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公开(公告)号:CN106340683B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201610804091.3
申请日:2016-09-06
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M10/38
Abstract: 本发明涉及一种基于铝金属的承载‑储能一体化系统,属于储能材料领域。本发明的承载‑储能一体化系统,包括点阵结构的芯子和粘固在芯子上下两侧的面板;所述芯子包括作为电池负极的金属外壳、电池正极、包裹电池正极的隔膜和离子液体电解液。制备方法为:将石墨颗粒涂覆于碳纤维布,干燥后得到电池正极;隔膜包裹电池正极,放入金属外壳,并注入电解液,塑封,得到芯子;将芯子上下两侧与面板粘固。本发明了实现承载‑储能的一体化。
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公开(公告)号:CN106501109A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610820106.5
申请日:2016-09-13
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N3/40
CPC classification number: G01N3/40 , G01N2203/0078 , G01N2203/0222 , G01N2203/0238 , G01N2203/0242
Abstract: 本发明涉及一种电-化-热氛围下储能材料的原位纳米压痕测试平台,属于储能材料领域。本发明的原位纳米压痕测试平台,包括封装箱、惰性气体循环装置、基座、可移动样品台、电池电压电流控制器、恒温箱、纳米压痕仪、储能材料原位机构;所述储能材料原位机构包括上端开有两个间隔腔体的电池壳、分别安装在电池壳两块腔体内的基底,以及安装在每块基底上方的储能材料、垫片和压板。本发明的原位纳米压痕测试平台实现了在不同电化学场、温度场下微纳米级别储能类材料力学性能的原位测试。解决现有微纳电化热力多场耦合作用下材料性能原位测试的难题,提供更加精确真实的测试数据,从力学角度设计储能材料的微观结构,进而提高材料性能的基础。
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公开(公告)号:CN106340683A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610804091.3
申请日:2016-09-06
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M10/38
CPC classification number: H01M10/38
Abstract: 本发明涉及一种基于铝金属的承载-储能一体化系统,属于储能材料领域。本发明的承载-储能一体化系统,包括点阵结构的芯子和粘固在芯子上下两侧的面板;所述芯子包括作为电池负极的金属外壳、电池正极、包裹电池正极的隔膜和离子液体电解液。制备方法为:将石墨颗粒涂覆于碳纤维布,干燥后得到电池正极;隔膜包裹电池正极,放入金属外壳,并注入电解液,塑封,得到芯子;将芯子上下两侧与面板粘固。本发明了实现承载-储能的一体化。
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