一种用于高温储能电池的密封材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103746083B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201310702834.2

    申请日:2013-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种用于高温储能电池的密封材料,其中所述密封材料是将CaAl2S4作为密封剂,以氧化铝、氧化钙、氧化镁、氧化硼、氮化硼和氮化铝粉末中的一种或多种组合物作为密封材料热膨胀系数的调节剂,加上己烷粘结剂构成。通过添加一些陶瓷材料对CaAl2S4进行改性,调节材料的热膨胀系数,使其达到满足对各种基底材料进行粘结的目的,因此本发明的密封材料具有较高的热稳定性和化学稳定性,能够满足高温储能电池的长期稳定的需要。

    一种新型高温熔盐电池用膏状电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN103825058B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201410071817.8

    申请日:2014-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于高温熔盐电池的膏状电解质,该电解质材料是在熔融盐电解质基础上添加MgO填充料或Al2O3纤维填充料,其中,所述MgO填充料含量为20%~50wt%,所述Al2O3纤维填充料的含量为5%~20%体积百分比,在电池的工作温度下,熔融盐与上述填充料的混合物会以粘度很大的膏状形式存在,能使其基本保持全液态电解质导电率高、传质快等特点,同时还可以有效降低电池短路或断路的风险,提高电池运行的稳定性和安全性。

    用于液态和半液态金属储能电池的正极材料

    公开(公告)号:CN103259004B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310131616.8

    申请日:2013-04-16

    Abstract: 用于液态和半液态金属电池的正极材料,属于储能电池的电极材料,解决现有液态金属电池运行温度高,工作电压低,腐蚀性强及对环境污染的问题。本发明为金属Sn或者Sn与Sb、Pb、Bi、Te中的一种或者一种以上单质形成的Sn合金。本发明以金属Sn或Sn合金作为正极材料,金属Sn熔点低(231.9℃)、无环境污染,Sn合金制备简单、成本低廉;二者与现有负极材料具有良好的合金性能,在高温下具有稳定性,使它们应用到“液态金属电池”和“半液态双金属电池”中时可以降低运行温度、减少维护成本,提高或稳定电池电压,提高电池大电流、高密度充放电性能,延长电池寿命。

    半液态金属电极储能电池
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103259033A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310131587.5

    申请日:2013-04-16

    Abstract: 半液态金属电极储能电池,本发明属于储能电池领域,解决全液态金属电池所存在的电池材料选择范围窄、运行温度高及潜在的安全问题。本发明包括壳体、正极、电解质、负极和集流器,正极材料为Sn、Sb、Pb、Bi、Te中的一种或者一种以上的合金;负极材料为Li、Na、Mg、Ca中的一种或者一种以上的合金;电解质为无机盐混合物和陶瓷粉末的共混物。本发明运行时,正极为合金固态相分布在液态相中的半液态结构,电解质熔融成半液态的膏状,能有效防止正负极短路,降低储能成本,降低电池工作温度,减缓壳体腐蚀速度,延长电池寿命,提高了运行的安全性和可靠性,适用于解决新能源发电并网、电力系统调频调峰、构建智能电网中的储能。

    一种二氧化锰修饰锌的复合薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119965387A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510028713.7

    申请日:2025-01-08

    Abstract: 本发明属于电化学储能领域,具体涉及一种二氧化锰修饰锌的复合薄膜及其制备方法与应用,所述二氧化锰修饰锌的复合薄膜具体制备步骤为:将二氧化锰、导电炭黑、粘结剂与溶剂均匀混合后得到二氧化锰浆料;取锌箔作为锌层,将所述二氧化锰浆料刮涂在所述锌箔上得到二氧化锰保护层,烘干使所述溶剂挥发后,得到二氧化锰修饰锌的复合薄膜。将所述复合薄膜用作电池的负极,二氧化锰保护层的存在可以增加锌离子的成核点,并为锌离子的快速迁移提供低能量屏障。

    一种多孔固态电解质的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119253033A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411234908.9

    申请日:2024-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种多孔固态电解质的制备方法及其应用,属于电化学技术领域;将MOF材料和固态电解质粉末在惰性溶剂中混合均匀,并蒸发惰性溶剂,得到混合粉末A;将混合粉末A铺展在固态电解质粉末上进行压制,形成素坯;对素坯进行烧结,形成一侧多孔的多孔固态电解质。本发明将MOF材料中的有机壳作为造孔剂,构建混合粉末A与固态电解质粉末压制烧结后,MOF材料的金属核转变为金属单质或对应的金属氧化物,附着在所形成的孔隙表面,形成三维网络结构,且所得多孔固态电解质中的MOF材料的金属核能够直接作为种子诱导碱金属负极与其复合,无需额外采用复杂的工艺来对三维网络结构进行表面处理,制备效率较高,且成本较低。

    一种人角膜缘微环境细胞的分离培养方法

    公开(公告)号:CN118755666A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411132401.2

    申请日:2024-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种人角膜缘微环境细胞的分离培养方法,属于干细胞分离培养技术领域。该方法首先获得角膜缘小片,依次用胶原酶A、胰蛋白酶溶液进行消化,然后再接种于铺有脱上皮人羊膜制成的凝胶(5%)的六孔板上,获得原代细胞,并置于改良的MESCM胚胎干细胞培养液(符合cGMP及FDA标准)中连续培养传代扩增,得到人LNC,其可以用于临床患者的治疗。

    一种基于SECM测量正极界面动力学的原位监测平台

    公开(公告)号:CN111337714B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202010146788.2

    申请日:2020-03-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于SECM测量正极界面动力学的原位监测平台,属于液态金属电池领域,包括:活动连接部、第一圆孔、第二圆孔、第三圆孔、圆筒、凸型板、阶梯圆柱和圆环盖;第三圆孔用于放置对电极或参比电极;圆筒用于放置正极材料,且正极材料与阶梯圆柱接触;第一圆孔对工作电极界面反应进行在线监测;阶梯圆柱具有导电性;圆环盖和圆筒均具有绝缘性。若原位监测平台用于三电极体系的电解池进行实验,将添加对电极壳、第四圆孔、第一圆柱和环形孔。本发明提供了一种易于清洗、组装以及拆卸方便的基于扫描电化学显微镜测量正极界面动力学的原位监测平台。

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