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公开(公告)号:CN114552030B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202210166839.7
申请日:2022-02-23
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于水系锌离子电池材料技术领域,具体涉及一种低成本环保型水系锌离子电池正极材料,并进一步公开其制备方法。本发明所述的低成本环保型水系锌离子电池正极材料的制备方法,采用廉价、安全且环保的γ‑MnO2为原料,利用简单的水热法制备K+预嵌入的δ‑MnO2,随后采用低温氩气退火工艺,进一步在材料内部制造出氧空位,首次合成了含有预嵌入K+和氧空位的层状正极材料Birnessite型δ‑MnO2,克服了传统基于KMnO4合成工艺存在成本高、工艺复杂且毒害性大的缺陷,具有工艺成本低、环境友好、安全无毒害且性能优良的优势,适宜于规模化生产放大。
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公开(公告)号:CN115117468B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202210828186.4
申请日:2022-07-13
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于水系锌离子电池技术领域,具体涉及一种提升水系锌电Birnessite型δ‑MnO2正极材料性能的电解液及其制备方法。本发明直接采用制备集流体的溶剂NMP,将少量的NMP添加到ZnSO4制备廉价的电解液,配合采用廉价、安全且环保的γ‑MnO2为原料,利用简单的水热法制备K+预嵌入的δ‑MnO2作为电池正极活性材料,锌片作为电池负极,制作的电池具有优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN114552030A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210166839.7
申请日:2022-02-23
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于水系锌离子电池材料技术领域,具体涉及一种低成本环保型水系锌离子电池正极材料,并进一步公开其制备方法。本发明所述的低成本环保型水系锌离子电池正极材料的制备方法,采用廉价、安全且环保的γ‑MnO2为原料,利用简单的水热法制备K+预嵌入的δ‑MnO2,随后采用低温氩气退火工艺,进一步在材料内部制造出氧空位,首次合成了含有预嵌入K+和氧空位的层状正极材料Birnessite型δ‑MnO2,克服了传统基于KMnO4合成工艺存在成本高、工艺复杂且毒害性大的缺陷,具有工艺成本低、环境友好、安全无毒害且性能优良的优势,适宜于规模化生产放大。
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公开(公告)号:CN115117468A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210828186.4
申请日:2022-07-13
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明属于水系锌离子电池技术领域,具体涉及一种提升水系锌电Birnessite型δ‑MnO2正极材料性能的电解液及其制备方法。本发明直接采用制备集流体的溶剂NMP,将少量的NMP添加到ZnSO4制备廉价的电解液,配合采用廉价、安全且环保的γ‑MnO2为原料,利用简单的水热法制备K+预嵌入的δ‑MnO2作为电池正极活性材料,锌片作为电池负极,制作的电池具有优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN115097206B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202210777091.4
申请日:2022-07-04
Applicant: 华北电力大学 , 国网新疆电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于静动态场景的宽频测量方法,首先针对待处理电力信号,提取出时间窗长为T的数据;根据得到的数据构造汉克矩阵,利用自适应阈值盲源分离提取出信号分量并构造运算矩阵;基于提取的信号分量个数以及运算矩阵的计算结果,采用特征值法求取电力信号的频率初值,再设定迭代次数和误差限作为后续终止条件;根据所确定的宽频测量需求建立宽频信号模型,并通过动态拟合法求解该模型;判断误差或迭代次数是否满足终止条件,若满足,则得到最终电力信号各分量的幅值、相角、频率结果。利用该方法可以在含有多频率分量复杂电力信号的情况下,得到高于现有标准一个数量级以上的测量结果,实现高精度测量,满足静动态测试条件。
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公开(公告)号:CN115097206A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210777091.4
申请日:2022-07-04
Applicant: 华北电力大学 , 国网新疆电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适用于静动态场景的宽频测量方法,首先针对待处理电力信号,提取出时间窗长为T的数据;根据得到的数据构造汉克矩阵,利用自适应阈值盲源分离提取出信号分量并构造运算矩阵;基于提取的信号分量个数以及运算矩阵的计算结果,采用特征值法求取电力信号的频率初值,再设定迭代次数和误差限作为后续终止条件;根据所确定的宽频测量需求建立宽频信号模型,并通过动态拟合法求解该模型;判断误差或迭代次数是否满足终止条件,若满足,则得到最终电力信号各分量的幅值、相角、频率结果。利用该方法可以在含有多频率分量复杂电力信号的情况下,得到高于现有标准一个数量级以上的测量结果,实现高精度测量,满足静动态测试条件。
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