-
公开(公告)号:CN111726144B
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202010591584.X
申请日:2020-06-24
Applicant: 中南大学
IPC: H04B7/0413 , H04B7/0456
Abstract: 本发明公开了一种基于初值优化的混合预编码设计方法、装置、介质及设备,包括以下几个步骤:步骤1:信道建模,确定信道矩阵H,计算模拟预编码矩阵原始值F;步骤2:对F的元素进行调相,得到模拟预编码矩阵初值F0;步骤3:计算无约束最优预编码矩阵Fopt,用最小二乘法求得数字预编码矩阵原始值并进行归一化处理得到Wal;步骤4:根据Fopt‑Fal*Wal的Frobenius范数最小化原则逐行计算模拟预编码矩阵Fal的元素;步骤5:重复步骤3,4至算法收敛。本发明不仅降低了收敛所需时间,且应用灵活性高、鲁棒性高,在相同情况下较之传统子连接结构算法拥有更好的频效性能,较之全连接结构有更优的能效性能。
-
公开(公告)号:CN112563603A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011427216.8
申请日:2020-12-09
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/54 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种废旧锂离子电池正极材料再生方法,包括以下步骤:将废旧正极材料、锂盐和添加剂混合后球磨,得到混合物,所述锂盐由锂盐LS1、锂盐LS2和锂盐LS3组成;所述添加剂为添加剂A1或其与添加剂A2组成;氧化性气氛下,以上述混合物为电解质,采用工作电极和对电极在(260‑500)℃条件下进行电解;电解后,撤出工作电极和对电极,继续在氧化性气氛下以(7‑12)℃·min‑1加热至(600‑680)℃,保持(0.3‑1)h;然后在氧化性气氛下或者惰性气氛下继续以(3‑6)℃·min‑1加热至(800‑1100)℃,并保持(3‑8)h;冷却后经洗涤过滤并干燥后得到再生正极材料。
-
公开(公告)号:CN112551597A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011430688.9
申请日:2020-12-09
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种废旧NCM三元电池正负极综合回收方法,包括以下步骤:步骤(1):将电池破碎除去隔膜和电池壳后,在(70‑130)K下进行两段球磨,然后筛分;步骤(2):将步骤(1)得到的混合物进行超声辅助碱溶并洗涤过滤;步骤(3):将步骤(2)得到的固体混合物与水、抑制剂、起泡剂和捕获剂混合调浆,浮选分离正极材料和碳质材料。本发明实现了NCM三元电池的综合回收,通过本方法回收的材料的结构和组成没有发生改变,且回收率和纯度高。
-
公开(公告)号:CN108539185B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201810508943.3
申请日:2018-05-24
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种锂或钠离子电池负极材料及其制备方法。所述锂或钠离子电池负极材料以无定形镂空碳球为骨架,金属单质均匀地嵌入在碳骨架中,形成粒度在100~500nm的纳米金属/碳复合颗粒;所述纳米金属/碳复合材料以质量百分比计包括无定形碳40%~70%,金属A 30%~60%,金属A粒径大小在3~10nm之间。本发明不仅能解决普通碳材料比容量低的问题,同时也弥补了充放电过程中金属材料体积变化剧烈的不足。本发明所设计和制备的产品在使用时显示出了较好的循环稳定性和倍率性能。本发明产品结构设计合理、制备工艺简单可控,所得产品性能优良,便于工业化生产和应用。所得产品具有优异的比容量和倍率性能以及优异的循环使用寿命。
-
公开(公告)号:CN111726144A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010591584.X
申请日:2020-06-24
Applicant: 中南大学
IPC: H04B7/0413 , H04B7/0456
Abstract: 本发明公开了一种基于初值优化的混合预编码设计方法、装置、介质及设备,包括以下几个步骤:步骤1:信道建模,确定信道矩阵H,计算模拟预编码矩阵原始值F;步骤2:对F的元素进行调相,得到模拟预编码矩阵初值F0;步骤3:计算无约束最优预编码矩阵Fopt,用最小二乘法求得数字预编码矩阵原始值并进行归一化处理得到Wal;步骤4:根据Fopt-Fal*Wal的Frobenius范数最小化原则逐行计算模拟预编码矩阵Fal的元素;步骤5:重复步骤3,4至算法收敛。本发明不仅降低了收敛所需时间,且应用灵活性高、鲁棒性高,在相同情况下较之传统子连接结构算法拥有更好的频效性能,较之全连接结构有更优的能效性能。
-
公开(公告)号:CN108134092B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201711378771.4
申请日:2017-12-19
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及纳米复合材料,特别涉及一种纳米铅/碳的复合材料及其制备方法。以导电碳为基底材料,以硝酸铅、氯化铅、硫酸铅、乙酸铅等中的一种或几种的混合物为铅原料,以含络合剂的水、乙二醇、丙二醇等中的一种或几种的混合物为溶剂。通过吸附‑热处理法得到了一种纳米铅/碳的复合物,所述方法是通过将含铅络合物吸附在碳材料的表面,滤去多余的溶液,在热处理之后得到纳米氧化铅与碳的复合物,再经液相还原后,得到纳米铅与碳的复合物。此方法简单易用,流程短效率高,且不需要特殊的设备和附加成本,所得的复合材料中铅颗粒以纳米尺寸均匀分布在碳颗粒的表面。
-
公开(公告)号:CN108134090B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201711376565.X
申请日:2017-12-19
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及纳米复合材料,特别涉及一种纳米铋/碳的复合材料及其制备方法。以各种碳材料为基底,以硝酸铋、氯化铋、硫酸铋、乙酸铋、柠檬酸铋等为铋源,以含有机络合剂的水、乙二醇、丙二醇或其混合物为溶剂,以硼氢化钠、硼氢化钾、水合肼等为还原剂。通过吸附‑热分解‑还原法得到了一种纳米铋和碳的复合物,所述方法是通过将含铋离子的溶液吸附在碳材料的表面,滤去多余的溶液,在干燥并热处理之后得到氧化铋/铋与碳的复合物,并最终通过还原反应得到纳米铋/碳复合材料。此方法所得的复合材料中金属铋颗粒以纳米尺寸均匀分布在碳颗粒的表面,避免了传统的铋还原方法会造成大量铋团聚的现象发生。
-
公开(公告)号:CN107998814B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201711194387.9
申请日:2017-11-24
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种含氟烟气的处理系统及其应用方法。所述处理系统包括热交换降速除尘系统和/或降速除尘系统;所述热交换降速除尘系统包括热交换设备、由内衬材料A1‑1组成的管路以及设置在管路内的填料;所述降速除尘系统包括由内衬材料A1‑2组成的管路以及设置在管路内的填料。应用方法为:对含氟烟气进行温度监测,≥300℃则通入热交换降速除尘系统,<300℃则通入降速除尘系统;然后检测热交换降速除尘系统出来气体的流速和含尘量,选择是进入降速除尘系统还是进入吸收净化系统;吸收净化系统出来的烟气,达标则排空,不达标则送入净化除尘系统中。本发明系统设计合理、使用寿命长、应用面广,热量回收率高,便于大规模的工业化应用。
-
公开(公告)号:CN110943768A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911248821.6
申请日:2019-12-09
Applicant: 中南大学
IPC: H04B7/0413 , H04B7/0456
Abstract: 本发明公开了一种毫米波大规模MIMO系统的混合预编码码本联合设计方法,主要包括:步骤1:根据所选信道模型生成初始训练集,并设置初始模拟码本;步骤2:采用重构算法计算出每个最优预编码矩阵对应的数字预编码矩阵;步骤3:基于字典学习算法更新初始模拟码本和对应的数字预编码;步骤4:重复步骤2,3直至收敛;步骤5:采用聚类算法得出最终数字预编码码本,模拟预编码码本即为更新得到的FA。本发明通过采用压缩采样匹配追踪算法与字典学习结合的方式,能够降低重构过程中的误差,生成了与最优无约束预编码更接近的模拟预编码矩阵和数字预编码矩阵集合所构成的模拟码本和数字码本,提高了毫米波大规模MIMO系统频谱效率。
-
-
-
-
-
-
-
-