-
公开(公告)号:CN118978196A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411075493.5
申请日:2024-08-07
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: C01G53/11 , C01B32/184 , H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/054 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明属于但不限于储能材料技术领域,公开了一种石墨烯复合硫化镍的制备方法及其应用,将镍源、碳源、硫源化合物加入到一定量的去离子水中,经过一段时间的剧烈搅拌后,得到绿色的澄清溶液,将澄清溶液用液氮冷冻后放入冷冻干燥机,在一定温度下干燥若干小时后,得到前驱体材料;将制备的前驱体材料放置于高温管式炉中,在惰性气氛氛围中进行高温热处理,得到石墨烯复合硫化镍;所述镍源、碳源化合物为柠檬酸镍,硫源化合物为硫脲,其两者加入的质量比为1:6~5:4。本发明的方法具有简单、高效且制备成本低廉等优势;制备的石墨烯复合硫化镍具有高的电导率以及优异的结构稳定性,作为钠离子电池负极表现出优异的电化学性能。
-
公开(公告)号:CN117510924B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202311591562.3
申请日:2023-11-24
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: C08J5/18 , C08G18/64 , C08G18/48 , C08L75/08 , H01M10/0565 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种中空锆基金属有机框架交联型复合固态电解质、制备方法及应用,以氨基修饰的中空金属有机框架作为多位点交联节点,以聚四氢呋喃为软链段,硬链段选择六亚甲基二异氰酸酯单体,通过共价交联(‑NHCOO‑/‑NHCONH‑键)和分子链内/链间丰富的氢键网络构筑了三维共价交联型复合固态电解质。本发明制备的中空锆基金属有机框架交联型复合固态电解质兼具高离子电导率、宽电化学窗口、优异的机械强度和良好的热稳定性等突出优势,通过组配高压锂‑钴酸锂固态电池和高容量锂‑硫固态电池,实现器件的能量密度和安全性显著提升。
-
公开(公告)号:CN118588956A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410823738.1
申请日:2024-06-25
申请人: 西南交通大学
摘要: 本发明公开了一种贵金属修饰异相杂化氧化物催化剂及制备方法,包括如下步骤:(1)将六水合硝酸钴、六水合硝酸铈和酸溶液加入到无水乙醇溶液中,搅拌得到均匀的前驱体溶液;(2)将所述前驱体溶液转移至釜中,向溶液中放置泡沫镍,然后进行溶剂热反应;(3)待反应结束冷却至室温,取出泡沫镍用去离子水和酒精洗涤数次,将所得到的材料置于真空烘箱中干燥过夜,制得电催化剂。本发明可以制备多孔纳米片阵列形貌和独特非晶/晶相异质结构的电催化剂,拥有较大的比表面积有利于暴露更多的活性位点以及加速反应传质/传荷过程,进而在氢气析出反应和氧气析出反应中表现出显著减小的过电势和塔菲尔斜率,为开发高活性催化剂提供了一种新思路。
-
公开(公告)号:CN114740272A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210406630.3
申请日:2022-04-18
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: G01R27/26
摘要: 本申请涉及一种母线电容在线监测方法、装置、设备及存储介质,属于电容监测技术领域。其中,一种母线电容在线监测方法,包括:获取母线参考电压和多组采样值,其中,每组采样值包括母线电流的平均值和母线电压;获取预设的瞬态等效电路模型;根据所述母线电流的平均值、所述母线电压、所述母线参考电压和所述瞬态等效电路模型,提取等效电路参数;所述等效电路参数至少包括母线电容的直流母线电容值。通过本方法,不需要额外的隔离放大电路,即可简单方便的对母线电容进行监测。
-
公开(公告)号:CN114740272B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210406630.3
申请日:2022-04-18
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: G01R27/26
摘要: 本申请涉及一种母线电容在线监测方法、装置、设备及存储介质,属于电容监测技术领域。其中,一种母线电容在线监测方法,包括:获取母线参考电压和多组采样值,其中,每组采样值包括母线电流的平均值和母线电压;获取预设的瞬态等效电路模型;根据所述母线电流的平均值、所述母线电压、所述母线参考电压和所述瞬态等效电路模型,提取等效电路参数;所述等效电路参数至少包括母线电容的直流母线电容值。通过本方法,不需要额外的隔离放大电路,即可简单方便的对母线电容进行监测。
-
公开(公告)号:CN118854348A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410890481.1
申请日:2024-07-04
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: C25B11/091 , C25B11/052 , C25B1/04 , C01B32/168 , C01B32/159 , C01G51/00
摘要: 本发明公开了一种无定形多元金属水滑石耦合碳纳米管催化剂的制备方法及应用,步骤S1、将硝酸钴溶解在甲醇溶液中,记作溶液a;将2‑甲基咪唑和单壁碳纳米管超声分散在另一份甲醇溶液中,记作溶液b;S2、将溶液b加入溶液a中,搅拌30‑50min,静置老化18‑25h,离心分离,洗涤,干燥,得到样品A;S3、将样品A超声分散在甲醇溶液中,记作溶液c;将三氯化铁和氯化钒超声分散在另一份甲醇溶液中,记作溶液d;将溶液c加入溶液d中搅拌形成前驱体溶液;S4、将前驱体溶液升温至110‑130℃反应1‑3h;离心分离,冷冻干燥,得到目标催化剂。该催化剂有利于加速电荷转移过程和避免碳材料的过度腐蚀和氧化,在氧气析出反应表现出优异电催化性能。
-
公开(公告)号:CN117613267A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311615030.9
申请日:2023-11-28
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: H01M4/587 , H01M10/054 , B82Y40/00 , B82Y30/00
摘要: 本发明公开了一种氮掺杂碳球及其制备方法与应用,属于储能材料技术领域。所述制备方法包括以下步骤:S1:将盐酸多巴胺加入到混合溶剂中,搅拌T1时间后加入去离子水,继续搅拌T2时间直至获得棕褐色的悬浮溶液;S2:对所述悬浮溶液进行离心、洗涤、干燥,获得前驱体材料;S3:对所述前驱体材料在惰性气氛下进行高温热处理,获得所述氮掺杂碳球。本发明使用盐酸多巴胺作为碳源与氮源,通过常温聚合反应加高温热处理方法,从而得到宽碳层间距、高电子导电性以及快离子扩散动力学的均匀氮掺杂纳米碳球,能够为钠离子电池技术提供技术支持。
-
公开(公告)号:CN117510924A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311591562.3
申请日:2023-11-24
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: C08J5/18 , C08G18/64 , C08G18/48 , C08L75/08 , H01M10/0565 , H01M10/052
摘要: 本发明公开了一种中空锆基金属有机框架交联型复合固态电解质、制备方法及应用,以氨基修饰的中空金属有机框架作为多位点交联节点,以聚四氢呋喃为软链段,硬链段选择六亚甲基二异氰酸酯单体,通过共价交联(‑NHCOO‑/‑NHCONH‑键)和分子链内/链间丰富的氢键网络构筑了三维共价交联型复合固态电解质。本发明制备的中空锆基金属有机框架交联型复合固态电解质兼具高离子电导率、宽电化学窗口、优异的机械强度和良好的热稳定性等突出优势,通过组配高压锂‑钴酸锂固态电池和高容量锂‑硫固态电池,实现器件的能量密度和安全性显著提升。
-
公开(公告)号:CN114899803B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202210451744.X
申请日:2022-04-26
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: H02H7/16
摘要: 本申请涉及一种电解电容老化抑制方法、电路、装置、设备及存储介质,属于电解电容技术领域。其中,一种电解电容老化抑制方法包括:获取第一电容组的支路电流和基波频率;分析支路电流,得到支路电流的频率范围,确定谐波频率范围对应的电流为需要从第一电容组转移到第二电容组的高频电流;谐波频率范围为频率范围中大于基波频率的范围;获取第一电容组的等效电容和等效串联电阻;根据谐波频率范围、等效电容和等效串联电阻,确定第一电感、第二电感和互感值;第一电感用于串接至第一电容组,第二电感用于串接至第二电容组。通过本方法,可以使电解电容支路的高频电流转移至第二电容组支路,以此抑制电解电容老化,提高混合电容器组整体的可靠性。
-
公开(公告)号:CN114899803A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210451744.X
申请日:2022-04-26
申请人: 西南交通大学
IPC分类号: H02H7/16
摘要: 本申请涉及一种电解电容老化抑制方法、电路、装置、设备及存储介质,属于电解电容技术领域。其中,一种电解电容老化抑制方法包括:获取第一电容组的支路电流和基波频率;分析支路电流,得到支路电流的频率范围,确定谐波频率范围对应的电流为需要从第一电容组转移到第二电容组的高频电流;谐波频率范围为频率范围中大于基波频率的范围;获取第一电容组的等效电容和等效串联电阻;根据谐波频率范围、等效电容和等效串联电阻,确定第一电感、第二电感和互感值;第一电感用于串接至第一电容组,第二电感用于串接至第二电容组。通过本方法,可以使电解电容支路的高频电流转移至第二电容组支路,以此抑制电解电容老化,提高混合电容器组整体的可靠性。
-
-
-
-
-
-
-
-
-