928
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本发明公开了一种交通运输工具的内燃机启动电路及装置,包括用电器、启动电机和发电机以及超级电容器组和锂电池组;超级电容器组在内燃机启动时向启动电机供电,当启动电机带动内燃机完成启动动作后,超级电容器组作为电源稳定器;当内燃机启动后处于运行状态时,发电机向用电器及超级电容器组和锂电池组供电,超级电容器组和锂电池组储存发电机通过电源总线发出的部分电能;锂电池组在内燃机熄火后向用电器和超级电容器组供电。本发明减少了对环境的污染破坏,提高了内燃机在低温状态下的启动可靠性,减低了电池重量并提高了交通工具的有效载荷,提高了电源总线的稳定度和瞬态反应时间,降低了油耗,增加了电池使用寿命,节约了成本。
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本发明属于电解质领域,其公开了一种PEO基质凝胶聚合物电解质及其制备方法;该PEO基质凝胶聚合物电解质,包括PEO基质、双氰基胺锂/EC+DMC锂盐和金属氧化物;其中,双氰基胺锂与金属氧化物的摩尔比为1:0.001~1:0.05。本发明提供的PEO基质凝胶聚合物电解质,其金属氧化物能够与双氰基胺盐类离子液体中的酸类杂质中的H+发生反应,避免酸腐蚀双层电容器的铝箔,能大大提高使用本发明做电解质的双层电容器的稳定性;且本发明属于PEO基凝胶聚合物电解质,其用于双层电容器后,无泄漏、安全性能好,且能大大提高使用含双氰基胺锂的PEO基凝胶聚合物电解质作电解质的双电层电容器的稳定性。
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一种动力电池组的电池模块,包括:外壳组件,所述外壳组件具有电池容纳腔和风道单元;软包装锂离子电池,软包装锂离子电池装于外壳组件的电池容纳腔内,软包装锂离子电池的正、负极极耳分别焊接有正、负极引流金属条,正、负极引流金属条露出外壳组件;热交换系统,热交换系统包括集热平板、热管和鳍片,集热平板装于外壳组件的电池容纳腔内,且与软包装锂离子电池表面紧密贴合,热管固定在集热平板上,且热管具有延伸至集热平板之外的第一段,鳍片装在第一段上,且鳍片位于风道单元中。本发明的动力电池组的电池模块,解决了目前电动汽车、电动大巴车、电动公交车所使用的动力电池散热不好或温度过低造成的无法充电、放电的问题。
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本发明提出了一种高能动力电池,包括多个正极、多个负极、多个隔膜、聚合物凝胶电解质、电池壳体,其中,正极、负极以及正负极之间的隔膜组成电芯,正极由正极活性物质、粘结剂、导电剂和正极集流体组成,正极活性物质组分和含量(重量百分比)为:20%~25%的锰酸锂,余量为镍钴锰酸锂;负极由负极活性材料、导电剂、增稠剂、粘结剂和负极集流体组成,负极活性物质包括含量(重量百分比)为87%~90%的石墨烯。本发明还公开了高能动力电池的制作方法。本发明的高能动力电池及其制作方法以锰酸锂和锰镍钴锰酸锂为主添加导电石墨、鳞片石墨等的物质,提高了动力电池重量比能量、安全性和结构稳定性。
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本发明公开了一种用于动力锂离子电池极片切割的激光切割头,包括安装壳体,所述安装壳体内部为空腔;聚焦镜座,所述聚焦镜座内部装设有聚焦镜片;切割嘴,所述切割嘴上部与聚焦镜座连接;焦距微调装置,所述焦距微调装置固定在安装壳体内部,所述聚焦镜座与焦距微调装置连接固定;激光输入头,所述激光输入头通过激光输入头安装座与安装壳体连接固定;所述激光输入头、安装壳体、聚焦镜座、切割嘴内部形成光通路。本发明可以取代传统的机械切割头来切割具有高反特征的铜箔、铝箔及其涂覆区域,满足动力锂离子电池极片切割的生产需要。
本发明公开了一种石墨烯/功能化金属‑有机框架材料复合插层及其制备方法和应用,本发明以一定配比的金属‑有机框架材料和石墨烯为主体制得石墨烯/功能化金属‑有机框架材料复合插层,将其置于锂硫电池非极性隔膜的阴极侧,可促进电解液吸收和锂离子扩散,有效减小界面阻抗,吸附多硫化物以限制其扩散,抑制多硫化物的穿梭效应,减少活性物质的损失,组装成的锂硫电池在高倍率下容量高且衰减慢,表现出优异的循环稳定性和倍率性能,可广泛应用于锂硫电池中。
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本发明涉及汽车启动电池技术领域,公开了一种卡车用驻车空调启动电池装置,针对目前驻车空调启动电池可能存在的因空调长时间耗电而导致电池容量亏损,继而无法点火启动的安全隐患,采用小、中、大三个锂离子电池包并联成组且互为冗余备份,通过自锁金属按钮开关进行切换控制,正常情况下,只有中号和大号锂离子电池包投入使用,当空调长时间耗电导致电池容量亏损而无法点火启动时,通过按下自锁金属按钮开关将小号锂离子电池包投入到中号和大号锂离子电池包中一起并联使用,共同输出用于卡车点火启动,保证驻车空调用电时长和点火启动预留功能,同时加装硅胶加热膜,在环境温度过低时,可以实现电池自动加热,提高启动电池的低温使用效率。
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本发明属于路灯技术领域,公开了一种监控路灯,包括灯杆,还包括安装于灯杆上的灯壳、安装于灯壳内的LED灯、设置于灯壳外表面的太阳能板、设置于灯壳内的控制器、设置于灯壳内的锂电池、以及设置于所述灯壳上并用于实时监测道路周边环境的摄像头,该摄像头与锂电池电性连接,该太阳能板、市电、锂电池、LED灯分别与控制器电性连接。通过在灯壳内安装有控制器,此时,当太阳能所提供的电量无法满足照明需求时,该控制器会自动切换市电对锂电池进行充电从而满足照明需求,避免了因供电模式单一而影响了LED灯的正常工作;此外,通过在灯壳上设置有摄像头,从而可实时监测道路周边环境的情况,满足了道路安防的需求。
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本发明涉及一种应用于医院的分布式能源供给系统,包括市电输入端、燃气发电设备、余热锅炉和溴化锂空调机组;其特征在于:市电输入端和燃气发电设备的电力输出端连接电力负载供电端,形成市电和燃气发电设备互补式供电结构;燃气发电设备的高温烟气输出端通过余热锅炉连通医用蒸汽输出端和溴化锂空调机组的输入端,溴化锂空调机组输出端连通制冷/采暖负荷供给端,构成制冷/采暖负荷的供能结构;溴化锂空调机组的排水端连通生活热水输出端;形成分布式能源供给结构。本发明能够满足医院的电力、蒸汽、采暖、制冷和生活热水五种能源需求;具有能源利用合理、节约能源、减少污染物排放、保护环境和运行成本低等有益效果。
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本发明提供一种用于制备锂电子电池正极材料极片的组合物,使用该组合物制备锂电子电池正极材料极片的方法,以及使用该组合物制备的锂电子电池正极材料极片,使用该组合物制备锂电子电池正极材料极片能有效防止高镍正极浆料在搅拌或涂布过程中吸湿成胶体,同时防止高镍正极极片在储存过程中脆化,并且显著改善了高镍电池的循环性能。
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本发明公开了一种无线充电的鼠标套件,包括充电座和鼠标,充电座包括底板,底板的上端成型有两个支耳,支耳上固定连接有插头片,底板的上固定有充电器,充电器和插头片相电连接,底板的下端成型有圆弧形的靠座,靠座的两侧成型有倾斜的挡板,挡板上插接有铰接轴,连杆的右端通过铰接轴和挡板相铰接,所述的铰接轴上插套有扭簧,扭簧的一端固定在挡板上、另一端固定在连杆上,连杆的另一端铰接有导电滚轮;所述鼠标内固定有锂电池,鼠标的侧壁上成型有开槽,开槽内侧的鼠标上固定连接有导电金属片,鼠标两侧的导电金属片分别和鼠标内锂电池的电极柱电连接。本发明为一种可以插拔式结构鼠标充电座和相充电座配合的鼠标,其鼠标能方便快捷实现充电。
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本发明属于电池技术领域,公开了一种三明治复合电极的制备方法及其应用。该制备方法包括以下步骤:(1)将集流体、锂箔、固态电解质依次叠放,压制,形成三明治结构电极;(2)将所述三明治结构电极进行超声波处理,制得所述三明治复合电极;超声波处理的条件为:超声波的频率为20KHz‑50KHz,超声重复2次以上,每次超声的时间为0.2‑8秒,每两次超声的时间间隔为0.2‑20秒。本发明的制备方法实现锂箔与集流体和固态电解质之间两个界面的弥散型相互扩散的致密型接触,降低电极界面的电阻,使锂箔两侧的界面弥散分布致密化,显著抑制了锂枝晶现象,降低了充放电过程中的极化,改善电池的倍率特性和循环稳定性。
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本发明提供了一种三电极体系软包电池的制备方法、三电极体系软包电池及其阻抗测试方法。该三电极体系软包电池的制备方法包括如下步骤:将正极片、正极隔膜、负极隔膜与负极片依次层叠设置,在所述正极膈膜与所述负极隔膜之间夹设参比极耳;将两片铝塑膜分别覆盖于所述正极片与所述负极片上,控制所述参比极耳从两片所述铝塑膜的一端露出,并将两片所述铝塑膜的该端封口;将锂片伸入所述正极隔膜与所述负极隔膜之间,并使所述锂片固定于所述参比极耳上;将两片所述铝塑膜完全封口。该制备方法能够较为有效地解决锂参比电极移位的问题,保证锂参比电极的位置固定,并保证测试结果的稳定性和有效性。
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本发明公开了一种半互穿网络双盐固态电解质及其制备方法。该半互穿网络双盐固态电解质是由双烯硼酸锂盐单体与多巯基或多烯化合物单体以一定比例在线型导离子聚合物与小分子锂盐的混合物中进行原位聚合而成。由本发明制备的半互穿网络双盐固态电解质可用作正极的电解质、锂负极表面具有导离子功能的SEI膜和固态电解质膜。本发明制备的半互穿网络双盐固态电解质具有合成简单易行、原料便宜易得、界面兼容性高、锂离子传导能力强、高温机械强度好等优点。
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本发明公开了一种新能源电池用正极材料的制备方法,属于新能源技术领域。本发明制备导电助剂过程中四氯化锡和三氯化锑的混合溶液在二氧化钛表面蒸发氧化形成氧化锡纳米导电层,二氧化钛和硝酸镁能够提供高导电性的钛离子和镁离子,掺杂于正极材料中能够改变磷酸铁锂的晶粒大小,本发明用前驱体凝胶和纳米石墨片层通过煅烧得到正极材料,形成多孔的磷酸铁锂纳米晶层结构,煅烧过程其实是包含了水热还原的过程,水分蒸发后固相碳热还原,双层碳包覆不改变磷酸铁锂的晶体结构,部分纳米石墨片层形成碳层包覆磷酸铁锂,碳层包覆结构在煅烧过程中起到还原剂的作用,避免Fe的生成,吸附电解液能力提高的同时保护电解液不被氧化,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种超薄二维金属有机框架材料及其制备方法与应用。该方法包括:将三维层柱状MOF前驱体球磨,将球磨后的前驱体加入溶剂中,分散均匀,得到混合液,在搅拌状态下通入O3/O2混合气体进行反应,静置,取上层清液,离心取沉淀,洗涤,干燥,得到超薄二维金属有机框架材料。该方法简单易行并具有广泛的适用性,二维金属有机框架材料形貌可控,厚度超薄均一,且表面羧基官能团化,丰富其结构,拓展应用前景。本发明还将所述的超薄二维金属有机框架材料应用于锂硫电池隔膜修饰上,制备成分散液,通过真空抽滤方式修饰于商业化PP隔膜上,测试电池循环稳定性能,其起到抑制多硫化物的穿梭效应的作用,提高锂硫电池循环稳定性能。
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一种高比能量的快充正极片及其制备方法和用途,其包括集流体、第一活性物质层和第二活性物质层;所述第一活性物质层涂在集流体上,所述第二活性物质层涂在第一活性物质层表面;所述第一活性物质层中包括第一活性物质和选自油性粘结剂的第一粘结剂,所述第二活性物质层中包括第二活性物质和选自水性粘结剂的第二粘结剂;其中,所述水性粘结剂包括水溶性纤维素锂和/或聚丙烯酸锂;所述第二活性物质包括磷酸铁锂。进一步的,第一活性物质层中含有更多的导电剂,能够直接起到涂炭集流体的作用,降低制造过程成本,同时还能够提高油性浆料的动力学性能。第二活性物质层中采取倍率性能良好的磷酸铁锂,这能显著提升电池的能量密度和倍率性能。
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本发明公开了一种基于正反激变换器的锂离子电池‑超级电容混合储能系统的均衡电路,包括串联电池组、正激二极管D0、反激消磁二极管网络、N‑MOSFET组成的开关S、超级电容组、多绕组变压器、控制器、开关驱动电路。本发明只需要一个驱动信号用于控制N‑MOSFET开关S,减少了驱动电路的数量;利用变压器与正激二极管D0构成的正激变换器,实现了能量从串联电池组向超级电容组的传递;利用变压器与反激消磁二极管网络构成的反激变换器,同时实现了变压器的消磁和串联电池组的能量均衡。本发明具有控制简单,成本低,易于实现的优点,利用超级电容组作为锂离子电池组与负载之间的缓冲,减少负载突变对锂离子电池组的冲击,有利于延长锂离子电池使用寿命。
762
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本发明提供一种隔膜及含有该隔膜的电池。所述隔膜包括隔膜基材和位于所述隔膜基材的至少一侧表面上的涂层;所述涂层至少包括含硅材料;所述涂层的面密度为0.1mg/cm2~1mg/cm2。本发明的隔膜可以吸收负极表面析出的金属锂,抑制尖端效应,稳定负极表面的金属锂沉积,避免负极表的锂金属形成的枝晶锂刺破隔膜后,造成正极和负极短路。本发明的隔膜应用于掺硅体系的电池中,可以减少负极表面的SEI膜厚度,减小负极的阻抗,提高电池的倍率性能。
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本发明公开了一种羰基聚合物及其合成方法与应用,该羰基聚合物的结构如图1所示,其中,R、R′和R″为H、C1~50烷基直链或支化链,n=1~10000。本发明的羰基聚合物具有合成成本低廉、氧化还原活性好、高比容量和高能量密度等优点,用作锂电池正极材料时,比容量可达到255mAh/g,工作电压区间为2.5~2.7V。本发明实现了研制一类理论生产成本低至0.48美元/g的低成本羰基聚合物,该聚合物展现出低至0.0017美分每100mAh的价格性能比,是目前所报道材料的最好水平,在锂电池电极材料领域具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种铷掺杂高电导率固态电解质的制备方法,包含以下步骤:S1)按照质量份将锂化合物60~80份、铷化合物1~5份、铯化合物1~2份、无机固态电解质填料100~150份混合均匀,并置于600~1000℃温度下煅烧5~10h,退火后置于球磨机中研磨0.5~2h;S2)将10~30份聚合物基体分散于质量份为80~100份离子液体中,加热至50~80℃共混0.1~0.5h;S3)将步骤S1)制备的混合粉末加入到步骤S2)制备的混合溶液中,加热至100~120℃共混1~5h,然后置于100~120℃真空环境下干燥10~20h,并热压成型陶瓷片,得到铷掺杂高电导率固态电解质。本发明在固态电解质制备过程在固态电解质LLZO陶瓷电解质的前提下继续添加铷化合物、铯化合物进行固相掺杂,通过铷/铯离子掺杂取代部分锂离子形成大孔径的离子通道,并同时结合将聚合物和离子液体的锂离子高传导的特点,促进锂离子的传导。
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本发明公开了一种高品效运行的天然气内燃机分布式能源系统,包括天然气内燃发电机组、烟气、热水型溴化锂双效吸收式冷水机组、烟气换热机组A、烟气换热机组B、蓄冷罐、蓄热罐、智能电网控制器,天然气内燃发电机组分别与市电、智能电网控制器连接,烟气、热水型溴化锂双效吸收式冷水机组连接到天然气内燃发电机组,蓄冷罐分别与烟气、热水型溴化锂双效吸收式冷水机组、蓄热罐连接,蓄热罐连接到用户。本发明,利用高品质高效运行的天然气内燃机分布式能源系统的最高发电效率并稳定运行及烟气、热水型溴化锂双效吸收式冷水机组和烟气换热器全部吸收并储存在冷热水罐中,用来做人员集中区域的空调供给系统,达到既节能又环保的目的。
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本发明涉及正极材料领域,具体涉及复合正极活性材料及其制备方法和正极及电池。所述复合正极活性材料具有核壳结构,其中,核心含有正极活性材料,壳层含有pmn21晶型结构的硅酸盐材料,所述硅酸盐材料中含有Li和M元素,所述M元素为具有二价价态的金属元素。本发明提供的复合正极活性材料具有核壳结构,这样的核壳结构的复合正极活性材料将补锂剂分布在壳层,正极活性材料形成于核心,从而使得补锂剂分布更均匀、结合更紧密,脱嵌锂性能更好,具有优良补锂效果可以获得更好循环性能。
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本发明提供一种电解质膜制备方法,将双三氟甲烷磺酰亚胺锂溶解于第一去离子水中形成双三氟甲烷磺酰亚胺锂溶液,将聚二烯丙基二甲基氯化铵溶解于第二去离子水中形成聚二烯丙基二甲基氯化铵溶液;在聚二烯丙基二甲基氯化铵溶液中滴入双三氟甲烷磺酰亚胺锂溶液形成第一混合溶液;搅拌第一混合溶液至出现白色沉淀;分离第一混合溶液与白色沉淀,清洗白色沉淀;将清洗后的所述白色沉淀进行第一次干燥;获取粉末状态下的白色沉淀,将白色沉淀的粉末搅拌溶解于丙酮溶液;将双三氟甲烷磺酰亚胺锂加入到丙酮溶液中,形成第二混合溶液;干燥第二混合溶液,得到电解质膜。利用本发明实施例,可提高储能器件的性能。
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本发明公开一种CCD视频检测装置及检测方法,CCD视频检测装置包括机架、检测仪器、两轴定位组件、测试气缸、第一固定块以及用于与外部上位机连接并将锂电池的坐标信息传递给上位机的CCD镜头,CCD镜头和测试气缸都通过两轴定位组件固定于机架上并可在xy平面坐标系内自由移动,检测仪器具有安装于第一固定块上的测试探头,测试气缸的输出端与第一固定块相连接以用于驱动测试探头对锂电池的维修通道口进行测试。本发明的CCD镜头可对锂电池的维修通道口进行拍照并将信息发给上位机,然后上位机根据信息通过两轴定位组件驱动第一固定块运动到预定位置,最后测试气缸驱动测试探头下降以对维修通道口进行测试,以完成锂电池自动检测。
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本发明涉及一种正极材料,所述正极材料包括基体材料和分布在所述基体材料的表面及基体材料一次颗粒之间的镨酸锂。所述基体材料的化学通式为LizNi1‑x‑yCoxMyO2,0≤x≤0.35,0≤y≤0.6,0.95≤z≤1.30,M为Mn、Al、V、Mg、Mo、Nb和Ti中的任意一种或至少两种的组合。所述镨酸锂的化学式为LiaPrOb,2≤2b‑a≤4,所述镨酸锂中镨元素的摩尔量与基体材料中Ni、Co、M元素总摩尔量比为0.05%~2.00%:1。本发明采用镨酸锂分布在基体材料的表面及基体材料一次颗粒之间,进而赋予正极材料良好的电化学性能,在1C电流密度下,循环50周的容量保持率≥91.6%。
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本发明提供了一种具有人工SEI膜的硅碳负极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:混合全氟甲基乙烯基醚/马来酸酐/2‑乙烯基‑1H‑苯并咪唑共聚物和硅碳负极材料得混合液,干燥,得到所述具有人工SEI膜的硅碳负极材料;所述全氟甲基乙烯基醚/马来酸酐/2‑乙烯基‑1H‑苯并咪唑共聚物为包覆在硅碳负极材料表面的人工SEI膜。本发明所述共聚物起到人工SEI膜的作用,具有良好的锂离子传输机制,能降低析锂的风险,有效降低锂离子电池的不可逆容量,提高锂离子电池的首次库伦效率;所述人工SEI膜热稳定性良好,能极大提高硅负极材料的高温存储和高温循环的稳定性。
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本申请实施例提供了一种电化学装置加热电流确定方法、电化学装置及用电设备,包括获取温升范围内的多个温度、第一温度下电化学装置的阻抗‑电流频率变化关系,基于变化关系确定脉冲电流频率;针对任一目标温度,确定电化学装置在该温度下的析锂倍率和负极析锂电位,获取该温度下的多个不同倍率的电流,进而获得多个负极最低电位、负极阻抗,进而确定该温度下的析锂电位差以及校正电流,利用该温度下的多个校正电流对相对应的电流进行校正得到多个第一电流,并将多个第一电流中的最大值确定为加热电流。本申请实施例能够提高电化学装置在不同温升区间下的加热速率,还能改善电化学装置在自加热时的析锂现象。
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一种助熔剂及含该助熔剂的温度保险丝,其中,助熔剂由普通松香、硬脂酸、液态醇类以及微量小分子酸按如下配比(重量%)混合而成:松香50~70,硬脂酸5~20;液态醇类10~40,小分子酸0.5~16。温度保险丝元件包括电极片(1)、绝缘底膜(21)和绝缘上膜(22)、助熔剂(3)以及低熔点合金丝(4)组成。本发明的助熔剂与传统助熔剂相比,其热熔断性能明显提高,并且在保存中不分解,能很好的维持助熔剂的活性。由它制成的锂离子电池用保险丝元件的熔断性能明显改善,从而对锂电池形成更好的保护作用。
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