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公开(公告)号:CN115655723A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202210600327.7
申请日:2022-05-27
Applicant: 东北大学 , 东北大学佛山研究生院
IPC: G01M15/02
Abstract: 本发明提供一种考虑气动载荷的静子叶片调节机构相似多功能试验台及测试方法。本发明包括动力驱动系统、静子叶片调节系统、支架系统、工装系统以及测试系统,机匣外部和静子内环上设有试验轴孔,叶片冠部和根部分别插入机匣外部与静子内环对应的轴孔中,静子内环与垫块连接,静子内环能够在垫块的滑槽内滑动,动力驱动系统分别与机匣外部以及静子叶片调节系统的输入端相连,静子叶片调节系统构件自由度的约束与真实结构相应部件相同且动力学性能相似,工装系统用于叶片和静子内环的气动载荷加载,测试系统用于在施加载荷的情况下,获得静子叶片调节机构试验台中的部分构件的动力学响应。本发明能够反映机构真实动力学特性,拓展性强。
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公开(公告)号:CN116864759A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310472478.3
申请日:2023-04-27
Applicant: 东北大学
IPC: H01M8/1016
Abstract: 本发明涉及一种具有高离子电导率的氧化物陶瓷复合电解质,其制备方法及陶瓷燃料电池,具有高离子电导率的氧化物陶瓷复合电解质包括第一组分以及第二组分。所述第一组分为氧化物陶瓷材料,所述氧化物陶瓷材料为MgO、GDC、BCY、或者CeO2。所述第二组分为Li2O或者LiOH,所述第一组分与所述第二组分的质量比为1:9‑3:7。本发明将氧化物陶瓷材料和Li2O或者LiOH混合制成复合陶瓷电解质之后,其在低温下显示出了优异的离子电导率,有利于实现陶瓷燃料电池的商业化运用。
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公开(公告)号:CN115172833A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210745070.4
申请日:2022-06-27
Applicant: 东北大学
IPC: H01M8/1016 , H01M8/10
Abstract: 本发明涉及一种锂化合物电极陶瓷燃料电池电解质、制备方法及应用。其电解质包括NaFeO2和MgO。其用于制备锂化合物电极陶瓷燃料电池,包括S1、用高温固相法制备NaFeO2;S2、将步骤S1制备的NaFeO2与MgO的粉末进行研磨混合得到复合电解质粉末;S3、首先用涂覆法制备泡沫镍‑NCAL电极,之后将复合电解质粉末与电极在高压下压制成电池。本发明提供的一种锂化合物电极陶瓷燃料电池的制备方法,其制备操作简单,易行,成本低,获得的固体燃料电池的运行稳定在550℃时,稳定性高,有较好的功率密度。
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公开(公告)号:CN112345229B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202011268841.2
申请日:2020-11-13
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种可调静子叶片的流固热耦合试验装置,由驱动组件、静子叶片组件、载荷施加组件、温度施加组件与传感器测试组件组成,使用本装置可进行不同载荷、温度,进行多场耦合试验,由此能够更加深入地研究在多场耦合作用下,可调静子叶片的加速度、应力应变、温度的变化情况,进而得出其失效机理。本发明的优点:第一、可在试验中随时修改气动载荷的方向与幅值、热载荷大小等物理量,实现流固、热固、流固热耦合的多种工况;第二、可单独考虑某一因素影响进行试验,如在不使用温度加载组件的情况下,可研究气动载荷对可调静子叶片的影响;第三、通过测试系统实现试验过程中加速度、应力应变、温度变化等数据的实时采集。
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公开(公告)号:CN108268452A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810063565.2
申请日:2018-01-15
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种基于深度学习的专业领域机器同步翻译装置及方法,属于人工智能的自然语言处理领域。该装置包括可穿戴入耳式监听及录音采样器、可穿戴便携式显示处理器,可穿戴入耳式监听及录音采样器又包括声音采样单元、重力感应单元、发声单元、无线数据传输单元A、中央处理单元A和供电单元A;可穿戴便携式显示处理器包括语音识别单元、无线数据传输单元B、中央处理单元B、神经网络仿生计算单元、显示单元、视频信号处理单元和供电单元B。本发明装置作为口译人员的辅助设备能为其提供有用的帮助与提示,作为直接翻译设备能实现更加准确处理专业领域术语和较接近口译人员的翻译效果。
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公开(公告)号:CN118507787A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410624039.4
申请日:2024-05-20
Applicant: 东北大学
IPC: H01M8/1253
Abstract: 本发明涉及一种制备固体氧化物电解质粉体的方法,包括:将Sc2O3溶于沸腾的浓硝酸中得Sc(NO3)3水溶液;按预设摩尔比例分别称取ZrO2·8H2O、(Ce(NO)3)3·6H2O、CO(NH3)2和PEG800溶于去离子水中得到第一混合液;将Sc(NO3)3水溶液和第一混合液混合加热搅拌均匀得到第二混合液并倒入特氟龙衬里高压釜中密封后,放入干燥箱190℃~230℃保温16小时,得到水热共沉淀处理后的产物;将水热共沉淀处理后的产物分别使用去离子水和无水乙醇清洗,直到氯离子洗干净;然后放入110℃的烘箱中干燥12小时,得到干燥产物;研磨粉碎干燥产物后马弗炉800℃烧5小时得到ScSZ粉体。其有益效果是,在无需昂贵设备和复杂操作、减少能量消耗和环境污染的情况下,制备出粒径均匀,分散性好,产率较高的ScSZ电解质粉体。
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公开(公告)号:CN115172833B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202210745070.4
申请日:2022-06-27
Applicant: 东北大学
IPC: H01M8/1016 , H01M8/10
Abstract: 本发明涉及一种锂化合物电极陶瓷燃料电池电解质、制备方法及应用。其电解质包括NaFeO2和MgO。其用于制备锂化合物电极陶瓷燃料电池,包括S1、用高温固相法制备NaFeO2;S2、将步骤S1制备的NaFeO2与MgO的粉末进行研磨混合得到复合电解质粉末;S3、首先用涂覆法制备泡沫镍‑NCAL电极,之后将复合电解质粉末与电极在高压下压制成电池。本发明提供的一种锂化合物电极陶瓷燃料电池的制备方法,其制备操作简单,易行,成本低,获得的固体燃料电池的运行稳定在550℃时,稳定性高,有较好的功率密度。
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公开(公告)号:CN112345229A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011268841.2
申请日:2020-11-13
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种可调静子叶片的流固热耦合试验装置,由驱动组件、静子叶片组件、载荷施加组件、温度施加组件与传感器测试组件组成,使用本装置可进行不同载荷、温度,进行多场耦合试验,由此能够更加深入地研究在多场耦合作用下,可调静子叶片的加速度、应力应变、温度的变化情况,进而得出其失效机理。本发明的优点:第一、可在试验中随时修改气动载荷的方向与幅值、热载荷大小等物理量,实现流固、热固、流固热耦合的多种工况;第二、可单独考虑某一因素影响进行试验,如在不使用温度加载组件的情况下,可研究气动载荷对可调静子叶片的影响;第三、通过测试系统实现试验过程中加速度、应力应变、温度变化等数据的实时采集。
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