一种温敏型球壳渗透率自调控的聚合物微球及制备方法

    公开(公告)号:CN115926204A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202310011733.4

    申请日:2023-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种温敏型球壳渗透率自调控的聚合物微球及制备方法,具体是将温敏型双向形状记忆纳米颗粒复合于球壳中充当“微开关”,利用其响应温度升/降而产生的收缩/回复效应来实现球壳内孔隙尺寸的增大/减小,从而调控球壳渗透率。这样,就可在不破坏球壳结构的前提下,加大球壳的孔隙尺寸来提升高温干燥过程中的水蒸气渗透率,加快微球内核水分逸散速度;在干燥结束后的常温环境下球壳的孔隙尺寸缩小,保证了核壳型聚合物微球应用所需的力学性能和光学性能。本发明可以显著提升含水核壳型聚合物微球的干燥效率,助力聚合物空心微球的高通量制造。

    一种超疏水自修复涂料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114656870B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202011542781.9

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明属于建筑涂料技术领域,尤其公开了一种超疏水自修复涂料及其制备方法。该超疏水自修复涂料以聚氨酯预聚体为涂料基体,利用分散于其中的氟硅烷改性纳米粒子,形成具有超疏水性的涂层,达到超疏水和抗污的效果;同时利用链接在涂料基体上的亲水链段物,当涂层表面的疏水性降低后,通过对环境中湿度的控制,即可增强涂层中亲水链段物与氟硅烷改性纳米粒子之间的排斥作用,从而将氟硅烷改性纳米粒子排出而使涂层表面恢复超疏水性,从而实现了超疏水自修复的目的,大大提升了涂料的工程耐久性。上述超疏水自修复的工艺仅通过提升环境湿度即可实现,工艺更为简单易实现,也保证了该超疏水自修复涂料能够应用于混凝土等更多严苛环境的领域。

    可调功率分配比的MEMS五端口环形结及其制备方法

    公开(公告)号:CN115313010A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210978586.3

    申请日:2022-08-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明的一种可调功率分配比的MEMS五端口环形结及其制备方法,其主要由五端口环形结和MEMS悬臂梁构成。其中,五端口环形结的第一端口为输入端,第二端口、第三端口、第四端口、第五端口分别位于第一端口两侧且为输出端;MEMS悬臂梁位于第四端口和第五端口在环形结上的等分处,在下极板上施加驱动电压,基于静电原理MEMS悬臂梁的高度下降,即MEMS悬臂梁会与环形结信号线发生接触,使得信号线发生接地短路,从而改变整体电路的拓扑结构,进而调整输出端口的功率分配比。该可调功率分配比的MEMS五端口环形结属于无源器件,且具有微型化和可调节功率分配比等特点,与硅基CMOS工艺兼容,便于集成,成本低廉。

    一种凹凸模可调节式带冲孔模具

    公开(公告)号:CN103831344B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201410123357.9

    申请日:2014-03-31

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 王兴松 李波

    Abstract: 本发明公开了一种凹凸模可调节式带冲孔模具,包括上模组件、下模组件、板带导料组件。上模组件中的凸模、导正销和下模组件中的凹模可以在板带送料方向进行位置的调节,因此一个模具可以冲压多种规格的板带,从而降低成本。板带导料组件,保证板带平稳出入模具,提高了板带冲压的稳定性。本发明模具还可设置自动送料组件,其中的送料导块与送料滑块通过斜面配合,将上模组件的上下运动转换为自动送料组件的水平运动,通过送料钩完成自动送料功能,从而提高了生产效率上模组件中凸模与导正销分开,导正销将板带精确定位后,凸模开始冲压,从而保证冲孔的位置精度。

    基于MPC和DDPG的多任务PEM无人机能量调度方法及系统

    公开(公告)号:CN119620614A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411773509.X

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 一种基于MPC和DDPG的多任务PEM无人机能量调度方法及系统,该方法包括:根据氢燃料电池无人机的飞行模式,建立各飞行模式下的受力模型与功率模型;建立氢燃料电池无人机能源系统的数学模型、目标函数以及运行约束;结合无人机各飞行模式下的受力模型与功率模型构建MPC模型,采集的无人机状态参数并通过得到MPC模型预测的电功率;基于氢燃料电池无人机能源系统的数学模型、目标函数以及运行约束构建DDPG模型,将预测的电功率作为训练后DDPG模型的输入,得到能量调度结果。本发明能够在复杂任务环境中优化能量利用,提高无人机的任务完成效率和续航能力。

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