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公开(公告)号:CN116239077B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202310223536.9
申请日:2023-03-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: C01B3/00
摘要: 本发明属于镁基储氢材料领域,公开了一种负载杂多酸催化剂的镁基储氢材料及其制备方法,负载杂多酸催化剂的镁基储氢材料包括镁基储氢材料和负载在镁基储氢材料上的杂多酸,制备方法为:在惰性气氛中,将杂多酸溶液加入到镁基储氢材料中研磨,干燥,获得负载杂多酸催化剂的镁基储氢材料。本发明以杂多酸作为催化剂,通过研磨将其负载在MgH2上,提高了MgH2的放氢动力学性能。制备的负载杂多酸催化剂的镁基储氢材料在保持较高储氢容量的同时,放氢温度取得显著降低。
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公开(公告)号:CN117117390A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311203933.6
申请日:2023-09-18
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M10/615 , H01M10/63 , H01M10/42 , H01M10/48
摘要: 本发明公开一种低温用锂离子电池加热系统及方法,包括与电池模块负极相连的温度继电器,温度继电器与正向热敏电阻相连,正向热敏电阻与能够将电能转化为热能的加热元件相连,加热元件与电池模块的正极相连。本发明以被动元件温度继电器控制加热系统启动,降低加热系统功能失效机率,同时能够简化电池管理系统的控制方法;本发明采用能够将电能转化为热能的加热元件,以电池本身电能加热电阻式加热片的方式,使得此加热系统应用范围更广,适用于任何体系的电池组中;本发明以电池正/负极为加热路径,可以大幅提升加热系统对锂离子电池本身的加热效率。
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公开(公告)号:CN114976275A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210706732.7
申请日:2022-06-21
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M10/0585 , H01M10/0525 , H01M4/505 , H01M10/0569 , H01M10/0567 , H01M10/42
摘要: 本发明属于锂离子电池技术领域,刚公开一种锂离子电池及其制备方法;所述制备方法,包括:分别制取正极片和负极片,将所述正极片和负极片用隔膜隔开,通过叠片的方式形成电芯;将氟基低温电解液注入所述电芯中,获得锂离子电池;所述正极片的正极活性物质为三维通道锰基材料。本发明中创新性的提出了一种新的锂离子电池体系;正极片的正极活性物质为三维通道锰基材料,配合对应研发的氟基低温电解液;相互协同作用,能够大大提升锂离子在低温下的脱嵌速度。
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公开(公告)号:CN110380146B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN201910502394.3
申请日:2019-06-11
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M10/44
摘要: 本发明提供了一种锂离子电池靶向化成方法及锂离子电池,包括以下步骤:预先确定锂离子电池在化成过程中产气的电位区间;在确定的产气电位区间内,在预设温度下采用不大于0.2C的电流进行充电;静置预设时间后,以不小于0.5C的电流放电至预设电位。本发明提供的锂离子电池靶向化成方法,通过确定锂离子电池化成过程中产生气体的电位区间,并在产生气体的电位区间进行较小电流的充电,在其他电位区间以较大的电流进行充电;进一步通过控制产气区间的化成温度,有利于在电池负极表面形成致密而平滑的SEI膜,显著提升电池性能的同时大大提高了电池的化成效率,该方法简单易行,可快速应用到生产中。
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公开(公告)号:CN113437261A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110694525.X
申请日:2021-06-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M4/1393 , H01M4/133 , H01M10/054
摘要: 本发明属于钠离子电池制备领域,公开一种普鲁士蓝类正极片、钠离子电池及制备方法;所述普鲁士蓝类正极片的制备方法,包括以下步骤:将粘结剂溶于溶剂中,形成胶液;将普鲁士蓝正极活性材料、导电剂加入所述胶液,混合均匀,获得正极浆料;将正极浆料进行涂布,烘干,获得普鲁士蓝类正极片;其中,普鲁士蓝正极活性材料、导电剂与粘结剂的质量之比(7‑8):(1‑2):1。本发明依托普鲁士蓝体系的高环保性、低成本、高安全的本体特征,通过材料的合理匹配,进行极片浆料的制备,从而制得优异性能的正极极片。与现有钠离子电池相比,制得的普鲁士蓝类钠离子电池稳定性好,库伦效率和循环性能极好,可以满足商用需求。
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公开(公告)号:CN111525125A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010214163.5
申请日:2020-03-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 一种用于铅酸蓄电池的正极铅膏,所述正极铅膏包括以下质量百分比的组分:正极添加剂0.3%‑1.5%,红丹7.0%‑7.5%,短纤维0.07%‑0.09%,去离子水8.5%‑9.5%,硫酸10.5%‑12%,余量为铅粉,通过向铅膏中加入添加剂,提高活性物质的导电性,并改善铅膏/板栅的界面结构,提高界面结合力,从而提高电池的循环寿命,解决铅酸蓄电池寿命低的问题。
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公开(公告)号:CN111505520A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010324044.5
申请日:2020-04-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司临沂供电公司
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/379 , G01R31/387 , H01M10/12 , H01M10/44
摘要: 本发明公开一种快速验证铅酸蓄电池腐蚀行为的方法及系统,方法包括如下步骤:步骤一:取正负极板分别用隔膜包覆并组合成极群后,将待测极群分别置于不同浓度的电解液中,进行充电测试,并记录充电过程中的正极电势变化情况及充入电量;步骤二:将步骤一中充电完成后的正极板,用纯水浸泡并洗净烘干,检测正极板的栅腐蚀层厚度;步骤三:将步骤一中充电完成后的具有腐蚀层的正极板,放置于同一浓度的电解液中,测试正极板界面腐蚀层导电情况。通过制作正负极板进行验证,节省了电池组装、焊接等后续流程,能够缩短腐蚀行为的验证周期,并且节约原材料成本。
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公开(公告)号:CN110970589A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911191547.3
申请日:2019-11-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司
IPC分类号: H01M2/16 , H01M2/14 , H01M10/054
摘要: 本发明提供了一种钠离子电池隔膜、其制备方法及钠离子电池,钠离子电池隔膜由三氧化二铝和Mg(OH)2以预设质量比混合后涂覆在负极片上而形成;其中,钠离子电池隔膜的厚度为10μm~100μm;三氧化二铝和Mg(OH)2的质量比为(50-80):(20-50);三氧化二铝的D50粒径分布为50nm-30μm;Mg(OH)2的D50粒径分布为50nm-50μm。本发明通过在三氧化二铝中加入Mg(OH)2,有利于无机隔膜更牢固的附着在电极上;三氧化二铝与Mg(OH)2协同作用,显著提高了钠离子电池的安全性能和耐阻燃性能。
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公开(公告)号:CN110336026A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910501739.3
申请日:2019-06-11
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司 , 全球能源互联网研究院有限公司 , 武汉大学
摘要: 本发明提供了一种水系钠离子电池正极材料的制备方法和水系钠离子电池,包括以下步骤:取预设比例的钠源与锰源,向其中加入溶剂后,混合均匀并干燥,得到混合粉末;将所述混合粉末充分研磨后,于600-900℃下煅烧一段时间,得到正极活性材料。本发明通过将钠源与锰源充分混合后研磨充分,在一定温度下煅烧,制得正极材料,原料价格低廉、操作方法简单、反应条件温和,对设备要求低,有利于降低水系钠离子电池的制备成本,制备的正极材料的充放电比容量高达85mAh/g循环稳定性好,整体电化学性能高。
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公开(公告)号:CN110068495A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910251297.1
申请日:2019-03-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 双登集团股份有限公司 , 国网山东省电力公司临沂供电公司
IPC分类号: G01N1/36 , G01N1/28 , G01N23/2202 , G01N23/2251 , G01R31/385
摘要: 本发明提供了一种评估板栅和铅膏界面性能的电化学测试模型及其制作方法,包括以下步骤:步骤1:将铅合金液注入冷却模型中,制作成具有预设形状的铅板;步骤2:将铅膏填充到模具中,制作成具有预设形状的铅膏;步骤3:采用施压件将制得的铅板和铅膏对齐压制,并将所述铅板和铅膏置于温度为45~80℃,湿度为80%~100%的条件下固化24-48h,然后在40~50℃环境中干燥20~30h,得到评估板栅和铅膏界面性能的电化学测试模型。本发明结构简单,可以方便快捷的对板栅和铅膏界面的性能进行测试,从而可以有针对性的提高板栅和铅膏的界面性能,最终为延长铅酸蓄电池的寿命提供数据支撑。
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