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本发明提供了一种火焰式的LED灯电路、LED风灯及蜡烛灯,其中,火焰式的LED灯电路包括:输入电压,连接两路供电电源,其中一路供电电源为外部电源,另一路供电电源为可充电锂电池;控制芯片,与所述输入电压连接,于所述输入电压作用下工作,所述控制芯片具有驱动端口和调节控制端口;充电电路,与所述可充电锂电池连接;复数个LED灯,复数个所述LED灯的一端与所述控制芯片的所述驱动端口连接,另一端与所述调节控制端口连接;有益效果:通过对每个LED灯进行调节控制,达到逼真的火焰跳动效果,获得更好的观赏体验。
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本申请涉及纺织材料领域,具体公开了一种抗紫外透湿复合面料的制备方法,所述抗紫外透湿复合面料的制备步骤包括:S1、取氨纶与棉纤维共纺的复合面料浸渍在预处理液中,振荡反应,水洗、烘干,得待处理面料;S2、按重量份数计,取40‑60份抗紫外整理剂、10‑30份透湿整理剂和1‑10份聚乙二醇200、0.5‑2份氯化锂以及10‑15份去离子水,先将抗紫外整理剂、透湿整理剂以及聚乙二醇200搅拌分散,保温搅拌,加入氯化锂和去离子水,搅拌,得复合整理剂;S3、将待处理面料置于复合整理剂溶液中,浸轧处理,取出整理面料;S4、将整理面料预烘、焙烘、洗涤、自然晾干,即得抗紫外透湿复合面料;本申请的抗紫外透湿复合面料具有抗紫外性能以及弹性优异,透湿性能优异的优点。
本发明涉及锂离子电池材料领域,提出了一种核壳结构Al/La共掺杂高镍三元前驱体及其制备方法,以及由上述前驱体制备的正极材料。所述制备方法主要分三步,第一步在低pH下合成一次颗粒为棒状的Al掺杂高镍三元前躯体;第二步在上述基础上调高pH,以Al掺杂高镍三元前驱体为内核生长出一次颗粒为针状的La掺杂高镍三元前躯体外壳,合成出具有核壳结构的Al/La共掺杂高镍三元前驱体;第三步将核壳结构Al/La共掺杂高镍三元前驱体与锂盐混合,在氧气氛围中高温煅烧,即得核壳结构Al/La共掺杂三元正极材料。这种独特的共掺杂核壳结构有效地增强了内部结构稳定性,抑制阳离子混排和岩盐结构等杂相的生成,减少晶界的破碎,提高锰离子平均氧化态,有效地抑制Jahn‑Teller效应的发生,降低循环过程容量的快速衰减,显著提高材料的循环稳定性和循环寿命。本发明采用共沉淀法合成产物组分均匀,球形度良好,重现性好,条件容易控制,且制备成本低廉,经济价值高和应用前景广阔。
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本发明提供一种四元掺杂三元正极材料前驱体,化学式为NixCoyMnzLapNbqBaSb(OH)2,Nb、La、S离子均匀分布在前驱体材料体相结构中,B离子主要集中分布于前驱体的表界面区域。还提供了一种该前驱体的制备方法和四元掺杂三元正极材料。Nb、La、S离子能有效抑制锂离子层中Li/Ni混排,降低锂离子层和氧层的相互作用力,降低Li+的传输势垒,B离子能稳定前驱体表界面结构,抑制循环反应过程中表界面微裂纹体积变化产生应力导致的结构破碎。本发明合成的正极材料首次放电容量高,倍率性能好、循环稳定性好;本发明的前驱体制备方法简单合理,成本较低,适用于工业化生产。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种三元正极浆料的制备方法。一种三元正极浆料的制备方法,包括如下步骤:1)将正极活性物质、导电剂、粘结剂加入VC高效混料机,进行两次混料和过筛,得干粉;2)将上述干粉加入搅拌机,加入部分溶剂,在‑0.080MPa~‑0.085MPa真空条件下静置20‑30min,开机搅拌;3)加入碳纳米管导电浆,真空搅拌;4)再加入剩余溶剂,继续搅拌,得正极浆料。本发明先用VC高效混料机进行两次混料和过筛,有效提高混合效率,通过真空静置抑制合浆过程中浆料吸潮,减少团聚,有利于浆料中微米级颗粒的混合和分散,降低电池内阻,提高了锂离子电池的倍率性能、循环性能和安全性能。
本发明公开了一种固体超强碱催化合成甲基丙烯酸乙酰乙酸乙二醇双酯的工艺,以甲基丙烯酸羟乙酯和乙酰乙酸乙酯为原料;以锂掺杂氧化镁锆固体超强碱催化剂催化剂为催化剂催化酯交换反应,甲基丙烯酸乙酰乙酸乙二醇双酯的产率可以达到95%以上。催化剂循环使用四次后,甲基丙烯酸乙酰乙酸乙二醇双酯的产率仍在90%以上,表明:所述的锂掺杂氧化镁锆固体超强碱催化剂催化剂具有很好的催化活性和稳定。
一种掺杂玻璃态钾快离子导体K2O·4SiO2及其制备方法,其特征为:化学计量式为(K2O)1‑x·x(MO)·4SiO2,其中:x=0.05‑0.10;M=Mn,Ni中的一种;采用无规K2O·4SiO2结构,并通过过渡金属离子协同掺杂,进一步降低了钾离子传导活化能,提升了钾离子活动能力及电导率,使得该钾快离子导体的常温锂离子电导率超过3·10‑4S/cm,使其能作为性能优异的钾快离子导体使用,更加接近液态电解质的钾离子电导率。
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本发明公开了一种竹工艺品处理工艺,包括如下步骤:(1)选材:选取健壮的竹子;(2)浸泡;(3)晾干;(4)切段;(5)蒸煮;(6)抗菌处理:将步骤(5)蒸煮好的竹片浸泡在碳酸锂抗菌剂中80分钟;(7)防霉处理:取出步骤(6)抗菌处理完成的竹段,常温下凉干,然后将竹质小段浸泡在桐油中61分钟,取出常温下晾干就得到成品竹工艺品。本发明涉及的一种竹工艺品处理工艺,该方法所需的材料来源广泛,制作工艺简单快捷,工艺条件容易控制,制备过程中加入了碳酸锂抗菌工艺,制备出来的竹工艺品形式多样,质量稳定,能够满足人们对抗菌防霉变竹工艺品的需求。
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本发明公开了一种制备高性能中空球锌铁氧化物氧化石墨烯复合电极材料的方法。所述的复合电极材料中锌铁氧化物(ZnFe2O4)为中空球壳结构,氧化石墨烯通过静电相互作用均匀分布于锌铁氧化物(ZnFe2O4)上,对锌铁氧化物(ZnFe2O4)形成致密包裹。所述的复合电极材料内层为可伸缩的中空球壳结构,能够有效缓解充放电过程中的体积膨胀,外层为大比表面、高导电性和机械稳定性的氧化石墨烯,可大大提高锂离子和电子在电极和电解液中的传输效率,得益于二者的协同作用,本发明的中空球形锌铁氧化物/氧化石墨烯复合材料表现出非常优良的储锂性能,具有很好的应用前景。且该复合电极材料制备工艺简单可控、操作方便,适于工业化生产。
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本发明属于锂离子电池的负极材料技术领域,涉及亚微米级硅颗粒/氮化硅/碳复合材料的生产方法,采用常规机械球磨设备,制得尺寸于0.3μm~5μm颗粒,使其内部形成单质硅网络窝峰状结构,具体为在同一台高温炉内,相对温度区间完成氧扩散穿透反应和氢氧还原反应,制得亚微米级三维空间网络窝峰状结构的单质硅,采用PVC法形成氮化反应,制得单质硅表面形成氮化硅保护层,然后对已包覆氮化硅的表面再进行第二次碳包覆,得到锂离子电池的负极材料,首次放电比最高容量可达到2586mah/g,充电比容量可达到2094.6mah/g,首次库伦效率达81%,300次循环后容量保持率化75%以上。
本发明公开了一种基于无线通讯的穿戴式大鼠嗅觉神经信号检测装置及方法,所述装置包括微丝电极阵列、前置探头插针、前置放大器、FPC排线、FPC排线连接器、锂电池、第一印刷电路板、第二印刷电路板、计算机或移动终端;微丝电极阵列包括镍铬合金微丝、电极印刷电路板和环氧胶,镍铬合金微丝平行排列于电极印刷电路板正反两面,每面各排列四根,通过环氧胶封装;第一印刷电路板包括放大滤波电路和电源模块;第二印刷电路板包括微控制器和Wi-Fi芯片;本发明的微丝电极阵列可满足活动大鼠嗅觉神经信号的在体检测;本发明采用锂电池供电结合Wi-Fi技术,不限定大鼠的活动范围,对实验环境要求小,具有操作简单和远距离测量的优点。
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本发明公开的壳聚糖纤维的制备方法,步骤包括:按重量百分比含量取壳聚糖2.0~6.0%,氢氧化锂4.0~6.0%、氢氧化钠0.5~4.0%、尿素6.0~9.0%、丙三醇0.1~3.0%,其余为水;将上述组分混合溶胀,制备壳聚糖纺丝溶液;采用湿法纺丝进行纺丝,在凝固浴中凝固沉析生成初纤维,又经过水洗拉伸,干燥,得壳聚糖纤维。本发明以碱性溶剂溶解壳聚糖为纺丝液,使得壳聚糖大分子链以高度溶胀状态存在,壳聚糖大分子链排列更加紧密,克服了壳聚糖在酸性溶液中是极不稳定的状态,确保壳聚糖大分子链不水解及糖苷键不断裂,更有利于大分子链取向排列,使得壳聚糖纤维的力学性能得以提高。
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本发明涉及一种硅合金-石墨烯复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按制备Si2.05Co0.15Mn.0.23Zn0.56Mg0.22材料所需比例的Si、Co、Mn、Zn和Mg粉装入球磨罐,球磨得到多元硅合金;(2)使用石墨粉制备高纯纳米石墨烯;(3)将所述硅合金与所述高纯石墨烯材料混合,球磨得到产品。本发明制备的锂离子电池用硅合金-石墨烯复合负极材料,采用硅与多种金属制备成多元硅合金,以提高硅合金的导电性和循环稳定性,然后再和纳米高纯度石墨烯复合,以获得更好的循环稳定性能。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的容量以及较长的使用寿命。
一种Mg2+,Al3+,Zr4+,S2-离子共掺杂的石榴石型锂离子固体电解质Li5La3Nb2O12,其特征在于化学计量式为Li5+x+2y+zLa3-xMgxAlyZrzNb2-y-zO12-mSm其中:x=0.1-0.5;y=0.1-0.2;z=0.1-0.2;m=0.1-0.3;将Li2CO3∶La2O3∶MgO∶Al2O3∶ZrO2∶Nb2O5∶硫脲:为2.7-3.05∶1.25-1.45∶0.1-0.5∶0.05-0.1∶0.1-0.2∶0.8-0.9∶0.1-0.3(摩尔比)的比例均匀混合,经过球磨、压制、烧结而成;能够获得大于10-4S/cm的室温锂离子电导率。
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一种窄分布的小粒径镍钴铝氢氧化物作为镍钴铝酸锂电池正极材料活性物质的前驱体,该前驱体的二次球形颗粒的内核为氢氧化铝,外壳层的晶粒阳离子层骨架中均含有镍钴铝元素,其中,镍的摩尔百分比为85%~98%;前驱体的二次球形颗粒具有窄分布的特点,其K90=(D90‑D10)/D50≤0.90,D50为2.0μm~6.0μm,将其作为锂电池的正极材料,可进一步提升电池的能量密度、循环性能;一种窄分布的小粒径镍钴铝氢氧化物的制备方法,一方面克服了固相法合成的前驱体无法达到原子层级的均匀,另一方面也克服了常规液相法合成过程中产生的氢氧化铝絮状沉淀,得到具有核壳结构、球形度好、颗粒紧密、结构稳定、一致性高的前驱体。
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本发明涉及建材技术领域,旨在提供一种纳米增强型渗透硬化剂及其制备方法。该硬化剂,是由下述质量百分比的各组分混合制得:硅酸锂溶液5~15%、硅酸钾溶液10~35%、润湿剂0.5~1%、早强剂0.05~0.1%、pH中和剂0.05~0.1%;其中,硅酸锂溶液的质量百分比浓度为10~25%,硅酸钾溶液的质量百分比浓度为10~25%;(2)纳米级填料1~5%、乙醇10~30%、硅烷偶联剂2~6%、环氧树脂5~10%;(3)余量为去离子水。本发明的产品能够在混凝土内部生成有效的有机无机杂化连接而形成的渗透硬化剂,互溶性、渗透性更优,兼具无机类硬化剂材料具有的高耐磨性、高硬度等性能,同时兼具有以有机树脂为主等涂料的防静电、疏水性等;同时,VOC含量低也更加环保。
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涉及一种手持式静电纺丝的纳米薄膜制备设备,有壳体,壳体内有高压电源发生器、储存液体的容器、针管、喷头、喷头位置和角度调节器、防静电微型高压泵、控制面板和锂电池,以及绝缘的连接软管和绝缘导线。所述容器与所述高压泵的进水口联通,所述高压泵的出水口与针管相连,针管经过绝缘软管与喷头相连,喷头与高压电源通过绝缘导线相连。壳体为绝缘材料,喷头套有绝缘套。通过喷头位置和角度调节器,可以微调喷射位置。由于所述喷头与针管采用软管连接,用微型高压泵代替针管的后柄,使得各部件位置摆放自由度增加,手持设备尺寸缩小。采取了电磁屏蔽措施,防止电磁干扰对制备的影响。内置锂电池,使得所述设备可以在充电后移动使用。
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本发明涉及天然高分子材料制备领域,特别是涉及一种纤维素静电纺丝溶液降粘促纺的方法,包括如下步骤:1)将纤维素浸没于一溶剂中,使得纤维素部分溶胀,其中,溶胀后的纤维素中溶剂的质量分数为10%~80%,溶剂为甲醇和/或乙醇;2)将氯化锂溶于二甲基乙酰胺,再加入亚油酸海藻糖单酯,得到混合物;3)将步骤1)得到的溶胀后的纤维素加入步骤2)得到的混合物中,得到纤维素溶液;以及4)利用步骤3)得到的纤维素溶液进行静电纺丝。亚油酸海藻糖单酯分散在纤维素片层间,降低了纤维素分子链缠结作用,抑制了纤维素片层再生时氢键作用,促进纤维素在静电纺丝中拉伸成纤。
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本发明公开了一种利用机械球磨合成二硫化钛的方法,所述二硫化钛是以四氯化钛和硫化锂为原料,在惰性气体保护下,将硫化锂粉与四氯化钛按一定比例加入密闭的球磨罐中。在室温条件下,以一定的转速的运行一段时间,球磨反应结束后,将取出的混合物经过蒸馏、过滤、洗涤干燥后即可得到二硫化钛。本发明方法,工艺简单,安全性高。
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本发明涉及一种硅基制氢体系的制备方法,以铝粉、可溶性惰性金属盐和硅粉为原料;氩气气氛机械混合、高温烧结,再与碱和金属氟盐机械球磨,获得铝硅基制氢体系;铝粉和硅的摩尔比为0.3‑3;可溶性惰性金属卤盐为氯化铋、氟化锡、氟化亚锡、氯化锡、氯化亚锡、氯化铜、氟化铜、氟化银、氟化铟和氟化镓的一种或两种;可溶性惰性金属卤盐与铝的摩尔比为0.01‑0.1;碱为氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钙、氢氧化锂的一种或两种;金属氟盐为氟化钠、氟化钾、氟化锂和氟化铵的一种;碱与铝硅的摩尔比为0.01‑0.2;氟盐与铝硅摩尔比的0.01‑0.1;该制氢材料与水反应,氢气产率高,可用于微型燃料电池便携式氢源。
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本发明提供一种纳米硅碳负极材料生产装置及生产方法,涉及锂电池负极材料技术领域。包括升华沉积炉、气源系统和粉体收集器,升华沉积炉包括升华室和沉积室,升华室位于沉积室的下端位置,且升华室和沉积室连通,气源系统与沉积室连通,粉体收集器与沉积室连通;其中,升华室和沉积室可以进行单独控温。升华室加热升华出一氧化硅蒸汽,在沉积室冷凝成纳米颗粒,分散于整个沉积室内,与气源系统直接往沉积室内输入含有碳源气体混合,并受热分解,促使碳源气体在硅基颗粒上包覆一层沉积碳。包覆完成的硅碳复合材料被吸入粉体收集器内,被粉体收集器捕捉收集。通过该方式所制得的硅碳复合材料具有颗粒大小均匀,一致性高,碳包覆层厚度均匀。
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本发明公开了一种窑口抗剥落浇注料及其使用方法,由以下原料按质量份数制备而成:56‑78份钛铝酸,6‑10份锂辉石,10‑15份分散性氧化铝粉,3‑6份铁铝酸钙粉,0.01‑0.03份聚丙烯纤维,0.01‑0.03份分散剂以及4‑6份复合溶胶;使用方法:S1.在窑口筒体内衬上焊接耐热钢,耐热钢分别按纵向和径向进行布置,间距15‑20cm,高度为浇注层厚度的2/3;S2.在耐热钢表面涂覆焦油;S3.模具支护;S4.将钛铝酸,锂辉石,分散性氧化铝粉,铁铝酸钙粉,聚丙烯纤维,分散剂以及复合溶胶按比例配好后,混合搅拌均匀倒入模具中进行浇注成型;S5.脱模养护,升温烘烤,投入使用。本发明提高了浇注料的抗热震性,避免了因温度波动而造成的开裂和剥落现象,具有较高的强度以及耐磨性,提高使用寿命。
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本发明公开了一种多元复合硅基负极及其制备方法和应用,该多元复合硅基负极包括铜箔及附着于铜箔表面的活性物质层;活性物质层中包括单质硅、低熔点金属、Cu3Si和碳;碳包覆于单质硅、低熔点金属和Cu3Si的表面并呈网络状分布于上述颗粒间。制备方法包括将单质硅粉末、低熔点金属粉末、有机粘结剂与溶剂混合均匀形成浆料,将浆料涂覆在铜箔上,然后依次进行煅烧和热压处理;该热压处理在高于低熔点金属熔点的10~100℃的温度下进行,热压压强为1.2~4.0MPa。该多元复合硅基负极兼具高的容量、良好的循环性能和高的倍率性能,以其为负极组装得到的锂离子电池具有体积比容量和能量密度高、循环性能和动力学性能好的优点。
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本发明公开了一种电磨机用多档转速设置控制系统,包括主控制系统、电池管理系统、转速调整系统和数据保护系统,所述主控制系统用于管理控制电池管理系统、转速调整系统和数据保护系统,所述主控制系统包括主控制模块和接口模块,所述主控制模块包括主控制芯片和主存储模块,所述接口模块和主存储模块与主控制芯片连接,所述电池管理系统包括锂电池、电池充电管理模块、电池放电管理模块和电池电量管理模块,所述电池管理系统用于管理锂电池的充放电和电量,所述数据保护系统用于控制访问权限和保护数据,所述数据保护系统包括数据备份模块和数据访问权限管理模块。本发明通过数据保护系统对数据进行保护和访问权限进行控制。
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本发明涉及一种雨伞,尤其涉及一种能通过吹风来遮挡雨的空气雨伞。其包括伞把、第一伞杆、第二伞杆和伞头,所述伞把与第一伞杆固定连接,第一伞杆与第二伞杆固定连接,第二伞杆与伞头固定连接;其结构特点是,所述伞把内设有锂电池;所述第一伞杆内设有储气罐、微型空气泵,所述微型空气泵通过连接管对储气罐进行充气,所述储气罐上设有输气接口;所述第二伞杆设有出气孔、出气口,所述出气孔与入气接口连通,所述入气接口与输气接口连通;所述伞头设有出风口、风扇、入风口;所述微型空气泵和风扇分别与锂电池电连接。本装置通过双重空气设计可以适当调低空气出风口的出风量,使得雨水不至于吹到身边通行的人身上。
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本发明公开一种内燃机烟气及缸套水余热利用有机朗肯循环系统,为了解决常规的内燃机三联供系统在过渡季余热无法有效利用的问题。本发明包括内燃机,烟气热水型溴化锂机组,有机朗肯循环膨胀机,发电机,工质泵,储液罐,有机朗肯循环缸套水热源换热器,有机朗肯循环烟气热源换热器,有机朗肯循环回热器,有机朗肯循环冷凝器,内燃机缸套水板式换热器,冷却塔;采用有机朗肯循环系统在过渡季回收内燃机缸套水和烟气余热。本发明有效回收过渡季由于无法开启溴化锂机组所无法回收的内燃机烟气及缸套水余热,大大提高整个系统的一次能源利用率,实现了能源的梯级利用,增加了发电功率。
本发明公开了一种三层核壳结构硫化物固体电解质,涉及全固态电池领域,其自内向外,分别以Li‑Argyrodite固体电解质或LGPS‑type固体电解质为核体,Li‑P‑S为中间层,Li‑P‑S‑O为壳层。这样既能够保证硫化物固体电解质对金属锂的稳定性,同时,也能够降低其与空气中水汽发生的反应的可能性,再者,降低了与正极材料接触是被氧化的概率。同时,其制备方法较为简单,适合规模化进行生产,另外,将其与金属锂负极和高电压的正极进行组成,能够有效地提高全固态电池的电性能。
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本发明涉及一种高比容量硅碳电极涂层制备方法,所述制备方法为:先制备硅碳负极极片,然后配置涂层液,将配置好的涂层液涂覆在制备好的硅碳负极极片表面,烘烤后得到高比容量硅碳电极;所述涂层液是由PVA、水与导电剂配制而成,PVA与水的质量比为PVA:H2O=1:19,PVA与导电剂的质量比为:99:1。本发明所提出针对硅碳负极展开极片聚合物(PVA)涂层技术,利用PVA材料具有合适的弹性模量及较强的粘结性能,可实现硅基负极材料在锂离子嵌入脱出过程中伴随体积形变幅度较大时仍然保持材料结构完整,硅颗粒之间持续良好电子导电性,该方法可显著改善基于硅碳负极锂离子电池的循环稳定性。
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本发明提供一种铅晶蓄电池的电解液及其制备方法和铅晶蓄电池。所述电解液包括硅溶胶和沉淀二氧化硅,两者的质量比为1:(0.005~0.05),以二氧化硅的净含量计算,电解液中总二氧化硅含量为1~4%,电解液中还包括0.1~2%的氢氧化锂,基于电解液总量计算。电池化成工序结束后所述电解液由流动态变为含有晶体颗粒的凝固态。本发明通过选择使用特定的凝胶剂组合并且在电解液中添加相对大量的氢氧化锂,促进电解液在充放电循环后变成含有晶体颗粒的凝固态,能够将极板的活性物质牢牢固定,提高电池深循环能力;多孔结构还给离子运动提供了足够的空间,延长电池的使用寿命,提高低温性能和荷电保持能力。
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