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本发明属矿山井下作业人员携带使用的携带式矿灯及工作方法。该矿灯具有开关电路、采用超高亮发光二极管的照明电路、锂电池、单片机、脉冲宽度调制电路、电池检测电路。照明时单片机由电池检测电路检测锂电池的工作电压和电流,并随时调整工作电流;当调整失败或温度超标时,单片机控制矿灯停止工作。当该矿灯设置甲烷检测电路后,若甲烷浓度超标时单片机控制超高亮发光二极管闪烁报警。本发明还可增加对锂电池进行充电的工作模式,单片机由电池检测电路随时检测并调整锂电池的充电电流和电压,确保了锂电池的充电安全及其充电饱和度。本发明可通过严格控制锂电池的放电过程而确保矿灯的照明时间和照明亮度,可以安全使用锂电池,寿命较长。
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本发明公开了一种从六氟苯和有机锂化合物直接合成多氟代萘衍生物的合成方法。该方法从六氟苯和有机锂化合物直接合成多氟代萘衍生物,有机锂化合物由1,4-二碘-1,3-丁二烯衍生物与烷基锂反应制得,称为1,4-二锂-1,3-丁二烯衍生物。可以直接利用所得的1,4-二锂-1,3-丁二烯衍生物与六氟苯直接反应合成多氟代萘衍生物;也可以优选在同一反应体现中通过使1,4-二碘-1,3-丁二烯衍生物与烷基锂先反应,再与六氟苯反应制备多氟代萘衍生物。
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本发明实施例公开了一种偏滤器,包括储锂盒、第一管路、第二管路和主板,其中,第一管路的入口端与储锂盒连通,第一管路的出口端设有第一输锂管,第一输锂管的出口端与主板的高度方向的中部连通;第二管路的入口端与储锂盒连通,第二管路的出口端设有第二输锂管,第二输锂管的出口端与主板高度方向的顶端连通,第一输锂管的末端设有多个第一出口,第一出口与第一出锂口连通,第二输锂管的末端设有多个第二出口,第二出口与第二出锂口连通,第一出锂口的长度和第二出锂的长度均与主板的长度一致。部分液态锂从第一出锂口流出,部分液态锂从第二出锂口流出,在主板表面上流动,可减少液态锂在主板表面流动时汇聚,实现对主板表面的全覆盖流动。
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本发明公开了属于锂金属电池技术领域的一种电解液添加剂及其在提高锂金属电池的循环寿命中应用。该电解液添加剂为Li2Sx(x=1?8)或Li2Sx(x=1?8)与其他成分的耦合,其他成分为硝酸锂、高氯酸锂、氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、亚硫酸丙烯酯和双氟磺酰亚胺锂中的一种或一种以上。该电解液添加剂,能使锂金属负极表面原位形成一层结构稳定的钝化膜,该钝化膜一方面可以抑制锂金属负极表面锂枝晶的出现,提高电池的安全性能,另一方面也可以保护锂金属免受电解液的腐蚀,提高电池的利用率和循环稳定性。配合高容量正极材料,将有助于推进其产业化进程。
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一种阴离子聚合制备等规聚苯乙烯的方法属于阴离子聚合领域。本发明首先往反应瓶中加入烃类溶剂,所述的烃类溶剂包括环己烷、正己烷、甲苯、苯,或由其组成的混合溶剂;然后加入苯乙烯单体,与溶剂的体积比为0.05-0.4;加入有机碱金属化合物;最后加入引发剂引发聚合,反应温度为0-120℃,反应时间为1~5小时;引发剂包括有机锂或有机锂的活性聚合物,所述有机锂是烷基锂、苯基锂、苄基锂,所述有机锂的活性聚合物是异戊二烯短链双锂、聚丁二烯基锂,用量为1-20MMOL每100克苯乙烯单体;所得产品经分离后真空干燥得等规聚苯乙烯或嵌段共聚物。本发明具有引发体系活性高、聚合时间短、单体转化率高等优点。
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本发明是一种LAF系列晶体的坩埚下降生长方 法, 其特征在于, 采取低温固相氟化处理的方法和软坩埚下降方法。以NH4F为氟化剂, 在80~150℃的温度下加热进行为期3~4周的低温减压脱水, 然后在300℃左右经24小时的减压氟化, 再在560度以上的温度下抽真空烧结, 软坩埚下降方法是以铂金薄片在0.06——0.15mm厚度制作坩埚, 其尺寸为φ8——25mm, X250——300mm, 晶体生长界面温度为770——820℃, 温度梯度控制在20——30℃/cm左右, 向上向下逐步减小, 生长速度每天5——10mm, 直至生长完成。
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本发明提供一种易氧化合金保护气氢熔铸及方 法,采用了熔炼系统与熔炼系统分别用惰性气体保护 方式,使用在同一坩埚中完成两步精炼法,可进行半 连续铸造,适合实验室研究用或批生产用。研制成一 种含氧化镁防护涂料,涂抹在合金熔铸过程中所接触 的器皿工具表面上,使合金不被污染,器皿工具不被 腐蚀,打开熔铸易氧化合金使用钢铁材料器皿的新的 一页。
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本发明涉及具有自交联性能的、结构可控的固体电解质。本发明以主链为可自交联的聚烯烃结构,侧链为聚乙二醇(PEG)的梳状聚合物作为离子传输的固体电解质,在获得优异电化学性能的同时,保证材料具有良好的成型加工性能和机械强度。
本发明提供了一种固态电解质分散液的配制方法,包括以下步骤,首先选择有机溶剂;所述选择的方式包括:选择在水介质中pKa值大于20的有机溶剂,或在DMSO介质中pKa值大于27的有机溶剂;然后将上述步骤选择的有机溶剂和固态电解质粉体进行混合后,得到固态电解质分散液。本发明提供的固态电解质分散液的配制方法,旨在找到一种选择方法,选择合适的溶剂去配制相应的分散液,能够让溶剂与固态电解质纳米粉体相互稳定,或不发生明显反应,溶剂和纳米固态电解质材料各自保持原有性质,可以消除或减小溶剂对固态电解质纳米颗粒表面状态的影响,降低由此导致的材料性能损失。
本发明提供一种无机复合纳米粒子、其制备方法及在全固态聚合物电池的用途,本发明的无机复合纳米粒子包括表面改性的碳纳米管/凹土棒以及表面改性的氧化石墨烯的混合物,所述碳纳米管/凹土棒为原位负载了碳纳米管的凹土棒。采用该无机复合纳米粒子、聚合物基体和碱金属盐的全固态聚合物电解质不仅具有优良的机械强度、柔韧性、机械稳定性、化学稳定性和热稳定性,还具有较高的离子电导率(在1.206×10‑5‑4.261×10‑4S/cm),可以与电极实现良好的接触,界面电阻小。本发明的无机复合纳米粒子及全固态聚合物电解质的制备方法简单,易于工业化推广应用。
本发明涉及一种高氮掺杂多孔炭纳米片的制备方法及其储能应用,其解决了材料含氮量较低,含氮前驱体成本较高以及多孔结构制备过程添加模板导致的实际问题,提供一种成本低的富氮前驱体,且自模板制备氮掺杂多孔炭纳米片的制备方法。其包括下述步骤:采用三聚氰胺与铜盐于溶剂中进行反应,添加固化剂继续反应,之后采用一定的方式分离溶剂,得到三聚氰胺/铜配位聚合物前躯体;取所述步骤一所得配位聚合物前躯体,在惰性气氛下加热,得到高氮掺杂多孔炭纳米片。本发明可用于高氮掺杂多孔炭纳米片的制备以及储能领域。
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本发明公开了一种石墨负极废料高附加值化利用的方法,属于固体废弃物回收的技术领域。主要包括高温酸浸、高温煅烧、湿料球磨、喷雾干燥以及二次煅烧等工艺。石墨废料首先经过硫酸浸出以及高温煅烧获得高纯度的再生石墨;接着分别添加一定比例的硅粉、PVP粉末、酒精试剂和NMP试剂进行两次球磨得到浆料。随后将浆料通过喷雾—热解干燥工艺先得到硅碳材料前驱体,最终经过二次煅烧后得到球型硅碳材料产品。此外,浆料中的NMP和酒精试剂也可以进行回收,实现了整个流程的闭路循环。本工艺得到再生石墨的纯度高;并且后续制备得到大小均一,球形度高的硅碳材料产品,展现出优异的电化学性能。整个工艺流程具有绿色环保的特点,满足清洁生产的要求。
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本实用新型涉及电池应用相关领域。既可以用于浮标类产品的电池安全设计也可以用于其他密封体内的电池安全设计。本实用新型将电池安装在专用电池盒的电池容腔内,每节电池单独隔离,电池之间设计专用过线孔、过线槽及保护电路容腔,防止电池发生相互充电、过流工作、互相挤压、互相磨擦;同时设计专用泄压阀,即使出现电池过热导致空气迅速膨胀等问题也可以通过专用泄压阀将膨胀的空气释放,防止发生爆炸现象。
本发明提供一种硅碳复合物的制备方法,包括以下步骤:持续提供碳氢燃料和氧化剂至燃烧室,使碳氢燃料在所述燃烧室中形成燃烧火焰;持续提供前驱体至所述燃烧火焰,所述前驱体在所述燃烧火焰中不完全燃烧生成碳化产物分布在所述燃烧室中;持续提供硅粉至所述燃烧室,所述硅粉与分布在所述燃烧室中的所述碳化产物反应生成具有碳包覆层的硅碳复合物;所述碳氢燃料与所述氧化剂的当量比为0.7~1.2;所述前驱体为可碳化的有机高分子化合物;所述硅粉的粒径为500nm~10μm。制备的硅碳复合物碳包覆层厚度均一性能好,颗粒形状规则,制备速率快、产率高,能够提高硅碳复合物的制备效率,有利于降低成本,实现产业化。
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本发明公开了一种集流体,所述集流体具有负极集流体面和正极集流体面,所述负极集流体面由负极集流体材料制备,所述正极集流体面由正极集流体材料制备。本发明实提供的双面异质集流体兼顾正负极集流体所需要的特性,能够实现在单体电池内部设计串联式结构,从而提高了单体电池的输出电压。
本发明涉及一种用于蓄电池供电装置(10)的放电保护系统(20),该放电保护系统(20)包括:监测单元(103),用于监测所述至少一个蓄电池单元和/或所述至少一个逆变器单元的至少一个电参数,并生成监测信号;采样单元(104),用于对监测单元所产生的监测信号进行采样;模数转换单元(105),用于对经采样后产生的信号进行模数转换;和处理器单元(106),设置成用于对经模数转换所产生的信号进行分析,并且在所述至少一个电参数超出预定的阈值后,控制所述至少一个逆变器单元(102)中的一个或多个,从而使得切断所述至少一个蓄电池单元对相应的外部设备的交流供电输出。还涉及包括该系统的蓄电池供电装置(10),以及一种对蓄电池进行放电保护方法。
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本申请涉及轨道交通救援技术领域的一种自行式锂电轨道运输机,其包括两个行驶模块和设置在两个行驶模块之间的承载模块,承载模块与每个行驶模块之间各设置有一用于将承载模块与对应行驶模块可拆卸连接的固定装置。本申请提高了人员和设备在地铁、轻轨等有轨场合的运送效率,提升了工作人员的救援抢险效率。
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本实用新型实施例提供一种可变加热功率的电池加热膜及锂离子电池,包括上、下绝缘包覆层和设置在上、下绝缘包覆层中间的加热层,所述加热层包含多个加热回路,所述多个加热回路由电阻丝和引出导线构成,在所述电阻丝的端部以及中间部分均设置引出导线。本技术方案通过电池加热膜给低温环境下的电池进行加热,扩展了电池的工作范围;采用多个加热回路及接通方法实现的可变加热功率可以在不同的低温范围内以最合适的加热功率及加热电阻值快速达到电池工作的最佳温度;加热回路在加热膜内合理分布,保证了不同加热功率下,加热膜的发热均匀性;构成加热回路的电阻丝可根据不同电池型号选用不同粗细,即不同阻值的电阻丝。
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本实用新型涉及电池箱专用灭火系统的箱体的技术领域,公开了一种锂电池箱专用灭火系统的防水箱壳。本实用新型包括电池箱专用灭火系统外的下部箱体和与下部箱体扣合设置的上盖,下部箱体与上盖通过紧固件锁紧连接,上盖的边缘开设有一组用于穿设紧固件的通孔;下部箱体的开口部边沿设置有内折弯平面,内折弯平面边沿向上延伸依次连接有上折弯和外翻边;内折弯平面上设置有凸起的紧固柱,紧固柱顶部开设有与紧固件锁紧的槽孔,紧固柱与上盖的通孔对应设置,紧固件穿过通孔后与紧固柱锁紧连接;上盖的开口部边沿设有下折弯;上盖内侧设置有密封圈,与下部箱体的外翻边对应设置、压紧密封。本实用新型结构简单、成本低、防水性能好。
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本实用新型涉及通用热交换或传热设备技术领域,具体为一种溴化锂制冷装置,包括蒸发器本体、阀门和设置于蒸发器本体内的传热管;所述蒸发器本体上设有补水箱,所述补水箱上设有补水管,所述传热管的进水端上设有开口,所述补水管与所述开口连接,所述开口处设有水流开关,所述水流开关设置于所述传热管的内部,所述补水管上设有阀门,所述阀门位于所述开口的上方,所述水流开关控制所述阀门的开关,蒸发器本体上设有与水流开关串联的报警器。本实用新型的有益效果在于:当系统冷媒水断水后,所述水流开关打开,带动所述阀门打开,使所述补水箱中的冷媒水补充到所述传热管中,同时使所述报警器报警,通知操作人员。
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本实用新型提供了一种新型叠片锂离子电池,包括多个正极极片、多个负极极片及多个隔膜袋;所述正极极片与所述负极极片交替重叠排放;所述隔膜袋为一端开口的袋状结构,用于将所述正极极片和所述负极极片分隔开,每个隔膜袋中置有一个所述正极极片,所述隔膜袋的开口用于使所述正极极片与该电池正极连接;所述负极极片与该电池负极连接;其中,隔膜袋中的正极极片可以与隔膜袋外的负极极片互相替换,通过在每个正极片或负极片上设置一个隔膜袋包裹,由于不同的隔膜袋之间彼此并不相连,且袋状结构更容易固定在正极片上不容易脱落,因而可有效防止正负极极片短路及微短路。
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本实用新型公开了一种制备锂离子二次电池正极材料前驱体的反应系统,其包括反应釜体、供料子系统、搅拌子系统、控温子系统、pH值检测控制子系统和控制器;反应釜体提供反应场所;供料子系统的输料口伸入反应釜体的内部;搅拌子系统的搅拌桨经反应釜体的顶端开口竖直伸入反应釜体的内部;控温子系统的温度调节装置与反应釜体连接;pH值检测控制子系统的输液口伸入反应釜体内部;控制器与供料子系统、搅拌子系统、控温子系统和pH值检测控制系统连接,用于控制物料子系统、搅拌子系统、控温子系统和pH值检测控制子系统执行动作。本实用新型实现了反应系统控制自动化,精确控制反应体系各参数,避免人为因素导致的调节范围大,精确度差的现象发生。
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本发明提供了一种锂离子电池正极材料用大颗粒前驱体的制备方法。将金属混合盐溶液、沉淀剂溶液、络合剂溶液三种溶液分别通过各自进液管道并流加入到带溢流管道的反应釜1中进行连续反应1,溢流液进入反应釜2中,同时将金属混合盐溶液、沉淀剂溶液、络合剂溶液三种溶液分别通过各自进液管道并流加入到反应釜2中进行连续反应2;反应1实现前驱体粒度分布、结晶等性能的稳定控制,反应2实现反应1溢流浆液中小颗粒的快速生长,以此实现前驱体颗粒的长大和窄粒度分布。反应2溢流得到的前驱体浆料经过固液分离、洗涤、烘干、筛分后,得到颗粒尺寸大、粒度分布窄的前驱体。该方法不但能够制备出颗粒尺寸大、粒度分布窄的前驱体,并且工艺简单,过程控制容易,产能高,生产成本低,更适于大规模工业化生产。
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本发明公开了一种锂电池电解液泄露故障诊断方法、装置和电子设备,其中方法包括:对电池样本进行不同SOC条件下的EIS测试和DRT分析,得到不同SOC条件下的阻抗谱数据和DRT曲线;从各个SOC条件下的所述阻抗谱数据和DRT曲线中提取特征参数;基于不同SOC条件下的特征参数计算特征参数变化率,并利用所述特征参数变化率设定诊断阈值;将待检测电池的特征参数与所述诊断阈值进行比对,并根据比对结果对所述待检测电池进行故障诊断。本发明提供的技术方案,提高了电池漏液故障诊断的准确率。
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本发明公开了一种厚极片的制备方法及使用该极片的高能量密度软包电池。其制备方法包括匀浆、涂布、辊压、模切、干燥、叠片、极耳焊接、封装、电芯干燥、注液、化成等步骤,其中电池正极双面面密度45‑70mg/cm2,负极双面面密度20‑35mg/cm2,并根据正极面密度需求,调整负极面密度,使得负极面容量/正极面容量大于等于1.0小于等于1.2;正极孔隙率控制在22.4%‑37.5%,负极孔隙率控制在27.6%‑32.2%;根据压实密度,电芯注液量为1.75‑2.5g/Ah;电池化成包括恒流充电‑恒压充电‑恒流放电等三个步骤,恒流充电倍率为0.04‑0.06C,充电至截止电压U1后恒压充电至截止电流为0.01‑0.02C;恒流0.04‑0.06C倍率放电至截止电压U2。本发明所公开的厚极片制作方法简洁、效果好、可批量生产,能够有效提高单体锂离子电池的能量密度。
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本发明公开了一种卫星用的锂离子蓄电池组,包括:盒体,所述盒体具有盒室,所述盒室的顶部设有上槽孔,所述盒室的底部设有下槽孔,所述盒体的至少一侧面设有上连接板和下连接板,所述上连接板和所述下连接板上下相对构成卡装空位;若干单体电池,所述单体电池竖向设置在所述盒室内,所述单体电池的上端插装在所述上槽孔中,所述单体电池的下端插装在所述下槽孔中;中间连接板,所述中间连接板的两板面均设有连接组件,所述连接组件能够卡装在所述卡装空位内,所述中间连接板能够通过所述连接组件与所述盒体连接;第一导热硅胶垫,覆盖在所述盒体的顶部外表面;第二导热硅胶垫,覆盖在所述盒体的底部外表面;加热膜,能均匀产热。
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本发明公开了一种锂电池材料回收再利用方法。它包括以下步骤:(1)放电;(2)干燥;(3)拆解;(4)再利用,本发明得到的改性材料可以直接用做树脂材料、橡胶材料的添加剂,不仅可以与有机基材具有很好的相容性,且能够增加成品韧性。
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本发明涉及一种游离酸的测定方法,尤其涉及一种锂离子电池电解液中游离酸含量的测定方法。所述测定方法包括:采用电位滴定法,用滴定剂滴定待测电解液至电位突变;其中,所述滴定剂的溶质为甲醇钠或甲醇钾,溶剂为甲醇溶液。本发明选用的滴定剂中无水,并且可以直接滴定而非先溶于溶剂在滴定,可避免引入溶剂中的水。所述测定方法还包括:测定所述滴定剂的滴定度。使用甲醇钠的甲醇溶液或甲醇钾的甲醇溶液作为滴定剂前,用苯甲酸的甲醇溶液对其进行滴定度测试,测试出真实的甲醇钠的甲醇溶液或甲醇钾的甲醇溶液的浓度,最终测定数值更加真实准确。
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本发明公开了一种锂离子电池界面阻抗无损分离方法,该方法基于总阻抗和高频感抗和低频扩散模型重构了反映界面动力学的真实阻抗,使用弛豫时间反卷积技术和等效电路对界面的模型参数进行辨识,通过50%与5%SOC的阻抗数据来实现电极界面动力学模型参数的无损分离,并在三电极阻抗中验证了该技术的有效性。同时,根据电荷转移内阻的变换系数将可分离的SOC的电荷转移内阻转移到对比的SOC,实现了在同一SOC点的特征参数演变规律分析。该方法步骤简单,易于操作,且可靠性高,适用于电动汽车动力电池的电极界面动力学无损诊断。
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