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公开(公告)号:CN116040410A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310195895.8
申请日:2023-03-02
Applicant: 大连理工大学洛阳研究院 , 大连理工大学
Abstract: 本发明提出一种换卷机构,包括机架、旋转底盘、切换驱动件、卷盘转动杆、收卷驱动件、卷盘、压入组件和切断组件。本发明通过设置旋转底盘,能够自动将空卷盘送入收卷工位,提高更换卷盘效率,同时,在卷盘上设置弹性压片,并在收卷工位上设置压入组件和切断组件,能够自动将碳纤维束压入弹性压片和物料缠绕面之间,实现碳纤维束的有效固定,利于碳纤维束的收卷实施。本发明提出的碳纤维束收卷结构相对简单有效,对碳纤维束的固定具有较高的可靠性,能够提高碳纤维束收卷工作中换卷的效率。
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公开(公告)号:CN107275554A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710447448.1
申请日:2017-06-15
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M2/16 , H01M2/14 , D01D5/00 , D04H1/4326 , D04H1/728
Abstract: 一种用静电纺丝纤维喷涂聚烯烃微孔膜制备复合锂电池隔膜及其制备方法,复合锂电池隔膜是一种在聚烯烃隔膜表面涂布静电纺丝纤维制得的三层复合膜,三层复合膜的中间层由聚烯烃微孔隔膜构成,外层由耐高温且电解液润湿性良好的聚芳醚砜酮纳米纤维膜构成,中间层的聚烯烃隔膜可以使复合膜具备较高的机械强度,外层的聚芳醚砜酮纳米纤维则有效地提高了聚烯烃隔膜的热稳定性和电解液润湿性。电化学测试表明复合隔膜展现出较高的离子电导率和较小的界面电阻。此外,复合隔膜装配电池测试结果显示出稳定的循环性能和良好的大倍率放电性能。因此,聚烯烃/聚芳醚砜酮三层复合膜有望成为一种新型高性能锂电池隔膜。
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公开(公告)号:CN119237987A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202310807484.X
申请日:2023-07-03
Applicant: 中兴通讯股份有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本申请公开了一种钎料及其制备方法,所述钎料包括:所述钎料包括复合钎料粉以及软钎剂;其中,所述复合钎料粉按照质量百分比计包括以下组分:锡银铜合金粉80%‑99.5%以及金属颗粒0.5%‑20%。通过金属颗粒实现在第一次焊接的过程中对焊点处复合钎料的强化,提高第一次焊接后焊点处复合钎料的熔点,从而可以避免第一次焊接形成的焊点处的复合钎料在第二次焊接时熔化,因此可以降低掉件风险,提高钎料的焊接可靠性。
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公开(公告)号:CN106450101A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610747668.1
申请日:2016-08-29
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种用同轴静电纺丝制备新型锂电池隔膜的方法,属于锂电池隔膜技术领域。该新型锂电池隔膜是一种同轴静电纺丝技术制备的核/壳结构的复合纤维膜,复合纤维膜的核壳两层呈同心轴状,核层由高熔点的聚芳醚砜酮纳米纤维构成,壳层由低熔点的聚偏氟乙烯纳米纤维构成,特别是该同轴复合膜在一定温度和压力下进行热压处理,壳层纤维产生微熔融或熔化而使纤维之间的粘结力增强,复合膜各个方向的拉伸强度均得到很大提高。该新型锂电池隔膜孔隙率达到75%以上,电解液吸液率高达550%以上,可耐180℃高温,因而该方法制备的隔膜兼具良好的电化学性能和热、力学性能,在航空、航天和电动汽车等领域具有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN102930152A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210418450.3
申请日:2012-10-26
Applicant: 中国科学院上海药物研究所 , 大连理工大学 , 华东理工大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种基于计算机模拟配体分子与靶标受体反应并计算预测该反应的热力学(Thermodynamics)和动力学(Kinetics)参数的方法及应用系统。主要包括:1)设计计算配体分子与靶标受体结合自由能的方法,基于该方法设计了多目标分子对接方法并开发出其应用系统;2)采用该系统对配体分子与靶标受体相互作用模式的模拟和采样、获取结合自由能评分,据模拟采样结果构建配体分子与靶标受体的结合自由能势能面的方法系统;3)根据势能面获取配体分子与靶标受体识别反应路径的方法系统;4)确定反应的活性位点和过渡态位点来计算出热力学与动力学参数。本发明为药物研发提供重要依据与预测评价手段,有望提高药物研发效率并大幅度节省实验费用,成为药物研发的有效辅助工具。
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公开(公告)号:CN106450101B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201610747668.1
申请日:2016-08-29
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种用同轴静电纺丝制备锂电池隔膜的方法,属于锂电池隔膜技术领域。该锂电池隔膜是一种同轴静电纺丝技术制备的核/壳结构的复合纤维膜,复合纤维膜的核壳两层呈同心轴状,核层由高熔点的聚芳醚砜酮纳米纤维构成,壳层由低熔点的聚偏氟乙烯纳米纤维构成,特别是该同轴复合膜在一定温度和压力下进行热压处理,壳层纤维产生微熔融或熔化而使纤维之间的粘结力增强,复合膜各个方向的拉伸强度均得到很大提高。该锂电池隔膜孔隙率达到75%以上,电解液吸液率高达550%以上,可耐180℃高温,因而该方法制备的隔膜兼具良好的电化学性能和热、力学性能,在航空、航天和电动汽车等领域具有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN102930152B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201210418450.3
申请日:2012-10-26
Applicant: 中国科学院上海药物研究所 , 大连理工大学 , 华东理工大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明涉及一种基于计算机模拟配体分子与靶标受体反应并计算预测该反应的热力学(Thermodynamics)和动力学(Kinetics)参数的方法及应用系统。主要包括:1)设计计算配体分子与靶标受体结合自由能的方法,基于该方法设计了多目标分子对接方法并开发出其应用系统;2)采用该系统对配体分子与靶标受体相互作用模式的模拟和采样、获取结合自由能评分,据模拟采样结果构建配体分子与靶标受体的结合自由能势能面的方法系统;3)根据势能面获取配体分子与靶标受体识别反应路径的方法系统;4)确定反应的活性位点和过渡态位点来计算出热力学与动力学参数。本发明为药物研发提供重要依据与预测评价手段,有望提高药物研发效率并大幅度节省实验费用,成为药物研发的有效辅助工具。
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公开(公告)号:CN218619612U
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202223240313.3
申请日:2022-12-02
Applicant: 大连理工大学洛阳研究院 , 大连理工大学
Abstract: 本实用新型涉及放卷装置的技术领域,提供一种碳纤维放卷装置,用于碳纤维丝放卷,包括支架、设置于支架上其与支架转动连接的碳纤维卷、一端设置于支架上的第一安装板、设置于第一安装板另一端且可摆动的陶瓷轮组件、设置于支架上的第二安装板、设置于第二安装板上且用于碳纤维丝穿过的导向组件;所述导向组件包括一端带有喇叭口的导向套筒,所述导向套筒的喇叭口朝向陶瓷轮组件,且所述导向套筒内用于套纤维丝穿过的通孔,本实用新型的碳纤维放卷装置使得穿过导向套筒的碳纤维丝始终保持直线性,而且本实用新型的碳纤维放卷装置整体结构相对简单,且成本较低,便于实现。
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公开(公告)号:CN217940575U
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202221999569.X
申请日:2022-07-29
Applicant: 大连理工大学洛阳研究院 , 大连理工大学
Abstract: 本实用新型提出一种预浸带厚度检测机构、喷涂装置和预浸带流水线,包括升降支架、杠杆、浮动杆、浮动座、支撑板、预紧弹簧和位移传感器。所述杠杆的中部铰接安装在所述活动支架的顶端。所述浮动杆的顶端铰接在所述杠杆的端部。所述浮动座包括浮动安装头、环形端盖和接触球,所述环形端盖将所述接触球转动封盖在所述浮动安装头的圆形凹槽内。所述支撑板水平安装在所述升降支架上。所述预紧弹簧设置在所述支撑板上,并顶住所述杠杆。所述位移传感器安装在所述支撑板的端部并朝向所述杠杆。本实用新型利用杠杆原理,能够实时采集经过接触球的预浸料丝束带的厚度,从而控制后续的喷涂机构根据丝束带厚度的控制喷粉的速度,提高后续喷粉机构的喷粉精度。
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公开(公告)号:CN217376789U
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202123353264.X
申请日:2021-12-29
Applicant: 大连理工大学洛阳研究院 , 大连理工大学
Abstract: 本实用新型公开一种自动张力控制机构和碳纤维展丝自动张力控制装置,自动张力控制机构包括皮带、转盘、弹簧、张力检测器、螺纹滑台、电机和固定挂轴,所述皮带的一端与安装面板上的固定挂轴连接,另一端绕过所述转盘与弹簧一端连接,转盘和放卷轴分别位于安装面板的两侧面并转动式安装在安装面板上,转盘与放卷轴一端固定连接以实现同步转动,螺纹滑台包括固定底座、滑动台和螺纹杆,固定底座安装在所述安装面板上,固定底座用于安装滑动台,滑动台上形成有与所述螺纹杆相配合的内螺纹孔,所述滑动台的一端通过张力检测器与弹簧另一端连接,本装置能够同时实现检测与调整,具有展丝过程中纤维丝受力均匀,张力稳定可控,不易断裂打结等优点。
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