-
公开(公告)号:CN118731725A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410986992.3
申请日:2024-07-23
Applicant: 河北工业大学
IPC: G01R31/382 , G01R31/392 , G01R31/00 , G01R1/04 , G01R1/02 , G01R31/371
Abstract: 本发明公开了一种检测软包电池应力和温度的测试装置及测试方法,涉及电池测试技术领域,包括夹具组件,所述夹具组件包括下夹板、上夹板,所述下夹板位于上夹板底部,所述下夹板顶端内部镶嵌有下硅胶垫,所述上夹板底端内部镶嵌有上硅胶垫,软包电池位于下硅胶垫和上硅胶垫之间,电池测试系统的正负极通过鳄鱼夹与软包电池的正负极相连接。本发明具有简单便捷的施压方式,只需旋转顶部的施压便捷旋钮就可以对装置施加均匀的力;解决了软包电池充放电过程中获取软包电池内部参数难的问题,并且实现了对软包电池循环过程中数据的实时监控及异常报警,本发明设计简单,操作便捷,且测试方法可靠,测试结果准确,有效降低了软包电池热失控的风险。
-
公开(公告)号:CN118554795A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410689052.8
申请日:2024-05-30
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明提供一种纳米多孔镍自支撑电化学驱动器及其制备方法,包括镍锆钛合金制备、脱合金纳米多孔镍制备、纳米多孔镍基驱动器制备。本发明提供的驱动器能够在液体环境下工作、体积小、无噪音磨损等特点;更加轻薄、具有良好的柔韧性、使用材料成本降低、制作工艺简单、具有良好的驱动性能、高灵敏度。纳米多孔镍孔隙能够填充电解液,增大比表面积,从而增加参与反应的表面积范围,增强驱动性能。通过使用纳米多孔镍材料来降低用料成本,将道康宁硅胶附着在纳米多孔镍表面得到一种简单的制作驱动器方式,得到一种具有良好驱动性能且高灵敏度的电化学驱动器。
-
公开(公告)号:CN115331978B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202211069366.5
申请日:2022-09-02
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种锂离子混合电容器正负极匹配材料的制备方法,该制备方法包括以下步骤:将0.2~0.8g的四水合氯化锰、1.0~1.5g的亚硝基三乙酸溶于超纯水和异丙醇体积比为1:3的溶液中,得均相溶液,转移到高压釜中,然后密封并在150~200℃下保持4~8h,加热结束后冷却至25℃并真空抽滤收集前驱体;将得到的前驱体使用超纯水和乙醇反复洗涤,80℃烘箱干燥过夜,得到前驱体,将其分为两份;将一份前驱体在保护气氛下在400~600℃下煅烧1~3h,煅烧结束后冷却至室温,得到MnO@C材料;将另一份前驱体在保护气氛下在700~900℃下碳化1~3h,煅烧结束后冷却至室温,使用0.01~0.1M HF溶液处理,然后用超纯水和乙醇反复洗涤,得到多孔碳材料。组装的锂离子混合电容器具有高能量密度、高功率密度和出色的稳定性。
-
公开(公告)号:CN114927649B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210525489.9
申请日:2022-05-16
Applicant: 河北工业大学
IPC: H01M4/1395 , H01M4/134 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/42 , H01M10/054
Abstract: 本发明一种环境兼容的金属钠负极的制备方法,该方法的步骤是:将固态烷烃溶解于有机溶剂中,所述有机溶剂能够溶解相应的固态烷烃,获得固态烷烃有机溶液;向固态烷烃有机溶液中加入PEO以及钠盐,搅拌均匀后获得混合溶液;所述钠盐能够溶解在所述有机溶剂中,并能使得阳离子和阴离子发生解离;将金属钠浸泡于所述混合溶液中,一段时间后取出;将所取出的金属钠在惰性气氛下挥发金属钠上的有机溶剂,有机溶剂挥发后,能够在金属钠表面形成一层固态保护层,得到环境兼容的金属钠负极。提高了钠金属负极对潮湿空气的稳定性,减少了钠金属电池与环境之间的副反应以及组装过程中对环境的依赖,降低了钠金属电池的制备成本。
-
公开(公告)号:CN119143198B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411598016.7
申请日:2024-11-11
Applicant: 平高集团储能科技有限公司 , 河北工业大学
IPC: C01G53/44 , C01B25/45 , C01G23/053 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01M4/36 , H01M10/0525 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62
Abstract: 本发明涉及一种多重包覆的富锂锰基电池正极材料的制备方法及正极材料,属于电池正极材料技术领域,本发明采用溶胶凝胶法制备富锂锰基材料,采用湿化学法制备多重包覆的富锂锰基材料:克服现有包覆改性富锂锰基正极材料在缓解过渡金属溶解、抑制表界面副反应、提升离子传输性能协同性方面的缺陷,提供一种惰性氧化物、快离子导体、高稳定性磷酸盐所携同构成的多重包覆的富锂锰基材料及制备方法。本发明抑制了表界面副反应的发生,减少电解液分解,增强循环稳定性,且非连续性岛状包覆在材料表面间断形成保护层,留下许多未被覆盖的区域,这有助于保持高的锂离子传输效率,从而提高电池的充放电性能。
-
公开(公告)号:CN118720160A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411232187.8
申请日:2024-09-04
Applicant: 平高集团储能科技有限公司 , 河北工业大学
Abstract: 本发明涉及电催化剂制备技术领域,提供一种Pt@PtNi@Pt核壳结构纳米线、制备方法及其应用。该方法包括:将油胺和十八烯、Pt(acac)2、Ni(acac)2、十六烷基三甲基溴化铵和葡萄糖混合;将混合溶液加入高压反应釜中,通入混合气体环境,混合气体中氢气的含量为10%~40%;加热,获得Pt@PtNi@Pt;将超导碳黑分散于乙醇中,将Pt@PtNi@Pt分散于正己烷中,混合;离心处理,干燥,获得Pt@PtNi@Pt核壳结构纳米线。本发明实现提高Pt@PtNi@Pt核壳结构纳米线的活性和耐久性,从而改善电解水制氢的效率。
-
公开(公告)号:CN118155597A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410446638.1
申请日:2024-04-15
Applicant: 河北工业大学
IPC: G10K11/162
Abstract: 本发明为一种可调控宽频带下声波传输效率的复合声学材料,所述复合声学材料具有水凝胶‑金属复合声学结构,包括水凝胶基质和金属框架,在水凝胶基质中嵌入具有电化学性能的金属材料制成的金属框架作为工作电极,通过电化学工作站进行电化学调控,在工作电极表面即水凝胶基质内部产生有效介质气泡,从而干涉声波的传输效率。其调控声波传输频率范围为20kHz‑150kHz的宽频带,解决了一些声学超材料调谐频带较窄的问题,能实现多种应用环境的声阻抗匹配。
-
公开(公告)号:CN115138855A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210810339.2
申请日:2022-07-11
Applicant: 河北工业大学
IPC: B22F9/18 , C25B3/03 , C25B3/26 , C25B11/054 , C25B11/065 , C25B11/089
Abstract: 本发明公开一种双金属单原子材料的制备方法及其在新能源中的应用,该制备方法采取氯化钾作为模板且煅烧温度较低,极大限制了金属原子的迁移团聚,从而制备出了原子分散的成对铜锌金属原子负载在微孔氮掺杂碳上的双金属单原子催化剂;该制备方法的工艺仅包括球磨、超声、煅烧和冷冻干燥等操作,工艺简单,且无需对样品进行酸处理,对环境十分友好。该制备方法得到的CuZn双金属单原子材料具有优异的ERC性能,在CO2饱和的1M KHCO3溶液中,法拉第效率高达84.7%,‑1.1V(vs.RHE)下电流密度为‑49.7mA cm‑2,具有优异的稳定性。在过电位为‑1.1V附近,还原产物主要为CH4,具有高度选择性。
-
公开(公告)号:CN114990626A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210810368.9
申请日:2022-07-11
Applicant: 河北工业大学
IPC: C25B11/091 , C25B11/061 , C25B11/054 , C25B11/031 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开一种硒掺杂磷化镍的制备方法及其在新能源领域中的应用,该制备方法中采用具有孔隙率高、稳定性好、比表面积大等优点的泡沫镍材料作为载体,成功制备了具有独特的多孔纳米片结构的Se掺杂Ni5P4。确保了催化剂与导电载体之间良好的电接触和气泡释放,暴露出大量的活性位点。采用该制备方法得到的Se掺杂Ni5P4材料的原料成本低,制备工艺简单。且Se元素的引入使材料具有良好的稳定性,多孔纳米片结构提高了材料的比表面积。该Se掺杂Ni5P4材料在碱性介质中电解水,其析氢效果良好,稳定性较高。
-
公开(公告)号:CN114927649A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210525489.9
申请日:2022-05-16
Applicant: 河北工业大学
IPC: H01M4/1395 , H01M4/134 , H01M4/38 , H01M4/62 , H01M10/42 , H01M10/054
Abstract: 本发明一种环境兼容的金属钠负极的制备方法,该方法的步骤是:将固态烷烃溶解于有机溶剂中,所述有机溶剂能够溶解相应的固态烷烃,获得固态烷烃有机溶液;向固态烷烃有机溶液中加入PEO以及钠盐,搅拌均匀后获得混合溶液;所述钠盐能够溶解在所述有机溶剂中,并能使得阳离子和阴离子发生解离;将金属钠浸泡于所述混合溶液中,一段时间后取出;将所取出的金属钠在惰性气氛下挥发金属钠上的有机溶剂,有机溶剂挥发后,能够在金属钠表面形成一层固态保护层,得到环境兼容的金属钠负极。提高了钠金属负极对潮湿空气的稳定性,减少了钠金属电池与环境之间的副反应以及组装过程中对环境的依赖,降低了钠金属电池的制备成本。
-
-
-
-
-
-
-
-
-