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公开(公告)号:CN108586664A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810373004.2
申请日:2018-04-24
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C08F251/00 , C08F220/56 , C08J3/075 , H01G11/30 , H01G11/56 , H01G11/86
摘要: 本发明属于超级电容器制备领域,并具体公开了一种制备全水凝胶可拉伸超级电容器的方法及该电容器,该可拉伸超级电容器以具有高度拉伸性的海藻酸钠/聚丙烯酰胺/碳纳米管/聚(3,4-亚乙二氧基噻吩)-聚苯乙烯磺酸复合水凝胶为电极材料,以具有高度拉伸性的海藻酸钠/聚丙烯酰胺/硫酸钠/氧化还原电对复合水凝胶为电解质,以传统的三明治结构组装而成。本发明提供的电极材料与电解质都是基于可拉伸的水凝胶材料,电极材料与电解质之间具有强粘附性,能够摆脱现有组装技术需借助可拉伸基底的束缚,该全水凝胶可拉伸超级电容器适用于超级电容器传统应用领域及可穿戴电子设备、可拉伸电子设备、电子皮肤、便携式集成器件等高端的应用领域。
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公开(公告)号:CN117279487A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311164341.8
申请日:2023-09-11
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明涉及一种利用电化学阳极氧化制备忆阻器的方法,属于半导体器件和电化学技术领域。本发明首先在衬底上得到忆阻器的底电极和金属层,再将待氧化部分放入电解池中施以一定时间的电压刺激,使所述金属层远离底电极的部分被氧化为金属氧化物,且被氧化的这部分金属层的氧化程度呈梯度分布;之后得到顶电极,最终制备出一致性好,循环稳定的易失性和非易失性忆阻器件。本发明提出了一种利用电化学阳极氧化对忆阻器的阻变层进行氧化来生成致密且氧空位呈梯度分布的氧化层的方法。该方法不仅可以提高忆阻器的制备效率;简化其制备方法,还可极大地提高忆阻器阻变行为的一致性和忆阻器阵列的均一性。
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公开(公告)号:CN115711686A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211241787.1
申请日:2022-10-11
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: G01K11/324 , G02B6/245 , G02B6/255
摘要: 本发明属于微纳光纤制备相关技术领域,其公开了一种基于二氧化钒的微纳光纤温度传感器及其制备方法,包括以下步骤:(1)将单模光纤表面的涂覆层去掉一部分后,刻蚀去掉涂覆层区域的光纤包层或者采用熔融拉伸法对去掉涂覆层区域加热及拉伸以得到微纳光纤;(2)通过磁控溅射将金属钒镀到微纳光纤的刻蚀区域或者拉伸区域以得到纳米级别厚度的金属钒膜;(3)将镀膜后的微纳光纤在惰性气氛下进行退火处理以使得金属钒膜转变成M相二氧化钒膜,得到微纳光纤温度传感器。本发明采用磁控溅射镀金属膜后用管式炉退火的方法得到二氧化钒薄膜,可控的制备二氧化钒薄膜,纯净的二氧化钒M相薄膜可以稳定重复的制备,而且可以自主选择镀膜的厚度。
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公开(公告)号:CN111792931B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202010672862.4
申请日:2020-07-14
申请人: 广东华中科技大学工业技术研究院
IPC分类号: C04B35/475 , C04B35/622 , H01G4/12
摘要: 本发明公开一种复合陶瓷材料及其制备方法,该复合陶瓷材料由0.5(Bi0.5Na0.5)TiO3‑0.5(Sr0.7Bi0.2)TiO3粉体和氮化硼颗粒按照化学式0.5(Bi0.5Na0.5)TiO3‑0.5(Sr0.7Bi0.2)TiO3/BN所制成,所述0.5(Bi0.5Na0.5)TiO3‑0.5(Sr0.7Bi0.2)TiO3粉体是由Bi2O3、Na2CO3、SrCO3、TiO2根据化学式0.5(Bi0.5Na0.5)TiO3‑0.5(Sr0.7Bi0.2)TiO3进行配料后混合而成。本发明所制成的复合陶瓷材料兼具高储能密度和高储能效率,可用于制造大功率介电储能器件。
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公开(公告)号:CN111461312B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202010225486.4
申请日:2020-03-26
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: G06N3/063
摘要: 本发明属于半导体信息相关技术领域,并公开了一种基于忆阻器随机丢弃神经元。该随机丢弃神经元用于对接受到的信号进行取舍,其中设置有丢弃控制单元和MOS开关,丢弃控制单元用于将接受到的信号转化控制指令,以此控制MOS开关的开关,其包括忆阻器、分压电阻、比较器和寄存器,忆阻器用于接受激发信号并转化为随机电流信号,分压电阻用于将随机电流信号转化为随机电压信号,比较器用于将随机电压信号与预设阈值进行比较,寄存器用于接受来自比较器的信号并将其作为控制指令传递给MOS开关,以此控制MOS的开关。通过本发明,提高神经网络的识别精度,降低对硬件人工突触的要求,解决神经网络训练过程中的过拟合与非线性权重更新的问题。
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公开(公告)号:CN113937360A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111119821.3
申请日:2021-09-24
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: H01M10/0569 , H01M10/0568 , H01M10/052 , H01M10/04
摘要: 本发明涉及一种新型耐超高压电解液及其制备方法与应用,属于电池电解液技术领域。所述电解液包括2‑3质量份的主溶剂、1‑2质量份的锂盐、1‑2质量份的第一共溶剂和1‑2质量份的第二共溶剂;第一共溶剂为多电子的溶剂,第二共溶剂为缺电子的溶剂;第一共溶剂和第二共溶剂结合使所述电解液形成稳定化的溶剂结构;第二共溶剂用于防止所述锂盐分解。本发明中主溶剂为链状氟代碳酸酯,第一共溶剂为环状氟代碳酸酯,第二共溶剂为氟代硼酸酯。该发明的电池电解液线性扫描曲线(LSV)氧化电位为5V,克服当前镍钴锰三元(NCM811)正极高压循环下结构崩塌的缺点,在超高压4.7V下可以保持稳定的充放电循环性能。
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公开(公告)号:CN110556586B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201910749617.6
申请日:2019-08-14
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: H01M10/058 , H01M10/0565 , H01M10/0562 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种聚合有机无机复合固体电解质及原位组装全固态电池,属于离子电池制备技术领域。聚合固体电解质的制备方法为将聚合物单体和交联剂充分混匀后,再加入电解质盐和引发剂,得到电解质前驱体;将该电解质前驱体进行引发,即得到聚合固体电解质。将电解质前驱体滴在正极上,然后在所述电解质前驱体上覆盖负极,再进行引发,电解质前驱体固化后,即得到原位组装全固态电池。该固体电解质的室温电导率达到1.6×10‑4S cm‑1,且电化学窗口大于6V。基于该固体电解质的全固态电池,在0.5C的充放电倍率下,放电容量密度为145mAh/g,0.1C时放电容量为176mAh/g,0.5C下,100次循环后容量保持率为88%。
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公开(公告)号:CN110571475B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201910739844.0
申请日:2019-08-12
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: H01M10/0585 , H01M10/0525 , H01M10/04 , B29C64/135 , B33Y10/00
摘要: 本发明属于锂离子电池制备技术领域,更具体地,涉及一种光固化3D打印制备固态锂离子电池的方法。该方法将具有高锂离子电导率的无机氧化物活性纳米填料和正负极活性材料,分别与具有半互穿结构的光敏聚合物网络基体复合,获得具有合适流变特性和光敏特性的复合固体电解质及正负极膏体材料,采用光固化3D打印技术,实现固态锂离子电池的一体化3D打印,且无需脱脂、烧结等后处理工序。该技术可有效减少生产成本和工艺周期,制备的电池具有良好的力学性能,特别是固体电解质和电极采用同种光敏聚合物网络为基体,固化后的电极/电解质界面具有良好的相容性,可有效降低界面电阻,以解决正极、负极、固体电解质材料间的界面相容性和工艺兼容性。
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公开(公告)号:CN109447250B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201811075282.6
申请日:2018-09-14
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: G06N3/063
摘要: 本发明属于半导体信息相关技术领域,其公开了基于忆阻器中电池效应的人工神经元,该人工神经元包括人工突触阵列、加法器、第二忆阻器、比较器及动作电位发生器,该人工突触阵列的输出端连接于该加法器的输入端,该加法器的输出端连接于该第二忆阻器的一端,该第二忆阻器的另一端分为两路,一路经第二电阻接地,另一路连接于该比较器的负向输入端,该比较器的正向输入端接阈值电压,其输出端连接于该动作电位发生器的输入端;该动作电位发生器基于电池效应输出一个类生物神经元动作电位的电信号;该第二忆阻器为具有电池效应的完全易失性忆阻器。本发明结构简单,易于实现,灵活性较好。
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公开(公告)号:CN111007109A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911345088.X
申请日:2019-12-24
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: G01N27/00
摘要: 本发明属于气体传感器制造领域,并具体公开了一种梯度微孔过滤气体传感器及其制备方法。该传感器包括从上至下依次设置的采样上腔室、传感阵列、电路板和采样下腔室,其中:采样上腔室用于通入测试气体并将其送入传感阵列;传感阵列包括预设数量的传感单元,用于对测试气体进行梯度微孔过滤;电路板与传感阵列连接,用于接收传感阵列的识别信号;采样下腔室用于通入零气,从而保证采样下腔室的气压小于采样上腔室的气压,提高测试气体的通过速度。本发明能够在上下腔室内形成气压差,有效提高测试气体的通过速度,进而缩短响应恢复时间,同时能够实现测试气体的梯度微孔过滤,实现复杂气氛的多组分气体检测。
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