一种高硫负载量锂硫电池正极材料的制备方法以及锂硫电池

    公开(公告)号:CN117691097A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311304264.1

    申请日:2023-10-10

    Abstract: 本发明涉及锂硫电池的技术领域,公开了一种高硫负载量锂硫电池正极材料的制备方法以及锂硫电池,包括如下步骤:(1)将十二烷基磺酸钠和磺酸基吡咯化合物加入水中,记作溶液A;将氧化剂加入水中,记作溶液B;(2)将溶液B加入溶液A中,进行聚合反应得到聚吡咯,将其倒入模具中成型,之后进行后处理得到自支撑导电高分子膜;(3)将自支撑导电高分子膜加入硫代硫酸钠的水溶液中浸泡,之后烘干,得到锂硫电池正极材料。本发明采用磺酸基吡咯化合物进行聚合,其链段上的磺酸基可以对吡咯进行自掺杂,提高聚吡咯的电导率的同时,链段自身带有质子氢,可以原位分解产生硫,硫的分散性更好、更均匀,从而提高锂硫电池的整体电化学性能。

    一种基于聚合物材料的三维多孔碳块体电极的制备方法

    公开(公告)号:CN119349575A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411589485.2

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 本发明涉及多孔碳材料领域,提供一种基于聚合物材料的三维多孔碳块体电极的制备方法,包括以下步骤:将碳源与热解辅助剂混合,制成自定义目标形状的块状前驱体;块状前驱体在保护性气氛中加热至1000℃以上,得到具有自定义目标形状的三维多孔碳材料块体;碳源为热塑型聚合物,热解辅助剂选自锌族金属氧化物粉末、锌族金属硝酸盐粉末、锌族金属碳酸盐粉末中的一种或多种。本发明在碳源中加入热解辅助剂,热解过程中生成氧化锌将碳源材料的碳化过程由熔融态转变为固态,抑制了聚合物材料的熔融流动,制得的块体多孔碳材料的力学稳定性、化学稳定性优异。

    一种电梯节能方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119160730A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411467330.1

    申请日:2024-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种电梯节能方法,包括以下步骤:在集群电梯上构建电梯节能系统;监测高压直流母线和储能低压母线的电压值;设定高压直流母线的电压工作阈值和储能低压母线的电压保护阈值;依据储能低压母线的电压值及其电压阈值调控电能传输;设置储能装置SOC阈值并调控储能装置SOC和发电状态。上述技术方案充分回收集群电梯的势能并利用可再生能源,实时调整和控制高功率镍氢电池的充电状态,实现集群电梯、光伏发电、风力发电及应急系统的智能电能管理,同时减少了多台电梯之间的相互干扰,适应不同规模和类型的电梯群,便于扩展和升级。

    一种基于能量管理的电池簇并联环流抑制系统及方法

    公开(公告)号:CN117691698A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311355210.8

    申请日:2023-10-19

    Abstract: 本发明提供一种基于能量管理的电池簇并联环流抑制系统及方法,解决了现有电化学储能系统中常规电池簇并联环流抑制系统开启速度过慢或滞后从而导致大电流环流未抑制住以及维护充放电均衡成本较高、维护时间长等问题。系统设置能量管理模块、环流控制模块以及电池管理模块,通过主控单元对主继电器、抑流继电器和限流电阻等元器件进行实时控制实现环流抑制过程,从而降低环流对并联电池簇的影响。方法包括:在能量管理模块获取充放电结束指令时调节储能逆变器功率,控制继电器动作,根据监测单元实时测量的各组电池簇间最大电压差值与预设阈值之间的关系,控制继电器动作完成单次电池簇均衡,具有环流抑制效果优良、可操作性强、维护成本低等优点。

    一种退役锂离子电池的回收提锂方法

    公开(公告)号:CN118979153A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202410785316.X

    申请日:2024-06-18

    Abstract: 本发明涉及退役锂离子电池回收利用的技术领域,公开了一种退役锂离子电池的回收提锂方法,包括如下步骤:S1:退役的锂离子电池充满电后解剖取出负极片后粉碎,此过程在手套箱或露点房内进行;S2:将粉碎后的负极片转移到充满惰性气氛保护的反应釜中,然后通入高纯氧气,并升温反应;S3:待反应完成后降低温度至常温,通入高压水雾;S4:将S3中得到的固体物过筛、洗涤、离心、烘干处理后,得到碳酸锂产物。本发明利用高温氧化石墨生成二氧化碳,二氧化碳无须从外界通入,再利用高压水雾提升了二氧化碳在水中的溶解度,增加反应速度,提升提锂效率和纯度,并且成本更低。

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