一种高浓度高熵电解液及其制备方法和电池

    公开(公告)号:CN117413406A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202380010847.5

    申请日:2023-09-05

    IPC分类号: H01M12/08

    摘要: 本发明公开一种高浓度高熵电解液及其制备方法和电池,所述高浓度高熵电解液拥有较高的摩尔浓度和较高的混乱度,包括溶剂、第一溶质盐、添加盐,所述第一溶质盐为一种在所述溶剂中具有高溶解度的溶质盐,所述添加盐为以三种或三种以上的溶质盐;所述高浓度高熵电解液中所述溶质盐的摩尔浓度范围在为20M‑60M,所述第一溶质盐的摩尔浓度超过20M,且所述第一溶质盐的摩尔浓度占所述高浓度高熵电解液摩尔浓度的50%以上。本发明公开的高浓度高熵电解液组装的钠‑二氧化碳电池不仅具较高的功率密度,而且具有优异的放电比容量和倍率性能,同时,该电池也表现出较好的循环稳定性,且该电池生成液体放电产物甲酸,有效避免固体放电产物对催化层的堵塞。

    一种正极-电解质一体化固态钠电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN116864784A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310833749.3

    申请日:2023-07-07

    摘要: 本发明公开了一种正极‑电解质一体化固态钠电池及其制备方法。所述固态钠电池包括至少一个正极‑电解质一体化结构和至少一个负极。制备方法包括以下步骤:1)将光敏低聚物、钠盐、引发剂、增塑剂和无机固态电解质混匀,获得复合固态电解质前驱体浆料;2)将步骤1)所述前驱体浆料浇筑到正极极片上,获得正极‑电解质一体化结构前驱体;3)将步骤2)所得正极‑电解质一体化结构前驱体进行紫外光光照固化即得正极‑电解质一体化结构;4)然后将其与负极装配即得一种正极‑电解质一体化固态钠电池。本发明提供的一体化正极‑电解质固态钠电池拥有良好的正极‑电解质界面接触,能有效减小界面阻抗,提高电池的循环稳定性。

    固体电池封装结构
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN219873732U

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202321360345.9

    申请日:2023-05-31

    摘要: 本实用新型提供了一种固体电池封装结构。固体电池封装结构包括上盖,所述上盖顶部两侧分别固定连接有外部正极和外部负极,所述上盖顶部通过螺母和螺杆转动连接有正极端子,所述上盖底部贴合有箱体,所述箱体四周内腔均固定连接有支撑机构,所述支撑机构一侧贴合有散热机构,所述散热机构包括连接散热块,本实用新型中,在通过连接散热块将热量传递到散热盘上,而负极端子在使用过程中产生的热量通过将其四周包围的负极散热环将热量传递至连接散热块,连接散热块在将热量传递到散热盘上,散热盘通过与空气接触,将热量散发出去,使得电池在工作时的热量传递出来,使其得到一个较好的工作环境。

    一种农业水利灌溉装置
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN218941932U

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202222926092.9

    申请日:2022-11-03

    摘要: 本实用新型公开了一种农业水利灌溉装置,属于灌溉装置技术领域,包括:滑轨以及水箱;所述水箱的底面连接有放置板,所述放置板底面的四个拐角处均设置有移动机构;所述移动机构包括连接于放置板底面的两个支块以及两个与滑轨传动连接的滚动轮,所述支块的底面滑动连接有移动块,两个所述支块之间转动连接有双向丝杠,所述双向丝杠的另一端延伸至放置板的外侧且连接有转动盘,两个所述移动块分别螺纹套设在双向丝杠的两个螺纹部上,所述滚动轮通过转轴与移动块底面转动连接。该农业水利灌溉装置,可以控制灌溉的范围,增加装置的适用性。

    一种灌溉水量控制装置
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN217936783U

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202222478011.3

    申请日:2022-09-19

    IPC分类号: A01G25/16 F16F15/067

    摘要: 本实用新型涉及灌溉设备技术领域,具体为一种灌溉水量控制装置,包括箱体,所述箱体的一侧板上贯穿安装有喷淋箱,所述箱体顶部的一端固定安装有安装座,所述安装座的顶部固定安装有气缸,所述气缸的活塞杆贯穿安装座的顶板并固定连接有连接板,且所述连接板对应的一端贯穿喷淋箱的顶板并延伸至喷淋箱内,且所述连接板在位于喷淋箱内的一侧面固定安装有挡板,通过设置喷淋管、气缸、连接板和挡板,可以通过控制气缸的工作控制连接板下降,从而使得挡板对喷淋管的进水口进行阻挡,使进水口处于封闭状态,从而减少若干个喷淋管同时的出水量,达到控制水量的目的,解决人工调节不够精准,而且还需要人工负担,以及操作较为不便的问题。