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南昌大学赵尚泉获国家专利权

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龙图腾网获悉南昌大学申请的专利一种基于氯化物的多参数耐湿度与电导率综合计算方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120877956B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-31发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510992583.9,技术领域涉及:G16C20/70;该发明授权一种基于氯化物的多参数耐湿度与电导率综合计算方法是由赵尚泉;敖昕;周耐根设计研发完成,并于2025-07-18向国家知识产权局提交的专利申请。

一种基于氯化物的多参数耐湿度与电导率综合计算方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于氯化物的多参数耐湿度与电导率综合计算方法,包括如下步骤:S1、采集氯化物材料的基础参数信息,并进行相关的数据整理,录入系统后进行比对;S2、然后设定环境湿度变化范围,获取在不同相对湿度条件下的吸湿量与表面水层厚度;S3、建立相关的耦合模型,考虑氯化物材料在不同湿度下的离子迁移率、电荷传输通道数量及界面极化效应;S4、引入多参数调控因子,对环境温度、压力以及材料表面态进行修正,得出正确的数据;本发明方法在提高氯化物材料电导率建模精度的同时,简化了计算流程,增强了结果的可视化与可用性,具有较高的应用前景和推广价值。

本发明授权一种基于氯化物的多参数耐湿度与电导率综合计算方法在权利要求书中公布了:1.一种基于氯化物的多参数耐湿度与电导率综合计算方法,其特征在于:包括如下步骤: S1、采集氯化物材料的基础参数信息,并进行相关的数据整理,录入系统后进行比对; S2、然后设定环境湿度变化范围,获取在不同相对湿度条件下的吸湿量与表面水层厚度; S3、建立相关的耦合模型,考虑氯化物材料在不同湿度下的离子迁移率、电荷传输通道数量及界面极化效应; S4、引入多参数调控因子,对环境温度、压力以及材料表面态进行修正,得出正确的数据; S5、根据上述的数据,计算氯化物材料在目标湿度条件下的电导率值,并输出电导率与湿度响应曲线; S3中的耦合模型包括基于多物理场协同机制的建模结构,融合质量传递、电场驱动及表面电荷累积三种子模块; 分别描述水分子吸附行为、离子迁移动力学以及材料界面极化过程之间的相互耦合效应; 耦合计算公式如下: 其中: 为材料在湿度RH的等效电导率; 为干燥状态下RH=0材料的初始电导率; 为湿度敏感系数,由实验或模型拟合获得,反映材料对湿度变化的响应程度; 为当前环境的相对湿度; 为提高模型的适应性与精度,系统在RH0.75或遇到高孔隙率材料时,会自动切换至非线性响应机制:基于表面物理吸附理论,结合实际测得的水膜厚度和比表面积,建立非线性吸附—电导率映射关系,计算水层连续化临界点并估算其对界面电荷极化的影响,对于具有显著毛细冷凝行为的多孔材料,本方法引入毛细水层修正因子,对标准电导率进行非线性调整,以更接近材料在高湿环境下的真实行为; 所述S4中多参数调控因子包括环境温度、气压以及材料的表面状态,用于对计算结果进行进一步修正,温度因子用于补偿因温度变化而导致的离子活动性不同,气压因子用于调整水蒸气在材料表面的吸附行为,表面状态则指材料表面的粗糙度、孔隙率和是否存在涂层情况,影响水分的停留时间和离子运动路径。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人南昌大学,其通讯地址为:330031 江西省南昌市红谷滩区南昌大学前湖校区;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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