一种超薄炭纤维纸的制备工艺

    公开(公告)号:CN107127907B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201710369512.9

    申请日:2017-05-23

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种超薄炭纤维纸的制备工艺,属于燃料电池技术领域。本发明的制备工艺包括:将碳纤维坯体在树脂中浸渍后,模压固化,再浸渍,模压固化,反复多次浸渍‑模压固化,然后经热处理,获得超薄炭纤维纸。本发明经反复浸渍‑模压固化,在后两次浸渍‑模压固化工艺中,前次已固化的树脂能阻止熔融树脂的上下流动,增加树脂的实际固化压力,减少树脂与碳纤维间的孔隙,并对前次固化树脂进行后固化处理,利于提高炭纤维纸基体炭的强度和增强炭纤维与基体炭间的界面结合。该发明可大面积、批量化地生产超薄炭纤维纸,且成本低、操作简单,可制备导电性能、力学性能和透气性能均满足燃料电池用的高性能超薄炭纤维纸。

    一种导电高分子薄膜改性的炭纤维纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN107012739B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201710368844.5

    申请日:2017-05-23

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种导电高分子薄膜改性的超薄炭纤维纸及其制备方法,属于燃料电池扩散层技术领域。采用电化学沉积的方法在高通量无改性超薄炭纤维纸内部沉积导电高分子薄膜,制得导电高分子薄膜改性超薄炭纤维纸。在所制的导电高分子薄膜改性超薄炭纤维纸中,导电高分子薄膜包覆在炭纤维、基体炭‑炭纤维节点上,在炭纸内部形成厚度均匀的薄膜网络。本发明的制备方法简单,所制备的导电高分子薄膜能显著提高超薄炭纸的力学性能,并使超薄炭纸具备较高的气透率。

    一种制备高纯鳞片石墨的方法

    公开(公告)号:CN105883780B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201510930224.7

    申请日:2015-12-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高纯鳞片石墨的提纯方法,以炭含量大于90%的石墨粉为原料粉,与稀盐酸一起加入到反应釜中,加热搅拌、浸渍2~3小时,再与质量为1:2.8~3的氢氧化钠溶液一起加入到反应釜中,加热同时进行搅拌、浸渍反应;然后将粗产品二与氯化钠按质量比为100:1~5配比混合,然后烘干,转移至石墨坩埚,微正压氮气保护下,升温至1000‑1200℃,保温1‑3h,自然冷却至室温,再升温至2200~2600℃,保温6~10min,得到最终高纯鳞片石墨。本发明提纯工艺能够将含碳量90%的鳞片石墨提纯到99.9933‑99.9955%左右,大大提升了鳞片石墨的技术含量和应用范围。

    一种制备高石墨化度石墨粉体的方法

    公开(公告)号:CN105540569A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201510929226.4

    申请日:2015-12-15

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: H01M4/587 C01P2006/80 H01M10/0525

    Abstract: 一种制备高石墨化度石墨粉体的方法,按一定比例的石墨粉体、碱金属氯化物、碱金属氟化物混合制备的混合料,经充分混合后装入容器中,置于带保护惰性气氛的连续卧式碳管石墨化炉中,经6~10小时升温至2300~2800℃,保温20~30分钟处理后,连续出炉即可得到高石墨化度的石墨粉体。本发明工艺简单,能耗低、生产效率高、制备成本低,可在石墨类材料生产中广泛推广使用。

    一种制备极低灰分超级电容活性炭的后处理工艺

    公开(公告)号:CN102502621A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110386303.8

    申请日:2011-11-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及的是一种制备极低灰分超级电容活性炭的后处理工艺。本发明结合水热技术的高温高压的特点,采用碱洗,酸洗和水洗的方法,大大降低了活性炭灰分杂质的含量,使其成为一种高导电率,高强度适于超级电容器的高性能电极材料。采用此种处理方法精制的活性炭制作的扣式超级电容器内阻低、漏电流小,循环寿命长。

    一种导电高分子薄膜改性的炭纤维纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN107012739A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710368844.5

    申请日:2017-05-23

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: D21H27/00 C25D5/54 C25D9/02

    Abstract: 本发明涉及一种导电高分子薄膜改性的超薄炭纤维纸及其制备方法,属于燃料电池扩散层技术领域。采用电化学沉积的方法在高通量无改性超薄炭纤维纸内部沉积导电高分子薄膜,制得导电高分子薄膜改性超薄炭纤维纸。在所制的导电高分子薄膜改性超薄炭纤维纸中,导电高分子薄膜包覆在炭纤维、基体炭‑炭纤维节点上,在炭纸内部形成厚度均匀的薄膜网络。本发明的制备方法简单,所制备的导电高分子薄膜能显著提高超薄炭纸的力学性能,并使超薄炭纸具备较高的气透率。

    一种石墨烯材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102275908B

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201110189435.1

    申请日:2011-07-07

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 刘洪涛 刘艳

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯材料的制备方法。以石墨碳为原料,通过不同阶段分批加入高锰酸钾和浓硫酸控制石墨的氧化过程。调节氧化后溶液的pH值可得到不同浓度的氧化石墨烯胶体分散液(GOS);将GOS滴加到载体表面或在不相溶性液/液界面展开可拉制成氧化石墨烯薄膜(GOF);将GOS高速离心、干燥处理后得到氧化石墨烯固体粉末(GOP);选择适当的还原剂将GOS还原,离心干燥得到还原石墨烯固体粉末(GRP);将适量GRP分散到有机溶剂中,可制得还原石墨烯胶体分散液(GRS);将GRS滴加到载体表面或在不相溶性液/液界面展开可拉制成还原石墨烯薄膜(GRF)。本发明生产的各种石墨烯材料易于实现相互转化,胶体溶液的浓度和薄膜的厚度在一定范围内可控。

    一种高容量锂离子电池复合正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101582501B

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN200910303612.7

    申请日:2009-06-24

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高容量锂离子电池复合正极材料的制备方法,该锂离子电池复合正极材料的化学分子式为:xLi[Li1/3Mn2/3]O2.(1-x)Li[Ni1/3Mn1/3Co1/3]O2,其中0≤x≤1。其制备方法为:将镍、钴、锰的化合物和锂源化合物在一定溶剂介质中通过机械化学活化进行高能球磨均匀混合,获得的混合物低温烘干后,置于马弗炉中高温焙烧,然后冷却至室温制得该锂离子电池正极材料。本发明使该材料的制备成本大大降低,且与现有的合成该高容量锂离子电池复合正极材料的技术相比,工艺操作和控制简单,易于工业化,具有很高的推广价值。

    一种高职大创比赛成绩预测方法、系统、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117114509A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311362329.8

    申请日:2023-10-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高职大创比赛成绩预测方法、系统、设备及存储介质,本方法通过根据获奖次数量化教师能力经验和学生能力经验,得到教师能力值和学生能力值;预设与学校重视程度相关的参数,根据与学校重视程度相关的参数量化学校重视程度,得到学校重视程度值;基于词语采用网络编码器进行多层次编码,得到段向量;根据教师能力值、学生能力值、学校重视程度值和段向量,采用分层注意力机制计算得到最终向量;对最终向量进行成绩分类预测,得到成绩预测结果。本发明通过综合考虑教师能力值、学生能力值、学校重视程度值和段向量,能够提高大创比赛成绩预测的准确率。

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