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公开(公告)号:CN118790972A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410669235.3
申请日:2024-05-28
Applicant: 宁波大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,涉及一种化学改性植物纤维素衍生硬碳材料及其制备方法与钠离子电池。本发明公开了一种化学改性植物纤维素衍生硬碳材料的制备方法,包括:(1)将植物纤维素、硫酸混合后超声搅拌,得预处理后的植物纤维素;(2)将(1)中预处理后的植物纤维素和甘油混合后球磨,得球磨后的植物纤维素;(3)将水合肼与(2)中球磨后的植物纤维素混合并进行微波活化,得活化后的混合物;(4)将(3)中活化后的混合物置于管式炉中进行碳化处理,得化学改性植物纤维素衍生硬碳材料;其外侧具有高表面缺陷,内部为闭孔结构,能提供较多的钠离子储存空间,增大储钠容量,从而得到高性能的钠离子电池。
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公开(公告)号:CN117954576A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410349161.5
申请日:2024-03-26
Applicant: 宁波大学
IPC: H01M4/134 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,特别是涉及一种兼具高容量和低应变的合金负极,包括合金活性材料、自支撑结构纤维、导电剂和交联结构强化剂,自支撑结构纤维包括聚合物微纳纤维、预氧化聚合物微纳纤维、碳化聚合物微纳纤维、硅酸盐微纳纤维、碳纤维、碳管中的一种或多种。本发明采用上述一种兼具高容量和低应变的合金负极,解决了现有技术中因合金负极材料存储锂离子产生较大膨胀所诱发的电极膨胀、电芯膨胀、电池模组膨胀,避免了电池宏观体积膨胀对用电设备造成的损害以及伴生的安全隐患。
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公开(公告)号:CN117361488A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311189275.X
申请日:2023-09-15
Applicant: 宁波大学
IPC: C01B32/05 , H01M10/054 , H01M4/587
Abstract: 本发明涉及一种氮/磷共掺杂蜂窝状生物质硬碳及其制备方法与钠离子电池,属于钠离子电池技术领域。本发明公开了一种氮/磷共掺杂蜂窝状生物质硬碳,所述氮/磷共掺杂蜂窝状生物质硬碳中氮掺杂量为2~3wt%,磷掺杂量为1~1.6wt%,比表面积为30~80m2/g。本发明还公开了一种氮/磷共掺杂蜂窝状生物质硬碳的制备方法,包括:将聚乳酸、氮化腐殖质混合后与磷酸盐溶液混合、超声后烘干,接着低温交联、低温碳化后得到氮/磷共掺杂蜂窝状生物质硬碳。本发明也公开了一种钠离子电池,所述钠离子电池的负极材料包括氮/磷共掺杂蜂窝状生物质硬碳。
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公开(公告)号:CN113251764A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110804609.4
申请日:2021-07-16
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明属于超级电容器技术领域,提供了一种超级电容器电芯的微波真空干燥设备,包括:干燥炉,其中设置有干燥罐,所述干燥罐的中心沿竖直方向设置有微波管,所述微波管一端设置有微波发生器;惰性气体瓶,通过管路与所述干燥罐连通;真空泵组,通过管路分别与所述惰性气体瓶和所述干燥罐连通;控制系统,分别与所述干燥炉、惰性气体瓶、真空泵组和微波发生器连接。本发明的优点在于利用碳材料的微波全吸收自升温的特性,采用微波干燥技术,可以大幅减少干燥罐干燥所需要的温度;同时将微波干燥和干燥罐干燥相结合,再加上干燥罐的底部整体旋转装置和超级电容器电芯的自转装置,使得整个电容器电芯各部分受热均匀,并且干燥所用的时间更少。
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公开(公告)号:CN112479207A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011145515.2
申请日:2020-10-23
Applicant: 宁波大学
IPC: C01B32/336 , C01B32/36 , C01B32/324 , H01G11/34 , H01G11/86
Abstract: 本发明涉及一种活性炭的回收方法、包括该方法回收得到活性炭的双电层电容器及其制备方法,属于电容器制备领域。本发明通过将内含活性炭的口罩置于氧化稳定炉进行稳定化处理,再在700‑850℃的高温炭化炉中进行碳化处理,接着在CO2或O3的氧化气氛下进行活化处理,再经循环润洗,然后在800‑1000℃的真空炭化炉中进行纯化处理,最后通过气流粉碎分级处理后回收得到活性炭。实现了利用活性炭口罩得到低成本双电层电容器用活性炭的方法,并且通过逐步降低浆料固含量来实现活性炭浆料的稳定、均匀混合,形成了高能量密度、高功率的圆柱型双电层电容器,整个制备工艺过程简单、可规模化,有益于一次性口罩的大规模无害处理。
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公开(公告)号:CN119575202B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510132143.6
申请日:2025-02-06
Applicant: 宁波大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/382
Abstract: 本发明公开了一种用于电池系统的故障检测方法,涉及电池领域,本发明通过引入电流传感器来测量相邻两个电池组之间的平衡电流,并基于平衡电流的时间导数呈连续性变化的动态行为特征,利用各实时时间序列数据获取存在故障的相邻电池组及其对应的故障类型;针对存在故障的相邻电池组,利用对应变化率阈值范围的上下限值确定该电池组对应的故障程度,即本发明在动态行为特征的基础上,利用电流检测装置检测到的平衡电流获取存在故障的相邻电池组及其对应的故障类型,并基于变化率阈值范围的上下限值确定电池组对应的故障程度,有效地识别出了由于故障导致的异常电流波动,提高了故障检测的准确性。
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公开(公告)号:CN118335926A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410291325.3
申请日:2024-03-14
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明属于钠离子电池技术领域,具体涉及一种锰基普鲁士蓝钠离子电池正极材料及其制备方法。所述锰基普鲁士蓝钠离子电池正极材料,包括锰基普鲁士蓝活性材料和包覆在锰基普鲁士蓝活性材料表面的碳纳米纤维层,制备方法包括水热法制备MnCO3、静电纺丝制备MnCO3@纳米纤维薄膜、预氧化和烧结得到MnO@碳纳米纤维薄膜、溶液共沉淀后得到NaxMn[Fe(CN)6]@碳纳米纤维膜,最后进行干燥。先得到碳纳米纤维中含有MnO的碳纳米纤维薄膜,再通过盐酸与MnO反应释放锰离子的溶液共沉淀法制备锰基普鲁士蓝,所得锰基普鲁士蓝钠离子电池正极材料,在循环充放电过程中结构稳定,有助于提升钠离子电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN117877891A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311592604.5
申请日:2023-11-27
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明属于超级电容技术领域,涉及一种碳气凝胶复合材料及其制备方法和应用。本发明通过在柔性碳材料制备的分散液中添加苯酚类有机物、醛类有机物制备的碳气凝胶复合材料在保持高质量性能的同时大大提高了体积密度,制备方法简单、绿色环保,而且能高效、精确控制孔隙结构,在保持高质量性能的同时提高了体积密度,极大提升体积性能。
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公开(公告)号:CN117568954A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311345706.7
申请日:2023-10-18
Applicant: 西安富瑞达科技发展有限公司 , 宁波大学
Abstract: 本发明属于高温碳化炉技术领域,提供了一种节能型碳纤维高温碳化炉炉体结构,包括:炉体,炉体具有外层钢壳以及内层钢壳,外层钢壳和内层钢壳之间设置有陶瓷纤维保温层,炉体上设置有常温氮气注入口;石墨内马弗,石墨内马弗设置于炉体内,石墨内马弗具有进料口、出料口及废气排放口,进料口和出料口分别延伸至炉体的两端上,废气排放口位于炉体的侧面;保温层,保温层的一端与内层钢壳连接,保温层的另一端与石墨内马弗相连,且保温层与内层钢壳之间形成有夹层。与现有技术相比,本发明的优点在于该节能型碳纤维高温碳化炉炉体结构,工作时炉内保温层与炉体内层钢壳的夹层中充满流动的氮气,有效减少热量流失,起到节能目的。
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公开(公告)号:CN116321562A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211499043.X
申请日:2022-11-28
Applicant: 宁波大学
IPC: H05B7/00 , H01M10/615 , H01M10/6571 , H01M10/635 , H02J7/00 , H02M1/088 , H03K7/08 , H03K17/687 , H05B3/00 , H05B1/02
Abstract: 本发明公开了一种锂电池自加热控制系统与方法,涉及锂电池领域,本发明中的控制器还用于在锂电池自加热电路被接入外部交流电源模块时,控制锂电池自加热电路进入第一加热控制模式或第二加热控制模式,使锂电池自加热电路进入充电、放电的循环加热模式或充电、放电、开路的循环加热模式中,由此,通过本发明中作为一个整体的锂电池自加热电路实现了在锂离子电池放电过程中电池内部的自加热、以及放电、冲电的循环自加热与放电、充电、开路的循环自加热,解决了由于外部加热的属性导致加热速度慢,电池内部温度分布不均,能量利用率低的问题。
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