显隐式算法结合的脆性材料准静态破坏的仿真预测方法

    公开(公告)号:CN112711884A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011605539.1

    申请日:2020-12-29

    Inventor: 臧孟炎 王程

    Abstract: 本发明提出显隐式算法结合的脆性材料准静态破坏的仿真预测方法。所述方法包括:建立有限元分析模型,设置隐式计算分析步;编写子程序,并将其导入到隐式计算仿真过程中,得到从加载开始到脆性材料即将破坏的时间;停用子程序,将现象时间调整为从加载开始到脆性材料即将破坏的时间,重新进行隐式计算仿真过程,输出加载点的载荷曲线,确定脆性材料在准静态加载情况下的破坏载荷,保存加载隐式计算的结果并传递到显式分析中,进行脆性材料准静态加载破坏的分析;根据分析结果对脆性材料准静态破坏特性进行预测。本发明可以解决隐式分析方法在脆性材料破坏阶段难以收敛的问题,同时在计算效率上也有极大的提升。

    一种具有保护层的锂负极及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110911662A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911076090.1

    申请日:2019-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种具有保护层的锂负极及其制备方法和应用。这种锂负极的保护层位于电极表面,保护层为掺杂纳米二硫化钼的锂化全氟磺酸膜。这种具有保护层的锂负极的制备方法,包括以下步骤:一、全氟磺酸的锂化;二、二硫化钼的装载;三、保护层的涂覆和固化。同时还公开了这种具有保护层的锂负极在锂硫电池中的应用。本发明这种锂电池金属锂负极的保护层能有效抑制锂枝晶,减弱穿梭效应,从而提高锂硫电池的充放电容量、倍率性能和循环寿命。

    显隐式算法结合的脆性材料准静态破坏的仿真预测方法

    公开(公告)号:CN112711884B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202011605539.1

    申请日:2020-12-29

    Inventor: 臧孟炎 王程

    Abstract: 本发明提出显隐式算法结合的脆性材料准静态破坏的仿真预测方法。所述方法包括:建立有限元分析模型,设置隐式计算分析步;编写子程序,并将其导入到隐式计算仿真过程中,得到从加载开始到脆性材料即将破坏的时间;停用子程序,将现象时间调整为从加载开始到脆性材料即将破坏的时间,重新进行隐式计算仿真过程,输出加载点的载荷曲线,确定脆性材料在准静态加载情况下的破坏载荷,保存加载隐式计算的结果并传递到显式分析中,进行脆性材料准静态加载破坏的分析;根据分析结果对脆性材料准静态破坏特性进行预测。本发明可以解决隐式分析方法在脆性材料破坏阶段难以收敛的问题,同时在

    一种具有曲面锂片负极的锂金属电池

    公开(公告)号:CN112802997B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202110204662.0

    申请日:2021-02-24

    Abstract: 本发明涉及一种具有曲面锂片负极的锂金属电池,包括电池壳体,电池壳体内设有隔膜,隔膜两端分别连接于电池壳体中部,隔膜与电池壳体一端之间设有第一容腔,隔膜与电池壳体另一端之间设有第二容腔,第一容腔内设有电极片,电极片抵接于电池壳体一端,第二容腔内设有电池负极,电池负极两端分别抵接于隔膜与电池壳体另一端,电池负极由曲面锂片制成,第一容腔和第二容腔内均填充有电解液,电极片和电池负极分别浸润于电解液。曲面锂片延展了电池负极SEI膜的面积,有效减少了枝晶生长,SEI膜不易破裂。能够始终保持电解液浸润,增强了电化学反应动力学,增加了锂离子迁移路径,有利于维持锂金属电池的电池容量和循环效率,延长了使用寿命。

    一种具有曲面锂片负极的锂金属电池

    公开(公告)号:CN112802997A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110204662.0

    申请日:2021-02-24

    Abstract: 本发明涉及一种具有曲面锂片负极的锂金属电池,包括电池壳体,电池壳体内设有隔膜,隔膜两端分别连接于电池壳体中部,隔膜与电池壳体一端之间设有第一容腔,隔膜与电池壳体另一端之间设有第二容腔,第一容腔内设有电极片,电极片抵接于电池壳体一端,第二容腔内设有电池负极,电池负极两端分别抵接于隔膜与电池壳体另一端,电池负极由曲面锂片制成,第一容腔和第二容腔内均填充有电解液,电极片和电池负极分别浸润于电解液。曲面锂片延展了电池负极SEI膜的面积,有效减少了枝晶生长,SEI膜不易破裂。能够始终保持电解液浸润,增强了电化学反应动力学,增加了锂离子迁移路径,有利于维持锂金属电池的电池容量和循环效率,延长了使用寿命。

    一种提高麦芽淀粉酶活性的方法

    公开(公告)号:CN101892220A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010229986.1

    申请日:2010-07-16

    Inventor: 胡飞 王程 何艳克

    Abstract: 本发明公开了一种提高麦芽淀粉酶活性的方法。该方法包括:采用粉碎机对干燥后的大麦芽进行粉碎,添加pH值为5.8的磷酸缓冲溶液到麦芽粉中,室温下放置40~60min后,离心,得到麦芽淀粉酶粗提液;利用超声波对麦芽淀粉酶粗提液进行辐照,超声条件为:固定超声频率为20kHz,超声功率120~160W,超声波辐照总时间10~20min,超声波辐照3s,停1s~9s,超声波共辐照10~20min,超声体系温度小于4℃。通过该方法可明显提高麦芽淀粉酶活力20%~30%,从而提高淀粉的水解速率,有效降低啤酒酿造的生产成本,节约能源和资源,社会经济效益显著。

    一种提高麦芽淀粉酶活性的方法

    公开(公告)号:CN101892220B

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201010229986.1

    申请日:2010-07-16

    Inventor: 胡飞 王程 何艳克

    Abstract: 本发明公开了一种提高麦芽淀粉酶活性的方法。该方法包括:采用粉碎机对干燥后的大麦芽进行粉碎,添加pH值为5.8的磷酸缓冲溶液到麦芽粉中,室温下放置40~60min后,离心,得到麦芽淀粉酶粗提液;利用超声波对麦芽淀粉酶粗提液进行辐照,超声条件为:固定超声频率为20kHz,超声功率120~160W,超声波辐照总时间10~20min,超声波辐照3s,停1s~9s,超声波共辐照10~20min,超声体系温度小于4℃。通过该方法可明显提高麦芽淀粉酶活力20%~30%,从而提高淀粉的水解速率,有效降低啤酒酿造的生产成本,节约能源和资源,社会经济效益显著。

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