1167
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种羰基共轭杂环化合物及制备与应用。所述羰基共轭杂环化合物为N, N’?二苯基?1, 4, 5, 8?萘二酰亚胺,其具有式(I)所示的结构式。其制备方法为:将1, 4, 5, 8?萘四甲酸酐溶于溶剂中搅拌混合均匀,滴加苯胺和三乙胺,搅拌回流反应至有棕色沉淀生成;将沉淀分离、洗涤后重结晶,再经洗涤后真空干燥得到产物。本发明采用一锅化反应制备产物,合成方法简单易行、成本低、产率高、节能环保。所制备的N, N’?二苯基?1, 4, 5, 8?萘二酰亚胺经热处理后具有高的放电容量、良好的循环稳定性和倍率性能,是一个比较有前景的锂离子电池正极材料。
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本发明提供了一种圆柱电池大电流测试夹具,包括底板、固定台、前固定夹具装置、弧形架、后固定夹具装置,本发明的有益效果在于:结构简单、稳定性好,使用方便,操作简单;通过前固定夹具装置、后固定夹具装置固定在底座上,通过同时拧动前固定夹具装置及后固定夹具装置,以改变前固定夹具和后固定夹具的距离,在对锂电池测试过程中,锂电池位于前固定夹具和后固定夹具之间,前固定夹具和后固定夹具对锂电池进行挤压达到测试的目的;可以确保锂电池各处所受压力均衡,提高了测试效果;板后端设有凹槽,后固定夹安装在凹槽内,可以调节后固定夹的长度,可以测试不同长度的电池;底板上设有若干个弧形架,可以测试不同直径电池。
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本发明提供一种硅气凝胶/微膨石墨复合材料、其制备方法及应用。所述复合材料以微膨石墨为基材,硅气凝胶插层填充在微膨石墨中,比表面积为200‑600m2/g。所述复合材料由硅源前驱体材料经过在微膨石墨中进行原位溶胶‑凝胶、超临界干燥以及原位还原得到。所述复合材料中,硅气凝胶与微膨石墨附着力强,结构稳定,硅气凝胶的孔洞不容易塌陷,能够很好地限制硅粒子膨胀,适合作为锂离子电池或锂离子电容器的负极材料使用。
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本发公开了一种导电聚合物包覆的红磷/石墨复合结构负极材料及其制备方法,其中,导电聚合物包覆的红磷从根本上有效避免了因红磷吸水带来的性能恶化;导电胶水起到了“粘合剂”作用,在微观上将石墨粒子分散于红磷粒子间,使得红磷和石墨在微观上进行有效“粘合”,从而缓冲红磷在充电/放电过程中的体积变化。本发明的制备方法简单、易操作,通过本发明制得的导电聚合物包覆的红磷/石墨复合结构负极材料材料的克容量为800mAh/g以上、嵌锂/脱锂电位为0.8V,能够有效避免析锂等安全事故的发生;且导电聚合物包覆的红磷/石墨复合结构负极材料的倍率性能优异,可满足锂离子电池在短时间内快速充电的需求。
1120
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本发明公开了一种全固态聚合物电解质及其制备方法和应用。本发明的全固态聚合物电解质的组成包括交联聚合物Ⅰ、交联聚合物Ⅱ和锂盐,交联聚合物Ⅰ和交联聚合物Ⅱ所形成的交联网络相互贯穿,交联聚合物Ⅰ由丙烯酸聚乙二醇酯或甲基丙烯酸聚乙二醇酯与二丙烯酸聚乙二醇酯或二甲基丙烯酸聚乙二醇酯聚合得到,交联聚合物Ⅱ由双氨基封端的聚乙二醇与环氧基交联剂聚合得到。本发明的全固态聚合物电解质内部存在软‑硬双交联网络,抑制锂枝晶生长的能力较佳,且具有稳定的界面性能、较宽的电化学窗口、较优的力学性能和热稳定性,能够匹配活泼的锂金属负极以制备高能量密度的锂金属电池,有助于促进大功率、高能量储能设备的发展,应用前景广阔。
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本发明属于锂电池领域,公开了一种聚氨酯固态电解质及其制备方法与应用。所述固态电解质的组分包括:异氰酸酯,聚醚多元醇,催化剂,有机金属铬MOF,扩链剂Ⅰ,扩链剂Ⅱ,锂盐和有机溶剂。本发明聚氨酯固态电解质制备的锂离子固态电池具有较高的离子电导率和较高的锂离子迁移数;同时,具有高倍率性能和长效循环稳定性能。本发明所用原料容易获得,合成操作简单,适合工业化生产应用。
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本发明适用于照明装置领域,公开了一种便携式照明装置,包括发光构件及壳体组件,所述壳体组件含有可容置充电电池组件或干电池组件的空腔,所述发光构件固设于所述壳体组件内,所述壳体组件包括筒身和尾盖,所述筒身与尾盖之间可拆卸连接,所述充电电池组件包括套筒以及若干锂电池,所述锂电池固设于所述套筒内,所述套筒的外径与所述筒身的直径相匹配,所述尾盖内固设有可与所述充电电池组件的负极或干电池组件的负极相接触第一弹性接触构件。本发明提供的一种便携式照明装置,其可根据实际情况选择使用充电电池或干电池作为电源,提高了产品的通用性,避免给使用者带来不便和烦恼。
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本发明具体涉及一种聚酰亚胺电容电池及其制作方法。本发明的聚酰亚胺电容电池,通过制作正极和负极,再通过将正负极组合成电容电池,其是由正极、负极、介于两者之间的聚合物隔膜及电解液组成,其中正极材料为锂离子嵌入化合物和多孔碳材料的混合物,负极材料为改性石墨和多孔活性碳材料的混合物,所述聚合物隔膜为聚酰亚胺隔膜,所述电解液为含有锂离子化合物和有机溶剂电解液。本发明聚酰亚胺电容电池可广泛应用于电动汽车、电动工具、太阳能储能、风能储能、便携式家电等领域。
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本发明公开了一种降低烧成温度的陶瓷坯体添加剂及其制法和应用,添加剂由钾长石、石英、高岭土、滑石、锂长石和氧化镧组成,长石35-45份,石英30-36份,高岭土4.0-6.0份,滑石2.0-6.0份,锂长石18-25份,氧化镧0.5-1.5份。这种添加剂既能降低烧成温度50℃-70℃,又能保持瓷坯的致密度和莫来石晶相量基本不变,在玻璃相含量略有增加的情况下,能使产品保持优良的抗热震性能。本发明的特点是节能效果明显,产品仍能保持高质量水平,具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种非水电解液的添加剂,所述添加剂为含两个醚氧基团和一个磺酸锂基团的稠环化合物;其中,两个醚氧基团在同一苯环的对位,与该苯环相邻的苯环的间位上连接磺酸锂基团,稠环化合物为萘或蒽。在此基础上还提出了含有该添加剂的非水电解液。该添加剂可以使电极在与电解液的界面上形成坚韧的被膜,以减少电极与电解液之间的反应,同时不影响锂离子在电解液与电极间的传递,从而延长了锂离子电池的使用寿命。
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本发明公开了一种主动跟踪的医疗装置,其结构包括主动跟踪医疗胶囊装置、控制芯片、摄像装置、照明装置、锂电池装置、GPS定位装置和无线信号连接装置,所述主动跟踪医疗胶囊装置的外侧设有透明胶囊外壳,所述主动跟踪医疗胶囊装置的内部中间设有控制芯片,所述控制芯片的左部连接于锂电池装置,所述锂电池装置电性连接于照明装置,且所述锂电池装置的左侧设有摄像装置,所述摄像装置通过图像处理模块连接于微处理器,所述控制芯片的底部设有GPS定位装置,所述控制芯片的右部电性连接于无线信号连接装置。该主动跟踪的医疗装置,设置GPS定位装置,可使得主动跟踪医疗胶囊装置人体内运行工作时,有效的进行定位,并且可主动跟踪。
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本发明涉及一种陶瓷烧制工艺,特别涉及一种低 温全瓷色釉的烧制工艺,包括以下步骤:选用富锂矿物,制成 坯体;所述坯体在1100℃-1250℃瓷化;所述富锂矿物选自SiO2、Al2O3、Fe2O3、TiO2、CaO、MgO、K2O、Na2O、Li2O、IL及其硅铝酸盐,所述工艺还包括坯料制作工艺、釉料制备工艺、坯体瓷化步骤。本发明具有不吸脏,釉面结合好,易出釉的不剥落及后期不龟裂,产品热稳定性好,坯体高温烧制收缩小且完全瓷化,具有质优量轻,产品透光性好、白度高,配以色釉使产品色彩更纯正、更鲜艳光润。
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本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种2,6‑二氯苯硼酸的制备方法,该制备方法以1,3‑二氯苯醚为原料,原料和锂化试剂发生锂氢交换反应制得苯基锂化合物,所得的苯基锂化物与硼酸酯发生反应制得苯基硼酸酯;然后用稀盐酸水解硼酸酯制得2,6‑二氯苯硼酸粗品,最后经纯化得到2,6‑二氯苯硼酸纯品;该反应用四氢呋喃作为反应溶剂。本发明2,6‑二氯苯硼酸制备方法的优点在于采用原料廉价易得,反应条件温和,后处理操作简单,生产成本较低,收率高,降低反应成本,适合工业化生产。
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本发明涉及一种电池化成的极耳夹持装置,用于锂电化成充放电,它公开了所述的电压导电层和电流导电层分别都是分割成不少于一条的导电条,并且平均间隔地排列形成导电区域,再经各自的导电总线连通形成的导电层;电压导电层的导电区域与电流导电层的导电区域通过各自的导电条留有间隙地啮合形成极耳夹持区。本发明的优点是结构合理,制造方便,它能适应各种型号的锂电池化成,同时在工作时不会出现电压线与电流线短路现象,充放电电流影响极耳电压采样精度,而且不会由于上、下压板不平滑所造成的极耳也极耳夹持装置接触不良的现象,使用寿命长,安全可靠。
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本发明公开了一种抑制硅负极膨胀的添加剂和含有该添加剂的电解液及锂离子电池,抑制硅负极膨胀的添加剂包括具有如结构式Ⅰ所示的化合物:
本发明公开了一种水性大豆蛋白基超分子硫正极粘结剂及其制备方法与应用。该粘结剂由磷酸化大豆蛋白、锂离子传输促进剂、物理交联剂三种原材料通过物理共混法制备形成。本发明的粘结剂具有的三维网状交联结构以及原材料自身所具备的特性使其具有优异的机械性能、高的离子电导率、强大的多硫化锂吸附能力,并具有一定的生物可降解性。将本发明的粘结剂应用在锂硫电池中时,可以有效提高电池的循环寿命、倍率性能和比容量。本发明使用物理共混的制备方法,直接将磷酸化大豆蛋白水溶液、锂离子促进剂水溶液、物理交联剂水溶液混合得到由分子间氢键交联的具有三维网状结构的粘结剂,工艺条件简单,高效便捷,用水作溶剂对环境无污染。
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本发明提供一种聚硅氧烷固态电解质、固态电池及其制备方法和应用,所述聚硅氧烷固态电解质的制备原料包括接枝聚硅氧烷、聚合物基质、无机填料和锂盐;通过将聚甲基氢硅氧烷、1,2‑环氧‑4‑乙烯基环己烷和异戊烯醇聚氧乙烯醚进行共聚得到的接枝聚硅氧烷有效改善了聚硅氧烷在室温下离子导电率低以及机械性能较差的问题,进一步搭配聚合物基质、无机填料以及锂盐,使得到的聚硅氧烷固态电解质不仅具有较高的阻燃性能,还具有优异的电学性能和热稳定性,可以应用到锂离子电池中,有助于提升锂离子电池的电学性能。
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本申请提供一种热管理装置、热管理系统及新能源汽车,热管理装置能对待管理设备进行热管理,待管理设备包括:车载充电模块及动力电池,车载充电模块集成DCDC电路及锂电池,DCDC电路将动力电池电能传至锂电池;热管理装置包括第一循环泵、第一电磁阀、第二电磁阀、加热模块及降温模块;加热模块、第一循环泵、第一电磁阀及待管理设备形成第一回路;降温模块、第一循环泵、第二电磁阀及待管理设备形成第二回路;利用加热模块及降温模块对冷却液加热或降温,第一循环泵驱动冷却液在第一回路或第二回路中循环流动。利用本申请提供的热管理装置使得锂电池在与DCDC电路集成后仍能工作在适宜的工作温度环境下,从而提高锂电池的使用寿命。
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本发明公开了一种安全计量的流量过控式电解液输送装置,涉及电解液生产设备技术领域,包括机体,所述机体内设置有输送管,所述输送管连通外接管道;所述机体内部还设置有传动装置,所述传动装置用于输送锂电池壳体,所述输送管连通有输送装置,所述输送装置用于定量的将电解液进行输送,所述输送装置底部设置有灌装装置,所述灌装装置用于将电解液灌装至锂电池壳体内;通过控制器控制外接管道开启,随后电解液通过外接管道流动至输送管中,通过输送管进入输送装置中,随后输送装置在控制器的控制下启动,输送装置对输送管内的电解液进行流量控制,使得电解液在输送至锂电池壳体内位于安全计量控制范围内,提高了锂电池制造的安全性。
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一种防止锂离子电池铝质外壳在生产中受损的方法,包括如下步骤:①在将电池外壳投入装配生产线之前,为每一块所述外壳的表面都贴附一层保护薄膜;②在完成极片的卷绕、焊盖帽、盖盖帽和化成之各项工序,并在整形、封口后,撕下贴附的薄膜,即是一块表面光亮如初的电池。所述保护薄膜,可以是低密度聚乙烯(LDPE)薄膜,或是聚氯乙烯(PVC)薄膜,或是聚碳酸酯(PC)薄膜。同现有技术相比较,所述方法的优点是,完成装配工序的铝壳锂离子电池可以作到外壳表面光亮如初,几乎没有刮痕。方法简单、易行。
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本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有抗燃烧性能的Al‑Li‑Ta铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,Li:2.0‑6.0wt.%,Ta:1.0‑2.0wt.%,Sr:2.0‑8.0wt.%,In:1.0‑4.0wt.%,Gd:0.2‑0.6wt.%,Dy:0.2‑0.4wt.%,Ho:0.1‑0.2wt.%,B:1.0‑2.5wt.%,余量为铝。通过优选的合金化办法,不仅可以大大降低合金元素使用量的缺点,还可以获得非常好的阻燃效果,在阻燃元素含量明显降低的同时,合金燃点却大幅上升。可以达到在700‑800度范围内在大气环境下保温静置5个小时而没有明显的燃烧。该材料具有传统铝锂合金的力学性能:屈服强度为400‑650MPa,抗拉强度为500‑750MPa,延伸率为4‑15%。并具备传统铝锂合金不具备的高导热性能:热导系数为120‑140W/m.K,传统铝锂合金为85W/m.K左右。
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本发明公开了一种钒基硼酸盐负极材料及其制备方法。所述钒基硼酸盐负极材料包括一种钒基硼酸盐化合物及其碳包覆复合材料,本发明提供了这两种材料的制备方法以及作为锂/钠离子电池负极材料的电化学性能。所述钒基硼酸盐具有V3BO6的化学分子式,属于正交晶系,晶胞参数a=9.7~9.9??,b=8.3~8.5??,c=4.3~4.5??,α=β=γ=90o,Z=4。所述钒基硼酸盐的制备方法是以钒的化合物、硼的化合物为原料,混合后研磨或球磨,最后在还原性气氛下500~1000℃烧结4~72h得到。该钒基硼酸盐经过颗粒表面碳包覆后,产物V3BO6/C作为锂/钠离子电池负极材料的电化学性能有了较大幅度的提高,充放电比容量远高于传统的石墨类负极材料。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种碳点复合导电剂及其制备方法与应用,该碳点复合导电剂的制备方法包括以下操作:将1,3‑二羟基萘和高碘酸钾按照质量比为1:2~1:8进行混合并通过溶剂热反应合成前驱体,将前驱体通过透析或离心方式,获得导电碳点材料;将导电碳点材料、多壁碳纳米管混合,混合得到的混合物再与分散剂按照一定质量比添加到溶剂中高粘搅拌,稀释、超声分散,得到碳点复合导电剂。本发明还公开了包括碳点复合导电剂的正极片、负极片及锂离子电池。将该制备方法得到的导电剂应用于锂离子电池中可以提升导电材料在溶剂中的分散能力,提高导电浆料的加工性能,提高了锂离子电池的导电性。
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本发明属于锂/钠/钾离子电池及金属锂/钠/钾负极制备技术领域,公开了一种基于尖端效应的无枝晶金属负极载体及其制备方法。该方法包括:称取无机盐和H2dpa,溶于乙醇溶液中,在室温避光条件下搅拌,形成凝胶状液体;称取氧化石墨烯粉末加入上述凝胶液中并超声搅拌;将上述混合液进行冷冻干燥处理,取出形成的气凝胶;气凝胶置于管式炉中煅烧后取出,组装电池沉积金属锂/钠/钾,最终形成金属复合负极极片。所述的金属负极载体具有制备方法简单,控制方便,产量大,易于工业化等优点。制备的这一具有尖端效应的金属负极载体在锂/钠/钾金属电池的应用方面中表现出良好的电化学性能。
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本发明公开了定位技术领域的一种可追踪的衣服,包括衣服本体,所述衣服本体的左前胸口处设置有口袋,所述口袋的顶部夹有夹子,所述口袋的外壁通过夹子连接有安装外壳,所述安装壳体的外壁四角均开有螺丝孔,所述安装外壳的外壁安装有防水橡胶圈,所述安装外壳的外壁设置有充电圆形锂电池,所述充电圆形锂电池的正极上串联有开关和二极管,所述充电圆形锂电池的正极通过第一限流电阻串联有UC6225芯片,所述UC6225芯片的正极与负极分别与第一限流电阻和充电圆形锂电池的负极连接,该可追踪的衣服,换更加先进、精确的国产BDS。加上微型摄像器拍摄的实时环境。可以精确地定位,快速找到失踪者。
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本发明公开了一种反应性二维分子刷SEI膜修饰的负极材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:(1)通过自由基聚合在氧化石墨烯表面接枝功能高分子盐,得到侧链为功能高分子盐的二维分子刷;(2)通过离子交换,得到侧链为含金属离子高分子盐的二维分子刷;(3)将所合成的二维分子刷抽滤在多孔膜上,得到二维分子刷膜;(4)通过膜转移技术将二维分子刷膜转移至锂金属片表面,构筑得到二维分子刷人造SEI膜修饰的负极材料。本发明的负极材料具有优异的力学性能,且可有效降低界面阻抗,同时可诱导锂离子在锂金属负极表面均匀沉积,从而使装配的锂离子电池具有优异的电化学性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种用于锂离子电池的凝胶电解液的配方,包括以下组分:液态电解液100重量份;具有多元异氰酸酯的化合物1-20重量份;具有多元氨基或多元羟基的化合物0.1-10重量份;交联剂0.01-0.1重量份;催化剂0.001-0.01重量份;封端剂0.001-0.01重量份。相对于现有技术,本发明的单体之间发生缩聚反应,得到高分子凝胶骨架,将游离态的液态电解液固定在其中,提高了采用该凝胶电解液配方的锂离子电池的安全性能。而且,整个配方中不存在自由基引发剂,能有效提高采用该凝胶电解液配方的锂离子电池的电化学性能。此外,本发明还公开了一种采用该配方制备凝胶电解液的方法。?
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种含硼酸三甲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、有机溶剂和硼酸三甲酯添加剂。本发明的硼酸三甲酯添加剂优化了正极/电解液界面,降低正极的表面活性,抑制电解液的氧化分解,能提高高电压(4.8V)富锂为正极材料的锂电池的循环和倍率性能。
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