高温热箱的散热评估方法、装置及应用

    公开(公告)号:CN119089641A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411015950.1

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 本发明提供一种高温热箱的散热评估方法、装置及应用,方法包括:构建保温材料厚度、高温温度与#imgabs0#之间的第一变化关系;其中,#imgabs1#为外部环境与保温材料的对流换热系数,#imgabs2#为保温材料导热系数;构建保温材料导热系数与高温温度的第二变化关系;根据所述第二变化关系与所述第一变化关系,得到保温材料厚度、高温温度与对流换热系数的第三变化关系;根据所述第二变化关系和所述的第三变化关系,获取待评估的高温热箱的比面积散热量;根据待评估的高温热箱的比面积散热量和散热面积,获取待评估的高温热箱的散热量评估结果。通过采用上述方法,解决现有技术中通过高温热箱散热量试验来获得高温热箱对外散热量数据,而导致的资源浪费的问题。

    一种复合二元补锂材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118888758A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411366641.9

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明涉及补锂技术领域,尤其涉及一种复合二元补锂材料及其制备方法。本发明提供的复合二元补锂材料的制备方法,包括以下步骤:1)将锂源和碳源进行混合,在PECVD真空气氛设备内和第一温度下进行反应,得到复合物A;2)由第一温度降到第二温度,通入氮气使所述复合物A与氮气进行反应,得到复合物B;3)由第二温度升到第三温度,通入气体对所述复合物B进行碳层包覆,得到复合二元补锂材料。本发明将Li2O和Li3N进行复合使用,对复合材料进行碳包覆处理,降低Li2O的理论分解电位,提升综合充电克比容量,同时降低其对空气中水分和二氧化碳的敏感度,降低其苛刻的使用条件。

    固体氧化物电解池的阳极汽水分离系统

    公开(公告)号:CN118825322A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410708658.1

    申请日:2024-06-03

    Abstract: 本发明涉及燃料电池技术领域,提供一种固体氧化物电解池的阳极汽水分离系统,包括:纯水装置、储水箱、汽化器、换热器、燃料电池电堆以及汽水分离器;储水箱具有第一进口、第二进口、第三进口、第一出口和第二出口,换热器具有第一进汽口、第二进汽口、第一出汽口和第二出汽口;纯水装置的进水口用于与水源连通,纯水装置的出水口、第一进口、第一出口、汽化器、第一进汽口、第一出汽口以及燃料电池电堆的进口依次连通;燃料电池电堆的排气口、第二进汽口、第二出汽口和第二进口依次连通;第二出口、汽水分离器的进水口、汽水分离器的出水口和第三进口依次连通;汽水分离器的出气口用于与氢气处理装置连通。本发明安全性高,且效率高。

    高倍率长循环的焦磷酸磷酸铁钠材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118723965A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410985234.X

    申请日:2024-07-22

    Inventor: 陈俊升 段辉 刘瑛

    Abstract: 高倍率长循环的焦磷酸磷酸铁钠材料的制备方法,针对焦磷酸磷酸铁钠存在容量较低高倍率下循环较差等问题,采用络合及还原方法,实现材料在分子级别的均匀分散,同时添加还原剂在烧结前就实现三价铁还原为二价铁,再加上碳包覆,有利于提高材料电化学性能,特别是高倍率下的容量与循环性能,具体工艺步骤与条件如下:A.将钠源、铁源、磷源、碳源物质与络合剂、还原剂混合得到固含量为20‑60wt%的浆料;B.将混合得到浆料依次进行砂磨、喷雾、烧结,得到焦磷酸磷酸铁钠材料,所述高倍率长循环的焦磷酸磷酸铁钠材料应用在钠离子电池正极极片,具有既能提高材料电化学性能,又能与现有的磷酸铁锂生产流程兼容,且制备方法简单、产业化应用前景好等优点。

    熔融盐制备SOFC材料方法
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119419322A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411538581.4

    申请日:2024-10-31

    Abstract: 熔融盐制备SOFC材料方法,以碱金属混合盐为反应介质,铈盐和钆盐为反应物,在反应介质低共融点温度(550‑700℃)范围内进行高温处理,冷却后用去离子水冲洗产物,将反应介质冲洗干净,过滤后得到反应产物SOFC材料,具体工艺步骤与条件为四点,具有既能通过熔融盐法,使制备过程更为简单,又能得到烧结活性更高的电解质粉体还对环境更为友好即粉体粒径小于500nm、1250℃烧结致密度≥95%、X射线衍射(X Ray Diffraction)XRD测试无杂相存在、750℃温度下测试电导率大于等于0.04S/cm等优点。

    一种锂金属负极及其制备方法
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119419215A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411538583.3

    申请日:2024-10-31

    Abstract: 一种锂金属负极及其制备方法针对锂金属电池性能衰减和安全性的问题,锂金属负极包括锂金属带和包覆在锂金属带一侧或两侧的人工保护层;所述人工保护层具有多层结构,包括氟化聚合物、聚醚类聚合物和锂盐层,用于所述锂金属负极的制备方法,包括如下步骤与条件:将所述聚醚类聚合物溶于溶剂,搅拌至完全溶解,然后加入锂盐搅拌均匀,得到前驱体溶液;将所述氟化聚合物加入前驱体溶液,加热搅拌至聚合物彻底溶解,溶液呈透明状,得到聚合物溶液;取一定量的聚合物溶液均匀涂覆在锂金属带表面,烘干,得到锂金属负极,具有空气稳定性好、锂金属的均匀沉积、彻底消除电解液对锂金属的腐蚀适用于现有锂电池生产线批量化制备等优点。

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