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公开(公告)号:CN103050667A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201210538945.X
申请日:2012-12-13
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/1397 , H01M4/04 , H01M4/136
Abstract: 本发明公开了一种用于锂硫二次电池的多层次结构复合正极及制备方法,其特征在于:将正极活性物质、导电剂、粘结剂混合均匀,涂覆在集流体上,干燥后,在其表面喷涂一层导电薄膜。该正极表面薄膜在循环过程中起到导电和截硫两方面的作用,从而有效提高了电池的首次容量保持率及循环稳定性。
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公开(公告)号:CN110779800B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN201911184483.4
申请日:2019-11-27
Applicant: 中南大学 , 中国民航机场建设集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种压密注浆土钉抗拔力预测方法及装置和装置应用方法,利用CPT试验来替代拉拔模型试验推算压密注浆土钉的注浆球体的抗拉拔力;进行试验时,在模型箱内的土样中设置多个土压力计,加载装置对土样加压,通过土压力计得到精确的土中压应力值,在不同的土压应力下进行CPT试验,可在实验室中获得处于不同压应力下的土样对触探装置产生的阻力,与处于已知压力土样状态下的注浆球体抗拔力数据进行对比拟合,推算出处于其他土的边界条件下压密注浆土钉的抗拔力。在需进行压密注浆土钉加固的边坡或基坑的工程现场很适用,将标准CPT探头匀速贯入边坡中便可根据试验得出的锥尖阻力值精准地计算出该土层所需压密注浆土钉的密度以及灌浆球体的直径。
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公开(公告)号:CN114418314B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202111588282.8
申请日:2021-12-23
Applicant: 中南大学
IPC: G06Q10/0639 , G06F30/27
Abstract: 一种拉链式压裂施工时效性分析细节多模型求解方法,首先设定压裂施工时效因素;其次运用灰色关联分析得出关联度排序,计算得出影响压裂施工时效的关键因素,选取最优关联度结论进行子因子聚类,简化研究系统;再次根据聚类结果进行AHP模型构建,并做假设分析和灵敏度分析,预测拉链式压裂施工时效未来发展规律;最后设平均施工效率为目标数据,做施工公司的过程能力分析,在质量工程范畴进行施工公司评定。本发明通过灰色关联分析、层次分析结论进行压裂施工的全过程监护,动态预控不同阶段影响压裂效率的要因;通过过程能力分析结论,进行质量要求前提下的不同公司优劣性对比,指导招投标及其工作量分配;算法简单,易编程,能以此进行控制优化。
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公开(公告)号:CN115228474B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202210861443.4
申请日:2022-07-20
Applicant: 中南大学
IPC: B01J23/755 , C25B1/04 , C25B11/091 , H01M12/06
Abstract: 本发明公开了一种用于碱性条件下析氧反应的金属胶体催化剂,主要由金属胶体和碳材载体混合而成,金属胶体为多金属溶液和碱溶液混合形成的胶体纳米颗粒溶液。以金属胶体作为OER反应的活性组分,结合碳原材料可作为一般的阳极氧析出反应(OER)催化剂;也可制备成超高活性的双功能(ORR和OER)催化剂,OER反应的活性组分质量仅为催化剂总质量的极少部分,区别于两种催化剂的简单组合,是一种真正意义的双功能催化剂,在制备成超高活性的双功能催化剂方面具有普适性,在电解水产氢或制备金属锌空气电池中的具有很好的应用前景。还公开了该金属胶体催化剂的制备方法,具有绿色环保、重现性极好,方法简单、成本低廉、可规模化的特点。
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公开(公告)号:CN110082213B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN201910471149.0
申请日:2019-05-31
Applicant: 中南大学 , 北京新机场建设指挥部 , 中国民航机场建设集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种模拟机场非饱和道基在动静荷载下的性能测试方法及装置,在测试装置的模型箱内分层填筑非饱和道基土体和道面材料,在各层土体中分别设置测试道基性能所需参数的监测设备,在模型箱的顶部设置加载装置。从模型箱侧壁的注水孔给道基土体的中间夹层多次注入水来改变其含水量,针对不同含水量通过加载装置的荷载施加设备施加荷载,监测不同含水量及施加荷载情形下的道基性能变化。相当于以机场道基道面工程为依托,通过测试装置结合监测设备来反复模拟测试不同飞机荷载作用下道基土体变形破坏机理,提出的无损探测方法能及时发现道基潜在灾害,减少道基灾害引起的道面损伤,保证飞机适航性,为类似机场工程提供强参考意义的技术依据。
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公开(公告)号:CN115228474A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210861443.4
申请日:2022-07-20
Applicant: 中南大学
IPC: B01J23/755 , C25B1/04 , C25B11/091 , H01M12/06
Abstract: 本发明公开了一种用于碱性条件下析氧反应的金属胶体催化剂,主要由金属胶体和碳材载体混合而成,金属胶体为多金属溶液和碱溶液混合形成的胶体纳米颗粒溶液。以金属胶体作为OER反应的活性组分,结合碳原材料可作为一般的阳极氧析出反应(OER)催化剂;也可制备成超高活性的双功能(ORR和OER)催化剂,OER反应的活性组分质量仅为催化剂总质量的极少部分,区别于两种催化剂的简单组合,是一种真正意义的双功能催化剂,在制备成超高活性的双功能催化剂方面具有普适性,在电解水产氢或制备金属锌空气电池中的具有很好的应用前景。还公开了该金属胶体催化剂的制备方法,具有绿色环保、重现性极好,方法简单、成本低廉、可规模化的特点。
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公开(公告)号:CN113046781B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110249300.3
申请日:2021-03-08
Applicant: 中南大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/23 , C25B3/26
Abstract: 本发明公开了一种电催化二氧化碳还原材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:(1)将凝胶因子、钴盐与水混合,然后调节pH至中性或弱碱性,得到凝胶前驱体;(2)将改性C3N4或改性多壁碳纳米管加入到步骤(1)所得凝胶前驱体中,超声搅拌混合均匀,得到混合溶液;(3)将步骤(2)所得混合溶液进行水热反应,然后将水热反应后产物水洗干燥,将干燥产物煅烧,即得电催化二氧化碳还原材料。该电催化二氧化碳还原材料具有良好的电催化二氧化碳还原效果、产物利用价值高、成本低、绿色安全、制备工艺简单便捷。
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公开(公告)号:CN114418314A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111588282.8
申请日:2021-12-23
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种拉链式压裂施工时效性分析细节多模型求解方法,首先设定压裂施工时效因素;其次运用灰色关联分析得出关联度排序,计算得出影响压裂施工时效的关键因素,选取最优关联度结论进行子因子聚类,简化研究系统;再次根据聚类结果进行AHP模型构建,并做假设分析和灵敏度分析,预测拉链式压裂施工时效未来发展规律;最后设平均施工效率为目标数据,做施工公司的过程能力分析,在质量工程范畴进行施工公司评定。本发明通过灰色关联分析、层次分析结论进行压裂施工的全过程监护,动态预控不同阶段影响压裂效率的要因;通过过程能力分析结论,进行质量要求前提下的不同公司优劣性对比,指导招投标及其工作量分配;算法简单,易编程,能以此进行控制优化。
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公开(公告)号:CN112877726B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110041685.4
申请日:2021-01-13
Applicant: 中南大学
IPC: C25B11/054 , C25B11/091 , C25D11/34 , C25D9/04 , B05D1/18
Abstract: 本发明公开了一种氢氧化铁胶体颗粒改性的镍铁氢氧化物复合析氧电极及其制备方法,氢氧化铁胶体颗粒改性的镍铁氢氧化物复合析氧电极包括导电电极载体,在导电电极载体上负载有镍铁氢氧化物,在镍铁氢氧化物上吸附有氢氧化铁胶体颗粒。制备方法包括:在导电电极载体上通过电沉积或阳极氧化的方法,得到负载氢氧化镍的电极;然后掺杂铁离子,得到负载镍铁氢氧化物的电极;将负载镍铁氢氧化物的电极置入含有氢氧化铁胶体颗粒的碱性液中,氢氧化铁胶体颗粒通过静电作用吸附在镍铁氢氧化物上,得到氢氧化铁胶体颗粒改性的镍铁氢氧化物复合析氧电极。该析氧电极催化活性高、稳定性好、制备方法简单、成本低廉、环境友好、易于规模化生产。
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公开(公告)号:CN113046781A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110249300.3
申请日:2021-03-08
Applicant: 中南大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/23 , C25B3/26
Abstract: 本发明公开了一种电催化二氧化碳还原材料及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:(1)将凝胶因子、钴盐与水混合,然后调节pH至中性或弱碱性,得到凝胶前驱体;(2)将改性C3N4或改性多壁碳纳米管加入到步骤(1)所得凝胶前驱体中,超声搅拌混合均匀,得到混合溶液;(3)将步骤(2)所得混合溶液进行水热反应,然后将水热反应后产物水洗干燥,将干燥产物煅烧,即得电催化二氧化碳还原材料。该电催化二氧化碳还原材料具有良好的电催化二氧化碳还原效果、产物利用价值高、成本低、绿色安全、制备工艺简单便捷。
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