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本发明涉及一种锂离子电池三元正极材料的快离子导体包覆改性方法,该方法首先是配制包覆液,将LiOH﹒H2O、H3BO3和LiF放入去离子水中匀速搅拌,然后将镍钴锰三元材料倒入搅拌好的包覆液中再匀速搅拌,再将搅拌好的混合液在水浴条件下蒸发完全,经过研磨、热处理、再研磨、过筛得到锂离子电池三元正极改性材料。该方法中包覆的这层锂硼氟锂快离子导体玻璃降低了正极材料与电解液之间的接触面积,抑制了两者由于直接接...
本发明涉及一种改善锂离子电池三元正极材料倍率性能的方法,该方法采用喷雾干燥技术,将锂快离子导体玻璃Li2O‑2B2O3‑mLi2SO4包覆在锂离子电池三元正极材料表面。按照摩尔比的锂化合物、硼化合物、锂硫化合物,加入去离子水,搅拌成均匀浆料,经喷雾干燥制备前驱体,将前驱体置于马弗炉中,在温度500℃下焙烧10h制得样品。该方法提高了锂离子电池三元正极材料在大电流密度下的充放...
质子交换膜电解水(PEMWE)制氢相比于传统的甲烷热重整制氢更加绿色环保,并且相对于碱性电解水制氢具有更高的转换效率和更长的寿命,因此被认为是非常具有前景的制氢方法。其中有序化结构因其能够降低催化剂载量,提升PEMWE的性能而备受关注。目前,有序化结构可以分为有序化电子导体和有序化质子导体。然而单组分的有序化结构不能够满足PEMWE复杂的实际运行情况。 
高效新能源存储与转换技术在经济可持续发展等方面中具有重要作用,是促进节能减排的重要需求。以多种方式高效利用廉价、高丰度的气态反应物(如N2等)向高附加值化学品的转化是重要的手段。然而,由于N2分子的惰性和产品范围有限,这一“圣杯反应”面临挑战。双(三氟甲烷磺酰基)亚胺锂(通常称为LiTFSI)及其类似物锂盐是锂电池和太阳能电池的关键高端电解质。然而,当前LiTFSI的商业化热化学合成依赖于NH3中...
本发明涉及一种电解合成苯甲醚的方法,该方法利用电解技术,在常温常压条件下,以石墨电极或者铂电极,对苯酚和四甲基氯化铵的甲醇溶液进行电解,电解反应完成后,采用减压蒸馏、纯化得到苯甲醚。与已有的方法相比具有原料价格低廉、合成条件温和等优点。
2024年1月5日,中国科学院近代物理研究所材料中心与先进能源科学与技术广东省实验室合作,利用重离子辐照技术和化学蚀刻工艺,研发出用于锂离子电池的耐高温PET隔膜。相关研究成果以《利用重离子辐照技术直接制备聚酯耐高温锂离子电池隔膜》为题,发表在ACS Applied Materials & Interfaces上。
本发明涉及一种具有三维分级结构的TiO2纳米线/微米花光阳极的制备方法,该方法由掺杂氟的SnO2透明导电玻璃的清洗和干燥、溶剂热形成纳米晶、产品洗涤及后处理煅烧步骤完成。与传统TiO2纳米晶的制备方法相比,本发明所得的具有三维分级结构的TiO2纳米线/微米花光阳极合成方法简单、无需特殊的工艺设备、不使用表面活性剂或者模板、生产成本低、环境友好,形成的三维分级结构赋予材料优异的光电催化分解水的能力。...
本发明涉及一种使用变温光致发光谱测试分析太阳电池辐射效应的方法,该方法涉及的装置是由激光器、斩波器、凸透镜、低温样品室、载物铜片、待测电池、滤光片、光栅光谱仪、探测器、锁相放大器和记录仪组成,该方法对辐照前、辐照后和辐照退火后的电池分别进行了变温光致发光谱测试,将三次测试结果数据进行处理,直接得到太阳电池受辐照后光致发光的辐照损伤情况以及退火后太阳电池的性能恢复情况,并结合阿伦尼乌斯公式拟合,判断...
2024年1月4日,中国科学院近代物理研究所材料中心科研人员与先进能源科学与技术广东省实验室合作,利用重离子辐照技术和化学蚀刻工艺成功研发了一种用于锂离子电池的耐高温PET隔膜。该研究成果以“利用重离子辐照技术直接制备聚酯耐高温锂离子电池隔膜”为题发表在《ACS 应用材料与界面》上。
2024年1月3日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员李先锋团队,开发出70kW级高功率密度全钒液流电池单体电堆。该单体电堆体积功率密度由目前的70kW/m3提高至130kW/m3,在体积保持不变的条件下,功率由30kW提高至70kW,成本较目前的30kW级电堆降低40%,有望助推全钒液流电池的商业化进程。
2023年12月31日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部(DNL17)李先锋研究员团队开发出70kW级高功率密度全钒液流电池单体电堆。该单体电堆体积功率密度由目前的70kW/m3提高至130kW/m3,在体积保持不变的条件下,功率由30kW提高至70kW,成本较目前的30kW级电堆降低40%,有望助推全钒液流电池的商业化进程。
一种混合型超级电容器电解液,该电解液由两种电解质盐和两种以上有机溶剂配制而成;所用的电解质盐一种为锂盐,另外一种为季铵盐。溶剂之一为碳酸丙烯酯,其他溶剂为乙腈、丙腈、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、γ-丁内酯中的一种或多种。电解液中两种电解质盐的浓度范围均为0.1~2mol/L。使用该电解液的混合型超级电容器表现出良好的充放电循环稳定性。
一种高温燃料电池用PBI/H3PO4掺杂膜的制备方法,包括PBI膜的预处理,PBI膜浸磷酸,干燥,以及重复上述浸磷酸和干燥过程以保证PBI膜中磷酸含量达膜质量的500%,并保证不同批次处理的膜的一致性。本方法具有工艺过程简单可控、易于批量生产;膜中磷酸含量一致性高、均匀性强;且长时间放置磷酸不易流失、含量稳定等优点,采用本方法制备的磷酸掺杂PBI膜作为高温燃料电池用电解质膜时具有电导率高、电池放电...
本发明涉及高温液体燃料电池系统燃料进料子系统,所述高温液体燃料电池系统包括燃料罐、燃料进料子系统、含燃料燃烧室和燃料重整室的燃料重整器、含气体泵和气体管路的气体进料子系统及燃料电池电堆,所述燃料进料子系统包括位于所述燃料罐物料出口与所述燃料重整器物料入口之间的、由一液体管路依次相连的液体泵和流量控制部件;所述燃料进料子系统同时包括用于控制燃料进料启停及燃料进料流量的控制器;所述控制器根据所述燃料重...
一种金属空气电池系统用电解液存储盒,与金属空气电池系统的电解液腔相连,包括电解液存储盒为一中空容器,容器内部从左至右依次设有产物隔离挡板、产物过滤网;产物隔离挡板、产物过滤网将容器分隔成相互独立的产物腔、电解液/产物混合腔和电解液腔;产物腔与金属空气电池系统的电解液腔上部设置的电解液循环口通过管路相连,电解液腔与金属空气电池系统电解液腔下部设置的电解液加注口通过管路相连。本发明所述金属空气电池用产...

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