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公开(公告)号:CN119627082A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411843017.3
申请日:2024-12-13
Applicant: 湖南农业大学
Inventor: 刘辉
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M10/0525 , H01M4/62 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种机械融合包覆的锂离子电池负极材料及其制备方法,该负极材料包括核芯结构的硅基材料,在硅基材料的的外层包覆有导电纳米钝化层,硅基材料为微米级粉体,包覆材料为纳米级金属氮化物或金属硼化物,硅基材料粒径尺寸与导电材料粒径尺寸之比R/r≥100;包覆材料颗粒数与硅基材料粒数比为80000:1‑120000:1。硅基材料与包覆材料在保护气氛条件下采用机械融合法研磨包覆成型。本发明的机械融合包覆的锂离子电池负极材料制备方法具有稳定性高、加工性好和电化学性能优异的特点。
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公开(公告)号:CN118965130A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410974391.0
申请日:2024-07-19
IPC: G06F18/2411 , G06F18/214 , G06N3/048 , G06F18/213 , G06F18/21
Abstract: 本发明公开了一种无人机风环境时空预测方法,包括以下步骤:获取风速数据;将得到的风速数据进行数据处理,得到无人机风环境数据集;基于门控循环单元与Shapley加型解释模型,从无人机风环境数据集中进行气象因素筛选,得到训练数据集;基于图注意力网络,加入多特征融合以及图优化,构建无人机风环境时空预测初始模型;根据得到的训练数据集对无人机风环境时空预测初始模型进行训练,得到无人机风环境时空预测模型;根据无人机风环境时空预测模型,进行实际的无人机风环境时空预测。本发明方法基于图注意力网络,集合气象因素和风场的空间影响建立模型,实现了无人机风环境的预测,提高了预测效率,具有广阔的应用潜力。
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公开(公告)号:CN115627172B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202211315815.X
申请日:2022-10-26
Applicant: 湖南农业大学
IPC: C09K17/40 , B09C1/00 , B09C1/08 , C09K101/00 , C09K109/00
Abstract: 本发明提供一种中轻度镉污染土壤的复合调理剂,包括超稳矿化材料镁钙铝水滑石和腐殖土,按质量分数计,镁钙铝水滑石的含量为10~40%,腐殖土的含量为60~90%。该复合调理剂用于修复中轻度镉污染酸性稻田土壤时,不仅能通过协同作用降低土壤镉的生物有效性,钝化土壤重金属,降低水稻对镉的吸收,而且还能起到改善土壤酸化环境和提高土壤肥力等多种作用,且该复合调理剂成本低,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113140872A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110399942.1
申请日:2021-04-14
Applicant: 湖南农业大学
IPC: H01M50/431 , H01M50/434 , H01M50/443 , H01M50/457 , H01M50/489 , H01M50/494 , H01M50/497 , H01M50/403 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提出一种双面不对称锂电池复合涂层隔膜、生产工艺及锂电池,提升陶瓷涂覆隔膜的耐高电压性能和热稳定性能,以及在高电压高能量密度的锂离子动力电池的应用性,提升锂离子动力电池的能量密度和安全性。所述一种双面不对称锂电池复合涂层隔膜,包括基体层1、上涂层2以及下涂层3;所述基体层1上具有微孔11,所述微孔11用于导通电解液中的离子;所述上涂层2包括涂覆在所述基体层1的一面的银纳米线层21和涂覆在所述银纳米线层21远离所述基体层1一面的离子导体涂层22;所述下涂层3包括涂覆在所述基体层1的另一面上的碳纳米管层31和涂覆在所述碳纳米管层31远离所述基体层1一面的陶瓷涂层32。
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公开(公告)号:CN118270759A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410361855.0
申请日:2024-03-27
Applicant: 湖南农业大学
Abstract: 本发明涉及生物质硬炭技术领域,公开了一种由荻苇经低聚木糖提取后的提取渣制备的生物质硬炭及其制备方法和衍生电化学产品。包括将南荻或芦苇物理粉碎、旋风分离杂质、滚筒清洗、压力下蒸煮过滤得到所述提取渣,所述提取渣经过炭化为生物质硬炭;所述压力下蒸煮所得产物还包括滤液,所述滤液中含有荻苇中的半纤维素分解得到的所述低聚木糖。所述蒸煮方法为将所述生物质原料加水混匀再加入到高压釜中,加热至170~220℃和均质搅拌下亚临界水热水解反应10min~2h。使得用来碳化处理的生物质硬炭负极前驱体有效成分含量稳定可控,低聚木糖产率产量高。
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公开(公告)号:CN113140872B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110399942.1
申请日:2021-04-14
Applicant: 湖南农业大学
IPC: H01M50/431 , H01M50/434 , H01M50/443 , H01M50/457 , H01M50/489 , H01M50/494 , H01M50/497 , H01M50/403 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提出一种双面不对称锂电池复合涂层隔膜、生产工艺及锂电池,提升陶瓷涂覆隔膜的耐高电压性能和热稳定性能,以及在高电压高能量密度的锂离子动力电池的应用性,提升锂离子动力电池的能量密度和安全性。所述一种双面不对称锂电池复合涂层隔膜,包括基体层1、上涂层2以及下涂层3;所述基体层1上具有微孔11,所述微孔11用于导通电解液中的离子;所述上涂层2包括涂覆在所述基体层1的一面的银纳米线层21和涂覆在所述银纳米线层21远离所述基体层1一面的离子导体涂层22;所述下涂层3包括涂覆在所述基体层1的另一面上的碳纳米管层31和涂覆在所述碳纳米管层31远离所述基体层1一面的陶瓷涂层32。
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公开(公告)号:CN111313029A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010128669.4
申请日:2020-02-28
Applicant: 湖南农业大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种中空结构紧密结合型高性能硅/石墨化碳复合材料及其制备方法。所述硅/石墨化碳复合材料包括由硅颗粒构成的内层以及由石墨化碳材料构成的外层,内外层之间结合紧密且具有一定的间隙,形成中空结构;其制备方法具体为将二氧化硅与金属镁粉按一定比例均匀混合,混合物在一定二氧化碳流量的气氛下进行镁热还原,采用稀酸对还原产物进行处理,除去中间层杂质产物,即得到最终产品。本发明通过在二氧化碳气氛下进行镁热还原,一步生成硅和石墨化度高的碳材料,制得中空结构且结合紧密的硅基复合材料;该复合材料稳定性好,能有效缓冲硅体积膨胀,提高电化学性能,制备方法简单、能耗低,原料来源广泛,可以广泛应用于锂离子电池负极材料领域。
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公开(公告)号:CN110165177A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910428409.6
申请日:2019-05-22
Applicant: 湖南农业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M10/0525 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池硅基复合负极材料,该复合材料由非晶/纳米晶的Si、非晶态的SiOx及Cu3Si合金组成;其制备步骤为:在球磨罐中按照Si:CuO=1~39:2的摩尔配比加入Si和CuO粉末,在保护气氛的状态下放置在球磨机进行球磨发生固态反应,得到Si@SiOx/Cu3Si锂离子电池硅基复合负极材料。本发明的Si@SiOx/Cu3Si复合锂离子电池负极材料具有工艺简单、循环性能优异和容量高的特点。
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公开(公告)号:CN109599525A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811423195.5
申请日:2018-11-27
Applicant: 湖南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池用石墨烯/芳纶涂覆隔膜及其制备方法,包括基层膜,所述基层膜的外侧设置有石墨烯/芳纶复合涂层,且基层膜的至少一个表面设置石墨烯/芳纶复合涂层,并且石墨烯/芳纶复合涂层由芳纶、微隙氧化石墨烯、溶剂、助溶剂、粘接剂和造孔剂;所述制备方法包括以下步骤:步骤1:对芳纶进行浸泡、干燥;步骤2:对芳纶进行紫外照射改性处理;步骤3:对芳纶和粘结剂进行混合搅拌。该锂离子电池用石墨烯芳纶涂覆隔膜及其制备方法,在基层膜的表面设置一个微隙氧化石墨烯/芳纶复合涂层。该涂层有芳纶、微隙氧化石墨烯、溶剂、助剂、粘接剂及造孔剂组成。并将其配以合理的比例,最终制成的改性隔膜的各种性能将大大提高。
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公开(公告)号:CN109599523A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811423166.9
申请日:2018-11-27
Applicant: 湖南农业大学
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷涂覆隔膜及其制备方法,所述陶瓷涂覆隔膜包括锂离子电池隔膜、复合陶瓷涂覆层和聚合物隔膜层,且复合陶瓷涂覆层包括陶瓷粉末、氢氧化钠、粘结剂和溶剂,并且复合陶瓷涂覆层的涂层厚度为1-5μm,所述锂离子电池隔膜包括陶瓷粉末、粘结剂、溶剂、氢氧化钠和去离子溶液。该陶瓷涂覆隔膜及其制备方法,陶瓷粉末团聚或分散比较均匀,涂层材料配比合适,使得锂电池整体性能较好,能够有效的预防陶瓷涂覆隔膜在高压下发生氧化,陶瓷粉末颗粒较细碎,可以均匀充分的涂抹在隔膜的外表面,且方便控制涂层的均匀性和厚度,隔离膜电解液浸润能力强、安全性能较高。
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