本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种MXene/聚酰亚胺复合电池隔膜及其制备方法和应用。该MXene/聚酰亚胺复合薄膜是将MAX相陶瓷加入酸液中,在30~70℃下搅拌反应,得到MXene材料;将MXene材料加入去离子水中,超声1‑9h得到少层MXene材料;最后将少层MXene材料均匀的涂覆在聚酰亚胺薄膜上,将其真空干燥制得。该薄膜力学性能优异,耐热系数和透过率高,可以应用于高功率,快充锂离子电池隔膜材料,最终实现在高功率/快充锂离子电池隔膜的应用。
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本发明提供了一种改性钛基负极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将锂源、过渡金属源和第一溶剂混合得到溶液A,将钛源和第二溶剂混合得到溶液B,将溶液A和溶液B混合得到凝胶;(2)对所述凝胶进行老化处理,干燥后经一次烧结烧结得到前驱体材料;(3)将前驱体材料、硼酸盐和锂盐与第三溶剂混合,蒸发后经二次烧结得到所述改性钛基负极材料,本发明所述改性钛基负极材料的内核具有平均运行电位低,理论容量高和成本低等优势,且包覆改性后在高电流密度下具有优异的循环性能,该材料有望成为新型理想的锂离子二次电池负极材料。
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本发明属于移动电源技术领域,公开了一种交直流移动电源。本发明中的交直流移动电源包括箱体单元、电池单元、调节单元和散热单元,箱体单元内具有安装腔,电池单元设于安装腔内,电池单元包括锂电池组、逆变器和升压控制器,逆变器电连接锂电池组和升压控制器,调节单元设于箱体单元上且与电池单元电连接,散热单元位于安装腔内并与电池单元电连接。通过使用本技术方案中的交直流移动电源,采用箱体单元、电池单元、调节单元和散热单元的组合结构,电池单元的逆变器能够提供锂电池组的交直流的不同供电方式,提升了适用性和通用性,调节单元设置在箱体组件上,便于作业人员根据需求手动调节制定参数,提升了可靠性。
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本发明公开了一种钛钒氮纳米纤维集流体及其制备方法和应用。所述钛钒氮纳米纤维集流体采用以下步骤制备得到:S1.配置前驱体溶液;S2.利用静电纺丝装置将步骤S1中的前驱体溶液纺丝,得到前驱体纳米纤维;S3.将前驱体纳米纤维在600℃~800℃条件下氮化,即可得到所述钛钒氮纳米纤维集流体。本发明的钛钒氮纳米纤维集流体结合了氮化钛、氮化钒和自支撑纳米结构的特点,且不含有非极性碳;协同发挥了氮化钛、氮化钒、无非极性碳和自支撑纳米结构的优异性,比单独使用氮化钛或氮化钒时,锂硫电池电极的导电性能更优,穿梭效应更低,对于锂硫电池的性能具有更加突出的改善作用,对提升锂硫电池性能具有重大意义。
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一种提高负极SEI高温稳定性的快速化成方法,属于锂离子电池技术领域。本发明的目的是为了解决目前的锂离子电池化成方法中,高生产效率和较好的循环性能不能兼得的问题,提供一种提高负极SEI高温稳定性的快速化成方法,所述的方法为:在高温、高压条件下,对电池进行交替充电、放电,调整每次充电、放电的温度、压强与电流。本发明的优点是:本发明的锂离子电池化成方法,在高温、高压条件下,较小电流充电与较大电流放电交替进行,促进化成过程中SEI不稳定成分的消耗与稳定成分的生成,通过重复的浅充、浅放,在短时间内形成致密、稳定的SEI,实现电池性能优化。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种负极材料、负极及负极的制备方法,负极材料包括氮掺杂碳包覆层、多孔碳以及二氧化锡,二氧化锡附着于多孔碳上,氮掺杂碳包覆层包裹二氧化锡和多孔碳。通过使二氧化锡附着于多孔碳上,使得多孔碳能够为二氧化锡纳米颗粒提供三维支撑载体,从而缓解了二氧化锡在充放电过程中伴随的体积膨胀,进而提升了锂离子电池的循环稳定性;同时,负极材料的表面具有氮掺杂碳包覆层,抑制了二氧化锡与电解液间的副反应,并提高了电极整体导电性,从而提高了锂离子电池的比容量。
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本发明属于锂离子动力电池电极材料的回收利用技术领域,具体涉及了一种直接回收利用石墨负极材料的方法,包括如下步骤:将负极极片从废旧锂离子电池中拆出,经水浸泡,简单地将石墨负极和铜箔集流体分离,再经多次换水后过滤、干燥、研磨、过网筛,得到回收的石墨负极材料。此方法简单高效,得到的电极材料有良好的储锂性能、优异的循环稳定性,有利于实现工业上低成本低污染地对动力电池电极材料进行回收利用的目标。
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本发明公开了一种电池仿生状散热与热回收系统,包括含有多孔介质复合相变材料的多孔介质模块、蜂窝状排列的超薄型重力热管散热模块、仿树根传集热模块、基于赛贝克效应的热电转换模块、仿毛细血管微通道散热器和充电储能模块;本发明不仅能够有效地保证电池处于理想工作温度范围内并使每一个电池单体保持温度均匀性,同时能够降低散热损耗,提高散热效率并保证安全可靠性能;能够有效减小散热器体积和重量,达到减小电池组所散热量对其他组件的不良影响,以及回收利用废热的目的,对锂电池热管理另辟新路,为锂电池热管理与热电转化的结合迈出了开创性的尝试,也为锂电池安全热管理与热电转化研究领域提供了借鉴。
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本发明公开了一种梯次利用电池包控制方法,具体涉及动力电池再利用领域,采用的步骤为:S1:将退役锂电池的电池包拆散,对电池包内部的锂电芯的电压、温度、容量、功率等电性数据进行性能评估;S2:根据BMS监测系统所采集的数据,将容量相当的锂电芯根据容量大小重新成组组装呈新的电池包,根据电性数据判断电池包进入放电或者充电模式。本发明通过设置电容,在放电过程中,电容可放电电池包提高电能,保证电池包的均匀放电,避免电池包过度放电,影响电池包性能,当充电时,电容充电,电容电压与电池包相等,电容电压的变化会产生电能的吸收或释放,从而使各个电池包的容量趋于一致,提高了电池包的一致性。
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本发明提供了一种适用于钢壳的电解液的筛选方法及筛选确定的电解液,所述的筛选方法包括:将待筛选的电解液注入钢壳内制成锂电池,测试锂电池的K值,K值≤0.08mv/h时,表明相应的电解液通过筛选,适用于钢壳。本发明通过测试不同种类的电解液制成的锂电池的K值,利用K值的大小判断待筛选的电解液是否适用于钢壳,从而将可以量化的K值作为了判断电解液是否适用于钢壳的指标。
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本申请公开了一种金属氧化物薄膜晶体管器件,所述金属氧化物薄膜晶体管器件包括:基板;栅极,设置在所述基板上;绝缘层,沉积在所述栅极上;有源层,覆盖于所述绝缘层上,所述有源层上设置有源极和漏极,所述有源层采用的材料为掺杂锂元素的氧化锌铟;封装层,沉积于所述源极和所述漏极上,以将所述源极和漏极与外部绝缘隔离。本申请还公开了一种金属氧化物薄膜晶体管器件的制作方法。本申请通过采用掺杂锂元素的氧化锌铟制备有源层,掺杂的锂元素可以置换掉有源层中的锌,降低了有源层的载流子浓度,提高了金属氧化物TFT器件的性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种聚合物固态电解质膜的制备方法,包括以下步骤:1)、先将聚环氧乙烷和锂盐真空干燥,然后将烘干后的聚环氧乙烷和乙腈溶剂混合搅拌,再加入烘干的锂盐继续搅拌,形成胶液;2)、将步骤1)中的胶液在聚四氟乙烯板上进行刮涂,之后进行烘干,即得到聚合物固态电解质膜半成品;3)、将步骤2)中的聚合物固态电解质膜半成品裁切成小圆片,以不锈钢片作为阻塞电极,将聚合物固态电解质膜半成品封装于扣式电池中;4)、将扣式电池进行淬火处理,实现对聚合物固态电解质膜半成品的淬火处理,得到聚合物固态电解质膜。相比于现有技术,本发明降低PEO聚合物电解质的结晶,提高其离子电导率。
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本发明公开一种电池故障检测方法及电池故障检测装置,该电池故障检测方法括包括:对电池包进行充电,在充电过程中间歇性地对电池包短时放电,并在充放电过程中获取电芯的充放电特征参数;处理电芯的充放电特征参数,得到电芯特征值;识别电芯特征值,判断电芯特征值是否异常,当电芯特征值有异常时,判断为电芯故障。本发明实施例的电池故障检测方法及电池故障检测装置中,可在充电过程中主动实时检测是否发生析锂、内短路等故障,全方位保护电芯安全,可将风险降到最低,且析锂、内短路检测有效性高,灵敏度高,同时数据处理简单,检测成本低,无需新增监控模块或零部件,并且通过在充电过程中增加放电程序,可改善电芯析锂状况。
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本发明属于金属耐蚀技术领域,具体公开了一种耐蚀的铝合金复合涂层及其制备方法与应用。铝合金复合涂层从内到外包括锂铝层状双金属氢氧化物膜层和金属有机框架材料层;锂铝层状双金属氢氧化物膜层的层间含有氨基酸缓蚀剂。铝合金复合涂层的制备方法,包括以下步骤:将铝合金基材置于含有氨基酸缓蚀剂的锂铝层状双金属氢氧化物膜层的转化液中进行水浴转化处理,得半成品;将半成品置于金属有机框架材料层的转化液中进行水热转化处理,得铝合金复合涂层。本发明制备的复合涂层与铝合金基材的附着力等级为0级,腐蚀电流密度相对于未处理的铝合金可降低两个数量级,阻抗值可达6.6819×105‑1.6161×106Ω·cm2。
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本发明提供了一种电解液及包括该电解液的含硅基负极的电池,所述电解液包括有机溶剂、双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)以及稀释剂,其中,所述稀释剂选自不能溶解锂盐的有机液体。所述电解液中的LiFSI可以在充放电后持续修复硅负极表面的SEI膜,相比传统的FEC修复含硅基负极的SEI膜可减少活性锂的损失,从而达到提升循环性能的效果,同时对应的电解液溶剂化结构可以更加耐还原,减少副产物的形成。
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本发明公开了一种复合材料及电池复合隔膜。一种复合材料,复合材料包括过渡金属硫化物插层和包覆的蒙脱石;过渡金属硫化物的化学式为MS2,M包括Fe、Cu、Mo、Ti、Co、Ni、Mn、Nb、Zr、W、Re和Ta中的任意一种或多种。一种电池复合隔膜,电池复合隔膜包含基材;基材表面上涂覆有涂层;涂层包括复合材料。本发明提供的复合材料将蒙脱石对多硫化锂的强吸附作用与过渡金属硫化物的催化作用有机结合,从而利用复合材料内部和外部的吸附和催化活性位点形成吸附和催化协同作用,从而实现锂硫电池充放电过程多硫化物的吸附和转化过程的强化,有效抑制多硫化物的穿梭效应,进而大幅提高锂硫电池的循环稳定性。
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本发明公开了一种氮掺杂多孔碳负载单原子钼材料及其制备方法与应用。本发明通过将钼酸锌作为前驱体与双氰胺混合煅烧,再使用H2O2刻蚀,获得氮掺杂多孔碳负载单原子钼材料。本发明使用H2O2溶液刻蚀碳化钼,相比传统的氯气刻蚀、盐酸、硝酸和氢氟酸刻蚀以及高温盐融法制备多孔结构,操作更为简便。本发明制备的氮掺杂多孔碳负载单原子钼材料具有大的比表面积以及丰富的孔隙,同时还拥有氮掺杂以及分散良好的单原子钼掺杂,有利于锂离子吸附,作为锂离子电池负极材料时具有良好的储锂性能。
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本申请提供了一种正极片、正极片的制备方法和电池。该正极片包括集流体、第一活性物质层和第二活性物质层;集流体的至少一侧设有第一活性物质层,第一活性物质层远离集流体的一侧设有第二活性物质层;第一活性物质层包括第一活性物质、第一导电剂和第一粘结剂,第二活性物质层包括第二活性物质、第二导电剂和第二粘结剂。本申请中,在集流体和第二活性物质层之间设置第一活性物质层,且第一粘结剂在第一活性物质层中的质量百分比高于第二粘结剂在第二活性物质层中的质量百分比,在锂离子电池遭受机械破坏的情况下或者在锂离子电池的针刺实验中,避免正极片铝箔与负极石墨接触,进而提高锂离子电池的安全性。
900
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本发明涉及一种固态聚合物电解质膜、其制备方法和用途。所述固态聚合物电解质膜包括含氮聚合物基体,以及分散于所述含氮聚合物基体表面和内部的锂盐。本发明所述固态聚合物电解质膜的制备方法包括:将聚合物、锂盐和溶剂混合制得浆料,然后将所述浆料通过流延法制备固态聚合物电解质膜。本发明所述固态聚合物电解质膜具有离子电导率高、电化学窗口宽和锂离子迁移率高的特点。而且力学和耐热性能良好,能够直接充当隔膜使用;所述制备方法工艺简单,可工业化生产。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及多孔蜂窝状单晶型高镍正极材料及其制备方法和应用。制备方法包括:高镍前驱体材料与含锂熔融盐混合均匀后于氧气体积分数为60%以下的低氧气氛中进行第一煅烧,得到多孔蜂窝状中间体材料;多孔蜂窝状中间体材料与锂盐混合均匀后于纯氧气氛中进行第二煅烧,得到多孔蜂窝状单晶型高镍正极材料;高镍前驱体材料中的镍元素的摩尔含量≥70%;第一煅烧包括:于350~550℃保温2~6h,然后于700~850℃保温8~16h,再于900~1000℃保温1~5h。该制备方法可形成多孔蜂窝状结构,从而增强了材料结构稳定性,提升了正极材料的电化学性能,尤其是提高了容量和循环稳定性能。
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本发明涉及一种有机组合物,特别是一种阻燃型非水电解液及其制成的锂离子电池。这种阻燃型非水电解液,其包括电解质盐、非水溶剂、阻燃剂以及表面活性剂,所述非水溶剂包括环状碳酸酯和/或环状羧酸酯;所述阻燃剂包括氟醚类有机物;所述表面活性剂包括氟碳表面活性剂,所述阻燃剂的百分含量为10~50%,所述表面活性剂的百分含量为0.001%~2%。该电解液能大大提高锂离子电池的安全性能;同时对锂离子电池的电化学性能如循环性能,高温保存性能有明显改善。
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本发明属于电池隔膜制备技术领域,具体公开了一种高含量玻纤填充的聚丙烯电池隔膜的制备方法,包括如下步骤:S1.将玻纤加入含有硅烷偶联剂的乙醇水溶液中浸泡,过滤,烘干后得到改性玻纤;S2.将S1中改性玻纤和聚丙烯共混,制成共混料,将共混料熔融挤出制成母料;S3.将S2中母料挤出成型,牵伸后得到改性玻纤聚丙烯复合材料;S4.将S3中所得复合材料拉伸制成多孔薄膜,将多孔薄膜浸泡在极性聚合物溶液中,烘干,即得聚丙烯电池隔膜;本发明制备的玻纤填充的聚丙烯电池隔膜具有孔径分布均匀、耐热性能好、力学强度高和安全性能优越的优点,且离子选择性较高,有望应用在动力电池、高温锂离子电池、锂硫电池及锂空气电池等领域。
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本发明提供一种PMMA及其共聚物混合涂覆隔膜的制备方法,包括以下步骤:1)水性混合浆料制备:将去离子水和PMMA及其共聚物混合搅拌均匀,然后加入勃姆石粉末,在温度为30℃?50℃的条件下混合搅拌均匀,再加入增稠剂混合均匀,经球磨0.5?2h后,得到水性混合浆料;2)涂布:将由步骤1)制得的水性混合浆料采用一定涂布方式涂布于基膜的一侧或两侧,形成水性涂层,经在温度为30℃?70℃的五级烘箱内烘干后,得到PMMA及其共聚物混合涂覆隔膜。本发明能降低因涂层厚度带来的透气损失,降低生产成本,提高锂电池的电导率,提高锂电池的倍率放电和循环性能,提高锂电池使用的安全性。
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本发明公开了一种应用于背包的防卫装置,其包括有贴装于背包内衬且具备防扎、防刺、防弹功能的防护层,防护层呈竖向布置,防护层配装有装设于背包内部的锂电池、控制器,锂电池与控制器之间连设有安装于背包外表面的触动开关,锂电池、触动开关、控制器依次电连接;该应用于背包的防卫装置还包括有录音器以及安装于背包外表面的针孔摄像头,控制器配装有无线通讯模块、GPS定位模块以及手机通话模块,录音器、针孔摄像头、无线通讯模块、GPS定位模块以及手机通话模块分别与控制器电连接。通过上述结构设计,本发明具有结构设计新颖且能够有效地赋予背包防卫功能的优点,即可有效地提高使用者的防卫能力。
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本发明公开了一种自修复型导电高分子及其制备方法与应用。所述自修复型导电高分子是通过乙烯基类单体的自由基共聚合得到,所述乙烯基类单体包括能形成导电网络的第一单体和分子间能形成四重氢键的第二单体。本发明创造性地将自修复型引入到导电高分子中,制备得到的导电高分子显著提高锂离子电池的硅负极的长期充放电循环性能和倍率性能(0.2C倍率下充放电循环200圈后,相对于对照样,脱锂比容量提高了至少37.4%)。而且,采用本发明制备得到的自修复型导电高分子,能代替传统锂离子电池硅负极中的粘结剂和导电剂,进而简化硅负极制备过程,利于硅负极的规模化生产。
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本发明公开了一种具有高可逆容量的氧化锑基负极材料及其制备方法,由尺寸为200‑500nm的片层状二次颗粒聚集而成,所述片层状二次颗粒由Sb/Sb2O3颗粒分布在石墨类碳材料上形成;其中所述Sb/Sb2O3占总质量的20‑90%,且Sb的质量不大于Sb2O3的质量;所述石墨类碳材料占总质量的80‑10%。本发明利用介质阻挡放电等离子球磨产生的合适的放电强度和机械力的共同作用,形成石墨包覆锑基氧化物的复合结构,显著提高了Sb2O3负极材料在脱锂‑嵌锂过程中的循环稳定性和可逆性,并且改善了电极材料的导电性。所述氧化锑基负极材料可用作锂离子电池负极材料,氧化锑基负极材料具有优良的电化学性能。
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本发明提供一种水下推进器,包括了防水机壳、电机、锂电池、螺旋桨、无线传输系统、转速控制系统以及操纵表;所述的防水机壳分为前部机壳与后部机壳,前部机壳密封地包围着锂电池等所述电子设备,后部机壳是开放式地包围着所述螺旋桨以及所述电机,并且后部机壳设置有进水口;所述电机通过转速控制系统与锂电池连接,所述的转速控制系统与无线传输系统连接,并通过无线传输系统,转速控制系统会受到操纵表控制;本发明的螺旋桨被所述防水机壳的后部机壳开放式包围,能防止螺旋桨被异物缠住,用作潜水时能避免被螺旋桨划伤。
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本发明公开了一种高转换效率的光伏离网逆变器,其包括所包括锂电池组、直流输入防反接电路、直流输入电压采样电路、直流母线开关电流波形校正电路、控制单元、全桥架构MOS管电路、高频矩形脉冲波产生电路、输出电压及频率检测电路、交流输出滤波电路及输出电流检测电路。本发明还公开一种控制方法。本发明结构简单、成本低、实用性强、稳定性强,本发明通过全桥架构MOS管电路及高频矩形脉冲波产生电路提高逆变器转换效率的同时,还能够有效降低其在空载状态下逆变器自损耗电流,在同等负载条件下减少锂电池组的放电电流,延长锂电池组的使用寿命。
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本发明提供一种三元正极材料的制备方法,包括:一次烧结:将镍钴氢氧化物、锂源及掺杂元素化合物混合,进行一次烧结,得到一次烧结产物;二次烧结:将一次烧结产物与添加剂混合,进行二次烧结,得到三元正极材料成品;其中,所述添加剂为镍钴锰氢氧化物,其结构式为Ni1‑x‑yCoxMny(OH)2,0.1≤x<0.5,0
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