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公开(公告)号:CN117012558A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310539935.6
申请日:2023-05-12
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及储能技术领域,公开了一种超级电容器电解液及其应用。本发明电解液中含有一种电解液添加剂,该电解液中含有一种电解液添加剂,该电解液添加剂在特定浓度下与特定的离子液体和溶剂配合,不仅可使电解液具有适当的粘度和离子电导率,并且应用于碳基超级电容器中,可以显著提高超级电容器中电极/电极液界面双电层的稳定性,从而提高碳基电容器的能量密度和抑制其自放电行为。
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公开(公告)号:CN116791361A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310535123.4
申请日:2023-05-12
Applicant: 上海交通大学
IPC: D06M11/83 , D03D15/30 , D03D15/40 , D03D15/217 , D03D15/233 , D03D15/225 , D03D15/49 , D06M11/77 , D06M11/58 , D06M11/45 , D06M11/44 , D06M101/10 , D06M101/06 , D06M101/12 , D06M101/08
Abstract: 本发明涉及湿度致动器技术领域,公开了一种基于织物体的可控运动形式的湿度致动器,包括湿度敏感基底和湿度不敏感包覆层;湿度敏感基底为柔性织物体;湿度不敏感包覆层为柔性材料;湿度不敏感包覆层沉积在湿度敏感基底的一面或两面形成图案,并对湿度敏感基底中的纤维材料表面形成部分包覆;柔性织物体的湿度膨胀系数比柔性材料高至少一个数量级。本发明的湿度致动器能够实现多种运动形式,通过调整湿度敏感基底的编织结构、湿度敏感基底的剪裁角度、湿度不敏感包覆层的图形结构中的一项或多项,能够表现出曲率和方向可控的翘曲、弯曲和卷曲,以及手性和螺距可控的螺旋扭曲,且该湿度致动器制备方法简单,运动形式灵活且可控性强,操作性强。
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公开(公告)号:CN115112743B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210796636.6
申请日:2022-07-06
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N27/416 , G01N27/49 , G01N27/27 , G01N27/30 , G01N27/327 , G01K7/18
Abstract: 本发明涉及传感电路技术领域,尤其公开了一种基于有机晶体管微阵列的气体和生物分子传感芯片,包括集成在同一芯片上的有机电化学晶体管(简称OECT)气体分子传感像素单元、OECT生物分子传感像素单元、pH传感像素单元、温度传感像素单元,所述上述像素单元包括开关晶体管;覆盖所述第一有机半导体层的第一封装层;覆盖于第一封装层的防水层;所述OECT气体分子传感像素单元、OECT生物分子传感像素单元还包括有机电化学晶体管。本发明具有的有益效果是:实现了在同一基底上OFET与OECT的异质集成,并结合温度、pH值,对多种气体分子、生物分子进行检测,提高了检测精度。
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公开(公告)号:CN116555826A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310558279.4
申请日:2023-05-17
Applicant: 上海交通大学 , 工博士科技股份有限公司
IPC: C25B11/095 , C25B3/26 , C25B3/03 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种阴离子插层铜复合材料的制备方法及其在电催化二氧化碳还原中的应用,涉及能源催化领域。本发明是将不同链长的烷基苯磺酸盐插入层状氢氧化铜结构中,从而调节氢氧化铜的层间距,提升其在酸性条件下电催化二氧化碳还原活性。在酸性条件下,该铜基催化剂在‑1.50V(vs RHE)电位下,获得了42.1%的乙烯效率。本发明为调控铜催化剂反应活性以及高效二氧化碳还原电催化剂的开发提供了新思路。
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公开(公告)号:CN115016538A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210705972.5
申请日:2022-06-21
Applicant: 上海交通大学
IPC: G05D1/10
Abstract: 本申请公开了一种卫星编队最小安全距离计算模型的构建方法及系统,方法包括:对待编队卫星的各轨道根数进行设定;基于所述轨道根数进行椭圆运动建模,得到第一模型;将构形参数带入所述最小安全距离模型,得到第二模型;对所述模型进行单调性分析和线性化处理,得到第三模型;所述第三模型用于计算卫星编队最小安全距离。本申请通过对设定的各轨道根数向量进行建模、处理,最终建立一个可以用来精确计算卫星编队最小安全距离的模型。
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公开(公告)号:CN114926021A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210549587.6
申请日:2022-05-20
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06Q10/06 , G06F30/20 , G06F16/29 , G05D1/12 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了基于成像分割与规划一体化的卫星时序最优任务规划方法。首先,通过卫星可视栅格与观测区域匹配方法,完成了卫星资源观测能力与长期观测任务需求的匹配,降低了时序最优任务规划问题解空间的维度和求解难度。然后,采用成像条带分割与规划一体化处理方法,将成像条带切割操作融入成像任务规划的过程中,使成像条带的切割方式因开机资源约束而变化,增加了成像条带的多样性,从而使卫星有效载荷资源得到合理高效分配。最后,设计了一种覆盖最优轨间任务重调整策略,实现了卫星任务规划序列覆盖率的最快增长,提高了卫星完成对地观测任务的工作效率。
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公开(公告)号:CN112851895B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202110011390.2
申请日:2021-01-06
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开一种基于薁的二维共价有机框架的合成方法,属于有机多孔材料领域。本发明所述方法通过构建新的薁单体同对苯二胺之间的席夫碱反应将薁单元引入到二维共价有机框架材料中,填补了至今没有含薁共价有机框架材料的空白,该材料在室温条件下体现出了对二氧化氮气体的高选择性、快速响应和恢复性能,在50ppm的二氧化氮浓度下该材料的响应时间为227秒,恢复时间为330秒。本发明方法对设备要求低、制备方法简单。本发明制备的含薁二维共价有机框架材料具有高的比表面积和两种不同大小的孔径,在光电和能源存储和转化等方面具有很高的应用价值。本发明还公开基于薁的二维共价有机框架在电化学二氧化氮传感器中的应用。
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公开(公告)号:CN103554667B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201310526442.5
申请日:2013-10-30
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08L23/12 , C08L23/14 , C08L101/00 , C08L51/06 , C08L23/08 , C08L23/16 , C08L9/06 , C08K13/04 , C08K5/544 , C08K5/09 , C08K5/134 , C08K5/526 , C08K3/26 , C08K5/098 , C08K3/34 , C08K5/5435 , C08K5/10 , C08J11/06 , C08K7/06 , C08K3/04 , B29C47/92
CPC classification number: B29C47/92 , B29C47/40 , B29C47/6087 , B29C2947/9259 , B29C2947/92704 , B29C2947/92885 , B29C2947/92895
Abstract: 本发明涉及废弃CFRP粉再生利用增强聚丙烯的组合物及其制法,将废弃的CFRP材料破碎,过筛,得到粒径均匀的废弃CFRP粉末;称取5-40份的废弃CFRP粉末在高混机中干燥处理,然后加入0.1-3份的表面处理剂对CFRP粉末表面处理;称取60-95份聚丙烯,3-20份相容剂,0-20份增韧剂,0.1-0.6份润滑剂,0.1-0.5份抗氧剂,0-20份填料于高混机中,混合均匀,加入到双螺杆机中熔融共混,挤出,水冷,拉条切粒得废弃CFRP增强的PP组合物。与现有技术相比,本发明组合物具有强度高,成本低等优点;同时使废弃的CFRP材料得以重新利用,减少了其对环境的污染,增加了其附加值,节约了资源。
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公开(公告)号:CN103571186A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310571219.2
申请日:2013-11-13
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08L77/02 , C08L77/06 , C08L77/00 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K7/06 , C08J5/06 , B29C47/92
CPC classification number: C08K13/06 , B29B9/06 , B29C47/60 , B29C47/92 , B29C2947/9258 , B29C2947/92704 , C08K7/06 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08L77/02 , C08L77/06 , C08L23/06
Abstract: 本发明涉及一种废弃碳纤维复合材料粉增强尼龙组合物及其制备方法,包括以下步骤:(1)将废弃的CFRP材料破碎,过筛,得到粒径均匀的废弃CFRP粉末;(2)按上述配比,称取5-40份的废弃CFRP粉末在高混机中干燥处理,然后加入0.1-3份的表面处理剂对CFRP粉末表面处理;(3)再按配比称取60-95份尼龙,0.1-0.6份润滑剂,0.1-0.5份抗氧剂于高混机中,混合均匀;(4)将步骤(3)混合均匀的原料加入到双螺杆机中熔融共混,挤出,水冷,拉条切粒得废弃CFRP增强的尼龙组合物。与现有技术相比,本发明组合物密度低,减少了其对环境的污染,增加了其附加值,节约了资源,保护了环境点。
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公开(公告)号:CN103571036A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310572259.9
申请日:2013-11-13
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: B29C47/92 , B29C47/6087 , B29C2947/9259 , B29C2947/92704 , B29C2947/92885 , B29C2947/92895 , C08L23/12 , C08K2201/004 , C08L23/14 , C08L2205/03 , C08L2205/035 , C08L51/06 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K7/06 , C08L23/0884 , C08L23/0815 , C08L23/16 , C08L23/06 , C08K9/04 , C08L53/02
Abstract: 本发明涉及一种回收碳纤维增强聚丙烯复合材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)按上述配比,称取5-40份的回收碳纤维加入到高混机中,然后加入0.1-3份的表面处理剂对回收碳纤维进行表面处理;(2)再按配比称取60-95份聚丙烯,3-20份相容剂,0-20份增韧剂,0.1-0.6份润滑剂,0.1-0.5份抗氧剂,0-20份填料于高混机中,混合均匀;(3)将步骤(2)混合均匀的原料加入到双螺杆机中熔融共混,挤出,水冷,拉条切粒得到回收碳纤维增强的PP组合物。与现有技术相比,本发明复合材料具有强度高、力学性能优异、成本低等优点。
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