储能锂电池单体安全状态过程多信号演化检测装置及方法

    公开(公告)号:CN119936691A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202411374890.2

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本申请提供了一种储能锂电池单体安全状态过程多信号演化检测装置及方法,待测电池固定在夹具的夹持空间内,通过调节夹具对待测电池施加的力,进而真实的模拟出电池在装配过程中遇到的预紧力;在夹具对电池施加预紧力并经过一段时间的稳定期后,将电压检测装置连接至待测电池的电极,并控制加热装置加热待测电池,使得电池表面的温度按照一定速率提升,直至待测电池触发热失控;在此过程中通过膨胀力检测装置、气体检测装置、电压检测装置和电池温度传感器实时获取待测电池的表面温度、电压、电池膨胀力和电池喷出来气体的浓度和温度数据,并将获取到的数据传递至计算机系统进行综合分析,进而能够综合全面探测电池安全失效多信号。

    基于厚度和宽度多维度联合监测的电池模组异常检测装置

    公开(公告)号:CN119437509A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411374909.3

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本申请提供了一种基于厚度和宽度多维度联合监测的电池模组异常检测装置,包括:横向夹具、第一膨胀力检测装置、纵向夹具和第二膨胀力检测装置,通过横向夹具和纵向夹具分别沿待测电池模组的厚度方向和待测电池模组的宽度方向同时夹持待测电池模组的大面和侧面,并对待测电池模组的大面和侧面同时施加力,在待测电池模组热失控后,通过第一膨胀力检测装置和第二膨胀力检测装置能够实现对电池模组厚度方向上的大面膨胀力和对电池模组宽度方向上的侧面膨胀力的精准测量,实现了对电池模组不同方向上力信号的原位精准感知,通过对待测电池模组厚度和宽度多维度力信号的联合监测,进而通过所检测到的力信号来实现对电池运行状态的监测。

    高汽化热防腐灭火剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119345653A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411476318.7

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本发明公开了高汽化热防腐灭火剂及其制备方法和应用,涉及灭火剂领域,包括以下步骤:S1:将水和乙酸混合,加入Zr(NO3)4·5H2O和四氟对苯二甲酸,溶解后进行油浴加热回流,然后冷却到室温,过滤收集白色产物,将白色产物在无水甲醇中浸泡清洗,干燥,制得UiO‑66‑F;S2:将UiO‑66‑F添加到氟化液中混合,得到灭火剂。本发明采用含氟有机配体通过原位自组装反应制备了一种含氟基的纳米有机杂化材料UIO‑66‑F,通过添加到电子氟化液中,提升氟化液的汽化热的同时,能够吸附氟化液的氟离子,增强氟化液的耐腐蚀性,从而得到高汽化热防腐灭火剂。

    含氨基的高比表面积MOF基复合凝胶固态电解质及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112670565B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202010929557.9

    申请日:2020-09-07

    Inventor: 曹元成 张炜鑫

    Abstract: 本发明提供了一种含氨基的高比表面积MOF基复合凝胶固态电解质及其制备方法和应用。首先制备一种含氨基的高比表面积NH2‑MIL‑101(Cr),然后将其与含锂离子液体(ILE)混合,在球磨机充分研磨,使ILE进入到MOF孔内,形成具有一定粘性的凝胶状物质,将其用于锂空气电池的电解质,电池循环稳定性显著提高。本发明制备的复合凝胶固态电解质,由于极性基团氨基的存在,不仅保留了ILE的高锂离子传导性,也大幅度降低了ILE的流动性,同时有助于对离子液体TFSI‑离子的有效调控以及实现均匀的Li+离子传送,从而无需再添加其他聚合物基体材料,制备方法更简单,且导电率和循环稳定性更优。

    基于Matlab/Simulink的风光互补分布式电源系统

    公开(公告)号:CN113364028A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110566029.6

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明提供了一种基于Matlab/Simulink的风光互补分布式电源系统。该系统包括风力发电模块、光伏发电模块、电路整合模块、电路控制模块和电能输出模块。风力发电模块和光伏发电模块分别与电路整合模块电连接,然后将产生的电能通过电路整合模块输送至电能输出模块;电能输出模块将电能分类分配至用电设备;电路控制模块用于对电路整合模块的电压和频率进行调控。该模型对于模拟连接到电网的混合风光发电系统有重要意义,实现了风力发电模型、光伏发电模型的互补以及能量转换和负荷输出的确定,并给出了仿真结果。

    一种主动抑制锂电池热失控灭火隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113193301A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110346559.X

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明提供了一种主动抑制锂电池热失控灭火隔膜及其制备方法和应用。该主动抑制锂电池热失控灭火隔膜包括隔膜基体和均匀负载于所述隔膜基体的一个表面或者两个表面上的微胶囊灭火剂。该制备方法以有机或者无机相变材料为壳材,液态灭火剂或者冷却剂为芯材,形成核壳结构的微胶囊灭火剂,同时将该微胶囊灭火剂直接负载在隔膜基体的两个表面上,开创了将灭火剂直接应用在电池内部的先例,使得该隔膜在保证自身电化学性能的同时,大大提升隔膜材料的热稳定性。该主动抑制锂电池热失控灭火隔膜在锂离子电池隔膜材料领域具备巨大的应用前景,有助于促进锂离子电池的大规模推广应用。

    一种高效灭火剂及消防安全灭火工艺

    公开(公告)号:CN113181589A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110302290.5

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 本发明提供了一种高效灭火剂及消防安全灭火工艺。本发明通过制备三聚氰胺脲醛树脂预聚物,并将其与蒙脱土、消泡剂以及作为灭火材料的全氟己酮和七氟环戊烷混合,制备了以三聚氰胺脲醛树脂为壳材,以全氟己酮和七氟环戊烷为芯材的核壳结构高效灭火剂;并通过将制备的高效灭火剂负载于锂离子电池的外表面,为锂离子电池提供了有效的安全防护,保障了锂离子电池的消防安全。通过上述方式,本发明提供的灭火工艺能够在锂离子电池热失控时使高效灭火剂破裂,释放灭火材料,及时起到阻燃和灭火的双重作用,并在兼顾降温能力的同时保证灭火效果,使锂离子电池火灾能够快速扑灭并冷却,有效防止锂离子电池复燃,以保障锂离子电池的使用安全。

    超薄柔性空气电极材料、锂空气电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN112670524A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202010922696.9

    申请日:2020-09-04

    Inventor: 张炜鑫 曹元成

    Abstract: 本发明提供了一种超薄柔性空气电极材料、锂空气电池及其制备方法。该超薄柔性空气电极材料由二维Co‑MOF纳米片和二维MXene通过插层限域工程技术,进行静电自组装而成。本发明提供的超薄柔性空气电极材料,采用插层限域工程将带正电的2D Co‑MOF纳米片分散到带负电的二维材料MXene的层层结构之间,通过静电相互作用,采用简易的真空抽滤方式,制备出三维片片堆叠结构的柔性超薄Co‑MOF/MXene空气电极材料,有效解决了锂空气电池还原产物Li2O2的堆积问题,同时提供更快的Li+和O2扩散通道,加快了ORR/OER转换动力学,使得锂空气电池的电化学性能得到显著提升。

    一体化工作平台大规模制备柔性薄膜电极的方法

    公开(公告)号:CN112670434A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN201911124781.4

    申请日:2019-11-15

    Abstract: 本发明提供了一体化工作平台大规模制备柔性薄膜电极的方法,首先称取预定质量比例的活性物质、导电剂、粘结剂,加入预定溶剂中,通过球磨或磁力搅拌,配制成预定固含量的电极浆料;然后将所述电极浆料注入到一体化工作平台中,进行涂布、分段控温干燥、剥离收卷,实现柔性薄膜电极的大规模连续制备。本发明提供的方法实现了利用涂布法进行大规模制备无需集流体就能满足独立自支撑的柔性薄膜电极,制备过程一体化完成,且制备方法简单。本发明制备的柔性薄膜电极既具备良好的柔性,可反复对折,也消除了传统通过集流体负载活性物质制备电极的方法所带来的不可避免的掉粉现象产生,且电化学性能优异,具有巨大的应用前景,适合大规模工业生产。

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