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碳包覆硅纳米片组装的多孔硅碳微笼复合材料及其制备方法与应用
发明专利权授予

专利号: CN115332501A

申请人: 华南理工大学
发明人: 吴松平;王绎君;刘晨曦;陈华明;李雪;严玉蓉
申请日期: 2022-08-01
公开日期: 2024-04-09
IPC分类: H01M4/36
摘要:
本发明公开了碳包覆硅纳米片组装的多孔硅碳微笼复合材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池技术领域。该材料是保护气氛下,由微球粉末进行高温碳化,获得微米球后经过水洗,酸性物质洗涤获得;微球粉末由改性纳米硅片、碱性水溶性有机化合物以及无机物通过喷雾干燥自组装制成;改性纳米硅片由纳米硅片、金属粉末、无机盐混合均匀,在保护气氛下,经过高温煅烧,保护气氛下酸性物质洗涤得到;纳米硅片由微米级的硅块分散在有机溶剂中,采用高能球磨的工艺,经过旋转蒸发得到。该复合材料可作为锂离子电池负极材料,用于新能源电动汽车等大功率领域,具有较高的比容量、优异的长周期循环稳定性以及倍率性能。
主权项:
1.碳包覆硅纳米片组装的多孔硅碳微笼复合材料,其特征在于:保护气氛下,由微球粉末进行高温碳化,获得微米球后经过水洗,酸性物质洗涤获得;所述的微球粉末由改性纳米硅片、碱性水溶性有机化合物以及无机物通过喷雾干燥自组装制成;所述的改性纳米硅片由纳米硅片、金属粉末、无机盐混合均匀,在保护气氛下,经过高温煅烧,保护气氛下酸性物质洗涤得到;所述的纳米硅片由微米级的硅块分散在有机溶剂中,采用高能球磨的工艺,经过旋转蒸发得到;所述金属粉末为镁粉或者铝粉;所述的无机物为氯化钾、氯化钠、二氧化硅或者碳酸钙;所述的无机盐为氯化钠、氯化钾或氯化锂。
基于激光增材制造技术的钢构件高容错连接方法
发明专利权授予

专利号: CN115106538A

申请人: 华南理工大学
发明人: 康澜;陈锋;张彬
申请日期: 2022-06-29
公开日期: 2023-09-12
IPC分类: B33Y50/02
摘要:
本发明公开了基于激光增材制造技术的钢构件高容错连接方法,包括以下步骤:步骤S1,测量待连接构件的尺寸、连接距离,确定待连接构件与主构件的搭接长度;步骤S2,根据实测的几何参数,使用有限元分析软件对待连接构件建立模型,并验证其力学性能;步骤S3,生成增材制造节点的打印数据,对待打印区域进行区域划分,并确定打印策略;步骤S4,对待连接构件的连接面进行表面处理;步骤S5,采用激光增材制造技术,打印增材制造节点的辅助基材部分;步骤S6,以辅助基材部分为基础,采用激光增材制造技术,打印增材制造节点的增材连接主体部分;步骤S7,对打印的增材制造节点进行表面处理。本发明可以允许较大的施工安装误差。
主权项:
1.基于激光增材制造技术的钢构件高容错连接方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1,测量待连接构件的尺寸、连接距离,确定待连接构件与主构件的搭接长度;步骤S2,根据实测的几何参数,使用有限元分析软件对待连接构件建立模型,并验证其力学性能;步骤S3,生成增材制造节点的打印数据,对待打印区域进行区域划分,并确定打印策略;步骤S4,对待连接构件的连接面进行表面处理;步骤S5,采用激光增材制造技术,打印增材制造节点的辅助基材部分;步骤S6,以辅助基材部分为基础,采用激光增材制造技术,打印增材制造节点的增材连接主体部分;步骤S7,对打印的增材制造节点进行表面处理。
一种高强韧低合金含量Mg-Zn-Ca合金及其制备方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN115074563A

申请人: 华南理工大学
发明人: 张大童; 王华; 邱诚; 张卫文
申请日期: 2022-06-29
公开日期: 2022-09-20
IPC分类: B21C23/08
摘要:
本发明涉及一种高强韧低合金含量Mg?Zn?Ca合金的制备方法,包括以下步骤,步骤1、对低合金含量的Mg?Zn?Ca合金进行熔炼铸造,得到Mg?Zn?Ca合金铸锭;步骤2、将Mg?Zn?Ca合金铸锭进行固溶处理,得到第二相充分固溶的铸锭;步骤3、对该固溶态铸锭进行低温挤压,得到挤压态Mg?Zn?Ca合金。通过低合金含量和固溶处理,确保了该低合金含量Mg?Zn?Ca合金能够在低温挤压下顺利成形。同时,较低的挤压温度极大地抑制了再结晶晶粒的长大,从而获得了超细的再结晶晶粒和粗大的变形晶粒的双峰组织,制备了具有优异的强度和良好的塑性的低合金含量镁合金。本发明还涉及一种高强韧低合金含量Mg?Zn?Ca合金。
主权项:
1.一种高强韧低合金含量Mg-Zn-Ca合金的制备方法,其特征在于:包括以下步骤,步骤1、对Mg-Zn-Ca合金进行熔炼铸造,得到Mg-Zn-Ca合金铸锭,其中,Mg-Zn-Ca合金成分的质量百分比为:Zn为0.8-1.5wt%,Ca为0.08-0.14wt%,其余为Mg;步骤2、将Mg-Zn-Ca合金铸锭进行固溶处理,得到第二相充分固溶的铸锭;步骤3、对该固溶态铸锭进行低温挤压,得到挤压态Mg-Zn-Ca合金。
基于stacking的多能量场增材制造金属零件的力学性能预测方法
发明专利权授予

专利号: CN115081329A

申请人: 华南理工大学
发明人: 韩昌骏; 严佛宝; 杨永强; 王迪; 宋长辉
申请日期: 2022-06-23
公开日期: 2022-09-20
IPC分类: B33Y50/02
摘要:
本发明公开了一种基于stacking的多能量场增材制造金属零件的力学性能预测方法,通过采集多能量场增材制造技术制备金属零件过程的工艺参数进行数据处理,选用皮尔逊相关度分析方法筛选关键特征量,筛选后的数据集划分成训练集和测试集,划分后的数据集用于训练和检验预测模型;对拆分后的数据集进行缺失值填补、剔除异常值、归一化数据处理,初级学习器对数据集进行k折交叉验证,构造新的数据集;将新数据集输入次级学习器进行训练,得到最终的预测模型;基于stacking集成学习方法融合不同机器学习模型,提高预测精度及稳定性,用少量数据实现金属材料的力学性能预测,为研究和优化多能量场增材制造装备的工艺参数提供有力的工具,减轻实验时耗费的人力物力。
主权项:
1.一种基于stacking的多能量场增材制造金属零件的力学性能预测方法,其特征在于,包括如下步骤:采集基于多能量场增材制造的基础方法打印的金属试件原始数据,原始数据D=(X,Y),X是特征变量集,Y是标签集;X={X1,X2,…,Xi,…,Xm},Y={Y1,Y2,…,Yi,…,Ym},其中,i=1,2…,m,是第i组样本的第k个特征变量,Yi是第i组样本对应的标签值,n是特征维度;选用基于皮尔逊相关系数的特征选择方法对所述采集的原始数据的各特征变量,按照其对力学性能的影响程度进行排序,筛选出与力学性能相关的关键特征变量,与Y构成最优特征数据集D';根据所述最优特征集D'进行拆分,划分成训练集和测试集两部分;根据所述划分好的训练集与测试集分别进行数据处理,得到数据集;根据stacking集成策略选择学习器,选用决策树、支持向量机、K最近邻、人工神经网络作为初级学习器,将所述数据集作为初级学习器的输入数据,并进行k折交叉验证,得到新的数据集,称作元数据集;选用套索回归作为次级学习器,将元数据集作为次级学习器的输入,得到最终的力学性能预测模型;根据所述力学性能预测模型,预测多能量场增材制造金属零件力学性能。
一种高耐腐蚀不锈钢增材制造工艺
实质审查的生效

专利号: CN115026307A

申请人: 华南理工大学
发明人: 郑志军; 毛凌燕
申请日期: 2022-06-22
公开日期: 2022-09-09
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明属于增材制造金属材料领域,尤其是设计一种高耐腐蚀增材制造不锈钢制备工艺。所述制备方法包括以下步骤:步骤一:零件的三维模型构建;步骤二:采用的激光扫描策略为岛状加层间旋转一定角度,其中,岛状分区大小为2?10mm的正方体,逐层旋转角度为45°?90°;步骤三:金属零件的打印和零件的收取,打印过程中打印腔室内的氧气含量低于0.1%,压力保持在5?10kPa,打印完成后使用线切割将零件和基板分离。本发明采用岛状?逐层旋转45?90°的扫描策略,选取合适的激光参数,制备出的不锈钢具有高硬度和耐腐蚀性能。
主权项:
1.一种制备高耐腐蚀增材制造不锈钢的方法,其特征在于包括以下步骤:步骤一:对零件进行三维建模根据需要选取合适的建模软件,对零件进行三维建模;利用切片软件,将三维模型分层剖分,将切片处理后的三维模型导入增材制造设备中;步骤二:选取合适的扫描策略增材制造方法为激光选区熔化工艺,所述的激光扫描策略为岛状加层间旋转一定角度,其中,岛状分区为长2-10mm的正方形,逐层旋转角度为45-90°;步骤三:不锈钢粉末准备和打印腔室的准备316L粉末化学成分:Cr:16-18%,Ni:10-14%,Mo:2-3%,Mn≤2%,Si≤1%,P≤0.045%,C≤0.03%,S≤0.03%,O≤0.08%,余量为Fe:步骤四:将步骤三中的不锈钢粉末作为原料,根据步骤一到步骤二进行激光选区熔化成型,得到高耐腐蚀增材制造不锈钢。
一种针对316L不锈钢的选区激光熔化成形过程的热行为预测方法
实质审查的生效

专利号: CN114912322A

申请人: 华南理工大学
发明人: 郑志军;郑翔
申请日期: 2022-05-18
公开日期: 2022-08-16
IPC分类: B33Y50/02
摘要:
本发明公开了一种针对316L不锈钢的选区激光熔化成形过程的热行为预测方法,属于金属增材制造领域。包括步骤:于有限元软件ANSYS APDL中建立包括基板和成形件的三维模型;设置实体材料参数和粉末材料参数,并分别赋予基板和成形区域,且进行网格划分;设置初始条件和边界条件,并通过生死单元技术实现层间铺粉、逐层成形;确定热源控制方程和激光热源方程,利用APDL中的函数编辑器导出热源命令流,且利用局部坐标实现激光热源的移动;求解以获取温度场数据进行分析。本发明提供的选区激光熔化有限元模拟方法,能为优化增材制造316L不锈钢的成形工艺提供参考和理论依据,可以有效减少试错实验、降低实验成本等。
主权项:
1.一种针对316L不锈钢的选区激光熔化成形过程的热行为预测方法,其特征在于,具体包括以下步骤:步骤1:在有限元软件ANSYS APDL中建立三维几何模型,包括基板和成形层;步骤2:设置两种材料参数,即实体材料参数和粉末材料参数,分别赋予基板和成形区域;同时对基板和成形区域进行网格划分,分别采用自由网格划分和六面体网格划分;步骤3:设置初始条件和边界条件,同时通过生死单元技术实现层间铺粉、逐层成形;步骤4:确定热源控制方程和激光热源方程,其中,激光热源方程利用APDL中的函数编辑器导出热源命令流,且利用局部坐标实现激光热源的移动;在成型过程中,激光释放总热量包括激光热源与粉末之间的热辐射、粉末与外界环境的热对流、粉末与基板/粉末的热传导;SLM成型过程具有非线性瞬态热传导的特点,满足三维瞬态热传导控制微分方程,公式如下:式中,ρ为材料的密度,kg/m3;t为时间,s;kx、ky、kz为x、y、z方向上的导热系数,W/m·k;c为比热容,J/kg·k;Q为单位体积内热生成量,即粉末吸收熔化的热量,W/Kg;本模拟假设各向同性,同时考虑熔池对流是使用增强各向同性导热系数,即当未超过熔点时,kx=ky=kz=k;当超过熔点后,kx=ky=kz=k×1.4;热源实施选用指数衰减的体热源,激光热源公式如下:式中:P为激光功率;x、y、z为激光焦点坐标;rl为激光功率的半径,本模拟实施的激光半径为40um;H为打印层厚,取0.03mm;β为激光吸收率,取0.27;步骤5:求解以获取温度场数据进行分析。
一种记忆功能稳定适合人体承载植入物的镍钛形状记忆合金及其4D打印方法与应用
发明专利权授予

专利号: CN114346259A

申请人: 华南理工大学
发明人: 杨超;颜安;李元元
申请日期: 2021-12-30
公开日期: 2023-03-21
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种记忆功能稳定适合人体承载植入物的镍钛形状记忆合金及其4D打印方法与应用。本发明所述镍钛形状记忆合金通过将镍钛合金粉末逐层平铺于基板上,对基板预热处理,通入高纯氩气,选用中等功率、中等扫描速率,激光扫描间距略大于粉末颗粒间距,采用激光条纹每隔一打印层旋转68°~70°的扫描策略进行制备。该合金无需后续热处理,可以在室温下进行形状变形,尤其在人体37℃下发生形状回复,该合金的弹性模量处于28~55GPa,压缩强度高达3300~3420MPa,拉伸强度达到700~730MPa,特别适合作为人体承载植入件应用。
主权项:
1.一种记忆功能稳定适合人体承载植入物的镍钛形状记忆合金的4D打印制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)将镍钛合金粉末在80~100℃,真空度≤0.1Pa环境下烘干处理3~4小时,冷却至室温后,填充氩气储存封装,以备打印使用;(2)放置并固定镍钛合金基板于打印室中,抽真空,基板预热到180~200℃,倒入步骤(1)中储存的镍钛合金粉末于储粉室中,在高纯氩气的循环作用下,保持成形室内氧含量在100ppm以内,准备铺粉打印;(3)构建所需制备结构零件的三维模型,将构建的三维模型依次导入模型软件进行基准面确定和模型分层处理,将分好层的数据文件导入SLM成形设备,开启激光器,采用中等功率中等扫描速率参数、条带式分区和各分区不同扫描路径规划的扫描策略,并赋予待打印零件上;(4)在步骤(2)所述镍钛合金基板上预先均匀铺置厚度为30~60μm的镍钛合金粉末,并将多余的镍钛合金粉末送入回收缸中,之后收集重复使用;激光器根据步骤(3)中三维模型结构分层的图形进行打印,当在第一层或第二层时,激光打印重复两次,以增强零件与基板的结合力;激光每熔融一层后,镍钛合金基板下移30~60μm,接着机器会重新铺上一层厚度为30~60μm的镍钛合金新粉,继续打印,重复上述步骤,直到达到预先设定三维模型的零件尺寸和形状;(5)成形完毕,系统自动关闭降温,将成形件从基板上线切割或者水割分离,得到记忆功能稳定适合人体承载植入物的镍钛形状记忆合金。
一种珊瑚形CoP/Ni2P-NiCoP@NC三维复合材料及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN114653390A

申请人: 华南理工大学;
发明人: 李映伟;周铭军;陈健民
申请日期: 2021-12-17
公开日期: 2023-01-03
IPC分类: B01J35/02
摘要:
本发明公开了一种珊瑚形CoP/Ni2P?NiCoP@NC三维复合材料及其制备方法。该方法包括如下步骤:(1)往金属盐溶液中加入有机配体溶液,搅拌混合均匀,然后经过高温溶剂热反应,得到Ni?BDC材料;(2)将Ni?BDC分散于水中,加入另一种金属盐和有机配体搅拌,室温反应,得到NiCo?BDC@ZIF?67复合前驱体;(3)经过高温煅烧、磷化,得到珊瑚形CoP/Ni2P?NiCoP@NC三维复合材料。本发明的三维复合材料制备方法简便、比表面积和孔体积高,同时含有多种高度分散的金属磷化物。该材料在5?羟甲基糠醛电催化氧化制备2,5?呋喃二甲酸反应中表现出优异的催化性能,具有良好的应用前景。
主权项:
1.一种珊瑚形CoP/Ni2P-NiCoP@NC三维复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)将有机配体加入有机溶剂中,搅拌均匀,得到有机配体溶液;将Ni盐溶于水中得到Ni盐溶液;(2)将步骤(1)所述Ni盐溶液与有机配体溶液混合,搅拌均匀,然后进行溶剂热反应,冷却后离心取沉淀,洗涤,烘干,得到Ni-BDC材料;(3)将步骤(2)所述Ni-BDC材料加入水中,再加入Co盐和表面活性剂,混合搅拌均匀,得到悬浊液A;将二甲基咪唑分散至水中,得到溶液B;然后将溶液B倒入悬浊液A中,室温搅拌反应,离心取沉淀物,洗涤,烘干,得到复合前驱体NiCo-BDC@ZIF-67材料;(4)将步骤(3)所述NiCo-BDC@ZIF-67材料在惰性气氛下升温进行煅烧处理,得到Co/Ni-NiCo@NC材料;(5)将步骤(4)所述Co/Ni-NiCo@NC材料在惰性气氛下进行磷化处理,得到所述的珊瑚形CoP/Ni2P-NiCoP@NC三维复合材料。
一种添加Ti粉原位生成(Ti,W)C增强WC-Ni3Al复合材料的制备方法
发明专利权授予

专利号: CN114210983A

申请人: 华南理工大学
发明人: 李小强;吴祖骥;李京懋;徐港来;朱德智;屈盛官
申请日期: 2021-11-19
公开日期: 2023-03-21
IPC分类: B22F9/04
摘要:
本发明公开一种添加Ti粉原位生成(Ti,W)C增强WC?Ni3Al复合材料的制备方法。该方法包括以下制备步骤:机械合金化制备Ni3Al粉末:包括Ni、Al、Cr、Mo和B;将上述原料粉末置于球磨机中干式球磨,制得Ni3Al金属间化合物粉末;将Ni3Al金属间化合物粉末、钛粉与WC粉末置于有机溶剂中进行湿式球磨,制得混合浆料,然后将上述混合浆料烘干,碾碎、过筛,得到混合粉末;烧结,即得。本发明在添加钛粉的前提下采用原位生成法使WC基体中生成了(Ti,W)C,添加的Ti粉在烧结过程中先消耗部分O元素形成Ti的氧化物,而后在高温下形成TiC,进而与WC形成(Ti,W)C固溶体。
主权项:
1.一种添加Ti粉原位生成(Ti,W)C增强WC-Ni3Al复合材料的制备方法,包括以下制备步骤:(1)机械合金化制备Ni3Al粉末:按以下质量百分比的原料粉末配料:Ni79.5~80.50%、Al 10.60~10.70%、Cr 5.23~7.85%、Mo 1.43~1.50%、B 0.005~0.01%;将上述原料粉末进行干式球磨,制得颗粒尺寸≤250μm的Ni3Al金属间化合物粉末;(2)将步骤(1)得到的Ni3Al金属间化合物粉末、钛粉与WC粉末置于有机溶剂中进行湿式球磨,制得混合浆料,然后将上述混合浆料置于真空干燥箱中烘干至溶剂残余量≤1%,碾碎、过筛,得到颗粒尺寸≤250μm的混合粉末;(3)采用放电等离子烧结技术对上述混合粉末进行烧结,得到所述原位生成(Ti,W)C增强WC-Ni3Al复合材料。
一种Mg掺杂增强过渡金属硫化物基可见光探测器及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN114242817A

申请人: 华南理工大学
发明人: 李国强;曹犇;郑昱林;唐鑫
申请日期: 2021-11-15
公开日期: 2022-03-25
IPC分类: H01L31/109
摘要:
本发明属于可见光探测器的技术领域,公开了一种Mg掺杂增强过渡金属硫化物基可见光探测器及其制备方法。所述可见光探测器包括从下至上依次设置的Si衬底层、InGaN层、Mg掺杂的过渡金属硫化物层和电极层。Mg掺杂的过渡金属硫化物层部分覆盖InGaN层。本发明还公开了可见光探测器的制备方法。本发明在InGaN表面部分沉积Mg金属层,利用化学气相沉积制备Mg掺杂TMDs层,引入大量的受主能级,实现了TMDs的p型掺杂,调控了载流子浓度。调控后的载流子优化了材料与电极间势垒高度,降低了暗电流,增强了整流比,提升了器件的响应速度,对于实现高性能、高灵敏的可见光通信用光电探测器具有重要意义。
主权项:
1.一种Mg掺杂增强过渡金属硫化物基可见光探测器,其特征在于:包括从下至上依次设置的Si衬底层、InGaN层、Mg掺杂的过渡金属硫化物层和电极层;所述电极层为第一电极层和第二电极层;Mg掺杂的过渡金属硫化物层部分覆盖InGaN层,InGaN层上表面形成一台面;所述InGaN层的台面上设有第一电极层,电极层与掺杂Mg的过渡金属硫化物层不接触;所述掺杂Mg的过渡金属硫化物层上设有第二电极层;第二电极层部分覆盖掺杂Mg的过渡金属硫化物层。
水稻粒长基因GL10等位基因的应用
发明专利权授予

专利号: CN114164291A

申请人: 华南农业大学
发明人: 王少奎;詹鹏麟;张桂权;杨维丰;谭全亚;林少俊;朱海涛;刘祖培
申请日期: 2021-11-10
公开日期: 2024-01-23
IPC分类: C12Q1/6895
摘要:
本发明公开水稻粒长基因GL10等位基因的应用,属于植物基因育种应用技术领域。本发明利用自然变异群体图位克隆了一个新的水稻粒长基因GL10,该基因作为一个正调控因子参与水稻粒型调控。利用CRISPR/Cas9技术敲除GL10将导制水稻籽粒明显变短;过量表达GL10将导致水稻籽粒的明显增长。利用自然变异等位基因特点开发出功能标记,可直接用于GL10的等位基因鉴定。本发明有助于更好地了解GL10的作用机制,GL10的克隆为进一步了解水稻粒型遗传调控网络奠定理论基础,自然变异等位基因在育种中有较大的应用价值。
主权项:
1.一种水稻粒长基因GL10等位基因的应用,其特征在于:所述等位基因包括等位基因GL10HJX74,其核苷酸序列如RAP-DB(https://rapdb.dna.affrc.go.jp/)数据库登录号为:Os10g0536100的序列所示;和等位基因GL10Lemont,其核苷酸序列如SEQ ID NO:3所示;所述应用为如下应用中的任意一种或多种:A.在调控水稻粒长中的应用;B.在水稻粒形改良育种中的应用;C.在培育转基因水稻中的应用。
基于V2I与V2V协作的无人驾驶HD Map数据分发方法
发明专利权授予

专利号: CN114095902A

申请人: 华南理工大学
发明人: 唐洁;谢锦粮
申请日期: 2021-10-09
公开日期: 2024-04-05
IPC分类: H04W4/46
摘要:
本发明公开了一种基于V2I与V2V协作的无人驾驶HD Map数据分发方法,包括:1)无人驾驶车辆向云端服务器获取边缘基站信息;2)无人驾驶车辆获取其它无人驾驶车辆数据信息;3)无人驾驶车辆获取车辆自身数据信息;4)计算仅有V2I方式下的传输区域距离L和目标区域距离LD;5)计算V2V与V2I协作传输下的传输区域距离L’;6)分析目标车辆与其它同向行驶的无人驾驶车辆V2V传输的接触时间;7)分析目标车辆与其它异向行驶的无人驾驶车辆V2V传输的接触时间;8)无人驾驶车辆确定传输区域各目标边缘基站与传输比例,完成数据分发工作。本发明使用V2I传输底层数据较大的部分,同时使用V2V传输高层的轻量级动态地图数据,不仅能降低基站带宽压力,还能进一步减少数据传输时间,使得动态信息能尽早送达。
主权项:
1.基于V2I与V2V协作的无人驾驶HD Map数据分发方法,其特征在于,包括以下步骤:1)无人驾驶车辆向云端服务器获取边缘基站信息,包括边缘基站ID、边缘基站位置分布情况、边缘基站带宽和预装HD Map信息;2)无人驾驶车辆获取其它无人驾驶车辆数据信息,包括车辆位置、车速、行驶方向和预装HD Map信息;3)获取目标车辆自身数据信息,包括HD Map数据存储容量、预装HD Map信息、V2V传输带宽和剩余能量;4)计算仅有V2I方式下的传输区域距离L和目标区域距离LD;5)计算V2V与V2I协作传输下的传输区域距离L';6)分析目标车辆与其它同向行驶的无人驾驶车辆V2V传输的接触时间;7)分析目标车辆与其它异向行驶的无人驾驶车辆V2V传输的接触时间;8)无人驾驶车辆确定传输区域各目标边缘基站与传输比例,完成数据分发工作;当数据传输区域的基站分布密度小于50%时,以传输时间为优化目标,计算各目标边缘基站与传输比例;当数据传输区域的基站分布密度大于50%时,以传输代价为优化目标,计算各目标边缘基站与传输比例。
一种通过增材制造修复钢结构表面裂纹的方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN114082961A

申请人: 华南理工大学
发明人: 康澜;张彬
申请日期: 2021-10-09
公开日期: 2022-02-25
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种通过增材制造修复钢结构表面裂纹的方法,包括以下步骤:S1,表面处理,对钢结构构件产生裂纹的区域进行表面处理;S2,增材制造修复,将步骤S1处理后的修复区域,采用半导体激光器进行表面的增材制造修复,采用多层增材制造工艺,以在修复区域表面覆盖多层增材制造修复层,相邻的所述增材制造修复层采用正交的形式进行,以保证待修复的钢结构修复后的各向同性;S3,后处理,完成增材制造修复,对增材制造修复层进行探伤和质谱仪元素检测。本发明能在不改变钢结构构件原有动力特性和使用功能的条件下,对钢结构构件表面裂纹区域进行修复,从而延长其使用寿命,降低后期维护成本。
主权项:
1.一种通过增材制造修复钢结构表面裂纹的方法,其特征在于,包括以下步骤:S1,表面处理,对钢结构构件产生裂纹的区域进行表面处理;S2,增材制造修复,将步骤S1处理后的修复区域,采用半导体激光器进行表面的增材制造修复,采用多层增材制造工艺,以在修复区域表面覆盖多层增材制造修复层,相邻的所述增材制造修复层采用正交的形式进行,以保证待修复的钢结构修复后的各向同性;S3,后处理,完成增材制造修复,对增材制造修复层进行探伤和质谱仪元素检测。
双频双极化天线和双频双极化天线阵列
发明专利权授予

专利号: CN113540765A

申请人: 华南理工大学
发明人: 章秀银;杨圣杰;姚树锋
申请日期: 2021-09-07
公开日期: 2022-01-07
IPC分类: H01Q1/36
摘要:
本申请涉及一种双频双极化天线和双频双极化天线阵列,该双频双极化天线包括寄生单元、辐射单元、巴伦结构;辐射单元包括正交设置的第一辐射贴片组和第二辐射贴片组;第一辐射贴片组和第二辐射贴片组分别通过巴伦结构与金属地连接;寄生单元叠层设置于辐射单元远离金属地的一侧,与辐射单元的位置对应;在第一极化方向上,第一辐射贴片组与巴伦结构用于产生低频通带,第二辐射贴片组与寄生单元用于产生高频通带;在第二极化方向上,第二辐射贴片组与巴伦结构用于产生低频通带,第一辐射贴片组与寄生单元用于产生高频通带;能够实现宽带宽的双频双极化辐射特性,大大缩小了该双频双极化天线的整体尺寸,有利于天线的小型化。
主权项:
1.一种双频双极化天线,其特征在于,包括:寄生单元、辐射单元、巴伦结构;所述辐射单元包括正交设置的第一辐射贴片组和第二辐射贴片组;所述第一辐射贴片组和所述第二辐射贴片组分别通过所述巴伦结构与金属地连接;所述寄生单元叠层设置于所述辐射单元远离所述金属地的一侧,与所述辐射单元的位置对应;在第一极化方向上,所述第一辐射贴片组与所述巴伦结构用于产生低频通带,所述第二辐射贴片组与所述寄生单元用于产生高频通带;在第二极化方向上,所述第二辐射贴片组与所述巴伦结构用于产生低频通带,所述第一辐射贴片组与所述寄生单元用于产生高频通带。
一种林可霉素的衍生化方法、林可霉素衍生物及衍生化方法的应用
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN113583062A

申请人: 华南农业大学;
发明人: 方炳虎;侯丽敏;陈良柱;史仁彬;李仲林;刘可欣
申请日期: 2021-07-26
公开日期: 2021-11-02
IPC分类: G01N30/90
摘要:
本发明公开了一种林可霉素的衍生化方法、林可霉素衍生物及衍生化方法的应用;衍生化方法为在林可霉素中加入不含活泼氢的反应溶剂和衍生化试剂进行反应;林可霉素衍生物的结构通式为C50H62N6O18S5;林可霉素的衍生化方法的应用,为通过林可霉素的衍生化方法得到林可霉素衍生物,然后将林可霉素衍生物用于测定林可霉素的含量;以该衍生化方法对林可霉素进行处理,可以提高在液相中检测林可霉素含量时的灵敏度。
主权项:
1.一种林可霉素的衍生化方法,其特征在于,所述衍生化方法为在林可霉素中加入不含活泼氢的反应溶剂和衍生化试剂进行反应。
一种振动重力送粉金属丝网粉末复合轧制装置及其应用
发明专利权授予

专利号: CN113333757A

申请人: 华南理工大学
发明人: 周照耀;林圣存
申请日期: 2021-06-29
公开日期: 2023-07-18
IPC分类: B22F3/18
摘要:
本发明公开了一种振动重力送粉金属丝网粉末复合轧制装置及其应用,用在轧辊水平布置形式的轧制机上,包括送粉机构、送网机构和保持架;保持架安装在轧制机上,送粉机构安装在保持架上,并能够通过振动供应金属粉末至轧制机的两个轧辊之间的缝隙中,送网机构上卷有金属丝网,并安装在保持架上,金属丝网的自由端伸进轧制机上述两个轧辊之间的缝隙中并夹紧,以使送网机构能够在两个轧辊的带动下供应金属丝网至两个轧辊之间的缝隙中,从而实现金属丝网和金属粉末无须使用粘结剂的复合轧制,得到粉网复合薄带带材。本发明在生产中不需要粘结剂,无须预先烧结或平铺轧制丝网,仅单层丝网便可轧制出不易掉粉粘接牢固的薄带带材,适用于工业批量生产。
主权项:
1.一种振动重力送粉金属丝网粉末复合轧制装置,其特征在于:该装置用在轧辊水平布置形式的轧制机上,包括送粉机构、送网机构和保持架;所述保持架安装在轧制机上,所述送粉机构安装在保持架上,并能够通过振动供应金属粉末(7)至轧制机的两个轧辊(41)之间的缝隙中,所述送网机构上卷有金属丝网(5),并安装在保持架上,所述金属丝网(5)的自由端伸进轧制机上述两个轧辊(41)之间的缝隙中并夹紧,以使所述送网机构能够在两个轧辊(41)的带动下供应金属丝网(5)至两个轧辊(41)之间的缝隙中,从而实现金属丝网(5)和金属粉末(7)无须使用粘结剂的复合轧制,得到粉网复合薄带带材(8)。
一种高效制备Ti3C2TXMxene材料的方法
发明专利权授予

专利号: CN113501522A

申请人: 华南理工大学
发明人: 袁斌;李少波;鲁忠臣;胡仁宗;王辉;朱敏
申请日期: 2021-06-18
公开日期: 2023-12-01
IPC分类: C01B32/921
摘要:
本发明公开了一种高效制备Ti3C2TxMxene材料的方法。该制备方法将LiF粉末溶于盐酸溶液中,搅拌下缓慢加入Ti3AlC2粉末前驱体中,得到混合溶液A;将所得混合溶液A转移到气液放电等离子体反应器中,在氩气等离子体气氛下放电反应5~45分钟,得到混合溶液B;放电反应中,控制放电电流为500~1500mA、输入电压为20~80V、输出高压为10~30KV、放电频率为5~40KHz、放电功率为30~90W,离心分离混合溶液B,收集固体,多次离心后收集上层黑色沉淀,干燥。本发明制备方法相较现有Ti3C2Tx材料制备方式,处理效率高出一个数量级且可控性强,操作简单。
主权项:
1.一种高效制备Ti3C2TxMxene材料的方法,其特征在于包括以下步骤:(1)将LiF粉末溶于盐酸溶液中,搅拌下缓慢加入Ti3AlC2粉末前驱体中,得到混合溶液A;(2)将步骤(1)所得混合溶液A转移到气液放电等离子体反应器中,在氩气等离子体气氛下放电反应5~45分钟,得到混合溶液B;放电反应中,控制放电电流为500~1500mA、输入电压为20~80V、输出高压为10~30KV、放电频率为5~40KHz、放电功率为30~90W,放电处理时长为5~45分钟;(3)离心分离混合溶液B,收集固体,多次离心后收集上层黑色沉淀,干燥,得到Ti3C2TxMxene材料。
一种用于非酶葡萄糖检测的Ni(OH)2纳米片传感器及其制备方法与应用
发明专利权授予

专利号: CN113406170A

申请人: 华南理工大学
发明人: 陈燕;仲啸;何祖韵;陈海军
申请日期: 2021-05-24
公开日期: 2022-11-18
IPC分类: G01N27/38
摘要:
本发明属于葡萄糖检测传感器材料的技术领域,公开了一种用于非酶葡萄糖检测的Ni(OH)2纳米片传感器及其制备方法与应用。该方法包括:将乙酸镍溶解在去离子水中,获得沉积液;将泡沫镍衬底浸入乙酸镍溶液中,在恒定的的电流密度下沉积,得到Ni(OH)2纳米片,用恒定的功率的氩等离子体处理Ni(OH)2纳米片,得到所述传感器。本发明的制备方法简单,利用电沉积法一步合成Ni(OH)2纳米片,实现葡萄糖浓度的高效检测并通过等离子体处理技术实现了性能的进一步提升。本发明将Ni(OH)2纳米片应用于葡萄糖检测领域,且电流响应高,检测范围广,选择性好。
主权项:
1.一种用于非酶葡萄糖检测的Ni(OH)2纳米片传感器的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:将泡沫镍作为工作电极,然后采用三电极体系,将泡沫镍浸泡在乙酸镍溶液中,进行电沉积处理,得到负载Ni(OH)2纳米片的泡沫镍,进行等离子体处理,得到所述用于非酶葡萄糖检测的Ni(OH)2纳米片传感器。
一种FeSiCr磁粉芯及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN113410020A

申请人: 华南理工大学
发明人: 余红雅;冯越;刘仲武;赖晓翔;钟喜春
申请日期: 2021-05-14
公开日期: 2022-11-18
IPC分类: H01F1/24
摘要:
本发明公开了一种FeSiCr磁粉芯及其制备方法。本发明的FeSiCr磁粉芯的制备方法包括以下步骤:1)将FeSiCr合金粉加入磷化液中,进行第一次包覆改性,得到磷化层包覆的FeSiCr磁粉;2)将磷化层包覆的FeSiCr磁粉加入改性硅酸钠溶液中,进行第二次包覆改性,得到磷化层?硅酸钠层双包覆的FeSiCr磁粉;3)将脱模剂加入磷化层?硅酸钠层双包覆的FeSiCr磁粉中,再进行压制、固化和退火,即得磁粉芯。本发明采用磷化和改性硅酸钠包覆工艺对FeSiCr合金粉进行双绝缘处理,提高了磁粉芯的成型性和粘结强度,制备得到的FeSiCr磁粉芯具有软磁性能优异、频率稳定性高等优点,适用于大批量生产制备。
主权项:
1.一种FeSiCr磁粉芯的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:1)将FeSiCr合金粉加入磷化液中,进行第一次包覆改性,得到磷化层包覆的FeSiCr磁粉;2)将硅酸钠和氟硅酸加水配制成改性硅酸钠溶液,再加入磷化层包覆的FeSiCr磁粉,进行第二次包覆改性,得到磷化层-硅酸钠层双包覆的FeSiCr磁粉;3)将脱模剂加入磷化层-硅酸钠层双包覆的FeSiCr磁粉中,再进行压制、固化和退火,即得FeSiCr磁粉芯。
一种掺杂Cu,Ni,Al的复合尖晶石型催化剂及其制备方法与应用
发明专利权授予

专利号: CN113209972A

申请人: 华南理工大学
发明人: 常杰;邹子懿;付严
申请日期: 2021-04-12
公开日期: 2022-08-12
IPC分类: B01J23/755
摘要:
本发明属于生物油脂加氢领域,公开了一种掺杂Cu,Ni,Al的复合尖晶石型催化剂及其制备方法与应用。该方法利用硝酸铝,硝酸铜和硝酸镍的水合物,通过溶胶凝胶法制备了一系列复合尖晶石材料,并将其应用在生物质的催化加氢上表现出了优异的性能。在氢气氛围中,将油脂,催化剂和正己烷加入高压反应釜中,进行催化反应。本发明中复合尖晶石催化剂具有两种金属的特点,并具有较高的比表面积,加氢后直链烷烃的转化率高达100%。
主权项:
1.一种掺杂Cu,Ni,Al的复合尖晶石型催化剂,其特征在于包括以下步骤:(一)将Ni(NO3)2·6H2O,Cu(NO3)2·6H2O和Al(NO3)3·9H2O加水搅拌溶解,之后加入柠檬酸,搅拌至溶液澄清;(二)将步骤(一)所得溶液去除水分,得到蓝绿色凝胶,干燥后研磨,最终得到蓝绿色粉末;(三)将步骤(二)得到的粉末焙烧,最终得到蓝绿色晶体即为掺杂Cu,Ni,Al的复合尖晶石催化剂。

金属粉末专利分析

材料体系分布
制备工艺分布
技术领域分布 (IPC分类)
💡 技术分类说明: 悬停在图表柱子上查看: B22F10/28(3D打印) • B22F9/04(制粉) • C23C24/10(涂层) • C22C19/05(镍合金) • B33Y50/02(控制) • C22F1/18(热处理)
专利类型分布
法律状态分布

主要申请人分析

主要申请人专利数量