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公开(公告)号:CN113410540B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110537842.0
申请日:2021-05-18
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/617 , H01M10/6552 , H01M10/6556 , H01M10/6567 , H01M10/6568 , H01M10/6572
摘要: 本发明公开了一种动力电池模组散热系统,包括:电池模组、散热组件及水冷散热模块,电池模组包括壳体和若干电芯单元,电芯单元放置在容纳腔内,各电芯单元通过串联或者并联成组,并通过壳体封装成型,散热组件包括若干阵列设置的横向热管和若干阵列设置的纵向热管,各横向热管和各纵向热管组合形成有安装区,电池模组安装在安装区,各横向热管和各纵向热管内设置有散热工质,横向热管与水冷散热模块连接,电池模组在充放电过程中内部及电极附近的热量先通过纵向热管快速传递至电池模组底部,再通过横向热管传递至水冷散热模块进行散热,有效解决电池模组内部热量聚集问题,降低电池模组侧壁和电极附近温度,提升电池模组温度均匀性和散热效率。
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公开(公告)号:CN118136865A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410159320.5
申请日:2024-02-04
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明提供一种应用于锌空气电池的碳管接枝氮掺杂碳载铁/钴基催化剂及其制备方法,先通过配位自组装的方式合成锌基沸石咪唑酯框架材料ZIF‑8,在ZIF‑8表面包覆一层钴基沸石咪唑酯框架材料ZIF‑67,在ZIF‑67自组装过程中加入乙酰丙酮铁,最终形成ZIF‑8@ZIF‑67@Fe(acac)3前驱体。将上述前驱体置于充有惰性气体的管式炉中高温热解,得到的碳材料进行酸洗并进一步二次热解,最终制备出碳管接枝氮掺杂碳载铁/钴基催化剂。本发明提供的催化剂可有效提升氧还原反应(ORR)和氧析出反应(OER)的催化效率,同时具有优异的催化活性和稳定性。将其应用于可充电锌空电池,具有高比功率、成本低廉等特点。
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公开(公告)号:CN118039889A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410031651.0
申请日:2024-01-09
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: H01M4/48 , H01M4/04 , H01M10/0525 , C01G33/00 , B02C17/10
摘要: 本发明公开了一种晶界和氧空位协同增强的T‑Nb2O5及其制备方法与应用。本发明将T‑Nb2O5在等离子体球磨机中进行等离子体辅助球磨,得到富含氧空位的Nb2O5‑x‑P粉末;将Nb2O5‑x‑P粉末进行热处理得到晶界和氧空位协同增强的T‑Nb2O5。本发明的晶界和氧空位协同增强的T‑Nb2O5应用于锂离子电池呈现出超高的容量(316mAh g‑1的容量在0.5C的电流下),优秀的倍率性能(123mAh g‑1的容量在25C的电流下),稳定的循环性能(213.5mAh g‑1的容量在5C的电流下循环1000次后)和增强的赝电容效应(79%的电容贡献在1.0mV s‑1的扫速下)。
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公开(公告)号:CN116799136A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210251512.X
申请日:2022-03-15
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: H01M4/13 , H01M4/139 , H01M10/0525 , H01M10/054
摘要: 本发明涉及一种结构化电极及其制备方法与应用,属于电化学技术领域。本发明的结构化电极包括电极主体,所述电极主体表面设有刻蚀结构;所述电极主体为三维电极线组成的阵列结构。本发明的结构化电极通过刻蚀3D打印制备出电极主体,进行结构的再修饰,从而获得了电极更大的比表面积,构建了更大体积的电解液储存区,使电解液可以更好地润湿了电极表面,在一定程度上缩短了碱金属离子/电子的传输路径,提高了电极的导电性,从而有助于提升了碱金属二次电池的充放电比容量和倍率性能。
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公开(公告)号:CN116799135A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210251410.8
申请日:2022-03-15
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明涉及一种仿生三维电极及其制备方法与应用,属于电池技术领域;该仿生三维电极包括:电极主体;支撑部,所述支撑部与所述电极主体相连,对称设于所述电极主体两侧,所述支撑部的数量至少为2个,所述支撑部之间相互平行。本发明提供的3D打印类蜈蚣结构仿生三维电极制备工艺简单,仅通过改善三维立体电极结构即可提升电池性能,有利于以后的商业生产。
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公开(公告)号:CN106229383A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610816436.7
申请日:2016-09-10
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: H01L31/18 , H01L31/032
CPC分类号: Y02P70/521 , H01L31/0322
摘要: 本发明公开了一种镓元素均匀分布的铜铟镓硒薄膜太阳能电池及其制备方法。该方法通过在硒化反应过程中引入等离子强化硒化刻蚀复合技术,利用等离子提高硒蒸汽活性的同时,也利用等离子对合金预制层进行刻蚀,去除了合金预制层中多余的铟,增大了合金预制层的表面积以利于活化硒蒸汽更好的扩散渗入,使得活化硒蒸汽与铜、铟和镓元素反应更充分,从而实现镓元素在薄膜中分布均匀。本发明制备的铜铟镓硒薄膜其成分中各元素特别是镓元素分布均匀;制备的铜铟镓硒薄膜太阳能电池转换效率大大提高。
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公开(公告)号:CN106057928A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610606518.9
申请日:2016-07-27
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: H01L31/0236 , H01L31/0392 , H01L31/0445 , H01L31/18
CPC分类号: Y02E10/50 , Y02P70/521 , H01L31/02366 , H01L31/03923 , H01L31/0445 , H01L31/18
摘要: 本发明公开了一种有效阻挡铁扩散的不锈钢柔性衬底铜铟镓硒薄膜太阳能电池及其制备方法。该方法制备步骤为:在不锈钢柔性衬底上依次制备阻挡层、背电极、吸收层、缓冲层、本征氧化锌层、掺铝氧化锌层和上电极。在柔性衬底上溅射、沉积制得所述阻挡层。所述吸收层的制备:依次电沉积铜层、铟层和镓层得到铜铟镓金属预制层,在真空环境中进行退火热处理,得铜铟镓合金预制层;再在Ar和Se蒸汽氛围中进行硒化反应,得到不锈钢柔性衬底铜铟镓硒薄膜太阳能电池吸收层。本发明方法能有效阻挡不锈钢衬底中有害元素铁的扩散,制得的不锈钢柔性衬底铜铟镓硒薄膜太阳能电池结构简单,开路电压、填充因子和转换效率大大提高。
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公开(公告)号:CN106024930A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610606526.3
申请日:2016-07-27
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: H01L31/032 , H01L31/0749 , H01L31/18
CPC分类号: Y02E10/50 , Y02P70/521 , H01L31/18 , H01L31/0322 , H01L31/0749
摘要: 本发明公开了一种基于高质量均匀分布预制铜层的铜铟镓硒薄膜太阳能电池及其制备方法。制备步骤为:在衬底上制备钼背电极并对钼背电极进行前期预处理,再在预处理后的钼背电极上依次制备吸收层、缓冲层、本征氧化锌层、掺铝氧化锌层和上电极。钼背电极的制备和前期预处理的步骤为:(1)利用溅射方法,在衬底上沉积钼背电极;(2)将沉积有钼背电极的衬底表面进行清洗,再用去离子水冲洗,氮气吹干;(3)将经步骤(2)处理过的衬底浸泡在腐蚀液中超声腐蚀,再用去离子水冲洗,氮气吹干。本发明制备的金属预制铜层表面平整、粗糙度小;制备的铜铟镓硒薄膜晶粒大小一致,分布均匀;制备的铜铟镓硒薄膜太阳能电池均匀性好、转换效率高。
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公开(公告)号:CN206076275U
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201621048854.8
申请日:2016-09-10
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: H01L31/18
CPC分类号: Y02P70/521
摘要: 本实用新型公开了镓元素均匀分布的铜铟镓硒薄膜吸收层制备装置。装置包括位于硒化炉腔内的样品托架、样品加热台、分流板、坩埚、坩埚加热器和硒颗粒;铜铟镓合金预制层样品的两端放置在样品托架上,样品加热台位于铜铟镓合金预制层样品上方,样品托架下方设有坩埚和坩埚加热器,坩埚内装有所述硒颗粒,坩埚上方开口设有供硒蒸汽穿过的分流板,分流板位于铜铟镓合金预制层样品下方;硒化炉腔的一侧壁设有抽气系统,与抽气系统相对的硒化炉腔另一侧壁设有进气系统。本实用新型制备的铜铟镓硒薄膜其成分中各元素特别是镓元素分布均匀;制备的铜铟镓硒薄膜太阳能电池转换效率大大提高。
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公开(公告)号:CN205900560U
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201620807205.5
申请日:2016-07-27
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: H01L31/0236 , H01L31/0392 , H01L31/0445
CPC分类号: Y02E10/50
摘要: 本实用新型公开了一种有效阻挡铁扩散的不锈钢柔性衬底铜铟镓硒薄膜太阳能电池。包括不锈钢柔性衬底和在不锈钢柔性衬底上依次制备的阻挡层、背电极、铜铟镓硒吸收层、缓冲层、本征氧化锌层、掺铝氧化锌层和上电极。本实用新型方法能有效阻挡不锈钢衬底中有害元素铁的扩散,制得的不锈钢柔性衬底铜铟镓硒薄膜太阳能电池结构简单,开路电压、填充因子和转换效率大大提高。
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