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公开(公告)号:CN119495887A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411693832.6
申请日:2024-11-25
Applicant: 扬州大学 , 中国电子科技集团公司第十八研究所 , 中国兵器装备集团兵器装备研究所
IPC: H01M50/244 , H01M50/238 , H01M50/211 , H01M4/13 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种柔性可折叠锂离子电池组及其制备方法,包括柔性基底以及分别间隔设置在柔性基底两侧的多个软包单体电池,相邻两个软包单体电池之间的间隔距离大于单个软包单体电池的厚度与柔性基底的厚度之和,多个软包单体电池通过串联或并联连接;软包单体电池的正电极和负电极为以间断涂布的方式制得的多段式电极,柔性可折叠锂离子电池组纵向可卷绕,横向可折叠。多段式电极相邻涂覆区域之间具有一定的空白区,通过调整空白区的长度,可调节软包电池的弯曲度,最大可实现单个电池180度折叠。电池中正、负极片数量可调,形成的柔性可折叠锂离子电池组的容量较高且可调。
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公开(公告)号:CN119495710A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411694028.X
申请日:2024-11-25
Applicant: 扬州大学 , 中国兵器装备集团兵器装备研究所 , 中国电子科技集团公司第十八研究所
IPC: H01M4/133 , H01M4/134 , H01M4/1393 , H01M4/1395 , H01M4/62
Abstract: 本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,尤其涉及一种高温自愈的复合硅碳电极及其制备方法,包括铜箔,所述铜箔双面涂覆有负极活性层,所述负极活性层上通过超音速喷涂施加液态金属层,所述液态金属冷凝并压延在所述负极活性层的缝隙中;所述负极活性层由负极浆料涂覆制得,所述负极浆料包括小粒径石墨、石墨、硅材料、粘结剂和去离子水混合制备得到,所述小粒径石墨、所述石墨与所述硅材料的质量比为0.5~1:1.5~3:6~8,所述负极浆料的粘度为3000~6000mPa·s。本发明通过将不同粒径石墨与硅材料一起作为负极活性物质进行混料,有效提高了电极材料的压密、减小电极的比表面积,对负极片的首次库伦效率有益。
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公开(公告)号:CN115201430B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202210831570.X
申请日:2022-07-14
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N33/10
Abstract: 本发明公开了一种体外模拟测定米饭升糖指数的方法,属于食品测量技术领域。本发明体外模拟方法包括模拟口腔咀嚼、胃肠消化、构建检测模型,能更准确预测米饭真实升糖指数GI。本发明方法解决了体内试验测定法需要以人为试验对象,技术难度大,成本高,时间长,可推广性与操作性差的问题;也弥补了Goni体外模拟测定方法忽视了口腔咀嚼过程对米饭消化的影响、无法准确反映米饭的真实消化情况、对不同类型米饭的区分度较差的缺陷;基于物性分析仪多重挤压装置模拟人类真实咀嚼过程,充分考虑咀嚼过程对米饭升糖指数的影响,进一步测定米饭在模拟胃肠消化环境中的消化速率,计算米饭升糖指数,结果更真实、客观、准确,对不同类型米饭区分度高。
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公开(公告)号:CN118910086A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411173694.9
申请日:2024-08-26
Applicant: 扬州大学
IPC: C12N15/29 , C07K14/415 , C12N15/82 , A01H5/12 , A01H6/46
Abstract: 本发明涉及水稻分子遗传育种领域内一种水稻叶色调控基因OsPRDA1及其应用,所述基因OsPRDA1的核苷酸序列如SEQ ID No. 1所示,其编码蛋白的氨基酸序列如SEQ ID No. 2所示。本发明通过Mutmap+技术,从一个水稻白化致死突变体克隆到目的基因OsPRDA1,并利用CRISPR/Cas9基因编辑技术和互补实验验证了所述基因的功能。OsPRDA1基因编码的蛋白质定位于叶绿体中,通过调控叶绿体基因的表达参与水稻叶绿体发育。本发明可应用于水稻叶色性状分子遗传育种中,对进一步理解水稻叶绿体发育机制及提高水稻产量具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118422110A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410902402.4
申请日:2024-07-06
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种涂布刮刀金属陶瓷耐磨涂层的制备方法,包括,称取Ni20Cr粉末以及TiB2粉末进行高能球磨制备复合粉末,球磨处理后,干燥,制得干燥好的NiCr基陶瓷粉末;采用大气等离子喷涂处理好的NiCr基陶瓷粉末,在基板表面形成复合涂层;采用激光重熔技术对复合涂层进行重熔处理,在基体表面形成重熔涂层;其中,重熔处理包括预热工艺、重熔工艺。使用本发明中创造性的方法显著提高了涂层的耐磨性,同时降低了摩擦系数,实现了高性能金属陶瓷耐磨涂层的可控沉积,通过本发明所制备的涂层可应用于涂布刮刀刀具的表面以提高其耐磨性能和使用寿命。
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公开(公告)号:CN115852293B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202211252515.1
申请日:2022-10-13
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种金属陶瓷自润滑复合耐磨涂层的制备方法,包括将Al2O3和h‑BN制备成悬浮液,采用液料等离子喷涂形式沉积,以NiCrAlY为代表的金属粉末采用传统的大气等离子喷涂方式沉积。在经喷砂处理的不锈钢基体表面,同时喷涂悬浮液以及金属粉末,制得金属陶瓷自润滑复合耐磨涂层。本发明克服了传统的热喷涂喷涂金属材料时,当气流和空气接触时细金属颗粒的高比表面积会导致大范围的氧化等问题。保留了传统等离子喷涂的沉积效率。此外,金属基质可以提供韧性,确保与普通金属基底足够强的结合,保护它们不被氧化,并且匹配各自的热膨胀系数,同时陶瓷增强物提高整体涂层的耐磨性。
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公开(公告)号:CN118324187A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410436578.5
申请日:2024-04-11
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了富含氧缺陷铁离子掺杂的WO3二元金属氧化物及其制备方法和应用,主要形貌为长度50 nm到150 nm的纳米颗粒,纳米颗粒的平均粒径长度为110 nm,厚度在20‑30nm;本发明填补了利用介孔Fe@WO3‑x二元金属氧化物材料检测香叶基丙酮气敏响应的空白;介孔铁离子掺杂的富含氧缺陷的二元金属氧化物具有较大的比表面积,提升了其氧缺陷浓度。
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公开(公告)号:CN115198225B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202210818080.6
申请日:2022-07-12
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种液料等离子喷涂硬质合金‑陶瓷梯度复合自润滑涂层的制备方法,包括,将悬浮液经等离子喷涂工艺在金属基体表面自下而上喷涂梯度涂层,分别为底层、粘结层、过渡层、摩擦层,各层成分为:底层:NiCr‑Cr3C2粉末;粘结层:以重量百分数比计,包括60%NiCr‑Cr3C2粉末和40%Al2O3粉末;过渡层:以重量百分数比计,包括30%NiCr‑Cr3C2粉末和70%Al2O3粉末;摩擦层:以重量百分数比计,包括57%Al2O3粉末、13%TiO2粉末和30%PTFE粉末;其中,所述底层喷涂厚度为12µm,粘结层与过渡层均为24 36µm,摩~擦层厚度为27~43µm。本发明提供的NiCr‑Cr3C2底层与基体表面结合紧密,孔隙率与裂纹显著减少,涂层韧性显著改善,解决了涂层容易脱落的问题。
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公开(公告)号:CN111611963B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202010473892.2
申请日:2020-05-29
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于近邻保持典型相关分析的人脸识别方法,其包括以下步骤:1:输入人脸训练数据集X∈Rm×N,Y∈Rn×N,通过近邻保持学习计算图像的近邻权重重建矩阵Ux和Uy;2:采用典型相关分析寻找两组投影向量wx和wy,用最优化方法将近邻保持引入典型相关分析的框架之中,利用广义特征值分解计算投影矩阵Wx和Wy;3:采用两种特征融合策略对测试人脸图像的低维投影#imgabs0#和#imgabs1#进行融合;4:利用最近邻分类器将融合后的特征用于人脸识别。本发明通过近邻保持学习人脸邻近权重重建矩阵,用最优化方法将近邻保持引入典型相关分析框架中,再利用人脸的标签信息,这样提取出的人脸特征不仅最大化了不同人脸间的相关性,而且还最大可能地保持了人脸的邻域结构,提高了人脸识别能力和稳定性。
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公开(公告)号:CN115739565B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202211335307.8
申请日:2022-10-28
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种多重修饰金属表面的方法,首先使用多巴胺对304不锈钢基底表面进行修饰,然后在使用多巴胺/聚乙烯亚胺(PEI)/二氧化硅共沉积修饰功能化后的不锈钢表面得到纳米复合表面,在通过多巴胺的偶联作用或脱水缩合反应将抗菌肽MAGⅡ接枝到纳米复合表面,得到具有防污作用的多功能复合涂层。本发明利用多巴胺和PEI的特性,将多巴胺、PEI和二氧化硅溶液三者混合,极大提高了共混溶液的界面相容性和表面相互作用,同时使用多巴胺对不锈钢表面进行功能化,为后续涂层的吸附提供了丰富的反应位点,提高了后续涂层的附着力,通过接枝抗菌肽,进一步提高了不锈钢表面的防污性能。
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