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公开(公告)号:CN115714173A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211522048.X
申请日:2022-11-30
Applicant: 广东海洋大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种柔性锂硫电池正极材料及其制备方法,涉及锂硫电池正极材料技术领域。通过将MXene@硫/CNC颗粒加入到氧化石墨烯分散液中进行部分水热还原后定向冷冻,之后水热还原完全后冷冻干燥,得到气凝胶;将所述气凝胶压片得到所述锂硫电池正极材料。所述锂硫电池正极材料以还原氧化石墨烯为骨架,在所述骨架上负载MXene@硫/CNC颗粒;负载量为3.2~3.6mg/cm2。本发明方法简单,容易操作。本发明所制备的锂硫电池正极材料电化学性能好。以本发明所制备的锂硫电池正极材料作为正极所制备的锂硫电池倍率性能好,循环稳定性好,具有商业化应用价值。
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公开(公告)号:CN119784786A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411817860.4
申请日:2024-12-11
Applicant: 广东海洋大学
IPC: G06T7/136 , G06T7/11 , G06F18/10 , G06F18/213 , G01W1/10 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/0475 , G06N3/094 , G06N20/20 , G06F123/02
Abstract: 本发明通过获取天气预报数值,分别构建气象特征数据与目标风速数据的灰度图像;基于所述目标风速数据灰度图像,执行二次阈值分割操作后得到四个数值区间的风速灰度图像;根据气象特征序列数据与目标风速序列数据,进行特征相关性分析,得到各气象特征与目标风速的影响值;通过所述影响值,对所述气象特征数据进行随机性筛选,基于所述输入数据与所述四个数值区间的风速灰度图像得到输入图像与输出图像的映射关系图像;将映射关系图像展开为时间序列数据后进行四个数值区间的目标风速序列预测并进行集成对比。本发明通过对图像进行二次阈值分割和气象特征随机性筛选,达到降低风速预测的不确定性,提高风速预测的精度与数值天气预报的准确性。
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公开(公告)号:CN115714173B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202211522048.X
申请日:2022-11-30
Applicant: 广东海洋大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种柔性锂硫电池正极材料及其制备方法,涉及锂硫电池正极材料技术领域。通过将MXene@硫/CNC颗粒加入到氧化石墨烯分散液中进行部分水热还原后定向冷冻,之后水热还原完全后冷冻干燥,得到气凝胶;将所述气凝胶压片得到所述锂硫电池正极材料。所述锂硫电池正极材料以还原氧化石墨烯为骨架,在所述骨架上负载MXene@硫/CNC颗粒;负载量为3.2~3.6mg/cm2。本发明方法简单,容易操作。本发明所制备的锂硫电池正极材料电化学性能好。以本发明所制备的锂硫电池正极材料作为正极所制备的锂硫电池倍率性能好,循环稳定性好,具有商业化应用价值。
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公开(公告)号:CN117894992B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410288411.9
申请日:2024-03-14
Applicant: 广东海洋大学
IPC: H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M4/38
Abstract: 本发明公开了一种生物质自支撑硫正极材料及其制备方法与应用,属于电极材料技术领域,制备方法包括以下步骤:将菖蒲绒预处理后利用钴离子溶液浸泡,再经煅烧,得到钴掺杂菖蒲,然后所述钴掺杂菖蒲与硫、炭黑球磨混合后真空加热,得到Co‑Cattail/S复合材料粉末,再将其与石墨烯分散液混合后进行水热还原后压片,即得到所述生物质自支撑硫正极材料。本发明还公开了上述制备方法制备得到的生物质自支撑硫正极材料及其在电池电极中的应用。本发明易于调控且具有丰富的成核位点,还能实现硫颗粒的稳定分散,并且可以原位掺杂金属原子提升材料对多硫化物的吸附能力,提升了锂硫电池柔性电极的比能量密度和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN117894992A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410288411.9
申请日:2024-03-14
Applicant: 广东海洋大学
IPC: H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M4/38
Abstract: 本发明公开了一种生物质自支撑硫正极材料及其制备方法与应用,属于电极材料技术领域,制备方法包括以下步骤:将菖蒲绒预处理后利用钴离子溶液浸泡,再经煅烧,得到钴掺杂菖蒲,然后所述钴掺杂菖蒲与硫、炭黑球磨混合后真空加热,得到Co‑Cattail/S复合材料粉末,再将其与石墨烯分散液混合后进行水热还原后压片,即得到所述生物质自支撑硫正极材料。本发明还公开了上述制备方法制备得到的生物质自支撑硫正极材料及其在电池电极中的应用。本发明易于调控且具有丰富的成核位点,还能实现硫颗粒的稳定分散,并且可以原位掺杂金属原子提升材料对多硫化物的吸附能力,提升了锂硫电池柔性电极的比能量密度和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN221058197U
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202320976382.6
申请日:2023-04-26
Applicant: 广东海洋大学
Abstract: 本实用新型属于纳米新能源领域,具体涉及一种基于球型十字结构摩擦纳米发电机的发电储能装置,解决摩擦纳米发电机机械能收集方向上单一,输出功率较低的问题以及现有电容储能装置放电速度快,功率不稳定的问题,包括方形壳,四个发电单元,发电单元固定托槽,储能单元,基于球型十字结构摩擦纳米发电机的发电储能装置中的四个发电单元分布在方形壳内,通过发电子单元等结构的设置,通过十字结构连接至球壳内壁,从而收集到三维方向上的机械能,相比于现有的单向往复运动发电摩擦纳米发电机,其能降低其他方向上损耗的机械能。储能单元针对现有电容储能在存在漏电情况、输出功率不稳定等问题上进行了改进。
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