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3DP法三维打印金属多孔结构基本打印单元的研究 被引量:1
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作者 杨建明 王永宽 +1 位作者 顾海 汤阳 《制造技术与机床》 北大核心 2019年第8期13-17,共5页
介绍了3DP法三维打印多孔结构的打印方式,开展了3DP法三维打印试验,研究供胶压力、喷头驱动电压、点胶时间、喷头温度四项喷胶参数对单道喷胶线条的影响,确定3DP法能够成形的多孔结构的单元最小极限尺寸。结果表明,在保证喷胶线条质量... 介绍了3DP法三维打印多孔结构的打印方式,开展了3DP法三维打印试验,研究供胶压力、喷头驱动电压、点胶时间、喷头温度四项喷胶参数对单道喷胶线条的影响,确定3DP法能够成形的多孔结构的单元最小极限尺寸。结果表明,在保证喷胶线条质量及线宽尽可能小的情况下,喷胶参数的合理选取范围为供胶压力18~22kPa、喷胶驱动电压42~48V、点胶时间1.0~1.6ms、喷头温度25℃~35℃,相应得到的单道喷胶线宽约为0.5~1.0mm。能够成形的多孔结构最小骨架尺寸约1.95mm,最小孔隙尺寸约0.75mm。 展开更多
关键词 三维打印 3DP法 金属多孔结构 工艺参数 喷胶线条
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金属纤维多孔烧结板复杂网状模型的主动设计及传输特性仿真 被引量:3
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作者 王清辉 李伟晨 +1 位作者 黄祥 李静蓉 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第3期812-821,共10页
提出一种针对金属纤维多孔烧结结构的主动设计方法。该方法基于Micro-CT扫描,对金属纤维多孔烧结板在不同工艺参数下模压成形样本进行三维重建,对其骨架网络的微观分布特征进行统计分析;提出与烧结板成形规律相映射的概率分布模型及参... 提出一种针对金属纤维多孔烧结结构的主动设计方法。该方法基于Micro-CT扫描,对金属纤维多孔烧结板在不同工艺参数下模压成形样本进行三维重建,对其骨架网络的微观分布特征进行统计分析;提出与烧结板成形规律相映射的概率分布模型及参数驱动设计方法;基于该主动设计模型,采用计算流体力学仿真探究不同微结构分布特征对其流体传输特性的影响机制。研究结果表明:在正态分布概率密度函数控制下,主动设计模型中纤维段长度、角度分布规律与实测结果基本吻合;纤维板纤维孔隙结构对流体流速有增强效果且随孔隙率升高呈递减趋势;在相同入口流速条件下,压降随烧结板孔隙率升高呈递减趋势;烧结板内流体流速增强效果随正态分布方差的减小呈增加趋势。 展开更多
关键词 金属纤维多孔结构 结构设计 流动仿真
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Porous spherical MnCo_(2)S_(4) as high⁃performance electrode material for hybrid supercapacitors
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作者 LUO Min WANG Xiaonan +3 位作者 ZHANG Yaqin PANG Tian LI Fuzhi SHI Pu 《无机化学学报》 北大核心 2025年第2期413-424,共12页
Porous spherical MnCo_(2)S_(4) was synthesized by a simple solvothermal method.Thanks to the well-designedbimetallic composition and the unique porous spherical structure,the MnCo_(2)S_(4) electrode exhibited an excep... Porous spherical MnCo_(2)S_(4) was synthesized by a simple solvothermal method.Thanks to the well-designedbimetallic composition and the unique porous spherical structure,the MnCo_(2)S_(4) electrode exhibited an exceptionalspecific capacitance of 190.8 mAh·g^(-1)at 1 A·g^(-1),greatly higher than the corresponding monometallic sulfides MnS(31.7 mAh·g^(-1))and Co_(3)S_(4)(86.7 mAh·g^(-1)).Impressively,the as-assembled MnCo_(2)S_(4)||porous carbon(PC)hybridsupercapacitor(HSC),showed an outstanding energy density of 76.88 Wh·kg^(-1)at a power density of 374.5 W·kg^(-1),remarkable cyclic performance with a capacity retention of 86.8% after 10000 charge-discharge cycles at 5 A·g^(-1),and excellent Coulombic efficiency of 99.7%. 展开更多
关键词 transitional metal sulfide SUPERCAPACITOR porous spherical structure
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Preparation and electrochemical lithium storage performance of porous silicon microsphere composite with metal modification and carbon coating
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作者 XU Zeyu LU Tongzhou +1 位作者 SHAO Haibo WANG Jianming 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2024年第10期1995-2008,共14页
This work adopts a multi⁃step etching⁃heat treatment strategy to prepare porous silicon microsphere com⁃posite with Sb⁃Sn surface modification and carbon coating(pSi/Sb⁃Sn@C),using industrial grade SiAl alloy micro⁃sp... This work adopts a multi⁃step etching⁃heat treatment strategy to prepare porous silicon microsphere com⁃posite with Sb⁃Sn surface modification and carbon coating(pSi/Sb⁃Sn@C),using industrial grade SiAl alloy micro⁃spheres as a precursor.pSi/Sb⁃Sn@C had a 3D structure with bimetallic(Sb⁃Sn)modified porous silicon micro⁃spheres(pSi/Sb⁃Sn)as the core and carbon coating as the shell.Carbon shells can improve the electronic conductivi⁃ty and mechanical stability of porous silicon microspheres,which is beneficial for obtaining a stable solid electrolyte interface(SEI)film.The 3D porous core promotes the diffusion of lithium ions,increases the intercalation/delithia⁃tion active sites,and buffers the volume expansion during the intercalation process.The introduction of active met⁃als(Sb⁃Sn)can improve the conductivity of the composite and contribute to a certain amount of lithium storage ca⁃pacity.Due to its unique composition and microstructure,pSi/Sb⁃Sn@C showed a reversible capacity of 1247.4 mAh·g^(-1) after 300 charge/discharge cycles at a current density of 1.0 A·g^(-1),demonstrating excellent rate lithium storage performance and enhanced electrochemical cycling stability. 展开更多
关键词 silicon⁃based anode porous structure metallic deposition carbon coating electrochemical lithium storage
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