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公开(公告)号:CN114865942B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202210365989.0
申请日:2022-04-08
Applicant: 安徽工程大学 , 安徽海螺信息技术工程有限责任公司
Abstract: 本发明涉及柔性智能可穿戴发电、传感领域,具体是一种多模共存同轴管状摩擦纳米发电机的制备方法,包括以下步骤:步骤一:制备压缩回弹骨架;步骤二:制备静电感应电极;步骤三:制备介电电极;步骤四:制备同轴起电电极;步骤五:将上述步骤四与步骤三得到的电极组装,使其同轴并两端固定,得到同轴管状摩擦纳米发电机;通过本方法制备的多模共存同轴摩擦纳米发电机的工作机理包括单电极模式和接触分离模式,单电极模式的电极采用热定型长丝编织成管并利用热定型工艺定型使其具有高弹及弹性恢复性;本发明所采用的热定型长丝具有骨架作用,改善了一维线状摩擦纳米发电机的输出电信号较小、使用寿命短、与纺织品结合程度低等问题。
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公开(公告)号:CN115676840B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211104833.3
申请日:2022-09-09
Applicant: 安徽海螺集团有限责任公司 , 安徽海螺水泥股份有限公司 , 安徽工程大学 , 安徽海螺建材设计研究院有限责任公司 , 安徽科昂纳米科技有限公司
IPC: C01B33/159 , C01B33/158 , B01J13/00
Abstract: 本发明揭示了一种该制备的干燥箱内设置有翻转机构;所述翻转机构包括一号电缸、一号齿条、一号杆和固定块;所述一号电缸通过支撑块固接在干燥箱的外侧壁;所述一号电缸的输出轴固接有二号杆;所述一号齿条固接在二号杆的端部;所述一号杆贯穿且转动连接在干燥箱的侧壁,且一号杆位于干燥箱外的一端套设且固接有一号齿轮,另一端通过轴承连接在干燥箱的内壁;所述固定块固接在二号杆的表面;所述干燥箱的内壁固接有两块盛放板,且两块盛放板对称设置在二号杆的两侧。本发明使用硅酸钠溶液既做硅源又做催化剂,不引入其他化学成分,在常温常压下大大缩短了凝胶的速度。
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公开(公告)号:CN116105779A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310105553.2
申请日:2023-02-13
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明涉及智能可穿戴纺织品技术领域,具体涉及一种全织物基自供能多元驱动传感系统及其制备方法和应用,包括织物基能量收集单元和织物基能量存储单元,所述织物基能量收集单元为织物纳米发电机,所述织物基能量存储单元为织物基全固态超级电容器,所述织物纳米发电机与织物基全固态超级电容器串联组装,所述全织物基自供能多元驱动传感系统还包括与织物基全固态超级电容器串联的传感器组,所述传感器组包括并联连接的湿度传感器、温度传感器、应变传感器和压力传感器。可以实时将人体运动的机械能转化为电能并进行存储,为多元驱动传感器件供能,能量收集过程不受环境条件制约,并且可以对温度、湿度、压力和应变等多种刺激具有响应特征。
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公开(公告)号:CN119419225A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411300489.4
申请日:2024-09-18
Applicant: 安徽工程大学
IPC: H01M4/36 , D06M11/56 , D06M13/256 , D06M11/47 , H01M4/583 , H01M4/48 , H01M4/58 , H01M4/60 , H01M10/36 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种高稳定晶面结构钒系正极材料及其制备方法,属于锌离子电池技术领域,包括如下步骤:步骤S1、向烧杯中加入五氧化二钒粉末,然后加入去离子水搅拌混合,再加入硫酸锌和蒽醌‑2‑磺酸钠搅拌混合,最后加入过氧化氢搅拌混合,得到修饰溶液;步骤S2、将修饰溶液加入反应釜中,然后加入预处理碳布浸没于修饰溶液中进行水热反应,降压、冷却至室温,多次水洗,烘干后,得到高稳定晶面结构钒系正极材料;本发明通过锌离子的预插层和蒽醌‑2‑磺酸钠的协同锚定,提高了正极材料的离子迁移速率,同时形成稳定晶体空间结构,在离子嵌入‑脱出过程中提供了广域且稳定的微观通道,增强了储锌倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN116581237A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310726670.0
申请日:2023-06-19
Applicant: 安徽工程大学
IPC: H01M4/04 , H01M4/02 , H01M4/58 , H01M4/36 , H01M4/62 , H01M10/36 , H01M4/66 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明涉及锌离子电池正极材料制备技术领域,具体涉及CC@NH4V4O10@MXene复合材料及其制备方法和在锌离子电池中的应用。本发明在碳布上先水热复合钒酸铵材料获得CC@NH4V4O10电极,再以CC@NH4V4O10电极和Mxene分散体为原料,采用浸渍干燥工艺制备了CC@NH4V4O10@MXene复合电极。本发明针对现阶段柔性电池存在的内耗较大,严重影响电池容量和循环稳定性的问题,提出一种钒酸铵纳米带和Ti3C2Tx MXene纳米片异质结复合体系,并将其用于新型锌离子电池正极材料,该结构具有极低的界面传荷电阻,可大幅度降低电池内耗,提高外电路能量输出。
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公开(公告)号:CN112630078B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202011495918.X
申请日:2020-12-17
Applicant: 安徽工程大学
IPC: G01N3/52
Abstract: 本发明提供了一种电磁屏蔽复合纤维膜的检测装置,涉及电磁屏蔽复合纤维膜领域,包括底座、固定于底座内的第一电机及与第一电机输出轴固定连接的转盘,转盘设有若干通孔;通孔包括上通孔和下通孔,上通孔的直径大于下通孔的直径,使得上通孔与下通孔的分界处形成一个支撑面;固定于支撑面内的若干第二电磁铁;与上通孔相匹配的压板,压板设有贯穿孔;一端固定于底座上端面的支撑架及固定于支撑架上部的立柱,立柱竖直设置,且立柱内设有开口向下的测试孔;测试孔贯穿立柱的上端面,转盘上端面的相邻通孔之间设有漏孔,通过本装置,使电磁屏蔽复合纤维膜的弹性直观的检测出来,使检测结果更加精确,避免弹性不良的成品进入市场。
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公开(公告)号:CN119430957A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411340279.8
申请日:2024-09-25
Applicant: 安徽工程大学
IPC: C04B35/63 , C04B35/626 , C04B35/624 , C04B35/66 , C04B35/10
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构气凝胶及其制备方法和在耐火砖中的应用,属于隔热材料技术领域,包括以下步骤:室温下将氯化氧锆加入乙醇水溶液中水解,然后加入羧基化二氧化硅气凝胶搅拌混合,再加入凝胶剂形成溶胶溶液,密闭老化后得到湿凝胶,溶剂置换、超临界干燥、粉碎后,得到核壳结构气凝胶;应用于耐火砖包括以下步骤:将核壳结构气凝胶加入有机溶剂中浸泡,然后加入粒径为0.05‑0.2mm的耐火砖原料混合,再加入剩余粒径的耐火砖原料混合,最后加入膨润土溶液混合均匀,得到耐火砖混合料;经模压成型、高温煅烧,冷却后得到耐火砖;本发明制得的耐火砖兼具高强度、耐高温和低导热的特性,解决了传统耐火砖强度和隔热无法兼顾的问题。
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公开(公告)号:CN115307535A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210878092.8
申请日:2022-07-25
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明涉及应变传感器技术领域,具体涉及一种应变不灵敏纱线应变传感器及其制备方法和应用,所述制备方法是先在弹性包芯纱表面原位生长聚苯胺纳米阵列,以得到聚苯胺纳米阵列改性包芯纱,之后沉积MXene纳米片得到MXene/聚苯胺纳米阵列改性包芯纱,然后以MXene/聚苯胺纳米阵列改性包芯纱作为芯纱和皮层纱线,经同步包缠以制得双包缠结构应变不灵敏纱线传感器。本发明的制备方法具有工艺流程短、方法简单、工艺廉价、推广性强、环境污染小、弹性伸长大、应变电阻不灵敏和性能稳定等优点。
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公开(公告)号:CN114865942A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210365989.0
申请日:2022-04-08
Applicant: 安徽工程大学 , 安徽海螺信息技术工程有限责任公司
Abstract: 本发明涉及柔性智能可穿戴发电、传感领域,具体是一种多模共存同轴管状摩擦纳米发电机的制备方法,包括以下步骤:步骤一:制备压缩回弹骨架;步骤二:制备静电感应电极;步骤三:制备介电电极;步骤四:制备同轴起电电极;步骤五:将上述步骤四与步骤三得到的电极组装,使其同轴并两端固定,得到同轴管状摩擦纳米发电机;通过本方法制备的多模共存同轴摩擦纳米发电机的工作机理包括单电极模式和接触分离模式,单电极模式的电极采用热定型长丝编织成管并利用热定型工艺定型使其具有高弹及弹性恢复性;本发明所采用的热定型长丝具有骨架作用,改善了一维线状摩擦纳米发电机的输出电信号较小、使用寿命短、与纺织品结合程度低等问题。
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公开(公告)号:CN114703574A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210358017.9
申请日:2022-04-07
Applicant: 南京禾素时代抗菌材料科技有限公司 , 安徽工程大学
Abstract: 本发明公开了一种验证具有高热稳定性的生物质改性涤纶长丝降解功能的方法,针对将涤纶与生物质材料PHBV共混制成改性涤纶母粒,并利用熔融纺丝工艺制备生物质PHBV改性涤纶长丝,经试验验证,在保证涤纶长丝原有的力学性能下,利用PHBV的生物可降解性加速涤纶长丝降解,能够有效解决涤纶长丝降解难的问题。且该生物质可降解涤纶长丝可替代普通涤纶长丝用于服用及家纺中,达到节能环保的要求。
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