一种PANI阵列/CuS@fCC复合电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114496593B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202111630687.3

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 一种PANI阵列/CuS@fCC复合电极材料的制备方法,本发明涉及一种PANI阵列/CuS@fCC复合电极材料的制备方法。本发明的目的是为了解决现有柔性电极比电容低的问题。本发明通过化学氧化法在附着CuS的功能化碳布(fCC)上原位生长纳米级聚苯胺(PANI)阵列,所制备的PANI/CuS@fCC柔性电极的面积比电容在0.5mA cm‑2的电流密度下可以达到2167.2mF cm‑2,在1mA cm‑2的电流密度下具有286.71μWh cm‑2的高能量密度,具有优异的循环性能和良好的柔韧性。本发明应用于柔性电极领域。

    一种半潜式波浪能水下充电装置

    公开(公告)号:CN113489235A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110745400.5

    申请日:2021-07-01

    Abstract: 本发明提供一种半潜式波浪能水下充电装置,主要由波浪能发电模块和充电平台组成。所述波浪能发电模块的主要功能为捕获波浪能并将其转换为电能,由浮标、传动机构和电控系统组成,浮标用于捕获波浪能,传动机构和电控系统安装于充电平台,浮标与传动机构之间通过钢缆连接;所述充电平台为半潜式平台,平台侧面可布置多个充电接口,波浪能发电模块的电控系统通过电缆与充电装置连接,为其输入电能。所述一种半潜式波浪能水下充电装置利用波浪能发电为水下移动设备充电,降低了水下移动设备的供电成本,装置结构简单,对浪向不敏感,充电平台采用系统定位,降低了海底杂物对接口充电性能的影响,同时便于海上安装、维护。

    一种双浮体平台波浪激励力及运动响应预报方法

    公开(公告)号:CN113111603A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110370295.1

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明属于多浮体海洋结构物的运动响应预报技术领域,具体涉及一种双浮体平台波浪激励力及运动响应预报方法。本发明构建了一种新的格林函数,该函数引入了波浪调节因子,增加了函数对波浪的敏感性,提高了算法的精度。本发明将新的格林函数应用于边界积分方程,通过对边界积分方程的离散处理,并与快速多极子技术结合,形成了一种新的快速多极子边界元方法,从而改进了势流问题中海洋结构物的应用范围,提高了计算效率。与传统的边界元方法相比,本发明对波浪较为敏感,且计算精度高、速度快,能够高效精确的计算多浮体海上结构物的水动力系数,在大型海洋结构物的水动力计算方面具有较大的优势。

    一种双浮体平台波浪激励力及运动响应预报方法

    公开(公告)号:CN113111603B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110370295.1

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明属于多浮体海洋结构物的运动响应预报技术领域,具体涉及一种双浮体平台波浪激励力及运动响应预报方法。本发明构建了一种新的格林函数,该函数引入了波浪调节因子,增加了函数对波浪的敏感性,提高了算法的精度。本发明将新的格林函数应用于边界积分方程,通过对边界积分方程的离散处理,并与快速多极子技术结合,形成了一种新的快速多极子边界元方法,从而改进了势流问题中海洋结构物的应用范围,提高了计算效率。与传统的边界元方法相比,本发明对波浪较为敏感,且计算精度高、速度快,能够高效精确的计算多浮体海上结构物的水动力系数,在大型海洋结构物的水动力计算方面具有较大的优势。

    一种PANI阵列/CuS@fCC复合电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114496593A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202111630687.3

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 一种PANI阵列/CuS@fCC复合电极材料的制备方法,本发明涉及一种PANI阵列/CuS@fCC复合电极材料的制备方法。本发明的目的是为了解决现有柔性电极比电容低的问题。本发明通过化学氧化法在附着CuS的功能化碳布(fCC)上原位生长纳米级聚苯胺(PANI)阵列,所制备的PANI/CuS@fCC柔性电极的面积比电容在0.5mA cm‑2的电流密度下可以达到2167.2mF cm‑2,在1mA cm‑2的电流密度下具有286.71μWh cm‑2的高能量密度,具有优异的循环性能和良好的柔韧性。本发明应用于柔性电极领域。

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