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公开(公告)号:CN108893758B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201810678420.3
申请日:2018-06-27
Applicant: 中南大学 , 青海西部水电有限公司 , 湖南力得尔智能科技有限公司
IPC: C25C3/14
Abstract: 本发明公开了一种预焙铝电解槽的氧化铝下料方法,预焙铝电解槽的打壳和下料同时进行,在下料过程中,氧化铝从定容器进入到下料管内后,在下料管内进行至少两次间歇停留,停留的间歇频率与打壳频率保持一致,并在氧化铝的每次停留结束前,进行打壳。本发明将氧化铝在下料管进行分段停留,利用铝电解槽的高温对下料管内停留的氧化铝进行预热,有效避免新加入电解槽中的氧化铝与电解质凝聚成块,从而加快了氧化铝的溶解与分散,使炉底难以形成沉淀,有利于电解槽的高效平稳运行。
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公开(公告)号:CN113327230A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110588757.7
申请日:2021-05-28
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于胶囊网络改进算法的核磁共振辅助判断方法,包括:获取待诊断图像;判断所述待诊断图像是否为核磁共振图像;若是,采用预设胶囊网络改进算法对所述核磁共振图像进行特征提取来获取待比对特征图;将所述待比对特征图与若干个预设疾病特征图进行比对,来分别获取相似度,每个所述预设疾病特征图都对应一种疾病;获取相似度最高所对应的疾病特征图,所述疾病特征图代表的颅内疾病即为所述核磁共振诊断结果。采用本发明,可以根据核磁共振图像来判断出疾病,辅助医生进行疾病判断,降低医生的误诊率。
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公开(公告)号:CN101214553A
公开(公告)日:2008-07-09
申请号:CN200810030407.3
申请日:2008-01-02
Applicant: 中南大学
IPC: B22F9/22
Abstract: 本发明涉及溶胶-喷雾干燥-多步还原技术制备钨钼铜的超细或纳米钨钼铜复合粉,本发明适当选择盐成分,使W:10~80wt%,Mo:10~80%,Cu:10~80%,将其配成10~40wt%的溶液,加入0.1~5.0wt%的表面活性剂,控制胶体颗粒的均匀分布,溶胶pH值在2~4,将溶胶体喷雾干燥得到钨-钼-铜盐或氧化物的复合粉末前驱体,将前驱体粉末煅烧得到钨钼铜氧化物复合粉末,钨钼铜氧化物复合粉末在还原性气氛中经多步还原后超细/纳米钨钼铜复合粉。采用此发明可以得到钨钼铜成分任意比例的超细/纳米钨钼铜复合粉,它们具有比表面发达,粒度细小,纯度高等特点,粉末具有非常好的烧结活性,可以直接低温烧结达到近全致密。
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公开(公告)号:CN113086303A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110553695.6
申请日:2021-05-20
Applicant: 云南交投生态环境工程有限公司 , 中南大学 , 湖南三七二一生态防护有限公司
Abstract: 本申请涉及边坡绿化设备技术领域,提供一种植生袋装填打包输送一体机,包括均设于行走底盘上的装袋机、缝袋机和提升机,装袋机的出料口下方设有第一皮带机,缝袋机位于第一皮带机的一侧并用于对第一皮带机上的植生袋进行缝口,第一皮带机的出料端设有用于将植生袋输送至提升机上的第二皮带机;提升机包括转动设于行走底盘上的伸缩臂架,驱动伸缩臂架转动的升降驱动件,以及设于伸缩臂架上的循环提升件,植生袋挂接在循环提升件上并逐渐提升至伸缩臂架的顶部后脱离。本申请提供的植生袋装填打包输送一体机,对植生袋具有装袋、打包和搬运效率高的优点,节约了大量人力劳动和降低了成本。
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公开(公告)号:CN105734318A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610249898.5
申请日:2016-04-21
Applicant: 长沙微纳坤宸新材料有限公司 , 中南大学
CPC classification number: C22C1/045 , B22F9/04 , B22F9/20 , B22F2009/041 , C22C27/04
Abstract: 本发明涉及纳米材料及粉末冶金领域,特别是纳米梯度复合W?Cu材料的制备方法,制备多种成分的W?Cu复合粉末,通过控制复合粉末的粒度、形貌,进而改变不同成分的W?Cu复合粉末的烧结活性,获得能在相同温度下烧结近全致密的不同成分的W?Cu复合粉末;将纳米复合W?Cu粉末按铜含量由高到低依次分层铺粉后压制成形;脱模、预烧、一步液相烧结后得到纳米梯度复合W?Cu材料。该方法通过对复合粉末制备过程的工艺控制,达到W?Cu复合粉末粒度、形貌以及烧结致密化行为的控制,进而实现一步烧结制备多层梯度复合材料,制备的W?Cu梯度复合材料致密度高,组织细小且均匀,层间结合完好,成分和性能沿厚度方向呈连续变化;成分范围大,性能变化范围大。
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公开(公告)号:CN102041421B
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201110007251.9
申请日:2011-01-13
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种高钨含量高致密度细晶钨铜材料及其制备方法,其成分为:Cu含量为5-20wt%;余量为W。首先采用溶胶-喷雾干燥获得W-Cu前驱体粉末,前躯体粉末经煅烧后再进行球磨获得成分均匀的W-Cu氧化物复合粉末,氧化物复合粉末经多步氢还原方法获得超细W-Cu复合粉末;再加入0-2.5wt%的低分子有机粘结剂后采用模压或冷等静压压制成压坯;然后将压坯进行二步烧结,获得致密的高性能细晶W-Cu材料。本发明制备的W-Cu材料的致密度高达98.5%以上,合金组织细小均匀,导电导热性能好,热膨胀系数低,电导率为17-27MS/m(IACS为29-46),热导率为170-220W/(m·K),热膨胀系数为(4.5-7.0)×10-6/K,非常适合制作高性能电极材料、电触头材料以及电子封装材料。
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公开(公告)号:CN102161097A
公开(公告)日:2011-08-24
申请号:CN201110031823.7
申请日:2011-01-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种新型细晶钨铜电极材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:选择钨盐和铜盐,采用溶胶-喷雾干燥-多步氢还原方法获得超细W-Cu复合粉末;步骤2:在超细W-Cu复合粉末中添加0.2-3.0wt%的低分子有机物,再将复合粉末压制成电极压坯;步骤3:将电极压坯在800-1000℃预烧,最后在1250-1400℃下烧结得到高导热导电的W-Cu电极材料。本发明制备的W-Cu电极材料致密度在98.5-99.5%,组织均匀且细小,晶粒度在1μm以下,电导率为25-30MS/m(IACS为43-52),热导率为200-250W/(m·k),本发明烧结工艺简单,导电导热性能好。
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公开(公告)号:CN101259532A
公开(公告)日:2008-09-10
申请号:CN200810030408.8
申请日:2008-01-02
Applicant: 中南大学
IPC: B22F1/02 , C04B35/596 , C04B35/628
Abstract: 本发明涉及纳米Fe或Fe2O3包覆Si3N4颗粒的复合粉末及其制备方法,采用非均相沉淀法将纳米铁氧化合物沉积在Si3N4颗粒表面,经过滤、烘干、煅烧获得纳米Fe2O3包覆Si3N4复合颗粒粉末,将此粉末进行热还原处理获得纳米Fe包覆Si3N4复合颗粒粉末。包括制备均匀分散的Si3N4悬浮液;配制铁盐溶液和碱溶液;在搅拌与超声情况下,将铁盐溶液与碱溶液加入Si3N4的悬浮液中;经反复洗涤,过滤,烘干,然后在空气中煅烧获得纳米Fe2O3包覆Si3N4复合颗粒粉末,经热还原获得纳米Fe包覆Si3N4颗粒复合粉末。本发明复合粉末中的Fe或Fe2O3质量比含量范围在1%-90%,并且包覆均匀。
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公开(公告)号:CN113269703A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110588771.7
申请日:2021-05-28
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于静息态功能项和结构项核磁共振图像融合的方法,包括:分别获取单一器官活动时的功能项核磁共振图像和结构项核磁共振图像;对所述功能项核磁共振图像和结构项核磁共振图像分别进行预处理,获取去噪过后的功能项核磁共振图像和结构项核磁共振图像;将所述功能项核磁共振图像和结构项核磁共振图像进行融合获取融合图像;对所述融合图像进行质量检测,所述质量检测合格后的图像为最终融合图像。采用本发明,图像融合效果佳,方便医务研究者进行医学研究。
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公开(公告)号:CN108893758A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810678420.3
申请日:2018-06-27
Applicant: 中南大学 , 青海西部水电有限公司 , 湖南力得尔智能科技有限公司
IPC: C25C3/14
Abstract: 本发明公开了一种预焙铝电解槽的氧化铝下料方法,预焙铝电解槽的打壳和下料同时进行,在下料过程中,氧化铝从定容器进入到下料管内后,在下料管内进行至少两次间歇停留,停留的间歇频率与打壳频率保持一致,并在氧化铝的每次停留结束前,进行打壳。本发明将氧化铝在下料管进行分段停留,利用铝电解槽的高温对下料管内停留的氧化铝进行预热,有效避免新加入电解槽中的氧化铝与电解质凝聚成块,从而加快了氧化铝的溶解与分散,使炉底难以形成沉淀,有利于电解槽的高效平稳运行。
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