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本申请提供一种电池电解液、电池电解液的配置方法及电池,其中,电池电解液包括有机溶剂、添加剂和电解质盐,有机溶剂包括乙基基团溶剂、添加剂包括氟代碳酸乙烯酯,电解质盐包括锂盐,乙基基团溶剂、氟代碳酸乙烯酯和锂盐占电解液总质量的百分含量被配置为:0.4‑N3≤A+B2+C2≤5.2‑N3。其中,N为负极片的剥离强度值,A为乙基基团溶剂的质量占电解液总质量的百分含量,B为氟代碳酸乙烯酯的质量占电解液总质量的百分含量,C为锂盐的质量占电解液总质量的百分含量。本申请实施例提供的电池电解液解决了如何在提高电池安全性能的同时,避免电池的其他性能劣化的问题。
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本发明提供一种负极片及其应用。本发明的负极片,包括负极集流体和设置在所述负极集流体至少一个功能表面的负极活性层;在所述负极集流体在第一方向上,所述负极活性层包括第一负极活性层和第二负极活性层;所述第二负极活性层靠近所述负极集流体的一个侧边缘;所述第二负极活性层的厚度与所述第一负极活性层的厚度之比为(0.8‑1.1):1。本发明中,由于靠近第一侧边缘的第二负极活性层的厚度与第一负极活性层的厚度接近,所以负极片的厚度均一性高,可以制得厚度一致的锂离子电池,该锂离子电池在长期充放电过程中,靠近第一侧边缘的位置析锂少,循环性能好。
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一种隔膜摆动控制机构的纠偏装置及其纠偏方法,其中纠偏装置包括机架、设置在所述机架上的放卷辊、用于驱动机架移动的第一驱动电机、以及控制单元,还包括设置在机架前的摆动纠偏单元,所述摆动纠偏单元包括纠偏架、设置在所述纠偏架上的滑杆、可沿滑杆移动的支臂、设置在支臂上的传感器、驱动传感器移动的第二驱动电机,以及与纠偏架和支臂连接且可带动支臂移动的螺杆纠偏件,分切单元工作时带动放卷辊的锂电池隔膜放卷,所述第一驱动电机和第二驱动电机由控制单元控制,放卷辊放出的锂电池隔膜与传感器是运动路径呈“S”形的同步运动。本发明具有能够更加容易对传感器和切割机刀口的相对位置进行调节的、有利于有带状瑕疵的锂电池隔膜的切割的优点。
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本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种电极添加剂及其制备方法,以及一种正极片。其中,电极添加剂包括多孔的磷酸钛铝锂内核和包覆在磷酸钛铝锂内核外表面的电子导体壳层;磷酸钛铝锂内核的化学通式为Li1+x+yAlxMyNzTi2‑x‑y‑z(PO4)3;其中,N选自Si、Ge、Sn中的至少一种,M选自Sc、Ga、Y、La中的至少一种,0≤y≤0.5,0≤z≤0.5,0≤x+y≤0.5。本申请电极添加剂,通过对LATP内核进行壳层封装,在保证材料高离子电导率的同时提高其电子电导率,使其成为离子电子双快导体添加剂,改善电极的电化学性能,提升大倍率循环性能,抑制高/低温环境下的容量衰减。
本发明公开了一种基于金属‑有机框架材料(MOF)的多层复合电解质膜及其制备方法,所述复合电解质膜由具有离子调节能力的刚性MOF层和界面友好的聚合物层组成的超薄非对称固态电解质,刚性MOF层提高了膜的热稳定性,调节了锂的均匀沉积,具有较高的弹性模量可以抑制锂枝晶的生长,离子电导溶液或聚合物层可以实现良好的电极‑电解质界面接触,基于这种电解质的锂金属对称电池具有出色的离子均匀沉积稳定性,使用含有离子电导MOF层的复合电解质膜的电池在宽温度范围变化过程中(‑20至170℃)仍显示出优异的电化学性能,具有较高的安全性。
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本发明涉及一种聚合物凝胶电解液的制备方法,是一种高分子聚合物凝胶态的锂离子电池电解液的制备方法,它公开了将聚合物溶解在主要由碳酸酯溶剂与锂盐组成的电解液中,或将聚合物先溶解在碳酸酯溶剂中,冷却到20℃以下后加入锂盐,得到粘度为300~2500的无色透明的凝胶态电解液。该发明使用简易的电解液制备方法,在降低电解液及该电解液电池的制备成本的同时,提高使用该电解液制备的电池性能,便于推广及应用。
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本发明提供了一种全固态复合聚合物电解质膜制备方法,具体包括1)称取一定量的PEO、PPC粉末混合,将PEO/PPC混合物加入丙酮溶液中,搅拌12h得到均匀PEO/PPC-丙酮溶液。2)将锂盐、氟化钙加入丙酮溶液中,搅拌12h得均匀锂盐-氟化钙-丙酮溶液。3)将步骤1)所得的PEO/PPC-丙酮溶液和步骤2)所得的锂盐-氟化钙-丙酮溶液按比例混合后搅拌12h,再将得到的混合溶液倒入聚四氟乙烯模具,室温下放置,自然成膜;60℃下真空干燥24h,即得全固态复合聚合物电解质膜。本发明制备的全固态复合聚合物电解质膜的电导率高。
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本申请公开了一种电池电极材料的制备方法及电池电极材料。本申请的制备方法,包括将锂源或钠源,与过渡金属前驱体混合,加入极性小分子溶剂,获得前驱体混合溶液;将溶液置于微波透过或弱吸收材料制备的容器中,采用微波加热;利用微波直接作用于前驱体混合溶液,加速极性小分子复合的锂离子或钠离子的脱溶剂过程和锂离子或钠离子的插入过程,在低温下快速反应生成电池电极材料。本申请制备方法,利用微波直接作用于前驱体混合溶液,降低反应势垒,加速极性小分子复合的离子的脱溶剂过程和离子插入过程,可在低温下快速生成电极材料。本申请的制备方法,无需高温,反应温和、效率高、能耗低,为电池电极材料制备提供了一种新方案和途径。
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本发明公开了一种介孔氧化铝陶瓷涂覆隔膜及其制备方法,属于锂离子电池用隔膜技术领域。所述的介孔氧化铝陶瓷涂覆隔膜,包括市售隔膜和涂覆于所述市售隔膜单面或双面的介孔氧化铝;所述介孔氧化铝由Al基MOFs多孔配位聚合物材料经热处理生成;所述Al基MOFs多孔配位聚合物材料为NH2‑MIL‑53(Al)、NH2‑MIL‑101(Al)、Al‑PCP中的至少一种。该介孔氧化铝陶瓷涂覆隔膜的吸液量和保液能力均有提高,将该介孔氧化铝陶瓷涂覆隔膜应用于锂离子电池中,能明显提高锂离子电池的电性能。
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本发明公开了一种三栖艇动力系统及其使用方法,涉及无人艇技术领域,针对现有的三栖艇在使用过程中出现掉落损坏很容易导致柴油泄漏污染环境和三栖艇停驶占用面积较大的问题,现提出如下方案,其包括三栖艇本体,所述三栖艇本体的内部安装有锂电池组,所述锂电池组用于该装置的电源供应,所述三栖艇本体的侧壁安装有伸缩机构,所述伸缩机构用于三栖艇本体两翼的收缩;所述伸缩机构包括滑动杆、固定杆和电动伸缩杆,且所述滑动杆远离固定杆的一端与三栖艇本体的两翼相连接。本发明三栖艇动力系统将柴油动力更换成锂电池组动力能够有效的减少柴油泄漏,且减少了环境的污染,同时也能够有效的减少停驶占用面积,方便使用。
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本发明公开了一种多孔硫复合正极材料及其制备方法与应用;本发明将可膨胀石墨在950~1000℃保温3~5分钟,得到膨胀石墨;将膨胀石墨、硫粉按照质量比1:x混合,其中x=2‑4;向膨胀石墨、硫粉的混合粉末中添加水溶性硬模版、氮掺杂剂和纳米氮化钛后进行球磨,球磨后经水洗烘干后得到多孔硫复合正极材料。本发明所制备的多孔硫复合正极材料可以直接作为锂硫电池的正极的工作电极。本发明制备方法有效提高球磨效率,提高锂硫电池的循环性能和倍率性能,另一方面可以提高粉体振实密度,从而提升锂硫电池的能量密度,同时降低高性能硫复合正极材料的制备成本。
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本发明提供了一种备电储能方法、系统、控制设备及存储介质,应用于直流负载供电的供电系统,所述供电系统包括并联连接到所述直流负载的用电端的铅酸铅酸电池组、磷酸铁锂电池组以及电源模块,所述方法包括:在获得储能指令且满足第一预设条件时,使所述电源模块为所述直流负载供电以及为所述磷酸铁锂电池组充电;在获得放电指令且满足第二预设条件时,使所述磷酸铁锂电池组为所述直流负载供电;在未获得储能指令和放电指令时,使所述电源模块为所述直流负载供电;在所述电源模块的交流输入端断电且满足第三预设条件时,使所述铅酸电池组为所述直流负载供电。本发明可有效解决储能与备电的兼容问题,使得备电储能更加实用化。
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本发明涉及一种合成1-(3-乙氧基-4-甲氧基苯基)-2-(甲磺酰基)乙胺的新工艺。其特征包括以3-乙氧基-4-甲氧基苯甲腈(I)为起始原料,经与二甲基砜和正丁基锂反应生成的锂盐进行加成反应后得到1-(3-乙氧基-4-甲氧基苯基)-2-(甲磺酰基)乙烯胺(II),再以硼烷为还原剂,还原得到1-(3-乙氧基-4-甲氧基苯基)-2-(甲磺酰基)乙胺。该方法有效简化了工艺,提高了工艺水平和可操作性,而且反应条件温和,安全性好,产品的收率和纯度都较高,有利于规模化工业生产。本发明涉及一种1-(3-乙氧基-4-甲氧基苯基)-2-(甲磺酰基)乙烯胺(II)化合物的结构,分子式为C12H17NO4S。结构如下:该化合物制备方法简单,由3-乙氧基-4-甲氧基苯甲腈和二甲基砜,正丁基锂加成反应得到。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种MXene掺杂聚合物固态电解质膜及其应用。所述MXene掺杂聚合物固态电解质膜是将MXene、高分子聚合物和锂盐按比例加到有机溶液中,在室温下搅拌,得到均匀混合溶液,滴加到聚四氟乙烯板上,干燥制得;所述的MXene的分子式为Mn+1XnTx,n=1~3,X选自C或N,M选自过渡金属元素Sc、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo或Mn,Tx表示表面含氧官能团。本发明中MXene掺杂聚合物固态电解质膜具有制备方法简单、厚度均匀可控、离子电导率好、化学稳定性高,电池循环性能好等优点,适合用于锂离子电池领域。
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本发明涉及一种热敏标签纸保护层乳液的制备方法,属于办公用品技术领域。本发明采用有机硅纳米改性方法来改善硅酸镁锂粒子的亲油性,甲基成功取代羟基,减少了亲水硅羟基的数量,硅原子周围电子云的密度升高,屏蔽作用增强,减小了硅原子和氧原子的结合能,修饰的甲基增强了粒子吸附性能,利用两性的无机硅酸镁锂盐,在水和过程中会形成带电的片状层薄片,这些片状层的端面带正电荷,层面带负电荷,由于正负电荷吸引作用,使得在水和过程中片层逐渐形成卡屋结构,在水中硅酸锂镁盐片层剥离分散形成无色透明的凝胶液,并与丙烯酸酯单体进行乳液聚合制备热敏标签纸保护层乳液,能在已分散的聚合物表面形成一层保护膜。
本发明涉及全固态电池领域,具体涉及电池正电极材料及其制备方法以及电池正极和全固态电池。其中,所述正电极材料为MnO2导电基体片层和含锂复合氧化物片层,所述MnO2导电基体片层和所述含锂复合氧化物片层交替堆叠,所述含锂复合氧化物片层的组成包括Li1+xL1-y-zMyNzO2和/或LiNi0.5‑x1Mn1.5‑y1Ax1+y1O4。本发明的电池正电极材料本身电导率能够满足全固态电池充放电需求,不需要额外添加导电剂。
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本发明公开了一种具有快充升压的窄光谱脱毛仪,包括脱毛仪本体,所述脱毛仪本体包括左盖板、右盖板、前盖以及放置在所述左盖板和右盖板形成腔体内的脱毛组件,所述脱毛组件包括锂电池、电容、散热模块、红外线脉冲灯管以及滤光模块,所述锂电池安装在所述左盖板和右盖板的手柄处,所述电容、散热模块、红外线脉冲灯管以及滤光模块安装在左盖板和右盖板的头部,所述锂电池分别与电容、散热模块、红外线脉冲灯管电连接。本发明不需要额外设计冷敷模块,结构简洁,窄光谱的脱毛光线减少了对皮肤的照射伤害,更加实用安全,搭配有对应的高压驱动及快充电路模块,使得脱毛仪工作更方便便捷。
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本发明公开了一种固态聚合物电解质膜及其制备方法,其固态聚合物电解质膜是由聚合物、锂盐组成,其制备方法包括以下步骤:S1:制备聚氨酯/聚酰亚胺溶液;S2:制备聚氨酯/聚酰亚胺/锂盐混合液;S3:涂布成膜并进行干燥得到电解质膜。本发明采用聚酰亚胺改性聚醚型聚氨酯,分子链中含有较多的醚基,有利于提高室温离子电导率,而且在聚合物分子链中引入砜基和含氟结构,能够有效改善聚合物电解质的电化学稳定性,在一定程度上提升锂盐解离程度,提高聚合物电解质离子导电率;同时聚醚型聚氨酯提供聚合物电解质膜韧性,聚酰亚胺提供聚合物电解质膜刚性,提高电解质膜机械性能及化学稳定性。
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本发明提供一种正极活性材料及其应用。本发明的正极活性材料由包括锂金属氧化物的基体颗粒和覆盖所述基体颗粒至少部分表面的石墨包覆层构成;所述锂金属氧化物具有式1所示的结构;在X射线衍射图谱中,所述锂金属氧化物为立方晶系的Cmca空间群,且具有2θ为17.9°~18.1°的002峰,以及2θ为67.0°~67.5°的131峰;Lin‑yNayCo1‑aMaO2式1,式1中,0.6≤n≤0.8,0<y≤0.05,0≤a<0.2;其中,M为掺杂元素。该正极活性材料特殊的组成以及晶相结构有助于提升电池的比容量以及循环性能,尤其在高压条件下,依旧能够使电池表现优异。
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本发明公开了一种掺铝碳酸钴颗粒及其制备方法与应用,属于碳酸钴技术领域。该掺铝碳酸钴颗粒具有核壳结构,其中,形成核的碳酸钴一次颗粒为铝均匀分布的粒状颗粒,形成壳的碳酸钴一次颗粒为片状颗粒。该掺铝碳酸钴颗粒的表面反应活性强,且形貌可控,铝元素分布均匀,无偏析。此外,该掺铝碳酸钴颗粒具有短且窄的片状一次颗粒形貌,一次颗粒间具有较大的空隙,孔隙率高,有利于在洗涤环节中Cl、Na或K杂质元素的去除。将其用于烧结成四氧化三钴,有利于烧结过程中二氧化碳的释放,防止颗粒开裂;将该四氧化三钴用于与锂盐混合,利于渗锂合成钴酸锂。上述掺铝碳酸钴颗粒的制备方法简单,可有效控制掺铝碳酸钴颗粒的形貌。
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本申请涉及一种充电控制方法、系统、装置、车载充电模组和存储介质。方法包括:在发电机的输出电压大于电池模组的额定电压时,获取电压转换器的工作电压;其中,电池模组包括铅酸电池和锂电池,电池模组的额定电压为铅酸电池的额定电压和锂电池的额定电压的总和;根据电压转换器的工作电压,确定铅酸电池的工作参数;根据铅酸电池的工作参数,输出调节信号至电压转换器;调节信号用于指示电压转换器调节输出至铅酸电池的电压,基于能量守恒,此时锂电池的充电电能也得到调节。采用本方法能够使发电机输出的电能充分存储于电池模组中,提高能量利用率。
本发明公开了一种孔内限域聚合有机单体的金属‑有机框架基材料及其制备方法和应用,将有机单体、锂盐、引发剂置于金属有机框架材料的孔内进行原位限域聚合,将传导离子封装在金属‑有机框架材料的孔内,使其达到高离子传导效率的效果,利用本发明提供的材料作为全固态电解质,可以避免传统电解质存在的漏液问题,并且提高了材料的电化学窗口,表现出高离子电导率,进一步将全固态电解质组装成电池后可减少电池内部的极化,副反应少,循环性能稳定,电池高倍率下容量高且衰减慢,延长电池使用寿命,可以广泛应用于锂电池体系,大幅提升现有锂电池的能量密度和安全性能。
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本发明公开了一种智能水壶,所述圆桶形外壳的内部底部左右对称固定安装有两个半导体制热片,所述转轴的外壁与防水轴承的内环内壁密封焊接,所述转轴的顶部外壁安装有桨叶,所述锂电池通过导线依次与温度传感器和显示屏串联形成闭合回路,所述半导体制热片通过导线依次与第一按钮开关、温控开关和锂电池串联形成闭合回路,所述锂电池通过导线依次与第二按钮开关和电机串联形成闭合回路;该智能水壶,使得水温一直保持在设定的温度值内,控温效果好,使得人们在喝水时不太热也不太冷,可以有利于茶叶等均匀浸泡,保温效果好,减少了热量的散失,减少了能耗,方便放置茶叶或其他粉状物。
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一种双电池供电的飞行器,其包括一机架、四个旋翼、一锂电池、一控制芯片以及四个驱动马达,所述旋翼、锂电池以及控制芯片均安装于该机架。所述飞行器还包括一设置于该机架表面的太阳能电池,该太阳能电池用于吸收太阳光并将所吸收的太阳光转换为电能,然后将所述电能分别输出至所述驱动马达以及锂电池。本发明还提供一种飞行器的供电控制方法。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开一种类石墨烯复合正极集流体及其制备方法和应用,该正极集流体是将芳香二酐单体和二胺单体加入到溶剂中混合,在氮气下,40~60℃下搅拌反应,然后采用涂布法将得到的聚酰胺酸前驱体溶液制成薄膜,在250~400℃处理,再将得到的聚酰亚胺隔膜在1500~1700℃下进行碳化处理,得到碳化聚酰亚胺隔膜;将碳化聚酰亚胺隔膜在2700~3000℃进行石墨化处理,最后将得到的类石墨烯导热膜进行辊压处理后,在其上镀金属铝箔制得。该集流体导热、导电性能非常好,延展性及柔性高,可以应用于高功率、快充锂离子电池正极集流体材料,最终实现在高功率/快充锂离子正极片的应用。
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