本发明涉及一种以废弃隔膜为原料的核壳结构二次电池用复合材料的制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:1)以废弃电池隔膜为碳源,将其与钴源混合,经一次高温焙烧处理,得到碳包覆金属钴的中间体复合材料;2)将步骤1)得到的中间体复合材料与氧族底物混合,经二次高温焙烧处理,得到碳包覆钴系氧族化合物的复合材料。与现有技术相比,本发明将废旧钴酸锂正极和隔膜结合,实现了资源化的再利用;本发明制备的钴系氧族化合物/碳复合材料具有核壳结构,提升了钴系氧族化合物的电子电导率,并抑制其充放电过程中的体积膨胀;本发明制备的电极材料应用范围广,可适用于多种轻金属二次电池。
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本发明涉及一种建筑材料环保阻燃耐酸碱处理涂层,由以下组分组成:苯基三乙氧基硅烷、磷酸锂粉末、脂肪酸钠、黄豆油、百菌清、茶花粉、硫化锌粉末、玉石粉、石棉粉、氢化丁腈橡胶、双硬脂酸铝、蔗糖、苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯嵌段共聚物、氟橡胶、聚丙烯腈纤维、六氢化邻苯二甲酸酐、钛酸正丁酯、对羟基苯甲酸乙酯、三氯异氰尿酸、薄荷脑、5‑氨基苯并咪唑酮、电气石粉、二硅化钼粉末、三氯化铁、氧化石蜡、芳烃油、橘子油、聚丙烯酸乳液、丙烯酸羟乙酯、烷基二苯磷酸酯。本发明产品具有较为优越的阻燃、耐酸碱、防霉变抗菌性能,改善了产品性能。
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本发明公开了一种用于物理实验中砝码的收纳装置,包括收纳盒、顶盖、海绵、卡块、卡扣、收纳槽、铁板、塑料支架、电磁铁、固定座、蓄电池、开关、卡槽、滑槽、挡板、弹簧支架、支柱、金属接块、接头、灯泡和锂电池。本发明的有益效果是:通过在收纳盒内部设置电磁铁,从而可以通过开关控制电磁铁上方的铁板伸缩,从而在方便了取出卡合在收纳盒内部的砝码,能够有效的防止在取砝码的时候由于夹取不牢固造成砝码意外跌落的情况。通过在顶盖的内部设置灯泡,从而可以利用灯泡的状态辨识每个收纳槽内的砝码是否都没收纳如收纳装置内,能够有效的防止由于疏附造成砝码丢失情况的发生。装置具有砝码易于取出,简单高效的特点。
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一种三维连续多孔铜/石墨电极的制备方法,包括如下步骤:1)配制铸膜液:将铜粉,石墨,聚丙烯腈加入到N‑甲基吡咯烷酮中研磨至混合均匀,得到铸膜液;2)刮膜:将配制好的铸膜液倒在玻璃板上进行刮膜,调整玻璃棒与玻璃板之间的缝隙来调整膜的厚度,将带有膜的玻璃板放入水中一段时间后取下膜晾干。3)烧结:将步骤2)制备的膜进行烧结,烧结气氛采用氩气和氢气混合气体,得到三维连续多孔铜/石墨膜。本发明所述的三维连续多孔铜/石墨电极的制备方法,制备的多孔铜/石墨膜具有孔隙率高,质量轻,韧性好,导电性好的特点,即具有多孔金属的特性且可适用于锂电池电极材料。
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本发明涉及一种多孔电极及其导电化处理的制备方法和应用,在常规电极制浆涂覆工艺过程中引入植物纤维及纳米纤维素,利用植物纤维和纳米纤维素优良的吸水性和保水性,在电极材料干燥过程中形成三维网孔结构。并采用导电浆料进一步对多孔电极做浸润涂覆处理,沿多孔电极三维孔网结构形成导电通路,提高电极导电性,显著提升电容器或锂离子电容器的能量密度与功率密度。其解决了电化学沉积、水热法沉积等电极形貌控制技术与规模化生产之间的矛盾,解决了常规制浆涂覆工艺无法控制电极形貌等技术难题,同时制备过程具有高效、简单等优点。
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本发明公开了一种碳包覆氧化亚硅负极材料及其制备方法和应用,碳包覆氧化亚硅负极材料具有核壳结构,包括由内至外依次分布的核体、缓冲层和外层;核体为低氧值氧化亚硅,缓冲层为碳纳米管,外层为碳包覆层。其中,低氧值氧化亚硅能有效提高材料的比容量,碳纳米管作为结构缓冲层能有效缓解氧化亚硅在脱嵌锂过程中因体积膨胀而破裂引起的电化学接触,同时碳包覆能有效提高其导电性并稳定氧化亚硅在电极循环过程中结构变化。利用此负极材料制成的电池,具有高的放电比容量、高的首次库伦效率以及更加稳定的循环性能,其在高比能电池领域具有广阔的应用前景。且制备方法简单、成本低、环境友好,适合工业化大规模生产。
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一种具有抗膨胀功能的氟化碳正极材料的制备方法。其包括下列步骤:将铝基金属有机框架材料在惰性气体氛围中进行高温碳化,然后冷却至室温,获得氟化碳前驱体碳源;将氟化碳前驱体碳源置于反应釜进行干燥,然后通入由氟气和氮气组成的混合气体,之后在加热条件下进行氟化反应,真空干燥后得到氟化碳正极材料粗产物,最后使用氢氟酸洗去其中的金属氟化物,获得氟化碳正极材料作为最终产物。本发明优点:原料成本低、氟化温度低、操作简单且碳源结构形貌可以通过合成条件进行调控;氟化碳正极材料具有横向或纵向的碳层结构,可以有效防止氟化碳电池放电过程中的膨胀现象,可应用于锂离子电池等领域,具有非常好的应用前景。
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本发明涉及一种碳包覆负极材料及其制备方法和电池,制备方法包括以下步骤:将二氧化钛、碳源、磷酸、含金属元素的盐、锂源和水混合得到悬浊液,将所述悬浊液进行固液分离收集固体得到前驱体,干燥、研磨后升温至300℃3300℃条件下加热1小时33小时,然后在氮气氛围中升温至700℃3700℃条件下加热3小时36小时,得到所述碳包覆负极材料。本发明的制备方法思路简单、方法可行,通过掺杂氮和磷原子既可以提高材料的本征电子电导率和Li+扩散系数,解决了钛系负极材料固有低本征电导率的问题,而且可以与碳协同作用,提升材料在大电流下的倍率性能和循环性能。
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本申请涉及正极材料及包含所述正极材料的电化学装置。所述正极材料包括基体和包覆层,所述基体为能够嵌入和脱出锂离子的正极活性物质,所述包覆层位于所述基体的表面上,所述包覆层为Li6.5La3‑xAxZr1.5‑xB0.5+xO12,其中0<x≤0.3,且其中元素A包括Mg、Ca、Sr、Ba中的一种或多种,元素B包括Nb和Ta中的一种或多种。由本申请所述的经Li6.5La3‑xAxZr1.5‑xB0.5+xO12包覆后的正极材料制备的电化学装置能够呈现出高的能量密度、低阻抗和良好的循环性能。
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本发明公开了一种库体保温材料及制作方法,保温材料组份按重量份数包括可发性聚丙乙烯20‑40份、乙烯—醋酸乙烯共聚物10‑20份、高粘凹土4‑10份、水镁石纳米纤维2‑6份、氧化锂气溶胶1‑4份、包膜膨胀珍珠岩2‑6份、玻化微珠3‑9份、聚丙烯纤维2‑4份、抗裂纤维1‑3份,本发明制作方法简单,制得的保温材料具有良好的隔热、保温、抗压、抗裂性能,使用寿命长,有效的保证了库体的保温性能。
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本发明涉及一种固态锂离子电池,包括正极、负极和电解质,所述电解质包括第一固态电解质层、第二固态电解质层和隔膜层,所述第一固态电解质层与负极接触,所述第二固态电解质层与正极接触,所述隔膜层位于第一固态电解质层和第二固态电解质层之间,所述第一固态电解质层与负极接触的一侧表面的表面粗糙度为0.5‑5μm,所述第二固态电解质层与正极接触的一侧表面的表面粗糙度为0.5‑5μm;所述第一固态电解质层与第二固态电解质层之间、位于隔膜空间内设置有凝胶聚合物电解质,本发明通过设置隔膜层为第一固态电解质和第二固态电解质提供支撑载体,使得电解质与正负极接触的两面粗糙度都能在合适的范围内。
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本申请公开了一种集流体及具有其的极片、二次电池,涉及锂电池技术领域。其中的集流体具有导体层,导体层的厚度满足以下关系式:X<Y+Z;其中,X表示导体层的厚度,Y表示隔膜的厚度,Z表示隔膜涂层的厚度。本申请实施例通过控制导体层的厚度,当导体层的厚度降低,同样的剪切过程,导体层更加容易断裂,会缓解断裂不平齐的情况,减少毛刺长度,使毛刺的厚度小于隔膜厚度,毛刺刺入隔膜后穿透隔膜的可能性会大大降低,从而得以减弱集流体毛刺对隔膜的穿刺能力。
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本申请提供了一种龙门式复合辊和叠片机,涉及锂电池生产技术领域。该龙门式复合辊包括第一辊筒、第二辊筒和龙门架,第一辊筒和第二辊筒并行间隔设置在龙门架内,第一辊筒靠近龙门架的底部。第一辊筒的两端设有第一轴向固定件,第二辊筒的两端设有第二轴向固定件;龙门架上设有安装基准面,第一辊筒和第二辊筒均抵接于安装基准面上;第一辊筒和第二辊筒之间设有调整组件,调整组件用于调整第一辊筒和第二辊筒之间的间隙。该龙门式复合辊有利于提高第一辊筒和第二辊筒的平行度,且第一辊筒和第二辊筒的间隙可调,增强复合效果的稳定性。
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本发明公开了一种多层涂布极片的制备方法,在制备锂离子电池极片过程中,将活性物质、导电剂、粘结剂、分散溶剂按照不同的比例制备活性物质含量逐渐降低,而粘结剂、导电剂含量逐渐升高的浆料1、浆料2和浆料3。按照所述浆料1、浆料2、浆料3的顺序依次涂布在集流体表面,经辊压、烘干制得极片。采用该方法制备的极片,由极片内侧到极片外侧梯度分布活性物质、粘结剂和导电添加剂,达到极片从内到外孔隙率逐渐降低而电子电导率逐渐增大的目的。通过本方法制得极片可平衡电子和离子电导率,降低浓差极化和电化学反应速率的不均匀性,从而使极片兼顾高能量密度和良好的电化学性能。且制备方法简单易行,制造成本低,适合于工业化生产应用。
一种二次电池,具备正极、负极以及电解液,在所述负极中,(A)具备包含负极活性物质和负极导电剂的负极活性物质层,(B)负极活性物质包含多个一次负极活性物质颗粒及多个二次负极活性物质颗粒,(C)负极活性物质包含锂钛复合氧化物,(D)多个一次负极活性物质颗粒的数量相对于多个一次负极活性物质颗粒的数量与二次负极活性物质颗粒的数量的总和所占的比例为95%以上,(E)多个一次负极活性物质颗粒的中值粒径D50为0.1μm以上且1μm以下,(F)负极导电剂包含多个鳞片状碳材料,(G)多个鳞片状碳材料的平均长径比为6以上且8.5以下,(H)负极导电剂的重量相对于负极活性物质层的重量所占的比例为2.5重量%以下。
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[课题]本发明提供常温剥离强度和热剥离强度高且粘合性优异、而且即使在用于锂离子电池用包装材料时耐电解液性也优异的粘合剂组合物及使用其的热熔粘合性部件。[解决手段]本发明涉及一种粘合剂组合物及使用其的热熔粘合性部件,所述粘合剂组合物是含有有机溶剂、溶解在该有机溶剂中的具有酸性基团和/或酸酐基的聚烯烃(A)、以及异氰酸酯化合物的粘合剂组合物,其中,上述异氰酸酯化合物含有:具有碳数4~7的烃基的二异氰酸酯化合物和/或其衍生物(B)、以及具有碳数8~14的烃基的二异氰酸酯化合物和/或其衍生物(C)。
本发明公开了一种液相封装多磷分子的MOF衍生多孔碳材料及其制备方法与应用。该方案以ZIF‑8为MOF源,以红磷为磷源制备碳材料和红磷的复合材料,针对红磷基电极材料最棘手的红磷导电性差和在充放电过程中体积变化大给出一种解决方案。该材料在应用于锂离子电池时,其组装的电池在0.1A/g条件下充放电100次仍能保持786mAh/g比容量,同时库伦效率保持近100%;由于碳材料引入带来的电导率提升,其在0.1A/g至5A/g范围下测试得到优秀的倍率性能。另外在1A/g电流密度的条件下,循环10圈后至随后的600圈内,每圈的比容量损失仅为0.027%。
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本发明涉及一种动力电池系统的风险排查方法,其特征是:具体方法如下,通过计算充电全过程及放电全过程的标准差,再将标准差通过公式计算得到单体电压的Z分,通过Z分预判电池故障。有益效果:本发明针对磷酸铁锂电池在平台期无法从压差判断电池系统故障风险,引进标准差及Z分数判断电池故障风险。对新能源车辆行驶过程中的电池全部单体电压进行采集,将采集到的全部单体电压计算标准差,再计算出最低单体的Z分,体现最低单体电压在标准差中占比。
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本发明涉及一种人工海水配方,包括如下组分:氯化钠NaCl26-27g/L、氯化镁MgCl22-3g/L、硫酸镁MgSO43-4g/L、氯化钙CaCl21-2g/L、碳酸氢钠NaHCO30.1-0.2g/L、氯化钾KCl0.7-0.8g/L、溴化钠NaBr0.05-0.06g/L、硼酸H3BO30.05-0.06g/L、硅酸钠Na2SiO30.002-0.003g/L、硅酸钠Na2Si4O90.001-0.002g/L、磷酸H3PO40.001-0.003g/L、六氯化二铝Al2Cl60.01-0.02g/L、氨NH30.001-0.003g/L、硝酸锂LiNO30.001-0.002g/L,溶液为去离子水。本发明的人工海水接近于自然海水的成分,适于海洋类生物的养殖。
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本发明公开了一种基于太阳能‑电力混动子母无人机的空气质量检测装置,包括无人机载机、太阳能电池板发电模块、锂电池、太阳能充放电智能管理器、空气质量采集装置、空气质量检测模块、远程数据传输模块、自动驾驶仪、动力模块、2.4g通信模块、数传电台、气体采样泵和无人子机部分。本发明填补了在空气应急事件中,产生的机载传感器中无法检测到的未知气体的缺陷,解决了传统检测方法存在的移动性差,受时空限制严重,成本高,检测不够全面等问题。本发明可将检测数据通过通信模块与服务器远程连接,传输至网上开放平台,对数据进行的实时的分析、处理以及公示,以便使用者可在多台地面终端的客户端实时查看检测数据。
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本发明涉及一种电池系统(B)、尤其锂离子电池系统,所述电池系统具有至少一个用于提高在使用所述电池系统(B)时的安全性的装置(V)并且具有至少一个适用于所述电池系统(B)的放电的放电装置(EV),其中所述至少一个装置(V)是用于将所述电池系统(B)的电能转化为非电能的装置,并且所述至少一个装置(V)至少在所述电池系统(B)的放电的情况下与所述放电装置(EV)相连接。
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本发明呈现了有机光电二极管。有机光电二极管包括第一电极;设置在第一电极上的有机吸收剂层;设置在有机吸收剂层上的第二电极;以及第一电荷阻挡层,所述第一电荷阻挡层包括设置在有机吸收剂层和第一电极或第二电极之一之间的金属氟化物。金属氟化物包含锂、钠、钾、铷、铯、铍、镁、钙、锶、钡、铁、钇、镱或其组合。电荷阻挡层基本上不含导电材料,并且电荷阻挡层的厚度大于约10纳米。本发明还呈现了制备有机光电二极管和有机x射线检测器的方法。
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一种高性能柔性负极材料的制备方法,是将担载有适量高储锂容量金属氧化物颗粒的膨胀石墨经简单辊压成型后即可制得厚度为40~300μm的高性能柔性负极材料。本发明操作简单快捷,稳定性好,耗能低,原料来源广,成本低廉,极易大规模生产。制得的柔性负极无需外加粘结剂、导电剂和金属集流体,且具有高的首次库仑效率、可逆容量,优良的循环稳定性和倍率性能等优点。
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一种数字化变电站分布式测试系统,包括连接到站控层以太网络的系统集成测试平台和一个以上分布式测试单元;分布式测试单元包括分别连接到CPU模块的第一以太网模块、第二以太网模块、SV/GOOSE报文编码及解码模块、电子合并单元模拟模块、B码对时及1588对时接收模块、人机接口控制模块和锂电池管理控制模块;第一以太网模块还连接到站控层以太网络,SV/GOOSE报文编码及解码模块还通过以太网接口连接到过程层网络。本发明通过系统集成测试平台和分布式测试单元的配合,将实现智能变电站信号的组织、分配和传输功能的合并单元、网络、交换机、系统配置文件等视为一个功能体,纳入二次设备的测试范围,提高了试验的完整性和真实性。
本发明公开了一种高强碳纤维增强三氧化二铝陶瓷基复合材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:三氧化二铝60-70、改性高弹碳纤维10-13、氮化硼3-5、氧化锂3-4、丙烯酸-2-羟乙酯5-8、过氧化环己酮0.03-0.06、壳聚糖醋酸溶液3-4、交联剂TAIC0.3-0.5、钙长石10-15、六聚偏磷酸钠2-3、乙醇20-30、去离子水40-60;本发明采用改性高强碳纤维作为增强相,具有优良的抗氧化、增强陶瓷韧性、强度、耐高低温、导热性好和膨胀系数小的优点,添加的钙长石能够减少坯体的干燥收缩和变形,改善干燥性能,缩短干燥时间,使坯体致密而减少空隙,从而提高其机械强度和介电性能。
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本发明公开了一种钢渣再利用型玻璃陶瓷,其特征在于,包括下列重量份数的物质:钢渣45-78份,叶蜡石25-41份,羟基磷灰石10-30份,氟硅酸钠10-45份,黑泥1-36份,霞石正长岩12-30份,透锂长石5-37份,白云石20-40份,五氧化二钒1-5份,聚乙烯醇35-40份,疏水改性的纳米级氧化硅16-38份,高岭石3-37份。本发明的有益效果是:本发明的玻璃陶瓷强度高,质感好、能够很好的应用在生产建筑装饰材料、工业耐磨耐蚀材料及工艺品,产品质量可靠,市场前景广阔。
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本发明提供了一种电动汽车的电池箱,包括:电池组、多个极耳压接板、多个金属螺钉、电路板和均衡芯片组,本发明在现有的电池箱和均衡系统的基础上,提供了一种极耳压接板和电路板,该极耳压接板的挡板高度小于现有极耳压接板的挡板高度,并使得该极耳压接板的挡板与电池箱上盖之间的距离大于均衡系统系统的高度,同时本发明提供的电路板上与多个金属螺钉对应的位置上设置有开孔,该电路板可以贯穿多个金属螺钉与极耳压接板相连,从而使得均衡系统能够安装至极耳压接板挡板与电池箱上盖之间的空间内,进而解决了现有技术中均衡系统不能安装于电池箱内的问题,并且具有保证锂离子电池组容量、使用寿命的最大化和节约汽车的空间的有益效果。
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本发明涉及在电化学装置中具有高离子导电性的真空沉积的固态电解质层,和用于制造所述电解质层的方法和工具。电化学装置可包括固态电解质,所述固态电解质具有所并入的过渡金属氧化物、硅、氧化硅或将诱导电解质堆叠的离子导电性增加的其他适当材料(例如,能够插入锂的材料)或其混合物的薄层和/或颗粒。预期固态电解质的离子导电性的提高与所并入的层的数目或电解质内颗粒的分布均匀性和密度的函数成比例。本发明的实施方式适用于广泛范围的电化学装置中的固态电解质,所述电化学装置包括薄膜电池、电致变色装置和超级电容器。固态电解质层可为标称无针孔的。
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