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公开(公告)号:CN113252744A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110510181.2
申请日:2021-05-11
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光电化学的溶液中痕量离子/分子检测仪,包括人机交互模块,用于人工根据检测对象选择痕量离子/分子浓度模型并配置到光电流模式识别模块;光电数据采集模块,用于采集在待测溶液中产生的光电感应电流模拟信号;信号预处理模块,用于将光电感应电流模拟信号进行预处理,得到光电感应电流数字信号;光电流模式识别模块,用于将光电感应电流数字信号输入到选择的痕量离子/分子浓度模型,计算得到对应离子/分子浓度值。该检测仪具有的环境友好、制备简单、便携性好、成本低廉、检测速度快、灵敏度高、选择性强、检测范围宽的优点,且可选择导入不同的痕量离子/分子浓度模型,检测不同离子/分子类型的浓度,应用广泛。
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公开(公告)号:CN113362912B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202110471902.3
申请日:2021-04-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化铝浓度二次仿真方法、系统及存储介质,其中方法包括:获取电解槽内分布式电流时间序列数据并进行预处理;将预处理后的数据输入基于ConvLSTM的电流预测模型,得到分布式电流预测值;基于分布式电流预测值得到各阳极对应区域对应的电流修正系数;通过预设整槽电流情况结合CFD流场仿真技术得到包含各块阳极对应区域位置坐标及氧化铝浓度分布的仿真结果;基于电流修正系数对各块阳极对应区域的氧化铝浓度进行修正,用插值算法对间隙进行平滑处理,得到氧化铝浓度分布图。通过对电解槽内分布式电流的测量和深入分析,通过数据挖掘技术以及智能算法,进而对电解槽内氧化铝浓度分布情况进行二次仿真,便于辅助后续现场操作的实施。
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公开(公告)号:CN114243154A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111524726.1
申请日:2021-12-14
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/617 , H01M10/625 , H01M10/6554 , H01M10/6556 , H01M10/6563 , H01M10/6568 , H01M10/6551 , H01M50/244 , H01M50/258 , H01M50/249 , H01M50/224
Abstract: 本发明公开了一种基于对称式阶梯型布局的电池混合散热装置,包括电池箱壳体、电池箱盖、液冷散热板、液冷散热通道和电池模组,所述电池箱壳体的侧壁设置有空气进口和空气出口,所述空气进口处设置有风扇;所述液冷散热板包括处于底部的中间平台以及关于中间平台对称布置的阶梯式结构,液冷散热板上间隔设置有多块翅片,所述液冷散热通道内置在液冷散热板内,呈与液冷散热板匹配的对称式阶梯状;所述电池模组的各个电池单体匹配式嵌入在各个翅片之间。本申请的散热装置,通过液冷散热板将电池模组呈现对称式阶梯型布局方式,并且通过匹配式布置液冷散热通道,结合空气散热,达到了散热效率高、散热均匀的目的。
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公开(公告)号:CN114243154B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202111524726.1
申请日:2021-12-14
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/617 , H01M10/625 , H01M10/6554 , H01M10/6556 , H01M10/6563 , H01M10/6568 , H01M10/6551 , H01M50/244 , H01M50/258 , H01M50/249 , H01M50/224
Abstract: 本发明公开了一种基于对称式阶梯型布局的电池混合散热装置,包括电池箱壳体、电池箱盖、液冷散热板、液冷散热通道和电池模组,所述电池箱壳体的侧壁设置有空气进口和空气出口,所述空气进口处设置有风扇;所述液冷散热板包括处于底部的中间平台以及关于中间平台对称布置的阶梯式结构,液冷散热板上间隔设置有多块翅片,所述液冷散热通道内置在液冷散热板内,呈与液冷散热板匹配的对称式阶梯状;所述电池模组的各个电池单体匹配式嵌入在各个翅片之间。本申请的散热装置,通过液冷散热板将电池模组呈现对称式阶梯型布局方式,并且通过匹配式布置液冷散热通道,结合空气散热,达到了散热效率高、散热均匀的目的。
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公开(公告)号:CN113252744B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202110510181.2
申请日:2021-05-11
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光电化学的溶液中痕量离子/分子检测仪,包括人机交互模块,用于人工根据检测对象选择痕量离子/分子浓度模型并配置到光电流模式识别模块;光电数据采集模块,用于采集在待测溶液中产生的光电感应电流模拟信号;信号预处理模块,用于将光电感应电流模拟信号进行预处理,得到光电感应电流数字信号;光电流模式识别模块,用于将光电感应电流数字信号输入到选择的痕量离子/分子浓度模型,计算得到对应离子/分子浓度值。该检测仪具有的环境友好、制备简单、便携性好、成本低廉、检测速度快、灵敏度高、选择性强、检测范围宽的优点,且可选择导入不同的痕量离子/分子浓度模型,检测不同离子/分子类型的浓度,应用广泛。
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公开(公告)号:CN113362912A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110471902.3
申请日:2021-04-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化铝浓度二次仿真方法、系统及存储介质,其中方法包括:获取电解槽内分布式电流时间序列数据并进行预处理;将预处理后的数据输入基于ConvLSTM的电流预测模型,得到分布式电流预测值;基于分布式电流预测值得到各阳极对应区域对应的电流修正系数;通过预设整槽电流情况结合CFD流场仿真技术得到包含各块阳极对应区域位置坐标及氧化铝浓度分布的仿真结果;基于电流修正系数对各块阳极对应区域的氧化铝浓度进行修正,用插值算法对间隙进行平滑处理,得到氧化铝浓度分布图。通过对电解槽内分布式电流的测量和深入分析,通过数据挖掘技术以及智能算法,进而对电解槽内氧化铝浓度分布情况进行二次仿真,便于辅助后续现场操作的实施。
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