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氫
能源
車用納米結構鎂基合金復合儲氫材料
針對車載氫能源的難題,開展納米結構鎂基合金復合材料儲氫研 究,特別開展了 Mg 納米線的儲氫性能研究。 MgH2(7.6wt% H2)是理想的輕質儲氫材料之一,但其緩慢的吸 放氫動力學和相對高的操作溫度,限制了它的發展。為了改善鎂基材 料的儲氫性能,通過氣相傳輸的方法制備了不同形貌的 Mg 納米線。 結果表明,改變載氣流速、傳輸溫度和沉積基底,可以控制 Mg 納米 線的長度和直徑。測試結果顯示,Mg 納米線降低了脫附能壘,改善 了熱力學和動力學性能。實驗結果顯示,直徑為 30-50nm 的 Mg 納米 線具有良好的可逆儲放氫性能。研究成果發表在 J. Am. Chem. Soc.,J. Phys. Chem. C,J. Alloys Compds 等期刊上,授權發明專利 2 項。
南開大學
2021-04-13
新
能源
汽車空調用電動渦旋壓縮機產品
面向工程中的大尺寸零件高精度測量(如飛機、風電葉片、汽車、發動機的反求測量、大型裝備制造、裝配中精度檢測等),以遠距離全局測量設備(Leica AT901-LR激光跟蹤儀、iGPS)建立全局坐標控制與約束,再輔以近距離終端測量設備(FARO P12測量臂、激光三維掃描儀)構建組合式測量系統,實現大范圍、不同類型被測點(如盲點、密集點云、形貌特征等)的高精度測量。 組合式測量方法很好地解決了大尺寸零件整體尺寸大與局部空間復雜、測量特征多樣之間的矛盾,具有測量精度高、測量效率高及適應性好的特點。
西安交通大學
2021-04-11
在新
能源
動力電池回收領域的應用研究
相關成果在英國皇家化學學會期刊《Green Chemistry》發表題為“A novel method for screening deep eutectic solvent to recycle the cathode of Li-ion batteries”的底封面文章。隨著鋰離子電池在移動電子、儲能、運輸等領域需求的快速持續增長,鋰離子電池在 3-6 年內會逐步退役并產生大量的固體廢棄物,但落后的廢舊鋰離子電池回收模式造成了嚴重的資源浪費。團隊基于電化學原理提出了一種新型快速、簡單、準確篩選低共熔溶劑(DES)還原能力的方法。經篩選后發現了一種具有較強還原能力的 DES,該結果與密度泛函理論 Fukui 函數計算結果一致。采用該 DES 可大幅降低反應溫度和縮短反應時間。經研究發現:1. DES 選擇性提取有價金屬過程與傳統濕法過程不同,主要受電子擴散和溶劑擴散控制。DES 提取過程的反應表觀活化能遠高于酸法和氨法回收方法,解釋了在 DES 提取過程通常需要較高溫度。2. 鈷離子在負載 DES 中主要以六配位的八面體結構 Co(urea)2Cl2 存在。3. 負載 DES,經“稀釋-沉淀-煅燒”簡單工藝可得到立方尖晶石型四氧化三鈷。 環境學院博士后研究員王樹賓博士為第一作者,張作泰教授為通訊作者,材料系盧周廣教授及工學院院長徐政和院士為合著作者。該工作得到國家自然科學基金、深圳科學技術創新委員會、廣東省高校珠江學者崗位計劃等項目的支持。
南方科技大學
2021-04-13
一種新
能源
混合系統控制參數的優選方法
本發明公開了一種新能源混合系統控制參數的優選方法,用于在新能源混合系統中對 PID 控制參數進行優選。根據新能源混合系統建立模型,然后依據該仿真系統建立以 PID 控制器輸入和輸出參數為狀態量的目標函數,運用本發明設計的優選方法求解目標函數得到最優 PID 控制參數。本發明設計的新能源混合系統控制參數的優選方法,采用一種新型啟發式優化算法優化目標函數,能搜索到更優的目標函數值,得到的解代表更優的 PID 控制參數。更優的 PID 控制參數能使新能源混合系統頻率偏差更小,調節速度更快,系統響應曲線更加
華中科技大學
2021-04-14
氫
能源
車用納米結構鎂基合金復合儲氫材料
針對車載氫能源的難題,開展納米結構鎂基合金復合材料儲氫研究,特別開展了Mg納米線的儲氫性能研究。 MgH2(7.6wt% H2)是理想的輕質儲氫材料之一,但其緩慢的吸放氫動力學和相對高的操作溫度,限制了它的發展。為了改善鎂基材料的儲氫性能,通過氣相傳輸的方法制備了不同形貌的Mg納米線。結果表明,改變載氣流速、傳輸溫度和沉積基底,可以控制Mg納米線的長度和直徑。測試結果顯示,Mg納米線降低了脫附能壘,改善了熱力學和動力學性能。實驗結果顯示,直
南開大學
2021-04-14
吾駕之寶:新
能源
汽車分布式驅動控制技術領軍者
一、項目進展 已注冊公司運營 二、企業信息 企業名稱 吾駕之寶汽車技術(江蘇)有限公司 企業法人 任彥君 注冊時間 2021.05.13 注冊所在省市 江蘇省南京市 組織機構代碼 MA260MX1-4 經營范圍 許可項目:檢驗檢測服務;互聯網信息服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目:汽車零部件研發;配電開關控制設備研發;電機及其控制系統研發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件開發;信息系統集成服務;汽車零配件零售;智能車載設備銷售;新能源汽車整車銷售;新能源汽車電附件銷售;新能源汽車換電設施銷售;電子產品銷售;電力電子元器件銷售;專業設計服務;五金產品零售;計算機軟硬件及輔助設備批發(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) 企業地址 江蘇省南京市玄武區長江后街6號 獲投資情況 暫無 三、負責人及成員 姓名 學院/所學專業 入學/畢業時間 任彥君 機械工程學院/車輛工程 2020.9/博士在讀 馮斌 機械工程學院/機械工程 2020.9/碩士在讀 柏碩 機械工程學院/機械工程 2019.9/2022.7 四、指導教師 姓名 學院/所學專業 職務/職稱 研究方向 殷國棟 教務處/車輛工程 教務處處長/教授 車輛動力學及控制 王斌 機械工程學院/計算機 黨委副書記/副教授 大學生創新創業教育 莊偉超 機械工程學院/車輛工程 系主任/副教授 混合動力汽車 五、項目簡介 智能電動汽車已成為當前全球汽車產業競爭的主戰場,其基礎載體和底盤構型正在向分布式驅動轉型。本項目研發了分布式驅動專用的車輛駕駛控制系統,突破了高動態牽引力控制技術、多模式動態協調控制系統、一體化智能集成架構三大核心技術,以第一作者發表SCI/EI論文14篇,申請發明專利16件。核心技術成功入選全球新能源汽車八大前沿技術,斬獲世界智能駕駛挑戰賽金獎、國際自主車輛競賽一等獎等榮譽。產品通過中汽研權威檢測,與國內外競品相比具有超高性價比優勢。本項目由東南大學博士團隊主創,團隊成員多學科交叉,技術實力獲江蘇省工信廳權威認可。目前,本項目已于2021年5月13日注冊成立吾駕之寶汽車技術(江蘇)有限公司,與奇瑞新能源、南京金龍、速羽動力等3家整車企業簽訂產品購銷合同320萬元,與徐州重工、中國中車、中興、華為等大型企業建立技術合作關系,完成了乘用車、商用車、工程機械等應用場景的全領域布局。公司采取“軟件+服務”模式,為整車研發全流程提供高性能駕駛控制系統與一站式配套服務。預計到2024年,公司全年營收將突破2億元大關,帶動上下游超過3000個就業崗位。在引領教育方面,團隊得到東南大學省重點實驗室和技術研究院的設備支持和人才供給,團隊還反哺于東南大學學科建設,積極參與卓越工程師培養基地建設。目前團隊正在積極完善運營管理體系,以成為引領民族汽車工業振興的“無價之寶”為目標而努力奮斗!
東南大學
2022-07-26
寧德時代新
能源
科技股份有限公司
寧德時代新能源科技股份有限公司(CATL)成立于2011年,公司總部位于福建寧德。公司致力于通過先進的電池技術,為全球綠色能源應用,提供高效的能源存儲解決方案。公司建立了動力和儲能電池領域完整的研發、制造能力,擁有材料、電芯、電池系統、電池回收的全產業鏈核心技術,為全球綠色能源應用、高效能源存儲提供解決方案。
寧德時代新能源科技股份有限公司
2022-03-01
廣州環峰
能源
科技股份有限公司
廣州環峰能源科技股份有限公司是專業從事能源、環保等設備的研發、生產,以及新興清潔燃料等節能產品的生產供應及配套服務的能源公司。主要以“能源+設備+服務”為其主營業務,即利用生物質、天然氣等能源,為客戶提供冷、熱、電等全方位的能源綜合服務。細分為生物質供熱運營、天然氣分布式能源站運營、清潔煤熱電聯產三個能源服務板塊。
廣州環峰能源科技股份有限公司
2021-11-02
一種制備聚二氮雜環辛四
烯
的方法
本發明屬高分子化學研究領域,具體涉及一種制備聚二氮雜環辛四烯的方法。利用均苯四甲酸二酐與取代苯進行傅克反應,制備取代苯甲酰基對(間)苯二甲酸,并分離取代苯甲酰基對苯二甲酸和取代苯甲酰基間苯二甲酸;取代苯甲酰基對(間)苯二甲酸在氯化試劑作用下反應制備取代苯甲酰基對(間)苯二甲酰氯,進而與疊氮化鈉反應生成苯甲酰基對(間)苯甲酰疊氮。該疊氮化合物在高溫下通過Curtis重排生成異氰酸酯化合物,并在酸性條件下水解獲得取代苯甲酰基對(間)苯二胺,利用氨基與酮的縮合反應,直接縮聚制備聚二氮雜環辛四烯。本發明制備聚二氮雜環辛四烯,使用原料價格低廉,反應條件溫和,使其能夠應用于光電材料、電驅動聚合物、醫藥等領域。
青島農業大學
2021-04-13
3β-羥基雄甾-17(20)-
烯
-21-酮的合成方法
以 3β-羥基-5α-雄甾烷-17-酮為原料先制得 3β,17-二羥基-20-炔-21-苯基(或為對甲苯基,或為對氧基苯基, 或為對氟苯基, 或為間氟苯基)-5α-雄甾烷, 然后通過 Meyer–Schuster重排得到 21-苯基(或為對甲苯基, 或為對氧基苯基, 或為對氟苯基, 或為間氟苯基)-5α-雄甾-17(20)-烯-21-酮的合成路線。 該方法具有合成步驟少,成本低,反應條件易控制,收率高,適于大量制備的優點。
揚州大學
2021-04-14
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