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公开(公告)号:CN108258355A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810037663.9
申请日:2018-01-16
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种适用于磷酸铁锂/镍钴锰酸锂动力电池回收利用的方法,该方法中,磷酸铁锂/镍钴锰酸锂的修复回收方法包括如下步骤:强制放电、初次粉碎、强制挤压、二次粉碎、鼓风干燥、振动筛分、高温煅烧、酸洗、碱浸、二次鼓风干燥、测定元素含量、二次高温煅烧;磷酸铁锂的再生回收方法包括如下步骤:强制放电、初次粉碎、强制挤压、二次粉碎、鼓风干燥、振动筛分、高温煅烧、酸洗、碱浸二、二次鼓风干燥二;镍钴锰酸锂的再生回收方法包括如下步骤:强制放电、初次粉碎、强制挤压、二次粉碎、鼓风干燥、振动筛分、高温煅烧、酸洗、电镀、加入碳酸根离子;本发明简单实用,回收成本低,且无污染压力,适用性和操作性强,可用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN110540207B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN201910882588.0
申请日:2019-09-18
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C01B33/021 , C01B33/033 , C01B33/039 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种利用工业废料制备高纯纳米硅材料的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:1)以工业固废氯化钠为原料,制备氯气和氢氧化钠;2)将氢氧化钠在高温下熔融电解,制得钠;3)通过氯气与工业硅进行碳热还原反应,或对西门子法制备高纯硅工艺的四氯化硅尾气进行净化得到四氯化硅;4)将步骤2)中制得的钠与步骤3)中制得的四氯化硅混合,并在高温下反应,即制得纳米硅材料。与现有技术相比,本发明综合利用廉价的氯化钠工业废物和具有污染性的四氯化硅气体,使得废旧资源得到综合利用,有效改善了环境污染性,制备出高纯纳米硅和高纯钠,应用范围宽,工业化实现可行性强,实现了低附加值的材料变为超高附加值的材料。
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公开(公告)号:CN111415824A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010176060.4
申请日:2020-03-13
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电容器的外并式预嵌锂方法,该方法以锂原电池为动力源,以锂或锂合金为锂源与锂离子电容器负极片组装成嵌锂容器,将锂原电池与嵌锂容器并联即可实现嵌锂,在嵌锂过程中,通过设定固定电阻值的电阻来限定嵌锂电流,通过单向二极管防止反充。与现有技术相比,本发明基于锂原电池在高低温环境下均具有稳定的放电平台及低放电功率和低自放电率好特性,可以有效稳定的嵌锂,其嵌锂量以锂原电池的放电时间为测量值;以该方式进行电化学预嵌锂,节省了充放电设备,也节省了为提供稳定温度环境的空调等附加设备。
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公开(公告)号:CN110707379A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910928595.X
申请日:2019-09-28
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01M10/42 , G01K13/00 , G01R31/385 , G01R31/389
Abstract: 本发明涉及一种基于隔膜闭孔实现热失控预警的方法,采在绝热条件下,实时监测具有隔膜的被测电池,当监测采集到的端电压、交流内阻或表面温度中的任意至少一种发生突变时,即发出信号并进行热失控预警。与现有技术相比,本发明可以用于离线监测在役电池的安全的变化趋势,进行深层次的安全预警,整个方法简单,不仅适用于锂离子电池,同时适用于钠离子电池、锂金属负极电池等使用有机隔膜的电池体系,普适性强。
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公开(公告)号:CN110600702A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910883388.7
申请日:2019-09-18
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种以废弃隔膜为原料的核壳结构二次电池用复合材料的制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:1)以废弃电池隔膜为碳源,将其与钴源混合,经一次高温焙烧处理,得到碳包覆金属钴的中间体复合材料;2)将步骤1)得到的中间体复合材料与氧族底物混合,经二次高温焙烧处理,得到碳包覆钴系氧族化合物的复合材料。与现有技术相比,本发明将废旧钴酸锂正极和隔膜结合,实现了资源化的再利用;本发明制备的钴系氧族化合物/碳复合材料具有核壳结构,提升了钴系氧族化合物的电子电导率,并抑制其充放电过程中的体积膨胀;本发明制备的电极材料应用范围广,可适用于多种轻金属二次电池。
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公开(公告)号:CN109209530A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811015626.4
申请日:2018-08-31
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: F01K11/02 , F03G6/06 , H02S10/00 , H02S10/12 , H02S40/38 , H02J7/35 , F22B1/00 , F22B33/00 , C10L5/44
Abstract: 本发明涉及一种模块化移动式的分布式多能互补的生物质发电系统,包括生物质发电系统、太阳能集热系统、光伏发电系统、风力发电系统、备用储能系统,农林生物质废弃物、农林生物质废弃物加工车间、农林生物质成型燃料、生物质发电系统、太阳能集热系统各占一个集装箱,风力发电系统和备用储能系统位于一个集装箱中,蒸汽发生器、蒸汽轮机、发电机和逆变器位于一个集装箱中,太阳能集热系统与蒸汽发生器连接,蒸汽发生器、生物质发电系统均与蒸汽轮机、发电机、逆变器相连,光伏发电系统、风力发电系统均与备用储能系统、逆变器相连;本发明解决了农村或偏远地区的农林废弃物处理问题,使得农林生物质废弃物的就近消纳,降低了发电成本。
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公开(公告)号:CN109120219A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811019941.4
申请日:2018-09-03
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种模块化移动式太阳能发电设备,该模块化移动式太阳能发电设备以适应车辆运输的集装箱箱体作为框架;两侧箱板以及顶部上支撑架均为掀开式结构,安装光伏板并可翻转至适合收集太阳光光照的角度;箱体底部框架安装一层多层内置光伏组件,在箱体内部可向外部依次伸出并翻转至适合太阳能光照的角度用以吸收太阳能;箱体内设置有光伏控制用以控制各个光伏板动作;同时箱体内设置有蓄能电池组,可储能储电对外供电;本发明能够加大太阳能的吸收,增大输出的电能,实现了设备的可移动化,解决了国内偏远地区、各类临时性营地、临时性办公、生产和生活场所的电力需求,也解决了能源匮乏、电力欠发达国家或地区的电力能源短缺的实际问题。
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公开(公告)号:CN108245804A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810037632.3
申请日:2018-01-16
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: A62C3/00 , A62C37/00 , H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/635
Abstract: 本发明涉及一种电池包适时灭火方法及灭火系统,包括以下步骤:组成电池包的电芯在正常工作时电池包内环境温度数据的采集;组成电池包的电芯在模拟电池包热失控时电池包内部环境温度数据的采集;通过两组温度采集数据的分析处理,可以得到电池包在正常工作时以及热失控时电池包内部环境温度的变化率,以此温度变化率来判断是否自动触发灭火装置;通过此方法建立的灭火系统,包括灭火装置、自动存储触发启动系统、报警系统,自动存储触发启动系统分别连接灭火装置、报警系统;本发明同现有技术相比,能够迅速降低电池包内部温度及释放阻燃材料以达到电池包灭火降温的目的,增加了电动汽车的安全性,有效降低了电池包发生火灾的可能性。
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公开(公告)号:CN108152754A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810037629.1
申请日:2018-01-16
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种评价动力电池焊接效果优劣的方法,包括如下步骤:1)焊接好的模组内的所有单串电压、内阻数据的获得;2)上述数据中电压或内阻平均值的计算;3)数据分析汇总:电压数据中,任一单串电压减去电压平均值的绝对值小于10mV,电压数据合格;内阻数据中,选择任一大于平均值的单串内阻数据和平均值的差值小于0.04mΩ,内阻数据合格,即焊接效果优良,否则,则焊接效果不合格;基于此方法建立的纠错补救系统包括数据分析报警系统、定位系统、传送系统;本发明能够有效的防止虚焊漏焊以及焊接后接触不好的问题,保证焊接点接触的一致性,提高模组产品的一致性,提高生产良品率,为后续动力电池产品组的组装提供可靠地保障。
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公开(公告)号:CN108134093A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711464943.X
申请日:2017-12-28
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: H01M4/66
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管纸-金属或合金复合集流体及其制备方法。本发明首先通过将碳纳米管粉末搅拌或超声的方式均匀分散在溶剂中,通过热力学处理破坏碳纳米管之间的范德华力,再真空抽滤、真空烘干得到碳纳米管纸;然后通过化学镀方法在碳纳米管纸的表面均匀覆盖一层金属,最后通过电沉积方式在其表面均匀生长所需要的金属或合金,从而得到碳纳米管纸-金属或合金复合集流体。通过本方法制得的集流体导电性好,而且复合后的集流体电导率随温度变化波动很小,适合作为大电流充放的集流体。其作为锂电池金属锂负极的载体,使锂电池具有良好的循环性能及高的安全性能,还具有较高的能量密度。
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