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本发明涉及一种如式(I)所示的环二硅氮烷类化合物的制备方法,包括由如式(II)所示的1,3‑二卤二硅氮烷类化合物制备如式(I)所示的环二硅氮烷:
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一种在正极颗粒表面包覆石榴石结构材料的方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。先在基体前驱体颗粒上包覆石榴石结构材料的前驱体,得到核壳结构的前驱体粉体,再将包覆后前驱体粉体与锂源烧结得到核壳结构的复合正极材料。核壳结构的前驱体粉体由核和壳两部分组成,核为基体,该基体为尖晶石结构正极材料LiM2O4的前驱体和/或为具有层状结构正极材料LiMO2的前驱体和/或为富锂锰基正极材料xLi2Mn2O3·(1‑x)LiMO2的前驱体。本发明能调控表面包覆层的性能,提高正极材料的循环稳定性,且工艺简单、操作方便、材料成本低,具有较好的推广和实用性。
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本发明提供了以硅藻土为原料,制备多孔硅/炭复合材料的方法。其特征是以硅藻土为原料,通过简单提纯和纯化处理,之后采用金属热还原的办法得到具有多孔结构的硅,再通过与炭材料和/或炭的前躯体机械球磨,水热炭化,热解炭化,或化学气相沉积的方法制得了多孔硅/炭复合材料。该复合材料可直接用于锂离子电池负极,也可将其与其它负极材料混合使用作为锂离子电池负极材料。该材料与纯硅材料作为锂离子电池负极材料相比,首次可逆容量和循环稳定性有了很大提高。本发明利用廉价易得的天然矿物作为原料,成本低且制备方法简单。
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聚丙烯腈低温热解复合金属负极材料的制备方法属于化学工程及能源材料技术领域,特别涉及锂二次电池负极材料的制备技术领域。其特征在于,包含:将储锂活性金属颗粒与聚丙烯腈和可溶解聚丙烯腈的溶剂一起球磨,把储锂活性金属颗粒磨成细粉末,使其均匀分散在聚丙烯腈液体中;将上述溶液烘干,除去溶剂;将所得产物置于反应器内,在惰性气体保护下,升温至200℃~900℃,恒温反应,然后在反应器内自然冷却,得到聚丙烯腈热解复合金属负极材料。本方法能够制备得到的复合金属负极材料具有容量高、循环性能好的优点,达到了预期的目的。其制备方法简单,成本低廉,有很好的工业应用价值。
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本公开提供了一种正极材料及其制备方法、正极极片、电芯和电池。正极材料用于电池,正极材料包括:质量比例为1:1~4:1的第一活性颗粒和第二活性颗粒。第一活性颗粒包括:第一钴酸锂颗粒、包覆于第一钴酸锂颗粒的表面的第一耐电压保护层和包覆于第一耐电压保护层的表面的第一快离子传导层。第二活性颗粒包括:第二钴酸锂颗粒、包覆于第二钴酸锂颗粒的表面的第二快离子传导层和包覆于第二快离子传导层的表面的第二耐电压保护层。第一钴酸锂颗粒的粒径大于第二钴酸锂颗粒的粒径。采用上述正极材料制得的电池具有良好的耐电压性能和循环稳定性能。
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本发明涉及一种空气温度调节系统,该系统的特征在于散热器为吸收式散热器,包括:一散热器壳体,其上装有热交换器,散热片,散热片内有至少一个腔体,腔体内装有封闭的溴锂水溶液,所述散热片与所述热交换器是两个独立的互不连通的装置,热交换器工作时热交换器的外壁与腔体内的溴锂水溶液接触以实现热交换器中的循环水通过溴锂水溶液迅速传热的性能使整个散热片被快速加热。本系统的特点是散热器结构新颖、耐用、热效率高;环保节能。
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本申请涉及一种电池脉冲加热参数确定方法及参数确定系统。通过在多种加热参数下的正负脉冲加热过程中,实时获取所述锂离子电池的负极参考电位。所述负极参考电位为所述锂离子电池的负极相对所述参比电极的电压差。通过判断所述负极参考电位与阈值电位的关系,判断所述锂离子电池是否有析锂现象发生。由于析锂可能导致电池可用容量减少、枝晶刺穿隔膜造成电池内短路并诱发电池热失控等,带来性能下降和安全风险等诸多危害。因此,当所述负极参考电位小于所述阈值电位时,需要调整所述第一加热参数,以避免析锂现象发生,提高电池的寿命。通过记录所述负极参考电位大于所述阈值电位时的加热参数可以确保脉冲加热参数对电池寿命不造成较大影响。
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一种工作稳定的精炼装置及精炼方法,属于物料提纯技术领域。其特征在于:精炼罐(1)和沉降罐(3)的底部均与密封仓(9)连通,精炼罐(1)和沉降罐(3)内均设置有料筒(2),各料筒(2)均连接有倾倒装置,密封仓(9)内设置有承接料筒(2)内杂质的废渣筒(11),精炼罐(1)和沉降罐(3)均连接有进气管(5)和抽气管(6)。本工作稳定的精炼装置的精炼罐和沉降罐能够分别对粗锂完成油精炼和干精炼,倾倒装置实现了液态锂在精炼罐和沉降罐之间的转移,避免对金属锂造成氧化,对金属锂的精炼效率高;本精炼方法实现了连续对金属锂进行精炼,操作方便,精炼后的金属锂的纯度高。
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本发明涉及一种提高对农网季节性负荷供电能力储能装置,其特征在于:包括若干个锂离子电池箱,所述锂离子电池箱的输出端依次经双向变流器、三相四线制干式变压器、切换开关与台区配变二次侧连接;所述锂离子电池箱由N个锂离子电池分管理系统管理,所述的锂离子电池分管理系统再由一锂离子电池总管理系统管理,其中N为自然数。本发明解决了由于部分农网地区地网架结构薄弱,用电负荷季节性陡增,时常导致台区线路和配变过载,甚至烧毁,供电能力无法保障,对供电设施以及网架结构进行全面改造经济上不合算的突出问题。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种无机硫化物固体电解质及其制备方法。本发明所述的无机硫化物电解质材料的通式为:Li7+a‑c(P1‑aM’a)(S6‑b‑cM”b)Xc (I);其中,M’为Sn、Si、Al、Ge、Zr中的一种或多种,M”为Se、O、N中的一种或多种,X为F、Cl、Br、I中的一种或者多种,0.01≤a<1,0.01≤b<5,0.7≤c≤1.5,2.5a+1.5<(b+c)<1.5a+2.5。本发明的电解质材料对P和S位进行双位取代,通过掺杂元素和掺杂比例设计,该硫化物固态电解质离子导高、电子导低,满足全固态电池的使用要求。该硫化物固态电解质制备方法简单有效,生产成本低,同时具有较好的稳定性,锂离子传导率高,有望解决无机硫化物电解质作为高性能全固态锂二次电池电解质的实际应用问题。
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一种铁锰镍系正极材料是锰、铁、镍、锂和氧等几种主要元素组成的金属复合氧化物,化学式为:Li1+a(FexMn1-x-yNiy)1-aO2;与目前市场化的三元正极材料相比,以锰、铁元素为主,不含钴元素,资源更丰富,价格更低,安全性更佳,材料的容量可达到200-300mAh/g以上,高于目前镍、锰、钴三元材料的150-200mAh/g。可进一步提高锂离子动力电池的能量密度和安全性。其制备方法包括:(a)将含镍、锰、铁化合物按化学计量比称量,用球磨机混合均匀;(b)将含锂化合物与配位体混合均匀,再与金属盐混合均匀,真空干燥后得前驱体;(c)将前驱体经过热处理制得成品;合成产物均匀、结构稳定、性能稳定、比容量高;合成温度低,节能,操作方便,容易控制。
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一种有机无机复合固态电解质的制备及其应用,涉及锂离子电池电解质技术领域。选用具有刚性特征的异氰酸酯化合物,能与锂离子发生络合和解离的柔性链段化合物、无机纳米颗粒、导电锂盐、有机溶剂,通过添加锡类催化剂交联固化制备有机无机复合固态电解质制备有机无机复合固态电解质。异氰酸酯化合物能提高复合固态电解质的力学性能和热稳定性能;柔性链段化合物、无机纳米颗粒能提高复合固态电解质的离子电导率、离子迁移数和宽电化学窗口,提高锂离子电池的充放电性能,改善固态锂离子电池的界面接触。具有优异的界面稳定性、宽电化学窗口、宽工作温度范围、离子电导率高;形状多样化,适用于锂离子聚合物电池。
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本发明涉及三(2-呋喃基)磷的制备方法,包括:在惰性气体氛围下,在室温下,向含有呋喃和四甲基乙二胺的正己烷溶液中滴加丁基锂溶液,升温到40-60℃保持0.5-3小时,生成呋喃基锂试剂;在-10—0℃滴加三卤化磷的正己烷溶液,保温0.5-2小时,自然升至室温,搅拌1-8小时;将反应液倒入饱和的强酸弱碱无机盐溶液中,浓缩有机相得到粗产品,再用石油醚重结晶,得到三(2-呋喃基)磷。本发明大幅降低了制备成本,且产率有显著提升,得到的产品纯度高。在本发明的一个实施方案中,向生成的呋喃基锂中加入无水三氯化铈得到有机铈试剂,再与三卤化磷反应,能进一步提高产率,减少副产品的发生。
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本发明涉及一种纳米羟基磷灰石多孔炭复合物及其制备方法与应用,所述复合物吸附剂由纳米粒径羟基磷灰石和多孔炭组成,所述的纳米粒径羟基磷灰石的粒径为10‑50 nm,其所占比重为60%‑20%;所述的多孔炭比表面积高达3000m2/g,其所占比重为40%‑80%。所述纳米羟基磷灰石及高的比表面积多孔炭成分对多硫离子具有较好的吸附能力,能够限制多硫离子向锂硫电池负极的扩散,且复合物具有较好的导电性,对多硫离子能实现再利用,可用作锂硫电池多硫离子吸附剂改善锂硫电池活性物质利用率,防止活性物质循环中丢失,改善电池的循环性能。
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本发明提供一种高能太赫兹波产生装置,包括:飞秒激光器、用于波前倾斜的光栅以及铌酸锂晶体,所述光栅制备在所述铌酸锂晶体的入射面上;所述飞秒激光器发射的泵浦飞秒激光通过所述光栅射入所述铌酸锂晶体中,从而在所述铌酸锂晶体中产生太赫兹辐射,其中,所述泵浦飞秒激光通过所述光栅射入到所述铌酸锂晶体时的所述泵浦飞秒激光的偏振方向与所述铌酸锂晶体的晶轴平行。本发明提出的一种高能太赫兹波产生装置,通过将用于波前倾斜的光栅元件制备在发射晶体上,实现空间上的共线光路,从而优化太赫兹辐射效率。
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本发明涉及一种梯级利用集中式单管型能源站系统,属于节能环保技术领域,该系统包含两路独立水系统,一次水系统由热源系统、低温发电机组、低温余热溴化锂机组、换热器、溴化锂二类热泵机组、压缩式热泵机组、多个阀门及管道组成。热源系统与多个阀门依次相连组成主管道,低温发电机组、低温余热溴化锂机组、换热器、溴化锂二类热泵机组、压缩式热泵机组分别通过进、出口阀门连接主管道。二次水系统由低温余热溴化锂机组、换热器、溴化锂二类热泵机组、压缩式热泵机组、循环泵、多个阀门及总回水管和总供水管组成。该系统方便集中管理和控制,利用能源梯级利用,本系统可达到节能,能源供应调节能力强,多种能源输出,以及输出稳定的效果。
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本发明公开一种基于大数据的电池过充预警方法及系统,方法包括:判断电池类型;若为三元锂电池,计算三元锂电池的电池荷电状态值;基于状态值判定是否发生故障;提取三元锂电池的最高单体电压和最高探针温度;确定三元锂电池的过充阈值;基于过充阈值、最高单体电压和最高探针温度划分故障等级并进行预警,若为磷酸铁锂电池,则采取同样的方法对磷酸铁锂电池的故障进行划分。本发明中的上述方法及系统通过对电池的过充进行等级划分并预警,减少了安全事故的发生。
本发明提供了一种三维石墨烯‑C3N4复合材料及其制备方法和应用、半电池,属于锂离子电池技术领域。本发明使用三维石墨烯骨架作为三维锂金属电极基底,使用双氰胺作为合成C3N4的前驱体,通过冷冻干燥‑煅烧的方法,在氧化石墨烯还原的同时,在其表面原位生长一层C3N4薄膜,构成石墨烯‑C3N4异质结界面。原生长的方式使C3N4层与石墨烯基底之间实现了牢固的结合,提高稳定性;同时C3N4层特有的孔道结构能够保证Li离子的快速穿过,能够作为性能优异的人工SEI层,改善锂金属负极的界面稳定性,提高电化学性能。
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本发明公开了一种原位聚合包覆改性的硅基负极材料的制备及其应用,硅基材料表面包覆有无机物与聚合物的复合包覆层,所述硅基负极材料通过深共熔溶剂作用,使聚合物的单体在硅基材料表面原位聚合反应得到无机物均匀分布在聚合物中的复合包覆层;所述无机物为锂盐,所述复合包覆层厚度为5‑15nm。复合包覆层通过掺杂有无机物的聚合单体原位聚合的方式,在材料表面构筑有机无机复合包覆层。该负极材料在初始锂化/去锂化过程中,原位形成一层有机无机复合的人造固态电解质界面(SEI),维持嵌/脱锂过程中的结构完整,且富锂无机物的添加减少了锂离子的不可逆消耗,提高了负极材料的首次库伦效率和循环稳定性。
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一种微米级球形(NH4)FePO4的制备方法,涉及一种用于制备球形LiFePO4的前驱体材料,属于锂电池材料科学技术领域和电化学技术领域。本发明的方法是首先用除氧的去离子水分别配制一定浓度的硫酸亚铁溶液、磷酸氢二铵溶液和柠檬酸铵溶液,在一定的搅拌速度及一定温度下将硫酸亚铁溶液和磷酸氢二铵溶液同时滴加到柠檬酸铵溶液中,滴加完成后反应一定时间,将产物抽滤并用二次蒸馏水反复洗涤,真空干燥,得到粒径5-10微米的球形(NH4)FePO4。本发明制备的微米级球形(NH4)FePO4振实密度为1.15g/cm3,以其为前驱体可以制备高密度锂电池正极材料LiFePO4,进而制备出高比容量的锂离子电池。
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本实用新型公开了一种基于无线传感器网络节点的电能设备,该电能设备包括太阳能电池板、锂电池、充电管理单元、放电保护单元、直流转换单元、电流检测单元、电压检测单元、模数转换单元、控制单元、显示单元以及键盘输入单元,充电管理单元分别与太阳能电池板、锂电池以及控制单元连接,该充电管理单元将收集到的能量存储在锂电池中,接收来自控制单元的控制指令,放电保护单元分别与锂电池和直流转换单元连接。该系统能够自动管理锂电池的充电过程并进行有效的能量储存,通过对电池电压的监测避免锂电池过度放电,以达到延长锂电池寿命的目的。
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本发明涉及一种梯级利用集中式双管型能源站系统,属于节能环保技术领域,该系统包含两路独立水系统,一次水系统由热源系统、低温发电机组、低温余热溴化锂机组、换热器、溴化锂二类热泵机组、压缩式热泵机组、多个阀门及管道组成。热源系统与多个阀门依次相连组成主管道,低温发电机组、低温余热溴化锂机组、换热器、溴化锂二类热泵机组、压缩式热泵机组分别通过进、出口阀门连接主管道。二次水系统由低温余热溴化锂机组、换热器、溴化锂二类热泵机组、压缩式热泵机组、循环泵、多个阀门及两套总回水管和总供水管组成。该系统方便集中管理和控制,利用能源梯级利用,本发明可达到节能,能源供应调节能力强,多种能源输出,以及输出稳定的效果。
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一种含硫的锂离子电池正极材料及其制备方法。含硫的锂离子电池正极材料的组成为LiaMnbNicMdSeOf,其中M为Co、Al、Ti、Fe、Cr、Cu、Zr、Mg中至少一种,且0.95≤a<1.6,0≤b<1,0≤c≤0.9,0≤d≤0.5,0.01
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本发明涉及一种溶胶凝胶自蔓延燃烧法制备三元高镍正极材料的方法,所述三元高镍正极材料为LiNi1‑x‑yCoxAlyO2(1‑x‑y>0.5,0<x<1,0<y<1),该方法为:将锂源、镍源、钴源、铝源混合溶解于去离子水中,加入谷氨酸和氟化钠得到混合溶液;将混合溶液制成干凝胶;加热并保温,使干凝胶自蔓延燃烧完全生成蓬松粉体;将粉体进行热处理,得到镍钴铝酸锂正极材料。本发明使用谷氨酸作为溶胶剂,氟化钠为催化剂进行溶胶凝胶自蔓延燃烧制备镍钴铝酸锂。该方法能够提高材料的倍率性能,改善材料的循环稳定性,其首次循环放电比容量达到了270‑320mAh/g;同时可降低对热处理设备的需求,具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种固体电解质的制备方法,该制备方法包括以下步骤:提供一第一单体、一第二单体、一引发剂以及一锂盐,其中,该第一单体为,该第二单体为,且R1、R2及R3均含有基团-C=C-或基团-C≡C-,R4为烷基或氢原子,m及n值为整数,该第一单体的分子量及第二单体的分子量分别大于等于100且小于等于800;混合所述第一单体、所述第二单体、所述引发剂以及所述锂盐,形成一混合物,且该第一单体与第二单体的质量比小于等于50%;以及使所述第一单体、第二单体及所述引发剂发生聚合反应生成一互穿网络聚合物,且所述锂盐在分散该互穿网络聚合物中形成固溶体,从而得到所述固定电解质。
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本实用新型提供的一种电缆分布式无线测温设备供电控制系统,包括:电流互感器从电缆感应取电并输出至市电供电模块,所述市电供电模块的输入端与电流互感器的输出端连接,所述锂电池充电控制电路的输入端与市电供电模块的输出端连接,所述锂电池充电控制电路的输出端与锂电池的正极连接,所述锂电池供电控制电路用于检测市电供电通断并在市电断电时将市电供电切换为锂电池供电,所述锂电池供电控制电路的输入端连接于锂电池的正极,通过本实用新型,能够为电缆分布式无线测温设备提供稳定可靠的直流电,确保电缆温度数据能够实时、稳定地上传,利于电力系统的运维,而且整个电路结构简单,可靠,能够有效降低生产、使用成本。
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本实用新型涉及锂电池技术领域,尤其是涉及一种风冷装置及温度调控集成,该风冷装置包括外壳和风机;外壳用于安装于锂电池外,外壳上设置有用于向锂电池与外壳之间通入空气的进风通道以及用于将锂电池与外壳之间的空气导出的出风通道;出风通道内设置有风机。在锂电池温度较高的情况下,通过该风冷装置能够方便对锂电池降温,防止锂电池在过热情况下出现损坏,保证使用者的安全。
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本实用新型公开了一种用于动车组救援的电池装置,该电池装置包括机箱和位于机箱内的锂电池组、散热模块、AC/DC充电模块、DC/DC电源模块、输出模块、监控模块、开关模块、报警模块和通讯模块;锂电池组包括串联的第一锂电池组、第二锂电池组和第三锂电池组;散热模块位于机箱内底部,锂电池组嵌入散热模块内;AC/DC充电模块、DC/DC电源模块、输出模块、监控模块、开关模块、报警模块和通讯模块均安装于散热模块的顶部;锂电池组分别与AC/DC充电模块、DC/DC电源模块、监控模块、输出模块、开关模块电连接;监控模块与通讯模块、报警模块、开关模块电连接;开关模块与报警模块、输出模块电连接。本实用新型提供的电池装置用于动车组应急救援,安全性高。
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本发明公开了一种相位调制器及谐振腔异质集成芯片。在铌酸锂薄膜基片上设置氮化硅调制谐振模块;氮化硅调制谐振模块包括铌酸锂波导相位调制单元、层间耦合单元和氮化硅谐振单元;铌酸锂波导相位调制单元的输入端接收激光器输出的光,铌酸锂波导相位调制单元对输入的光进行调制得到调制光;层间耦合单元实现调制光从铌酸锂波导相位调制单元向氮化硅谐振单元进行过渡;调制光经层间耦合单元耦合至氮化硅谐振单元;氮化硅谐振单元对耦合后的光进行谐振,然后由氮化硅谐振单元的输出端将谐振后的光输出至探测器。采用本发明的芯片,将铌酸锂相位调制器与谐振腔集成在一个芯片上,能够减小体积、降低功耗和成本,提高谐振式集成光学陀螺系统的稳定性。
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