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本发明的一种凝胶聚合物固体电解质,是由具有内增塑链的三维网络聚合物,无机锂盐和极性小分子增塑剂组成。将三维网络聚合物预聚物,交联剂,无机锂盐及极性小分子增塑剂按重量份1∶0.2∶0.24~0.72∶0.5~2.0进行混合,经无水THF溶解后,在催化剂二月桂酸二丁基锡作用下于75~95℃搅拌反应制得聚合物固体电解质。本发明的一种凝胶聚合物固体电解质可一次性成膜,具有高的室温离子传导率,可用于锂离子二次电池中的电解质材料。
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本发明涉及一种共轭二烯和单乙烯芳烃二嵌段共聚物及其合成方法。本发明以多螯型有机锂化合物为引发剂采用将惰性溶剂、单体和引发剂一次加入,结构调节剂两次加入,通过控制转化率来制备二嵌段共聚物,其中多螯型有机锂引发剂是由二乙烯基苯(DVB)和有机单锂在烃类溶剂中反应制得。该方法的特点是不用偶联即可得到支化的、宽分子量分布的、高门尼的、高抗湿滑性和低滚动阻力的共聚物,该共聚物特别适合用于制造轮胎胎面。
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本公开涉及一种电动车辆的控制方法、装置、介质和电动车辆。所述电动车辆包括动力电池、低压锂电池、用于控制所述动力电池的第一电池管理系统和用于控制所述低压锂电池的第二电池管理系统,所述方法包括:若所述电动车辆处于睡眠状态,检测所述低压锂电池的剩余电量;若所述低压锂电池的剩余电量小于预设的第一电量阈值,则向所述电动车辆的整车控制单元VBU发送充电指令,以使所述VBU响应于接收到所述充电指令控制所述电动车辆的动力电池包为所述低压锂电池充电。这样,避免了电动车辆长时间停车时,低压锂电池亏电后带来的防盗系统失效等问题,增强了电动车辆的实用性和安全性。
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本发明涉及一种轨道交通用标准动车组辅助蓄电池及箱系统,包括钛酸锂电池组、充放电电气组件Ⅰ、电流采集监测模块、电压采集监测模块、BMS电池管理系统、充放电接口、应急充电接口、充放电电气组件Ⅱ和通讯接口;钛酸锂电池组用于储存电能,通过充放电电气组件Ⅰ和充放电电气组件Ⅱ对电能进行控制,然后通过充放电接口将电能传输给车辆辅助负载,并可通过充放电接口为钛酸锂电池组充电。应急充电接口用于与应急充电设备相连,为钛酸锂电池组进行紧急充电;BMS电池管理系统用于监控钛酸锂电池组状态,保证其处于健康工作状态,用于与车辆充电机通讯,监控其充电电流,还用于钛酸锂电池组的诊断和调试。本发明适用于多种轨道交通车俩,安全又可靠。
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本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,且公开了一种氮、硫掺杂多孔空心碳球,氮、硫掺杂多孔空心碳球作为锂离子电池负极活性材料,具有独特的多孔和空心结构,比表面积更大,孔隙结构丰富,缩短了锂离子的扩散路径,促进锂离子的脱出和嵌入,从而提高了负极材料的实际比容量,并且氮掺杂在多孔空心碳球中以吡咯氮、吡啶氮和石墨氮的形式存在,改善了多孔空心碳球的电化学性质,具有更高的电子导电率和导电性,提高了负极材料的倍率性能,而硫掺杂有利于扩展碳层间距,进一步提高多孔空心碳球的孔隙结构和比表面积,使锂离子脱嵌位点暴露更充分,储锂性能更加优异。
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本发明公开了一种太阳能便携式应急供电系统,包括锂电池组、与该锂电池组相连、且与市电相连的充电器、分别与所述锂电池组相连的直流变换器、交流变换器和LED灯、太阳能电池板以及分别与所述太阳能电池板和锂电池组相连、且在光照充足锂电池组电量不足时对锂电池组进行最大功率充电的充电控制器。本发明太阳能便携式应急供电系统既能保证太阳能电池板在正常充电过程中工作在最佳状态,又能提高太阳能电池板充电的效率,提高了应急供电系统的便携性。
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本发明公开了一种合成Li4Mn5O12亚微米棒的方法,属于锂离子电池活性材料合成的技术领域。制备步骤如下:首先水热法合成MnOOH亚微米棒:以MnSO4·H2O、KMnO4、CTAB为原料,在140℃~180℃保温12h~30h,用酒精及去离子水清洗后干燥得到;然后采用固相法制备Li4Mn5O12,用MnOOH、LiOH·H2O作为原料,在500℃~900℃保温10h~24h。该制备方法具有易实现、可重复性好、原料低廉等优点,且得到的Li4Mn5O12产物具有一维结构,在锂离子电池应用时利于Li+/电荷在一维方向的传递,有利于提到锂离子电池的性能。
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本发明涉及碳质复合材料领域,具体涉及一种硅碳复合材料及其制备方法和应用。所述硅碳复合材料包含复合碳材料以及分散在其中的纳米硅,所述复合碳材料包括石墨结晶相和无定形碳相,所述复合碳材料中的石墨结晶相含量不小于5重量%,由XRD测得的所述石墨结晶相的(002)面的峰强度I002与无定形碳相的峰强度Iamor的比值I002/Iamor为0.1~40,石墨结晶相在该复合材料内达到均匀分散,由拉曼数据测得的Id与Ig比值(Id/Ig)的离散系数δ小于0.8。本发明的硅碳复合材料应用在锂离子电池上可使锂离子电池兼具良好的充放电性能以及循环稳定性,提高锂离子电池的使用寿命。
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本发明涉及一种高能量密度正极极片及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。该正极极片由铝箔、涂覆在铝箔表面的正极活性物质层以及镀覆在正极活性物质层上的无机氧化物纳米粒子层组成;正极活性物质层由正极活性材料、粘结剂和导电剂组成;正极活性材料由单晶高镍正极材料和富锂锰基正极材料组成。本发明还公开了该正极极片的制备方法及由该高能量密度正极极片与负极极片、电解液和隔膜组装成的锂离子电池。该极片可以在高电压下具有较高的容量和循环稳定性;采用本发明的正极极片原位对负极进行锂化,可以在现有的锂电池生产条件的基础上,提升锂电池的可逆容量和全电池的循环性能,能极大的促进新型高容量负极的实际应用。
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本发明公布了一种凝胶电解质材料用单体、聚合物、制备方法及其应用。采用γ射线或电子束引发聚合交联法,将本发明的疏水亲油单体与丙烯酸酯类交联剂,在含有锂盐的有机溶剂里聚合及交联,得到聚合物凝胶电解质。使用该种凝胶电解质的锂离子电池,较传统的锂离子电池,具有更高的离子导电率(8.88×10?3S?cm?1),可有效防止漏液,避免因漏液引起的爆炸、燃烧等危险的发生,安全系数高。同时,采用γ射线或电子束辐照法代替传统的化学法,使得制备方法更加简单、安全环保、耗能低,非常适合工业化生产。
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本发明公开了一种新型固态电池及其正极材料,固态电池包括嵌入式储锂的正极、电池电解质以及富锂负极;嵌入式储锂的正极包括:包含嵌入式储锂的过渡金属硫族化合物及其复合材料的正极材料;正极材料同时具备离子导电性和电子导电性,并且在正极内部构成三维离子、电子导电网络结构,网络结构用以锂离子嵌入和脱出;过渡金属硫族化合物的晶体结构包括层状结构或谢弗雷尔相,过渡金属硫族化合物中的过渡金属包括IVB,VB,VIB,VIIB族金属元素中的至少一种;在锂离子嵌入和脱出过程中,过渡金属发生变价反应。该正极材料的引入可以全部或部分替代传统正极材料中的电解质和导电添加剂,有效降低电池中非活性物质的重量占比,提高固态电解质能量密度。
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本发明涉及固态聚合物电解质制备技术领域,提供了一种三层结构的锂离子电池全固态聚合物电解质膜的静电纺丝制备方法,上、下两层使用离子电导率高的PEO作为锂盐的载体,中间一层使用机械强度好的PVDF作为锂盐的载体及传输通道,同时三层均使用纳米TiO2粒子改性,最后用静电纺丝机进行逐层电纺制备;本发明的有益效果为:通过该方法制备的三层结构固态聚合物电解质膜的离子电导率和机械强度均比相应单层的固态聚合物电解质膜有很大提高;添加3?wt%?TiO2纳米粒子改性的三层结构固态聚合物电解质膜的机械强度比相应单层的固态聚合物电解质膜提高0.5倍。
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本发明涉及一种石墨烯复合材料的制备方法,该方法包括以下步骤:提供电极材料和石墨粉末;将所述电极材料和石墨粉末以质量比400:600-999:1混合;将混合后的所述电极材料和石墨粉末球磨。本发明制备过程中形成寡层石墨烯包覆的电极材料,利于锂离子的嵌入和脱出,提高了锂离子电池电极材料导电性能和循环性能,从而大幅提高了锂离子电池的综合电化学性能。同时本发明成本低廉,适合大规模生产和应用。
本发明涉及一种以多螯型引发剂合成共轭二烯和单乙烯芳烃二嵌段溶聚橡胶的方法,其特征在于所用引发剂含有有机单锂、有机双锂及有机多锂,且合成的聚合物不同嵌段单乙烯芳烃及共轭二烯链节中乙烯基含量有所不同。合成的聚合物分子量分布较宽,物理机械性能优异,同时具有低滚动阻力和高抗湿滑性能。
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本发明涉及一种玻璃、其制备方法及其在牙科修复材料领域的用途,本发明所述玻璃以重量百分含量计包括:SiO250%~80%、Li2O 5%~20%、K2O0.5%~5%、Al2O31%~9%、P2O51%~7%和B2O37%~20%。按上述玻璃组成通过浇铸法制备得到的玻璃块体不发生分相和析晶,以本发明所述玻璃经一次热处理,析出单一晶相硅酸锂,强度在100MPa~180MPa,具有很好的切削性,继续第二次热处理,得到单一晶相的二硅酸锂微晶玻璃,强度为360MPa~450MPa,满足临床的需求,而且,本发明得到的二硅酸锂微晶玻璃的透光性很好,在480nm波长处的透光率约为30%~40%。
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本发明涉及一种锂离子电池负极用锡/碳纳米纤维复合薄膜材料及制备方法,同时提供一种按该方法生产的锡/碳纳米纤维复合薄膜材料作为锂离子电池电极的组装方法。用该方法将锡前驱体化合物、溶剂、碳纳米纤维的前驱体聚合物以及有机溶剂配成均一的纺丝液,并按照适宜的静电纺丝工艺电纺制得聚合物纳米纤维膜,通过预氧化、碳化等后处理工艺得到锂离子电池负极用锡/碳纳米纤维复合薄膜,有效地协同金属锡和碳纳米纤维的电化学性能,提高电池的比容量、首次充放电效率和循环性能。
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本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及了一种Li4Ti5O12-TiO2复合电极材料的制备方法,所要解决的技术问题是提供一种制备方法简单、可大倍率充放电的负极材料。醋酸锂和钛酸四丁酯分别作为锂源和钛源,氨水作为pH值调节剂,通过溶剂热制备出无定形Li4Ti5O12-TiO2前驱体,经过热处理后制得晶型良好的Li4Ti5O12-TiO2复合粉体。本发明合成的样品颗粒细小、分散均匀、形貌规整、结构稳定,具有良好的大倍率充放电特性和循环性能,用作锂离子电池负极材料具有广阔的发展前景。本发明的主要优点在于:合成的设备和工艺简单,物相成分、粒径大小、颗粒形态易于控制、操作灵活,降低了合成温度并缩短了热处理时间,减少了能耗。
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本发明涉及一种含硅基添加剂的高压电解液及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述高压电解液由锂盐、非水有机溶剂和硅基添加剂组成,所述高压为2.75~4.5V;所述硅基添加剂为二氧化硅、一氧化硅、碳化硅和硅单质中的一种以上;硅基添加剂的添加量为2.5~12.5mg/mL;所述锂盐为六氟磷酸锂,锂盐浓度为0.8~1.2M。所述方法通过将硅基添加剂加入到由锂盐和非水有机溶剂组成的电解液中,得到含硅基添加剂的分散液在常温下搅拌12~36h后得到。所述高压电解液应用于以高镍材料为正极的锂离子电池,其电化学性能尤其是循环性能得到显著提升。
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本发明属于聚合物改性技术领域,具体公开了端环氧基聚硫橡胶的制备方法,预先将聚硫橡胶与烷基锂试剂反应,将聚硫橡胶中的硫醇基转化为硫锂键,得硫锂聚合物;随后将硫锂聚合物与环氧有机氯原料进行封端反应,即得。本发明还公开了一种改性后的端环氧基聚硫橡胶以及该产品的应用。本发明的端环氧基聚硫橡胶制备过程中,使用了高活性的烷基锂与聚硫橡胶分子中的硫醇反应所形成的硫锂基团与环氧有机氯原料反应,该反应属于均相反应、反应速率快、无副反应等特点。本发明的端环氧基聚硫橡胶用少量胺类交联后,其拉伸强度不小于3.0Mpa,相对伸长率不小于320%,硬度(绍氏A)65,玻璃化温度Tg不高于‑16℃,永久变形不高于40%。
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本发明公开了一种精密控制等量充放电的方法,解决了现有锂电池充放电次数少、使用寿命短且无法精确控制充放电的缺陷。(1)设置ASIC?集成电路利用累加计算的方法对锂电芯进行充放电控制;(2)设定锂电芯充放电量的等量值,所述等量值为每次充放电量的标准,其是一个固定值,所述等量值等于或小于一个锂电芯全新时容量C的百分之七十;(3)充电阶段:以一个锂电芯为单位进行充电,充入电量为等量值;(4)放电阶段:以一个锂电芯为单位进行放电,在放电过程中,电流每秒一次进行采样,将采样值累加计算得出放电电量,当累加计算得出的放电电量的值等于所述步骤(3)中的等量值时,电芯所充电量放完。
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本发明涉及一种纳米磷酸铁的制备方法,属于锂离子电池正极材料制备技术领域,其特征是将磷酸或可溶性磷酸盐溶液两者之一、水溶性二价铁盐和氧化剂或水溶性三价铁盐溶液两者之、与水溶性分散剂形成的混合溶液及碱性水溶液用计量泵以一定的进料速度输入到旋转填充床层中,调节旋转填充床的转速,以碱溶液控制反应体系的pH值,反应结晶生成的纳米磷酸铁颗粒随混合液由旋转填充床的出料口排出,经过滤、洗涤、干燥后得到纳米级磷酸铁(FePO4·2H2O)粉末。本发明方法简便、易操作、效率高,制得的磷酸铁达到纳米级,粒径大小均匀、分布范围窄,适用于工业化生产。该纳米磷酸铁是制备高功率动力型锂离子电池正极材料磷酸铁锂的优良的前驱体材料。
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本申请公开了一种数据中心供电系统及方法,涉及供配电技术领域,数据中心供电系统包括:高压交流电源、电力电子变压器、锂电池系统、直流母线、负载和监控模块;高压交流电源与电力电子变压器的供电端口连接,电力电子变压器的输出端口与直流母线连接;电力电子变压器用于将高压交流电源输出的高压电能转换为低压电能,传输至直流母线;锂电池系统和负载,分别与直流母线连接;锂电池系统用于在高压交流电源断电时,为负载提供电能;电力电子变压器和锂电池系统,分别与监控模块连接;监控模块用于监测电力电子变压器和锂电池系统的工作状态,并控制电力电子变压器和锂电池系统。本申请应用于为数据中心供电的场景中。
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本实用新型公开了一种输出电压可调的移动供电电源,包括壳体、主控电路板、锂电池组件和可调电压组件;所述锂电池组件设置在所述壳体内,所述锂电池组件包括锂电池仓和设在所述锂电池仓内的锂电池组;所述可调电压组件包括设置在所述壳体上的可调电压模块仓、设置在所述可调电压模块仓内的可调电压模块、设置在所述可调电压模块仓上的电池节数切换按钮、设置在所述可调电压模块仓上的多组电源分开关和调压旋钮;所述锂电池组件和所述可调电压组件均设在主控电路板上。本电源通过切换供电电池节数,实现变量程输出电压,相较于固定可调电压供电模块,降压幅度减小,减小能源浪费,提高装置效率。
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本申请涉及一种测量电池正极材料扩散系数的方法及装置。该方法包括:获取全固态薄膜锂电池的阻抗谱和对称锂金属电池的阻抗谱。根据对称锂金属电池的阻抗谱,获取对称锂金属电池的负极界面参数。将对称锂金属电池的负极界面参数代入全电池阻抗模型。在不同参数的全电池阻抗模型得到的阻抗谱中,确定与全固态薄膜锂电池的阻抗谱的相似度最高的阻抗谱,并将对应的正极材料扩散系数作为全固态薄膜锂电池的正极材料扩散系数。使用该方法求得的正极材料扩散系数排除了负极材料和电解质材料的干扰,使得求得的正极材料扩散系数更加准确,使用该正极材料扩散系数进行电池仿真实验时,得到的实验结果更加准确。
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本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,尤其涉及一种具有三维有序结构的三元正极材料,并进一步公开其制备方法及用于制备锂离子电池的用途。本发明所述三维有序结构锂电三元正极材料的制备方法,通过合成粒径不同的PS模板颗粒并与合成的锂电三元材料共同分散并浸泡的方式,有序构建了所需的三维结构正极材料。本发明所述三维有序结构锂电三元正极材料具有稳定的空间构型,其稳定的空间结构有利于锂离子在充放电过程中的可逆脱嵌,使得其装配的锂离子电池具有稳定的电化学性能。
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本发明提供了一种PEO基薄膜包覆硅碳电极的制备方法与应用。该方法包括以下步骤:1)制备硅碳负极电极片作为基底;2)配制PEO基混合溶液,将配制好的溶液刮涂在硅碳电极基底上;3)晾干硅碳电极片,得到PEO基薄膜包覆的硅碳电极,将其应用在锂离子电池中。本发明利用PEO的弹性以及锂盐可传导锂离子的性质,配制PEO与锂盐的混合溶液。将混合溶液刮涂在硅碳电极片,使其形成一层保护薄膜。当PEO基混合溶液的PEO质量浓度为3%时,其电池表现出最优的循环稳定性。在充放电过程中,薄膜中的锂盐可传导锂离子,弹性PEO膜可缓冲在充放电过程中体积膨胀所带来的应力,减小电极片的破裂粉碎。
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本发明公开了一种快速成组的电池模组,包括:锂离子电芯;底座,底座上设有V形槽,V形槽的一个侧面上设有串联铜排,锂离子电芯设置在V形槽内,锂离子电芯的极耳与串联铜排连接;楔形压块,楔形压块设置在V形槽内,用于挤压所锂离子电芯;按压模块,按压模块设置在楔形压块上,且与底座连接。本发明通过将锂离子电芯垂直放入底座的V形槽内,再将楔形压块放入V形槽后,通过紧固按压模块,使按压模块与底座连接,进而挤压楔形压块,使得锂离子电芯的极耳与V形槽内的串联铜排紧密接触,实现极耳与串联铜排的电连接,此种模组的成组方式结构简单,零部件少,且通过挤压楔形压块的方式实现极耳与串联铜排电连接,成本较低。
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本发明涉及一种书本结构柔性电池,特别涉及一种基于多层书本状结构集成的柔性电池,属于储能器件领域。本发明通过内层包装后的锂离子电池单元中集流体表面上的涂覆或图案加工,增强了锂离子电池单元内,集流体之间的滑移能力;通过内层包装后的锂离子电池单元之间填充材料,增强了锂离子电池单元之间的滑移能力,易于锂离子电池单元组弯折;通过极耳的特殊设计使得书本结构柔性电池可以在一个、两个或多个方向上发生自由弯曲变形,从而进行应力的释放以防止应力过大对电池结构造成损坏;并且通过结构设计以及层间填充材料的选择,在提高电池力学性能的同时,使得单层锂离子电池单元性能稳定,书本柔性电池整体能量密度较高。
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