-
公开(公告)号:CN113177574A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110305450.1
申请日:2021-03-19
申请人: 华中科技大学 , 中信戴卡股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种用于材料表征图像分析的视觉模型及其分析方法。本发明通过对显微图像大数据进行收集与标记,构建材料表征图像数据集;并利用该数据集进行高通量深度学习,构建基于深度学习的神经网络模型和动态统计模型,从而对原子或晶格缺陷进行识别与定位,并自动标注晶格间距、分类统计材料微观颗粒的真实形态、定量分析材料的组织动力学。通过上述方式,本发明能够实现对材料表征图像的自动化高通量分析,并根据材料的微观形貌及其微观动力学对材料的宏观性质进行计算与推导,有利于推动材料学的理论发展和技术进步,具有较高的实际应用价值。
-
公开(公告)号:CN112862811A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110259892.7
申请日:2021-03-10
申请人: 华中科技大学 , 中信戴卡股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种基于深度学习的材料显微图像缺陷识别方法、设备及装置。首先采用分类标记对获取的材料结构显微图像进行缺陷标注;然后利用仿射变换将样本图片集分割形成训练集;接着利用含有分类标注的训练集对预先构建的缺陷识别模型进行训练;最后利用训练好的缺陷识别模型对待识别缺陷样本进行缺陷检测,获得目标缺陷样本中的缺陷类别与位置。本发明采用分类标注的方法对缺陷图像进行标注,并综合卷积神经网络模型、区域生成模型和语义分割模型,从而实现高精度的图像分割和识别,提高缺陷识别的速度和精度,有助于推动合金工业的智能化进展,加速第四次工业革命在金属铸造行业的应用。
-
公开(公告)号:CN112670602A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202010934418.5
申请日:2020-09-08
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明提供了一种锂离子电池三元正极材料的再生修复处理方法。该方法首先将失效的锂离子电池三元正极材料加入到DMF中除去电解质,再通过NMP浸泡洗涤使表面的CEI膜的厚度≤10nm,以去除表面的PVDF以及CEI膜中的有机锂盐成分,然后进行退火处理进一步去除多余的PVDF;再进行水热补锂处理后,根据CEI膜的厚度确定高温煅烧温度和时间,使得表面残留的LiOH以及CEI膜中的无机锂盐与空气中的二氧化碳反应生成碳酸锂熔融盐,进而和材料表面的岩盐相反应生成修复好的层状三元材料。本发明针对失效的正极材料表面的CEI膜的结构和组成,对现有的水热修复技术进行改进,从而得到性能优异的再生正极材料。
-
公开(公告)号:CN112111076A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010806873.7
申请日:2020-10-29
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C08J5/18 , C08L75/08 , C08K3/16 , C08G18/76 , C08G18/48 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/62 , H01M10/052
摘要: 本发明提供了一种人工界面保护膜、锂电池负极及其制备方法。所述人工界面保护膜为采用保护膜预制浆料通过溶液浇铸法制备而成的聚氨酯/导电锂盐复合膜;所述保护膜预制浆料由聚乙二醇、异氰酸酯化合物、导电锂盐、有机溶剂和催化剂按预定比例组成。该人工界面保护膜具备优异的力学性能和电化学性能,在锂电池负极领域具有巨大的应用前景;且该制备方法工艺简单、原料广泛、成本低廉,易于大规模推广和应用。
-
公开(公告)号:CN110890546A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911208906.1
申请日:2019-11-30
申请人: 国网新疆电力有限公司电力科学研究院 , 华中科技大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国家电网有限公司
发明人: 王建 , 曹元成 , 张伟 , 金铭 , 程时杰 , 魏伟 , 汤舜 , 罗文华 , 杨柱石 , 张小军 , 张陵 , 邓鹤鸣 , 刘振国 , 董新胜 , 庄文兵 , 王帅 , 王斌春 , 陈佳
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/38 , H01M4/587 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及锂离子电池的储能材料的制备技术领域,是一种高导电率液态金属包覆耐低温储能材料及其制备方法,前者按照下述方法制备得到:将Ti3AlC2黑色粉末加入至氢氟酸溶液中得到第一混合物;第一混合物离心、洗涤、真空干燥,得到样品MX;将样品MX加入至液态LM金属中超声后离心、洗涤、真空干燥,得到样品MX-LM;将样品MX-LM、乙炔黑、聚偏氟乙烯混合,加入溶剂N-甲基吡咯烷酮并搅拌后,均匀涂覆一层活性物质,真空干燥得到高导电率液态金属包覆耐低温储能材料。本发明制备方法简单,通过酸蚀刻层状材料,使产品具有很高孔隙率,可实现低温下离子导电率有效增加且具有耐低温性能。
-
公开(公告)号:CN1779461B
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN200510019623.4
申请日:2005-10-19
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开了一种多色量子点微球编码方法,它根据生物学研究特定的需要,选择合适的量子点做多色编码。通过控制装载液中多色QDs的摩尔浓度比率来得到不同荧光强度比率的编码微球。对于确定的各量子点,首先描出关于微球中不同信号强度比率和装载液中QDs浓度比率的工作曲线,通过这条曲线,初步评估量子点的有效编码库容量,并且用于指导微球的光学编码。本发明具有很好的精确性和重复性,操作简单易行,而且采用光谱仪能对编码微球进行快速准确的识别,有利于促进量子点编码微球的发展和应用。
-
公开(公告)号:CN112670603B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202010937686.2
申请日:2020-09-08
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: H01M10/42 , H01M10/0525 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M4/485
摘要: 本发明提供了一种物理法多元介质协同修复再生失效三元材料的方法。通过从失效电池的阴极电极上刮取待修复的失效三元材料,并对其进行预处理,除去电解质和聚偏氟乙烯;然后将预处理后的三元材料与氢氧化锂溶液混合,通过水热反应进行补锂;再对水热反应后得到的未经洗涤的三元材料进行高温煅烧,得到修复再生后的三元材料。通过上述方式,本发明能够利用预处理过程消除电解质和聚偏氟乙烯对水热补锂及后续处理过程的影响,改善修复后三元材料的性能;并使水热反应后未被洗除的氢氧化锂在高温煅烧过程中与二氧化碳反应生成碳酸锂熔融盐,进而使该熔融盐与三元材料表层的岩盐相反应生成层状三元材料,实现对失效三元材料的修复再生。
-
公开(公告)号:CN112670565B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202010929557.9
申请日:2020-09-07
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: H01M10/0565 , H01M10/052
摘要: 本发明提供了一种含氨基的高比表面积MOF基复合凝胶固态电解质及其制备方法和应用。首先制备一种含氨基的高比表面积NH2‑MIL‑101(Cr),然后将其与含锂离子液体(ILE)混合,在球磨机充分研磨,使ILE进入到MOF孔内,形成具有一定粘性的凝胶状物质,将其用于锂空气电池的电解质,电池循环稳定性显著提高。本发明制备的复合凝胶固态电解质,由于极性基团氨基的存在,不仅保留了ILE的高锂离子传导性,也大幅度降低了ILE的流动性,同时有助于对离子液体TFSI‑离子的有效调控以及实现均匀的Li+离子传送,从而无需再添加其他聚合物基体材料,制备方法更简单,且导电率和循环稳定性更优。
-
公开(公告)号:CN113745655A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111023526.8
申请日:2021-08-31
申请人: 国网湖北省电力有限公司黄冈供电公司 , 华中科技大学
IPC分类号: H01M10/0565 , H01M10/052 , H01M10/0525 , C08G18/48 , C08G18/10 , C08G18/50 , C08K3/36
摘要: 本发明提供了一种基于交联聚氨酯的复合聚合物全固态电解质的制备方法,包括如下步骤:S1,将长链聚丙二醇和二异氰酸酯溶解于氯仿中,得到端异氰酸酯基聚氨酯前体;S2,将3‑异氰酸丙基三乙氧基硅烷与短链聚丙二醇溶解于四氢呋喃中,得到聚醚硅烷偶联剂;S3,将聚醚硅烷偶联剂与纳米二氧化硅溶解于去离子水中反应,得到纳米交联物;S4,将端异氰酸酯基聚氨酯前体与纳米交联物溶解于氯仿中反应,得到交联聚氨酯复合物;S5,将交联聚氨酯复合物加入锂盐混合均匀并涂覆在模具上真空干燥成膜,得到复合聚合物全固态电解质。通过上述方法,电解质具有高电导率、优异的机械性能、安全性、稳定性、界面兼容性,以及生产成本低等特点。
-
公开(公告)号:CN113644254A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110768504.8
申请日:2021-07-07
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M10/42 , H01M10/54
摘要: 本发明提供了一种基于离子介入法的NCM三元材料再生方法及再生材料评测方法。通过将商业废弃锂离子电池分离出正极回收材料,经过有机溶剂溶解除杂,水热处理补充锂离子,然后将NCM三元材料加入少量LiOH·H2O粉末高温煅烧,得到再生NCM三元材料。将再生NCM三元材料结合乙炔黑和PVDF作为正极材料,石墨、碳导电剂、CMC和LA133作为负极材料建立再生软包电池进行再生NCM材料评测。通过上述方式,本发明可以得到性能优异、具有实际应用价值的再生NCM三元材料,同时实现了锂离子电池中NCM三元正极材料的循环利用,有利于缓解锂离子电池正极材料短缺的问题,且避免了锂离子电池因处理不当对生态环境造成的污染。
-
-
-
-
-
-
-
-
-