一种超薄聚氧化乙烯基固态电解质薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114613615A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210372914.5

    申请日:2022-04-08

    IPC分类号: H01G11/56 H01G11/84

    摘要: 本发明涉及一种超薄聚氧化乙烯基固态电解质薄膜的制备方法,包括步骤:将聚氧化乙烯和电解质盐按照设定摩尔比分散到乙腈中,搅拌至完全溶解;将交联剂和聚氧化乙烯按照设定氢键受体的摩尔比添加到溶液中,搅拌至完全分散,得到分散液;将所得分散液分别滴于聚合物支撑基底两侧,将分散液涂布均匀,烘干去除溶剂,在聚合物支撑基底两侧得到薄膜。本发明的有益效果是:本发明通过对交联剂/聚氧化乙烯的摩尔比和辊压间距的控制,可实现固态电解质薄膜的机械性能和厚度的精确调控。对于超薄固态电解质薄膜设计难点,本发明提供一种可行性的设计思路,并且具有简单经济等优点,可用于超级电容器、电池,以提高器件的安全性。

    一种锰基氧化物微型超级电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN113675006A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110927601.7

    申请日:2021-08-11

    IPC分类号: H01G11/46 H01G11/86

    摘要: 本发明涉及一种锰基氧化物微型超级电容器的制备方法,包括步骤:旋涂:在洁净的基底表面旋涂光刻胶;光刻:在旋涂处理后的基底表面进行曝光、显影;蒸镀:在光刻处理后的基底表面进行蒸镀,先蒸镀一层铬金属薄膜,再蒸镀一层金金属薄膜;溅射:在蒸镀处理后的基底表面,采用磁控溅射镀膜系统对叉指图案区域进行溅射,靶材为锰基氧化物;剥离:溅射后的器件放入有机溶剂中浸泡,除去叉指结构图案以外的薄膜。本发明的有益效果是:利用磁控溅射工艺制备结构致密且附着力强的薄膜电极,液相剥离工艺简单且获得的叉指结构电极形状保持完整,有利于缩小相邻叉指电极的间隙宽度,增加叉指电极数量,增加电极的有效面积,从而提高微型器件容量。

    考虑电池状态反馈的电化学储能系统簇级均衡控制方法

    公开(公告)号:CN118508579B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410981604.2

    申请日:2024-07-22

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明公开了一种考虑电池状态反馈的电化学储能系统簇级均衡控制方法,构建了储能单元的电池簇状态模型,并提出了一种基于电池簇切换的储能单元新型控制方式,在电池簇均衡控制的SOC区间内,当储能单元满足触发条件时,将启动电池簇切换过程,在此基础上,建立了考虑接触器动作次数的电池簇优化控制模型,通过控制各个电池簇的接触器工作状态改善单元内部的SOC均衡程度,在实现能量均衡的同时避免接触器的频繁动作。本发明所提出的控制方法在不同的充放电场景中,能够以较低的接触器动作频率实现电池簇间的能量平衡,并在一定程度上抑制电池簇间不平衡电流,延长了储能电池的使用寿命,降低了电化学储能系统的安全风险。

    考虑电池状态反馈的电化学储能系统簇级均衡控制方法

    公开(公告)号:CN118508579A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410981604.2

    申请日:2024-07-22

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明公开了一种考虑电池状态反馈的电化学储能系统簇级均衡控制方法,构建了储能单元的电池簇状态模型,并提出了一种基于电池簇切换的储能单元新型控制方式,在电池簇均衡控制的SOC区间内,当储能单元满足触发条件时,将启动电池簇切换过程,在此基础上,建立了考虑接触器动作次数的电池簇优化控制模型,通过控制各个电池簇的接触器工作状态改善单元内部的SOC均衡程度,在实现能量均衡的同时避免接触器的频繁动作。本发明所提出的控制方法在不同的充放电场景中,能够以较低的接触器动作频率实现电池簇间的能量平衡,并在一定程度上抑制电池簇间不平衡电流,延长了储能电池的使用寿命,降低了电化学储能系统的安全风险。

    一种石墨烯混合薄膜制备方法

    公开(公告)号:CN111341568A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010187411.1

    申请日:2020-03-17

    IPC分类号: H01G11/32 H01G11/36 H01G11/86

    摘要: 本发明提供一种石墨烯混合薄膜制备方法,包括:步骤1、在常温下将石墨烯和另一纳米材料在合适的表面活性剂和溶剂组合中混合并分散得到稳定的混合分散液;步骤2、在常温下以多孔滤膜为基底,真空抽滤混合分散液,石墨烯和另一纳米材料在多孔滤膜表面堆叠形成石墨烯混合薄膜;将石墨烯混合薄膜表面水分烘干得到石墨烯混合薄膜。本发明的有益效果为:选用合适表面活性剂和溶剂组合,然后将石墨烯和该纳米材料在选用的表面活性剂和溶剂组合混合并分散得到稳定的混合分散液,并真空抽滤制备成石墨烯混合薄膜,其厚度和材料比例精确可调,是本技术领域的一项具有针对性和实用性的技术发明。该方法工艺简单,成本低,便于规模化生产,经济实用。