一种采用液态金属镓为负极的铝离子电池

    公开(公告)号:CN110289444A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910547362.5

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 一种采用液态金属镓为负极的铝离子电池,属于电化学电池领域。本发明所述电池特征在于,包含纯度99.9%-99.999%的液态镓负极、正极、氯化铝与无机酸盐电解液以及根据具体情况而选的隔膜。液态金属镓直接置于电池底层作为负极,或置于坩埚内作为负极。采用固态导电材料作为液态镓负极极耳。充电过程,铝离子在液态镓负极表面还原为铝原子并溶解扩散进入液态镓体相,放电过程,溶解于液态镓中的铝原子扩散至镓表面并氧化为铝离子进入电解液。充放电电压范围0.1-2.4V,电流密度范围0.01-10A g-1。本发明所采用的液态镓负极具有抗腐蚀、抑制Al枝晶,并可循环利用的特点。基于该负极的铝离子电池,具有循环寿命长、能量密度高、安全稳定的优点,可用于大规模储能或汽车动力电池等。

    一种用于锂离子电池结构内部变形场的快速测试技术

    公开(公告)号:CN109884091A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910173833.0

    申请日:2019-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种用于锂离子电池结构内部变形场的快速测试技术,该方法先在正负极集流体上涂布浆料得到电极片;然后在一次涂布后的电极片表面添加微米尺寸内部标识点;在电极片两面进行浆料的二次涂布,然后将制备好的含内部标识点的电极片做成锂离子电池;然后,通过调节CT成像系统参数,在较好的内部标识点体素特征对比度下尽量缩短单幅投影的曝光时间,实现快速成像;结合数字体相关内部变形测量方法,获取锂离子电池内部三维全场位移和全场应变。本发明用于解决锂离子电池在不同充放电阶段和多周循环过程中的内部变形场原位快速测量问题。对比现有技术,本发明缩短了单幅投影的曝光时间和CT成像时间,大幅减少辐射损伤。

    一种负载石墨烯超材料单元的Miura‑Ori折纸结构电磁隐身板

    公开(公告)号:CN106684571A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710108086.3

    申请日:2017-02-27

    CPC classification number: H01Q17/007 H01Q17/00 H05K9/00 H05K9/0073

    Abstract: 本发明为一种负载石墨烯超材料单元的Miura‑Ori折纸结构电磁隐身板,本发明的电磁隐身板,制备方法为:将基板浸入对苯二酚与氧化石墨烯混合液中,密封加热处理,使基板上附着吸波介质;取出清洗后,冷冻处理再干燥,得到石墨烯织布;石墨烯织布浸入环氧树脂前驱体溶液中浸渍后,铺平加热固化,得到电磁隐身板;将电磁隐身板按照Miura‑Ori折纸方法加工折痕,使电磁隐身板沿折痕伸缩变形;并在将电磁隐身板上板面粘固上述超材料单元。本发明通过折纸结构的变形设计,可以改变入射角和电磁波传播路径,实现调频隐身效果;通过超材料与吸波基体匹配,获得有效吸收更宽的吸收效率。

    水热法合成碳纳米管和氧化锌异质结构的方法

    公开(公告)号:CN102157358B

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN201010623601.X

    申请日:2010-12-30

    Abstract: 本发明涉及水热法合成碳纳米管和氧化锌异质结构的方法,属于先进纳米材料制备技术领域。该方法采用以多壁碳纳米管、乙酸锌和二甲基甲酰胺为原料,在水热环境下进行化学反应,将多壁碳纳米管在静态空气中烧蚀,烧蚀后用硝酸回流酸洗,用去离子水洗涤至滤液呈中性;将多壁碳纳米管和十二烷基苯磺酸钠加入到二甲基甲酰胺中,超声分散;将乙酸锌加入到二甲基甲酰胺中,搅拌;然后混合,超声分散;加热得黑色产物并用乙醇和去离子水交替清洗、离心,最后得到碳纳米管和氧化锌异质结构。本发明制备的多壁碳纳米管表面ZnO结晶性良好,不需催化剂和添加剂,属于一步合成,原料价格低,成本低廉,步骤简洁,简化了生产工艺。

    气压传感器及气压传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN116793560A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202210260223.6

    申请日:2022-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种气压传感器及气压传感器的制备方法。气压传感器可内埋于电池电解液环境中,用于测量电池内部气压,该气压传感器包括:壳体,包括密封的弹性隔膜,用于容纳并密封信号采集组件,弹性隔膜由多层安装壳组成;设置在壳体内的信号采集组件,包括电路板和设置在电路板上的压力元件,压力元件用于感应弹性隔膜内环境的压力变化,输出对应的信号;信号传输模块,用于将信号传输至气压传感器外。该气压传感器可以正常工作于电解液环境中,同时提高了气压传感器信号采集的准确性。

    超薄等刚度面阵温敏传感器结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN116678504A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202210167120.5

    申请日:2022-02-23

    Abstract: 本发明公开了一种超薄等刚度面阵温敏传感器结构及其制备方法,其中,该超薄等刚度面阵温敏传感器结构包括:柔性绝缘层;形成于柔性绝缘层上的导电线路;设置在导电线路的固定区域的温敏传感器;形成于温敏传感器上的导热胶层;设置在柔性绝缘层无温敏传感器区域的柔性填充层;形成于导热胶层和柔性填充层表面的柔性封装层。可实现对电池表面的面温度监测时,减少温敏传感器信号引线数量,以及电路板的可弯曲特性使得温敏传感器阵列能够有效贴附各种类型的电池表面,且通过等刚度的柔性封装设计避免电解液泄露的问题。

    一种用于金属燃气管道机器人的无线充电装置

    公开(公告)号:CN115102297A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210787926.4

    申请日:2022-07-04

    Abstract: 本发明涉及一种用于金属燃气管道机器人的无线充电装置,属于智能机器人技术领域。针对现有的燃气管道内检测机器人无线充电技术存在的缺陷和不足,将无线充电装置安装在燃气管线的固定位点作为充电基站。当机器人在管道内到达充电基站附近时,通过视觉导航等手段进行定位并与充电装置对接,从而完成能量补给。本无线充电装置包括T形外壳、无线充电座、丝杠导轨、导轨支撑结构、带有防爆电机的导轨基座、密封盖。通过采用管外有线传输与管内无线传输相结合,避免了有线充电的安全隐患。将充电线圈设置于金属燃气管内,不受电磁屏蔽的影响,可实现大功率无线充电。本装置的充电装置姿态可控,能与管道内检测机器人智能系统相结合,提高对接准确性。

    一种提升硅基负极电池倍率与循环寿命的方法

    公开(公告)号:CN112993486A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110177177.9

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本发明涉及一种提升硅基负极电池倍率与循环寿命的方法,属于锂离子电池领域。本发明将搅拌均匀的电解液保液功能层浆料均匀的涂敷在已经处理好的隔膜上,放入烘箱中干燥,即可得到所述含有电解液保液功能层的隔膜。本发明的电解液保液功能层因其使用的导电剂材料具有优异的比表面积和一定的机械强度,对电解液的保液量明显增强,离子电导率高,能有效改善电池充放电过程中,硅基负极极片膨胀相互挤压时诱发的隔膜贫液问题,同时,该功能层良好的机械强度对硅基负极在充放电过程中的体积膨胀也起到一定的缓冲作用,改善了硅基负极电池的倍率、循环性能,提高了电池的安全性能。

    一种基于CT技术的电化学电极三维形貌原位表征方法

    公开(公告)号:CN112858413A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110141901.2

    申请日:2021-02-02

    Abstract: 本发明的实施例公开一种基于CT技术的电化学电极三维形貌原位表征方法,属于电化学过程原位表征技术领域。所述电化学电极三维形貌原位表征方法是一种将计算机原位断层扫描技术和电解技术相结合的表征方法,具体来说是将实验电解质置于定制的反应器内,CT可正常工作;电解过程将电极下放在电解质内,施加一定的电压或电流进行电解;电解的同时,以一定的小角度旋转电解池,同时以X射线扫描被研究电极,得到一系列二维断面图片,通过特定的图像算法处理得到二维断面图还原电解过程的3D效果图,通过对时间轴的控制实现电解过程机理的可控化4D研究。本发明具有高精度、高亮度、高准直、高效率、非破坏性和实时性等特点。

    可溶阳极在熔盐中制备金属铝和四氯化钛的装置及方法

    公开(公告)号:CN110983378B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201911119676.1

    申请日:2019-11-15

    Abstract: 本发明提供一种可溶阳极在熔盐中制备金属铝和四氯化钛的装置及方法,属于电化学冶金领域。所述装置包括阴极导电杆、阴极隔离罩、阴极铝出口、电解反应器、阴极液态铝、熔融电解质、阴极不锈钢网、阳极导电杆、阳极隔离罩、阳极TiCl4出口、反应隔离器空气罩、TiCxOy可溶阳极和阳极不锈钢网。所述方法是将氯化物熔盐置于不锈钢反应器中,并在惰性气体保护下加热;待所配电解质熔融之后将装有可溶阳极的阳极不锈钢料框下放至熔融盐中;同时将含有阴极导电杆的阴极隔离罩浸入熔融盐中,保温后电解;阴极所得液态铝金属采用真空抽滤和回收;阳极所得气体通过冷凝得到液态四氯化钛产物和一氧化碳或二氧化碳气体。

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