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公开(公告)号:CN119627165A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411656741.5
申请日:2024-11-19
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M8/18 , H01M8/0271 , H01M8/0258 , H01M8/04276 , H01M8/04186
Abstract: 本发明提供了一种基于局域超声辅助强化液流电池化学反应的方法,步骤如下:(1)在液流电池的正极半电池和负极半电池的双极板上设置超声换能器,超声换能器在双极板上的设置位置和超声换能器的尺寸应使通过超声换能器施加的超声的作用区域覆盖住多孔电极内部的流动死区;(2)将信号发生器经功率放大器与超声换能器连接;(3)在液流电池运行过程中,开启信号发生器和功率放大器通过超声换能器向液流电池施加超声,利用超声提高电解液在多孔电极内的流速和流动均匀性,强化液流电池化学反应。本发明的方法可有效提升多孔电极内部电解液的流动均匀性,实现液流电池的多孔电极内部流场的灵活调控,降低电极内部流场调控的超声功率消耗。
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公开(公告)号:CN117067578A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311276335.1
申请日:2023-09-30
Applicant: 大连理工大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/209 , B29C64/20 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明提供了基于微沟槽喷嘴3D打印制备微结构功能表面的方法,包括以下步骤:(1)将内壁具有微沟槽的3D打印喷嘴清洗干净;(2)将内壁具有微沟槽的3D打印喷嘴安装到材料挤出3D打印机上,以3D打印线材作为原料采用挤出3D打印机进行挤出和3D打印,挤出所得线材的表面具有微结构,在3D打印过程中,控制挤出的线材按照设计的数字模型和路径进行堆叠,使挤出所得线材表面的微结构处于所得3D打印样品的特定表面或特定表面的特定区域,待所述3D打印样品冷却后,即得具有微结构表面的成型3D打印产品。本发明可以克服现有技术通过前处理或后处理的方式来构建微结构功能表面的方法存在的操作复杂、加工效率低以及会降低打印产品性能的不足。
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公开(公告)号:CN119911868A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411923885.2
申请日:2024-12-25
Applicant: 大连理工大学
IPC: B81B7/04 , B23K26/352 , B81C1/00
Abstract: 本发明提供了一种具有分级微织构的稳定减阻表面,该减阻表面是在基材的表面加工若干离散分布的分级微织构得到的,各分级微织构均由N级微织构组成,N为2~5之间的整数;各分级微织构起始于第一级微织构、终止于第N级微织构,第一级微织构开口于基材表面;各级微织构是底面呈平面的微凹坑;相邻两级微织构之间相互衔接并贯通,下一级微织构起始于上一级微织构的底面并向从第一级微织构到第N级微织构的方向延伸,各级微织构同轴设置;在各分级微织构中,下一级微织构的横截面面积均小于上一级微织构的横截面面积。本发明所述具有分级微织构的稳定减阻表面可以在磨损过程中更好地保持微织构的深径比,增加织构化表面减阻效果的稳定性。
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