-
公开(公告)号:CN106024427B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201610617152.5
申请日:2016-07-29
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种聚苯胺纳米管修饰的超薄石墨烯薄膜电极,由石墨烯复合薄膜和聚苯胺纳米管复合形成,首先石墨烯和二氧化锰纳米纤维复合形成石墨烯/二氧化锰纳米纤维复合薄膜,随后苯胺单体在石墨烯/二氧化锰纳米纤维复合薄膜的表面以二氧化锰纳米纤维为模板聚合形成聚苯胺纳米管。本发明的聚苯胺纳米管修饰的超薄石墨烯薄膜电极制备方法简单,薄膜厚度和聚苯胺含量可控,且具有较高的体积比电容值和优良的质量比电容值,可应用于便携式储能器件的电极材料。
-
公开(公告)号:CN105810444B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201610238089.4
申请日:2016-04-15
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯‑聚吡咯纳米颗粒复合薄膜电极,其由石墨烯和聚吡咯纳米颗粒复合形成,所述聚吡咯纳米颗粒为甲基橙掺杂的聚吡咯纳米颗粒,其尺寸为50~200nm。本发明的复合薄膜电极具有柔性,并具有良好的力学性能以及电化学性能。其具有较高的面积比电容值和体积比电容值,优异的循环稳定性和化学稳定性。与其他薄膜电极相比,本发明的复合薄膜电极制备方法简单,易操作,易于规模化大面积制备。通过对聚吡咯纳米颗粒含量和薄膜厚度的调节可实现对石墨烯‑聚吡咯纳米颗粒复合薄膜的力学性能以及电化学性能的调控,在超级电容器储能领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN107287481A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201610200295.6
申请日:2016-03-31
Applicant: 中国航发商用航空发动机有限责任公司 , 上海交通大学
IPC: C22C21/10 , C22C1/10 , C22C1/06 , C22F1/053 , C22C32/00 , C22C21/00 , C22C30/06 , F01D5/28 , F01D5/14
CPC classification number: C22C21/10 , C22C1/06 , C22C1/1036 , C22C21/00 , C22C29/14 , C22C30/02 , C22C30/06 , C22C32/0073 , C22C2001/1052 , C22F1/04 , C22F1/053 , F01D5/141 , F01D5/282
Abstract: 本发明涉及航空发动机叶片用铝基复合材料。具体而言,本发明提供一种陶瓷颗粒增强铝基复合材料,所述陶瓷颗粒增强铝基复合材料的组分及组分的质量百分比为:Zn:4.0~7.0%,Mg:0.8~2.5%,Cu:1.2~2.6%,Zr:0.05~0.50%,Sc:0.10~0.40%,TiB2陶瓷颗粒:0.1~50.0%,余量为Al。本发明的铝基复合材料基体和陶瓷颗粒的界面干净,结合良好,陶瓷颗粒分布均匀,具有优异的力学性能,尤其是塑性延伸率和弹性模量相对现有的原位自生铝基复合材料有很大提高。
-
公开(公告)号:CN104442827B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410632992.X
申请日:2014-11-12
Applicant: 上海交通大学
IPC: B60W40/06
Abstract: 一种车辆行驶控制技术领域的基于智能手机的路面坑洞探测方法,通过手机收集车辆在行驶过程中产生的运动数据,通过对这些数据的去噪和分段,分析出由路坑引起的振动数据段,应用单自由度振动模型对这些数据进行分析,估算出路坑的深度,之后再通过一定的分析估算出路坑的长度。本发明实施方便,不会产生昂贵的成本;可以在各种环境中使用,不容易受到限制;能够较精确的确定路坑的形状(包括深度、长度)。
-
公开(公告)号:CN105788880A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610236877.X
申请日:2016-04-15
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯?聚苯胺纳米颗粒复合薄膜电极,其由石墨烯和聚苯胺纳米颗粒复合形成,其中聚苯胺纳米颗粒为聚苯乙烯磺酸钠掺杂的聚苯胺纳米颗粒,其尺寸为20~100nm。本发明的石墨烯?聚苯胺纳米颗粒复合薄膜电极制备方法简单易操作、安全可靠、易于规模化大面积制备石墨烯复合薄膜电极。更重要的是,其具有良好的力学性能以及电化学性能,尤其具有很高的面积电容性能和体积电容性能,优异的循环稳定性和化学稳定性。此外,本发明简单地通过对聚苯胺纳米颗粒含量和薄膜厚度的调节可实现对石墨烯?聚苯胺纳米颗粒复合薄膜的力学性能以及面积电容性能和体积电容性能的调控,在超级电容器储能领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN119265464B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411793446.4
申请日:2024-12-09
Applicant: 上海交通大学
IPC: C22C23/02 , C25D11/30 , C22C1/03 , C25D3/12 , G06F3/033 , C09D127/12 , C09D183/04 , C09D127/18 , C09D7/65 , C09D7/62 , C09D5/08
Abstract: 本发明属于镁合金表面防腐技术领域,具体涉及一种可抗手汗腐蚀的鼠标用镁合金外壳及其制备方法。所述可抗手汗腐蚀的鼠标用镁合金外壳,其制备方法,包括以下步骤:S1、将镁合金进行铸造,作为外壳基材;S2、对外壳基材进行表面阳极氧化处理后,进行镀镍处理;S3、镀镍处理后涂覆防污涂层,即得。本发明通过引入稀土元素并结合多层表面处理技术,不仅显著增强了镁合金的抗腐蚀性能,还为外壳提供了多重防护机制,极大地提升了其耐久性和对抗汗腐蚀的能力。这一综合处理方案在确保外壳保持高强度与轻量化优势的同时,有效延长了鼠标的使用寿命,并确保了其外观的光滑度和手感舒适性,为用户带来更加可靠和持久的使用体验。
-
公开(公告)号:CN119776942A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510032499.2
申请日:2025-01-08
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明属于金属材料表面处理技术领域,提供了一种自封孔、自愈合的铝合金耐腐蚀涂层及其制备方法。通过将铝合金在含有铈离子的磷酸盐电解液中进行微弧氧化处理,在铝合金表面制备了自封孔、自愈合的微弧氧化涂层,解决了现有技术中铝合金微弧氧化涂层封孔效果差、工艺复杂的技术问题,达到了为铝合金提供长期的主动腐蚀保护、简化工艺的有益效果。
-
公开(公告)号:CN119663081A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510179496.1
申请日:2025-02-19
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明属于金属材料技术领域,具体涉及一种具有丝状腐蚀特征的高耐蚀镁合金板材及其制备方法。以该镁合金板材的总量为基准,以质量百分比计,该镁合金板材含有以下元素:Al:6‑9%、Sc:0.05‑0.15%、Y:0.05‑0.15%、Mn:0.05‑0.15%,余量为Mg及不可避免的杂质元素;合金制备方法包括:合金铸锭熔炼、铸锭固溶处理、挤压成板材,然后进行多道次轧制处理以及时效热处理调控。其中,该镁合金板材具有弥散Mg17Al12相的相结构,其腐蚀行为为典型的丝状腐蚀特征,相较于传统点蚀具有腐蚀深度浅,破坏性小的优点。本发明中的镁合金板材具有优异的力学性能和耐腐蚀性。
-
公开(公告)号:CN119536187A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510095603.2
申请日:2025-01-22
Applicant: 上海交通大学
IPC: G05B19/418 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/241 , G06F18/21 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及镁基合金制作数据处理技术领域,本发明提供的一种镁基合金生产原料输送系统的异常检测方法,通过收集镁基合金生产原料输送系统的基础数据,包括设备运行参数、原料状态参数、输送环境参数等,并进行预处理和特征提取,构建数据特征库。随后,利用统计分析模型识别数据中的异常点及其趋势变化信息,形成潜在异常模式。基于潜在异常模式和历史运行数据,训练神经网络模型以实现对实时数据的异常预测和分类。最后,通过对比模型预测结果与实际数据,利用遗传算法优化模型,提高检测准确性。本发明方法有效提高了镁基合金生产原料输送系统的异常检测准确性,为镁基合金制作生产过程的稳定运行提供了有力保障。
-
公开(公告)号:CN119280470A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411803354.X
申请日:2024-12-10
Applicant: 上海交通大学
IPC: A61L27/04 , A61L27/58 , C22C23/04 , C22C1/03 , B22F9/08 , B22F10/28 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明提供一种可降解医用3D打印镁合金心血管支架及其制备方法,属于人体植入医疗器械技术领域。本发明通过特定的元素配比和特定的制备工艺参数得到了一种医用镁合金,优化了合金的微观结构,提高了镁合金心血管支架的屈服强度、抗拉强度和耐腐蚀性,进而提高了镁合金心血管支架的稳定性。并且,本发明将医用镁合金与3D打印技术相结合,能够根据患者的个体化需求精确定制支架的形状和尺寸,提高了植入的适配性,缩短了生产周期,降低了成本,提升了医疗材料的生产效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-