梯度零泊松比结构电容式柔性触觉传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111044181A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911314128.4

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明公开的梯度零泊松比结构电容式柔性触觉传感器,包括与外界物体接触的绝缘表面凸起,还包括绝缘薄膜、衬底薄膜;其中,所述绝缘表面凸起的底部设置有绝缘薄膜,绝缘薄膜与衬底薄膜之间设置有具有梯度零泊松比结构的介电层,介电层分别与绝缘薄膜、衬底薄膜直接接触,且绝缘薄膜的下表面设置有上层柔性电极,衬底薄膜的上表面设置有下层柔性电极。本发明通过具有梯度零泊松比结构的复合材料导电气凝胶为介电层以及添加纳米纤维素的衬底薄膜提高传感器的性能。

    锂离子电池纤维素隔膜多尺度结构模型的优化方法

    公开(公告)号:CN108490005B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201810194190.3

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池纤维素隔膜多尺度结构模型的优化方法,包括如下步骤:S11、在微观尺度下,根据微纤丝和基质的原始占比以及微纤丝的原始角度,建立由基质包裹微纤丝的薄壁圆筒有限元模型,通过有限元仿真模拟得到模型的弹性模量E1;S12、运用原子力显微镜并采用纳米压痕实验方法测得单根纤维的力位移曲线,经数据处理后得到单根纤维的实际弹性模量E2;S13、对模型弹性模量E1和实际弹性模量E2进行对比分析,如果则提高有限元模型中所述微纤丝的占比或减小微纤丝的角度;如果则提高有限元模型中所述基质的占比或增大微纤丝的角度;如果则无需对有限元模型进行优化。本发明建立并优化纤维素隔膜结构模型,提高模型准确度。

    用于锂离子电池隔膜湿态压缩试验的夹具及其试验方法

    公开(公告)号:CN109738281A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910152602.1

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明公开了用于锂离子电池隔膜湿态压缩试验的夹具及其试验方法,涉及能源、锂离子电池隔膜压缩性能测试领域。所述夹具包括压头以及与压头形状和尺寸相匹配的压槽;所述压头包括圆柱体,圆柱体上端面中心设置有用于装夹在拉伸压缩试验机上的第一固定翅;所述压槽包括柱状凹槽,柱状凹槽的底部下端面中心处设置有用于装夹在拉伸压缩试验机上的第二固定翅;所述压头的圆柱体嵌入置有锂离子电池隔膜的柱状凹槽内。试验方法包括放置试样、滴加电解液和进行压缩等步骤。本发明提供的夹具以及试验方法适用于锂离子电池隔膜浸润在电解液中的压缩性能的测试,有利于研究真实环境中隔膜的压缩力学行为。

    一种超薄环路均热板
    84.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109579584A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811450066.5

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种超薄环路均热板,包括形成密封工质腔的上壳板和下壳板,所述密封工质腔内填充有液态工质并进行抽真空处理,所述密封工质腔内设置有上、下表面紧密贴合上壳板和下壳板的板状环路吸液芯,所述环路吸液芯上沿宽度方向交替间隔地镂空设置有若干由蒸发端延伸至冷凝端的蒸汽通道和工质通道,所述蒸汽通道和工质通道在冷凝端相连通。本发明在吸液芯结构上设置了蒸汽流动通道和工质回流通道,吸液芯上下表面用于支撑上下壳板,更适用于制作超薄环路均热板,且其支撑效果更好,蒸汽通道和工质回流通道形成环路结构,可利用蒸汽压力促进冷凝端的液态工质回流蒸发端,延迟大功率时加热位置出现烧干,从而提高超薄环路均热板的最大极限传热功率。

    一种高效节能的电池模组热管理装置

    公开(公告)号:CN109361036A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811289925.7

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种高效节能的电池模组热管理装置,包括控制器、外壳、箱体、温度传感器,相邻电池的各间隙中设置有若干热管支路,所述热管支路的下端穿过箱体底部并连通设置有空心的均温板,所述均温板的底面贴合地设置有冷热两用温控装置;所述箱体内填充设置有相变材料,所述热管支路的上端穿过箱体的上盖并依次穿接有若干翅片,所述外壳上相对翅片的位置设置有开度调节的开关门,所述控制器通过电路连接温度传感器、开关门、冷热两用温控装置。本发明可根据工况对电池模组进行节能被动的风冷散热,电池温度较高时加入水冷或半导体制冷片强化散热,电池与热管支路之间设置的相变材料可快速吸收热量,提高均温性、安全性和整体续航能力。

    一种基于S2层螺旋微纤的木材纤维同心椭圆模型建模方法

    公开(公告)号:CN109147031A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810751372.6

    申请日:2018-07-10

    CPC classification number: G06T17/00

    Abstract: 本发明公开了一种基于S2层螺旋微纤的木材纤维同心椭圆模型建模方法,涉及木材纤维几何建模领域。主要步骤包括:根据纤维横截面SEM图像计算纤维壁腔比;结合壁腔比以及纤维分层占比计算纤维各层椭圆尺寸;建立S2层椭圆式螺旋微纤结构;将S2椭圆层进行螺旋挖槽;将各层装配成同心椭圆纤维模型。其中,S2层微纤的纤维角对纤维的机械性能有重大影响,所以模型将之基于进来,使得模型更加符合真实的几何形态。此模型可应用于单根木材纤维的弹性力学与热力学等性能的有限元仿真。

    测试锂离子电池隔膜湿态穿刺强度的浸润式装置及方法

    公开(公告)号:CN109030173A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810752046.7

    申请日:2018-07-10

    CPC classification number: G01N3/02 G01N2203/0282

    Abstract: 本发明公开了基于普通拉伸试验机设计的测试锂离子电池隔膜湿态穿刺强度的浸润式装置及方法,测试锂离子电池隔膜湿态穿刺强度的浸润式装置,包括拉伸试验机、穿刺针、夹具,所述夹具包括压紧环和固定环,所述压紧环安装在所述固定环上端,压紧环和固定环之间夹紧有隔膜试样,固定环内设有装载电解液的阶梯槽,隔膜试样覆盖阶梯槽的下凹槽,且隔膜试样的下面与电解液相接触,所述穿刺针位于隔膜试样上方,且穿刺针与拉伸试验机的推杆连接,拉伸试验机上方的穿刺针头以一定的速度向下运动去顶刺隔膜,即可测试出锂离子电池隔膜的穿刺强度,为各电池生产厂家选择隔膜时提供可靠依据。

    锂离子电池纤维素隔膜多尺度结构模型的优化方法

    公开(公告)号:CN108490005A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810194190.3

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池纤维素隔膜多尺度结构模型的优化方法,包括如下步骤:S11、在微观尺度下,根据微纤丝和基质的原始占比以及微纤丝的原始角度,建立由基质包裹微纤丝的薄壁圆筒有限元模型,通过有限元仿真模拟得到模型的弹性模量E1;S12、运用原子力显微镜并采用纳米压痕实验方法测得单根纤维的力位移曲线,经数据处理后得到单根纤维的实际弹性模量E2;S13、对模型弹性模量E1和实际弹性模量E2进行对比分析,如果 则提高有限元模型中所述微纤丝的占比或减小微纤丝的角度;如果则提高有限元模型中所述基质的占比或增大微纤丝的角度;如果 则无需对有限元模型进行优化。本发明建立并优化纤维素隔膜结构模型,提高模型准确度。

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