一种大尺寸微纳米加工及增材制造设备

    公开(公告)号:CN108656531A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810852259.7

    申请日:2018-07-30

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 刘军 赵风君

    Abstract: 本发明公开了一种大尺寸微纳米加工及增材制造设备,包括机架、成型平台、光敏树脂槽及驱动成型平台作升降运动的Z轴运动模块,光敏树脂槽设置于机架上,成型平台位于光敏树脂槽对应的上方,还包括设置于机架位于光敏树脂槽下方的第一光源系统和设置于机架上用于承载第一光源系统的X-Y轴运动模块,第一光源系统包括从下到上朝底膜方向依次设置的LED紫外光源、凹透镜、菲涅尔透镜、LCD液晶显示屏和凸透镜,凸透镜的焦距为f,LCD液晶显示屏与凸透镜的距离大于2f,底膜与凸透镜之间的距离大于f且小于2f。本发明可进行分区打印并进行拼接,可解决现有技术无法实现的高精度、大尺寸纳米级材料及器件的3D打印。

    一种汽车制动系统用粉末冶金高强钛基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108531776A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810524644.9

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 本发明涉及一种汽车制动系统用粉末冶金高强钛基复合材料及其制备方法。所述复合材料由钛合金基体和均匀分布于基体内的强化相组成;所述强化相为高熵合金颗粒;所述基体以原子百分比计,包括下述组分:Fe10-15%;Mn3-5%;Nb2-4%;Sn2-4%;剩余成分为钛。所述高熵合金由Fe、Co、Cr、Ni、Mo按原子比1:1:1:1:0.15组成。其制备方法为:将基体粉末和高熵预合金粉混合均匀后压制成形并烧结,得到高熵合金颗粒增强的钛基复合材料。本发明工艺过程简单,采用常规粉末冶金生产工艺获得粉末高强钛基复合材料,还可以通过热模锻的方式制备紧固件,并同时获得高致密度的粉末高强钛基复合材料紧固件。

    一种多孔碳布、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN107195906A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710512704.0

    申请日:2017-06-28

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 刘军 谢天

    Abstract: 本发明公开了一种多孔碳布。此外,本发明还公开了所述的多孔碳布的制备方法,碳布在丙酮、乙醇、水中的至少一种溶剂中浸渍,随后经干燥处理,得到预处理碳布;将得到的预处理碳布在600℃‑650℃下烧结,制得所述的多孔碳布。本发明采用一步退火法制备出了孔径均匀的多孔碳纤维布,方法简单环保。本发明所述的多孔碳布作为电化学法降解染料废水阳极材料,可有效降解亚甲基蓝、罗丹明b、甲基橙等多种染料废水。将所述的多孔碳布作为生长基底,活性材料与碳布接触好,这有利于锂离子在材料中的嵌入/脱出,将其用作锂离子、钠离子电池负极具有巨大的优势,这种新颖的多级复合结构具有很高的实用价值。

    一种LiNi0.5Mn1.5O4材料、其制备方法及锂离子电池

    公开(公告)号:CN103762354B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410028686.5

    申请日:2014-01-22

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种LiNi0.5Mn1.5O4材料、其制备方法及锂离子电池。该方法采用水热法先制得极细的二氧化锰纳米线,再将二氧化锰纳米线前驱体与锂盐、镍盐按一定比例均匀混合,经过在空气中煅烧得到分布均匀的小尺寸的LiNi0.5Mn1.5O4纳米棒。本发明使用的原料价格低廉,不对环境造成污染,且工艺易于控制,适宜于大规模工业化生产。使用本发明制备的正极材料制成的锂离子电池的放电比能量在480Wh Kg‑1以上;充放电500次时,容量保持率及效率均保持在99%以上。

    一种改性五氧化二钒正极材料及其制备和应用方法

    公开(公告)号:CN103137958B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201310080001.7

    申请日:2013-03-13

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 刘军

    Abstract: 本发明提供了一种改性五氧化二钒正极材料及其制备和应用方法。该方法采用可溶性锂盐在水热釜中对五氧化二钒进行预嵌锂,从结构上进行修饰改性。利用本发明提供的正极材料制备的高性能的锂离子电池,质量比容量在200mAh/g以上;充放电200次,质量比容量保持99%;好的倍率性能,20C下质量比容量达到140mAh/g。该方法不对环境造成污染,工艺易于控制,适宜于大规模工业化生产。

    一种改性五氧化二钒正极材料及其制备和应用方法

    公开(公告)号:CN103137958A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201310080001.7

    申请日:2013-03-13

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 刘军

    Abstract: 本发明提供了一种改性五氧化二钒正极材料及其制备和应用方法。该方法采用可溶性锂盐在水热釜中对五氧化二钒进行预嵌锂,从结构上进行修饰改性。利用本发明提供的正极材料制备的高性能的锂离子电池,质量比容量在200mAh/g以上;充放电200次,质量比容量保持99%;好的倍率性能,20C下质量比容量达到140mAh/g。该方法不对环境造成污染,工艺易于控制,适宜于大规模工业化生产。

    基于阻抗谱分析的电池性能预测方法及系统

    公开(公告)号:CN119916214A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510096527.7

    申请日:2025-01-22

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 刘军 周健恺

    Abstract: 本发明涉及基于阻抗谱分析的电池性能预测方法及系统,获取待测电池阻抗数据中的频率、阻抗实部和阻抗虚部形成输入数组;定义电池电路中的元件种类和参数,根据输入数组生成与各元件可能的阻抗值,并保存在一维数组Zp中;遍历数组Zp中每个位置元件的所有可能阻抗的取值情况,将计算得到的总阻抗实部和虚部,与测量得到的阻抗数据模拟值和样本值进行比较,得到与模拟值和样本值的对应误差,求和得到总误差与最小误差进行对比和更新,确定当前电路配置的元件参数组合,结合元件种类和参数值生成含有设定数量元素的数组M,根据数组M中的元件种类和参数值生成等效电路图;利用数组M中的元件种类和参数值结合训练完毕的计算机模型实现性能预测。

    一种无离型膜快速光固化3D打印装置及方法

    公开(公告)号:CN119610649A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411901743.6

    申请日:2024-12-23

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种无离型膜快速光固化3D打印方法,包括如下步骤:将光敏树脂加入到所述树脂料槽中;将所述打印腔室倒扣固定于树脂料槽内,使打印腔室内的液面与树脂料槽内的液面产生液面差,并在打印腔室内形成正压或负压空气环境;通过切片软件设置三维模型的打印参数,并导入控制系统;通过控制系统逐层将投影装置的显示屏上显示的图案在打印腔室液面处进行曝光固化,每层曝光完成后,控制系统控制伺服电机驱动升降模组动作,进而带动打印平台下降一个层厚的距离;打印腔室内的液面快速稳定,重复以上步骤,进行下一层的曝光固化,直至完成模型的打印成型;取出打印平台上的成型模型,通过超声处理清洗表面残留树脂。本发明提供的无离型膜快速光固化3D打印方法,在3D打印过程中液面能快速稳定并无气泡产生,显著提高了3D打印的效率及产品表面精度。本发明还提供一种无离型膜快速光固化3D打印装置。

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