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公开(公告)号:CN113457614A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110705113.1
申请日:2021-06-24
申请人: 威海金宏科技有限公司
IPC分类号: B01J19/30
摘要: 本发明提供了一种多孔亲水微界面填料,其解决了现有填料结构复杂,比表面积小和传质传热效率低的技术问题,其设有填料本体,填料本体是由呈板状的多孔亲水板件和波纹部件交替叠加构成,多孔亲水板件设有微米级孔径,每个多孔亲水板件上下两侧的波纹部件的波纹方向相反,波纹部件的波峰或波谷与多孔亲水板件相抵靠,波纹部件的波纹延伸方向与多孔亲水板件形成连续的气相通道。本发明可广泛应用于填料技术领域。
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公开(公告)号:CN112289972A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011231989.9
申请日:2020-11-06
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M4/13 , H01M4/131 , H01M4/136 , H01M4/139 , H01M4/1391 , H01M4/1397 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供一种固态电池复合正极及其制备方法,涉及固态电池技术领域,具体方案如下:一种固态电池复合正极的制备方法,包括以下步骤:将正极活性材料采用偶联剂进行表面改性,将表面改性后的正极活性材料制备得到正极极片;在真空环境下向正极极片中注入固化电解质前驱体溶液,然后置于高压环境下静置,得到正极极片与固化电解质前驱体溶液的复合体I;将复合体I置于冷等静压环境下静置,得到复合体II;将复合体II置于热等静压环境下静置,引发固化电解质前驱体溶液中的可聚合单体原位聚合,得到固态电池复合正极。本发明可以显著提升固态电池复合正极的致密度,增强活性材料与固态电解质的界面接触特性、稳定性和固态电池的电化学性能。
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公开(公告)号:CN108365165B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810118912.7
申请日:2018-02-06
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M4/04 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/0562
摘要: 一种新型电解质复合方式的固态锂电池及其制备方法,属于锂电池制备技术领域。所述的固态锂电池正极包括导电剂、聚合物电解质及正极活性材料,负极为金属锂及其合金,电解质为无机固态电解质。所述方法如下:将聚合物基体材料溶于有机溶剂并加入锂盐,随后加正极活性材料、导电剂,搅拌均匀,得复合正极浆料;将复合正极浆料涂覆到铝箔上并在80 ℃真空烘干12 h,获得正极片;用聚合物电解质的均相混合溶液对正极片进行反复浇筑和干燥,得到高致密度的正极片;将无机固态电解质片与高致密度正极片进行叠片处理,并进行热处理;将负极材料置于无机固态电解质片的另一侧,对电池进行封装,组装成固态锂电池。本发明制备的复合正极压实密度达到2.3~3.5 g cm‑3。
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公开(公告)号:CN115483432B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202211192533.5
申请日:2022-09-28
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M10/056 , H01M10/0525 , H01M10/42 , C08F220/28 , C08F222/20 , C08F114/06
摘要: 温离子电导率,可以高效快速地传导金属离子。一种复合固态电解质及其制备方法,属于固态电池技术领域,具体方案如下:一种复合固态电解质,包括聚合物电解质和定向阵列排布在聚合物电解质基体内部的复合无机纳米线,所述复合无机纳米线包括无机固态电解质材料和磁性纳米线,所述无机固态电解质材料包覆在磁性纳米线的表面。磁性纳米线和无机固态电解质材料复合组成具有核壳结构的复合无机纳米线,在磁场环境下,复合无机纳米线在聚合物电解质前驱体溶液中定向阵列排布,结合原位固化技术使无
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公开(公告)号:CN115925053A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211257174.7
申请日:2022-10-14
申请人: 威海金宏科技有限公司 , 威海普益船舶环保科技有限公司
IPC分类号: C02F1/461
摘要: 本发明涉及废水处理技术领域,具体是指一种电极组结构及电催化电解池装置,一种电极组结构,包括阳极板,阳极板至少一侧设有阴极板,阳极板和阴极板之间的最小间距在0.5mm‑1mm之间,阳极板或阴极板分别包括电极板本体,电极板本体下端两侧分别设有电极接线块,电极接线条下端经插接槽与电极接线块配合电连接,电极板本体为阳极板的阳极板本体,阳极板本体和阴极板之间设有绝缘隔垫,一种电催化电解池装置,包括电解池,所述电解池内间隔设有上述所述的电极组结构,所述阳极板和阴极板分别与电解池内壁抵靠固定,电解池一侧设有进水口,另一侧设有出水口,本发明电极组结构中阴阳极之间间距极小、电流密度分布可优化、耗电功率低、电催化效果好。
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公开(公告)号:CN113258035A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110518440.6
申请日:2021-05-12
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/04 , H01M10/054
摘要: 本发明公开了一种一种具有固液相转化机制的无枝晶合金负极及其制备方法,所述无枝晶合金负极包含液态合金、与液态合金兼容且具有多孔结构的三维骨架,其中:所述具有多孔结构的三维骨架作为液态合金的载体和电极的支撑体,液态合金填充在多孔结构的三维骨架的孔隙内并与多孔多孔结构的三维骨架充分接触,组成具有固‑液相转化的合金负极。本发明通过设计具有固‑液相转化机制的合金负极,在充放电过程中,能够实现由固相到液相再到固相的相转化过程,从而解决二次碱金属电池在循环过程中的锂枝晶的问题,提高电池的循环稳定性和安全性。
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公开(公告)号:CN105259230B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201510776303.7
申请日:2015-11-14
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 本发明公开了一种用于原位电化学质谱检测系统的一体化电解池系统及方法,所述系统包括三电极电解池、电解液更换装置和内置式温度控制装置三部分,其中:三电极电解池由辅助电极电解池、研究电极电解池和参比电极电解池组成,电解液更换装置由储液槽、废液槽、蠕动泵以及连接管组成,内置式温度控制装置由内置玻璃管、电阻丝、热电偶、变压器和继电器组成。该系统不但能够实现平稳控温,同时通过内置式的设计,可以避免对视线的干扰,不影响对电极和质谱接入口的观察;另一方面可以通过控制电解池电解液上下口的开关,控制电解液的流动,经过一定量电解液的流动,实现电解液的更换,同时保持电路联通。
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公开(公告)号:CN108365165A
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201810118912.7
申请日:2018-02-06
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M4/04 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/0562
摘要: 一种新型电解质复合方式的固态锂电池及其制备方法,属于锂电池制备技术领域。所述的固态锂电池正极包括导电剂、聚合物电解质及正极活性材料,负极为金属锂及其合金,电解质为无机固态电解质。所述方法如下:将聚合物基体材料溶于有机溶剂并加入锂盐,随后加正极活性材料、导电剂,搅拌均匀,得复合正极浆料;将复合正极浆料涂覆到铝箔上并在80℃真空烘干12 h,获得正极片;用聚合物电解质的均相混合溶液对正极片进行反复浇筑和干燥,得到高致密度的正极片;将无机固态电解质片与高致密度正极片进行叠片处理,并进行热处理;将负极材料置于无机固态电解质片的另一侧,对电池进行封装,组装成固态锂电池。本发明制备的复合正极压实密度达到2.3~3.5 g cm-3。
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公开(公告)号:CN105098227B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201510518226.5
申请日:2015-08-22
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M10/058
摘要: 本发明公开了一种全固态锂离子电池及其制备方法,采用喷墨打印技术制备全固态锂离子电池,将不同组分溶解在溶剂中制备成浆料,置于不同的墨盒当中,使用电脑程序设计,纵向分级梯度打印电极和电解质,电解质在电极极片中纵向梯度改变,电解质在极片中的梯度结构分布可以降低电极活性物质/电解质的界面阻抗,利于锂离子的深度传导,最大的发挥活性物质的容量性质;喷墨打印制备的全固态锂离子电池结构,除集流体以外,其他部分成为一个整体的叠片结构,该叠片的结构中各组分紧密接触、规则排列,界面阻抗远远低于机械叠压方式制备的全固态锂离子电池。该喷墨打印的方式方便快捷、适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN103268930B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201310184304.3
申请日:2013-05-17
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01M4/139 , H01M10/058
摘要: 锂电池及锂离子电池用电极、固体电解质膜的制备方法,属于材料技术领域。为了解决现有方法制备的薄膜电极设备要求高、工艺复杂、能耗高、有机溶剂污染的问题,本发明利用计算机激光打印技术将电极活性物质、固体电解质材料在打印基底或者集流体上制备出电极、固体电解质膜、锂电池、全固态锂电池,该方法即方便又能精确控制电极及电池的形状、大小、厚度,环保、设备简单,同时可以实现规模化生产,能够大大降低电池生产成本,同时也能减少有机溶剂对环境的污染。
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