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公开(公告)号:CN104617274B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510069715.7
申请日:2015-02-10
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种柔性氧化亚锡纳米片/碳纳米管?石墨烯泡沫三维复合材料的制备方法,它涉及一种三维复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的锂电池负极材料的比容量低,倍率低和循环性能差的问题。制备方法:一、制备三维石墨烯泡沫;二、碳纳米管?石墨烯泡沫三维复合材料;三、生长氧化亚锡纳米片。本发明制备的柔性氧化亚锡纳米片/碳纳米管?石墨烯泡沫三维复合材料在100mA/g下保持900mAh/g以上的高比容量,100次循环之后容量未有明显衰减;本发明的材料具有良好的机械稳定性和良好的柔韧性,且在反复弯曲下没有断裂或剥离。本发明可获得一种柔性氧化亚锡纳米片/碳纳米管?石墨烯泡沫三维复合材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN119293539B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411362182.7
申请日:2024-09-27
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G06F18/2337 , G06F18/213
Abstract: 本发明一种基于等效粒度的高效式模糊聚类集成的锂电池健康状态估计方法及系统,涉及电池健康状态预测领域,为解决现有方法将每个样本视为独立的个体,而忽略了样本间的等价关系,以及使用全部的样本点学习数据集的核心主体簇结构的问题。本发明通过构建数据集的等效点集,并基于等效子集元素的潜在等效粒度构建潜在等效粒度集,将潜在等效粒度集划分为核心等效粒度集和模糊等效粒度集,衡量任意两个核心等效粒度之间的模糊关系,构建核心等效粒度关系矩阵,对主体簇结构进行识别,将模糊等效粒度分配给得到的主体簇结构,同时,将被隐藏样本点的标签还原为与其等价的潜在等效粒度的标签,得到共识结果;基于共识结果对电池健康状态进行预测。
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公开(公告)号:CN114927749B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202210386123.8
申请日:2022-04-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/0562 , H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 一种高性能聚合物/无机陶瓷复合固态电解质的制备方法,它涉及一种复合固态电解质的制备方法。本发明的目的是要解决现有纯无机固态电解质的机械强度低,与电极材料之间又会引入界面问题和室温下离子电导率和离子迁移数较低的问题。方法:一、制备PDA@LLZTO粉末;二、制备复合固态电解质。高性能聚合物/无机陶瓷复合固态电解质具有很高的离子导电性,在0.1C倍率下该LiFePO4/PPPL‑10/Li电池最高容量可达到164.2mAh g‑1,100圈循环后容量仍保持在157.8mA h g‑1容量保持率高达96.1%。本发明提供的复合电解质膜具有实际意义。本发明可获得一种高性能聚合物/无机陶瓷复合固态电解质。
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公开(公告)号:CN119447286A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411584474.5
申请日:2024-11-07
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种锰基聚阴离子型正极材料及其制备方法和应用,属于钠离子电池正极材料技术领域。本发明公开正极材料,化学式为NaxLiyMnV0.5Ti0.5(PO4)3,其中,3≤x≤3.5,0≤y≤0.5,x+y=3.5,由于引入了锂离子,碱性金属离子与氧原子之间的电子轨道重叠被削弱,从而使氧原子与周围的Mn2+产生了更强的配位作用,这种增强的Mn‑O键抑制了充放电过程中由Mn3+(Mn2+在高电位被氧化所得)引起的Jahn‑Teller畸变;通过该锰基聚阴离子型正极材料能够在确保储钠比容量的同时,显著提升材料的循环稳定性和倍率性能,其储钠电化学性能明显优于不掺锂的纯相材料。
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公开(公告)号:CN119314810A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411430023.6
申请日:2024-10-14
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种双聚合物高压电解质的制备方法和应用,它涉及一种水系电解液的制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有水系电解质存在毒性,安全性差,不环保,高压稳定性差和耐低温性能的问题。方法:一、将聚乙二醇、聚乙二醇二甲醚和水混合,搅拌均匀,得到水系双聚合物分子拥挤溶剂;二、将双三氟甲烷磺酰亚胺锂加入到水系双聚合物分子拥挤溶剂中,搅拌一段时间,得到双聚合物高压电解质。一种双聚合物高压电解质在活性炭//活性炭对称超级电容器中应用。本发明提供的超级电容器用双聚合物高压电解质具有较优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN119297406A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411484863.0
申请日:2024-10-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种钠离子电池电解液及其制备方法和应用,属于电池电解液技术领域。本发明公开的制备方法,在基础电解液中加入硼酸酯类添加剂,由于硼酸酯在电池循环过程中优先分解,所生成的含硼物质会抑制电解质发生副反应,增加电解质的稳定性,由于硼酸酯作为成膜添加剂,优先参与正负极两侧的电极/电解质界面层的形成,硼酸酯辅助溶解电极/电解液界面处低离子电导率的NaF并促进电解液中钠盐解离增加自由钠离子,提高钠离子扩散速率,提升钠基半电池、全电池性能,可以提高钠‑镍铁锰酸钠电池在室温或低温的容量保持率与倍率性能。
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公开(公告)号:CN119230977A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411646795.3
申请日:2024-11-18
Applicant: 陕西延长石油售电有限公司 , 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/38
Abstract: 本发明公开了一种锌离子电池电解液及其制备方法和应用,属于离子电池电解液技术领域。本发明公开的制备方法,通过在基础的锌盐溶液中添加香豆素衍生物,能够在‑20℃以下的低温下促进锌离子的均匀沉积,显著减少枝晶的形成,并在锌阳极表面形成稳定的保护层,这种保护层不仅在常温下能够维持电池的高可逆性,而且在低温环境下也能保持其稳定性,从而确保电池在不同温度条件下均能展现出优异的电化学性能,解决了水系锌离子电池(ZIBs)在低温环境下的电化学性能的技术问题。
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公开(公告)号:CN117317123B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202311522396.1
申请日:2023-11-15
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种硫掺杂一氧化锰电极的制备方法及其应用,它属于水系锌离子电池领域,具体涉及一种硫掺杂一氧化锰电极的制备方法及其应用。本发明的目的是要解决现有方法制备的锰氧化物的离子电导率和电子电导率低,限制了其电化学性能,迫切需要探索新的正极材料来促进二价锌离子的充放电的问题。方法:一、制备一氧化锰;二、制备硫掺杂一氧化锰;三、将硫掺杂一氧化锰、导电炭黑和聚偏二氟乙烯混合均匀后涂在碳纸上,得到硫掺杂一氧化锰电极。硫掺杂一氧化锰电极作为水系锌离子电池的正极材料使用。本发明制备的硫掺杂一氧化锰电极作为水系锌离子电池的正极材料使用,具有较高的比容量和较好的循环稳定性,比容量为727mAhg‑1。
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公开(公告)号:CN117886598B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410082909.X
申请日:2024-01-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C04B35/447 , C04B35/622 , H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/052
Abstract: 一种3D NASICON型氧化物陶瓷骨架的制备方法和应用,它涉及一种陶瓷骨架的制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有无机陶瓷电解质的表面能比较大,容易出现团聚,阻碍锂离子传输和界面兼容性差的问题。本发明提供了一种NASICON型氧化物陶瓷三维骨架的制备方法并应用于锂金属电池中;该发明通过以去模板法和高温烧结相结合的方法,制备出具有3D连续孔洞结构的LATP陶瓷片。一种3D NASICON型氧化物陶瓷骨架作为固态电解质在全固态锂金属电池中应用。本发明提供的一种3D NASICON型氧化物陶瓷骨架具有较高的循环稳定性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN117352827B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202311505876.7
申请日:2023-11-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: H01M10/056 , H01M10/0525
Abstract: 一种Nb、Al双掺杂石榴石型陶瓷纤维基复合固态电解质的制备方法和应用,它涉及一种复合固态电解质的制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有固态电解质的离子电导率低,机械强度差,化学稳定性差和与电极的界面兼容性差的问题。方法:一、制备LALZNO纳米纤维;二、制备复合固态电解质;Nb、Al双掺杂石榴石型陶瓷纤维基复合固态电解质在固态锂金属电池中应用。本发明通过静电纺丝法和高温煅烧制备的多孔的纳米纤维棒状结构LALZNO旨在提高聚合物固态电解质离子电导率,离子迁移数,增强对锂循环稳定性,最终实现磷酸铁锂电池的稳定循环。本发明可获得一种Nb、Al双掺杂石榴石型陶瓷纤维基复合固态电解质。
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