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公开(公告)号:CN108101114A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711389608.8
申请日:2017-12-21
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种双壳层结构的多功能纳米铁氧体复合材料及其制备方法。该复合材料以尖晶石型纳米铁氧体为核,二氧化硅为中间层,二氧化钛为外壳层。中间层一方面可提高纳米铁氧体磁核的化学稳定性,扩展材料的适应范围,另一方面避免磁核对外壳层性能的影响;外壳层不仅可赋予材料特殊的光、电、催化等特性,也可以与磁核的特性结合起来,获得多种功能的纳米颗粒。制备方法主要包括材料制备的三步溶胶‑凝胶法,提高颗粒分散性和包裹效果的表面改性、球磨和气氛控制的热处理工艺等。所得双核壳结构纳米铁氧体颗粒具有分散性较好,比表面积高,壳层与核结合紧密等优点。同时可以通过壳层的改性进一步扩展材料的应用领域。
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公开(公告)号:CN102148385B
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201110007034.X
申请日:2011-01-13
Applicant: 湖南大学
IPC: H01M8/04
Abstract: 本发明公开了一种燃料电池发电系统的等效模型构造方法,在该燃料电池发电系统中,燃料电池通过逆变器向电网输出电能,其特征在于,燃料电池发电系统在并网运行环境下的外特性可以采用本说明书附图3所示的等值电路描述,其数学模型用以下二阶动态微分方程来表征:其中,IL。d、IL。q是逆变器输出电流的d轴分量和q轴分量;Vinv是逆变器的出口电压;Vgrid。d、Vgrid。q。是燃料电池发电系统与电网的公共连接点(Point of Common Connection,PCC)电压的d轴分量和q轴分量;R、Lf分别为等值电阻和等值电感。采用该燃料电池发电系统的等效模型,能准确地模拟燃料电池发电系统在并网运行条件下的稳态和暂态特性。
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公开(公告)号:CN108101114B
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201711389608.8
申请日:2017-12-21
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明公开了一种双壳层结构的多功能纳米铁氧体复合材料及其制备方法。该复合材料以尖晶石型纳米铁氧体为核,二氧化硅为中间层,二氧化钛为外壳层。中间层一方面可提高纳米铁氧体磁核的化学稳定性,扩展材料的适应范围,另一方面避免磁核对外壳层性能的影响;外壳层不仅可赋予材料特殊的光、电、催化等特性,也可以与磁核的特性结合起来,获得多种功能的纳米颗粒。制备方法主要包括材料制备的三步溶胶‑凝胶法,提高颗粒分散性和包裹效果的表面改性、球磨和气氛控制的热处理工艺等。所得双核壳结构纳米铁氧体颗粒具有分散性较好,比表面积高,壳层与核结合紧密等优点。同时可以通过壳层的改性进一步扩展材料的应用领域。
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公开(公告)号:CN108862216A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201811120192.4
申请日:2018-09-26
Applicant: 湖南大学
IPC: C01B21/072 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种高纯度、类球形纳米氮化铝颗粒的制备方法,包括如下步骤:(1)按质量比称取Al2O3粉、可溶性无机盐、水溶性有机前驱体,将上述原料混合,加水,球磨,喷雾造粒,得到微米级球形颗粒;(2)将所述微米级球形颗粒置入氮气气氛下进行微波合成,合成工艺分两段:第一段:采用0.1‑5℃/min的升温速度从室温升高到800‑1200℃,保温;第二段:采用1‑20℃/min的速度升温到1200‑1800℃,保温,得到含有微量炭的纳米氮化铝颗粒;(3)将含有微量炭的纳米氮化铝颗粒在CO2气氛中脱炭,得到高纯度、类球形的纳米氮化铝颗粒。本申请原料广泛易得、设备和工艺简单,成本较低,尤其适于工业化生产。制备的AlN粉体具有纯度高、粒径分布范围窄、比表面积高等优点。
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公开(公告)号:CN102412596A
公开(公告)日:2012-04-11
申请号:CN201110383604.5
申请日:2011-11-28
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明公开了一种并网光伏发电系统的等效模拟方法,在该并网光伏发电系统中,光伏阵列通过逆变器将直流电转化为与电网电压同幅值、同频、同相的交流电,并实现与电网连接,将正常运行的光伏阵列等效为一个恒流源,则并网发电系统的数学模型用以下三阶动态微分方程来表征:并网光伏发电系统的有功响应P和无功响应Q为该并网光伏发电系统的等效模拟方法能准确地模拟光伏发电系统在并网运行条件下的稳态和暂态特性,可作为并网光伏发电系统的研究工具。
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公开(公告)号:CN102148385A
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN201110007034.X
申请日:2011-01-13
Applicant: 湖南大学
IPC: H01M8/04
Abstract: 本发明公开了一种燃料电池发电系统的等效模型构造方法,在该燃料电池发电系统中,燃料电池通过逆变器向电网输出电能,其特征在于,燃料电池发电系统在并网运行环境下的外特性可以采用本说明书附图3所示的等值电路描述,其数学模型用以下二阶动态微分方程来表征:其中,IL。d、IL。q是逆变器输出电流的d轴分量和q轴分量;Vinv是逆变器的出口电压;Vgrid。d、Vgrid。q。是燃料电池发电系统与电网的公共连接点(Point of Common Connection,PCC)电压的d轴分量和q轴分量;R、Lf分别为等值电阻和等值电感。采用该燃料电池发电系统的等效模型,能准确地模拟燃料电池发电系统在并网运行条件下的稳态和暂态特性。
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公开(公告)号:CN102412596B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201110383604.5
申请日:2011-11-28
Applicant: 湖南大学
CPC classification number: Y02E10/563
Abstract: 本发明公开了一种并网光伏发电系统的等效模拟方法,在该并网光伏发电系统中,光伏阵列通过逆变器将直流电转化为与电网电压同幅值、同频、同相的交流电,并实现与电网连接,将正常运行的光伏阵列等效为一个恒流源,则并网发电系统的数学模型用以下三阶动态微分方程来表征: 并网光伏发电系统的有功响应P和无功响应Q为 该并网光伏发电系统的等效模拟方法能准确地模拟光伏发电系统在并网运行条件下的稳态和暂态特性,可作为并网光伏发电系统的研究工具。
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公开(公告)号:CN108862216B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN201811120192.4
申请日:2018-09-26
Applicant: 湖南大学
IPC: C01B21/072 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种高纯度、类球形纳米氮化铝颗粒的制备方法,包括如下步骤:(1)按质量比称取Al2O3粉、可溶性无机盐、水溶性有机前驱体,将上述原料混合,加水,球磨,喷雾造粒,得到微米级球形颗粒;(2)将所述微米级球形颗粒置入氮气气氛下进行微波合成,合成工艺分两段:第一段:采用0.1‑5℃/min的升温速度从室温升高到800‑1200℃,保温;第二段:采用1‑20℃/min的速度升温到1200‑1800℃,保温,得到含有微量炭的纳米氮化铝颗粒;(3)将含有微量炭的纳米氮化铝颗粒在CO2气氛中脱炭,得到高纯度、类球形的纳米氮化铝颗粒。本申请原料广泛易得、设备和工艺简单,成本较低,尤其适于工业化生产。制备的AlN粉体具有纯度高、粒径分布范围窄、比表面积高等优点。
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