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本发明涉及太阳能控制器领域,具体涉及一种集成式太阳能控制器,该太阳能控制器包括主控模块、过压检测模块和锂电池保护模块,所述主控模块控制所述锂电池保护模块检测锂电池组的单节电压,若单节电压超过保护电压,所述锂电池保护模块控制锂电池组停止工作;所述主控模块还控制所述过压检测模块不断检测锂电池保护模块的工作状态,若所述过压检测模块检测到锂电池保护模块控制锂电池组停止工作,产生关闭信号并反馈给主控模块,该主控模块根据关闭信号停止工作。本发明集成太阳能控制器和锂电池保护板,若锂电池保护板检测到单节电池电压达到了保护点,对锂电池和太阳能控制器进行保护。
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一种高能电池及其制备方法,其中该电池包括正极,该正极的材料由重量配比为80-90∶1-4∶1-4∶2-4的黄铁矿、导电碳黑、石墨、锂氧化物组成;含有金属锂或锂铝合金的负极;含有有机溶剂和无机锂盐溶质的混合物的电解液,和包括PP/PE/PP的聚乙烯树脂的隔膜。该电池的制备方法包括如下步骤,将正极片烘干后,与负极、隔膜卷绕后,装入钢壳,加入电解液后,滚槽、封口。
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本发明涉及一种负极材料,所述负极材料包括复合基体材料和包覆在复合基体材料外的碳包覆层;所述复合基体材料包括硅酸锂、硅氧化物、活化剂和镶嵌在所述硅酸锂和所述硅氧化物中的硅。所述负极材料中活化剂包括碱金属、过渡金属、碱金属氧化物和过渡金属氧化物中的任意一种或至少两种的组合,优选钾、镁、铝、氧化钾、氧化镁和氧化铝中的任意一种或至少两种的组合。本发明所述硅酸锂与现有技术中预锂后的硅酸锂不同,现有技术中硅负极预锂后的硅酸锂均为化学惰性组分,本发明中的硅酸锂因活化剂的作用,而具有储藏锂离子和脱除锂离子能力,具有良好的电化学活性。
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本发明提供的忆阻器的制备方法及忆阻器,属于电子器件技术领域,以惰性金属金和活泼金属锂作为忆阻器件的电极层,用以锂镧锆钽氧为代表的锂基或钠基固态电解质作为阻变材料,以形成金(铂金、钨)/锂基或钠基(锂镧锆钽氧、锂钽磷氧)固态电解质/锂的三明治结构,本发明使用了锂基(锂镧锆钽氧、锂钽磷氧)或钠基固态电解质作为阻变材料,充分利用了锂基或钠基固态电解质的各种电学性能,制备的忆阻器具有不同于其他忆阻器的特性,具备较高的器件开关比。本发明提供的忆阻器的制备方法,工艺简单,成本低,具有良好的应用前景,可用于芯片或者微型存储器件。
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本申请属于电池材料技术领域,尤其涉及一种多元磷酸盐正极材料及其制备方法,以及一种二次电池。其中,多元磷酸盐正极材料中包括若干单核多壳磷酸锰铁锂复合材料,包括磷酸铁锂或磷酸锰铁锂内核、多个磷酸锰铁锂包覆层,以及最外层的碳包覆层;多个所述磷酸锰铁锂包覆层中磷酸锰铁锂颗粒的粒径沿径向由内至外依次递减,且锰元素的含量沿径向由内至外依次递增;若干单核多壳磷酸锰铁锂复合材料中磷酸锰铁锂包覆层的层数相同或者不同;内核粒径不同,各包覆层的厚度不同。本申请多元磷酸盐正极材料通过若干结构相同或相似不同尺寸的单核多壳磷酸锰铁锂复合材料的协同作用,使得正极材料同时具有高导电性、高能量密度、高压实密度等综合电化学性能。
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本发明公开了一种不同电量废旧电池正负极回收及其再利用的方法。该方法包括:拆解废旧磷酸铁锂电池收集脱锂正极和嵌锂石墨负极,接着将嵌锂石墨置于去离子水中超声实现锂和石墨的回收,最后将回收的锂产品作为锂源与脱锂正极重新合成正极材料用于锂离子电池;除锂提锂后的废旧石墨作为锂离子电池负极材料回用或球磨后用于钠离子电池负极材料。本发明提供的方法有益于促进高效、低成本地实现废旧锂电池回收,具有一定的实际应用价值。
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本发明属于储能器件技术领域,涉及一种铝负极材料、制备方法及二次电池。本发明提供的铝负极材料,包括:铝负极基体和形成在铝负极基体表面的预锂化涂层,其中,形成所述预锂化涂层的所用浆料包括以下组分:供锂物质、粘结剂和任选地导电剂。该铝负极材料的制备方法,包括:将供锂物质、粘结剂和任选地导电剂组成的浆料涂覆在铝负极基体的表面,干燥,得到表面形成有预锂化涂层的铝负极材料。本发明提供的铝负极材料,通过在铝负极基体的表面形成预锂化涂层,可有效提供形成SEI膜所需的锂,进而可大幅降低电解液中Li+的消耗,使得用该材料组装二次电池后,电池的首次库伦效率高。本发明提供的制备方法,工艺简单,成本低,适用于大规模工业化生产。
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本发明属于固态电解质材料的技术领域,公开了一种复合聚合物固态电解质材料及其制备方法和应用。所述复合聚合物固态电解质材料,由以下成分制备而成:聚合物电解质,锂盐,填料以及有机溶剂;所述填料为锂合金,锂合金的通式为LixM,其中M为金属或非金属元素,x≥1,锂合金为LixM中一种以上。本发明还公开了复合聚合物固态电解质材料的制备方法。本发明的复合聚合物电解质离子电导率比纯聚合物电解质高出约1个数量级;固态电解质具有优异的循环稳定性,能够取代现有锂电池中的隔膜与电解液。本发明的复合聚合物固态电解质应用于离子导体或锂离子电池领域。
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本发明公开了一种三元材料混料预处理的方法。采用远红外动态干燥技术对三元材料中的锂源进行预处理,除去锂源中的结晶水,该预处理方法简单、高效、快速,且预处理后的锂源的纯度高,预处理后的锂源结晶水的含量小于0.5%;干燥后的锂源不结块,可以直接跟前驱体混合,不需要进行额外的破碎处理;锂源脱水后得到的无水锂源的锂含量远高于含水锂源,在相同配锂量的条件下需要更少的无水锂源,因此可以增加装钵量,提升设备产能,降低单位产品能耗以及匣钵耗用量等,最终降低产品成本;用无水锂源混料烧结可以优化烧结气氛,改善窑炉使用寿命,进而节约成本。
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本发明涉及一种基于电动两轮车的智能电源管理系统,包括:锂电池组,包括串联的若干个单体锂电池,用以为电动两轮车骑行时提供能量;备用电池,其分别与所述若干个单体锂电池连接,用以在电动两轮车放电过度时进行紧急充电;锂离子检测单元,用以在电动两轮车未骑行时实时检测锂电池组中各个单体锂电池的锂离子含量以确定预设时间内的锂离子增量;电压检测单元,用以对电动两轮车的电压进行检测;电机控制单元,用以控制电动两轮车骑行;控制单元,用以控制备用电池给锂电池组充电;从而能够减缓因放电过度以致锂离子活性物质分解导致锂电池受损的速度,有效延长了电动两轮车的锂电池的寿命。
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一种充电电池的放电控制方法、充电控制方法及充电电池,充电电池的电系统包括锂离子电芯、放电控制电路,也可包括充电控制电路,锂离子电芯正电极电连接充电和/或放电控制电路的公共接地端,使公共接地端作为充电电池充电输入和/或放电输出的正电极,锂离子电芯负电极电连接充电控制电路的输出端和放电控制电路的输入端,充电控制电路的输入端和放电控制电路的输出端电连接充电电池的负电极,充电电池通过控制锂离子电芯的负电极电压而对外放电,通过控制充电电池的负电极的电压和/或电流对锂离子电芯充电,从而简化了充电电池结构,为锂离子电芯腾出了更大的空间,提高了锂离子电芯的体积比能量。
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本发明涉及一种混合型电池。该电池包括锂电池、辅助电池及保护机构;保护机构包括检测组件,锂电池与辅助电池均与检测组件电性连接;当锂电池充电至电量不低于第一电量阈值时,检测组件切换至第一触发状态,以使锂电池断电,辅助电池充电;当锂电池放电至电量不高于第二电量阈值时,检测组件切换至第二触发状态,以使锂电池断电,辅助电池放电。通过设置检测组件,使得锂电池充电至电量不低于第一电量阈值时,使锂电池断电,辅助电池充电,从而能够避免锂电池被过充;锂电池放电至电量不高于第二电量阈值时,以使锂电池断电,辅助电池放电从而能够避免锂电池被过度放电,因此通过锂电池与辅助电池配合使用,弥补了锂电池不耐过充和过放的缺点。
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一种开关电路,设置于太阳能LED一体灯的锂电池与太阳能电池板之间,用于断开太阳能LED一体灯中锂电池的充电回路或给锂电池充电,包括断开电路和充电电路;其中,断开电路用于连接在太阳能电池板与锂电池之间,并在太阳能电池板电压过低,锂电池过放时由太阳能LED一体灯的控制器控制断开太阳能电池板与锂电池之间的电连接;充电电路用于连接在太阳能电池板与锂电池之间,并在锂电池进入深度过放时,对锂电池进行充电。上述开关电路在锂电池进入过放时断开锂电池的充电,在锂电池进入深度过放时给锂电池进行正常充电,从而有效地控制了锂电池的充电需要,进一步地保护了锂电池。
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一种有机电致发光器件,包括依次层叠的玻璃基底、散射层、阳极、空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子注入层及阴极,所述散射层由锂盐掺杂层、发光材料层和镁的化合物掺杂层组成,所述锂盐的掺杂层包括锂盐材料及掺杂在所述锂盐材料中的金属材料,所述锂盐材料选自氧化锂、氟化锂、氯化锂及溴化锂中至少一种,所述金属材料的功函数为-2.0eV~-3.5eV,所述镁的化合物掺杂层包括锂盐材料及掺杂在所述锂盐材料中的所述镁的化合物,所述锂盐材料同上所述,所述镁的化合物材料选自氟化镁、氧化镁、氯化镁及硫化镁中至少一种。上述有机电致发光器件的出光效率较高。本发明还提供一种有机电致发光器件的制备方法。
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本实用新型属于无人机技术领域,提供了一种无人机及其供电系统。本实用新型通过在无人机上采用包括锂硫电池、第一开关模块、第一锂电池、第二锂电池及第二开关模块的供电系统,由第一锂电池和/或第二锂电池为负载系统供电,由飞控系统监控锂硫电池、第一锂电池及第二锂电池的电压,并在第一锂电池和/或第二锂电池的电压低于第二预设下限电压阈值,且锂硫电池的电压高于第一预设下限电压阈值时,通过锂硫电池为第一锂电池和/或第二锂电池充电,使得第一锂电池或第二锂电池在电路不足的情况下,还可通过锂硫电池为其充电来保证无人机的正常飞行,不仅提高了无人机的续航时间,而且采用锂硫电池作为锂电池模块的充电来源,降低了成本。
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本发明公开了低温或者极低温环境下让电池恢复供电能力的方法,包括如下步骤:S1、短路加热:在锂电池上加装一个控制器模块,控制器模块中设置有电路板,控制器通过导线与锂电池的正负极联通,通过控制器接通锂电池的正负极,使其短路,锂电池短路立刻发热,温度开始慢慢上升;S2、电流检测:通过电流表检测锂电池的电流变化。本发明通过在锂电池上加装一个控制器模块,控制器里面有电路板等,这个控制器可以联通锂电池的正负极,让锂电池产生短路,锂电池一短路就会发热,温度开始慢慢上升,从而提高锂电池温度,当锂电池的温度升高后,即可恢复供电能力,保证正常供电,解决了锂电池在低温下失去了供电能力的问题。
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本发明的实施例提供了一种防爆灭火装置,涉及锂电池生产、存储技术领域。防爆灭火装置应用于锂电池,防爆灭火装置包括外罩、安全门、升降平台和冷却液槽,外罩上设置有上料口,安全门可升降地安装在上料口,升降平台设置在外罩内,用于承载锂电池,冷却液槽设置在外罩内、且位于升降平台的下方,升降平台可带动锂电池浸入冷却液槽。这样,在锂电池的生产或存储的过程中,如果锂电池发热或者起火,将锂电池通过上料口放到升降平台,安全门关闭,能够及时避免锂电池发热或者起火造成人身及财产损失。安全门关闭之后,锂电池如果达到起火条件或已经起火,则控制升降平台带动锂电池浸入冷却液槽,抑制锂电池起火,并对起火的锂电池能够灭火。
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本实用新型公开了一种多功能智能充电宝,包括外壳体、锂电池组、散热扇、热敏电阻、呼吸指示灯和控制MCU,锂电池组包括相互独立的第一锂电池和第二锂电池,锂电池组设于外壳体内且第一锂电池和第二锂电池之间设有散热通道,外壳体一端设有与散热通道连通的排气口,外壳体内散热通道远离排气口的一端设有散热扇,散热扇与控制MCU电性连接,第一锂电池和第二锂电池均设有独立的放电口,第一锂电池和第二锂电池设有同一充电口,且在第一锂电池和第二锂电池的输入端均设有与充电口连接的电控开关,第一锂电池和第二锂电池均粘附有热敏电阻,第一锂电池和第二锂电池均设有独自的电量测量电路。本实用新型合理进行充放电分配安全性能高,使用寿命长。
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本发明提供一种电解质隔膜及其制备方法和应用。该电解质隔膜的制备方法,包括:将锂盐溶解在有机溶剂一中,所述锂盐选自以下群体中的至少一种:六氟磷酸锂(LiPF6)、双草酸硼酸锂(LiBOB)、二氟草酸硼酸锂(LiODFB)、双(三氟甲基磺酰)亚胺锂(LITFS)、高氯酸锂(LiClO4),得到锂盐溶液;将二羟甲基丙酸(DMPA)避光加入有机溶剂二中溶解,得到前驱体溶液;将静电纺丝纳米纤维膜平铺于模具中,避光条件下用前驱体溶液浸润静电纺丝纳米纤维膜一段时间,然后将浸润完毕的静电纺丝纳米纤维膜整平后采用紫外照射;最后将静电纺丝纳米纤维膜浸泡于锂盐溶液中,浸泡24小时后,获得电解质隔膜。该电解质隔膜组装而成的锂离子电池具有良好的倍率性能、循环寿命性能和安全性能。
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本发明公开了一种全固态聚合物电解质、其制备方法及应用,属于锂离子电池领域,全固态聚合物电解质包括聚环氧乙烷、锂盐、无机纳米颗粒和离子液体,且所述锂盐与所述聚环氧乙烷质量之比为0.1~0.5,无机纳米颗粒的和离子液体的质量之和为所述全固态聚合物电解质质量的10%~30%;所述锂盐包括双三氟甲烷磺酰亚胺锂,四氟硼酸锂,高氯酸锂,六氟磷酸锂,六氟砷酸锂,三氟甲基磺酸锂以及二草酸硼酸锂的一种或者多种;无机纳米颗粒包括纳米氧化铝,纳米氧化硅,纳米氧化锆以及纳米钛酸钡中一种或者多种。本发明中全固态聚合物电解质具有较好的机械强度和较高的离子电导率。本发明方法工艺简单,成本低廉,原材料易获取。
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本申请提供了集流体及其制备方法、电极及其制备方法,该集流体包括三维基体和包覆于三维基体表面的亲锂包覆层,三维基体为三维导电骨架,亲锂包覆层具有多个密布的纳米颗粒,纳米颗粒包覆在在三维基体的表面。采用亲锂包覆层修饰三维基体,可作为锂金属的宿主材料,亲锂包覆层可促进锂金属在集流体表面均匀成核、沉积,防止锂枝晶的生长,三维基体的分级结构可为锂金属提供沉积、嵌入的空间;相邻两个纳米颗粒之间具有间隙,与三维基体的分级结构一起为锂金属沉积或循环过程中的体积膨胀提供空间,有效缓解锂金属体积膨胀,从而提高锂金属电极的循环稳定性;集流体具有大比表面积,可有效分散电流密度,调控均匀的锂沉积。
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本发明公开了一种改善电池生产状况的方法,包括:手机APP程序获取锂电池的数据信息并发送至云服务器;云服务器通过大数据分析用户锂电池的数据信息,通过算法融合计算锂电池工作质量指标,整理锂电池存在问题点;推送至用户手机客户端,同时反馈至锂电池生产商;锂电池生产商将改进的锂电池数据信息上传至云服务器;云服务器生成新的锂电池工作质量指标和锂电池存在问题点;循环改进锂电池的质量,直至锂电池的工作质量指标和锂电池存在问题点达到设定标准。本发明通过云服务器获取从用户手机APP连接收集过来的大数据,分析电池存在的问题点,针对性加强容易出现故障问题,提高电池的使用寿命,减少售后维修人员的任务量,控制人工成本的降低。
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本发明适用于电池技术领域,提供了一种自均衡修复的方法及装置,所述方法用于与多个锂电池并联的电池管理系统;包括步骤:所述锂电池静置预设的第一时间后,电池管理系统检测各个锂电池的电压;当所有锂电池的电压高于预设的安全电压,且各锂电池之间的电压差大于预设的第一电压差时,对所述锂电池放电直至各锂电池的电压差小于预设的第二电压差,或任一锂电池的电压小于或等于所述安全电压,所述第一电压差大于或等于第二电压差。本发明实施例在锂电池长时间静置后,及时锂电池是否存在电压差过大的现象,并及时对锂电池的电压进行均衡,以提高锂电池的使用寿命。
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本申请公开了一种硅碳负极的制造方法,包括以下步骤:将硅材料作为锂电池的负极材料,并令锂电池充电,使得锂离子补入至硅材料上,得到预补锂硅材料。将预补锂硅材料用石墨烯进行包覆,使得预补锂硅材料的外部形成外壳,得到外壳包覆预补锂硅材料。将外壳包覆预补锂硅材料作为锂电池的负极材料,并令锂电池放电,使得外壳包覆预补锂硅材料上的锂离子转移出去,清洗、干燥,得到外壳包覆硅材料。将外壳包覆硅材料与碳材料混合制成硅碳负极。本申请采用对硅材料进行包覆,控制硅材料的体积变化,使得硅材料在负极上获得了更好的应用效果。
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本发明属于陶瓷加工技术领域,具体涉及一种高温耐热陶瓷及其制备方法,所述基料为透锂长石、锂辉石和锂霞石;所述基料中透锂长石、锂辉石和锂霞石的重量百分比为:透锂长石35%,锂辉石40%,锂霞石25%;所述基料中主要氧化物为:SiO2、Al2O3、Li2O,主要氧化物的重量百分比为:SiO260%、Al2O330%、Li2O10%。本发明以透锂长石、锂辉石和锂霞石为基料,优化了陶瓷配方,生成主晶相为Li‑Al‑Si共融体;其具有原料来源丰富、工艺简单、烧结温度较低、吸水率小,抗热震性能高的特点;同时,在配方中适量加入增塑剂有利于成型工艺,提高制品的合格品率和优质品率。
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本发明涉及一种电极片的涂覆方法,包括提供上一个批次的锂离子电池浆料在涂布速度V1下的粘度值Rv1和弹性模量K1以及上一个批次的锂离子电池浆料涂覆时的间隙值H1;测定本批次的锂离子电池浆料在涂布速度V2下的粘度值Rv2;测定本批次的锂离子电池浆料在涂布速度V2下的弹性模量K2;根据如下公式确定本批次的锂离子电池浆料涂覆时的间隙值H2:H2=(V1×H1+V1×Rv1×H1/K1)/(V2+V2×Rv2/K2);及将双辊涂覆设备的两辊的间隙值大小设置为H2,涂覆本批次的锂离子电池浆料。该方法考虑了不同批次的锂离子电池浆料的粘弹特性的差异,针对性地调整间隙量H2,能较好地控制锂离子电池浆料的涂覆量。
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本发明公开了一种硅基负极材料及其制备方法和应用,其中,硅基负极材料包括:内核、硅酸锂包覆层和碳包覆层,内核包括硅基材料;硅酸锂包覆层包括Li2Si2O5,硅酸锂包覆层设在内核的外围,硅酸锂包覆层上具有孔隙,并且硅酸锂包覆层与内核之间存在距离;碳包覆层包覆在硅酸锂包覆层上。由此,该硅基负极材料具有较高的首效和循环稳定性,并且在锂电池中装载采用该硅基负极材料制备的负极,可以提高锂电池的首效和循环性能。
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本发明属于电化学储能技术领域,特别涉及一种电化学储能器件:包括正极片、负极片、隔离膜、电解质和外包装,正极片上的正极活性物质的首次库伦效率为c%,单位面积正极片的可逆容量为Cc?mAh;负极片上的负极活性物质的首次库伦效率为a%,单位面积负极片的可逆容量为Ca?mAh,单位面积负极容量过量率η=(Ca-Cc)/Cc×100%;电极片经过富锂处理,且单位面积的富锂容量m为:Ca×(1-a%)/a%-Cc×(1-c%)/c%≤m。本发明富锂时,单位面积的富锂容量m为:Ca×(1-a%)/a%-Cc×(1-c%)/c%≤m,可以确保补充负极首次锂损失外,还能有多余的锂用于补充循环过程中的锂消耗,从而提高电池的循环性能。
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