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公开(公告)号:CN119090117A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411019811.6
申请日:2024-07-29
Applicant: 国网福建省电力有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 厦门大学平潭研究院
Inventor: 陈斌 , 李泽科 , 刘必晶 , 郭久煜 , 陈建洪 , 吴炜 , 丁凌龙 , 林凡 , 温兴玺 , 范海威 , 钟秋添 , 郑立玮 , 黄海腾 , 杨勇 , 王高瞻 , 游镇煌 , 王春安
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06Q10/10 , G06N3/006 , G06N3/0442 , G06N3/045 , H02J3/00 , H02J3/18
Abstract: 本发明提供一种融合RPA与AI的电网智能调度方法及系统,涉及数据处理技术领域,方法包括:构建基于人工智能AI的电网智能调度模型,电网智能调度模型具体包括:能源使用行为预测模块、电网调度方案创建模块、调度方案确定模块;通过能源使用行为预测模块,使用三层堆叠长短时记忆神经网络,预测能源使用行为;通过电网调度方案创建模块,根据预测的能源使用行为,使用鲸鱼优化算法,创建次优电网调度方案;通过调度方案确定模块,基于用户习惯偏差度,从次优电网调度方案中确定目标调度方案;通过机器人流程自动化RPA技术,执行目标调度方案。
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公开(公告)号:CN115440963B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202211226532.8
申请日:2022-10-09
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M10/052 , H01M4/1397
Abstract: 本发明公开了一种原位碳包覆氟化碳材料的制备方法及其应用,包括如下步骤:(1)将碳材料放置于反应容器中,将反应容器密闭后通入保护气体以完全置换其中的空气;(2)将上述反应容器的升温至400‑550℃,待温度稳定后,通入氟化气体对反应容器中的碳材料进行氟化6‑30h;(3)将上述反应容器调整到350‑450℃,通入非氟化气体,继续煅烧10‑120min后,自然冷却至室温,得到所述原位碳包覆氟化碳材料。本发明利用氟化碳材料在高温下可分解成固态碳和气态氟化烃的反应机制,将氟化碳材料在非氟化气体中进行高温煅烧,可以在氟化碳表面原位形成超薄的碳包覆层,实现对氟化碳材料的碳包覆。
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公开(公告)号:CN117691613A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311621069.1
申请日:2023-11-28
Applicant: 国网福建省电力有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网信通亿力科技有限责任公司 , 厦门大学平潭研究院
Inventor: 陈斌 , 刘必晶 , 范海威 , 林凡 , 李泽科 , 郭久煜 , 陈建洪 , 黄海腾 , 杨勇 , 王春安 , 丁凌龙 , 杨旭 , 陈书里 , 吴炜 , 吴克刚 , 夏慧 , 郝旭亮 , 陆佳 , 林航 , 余开杭 , 陈惠文
IPC: H02J3/14 , H02J13/00 , H04L67/12 , G06F18/241 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种电网分批分类精准切荷方法和系统。所述方法包括:将切荷对象分为专线切荷、专变切荷和公线切荷三类资源;引入分配比例逻辑和控制逻辑;在省调系统,建立资源池监视与统计、切荷量分配、根据切荷量计算三类资源的分配、控制过程监视功能;在地调系统,建立资源池监视画面与统计、接令部分增加了资源池数据分配;在省地协同控制上,控制模式为省-地-配各级系统指令并行执行,省调下令包含“专线+专变”的选线类型,地调在根据指令进行专线资源选线控制的同时,向配调下发专变控制指令,并支持省调短时间内向地区并发多次下令。
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公开(公告)号:CN114242942B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111451846.3
申请日:2021-11-30
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M4/134 , H01M10/0562 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明提供一种有效稳定负极界面和改善锂离子沉积均匀性的复合缓冲层,并提供一种具有界面复合缓冲层的固态电池;其中,所述复合缓冲层位于固态电解质与锂金属之间,所述缓冲层组分包括含无机氟化物颗粒、可与锂合金化的纳米颗粒、碳导电剂以及粘结剂。通过引入复合缓冲层,可以显著改善固态电池锂金属负极侧的界面稳定性,制锂枝晶的生长,提高电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN115360426A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210732316.4
申请日:2022-06-24
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M10/0568 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种抑制锂金属II氟化物电池自放电的电解液及其应用,其含有主锂盐、锂盐添加剂和溶剂,该主锂盐为该锂盐添加剂为和/或LixMyOz。本发明在不改变电解液溶剂的情况下,仅通过调节锂盐的组成及含量,不仅可以在正极侧减弱电解液与氟化物阴极发生的化学反应,同时在锂金属阳极部分形成有机/无机保护层,从而明显降低电池的自放电率。
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公开(公告)号:CN114512710A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210136005.1
申请日:2022-02-15
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M10/0562 , H01M4/131 , H01M10/42 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种包覆型硫化物固态电解质材料,由硫化物固态电解质颗粒及包覆于该硫化物固态电解质颗粒的表面的有机锂盐层构成。本发明中的有机锂盐层可以在电池循环过程中原位分解形成稳定的正极‑硫化物电解质界面,有助于改善固态电池中复合正极内电解质和正极之间界面稳定性,抑制由于电解质在循环过程中因为发生化学或者电化学副反应途径导致的电解质结构破坏,离子电导率下降,有害反应副产物的生成等问题,有效改善电池在循环过程中因为复合正极侧极化增大导致的电池容量衰减问题,提升固态电池使用寿命。
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公开(公告)号:CN111682263B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202010389691.4
申请日:2020-05-09
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525 , C07C253/30 , C07C255/10 , C07C255/17 , C07C315/00 , C07C317/44
Abstract: 本发明公开了腈类化合物在制备高压电池体系用电解液中的应用,该腈类化合物结构式为其中n1、n2和n3分别为0‑10的整数,但不同时为0,Rf为含氟官能团。本发明中含F吸电子官能团的取代,可以协同腈基官能团,对正极界面层很好的修饰,进一步提高电池的高压稳定性;本发明中含F官能团的取代,能有效的提高腈类分子的还原电位,在石墨或者锂金属负极形成一层稳定的LiF‑rich的界面层,进而改善腈类添加剂对负极的不兼容性,提高软包全电池整体的高压稳定性。
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公开(公告)号:CN111682263A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010389691.4
申请日:2020-05-09
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525 , C07C253/30 , C07C255/10 , C07C255/17 , C07C315/00 , C07C317/44
Abstract: 本发明公开了腈类化合物在制备高压电池体系用电解液中的应用,该腈类化合物结构式为其中n1、n2和n3分别为0-10的整数,但不同时为0,Rf为含氟官能团。本发明中含F吸电子官能团的取代,可以协同腈基官能团,对正极界面层很好的修饰,进一步提高电池的高压稳定性;本发明中含F官能团的取代,能有效的提高腈类分子的还原电位,在石墨或者锂金属负极形成一层稳定的LiF-rich的界面层,进而改善腈类添加剂对负极的不兼容性,提高软包全电池整体的高压稳定性。
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公开(公告)号:CN109856066A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910003319.2
申请日:2019-01-02
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N21/31
Abstract: 本发明提供了一种含镍材料克容量的评价方法及其用途,涉及电池材料领域,该含镍材料克容量的评价方法,包括以下步骤:S1)提供至少包含两个肟基的化合物作为溶质配制成的反应溶液,至少两个所述肟基位于化合物结构中的相邻位置;S2)将所述反应溶液分别与不同的含镍材料充分混合静置后,取上层清液测定吸光度,对所得吸光度进行比较,即可对不同含镍材料克容量的相对大小进行评价。利用该评价方法能够缓解现有技术中用半电池法测量含镍材料克容量过程中效率低的技术问题,达到快速评价含镍材料克容量的目的。
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公开(公告)号:CN107910568A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711133240.9
申请日:2017-11-15
Applicant: 厦门大学
IPC: H01M6/16
Abstract: 本发明公开了一种锂原电池,基于固-液相串联耦合反应模式,包括可反应固体正极、可离子导电与同时能在电极固相反应之后可发生串联耦合反应的液态电解质、隔膜和锂负极,该液态电解质包括溶剂和电解质盐。本发明将亚硫酸酯类化合物作为锂原电池中液态电解质的组分,由于亚硫酸酯类化合物的还原电位低于氟化碳和二氧化锰,亚硫酸酯类化合物可以在传统的固态放电完成后充当液态正极发生电化学还原反应提供可观的额外容量,有效地降低了电池的非活性组分质量占比,使得锂原电池高比能量的优势得到进一步地体现。
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