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一种真空保温的新能源汽车电池热能效率优化装置

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-07-26 09:07:09

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 于飞宝 | 2023-11-03 16:24:39
我国东北部地区以及世界其他寒冷地区冬季严寒且漫长,寒冷的天气会对新能源汽车的电池续航能力造成严重的影响,比如,在室外零下7摄氏度、车内保持22摄氏度的情况下,新能源车辆平均续航里程会下降39%左右,一些不具备电池温控系统的车辆甚至会下降60%左右。
1、该真空保温的新能源汽车电池热能效率优化装置,利用真空隔热原理对蓄电池进行保温,只在电池箱内加设可拆卸的真空保温箱,不破坏汽车其他结构,便于更换老化电池,节省成本,有效适应气温变化; 通过温度传感器检测的温度控制第一动态阀门和第二动态阀门,通过主干管连通车辆热气源和真空保温箱,有效对蓄电池进行保温。 2、该真空保温的新能源汽车电池热能效率优化装置,车辆热气源产生的热气进入主干管,流经主干管后通过若干个进气支管进入若干个真空保温箱,通过热气在真空保温箱内的流动,从而能够有效的对蓄电池进行保温。
1.课题来源与背景 黑龙江省普通高等学校青年学术骨干支持计划项目,项目编号:1154G01。 恶性肿瘤是一组严重威胁人类健康的常见病,它是许多国家(包括中国在内)引起死亡的第二位原因,因此研制高效低毒的抗癌药物成为国内外科学家研究的前沿领域。 2.研究目的与意义 由于纳米TiO2在紫外光照射下,产生的活性氧能与肿瘤细胞内的有机物进行强氧化反应,杀死癌细胞,并且纳米TiO2本身毒副作用小,能被正常组织内的巨噬细胞所吞噬,不会引起白细胞减少等毒副作用,因而是具有潜在前景的新一代抗肿瘤光敏药剂。本项目拟设计制备稳定、高活性的光敏剂纳米,揭示JNK信号通路介导的光激发纳米TiO2诱导肿瘤细胞凋亡机制。 本项目的研究对寻找光激发纳米TiO2作用的靶位点,对探索纳米TiO2粒子成为抗肿瘤光敏药物的可能性,对拓展抗肿瘤光敏剂来源的类别和品种及其临床应用均具有十分重要理论与实际意义 3.主要论点与论据 (1)采用水热法制备了纳米TiO2,并通过TEM,XRD、IR及UV-vis等手段对其进行了表征。 (2)本项目采用MTT法、倒置显微镜观察法、流式细胞术及Western blot法研究了光激发纳米TiO2对肿瘤细胞的影响,部分揭示了JNK信号通路介导的光激发纳米TiO2诱导肿瘤细胞凋亡的机制。 4.创见与创新 (1) 揭示JNK抑制存
学校创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由国家林业部直属管理。1985年8月更名为东北林业大学。2000年2月,由国家林业局划归教育部直属管理。2005年10月,经国家发改委、财政部和教育部批准,成为国家“211工程”重点建设高校。2010年11月,教育部和国家林业局签署合作共建协议。2011年6月,成为国家“优势学科创新平台”项目重点建设高校。2012年3月,教育部与黑龙江省人民政府签署合作共建协议。2017年9月,经国务院批准列为“双一流”建设高校。2022年2月,入选国家第二轮“双一流”建设高校。
选定了两种链状吲哚类染料(CA2和CA3),通过实验测定了两种链状吲哚类染料的光电性质,并用两种模型(改进模型(DNM)和标准模型(NM))对DSSCs的Voc、Jsc和η进行了预测。在改进模型DNM中,为了预测DSSCs的Jsc,测量了染料分子的吸附量、光捕获效率、单色入射光子与电流转换效率和瞬态光谱,并基于复合速率,建立Voc与Jsc之间的转换关系。在标准模型NM中,根据电解质的氧化还原电位和TiO2导带的费米能级得到其Voc值,并根据电子注入时间、激发态寿命、荧光寿命、电子注入效率和电子收集效率,计算了染料分子的Jsc。为了更加直观地显示全局模型与实验测定数据,我们绘制了染料分子的电流-电压曲线图,并推测其效率η。通过本研究的实施解释不同构型分子材料结构和性能的关系,为进一步更好的设计、调节分子结构和性能提供支撑。
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。