780
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本发明属于锂离子电池制备技术领域,具体涉及一种离子型超分子粘结剂、制备方法和应用。本发明提供的粘结剂分子结构中含有离子液体单元、吡啶结构单元和丙烯酸结构单元,本发明首次在粘结剂中引入离子液体结构,使其同一结构单元上同时包含阳离子和可自由移动的阴离子,有利于提高超分子的导电性能,引入丙烯酸结构单元,有利于提高粘结剂与电极材料和集流体之间的相互作用,进而提高粘结强度,维持电极的稳定和完整,从而提高电化学性能。
1174
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本发明公开了一种一步法掺杂包覆改性的NCM三元正极材料,属于化学储能电池领域。本发明的一步法掺杂包覆改性的NCM三元正极材料是金属氧化物掺杂包覆改性的三元正极材料。所述一步法掺杂包覆改性的NCM三元正极材料通过以下方法制备得到:将前驱体、锂源、掺杂包覆用金属氧化物混合均匀,在马沸炉中空气气氛下850~930℃煅烧8~15小时,粉碎过筛得到。本发明通过一次烧结进行掺杂包覆改性的三元正极材料制备,不涉及二次烧结,工艺简单,所制备得到掺杂包覆改性的三元正极材料循环寿命好,高温性能佳。
1088
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本发明涉及复合储氢材料的技术领域,特别涉及一种复合储氢材料及其制备方法。所述复合储氢材料的材质为金属有机骨架和氧化石墨烯的复合载体与可溶性锂盐的复合物。本发明的复合储氢材料能够解决金属有机骨架在室温条件下氢气吸附量低的问题。
本申请公开了一种硫化物固态电解质及其制备方法、固态电解质片、固态电池。硫化物固态电解质组分为Li6‑xPS5‑xMx+1;其中,M为卤素元素,0.1<x<0.8。且其晶型属于空间群F‑43m,为立方面心结构。其与标准品Li7PS6晶型相同。其拉曼图谱在418cm‑1处有一个清晰而尖锐的峰,表现出PS43‑离子特征峰,其杂质低,纯度高,晶型稳定,而且电导率高。其制备方法能够有效控制金属锂与硫之间的反应温和且可控,反应的效率高。硫化物固态电解质制备方法能够保证制备的Li6‑xPS5‑xMx+1硫化物固态电解质性能稳定,显著降低经济成本。固态电解质片、固态电池均含有本申请硫化物固态电解质。
854
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本发明涉及锂电池均衡放电的技术领域,公开了具备SOC差异的平衡放电方法,具体包括如下步骤:S1:各并机BMS相互通信,传递自身实时电池额定容量(AH_rate)、剩余容量(AH_soc)、输出电流(Io)、故障状态,主机同步调节各并机BMS的调节节奏;S2:将各BMS基于电池额定容量(AH_rate)、剩余容量(AH_soc)、输出电流(Io),利用下式计算出平均放电电流目标值,各BMS周期性上报实时数据。本发明通过调节输出电压控制并机放电的均流比例、是否关联SOC,基于电流数据调节并机均流的策略,增加了SOC的关联,更能达到电池协同放电的目的,使得DC/DC BMS在并机放电均流方案基础上,增加基于SOC差异的平衡放电功能。
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本申请属于材料技术领域,尤其涉及一种利用高杂磷酸制备磷酸铁的方法,以及一种正极材料的制备方法。包括步骤:采用无氟除杂试剂对高杂磷酸进行化学除杂处理去除金属杂质,得到化学除杂磷酸;对化学除杂磷酸进行萃取除杂处理,得到净化磷酸;将净化磷酸与铁源混合后进行热反应,得到磷酸二氢亚铁溶液,铁源中铁元素的质量百分含量不低于88%;将磷酸二氢亚铁溶液与氧化剂混合后,调节pH值至2~4,分离沉淀,洗涤干燥,得到二水磷酸铁。对高杂磷酸中磷酸提取效率高,工艺简单,并且直接将磷酸制成二水磷酸铁材料,二水磷酸铁在酸性条件下可溶性好,能够满足液相法生产磷酸铁锂的要求。开发高杂质磷酸的潜在价值,降低电池原材料的成本。
1060
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一种用于废弃轮胎的太阳能灭蚊器,包括太阳能发电部分、诱杀部分和废弃轮胎连接部分。太阳能发电部分包括顶部外壳、盖在顶部外壳上的太阳能板、和设在顶部外壳中的锂电池;诱杀部分包括带防水外壳的灭蚊器电路结构、诱蚊灯管、高压电网、防护外罩、风扇和进风管道;防水外壳设在顶部外壳的下面;诱蚊灯管、高压电网和防护外罩依次由内往外设置;进风管道上端的进风口设在高压电网下端内;废弃轮胎连接部分是盖在平放的废弃轮胎的表面上的盖板,其设有位于中部并与该进风管道下端的出风口对接的通孔,和位于该通孔外围的许多细孔。本发明结构合理,在充分利用废旧轮胎来捕杀蚊虫的同时,减少废旧轮胎丢弃所造成的环境污染和减少蚊虫滋生的场所。
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本申请涉及电解质盐制备工艺技术领域,尤其涉及一种六氟磷酸盐的制备方法。本申请的六氟磷酸盐的制备方法包括如下步骤:将六氟磷酸铵与含金属元素的物料源溶于溶剂中得到混合溶液;其中,含金属元素的物料源选自金属元素对应的金属单质、金属碳酸盐、金属硝酸盐、金属硫酸盐和金属氢氧化物中的至少一种,且金属元素选自锂、钠、钾、钙、镁和钡中的一种;将混合溶液进行搅拌反应,得到含有六氟磷酸盐的反应液;将含有六氟磷酸盐的反应液进行去溶剂处理,得到六氟磷酸盐。本申请提供的六氟磷酸盐的制备方法具有绿色、低成本、高效的特点,在电解质盐制备工艺技术领域中具有很好的应用前景。
990
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本发明公开一种卤化物固体电解质包覆的正极材料及其制备方法与应用,其中,卤化物固体电解质包覆的正极材料包括三元正极材料以及包覆在所述三元正极材料表面的卤化物固态电解质Li2ZrCl6。本发明将Li2ZrCl6作为包覆层,通过手工研磨加机械研磨的方式将其均匀的包覆在三元正极材料的表面;得益于卤化物固体电解质Li2ZrCl6较高的离子电导率(>1×10‑4S/cm)以及较低的电子电导率(<1×10‑8S/cm),其可以保护正极材料在高电压循环下不被还原从而减少了副反应的发生,提高了全固体锂电池的首圈库伦效率、循环稳定性、循环寿命以及在高电压下稳定循环的能力。
1182
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本发明公开了一种超分子诱导氮掺杂木质素衍生碳材料及其制备方法与应用。本发明将木质素与三聚氰胺和有机含氮分子混合反应,再经碳化制备得到氮掺杂的木质素衍生碳材料。三聚氰胺和有机含氮分子与木质素分子之间的氢键作用可以更好地分散木质素,使得木质素分子与之均匀复合。在无任何模板剂和活化剂添加的情况下,利用含氮有机分子的氮掺杂和模板剂的作用,可以获得具有三维结构的富含微孔、介孔和大孔的氮掺杂木质素衍生碳材料。木质素衍生多孔炭的三维形貌、超高的氮掺杂量和丰富孔结构有效地提高了其作为锌离子电容器正极和和锂/钠/钾离子电池负极的容量、倍率性能和循环稳定性。
本发明属于新兴污染物处理技术领域,具体涉及一种铈掺杂高结晶氮化碳吸附剂的制备及其在吸附新兴污染物中的应用。本发明的铈掺杂高结晶氮化碳吸附剂为将氮化碳与钾盐、锂盐以及铈盐混合在空气氛围下经煅烧后制备得到。该吸附剂比表面积增大、吸附活性位点增多、吸附性能及速率提高,材料稳定性提升,可用于处理多类型、多浓度废水,反应条件温和,无二次污染,特别是可用于处理含全氟化合物等新兴污染物的废水。同时,该吸附剂制备成本低,制备过程简单,制备条件要求低,可多次重复使用,无需复杂的再生过程,利于大规模生产。
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本发明公开了一种基于离子液体的聚合物电解质及其制备方法与应用。基于离子液体的聚合物电解质的制备是将聚合物单体与锂盐、引发剂混合后,加入离子液体,最后加入无机氧化物,搅拌均匀得到聚合物电解质;聚合物单体为甲基丙烯酸甲酯,离子液体为[Py14]NTf2和[EMIM]NTF2中的一种。本发明聚合物电解质安全系数高、离子迁移率相对较高,电池制备周期性显著缩短,电池制作过程简易省时且环境友好。
899
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本发明公开了一种电芯折叠制造方法,涉及锂电池技术领域。将多个第一复合极片和多个第二复合极片依次交替且等间距地置于第一电解质膜和第二电解质膜之间,其中,第一复合极片和第二复合极片正反颠倒设置;将多个第三复合极片置于第二电解质膜的下方,并将多个第四复合极片置于第一电解质膜上;对第三复合极片、第一电解质膜、第一复合极片、第二复合极片、第二电解质膜和第四复合极片进行辊压复合,形成复合料带;对复合料带进行Z字形折叠,形成电芯。本发明提供的电芯折叠制造方法能够制造出输出电压较高的电芯,使得电芯内的电子流动路径缩短,降低电芯的整体电阻。
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本发明提供了一种负极片及包括该负极片的电池。所述负极片包括负极集流体,以及沿负极集流体宽度方向依次设置的第一涂覆区域、第二涂覆区域和第三涂覆区域;本发明通过特殊结构和组成的负极片的设计,解决了多极耳卷绕结构在应用过程中面临的头部和底部容易析锂的问题,使得这种结构可以更好的应用在电池中。
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本发明公开了一种离子导体热电材料及其制备方法和应用,所述离子导体热电材料,包括基体,所述基体中含有阳离子;所述阳离子包括金属阳离子;所述金属阳离子包括钾离子、钠离子、锂离子中的至少一种;所述基体包括水凝胶。本发明中的离子导体热电材料是基于Grotthuss传输机制,具有高开路电压、高输出功率、高塞贝克系数、高功率因子、高热电转换效率、高热电优值、高离子电导率和高热导率等优点,在物联网领域、传感领域和可穿戴电子器件领域具有广阔的应用前景。
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一种多层包覆高镍三元材料的制备方法,包括以下步骤:准备高镍三元材料作为溶质与溶剂复配获得悬浮液;加入盐酸多巴胺和碱性调节剂,所述盐酸多巴胺在碱性条件下在所述高镍三元材料的表面形成可以让锂离子自由通过的高分子粘附层;在所述粘附层的表面形成钛金属氧化物前驱体层;再次加入盐酸多巴胺在所述钛金属氧化物前驱体层的表面形成所述高分子粘附层,获得表面依次包覆有;加入酸性的氧化石墨烯溶液获得混合液;将混合液进行喷雾造粒处理获得包覆改性的高镍三元材料;将所述包覆改性的高镍三元材料在惰性气体氛围下热还原处理,获得有碳层、二氧化钛层、石墨烯层包覆的高镍三元材料。本发明可以提高高镍三元材料的导电性、稳定性和循环性能。
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本发明涉及一种控制三元正极材料前驱体粒径集中分布的方法,属于技术锂电池材料技术领域。本发明所述控制三元正极材料前驱体粒径集中分布的方法包括:a.在搅拌状态下将反应底液与混合金属盐溶液、氢氧化钠溶液、氨水溶液混合反应,所述反应的pH为11.4~11.8,所述搅拌的转速为400~600rpm;b.待体系固含量达到0.1~0.5wt.%时,添加氧化剂;c.添加氧化剂后继续反应5~10min,在10min内调节pH值降低0.8~1.2,继续加料反应,直至颗粒达到目标粒径。本发明可获得粒径分布较窄的产品。
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本发明的实施例提供了一种连续卷绕装置,涉及锂电池制造技术领域,该连接卷绕装置包括安装板、极片放料机构、隔膜放料机构、极片裁切机构、入料机构、卷前缓存机构和卷料机构。本发明通过设置卷前缓存机构,在卷料机构进行切换工位操作时,能够缓存极片和隔膜,避免极片和隔膜持续进入卷料机构,实现了极片和隔膜的入料速度的调节,避免了来料停机的情况,从而实现了连续卷绕,缩短了辅助时间,提升了整体的卷绕效率。通过增设复合机构,将极片与隔膜复合后进行卷绕,保证了电芯对齐度,且不易错位。并且将激光切极耳机构和卷料机构设置在安装板上,从而能够在同一设备内实现闭环控制,并且减小空间的浪费和人员的冗余,提升生产的经济性。
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本发明属于电池电极材料技术领域,尤其涉及一种二氧化锡复合材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种二氧化锡复合材料,所述二氧化锡复合材料为片状结构;所述二氧化锡复合材料包括二氧化锡、二氧化硅和石墨,所述二氧化锡和所述二氧化硅包覆于所述石墨中。本发明中,采用二氧化硅和石墨对二氧化锡进行改性,二氧化硅具有较高的比容量,二氧化锡和二氧化硅包覆于石墨中,二氧化锡复合材料为片状结构,能够有效抑制二氧化锡的体积膨胀,实验结果表明,该二氧化锡复合材料作为负极材料应用于锂电池中,导电性好、循环和倍率性能好。
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本申请涉及一种叉车电池状态监测方法、装置及嵌入式设备、存储介质。叉车电池状态监测方法包括确定是否存在电池信息;若存在电池信息,则确定叉车电池的类型为锂电池;若不存在电池信息,则确定模拟量输入口是否存在电压信号;若存在所述电压信号,则确定所述叉车电池类型为铅酸电池;根据所述叉车电池的类型,监测所述叉车电池的状态。本申请提供的叉车电池状态监测方法、装置及嵌入式设备、存储介质可以解决传统方案中对叉车电池状况进行监测的方法存在及时性差的问题。
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本发明属于催化技术领域,涉及一种磷、氮共掺杂多孔碳铁基催化剂;所述催化剂具有三维多孔结构、比表面积为每克1000‑2000平方米,孔隙率为每克1‑2立方厘米;磷和铁原子结合,负载在掺杂氮的石墨碳上,构成新型催化剂。该催化剂用湿化学的方法制备前躯体,随后用热解法制得。与现有技术相比,该方法简单易行,制备过程无需任何模板,其低成本有望成为代替铂基催化剂的候选材料。此外,本实验用氢氧化钾二次活化催化剂,增加其石墨化程度,提高催化剂的稳定性和疏水性,是一种良好的阴极氧还原催化剂;不仅可以用在质子交换膜燃料电池中,还也可以扩展到其他应用,比如析氢、析氧,也可用到锂电池和金属‑空气电池中。
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本发明公开了一种电解铜箔及其制备方法,属于锂离子电池铜箔技术领域,所述电解铜箔中铜含量≥99.9wt%,氯元素含量为210~260μg/g,稀土元素含量为300~340μg/g;所述制备方法包括:向硫酸‑硫酸铜溶液中加入添加剂,作为电解液进行电解,将得到的生箔经洗涤、干燥得到所述电解铜箔;本发明的电解铜箔中氯元素的含量较高,使得电解液中的有机添加剂能够更好地吸附于基材上,并通过对电解铜箔制备时电解液成分及含量进行调整,从而使所得铜箔具有良好的拉伸性能及耐折叠性。
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本发明公开了一种碳纳米管/硅碳复合负极材料的制备方法,其制备过程为:配置氨基化硅烷的缓冲溶液,之后添加过量的酰氯化碳纳米管,并在催化剂的条件下进行酰胺化反应,得到酰胺化碳纳米管/硅烷溶液,之后聚合、高温氢气还原得到化学键连接的碳纳米管/硅氧化合物。其制备出的复合材料由于碳纳米管通过化学键将碳纳米管与硅化合物连接起来形成网络结构,利用其碳纳米管高的导电性及其力学强度降低其硅氧化合物的膨胀,同时经过高温烧结形成的多孔结构缓冲其材料的膨胀,其制备出的材料应用于锂离子电池具有循环性能好、膨胀率低及其比容量高等特点。
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本发明提供了一种双分子量分布的负极用粘结剂及其制备和用途;所述粘结剂包括第一组分和第二组分,其中,所述第一组分为数均分子量在5万‑50万范围的丁二烯类聚合物,所述第二组分为数均分子量在50万‑1000万范围的丁二烯‑苯乙烯共聚物。用本申请的双分子量分布的负极用粘结剂制备的负极片制成的锂离子电池循环优异,较未改性的循环次数多700圈,且循环过程的膨胀较小,循环末期较未改性的降低12%,这是因为加入苯乙烯聚合机械强度提高,分子内团聚情况减少,用这种分子做大分子链,能够有效保证分子缠结数目,维持分子链内以及分子链间的机械强度。
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本发明涉及一种水性高分子功能浆料的制备方法及其制备方法和应用。该制备方法,包括以下步骤:将高分子材料30%‑60%、特定种类的解絮凝型的水性分散剂1%‑5%和水I35%‑70%混合,制备分散浆;将分散浆39.9%‑78.5%和特定种类的体积位阻型水性分散剂0.1%‑1.5%、研磨介质20%‑60%混合,研磨,制备研磨浆;将研磨浆30%‑80%和润湿剂0.1%‑0.5%、粘结剂0.5%‑2.5%、水II 17%‑69.4%混合,制备得到存储稳定性好,粘结力强,润湿性和保液性良好的水性高分子功能浆料,可涂覆于锂离子电池的隔膜上。该制备方法工艺流程简单,成本低廉,可连续化生产,适于大规模生产。
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本发明公开了一种具有防护结构便于安装固定的5G手机,包括机壳,所述机壳的壳体四角设置有防撞胶垫,且机壳的两侧中部对称安装有防滑片,所述防滑片的底部安装有屏蔽片,且屏蔽片的片体安装于机壳的内部中,所述机壳的外侧表面中部安装有软胶底座,且软胶底座的表面下方设置有软胶条,所述软胶条的上方安装有保护壳,所述保护壳的内部设置有锂电池,所述防撞胶垫的内部安装有重力感应器,且重力感应器的右侧表面上连接有伸缩杆,所述伸缩杆的横穿于缓冲板的内部,本发明通过将屏蔽片设置于机壳的内部,通过屏蔽片的设置,便于对周围的磁场进行隔离,便于机壳内部设备的良好运行,同时通过屏蔽片材料薄的轻便的特性,有利于使用者的日常操作。
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为克服现有聚合物电解质薄膜的制备方法存在小分子添加剂添加可控性差的问题,本发明提供了一种聚合物电解质膜的制备方法,包括以下操作步骤:获取聚合物电解质基膜,所述聚合物电解质基膜包括聚合物和分散于所述聚合物中的锂盐;小分子添加剂以气态形式形成小分子蒸汽,将所述聚合物电解质基膜置于小分子蒸汽中,使小分子添加剂扩散至所述聚合物电解质基膜中,得到聚合物电解质膜;所述小分子添加剂选自碳原子数低于10的非质子有机溶剂。本发明提供的聚合物电解质膜的制备方法能够对聚合物电解质膜中的小分子添加剂含量进行精确的调控,产品性能的一致性高。
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本发明公开了一种亚硫酸乙烯酯衍生物及其制备方法和应用。本发明的亚硫酸乙烯酯衍生物的结构式为
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本发明涉及锂离子电池领域,尤其涉及一种电池极片转动式表面毛刺粉尘处理装设备,包括有U形安装架、条形板、输送组件、涂粉组件、往复组件等;U形安装架上固定安装有条形板,输送组件设于U形安装架一侧,涂粉组件设于U形安装架上,输送组件上设有往复组件。通过输送组件与往复组件的配合,使得两传动双向螺杆及其上装置相向运动,两短毛刷筒和两长毛刷筒相向运动对电池极片一端进行挤压,短毛刷筒和长毛刷筒对电池极片边缘的毛刺进行刷拭。
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