一种锂电池电芯的制备方法及锂电池电芯

    公开(公告)号:CN117525614A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311569763.3

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 本申请公开了一种锂电池电芯的制备方法及锂电池电芯,先在隔膜的上表面和下表面上分别涂覆粘结剂;然后将涂覆有粘结剂的隔膜加热到70℃以上,加热后将涂覆有粘结剂的隔膜分别与锂负极的上表面和下表面贴合,隔膜将锂负极完全包覆,形成复合电极材料;最后将正极片设置在复合电极材料其中一侧的隔膜上,得到锂电池电芯。该锂电池电芯的制造方法将锂负极与空气隔绝,使得锂负极在空气中即可与正极材料贴合,降低了锂负极与正极材料的叠片环境要求;相比于传统的叠片方法,减少了对贴合前对锂负极的裁切和叠片过程,提高了生产效率,简化了生产流程,降低了裁切过程中产生的裁切毛刺,也降低因毛刺导致后续成品电池短路的风险。

    一种自热式氨分解反应系统及制氢方法

    公开(公告)号:CN117069056A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311033559.X

    申请日:2023-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种自热式氨分解反应系统及制氢方法,所述系统中第一氨分解反应器与第二氨分解反应器串联设置,储氨装置与第一氨分解反应器连通,第二氨分解反应器与收集装置连通;第二氨分解反应器的第二内管的外壁上设有第二加热通道,其第二进气端与第二燃烧器连通,第二出气端与第一燃烧器连通;第一氨分解反应器的第一内管的外壁上亦设有第一加热通道,其第一进气端与第一燃烧器连通,第一出气端用于将第一加热通道中的气体排出第一氨分解反应器。本发明有效降低了氨分解所需要的气体消耗量,同时还具有较好的加热效果,提高了氨分解反应效率和整体能量利用率。

    一种基于膜分离的氨分解制氢系统及制氢方法

    公开(公告)号:CN117065526A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311033560.2

    申请日:2023-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于膜分离的氨分解制氢系统及制氢方法,所述系统中储氨装置的出液口通过换热装置上的冷液通道与氨分解反应装置的气体入口连通,氨分解反应装置的气体出口通过换热装置上的气体通道,并借助第一压缩装置与吸附装置连通,吸附装置的吸附出口与提纯装置的进气口连通,提纯装置的氢气出口将分离出的纯氢收集或导入终端设备应用,分离气出口同时与吸附装置的吸附出口以及外部空气连通,提纯装置能够将经过吸附后的混合气体进一步提纯,并将分离后的剩余的气体导入吸附装置以用于吹扫吸附装置。该系统实现了吸附柱脱附后尾气的循环利用,实现了氨气和氮氧化物的零排放,提高了吸附装置的吹扫效果。

    一种燃料电池系统氢气利用率的测试方法及燃料电池系统

    公开(公告)号:CN116979105A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310937367.5

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本申请公开了一种燃料电池系统氢气利用率测试方法及燃料电池系统,先测量燃料电池系统发电前后气体的总质量,燃料电池系统中电堆的单电池片数量,发电前气体中氢气和氮气各自的物质的量占比,燃料电池系统中的电流大小以及运行时间;然后根据电流大小、燃料电池系统中电堆的单电池片的数量,计算出燃料电池系统的第一氢气消耗量,根据燃料电池发电前后气体总质量的差值,氢气的物质的量占比和氮气的物质的量占比及运行时间,计算出燃料电池系统的第二氢气消耗量;最后将第一氢气消耗量除以第二氢气消耗量,获得燃料电池系统的氢气利用率。本发明所述的氢气利用率测试方法,测试方法简单,降低了测试过程中可能出现的误差,提高了测试结果的准确性。

    一种用于质子交换膜燃料电池的活化方法

    公开(公告)号:CN116826113A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310780738.3

    申请日:2023-06-29

    Abstract: 本申请公开了一种用于质子交换膜燃料电池的活化方法,包括将燃料电池升温至160℃以上,并且在燃料电池的阳极侧和阴极侧分别通入氮气;将燃料电池阳极侧的氮气置换为氢氮混合气,同时在燃料电池内部通入恒定电流;之后将燃料电池阴极处的氮气置换为空气并驱动燃料电池内部产生电能;将燃料电池与电子负载连通;当燃料电池的电压到达0.8V,0.7V,0.6V,0.5V时分别对外放电,之后调整与燃料电池连通的耗电装置的电压至0.8V再重复进行步骤五多次,完成对燃料电池的活化。该活化方法能够有效提高燃料电池的活化效果和活化效率,经过活化后的燃料电池的恒定电压达到0.6V以下,电流密度变化值低于±10mA/cm2。

    一种模块化可拆卸氨燃料电池系统和模块化方法

    公开(公告)号:CN116454329A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310435380.0

    申请日:2023-04-21

    Abstract: 一种模块化可拆卸氨燃料电池系统和模块化方法,包括第一集成模块、第二集成模块和第三集成模块,第一集成模块、第二集成模块和第三集成模块之间通过可拆卸式气路和快接口连接;其中第一集成模块用于集成吸附柱和氨罐,氨罐中的氨自蒸发吸热冷却所述吸附柱;所述第二集成模块用于集成氨分解组件;所述第三集成模块用于集成电气组件。将吸附柱固定于氨罐周边,氨的自蒸发吸热可以冷却周边吸附柱,提高吸附柱的吸附能力,通过系统模块化布局,每个集成模块之间均由快接和可拆卸式气路连接,需要移动设备时,可将快接及可拆卸式气路断开,逐个搬运各模块,使得搬运更加灵活。

    一种氨氢燃料电池系统
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116314975A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310222952.7

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本发明涉及了一种氨氢燃料电池系统,包括储氨装置、第一蒸发器、氨分解反应装置、第一冷凝装置、吸附装置、发电装置、燃烧装置、空气供应装置和循环系统,储氨装置通过第一蒸发器与氨分解反应装置连通,氨分解反应装置再通过第一冷凝装置与吸附装置连通,吸附装置与发电装置连通,发电装置和空气供应装置均与燃烧装置的气体入口相通;燃烧装置的气体出口与氨分解反应装置的第二反应入口连通,氨分解反应装置的第二反应出口与循环系统连通;本发明将氢燃料电池供电系统的残余废热进行再利用,在利用余热的同时能够确保氨气能够充分分解以及能量在系统之中的有效转移利用,提升了整个系统的输出效率。

    一种具有氨气预加热功能的氨分解反应器

    公开(公告)号:CN115106049A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210707426.5

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种具有氨气预加热功能的氨分解反应器,包括换热器本体和反应器本体,换热器本体包覆在反应器本体外侧;换热器本体上的换热管设置在换热壳体内,其一端与氨气换热进口连通,另一端与氨气换热出口连通,换热器本体上的热媒进口和热媒出口分别与换热壳体导通;反应器本体上的催化剂管设置在反应壳体内,换热器本体上的氨气换热出口与反应器本体上的氨气进口连通,氨气进口和氨气分解气出口之间通过催化剂管连通,氨气分解气出口与换热器本体上的热媒进口连通。本发明结构紧凑,采用反应器中氨气分解气的高温气体作为换热器的热介质,给氨气提供热量进行预热,使得进入反应器的氨气处于高温状态,在反应器内进行的氨分解反应更充分。

    一种含螺旋微通道的氨分解制氢系统

    公开(公告)号:CN119793333A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411963008.8

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明涉及了一种含螺旋通道的氨分解制氢系统,包括氨气罐、反应器、燃烧器、第一换热器和风机,氨气罐与反应器的氨气入口连通;反应器包括间隔套设的多个套管,相邻两个套管之间设置有隔板;每个套管的外壁上开设有氨气管道,每个套管的内壁上开设有烟气管道,氨气管道和烟气管道彼此不相通,隔板同时覆盖其中一个套管外壁上的氨气管道和另外一个套管上的烟气管道;反应器的一端设置有氨气入口和烟气出口,反应器的另一端设置有分解气出口和烟气入口;燃烧器与烟气入口连通,分解气出口与第一换热器连通,第一换热器分别与风机和燃烧器连通。该含螺旋通道的氨分解制氢系统提高气体之间的换热面积,提高整体氨气分解效率和效果,减少能量消耗。

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