地压、水压可控的隧道渗透失稳模型试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN105319154B

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201510815840.8

    申请日:2015-11-20

    IPC分类号: G01N15/08

    摘要: 本发明公开地压、水压可控的隧道渗透失稳模型试验装置及试验方法,装置包括介质充填室、加载活塞箱、加载系统和注水系统;介质充填室侧壁的下方设有预留洞口;介质充填室内的顶部设有加载活塞箱,加载活塞箱的顶部设有进水口、底部设有若干渗水孔,加载活塞箱的顶部设有加载系统,进水口与注水系统管路连接。本发明试验装置的小体量充填及可重复操作性,为通过大量试验研究不同地压、水压条件下隧道的渗透破坏形式提供了可能,实现了小型隧道渗透失稳模型试验在压力水环境下地应力的稳定、长效加载,保证了模型试验开展条件与模拟工程条件的一致性,可准确用于隧道、矿山的复杂地质条件的模拟,为渗透失稳机理研究提供了有力保障。

    铝二次电池正极材料、电池及制备方法

    公开(公告)号:CN110380042B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201910729284.0

    申请日:2019-08-08

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/58 H01M10/054

    摘要: 本发明公开了一种铝二次电池正极材料、电池及制备方法,包括如下步骤:钼源、铋源和硫源在水中混合反应,反应温度为180‑220℃,将反应所得沉淀分离、洗涤、干燥,得异质结构的Bi2S3/MoS2纳米棒;将Bi2S3/MoS2纳米棒与导电剂混合研磨,然后加入粘结剂,搅拌,得浆料;将浆料涂于钼箔上,即得电池正极材料。使用该电池正极材料的铝离子电池体现出了非常好的电化学性能。

    一种三维多孔集流体及模板刻蚀方法与应用

    公开(公告)号:CN110854441B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201911185213.5

    申请日:2019-11-27

    申请人: 山东大学

    摘要: 本公开提供了一种三维多孔集流体及模板刻蚀方法与应用,模板刻蚀方法为:将聚二甲基硅氧烷和固化剂涂覆在植物模板表面固化后形成第一模板,将聚二甲基硅氧烷和固化剂涂覆在第一模板表面固化后形成模型与第一模板相反的第二模板,在第二模板的模型表面沾附刻蚀剂,采用沾附刻蚀剂的第二模板压印金属箔,压印后获得三维多孔集流体;或,将聚二甲基硅氧烷和固化剂涂覆在植物模板表面固化后形成第三模板,在第三模板的模型表面沾附刻蚀剂,采用沾附刻蚀剂的第三模板压印金属箔,压印后获得三维多孔集流体。本公开不仅具有操作简单、能耗低、环境友好等优点,而且提供的三维多孔集流体具有抑制锂枝晶、减少体积膨胀、良好循环稳定性等优势。

    一种三维亲锂导电网络材料及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111082066A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911360077.9

    申请日:2019-12-25

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: H01M4/66 H01M4/13 H01M10/0525

    摘要: 本发明公开了一种三维亲锂导电网络材料及制备方法与应用,其包括氮掺杂碳纳米管和核壳结构纳米颗粒,一个核壳结构纳米颗粒与若干氮掺杂碳纳米管连接形成网络结构,所述核壳结构纳米颗粒以Cu2O为核、以Cu为壳。其制备方法为:将氮掺杂碳纳米管加入至含有二价铜盐和乙二醇的水溶液中,加入强碱进行反应,然后再加入葡萄糖进行还原,将还原后的沉淀洗涤。本发明提供的三维亲锂导电网络材料可以让亲锂位点作为集线器链接多条碳纳米的电流传输通道,将整个网络协同成一体,并大大降低电流密度。而且,这种三维亲锂导电网络材料对锂枝晶的生长具有一定的物理阻碍。

    一种铝离子电池电解液、电池及应用

    公开(公告)号:CN110492178B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201910783990.3

    申请日:2019-08-23

    申请人: 山东大学

    摘要: 本公开属于铝离子电池技术领域,具体公开了一种铝离子电池电解液、电池及应用。铝离子电池由于具有良好的充放电循环性能、使用安全性等优点受到研究人员的青睐。发明人认为,现有技术中公开的铝离子电池电解液价格较为昂贵,并且电容量较低。针对上述缺陷,本公开提供了一种铝离子电池电解液,以AlCl3/C13H22ClN作为电解液,电池在25A g‑1下,13秒就可以完成充放电。本公开提供了C13H22ClN作为铝离子电池电解液的应用,拓展了铝离子电池开发的研究方向。该电池具有良好的充放电性能,并且价格低廉,更利于工业扩大化生产,具有良好的推广意义。