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公开(公告)号:CN106129384A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610807901.0
申请日:2016-09-07
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/38 , H01M4/625 , H01M4/628 , H01M10/052 , H01M2004/021
Abstract: 本发明公开了一种制备二氧化锰纳米片包覆的碳/硫(MnO2@C/S)复合物的方法,先将碳材料和硫单质加热熔融得到碳/硫复合物,再在碳/硫复合物的水相分散液中加入高锰酸盐溶液,加热搅拌进行反应,再经固液分离、洗涤、干燥得到所述的二氧化锰纳米片包覆的碳/硫复合物。此外,本发明还公开了所述方法制得的二氧化锰纳米片包覆的碳/硫复合物及其应用。将二氧化锰纳米片包覆的碳/硫复合物应用于锂硫电池正极材料,制得的电池的初始放电容量、循环性能及倍率特性均有大幅改善。
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公开(公告)号:CN118942530B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411388905.0
申请日:2024-10-08
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种生物流体流动拟合方法、系统、终端及介质,其中方法包括:构建生物流体流动计算域以及确定基于CBS型方程的控制方程,确定初始条件约束和边界条件约束;选取用于模型训练的初始点、边界点和残差点,构建样本数据集;构建神经网络模型;构建控制方程损失、初始条件损失、边界条件损失,并采用加权形式得到损失函数;设置初始条件损失、边界条件损失和控制方程损失的权重调整规则,采用样本数据集对神经网络模型进行训练,得到CBS型方程拟合模型;将生物流体待拟合点时空坐标输入CBS型方程拟合模型,得到待拟合点的波的高度。本发明对损失函数中各项损失的权重更新进行了优化设计,实现了对生物流体流动的高精度拟合。
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公开(公告)号:CN107827091B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201711153821.9
申请日:2017-11-17
Applicant: 中南大学
IPC: C01B21/082 , H01M4/58
Abstract: 本发明公开了一种质子化改性类石墨氮化碳材料及其制备和在锂离子电池负极材料中的应用,将g‑C3N4分散在含H+水溶液中进行水热反应,即得质子化改性g‑C3N4材料,g‑C3N4和质子化改性g‑C3N4材料相对石墨稳定性好,电化学活性高,作为锂离子电池负极材料使用,充放电效率极高,且具有良好的循环稳定性和高充放电比容量。
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公开(公告)号:CN103762361A
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201410024779.0
申请日:2014-01-20
Applicant: 中南大学
CPC classification number: C01B25/45 , H01M4/5825
Abstract: 本发明涉及一种低能耗制备磷酸铁锂的方法,利用可溶性铁盐与磷酸盐沉淀制备磷酸铁盐前驱体,在有机溶剂中与碘化锂均匀混合,然后进行焙烧,得到颗粒分布均匀的小粒径LiFePO4粉体。该方法具有反应温度低,能耗低、反应条件温和,工艺流程短等优点,适宜于低大规模化工业生产。
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公开(公告)号:CN115863599A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211680018.1
申请日:2022-12-27
Applicant: 中南大学 , 深圳市美特宝材料科技有限公司
Abstract: 本发明属于电池电极材料技术领域,特别涉及一种水系锌离子电池电极材料及其制备方法和应用。本发明将锰盐和碳混合、研磨,得到前驱体、微波反应,得到所述水系锌离子电池电极材料的锰基氧化物和碳的复合材料。通过本发明的制备方法得到的锰基氧化物和碳的复合材料,作为二次电池电极材料使用,表现出较高能量密度及良好的循环稳定性。本发明具有工艺流程少、原材料成本低、合成时间极短、能耗低、环境友好、安全无毒害且性能优良的优势,适宜于规模化生产放大。
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公开(公告)号:CN108232164B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201810037845.6
申请日:2018-01-15
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于锂硫电池材料领域,具体公开了一种锂硫电池正极材料,包括宿主材料,以及负载在宿主材料上的单质硫;所述的宿主材料包括碳纳米管以及复合在碳纳米管上的过渡金属硫化物。本发明还公开了所述的正极材料的制备方法和应用。本发明中,采取添加过渡金属硫化物的策略,减少穿梭效应;其二,加入碳纳米管阻止电极结构的坍塌;该正极材料具有优异的电化学性能,将其应用到锂硫电池中展现出高初始放电容量、高库伦效率和高倍率性能。
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公开(公告)号:CN119361815A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411440482.2
申请日:2024-10-15
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/0565 , C08F220/56 , C08F220/54 , C08F220/58 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开一种深共晶凝胶电解质及其制备方法和应用,属于电池材料领域。本发明公开深共晶凝胶电解质的原料包括:所述可聚合深共晶溶剂和引发剂。其中可聚合深共晶溶剂由以下独立保存的组分混合加热得到:氢键供体与氢键受体,其中所述氢键受体为金属盐;所述氢键供体为丁二腈和可聚合单体。深共晶凝胶电解质的制备方法,包括:将所述原料在一定温度条件下混合,充分搅拌得到凝胶电解质前驱体溶液,在光照条件下引发聚合即可制得所述深共晶凝胶电解质。本方法制备的凝胶电解质具有较高的离子电导率,较宽的电化学稳定窗口,以深共晶凝胶电解质组装的对称电池和全电池循环寿命得到明显提升。同时,采用本方法制备准固态钠离子电池、锂离子电池工艺流程简单,易于实现商业化生产。
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公开(公告)号:CN116947106B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202310862643.6
申请日:2023-07-14
Applicant: 维特新能(广东)科技有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明属于电池电极材料技术领域,特别涉及一种钾离子掺杂的α‑二氧化锰纳米棒及其制备方法和应用。本发明将高锰酸钾溶液滴加到二价锰盐溶液中得到混悬液,然后在一定温度下保温陈化一定时间得到钾离子掺杂α‑二氧化锰纳米棒。该方法在常压下液相反应,制备成本低,产物形貌结构可控,易于实现批量化生产。本发明中钾离子掺杂的α‑二氧化锰纳米棒材料用于水系锌离子电池,具有高的比容量,优异的循环性能,具有良好的商业化应用前景。
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公开(公告)号:CN116947106A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310862643.6
申请日:2023-07-14
Applicant: 深圳市美特宝材料科技有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明属于电池电极材料技术领域,特别涉及一种钾离子掺杂的α‑二氧化锰纳米棒及其制备方法和应用。本发明将高锰酸钾溶液滴加到二价锰盐溶液中得到混悬液,然后在一定温度下保温陈化一定时间得到钾离子掺杂α‑二氧化锰纳米棒。该方法在常压下液相反应,制备成本低,产物形貌结构可控,易于实现批量化生产。本发明中钾离子掺杂的α‑二氧化锰纳米棒材料用于水系锌离子电池,具有高的比容量,优异的循环性能,具有良好的商业化应用前景。
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