汽车灯罩外表面激光清洗方法
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119840561A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510114817.X

    申请日:2025-01-24

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及激光清洗领域,具体涉及一种汽车灯罩外表面激光清洗方法。包括:步骤S1,遍历扫描汽车灯罩图像,确定汽车灯罩污染物区域;步骤S2,对汽车灯罩污染物区域进行遍历扫描,获得污染物的3D形貌图像;步骤S3,对比得到精确污染物区域;步骤S4,测量精确污染物区域各个坐标点与脉冲激光器之间的距离信号,基于距离信号调整脉冲激光器的焦距使其聚集于汽车灯罩表面,根据污染物参数确定最优激光清洗参数,进行激光清洗;步骤S5,吹扫或吸扫汽车灯罩;步骤S6,获取汽车灯罩污染物参数,与当次清洗前的各参数对比,判断是否满足要求,如果不满足,返回步骤S4。本发明可在清洗过程中自动选取合适的激光清洗参数及自动对焦,提高清洗效果及效率。

    一种高效水系锌离子负极片及其制备方法

    公开(公告)号:CN119208775A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411315995.0

    申请日:2024-09-20

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及水系锌离子电池负极材料技术领域,具体涉及一种高效水系锌离子负极片及其制备方法。水系锌离子电池的锌金属负极,界面副反应多、容易枝晶生长,导致电池的循环寿命较短。针对上述问题,本发明提供一种高效水系锌离子负极片,是在Zn片表面依次涂覆氮化碳涂层和钛酸锌涂层形成的,所述氮化碳涂层中的氮化碳为石墨相氮化碳,石墨相碳氮化物性质稳定,具有较大的比表面积和丰富的sp2杂化氮原子,而这些氮原具有较高的电负性和亲锌性,对锌离子产生吸附作用,形成Zn‑N键,可以促进锌离子成核并降低Zn2+离子的成核势垒,氮化碳涂层的结构疏松多孔,在电池充放电循环过程中,结构不够稳定,容易从电极表面脱落,本发明通过在氮化碳涂层表面设置钛酸锌涂层,结构致密的钛酸锌涂层可以有效防止氮化碳涂层与电解液直接接触,有效提高了电池的循环稳定性。

    一种含硅烷类添加剂的水系锌离子电池电解液及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118943521A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411038182.1

    申请日:2024-07-31

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于水系锌离子电池领域,具体涉及一种含硅烷类添加剂的水系锌离子电池电解液及其制备方法与应用。所述含硅烷类添加剂的水系锌离子电池电解液由可溶性锌盐、硅烷类添加剂、色谱水组成,所述硅烷类添加剂包括二甲基二乙氧基硅烷、二甲基二甲氧基硅烷、甲基硅烷三醇、二甲基硅烷二醇等。将上述含硅烷类添加剂的水系锌离子电池电解液应用于电池中,凭借硅烷类添加剂亲锌的特性,吸附在电极表面,调控锌负极界面处的双电层,有效延长锌负极的循环时间,提高水系锌离子电池的器件寿命,且添加剂的使用量少,制备成本低,制备方法简单,适合大规模生产。

    一种卟啉金属有机框架衍生分级孔氮掺杂碳基钴单原子电催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115845895A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211308164.1

    申请日:2022-10-25

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于电催化剂和电化学储能技术领域,涉及一种卟啉金属有机框架衍生分级孔氮掺杂碳基钴单原子电催化剂及其制备方法,包括,基于钴盐、卟啉类配体和聚乙烯吡咯烷酮采用溶剂热法合成二维结构卟啉基MOF,并通过浸泡在其孔道内吸附富氮功能客体形成富氮客体/卟啉基MOF复合物,烘干后,在惰性气体下高温碳化,最后采用氢氟酸稀溶液刻蚀金属纳米颗粒,制得含Co‑N4C单原子活性中心的氮掺杂碳基钴单原子电催化剂,电催化剂中Co单原子含量6wt%以上。该制备方法过程简单,得到的催化剂结构独特,在能源存储和转换领域具有广阔的应用前景。

    一种经济高效伪冠醚改性壳聚糖的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN113265086B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202110590032.1

    申请日:2021-05-28

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于离子分离技术领域,公开了一种经济高效伪冠醚改性壳聚糖的制备方法以及应用,首先利用四甘醇(TEG)和甲基丙烯酰氯(TEG)合成具有环状单元的伪冠醚单体(TEG4MEC),加入Li离子,TEG4MEC单体与Li离子发生环化反应,并接枝固定在交联壳聚糖微球(CCS)表面,最后将Li离子洗脱掉,Li离子洗脱掉之后会留下一个对Li离子有独特的吸附性能的印记空穴,提高吸附剂对Li离子的选择吸附性能,改性后的壳聚糖微球对锂离子有独特的选择性识别效应,并且也克服了传统的冠醚价格昂贵的缺点。

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