本發明屬于固體氧化物單電池技術領域,涉及一種粗糙化固體氧化物電解質支撐單電池及其制備方法,所述單電池包括鑭鍶鎂鎵氧化物電解質片,鑭鍶鎂鎵氧化物電解質片的表面具有微觀粗糙結構,且粗糙度為2.5μm至3.0μm;所述制備方法包括用準備好的刻蝕溶液在密封容器中浸泡鑭鍶鎂鎵氧化物電解質片15小時,對鑭鍶鎂鎵氧化物電解質片的表面進行刻蝕,使鑭鍶鎂鎵氧化物電解質片表面形成具有微觀粗糙結構的表面形態的步驟;
隨著5G智能電子設備的迅猛發展,對更高安全性、智能化、輕量化設計以及更長續航時間的需求日益迫切。而現有的商用LiCoO2正極材料已難以滿足高能量密度鋰離子電池的要求。盡管將上限截止電壓提升至4.5 V以上可以實現更高的容量,但隨之而來的機械穩定性問題愈發顯著,導致循環性能進一步下降。這一現象主要源于鋰離子嵌入/脫嵌過程中晶格各向異性的膨脹與收縮,進而引發不可逆相變,特別是有害的O1相形成,造成嚴重的體積變化和顆粒內部應力累積。
無負極鋰金屬電池(AFLMB)被認為是下一代先進儲能技術,但是鋰在銅箔上較低的沉積剝離可逆性限制了它的進一步應用。通過金屬有機框架(MOF)來改善親鋰性并優化銅表面已被證明是一個可行的方向。然而現階段粘結劑的大量使用會覆蓋MOF的活性晶面,這在很大程度上限制了MOF性能的發揮。在此背景下,本工作將金屬有機框架晶體膜技術引入AFLMB領域,通過外延生長策略在銅箔表面構筑了一層致密的無縫隙的HKUST-1多晶膜。與傳統的MOF功能層相比,無粘結劑的多晶膜能夠完全暴露親鋰位點。
在國家自然科學基金項目(批準號:51925204、92262305)等資助下,南京大學朱嘉教授與合作者在鹽湖鋰資源綠色開發領域取得進展。相關成果以“界面光熱鹽湖提鋰技術(Solar transpiration–powered lithium extraction and storage)”為題,于2024年9月27日在線發表于《科學》(Science)。論文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adm7034。
近日,南京大學張曄課題組設計制備了一種金屬凝膠的新材料,液態金屬作為流體,首次引入到凝膠材料中,通過靜電相互作用固定填充在相互連接的納米級高分子網絡中,其中液態金屬在凝膠中占據96.83%的質量分數和92.40%的體積分數(圖1)。
本發明涉及一種導光太陽能電池板,包括導光板、支架、光源方向探測器、匯聚口和光波導;所述導光板包括聚焦微透鏡陣列、單鏡面光柵、拐角鏡面和鏡面底盤,所述導光板由支架支撐,所述匯聚口位于導光板圓盤中間;所述匯聚口上方為光源方向探測器,光源方向探測器下端連有光波導。光線垂直入射透鏡陣列后經過單鏡面光柵的縫隙后,一部分光會直接照射到鏡面底盤上,一部分光會照射到彎曲鏡面上,彎曲鏡面會將其反射到單鏡面光柵的背面之后,會再次被反射,最后所有的光線會匯集到匯集口處,經光波導傳輸到太陽能面板室用來太陽能發電,該結構可將平行入射光收集并傳輸,結構簡單,成本低廉,提高了發電效率。
本發明提供的太陽能電池制作方法,涉及半導體技術領域。太陽能電池制作方法包括:提供一模具,該模具的支架具有N行M列共N*M個間隔呈矩陣分布的固定槽;針對每一固定槽,將一襯底固定于該固定槽;在每一襯底相對的兩面分別制作保護層和阻擋層;在每一阻擋層的上方位置的一面制作電極層;在每一電極層的上方位置的一面制作吸收層;在每一吸收層的上方位置的一面制作緩沖層;在每一緩沖層的上方位置的一面制作高阻抗層;在每一高阻抗層的上方位置的一面制作低阻抗層;分離所述模具以得到N*M片太陽能電池。通過上述方法,可以改善通過現有的方法以制作太陽能電池而存在產率低的問題。
本發明公開了一種適用于太陽能晶硅片的硅錠,所述硅錠包括硅錠本體以及開設在所述硅錠本體側面上的穿槽和/或開設在所述硅錠本體內部的穿孔,所述穿槽和穿孔呈直線延伸,所述穿槽和穿孔對應太陽能電池片的柵線開設。本發明的硅錠,采用預先在硅錠上開設出穿槽或穿孔,之后將該硅錠直接切割成帶有貫通槽的晶硅片,無需在形成電池片之后再增加設備進行貫通槽的制作,也無需對每塊電池片進行開槽,不僅簡化了流程,也降低了能耗、成本。穿槽和穿孔的開設通過先采用激光對預設的切割路徑進行加熱,之后采用水對切割路徑進行冷卻,通過冷熱交替實現硅錠沿著切割路徑的斷開從而形成穿槽或穿孔,由此得到的斷面整齊、無裂紋,降低了電池片的隱裂風險。
本發明涉及一種用于氫燃料電池的空氣供應過濾系統及控制方法,包括電堆、進氣口以及出水口,在進氣口上連接空壓機,在空壓機與進氣口之間設置至少兩條并聯的通氣管道,在每條通氣管道上設置過濾組件,在過濾組件的進氣端設置供氣控制閥,在通氣管道上設置過濾箱體,在過濾箱體外部設置用于實現抽插動作的驅動組件,驅動組件驅動過濾組件運動;在過濾組件前方設置第一壓力傳感器,在過濾組件后方設置第二壓力傳感器;通過并聯的通氣管道單獨控制可實現在不停機的情況下對堵塞過濾組件的自動化清洗。通過對過濾組件前后的通氣管道內壓力的判斷,可實現對過濾組件堵塞的判斷,實現精準維修;從而降低人工以及維修成本,提高氫燃料電池的發電效率。
用于光伏電站運維的光伏板污垢清除系統,包括無人機(1),其特征在于,還包括在光伏電站中設置的若干個臨時停機平臺(5),臨時停機平臺(5)設置在光伏板(4)的附近或光伏板的支架(401)上,用于提升無人機(1)執行清洗作業的續航能力;無人機(1)中至少包括控制模塊、定位模塊、圖像采集模塊、圖像處理模塊、清洗模塊;所述的清洗模塊是干冰清洗裝置(3),用于對光伏板表面積垢進行定點徹底清除。
本發明公開了一種鈦鋯酸鉛與氧化鎂垂直自組裝納米復合介電儲能薄膜及其制備方法,制備方法包括以下步驟:步驟一、制備PZT粉體;步驟二、將步驟一得到的PZT粉體與MgO粉體混合,得到混合均勻的PM復合粉體;將PM復合粉體與粘合劑混合后,壓片,冷等靜壓成型處理,得到PM復合靶材胚體;步驟三、將步驟二得到的PM復合靶材胚體進行燒結處理,燒結溫度不高于900℃,得到PM復合靶材;步驟四、將步驟三的得到的PM復合靶材進行脈沖激光沉積,PZT相與MgO相自發形成有序結構,沉積形成外延的垂直自組裝復合介電薄膜,再經退火處理得到儲能薄膜材料。本發明制得的復合介電儲能薄膜材料兼具較大的介電常數、較小的介電損耗、較高的擊穿場強和優異的儲能性能。
本發明提供一種沸石分子篩納米片負載的多孔膜、制備方法及其在鋅基液流電池中的應用,屬于液流電池技術領域。將具有高機械強度和疏水性的MFI型沸石分子篩納米片(ns?MFI)原位引入到多孔聚合物膜中,通過一步相轉化/表面偏析過程,形成翻起的魚鱗狀結構,能夠很好地分散機械能,為薄膜提供了有效的保護特性,以抵御鋅枝晶的刺穿。其疏水性可有效緩解水遷移并加速鋅酸鹽離子在電極?膜界面的擴散,從而促進了鋅在電極上的均勻沉積,使電池的循環壽命延長。此外,具有豐富亞納米尺寸孔的ns?MFI為膜提供了額外的離子篩分能力,其高縱橫比又為充電平衡離子OH?提供了額外的傳輸面積,使該膜展現出卓越的電池性能。
.本發明涉及一種浸沒式儲能電池熱管理系統及消防控制方法,屬于儲能電池技術領域。背景技術.目前,儲能系統的核心是電池系統,通常電池系統內包含成百個電芯,當單個電芯發生熱失控時,劇烈的反應會引燃周圍的電芯,從而引發火災。目前,儲能電池行業內配備的消防方案通常為氣體滅火系統和細水霧滅火系統,而氣體滅火系統又可分為七氟丙烷和全氟己酮等滅火系統。進一步的,行業內逐漸形成了針對電池模組級的消防系統,電芯本身的冷卻方式仍為傳統的冷板式液冷或風冷,在電芯熱失控時,通過額外添加的消防支路和儲液箱向電池模組內注
.本實用新型涉及新能源技術領域,尤其涉及一種新能源汽車換電裝置。背景技術.新能源汽車中的電池是一個很重要的部件,眾所周知,電池用一段之間以后,里面的活性物質活性下降,存儲電量的能力下降,就需要更換電池。.目前市場上輔助電池更換的裝置較多,大部分是一個電池更換平臺,然后鉸接連接一個板子,把平臺上的電池通過板子推到汽車上。如現有技術cnu公開了一種新能源汽車換電裝置,包括支撐臺以及固定在支撐臺下端前后側向下的支撐板,所述支撐板的下端固定有支撐腿,且支撐腿的下端安裝有第一萬向輪
一種鋰電池mylar膜快速定位裝置以及定位方法技術領域.本發明涉及鋰電池生產用設備技術領域,具體為一種鋰電池mylar膜快速定位裝置以及定位方法。背景技術.在自動化鋰電池裝配設備中,如何準確穩定的定位電池mylar膜是必不可少的結構,目前設備上通過定位邊和氣缸推送結構來實現的,但是隨著目前電池的尺寸越來越大,膜的厚度越來越薄,用氣缸推送結構經常出現推不到位,mylar膜翹起的現象,造成電芯包膜不良,另外因為氣缸推送結構,用兩個氣缸推,有兩個伸縮動作,效率不高。發明內容.本發明的目的在于提供
.本實用新型涉及鋰離子的技術領域,具體為一種鋰離子電池漿料過篩裝置。背景技術.隨著電動車的大力推廣應用,鋰離子動力電池作為電動車的能量來源,需求量急劇增加。鋰離子動力電池制備工藝中具有以下兩個重要步驟:其一是將正極活性物質、導電劑、粘結劑及溶劑等攪拌混合形成的正極漿料涂覆于鋁箔表面制成正極片;其二是將負極活性物質、導電劑、粘結劑及溶劑等攪拌混合形成的負極漿料涂覆于銅箔表面制成負極片,涂覆效果的好壞對鋰離子動力電池性能的發揮影響極大,涂覆效果主要取決于正極漿料與負極漿料的均一性。.以前的漿料
本實用新型涉及化工設備技術領域,具體的是基于mvr的氫氧化鋰結晶系統。背景技術目前氫氧化鋰主要通過蒸發結晶方式制備,這需要對氫氧化鋰溶液進行濃縮結晶,以獲得最終的固體氫氧化鋰產品,主要包括三效蒸發結晶和mvr蒸發結晶。采用三效蒸發生產氫氧化鋰,首先物料經進料泵進入一效加熱器進行加熱,然后進入蒸發室,進行蒸發,在分離器中進行氣液分離,溶液從分離器底部流入循環泵吸入口,利用循環泵送入加熱器、分離器進行循環流動與蒸發,蒸發出來的蒸汽進入冷凝器被全部冷凝,固體通過蒸發室下的集鹽室收集,通過動力泵輸送至離
本發明屬于非晶納米晶鐵芯回收再利用技術領域,具體涉及一種廢舊非晶納米晶鐵芯的回收再利用方法。背景技術非晶合金材料具有很好的導磁能力,并且繞組體積小、損耗低,符合我國“低碳低損耗”的政策,在一些電力電子技術的磁性器件中應用非晶合金取得了良好效果,顯示出其在電力電子技術中廣闊的應用前景。電源變壓器、配電變壓器、整流變壓器、中頻和感應加熱用變壓器、恒壓變壓器、參數變壓器、磁性倍頻器采用非晶合金代替硅鋼,可以大大降低損耗,提高效率,減少發熱;濾波電抗器采用恒導磁非晶合金代替坡莫合
.本實用新型涉及醇鋰制備技術領域,尤其涉及一種乙醇鋰制備裝置。背景技術.金屬鋰作為一種活潑金屬,常溫下可與水及氧氣發生激烈反應,產生大量的熱和可燃氣體氫氣,存在燃燒、爆炸的風險,因此在制備乙醇鋰的過程中需避免金屬鋰與水和空氣等物質的接觸。.現有技術中實驗室小批量制備乙醇鋰常通過手套箱中加入乙醇和金屬鋰,并通過氮氣置換可燃氣體制備得到乙醇鋰,然而實驗室的制備裝置無法滿足實際生產需求,難以實現工業化生產。.因此,亟需提出一種乙醇鋰制備裝置來解決現有技術中存在的上述技術問題。實用新型內容.本
.本實用新型屬于新能源技術領域,具體地說,涉及一種新能源汽車電池包換電系統。背景技術.新能源汽車中的電池是一個很重要的部件,眾所周知,電池用一段之間以后,里面的活性物質活性下降,存儲電量的能力下降,就需要更換電池。.專利申請號:.公開了一種新能源汽車換電裝置,通過步進電機帶動螺桿正反轉,由于螺桿上的兩個外螺紋的螺紋方向相反設置,這樣螺桿轉動時,可以使兩個移動架各自通過螺管在螺桿的兩個外螺紋上相向或相互遠離的螺紋傳動,而兩個移動架移動時還各自與兩個轉動連桿進行轉動,
.本發明屬于電化學儲能中的液流電池技術領域,具體涉及一種基于三元低共熔溶劑的液流電池,提高了液流電池電化學性能。背景技術.可再生能源發展存在電力輸出不連續不穩定的缺陷需要高效、低成本的儲能系統來解決。液流電池由于具有可以獨立設計能量和功率密度等優勢被認為是大規模儲能技術中最具前景的技術。近年來,液流電池在關鍵材料諸如電解液、離子交換膜、雙電極極板、電對等方面不斷取得進步,其中由skyllas?kazacos等人提出的全釩液流電池的研究已經較為成熟,進入商業化應用階段。但是,電解液中昂貴的釩材
.本申請涉及的電池生產設備領域,尤其是涉及一種磷酸鐵鋰生產設備及其制備方法。背景技術.鋰離子二次電池作為新一代綠色電池,具有能量密度大、工作電壓高、無記憶效應、自放電小、工作溫度范圍寬等優點而被廣泛應用。鋰離子二次電池正極材料磷酸鐵鋰因具有安全性能好、價格低廉、熱穩定性高、循環性能好、高的理論容量、無記憶效應等優點,使其成為鋰離子二次電池正極材料的研究重點。.相關的公開號為cna的中國發明專利,其公開了一種碳包覆鐵酸鋰材料及其制備方法,方法包括以下步驟:()將鐵源和鋰源
.本實用新型涉及納米粉體生產技術領域,尤其涉及一種用于納米粉體篩選的旋風分離器。背景技術.納米粉體材料也叫納米顆粒,一般指尺寸在-nm之間的超細粒子,也可以稱為超微粒子,它的尺度大于原子簇而又小于一般的顆粒,因其極小的尺寸而具備獨特的熱學、光學和化學性質,而被廣泛應用于各個領域。.其中,在納米粉體材料的加工過程中,存在一道分離器篩選工序,用以篩選尺寸合格的納米粉體,然后現有的分離器,多通過直接將納米粉體從頂部投入其內部,然后合格的產品從底部落出,不合格的顆粒殘留在過濾網內部,但是在
本實用新型涉及粉碎設備技術領域,具體是一種鋰離子電池負極材料加工用粉碎裝置。背景技術目前已經實際用于鋰離子電池的負極材料基本上都是碳素材料,如人工石墨、天然石墨、中間相碳微球、石油焦、碳纖維、熱解樹脂碳等。石墨最常見于大理巖、片巖或片麻巖中,是有機成因的碳質物變質而成。煤層可經熱變質作用部分形成石墨,少量石墨是火成巖的原生礦物,石墨也常見于隕石中,一般為團塊狀,以一定方位關系組成立方體外形的多晶集合體稱方晶石墨,制作鋰電池負極材料需要石墨,需從大理巖、片巖和麻巖中提取石墨,要對這些巖石進行破碎,
.本申請涉及碳納米管領域,更具體地說,它涉及一種高分散性碳納米管的制備方法及制得的高分散性碳納米管、導電漿料及其制備方法。背景技術.隨著新能源汽車產業的發展,高能量密度和長循環壽命成為動力鋰離子電池市場的發展方向,作為鋰離子電池的重要組成部分的導電劑材料,雖然其在電池中所占的份量較少,但對改善電池循環性能、容量發揮、倍率性能等有著非常重要的作用。鋰離子電池導電材料主要為導電炭黑、導電石墨、導電碳纖維、碳納米管及石墨烯等。其中,碳納米管作為新型導電材料,擁有高長徑比和優良的導電性,可以有效地形
一種解決n型topcon電池正面云霧的銀鋁漿制備方法技術領域.本發明涉及光伏電池技術領域,特別是涉及一種解決n型topcon電池正面云霧的銀鋁漿制備方法。背景技術.n型topcon電池是一種重要的主流光伏電池技術。研究表明,由于n型電池正面硼擴難度高,容易摻雜不均勻,銀鋁漿經燒結在正面各區域的接觸電阻存在差異,當接觸電阻偏大時,電流搜集較差的區域會出現云霧,即存在明顯的點缺陷,因此n型topcon電池良率相比p型較低。.目前大部分銀鋁漿在燒結后經el檢驗都存在明顯的正面云霧,現有工藝中通常
:.本發明涉及六方形氮化硼(hexagonalboronnitride,h?bn)/石墨烯異質結三維多孔碳材料及其制備方法和電催化用途。背景技術:.h?bn與石墨烯具有高度結構相似性及差異巨大的電化學性質。例如,h?bn具有寬帶隙結構,不具有導電性;而石墨烯具有零帶隙結構,具有高導電性。h?bn與石墨烯的相似性及差異性,使h?bn成為很好的摻雜劑,用以改性石墨烯的電化學性質,使石墨烯表現出新的電化學性能,特別是電催化性能。傳統的h?bn/石墨烯平面異質結是典型的二維結構,其制備方法主要通
一種perc太陽能電池背銀玻璃粉及高可靠性銀漿制備方法技術領域.本發明屬于太陽能perc電池漿料制備領域,具體涉及一種perc太陽能電池背銀玻璃粉及高可靠性銀漿制備方法。背景技術.太陽能電池銀漿在太陽能電池中扮演著及其重要的角色、發揮及其重要的作用。研究發現perc太陽能電池背銀銀漿中存在印刷后鼓泡以及可靠性差等問題,其原因主要是由于玻璃粉配方有待優化,其中有些玻璃粉本身的軟化區間達不到燒結要求進而影響了漿料燒結成膜,除此之外玻璃粉應用到銀漿上也需要與銀粉以及有機載體進行合理搭配。.據調查
本發明屬于固體氧化物燃料電池技術領域,涉及一種固體氧化物燃料電池陽極材料及其制備方法。背景技術固體氧化物燃料電池(solidoxidefuelcell,sofc)作為一種新型的清潔環保的發電裝置,是解決傳統化石燃料能源問題的有效途徑。含個及以上的不同陽離子的氧化物被稱為復合氧化物。它與簡單的氧化物相比有不同的性質,且結構多樣。鈣鈦礦型氧化物結構可以用abo來表示,其中a和b代表兩種不同的陽離子。由于結構與化學組成的多樣性,鈣鈦礦型氧化物展現出多種多樣的性能,例如
.本發明涉及鋰電材料技術領域,具體而言,涉及陶瓷漿料及其制備方法、鋰離子電池隔膜及其制備方法和鋰離子電池。背景技術.鋰離子電池由正極材料、負極材料、隔膜、電解液四個主要部分組成,鋰電池隔膜位于電池內部正負極之間,保證鋰離子通過的同時,阻礙電子傳輸,是一種具有微孔結構的薄膜,是鋰離子電池產業鏈中最具技術壁壘的關鍵內層組件。隔膜的性能決定了電池的界面結構、內阻等,直接影響電池的容量、循環以及安全性能等特性,性能優異的隔膜對提高電池的綜合性能具有重要的作用。.電池隔膜的透氣性是隔膜的一個重要指標
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