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公开(公告)号:CN112583099A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011156306.8
申请日:2020-10-26
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明提供了一种面向医疗应用的基于锂电池的移动供电装置及医用车,所述面向医疗应用的基于锂电池的移动供电装置包括光伏组件、单相充电机、锂电池模块、能量管理模块、充电器接口和三相逆变器;所述光伏组件用于为锂电池模块充电;所述单相充电机与所述锂电池模块相连;以适配单相电为锂电池模块充电;所述充电器接口与所述锂电池模块相连,以适配家用电为锂电池模块充电;所述能量管理模块分别与单相冲电机、充电器接口、三相逆变器和锂电池模块相连,并实时监控锂电池模块的充放电状态;所述三相逆变器与所述锂电池模块相连。能量管理模块集中监控储能系统的状态,实现对各个部件的集中监控,可靠性强。
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公开(公告)号:CN112398114A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202110076072.4
申请日:2021-01-20
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明涉及储能技术领域,公开一种高功率密度高可靠性的储能变流集成系统,包括:系统正极、负极;双向DC/DC模块,包括双向DC/DC模块输入正极、双向DC/DC模块输出正极、双向DC/DC模块输入负极、双向DC/DC模块输出负极和PWM控制单元;双向DC/DC模块输出正极通过接触器与系统正极相连,双向DC/DC模块输出负极通过接触器与系统负极相连;超级电容装置,包括多个电容单体及储能管理单元、装置正极、负极,装置正极与双向DC/DC模块输入正极相连,装置负极与双向DC/DC模块输入负极相连;集成控制器;PWM控制单元与储能管理单元集成于集成控制器,以对超级电容装置与双向DC/DC模块的协同控制。本发明的优点在于,储能变流集成系统的可靠性高、功率密度高,且整个系统简单、检修方便。
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公开(公告)号:CN118790972A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410669235.3
申请日:2024-05-28
Applicant: 宁波大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,涉及一种化学改性植物纤维素衍生硬碳材料及其制备方法与钠离子电池。本发明公开了一种化学改性植物纤维素衍生硬碳材料的制备方法,包括:(1)将植物纤维素、硫酸混合后超声搅拌,得预处理后的植物纤维素;(2)将(1)中预处理后的植物纤维素和甘油混合后球磨,得球磨后的植物纤维素;(3)将水合肼与(2)中球磨后的植物纤维素混合并进行微波活化,得活化后的混合物;(4)将(3)中活化后的混合物置于管式炉中进行碳化处理,得化学改性植物纤维素衍生硬碳材料;其外侧具有高表面缺陷,内部为闭孔结构,能提供较多的钠离子储存空间,增大储钠容量,从而得到高性能的钠离子电池。
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公开(公告)号:CN113251764A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110804609.4
申请日:2021-07-16
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明属于超级电容器技术领域,提供了一种超级电容器电芯的微波真空干燥设备,包括:干燥炉,其中设置有干燥罐,所述干燥罐的中心沿竖直方向设置有微波管,所述微波管一端设置有微波发生器;惰性气体瓶,通过管路与所述干燥罐连通;真空泵组,通过管路分别与所述惰性气体瓶和所述干燥罐连通;控制系统,分别与所述干燥炉、惰性气体瓶、真空泵组和微波发生器连接。本发明的优点在于利用碳材料的微波全吸收自升温的特性,采用微波干燥技术,可以大幅减少干燥罐干燥所需要的温度;同时将微波干燥和干燥罐干燥相结合,再加上干燥罐的底部整体旋转装置和超级电容器电芯的自转装置,使得整个电容器电芯各部分受热均匀,并且干燥所用的时间更少。
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公开(公告)号:CN112479207A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011145515.2
申请日:2020-10-23
Applicant: 宁波大学
IPC: C01B32/336 , C01B32/36 , C01B32/324 , H01G11/34 , H01G11/86
Abstract: 本发明涉及一种活性炭的回收方法、包括该方法回收得到活性炭的双电层电容器及其制备方法,属于电容器制备领域。本发明通过将内含活性炭的口罩置于氧化稳定炉进行稳定化处理,再在700‑850℃的高温炭化炉中进行碳化处理,接着在CO2或O3的氧化气氛下进行活化处理,再经循环润洗,然后在800‑1000℃的真空炭化炉中进行纯化处理,最后通过气流粉碎分级处理后回收得到活性炭。实现了利用活性炭口罩得到低成本双电层电容器用活性炭的方法,并且通过逐步降低浆料固含量来实现活性炭浆料的稳定、均匀混合,形成了高能量密度、高功率的圆柱型双电层电容器,整个制备工艺过程简单、可规模化,有益于一次性口罩的大规模无害处理。
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公开(公告)号:CN112473501B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202011154317.2
申请日:2020-10-26
Applicant: 宁波大学
IPC: B01F33/40 , B01F33/71 , B01F35/50 , B01F35/60 , B01F35/00 , H01M4/04 , H01M4/131 , H01M4/133 , H01M4/134 , H01M4/136 , H01M4/1391 , H01M4/1393 , H01M4/1395 , H01M4/1397
Abstract: 本发明涉及一种用于储能电极制备的干式混合装置及储能电极制备方法。本发明提供一种用于储能电极制备的干式混合装置,包括包括一分散釜,所述分散釜包括釜身和位于釜身上端开口的法兰,所述法兰中间设有出气孔,出气孔内部设有气体过滤孔;所述釜身横切面呈圆形,所述釜身中部在同一高度平面沿釜身外周设有若干个高压气嘴,所述高压气嘴的轴线与釜身横切面的径向线形成角度Φ,所述高压气嘴的喷气方向为逆时针。本发明利用压缩气体的高压膨胀和气相回旋牵引粘结剂纤维化原理,在超高压气体的作用下,通过干式混合制得厚度可调的高密度电极支撑膜,制备方法简单、成本低,所得储能电极溶胀率较低,且电化学性能良好。
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公开(公告)号:CN113222343A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110401342.4
申请日:2021-04-14
Applicant: 宁波大学
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明公开了一种连锁经营实训中门店商品订单的分配方法,特点是先获取各家门店的经营决策参数,并根据经营决策参数通过处理模块得到各门店的门店得分;再获取各家门店中每种商品的用户交互数据,通过处理模块得到各家门店每种商品的得分;最后根据上述得到的各门店的门店得分以及各门店每种商品的得分,得到各门店可分配到的每种商品的订单数量;优点是本方法综合了门店的各项经营决策,能有效反映门店经营决策对门店订单获得的影响,使得各家门店商品订单分配更加合理和准确,提高了连锁超市经营实训系统的模拟仿真效果。
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公开(公告)号:CN118571662A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410669240.4
申请日:2024-05-28
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明属于超级电容器技术领域,涉及一种基于墨水直写多孔结构的钠离子柔性超级电容器及其制备方法。本发明公开了一种用于3D打印的导电墨水;所述导电墨水包括正极导电墨水A、负极导电墨水B;所述正极导电墨水A的组分包括:磷酸铁钠、碳纳米管、聚偏二氟乙烯、造孔剂一水柠檬酸,还包括溶剂N-甲基吡咯烷酮,分散剂聚乙烯吡咯烷酮;所述负极导电墨水B的组分包括:石墨烯纳米片、碳纳米管、聚偏二氟乙烯、造孔剂一水柠檬酸,还包括溶剂N‑甲基吡咯烷酮。本发明还公开了一种基于墨水直写多孔结构的钠离子柔性超级电容器,包括:银基集流体、正极、负极、电解质、封装膜,所述钠离子柔性超级电容器全结构通过3D打印制得。
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公开(公告)号:CN118379582A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410627457.9
申请日:2024-05-20
Applicant: 宁波大学
IPC: G06V10/774 , G06V10/764 , G06V10/26 , G06V10/40 , G06V10/82 , G06N3/0499 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于块匹配的少样本缺陷检测模型训练方法及系统。该方法包括:S1:获取用于基于块匹配的少样本缺陷检测的模型以及训练集;训练集包括有标签数据及其对应的真值标签,以及无标签数据;S2:对无标签数据进行增强操作,获取增强的缺陷样本以及对应标签值的数据集;S3:将增强操作生成的数据输入至基于块匹配的少样本工业缺陷检测模型中,得到预测结果,并计算缺陷模拟、缺陷扩展及对应的标签的损失值;S4:使用梯度下降更新基于块匹配的少样本工业缺陷检测模型参数,重复步骤S2至S4直至收敛;S5:基于预测结果将分割结果映射回测试集中的原图像。本发明能够在缺陷检测过程中对缺陷表示中的变化提供更细致和有针对性的响应,提高了对未识别异常的泛化能力。
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公开(公告)号:CN112479207B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202011145515.2
申请日:2020-10-23
Applicant: 宁波大学
IPC: C01B32/336 , C01B32/36 , C01B32/324 , H01G11/34 , H01G11/86
Abstract: 本发明涉及一种活性炭的回收方法、包括该方法回收得到活性炭的双电层电容器及其制备方法,属于电容器制备领域。本发明通过将内含活性炭的口罩置于氧化稳定炉进行稳定化处理,再在700‑850℃的高温炭化炉中进行碳化处理,接着在CO2或O3的氧化气氛下进行活化处理,再经循环润洗,然后在800‑1000℃的真空炭化炉中进行纯化处理,最后通过气流粉碎分级处理后回收得到活性炭。实现了利用活性炭口罩得到低成本双电层电容器用活性炭的方法,并且通过逐步降低浆料固含量来实现活性炭浆料的稳定、均匀混合,形成了高能量密度、高功率的圆柱型双电层电容器,整个制备工艺过程简单、可规模化,有益于一次性口罩的大规模无害处理。
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