一种铅酸蓄电池内化成过程电池电极电位的在线检测装置及方法

    公开(公告)号:CN104614678B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510029145.9

    申请日:2015-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种铅酸蓄电池内化成过程电池电极电位的在线检测装置及方法,所述检测装置由酸壶、烧杯、螺丝钉A、螺丝钉B和硫酸亚汞电极C组成,酸壶内装有硫酸化成液,烧杯中装有硫酸溶液,两硫酸体系以盐桥相连,硫酸亚汞电极C置于硫酸溶液中,A‑C端和B‑C端分别连接测量电势装置。检测步骤如下:取装配好的未化成铅酸蓄电池,在过桥上插上螺丝钉A和螺丝钉B,以密封胶封住边缘;将酸壶装配到电池上,然后加酸;注酸后,电池静置1 h,按内化成工艺进行化成;然后将盐桥插入酸壶和烧杯中,连接数据采集仪进行数据采集。本发明在不解剖电池的情况下,可以准确在线测量铅酸蓄电池内化成过程电极电位,便于了解化成信息,研究化成工艺。

    一种全固态纤维状柔性超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN106887343A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710089961.8

    申请日:2017-02-20

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/56 H01G11/26 H01G11/70 H01G11/84

    Abstract: 一种全固态纤维状柔性超级电容器及其制备方法,属于材料技术领域。所述电容器由正极、负极、隔膜、固态电解液和集流体组成,制备方法如下:(1)利用沉淀法、水热法等制备正负极材料且正极材料生长在纤维衬底上,负极材料做成膜状;(2)配制固态电解液,温度控制在80~100℃;(3)将正负极分别浸入到已经制备好的固态电解液中5~20 min;(4)将两种材料用隔膜隔开,负极膜结实的包覆在正极的纤维上封装成纤维状器件,放入烘箱60~80℃干燥8~15 h。本发明优点是:采用固态电解液,不存在电解液泄漏、爆炸危险;具有柔性高、循环寿命长、价格低廉、节约环保、可回收、电极材料选取多样化的优点,且具有较高的能量密度和功率密度,合成工艺和组装工艺简单。

    一种铂基催化剂/石墨烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104505523B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201510014578.7

    申请日:2015-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种铂基催化剂/石墨烯复合材料及其制备方法,所述复合材料由铂基催化剂与石墨烯制备而成,其中石墨烯所占质量分数为20~80%。具体制备步骤如下:一、称取铂基催化剂和氧化石墨,然后加入溶液,均匀混合得混合物A;二、将混合物A超声波分散1~3h,得混合浆液;三、将混合浆料置于反应釜中,在120~180℃条件下加热1~12h,得到材料B;四、将材料B用去离子水洗涤过滤,80℃真空干燥,得到铂基催化剂与石墨烯的复合材料。由于三维石墨烯骨架具有微米级多孔结构,有利于反应物与产物的扩散,减小了传质阻抗,同时由于铂基催化剂包覆在三维结构的石墨烯之内,有效的减少了铂在高电位下的溶解,明显提升了催化剂的稳定性。

    一种多孔锂空气电池空气阴极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103872343B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410113839.6

    申请日:2014-03-25

    Abstract: 一种多孔锂空气电池空气阴极及其制备方法,它涉及一种空气电池空气阴极及其制备方法。本发明要解决现有制备锂空气电池方法,不能有效解决锂空气电池因充放电存在较大的过电势和空气电极孔隙度较小的问题。本发明的阴极是由催化剂、碳粉、小分子碳源和基质制成。本发明的方法为一、称取催化剂、碳粉和碳源;二、将其加入到有机溶剂中,超声分散;三、将步骤二得到的糊状物均匀涂抹在基质上;四、将基质置于真空干燥箱中,在小于有机溶剂沸点的温度下,真空干燥;五、将干燥后的基质,恒温碳化,冷却后,即得多孔锂空气电池空气阴极。本发明应用于锂空气电池领用。

    一种纳微结构的高倍率富锂锰基正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104157844B

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201410409799.X

    申请日:2014-08-19

    Abstract: 一种纳微结构的高倍率富锂锰基正极材料及其制备方法,属于材料合成技术领域。所述正极材料的化学式为aLi2MnO3·(1-a)LiMO2,其中0.3≤a<1,M=NixCoyMn1-x-y,0≤x≤0.5,0≤y≤0.5。制备方法为:一、称取锰盐、表面活性剂与氯酸钠均匀混合,进行水热反应得到由二氧化锰纳米棒自组装形成的辐射状空心纳微结构;二、将步骤一得到的纳微结构的二氧化锰与锂盐、钴盐与镍盐均匀混合得到前驱体;三、将前驱体高温煅烧,得到具有纳微结构的富锂锰基正极材料。本发明通过利用具有纳微结构中纳米结构本征载流子扩散路径短的优点,可有效提高材料的倍率容量,同时也可利用微米结构表面能低不易团聚、化学稳定性高等特性,保持材料的循环性能。

    一种核壳结构的高电压镍锰酸锂正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103794752B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201410081429.8

    申请日:2014-03-07

    Abstract: 本发明提供了一种核壳结构的高电压镍锰酸锂正极材料及其制备方法,所述高电压镍锰酸锂正极材料为核壳结构,其核层材料为LiNi0.5-xMn1.5+xO4,壳层材料为LiNi0.5Mn1.5O4,制备方法为:首先按摩尔比Mn:Ni>3共沉淀镍锰,然后在其表面按摩尔比Mn:Ni=3共沉淀镍锰,然后与含锂化合物混合后经高温煅烧及退火处理得到核壳结构的镍锰酸锂正极材料。该材料中核层材料具有优异的倍率性能,壳层材料不含Mn3+,避免了锰的溶解,提高了材料循环性能,该材料为一次烧结制备,壳层与核层材料均为立方尖晶石相,结构一致,减小了核壳间阻力,膨胀系数一致,循环过程中该核壳结构稳定。

    一种铂基催化剂/石墨烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104505523A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201510014578.7

    申请日:2015-01-13

    CPC classification number: H01M4/921 H01M4/88 H01M4/8892

    Abstract: 本发明公开了一种铂基催化剂/石墨烯复合材料及其制备方法,所述复合材料由铂基催化剂与石墨烯制备而成,其中石墨烯所占质量分数为20~80%。具体制备步骤如下:一、称取铂基催化剂和氧化石墨,然后加入溶液,均匀混合得混合物A;二、将混合物A超声波分散1~3h,得混合浆液;三、将混合浆料置于反应釜中,在120~180℃条件下加热1~12h,得到材料B;四、将材料B用去离子水洗涤过滤,80℃真空干燥,得到铂基催化剂与石墨烯的复合材料。由于三维石墨烯骨架具有微米级多孔结构,有利于反应物与产物的扩散,减小了传质阻抗,同时由于铂基催化剂包覆在三维结构的石墨烯之内,有效的减少了铂在高电位下的溶解,明显提升了催化剂的稳定性。

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