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公开(公告)号:CN119535226A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411692138.2
申请日:2024-11-25
Applicant: 华中科技大学 , 贵州电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/367 , G01R31/385
Abstract: 本发明公开了一种电池参数在线辨识方法及系统,属于电池技术领域;引入遗忘矩阵以及与协方差矩阵互为逆矩阵的信息矩阵,并将信息矩阵拆分为未激励的信息子空间矩阵和被激励的信息子空间矩阵,只对被激励的信息子空间矩阵进行遗忘,在现有的带遗忘因子的递归最小二乘算法中的协方差矩阵更新公式的基础上,用遗忘矩阵乘信息矩阵来代替原协方差矩阵更新公式中的协方差矩阵,以此作为定向遗忘机制,推导得到本发明所采用的误差协方差矩阵更新公式#imgabs0#能够根据当前时刻输入的新信息,选择性地遗忘可以被其取代的旧信息分量,而其他旧信息分量则不受影响,由此规避了协方差爆炸情况的出现,大大提高了鲁棒性,使得电池参数的辨识精度较高。
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公开(公告)号:CN119493037A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411690528.6
申请日:2024-11-25
Applicant: 华中科技大学 , 贵州电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/392 , G01R31/367 , G01R31/378
Abstract: 本发明属于液态金属电池相关技术领域,其公开了一种液态金属电池老化分析方法及其分析系统,方法包括:获取液态金属电池在不同老化程度下的实际充放电曲线;确定电池的等效电路模型,建立了电池关键性能参数之间的关系;通过遗传算法辨识在各老化程度下模型中的电池参数,电池参数包括欧姆电阻、极化电阻、等效电容以及时间常数,遗传算法以实际充放电曲线和模型充放电曲线之间的偏差作为适应度函数;基于辨识结果分析不同电池参数随电池老化的变化趋势。通过以上方法,可以快速准确地分析液态金属电池关键性能参数随电池老化的变化趋势,了解液态电池的老化过程,为液态金属电池的大规模储能应用奠定基础。
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公开(公告)号:CN119481359A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411704524.9
申请日:2024-11-26
Applicant: 华中科技大学 , 贵州电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于高熵合金电极的液态金属电池及其制备方法,属于设计液态金属电池电极技术领域,包括壳体和铺展在所述壳体中的正极集流体、负极集流体和电解质;所述负极集流体吸附有负极材料;所述正极集流体设置有正极材料,所述正极材料包括Te、Se、Bi、Sb、Zn、Co中三种以上的正极活性金属和Sn、Mo、Cu、Cd、Ga、In、W、Fe、Ni中两种以上的添加剂X。本发明以碲硒金属为核心所构建的高熵合金具有多元金属结构和均匀的固溶体相组成,使得其抑制了碲硒金属及其产物在电解质中的溶解和副反应的发生,避免了热失控现象的产生,提高了高温电池的安全性和库伦效率。
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公开(公告)号:CN119381491A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411691919.X
申请日:2024-11-22
Applicant: 华中科技大学 , 贵州电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H01M8/18 , H01M8/04007 , H01M8/04014
Abstract: 本发明属于储能电池技术领域,更具体地,涉及一种提升液态金属电池放电性能的方法,所述液态金属包括壳体以及密封在所述壳体内由上至下依次设置的负极、电解质和正极,对液态金属电池进行升温至300~600℃的工作温度,然后对所述壳体的顶部进行降温,和/或对所述壳体的底部进行升温,使所述壳体的顶部温度低于所述壳体的底部温度范围为10~60℃,通过在液态金属电池的顶部和底部形成一定的温度梯度,激发正极中的热对流,从而降低浓差极化,提升放电性能。
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公开(公告)号:CN119240766A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411235064.X
申请日:2024-09-04
Applicant: 华中科技大学
IPC: C01F7/56 , H01M4/62 , H01M10/42 , H01M10/052 , H01M10/0562 , H01M4/04 , H01M4/139 , H01M4/13
Abstract: 本发明属于固态锂金属电池技术领域,公开了一种非晶态无机离子导体、制备方法及应用,包括:将四氯铝酸锂和四氯铝酸钠混合均匀,获得混合物;将所述混合物熔融获得熔融前驱体,并冷却至室温后,即得非晶态无机锂离子导体LixNa1‑xAlCl4,0.15≤x≤0.85;其中,所述非晶态无机锂离子导体LixNa1‑xAlCl4用于作为固态锂金属电池的正极和固态电解质之间的界面相。非晶态LixNa1‑xAlCl4的显著优点是制备温度低、可以控制产物晶体结构,且产物离子电导率高,与固态电解质和正极材料的相容性好。本发明的方法制备周期短,成本低,适合于工业化应用。
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公开(公告)号:CN117477050A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311356276.9
申请日:2023-10-18
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M10/0585 , H01M10/48 , H01M10/0525 , H01M10/054 , G01K11/3206 , G01B11/16
Abstract: 本发明公开了一种植入光纤光栅传感器的叠片电池制备方法及叠片电池,属于电池内部温度与应变检测领域,包括:S1、从所述叠片电芯中抽取待测的正极极片、负极极片或隔膜作为待测对象;S2、将第一光纤光栅传感器和第二光纤光栅传感器的光纤光栅固定在待测对象上;其中,所述第一光纤光栅传感器和第二光纤光栅传感器分别用于检测待测对象的应变和温度;S3、将固定了光纤光栅传感器的待测对象放回至叠片电芯抽取前的位置,并对叠片电芯焊接极耳后用预留了注液口的封装袋封装此时的叠片电芯;S4、通过所述注液口注入电解液,并封装所述注液口,得到植入光纤光栅传感器的叠片电池。本发明能够提升电池内部温度和应变检测的安全性以及电池的检测寿命。
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公开(公告)号:CN113937251B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202111086100.7
申请日:2021-09-16
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种液态金属电池全液相阶段占比的调控方法,其包括:确定液态金属电池正极合金中摩尔分数与液态金属电池全液相阶段占比成正比的元素m,并确定正比系数k;在合成液态金属电池正极时,调节元素m的摩尔分数为a,得到液态金属电池全液相阶段占比为a/k的液态金属电池。在本申请中,通过调节合金元素的摩尔分数,便能实现全液相阶段占比的调节,调节范围较宽,并且合金的摩尔比可以调节至任意比例,对应的液态金属电池全液相阶段占比也能灵活调节。
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公开(公告)号:CN111445959B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202010046999.9
申请日:2020-01-16
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种液态金属电池仿真模型的构建方法,液态金属电池仿真模型的仿真条件为:液态金属电池仿真模型包含电化学与物质传递物理场、流体力学物理场、流体传热物理场和电磁场;构建液态金属电池仿真模型用于表示液态金属电池放电过程。本发明首次将电化学、物质传递、流体力学、流体传热、电磁场等物理场全部耦合起来构建出比较准确全面的液态金属电池模型,通过仿真计算模拟再现出液态金属电池工作时内部的物理化学变化,从而在一定程度上克服了不能原位监测的困难,有利于深刻的认识液态金属电池的放电过程,可以为实验改进提供一定的理论指导,从而规避了实验的盲目性,也缩短了实验周期。
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公开(公告)号:CN114678642A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210253713.3
申请日:2022-03-15
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01M50/24 , H01M50/244 , H01M50/289 , H01M10/615
Abstract: 本发明公开了一种液态金属电池组保温箱及保温系统,属于电网储能电池技术领域,保温箱包括:底板、多块侧板和盖板,所述多块侧板的一端设置在所述底板上,所述盖板设置在所述多块侧板的另一端,并与所述底板相对设置;所述底板上设置有加热电阻丝;所述多块侧板中,至少有一块侧板分别与所述底板和盖板可拆卸连接。还提出了一种液态金属电池组保温系统,包括液态金属电池组及上述保温箱。本发明的液态金属电池组保温箱及保温系统,能够减小液态金属电池组的温差,提升电池温度的一致性;方便系统启动前放入电池、电池服役后更换电池,也有利于后续大规模电池成组的堆垛、连接。
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公开(公告)号:CN112028048A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010899358.8
申请日:2020-08-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于磷碳新材料技术领域,具体涉及一种二元磷碳化合物及其合成方法与应用,合成方法包括以下步骤:(1)将磷源与含苯环的碳源在混合装置中混合均匀,所述混合装置一端与载气储存装置连通,另一端与反应器连通;(2)开启载气储存装置,通过鼓泡法将磷源与碳源变成气体带入反应器中,启动反应器进行脱卤化氢反应,生成二元磷碳化合物;(3)反应结束后,待反应器冷却收集黑色产物。本发明使用液态碳源和磷源构筑的一个无氧反应体系,在PCl3的脱氯化氢作用下,SP2苯环结构单元可以相互连接成碳带,实现了块体磷碳化合物的合成。
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