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公开(公告)号:CN111790645A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010557738.3
申请日:2020-06-18
申请人: 杭州意能电力技术有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: B07C5/344
摘要: 本发明公开了一种梯次利用动力电池分选方法。传统方法虽然能够准确测量出电池的容量、内阻、自放电等参量,但测试时间较长,并且还需要占用大量的充放电测试设备,这就造成梯次利用动力电池分选的成本显著增加。本发明对梯次利用动力电池的开路电压、充电或放电过程中电池电压变化值、不同频率点的阻抗值进行测试,在此基础上对不同参数的测试结果设置相应的偏差范围,实现梯次利用动力电池的快速分选。本发明依据梯次利用动力电池的开路电压、10分钟充放电过程中的电压变化值、高频率、中频率和低频率下的阻抗值对其进行分选,可在15分钟内完成电池的分选工作,实现了梯次利用动力电池的快速分选,大幅度缩短了梯次利用动力电池分选时间。
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公开(公告)号:CN112174167A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010814781.3
申请日:2020-08-13
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 杭州意能电力技术有限公司 , 国网浙江综合能源服务有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: C01C3/12 , B01J13/02 , H01M4/60 , H01M4/36 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种核壳结构普鲁士蓝材料及其制备方法和应用。本发明的制备方法为:先用共沉淀法制备单斜相的普鲁士蓝材料内核,然后再使用共沉淀法制备立方相的普鲁士蓝材料外壳,高抗腐蚀的立方相普鲁士蓝外壳均匀、完全、致密地包覆于高容量单斜相普鲁士蓝内核,从而提高的产物的电导率和抗电解液腐蚀能力。本发明的核壳结构普鲁士蓝材料,将其应用于钠离子电池正极中,可显著提高钠离子电池的容量和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN111665446A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010557604.1
申请日:2020-06-18
申请人: 杭州意能电力技术有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/3842 , G01R31/388 , G01R31/389
摘要: 本发明公开了一种退役动力电池性能评估方法及系统。本发明的评估方法包括:1)退役动力电池的容量评估:根据退役动力电池在5-10min充放电过程中的电压变化,估算其剩余容量;2)退役动力电池的内阻评估:对退役动力电池的交流内阻和直流内阻进行评估,并依据评估结果判断其是否能够梯次利用;3)退役动力电池的安全性评估:从退役动力电池的外观、尺寸、开路电压和历史运行数据来评估退役动力电池的安全性。本发明可在20分钟内掌握退役动力电池的容量、内阻、安全等性能,缩短了退役动力电池性能评估的时间,降低了退役动力电池梯次利用的过程成本。
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公开(公告)号:CN111790645B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202010557738.3
申请日:2020-06-18
申请人: 杭州意能电力技术有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: B07C5/344
摘要: 本发明公开了一种梯次利用动力电池分选方法。传统方法虽然能够准确测量出电池的容量、内阻、自放电等参量,但测试时间较长,并且还需要占用大量的充放电测试设备,这就造成梯次利用动力电池分选的成本显著增加。本发明对梯次利用动力电池的开路电压、充电或放电过程中电池电压变化值、不同频率点的阻抗值进行测试,在此基础上对不同参数的测试结果设置相应的偏差范围,实现梯次利用动力电池的快速分选。本发明依据梯次利用动力电池的开路电压、10分钟充放电过程中的电压变化值、高频率、中频率和低频率下的阻抗值对其进行分选,可在15分钟内完成电池的分选工作,实现了梯次利用动力电池的快速分选,大幅度缩短了梯次利用动力电池分选时间。
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公开(公告)号:CN112002881B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202010748235.4
申请日:2020-07-30
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 杭州意能电力技术有限公司 , 国网浙江综合能源服务有限公司 , 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种一种硬碳复合材料及其制备方法和应用。本发明的复合碳材料呈现核壳结构,由内核的硬碳材料和外壳的氟化碳组成,采用商业的硬碳和含氟聚合物,通过简单的热处理制备。将硬碳复合材料用于钠离子电池负极,可实现容量、库伦效率、循环寿命的优化平衡。本发明采用廉价的原料、简单的方法制备硬碳复合材料,耗能低,成本小,周期短,有利于规模化生产。
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公开(公告)号:CN112002881A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010748235.4
申请日:2020-07-30
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 杭州意能电力技术有限公司 , 国网浙江综合能源服务有限公司 , 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种一种硬碳复合材料及其制备方法和应用。本发明的复合碳材料呈现核壳结构,由内核的硬碳材料和外壳的氟化碳组成,采用商业的硬碳和含氟聚合物,通过简单的热处理制备。将硬碳复合材料用于钠离子电池负极,可实现容量、库伦效率、循环寿命的优化平衡。本发明采用廉价的原料、简单的方法制备硬碳复合材料,耗能低,成本小,周期短,有利于规模化生产。
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公开(公告)号:CN117810426A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410002665.X
申请日:2024-01-02
申请人: 中国科学院化学研究所 , 北京智慧能源研究院 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种无机酸钠盐包覆的钠离子电池层状正极材料,化学式表达为NaxTMO2@NaaNbOc,NaaNbOc为无机酸盐,均匀包覆在层状金属氧化物NaxTMO2的表面,其中TM为过渡金属Ni、Co、Mn、Cu、Fe、Ti中的至少一种,N则为B、P、Si、S中的至少一种;x为2/3至1,1≤a≤3,1≤b≤4,c满足NaaNbOc的电荷平衡,包覆层厚度为10‑15nm。本发明正极材料制备是将NaxTMO2与包覆材料通过高温融合包覆机进行先中高温包覆、再常温包覆的两段式包覆工艺,进行充分整型包覆,进而得到热稳定性优良的正极包覆材料,电化学性能优异,特别是高温下循环稳定性优异。
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公开(公告)号:CN117024792A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311029057.X
申请日:2023-08-16
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 北京化工大学
发明人: 周宇通 , 温世鹏 , 裘吕超 , 黄世晅 , 张杰 , 赵洲峰 , 屠锋 , 鲁旷达 , 胡洁梓 , 郑宏晔 , 陈胤桢 , 徐冬梅 , 罗宏建 , 梅简 , 胡家元 , 周正 , 邹君文 , 金江舟
摘要: 本发明公开了一种兼具高强度和高阻尼的橡胶复合材料及其制备方法。本发明采用的技术方案为:将三元乙丙橡胶充分溶解于合适的溶剂中,进而加入适量氧化剂,得到环氧三元乙丙橡胶溶液;将氧化石墨烯添加到溶剂中,然后加入带氨基的偶联剂,在高温下促使偶联剂醇解后的羟基和氧化石墨烯表面的羧基以及环氧基团反应,制备出改性氧化石墨烯悬浮液;进一步将环氧三元乙丙橡胶溶液和改性氧化石墨烯悬浮液混合均匀,除去溶剂,得到改性氧化石墨烯/环氧三元乙丙橡胶复合材料,与硫化剂进行充分混合,得到改性氧化石墨烯和环氧三元乙丙橡胶强界面的橡胶复合材料,兼具高强度和高阻尼性能。
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公开(公告)号:CN115804923B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202211543080.6
申请日:2022-12-02
申请人: 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明属于电池安全领域,公开了一种抑制电池烟气燃爆的方法及系统,包括:获取电池箱内可燃烟气的密度、可燃烟气中各可燃气体的浓度以及单体电池热失控数量,并获取待释放惰性气体的密度;根据电池箱内可燃烟气中各可燃气体的浓度得到电池箱内混合气体的爆炸极限,并根据电池箱内可燃烟气中各可燃气体的浓度、电池箱内混合气体的爆炸极限、电池箱内可燃烟气的密度、单体电池热失控数量以及待释放惰性气体的密度,得到惰性气体释放速率;根据惰性气体释放速率,控制惰性气体释放装置向电池箱内释放待释放惰性气体。通过向电池箱内释放待释放惰性气体,将可燃烟气的浓度控制在烟气爆炸极限以下,有效抑制电池烟气燃爆。
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公开(公告)号:CN116858627A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310602380.5
申请日:2023-05-26
申请人: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01N1/28 , G01N1/44 , G01N21/84 , G01N23/2251 , G01N23/2202
摘要: 本发明公开了一种材料表面复型方法。本发明采用的技术方案如下:将塑性强和稳定性好的复型材料熔化后敷于检测面上,采用压片覆盖在复型材料上,直接摁压压片至熔化的复型材料紧密贴合检测面上数秒,至复型材料凝固后松手,待薄膜状的复型材料完全冷却后揭下,获得带有检测面图纹信息的薄膜状复型材料。本发明采用熔化‑凝固原理,避免了剧毒、易燃或易制毒易制爆化学药品的使用,提高了复型操作的安全性和环保性;使带有检测面图纹信息的薄膜状复型材料具有一定的刚度,不易卷曲,揭膜操作更便捷,提高了现场的可操作性及后期观测质量。
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