锂电池无损检测方法
    1.
    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。

    一种新型多功能电解液
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102315483A

    公开(公告)日:2012-01-11

    申请号:CN201110301361.6

    申请日:2011-09-30

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 一种新型多功能电解液,由锂盐、新型共溶剂、功能化合物组成。新型共溶剂由线型碳酸酯和环形碳酸酯组成。其中熔点低,粘度小的线型碳酸酯占主要部分,通过优化配比使其在低温下能展现出良好的充放电性能。功能化合物由A,B两大类化合物混合而成,A类化合物具有很好的成膜特性,高温下稳定,能有效地改善电池循环性能,避免电池气涨,提高电池高温性能。B类化合物为熔点较低的磷酸酯类化合物,一方面可以进一步提高低温性能,另一方面其本身具有的阻燃特性能大大提高电池的安全性能。通过优化组份及配比,使电解液在低温性能,高温性能,安全性能以及循环问题,气涨问题等方面都能得到很好地兼顾。

    一种用于锂离子电池的微纳多孔结构聚合物电解质膜及其制造方法

    公开(公告)号:CN101552359A

    公开(公告)日:2009-10-07

    申请号:CN200910043369.X

    申请日:2009-05-12

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种采用微纳技术制造微纳多孔结构聚合物电解质膜的方法。使用微纳技术将两种或两种以上不相溶且具有良好离子导电能力的聚合物与具有良好机械性能的多孔基底进行复合,在膜的表面产生孔径较大的微米孔,在膜的内部两种或两种以上不能融合的聚合物之间形成孔径较小的纳米孔,最终形成网状微纳多孔结构,获得一种既具有较好的机械强度,又兼有良好的吸液率和离子导电能力的聚合物电解质膜。此膜容易与正负极极片复合,使聚合物电解质膜与极片之间形成良好的界面结合,聚合物电解质内部锂离子分布均匀,浓度平衡,充放电时电池内部的电流密度均匀,电化学反应和谐统一,提高了电池的安全性和循环性能。

    一种静电纺丝法原位制备气敏传感器装置及方法

    公开(公告)号:CN108414585A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810216606.7

    申请日:2018-03-15

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: G01N27/127 G01N27/126

    Abstract: 本发明公开了一种静电纺丝法原位制备气敏传感器装置及方法,特别是一种用于制造基于微米或纳米级纤维气体传感器的装置及方法。装置包括储液针筒、针头、蠕动泵、高压电源、收集板、旋转电机、陶瓷管等,其中储液针筒与蠕动泵相连,储液针筒针头与收集板垂直相对,高压源正极与针头相连,高压源负极与收集板相连,铁针与旋转电机相连,陶瓷管紧套在铁针上使其悬空置于与收集板凹槽处。本发明装置及方法,相对于传统制备气体传感器的装置及方法,减少了研磨、涂敷两道工序,提升其生产效率以及可控性,更利于实现规模化工业生产。

    一种制备高性能锂离子电池用无粘结剂负极的氧化锡/碳纤维毡的方便方法

    公开(公告)号:CN104319372A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410648186.1

    申请日:2014-11-14

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: H01M4/1393 H01M4/1391

    Abstract: 本发明公开一种无粘结剂制备锡基/碳纤维毡高性能锂离子电池负极材料的方法,本发明方法包括如下步骤:将一定浓度的聚丙烯腈,氯化亚锡溶解于N’N-二甲基甲酰胺溶液中,磁力搅拌至溶液澄清,将该溶液进行静电纺丝,最后将得到的产物在高温下两次退火得到Sn-SnOx均匀负载的碳纤维毡的纳米复合材料。利用本发明制备的复合物,由于采用了静电纺丝的方法,金属-金属氧化物纳米颗粒均匀分散在缓冲基质碳纤维中,有效的提高锂离子电池负极材料的循环比容量和稳定性。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、产业化生产以及应用广泛等优点。

    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。

    一种无损评估锂离子电池性能的方法

    公开(公告)号:CN102393509A

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201110299403.7

    申请日:2011-09-30

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种快速简单、结果准确的估评和分选锂离子电池单体或电池组性能的方法。按照下述步骤进行:首先取锂离子电池或电池组在分容过程中一个完整的充放电过程,记录下充电过程中恒流和恒压充电时间;然后将上述所得恒流充电时间除以恒压充电时间,得到的比值称为恒流-恒压时间比。将这个比值与确定的锂离子电池或电池组分选标准值比较,比值小于标准值则该电池性能不合格;所述确定的锂离子电池或电池组的恒流恒压时间比的分选标准值,是根据各型号电池或电池组的恒流-恒压时间比值的测量分布结果,取其中的中间偏下值或分布密集区为标准值下限。本发明方法快速简单,易操作,是一种不影响电池或电池组性能的测评和分选电池或电池组性能的新评估方法。

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