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公开(公告)号:CN115275176A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211205598.9
申请日:2022-09-30
Applicant: 河北格力钛新能源有限公司 , 格力钛新能源股份有限公司 , 珠海广通汽车有限公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明提供了一种硅碳复合材料的制备方法、锂电池。包括将采用湿法球磨获得的纳米级硅浆料和纳米级碳前驱体浆料混合,获得混合浆料;向混合浆料中加入微米级的石墨基体和纳米级的导电剂,得到硅碳复合物前驱体;利用溶剂将硅碳复合物前驱体中的碳前驱体用溶剂溶解出来后,获得硅碳复合材料,硅碳复合材料为核壳结构,其外层为具有碳包覆辅助剂的碳包覆层;次层为多孔中间层,其材料为纳米级导电剂和表面包覆碳的纳米级硅的复合层;内核为微米级石墨基体。采用本申请的方法获得的硅碳复合材料,因该硅碳复合材料的多孔结构是由纳米级的碳前驱体溶解而成,为纳米硅在充放电的体积膨胀提供空间,避免硅基复合材料的粉碎现象,提高材料的稳定性。
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公开(公告)号:CN115480137A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211260043.4
申请日:2022-10-14
Applicant: 重庆大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种电气设备绝缘宽频高压介电响应测量方法及系统,属于电力技术领域。该方法通过采用频率分段、电源互补的方式,具体包括:S1:确定测量参数;S2:确定频率分段点;S3:根据频率分段点将所测频率范围分为两部分,分段点及以下的频率点采用信号发生器和高压放大器作为电源,分段点以上频段采用电容量变频电源和高频变压器作为电源;S4:测量先从最高频率点测向频率分段点,然后替换电源,从频率分段点测量至最低频率点;并利用示波器获取各频率点的测试电压波形和响应电流波形;S5:基于离散的时域测试电压波形及响应电流波形,确定电气设备绝缘的介电特征。本发明能实现高电压、大电容量电气设备的介电响应特性的宽频测量。
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公开(公告)号:CN115480137B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202211260043.4
申请日:2022-10-14
Applicant: 重庆大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 本发明涉及一种电气设备绝缘宽频高压介电响应测量方法及系统,属于电力技术领域。该方法通过采用频率分段、电源互补的方式,具体包括:S1:确定测量参数;S2:确定频率分段点;S3:根据频率分段点将所测频率范围分为两部分,分段点及以下的频率点采用信号发生器和高压放大器作为电源,分段点以上频段采用电容量变频电源和高频变压器作为电源;S4:测量先从最高频率点测向频率分段点,然后替换电源,从频率分段点测量至最低频率点;并利用示波器获取各频率点的测试电压波形和响应电流波形;S5:基于离散的时域测试电压波形及响应电流波形,确定电气设备绝缘的介电特征。本发明能实现高电压、大电容量电气设备的介电响应特性的宽频测量。
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公开(公告)号:CN115548270A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211303034.9
申请日:2022-10-24
Applicant: 河北格力钛新能源有限公司 , 格力钛新能源股份有限公司 , 珠海广通汽车有限公司 , 重庆大学
IPC: H01M4/1391 , H01M4/04 , H01M10/052 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种固态锂电池正极极片的加工方法、锂电池。该方法包括:将一定比例的正极活性物质三元材料、导电剂、粘结剂和溶剂混合,配制成浆料,通过球磨的方法将锂镧锆氧粉末进行研磨,得到颗粒均匀且粒径处于微米级的锂镧锆氧粉末。将一定比例的聚偏二氟乙烯‑共六氟丙烯、微米级的锂镧锆氧、玻璃纤维和DMF溶剂混合,配制成涂层浆料。将加工的复合材料涂层浆料涂敷在预先准备好的三元材料正极电极片表面,形成具有复合材料涂层的正极极片。采用本申请的技术方案获得的正极极片,能够有效增加具有该正极极片的锂电池的导电性能,有效减轻电池的重量和提高电池的体积能量密度,防止锂电池在循环过程中产生的锂枝晶穿破隔膜造成的短路等问题。
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公开(公告)号:CN115275176B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211205598.9
申请日:2022-09-30
Applicant: 河北格力钛新能源有限公司 , 格力钛新能源股份有限公司 , 珠海广通汽车有限公司 , 重庆大学
Abstract: 本发明提供了一种硅碳复合材料的制备方法、锂电池。包括将采用湿法球磨获得的纳米级硅浆料和纳米级碳前驱体浆料混合,获得混合浆料;向混合浆料中加入微米级的石墨基体和纳米级的导电剂,得到硅碳复合物前驱体;利用溶剂将硅碳复合物前驱体中的碳前驱体用溶剂溶解出来后,获得硅碳复合材料,硅碳复合材料为核壳结构,其外层为具有碳包覆辅助剂的碳包覆层;次层为多孔中间层,其材料为纳米级导电剂和表面包覆碳的纳米级硅的复合层;内核为微米级石墨基体。采用本申请的方法获得的硅碳复合材料,因该硅碳复合材料的多孔结构是由纳米级的碳前驱体溶解而成,为纳米硅在充放电的体积膨胀提供空间,避免硅基复合材料的粉碎现象,提高材料的稳定性。
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