一种提高锂离子电池正极材料循环稳定性的方法

    公开(公告)号:CN103107337A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201210093715.7

    申请日:2012-04-01

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 一种提高锂离子电池正极材料循环稳定性的方法,它属于锂离子电池正极材料领域。其由正极材料及均匀致密包覆在表面的金属氧化物组成,所述的正极材料包括锰酸锂、硅酸锰锂、镍钴锰酸锂等,所述的金属氧化物主要为Al2O3、ZnO、TiO2、Nb2O5、ZrO2、Ta2O5等。这些金属氧化物包覆层的存在,一方面,可以更好更快的传递锂离子,另一方面,在循环过程中,可阻止电解液与正极材料接触,进而防止正极材料溶解在电解液中,因而提高了正极材料的循环稳定性。本发明所涉及的制备工艺具有操作简单、成本低、效率高、易于实现规模化、产业化生产等优点。

    一种中空材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102872775A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210390657.4

    申请日:2012-10-16

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种中空材料的制备方法,包括以下步骤:取1~5g细菌菌粉,分散于100ml水。在菌液中加入3~10mmol Ag、Al、Fe、Ni、Zn、Mn、Sn、Co、V、W、Mo、Cu、Mg、Ca、Ti金属盐的一种或几种,搅拌均匀。加入沉淀剂,分离、清洗所得沉淀。300~800℃煅烧1~7h得到中空材料。该方法所用模板价格低廉、环境友好,解决了常规模板价格昂贵、难以获得以及污染环境的问题。该制备方法过程简单,便于大规模生产,具有很好的实用价值。

    基于场效应晶体管的肿瘤诊断仪及其检测方法

    公开(公告)号:CN102435655A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110260144.7

    申请日:2011-09-05

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 一种基于场效应晶体管的人肿瘤的快速诊断装置,由场效应晶体管生物芯片、微流体通道进样封装系统、电子检测系统三部分组成。利用半导体制作工艺在硅衬底上构建一对源、漏电极和在源、漏两极间的半导体沟道,在沟道上共价修饰硅烷试剂作为连接分子,连接某肿瘤标志物的特异性抗体蛋白,然后用聚二甲基硅氧烷构建的微流体通道与硅衬底紧密贴合封装,最后将源、漏两电极与一套信号检测系统相连。可通过对人血液中的肿瘤标记物的检测,实现快速、准确、早期地诊断出患者是否患有某种癌症,是一种集成化、高通量、便携式的肿瘤诊断装置。

    基于场效应晶体管的病毒性疾病诊断装置及方法

    公开(公告)号:CN102435654A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110259970.X

    申请日:2011-09-05

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 一种基于场效应晶体管的病毒性传染疾病的快速诊断装置,由场效应晶体管生物芯片、微流体通道进样封装系统、电子检测系统三部分组成。利用半导体制作工艺在硅衬底上构建一个源极电极,一个漏极电极和在源、漏两极间的半导体沟道,在沟道上共价修饰硅烷试剂作为连接分子,连接病毒抗体,然后用聚二甲基硅氧烷制作的微流体通道与硅衬底紧密贴合封装,最后将源、漏两电极与一套信号检测系统相连,可快速、准确、灵敏地诊断人或动物是否被病毒性疾病感染,是一种便携式的流行传染病检测仪。

    一种原位构建微纳器件的方法

    公开(公告)号:CN101462693A

    公开(公告)日:2009-06-24

    申请号:CN200810143760.2

    申请日:2008-11-28

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种微纳器件的原位构建方法,特别是利用无掩模光刻技术原位构建微纳器件的方法,它是将纳米材料置于电极之间并且与电极相连的一种新方法。其工艺过程为:纳米材料在基底上的分布、匀胶、通过无掩模光刻机定位纳米材料、原位设计曝光图形并曝光、显影、定影、金属层的沉积、剥离,最后形成纳米材料位于电极之下并与电极相连的原型微纳器件结构。此方法特别适合于具有复杂纳米结构的器件的原位构建。此器可以进一步构建其它结构的微纳器件,包括纳米材料场效应晶体管、微纳传感器、振荡器和相移器等器件。该方法具有原位制备的优点,成本低、工艺简单、速度快、对器件损伤小,是一种有着广泛应用前景的微纳器件单元的构建方法。

    一种锂离子电池用石墨烯基电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102881907A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210391362.9

    申请日:2012-10-16

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于静电喷雾沉积技术制备锂离子电池用石墨烯基复合材料的方法,属于新一代能源存储领域。包括以下步骤:清洗集流体,放在加热板上;将氧化石墨烯的水溶液、活性材料分散于水、乙醇、乙二醇、丙二醇的混合溶液,搅拌超声、均匀后转移至注射器中。注射器与基板间加10~20kV的高压静电场,以3~15ml/h的推进速度进液,加热板加热温度在200~300℃;将负载氧化石墨烯-活性材料的集流体在氩氢气下煅烧。本发明解决了常规化学法制备石墨烯基复合材料过程中的团聚问题。活性材料直接负载在集流体上,改善了材料与集流体的接触,有利于电解质离子在材料中的嵌入/脱出。本发明过程简单,一次成型,易于大规模生产,具有很高的实用价值。

    锂电池无损检测方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103234974A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310100458.X

    申请日:2013-03-27

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提出了一种基于机器视觉的全自动、智能高效的无损锂电池气胀检测方法,通过分析锂电池单体在特定角度和强度光源下的图像特征,识别并分离气胀电池。该检测系统包括传送带、电机、分离弹片、红外、高清高清摄像头、LED灯、MCU嵌入式系统及电脑。嵌入式系统连接电脑,接收电脑下发的指令控制电机,带动传送带运输电池。通过红外定位电池传送至检测区域。采用LED照明,高清高清摄像头分别在水平照明和垂直照明两种模式下拍下相应的电池图像作为检测样本,通过MCU嵌入式系统压缩后上传至电脑,在电脑中完成识别,并下发检测结果控制分离弹片将气胀电池弹离传送带。

    基于场效应晶体管的抗生素类药物筛选装置与方法

    公开(公告)号:CN102435653A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110259075.8

    申请日:2011-09-05

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 一种基于场效应晶体管的抗生素类药物筛选方法,由场效应晶体管生物芯片、微型储液池、电子检测系统三部分组成。利用半导体制作工艺在硅衬底上构建一对源、漏电极和在源、漏两极间的半导体沟道,并对沟道进行生物功能化修饰。然后用聚二甲基硅氧烷在芯片的沟道上构建一微型储液池用来培养细菌,最后将源、漏两电极与一套信号检测系统相连,可高通量地筛选抗生素类药物,是一种集成化、自动化、快速廉价的抗生素类药物的筛选方法。

    一种超级电容用石墨烯基电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102903541A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210392782.9

    申请日:2012-10-16

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明提供了一种基于静电喷雾沉积技术制备超电容用石墨烯基复合材料的方法,属于新一代能源存储领域。包括以下步骤:(1)清洗集流体,放在加热板上。(2)将氧化石墨烯的水溶液、活性材料分散于水、乙醇、乙二醇、丙二醇的混合溶液,搅拌超声、均匀后转移至注射器中。(3)注射器与基板间加高压静电场,以3~15ml/h的推进速度进液,加热板加热温度在200~300℃。沉积2~10h得到石墨烯-活性材料/集流体复合材料。本发明解决了常规化学法制备石墨烯基复合材料过程中的团聚问题。氧化石墨在还原、干燥的过程中,在电极上自组装成多孔结构,改善了材料与集流体的接触,有利于锂离子在材料中的嵌入/脱出。本发明过程简单,易于大规模生产,具有很高的实用价值。

    锂电池无损检测系统
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203422319U

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201320144924.X

    申请日:2013-03-27

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 一种锂电池无损检测系统,涉及一种可检测电池气胀的锂电池无损检测系统。提供一种智能、快速识别锂电池气胀的系统。设有物料传送带、电机、弹片、红外定位装置、高清摄像头、LED照明板、MCU嵌入式板和电脑,高清摄像头通过MCU嵌入式板与电脑相连,红外定位装置设于LED照明板下方,物料传送带边缘处。

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