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公开(公告)号:CN118329766A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410418418.8
申请日:2024-04-09
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种液态高能纳米流体燃料的单液滴悬挂脉冲点火实验装置,包括:固定设置的点火针以及活动设置于其上方的液滴悬挂器,其中:脉冲点火装置外设有光谱仪和高速相机分别采集液滴点火时的光谱信息和图像信息。本发明简单易行,实用性强,能够实现在脉冲点火方式下液态高能纳米流体燃的点火及其燃烧特性参数更为详细的研究,并为点火器设计和燃烧特性参数研究提供参考。
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公开(公告)号:CN113044250B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110238866.6
申请日:2021-03-04
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种基于自燃燃料转移和加注系统的加注方法,包括:依次连接的惰性气体气瓶、燃料储罐、可视化系统和供油系统,以及设置于供油管路上的阀门组件;该方法在检测自燃燃料转移和加注系统各部分密封性良好后,确认所有阀门关闭,将可视化系统和供油系统及相关供油管道抽真空后,向带刻度容器中转移燃料至所需体积,将管道中残留液体压回燃料储罐,利用压差将可视化系统中的燃料转移到供油系统中,关闭所有阀门,拆除装置并对供油系统储气区补气,实现燃料的定量可视化转移。本发明操作简单,效率高,全程可视化,转移量准确,有利于减少操作过程中不确定因素的干扰,避免了管道中的液体残留,保证燃料的安全转移。
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公开(公告)号:CN115015065A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210615044.X
申请日:2022-05-31
Applicant: 上海交通大学四川研究院
Abstract: 本发明提供一种基于光谱仪的消光法碳烟产率测量系统及测量方法,该系统通过光谱仪接收He‑Ne激光器发射的通过航空煤油燃烧火焰前、后的激光信号,然后根据激光信号的变化实时测量出航空煤油燃烧过程中碳烟产率。本发明通过光谱仪接收通过火焰前后He‑Ne激光器激光信号的变化从而测量基于消光法的碳氢燃料燃烧过程中碳烟产率,具有结构简单,安全、实用性强特点,能够实时检测和测量碳氢燃料如Jet系列、JP系列、RP系列JP7等不同航空煤油燃烧过程中碳烟产率变化的功能。
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公开(公告)号:CN114921150A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210537431.6
申请日:2022-04-25
Applicant: 上海交通大学
IPC: C09D163/00 , C09D7/65 , C08G59/50
Abstract: 一种降低结冰附着强度的生物基环氧防除冰涂层的制备方法,通过将作为固化剂和疏水改性剂的双氨基封端的聚二甲基硅氧烷和作为交联剂的多环氧基团的生物基环氧单体在四氢呋喃中混合均匀并回流处理后,将所得的预聚物旋涂至基材表面并固化处理,得到生物基环氧防除冰涂层。本发明制备得到的生物基环氧防除冰涂层具有与玻璃相似的透过率;具有低表面能和低模量的性质,使得其具有较低的冰附着强度;并且在经过多次结冰/除冰循环和高低温处理一定时间后,其防冰性能几乎不变。
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公开(公告)号:CN113999705A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111430488.8
申请日:2021-11-29
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种抑制环烷烃碳氢燃料燃烧过程中碳烟生成的方法,涉及碳氢燃料碳烟调控领域,方法包括在碳氢燃料中添加正十六烷,形成混合燃料;在混合燃料中添加硼烷三乙胺络合物;搅拌均匀。本发明通过硼烷三乙胺络合物和正十六烷调控环烷烃碳氢燃料的点火温度和低温氧化燃烧反应路径,抑制燃烧过程中PAHs的生成,实现降低碳烟排放的低温燃烧,解决了环烷烃在高温燃烧过程中燃烧不完全从而导致大量碳烟生成的问题,操作简单,实用性强;本发明方法所得的改性环烷烃碳氢燃料具有物理形态稳定,无分层,燃料常温环境下与空气接触具有良好的安定性。
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公开(公告)号:CN110747017A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201911103535.0
申请日:2019-11-13
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种基于燃烧反应路径调控液态碳氢燃料低压可燃极限方法,通过配置包括液态碳氢燃料和含硼金属有机化合物,其体积比为(85-95):(5-15)优化混合燃料,对液态碳氢燃料的燃烧过程中反应路径的调控使液态碳氢燃料降低对压力的敏感性,实现其在低压下可靠点火和稳定燃烧。本发明能够促进液态碳氢燃料在高空低压环境下点火和燃烧,实现其在低压环境下可燃极限的扩宽,从而拓宽飞行器的飞行包线。
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公开(公告)号:CN103554506A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310577263.4
申请日:2013-11-18
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种有机微纳米材料技术领域的高交联的聚磷腈空心微球及其制备方法,通过将4,4-二巯基双苯硫酚、六氯环三磷腈和缚酸剂溶解于有机溶剂中进行反应,反应结束后将固体产物离心分离并洗涤干燥即得交联的聚磷腈微球,本发明利用反应物本身自组装成反应性模板,引入交联剂的同时采用一锅法制备,整体实施方便简洁。
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公开(公告)号:CN101924245B
公开(公告)日:2012-09-05
申请号:CN201010272240.9
申请日:2010-09-07
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M10/0565 , C08G18/50 , C08G65/34
Abstract: 一种锂电池技术领域的聚膦腈氨酯单离子固体电解质的制备方法,通过将1,4-丁二醇与聚[(一缩二乙二醇单甲醚)1.6(牛磺酸锂)0.4]膦腈加热反应并熟化处理制备得到聚膦腈氨酯单离子固体电解质,根据本发明制备的聚膦腈氨酯单离子电解质,制备方便,不但室温电导率高,而且机械性能良好,不含任何液体成分,有着高的锂离子迁移数和电化学稳定窗口,且本发明方法步骤简单,聚膦腈氨酯单离子固体电解质电导率高,机械性能良好,有着好的电化学稳定性。
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公开(公告)号:CN101872874B
公开(公告)日:2012-05-30
申请号:CN201010214667.3
申请日:2010-06-30
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , C08L71/02 , C08L85/02 , C08K3/24
Abstract: 一种锂电池技术领域的基于表面改性聚膦腈纳米管的聚合物电解质及其制备方法。聚合物电解质组分质量比为聚氧化乙烯∶可离解的锂盐∶表面改性聚膦腈纳米管填料=100∶(3~50)∶(5~25)。制备方法:将可离解锂盐和聚合物基体混合溶解于可溶PEO的有机溶剂中磁力搅拌;将表面功能化基团改性聚膦腈纳米管分散在有机溶剂中超声分散;将混合有机溶剂溶液与上述有机溶剂分散液混合超声分散,得到溶胶状复合物;浇铸到聚四氟乙烯模板上,在真空干燥箱中干燥,得电解质。本发明使用改性过的聚膦腈纳米管为填料的CPE,不但室温电导率高,而且机械性能良好,不含任何液体成分,表面光滑平整,内部组分均匀,有着高的锂离子迁移数和电化学稳定窗口。
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公开(公告)号:CN101872873A
公开(公告)日:2010-10-27
申请号:CN201010214380.0
申请日:2010-06-30
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/058
Abstract: 一种锂电池技术领域的基于表面改性聚膦腈微米球的复合固体电解质及其制备方法。复合固体电解质组分质量百分比为:聚氧化乙烯与聚膦腈微米球质量百分比为1%~30%,聚氧化乙烯和可离解的锂盐质量按照氧原子与锂原子的摩尔百分比为8%~20%确定。制备方法:在溶剂中超声分散;然后加入相应的聚氧化乙烯和可离解的锂盐,磁力搅拌均匀;进一步将混合溶液浇铸到聚四氟乙烯模板上,挥发其中的溶剂;最后在真空干燥箱中干燥,即可得到复合固体聚合物电解质。本发明不但室温电导率高,而且机械性能良好,不含任何液体成分,表面光滑平整,内部组分均匀,有着高的锂离子迁移数和电化学稳定窗口。
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