一种泰勒库特流流态实验装置

    公开(公告)号:CN111739392B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202010777880.9

    申请日:2020-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种泰勒库特流流态实验装置,包括外筒、上端盖、下底座,上端盖、下底座分别设在外筒上、下端构成流体流动腔体,下底座的下表面与第一转轴的一端固定连接,第一转轴的另一端与第一伺服电机连接;流体流动腔体内设有内筒,内筒与外筒之间形成流体流动的环隙,内筒中设有第二转轴,第二转轴的下端与下底座转动连接,第二转轴的上端穿出上端盖后与第二伺服电机的连接;上端盖上设有将流体导入外筒与内筒之间环隙的进液口,下底座上设有将流体排出的排液通道,排液通道外部端口处设有将流体堵住的可拆卸螺栓。该装置可以实现双筒独立设置转速与转向,转速可控,两筒之间的环隙宽度可快速调节,且装置密闭性好,同轴程度高。

    一种优质硬碳的提纯方法和应用
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119191267A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411369149.7

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明提供一种优质硬碳的提纯方法和应用,该提纯方法包括以下步骤:将硬碳进行超微粉碎得硬碳粉末;将硬碳粉末分散在溶液中得悬浊液;将悬浊液静置分离,洗涤干燥,即得。本发明利用气流磨超微粉碎,除去部分劣质组分,筛选得到具有更优储钠性能的硬碳粉末;同时分散溶液以乙醇和/或去离子水为溶剂、聚乙烯吡咯烷酮或聚乙二醇为分散剂、氯化钠为溶质,通过调节溶液中各成分的比例,提升硬碳在溶液中的分散能力,便于分选得到结构性能优异的硬碳粉末。本发明提纯处理后的硬碳显著提升其储钠容量和循环稳定性,提高了硬碳实际应用价值,且工艺过程简单、绿色环保、成本低廉、具有较好的普适性。

    一种生物质碳基正负极活性材料制备方法及用途和混合离子超级电容器

    公开(公告)号:CN118841267A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410836027.8

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本发明公开一种生物质碳基正负极活性材料制备方法及用途和混合离子超级电容器,制备方法包括如下步骤:S1:将生物质前驱体粉碎后造粒,然后经低温预碳化和高温碳化得到生物质碳材料;S2:将S1中得到的生物质碳材料依次粉碎、酸洗和碱洗,最后用去离子水洗涤至中性;S3:将S2中得到的生物质碳材料分散于乙醇溶液中,分选出上层碳材料A和下层碳材料B;制备得到的上层碳材料A和下层碳材料B分别作为正极活性物质、负极活性物质;混合离子超级电容器利用上层碳材料A和下层碳材料B分别作为正极活性物质、负极活性物质;在电解液中:溶剂为DMC、EC、EMC和DEC中的两种或两种以上的混合物,溶质为L i PF6和NaPF6。本发明以可再生物质衍生碳为电极,通过优化电解液,调控正负极质量配比,能够制备出低成本和高比容超级电容器。

    一种铝壳钠离子电池
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117747921A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202410105931.1

    申请日:2024-01-25

    Abstract: 本发明公开一种铝壳钠离子电池,电解液由醚类溶剂和含钠溶质混合而成;含钠溶质为六氟磷酸钠和/或高氯酸钠;醚类溶剂为乙二醇二甲醚、碳酸丙烯酯和碳酸乙烯酯的混合物,乙二醇二甲醚、碳酸丙烯酯和碳酸乙烯酯三者的质量之比为(100‑x‑y):x:y,x大于或等于0,y大于0,且x+y大于或等于20且小于或等于50。本发明中提供的铝壳钠离子电池以醚类物质和碳酸酯类物质共同作为电解质的溶剂,电解液能在负极片表面形成稳定且厚度适中的SE I膜,氧化稳定性较强、热稳定性较好,使得电池有较长的电池循环寿命。

    一种微量Bi修饰无钴富锂锰基正极材料的合成及应用

    公开(公告)号:CN117023658A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311030369.2

    申请日:2023-08-16

    Abstract: 本发明涉及锂离子电池与电化学技术领域,公开了一种微量Bi修饰无钴富锂锰基正极材料的合成及应用,其合成步骤包括:1)按所需化学计量比称取锰源、镍源加入到去离子水中,搅拌,得到金属盐溶液A;配制络合剂B和沉淀剂C;2)将金属盐溶液A、络合剂B、沉淀剂C同时泵入连续共沉淀反应釜,得到前驱体Mn3/4Ni1/4CO3;3)将所述前驱体Mn3/4Ni1/4CO3、铋源和锂源进行研磨与混料后高温煅烧,获得所述微量Bi修饰无钴富锂锰基正极材料Li1.2Mn0.6Ni0.2O2;本发明的正极材料有效提高了首次库伦效率、循环稳定性和倍率性能,抑制电压衰减,提高体积能量密度,为富锂锰基正极材料的实际生产提供了积极的指导作用。

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