一种锂离子电池、锂离子电池负极及其制备方法

    公开(公告)号:CN113690402B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202110910250.9

    申请日:2021-08-09

    Abstract: 本发明公开一种锂离子电池、锂离子电池负极及其制备方法,属于金属锂电池负极材料技术领域。该锂离子电池负极,包括基底和薄膜层,所述薄膜层涂覆于所述基底的表面,所述薄膜层的材质为钆和钆的氧化物。该制备方法,包括:将基底固定于真空蒸发镀膜设备的真空室的基座上,将钆粉放于蒸发舟上并将蒸发舟固定在真空室两电极之间;抽真空使真空室保持在真空环境,在180A‑220A的电流下加热钆粉得到所述锂离子电池负极。此外,本发明还提出一种锂离子电池,包括上述锂离子电池负极或者上述制备方法制备得到的锂离子电池负极。该锂离子电池负极能够有效提高锂离子电池的库伦效率,而且能够提高锂离子电池的循环稳定性。

    一种全固态能量转换制冷装置机电控制系统及方法

    公开(公告)号:CN114234473A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111520049.6

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种全固态能量转换制冷装置机电控制系统,包括同步控制上位机、电流方向控制单元、电机驱动控制单元和直流电源,所述同步上位机分别与电流方向控制单元、电机驱动控制单元相连;所述电流方向控制单元与全固态能量转换制冷装置的热电磁制冷元件相连,对热电磁制冷元件施加电流;所述电机驱动控制单元与全固态能量转换制冷装置的步进电机相连,驱动步进电机转动。本发明还提供了一种控制方法。本发明的有益效果为:同步控制上位机分别给电流方向控制单元和电机驱动控制单元发送不同的控制指令,使热电磁制冷元件能够在步进电机带动下按照设定的时间段到达要求的工作区域,并给热电磁制冷元件施加需要的工作电流方向和大小。

    一种基于热电磁耦合的全固态能量转换制冷装置

    公开(公告)号:CN114017946A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111233507.8

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于热电磁耦合的全固态能量转换制冷装置,包括框架平台、两块永磁体、四个制冷元件、绝缘隔热圆盘和转动机构;所述框架包括底部的第一平台和设于第一平台上方的第二平台,第二平台上布置有两块位置调节板;所述永磁体为U型磁体,两块永磁体的U型开口相对,且分别固定在两个位置调节板上;四个制冷元件两两相对,且沿周向均匀间隔安装在绝缘隔热圆盘的边部;绝缘隔热圆盘的中心穿过一根转轴,转轴的下端与转动机构相连,转动机构通过转轴和绝缘隔热圆盘带动制冷元件水平转动。本发明的有益效果为:本发明所述技术方案可为四个制冷元件与热端冷端换热器进行热交换,材料用量更少、制冷效率更高、结构更紧凑。

    一种制冷性能增强的柔性热电磁能量转换薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113725348A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110915044.7

    申请日:2021-08-10

    Abstract: 本发明涉及一种制冷性能增强的柔性热电磁能量转换薄膜及其制备方法。首先在保护气氛下将热电材料粉体、磁性纳米粒子球磨混合均匀,得到热电磁复合粉体;然后将热电磁复合粉体加入到黏结剂溶液中混合均匀,得到热电磁墨水;最后利用热电磁墨水在基板上印制出热电磁湿膜,干燥、热压烧结后得到柔性热电磁能量转换薄膜。本发明通过在热电薄膜中引入磁性纳米粒子,诱发热电磁耦合新效应,不仅赋予了薄膜一定磁性能,还显著提高了其热电性能和室温附近制冷能力。本发明提供的技术有望推动基于热电磁能量转换全固态制冷面内主动散热技术的发展和应用。

    一种添加助烧剂制备优异电输运性能柔性热电厚膜材料的方法

    公开(公告)号:CN109192851A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810997533.X

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种添加助烧剂制备优异电输运性能柔性热电厚膜材料的方法,该制备方法包括以下步骤:1)将热电材料粉体和助烧剂混合均匀得到混合粉体;2)将高分子树脂溶解在适当的溶剂里得到高分子树脂的溶液;3)将所述混合粉体与高分子树脂溶液混合均匀制备热电浆料;4)采用印刷方法将所述热电浆料印刷到基板上;5)将所述浆料湿膜流平、干燥后进行烧结。本发明的优点在于:所用助烧剂环保易得,价格低廉,通过加入助烧剂可以显著提高柔性热电厚膜材料的电输运性能,热电厚膜材料的制备方法简单可控,制备周期短,适合于工业化生产,有望推动面内型柔性热电器件的发展。

    一种核壳型复合粒子及其制备方法

    公开(公告)号:CN100556961C

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200610124726.1

    申请日:2006-10-10

    Abstract: 一种核壳型复合粒子及其制备方法,核壳型复合粒子的核是金属粒子,或金属氧化物粒子,如羰基铁粒子、铁粉、还原铁粉、三氧化二铁粒子、四氧化三铁粒子、锌粒子、氧化锌粒子、金粒子、钴粒子、氧化钴粒子、镍粒子、氧化镍粒子、铜粒子、氧化铜粒子,核壳型复合粒子的壳是螯合型表面活性剂,表面活性剂的一端可与金属粒子,或金属氧化物粒子表面的金属离子形成螯合键,另一端是有机基团,赋予核壳型复合粒子与油或水的亲和性,或者通过接技各种功能基团,使核壳型复合粒子成为功能性粒子。此方法工艺简单、成本低、效率高,而且污染少。

    乙醇Sol-Gel法制备方钴矿热电化合物纳米粉体的方法

    公开(公告)号:CN100344544C

    公开(公告)日:2007-10-24

    申请号:CN200510019916.2

    申请日:2005-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种方钴矿热电化合物纳米粉体的制备方法。乙醇Sol-Gel法制备方钴矿热电化合物纳米粉体的方法,其特征在于包括如下步骤:1).方钴矿热电化合物的化学结构式为MX3,氯化物初始原料中M/X的摩尔比为3-6,柠檬酸的加入量为氯化物初始原料的物质的量的0.5-2倍,氯化物初始原料在无水乙醇中的摩尔浓度为0.1-1mol/L;2).将氯化物初始原料和柠檬酸加入到无水乙醇溶剂中,得溶胶;3).溶胶在空气气氛下加热干燥、碳化,研磨成粉体;4).将得到的粉体置于管式气氛炉中,在H2气氛下升温至300-600℃进行还原热处理,得到方钴矿热电化合物纳米粉体。该方法可获得纳米粉体状的方钴矿热电化合物,且该方法原料廉价易得、可重复性好。

    一种核壳型复合粒子及其制备方法

    公开(公告)号:CN1952021A

    公开(公告)日:2007-04-25

    申请号:CN200610124726.1

    申请日:2006-10-10

    Abstract: 一种核壳型复合粒子及其制备方法,核壳型复合粒子的核是金属粒子,或金属氧化物粒子,如羰基铁粒子、铁粉、还原铁粉、三氧化二铁粒子、四氧化三铁粒子、锌粒子、氧化锌粒子、金粒子、钴粒子、氧化钴粒子、镍粒子、氧化镍粒子、铜粒子、氧化铜粒子,核壳型复合粒子的壳是螯合型表面活性剂,表面活性剂的一端可与金属粒子,或金属氧化物粒子表面的金属离子形成螯合键,另一端是有机基团,赋予核壳型复合粒子与油或水的亲和性,或者通过接技各种功能基团,使核壳型复合粒子成为功能性粒子。此方法工艺简单、成本低、效率高,而且污染少。

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