一种金属锂表面原位合金-SEI层的筑构方法与应用

    公开(公告)号:CN114421029A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111641512.2

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种金属锂表面原位合金‑SEI层的筑构方法与应用,属于锂二次电池电极材料领域,包括:将无机熔盐在惰性气氛下加热熔融,得到熔盐电解质;将锂金属置于熔盐电解质中或者将熔盐电解质涂覆于锂金属表面进行反应,并通过控制反应时间制备不同反应深度的金属锂表面原位合金‑SEI层;本发明所提供的制备方法操作简单,所制备的原位合金‑SEI层成分可控,应用在锂电池中时,能降低锂负极与电解液接触界面材料的活度,减少充放电过程中的副反应;同时,所构筑的合金层呈现一定的孔隙和梯度,有利于电解液的浸润,增加了锂沉积的形核位点,利于抑制锂枝晶生长,从而提高了锂金属电池的循环稳定性和库仑效率。

    一种混合电容器功率状态在线估计模型的构建方法及应用

    公开(公告)号:CN114186522A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111490043.9

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种混合电容器功率状态在线估计模型的构建方法及应用,属于混合电容器应用技术领域,采用数据驱动的方式训练得到混合电容器功率状态在线估计模型,用于混合电容器功率状态的在线估计;在训练之前,将训练样本集按照样本数据的类型划分为多个数据向量,将对应的峰值功率构成标签向量,并分别计算各数据向量与标签向量的相关性,将选择与峰值功率相关性最大的若干个影响因素作为在线估计模型的输入;该方法无需对混合电容器内部反应过程的电化学机理作深入分析,仅需借助大量数据分析建立功率状态估计模型,不仅能够降低计算过程的复杂度,还能够减少过拟合的风险,能够以较低的计算复杂度实现混合电容器功率状态在线精确估计。

    一种基于动态规划的锂离子电池快速充电方法及系统

    公开(公告)号:CN113013509A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110212233.8

    申请日:2021-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于动态规划的锂离子电池快速充电方法及系统,属于锂离子电池应用技术领域。方法包括根据锂离子电池等效电路模型获取状态空间方程,并进行离散化;对锂离子电池进行工况测试,采集各个时刻的端电压和负载电流并代入状态空间方程,辨识不同荷电状态SOC下等效电路模型的参数;利用获得的模型参数,通过动态规划算法计算使得锂离子电池充电时间和能量损耗达到最优权衡时的最优充电电流序列。本发明提供的基于动态规划的锂离子电池快速充电方法,采用SOC作为多阶段恒流充电的转换标志,能够避免持续大电流充电,减少电池过充的风险。同时采用动态规划算法求解多目标优化问题,兼顾多约束、多目标最优与低计算复杂度的优势。

    一种基于水溶液的锌基电池正极材料、其制备和应用

    公开(公告)号:CN109888254B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201910253473.5

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 本发明属于水溶液锌基电池领域,更具体地,涉及一种基于水溶液的锌基电池正极材料、其制备和应用。所述活性材料为单质碘、硫系元素单质或由硫系元素形成的化合物;所述导电材料具有导电性,且具有多孔结构;其中所述导电材料不仅起到导电作用,还利用其多孔结构起到吸附或包覆所述活性材料,避免所述活性材料溶解失效。其作为正极材料用于基于水溶液的锌基电池,尤其可作为正极材料应用于可充水溶液锌基电池,具有较高的可逆容量、能量密度和循环稳定性。

    一种二元磷碳化合物及其合成方法与应用

    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

    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。

    一种液态金属电池双等效电路模型的参数获取及切换方法

    公开(公告)号:CN111487535A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010359607.4

    申请日:2020-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种液态金属电池双等效电路模型的参数获取及切换方法,属于液态金属电池应用领域;参数获取方法为:对液态金属电池进行充放电循环测试和恒流脉冲测试;利用静置法获取开路电压;根据欧姆定律计算充、放电方向Rint模型的直流内阻;计算Thevenin模型的阻抗参数;根据运行工况将双等效电路模型的参数分为四类。解决了单一等效电路模型无法全面表征液态金属电池多时间尺度动态特性的问题;切换方法为:根据t时刻与(t-1)时刻输入电池的电流,保持或切换双等效电路模型参数,进而计算双等效电路模型在t时刻的输出电压。参数切换方法能迅速地根据电池的工况变化切换至相应的模型参数库,在实际应用中较为容易。

    一种宽分解电压的水溶液电解质

    公开(公告)号:CN108428950B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201810459165.3

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 本发明属于水溶液电池技术领域,公开了一种具有宽分解电压的水溶液电解质,该水溶液电解质中钠离子的浓度不低于5mol/L,其分解电压高于1.23V。本发明通过对控制该水溶液电解质中的钠离子浓度,使该电解质含有高浓度的钠离子,能够同时拓宽水溶液电解质的分解电压,并降低电极材料在该水溶液中的溶解度,该电解质尤其可用作于水系锌基电池,从而最终提高水系电池能量密度和循环性能。

    一种液态金属电池组均衡控制方法和容错系统

    公开(公告)号:CN109038712B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201810792526.6

    申请日:2018-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种液态金属电池组均衡控制方法和容错系统,包括:(1)采集各节电池单体信息,N为正常工作所需电池单体数量,M为备用电池单体数量;(2)根据各节电池单体信息,判断是否存在电池单体失效,若是进入步骤(3),否则进入步骤(4);(3)将失效电池单体旁路,接入备用电池,保证电池组正常工作;(4)根据电池电流的正负判断电池组的充放电状态,若电流为负,则进入步骤(5);若电流为正,则进入步骤(6);(5)进行充电均衡控制;(6)进行放电均衡控制。本发明中容错结构及其控制策略能够有效解决由于电池单体出现故障或过度老化导致的电池组不能继续服役的问题,同时采用主动重构的方式对电池组实施了均衡管理。

    负载Bi2O2CO3析氢抑制剂的活性炭复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN106972172B

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201710158894.0

    申请日:2017-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种负载Bi2O2CO3析氢抑制剂的活性炭复合材料及其制备方法,其中活性炭与Bi2O2CO3析氢抑制剂的质量比范围为1∶0.01~1∶0.1;方法包括:(1)取0.014~0.056g Bi2SO4和0.5g活性炭作为原料,将其溶于65ml蒸馏水中充分搅拌后,滴入浓度为0.5mol/L KOH溶液,获得PH=11~12的混合溶液;(2)将混合溶液转移至聚四氟乙烯为内衬的100ml反应釜中进行水热反应后获得水热产物;(3)将水热产物进行洗涤过滤并干燥后获得含量为2%~8%Bi2O2CO3的改性活性炭复合材料。本发明利用水热法制备负载Bi2O2CO3析氢抑制剂的活性炭复合材料,方法简便,易操作,并且使Bi2O2CO3析氢抑制剂在活性炭上原位生成,分布更加均匀且两者之间具有更强的结合力,从而能够取得更好地析氢抑制效果。

    一种液态金属电池的回收方法及装置

    公开(公告)号:CN110429356A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910636703.6

    申请日:2019-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种液态金属电池的回收方法及装置,包括拆解正负极短接后的废旧液态金属电池的顶盖,将去除顶盖后的液态金属电池加热使导电坩埚从壳体脱离,对导电坩埚加热使内部材料保持液态,分离合金和电解质,对合金进行电解,使第一金属和第二金属分离,回收所述第一金属、第二金属和电解质。装置包括坩埚、电解液、正极和负极,液态金属电池的合金作为正极,并与负极接入电源,在电解液中电解。本发明不需要添加剂,回收方法简单,对环境友好。并且回收的材料包括负极锂,正极锡锑合金,电解质可以重复使用,避免了重新组装电池而使用新材料造成的浪费。

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