增材制造悬空结构成形性高通量评价及优化方法

    公开(公告)号:CN119885302A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411640258.8

    申请日:2024-11-18

    Abstract: 本发明提供公开了一种增材制造悬空结构成形性高通量评价及优化方法,包括如下步骤:建立悬空高通量评价模型;采用目标工艺参数制备评价模型;基于不同悬空长度的成形性,确定极限成形尺寸,并对实际零部件悬空长度大于极限成形尺寸的悬空结构建立相应结构尺寸的高通量优化模型;采用相应的工艺参数制备优化模型;基于成形性最佳的优化模型结构,制备验证件。本发明可以高效筛选不同材料的悬空结构成形能力及相应的优化目标,在保证最小加工余量、最佳成形质量的条件下,快速获得适用于增材制造的特征结构模型,极大地减少了优化时间。

    一种焦磷酸铈包覆改性锂离子电池三元正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113948707A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111209279.0

    申请日:2021-10-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种焦磷酸铈包覆改性锂离子电池三元正极材料及其制备方法,其由锂镍钴锰或锂镍钴铝氧化物三元正极材料以及包覆三元正极材料表层的焦磷酸铈组成;锂镍钴锰氧化物和锂镍钴铝氧化物的化学式分别为:LiNixCoyMn1‑x‑yO2和LiNixCoyAl1‑x‑yO2。本发明中焦磷酸铈包覆改性锂离子电池三元正极材料可以显著提升正极材料截面稳定性,从而提升材料界面荷电粒子传导性能;而且可以有效阻断电化学界面副反应的发生,改善了其在高截止电压/高倍率下的循环性能。本发明中焦磷酸铈包覆改性锂离子电池三元正极材料的制备方法,对正极材料的处理过程不存在酸性条件,避免了酸性条件对正极材料的毒害作用,可以通过二次高温处理减除材料表面惰性岩盐相厚度,提高材料的初始电化学表现。

    城市场所与呼吸道传染病传播关联关系挖掘方法

    公开(公告)号:CN117809856A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410002827.X

    申请日:2024-01-02

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本公开实施例中提供了一种城市场所与呼吸道传染病传播关联关系挖掘方法,属于医疗保健信息学技术领域,具体包括:步骤1,基于目标区域的POI数据得到城市场所密度表征,以及,基于目标区域的流调数据得到病例轨迹形式化表达;步骤2,根据城市场所密度表征和病例轨迹形式化表达,建模传染病传播模型;步骤3,基于获取的流行病调查数据中真实的每日发病人数序列,采用遗传算法估计传染病传播模型中的未知参数作为传播关联关系。通过本公开的方案,发展个体健康状态转移概率模型,顾及人口流动与城市场所分布构建呼吸道传染病传播模型;发展基于传染病传播过程拟合的参数估计模型,准确度量城市场所对呼吸道传染病传播过程的影响程度。

    原位包覆有机物的纳米铜粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN108031839B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201810014435.X

    申请日:2018-01-08

    Abstract: 本发明提供一种原位包覆有机物的纳米铜粉及其制备方法,所述制备方法是将铜盐加入到含有分散剂和任选含有水溶性大分子的水溶液中,溶解并混合均匀,加入碱溶液调节pH至10±0.5,然后加入还原剂,升温至30‑100℃反应30‑240min后,再于超声条件下反应10‑60min,冷却,离心,分离沉淀,干燥后即得原位包覆有机物的纳米铜粉。采用本发明方法制得的纳米铜粉粒径均一,分散性好、稳定性好,铜颗粒表面包覆的分散剂能够有效地防止其发生氧化。该制备方法简单,设备要求低,经济效益大,应用前景广阔。

    原位包覆有机物的纳米铜粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN108031839A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201810014435.X

    申请日:2018-01-08

    Abstract: 本发明提供一种原位包覆有机物的纳米铜粉及其制备方法,所述制备方法是将铜盐加入到含有分散剂和任选含有水溶性大分子的水溶液中,溶解并混合均匀,加入碱溶液调节pH至10±0.5,然后加入还原剂,升温至30‑100℃反应30‑240min后,再于超声条件下反应10‑60min,冷却,离心,分离沉淀,干燥后即得原位包覆有机物的纳米铜粉。采用本发明方法制得的纳米铜粉粒径均一,分散性好、稳定性好,铜颗粒表面包覆的分散剂能够有效地防止其发生氧化。该制备方法简单,设备要求低,经济效益大,应用前景广阔。

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