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公开(公告)号:CN111710908A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010575028.3
申请日:2020-06-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M10/0585
摘要: 本发明公开一种直流电源锂离子电池及其制备方法,制备方法包括:分别制取正极片和负极片,并将所述正极片和负极片按照设定的正负极容量N/P比进行电芯叠片,得到电芯;获得共混性电解液;将所述共混性电解液注入所述电芯中,获得直流电源锂离子电池;所述共混性电解液由锂盐电解液基液中加入添加剂混合均匀制成。采用该方案制备的电池,既能保持锂离子电池的电化学性能稳定,同时电解液体系能够实现完全阻燃的效果,使得锂离子电池的安全性能大大提升。
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公开(公告)号:CN110380146A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910502394.3
申请日:2019-06-11
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M10/44
摘要: 本发明提供了一种锂离子电池靶向化成方法及锂离子电池,包括以下步骤:预先确定锂离子电池在化成过程中产气的电位区间;在确定的产气电位区间内,在预设温度下采用不大于0.2C的电流进行充电;静置预设时间后,以不小于0.5C的电流放电至预设电位。本发明提供的锂离子电池靶向化成方法,通过确定锂离子电池化成过程中产生气体的电位区间,并在产生气体的电位区间进行较小电流的充电,在其他电位区间以较大的电流进行充电;进一步通过控制产气区间的化成温度,有利于在电池负极表面形成致密而平滑的SEI膜,显著提升电池性能的同时大大提高了电池的化成效率,该方法简单易行,可快速应用到生产中。
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公开(公告)号:CN109037683A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810687308.6
申请日:2018-06-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 北京工业大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/133 , H01M4/04 , H01M4/1393 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/628 , H01M4/0404 , H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种锂离子电池负极板及其改性工艺,所述电池负极板上涂覆有一层厚度为(1‑10)μm的金属氧化物,所述金属氧化物为α‑Al2O3、γ‑Al2O3、SiO2、Ga2O3、ZrO2和TiO2中的一种或多种。本发明通过在电池负极板上涂覆具有较好热稳定性和电化学性能的金属氧化物,从而改变电池负极板表面的环境,能抑制锂枝晶在电池负极表面生长,从而有效防止了由于锂枝晶定向生长穿破隔膜导致的电池内部短路的安全问题;此外,该改性电池负极板的可加工性能好,与目前的电池工艺设备兼容性好,可以促进大规模化生产。
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公开(公告)号:CN109004152A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810687307.1
申请日:2018-06-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种电极支撑型无机隔膜及其制备方法,无机隔膜由以下重量份的物质组成:(800-1200)份陶瓷粉和(80-140)份粘结剂;其中,陶瓷粉由粒径分布在200nm与80μm之间的两种及两种以上不同粒径的颗粒混合而成,并且微米级的颗粒占陶瓷粉总重量的比例为(60-90)%,纳米级颗粒的占陶瓷粉总重量的比例为(10-40)%。本发明通过将无机陶瓷粉与少量粘结剂的胶液混合,得到适当浓度的浆料,同时控制浆料的固含量,使涂覆在锂离子电池电极片上的无机陶瓷隔膜厚度均匀且孔隙率较高。进一步的,对无机陶瓷粉粒子的粒径进行筛选,有利于降低无机陶瓷膜的厚度,使得最终制得的无机隔膜厚度可达15~60μm,有利于提高锂离子电池的能量密度。
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公开(公告)号:CN116016550A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211628439.X
申请日:2022-12-17
申请人: 国网河南省电力公司信息通信公司 , 北京邮电大学 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H04L67/1074 , H04L67/61
摘要: 本发明公开了一种分散网络资源的服务可信提供系统及方法,有效的解决了现有的专利技术存在的缺陷,导致现有的专利技术无法取得令人满意的效果的问题。本发明提供的系统及方法利用了区块链技术,将资源信息与服务行为数据存储上链,并在基于区块链的服务可信提供平台的基础上,设计了面向多维资源的微服务部署模型,此模型以节点资源限制为约束,最优化部署成本和服务时间为目标考虑节点失效等情况,实时监控节点资源状态,支持微服务动态迁移,并根据多目标优化模型,以实现分散网络资源的服务提供与动态调整,实现了较好的资源分配效果,也保证了信息安全。
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公开(公告)号:CN110068495B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN201910251297.1
申请日:2019-03-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 双登集团股份有限公司 , 国网山东省电力公司临沂供电公司
IPC分类号: G01N1/36 , G01N1/28 , G01N23/2202 , G01N23/2251 , G01R31/385
摘要: 本发明提供了一种评估板栅和铅膏界面性能的电化学测试模型及其制作方法,包括以下步骤:步骤1:将铅合金液注入冷却模型中,制作成具有预设形状的铅板;步骤2:将铅膏填充到模具中,制作成具有预设形状的铅膏;步骤3:采用施压件将制得的铅板和铅膏对齐压制,并将所述铅板和铅膏置于温度为45~80℃,湿度为80%~100%的条件下固化24‑48h,然后在40~50℃环境中干燥20~30h,得到评估板栅和铅膏界面性能的电化学测试模型。本发明结构简单,可以方便快捷的对板栅和铅膏界面的性能进行测试,从而可以有针对性的提高板栅和铅膏的界面性能,最终为延长铅酸蓄电池的寿命提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN115472904A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211010381.2
申请日:2022-08-23
申请人: 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M10/0565 , H01M10/0525 , H01M10/058
摘要: 本发明公开了有机框架材料复合修饰的聚合物固态电解质,将无机金属盐溶解到异丙醇或去离子水中,并搅拌得到溶液A;将次氮基三乙酸溶解在异丙醇中,获得溶液B;将溶液A和溶液B均匀混合,然后移入水热釜中,在60~200℃反应4~10小时,取出固体并洗涤、干燥,即获得聚合物固态电解质。锂离子电池制造的方法,将聚合物与锂盐、聚合物固态电解质混合于溶剂中,烘干、压片后,在手套箱中刮涂在铝箔上制成磷酸铁锂电机、正电极片和负电极片,再冲压封口制成。本发明的优点是:具有较高离子电导率和电化学稳定性的聚合物固态电解质,有效地缓解了固态锂离子电池中Li+输运限制,抑制锂枝晶的生长,提高了锂电池的长期循环稳定性。
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公开(公告)号:CN115224441A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210831954.1
申请日:2022-07-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M50/431 , H01M50/403 , H01M10/0565 , H01M10/0566 , H01M10/0525 , H01M10/058
摘要: 本发明公开一种复合隔膜及制备方法、固态化锂离子电池及制备方法,将锂盐加入到酯类溶剂中制得有机电解液,然后加入乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯和引发剂,得到电解质前驱液;将电解质前驱液注入由磷酸铁锂正极和附着有复合隔膜的负极叠片制成的干电芯中,待电极浸渍后进行原位聚合反应,形成固态化锂离子电池。与常规锂离子电池相比,本发明制备的固态化电池内部有机电解液的含液量大幅降低,复合隔膜耐高温性能显著高于传统高分子隔膜。
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公开(公告)号:CN115207569A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210831969.8
申请日:2022-07-15
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山西省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M50/434 , H01M50/446 , H01M10/0525 , H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M50/403 , H01M50/431 , H01M50/46 , H01M50/489 , H01M10/42
摘要: 本发明公开一种锂离子电池及其制备方法,将固体电解质溶液和含有陶瓷粉体的无机隔膜浆料混合,得到混合浆料,将混合浆料涂布到电极表面,干燥,得到涂布有复合隔膜的电极;将涂布有复合隔膜的电极及对电极组装注入有机电解液,获得锂离子电池。由于本发明中的无机隔膜浆料中含有陶瓷粉体,使得复合隔膜在高温下不发生收缩形变,能显著改善传统高分子隔膜受热后因收缩或融化导致的正负极大面积短路问题;由于固体电解质的加入能部分取代有机电解液,降低电池注液量,所以使得电池在300℃加热条件下不发生热失控,比常规电池提高了2倍以上。采用本发明制备的电池循环性能稳定,经过600次循环后容量保持率高于95%。
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公开(公告)号:CN112054968B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202010917727.1
申请日:2020-09-03
申请人: 北京邮电大学 , 国网河南省电力公司信息通信公司 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H04L47/50 , H04L47/6275
摘要: 本发明实施例提供了面向大规模时间敏感网络的调度方法,涉及计算机技术领域,获取时间触发流量的传输路径集合,根据各个传输路径集合将各个时间触发流量进行分组,得到触发流量组;选取未调度的触发流量组,针对当前选取的触发流量组,根据预设时隙、已获得的各ILP目标函数,以及当前选取的触发流量组中各个时间触发流量的传输路径,建立当前选取的触发流量组的ILP目标函数,求解该触发流量组的ILP目标函数,得到该触发流量组中的各个时间触发流量的目标传输路径和目标传输时隙,在目标传输时隙将该时间触发流量由源主机传输到目的主机,如此可以减少求解ILP目标函数的耗时,实现时延的确定性。
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