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公开(公告)号:CN113871720B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202111144120.5
申请日:2021-09-28
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M10/0569 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种高安全性电解液及其制备方法和应用,属于锂金属电池、锂离子电池储能技术领域;该高安全性电解液包括锂盐、主溶剂和共溶剂;所述主溶剂选自氟代碳酸酯及其衍生物中的至少一种;所述共溶剂选自氟代磺酸酯及其衍生物中的至少一种;该高安全性电解液能稳定锂金属负极,降低锂金属电池的极化,应用于锂金属电池及锂离子电池,在不同温度下也具有较好的循环性能;这种电解液不可燃烧,制备方法简单,在锂金属电池、锂离子电池等领域有着重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN113634574B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110834737.3
申请日:2021-07-23
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明提供一种通风橱,包括:柜体;设置在所述柜体上的门体;驱动组件,用于控制所述门体的开闭;气体感应组件,包含设置在柜体内的第一气体传感器与设置在柜体外的第二气体传感器;风机,设置在所述柜体内部;处理器,用于获取所述第一气体传感器感应的第一气体浓度以及所述第二气体传感器感应的第二气体浓度,并进一步用于当所述第一气体浓度大于所述第二气体浓度时,控制所述驱动组件驱动所述门体关闭以及控制所述风机开启,本设备能够实时监测通风橱内外的气体,主动对通风橱内部的气体进行分析,并主动通过排风保持通风橱内部空气的质量,在排风时主动检查并闭合门体,以增强实验人员在实验过程中的安全系数。
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公开(公告)号:CN113871720A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111144120.5
申请日:2021-09-28
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M10/0569 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种高安全性电解液及其制备方法和应用,属于锂金属电池、锂离子电池储能技术领域;该高安全性电解液包括锂盐、主溶剂和共溶剂;所述主溶剂选自氟代碳酸酯及其衍生物中的至少一种;所述共溶剂选自氟代磺酸酯及其衍生物中的至少一种;该高安全性电解液能稳定锂金属负极,降低锂金属电池的极化,应用于锂金属电池及锂离子电池,在不同温度下也具有较好的循环性能;这种电解液不可燃烧,制备方法简单,在锂金属电池、锂离子电池等领域有着重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN113394456A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110656814.0
申请日:2021-06-11
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0566 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供了一种锂金属电池电解液添加剂,含有该锂金属电池电解液添加剂的电解液,采用该电解液制备锂金属电池的方法及锂金属电池;所述锂金属电池电解液添加剂的化学成分为脒基硫脲及其衍生物。该锂金属电池电解液添加剂能有效地解决锂金属电池循环过程中锂枝晶及“死锂”的问题。
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公开(公告)号:CN113477347A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110832620.1
申请日:2021-07-22
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明提供一种行星球磨机工作异常检测的方法,包括以下步骤:S1,将若干球磨罐分别固定在行星球磨机上,闭合机盖,启动球磨机S2,采集运动状态下的若干个球磨罐声音,获得若干个不同的音频;S3,将所述若干个不同的音频图像化处理,获得若干副声音波形图;S4,将所述副声音波形图与预设的声音波形图进行对比获得突变的声音波形;S5,对所述突变的声音波形进行识别,获得该波形对应的故障类型,通过与处理器系统内部预设的声音波形图进行对比,若出现突变的声音波形,更具突变波形的不同,通过示警模块中的声光示警组件中不同的组合向操作人员进行示警,在预设时间内未处理时,通过线上示警组件向管理员手机端发送示警信息。
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公开(公告)号:CN110518254B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201910857632.2
申请日:2019-09-09
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/66 , H01M10/052 , H01M6/00
Abstract: 本发明公开了一种锂金属电池用负极集流体及其制备方法及应用,本发明通过磷气对导电集流体表面进行修饰处理得到金属磷化物层,通过电化学过程对所得的金属磷化物预锂化,得到复合亲锂层从而得到以导电集流体为基底并覆有复合亲锂层的锂金属电池用负极集流体。本发明制得的锂金属用负极集流体可诱导锂金属电池中锂离子的均匀沉积或溶出,从而有效地抑制锂金属电池中锂枝晶或“死锂”的形成,提升了锂金属电池的库伦效率、循环寿命和安全稳定性。相比于其他方法,本发明降低了锂金属电池的生产成本,推动了锂金属电池商业化的发展。
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