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公开(公告)号:CN111416108A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010208418.7
申请日:2020-03-23
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M10/052 , H01M10/36 , H01M4/583 , C01B32/70
Abstract: 本发明属于储能技术领域,公开了一种共价硫碳化合物及其湿法化学原位合成方法及应用,该合成方法是将硫源液体与脱硫剂一同置于耐高温耐高压的反应釜中,密封后,加热并在预先设定的目标温度下保温以进行反应,接着冷却并将反应产物依次经洗涤、干燥后即可得到共价硫碳化合物。本发明通过对合成方法的整体流程工艺设计、相应所采用的原材料等进行改进,采用廉价的硫源液体和脱硫剂为原料,在高温高压反应釜中反应,具有成本低,可控性强,操作简单且可大规模生产的特点。本发明合成方法得到的共价硫碳材料中共价硫含量尤其可高达36.9%,尤其可应用于在锂硫和钠硫电池中。
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公开(公告)号:CN111410186A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010181657.8
申请日:2020-03-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: C01B32/15 , B01J21/18 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种二维碳纳米片的制备方法和应用,属于电储能和电催化技术领域,包括将质量比为(5-10):1的硼酸和明胶混合,溶解在水中,形成混合溶液;烘干混合溶液中的水分,得到硼酸和明胶的混合物;将混合物置入碳化装置中进行碳化,控制碳化温度为650-900℃,碳化后的产物冷却至室温;浸泡和洗涤碳化后的产物,将产物干燥至恒重,得到二维碳纳米片。本发明通过对明胶与硼酸的质量比例及碳化温度进行设定,制备出的二维碳纳米片具有优异的电储能和催化性能,其中明胶属于工业废物,成本低,合成工艺简单,同时又能降低生产成本,通过将洗涤后的硼酸进行回收和重复利用,能够降低生产成本,减少对环境的污染,便于产业化应用。
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公开(公告)号:CN111321421A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010160548.8
申请日:2020-03-10
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种低价态钛硫化物、制备方法及其应用,所述方法包括:(1)制备二硫化钛(TiS2)阴极:将TiS2粉末模压成型为片状,并将片状的TiS2固定到集流体上,从而得到TiS2阴极;(2)制备熔盐电解质:在惰性气体保护下,先除去卤素盐的分水,再通过升温,使所述卤素盐完全熔融,从而得到熔盐电解质;(3)制备低价态钛硫化物:将惰性阳极和步骤(1)制备的TiS2阴极置于步骤(2)制备的熔盐电解质中,构建电解池;通过控制电解电压和电解时间使所述TiS2阴极上的TiS2电解,从而得到低价态钛硫化物。本发明使用TiS2作为原材料制备TiS2阴极,使用卤素盐制备熔盐电解质,并通过控制电解电压和电解时间,从而得到具有高电导率的低价态钛硫化物。
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公开(公告)号:CN108493522B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201810231428.5
申请日:2018-03-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M10/617 , H01M10/44 , H01M10/63
Abstract: 本发明属于液态金属电池在规模电能存储领域,并公开了一种液态金属电池在储能应用中挂起模式下,通过降低电堆温度从而降低电池容量衰减并降低能耗的温度调控方法。该方法包括:(a)采用温度检测设备检测液态金属电池的温度获得其当前温度;(b)降低液态金属电池的当前温度并对该当前温度进行实时监测,使得液态金属电池中电极和电解质均由液相转变为胶态或固相,从而降低电极在电解质中的溶解度,进而降低液态金属电池的能耗;(c)当前运行温度降至25℃至运行工作温度范围之间时,停止降低该当前运行温度,同时维持液态金属电池的最终温度在该当前运行温度。通过本发明,降低液态金属电池在挂起模式下电池容量衰减,减少额外电能损耗。
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公开(公告)号:CN107169170B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201710259864.9
申请日:2017-04-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种电池剩余容量的预测方法,包括获得不同环境温度下以不同放电倍率放电的电池电压与放电容量特性数据,将电池的放电周期分解为L个子放电区间,根据第k个子放电区间起始时刻的电池电压、第k个子放电区间的放电倍率、第k个子放电区间的环境温度和电池电压放电容量特性数据获得第k个子放电区间的电池容量初值,根据第k个子放电区间的电池容量初值以及第k个子放电区间的放电倍率获得第k个子放电区间内任意时刻的剩余电池容量;获得放电周期内任意时刻的剩余电池容量。该方法将电池的放电总容量视为放电倍率和工作温度的函数,修正了安时积分法的初值,达到提高电池剩余容量预测精度的目的。
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公开(公告)号:CN110224140A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910426990.8
申请日:2019-05-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M4/60 , H01M10/0525 , H01M4/137 , H01M10/054 , C08G61/12
Abstract: 本发明属于储能材料技术领域,公开了一种有机电极材料及其应用以及相应电池器件,其中有机电极材料为聚合物有机电极材料,具有如下所示的结构式;式中,R1为具有推电子性质的基团或者为具有吸电子性质的基团,R2也为具有推电子性质的基团或者为具有吸电子性质的基团,n为自然数;R1、R2不同时为-H。本发明通过对聚噻吩进行接枝改性得到聚噻吩衍生物作为有机电极材料,可将其作为正极和/或负极应用,与现有技术相比能够有效解决聚噻吩放电比容量低、无法作为储能电池电极材料应用等问题。
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公开(公告)号:CN110010892A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910247268.8
申请日:2019-03-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于铝离子电池技术领域,更具体地,涉及一种铝离子电池正极材料及其制备方法及应用。该正极材料的化学式为KxP[R(CN)6]1-y□y.nH2O,其中0≤x≤2,0≤y≤1,P和R为过渡金属元素,□为[R(CN)6]空位;该正极材料结晶水含量<10wt%。本发明铝离子正极材料制备工艺简单,原料成本低廉,适用于大规模工业化生产。制得的正极材料具有开放的三维网络框架结构,组装的铝离子电池表现出优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN108493522A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810231428.5
申请日:2018-03-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M10/617 , H01M10/44 , H01M10/63
Abstract: 本发明属于液态金属电池在规模电能存储领域,并公开了一种液态金属电池在储能应用中挂起模式下,通过降低电堆温度从而降低电池容量衰减并降低能耗的温度调控方法。该方法包括:(a)采用温度检测设备检测液态金属电池的温度获得其当前温度;(b)降低液态金属电池的当前温度并对该当前温度进行实时监测,使得液态金属电池中电极和电解质均由液相转变为胶态或固相,从而降低电极在电解质中的溶解度,进而降低液态金属电池的能耗;(c)当前运行温度降至25℃至运行工作温度范围之间时,停止降低该当前运行温度,同时维持液态金属电池的最终温度在该当前运行温度。通过本发明,降低液态金属电池在挂起模式下电池容量衰减,减少额外电能损耗。
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公开(公告)号:CN108091945A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711259522.3
申请日:2017-12-04
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M10/42
CPC classification number: H01M10/42
Abstract: 本发明公开了一种液态金属电池的电压监测方法、状态估计方法及检测装置,包括如下步骤:从N个串联的液态金属电池中选出L组第一相邻液态金属电池组,并获得L组第一相邻液态金属电池组的端电压;从N个串联的液态金属电池中选出K组第二相邻液态金属电池组,并获得K组第二相邻液态金属电池组的端电压;将上述L组第一相邻液态金属电池组的端电压和K组第二相邻液态金属电池组的端电压表示为每个液态金属电池电压的和,形成初始电压方程组;将初始电压方程组进行去冗余处理获得系数满秩的电压方程组;根据系数满秩的电压方程组计算获得每个液态金属电池电压。该方法能有效降低低电压、宽平台液态金属电池单体的电压测量误差,提高状态估计精度。
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公开(公告)号:CN106972174A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710244878.3
申请日:2017-04-14
Applicant: 华中科技大学 , 中国西电电气股份有限公司 , 威胜集团有限公司
Abstract: 本发明属于储能电池技术领域,涉及一种用于液态金属电池的双层负极集流体,其包括电极杆、浸满锂的泡沫合金A和未浸过锂的泡沫合金B,所述泡沫合金A和泡沫合金B从上至下依次同轴套设在电极杆的底部,通过设置在泡沫合金A上部的螺母和泡沫合金B底部凹槽内的螺母,将泡沫合金A和泡沫合金B固定在电极杆的底部,所述螺母、泡沫合金A和泡沫合金B之间均紧密贴合。本发明还公开了上述双层负极集流体的制备方法。本发明的双层负极集流体在有效的固定泡沫合金同时,该结构可大规模机械化加工,并且组装简单,加工精度可控,有助于提高电池负极集流体结构的形貌一致性。
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