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华为技术有限公司 2022-09-19
新型电池材料绿色合成与高比能电池应用
高比能电池面向国家重大需求,仅锂电池 2017 年市场规模已超过 1 亿 kWh,并且随着电动汽车、规模储能市场的迅速发展,电池需求快速增加,市场规模很快将超过 3000 亿元。 本项目为陈军教授团队十余年的研发成果,主要包含新型锂电池、钠电池、锌电池等新能源电池,可用于电动汽车、可再生能源风光发电储能等领域。 1. 开发了两类新型锂电池正极材料:取代型锰系尖晶石正极材料和掺杂型超高镍含量三元层状材料。这两种材料原料便宜、制备工艺(连续共沉淀与梯度加热)简单,成本优势明显,并且性能优异,产品晶相纯度高、形貌规整、振实密度大、长周期循环稳定性好。 2. 针对传统无机电极材料的不足,研发有机电极材料,它们由高丰度的 C、H、O、N 等元素组成,具有易合成、低成本、绿色环保等突出优点,并且由于可实现多电子反应,容量大、能量密度高,此外有机电极材料柔韧性强,在柔性可折叠等新颖结构电池体系中应用前景巨大。 部分有机电极材料在实验室中已实现公斤级制备,并组装 Ah 级软包全电池,经 18 所等权威机构检测鉴定,能量密度超过 300Wh/kg,通过安全性测试。计划 5 年内完成 1-2 种有机电极材料的中试,并实现部分电池产品的应用示范,具有清洁环保优势。 可合作宏量制备及大容量电池装配,推进中试和产业化,将产生显著经济效益、环境效益和社会效益。
南开大学 2021-02-01
一种电池箱、电池模组及新能源汽车
本实用新型提供一种电池箱、电池模组及新能源汽车,所述电池箱包括箱体、盖体和密封圈;所述箱体包括底面及设置于所述底面四周的侧壁,所述底面与侧壁形成一容置电池的容置空间;所述盖体包括顶面及设置于所述顶面四周的侧壁,所述盖体还包括设置在所述顶面的凹槽,所述凹槽用于放置所述密封圈,以使所述箱体与盖体盖合时,所述箱体的开口与所述密封圈接触;所述电池箱还包括密封填充物,在所述箱体与盖体盖合时,所述密封填充物设置盖合位置处的顶面四周的侧壁与所述底面四周的侧壁之间。采用本实用新型提供的电池箱,可以在提
安徽建筑大学 2021-01-12
新型电池材料绿色合成与高比能电池应用
高比能电池面向国家重大需求,仅锂电池 2017 年市场规模已超 过 1 亿 kWh,并且随着电动汽车、规模储能市场的迅速发展,电池需 求快速增加,市场规模很快将超过 3000 亿元。 本项目为陈军教授团队十余年的研发成果。 1. 开发了两类新型锂电池正极材料:取代型锰系尖晶石正极材 料和掺杂型超高镍含量三元层状材料。相对于 LiCoO2,这两种材料 原料便宜、制备工艺(连续共沉淀与梯度加热)简单,成本优势明显, 并且性能优异,产品晶相纯度高、形貌规整、振实密度大、长周期循 环稳定性好。 2. 针对传统无机电极材料的不足,研发有机电极材料,它们由高 丰度的 C、H、O、N 等元素组成,具有易合成、低成本、绿色环保等 突出优点,并且由于可实现多电子反应,容量大、能量密度高,此外 有机电极材料柔韧性强,在柔性可折叠等新颖结构电池体系中应用前 景巨大。部分有机电极材料在实验室中已实现公斤级制备,并组装 Ah 级 软包全电池,经18所等权威机构检测鉴定,能量密度超过300Wh/kg, 通过安全性测试。计划 5 年内完成 1-2 种有机电极材料的中试,并实 现部分电池产品的应用示范。 所需条件支持:希望能获得 60-80 万/年经费与 100-200m2实验室 支持,用于购置大容量控温控压反应釜、连续式沉淀反应釜、箱式气 氛炉、旋转窑炉、电池封装机等设备,进行材料制备的进一步工艺优 化、宏量放大制备以及大容量电池装配试验,推进中试和产业化。 
南开大学 2021-04-13
一种飞机安全迫降辅助系统及安全迫降方法
本发明公开了一种飞机安全迫降辅助系统及安全迫降方法,包括起落架车、地下轨道系统、以及与 控制中心相连的检测通信装置和控制中心,起落架车包括迫降平台和拦阻装置,拦阻装置包括拦阻锁和 拦阻网,地下轨道系统包括蒸汽弹射轨道、活塞、为蒸汽弹射轨道提供蒸汽的蓄压罐、以及控制器,蒸 汽弹射轨道两端均设有排气阀和控制阀门,起落架车与活塞通过牵引器相连;当飞机发生故障时,启动 安全迫降辅助系统,使起落架车接近飞机
武汉大学 2021-04-14
一种飞机安全降落辅助装置及安全降落方法
本发明公开了一种飞机安全降落辅助装置及飞机安全降落方法,包括地面蒸汽轨道系统、高空支架 和减速舱,地面蒸汽轨道系统包括设于地下的弹射汽缸、活塞、为弹射汽缸提供蒸汽的蓄压罐、以及控 制器,弹射汽缸两端均设有控制阀门和排气阀,弹射汽缸内的活塞通过高空支架与减速舱固定相连,控 制器控制弹射汽缸两端控制阀门和排气阀,减速舱为锥形仓,其内部空间逐渐缩小;当有飞机发生故障 时,首先启动安全降落辅助装置,使减速
武汉大学 2021-04-14
丽水安全柜欧盟CE认证防火防爆安全柜
产品详细介绍整体特点: 采用厚度大于1.0mm的优质钢板经过点焊接,使用寿命长达十年。 全部采用双层防火钢板构造,两层钢板之间相隔有38mm的空气绝缘层,具有优质的防火安全性。 严格按照OSHA规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。 外表面显示专业规范的警示标签。 外观颜色:黄色。  内部结构: 配备可以上下移动的可调整固定条,方便防溢漏式层板自由调节,调整间距为6CM。 防溢漏式层板可以自由调节的,有效地利用安全柜的空间。 底部有5厘米高的防漏液槽,防止液体意外流出。 柜子内部都喷涂环氧树脂,再进行高温处理,防止工作现场化学性物质的腐蚀。  外部结构: 在安全柜的两侧装有2个防闭火装置的透气孔。 三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙。 配备防静电的接地导线。 柜子外部都喷涂环氧树脂,再进行高温处理,防止工作现场化学性物质的腐蚀。 易燃性化学品防火安全储存柜的特点:采用优质的冷轧钢板材料,经过米格式焊接方式,使用时间在10年以上。采用双层柜体,中间有38mm的空气隔绝层,有效地缓解柜体外部热量传递到内部的速度。柜体内部配备防泄漏的隔层板,可以在60cm间距自由上下调节高度,有效地利用空间来存放装有各类易燃性化学品物质的安全罐。柜体低部有50mm高度的防泄漏槽,防止易燃性液体化学品的溢出。在柜体的两侧,配有2个防火透气孔,用于释放柜体内部的易燃性气体,以及在发生火灾时,阻隔外间火种进入柜体内部。柜体内外采用ABS喷涂,再经过高温烤制,可以抗各类化学品物质的腐蚀。静电接地导线防止柜体产生静电火花。醒目的易燃性化学品标志。
苏州凯顿实验设备有限公司 2021-08-23
温州安全柜欧盟CE认证防火防爆安全柜
产品详细介绍整体特点: 采用厚度大于1.0mm的优质钢板经过点焊接,使用寿命长达十年。 全部采用双层防火钢板构造,两层钢板之间相隔有38mm的空气绝缘层,具有优质的防火安全性。 严格按照OSHA规范,柜身设有静电接地传导端口,方便连接静电接地导线。 外表面显示专业规范的警示标签。 外观颜色:黄色。  内部结构: 配备可以上下移动的可调整固定条,方便防溢漏式层板自由调节,调整间距为6CM。 防溢漏式层板可以自由调节的,有效地利用安全柜的空间。 底部有5厘米高的防漏液槽,防止液体意外流出。 柜子内部都喷涂环氧树脂,再进行高温处理,防止工作现场化学性物质的腐蚀。  外部结构: 在安全柜的两侧装有2个防闭火装置的透气孔。 三点联动式门锁,轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙。 配备防静电的接地导线。 柜子外部都喷涂环氧树脂,再进行高温处理,防止工作现场化学性物质的腐蚀。 易燃性化学品防火安全储存柜的特点:采用优质的冷轧钢板材料,经过米格式焊接方式,使用时间在10年以上。采用双层柜体,中间有38mm的空气隔绝层,有效地缓解柜体外部热量传递到内部的速度。柜体内部配备防泄漏的隔层板,可以在60cm间距自由上下调节高度,有效地利用空间来存放装有各类易燃性化学品物质的安全罐。柜体低部有50mm高度的防泄漏槽,防止易燃性液体化学品的溢出。在柜体的两侧,配有2个防火透气孔,用于释放柜体内部的易燃性气体,以及在发生火灾时,阻隔外间火种进入柜体内部。柜体内外采用ABS喷涂,再经过高温烤制,可以抗各类化学品物质的腐蚀。静电接地导线防止柜体产生静电火花。醒目的易燃性化学品标志。
苏州凯顿实验设备有限公司 2021-08-23
铅碳电池技术
比传统铅酸蓄电池具有更高的比功率、更长的使用寿命,比电容器具有更高的比能量。在特定的放电深度范围内,充放电功率可提高50%,循环寿命比普通铅酸蓄电池延长3倍以上。同时比电容器与电池的外并方式简化了外电路,大大降低了生产费用。由于铅碳电池负极中加入过高的碳材料,导致充电时负极过早析出氢气;同时,碳材料超级电容的放电区间与铅负极的放电区间并不一致,这是制约铅碳电池发展的关键问题,也是铅碳电池发展的瓶颈问题,只有解决好这个问题,铅碳电池才能更加快速地发展。本项目的研究对于发展新能源汽车产业,以及电能源储存领域具有重要意义。同时,铅碳电池的生产可以减少铅的使用量、增加铅酸蓄电池的使用寿命,对于解决我国传统铅酸蓄电池企业环境问题具有积极意义。项目组制作的样品电池通过多种方式的性能检测。其中以日本启停电池标准(SBA S0101)进行测试的12V9Ah铅碳电池的循环寿命超过30万次,比普通铅酸蓄电池高出5倍以上。按照欧洲EUCAR标准测试,循环寿命可达7万次,达到第4批普通电池寿命的4.3倍。
厦门大学 2021-04-11
微型燃料电池
本项目所涉及的微型燃料电池是燃料电池应用中最有市场前景的一个。微型燃料电池是指输出功率在100W以下,具有良好可携带性的小功率燃料电池。这类燃料电池能用于各类便携式用电设备、音像设备和计算机等信息产品。本项目以迅速地实现样机的制备、商品化以及大批量生产和高盈利为基本目标。项目进行过程中,将以现有的膜电极制备技术为基础,系列化开发、生产便携式电器使用的燃料电池。中期目标确定在不同类型的小型燃料电池,逐步以产品细分和增加产量提高市场份额。投资视市场实现情况,分期投入。本项目研究的目标集中在直接甲醇燃料电池的小型化、产业化与实用化上。在研究过程中,通过对电极结构、流场形状与内填充方案、整机设计、新型催化剂合成方案和电池性能衰减的研究,达到提高电池输出功率、抬高中电流密度区电位、缩小电池体积、实现初步产业化的目的。考虑到电池的可携带性、体积和工作条件,该类燃料电池拟采用本研究团队较为成熟的质子交换膜燃料电池技术为主,碱性燃料电池为后备方案进行开发。研究的重心将放在燃料电池核心部件——膜电极与整个电池系统的整合上,以达到提高电池输出功率、抬高中电流密度区电位、缩小电池体积、实现初步产业化的目的。
厦门大学 2021-04-11
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