一种基于高轨光学成像卫星的太阳光压计算方法

    公开(公告)号:CN103593551A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310525249.X

    申请日:2013-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于高轨光学成像卫星的太阳光压计算方法,首先建立高轨光学成像卫星的太阳光压反射模型,所述太阳光压反射模型包括用于表征卫星本体的立方体和用于表征卫星帆板的方板;方板与立方体的相对位置取决于真实卫星中卫星本体和卫星帆板的相对位置关系;立方体的姿态以及轨道位置参数同真实卫星中卫星本体的姿态和位置;立方体与方板的反射系数分别与真实卫星中卫星本体和帆板的反射系数相同;然后利用所建立的太阳光压反射模型,通过求取卫星本体所受太阳光压力和帆板所受太阳光压力的矢量和获得高轨光学成像卫星的太阳光压。本发明的方法能够更加精准地计算出卫星受到太阳光压,使得卫星动力学参数确定和轨道控制更加精确。

    一种便携式自动注胶机
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117600032A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311534847.3

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本公开提供了一种便携式自动注胶机,包括:外壳,外壳的上沿轴向设置有推进腔室;注胶头,设置在外壳的前端,注胶头具有一注胶腔室,注胶头上设置有注胶口;转动组件,包括:驱动装置,设置在外壳内;转动叶片,可转动的设置在注胶腔室内;转轴,分别与转动叶片和驱动装置传动连接;推动组件,包括:直线驱动装置,设置在推进腔室内;滑环,可滑动的设置在外壳内侧壁上,滑环被构造成在直线驱动装置的驱动下沿外壳的轴向方向移动;推片,与滑环通过轴承连接;多个刮片,分别可滑动的卡设在转动叶片中的相邻两个叶片之间,刮片与推片连接;其中,推片、多个刮片和转动叶片同轴且同步转动。

    锂金属负极表面成分的检测方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117169175A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202310888277.1

    申请日:2023-07-19

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及荧光检测技术领域,特别是涉及一种锂金属负极表面成分的检测方法。锂金属负极为锂电池中经过充放电循环后的锂金属负极,锂金属负极表面成分的检测方法包括以下步骤:采用喹唑啉酮衍生物作为荧光探针对锂金属负极表面的成分进行检测;喹唑啉酮衍生物的结构式如下,R1为取代或未取代的芳基,或杂芳基;R2~R5分别独立地选自‑H、取代或未取代的芳基、杂芳基、芳胺基、亚酰胺基、环烷基、杂环基、卤素、氨基、硝基、氰基、异氰基、酰基、烷基、亚烷基、杂烷基、烯基、亚烯基、炔基、亚炔基、酯基及烷氧基中的一种或多种。本申请提供的检测方法能够实现锂金属负极表面成分的可视化和定量化检测。

    一种BCJ本构模型的参数识别方法及装置

    公开(公告)号:CN107784149B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN201610835881.8

    申请日:2016-09-20

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请公开了一种BCJ本构模型的参数识别方法及装置,本申请通过对BCJ本构方程进行演化以及对各参数进行解耦分离后,利用准静态压缩实验、SHPB实验和非线性拟合,确定BCJ本构模型的各个标量参数及材料常数,实现了快速准确的识别BCJ本构模型的参数的目的。

    AIE分子探针在锂金属负极的检测中的应用

    公开(公告)号:CN114414537A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111401468.8

    申请日:2021-11-19

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 杨洋 王梦实

    Abstract: 本发明涉及一种AIE分子探针在锂金属负极的检测中的应用。利用AIE分子作为探针能够实现可视化检测锂金属负极表面的锂沉积、锂枝晶、死锂、副产物以及固体电解质界面膜。

    一种磁性粉体节流阀
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113280186A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110656261.9

    申请日:2021-06-11

    Abstract: 一种磁性粉体节流阀。本发明结构简单,通过改变永磁体的角度实现阀腔内磁场分布的变化,从而使存在于阀腔内的磁性粉体对磁场做出响应,磁性粉体实现不同的存在状态,从而调节流量的大小。该方法是使极靴、永磁体形成磁场回路,将磁性粉体(17)注入到由第一极靴(3)和第三极靴(16)、第二极靴(8)与第四极靴(10)形成的密封间隙内,旋转旋转钮(21)使得第一永磁体(6)随之旋转,利用磁场分布和磁性粉体对磁场响应特性,磁性粉体(17)在密封间隙内形成具有不同结构的类固体物质,对密封间隙实现不同程度的堵塞,以实现不同的流量大小。

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