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公开(公告)号:CN119463869A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411593330.6
申请日:2024-11-08
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种全无机钙钛矿纳米晶复合材料及其制备方法与应用,属于发光材料技术领域。其制备方法包括以下步骤:先将溴化铅和十八烯混合进行第一次热处理,然后加入油酸和油胺进行第二次热处理,得到溴化铅前驱体溶液;将溴化铅前驱体溶液与油酸铯溶液混合反应,冷却后得到全无机钙钛矿纳米晶混合溶液;将全无机钙钛矿纳米晶混合溶液与硬脂酸锌和十二硫醇混合反应,离心,去除溶剂,制得。本发明制备方法操作简单、重现性强、干净无污染,适用于大规模生产,制得的全无机钙钛矿纳米晶复合材料的有效成分是硫化锌微球附着的异质结结构复合材料,稳定性好,光致发光强度高,对压力的灵敏度强,同时在低压下也具备着优异的敏感性。
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公开(公告)号:CN117629085A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311629552.4
申请日:2023-11-30
Applicant: 东北电力大学
Inventor: 张宇
Abstract: 本发明公开了一种薄膜厚度及均匀性在线检测装置及方法,属于光学测量技术领域,设计了一种薄膜厚度及均匀性在线检测装置,在干涉技术的基础上引入彩色共焦显微技术,满足不同厚度薄膜厚度及均匀性的在线检测需求;并提出了一种薄膜厚度及均匀性在线检测方法,通过引入激光光源和等离子体宽带光源,以及数字微镜器件、色散棱镜和两个面阵光电探测器实现两种在线检测模式;本发明采用激光干涉测量模式和彩色共焦显微测量模式的结合,形成了适合不同厚度薄膜厚度及均匀性的在线光学检测技术,为薄膜厚度及均匀性的光学在线检测提供了一种新的有力工具。
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公开(公告)号:CN107910875B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN201711416592.5
申请日:2017-12-25
Applicant: 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 国家电网公司 , 东北电力大学
IPC: H02J3/16
Abstract: 一种配电网DSP调压控制系统属于配电网运行配电调压技术领域,尤其涉及一种配电网DSP调压控制系统。本发明提供一种与配电网调压结构相结合控制精确可靠的电网DSP调压控制系统。本发明包括TMS320F28335芯片U500,U500的74脚依次通过电阻R239、电阻R236与U500的2脚相连,U500的75脚依次通过电阻R238、电阻R237与U500的141脚相连;U500的113脚分别与74ACT541芯片U7的1脚、U7的19脚、电阻R30一端相连,电阻R30另一端接V3.3DP电源。
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公开(公告)号:CN117439054A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311331435.X
申请日:2023-10-16
Applicant: 国网吉林省电力有限公司白城供电公司 , 东北电力大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明一种面向极端灾害的城市配电网两阶段故障检修与恢复方法,属于电‑气综合能源领域;包括基于城市电力系统,以配电网中负荷的削减量最小为目标,构建一个城市配电网第一阶段负荷恢复优化模型;第一阶段配电网线路上联络开关采取最优的动作后,根据在第一阶段形成的最终拓扑情况以及损坏元件的故障信息,建立城市配电网第二阶段故障检修优化模型;将所提的优化模型转化为MISOCP问题,通过依次求解第一阶段优化模型和第二阶段优化模型,得到最优检修路径和在检修过程中进行的联络开关动作结果。本发明显著缩短了用户的停电时间,减少了系统的负荷削减量,提高了系统整体恢复效率。
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公开(公告)号:CN113979487B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202111252127.9
申请日:2021-10-26
Applicant: 东北电力大学
IPC: H01G11/22 , H01G11/30 , H01G11/24 , C01G53/00 , C01B32/184
Abstract: 本发明提供了一种FeCoNi‑LDH@RGO复合材料的合成方法,以六水合三氯化铁、富马酸、氧化石墨烯分散液GO为原料,通过水热法合成MIL‑88A(Fe)@GO复合物,然后用六水合硝酸钴、六水合硝酸镍、尿素刻蚀MIL‑88A(Fe)@GO复合物,生成FeCoNi‑LDH,同时将GO还原为RGO,得到FeCoNi‑LDH@RGO复合材料,该材料在保持MIL‑88A(Fe)纺锤体形貌的基础上,又在纺锤体表面形成片层状LDH,还原氧化石墨烯RGO的引入,提高了材料整体的导电性和循环稳定性,对于超级电容器电化学性能具有很大的应用价值,制备方法简便、反应条件温和,并且对设备要求低,有利于降低成本,还能通过调整GO的添加量,制备了不同比例的FeCoNi‑LDH@RGO复合材料,制备的FeCoNi‑LDH@RGO复合材料具有比电容高,倍率性能和循环稳定性好的电化学性能,广泛应用在超级电容器正极中。
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公开(公告)号:CN114715954B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202210275152.7
申请日:2022-03-21
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明提供了一种三维花球状部分硫化后的NiMn‑LDH材料的制备方法,该方法为:将对苯二甲酸溶解于N,N‑二甲基甲酰胺a中,加入Ni(NO3)2·6H2O和MnCl2·4H2O,加入NaOH水溶液水热反应后离心,将沉淀物质洗涤后真空干燥,得到的三维花状微球状NiMn‑MOFs材料溶解于的氢氧化钠水溶液中,将得到的沉淀物质洗涤后真空干燥,得到的3D层状NiMn‑LDH材料溶于无水乙醇中,加硫代乙酰胺水热反应,洗涤后真空干燥,得到三维花球状的部分硫化后的NiMn‑LDH材料。还提供了应用,应用在超级电容器正极中。本发明制备的三维花球状部分硫化后的NiMn‑LDH材料具有比电容高,倍率性能和循环稳定性好的电化学性能,广泛应用在超级电容器正极中。
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公开(公告)号:CN112197714B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202011038837.7
申请日:2020-09-28
Applicant: 东北电力大学
Inventor: 张宇
Abstract: 本发明基于差动彩色共焦技术的自由曲面测量装置及检测方法,属于光学测量技术领域,解决单一共焦技术无法同时实现高轴向分辨率和大测量范围自由曲面的测量,及普通扫描方式无法同时实现高精度和快速扫描的技术难题,在差动共焦技术的基础上引入彩色共焦技术,保证了差动共焦技术高轴向分辨率的同时,大大地增加了测试范围,利用两个面阵彩色光电探测器分别采集焦点前和焦点后的R、G和B三色光强分布,通过差动计算得到被测自由曲面的轴向坐标,测试中小孔阵列板实现了快速高精度面扫描,如需增加横向分辨率,只需利用压电陶瓷横向移动待测曲面即可实现。
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公开(公告)号:CN114715954A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210275152.7
申请日:2022-03-21
Applicant: 东北电力大学
Abstract: 本发明提供了一种三维花球状部分硫化后的NiMn‑LDH材料的制备方法,该方法为:将对苯二甲酸溶解于N,N‑二甲基甲酰胺a中,加入Ni(NO3)2·6H2O和MnCl2·4H2O,加入NaOH水溶液水热反应后离心,将沉淀物质洗涤后真空干燥,得到的三维花状微球状NiMn‑MOFs材料溶解于的氢氧化钠水溶液中,将得到的沉淀物质洗涤后真空干燥,得到的3D层状NiMn‑LDH材料溶于无水乙醇中,加硫代乙酰胺水热反应,洗涤后真空干燥,得到三维花球状的部分硫化后的NiMn‑LDH材料。还提供了应用,应用在超级电容器正极中。本发明制备的三维花球状部分硫化后的NiMn‑LDH材料具有比电容高,倍率性能和循环稳定性好的电化学性能,广泛应用在超级电容器正极中。
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公开(公告)号:CN112710251B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202011497868.9
申请日:2020-12-17
Applicant: 东北电力大学
Inventor: 张宇
Abstract: 本发明一种多模式光学在线测量装置及测量方法,属于光学测量技术领域,设计了一种多模式光学在线测量装置,在干涉测量技术的基础上引入差动共焦显微技术,满足不同动态范围光学曲面宏观面形以及表面粗糙度的在线测量;并提出了一种多模光学在线测量方法,实现了不同动态范围光学曲面宏观面形及其表面粗糙度在同一台装置中的在线测量,LED干涉显微测量、单波长激光干涉测量、双波长激光干涉测量及差动共焦显微测量四种工作模式的融合,形成了适合不同动态范围光学曲面宏观面形及表面粗糙度的光学测量技术,为光学在线测量提供了一种新的有利工具。
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公开(公告)号:CN112710251A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011497868.9
申请日:2020-12-17
Applicant: 东北电力大学
Inventor: 张宇
Abstract: 本发明一种多模式光学在线测量装置及测量方法,属于光学测量技术领域,设计了一种多模式光学在线测量装置,在干涉测量技术的基础上引入差动共焦显微技术,满足不同动态范围光学曲面宏观面形以及表面粗糙度的在线测量;并提出了一种多模光学在线测量方法,实现了不同动态范围光学曲面宏观面形及其表面粗糙度在同一台装置中的在线测量,LED干涉显微测量、单波长激光干涉测量、双波长激光干涉测量及差动共焦显微测量四种工作模式的融合,形成了适合不同动态范围光学曲面宏观面形及表面粗糙度的光学测量技术,为光学在线测量提供了一种新的有利工具。
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