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公开(公告)号:CN112092681B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011242480.4
申请日:2020-11-10
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
Abstract: 一种用于氢燃料电池动力系统的能量输入输出监控装置,包括接触器阵列、阵列开关控制器和接触器工作状态检测装置。其中,接触器阵列包括第一接触器和第二接触器,第一接触器连接在DC/DC变换器的正输入端和燃料电池电堆的正连接端之间,第二接触器连接在DC/DC变换器的负输入端和燃料电池电堆的负连接端之间,接触器工作状态检测装置用于监测每个接触器的第一连接端和第二连接端的电信号和接触器的接触点温度,并当第一连接端和第二连接端的电信号大于预设值或接触点温度大于一预设值时发出工作异常电信号给阵列开关控制器,以控制接触器断开。由于对DC/DC变换器和燃料电池电堆的连接接触器进行监测,使得氢燃料电池动力系统的可靠性和安全性得到提高。
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公开(公告)号:CN120023448A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510397557.1
申请日:2025-04-01
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
IPC: B23K20/06
Abstract: 本发明提供一种用于铝铜复合母排连接片电磁脉冲焊接的多工位线圈,包括C形焊接线圈模块,线圈为左C型线圈、右C型线圈相对设置组成;左C型线圈与右C型线圈的前端之间留有间隙,使得C形焊接线圈模块的前端具备开放式的开口;在后端,左C型线圈与右C型线圈形成并列的多个边框区域;每个边框区域均设有焊接铜条;还包括焊接铜条限位模块,用于对每个焊接铜条进行限位;C形焊接线圈模块和接铜条限位模块安装在线圈安装模块的上表面上;线圈安装模块的下表面,在通孔处固定有线圈极汇流排模块。本发明通过创新的线圈设计,实现能量的高效传递,降低了更换难度,并支持多工位焊接,大幅提升了焊接工艺的适应性和生产效率。
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公开(公告)号:CN119800466A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411967904.1
申请日:2024-12-30
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
IPC: C25D11/02 , C25D11/32 , H01M4/58 , H01M10/054
Abstract: 本申请公开了一种碲化锡材料的制备方法,包括:将阳极和阴极置于电解液中,并对阳极和阴极施加电压进行反应,得到碲化锡材料;其中,所述阳极含有锡,所述电解液包括氧化态的碲、体积比90%至99.5%的有机溶剂和体积比0.5%至10%的水。本申请的制备方法,操作简单、便捷、成本较低,且碲化锡材料是原位生长在电极上,无需额外的工序来将碲化锡材料沉积到电极材料上。
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公开(公告)号:CN119378123B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411931947.4
申请日:2024-12-26
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N5/01 , G06F111/10 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及新能源汽车技术领域,具体涉及一种新能源车辆能量系统托架结构的设计方法及系统。本申请的方案,首先根据托架结构的初始CAD几何模型创建CAE有限元模型并进行基于机器学习的拓扑优化分析,以确定CAD几何模型的加强筋结构,并形成新的CAD几何模型,然后以此创建精细化CAE有限元模型并进行基于机器学习的尺寸、形状优化分析以实现对托架结构的尺寸、形状优化;最后,根据优化后的托架结构重新构建CAE有限元模型后进行安全工况校核,当校核成功,则该尺寸、形状优化方案为最优的组合方案,若校核后失败,则重新进行尺寸、形状优化分析,直至满足要求。采用申请的方案,可以更准确更快速的得到优化结果,实现最大程度的快速准确地降低结构的质量。
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公开(公告)号:CN119663360A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411892516.1
申请日:2024-12-20
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
IPC: C25B11/091 , C25B3/07 , C25B3/20
Abstract: 本发明涉及催化剂技术领域,具体涉及一种电催化二氧化碳合成碳酸二甲酯的负载型催化剂、制备方法及应用。本发明在可选的实施方式中提供了一种电催化二氧化碳合成碳酸二甲酯的负载型催化剂的制备方法,包括以下步骤:S1:将氮源、碳源、金属盐和纳米二氧化硅加入到溶剂中后,进行加热、干燥、煅烧,得到煅烧前体;S2:将所述煅烧前体刻蚀、洗涤、过滤、干燥和球磨,得到多孔粉末;S3:将所述多孔粉末进行分散后加入钯盐,进行还原、洗涤、过滤和干燥,得到二氧化碳电合成碳酸二甲酯催化剂。本发明提供的催化剂能够常温促进二氧化碳和甲醇直接电解合成碳酸二甲酯。
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公开(公告)号:CN118867139B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411279188.8
申请日:2024-09-12
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
Inventor: 詹文炜
Abstract: 本申请属于电池材料技术领域,具体涉及具有固态电解质层的一体化复合正极极片及其制备方法,制备方法包括:将导电碳材料、氧化物固态电解质颗粒和正极活性材料预混合,经高速分散处理后加入粘结剂低温低速分散,保温处理后进行超音速气流处理,获得纤维化的粉料,经多级热辊压制备电极膜片;通过类似步骤制备固态电解质膜片,将两者叠放并热辊压处理,形成一体化复合正极膜片,最后与涂炭铝箔集流体复合,形成通道孔,获得具有固态电解质层的一体化复合正极极片。本申请解决了厚电极内电子和离子传输路径长、界面阻抗大、粘附性差导致电池性能受限的技术问题。
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公开(公告)号:CN119009014A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411083015.9
申请日:2024-08-08
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
IPC: H01M8/04223 , H01M8/1004
Abstract: 本发明属于燃料电池领域,公开一种非贵金属催化剂膜电极性能恢复方法。该方法包括如下步骤:阴极使用非贵金属催化剂的膜电极每运行一段时间后,启动开路电压检测系统,通过开路电压值的大小执行相应的膜电极性能恢复程序:当开路电压U>0.9V时,无需执行膜电极性能恢复程序;当开路电压0.85V≤U≤0.9V,执行膜电极性能恢复第一程序:当开路电压U<0.85V时,执行膜电极性能恢复第二程序。本发明能有效减少非贵金属催化膜电极性能恢复过程中的高低电位循环,减少催化剂的碳腐蚀,并加快性能恢复的速度。
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公开(公告)号:CN118962446A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411052887.9
申请日:2024-08-02
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
Abstract: 本发明公开了一种防爆阀爆炸监测及热失控电池定位方法,该方法无需解耦光纤的温度与应变,通过分析光纤波长数据的不一致性和完整性,能够快速监测和报警。电池内部压力过高时,防爆阀刻痕在高压下被冲开,产生的冲击力会导致光纤断裂。尽管断裂点前的区域仍可采集信号,后续区域的反射波信号将丢失。通过观察数据完整性,可实现防爆阀爆炸监测,并精确定位故障电池。此外,通过对比不同段信号的不一致性来识别电池的压力异常,并发出预警。本技术方案在一路光纤中布设多个光栅,允许多个电池共用一个光纤接口,系统简单且可靠,光栅位置贴于电池防爆阀刻痕处,确保爆炸时的冲击力可有效破坏光纤,从而实现高可靠性监测。
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公开(公告)号:CN118841521A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411279187.3
申请日:2024-09-12
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
Inventor: 詹文炜
IPC: H01M4/139 , H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/04 , H01M10/0525
Abstract: 本申请公开了一种高负载干法复合正极极片及其制备方法,涉及电池技术领域,制备材料中引入高导电性且高长径比的导电碳材料和不同粒径搭配的氧化物固态电解质,固态电解质为纳米颗粒和微米颗粒的混合粉体,先将导电剂、固态电解质和正极活性材料进行混合,然后在低温条件下低速混合粘结剂,再对混合粉体进行预纤维化保温,保温后采用超音速气流对粉料进行处理,使粘结剂充分纤维化,同时均匀分散其他组分材料,最后热辊压形成电极膜片,与带阵列通孔结构的涂炭铝箔集流体辊压复合后得到正极极片;本申请的技术方案解决了厚电极内电子和离子传输路径长、传导慢的问题,提升电池倍率充放性能及活性材料比容量发挥,提高原纤化程度和材料均匀性。
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公开(公告)号:CN118639247A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410637024.1
申请日:2024-05-22
Applicant: 北京理工大学深圳汽车研究院(电动车辆国家工程实验室深圳研究院)
Abstract: 本申请公开了一种氧化锡/硒化锡异质结材料的制备方法、一种含有氧化锡/硒化锡异质结材料的电极材料的制备方法、一种电极材料以及一种电极材料的应用,氧化锡/硒化锡异质结材料或含有氧化锡/硒化锡异质结材料的电极材料的制备方法包括:将阳极和阴极置于电解液中,并对阳极和阴极施加电压进行反应,得到氧化锡/硒化锡异质结材料或含有氧化锡/硒化锡异质结材料的电极材料;其中,阳极包括锡或锡的合金,电解液包括0.01M至0.2M的硒源、体积比90%至99.5%的有机物和体积比0.5%至10%的水。本申请的制备方法,操作简单、便捷、成本较低,且锡基化合物是原位生长在电极上,无需额外的工序来将锡基化合物沉积到电极材料上。
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