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公开(公告)号:CN111769280A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010450703.X
申请日:2020-05-25
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
IPC: H01M4/62 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种碳包覆高镍基四元正极材料C@Li[NixCoyMnzAl1-x-y-z]O2,其中90%≤x≤94%,0<y≤5%,0<z≤4%,而且1-x-y-z≠0;还公开了制备方法,按照化学计量比称取适量的锂盐、镍盐、钴盐、锰盐、铝盐,加入适量去离子水配成混合溶液,加入适量的络合剂调节溶液PH值,按照适量的与金属盐总质量比值加入糖类,溶液置于马弗炉中,在空气气氛下升温至适当温度,马弗炉中通入惰性气氛,保温结束后自然冷却得到目标产物。本发明产品中碳包覆层一方面能够增加电极材料的电子导电率,另一方面能够保护材料与电解液的直接接触,减缓电解液中HF杂质对材料表面的腐蚀作用。
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公开(公告)号:CN111211378A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010064809.6
申请日:2020-01-20
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所) , 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/643 , H01M10/6557 , H01M10/6568
Abstract: 本发明公开了一种动力电池及其热管理方法,包括电池箱以及排列在电池箱内的多个电池组,所述的电池组由多个圆柱形电池顺序排列形成,相邻的两个电池组间隙之间均穿插有带孔隙的泡沫铜条,所述的泡沫铜条与电池表面部分接触,所述的电池箱内充有导热阻燃油,电池箱具有进口和出口;当环境温度较低时,通过电池箱的进口通入热态的导热阻燃油,与电池表面及泡沫铜条进行换热,以实现电池组的预热,从而保证电池组维持在一个理想的温度范围内;当电池处于高温时,通过电池箱的进口通入冷态的导热阻燃油,冷态的导热阻燃油从电池箱进口不断流入,与电池表面及泡沫铜条接触换热后,从电池箱的出口流出,将电池热量带走,使电池组温度降低。
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公开(公告)号:CN110371934A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910493743.X
申请日:2019-06-06
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种碳基硫硒化钼复合材料的制备方法,分别将硫脲溶于水中,搅拌得到硫脲水溶液;将钼酸钠溶于水中,搅拌得到钼酸钠水溶液;将硒粉溶于水合肼中,超声分散,得到硒粉水合肼混合液;然后将上述硫脲水溶液、钼酸钠水溶液、硒粉水合肼混合液在烧杯中混合均匀之后,加入碳材料,转移到高压反应釜中,进行溶剂热反应,密闭反应一段时间,待冷却至室温之后,洗涤,真空干燥;将得到的产物在氮气保护下的管式炉中进行退火,即得到碳基硫硒化钼复合材料。该方法有利于缩短锂离子扩散路径、增强电极反应。本发明成本低廉,工艺简单,通过营造空位,增多反应位点,有利于提升电池性能。
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公开(公告)号:CN107833747A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711405265.X
申请日:2017-12-22
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种平板热管、水冷装置和导热材料组合的超级电容器模块散热管理结构,包括超级电容器单体、平板热管以及连接平板热管的水冷装置,超级电容器单体工作中产生的热量通过平板热管与水冷装置中的冷却介质进行热交换,平板热管对称排列在超级电容器单体的两侧,而且与超级电容器单体二分之一以上的侧面紧密接触,所述超级电容器单体的前后两侧均设置有导热硅胶垫,平板热管通过与每个超级电容器单体紧密接触将电池产生的热量导出到电池外部;可有效利用平板热管的高导热能力把超级电容器产生的热量进行传递并与水冷装置进行换热,并且在单个电芯出现异常发热时,使产生的热量快速导出,防止热失控连锁反应的发生。
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公开(公告)号:CN110371934B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN201910493743.X
申请日:2019-06-06
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种碳基硫硒化钼复合材料的制备方法,分别将硫脲溶于水中,搅拌得到硫脲水溶液;将钼酸钠溶于水中,搅拌得到钼酸钠水溶液;将硒粉溶于水合肼中,超声分散,得到硒粉水合肼混合液;然后将上述硫脲水溶液、钼酸钠水溶液、硒粉水合肼混合液在烧杯中混合均匀之后,加入碳材料,转移到高压反应釜中,进行溶剂热反应,密闭反应一段时间,待冷却至室温之后,洗涤,真空干燥;将得到的产物在氮气保护下的管式炉中进行退火,即得到碳基硫硒化钼复合材料。该方法有利于缩短锂离子扩散路径、增强电极反应。本发明成本低廉,工艺简单,通过营造空位,增多反应位点,有利于提升电池性能。
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公开(公告)号:CN114613990A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210265704.6
申请日:2022-03-17
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开一种聚合物基硫正极材料及其制备方法,属于二次电池电极技术领域。该聚合物基硫正极材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将聚丙烯腈树脂原料加入含有交联剂的溶液中,在搅拌条件下升温至100‑140℃反应得到交联聚丙烯腈树脂;S2、将所述交联聚丙烯腈树脂加入含有金属离子的溶液中得到负载金属离子的交联聚丙烯腈树脂;S3、将所述负载金属离子的交联聚丙烯腈树脂与单质硫混合研磨,之后在惰性气体环境中,升温至300~450℃保温得到所述聚合物基硫正极材料。本发明还包括上述制备方法制得的聚合物基硫正极材料。该聚合物基硫电极材料在电池中的循环稳定性好,反应动力学速度快。
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公开(公告)号:CN114478207A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210265685.7
申请日:2022-03-17
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种六氟丁烯基二甲基醚及其制备方法和应用。所述六氟丁烯基二甲基醚的制备方法,包括如下步骤:在‑100~50℃的反应温度下,首先取二氯六氟丁烯和甲醇混合并搅拌混匀,然后加入催化剂,继续搅拌反应后减压蒸馏,即生成所述六氟丁烯基二甲基醚。本发明原料廉价、来源便利;产物分离提纯简单;易于工业化生产;工业三废少,用作电子氟化液使用,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106589357A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201610968605.9
申请日:2016-10-27
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
CPC classification number: Y02E60/13 , C08G73/0266 , C08K3/04 , C25B1/00 , C25B3/00 , H01G11/24 , H01G11/36 , H01G11/48 , H01G11/86
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/聚苯胺复合材料的制备方法,以石墨及苯胺单体作为起始原料,在电解液中进行石墨烯的剥离以及聚苯胺单体的聚合,反应后收集电解池底部固体,经酸处理、过滤、冷冻干燥得到石墨烯/聚苯胺复合材料;本制备方法制备的复合材料可以在一个电化学过程中获得,同步实现石墨烯的剥离与苯胺的聚合,复合材料中石墨烯可为聚苯胺提供一个高效的导电载体,聚苯胺可作为隔离体防止石墨烯材料的再堆叠;制备的复合材料可作为超级电容器电极材料使用,具有较高的比电容及稳定的循环特性。
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公开(公告)号:CN114669311A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210264244.5
申请日:2022-03-17
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
IPC: B01J27/138 , B01J27/132 , B01J23/26 , B01J23/80 , B01J23/34 , B01J37/26 , B01J37/08 , C07C17/281 , C07C21/18
Abstract: 本发明公开了一种复合物催化剂及其制备方法和应用,所述复合催化剂的制备方法包括如下步骤:将至少两种含活性元素的盐溶液混合得到混合溶液,调节混合溶液pH为9.8~10.2,过滤得到沉淀物,沉淀经洗涤、烘干后压制成型,得到催化剂前驱体;所述活性元素选自Fe,Ni,Cr,Al,Pd,Ni、Zn和Mn之一;通过通入六氟丙烯和保护气体对催化剂前驱体进行逐步活化后制备得到所述复合物催化剂。所述复合物催化剂用于催化制备六氟丙烯二聚体和三聚体,催化剂稳定性好、可重复循环使用。
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公开(公告)号:CN111048321A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911244480.5
申请日:2019-12-06
Applicant: 武汉船用电力推进装置研究所(中国船舶重工集团公司第七一二研究所)
Abstract: 本发明公开了一种超级电容模块,包含单体超级电容器、硅油、模组端板、模组侧板、连接铝排、绝缘垫、连接铜排、采集线束、子节点、动力引出端子、通讯引出端子和模块箱体;单体超级电容器通过连接铝排、绝缘垫、模组端板、模组侧板、采集线束组成电容模组;多个电容模组安装在模块箱体内后通过连接铜排连接,箱内注入适量硅油,构成超级电容模块;采集线束与子节点连接,子节点将处理后的信息由通讯引出端子与外部进行交互,总正极总负极通过动力引出端子与外部连接;本发明具有良好的散热性能、高强度耐机械冲击、使用方便且使用安全。
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