直链硫醇类化合物作为添加剂在锂硫电池电解液中的应用

    公开(公告)号:CN116845359A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202311063568.3

    申请日:2023-08-23

    Abstract: 本发明公开了直链硫醇类化合物作为添加剂在锂硫电池电解液中的应用,属于锂硫电池储能技术领域。本发明使用直链硫醇类化合物作为锂硫电池电解液添加剂对锂硫电池的性能进行改善,直链硫醇链端的硫醇基团可以与硫结合,对硫进行活化,使活性硫在电极表面重新分布,并暴露出电子和离子难以到达的硫颗粒内部,克服纯固体硫电化学中固体硫内部巨大的电子/离子转移阻力,有利于长链多硫化物的快速转化,从而抑制穿梭效应,加速硫的氧化还原动力学,因此可以实现较好的循环稳定性和较高的放电比容量。而且本发明提供的直链硫醇类化合物电解液添加剂,价格低廉、来源广泛,电解液制备方法简单,具有商业化应用潜能。

    一种电池负极碳材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116514094A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202211513167.9

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种电池负极碳材料的制备方法及其应用,本发明提供的电池负极碳材料的制备方法,包括如下步骤:将沥青粉末:聚合物材料按照100:1‑10的重量比溶解于磷酸三乙脂溶液中,固液质量比为1:2‑5,然后放于球磨机中进行湿磨共溶,得到混合浆料;所述聚合物材料为含氟聚合物、含氧芳烃聚合物、含氧多糖聚合物其中的一种或几种。通过本发明的热结合共熔法能够直接以沥青作为主前驱体有针对性地制备各类碳材料应用于各类电池体系;根据本发明所制造的碳材料可以进行结构定制以应用于众多可充电储能技术,在众多阳离子电池领域中展现巨大的应用潜力;制备的碳材料在钠离子电池应用中表现出极其优异的电化学性能,具有广阔的市场前景。

    UAV与TLS点云融合的复杂表面彩色模型重建方法

    公开(公告)号:CN116385639A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310313612.5

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种UAV点云与TLS点云融合的复杂表面物体彩色模型重建方法,本发明所述方法具体为:使用三维激光扫描仪采集地面TLS数据,使用无人机倾斜摄影测量采集被测地物的整体数据。使用像控点和标靶球校正和配准点云数据。使用RANSAC拟合最佳平面,将TLS点云投影至拟合平面,形成平面点云,根据凸包算法提取二维点云的凸多边形边界,并根据该边界切割无人机点云,以实现对点云数据冗余点的剔除。使用邻域搜索策略保留TLS点云空缺位置的UAV点云数据,实现对三维激光无法采集区域的修补。使用以距离为权重参考依据的加权平均值算法,将UAV点云颜色信息赋予TLS点云,最终实现复杂表明物体彩色模型的建立。

    一种硅/石墨纳米复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115172726B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210961356.6

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种硅/石墨纳米复合材料及其制备方法和应用,属于储能技术领域。所述硅/石墨纳米复合材料由废旧电池中回收的石墨与硅粉复合得到,复合方式为等离子体球磨研磨混合。本发明不需要复杂的制备条件和材料,只需要提供一台等离子体球磨的设备,以使硅材料和回收的石墨能够进行研磨混合,且制备过程不涉及高温高压反应,符合安全标准,制备的硅/石墨纳米复合材料,在充放电过程中蓬松结构的石墨能够缓冲硅的体积变化,具有提高首圈库伦效率、电化学性能和安全性等优点,能够工业化应用,具有良好的应用前景。

    一种CNTs@HEAp复合增强体及其制备方法

    公开(公告)号:CN115383119A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202111453921.X

    申请日:2021-12-01

    Abstract: 本发明公开一种CNTs@HEAp复合增强体及其制备方法,属于复合材料增强体制备技术领域。本发明所述复合增强体由CNTs和HEAp两种增强相组成,其中CNTs质量百分比小于等于10wt.%,其余为HEAp。具体制备步骤为:利用高能球磨法制备FeCoNiCrMn高熵合金颗粒(HEAp)基础增强相;在其表面原位生长力学与理化性能优异的碳纳米管(CNTs),得到复合增强体(CNTs@HEAp)。该复合增强体选用HEAp颗粒作为基础增强相,解决传统陶瓷颗粒增强复合材料中陶瓷颗粒和基体变形不均匀以及界面结合较弱的问题;又可以使纳米级的CNTs在微米级HEAp颗粒的带动下,在基体中分散开来,充分发挥单根CNTs的强化效果,是一种性能优异的复合增强体。

    一种纳米Pd/M-rGO复合催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109433193B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201811193620.6

    申请日:2018-10-15

    Abstract: 本发明涉及一种纳米Pd/M‑rGO复合催化剂及其制备方法,属于纳米催化剂技术领域。本发明将氧化石墨烯加入到N,N‑二甲基甲酰胺进行超声剥离0.5~4h得到氧化石墨烯悬浮液;将过渡金属盐溶液和氧化石墨烯悬浮液混合均匀,在温度为160~200℃、搅拌条件下反应12~24h,冷却至室温,过滤、洗涤,冷冻干燥,然后再置于温度为600~900℃、Ar气氛围下恒温处理1~2 h得到M‑rGO复合材料;将丙酮、聚乙二醇和Na2PdCl4溶液混合均匀,然后进行紫外光照射10~30min得到Pd纳米胶体;将M‑rGO复合材料和Pd纳米胶体混合均匀并超声处理10~15min,再继续搅拌处理3~5h,过滤、洗涤,冷冻干燥即得Pd/M‑rGO纳米复合催化剂。本发明的Pd/M‑rGO催化剂具有分散性好、催化活性优良和稳定性良好的特点。

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