1116
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本发明属于锂硫电池技术领域,技术方案涉及由活性材料制备隔膜的方法,具体地说是一种MnO2/Ni/PVDF同轴纤维复合膜、制备方法及应用。本发明针对锂硫电池穿梭效应等的问题,提供一种锂硫电池用隔膜的制备方法,第一步:PVDF纤维膜的制备,第二步:Ni/PVDF同轴纤维膜的制备,第三步:MnO2/Ni/PVDF同轴纤维复合膜的制备,是一种利用管式炉加热的工艺来制备MnO2/Ni/PVDF同轴纤维复合膜的方法。
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本发明涉及电化学及锂离子/钠离子电池技术领域。本发明提供了一种二次电池用多元含缺陷磷硅锗铜负极材料及制备方法,所述二次电池用多元含缺陷磷硅锗铜负极材料为CuSixGeyP3物质;所述CuSixGeyP3物质中的x和y的具体取值为0≤x≤4,0≤y≤4,2≤x+y≤4。此二次电池用多元含缺陷磷硅锗铜负极材料具有非常合适的晶体结构特性及物理化学性质,作为锂离子/钠离子电池负极使用时具有体积膨胀小、比容量高、循环稳定性好和充放电极化小等特点,解决了目前锂离子电池/钠离子电池容量低及使用寿命不足的技术问题。
765
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种含磷酸酯添加剂的电解液及其制备方法与应用。所述电解液包括导电锂盐、有机溶剂和磷酸酯添加剂,所述的磷酸酯添加剂具有式(1)所示的结构式:式中R1、R2和R3分别表示1~5个碳原子的烷基。本发明的磷酸酯添加剂具有较低的氧化和还原电位,在首次充放电过程中能够在正极和负极表面形成一层致密、稳定的SEI膜,优化了正负极表面膜,抑制电极的表面活性,从而抑制电解液与电极活性物质的进一步接触,减少电解液主体溶剂在电极表面的氧化分解。含有这种电解液添加剂的锂离子电池在2~4.8V下的循环性能得到改善。
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本发明公开了一种应用于化成机的驱动装置,驱动装置包括第一主动齿轮、第二主动齿轮、第一主动链齿轮、第二主动链齿轮、链条和电机。电机带动第一主动齿轮和第二主动齿轮转动,进而带动与之对应的第一动链齿轮和第二动链齿轮转动,链条固定端与第一动链齿轮和第二动链齿轮之间的距离逐渐缩短,实现拉动顶推板运动。通过齿轮与链条配合实现顶推板的运动,相对于现有技术中通过丝杠的传动方式,利用拉力代替推力,能够降低锂电池的生产成本,且齿轮与链条配合适用于长距离的传动,只要保证顶推板两侧的拉力相等即可,链条的形变不会影响锂电池的压紧质量,从而保证了锂电池的生产质量。
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一种电热水杯,包括水杯,还包括底座,水杯活动的插装在底座上,其中,水杯内设置有用于加热水杯内的液体的加热夹层,该加热夹层内设置有电加热器,底座内设置有突出的弹性压触开关,电加热器通过设置在水杯的杯身上的触头与弹性压触开关电连接;底座内设置有用于向电加热器供电的锂电池,弹性压触开关通过设置在底座内的中控器与锂电池相接;或者,底座内设置有用于加热水杯内的液体的电加热器,该电加热器与设置在底座内的弹性压触开关、中控器、锂电池依次相接,底座内设置有突出的弹性压触开关,水杯的杯身压接在弹性压触开关上。本发明具有结构简单合理、操作灵活、功能多的特点。
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本发明公开了高镍三元NCM622‑纳米线材料的制备方法,按元素摩尔比称取一定量的锂源、镍源、钴源和锰源,将其一并加入到去乙醇中,形成均一透明的溶液;称取一定量聚乙烯吡咯烷酮加入到所得溶液中,磁力搅拌,使其全部溶解;称取一定量有机糖作为防吸水剂加入到所得溶液中,继续搅拌,使其全部溶解;所得溶液转移到注射器中进行静电纺丝,用铝箔接收纳米纤维;将所得产物在空气中烧结;所得产物在氩气氛围中于高温煅烧,得到高镍三元NCM622‑纳米线材料。本发明所得产品由LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2颗粒内连接构成的纳米线形成,该材料可作为锂离子电池的正极材料,具有较高的比容量和良好的结构稳定性,提高了锂离子电池正极活性材料的循环稳定性和倍率性能。
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本发明涉及家电领域,公开了一种陶瓷及其制备方法和电磁炉用陶瓷锅。该陶瓷含有β‑锂辉石晶相、莫来石晶相和石英晶相,其中,以陶瓷的总量为基准,β‑锂辉石晶相的含量为60‑95重量%,莫来石晶相的含量为8‑40重量%,石英晶相的含量为0‑20重量%。本发明通过控制陶瓷坯体中β‑锂辉石、莫来石、石英等晶相的质量百分数,提高了陶瓷的耐干烧性。
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本发明公开了一种固态电解质薄膜及其应用。固态电解质薄膜通过如下方法制备得到:将均一分散的固态电解质溶液加入均一分散的的柔性聚合物溶液中,混合均匀后加入锂盐分散均匀得到固态电解质凝胶,固化干燥即得所述固态电解质薄膜,其中所述固态电解质与柔性聚合物的质量比为1:1.5~1:9,柔性聚合物与锂盐的质量比为9:1~11:1。本发明的固态电解质薄膜结合了石榴石型固态电解质的高离子电导率和聚合物的柔性,实现了正负极与固态电解质的良好接触,有效的解决了固‑固界面接触,从而实现了固‑固界面的高电导以及构筑的固态二次电池优异电化学性能,制备得到的锂离子固态电池具备电化学窗口宽、安全性高和能量密度高的优势,可广泛应用于制备储能设备中。
本发明公开了一种钠离子梯度掺杂的尖晶石结构正极活性材料及其制备方法,钠离子梯度掺杂的尖晶石结构正极活性材料包含化学式为Li1+xNayNi0.5‑zMn1.5‑rOu的含锂化合物颗粒,其中‑0.2≤x≤0.2,‑0.2≤y≤0.2,‑0.2≤z≤0.2,‑0.2≤r≤0.2,3.8≤u≤4.2,所述含锂化合物颗粒掺杂有钠离子,且钠离子的浓度由表面向内部逐渐递减,所述钠离子的掺杂前驱体为含有‑COONa的有机钠盐。本发明利用有机钠盐在水溶液中的增稠,粘结,分散和稳定的效果,能够显著提升尖晶石镍锰酸锂正极材料的电化学性能,优化并改善电池整体性能,对于尖晶石正极材料的应用和发展具有广阔的应用前景。
854
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本发明提供了一种柔性界面包覆的正极材料及固态电池。本发明通过简单的制备工艺得到双包覆层的柔性界面高镍固态锂离子电池用正极材料。其中,内层包覆的纳米氧化物固态电解质能够有效的传导离子,稳定电池的循环寿命。外层包覆的贵金属纳米团簇能够有效的传导电子,同时由导电聚合物包覆而成的柔性界面不仅可以增加导电性,而且还可以增大电极和固态电解质的接触面积。本发明可以构筑电极的三维网络结构,最大限度地提升固态锂离子电池中电子和离子传导能力,提高固态锂离子电池中固/固界面反应速率,获得具有更好比容量、循环稳定性、倍率放电等性能的固态电池。
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本发明涉及一种声表面波滤波器(1),具有:第一衬底层(100),所述第一衬底层(100)利用由钽酸锂构成的压电晶体来形成,且在所述第一衬底层(100)中利用离子注入技术对所述压电晶体掺杂锂离子或氧化锂来形成掺杂结构(102);电极层(103),所述电极层(103)形成在所述第一衬底层(100)的上方,且由叉指电极构成;以及覆盖层(104),所述覆盖层(104)形成在所述电极层(103)的上方,且覆盖整个所述电极层(103)。
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本发明涉及锂离子电池的技术领域,提供了一种隔膜,含有该隔膜的卷芯,以及含有该隔膜或该卷芯的电池。该隔膜包括基材,所述基材分为圆弧区和平坦区;所述圆弧区的至少一个表面设置有第一陶瓷层,所述平坦区的至少一个表面设置有第二陶瓷层;其中,所述第一陶瓷层包括离子导体颗粒和第一陶瓷颗粒;所述离子导体颗粒的中值粒径Dv501和所述第一陶瓷颗粒的中值粒径Dv502满足:含有该隔膜的电池在充电过程中避免出现圆弧区隔膜发生陶瓷层中粘结剂堵孔的问题,促进锂离子传输,进而有效解决黑斑析锂的问题。
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本发明属于工业固废资源化利用领域,尤其涉及一种从冶金矿渣中回收金属制备电池正极材料的方法。本发明提供一种从冶金矿渣中回收金属制备电池正极材料的方法,包括如下步骤:(1)采用酸浸的方法分别从含金属钴、镍、锰的冶金矿渣提取出钴溶液、镍溶液和锰溶液;(2)将三种金属提取液混合后与六亚甲基四胺进行水热反应,反应后收集固体得到NixCoyMn1‑x‑y(OH)2前驱体;(3)NixCoyMn1‑x‑y(OH)2前驱体进行混锂煅烧得到镍钴锰酸锂三元电池正极材料。本方法操作简单,能有效地从冶金矿渣中回收钴镍锰资源并再生为镍钴锰酸锂三元电极材料,可应用于工业冶金矿渣的资源化回收。
本发明公开了一种层状二维材料层间限域金属或金属化合物的复合材料、其制备方法及用途。所述复合材料包括层状二维材料,及限域在所述层状二维材料的层与层之间的金属或金属化合物。所述方法包括:1)对层状二维材料进行锂化处理,得到锂化的层状二维材料;2)将干燥的锂化的层状二维材料、金属盐与溶剂混合,密封于反应釜中,水热反应,得到层状二维材料层间限域金属或金属化合物的复合材料。利用本发明的制备方法能实现一系列二维材料层间限域金属及金属化合物的复合材料的可控制备,而且,制得的复合材料尤其是二维二硫化钼层间限域金属氢氧化物的复合材料作为析氢催化剂具有电催化活性高、稳定性好的优点,在电解水产氢领域具有应用前景。
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本发明涉及一种智能控制均衡的电池管理系统,包括锂电池组、供电总线、MCU、从控盒采集单元、均衡电流采集单元、多绕组充电单元、内阻监控单元以及电子开关单元,从控盒采集单、均衡电流采集单元、内阻监控单元均分别与MCU连接,锂电池组经电子开关单元与多绕组充电单元连接,锂电池组通过供电总线与多绕组充电单元连接。本发明采用单独MCU与电池管理系统的从控盒采集单元进行通讯,接收从控盒采集单元的发出来的电压信息进行均衡,同时通过内阻监控单元采集每节电芯的直流内阻,根据电池内阻输出均衡电流来充电,实时监控电池内阻,提高电池的使用寿命;能根据电池的性能进行均衡,为电池组的寿命预测及功率比提供可靠数据。
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本发明公开了一种太阳能储控一体路灯,包括灯杆,及设于所述灯杆顶部的太阳能电池板,及设于所述灯杆上的灯臂、设于所述灯臂上的LED光源组件,还包括储控器;所述储控器包括防水壳体;所述防水壳体内侧安装有锂电池、电源管理电路和低功耗控制器;所述太阳能电池板输出端通过电源管理电路电连接锂电池;所述电源管理电路还电连接低功耗控制器;所述锂电池电连接LED光源组件;所述低功耗控制器还电连接蓝牙通信模块;所述蓝牙通信模块与蓝牙手持终端通信。本发明的太阳能储控一体路灯能够通过蓝牙手持终端开启参数监测模块进行数据采集,其将数据反馈到蓝牙手持终端上;其空载损耗<30mA。
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本发明公开了一种铝负极储能器件电解液、铝负极储能器件及其制备方法,涉及电化学储能器件技术领域。铝负极储能器件电解液包括锂盐和有机溶剂,有机溶剂包括10‑20vol%环状酯类溶剂和80‑90vol%线型酯类溶剂。本发明缓解了现有的电解液体系在Al负极体系中影响电池的容量发挥、电池的循环性能较差,而常温循环较好的体系,低温性能又较差。本发明提供的低温电解液与Al负极体系匹配性好,低温下能够保持低粘度,使体系有较高的电导率,同时负极‑电解液具有较低的固液界面阻抗,使锂离子能够有效脱出,使用该电解液能显著改善Al负极锂离子储能器件的低温充放电性能。
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本发明涉及锂硫二次电池材料的制备的技术领域,尤其涉及一种新型双金属氧化物复合碳纳米管(CNTs/MnCo2O4)材料、制备方法作为锂硫电池正极材料的应用。双金属氧化物中的离子具有多种价态,能参与法拉第反应,且具有比单金属氧化物更好的电导率,同时,碳纳米管的加入有助于增加其导电性,且制备出的碳纳米管‑钴酸锰复合材料具有很多的孔径,多孔径的结构,不但利于电解液的渗透和离子的传输,还可以改善硫的附着面积,改善硫的导电性,而且能够阻止放电产物多硫化物的溶解并缓解体积膨胀,以该双金属复合碳纳米管材料作为锂硫二次电池的正极9量、循环性能稳定的特点。
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本发明提供了一种富氢超导材料及其制备方法,所述富氢超导材料的分子式为Li(CH4)n,其中n≥0.5;所述的富氢超导材料的制备方法包括:提供锂粉和甲烷气体,将所述锂粉置于反应腔室中并将所述甲烷气体注入所述反应腔室,在密闭条件下于所述反应腔室中对所述锂粉和所述甲烷气体进行加压压制处理,制备获得所述富氢超导材料。本发明提供了一种富氢超导材料,属于氢基超导材料,该超导材料可在10GPa~100GPa的较低压力范围内获得超导相变,更易于实现在工业生产中的应用。
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本发明公开了一种三元正极材料及其制备方法、正极片和电池,涉及电池技术领域;该三元正极材料包括镍钴锰酸锂基材、磷酸铁包覆层和硼包覆层;磷酸铁包覆层包覆于镍钴锰酸锂基材的外周侧;硼包覆层包覆于磷酸铁包覆层的外周侧,且硼包覆层通过磷酸铁包覆层的孔隙渗入至与镍钴锰酸锂基材的外表面结合。一方面,磷酸铁包覆层能减少基材与电解液直接接触,提高基材的循环性能;硼包覆层能填充磷酸铁包覆层的孔隙,进一步阻止电解液与基材接触,提高基材的循环性能;另一方面,硼包覆层与基材结合能提高磷酸铁包覆层与基材的结合强度,且硼具有优良导电性,在填充孔隙后能形成导电网络,充分改善磷酸铁包覆层的稳定性。
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本申请提供了一种正极复合材料及其制备方法、应用。该正极复合材料包括内核和原位生长在所述内核上的壳层,内核的材料包括LixAOy,壳层的材料包括含锂、M元素的磷酸盐,其中,1<x≤8,0<y≤6,A元素包括Co、Cu、Ni、Fe、Zr、Zn和Mn中的至少一种,M元素包括非锂金属元素;内核和壳层的界面处存在金属键。该正极复合材料具有壳核结构,内核材料具有补锂效应,并且该正极复合材料可转化成具有较高的导电率、较高能量密度和良好的循环稳定性的正极活性材料。此外,该正极复合材料具有较高的结构稳定性、良好的储存稳定性,并且不易与电池中的电解液发生副反应,有利于电池性能的正常发挥。
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本发明公开了一种废旧电池放电处理高盐废水的方法和应用,该方法包括以下步骤:回收废旧锂电池,分离得到铝、铜、锰,将铝熔化,加入铜、锰,制成铝掺铜锰片,接入直流电稳压器的正极;将高盐废水过滤,再将接有铝掺铜锰片的正极、负极浸入高盐废水中,放电处理,过滤,得到硫酸盐废水。与现有技术相比,本发明利用废旧锂电池的电能处理高盐废水,既能达到废旧锂电池彻底放电的效果,又能除去高盐废水的NH4+、Na+、SO42‑、F‑、碳酸脂类等物质,同时能间接地降低了成本。铝掺铜锰片是铝中加入铜、锰,加速铝电极电解,增加铝电极的自溶,加速铝离子处理废水,同时使铝不易钝化。
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本发明公开了一种投影仪无线遥感控制器,包括装置本体;所述装置本体由主机和充电桩组成,所述主机位于充电桩上侧,所述充电桩上侧设置有无线充电发射线圈,所述无线充电发射线圈与无线充电接收线圈相互对应,无线充电接收线圈位于主机内部,所述主机内部设置有锂电池,且锂电池位于无线充电接收线圈上侧,所述电机上侧设置有防护罩,所述主机上侧分别设置有调节按键、控制区和显示器,所述显示器位于主机前端,所述调节按键位于主机底端,所述控制区位于显示器和调节按键之间。该发明使用时将主机放在充电桩上侧,通过无线充电接收线圈和无线充电发射线圈进行交换电流,再将电流储存在锂电池内部,方便对主机进行充电。
本发明涉及复合固态电解质制备技术领域,尤其涉及到一种铷掺杂高电导率的LLZTO/PEO复合固态电解质的制备方法。所述的复合型固态电解质是由锂源、镧源、锆源、钽源、铷源球磨混合均匀后加入一定粒径的模板剂SiO2微球煅烧,HF酸洗刻蚀以后,形成多孔的石榴石型固态电解质粉末,再将聚合物基底渗透到其空隙结构中,通过成型流延的方法烘干,从而获得铷掺杂的石榴石型LLZTO无机固态电解质与聚合物电解质共混的复合膜。这种复合膜的固态电解质具有一定的柔性可加工的机械性能,掺杂铷的离子半径大于锂离子半径,增大了离子之间的间距,增大了无机固态电解质晶胞之间的通道,提高了锂离子传导,有机与无机的均匀混合接触能改善固态电解质之间的界面阻抗。
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本发明涉及电池管理系统技术领域,尤其是指一种BMS电流保护信号锁存与复位电路,其包括锂电池组、接触器、逆变器、分流器、差分放大电路、双门限比较电路和微控制器MCU,所述BMS电流保护信号锁存与复位电路还包括过流信号锁存与复位电路,所述锂电池组的总正极依次串联接触器、逆变器和分流器后连接到锂电池组的总负极。本发明结构新颖,设计巧妙,利用所述过流信号锁存与复位电路记忆过流保护信号,避免接触器频繁开关,可延续接触器寿命,并减少对其他功率器件的冲击;纯硬件保护电路,响应过流保护信号快,并把保护信号锁存和反馈给微控制器MCU处理,提升BMS系统可靠性。
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本发明公开了一种评估电池与整车匹配性的方法,包括:电池BMS系统获取锂电池数据信息;手机APP程序通过蓝牙BLE通讯绑定电池,并获取电池与整车运行数据;云服务器通过手机APP程序获取电池的数据信息,并通过后台数据分析电池与整车匹配性,生成电池与整车匹配性指标;获取电池与整车的最佳匹配度,生成最佳匹配度下的锂电池性能参数指标;动态调整锂电池性能参数指标,满足在动态条件下的电池与整车的最佳匹配度。本发明通过手机APP收集电池与车辆匹配使用的数据,通过云服务器评估电池与整车的匹配性问题,针对不同车型使用适用的电池,去降低电池的故障率,延长电池的使用时间,降低研发成本以及售后服务成本。
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间隙挤压涂布控制阀是锂离子电池设备--挤压式涂布机的一部分。连续涂布需人工将工艺标准要求的涂布间隙位的极粉刮除,浪费原材料,耗费人力。在国外,通过高灵敏度控制阀可以实现间隙涂布,但价格昂贵,且结构复杂,不易维护,在发生浆料堵塞情况时,需要长时间的清洗。本发明的控制阀采用一个三通阀和一个二通阀构成主阀体,气缸驱动,实现快速通断。阀体直接安装在挤压头上,进料距离缩短,结构简单,控制、清洗方便。本专利可实现间隙涂布,提高挤压涂布机的涂布质量和对锂离子电池制造工艺对广泛适应性。
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本发明公开了一种复合正极材料的制备方法,要解决的技术问题是简化工 艺,降低生产成本。本发明的制备方法,包括以下步骤:制备前驱体,烧结制 备正极材料,复合制备复合正极材料。本发明与现有技术相比,采用纳米制备 和分散、改性、球形化和催化制备前驱体,通过烧制前驱体合成具有 xLi2MnO3·(1-x)LiNi0.5Mn0.5O2组成的锂离子电池正极材料,包覆改性后的材料 容量高、循环寿命长,提高现有锂离子电池材料的能量密度,改善正极材料的 高温性能和倍率性能,合成前驱体方法简单,易于工业化,降低锂离子电池正 极材料的成本,具有很高的推广价值。
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本发明公开了一种采用单片机实现控制的移动电话锂离子电池座式充电器方案。DW1和R7、R8构成的基准电压Vb和锂离子电池充电终止电压相等,用二极管D1、D2、D3、D4隔离和选择目标测量电压并使用RC充电方法测量电压值,根据锂离子电池电压值采用不占空比同的脉冲充电;电池接入为正负极双点接入,通过P64口和R12、C3配合测试电池正极接入点相对负极接入点是否悬空来探测电池是否存在;通过R1取样移动电话取用电流,以决定是否关闭电池充电部分。其结构简单,电池探测可靠,方案灵活。
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