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公开(公告)号:CN115944332A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310040092.5
申请日:2023-01-12
Applicant: 复旦大学附属华山医院 , 上海市静安区中心医院(复旦大学附属华山医院静安分院)
Abstract: 本发明涉及一种卡夫电极植入设备,包括手持部、传动部和执行部,所述手持部上设置有控制单元,所述控制单元用于输出操作指令;所述传动部用于将所述操作指令传递给所述执行部;所述执行部用于响应所述操作指令将卡夫电极推送至神经束上的目标区域。本发明避免手术器械深入引起的神经纤维的损伤,减少手术难度和时间,降低手术风险。
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公开(公告)号:CN119861858A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202311331751.7
申请日:2023-10-13
Applicant: 中兴通讯股份有限公司 , 复旦大学
IPC: G06F3/06 , G06F18/24 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本申请提供一种基于计算存储设备的数据处理方法、设备及计算机可读存储介质,所述方法基于待存储数据中各数据的使用参数,将所述待存储数据进行分类;将分类后的所述待存储数据分别存储至SSD板载主存模块和/或NAND闪存模块。本发明基于使用参数进行数据分类,并将分类后的数据按照使用需求,分别存储至存取速率快但存储空间较小的SSD板载主存模块和/或存取速率较慢但存储空间较大的NAND闪存模块。实现在存储控制器中部署神经网络运算任务时,可降低大量数据读取带来的功耗和时间损失。由此,可跨过SSD板载主存模块等存储设备本身固有的ECC对于计算数据无效或收益低的处理步骤,提高了数据存取效率,降低了数据存取花销。
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公开(公告)号:CN118263456A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202211697850.2
申请日:2022-12-28
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种杂原子掺杂碳纳米管催化剂及其制备方法和中性锌‑空气电池。中性锌‑空气电池以碳纳米管或杂原子掺杂碳纳米管催化剂为空气电极催化剂、以锌材料为负极、以含大尺寸疏水阴离子锌盐的水溶液或有机/水混合溶液为电解液。杂原子掺杂碳纳米管催化剂是使用N、P、S、O、Se等无机杂原子对碳纳米管进行掺杂改性。与现有技术相比,本发明具有丰富的导电网络及ORR/OER催化位点,可以加快ORR/OER反应动力学,进而降低以该材料为空气电极催化剂的中性锌‑空气电池的充放电电压极化,提高电池的倍率性能和能量密度等。
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公开(公告)号:CN118213548A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211617083.X
申请日:2022-12-16
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种使用多孔碳催化剂的非碱性锌‑空气电池,所述电池以多孔碳催化剂为空气催化电极,以含锌盐的非碱性水溶液为电解质,以锌为负极。针对基于含锌盐电解液的非碱性锌‑空气电池中阴极放电、充电过程极化大导致的电池的能量密度低、能量效率差等问题,本发明提供了一种可规模化合成的多孔碳催化剂材料。孔道丰富、比表面积大、电导率高的多孔碳材料为充、放电过程中的三相反应的提供了可观的传质与传荷速率和充足的反应位点。以多孔碳材料为空气电极催化剂的非碱性锌‑空气电池也展现出比以炭黑为空气电极催化剂材料的电池更加优异的性能。
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公开(公告)号:CN118198476A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211612486.5
申请日:2022-12-14
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及一种反钙钛矿型钠离子固态电解质材料及其制备方法、固态电解质片和全固态电池。该材料的通式为Na2‑xMx/2AB1‑yCy,其中,0≤x≤0.2,0≤y≤0.5,M的价态为+2价,B和C均为‑1价的阴离子或阴离子基团。制备方法,包括以下步骤:按照化学计量比,将原料在水氧值<0.01ppm的环境中研磨得到前驱体;将前驱体在水氧值<0.01ppm的环境中进行高温烧结,得到反钙钛矿型钠离子固态电解质材料。全固态电池包括反钙钛矿型钠离子固态电解质材料、正极和负极。与现有技术相比,本发明具有具有稳定的晶体结构和良好的钠离子传输性能,通过离子掺杂,可进一步获得更高离子电导率等优点。
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公开(公告)号:CN118040064A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211379658.9
申请日:2022-11-04
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M10/058 , H01M10/0525 , H01M10/0562
Abstract: 本发明涉及一种全无机固态金属锂电池的快速组装方法,该方法包括以下步骤:将正极活性物质(2)与导电剂(3)混合后均匀堆覆于集流体(1)上,形成多孔正极;将固体电解质(4)加热熔融,并涂覆于多孔正极上;将负极(6)贴合于固体电解质(4)表面,待固体电解质(4)凝固后,得到全无机固态金属锂电池。质言之,快速组装过程通过熔融态的固体电解质在正极中浸润并凝固,以及金属锂负极与固体电解质接触后的快速熔化‑凝固过程加以实现。金属锂负极在固体电解质温度降至大于金属锂熔点之前贴合于电解质表面。与现有技术相比,本发明组装工艺简便快捷,亦可大大降低固体电解质质量比,实现全固态金属锂电池能量密度的提升。
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公开(公告)号:CN114373982B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202111647957.1
申请日:2021-12-30
Applicant: 复旦大学
Inventor: 王飞
IPC: H01M10/054 , H01M10/0566 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及一种基于液态醚类有机电解液的少负极二次钠电池及其制备方法,该二次钠电池包括富钠正极材料、隔膜、电解液和少负极集流体,所述的少负极集流体为负极集流体表面及其表面负载的一层既可与钠离子反应又可诱导金属钠沉积的修饰材料。所述的修饰材料为储钠材料,具体包括:插嵌型碳材料,或者,可以与钠发生电化学合金化过程的材料,或者,可以与钠发生电化学转化反应的材料。所述的负极集流体表面的修饰材料通过“搅浆‑涂覆”、磁控溅射、旋涂、电子束蒸发或热蒸发进行负载。与现有技术相比,本发明一方面可通过减少负极质量来提升全电池的能量密度,另一方面可延长全电池的循环寿命和提高电池的安全性。
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公开(公告)号:CN115241577A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210719896.3
申请日:2022-06-23
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种过渡金属‑氮/硫/硒掺杂多孔碳催化剂和中性锌‑空气电池。中性锌‑空气电池以过渡金属‑氮/硫/硒掺杂多孔碳催化剂为空气催化电极、以含大尺寸疏水阴离子锌盐的水溶液为电解液、以锌材料为负极。过渡金属‑氮/硫/硒掺杂多孔碳催化剂包括过渡金属元素、无机掺杂元素和多孔碳基底。与现有技术相比,本发明具有优异的电子导电性和离子导电性,可以进一步降低ORR/OER反应的活化能,进而提高以该材料为空气电极催化剂的中性锌‑空气电池的能量密度和能量效率。
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公开(公告)号:CN114388889A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111645751.5
申请日:2021-12-30
Applicant: 复旦大学
Inventor: 王飞
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0569 , H01M10/0568 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明涉及一种适用高容量微米合金负极的锂离子电池电解液及电池和电子装置,该电解液包括含醚键化合物和锂盐。还包括还原性添加剂;电解液中,含醚键化合物的质量分数为65‑98%,还原性添加剂的质量分数为0.01‑5%,锂盐的浓度为0.1‑3mol/L。含醚键化合物包括四氢呋喃、2‑甲基四氢呋喃、乙二醇二甲醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚或四乙二醇二甲醚中的至少一种。还原性添加剂包括二氟磷酸锂、二氟草酸硼酸锂、双草酸硼酸锂、二氟双草酸磷酸锂、二氟草酸硼酸锂、四氟硼酸锂、硼氢化锂或氢化锂。与现有技术相比,本发明具有提升高容量微米合金负极材料的循环稳定性,改善醚基电解液的高电压性能,提升基于高容量微米合金负极的锂离子电池电化学性能等优点。
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公开(公告)号:CN103296277B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201210050750.0
申请日:2012-03-01
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体一种石墨插层化合物锂离子电池负极材料及其制备方法和应用。该负极材料不同于现有锂离子电池的碳负极材料,是一种为以石墨为插层主体,石墨层间含有能储存锂离子的(化合、嵌入等)插层客体(如金属盐、金属氧化物,聚合物或单质等)的石墨插层化合物(GICs)。本发明的石墨插层化合物的插层客体能可逆储存更多的锂离子,因而重量和体积比容量远高于目前普遍应用的碳材料,同时主体石墨层为客体提供很好的电子载体和稳定的结构,本发明制备的石墨插层化合物具有很好的大电流放电特性和循环性能优异,是一类继现有碳负极材料具有很好应用前景的锂离子电池新型负极材料。
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