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公开(公告)号:CN110455535A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910648629.X
申请日:2019-07-18
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 一种滚动轴承内部状态自供电监测装置,所述的轴承包括轴承外圈、轴承滚动体、滚动体的保持架、轴承内圈、其特点在于还包括采集带、电能发生器和信号查询器。本发明所述的采集带同时采集轴承内部状态信息和轴承转动能量。本发明所述的转动能量采集器采集的电量通过所述的电源管理电路为所述的传感电路和信号发射器提供电源,在不需要外电源供电和无物理连线的条件下,可以采集轴承内圈的温度、载荷、转速、应力/应变、振动等参数并通过所述的信号发射器传递至安装在轴承外圈的信号查询器。
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公开(公告)号:CN109687027A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910045102.8
申请日:2019-01-17
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M10/0568 , H01M10/054
CPC classification number: H01M10/0568 , H01M10/054 , H01M2300/0025
Abstract: 本发明公开了一种可充镁电池电解液和一种可充镁电池,涉及电池领域,电解液为溶于有机醚的双(二异丙胺基)镁。可充镁电池正极材料为硫,负极材料为金属镁或镁合金,电解液为溶于有机醚的双(二异丙胺基)镁。本发明提出的可充镁电池电解液在不锈钢上阳极氧化分解电位可以达到2.5V vs.Mg/Mg2+以上,稳定循环过程中镁沉积-溶出效率保持在98%以上。根据本发明的方法制得的可充镁电池的电解液具有制备简单、镁沉积-溶出过效率高、电位低、阳极氧化分解电位高的优点。本发明提出的可充镁电池具有放电容量高、循环稳定的优势,作为一种绿色能源有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107768613A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710778246.5
申请日:2017-09-01
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/5825 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种包覆碳的磷酸锰铁锂的制备方法,包括以下步骤:(1)用水溶解磷盐、锰盐、铁盐、锂盐和还原剂,并与有机溶剂混合均匀后,进行溶剂热反应,得到磷酸锰铁锂纳米材料;(2)将磷酸锰铁锂纳米材料和碳源混合均匀,然后在气体保护下进行高温热处理,得到包覆碳的磷酸锰铁锂。与现有技术相比,本发明制得的包覆碳的磷酸锰铁锂结晶良好、纯度高、粒径小、用作锂电池正极材料表现优秀的电化学性能,其中LiMn0.70Fe0.30PO4/C材料在0.1C倍率下充放电容量达到166mAh/g,接近理论值170mAh/g,而且该方法采用常规磷酸盐、锰盐和铁盐为原料,原料来源广且成本低廉。
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公开(公告)号:CN107305963A
公开(公告)日:2017-10-31
申请号:CN201610261495.2
申请日:2016-04-25
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M10/0566 , H01M10/0569
CPC classification number: H01M10/0569 , H01M10/0566
Abstract: 本发明提供了一种用于锂硫电池的电解液及其制备方法,该电解液包含锂盐、溶剂和共溶剂,其中,所述的锂盐为二氟草酸硼酸锂、二氟丙二酸硼酸锂中的一种或两种,溶剂为碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯中的至少一种,所述共溶剂为氟代碳酸乙烯酯和碳酸亚乙烯酯中的一种或两种。该电解液的制备方法包括如下步骤:将溶剂和共溶剂混匀后,形成混合溶剂;在所述混合溶剂中加入锂盐,混合均匀后,即得所述电解液。本发明的电解液采用最基本的锂电池电解液材料,来源丰富,制备工艺简单,无需加稳定剂,适合工业化生产,且具有优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN105098233B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201410219904.3
申请日:2014-05-22
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M10/0565
Abstract: 本发明提供了一种半互穿网络聚合物凝胶电解质膜的制备方法;所述方法包括如下步骤:A、向样品瓶中加入线性聚合物、溶剂,搅拌溶解,再加入聚乙二醇二甲基丙烯酸酯、碳酸亚乙烯酯和光引发剂,混合均匀,形成溶液;B、将所述溶液涂覆于玻璃板上,再盖一层玻璃板形成三明治结构,固化,得紫外光固化的半互穿网络聚合物膜;C、将紫外光固化的半互穿网络聚合物膜浸入液态电解液中,即可。本发明凝胶电解质较好的实现离子电导率和机械性能之间的平衡,其室温离子电导率高达1.49×10‑3S cm‑1,力学性能优良,热稳定好,能防止电解液泄漏,界面稳定性;用该凝胶聚合物电解质膜组装成的磷酸铁锂/金属锂的电池有优异的循环和倍率性能。
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公开(公告)号:CN105977533A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610243550.5
申请日:2016-04-19
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/42 , H01M10/058
CPC classification number: H01M10/0567 , H01M10/058 , H01M10/4235 , H01M2300/0025
Abstract: 本发明涉及一种二次锂硫电池阻燃性电解液及其制备方法,包含锂盐、有机溶剂及阻燃剂,锂盐在电解液中浓度为0.5~5mol/L,燃剂为氟代磷腈类阻燃剂,占阻燃电解液总重的质量百分比含量为0.1%~20%。向有机溶剂中加入锂盐,搅拌均匀后配制成电解液,然后向电解液中加入阻燃剂,继续搅拌至混合均匀,即制备得到二次锂硫电池阻燃性电解液。与现有技术相比,本发明添加氟代磷腈类添加剂的电解液可燃性大大降低,对电导率的影响也较小;以含氟代磷腈类阻燃剂的电解液组装的二次锂硫电池,电化学性能得到显著提高,可达到兼顾阻燃效果与电化学性能的目的。
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公开(公告)号:CN102916167B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201110221615.3
申请日:2011-08-04
Applicant: 上海交通大学 , 罗伯特·博世有限公司
IPC: H01M4/38 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/583 , C01B33/00 , C01B33/06 , H01M4/0428 , H01M4/0471 , H01M4/1395 , H01M4/364 , H01M4/366 , H01M4/386 , H01M4/587 , H01M4/625 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及由介孔硅相、金属硅化物相和碳相组成的介孔硅复合物,其特征在于,金属硅化物嵌入介孔硅颗粒中,介孔硅颗粒表面被碳层包覆;硅元素与金属元素的重量比为2∶3至900∶1;介孔硅颗粒的孔具有2至80nm的尺寸分布。本发明还涉及所述介孔硅复合物的制备方法。
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公开(公告)号:CN105409035A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201380076042.7
申请日:2013-04-27
Applicant: 罗伯特·博世有限公司 , 上海交通大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/1397 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/366 , C04B35/62615 , C04B35/62839 , C04B35/62884 , C04B35/62897 , C04B2235/3418 , C04B2235/401 , C04B2235/428 , C04B2235/5436 , C04B2235/5472 , H01M4/0428 , H01M4/1391 , H01M4/1395 , H01M4/362 , H01M4/364 , H01M4/386 , H01M4/48 , H01M4/483 , H01M4/583 , H01M4/587 , H01M4/625 , H01M10/0525 , H01M2220/30
Abstract: 本发明提供SiOx/Si/C复合材料,其包含SiOx/Si复合物颗粒以及涂覆在所述SiOx/Si复合物颗粒上的碳涂层,其中所述SiOx/Si复合物颗粒包含嵌在SiOx(0
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公开(公告)号:CN102306757B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201110247595.7
申请日:2011-08-26
Applicant: 上海交通大学
IPC: H01M4/38
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池硅石墨烯复合负极材料及其制备方法,所述材料由硅粉、石墨烯和无定形碳组成,以重量百分比计,硅粉为10~99%,石墨烯为1~90%,无定形碳为0~40%;硅粉粒径为20nm~5μm;石墨烯构成具有内部空腔的三维立体导电网络,并将硅粉包裹在其内部空腔内,形成球形或类球形的复合颗粒,复合颗粒的粒径为500nm~15μm。所述材料的制备方法为将硅粉和氧化石墨烯均匀分散在溶剂中,然后进行喷雾干燥、还原和无定形碳包覆。与现有技术相比,本发明的材料容量高,循环性能优良,在200mA/g电流密度下进行恒流充放电测试,30次循环后的可逆容量仍在1502mAh/g,容量保持率高达98%;本发明的制备方法简单易行,产率高,适合大规模工业化生产。
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