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公开(公告)号:CN116794535A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310606566.8
申请日:2023-05-23
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R31/388 , H01M4/583 , H01M10/0525 , G01R31/389 , G01R31/392 , G01R31/385
Abstract: 本发明公开了一种基于微分开路电压的石墨电极析锂检测方法和装置,其中方法包括:将石墨超薄无孔电极组装的锂离子电池作为检测样品,在对检测样品进行循环测试时,放电深度逐渐递增,采集每个放电深度下检测样品的微分开路电压,当微分开路电压曲线出现波动时出现析锂峰;对于出现析锂峰的检测样品,在放电结束后静置段的前t秒进行电压采样,得到电压曲线,将电压曲线中横坐标的单元尺度缩小后将电压曲线后部分拟合形成的直线与纵坐标的交点与电压曲线的起点之间的差值作为锂金属电极的过电势与电子传导的欧姆过电势之和,结合电池电压得到析锂过电势,当析锂过电势小于等于零时触发析锂。本发明可以快速准确的检测石墨电极是否触发析锂。
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公开(公告)号:CN109928723A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910199505.8
申请日:2019-03-15
Applicant: 安徽金岩高岭土科技有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明属于増材制造领域,并公开了一种用于光固化成型的高岭土浆料及其制备方法。该高岭土浆料按照质量百分比包括下列组分:高岭土粉体40%~55%、光敏树脂45%~60%以及分散剂0.4%~2%。该高岭土浆料的准备方法包括(a)选取煅烧煤系高岭土粉体、分散剂和光敏树脂作为原料,将高岭土粉体进行预处理获得干燥的粉体,将分散剂溶解在光敏树脂中,获得光敏预混液;(b)将干燥的粉体溶解在光敏预混液中球磨混合均匀,然后真空除气,以此获得所需的高岭土浆料。通过本发明,获得的浆料固相含量高、稳定性好,制备后可长期储存不变质,可用于制造形状复杂且精细的陶瓷零件,在汽车、化工、污水处理等行业有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110713387A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910969902.9
申请日:2019-10-12
Applicant: 华中科技大学 , 武汉华科三维科技有限公司
IPC: C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/10 , C04B35/565 , C04B35/48 , C04B35/584 , B28B11/24
Abstract: 本发明属于无机非金属陶瓷制备领域,并具体公开了一种微波加热快速固化陶瓷浆料的直接凝固注模成型方法。包括如下步骤:首先将陶瓷粉体、分散剂和去离子水通过混合制得分散均匀的陶瓷浆料;然后添加固化剂并混合均匀,并对浆料进行除气处理;将加入了固化剂的浆料注入无孔模具中,并在微波加热装置中加热至浆料固化,脱模后得到陶瓷素坯;素坯经过干燥后,置于烧结炉中烧结,得到陶瓷烧结件。本发明采用微波加热工艺固化陶瓷浆料,解决了传统热传导加热方式加热速度慢、温度梯度大、固化不均匀而难以制备大尺寸陶瓷件的问题,普适性好、操作简单、可重复性高,且能够有效缩短大尺寸陶瓷件注模的固化时间,并能够实现连续生产。
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公开(公告)号:CN114778633A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210380596.7
申请日:2022-04-12
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/40 , G01N27/403 , G01N27/416
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,更具体地,涉及一种用于电化学分析的单层颗粒电极以及电化学分析方法。本发明提供的单层颗粒沉积的微型电极,可将活性颗粒相关的动力学过程(界面反应和固相扩散)从原本复杂的多过程动力学中分解出来。利用界面反应过程和固相扩散过程的特征时间差异,通过高速采集电势可区分两个动力学过程的响应信号,从而实现单个动力学过程分离。由此解决现有技术常规复合电极耦合多个动力学过程,不能直接而准确地评估活性材料性能或获取材料动力学参数,以及现有技术单颗粒电极依赖精密设备且颗粒界面反应和固相扩散过程耦合仍未得到解决等的技术问题。
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公开(公告)号:CN114778633B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202210380596.7
申请日:2022-04-12
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/40 , G01N27/403 , G01N27/416
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,更具体地,涉及一种用于电化学分析的单层颗粒电极以及电化学分析方法。本发明提供的单层颗粒沉积的微型电极,可将活性颗粒相关的动力学过程(界面反应和固相扩散)从原本复杂的多过程动力学中分解出来。利用界面反应过程和固相扩散过程的特征时间差异,通过高速采集电势可区分两个动力学过程的响应信号,从而实现单个动力学过程分离。由此解决现有技术常规复合电极耦合多个动力学过程,不能直接而准确地评估活性材料性能或获取材料动力学参数,以及现有技术单颗粒电极依赖精密设备且颗粒界面反应和固相扩散过程耦合仍未得到解决等的技术问题。
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