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公开(公告)号:CN117996210A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410182938.3
申请日:2024-02-19
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种3D打印高能量密度固态锂离子电池及其制备方法,包括如下步骤:A、制备正极打印墨水和负极打印墨水;B、制备电子导体支撑层打印墨水和电解质打印墨水;C、在基板上打印得到打印正极,在打印正极的表面打印得到电子导体支撑层;D、在打印正极的非电子导体支撑层表面上打印得到电解质层,再先后打印得到打印负极和电子导体支撑层;E、真空干燥后组装形成固态锂离子电池。本发明在电极表面修饰制备一层自支撑导电层,从而省去集流体,减少了电池的重量和体积,提高了电池的能量密度和固固界面稳定性,降低了电池内阻,提升了电池大电流放电能力和循环寿命。
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公开(公告)号:CN116675218A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310618346.7
申请日:2023-05-29
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: C01B32/168 , G01N27/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及气体传感器技术领域,具体涉及一种SnO2掺杂碳纳米管及其制备方法和应用。该SnO2掺杂碳纳米管结合了SnO2对气体的高识别能力和碳纳米管(CNTs)的高电导率、高纵横比、大比表面积和高稳定性等优点,使得该SnO2掺杂碳纳米管复合材料具有较高的气敏性能和较好的选择性以及稳定性,尤其可耐电解液腐蚀性,解决了锂电池内置气体传感器的材料选择问题。同时,该SnO2掺杂碳纳米管合成工艺简单高效,制造成本低廉,绿色环保,商业化的潜力巨大。
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公开(公告)号:CN114792804B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210456509.1
申请日:2022-04-28
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M4/62 , H01M4/04 , H01M4/131 , H01M4/136 , H01M4/1391 , H01M4/1397 , H01M10/0525 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种3D打印正极墨水及应用其的正极成型方法和应用,以质量百分数计,所述正极墨水包括以下组分:正极活性材料40-85%、粘结剂2-15%、溶剂5-30%,所述粘结剂选自聚乙烯基吡咯烷酮、聚乙二醇、羟丙基纤维素、羟乙基纤维素、羧基甲基纤维素、聚丙烯酸、聚丙烯酸酯中的一种或几种。本发明通过选用一些特定的粘结剂材料,在满足3D打印成型要求的同时,有效减少了粘结剂的用量,本发明的粘结剂既可以发挥出粘结作用,其热处理碳化后还能够发挥出导电作用,提高了正极活性材料的占比量,获得的锂离子电池具有较高的电化学性能,克服了现有3D打印技术制备锂离子电池所存在的不足。
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公开(公告)号:CN115010190A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210709063.9
申请日:2022-06-22
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
Abstract: 本发明公开了一种高熵氧化物正极材料及其制备方法和应用,所述高熵氧化物正极材料的分子式为LiNiaM1-a-bNbO2或yLi2MnO3·(1-y)LiM1-cNcO2,其中,0.1<a<1,0<b<1-a,0.1<y<1,0<c<1;所述M为Ti、V、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Y、Zr、Nb、Mo、Ta、La、Ce、Na、K、Mn、Mg、Al、Fe中至少5种金属元素,且每种金属元素物质的量相等;N为K、Mn、Mg、Al、Fe中至少1种金属元素。本发明通过调控和配比特定金属元素,并配合制备工艺,突破了传统制备高熵氧化物工艺中高煅烧温度的限制,实现了较短时间和较低煅烧温度中促进高熵氧化物前驱体单一固溶体的形成,显著降低了能耗,克服了现有制备高熵氧化物正极材料所存在的不足。
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公开(公告)号:CN114965655A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210736862.5
申请日:2022-06-27
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N27/416 , G01N33/00 , G01R31/392 , H01M10/42 , H01M10/48
Abstract: 本发明涉及一种基于气体信号的锂离子电池热失控故障诊断系统,属于锂电池技术领域。所述系统包括CO2气体传感器、H2气体传感器、C2H4气体传感器、CO气体传感器、AD转换模块、数据处理模块、控制单元和报警模块;利用CO2、CO、H2和C2H4传感器阵列实现了热失控过程中4种主要气体浓度的有效检测,然后通过数据归一化处理过程,有效排除了其他三种主要气体对CO2气体传感器的影响,进而降低了气体间的交叉干扰。
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公开(公告)号:CN114284472A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111588795.9
申请日:2021-12-23
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M4/139 , H01M4/38 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , C01B33/20 , C01B33/26 , C01B33/32 , C01G53/00
Abstract: 本发明公开了一种具有超导修饰层的单晶富锂材料及其制备方法和应用,所述单晶富锂材料的形貌为单晶一次颗粒,其内层结构和外层结构,所述内层结构由化学通式为xLi2MnO3·(1-x)LiMO2单晶颗粒构成,所述外层结构由化学式为Li4SiO4、Li2ZnSiO4、Li2MgSiO4、Li2CoSiO4、Li2NiSiO4、Li2SrSiO4或LiAlSiO4的超导修饰层,所述超导修饰层包覆所述xLi2MnO3·(1-x)LiMO2单晶颗粒。本发明通过一步煅烧的方式在合成单晶富锂材料的同时,原位构建表面超导修饰层,超导修饰层与富锂材料形成了一体化坚固的接触界面,同时创新性采用了含锂硅酸盐超离子导体材料来提高富锂材料的循环性能和倍率性能,本发明的单晶富锂材料压实密度高,循环寿命长、倍率性能优良,其制备方法工艺简单、产品形貌一致性好。
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公开(公告)号:CN114229909A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111541917.9
申请日:2021-12-16
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: C01G45/12 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高容量锂化锰基层状氧化物正极材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:A、将钠源和锰源充分混合均匀,获得前驱体混合物;B、对前驱体混合物进行烧结处理,获得钠化锰基层状氧化物;C、对钠化锰基层状氧化物进行钠/锂离子交换反应,洗涤干燥得到锂化锰基层状氧化物正极材料。本发明通过钠/锂离子交换反应的方式制备出了具有高容量、低成本的锂化锰基层状氧化物正极材料,其相对于传统的富锂锰基正极材料和镍钴锰三元正极材料,其在放电比容量、循环性能等性能方面均有不俗的表现,由此可作为传统富锂锰基正极材料和镍钴锰三元正极材料的替换材料,以降低锂离子电池的制造成本,是一种极有潜力的锂离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN113178639A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110460173.1
申请日:2021-04-27
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: H01M10/613 , H01M10/6554 , H01M10/6556 , H01M10/6568
Abstract: 本发明公开了一种分形网络流道冷却板,涉及电子元件冷却技术领域,它包括壳体,其内部开设有至少一个且遍布壳体的流道组,其包括相互连通的入液主流道和第一支流道、连通于第一支流道的第二支流道和第三支流道、连通于第二支流道的第一出液主流道、连通于第三支流道的第二出液主流道。冷却液由两个入口进入壳体内部,并沿第一支流道进行汇流,再分别沿第二支流道、第三支流道分流,并分别沿第一出液主流道、第二出液主流道输出。支流道将冷却液的热点分散在第一支流道、第一出液主流道和第二出液主流道内,没有局部较大的集中现象,使得整个冷却板的温度较均匀,进而使得其对应的热力元件的温度均匀。
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公开(公告)号:CN119902088A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510222668.9
申请日:2025-02-27
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: G01R31/367 , G01R31/392
Abstract: 本发明公开了基于LSTM和注意力机制的电池容量预测方法及系统,方法包括:获取待检测电池的容量衰减数据;构建电池容量预测模型;将待检测电池的容量衰减曲线输入电池容量预测模型中进行预测,获得预测结果;其中,电池容量预测模型为引入注意力机制的长短期记忆神经网络。通过结合长短期记忆网络和注意力机制,本发明能够更准确地捕捉电池放电容量数据中的时间依赖性,从而提高电池寿命预测的精度。
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公开(公告)号:CN119367300A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411264450.1
申请日:2024-09-10
IPC: A61K9/1277 , A61K47/24 , A61K45/00 , A61K31/704 , A61K31/167
Abstract: 本发明公开的一种将千兆赫兹体声波谐振器用于脂质体主动载药的方法,属于医药载药技术领域。本发明为用于将一种或多种具有不同溶解性的药物分子高效、定量地装载至脂质体囊泡的通用方法。本发明基于千兆赫兹体声波谐振器所产生的高速涡状声流效应,改变具有流动性磷脂双分子层膜的脂质体的通透性,以能同时装载不同溶解性的药物到脂质体中,并能够通过调控GHz体声波谐振器的工作功率与时间来定量控制药物的装载量。本发明适用范围不限于脂质体种类组装的具体磷脂分子,对于具有磷脂双分子层结构的囊泡腔体均有效。本发明使用的装载方法能够提高药物载体的制备效率,且不受药物亲疏水性的限制,能够实现定量浓度的药物载体制备。
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