一种原位Ni掺杂Co-MOF-74超级电容器电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110085446A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910289835.6

    申请日:2019-04-11

    Abstract: 一种原位Ni掺杂Co-MOF-74超级电容器电极材料的制备方法,属于电化学储能技术领域。以MOF-74为选定MOF材料,利用原位生长的方法对Co-MOF-74进行Ni掺杂。以硝酸钴、硝酸镍为钴源、镍源,2.5-二羟基对苯二甲酸为有机配体,利用水热法原位合成纯的Co-MOF-74和Ni掺杂的Co-MOF-74,并且研究了不同Ni掺杂量对比电容的影响,展现出了优异的电化学性能。本发明操作简便,成本低,在超级电容器电极材料制备中展现出了潜在的应用价值,为制备具有广泛应用前景的超级电容器指明了方向。

    一种集成并联纳流体膜的高通量盐差能发电装置和方法

    公开(公告)号:CN120090496A

    公开(公告)日:2025-06-03

    申请号:CN202510253368.7

    申请日:2025-03-04

    Abstract: 一种集成并联纳流体膜的高通量盐差能发电装置和方法,涉及盐差能发电技术领域。装置包括:浓盐池、淡盐池、离子选择膜、垫圈、外集成固定池;一个浓盐池、一个淡盐池之间设有多个并列独立的孔道进行连通(相当于孔道并联),每个孔道对应设有离子选择膜;多个并列独立的孔道平行;多个并列独立的孔道直径相同。在对应相同的浓盐池的盐水、淡盐池中的盐水和相同的离子选择膜的情况下,这有助于离子选择膜发挥出高通量的离子选择性,实现渗透电流与有效离子传输面积的线性比例增加,并能保持盐差功率密度稳定输出,有效解决了传统盐差发电装置功率密度的尺寸限制效应的技术难题。

    一种具有高锂离子电导率的电池隔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116315421A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310250941.X

    申请日:2023-03-15

    Abstract: 一种具有高锂离子电导率的电池隔膜的制备方法,属于锂电池技术领域。以电负性聚合物为原材料,掺杂碳质填料,采用非溶剂诱导相分离法制备大面积隔膜。首先将一定的电负性聚合物溶解于溶剂,搅拌直至得到均匀的前驱液浆料;将微量的碳质填料溶于溶剂中,经过超声,搅拌后获得极低浓度均匀分散的碳质溶液;取少量碳质溶液加入前驱体浆料中获得混合溶液,最后利用非溶剂诱导相分离法即可制得大面积隔膜。通过电负性聚合物中固有的负电基团可固定阴离子促进Li+的传输,加入的碳质填料有利于增加隔膜孔隙率从而提升离子电导率,最终提高了隔膜的锂离子电导率,调控离子的传输,有望实现安全可靠的快速充电。

    一种基于BP神经网络算法预测电池现有状态健康度的方法

    公开(公告)号:CN116106753A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310272052.3

    申请日:2023-03-16

    Abstract: 一种基于BP神经网络算法预测电池现有状态健康度的方法,属于电池预测领域。包括以下步骤:健康电池的检测、对数据的处理和定义、实际待测电池的随机测试及数据处理、BP神经网络模型的建立及预测、实际电池的健康度计算,本发明在建立完整的电池测试数据的基础上,构建不同倍率的完整的电池充/放电数据,在结合BP神经网络算法后能够针对不同状态属性的电池构建专属的神经网络数据集,并应用与实际电池各项属性预测中,准确率高,实用性强。

Patent Agency Ranking