1060
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本发明涉及一种中温耐热陶瓷制品及其制备方 法。中温耐热陶瓷由基料、辅料和添加剂组合烧结而成,基料 为透锂长石和高岭土,辅料为碳酸锂,各原料的重量百分比为: 透锂长石42~70%;高岭土30~50%;碳酸锂0~8%;增塑 剂0~1%,原料中主要化学成分及其重量百分比含量为: SiO2 58~75%; Al2O3 18~35%;Li2O 4.5~7.5 %。本发明由于加大Li2O的用 量,在保证耐热陶瓷制品优异性能的前提下,可将烧成温度降 至1150~1250℃,节约能耗40~50%。本耐热陶瓷,其热膨 胀系数为2~3×10-6/℃,具有 良好的热稳定性能,可应用于制造各式加热器皿。
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本发明提供一种移动电源安全放电自动智能管理系统,包括MCU控制单元、锂电池组和用于与外部负载连接的放电转换单元,所述锂电池组和放电转换单元分别与MCU控制单元连接,还包括用于检测锂电池组温度的电池温度检测单元、用于检测锂电池组放电电流的电池电流检测单元、用于检测锂电池组电压的电池电压检测单元、用于检测放电转换单元输出电流的输出电流检测单元、用于检测放电转换单元输出电压的输出电压检测单元,所述电池温度检测单元、电池电流检测单元、电池电压检测单元、输出电流检测单元和输出电压检测单元分别与MCU控制单元连接;本发明可根据锂电池组的温度确定锂电池组放电时的最大输出功率,保证锂电池组在规定的温度范围内使用安全。
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本发明公开了一种镍钴锰碳酸盐的制备方法,该方法工艺简便,制备成本低,能制得高纯度、颗粒大小均匀、元素分布均匀以及对高镍三元镍钴锰酸锂具有优良表面修饰效果的纳米级镍钴锰碳酸盐。本发明还公开了一种高镍三元镍钴锰酸锂的表面修饰方法,具体是以本发明制备的镍钴锰碳酸盐对高镍三元镍钴锰酸锂进行表面修饰,该方法有效改善了高镍三元镍钴锰酸锂的表层结构稳定性,降低了表面残锂,还提升了高镍三元镍钴锰酸锂的电化学性能和安全系数。将修饰后的高镍三元镍钴锰酸锂作为三元锂离子电池正极材料,可使电池的胀气问题得到了解决,大大提升了电池的安全性能,为其应用在动力电池领域提供了帮助。
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本发明涉及新材料和固态锂电池技术领域,公开了一种双层石榴石型固态电解质的制备方法及其应用,该方法包括以下步骤:第一步:分别制备出Li7‑3xFexLa3Zr2O12以及Li7‑yLa3Zr2‑yTayO12两种材料;第二步:将两种材料压制成片,进行煅烧,得到双层固态电解质。本发明提供的双层固态电解质通过将熔融状态的锂金属涂敷在固态电解质表面形成涂层,降低了负极材料与固态电解质接触面之间的比表面积差值,使得锂金属负极更好地贴合在固态电解质表面,锂金属与固态电解质的涂层形成了一层可以传导电子和锂离子的离子‑电子导体层,加大负极中的锂的利用率,使得界面处锂离子通量和电场分布均匀,抑制锂枝晶的生成。
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本实用新型涉及电动车电池技术领域,提供一种防短路的电池模组及电动车电池,包括:骨架和多个设于骨架上的锂电池;多个锂电池在所述骨架上成排成列设置;所述骨架上设有多个与所述锂电池的成排或成列数量相同的第一铜板;各所述第一铜板均通过焊接第一铝丝与所述锂电池的正负极电连接。通过在骨架上设置与锂电池成排或成列数量相同的第一铜板,第一铜板与成排或成列的锂电池间隔设置,第一铜板与成排或成列的各锂电池之间通过焊接第一铝丝实现电连接,当其中一个锂电池短路后,第一铝丝会熔断,从而断开该短路锂电池与电池模组中其他锂电池的电连接,使得其他锂电池能正常工作,与现有技术相比,该电池模组具有防短路、使用寿命长的优点。
795
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本实用新型公开了一种带可视效果的门锁的电池结构,包括锁具面板,所述锁具面板上设置有门把手,门把手顶部锁具面板上设置有外露式锂电池槽,锂电池槽上安装有锂电池块;锂电池块与锂电池槽插接配合,便于锂电池块的检修和更换;锁具面板对应锂电池槽下方设置有外露式电池盒;本实用新型提供一种带可视效果的门锁的电池结构,本实用新型通过将锂电池槽和电池盒外露,形成可视效果的门锁电池结构,大大方便电池的拆装和检修,另外本实用新型针对锂电池槽设置有拆装凹槽,进一步方便锂电池的拆装检修;另外本实用新型中外露式的锂电池块便于散热,尤其在充放电过程中,具有防爆效果,进一步提高电池结构的安全性。
958
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本实用新型涉及电子电路的技术领域,尤其涉及一种应用于充电回路中的防电池反接电路,其包括锂电池;充电防反接组件,用于在锂电池正接时,可使外界电能正常传输至锂电池,在锂电池反接时可截断外界电能传输至锂电池;放电防反接组件,用于在锂电池正接时,可使锂电池的电能正常传输,在锂电池反接时,截止锂电池电能的输出。本实用新型具有无论在充电过程中,还是仅作用于放电过程,该电路都能够实现防止锂电池反接的效果。
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本发明公开了一种组合启动电源,包括铅酸电池、锂电池和锂电池保护电路,所述锂电池保护电路包括第一输入端、第二输入端、第一输出端和第二输出端,所述锂电池的负极与第一输入端相接,所述锂电池的正极与第二输入端相接,所述铅酸电池的负极与第一输出端相接,所述铅酸电池的正极与第二输出端相接。本发明的组合启动电源,通过采用锂电池的增加其安全性;充放电过程中通过锂电池保护电路使锂离子电池始终处于安全工作状态。本发明的目的是弥补铅酸蓄电池比能量比功率较低的缺陷,为各种交通工具提供体积小重量轻能提供超大功率输出的起动电源,以达到车辆等交通工具可瞬间起动的工作要求,同时延长了电池的使用寿命。
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本实用新型公开了一种用于共享干衣机的电路组件及共享干衣机,能够减少适配的外接电源对共享干衣机的投放位置的限制,从而有利于共享干衣机投放位置更加灵活多变。该电路组件设置在该共享干衣机上,电路组件包括微控制器以及分别与微控制器电连接的锂电池充电电路、锂电池保护电路和电压监测电路,其中,锂电池充电电路设置有Buck型降压电路,并且,锂电池充电电路的两端与锂电池的正负极电连接,用于对锂电池充电;锂电池保护电路设置有电连接的DW01型号锂电池保护芯片和LY8205型号锂电池保护芯片;电压监测电路设置有直流电源电压监测电路和锂电池电压监测电路,分别用于监测电路组件的直流电源以及锂电池的电压。
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本实用新型涉及照明灯技术领域,该电池组照明展示灯,包括固定底座,所述固定底座的内部固定连接有锂电池盒,所述锂电池盒的内部固定安装有锂电池组,所述锂电池组的内部电连接有锂电池组充电接口和电源开关,所述锂电池盒的底部固定连接有固定架,所述固定架的内部固定连接有温度传感器,所述温度传感器的内部电连接有电池监测表。本实用新型的优点在于:该电池组照明展示灯,通过照明灯泡进行照明,通过12V锂电池组对12V照明灯泡直接供电,能够有效的避免锂电池组电压转换过程中造成的电能损耗,能够有效的提高锂电池组的使用时间,同时通过锂电池组充电接口对锂电池组进行充电,能够使锂电池组重复使用,减少电池的消耗,降低能够损耗。
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本发明公开一种正极及含有该正极的电化学装置,本发明的复合正极片包括集流体及覆于集流体表面上的第一正极层、第二正极层和第三正极层,近集流体侧的第一正极层包括70~90%的正极浆料和10~30%的导锂聚合物;第二正极层包括50~70%的正极浆料和30~50%的导锂聚合物;第三正极层包括30~50%的正极浆料和50~70%的导锂聚合物;各层中导锂聚合物以连续相形态存在。该复合正极片含有三维导锂导电通道,解决了固态电池面临的正极中导锂难和导锂通道分布不均匀的问题,因而能够显著降低正极和固态电解质界面的电阻,进而提升正极极片的导锂能力和内部离子的传输效率,进而提高了电池的比容量和比能量。
704
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本发明公开了一种复合电池,包括至少一铅酸电池组和与所述铅酸电池组并联的至少一锂离子电池组;其中,所述铅酸电池组中铅酸电池单体具有电解质,所述电解质的密度为1.29~1.33g/ml和/或者锂离子电池组中锂离子电池单体正极/负极含有活性物质,所述锂离子电池单体正极活性物质为磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂、三元材料等中的至少一种,负极活性物质为石墨、中间相炭微球、钛酸锂等中的至少一种;所述铅酸电池组支路的总开路电压与所述锂离子电池组支路的总开路电压比为0.99~1.01∶1。本发明复合电池使得锂离子电池组的总开路电压与该铅酸电池组相匹配,避免了对铅酸电池的损伤,延长了其寿命;同时,该复合电池结构简单,易于实施,成本低。
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本申请涉及锂离子电池材料技术领域,尤其涉及一种无碳磷酸盐系正极材料及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:配制含掺杂离子的溶液;用离子交换膜将磷酸铁锂纳米颗粒溶液或磷酸锰锂纳米颗粒溶液与所述含掺杂离子的溶液隔开,进行离子渗透处理,然后干燥得到无碳磷酸盐系正极材料;其中,当用所述离子交换膜将所述磷酸铁锂纳米颗粒溶液与所述含掺杂离子的溶液隔开时,所述掺杂离子为二价锰离子;当用所述离子交换膜将所述磷酸锰锂纳米颗粒溶液与所述含掺杂离子的溶液隔开时,所述掺杂离子为二价铁离子。该制备方法工艺简单,成本低,而且通过对磷酸铁锂和磷酸锰锂进行改性,最终得到无碳磷酸锰铁锂导电性能高、且均一稳定,具有很好的应用前景。
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本实用新型公开了一种可视的门锁,包括前后设置的锁具面板和中部锁体,中部锁体为电动驱动锁舌的锁体,所述锁具面板上设置有门把手,所述后侧锁具面板对应门把手顶部设置有外露式锂电池槽,锂电池槽上安装有锂电池块;锂电池块与锂电池槽插接配合,便于锂电池块的检修和更换;本实用新型提供一种可视的门锁,本实用新型通过将锂电池槽和电池盒外露,形成可视效果的门锁电池结构,大大方便电池的拆装和检修,另外本实用新型针对锂电池槽设置有拆装凹槽,进一步方便锂电池的拆装检修,进而方便门锁的安装和拆卸。另外本实用新型中外露式的锂电池块便于散热,尤其在充放电过程中,具有防爆效果,进一步提高门锁的安全性和稳定性。
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一种凝胶聚合物电解质,包括聚氧化乙烯、离子液体、锂盐及介孔分子筛SBA-15;离子液体选自N-丁基-N-甲基哌啶三氟甲基磺酰亚胺盐、N-丁基-N-甲基哌啶氟磺酰亚胺盐及N-丁基-N-甲基哌啶三氟甲磺酸盐中的至少一种;锂盐选自四氟硼酸锂、六氟磷酸锂、三氟甲磺酸锂及二(三氟甲基磺酰)亚胺锂中的至少一种;其中,所述聚氧化乙烯为基质,锂盐、所述离子液体及介孔分子筛SBA-15分散于所述聚氧化乙烯中,聚氧化乙烯、离子液体、锂盐及介孔分子筛SBA-15的质量比为1:(0.8~1.5):(0.1~0.3)(0.04~0.08)。该凝胶聚合物电解质的电导率较高。本发明还提供一种凝胶聚合物电解质的制备方法。
本发明提供了一种具有高弹性模量的玻璃陶瓷,玻璃陶瓷主晶相为硅酸锂、二硅酸锂、透锂长石、ZrO2中的至少两种,所述玻璃陶瓷包括摩尔百分比为18%~30%的Li2O,所述玻璃陶瓷中的晶体尺寸为10~80nm;所述玻璃陶瓷的弹性模量至少为90Gpa。其各组分包括摩尔百分比SiO255~70%、Al2O33~10%、P2O51~6%、ZrO20.5~5%、Na2O 0.5~5%、Li2O18~30%,Ta2O50~3%,所述玻璃陶瓷还含有以下至少一种氧化物CeO20~0.5%、SnO20~0.5%、B2O30~5%、ZnO 0~5%、MgO0~5%。本发明涉及的高Li含量微晶玻璃,网络结构紧密,获得的主晶相为二硅酸锂和β石英固溶体,因本身较高的结晶比例和晶体类型,可以获得弹性模量高于90Gpa材料,并且通过控制晶体尺寸,可得到可见光透过率高于90%的微晶玻璃材料,可用于航空飞机、高铁、地铁、轿车等视窗材料。
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本发明公开了一种改性乳化沥青及其制备方法,要解决的技术问题是锂离子电池的性能。本发明的改性乳化沥青由以下质量比的成分组成:沥青20%-70%,乳化剂0.1%-5%,稳定剂0%-0.1%,其余为水。本发明的制备方法包括以下步骤:将沥青加热软化,将乳化剂与水制成皂液,将沥青液20%-70%与皂液同时添加,在2000-10000prm,50-80℃的条件下,得到改性乳化沥青。本发明与现有技术相比,用改性乳化沥青对锂离子电池正、负极材料进行表面改性或掺杂,改性后的锂离子电池材料,提高压实比和比容量,应用在锂离子电池中,特别是锂离子电池负极材料,可以大大提高负极材料能量密度,具有好的电化学性能。
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本实用新型涉及电池领域,提供一种集流体及电池。集流体包括集流体基体和疏锂层,所述疏锂层位于所述集流体基体的一侧,所述疏锂层设置有多个通孔,所述集流体基体设置有若干沉积槽,每个所述沉积槽均与至少一个所述通孔连通。电池包括集流体,由于集流体包括疏锂层,因此在锂离子沉积过程中,将避开疏锂层,而是只能穿过疏锂层的通孔沉积到沉积槽内部,在沉积槽内沉积形成锂枝晶,避免锂枝晶向远离集流体的方向生长以与正极接触造成短路或者穿刺电解液影响电池使用寿命,进而提高电池的使用寿命。
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本发明公开一种室温工作的耐高压聚合物电解质及其制备方法与电池,所述聚合物电解质至少包括层叠设置的第一电解质层和第二电解质层,所述第一电解质层包括第一锂盐、第一离子液体和抗电化学氧化的第一聚合物,所述第二电解质层包括第二锂盐、第二离子液体和对锂稳定的第二聚合物。聚合物电解质包含双层结构,分别为抗电化学氧化的电解质层与对锂稳定的电解质层,两层电解质层均由聚合物、锂盐、离子液体复合而成。电解质层中加入离子液体,促进锂盐解离,提高自由锂离子浓度,协助锂离子在聚合物基体中的扩散,提高了聚合物电解质的导电率。所述聚合电解质可以匹配高电压正极和锂负极,同时具有较高的离子电导率从而保证电池在室温下的正常工作。
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本公开提供一种家居移动电源。该家居移动电源包括:一锂离子电容单元,包括串联的多个锂离子电容组;一电压检测单元,与各所述锂离子电容组连接,用于检测各所述锂离子电容组的电压;一电容均衡电路,与各所述锂离子电容组及电压检测单元连接,用于根据电压检测单元的检测结果均衡各所述锂离子电容组的电压;一充电电路,与所述锂离子电容单元连接,用于利用外部输入电流为所述锂离子电容单元充电;一输出电路,与所述锂离子电容单元连接,用于将所述锂离子电容单元存储的电能转换为预定的电源类型并输出;一封装壳体,用于将所述家居移动电源的各部分封装为一体式结构。本公开中的家居移动电源可以实现快速充电。
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本发明公开了一种空调扇制冷系统及空调扇,以提高空调扇制冷速度和制冷效果,以及制冷持续性。本发明中的空调扇制冷系统包括半导体、发生器、吸收器、水箱、水泵和风扇,其中:半导体的冷端与水箱相连,热端与发生器相连;发生器的内部具有溴化锂稀溶液和冷凝器,具有冷剂水排出口、溴化锂浓溶液排出口和溴化锂稀溶液排入口;吸收器的内部具有蒸发器,具有冷剂水排入口、溴化锂浓溶液排入口和溴化锂稀溶液排出口;冷剂水排入口与冷剂水排出口连接、溴化锂浓溶液排出口与溴化锂浓溶液排入口,溴化锂稀溶液排入口与溴化锂稀溶液排出口;水箱与蒸发器的入口连接;水泵与蒸发器的出口连接,将蒸发器排出的冷媒水泵出形成制冷排,制冷排与水箱连接。
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本申请公开了一种废旧电池联合再生处理方法,其将锌锰电池预处理得到的第一锰源、锂‑二氧化锰电池预处理得到的第二锰源和磷酸铁锂电池预处理得到的磷酸铁锂电池粉混合得到混合废料,向混合废料中加入无机酸溶液,进行酸化焙烧或酸浸处理后,与锂‑二氧化锰电池预处理得到含锂溶液混合,调节混合浆料的pH值、进行除磷处理,得到磷酸铁渣和锂锰混合盐溶液;对锂锰混合盐溶液进行萃取分离得到锰盐溶液和锂盐溶液;相比于现有技术,本申请充分利用磷酸铁锂的还原性和锰源的氧化性,在酸性环境下进行氧化还原反应,可节省回收所需的还原剂和氧化剂,降低废旧电池的再生成本。
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本发明提供了一种凝胶聚合物电解质,该凝胶聚合物电解质含有聚合物、电解质、有机溶剂和无机填料,所述电解质、有机溶剂和无机填料分散在聚合物中,其中,所述无机填料为硫酸锂和/或亚硫酸锂。本发明还提供了包括所述凝胶聚合物电解质的聚合物电池及其制备方法,所述聚合物电池的制备方法包括将含有电解质、无机填料、可聚合单体和有机溶剂的混合液加到电池的正极和负极之间,然后在聚合条件下将该混合液中的可聚合单体进行聚合反应,得到凝胶态物质。本发明的凝胶聚合物电解质由于采用硫酸锂和/或亚硫酸锂作为无机填料,从而显著提高了凝胶聚合物电解质的电导率和包括所述凝胶聚合物电解质的电池的倍率放电性能。
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本发明公开了一种汽车,其包括太阳能电池板与一移动电源,所述移动电源设置锂电池组、微处理器、至少一无线充电单元及其感应模块;所述锂电池组包括至少一锂电池;所述太阳能电池板与所述锂电池组连接,用于获取外部的太阳能,为所述锂电池组充电;所述锂电池组与所述无线充电单元连接,用于为所述无线充电单元供电;所述微处理器分别与所述锂电池组、所述无线充电单元连接;所述感应模块与所述微处理器连接,用于感应外部的终端进入其所对应无线充电单元的充电区域,通过所述微处理器控制所述锂电池组与所述无线充电单元,对所述终端进行充电。
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本发明涉及一种高镍材料及其制备方法与应用。所述高镍材料的化学式为LiMO2,其中M是指NixCoyMnz,x=0.6~0.7,y=0.07~0.09,z=0.2~0.3;所述正极材料的结构中包含C2/m晶体结构。上述高镍材料,通过合理控制材料中的镍、钴与锰的摩尔比,在结构中引入C2/m晶体结构,使其在充电过程中,过渡金属层中产生少许空位点,该位点为混排到锂层中的镍迁移回过渡金属层提供了空间,从而降低锂镍混排的程度。比起传统抑制锂镍混排的方法,该高镍材料能够在充电过程中抑制并降低锂镍混排程度,同时,该高镍材料在合成时结晶性良好,电化学性能(如循环保持率)有很大的提高。
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本发明公开了一种具有高可逆容量的氧化锡基负极材料,所述氧化锡基负极材料为一种锂离子电池复合负极材料体系的SnO2-M-C复合粉体材料,其中M代表过渡金属元素,包括Mn,Fe,Co,Cu,Ni过渡金属,过渡金属M占质量百分比含量的5~30%;C为石墨类碳材料;碳材料粉末C占质量百分比含量的5~50%,余量为SnO2粉体;本发明还提供了一种具有高可逆容量的氧化锡基负极材料的制备方法。本发明具有高可逆容量的氧化锡基负极材料,通过在SnO2中添加过渡金属M、石墨类碳材料C,制备出结构稳定性好的SnO2基复合负极材料,以获得更长的充放电循环寿命;同时还能够起到改善SnO2负极嵌锂转化反应的可逆性,提高氧化锡基负极材料嵌锂~脱锂过程的结构稳定性和可逆性,以及电极材料的导电性。
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本实用新型公开了一种具有电池电加热功能的风光互补路灯,包括发电装置、发电装置内的太阳能电池板和风力发电机、风光互补路灯控制器、锂电池组和LED光源,所述太阳能电池板、风力发电机、锂电池组和LED光源均通过数据导线电连接风光互补路灯控制器,所述锂电池组的一侧设置有锂电池组温度检测装置和锂电池组电加热装置,所述锂电池组温度检测装置和锂电池组电加热装置均通过数据导线电连接风光互补路灯控制器;本实用新型通过设置锂电池组温度检测装置和锂电池组电加热装置,能够保持锂电池组温度始终达到10度,便于保证锂电池组的温度达到0度以上,锂电池有效容量大于70%,从而能够存储更多的电量,方便路灯使用。
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本发明涉及一种远程电池智能管理系统,其包括:至少2个电池包、数据分析中心和终端监控,其中,每个电池包内设置有锂电池组、电池管理系统BMS模块、GPS通讯模块、4G通讯模块;其中,BMS模块用于获取锂电池组数据,并对锂电池组进行管理;GPS模块用于获取锂电池组的地理信息位置数据,4G通讯模块用于将锂电池组数据和地理信息位置数据通过基站传输至数据分析中心;数据分析中心设置有数据测试中心、数据存储中心和云端人工智能电池分析中心。本发明能够对电池管理系统BMS的管理策略进行实时调整,控制锂电池组的充放电条件,使得电池安全性大幅度提高;通过对锂电池组的工作状况进行判断,降低售后沟通成本,提高锂电池组利用率及修复率。
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本发明公开一种钙钛矿型/石墨烯复合材料及其制备方法与应用。本发明方法制备出的La1-xSrxMnO3/石墨烯复合材料作为锂-空气电池阴极催化剂可显著降低电池的充放电极化,并能够获得较高充电容量和放电容量,且具有高的充放电倍率和较长的循环寿命。另外,制备出的La1-xSrxMnO3/石墨烯复合材料作为锂-空气电池阴极双功能的催化剂有效地解决了现有锂-空气电池阴极双功能催化剂的催化效率低,成本普遍较高的问题。且本发明的La1-xSrxMnO3/石墨烯复合材料的锂-空气电池具有能量密度高的优点,适用于各种移动电子设备以及电动汽车电池领域。
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本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种石墨复合负极材料及其制备方法,以及一种二次电池。其中,石墨复合负极材料为核壳结构,包括石墨内核以及包覆在石墨内核外表面的钛酸锂壳层。本申请提供的石墨复合负极材料中,石墨承担着储锂的功能;钛酸锂壳层在石墨内核外表面形成均匀且致密的包覆层,提高石墨内核中结构稳定性,降低石墨在充放电过程中由于层间距改变所造成的片层剥落、粉化等风险。且壳层中钛酸锂在充电时具有相对较高的电压平台,较高的离子扩散系数、极低的体积膨胀、良好的低温充放电性能,能够实现锂离子快速嵌入和脱出的特性,使得钛酸锂壳层能作为锂离子缓存区,有效减少或避免石墨复合负极材料在充放电过程中析锂。
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