一种镁合金表面超疏水涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN101824620A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN201010165310.0

    申请日:2010-05-07

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种镁合金表面超疏水涂层的制备方法,属于镁合金表面处理技术,该方法先将镁合金样品依次用去离子水、丙酮超声清洗,再用纯水淋洗干净等清洁处理后,在室温下浸入化学腐蚀液中处理2~5分钟,处理完之后超声清洗,烘干待用,然后在其表面涂覆低表面能物质,最后将修饰好的试样进行干燥,以获得镁合金表面超疏水涂层。本发明方法处理的镁合金表面具有优良的疏水性,水与表面的接触角可达到157°左右,而且所制备的镁合金超疏水涂层耐蚀性能有所提高。本方法的工艺简单、成本低廉、环保。

    一种铌酸铜掺杂的固态镁基储氢材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119263208A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411382264.8

    申请日:2024-09-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种铌酸铜掺杂的固态镁基储氢材料及其制备方法和应用,属于储氢材料的制备技术领域。本发明主要是通过球磨将铌酸铜(CuNb2O6)掺杂到MgH2中,利用CuNb2O6对MgH2进行催化改性,显著提升了MgH2的吸放氢速率,获得了低温储氢性能优异的复合储氢材料,同时达到了吸氢动力学和吸放氢总量的共同优化改善,相对于单一金属氧化物以及其他形式添加的双金属元素,能够通过引入新相进一步优化提升催化改善效果,为新型镁基复合储氢材料的设计提供了有效策略。

    一种固态储氢罐及其制造方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119508722A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411633741.3

    申请日:2024-11-15

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明属于储氢设备技术领域,涉及一种固态储氢罐及其制造方法,包括罐体,以及设置在罐体内的芯体换热器;芯体换热器设置于罐体内部,由若干屏H型扩展表面肋片管组成,该H型扩展表面肋片管包括换热管,以及设置在换热管上的若干散热肋片,肋片间空隙作为放置储氢材料的空间,并采用顺排布置;若干屏H型扩展表面肋片管上下堆叠设置,由管夹固定,若干屏连成一体固定在罐体上部的支架上。本发明采用H型扩展表面肋片管作为芯体换热器的基本单元,通过增加散热肋片的数量和面积,有效提高了储氢材料与换热介质之间的传热传质效率。同时,采用顺排布置方式,使得储氢材料在芯体换热器内部的填充更加均匀,进一步提高了储氢密度和充放氢速率。

    智能网联汽车域控制器多虚拟CPU任务智能实时调度模型和方法

    公开(公告)号:CN116500896B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202310485375.0

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种智能网联汽车域控制器多虚拟CPU任务智能实时调度模型和方法,包括如下步骤:步骤一:构建智能网联汽车域控制器多虚拟CPU任务智能实时调度模型并将其部署到整车域控制器中;步骤二:域控制器多虚拟CPU任务智能实时调度,包括任务调度屏蔽优化、任务划分和预排序、输入状态信息至模型以输出调度动作信息和虚拟CPU根据调度动作信息选择任务执行,调度屏蔽优化使汽车在低耗能模式下避免处理行驶无关任务浪费电量和虚拟CPU占用、任务划分和预排序对独立任务不处理,对可分任务进行划分,对存在依赖关系任务重新赋予优先级值,从而实现细粒度更高的调度。

    智能网联汽车域控制器多虚拟CPU任务智能实时调度模型和方法

    公开(公告)号:CN116500896A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310485375.0

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种智能网联汽车域控制器多虚拟CPU任务智能实时调度模型和方法,包括如下步骤:步骤一:构建智能网联汽车域控制器多虚拟CPU任务智能实时调度模型并将其部署到整车域控制器中;步骤二:域控制器多虚拟CPU任务智能实时调度,包括任务调度屏蔽优化、任务划分和预排序、输入状态信息至模型以输出调度动作信息和虚拟CPU根据调度动作信息选择任务执行,调度屏蔽优化使汽车在低耗能模式下避免处理行驶无关任务浪费电量和虚拟CPU占用、任务划分和预排序对独立任务不处理,对可分任务进行划分,对存在依赖关系任务重新赋予优先级值,从而实现细粒度更高的调度。

    一种MgH2-Co3V2O8复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115403008A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210975048.9

    申请日:2022-09-16

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供了一种MgH2‑Co3V2O8复合储氢材料,原料包括Co3V2O8粉末和MgH2粉末,其中,所述的Co3V2O8粉末占MgH2粉末和Co3V2O8粉末总质量的0.1wt.%~15wt.%。利用Co3V2O8催化剂对Mg/MgH2体系进行协同催化改性,显著改善了Mg/MgH2体系的吸放氢性能,获得了具有快速吸放氢动力学的复合储氢材料,为设计新型复合储氢材料提供了有效思路。

    镁合金在酸性溶液中Ni-Co-P镀层的化学镀方法

    公开(公告)号:CN101619449A

    公开(公告)日:2010-01-06

    申请号:CN200910104521.0

    申请日:2009-08-03

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种镁合金酸性溶液中Ni-Co-P镀层的化学镀方法,包括:镁合金前处理后浸锌,然后化学镀Ni-Co-P,其特征是:化学镀Ni-Co-P时,镀液的配方为:主盐为硫酸镍10~20g/L和硫酸钴4~12g/L,还原剂为次亚磷酸钠8~20g/L,缓冲剂为乙酸钠13g/L,缓蚀剂为HF(40%)8ml/L和NH 4 HF 2 8g/L,稳定剂为硫脲0~1mg/L,操作温度77~87℃,pH值为5~7,化学镀时间为1.5~3hours。本发明的化学镀方法镀层厚度均匀、外观光亮、孔隙率低,耐蚀性能好。采用本发明方法镀Ni-Co-P镀层后的镁合金铸件可用于电子产品、汽车及其零配件、船舶和航空航天等领域。

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