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公开(公告)号:CN115780801B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202211425031.2
申请日:2022-11-14
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 浙江华电器材检测研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了一种磨碳纳米管改性铝基复合材料的制备方法,其特征在于,它包括如下步骤:步骤1:将碳纳米管与铜粉进行预混合,形成碳纳米管和铜的预制体;步骤2:将碳纳米管和铜的预制体与铝锭置于球磨罐中,对球磨罐进行加热,并放入球磨珠;步骤3:在球磨罐中以预设转速将碳纳米管和铜的预制体、铝锭和球磨珠进行预设时间的球磨,球磨结束后在预设的温度环境下对球磨产物进行过滤,筛出球磨珠,得到磨碳纳米管改性铝基复合材料。将传统粉末冶金和搅拌铸造合二为一,大幅提升生产效率,具有较高的实际生产指导意义。
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公开(公告)号:CN115780801A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211425031.2
申请日:2022-11-14
Applicant: 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 浙江华电器材检测研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了一种磨碳纳米管改性铝基复合材料的制备方法,其特征在于,它包括如下步骤:步骤1:将碳纳米管与铜粉进行预混合,形成碳纳米管和铜的预制体;步骤2:将碳纳米管和铜的预制体与铝锭置于球磨罐中,对球磨罐进行加热,并放入球磨珠;步骤3:在球磨罐中以预设转速将碳纳米管和铜的预制体、铝锭和球磨珠进行预设时间的球磨,球磨结束后在预设的温度环境下对球磨产物进行过滤,筛出球磨珠,得到磨碳纳米管改性铝基复合材料。将传统粉末冶金和搅拌铸造合二为一,大幅提升生产效率,具有较高的实际生产指导意义。
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公开(公告)号:CN113571139B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202110833111.0
申请日:2021-09-22
Applicant: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 浙江泰仑电力集团有限责任公司配电工程分公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明属于材料设计技术领域,特别涉及一种金属晶界建模方法,包括以下步骤:计算金属的晶格参数;构建原子取向表面模型;通过弛豫表面构型,获取原子配位信息,并进而确定合适的表面模型层数;通过对称镜面操作构建初始晶界模型;通过设置应力、缺陷和滑移等操作,改变晶界构型,在此基础上优化晶界模型,获得最终晶界结构信息,并据此进行材料模拟获取晶界的物理性质。通过该方法,可以迅速有效地获取不同晶界的结构信息,适用于材料的研发和设计,具有很强的应用价值。本发明还提供了一种存储有金属晶界建模程序的非暂态可读记录媒体及包含该媒体的装置,通过处理电路可以调用该程序,以执行上述方法。
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公开(公告)号:CN113571139A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110833111.0
申请日:2021-09-22
Applicant: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 浙江泰仑电力集团有限责任公司配电工程分公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
Abstract: 本发明属于材料设计技术领域,特别涉及一种金属晶界建模方法,包括以下步骤:计算金属的晶格参数;构建原子取向表面模型;通过弛豫表面构型,获取原子配位信息,并进而确定合适的表面模型层数;通过对称镜面操作构建初始晶界模型;通过设置应力、缺陷和滑移等操作,改变晶界构型,在此基础上优化晶界模型,获得最终晶界结构信息,并据此进行材料模拟获取晶界的物理性质。通过该方法,可以迅速有效地获取不同晶界的结构信息,适用于材料的研发和设计,具有很强的应用价值。本发明还提供了一种存储有金属晶界建模程序的非暂态可读记录媒体及包含该媒体的装置,通过处理电路可以调用该程序,以执行上述方法。
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公开(公告)号:CN109473293B
公开(公告)日:2020-03-03
申请号:CN201810919175.0
申请日:2018-08-13
Applicant: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: H01G11/32 , H01G11/44 , H01G11/86 , C01B32/205
Abstract: 本发明采用酚醛树脂为主体,采用水热法合成了酚醛树脂碳前驱体,并用泡沫镍为窄体,组装成超级电容器,在恒流条件下测试电容器的充放电时长。本发明中的酚醛树脂碳基石墨化程度较高,能为电子迁移提供快速通道,因此具有较高的电导率;并且结构复杂,具有较好的机械强度,既能提高超级电容器中的电子迁移,又有大量微孔和介孔供电子储存。本方法操作简单,用于提高碳基超级电容器的容量、安全等性能。
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公开(公告)号:CN109473637A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201810919546.5
申请日:2018-08-13
Applicant: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/058 , B82Y30/00
Abstract: 本发明通过制备液态金属纳米粒子以及碳骨架支撑的LMNPs,制作成人造SEI膜并涂覆在锂金属的表面,在与相应的材料,组装成电池。对电池进行了循环性能测试以及倍率性能测试。在本发明中碳骨架支撑的LMNPs作为一种新型的人造SEI膜涂覆在锂金属的表面能够有有效的起到保护锂负极的作用。碳骨架支撑的LMNPs人造SEI膜有效的降低电池在运行过程中的反应活性,减少了锂枝晶的产生,是一种新型的锂负极保护材料,同时也提高了电池的大倍率性能,以及大大的延长了电池的寿命。本发明操作简单,可用于实际的生产应用中。
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公开(公告)号:CN109473293A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201810919175.0
申请日:2018-08-13
Applicant: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: H01G11/32 , H01G11/44 , H01G11/86 , C01B32/205
Abstract: 本发明采用酚醛树脂为主体,采用水热法合成了酚醛树脂碳前驱体,并用泡沫镍为窄体,组装成超级电容器,在恒流条件下测试电容器的充放电时长。本发明中的酚醛树脂碳基石墨化程度较高,能为电子迁移提供快速通道,因此具有较高的电导率;并且结构复杂,具有较好的机械强度,既能提高超级电容器中的电子迁移,又有大量微孔和介孔供电子储存。本方法操作简单,用于提高碳基超级电容器的容量、安全等性能。
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公开(公告)号:CN111883769B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202010622456.7
申请日:2020-06-30
Applicant: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 湖州电力设计院有限公司 , 华中科技大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: H01M4/58 , H01M10/42 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种阻燃型储能负极材料的制备方法及锂离子电池,涉及锂离子电池制备技术领域,包括以下制备步骤:1)将氢氟酸置于水中,制备得到氢氟酸溶液;2)将TiCl3粉末和M金属粉末混合制备得到Ti3MCl2粉末;其中,M为Al,Mg阻燃型金属元素;3)将Ti3MCl2粉末置于氢氟酸溶液中,室温下搅拌制备得到中间产物A;4)将中间产物A离心沉淀,将沉淀物洗涤后烘干,制备得到中间产物B;5)将中间产物B置于球磨机进行球磨,之后进行分筛处理,制备得到阻燃型储能负极材料;本发明制备得到的阻燃型储能负极材料在高温条件下,负极材料容易发生强烈的吸热反应,从而阻止锂电池燃烧的蔓延。
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公开(公告)号:CN111883769A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010622456.7
申请日:2020-06-30
Applicant: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 湖州电力设计院有限公司 , 华中科技大学 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: H01M4/58 , H01M10/42 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种阻燃型储能负极材料的制备方法及锂离子电池,涉及锂离子电池制备技术领域,包括以下制备步骤:1)将氢氟酸置于水中,制备得到氢氟酸溶液;2)将TiCl3粉末和M金属粉末混合制备得到Ti3MCl2粉末;其中,M为Al,Mg阻燃型金属元素;3)将Ti3MCl2粉末置于氢氟酸溶液中,室温下搅拌制备得到中间产物A;4)将中间产物A离心沉淀,将沉淀物洗涤后烘干,制备得到中间产物B;5)将中间产物B置于球磨机进行球磨,之后进行分筛处理,制备得到阻燃型储能负极材料;本发明制备得到的阻燃型储能负极材料在高温条件下,负极材料容易发生强烈的吸热反应,从而阻止锂电池燃烧的蔓延。
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公开(公告)号:CN109473637B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201810919546.5
申请日:2018-08-13
Applicant: 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/058 , B82Y30/00
Abstract: 本发明通过制备液态金属纳米粒子以及碳骨架支撑的LMNPs,制作成人造SEI膜并涂覆在锂金属的表面,在与相应的材料,组装成电池。对电池进行了循环性能测试以及倍率性能测试。在本发明中碳骨架支撑的LMNPs作为一种新型的人造SEI膜涂覆在锂金属的表面能够有有效的起到保护锂负极的作用。碳骨架支撑的LMNPs人造SEI膜有效的降低电池在运行过程中的反应活性,减少了锂枝晶的产生,是一种新型的锂负极保护材料,同时也提高了电池的大倍率性能,以及大大的延长了电池的寿命。本发明操作简单,可用于实际的生产应用中。
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