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公开(公告)号:CN116773617A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310513519.9
申请日:2023-05-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于检测柴油中噻吩类硫化物的传感器及其制备方法与应用,所述传感器包括基底,所述基底表面刻蚀有叉指状导电层,叉指处设置有二硫化钼纳米材料或ZnS‑ZnO壳核结构纳米棒材料。本发明利用水热生长法在表面具有叉指状导电层的基底上生长硫化锌‑氧化锌壳核结构纳米棒而制成检测柴油中噻吩类硫化物的传感器,传感器可以在柴油中长时间稳定存在,敏感材料会与柴油中噻吩类硫化物相互作用,影响叉指处的电荷密度,从而产生电容的变化,通过LCR检测传感器电容的变化从而检测柴油中噻吩类硫化物的浓度。本发明制备所需成本较低、制备方法简单、传感器便携性高,具有良好的灵敏度,可以实现对柴油中噻吩类硫化物的快速、精确测量。
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公开(公告)号:CN114994140B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202210575319.1
申请日:2022-05-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于检测硫含量的氧化锌‑二氧化钛传感器及其制备方法与应用,属于传感器领域。本发明的目的是为了解决现有柴油硫含量检测方法便携性差、成本高、效率低等问题,所述传感器包括绝缘的氧化铝陶瓷基底,陶瓷基底上覆盖一层叉指电极和采用磁控溅射法沉积在陶瓷基底上的氧化锌‑二氧化钛薄膜,该氧化锌‑二氧化钛薄膜可以在柴油中稳定存在,会随柴油中硫化物含量而改变氧化锌‑二氧化钛薄膜的电导率。本发明采用磁控溅射技术在氧化铝陶瓷上制备的氧化锌‑二氧化钛复合薄膜均匀致密,附着力强,在柴油中长时间浸泡不会出现脱落的问题。制备方法简单,并且制备的基于磁控溅射制备的氧化锌‑二氧化钛的硫传感器具有较好的重复性。
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公开(公告)号:CN110098392B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN201910319834.1
申请日:2019-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/硅纳米片/碳纳米管复合材料的制备方法,所述复合材料由石墨烯层、硅纳米片和碳纳米管层构成,其制备方法如下:制备硅纳米片溶液;制备碳纳米管溶液;制备碳纳米管附着硅纳米片材料;制备氧化石墨溶液;制备氧化石墨/硅纳米片/碳纳米管复合材料;干燥后氢氩气氛下热处理还原得到石墨烯/硅纳米片/碳纳米管复合材料。本发明方法简单易行、可控性强、重复率高,并且本发明制备的石墨烯/硅纳米片/碳纳米管复合材料具有比容量高、倍率性能优异、循环稳定性好等优点,在锂离子电池负极材料的领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115241428A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210814079.6
申请日:2022-07-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/48 , H01M10/0525 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种2D片层状SiOx材料的性能调控方法,涉及利用羟基的吸附特性,采用佯盐处理法,利用硅氧烯中羟基对阳离子的吸附形成佯盐,然后在惰性气氛中退火,从而达到调控片层状SiOx材料性能的目的。具体操作方法为:首先在浓酸中溶解硅化钙中的钙得到层状硅氧烯材料;将制备的层状硅氧烯材料分散在电解质溶液中,然后抽滤、干燥、高温煅烧,得到性能调控的2D层状SiOx材料。本发明制备工艺简单,流程少,对设备要求不高,易于产业化大量生产,并且得到的2D层状SiOx材料不需包覆可以直接用作锂离子电池负极材料,并能表现出优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN113009349A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110381523.5
申请日:2021-04-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/378 , G01R31/385 , G01R31/392
Abstract: 本发明公开一种基于深度学习模型的锂离子电池健康状态诊断方法,包括:对锂离子电池进行锂离子电池循环老化测试;获取每一循环过程中锂离子电池健康状态真实值;获取在不同环境温度和容量损失下的锂离子电池的开路电压OCV数据;对二阶RC等效电路模型中的电路元件参数进行辨识,并构建锂离子电池寿命特征参量矩阵;建立并训练特征转换的深度学习模型,对待估计锂离子电池进行任意条件下的充放电测试,获得测试数据;对阻抗参数进行辨识,构建锂离子电池特征参量矩阵并作为输入数据,输入到训练后的特征转换的深度学习模型中,获得计算结果,作为待估计锂离子电池的SOH。本发明计算能力强,精度高,适应性宽。
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公开(公告)号:CN112194138A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011060563.1
申请日:2020-09-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B33/113 , H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种层状SiOx材料,是呈手风琴形状的层状微米级颗粒,所述SiOx材料的粒径尺寸为0.5~20μm,任意相邻层间均存在纳米级宽度的狭缝空隙,所述狭缝空隙的宽度为1~50nm,单个片层厚度为30~40nm;制备方法为:溶解CaSi2中的Ca得到层状硅氧烯材料;高温煅烧脱去硅氧烯表面的氢键、羟基等,得到SiOx材料。本发明制备工艺简单,流程少,对设备要求不高,易于产业化大量生产,并且得到的2D层状SiOx材料不需包覆可以直接用作锂离子电池负极材料,表现了优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN107275632B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201710441500.2
申请日:2017-06-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 一种具有低晶格应力的锂离子电池正极前驱体材料及其制备方法。本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种具有低晶格应力的锂离子电池正极前驱体材料及其制备方法。本发明目的是为了解决目前用于制备锂离子电池正极材料的三元梯度前驱体材料中过渡金属元素比例改变导致产生晶格应力,从而使制备的三元正极材料的晶格应力较高,进而影响电极材料的循环稳定性和倍率性能的问题。方法:一、配制混合金属盐水溶液;二、配制沉淀剂水溶液;三、配制络合剂水溶;四、配制氟化物水溶液;五、制备前驱体材料;六、降温冷却。本发明的锂离子电池正极前驱体材料中Ni和F的含量呈反向梯度变化,有效减小晶格应力,提高循环性能和倍率性能。
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公开(公告)号:CN110492144A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910761247.8
申请日:2019-08-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M8/04225 , H01M8/04228 , H01M8/04276 , H01M10/42 , H01M12/08
Abstract: 本发明公开了一种铝空气电池待机保护方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、组装铝空气电池;步骤二、在电池放电期间,泵入电解液,由碱性电解液进行循环;步骤三、在电池待机时,将碱性电解液泵出,泵入等比例的酸液,由酸液进行清洗浸泡;步骤三、电池重新启动,将酸液泵出,泵入等比例的碱性电解液,开始放电。本发明利用弱酸与碱、氢氧化铝等副产物发生化学反应的原理,除去铝空气电池从工作状态下到排出碱液待机状态时,其铝电极表面残留的碱液及副产物,以此实现低的自腐蚀及电池的快速启动。
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公开(公告)号:CN110247137A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910528755.1
申请日:2019-06-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M12/06 , G01R31/385 , G01R31/388
Abstract: 本发明公开了一种核磁共振原位铝空气电池及其放电测试方法,所述电池包括电池外壳、正极极片、电解质、负极极片和加压螺帽,其中:电池外壳为中空的圆柱体,由圆柱体上下底面开口;加压螺帽含有连通电池外壳上下底面的中央通孔;电解质的上表面紧贴正极极片的下表面,电解质的下表面紧贴负极极片的上表面;正极电极导线的一端与正极极片的上表面相连,另一端经电池外壳底面开口伸出;负极电极导线的一端与负极极片的下表面相连,另一端经中央通孔伸出;电池外壳内壁设置有与加压螺帽相吻合的螺纹接口,通过螺纹咬合对正极极片、电解质和负极极片加压。本发明结构简单、装配方便、成本低廉、电池所用装配元件少,所用材料成本较低且容易加工。
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公开(公告)号:CN110034296A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910319832.2
申请日:2019-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/38 , H01M10/0525 , C01B33/18 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种凸面镜状硅纳米片材料及其制备方法和应用,其中凸面镜状硅纳米片材料中间厚边缘薄,类似凸面镜的形状,其厚度小于5nm,横向尺寸为50~150nm,制备方法为:一、插层分离,插层以增大蒙脱土中硅层和铝层层间间距,超声振荡破坏层间键合力,使硅层和铝层分离;二、镁热还原得到硅纳米片等固体混合物;三、酸洗除杂,得到凸面镜状硅纳米片。本发明具有原料易得,价格低廉,制备工艺简单的优点,并且得到的这种凸面镜状硅纳米片可以用作锂离子电池负极材料,表现了较为优异的电化学性能。
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