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公开(公告)号:CN101378139B
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN200710121035.0
申请日:2007-08-29
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了一种镍氢动力电池的恒电压充电方法,它是选用一个或两个以上匹配充电电压值对一组为N个的电池进行全过程充电。当选用一个匹配充电电压值对一组为N个的电池进行充电时,根据所需充电容量,可选用1.3×N~1.5×Nv。当选用两个以上的充电电压值对电池进行充电时,先采用相对大的电压值进行充电,电压值一般为1.45×N~1.6×Nv,到达转换条件后,改用相对小的电压值,电压值一般为1.3×N~1.45×Nv,进行充电。所述的转换条件可以是被充电电池温度升高10~20度后或温升速率大于1~4度/分钟时段。本发明充电方法充电快捷、均匀、安全,并可保证电池在整个充电过程中高效率的充电。
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公开(公告)号:CN101740763A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200810227091.7
申请日:2008-11-21
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 一种Ni-MH动力电池负极用的复合导电剂,该复合导电剂是由铜粉、镍粉、乙炔黑、导电碳黑组成。各导电剂的含量范围是(每100重量份储氢合金粉):铜粉0.25重量份~0.75重量份、镍粉0.5重量份~1.5重量份、乙炔黑0.15重量份~0.25重量份、导电碳黑0.15重量份~0.25重量份。其中,铜粉平均粒度为8~12μm、镍粉平均粒度为15~25μm。其特点是含有多种能够提高镍氢电池负极低温高倍率容量和充电效率的导电剂,金属导电剂与碳类导电剂有效组合,降低了成本,并极大的提高了Ni-MH电池负极在低温高倍率环境下的容量和充电效率。
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公开(公告)号:CN101307392B
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200810089028.1
申请日:2008-04-15
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明涉及一种液体急冷结合放电等离子烧结制备CoSb3基热电材料的方法,其特征包括:(1)按CoSb3原子配比称取Co和Sb,在惰性气氛的熔炼炉内加热到1100~1200℃保温1~2h后,将炉内温度在600~850℃保持10~20h,随炉冷却到室温,得到块状合金;(2)将上步中得到的块状合金装入急冷设备中,利用感应加热方式将其熔融;(3)在保护性气气氛中,对熔融的合金进行快速凝固处理,得到块状合金;(4)将上步骤得到的合金薄带碾磨粉碎成粉末,采用放电等离子体烧结方法,烧结成致密的块体热电材料。本发明通过采用液体急冷法与放电等离子体低温快速烧结等工艺相结合,控制晶粒长大的手段制备细晶CoSb3热电材料,制备工艺简单,工艺参数容易控制,具有良好的产业化前景。
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公开(公告)号:CN100524912C
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200610165368.9
申请日:2006-12-20
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 一种高温Ni-MH动力电池Ni(OH)2正极用的复合添加剂及制备方法和应用。该复合添加剂是由氢氧化钾的浓度为5~7mol/L的氢氧化钾水溶液、氨的浓度为10~13mol/L的氨水溶液、含有CoCl2,以及含有YCl3、LuCl3、ErCl3、YbCl3和LaCl3中任意一种或几种以上的混合盐溶液以流速比为(30~60)∶(10~20)∶100分别连续输入到基液中进行反应,再经固液分离制成的,其中,在所述的混合盐溶液中,Co2+浓度控制为1~2.5mol/L,Co与Y、Lu、Er、Yb和La的一种或几种元素总量M的摩尔比控制为5∶1~5∶2。将12重量份的Ni(OH)2粉和0.834重量份的复合添加剂制成极片。提高了电极制备的可重复性,降低了成本,并更大程度的提高了Ni-MH电池Ni(OH)2正极在高温环境下的充电效率。
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公开(公告)号:CN105720261B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201410737861.8
申请日:2014-12-04
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了一种碳包覆高振实密度复合正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)合成含镍前驱体‑MnO2复合物,其中,含镍前驱体为不可溶性Ni盐或Ni和选自Co、Mn、Al中的至少一种元素所形成的不可溶性混合物;2)将部分含镍前驱体‑MnO2复合物进行热处理,得到含镍中间物;3)将步骤1)中得到的含镍前驱体‑MnO2复合物、步骤2)中得到的含镍中间物与Li源化合物混合后进行热处理,得到高振实密度复合正极材料;4)将步骤3)中得到的高振实密度复合正极材料进行碳包覆处理,得到碳包覆高振实密度复合正极材料。本发明工艺过程简单,易于工业化生产,并且采用该方法制备的复合正极材料具有振实密度大、放电比容量大、循环性能和倍率性能优异等特点。
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公开(公告)号:CN101307393B
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN200810089029.6
申请日:2008-04-15
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明涉及一种液体急冷结合放电等离子烧结制备硅锗基热电材料的方法,包括:(1)按选定的硅锗基合金中的元素成分,在真空或惰性气体环境中,加热到合金的熔点以上温度进行保温30Min~6h,得到SiGe基合金;(2)将上步骤得到的合金装入液体急冷设备的感应加热器中,加热将其熔化;(3)在保护性气气氛中,对熔融的合金进行快速凝固处理;(4)将得到的合金薄带碾磨粉碎成粉末,采用放电等离子体烧结技术烧结成致密的块体热电材料。本发明通过采用液体急冷法结合低温快速烧结SiGe基热电材料,制备工艺简单,工艺参数容易控制,具有良好的产业化前景。
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公开(公告)号:CN102534278A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010609496.4
申请日:2010-12-28
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 一种碲化铋基热电材料的套管锻压制备方法,该方包括:(1)备料:将所配原料以熔炼方式制成碲化铋基块体材料,将该材料经粉碎、研磨和过筛制成粉末;(2)装管:将上述粉末装入铝套管,铝套管置于冷压模中,用压力机将粉末压实成块体坯料;(3)预烧结:加热到300~580℃,加热保温3Min~1h;(4)锻压:以20~900MPa的锻压压力将带铝套管的碲化铋基块体合金热电材料墩锻至充满模腔,或进行保压;或不进行保压;(5)去皮:去除铝套管,即得到所需的碲化铋基块体热电材料。本申请的优点:1)所需设备简单;2)制备工艺简单实用;3)本申请采用样品外套铝管的工艺有效避免了锻造过程中可能造成的样品开裂;4)制备的样品热电性能高,实际效果好。
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公开(公告)号:CN102403490A
公开(公告)日:2012-04-04
申请号:CN201010286096.4
申请日:2010-09-17
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明属于一种镍氢电池用低自放电稀土-镁-镍-铝系储氢合金及其镍氢电池。该合金的通式为Nd1-x-yLnxMgyNiz-a-bAlaMb,式中,Ln为La和/或Pr,M为选自Mn、Fe、Co、Zn、Cr、Mo、Sn、Si、Cu、V、Nb、Ta、In、Ca、P和B中的至少一种元素,并满足0.05≤x≤0.2,0.05≤y<0.3,0.05<a<0.3,0<b<0.15,2.8≤z≤3.9。该合金为稀土镁基储氢合金,主相为不同于CaCu5的超晶格结构,主要为Ce2Ni7或Cd2Co7相结构。
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公开(公告)号:CN101997119A
公开(公告)日:2011-03-30
申请号:CN200910090879.2
申请日:2009-08-11
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 高温镍氢动力电池正极添加剂及其制备方法和正极物质。重稀土氧化物作为高温镍氢动力电池正极的添加剂的应用,所述的重稀土氧化物为Y2O3、Er2O3,Tm2O3,Yb2O3或Lu2O3。重稀土氧化物颗粒的平均粒径为30nm-70nm。添加了高温镍氢动力电池正极添加剂的镍氢动力电池正极物质的组分及重量百分比如下:氢氧化镍91~96wt%;导电剂3~5wt%;粘结剂0.5~1wt%;添加剂0.5~3wt%;所述的添加剂为重稀土氧化物,该重稀土氧化物为Y2O3、Er2O3,Tm2O3,Yb2O3或Lu2O3。本发明的纳米重稀土氧化物颗粒添加到镍氢动力电池正极中以后,极大地提高了Ni-MH电池正极在高温及常温环境下的高倍率充放电性能;能够有效提高镍氢电池正极的析氧电位,抑制高温下副反应的发生,从而提高其高温充电效率。
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公开(公告)号:CN101307394A
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200810089030.9
申请日:2008-04-15
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明涉及一种金属液体急冷结合放电等离子烧结制备碲化铋基热电材料的方法,包括:(1)根据化学配比,选取(Bi,A)2(Te,D)3Ex型合金成分;(2)将上述原料封装到真空石英管中,将石英管置于电炉中,升温至600~1000℃进行保温30Min~10h,冷却后得到块状合金;(3)将块状合金装入急冷设备的加热器中,加热将其熔化;(4)在惰性气氛中,冷却速度≥105K/s的条件下对熔融的合金进行急冷快速凝固处理,得到的合金薄带;(5)将凝固的合金薄带碾磨粉碎成粉末,采用放电等离子体烧结技术,烧结成致密的块体热电材料。本发明通过采用液体急冷法、低温快速烧结等多种控制晶粒长大的手段制备细晶Bi2Te3基热电材料,其特点是制备工艺简单、容易操作,并且具有良好的产业化前景。
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