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公开(公告)号:CN111786038A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010429626.X
申请日:2020-05-20
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 西安交通大学
摘要: 一种用于微短路情况下液态金属电池恢复的方法,包括:当液态金属电池处于微短路时;将液态金属电池升温后进行充电,并在充电过程中判断液态金属电池是否恢复;如果在预设第一时长后没有恢复,则将电池降温到室温状态后再次升温充电,直到液态金属电池恢复正常。本发明提供的技术方案可恢复微短路的液态金属电池。
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公开(公告)号:CN111900424A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010599837.8
申请日:2020-06-28
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 西安交通大学
IPC分类号: H01M8/008
摘要: 本发明涉及一种回收液态金属电池的方法,包括如下步骤:步骤1:拆解出液态金属电池的单体、陶瓷密封圈和气管;步骤2:再将所述液态金属电池的单体进行拆解;步骤3:分离拆解后的液态金属电池单体的正极材料、负极材料和电解质盐。本发明提供的技术方案,无需使用大量的化学试剂安全可靠、所需工序简单、能耗低,同时对设备要求低,回收成本低,进而环境不会产生污染,适合工业化作业。
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公开(公告)号:CN111231472A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201811444841.6
申请日:2018-11-29
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: B32B27/36 , B32B27/02 , B32B27/32 , B32B27/12 , B32B27/30 , B32B9/02 , B32B9/04 , B32B27/34 , B32B27/28 , A41D31/02 , A41D31/12
摘要: 本发明提供了一种仿生降温面料,该仿生降温面料包括亲肤层、储水层和蒸发层;三者面密度分别为150-300gsm,200-800gsm和150-300gsm。其亲肤层为具有冷感吸湿功能的材料制成,有优越的吸水性和扩散性,能够迅速扩散体热和加速汗水排散;其储水层具有高效的吸水和锁定水份的功能,能够储存大量的外界水和人体排出的汗液,以提供蒸发降温所需要的水份,这相当于给人体增加了一层可调节温度的皮肤,从而达到长时间保冷的效果;其蒸发层可以通过毛细管将水份送到面料表面,增加了蒸发面积,使水份能够高效的蒸发。本发明提供的技术方案具有结构简单、使用方便、保冷时间长、降温效果明显的优点。
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公开(公告)号:CN109457313A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811351958.X
申请日:2018-11-14
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: D01D13/02 , C08L75/04 , C08L67/04 , C08L29/04 , C08L91/00 , C08K3/34 , C08K3/32 , C08K3/24 , F28C3/08 , F28F21/08
CPC分类号: D01D13/02 , C08K2003/327 , C08L75/04 , C08L2205/025 , C08L2205/035 , F28C3/08 , F28F21/087 , C08L67/04 , C08L29/04 , C08L91/00 , C08K3/34 , C08K3/32 , C08K3/24
摘要: 本发明提出一种聚丙烯腈原丝制备溢出蒸汽回收利用装置及方法,该装置包括喷射组件、循环水箱和换热器,所述喷射组件的加热介质循环管一端与第一循环加热介质箱相连,另一端端口向下且与所述第一循环加热介质箱上侧面开口对应设置;所述循环管的泵与所述另一端端口之间的循环管段设有与所述溢出蒸汽的风管连接的风管管段;所述风管管段与所述循环水箱的加热介质循环管间用三通连接;所述换热器设有热交换管和与所述循环水箱相连的循环管。本发明提供的装置操作简单,生产线连续,实用性强,不仅有效的保证了生产工艺中的恒温恒湿要求,极大增强了操作人员的舒适度。同时也实现了废弃能源的再利用,大大节约了电能。
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公开(公告)号:CN110504422B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201910688971.2
申请日:2019-07-29
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供一种电池正极材料及其制备方法。该电池正极材料的制备方法,包括:将钒源和草酸溶于去离子水中,加热搅拌至完全溶解,形成第一溶液;将锂源和磷源加入到所述第一溶液中,加热搅拌至完全溶解,形成第二溶液;将所述第二溶液加热搅拌至水分蒸发,形成凝胶;干燥所述凝胶得到干凝胶;将所述干凝胶进行热处理,得到所述电池正极材料。采用本发明提供的制备方法最终制得的材料导电性好、形貌可控、大倍率下循环性能优异,操作简单、价格低廉、适用于大规模制备。
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公开(公告)号:CN113078332A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202010006813.7
申请日:2020-01-03
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司
摘要: 本发明涉及一种废旧锌锰干电池的资源化再生充电电池的制备方法,包括:1)电极粉的制备、2)电极材料的制备和3)二次电池的制备。废旧正极通过化学转化的方法恢复正极材料的活性,废旧负极经过简单处理后可作为二次电池负极。本发明提供的技术方案,正负极的利用率达到95%以上,可以有效的进行资源再利用,解决目前干电池污染环境,回收困难的问题,以适应当下对环境保护的要求。
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公开(公告)号:CN111943228A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010860340.7
申请日:2020-08-24
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网江苏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: C01C3/12 , H01M4/58 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明提供一种普鲁士蓝类钠离子电池正极材料的制备方法,通过在前驱液A与前驱液B中添加缓释剂,使两者混合并进行反应的过程中,亚铁离子与过渡金属离子缓慢释放,同时缓释剂与亚铁氰根形成与过渡金属离子结合的竞争关系,大幅降低反应动力学,实现了对反应速率的控制。这种缓慢的反应使得材料结晶度大幅提高,可以改善普鲁士蓝晶体形貌,减少了空位的生成与配位水、结晶水的引入。当其用作钠离子电池正极材料时,钠离子电池具有较高的初始Na+含量,良好的稳定性和倍率性能。
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公开(公告)号:CN110504422A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910688971.2
申请日:2019-07-29
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供一种电池正极材料及其制备方法。该电池正极材料的制备方法,包括:将钒源和草酸溶于去离子水中,加热搅拌至完全溶解,形成第一溶液;将锂源和磷源加入到所述第一溶液中,加热搅拌至完全溶解,形成第二溶液;将所述第二溶液加热搅拌至水分蒸发,形成凝胶;干燥所述凝胶得到干凝胶;将所述干凝胶进行热处理,得到所述电池正极材料。采用本发明提供的制备方法最终制得的材料导电性好、形貌可控、大倍率下循环性能优异,操作简单、价格低廉、适用于大规模制备。
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公开(公告)号:CN110380047A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910609964.9
申请日:2019-07-08
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司
摘要: 本发明设计电化学储能领域,具体涉及一种对称型水系钠离子电池,所述电池的正极电极材料层与负极电极材料层所使用的电极材料均为NaxMnO2(x=0.22-0.66),所述电池的电解液为钠盐的水溶液,所述电解液中钠离子浓度为0.5-6mol·L-1。本发明通过选用NaxMnO2作为电极材料,并将电解液中的钠离子浓度设置为0.5-6mol·L-1,从而使得本发明设置的对称型水系钠离子电池具有较高的能量密度,能达到40Wh/kg以上。
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公开(公告)号:CN111943225A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010860951.1
申请日:2020-08-24
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网江苏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: C01C3/11 , H01M4/58 , H01M10/054
摘要: 本发明提供一种普鲁士蓝类钠离子电池正极材料的制备方法,通过向前驱液B中添加螯合剂并添加辅助溶剂以提高螯合剂的溶解度,使过渡金属盐与螯合剂反应,在前驱液A与前驱液B进行反应时过渡金属离子缓慢释放,实现了对反应速率的控制,从而控制了生成的普鲁士蓝类钠离子电池正极材料的形貌,因此得到了片状高结晶度普鲁士蓝类材料,该结构可以缩短离子和电子的扩散和传输路径,提高了正极材料的导电性,从而改善了钠离子电池的倍率性能,较高的结晶度使普鲁士蓝类材料的开放立体框架更加稳定,在充放电过程中不易析出过渡金属,从而提高了钠离子电池的循环稳定性。
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