浓缩设备及浓缩方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118788145A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411125403.9

    申请日:2024-08-16

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本申请设计一种浓缩设备和浓缩方法,该浓缩设备包括:浓缩室,用于容纳待浓缩溶液;电解室,其内设置有电解装置;及复合膜,设于所述浓缩室与所述电解室之间且用于隔离所述浓缩室与所述电解室;所述复合膜包括层叠设置的可渗透水蒸气的疏水膜和对水分子具有选择透过性的渗透膜,所述渗透膜设置在所述复合膜靠近所述浓缩室的一侧。通过上述设备,将水分含量不同的待浓缩液和吸收液分别置于浓缩室和电解室,可在复合膜的两侧形成水蒸气压力差,水蒸气从高压侧向低压侧迁移,实现待浓缩液的浓缩;进一步地,电解室中的电解装置电解消耗吸收液中的迁移过来的水分,维持复合膜两侧的压力差,持续对待浓缩液进行浓缩,进一步提高浓缩效果。

    一种基于N掺杂CNT构造PEG-200-2-C@MoSe2@NMWCNT纳米复合异质结材料的合成方法

    公开(公告)号:CN116119626B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202211463669.5

    申请日:2022-11-22

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于N掺杂CNT构造PEG‑200‑2‑C@MoSe2@NMWCNT纳米复合异质结材料的合成方法,N掺杂CNT中,N的掺入会增加表面的自由电子数,从而提高导电性,也会一定程度上提高NNMWCNT的吸附能力。本发明方以五氯化钼、Se、CNT、乙二醇(聚乙二醇)为原料,通过超声分散和后续的煅烧法合成C@MoSe2@NMWCNT纳米复合异质结材料。该方法所得产品相比于同类产品,方法简单,能耗低、重复性高,MoSe2、NMWCNT可分散度高,形貌均匀,活性位点多,循环稳定性好(在2Ag‑1电流密度下,1100次循环后保持226mAh g‑1的放电比容量;3600次循环后,其为168mAh g‑1),有利于实现其规模化生产。

    一种基于氧化CNT构造C@MoSe2@OCNT材料的合成方法

    公开(公告)号:CN116130619A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211499568.3

    申请日:2022-11-28

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种涉及钠离子电池负极材料的合成方法,特别涉及一种基于氧化多壁碳纳米管(OMWCNT)构造C@MoSe2@OCNT材料的合成方法,本发明方以五氯化钼、Se、OMWCNT、乙二醇(聚乙二醇)为原料,通过超声分散和后续的煅烧法合成C@MoSe2@OMWCNT纳米复合异质结材料。与碳纳米管相比,CNT氧化后,会在OCNT表面引入含氧官能团(–OH、–COOH、C=O等)且产生缺陷,MoSe2更容易通过OCNT的表面缺陷和含氧官能团牢固地锚定在OCNT上形成强相互作用,提高体系的稳定性。该方法简单,能耗低、重复性高,MoSe2、OMWCNT可分散度高,特征形貌均匀,缺陷位点多,扩散路径缩短,循环稳定性好(在5Ag‑1高电流密度下500次循环后保持303mAh g‑1的容量。在3000次循环后,其为189mA h g‑1),有利于实现规模化生产。

    低功耗高精度温度传感器电路
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN120008754A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510489253.8

    申请日:2025-04-18

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明涉及低功耗高精度温度传感器电路,通过设计新的温度传感器电路,由IVBE产生电路产生负温度系数电流,IDVBE产生电路产生正温度系数电流,电流型Sigma‑Delta ADC将IVBE产生电路和IDVBE产生电路产生的与温度相关的电流量化成数字码流,数字抽取滤波器对数字码流进行滤波得到温度数据DOUT并输出,该新的温度传感器电路为电流输入型Sigma‑Delta结构,不需要高精度与温度无关的参考电压参与其中进行转换,消除了基准参考电压精度的影响,实现了低功耗高精度温度传感器设计,基本满足低功耗高精度测温的需求。

    基于共模电压的逐次逼近ADC、芯片及模数转换方法

    公开(公告)号:CN119070824B

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411584941.4

    申请日:2024-11-07

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本申请涉及一种基于共模电压的逐次逼近ADC、芯片及模数转换方法。所述方法包括:DAC电容阵列;DAC电容阵列包括正向电容阵列、负向电容阵列、随机数发生器和共模电压产生电路,正向电容阵列和负向电容阵列中各电容的上极板并联,并与共模电压产生电路连接;正向电容阵列和负向电容阵列包括高位电容阵列和低位电容阵列,高位电容阵列包括若干温度计加权的高位电容,低位电容阵列包括若干二进制加权的低位电容,高位电容阵列与随机数发生器连接;高位电容和低位电容的下极板分别通过三路选通开关接入参考电压、差分输入电压或接地。采用本方法能够降低SAR ADC的功耗并减小失配影响。

    一种C@MoSe2(1-x)S2x@CNT三元异质结材料的合成方法

    公开(公告)号:CN116417586A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202211463790.8

    申请日:2022-11-22

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用作钠离子电池负极的C@MoSe2(1‑x)S2x@MWCNT复合纳米异质结材料的合成方法,本发明方以五氯化钼、Se、S、CNT、乙二醇(聚乙二醇)为原料,通过超声分散和煅烧法合成C@MoSe2(1‑x)S2x@MWCNT纳米复合异质结材料。与Se同主族的S原子容易掺杂到MoSe2晶格中形成MoSe2(1‑x)S2x,与MoSe2相比,MoSe2(1‑x)S2x层间间距会扩大,降低MoSe2(1‑x)S2x层间内的Na+迁移的势垒并提高钠离子的迁移能力,进而提高复合材料作为钠离子电池电极材料的倍率性能。该方法简单,能耗低、重复性高,MoSe2(1‑x)S2x、MWCNT可分散度高,形貌均匀,活性位点多,循环稳定性好(电流密度为100mA g‑1时543mA h g‑1)和良好的循环稳定性(电流密度为10A g‑1时500次循环后300mA h g‑1,3000次循环后165mA h g‑1,6000次循环后126mA h g‑1);有利于实现规模化生产。

    一种深度伪造人脸图像检测的方法及相关设备

    公开(公告)号:CN116188956A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310047277.9

    申请日:2023-01-31

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种深度伪造人脸图像检测的方法及相关设备,包括:获取真实人脸图像集和伪造人脸图像集构造训练集进行特征学习,得到多维特征向量集合;对多维特征向量集合中任意两个特征向量进行相似性计算,对训练集生成类标签向量集合,对其中任意两个类标签向量进行计算;将多维特征向量集合输入分类网络,得到二维概率向量集合并进行分类损失计算;然后计算总体损失并根据其通过反向传播法对深度学习网络进行模型训练并更新深度学习网络的网络参数,直至总体损失接近于预设阈值,得到伪造人脸图像检测模型;将待检测的块状人脸图像输入伪造人脸图像检测模型进行深度伪造人脸检测,得到检测结果;提高了伪造人脸图像检测的精度。

    中间包电磁感应加热系统多层控制方法

    公开(公告)号:CN109152118B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201710664749.X

    申请日:2017-08-07

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明公开了一种中间包电磁感应加热系统多层控制方法,顶层温度控制用于中间包包体温度精确调节,电压平衡控制则维持感应加热电源的电容电压稳定;中层电流预测控制则实现感应加热电源的交流输入电流、环流电流及输出电流的协同优化跟踪;底层包括开关动作分配与均压控制,将开关动作分配至感应加热电源的功率子模块并维持子模块电容电压平衡。顶层温度控制与电压平衡控制求得输出电流指令、输入电流指令及环流电流指令。本发明实现了对中间包电磁感应加热系统温度、输入电流、输出电流、模块电压的多目标控制。

    中间包电磁感应加热系统多层控制方法

    公开(公告)号:CN109152118A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201710664749.X

    申请日:2017-08-07

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: H05B6/08 H02M5/293 H02M2005/2932 H05B2206/02

    Abstract: 本发明公开了一种中间包电磁感应加热系统多层控制方法,顶层温度控制用于中间包包体温度精确调节,电压平衡控制则维持感应加热电源的电容电压稳定;中层电流预测控制则实现感应加热电源的交流输入电流、环流电流及输出电流的协同优化跟踪;底层包括开关动作分配与均压控制,将开关动作分配至感应加热电源的功率子模块并维持子模块电容电压平衡。顶层温度控制与电压平衡控制求得输出电流指令、输入电流指令及环流电流指令。本发明实现了对中间包电磁感应加热系统温度、输入电流、输出电流、模块电压的多目标控制。

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