一种计算装有密封条的车门子系统传递损失的方法

    公开(公告)号:CN106250603B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201610598874.0

    申请日:2016-07-27

    Abstract: 本申请的目的是提出一种计算装有密封条的车门子系统传递损失的方法。与现有技术相比,本申请首先基于第一工程软件建立密封条和声腔的有限元模型,设置密封条和声腔的材料属性、边界条件,并进行模态分析,接着建立密封条的FE‑SEA混合模型并计算其传递损失,随后建立车门SEA模型,分析密封条声学性能对车门传递损失的影响,从而快速准确地获取密封条中高频段传递损失。进一步地,本申请通过对比分析第一道密封条、第二道密封条及同时安装两道密封条的传递损失,考虑三种不同情况下密封条的声学性能对车门传递损失的影响,以指导密封条的设计。

    一种计算装有密封条的车门子系统传递损失的方法

    公开(公告)号:CN106250603A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610598874.0

    申请日:2016-07-27

    Abstract: 本申请的目的是提出一种计算装有密封条的车门子系统传递损失的方法。与现有技术相比,本申请首先基于第一工程软件建立密封条和声腔的有限元模型,设置密封条和声腔的材料属性、边界条件,并进行模态分析,接着建立密封条的FE-SEA混合模型并计算其传递损失,随后建立车门SEA模型,分析密封条声学性能对车门传递损失的影响,从而快速准确地获取密封条中高频段传递损失。进一步地,本申请通过对比分析第一道密封条、第二道密封条及同时安装两道密封条的传递损失,考虑三种不同情况下密封条的声学性能对车门传递损失的影响,以指导密封条的设计。

    一种负载混合价态铁的活化碳气凝胶电极的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN103420458A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201210161622.3

    申请日:2012-05-22

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种负载混合价态铁的活化碳气凝胶电极的制备方法及应用,在经过CO2活化处理制备得到的高比表面积基体表面上,负载通过水热氧化法得到混合价态铁,构筑了Fe(mix)/ACA复合电极,该电极作为电吸附辅助电芬顿中的阴极使用,快速降解有机污染物。与现有技术相比,本发明制备的负载混合价态铁的活化碳气凝胶电极具有孔隙率高、比表面积大、电导率高、外观形状可控等优点,同时兼备良好的电芬顿催化活性,适用于电吸附-芬顿催化氧化快速降解有机废水,在电吸附的辅助增强作用下,污水中污染物降解去除高效彻底,本工艺操作简便成本低廉,是一种高效、节能的新技术,具有广泛的经济和社会效益。

    一种Ag/AgBr@TiO2/CA电极的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN102208657A

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN201110093122.6

    申请日:2011-03-31

    Applicant: 同济大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明属于电池电极的制备技术领域,公开了一种Ag/AgBr@TiO2/CA电极的制备方法及其应用。Ag/AgBr@TiO2/CA电极的制备方法包括以下步骤:碳气凝胶的制备、钛酸丁酯溶胶凝胶的制备、钛酸丁酯溶胶凝胶的负载、煅烧,Ag/AgBr的负载、煅烧即制得所需产品。本发明还公开了制备的Ag/AgBr@TiO2/CA电极在水处理方面的用途。本发明的Ag/AgBr@TiO2/CA电极具有孔隙率高、比表面积大、电导率高、外观形状可控等优点,同时兼备良好的光催化活性和杀菌性能。

    一种负载混合价态铁的活化碳气凝胶电极的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN103420458B

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201210161622.3

    申请日:2012-05-22

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种负载混合价态铁的活化碳气凝胶电极的制备方法及应用,在经过CO2活化处理制备得到的高比表面积基体表面上,负载通过水热氧化法得到混合价态铁,构筑了Fe(mix)/ACA复合电极,该电极作为电吸附辅助电芬顿中的阴极使用,快速降解有机污染物。与现有技术相比,本发明制备的负载混合价态铁的活化碳气凝胶电极具有孔隙率高、比表面积大、电导率高、外观形状可控等优点,同时兼备良好的电芬顿催化活性,适用于电吸附-芬顿催化氧化快速降解有机废水,在电吸附的辅助增强作用下,污水中污染物降解去除高效彻底,本工艺操作简便成本低廉,是一种高效、节能的新技术,具有广泛的经济和社会效益。

    一种Ag/AgBr@TiO2/CA电极的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN102208657B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201110093122.6

    申请日:2011-03-31

    Applicant: 同济大学

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明属于电池电极的制备技术领域,公开了一种Ag/AgBr@TiO2/CA电极的制备方法及其应用。Ag/AgBr@TiO2/CA电极的制备方法包括以下步骤:碳气凝胶的制备、钛酸丁酯溶胶凝胶的制备、钛酸丁酯溶胶凝胶的负载、煅烧,Ag/AgBr的负载、煅烧即制得所需产品。本发明还公开了制备的Ag/AgBr@TiO2/CA电极在水处理方面的用途。本发明的Ag/AgBr@TiO2/CA电极具有孔隙率高、比表面积大、电导率高、外观形状可控等优点,同时兼备良好的光催化活性和杀菌性能。

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