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公开(公告)号:CN110542861A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910792086.9
申请日:2019-08-26
Applicant: 华南理工大学 , 欣旺达电子股份有限公司
IPC: G01R31/3835 , G01F1/76 , G01F1/00 , G01L11/00 , G01P5/00
Abstract: 本发明提出了一种动力电池泄气量测试装置及方法。所述装置包括:包括石棉板、设置于所述石棉板上的夹具、动力电池、气体导流管和气体流量计;所述动力电池固定在夹具中;所述夹具上设有气体导流孔,所述气体导流孔正对动力电池的泄压阀;所述气体导流管与气体导流孔连接;气体流量计通过紧固件安装于气体导流管末端。所述方法包括以下步骤:1.将动力电池固定在夹具中,夹具上压板孔位与动力电池泄气阀密闭,用耐高温硅胶密封夹具压板与动力电池上盖板间的缝隙;2.通过热失控手段触发动力电池热失控;3.动力电池安全阀开启后,测量气体压力及气体流量。本发明装置结构简单、易操作、成本低,适用于多种型号动力电池和多种热失控触发方式。
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公开(公告)号:CN105576223B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201610010298.3
申请日:2016-01-05
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/48 , H01M4/62 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种具有高可逆容量的氧化锡基负极材料,所述氧化锡基负极材料为一种锂离子电池复合负极材料体系的SnO2‑M‑C复合粉体材料,其中M代表过渡金属元素,包括Mn,Fe,Co,Cu,Ni过渡金属,过渡金属M占质量百分比含量的5~30%;C为石墨类碳材料;碳材料粉末C占质量百分比含量的5~50%,余量为SnO2粉体;本发明还提供了一种具有高可逆容量的氧化锡基负极材料的制备方法。本发明具有高可逆容量的氧化锡基负极材料,通过在SnO2中添加过渡金属M、石墨类碳材料C,制备出结构稳定性好的SnO2基复合负极材料,以获得更长的充放电循环寿命;同时还能够起到改善SnO2负极嵌锂转化反应的可逆性,提高氧化锡基负极材料嵌锂~脱锂过程的结构稳定性和可逆性,以及电极材料的导电性。
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公开(公告)号:CN108258224A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810058406.3
申请日:2018-01-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种表面包覆金属氧化物的三元正极材料及其制备方法,先采用介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨法混合前驱体和锂源,将均匀混合后的粉体煅烧得到三元正极材料,再将三元正极材料与纳米级金属氧化物粉体按比例混合,将混合料进行放电球磨,得到表面包覆金属氧化物的三元正极材料。本发明通过合理调整球粉质量比和球磨机转速,只需采用一步放电球磨,无需繁琐的化学合成或者热处理便可制备出表面包覆金属氧化物的三元正极材料,该方法既提高了正极材料表面的导电性,同时有效抑制了正极表面与电解液的反应,从而使其循环稳定性得到改善,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112275398A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011225027.2
申请日:2020-11-05
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种曲臂滑块等离子球磨机。该球磨机包括基座机构、基座机构背面的动力机构、基座机构背面与动力机构连接的传动机构、基座机构前面的球磨罐装夹机构、球磨罐装夹机构上的球磨罐组件、同时与传动机构和球磨罐装夹机构连接的曲臂活动块机构和等离子高压放电系统组成;所述动力机构通过传动机构将动力传送给曲臂活动块机构,并经曲臂滑块结构带动球磨罐装夹机构及球磨罐组件做上下运动。本发明机械结构可以很好地与等离子体高压电极进行配合,实现一种桌面式曲臂滑块等离子球磨机。该发明一方面可以实现球磨罐中磨球的高频率、高振幅、高重力加速度运动,另外一方面,球磨罐的运动方式对引入高压线有很好的保护效果,安全可靠。
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公开(公告)号:CN105576223A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610010298.3
申请日:2016-01-05
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/48 , H01M4/62 , H01M4/583 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种具有高可逆容量的氧化锡基负极材料,所述氧化锡基负极材料为一种锂离子电池复合负极材料体系的SnO2-M-C复合粉体材料,其中M代表过渡金属元素,包括Mn,Fe,Co,Cu,Ni过渡金属,过渡金属M占质量百分比含量的5~30%;C为石墨类碳材料;碳材料粉末C占质量百分比含量的5~50%,余量为SnO2粉体;本发明还提供了一种具有高可逆容量的氧化锡基负极材料的制备方法。本发明具有高可逆容量的氧化锡基负极材料,通过在SnO2中添加过渡金属M、石墨类碳材料C,制备出结构稳定性好的SnO2基复合负极材料,以获得更长的充放电循环寿命;同时还能够起到改善SnO2负极嵌锂转化反应的可逆性,提高氧化锡基负极材料嵌锂~脱锂过程的结构稳定性和可逆性,以及电极材料的导电性。
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公开(公告)号:CN119607491A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411590000.1
申请日:2024-11-07
Applicant: 深圳普瑞赛思检测科技股份有限公司 , 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种电池灭火剂及其制备方法与应用。本发明中的电池灭火剂的制备原料包括水、水合盐类和辅料,其中,所述辅料包括纳米颗粒或有机粘结剂中的至少一种,所述水合盐类于所述制备原料中的质量分数为10%~80%。本发明中电池灭火剂含有高浓度的水合盐类,可有效抑制膜沸腾的发生,能够与纳米颗粒、有机粘结剂相互作用显著提高灭火剂的灭火能力和降温效果。
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公开(公告)号:CN108258224B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201810058406.3
申请日:2018-01-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种表面包覆金属氧化物的三元正极材料及其制备方法,先采用介质阻挡放电等离子体辅助高能球磨法混合前驱体和锂源,将均匀混合后的粉体煅烧得到三元正极材料,再将三元正极材料与纳米级金属氧化物粉体按比例混合,将混合料进行放电球磨,得到表面包覆金属氧化物的三元正极材料。本发明通过合理调整球粉质量比和球磨机转速,只需采用一步放电球磨,无需繁琐的化学合成或者热处理便可制备出表面包覆金属氧化物的三元正极材料,该方法既提高了正极材料表面的导电性,同时有效抑制了正极表面与电解液的反应,从而使其循环稳定性得到改善,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112221621A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011179988.4
申请日:2020-10-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种电磁高频振动球磨机,该技术针对现有机械振动球磨机设备的振动频率低,能量低,噪音大等问题,发明了一种使用电磁振动的高频振动技术,提高球磨能两输入,降低噪音。一方面,本发明针对机械振动设备整体振动比较大的问题,引用钢丝绳减震器系统,完全吸收所有对地面的振动,并把吸收的振动释放给球磨罐,增加了球磨的能量输入;使用调频调幅控制器,针对不同重量的球磨罐,调节最大能量所需的振动频率与磁力。另一方面,球磨罐周围引入的电磁场还对的球磨粉末材料的组织细化和改性产生很好的促进作用。该技术有很强的技术原创性,极具应用前景。
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公开(公告)号:CN112221621B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202011179988.4
申请日:2020-10-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种电磁高频振动球磨机,该技术针对现有机械振动球磨机设备的振动频率低,能量低,噪音大等问题,发明了一种使用电磁振动的高频振动技术,提高球磨能两输入,降低噪音。一方面,本发明针对机械振动设备整体振动比较大的问题,引用钢丝绳减震器系统,完全吸收所有对地面的振动,并把吸收的振动释放给球磨罐,增加了球磨的能量输入;使用调频调幅控制器,针对不同重量的球磨罐,调节最大能量所需的振动频率与磁力。另一方面,球磨罐周围引入的电磁场还对的球磨粉末材料的组织细化和改性产生很好的促进作用。该技术有很强的技术原创性,极具应用前景。
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公开(公告)号:CN214811377U
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202022454017.8
申请日:2020-10-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本实用新型公开了一种电磁振动球磨机,该技术针对现有机械振动球磨机设备的振动频率低,能量低,噪音大等问题,实用新型了一种使用电磁振动的高频振动技术,提高球磨能两输入,降低噪音。一方面,本实用新型针对机械振动设备整体振动比较大的问题,引用钢丝绳减震器系统,完全吸收所有对地面的振动,并把吸收的振动释放给球磨罐,增加了球磨的能量输入;使用调频调幅控制器,针对不同重量的球磨罐,调节最大能量所需的振动频率与磁力。另一方面,球磨罐周围引入的电磁场还对的球磨粉末材料的组织细化和改性产生很好的促进作用。该技术有很强的技术原创性,极具应用前景。
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