用于热源温度在60℃至130℃之间的吸收式热循环系统的工作物质对

    公开(公告)号:CN102965082A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210500221.6

    申请日:2012-11-30

    CPC classification number: C09K5/047

    Abstract: 本发明提供一种用于热源温度在60℃至130℃之间的吸收式热循环系统的工作物质对。该工作物质对由工作物和吸收物组成。该工作物选自氟代烷烃、氟代烯烃、氟代醚、非取代烷烃、或烯烃中的一种或两种以上的混合物。该吸收物为由质量百分比为1%-50%的离子液体和50%-99%有机液体所组成的混合液体。该工作物和吸收物在20至80℃的温度下混溶。该工作物质对克服了传统工作物质对的一些缺点,具有无毒、安全、对环境友好等特点。

    一种基于氢能的储能供能一体化系统

    公开(公告)号:CN102797970A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201110139200.1

    申请日:2011-05-27

    Abstract: 本发明涉及以氢能的储存及氢能与电能的相互转化技术为核心的能源优化利用技术。一种基于氢能的储能供能一体化系统,它包括制氢单元、储氢单元、燃料电池单元;制氢单元的氧气输出口由氧气管与燃料电池单元的氧气输入口相连通,燃料电池单元的出水口由水管与制氢单元的进水口相连通;其特征在于:制氢单元的氢气输出口由第一氢气管与储氢单元的氢气输入口相连通,储氢单元的氢气输出口由第二氢气管与燃料电池单元的氢气输入口相连通。该系统具有将氢能的制造、储存、利用三个过程联合的特点,整个系统内的氢、氧、水实现循环利用。

    基于磺化氧化石墨烯的单离子聚合物电解质隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111029515B

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN201911356308.9

    申请日:2019-12-25

    Inventor: 张运丰 程寒松

    Abstract: 本发明公开了一种基于磺化氧化石墨烯的单离子聚合物电解质隔膜及其制备方法和应用,属于电化学技术领域。本发明所述隔膜具有均一且致密的孔隙结构分布,孔隙率为55~57%,所述隔膜吸液率为138~141%,且这些孔在膜内部都是互通的,有利于锂离子传输通道的建立。本发明采用原位聚合法将磺化的氧化石墨烯掺入到以全芳族聚酰胺为骨架支撑的单离子聚合物电解质中,可提高电解质的离子电导率。将本发明的隔膜应用于LiFePO4半电池中,在室温条件下该体系表现出良好的倍率性能:0.1C倍率下放电比容量达到143mAh·g‑1,在1C下充放电60圈放电比容量几乎没有衰减,电化学性能优异。

    一种多孔单离子导电聚合物电解质隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109273647B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201810911855.8

    申请日:2018-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种多孔单离子导电聚合物电解质隔膜,所述电解质隔膜的成膜原料为单离子传导聚合物电解质和聚合物粘合剂。还包括一种多孔单离子导电聚合物电解质隔膜的制备方法和应用。本发明通过快速的非溶剂诱导相分离法制备高度孔隙率电解质隔膜改善离子电导率和隔膜与电极的界面相容性等一系列问题,为用于锂离子电池的高性能微孔SIPE提供了一种简便的制备方法,可广泛商业化应用。

    聚合物电解质及制备方法、锂金属电池

    公开(公告)号:CN111883825A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010819193.9

    申请日:2020-08-14

    Abstract: 本发明提供了一种聚合物电解质及制备方法、锂金属电池,该聚合物电解质的制备包括:将4,4'-二羟基二苯砜溶解于第一溶剂中,然后加入硼氢化锂,反应后得到第一产物;将第一产物与聚苯并咪唑溶解在N,N二甲基乙酰胺中制备得到浇铸液,将浇铸液流延在基板上,然后将基板浸入乙酸乙酯中除去N,N二甲基乙酰胺,干燥后得到聚合物电解质膜,再将聚合物电解质膜浸入第二溶剂中即得聚合物电解质;本发明制备得到的聚合物电解质不仅可以促进Li+的离解,而且还显示出对阴离子迁移的高限制,此外,在重复的Li剥离/电镀测试过程中,锂枝晶的生长被显着抑制。

    一种单离子聚合物电解质隔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109088098B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201810689336.1

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种单离子聚合物电解质隔膜的制备方法,采用水溶性单离子聚合物在聚乙烯醇溶液中成膜,乙醇作为凝固浴制备得到的单离子聚合物电解质隔膜,可有效提高锂离子的迁移数,同时离子电导率、稳定性及机械性能均较好。制备的单离子聚合物隔膜没有晶态区域存在,有效地提高了隔膜的孔隙率,同时也为锂离子提供了更加通畅的通道;隔膜孔隙率87.82%,吸液率到达88.46%;拉伸强度为8.42Mpa;加热到250℃不收缩,并且具有良好的柔韧性;热分解温度245℃,高于一般锂离子电池的工作温度;隔膜的电化学稳定窗口约4.4V,表明本发明实施例制备的PVA‑BAEE单离子聚合物电解质隔膜具有良好的电化学稳定性,满足锂离子电池对隔膜的电化学稳定性需求。

    单离子聚合物电解质,其制备方法及锂离子二次电池

    公开(公告)号:CN105789702B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201410827288.X

    申请日:2014-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种单离子聚合物电解质,其制备方法及锂离子二次电池。该单离子聚合物电解质为分子链主链上含有sp3杂化硼阴离子的π共轭聚合物锂盐。这种单离子聚合物电解质中,由于sp3杂化硼阴离子被固定在了聚合物的分子链主链上,使得其电迁移受到了抑制,从而能够防止其在放电过程中运动至锂离子二次电池的阴极引起浓差极化,从而改善电池的性能。更重要地是,由于sp3杂化硼阴离子上的负电荷被离域化,使得其与带正电荷的锂离子之间的作用力较弱,从而使得锂离子更容易被溶剂化,发生电离。这就有利于提高单离子聚合物电解质的电导率,将其应用至锂离子二次电池中时,电池中电荷传输能力更高,最终得以改善锂离子二次电池的电性能。

    一种基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109088032A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810691761.4

    申请日:2018-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于壳聚糖的聚乙烯醇锂电池隔膜及其制备方法,由壳聚糖和聚乙烯醇组成;壳聚糖与聚乙烯醇的质量比为1~3:2~6;制备的隔膜的纤维直径为170nm~190nm,大小分布均匀;其孔隙率为65%~75%;吸液率高达200%~300%;氧化电位为4.1V~4.3V;孔隙率和吸液率比商业膜具有非常大的提升,热收缩性好;制备方法流程简单。

    一种Nafion膜的原位无损改性方法

    公开(公告)号:CN108598538A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810316826.7

    申请日:2018-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种Nafion膜的原位无损改性方法,包括以下步骤:将Nafion膜进行活化预处理;制备氧化物前驱体溶液;将Nafion膜浸泡在氧化物前驱体溶液中,一定温度下浸泡一段时间;取出Nafion膜,用超纯水冲洗表面残留液,真空干燥,即得到改性的Nafion膜。本发明改性的Nafion膜具有较高的高温低湿电导率、优异的保水能力及良好的机械稳定性、热稳定性和化学稳定性,并且采用本发明制备的Nafion复合膜装配的燃料电池在较低相对湿度条件下仍具有较高的输出功率,且改性方法操作简单方便、容易控制且成本低廉,可广泛应用于PEMFC领域。

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