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公开(公告)号:CN118173970A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410412336.2
申请日:2024-04-08
Applicant: 大连理工大学
IPC: H01M50/40 , H01M50/489 , H01M50/403 , H01M50/457 , H01M50/417
Abstract: 本发明属于锂硫电池领域,涉及一种锂硫电池用碲化钴修饰隔膜及其制备方法,碲化钴修饰隔膜包括隔膜基体和其两侧涂覆的纳米颗粒CoTe材料;隔膜的单面负载量为0.03~0.15mg cm‑2。制备方法包括将纳米颗粒CoTe材料、粘结剂、导电碳和有机溶剂混合,分散均匀;涂覆到隔膜基体的一面,烘干后,继续涂覆到反面,烘干,得到锂硫电池用碲化钴修饰隔膜。本发明不仅有效抑制了多硫化锂的穿梭,同时能调控锂负极侧锂的不均匀沉积,实现了抑制锂枝晶无序生长的效果,在1C的电流密度下经1000圈循环后每圈的衰减率仅仅为0.062%。在1mA cm‑2、1mAh cm‑2的条件下,CoTe‑Celgard隔膜组装的Li//Li对称电池过电位稳定在14mV超800h,为实现更高效、更稳定的锂硫电池性能开辟了新的途径。
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公开(公告)号:CN110766306B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN201910982512.5
申请日:2019-10-16
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种基于弹性理论的水库防洪调度规则确定方法,属于水库调度技术领域。本发明首次将“系统弹性”的概念引入水库防洪调度规则研究中,首先给出水库下游防护点系统弹性的定义,并采用系统性能函数描述下游防护点遭遇洪水袭击后的反应来量化下游防护点弹性;然后,以上游水库最高水位最小、下游防洪点最大流量最小以及下游防护点弹性最大为目标,建立多目标防洪优化调度模型,采用NSGA‑II方法进行多目标优化;最后,在多目标竞争协同关系分析的基础上,提供最终推荐方案。本发明引入下游防护点弹性的概念,能有效地描述下游防护点在遭受极端洪水后进行抵抗、自适应和恢复的能力,使水库防洪调度方案评价体系更加完善和符合实际,从而增加水库的综合效益。
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公开(公告)号:CN110991850A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911179225.7
申请日:2019-11-27
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种水库防洪预报调度风险确定方法,属于水库调度技术领域。该方法首先识别并选取水库防洪预报调度中的风险因子,根据调度目标定义风险事件;其次,推求风险因子的联合概率密度函数;再次,求出风险事件对应的风险域;最后,对联合概率密度函数在风险域积分即可计算出风险事件的风险。本发明提出的水库防洪预报调度风险计算方法引入了风险域的概念,对联合概率密度函数在风险域积分即可得到水库预报调度的设计风险。该风险分析解析方法具有计算简便、精度较高、适用于多风险因子与组合事件风险分析的复杂情况和普适性的优点。
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公开(公告)号:CN110895726A
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201910982511.0
申请日:2019-10-16
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种考虑预报误差降低水库洪水起调水位的预报调度方法,属于防洪预报调度技术领域。首先,对水库控制流域进行洪水预报可行性分析,采用最大熵原理识别出预报误差分布;其次,针对整个调度系统利用预泄的思想,制定对洪水涨水段的洪水起调水位进行降低处理的调度规则框架;并对预报调度框架进行优化得到预报调度方案优化点集;再次,从预报调度方案优化点集中筛选出所有满足预报误差最大情况下的上、下游防洪安全的优化点集;最后,综合考虑预报误差以及决策者不同偏好,利用二元对比法和模糊优选模型对优选预报调度方案点评价,得到最终预报调度方案。本发明简单易于操作,在保持兴利效益的情况下,增加水库的防洪效益和洪水作用下游防护点的弹性。
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公开(公告)号:CN117410606A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311393390.9
申请日:2023-10-26
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种从废旧锂离子电池正极材料中回收锂资源制备高附加值含锂产品的低成本简便方法,该方法是将废旧锂离子电池正极材料与单质碘的有机溶剂混合,在40~100℃的温度下进行反应,反应后进行过滤,滤液干燥处理后得到包括LiI·3H2O的高价值产品。此外,将滤渣干燥后即可得到正极材料前驱体,且能够保持其原有的结构。该方法能够高效地回收锂资源制备高附加值产品,获得直接当作锂离子电池的正极材料前驱体,具有非常高的应用价值和商业应用。
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公开(公告)号:CN114914426A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210601859.2
申请日:2022-05-30
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种高性能硫@炭/碳化钼复合材料及其制备方法。以硫化锌为模板和硫源,在其外侧均匀包覆聚合物壳,炭化形成硫化锌@炭/碳化钼,再通过氯化铁将硫化锌原位转化为硫,获得硫@炭/碳化钼复合材料。原位化学转化策略简化合成步骤,保证所有纳米硫被将封装在炭/碳化钼空腔中。炭/碳化钼初级粒子内硫的均匀分布提高硫的利用率并促进反应动力学。微孔炭/碳化钼壳物理/化学限域多硫化锂,同时加速多硫化锂向硫化锂的催化转化。硫化锌到硫的体积收缩有助于缓解充放电过程的体积膨胀。炭/碳化钼炭/碳化钼壳壁相互连接,形成导电网络增强导电性。硫@炭/碳化钼正极材料可以实现高放电比容量、良好的循环稳定性和高倍率性能。
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公开(公告)号:CN119551655A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411736316.7
申请日:2024-11-29
Applicant: 大连理工大学
IPC: C01B32/05 , H01M10/054 , H01M4/133 , H01M4/587
Abstract: 本发明提供一种硬炭材料的制备方法及其钠离子电池应用。制备方法包括将软炭前驱体粉末与羧酸类亲二烯体均匀混合,在反应釜内通过Diels‑Alder反应得到羧基化软炭前驱体,再进行高温炭化,得到硬炭材料。本发明通过引入羧基来调节软炭前驱体的热转化过程并增强其交联度,有效阻止相邻石墨微晶片段的重排,形成了具有丰富闭孔结构和扩展层间距的硬炭材料;此外,硬炭材料表面包覆炭壳,有效降低硬炭材料表面缺陷。将所得硬炭材料作为钠离子电池负极,表现出优异的可逆储钠比容量和初始库伦效率,实现了石油焦的高附加值利用。本发明所采用的炭质前驱体来源广泛、廉价易得,且制备流程简便、安全可靠、成本可控,适合于规模化生产和实际应用。
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公开(公告)号:CN118419897A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410486655.8
申请日:2024-04-23
Applicant: 大连理工大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/583 , H01M10/054
Abstract: 本发明提供一种钠离子电池硬炭负极材料的制备方法和应用。制备方法包括兰炭小料机械粉碎、酸洗,预氧化和连续炭化;或将兰炭小料粉碎,酸洗,连续炭化和后氧化。本发明机械粉碎,预氧化和连续炭化过程在兰炭基硬炭表面原位生长出形态均匀的沥青基碳微球,其库伦效率高,长循环性能稳定。电流密度为0.02Ag‑1时,储钠容量为302mAh g‑1,0.05Ag‑1和0.5Ag‑1下循环500圈,容量保持率大于80%。后氧化处理导致硬炭材料表面具有丰富的含氧官能团,为钠离子提供了大量的表面吸附位点,使斜坡容量比例增加,同时改善了材料大电流下的倍率性能,2Ag‑1电流密度下储钠容量为50mAh·g‑1,适合功率型储能需求。且该方法原料廉价易得,工艺简洁,节约时间和制造成本,适合大规模生产。
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公开(公告)号:CN110895726B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201910982511.0
申请日:2019-10-16
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种考虑预报误差降低水库洪水起调水位的预报调度方法,属于防洪预报调度技术领域。首先,对水库控制流域进行洪水预报可行性分析,采用最大熵原理识别出预报误差分布;其次,针对整个调度系统利用预泄的思想,制定对洪水涨水段的洪水起调水位进行降低处理的调度规则框架;并对预报调度框架进行优化得到预报调度方案优化点集;再次,从预报调度方案优化点集中筛选出所有满足预报误差最大情况下的上、下游防洪安全的优化点集;最后,综合考虑预报误差以及决策者不同偏好,利用二元对比法和模糊优选模型对优选预报调度方案点评价,得到最终预报调度方案。本发明简单易于操作,在保持兴利效益的情况下,增加水库的防洪效益和洪水作用下游防护点的弹性。
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公开(公告)号:CN110273136B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201910546296.X
申请日:2019-06-24
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种自支撑空心炭纤维膜及其制备方法和在锂硫电池中的应用。自支撑空心炭纤维膜以金属氧化物纳米线膜为模板,采用气相沉积的方法,在金属氧化物纳米线表面包覆功能炭层,再通过酸洗移除金属氧化物纳米线模板获得。以自支撑空心炭纤维膜为电极,通过电解将单质硫负载在自支撑空心炭纤维膜中,形成硫与载体电化学接触并高度分散的自支撑硫正极。空心炭纤维通过炭层相互“焊接”在一起,形成稳固的自支撑结构。空心炭纤维的空腔可大量封装和和高度分散单质硫,功能炭层富含杂原子可化学吸附硫正极电化学反应过程形成的多硫化锂,获得了高载硫量的正极材料,使锂硫电池在高单位面积硫载量的情况下,仍实现高的比容量及良好的循环性能。
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