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公开(公告)号:CN118348424A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410780448.3
申请日:2024-06-18
Applicant: 吉林大学
IPC: G01R31/378 , G01R31/389
Abstract: 本发明公开一种锂离子电池低频段EIS在线辨识方法、系统及设备,涉及阻抗在线辨识领域。得到低频段频率范围;得到衰减振荡周期方波频率和衰减振荡周期方波电流;计算衰减振荡周期方波电流的电量变化;以恒定电流进行间歇放电;施加衰减振荡周期方波电流加速平衡,采集响应电压;以预设时间间隔对锂离子电池进行采样得到电参量离散数据;得到不同衰减振荡周期方波频率下的电流信号频谱和响应电压频率;将响应电压除以衰减振荡周期方波电流,得到复数阻抗;根据电化学阻抗谱和不同衰减振荡周期方波频率下的复数阻抗得到低频段频率范围的电化学阻抗谱。本发明通过特定波形实时快速辨识锂离子电池EIS,电流波形能够加速电池达到稳态,提高了识别精度。
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公开(公告)号:CN112133573A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010853568.3
申请日:2020-08-24
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种二氧化锰非对称电容器正极复合材料的制备方法,所述正极复合材料为Ti/SnO2‑Sb2O5/CoS‑MnO2,采用复合电沉积方法,通过水热法制备多孔CoS纳米球,与MnO2进行复合电沉积;该方法操作简单,能有效控制晶体结构及孔隙度;所制备的CoS纳米球具有丰富的孔隙结构和较好的延展性,在与MnO2共沉积过程中生成易于电解液离子传输的多孔通道;此外,Co与Mn双金属的相互协同作用,使复合物呈现更高的电容性,晶体结构更加稳定,这些提升了正极活性物质的利用率;利用该Ti/SnO2‑Sb2O5/CoS‑MnO2复合电极材料制得的非对称电容器具备较高的能量密度和较长的循环寿命。
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公开(公告)号:CN103409853A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310369447.1
申请日:2013-08-22
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种从聚丙烯腈基预氧丝制备具有储能特征的活性碳纤维材料的方法及应用,属于活性碳纤维材料和电化学电容器技术领域。步骤为:(1)将聚丙烯腈基预氧丝(市售)用水洗净,干燥;(2)将上述步骤(1)干燥后的预氧丝与强碱按比例混合,加入一定量水混合均匀,烘干,控制升温速度,活化,得到活化产物;(3)将上述步骤(2)得到的活化产物用热水中浸泡,过滤,洗涤至中性,真空干燥,研磨成粉末得可用于电化学电容器的活性碳纤维材料。本发明所制备的活性碳纤维比表面积为1200-2500m2/g,孔径分布窄,中孔率可达20%~60%。所制备的活性碳纤维材料作为电极可以用于对称型电化学电容器或不对称型电化学电容器。
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公开(公告)号:CN103408009A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310150345.0
申请日:2013-04-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种由稻壳联产高比电容活性炭和纳米二氧化硅的制备方法,属于资源综合利用和电化学超级电容器技术领域。步骤为:(1)将稻壳清洗、干燥、研磨;(2)将上述步骤(1)研磨后的稻壳在非氧化条件下炭化,用酸溶液处理,然后水洗、干燥,得到炭化物;(3)将上述步骤(2)得到的炭化物与强碱按比例混合,加入一定量水混合均匀,烘干,控制升温速度,活化,得到活化产物;(4)将上述步骤(3)得到的活化产物用热水中浸泡,过滤,洗涤至中性,干燥后研磨至150-300目得高比电容稻壳基活性炭材料;(5)将上述步骤(4)得到的滤液回收,在一定温度下加入酸溶液,控制酸的滴加速度,调整pH,陈化,过滤、干燥,即得纳米二氧化硅产品。
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公开(公告)号:CN119018892A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411267762.8
申请日:2024-09-11
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/348 , C01B32/354 , H01G11/24 , H01G11/34 , H01G11/86
Abstract: 本发明提出了一种非金属掺杂分层多孔碳材料的制备方法,属于电极材料技术领域,本发明方法包括两个步骤:首先,利用水热法对生物质原料进行碳化,使其初步形成碳基结构;随后,通过在高温活化的同时引入少量非金属离子,进一步优化材料的孔隙结构和表面性质,从而获得高性能的电极材料。所制备的生物质碳材料具有极高的比表面积和比电容,并且表现出高度规整的多孔形貌。这种结构设计有效地促进了电解液离子的传输,减少了材料的内阻,从而提升了超级电容器的整体电化学性能。将该材料同时应用于对称超级电容器的正负极材料时,器件展现出优异的循环稳定性和较高的能量密度。本发明方法具有操作简便、成本低廉的特点,并且易于实现工业化批量生产。
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公开(公告)号:CN118671623A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410666203.8
申请日:2024-05-27
Applicant: 中国第一汽车股份有限公司 , 吉林大学
IPC: G01R31/388 , G01R31/367 , G01R31/36
Abstract: 本申请涉及一种电池参数确定方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:对待测电池进行混合功率脉冲特性测试,得到衰减振荡周期方波电流和待测电池对应的双极化等效电路在不同候选荷电状态下的目标模型参数;基于双极化等效电路、衰减振荡周期方波电流、恒定电流和双极化等效电路在不同候选荷电状态下的目标模型参数,模拟待测电池在不同间歇周期的放电过程,得到待测电池在不同间歇周期的目标荷电状态和开路电压;根据待测电池在不同间歇周期的目标荷电状态和开路电压,确定待测电池的荷电状态和开路电压之间的关联关系。采用本方法能够,能够缩短电池的平衡时间,即弛豫时间,提高电池特征参数确定的效率。
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公开(公告)号:CN118348424B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410780448.3
申请日:2024-06-18
Applicant: 吉林大学
IPC: G01R31/378 , G01R31/389
Abstract: 本发明公开一种锂离子电池低频段EIS在线辨识方法、系统及设备,涉及阻抗在线辨识领域。得到低频段频率范围;得到衰减振荡周期方波频率和衰减振荡周期方波电流;计算衰减振荡周期方波电流的电量变化;以恒定电流进行间歇放电;施加衰减振荡周期方波电流加速平衡,采集响应电压;以预设时间间隔对锂离子电池进行采样得到电参量离散数据;得到不同衰减振荡周期方波频率下的电流信号频谱和响应电压频率;将响应电压除以衰减振荡周期方波电流,得到复数阻抗;根据电化学阻抗谱和不同衰减振荡周期方波频率下的复数阻抗得到低频段频率范围的电化学阻抗谱。本发明通过特定波形实时快速辨识锂离子电池EIS,电流波形能够加速电池达到稳态,提高了识别精度。
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公开(公告)号:CN117822043A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311841313.5
申请日:2023-12-28
Applicant: 吉林大学
IPC: C25B11/095 , C25B11/065 , C25B1/04
Abstract: 本发明提供了一种共价有机骨架/Mxene复合材料及其制备方法和应用,属于共价有机骨架材料技术领域。咪唑基共价有机骨架材料具有催化HER活性位点,MXene具有优异的导电性和大活性表面积,本发明将咪唑基共价有机骨架材料与MXene复合之后表现出较高的HER催化活性。本发明将具有咪唑基阳离子的COF与携带有负电荷的MXene复合,二者通过静电力结合,使其电子云轨道部分重叠,在催化过程中促进电子跃迁。实施例结果表明,在咪唑基共价有机骨架材料与MXene以3:1的质量比复合后,在10mA cm‑2的电流密度下表现出相当低的HER过电位,仅为186mV。
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公开(公告)号:CN104150478B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410342394.9
申请日:2014-07-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种用稻壳制备超级电容器用活性炭的绿色循环工艺,属于资源综合利用和电化学超级电容器技术领域。本方法是将稻壳在惰性气体保护下炭化,得炭化物然后加入碱,活化、洗涤、过滤、干燥后得到高比电容稻壳炭;滤液加入盐酸酸化、陈化、过滤、洗涤、干燥即得纳米二氧化硅;将上述滤液进行去杂、浓缩、一次精制、二次精制、电解,获得稀碱液,蒸发、结晶获得碱,作为活化过程活化剂,蒸发过程获得水作为洗涤用水,实现碱和水的循环利用。本发明利用廉价的稻壳制备了可用于超级电容器的电容炭,同时将含硅废液转化为纳米二氧化硅,实现了稻壳高附加值的绿色转化,具有较高的经济效益。
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公开(公告)号:CN104150478A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410342394.9
申请日:2014-07-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种用稻壳制备超级电容器用活性炭的绿色循环工艺,属于资源综合利用和电化学超级电容器技术领域。本方法是将稻壳在惰性气体保护下炭化,得炭化物然后加入碱,活化、洗涤、过滤、干燥后得到高比电容稻壳炭;滤液加入盐酸酸化、陈化、过滤、洗涤、干燥即得纳米二氧化硅;将上述滤液进行去杂、浓缩、一次精制、二次精制、电解,获得稀碱液,蒸发、结晶获得碱,作为活化过程活化剂,蒸发过程获得水作为洗涤用水,实现碱和水的循环利用。本发明利用廉价的稻壳制备了可用于超级电容器的电容炭,同时将含硅废液转化为纳米二氧化硅,实现了稻壳高附加值的绿色转化,具有较高的经济效益。
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