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本发明涉及一种硅光伏电池及其制备方法,所述硅光伏电池的制备方法包括:n型硅片表面硅纳米线阵列的制备;将含有绝缘纳米颗粒和Spiro‑OMeTAD的氯苯溶液通过旋涂法旋涂于n型硅片上,并进行退火处理;接着将PEDOT:PSS溶液旋涂于n型硅片上,并进行退火处理,正面电极的制备;n型硅片背面8‑羟基喹啉‑锂/氟化锂复合界面层的制备;背面铝电极的制备。通过旋涂含有绝缘纳米颗粒和Spiro‑OMeTAD的氯苯溶液,在形成Spiro‑OMeTAD层的同时,绝缘纳米颗粒将沉积于n型硅片表面,有效减少n型硅片表面的缺陷态,降低硅光伏电池的表面复合速率,进而提高太阳能电池的光电转换效率。 1
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本发明提供了一种梯度钛酸钡含量的多功能凝胶聚合物电解质的制备方法,属于聚合物锂离子电池领域,具体制备方法包括:步骤Ⅰ:将聚合物材料和钛酸钡加入N,N‑二甲基甲酰胺和丙酮混合溶剂中并混合均匀,制备出至少两种不同钛酸钡含量的纺丝液;步骤Ⅱ:采用静电纺丝技术,依次将所述至少两种不同钛酸钡含量的纺丝液连续静电纺丝,纺制成钛酸钡含量呈梯度变化的聚合物纤维膜;步骤Ⅲ:将步骤Ⅱ得到的聚合物纤维膜烘干,并在氩气环境中吸附电解液,活化和凝胶化后制备成聚合物电解质。本发明制备的电解质组成电池后既可以保证聚合物电解质膜的离子电导率和力学强度,组装成电池后又能实现锂离子电池的长时间循环稳定性。
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本发明的目的在于提供一种阻燃离子液体的制备及包含该离子液体的电池电解液,该电解液可以使锂二次电池具有较高的安全性和电化学性能,包括优越的循环和高温储存性能,尤其是优异的阻燃性能。为了实现上述方面,本发明所提供的一种阻燃离子液体的制备及包含该离子液体的电池电解液,其包含电解质盐、二乙基次膦酸盐离子液体、非水有机溶剂(碳酸酯或者羧酸酯)。该二次电池电解液使用二乙基次膦酸盐离子液体全部或者部分取代碳酸酯或者羧酸酯以提高锂二次电池的阻燃性能和耐高压性能和安全性。
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本发明提出了一种声学振膜、振膜基材材料及其制备工艺,包括振膜基材,所述振膜基材由镁锂合金制成,所述振膜基材上下表面设有加强层,本材料表面微弧氧化处理,增加陶瓷层,提高材料硬度及耐腐蚀、耐盐雾性能,并且使用镁锂合金,密度小,提高材料力学性能、阻尼性能、电磁屏蔽性能,减震降噪效果好,且易于薄型化。
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本发明属于碳纳米管制备技术领域,公开了一种火焰法修饰的碳纳米管及其制备方法和应用。本发明采用乙醇火焰燃烧法对碳纳米管进行表面修饰,以较大孔径的TCNTs作为基体,在镍盐为催化剂的条件下,通过控制火焰燃烧时间和温度,在具有一定空间约束效应的TCNT内壁和外壁原位生长纳米尺度的短小碳纳米管(FCNTs),得到不同修饰效果的碳纳米管复合分形结构。其作为锂离子电池阳极材料时,具有卓越的锂离子存储比容量。且本发明所需设备(酒精火焰)、开放的生产环境和处理温度(低达450℃)相对化学气相沉积法必需的昂贵生产设备、封闭生产环境和较高温度要求(650℃以上)而言,具有明显竞争力,容易实现规模化生产。
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本发明公开了一种电极制备方法及电池,电池正极由活性物质、导电剂和粘结剂制成电极膜粘附于集流体制成,提高了极片面密度,提升电极容量和极片稳定性,降低内阻。电极膜制备过程中粘结剂片晶拉伸取向粘附活性物质和导电剂,降低锂嵌入和脱出引起的活性物质的膨胀和收缩对极片的影响。电池负极由预锂化活性物质、粘结剂、导电剂制成浆料涂敷于集流体制成,负极活性物质和导电剂在粘结剂溶液中快速润湿、超细分散、均质,减少了浆料分散的溶剂用量,降低干燥能耗,缩短电极制程时间,提高了负极活性物质负载量。电池正极和负极可一体化设计,提高了电池的能量存储。本发明的电极制备方法简单,借助现有设备完成生产制造,易于推广。
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本发明提供了一种多通道电芯撕膜机,包括下机架、以及设置在下机架上的上料机械手、撕膜送料平台和下料机械手,所述撕膜送料平台设有多个,其沿X轴方向相互平行设置5在下机架上,所述上料机械手沿Y轴方向设置在多个撕膜送料平台左侧,所述下料机械手沿Y轴方向设置在多个撕膜送料平台右侧。与现有技术相比,由于撕膜速度远小于传送带的传送速度,所以,在下机架上设有多个撕膜送料平台,本实施例设有四个撕膜送料平台,上料机械手可以为四个撕膜送料平台提供锂电池,同时下料机械手可以将四个撕膜送料平台的撕膜完成的锂电池移动到下料传送带上,撕膜速度快,大大的提高了生产效率。
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本申请提供一种热稳定性优异、在工业上有用的取代双(三氟乙烯基)苯化合物及其制造方法。本申请使用下述通式(1)所示的取代双(三氟乙烯基)苯化合物、以及所述通式(1)所示的取代双(三氟乙烯基)苯化合物的制造方法,在所述制造方法中,使下述通式(3)所示的双卤代苯衍生物与下述通式(4)所示的化合物在催化剂(钯等)的存在下反应,所述通式(4)所示的化合物通过使1,1,1,2‑四氟乙烷、卤化锌以及有机锂化合物反应而得到。
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本发明公开了一种硅碳复合粉体材料的制备方法,属于粉末材料制备领域,具体涉及用粉末冶金生产方法+机械研磨工艺制备硅碳复合粉体材料,粉末冶金方法是用高压水雾化系统水雾化制备(多孔)硅碳雾化粉体,再通过机械研磨工艺制备稳定碳硅成分和所需颗粒度的硅碳复合粉体,该粉体材料中颗粒主体成分为Si和C,硅为多孔的骨架,碳填充于硅的孔道和以膜的形式覆盖于硅‑碳颗粒表面,硅和碳以游离元素态为主,还有少量的SiC、SiO和SiO2等,其中Si的质量分数为15%‑70%,C为85%‑30%;粉末成品D50小于5微米,粒度分布范围窄,Dmax控制在30微米以内;振实密度为0.5‑1.0g/cm3,该方法原料易得方便易行,可以规模化自动化清洁生产,有望应用到电池负极尤其是锂离子电池负极上。
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本发明涉及传统液态锂电池、混合固液电解质锂蓄电池及全固态电池技术领域,具体公开了复合正极材料及其制备方法和含有该正极材料的正极片。该复合正极材料包括一体设置的正极基材核心、碳材料层和固态电解质材料层,且所述碳材料层包覆于所述正极基材核心的外侧,所述固态电解质材料层包覆于所述碳材料层的外侧,其依次通过材料准备、纺丝以及烧结的操作步骤制得。使用本发明的复合正极材料所制备的电池的电阻小、电子传导率快,此外还具有良好的结构稳定性和长效循环性。
本发明公开了一种锌离子电池正极活性材料、正极材料、锌离子电池正极、锌离子电池及其制备方法和应用,涉及锌离子电池技术领域。锌离子电池正极活性材料包括铌的氧化物或其复合材料。本发明将铌的氧化物或其复合材料用于锌离子电池的正极活性材料中,铌的氧化物或其复合材料具有快速的锌离子传输通道,可实现锌离子的快速嵌入与脱嵌,且晶体结构稳定,制备的锌离子电池具有长循环寿命、高比容量和低成本的优势,缓解了现有的锂离子电池锂资源储量有限和成本高的问题,以及目前锌离子电池正极活性材料存在的容量低、正极结构稳定性差和插层动力学缓慢等问题。
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本发明公开了一种电池壳层结构,包括自由基捕捉层、第一接着剂层、阻气层、第二接着剂层和外保护层,所述第一接着剂层位于所述自由基捕捉层和所述阻气层之间,所述第二接着剂层形成于所述阻气层的表面,所述外保护层形成于所述第二接着剂层的表面;所述自由基捕捉层包括第一聚合物及自由基捕捉剂;所述第一接着剂层和所述第二接着剂层的厚度皆为3‑5μm;所述阻气层为金属层,所述阻气层的厚度为30‑50μm;所述外保护层的厚度为10‑50μm。本发明提供的电池壳层结构,使透过自由基捕捉层捕捉锂离子二次电池在电解液中所产生之自由基,用以提升锂离子二次电池之安全性。
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一种多晶纳米带自组装三维中空VS4微球及其制备方法与应用,通过简单的一步水热法制备多晶纳米带自组装三维中空VS4微球,并且整个反应过程无模板剂辅助。当将上述产物应用于锂/钠离子电池负极材料时,能够表现出优异的电化学性能,并且在充放电过程中表现出了较小的粉化现象。该粉体是由直径为0.5~2μm的微米球组成,微米球具有纳米带以缠绕方式自组装的三维中空结构,纳米带的直径约为50~100nm且为多晶结构,(110)晶面的晶面间距能够达到0.581nm。按本发明的制备方法制成的多晶纳米带自组装三维中空VS4微球应用在锂/钠离子电池领域,其独特的结构特性,能够使其展现出优异的电化学性能。
本发明公开了一种高黏附力P(VDF‑HFP)浆料的制备方法,将分散剂加入去离子水中搅拌溶解,制得分散剂溶液,将黏结剂单体、阻聚剂加入所述分散剂溶液中混合溶解,随后加入P(VDF‑HFP)粉末,搅拌得到混合体系;在混合体系中通入惰性气体或氮气排除混合体系中的空气,随后密封保存;将步骤b中密封保存的混合体系放入60Coγ‑ray辐照装置中进行辐照,得到分散液将分散液离心水洗后重新分散于去离子水中,制成P(VDF‑HFP)浆料。本发明制得的浆料本身具有很高的粘附性,将其用于涂覆锂离子电池隔膜,不必担心黏结力丧失所带来的性能下降和安全隐患,从根本上提高了锂离子电池的电性能和安全性能。
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本发明涉及二次电池、电池组以及车辆,具体地,本发明提供充放电特性、保存特性和循环寿命性能优异的二次电池、具备该二次电池的电池组、以及具备该电池组的车辆。根据一实施方式,提供二次电池。该二次电池具备正极、包含负极活性物质含有层的负极、水系电解质、和分隔体。负极活性物质含有层包含负极活性物质粒子、以及具有锂离子传导性的固体电解质粒子。负极活性物质含有层的空隙率在0.1%~28%的范围内,负极活性物质含有层的含水量在0.01g/cm3~0.4g/cm3的范围内。
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本发明公开了一种热熔合金约束式空爆灭火弹,属于消防特种设备技术领域。包括灭火剂存贮装置、击发装置、底板、抛射装置、保险装置、锂电池、上壳体和下壳体,还包括强力双面粘。灭火剂存贮装置用以提供灭火所需的物质,击发装置为灭火剂存贮装置提供分散动力,抛射装置用以推动灭火剂存贮装置和击发装置,保险装置用以锁定灭火弹,防止意外触发,并在热熔合金受热作用后,推动锂电池运动到位,为抛射装置提供电能,上壳体和下壳体外形构成圆形,为灭火弹提供强度保护。本发明整体结构具有不倒翁特性,且设置强力双面粘,使得灭火弹的姿态快速稳定,在火场环境下,灭火剂贮存装置能在空中有效弥散,具有较好的灭火效果。
一种海洋探测用556nm515nm704 nm1112nm1030nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2224nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1918.5nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ556nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成556nm、515nm、704 nm、1112nm、1030nm、2224nm、1918.5nm七波长光纤激光器。
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本文公开了一种水系固态电解质膜及其制备方法和二次电池。所述水性固态电解质膜包括:1um‑50um的基膜和涂布于基膜之上涂覆浆料或者涂布于基膜之上及渗透至基膜中的涂覆浆料构成的0.5um‑10um的水系固态电解质层;其中,涂覆浆料按照质量份数包括:1‑40份的组合物和60‑99份的去离子水;组合物包括:94wt%‑99.97wt%的固态电解质粉体,0.01wt%‑2wt%的水溶性粘结剂,0.01wt%‑2wt%的水溶性分散剂和0.01wt%‑2wt%的水溶性助剂。该水性固态电解质膜吸液性好、厚度均匀、耐高温性好、离子电导率高,可以用于液态、半固态、准固态、全固态锂电池以及金属锂电池中。
本发明公开了一种含有苷醇链和聚丙烯氰嵌段的共聚高分子,所述共聚高分子由苷醇链、聚丙烯氰和连接基团组成。本发明也公开了一种含有苷醇链和聚丙烯氰嵌段共聚高分子的制备方法,按照以下步骤进行:将底物与卤代酰卤进行酰化反应,酰化反应完成后洗涤,制成单卤代酯(mPEG‑X)或双卤代酯(X‑PEG‑X)分子引发剂,所述底物为聚乙二醇单甲醚、聚乙二醇、二甘醇单甲醚、二甘醇、乙二醇单甲醚中的一种;将单卤代酯(mPEG‑X)或双卤代酯(X‑PEG‑X)分子引发剂、金属盐和配体作为反应体系,加入丙烯氰,进行原子转移自由基聚合(ATRP)反应。本发明也公开了一种含有苷醇链和聚丙烯氰嵌段的共聚高分子在制备锂离子电池的固态电解质中的应用以及锂离子电池。 1
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本发明涉及锂离子电池制备技术领域,尤其涉及一种包覆改性镍钴铝三元正极材料的方法。本发明一种TiN包覆的镍钴铝三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将可溶性镍盐、钴盐配制成混合溶液A;(2)将偏铝酸钠溶于氨水,配制成偏铝酸钠和氨水的混合溶液B;(3)将混合溶液A,混合溶液B以及氢氧化钠溶液,加入反应釜中进行共沉淀反应,得到镍钴铝三元前驱体材料;(4)将步骤(3)得到的镍钴铝三元前驱体材料和氢氧化锂球磨混合均匀,得到镍钴铝三元正极材料;(5)将步骤(4)得到的镍钴铝三元正极材料进行处理;(6)将过筛后的正极材料与含钛化合物及含氮化合物进行湿法混合;处理得到TiN包覆的镍钴铝三元正极材料。
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涉及含有锂(Li)元素、磷(P)元素、硫(S)元素和卤素(X)元素的含硫化合物,提供例如可以合适地用作固体电解质、并且即使与大气中的水分接触也可以抑制硫化氢气体的产生的新型的含硫化合物。一种含硫化合物,其含有锂(Li)元素、磷(P)元素、硫(S)元素和卤素(X)元素,在通过使用CuKα1射线的X射线衍射装置(XRD)测定的X射线衍射图案中,在2θ=21.3°±1.0°、27.8°±1.0°和30.8°±0.5°的各位置具有峰。
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本发明提供了一种基于聚偏氟乙烯和强碱的固态电解质薄膜,其包括以下组分:固体的聚偏氟乙烯、有机溶剂、锂盐和强碱。该固态电解质薄膜的制备方法包括以下制备步骤:1)将聚偏氟乙烯加入有机溶剂中,搅拌30‑60分钟,得到第一溶液;2)将锂盐和强碱固体加入第一溶液中,搅拌10‑20分钟,得到第二溶液;3)将第二溶液均匀涂敷在基底表面,置于至少90℃的鼓风烘箱中,烘烤30‑60分钟,随后从基底上揭下并得到固态电解质薄膜。本发明所提供的一种基于聚偏氟乙烯和强碱的固态电解质薄膜及其制备方法相较于现有技术具有室温下高离子电导率和良好的机械强度的优点。
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本发明公开了一种电瓶车、摩托车车后架LCD液晶显示多功能储物箱,包括储物箱本体、储物箱盖、储物箱门以及多个LCD液晶模组,所述储物箱本体的下端安装有可充电锂电池盒,可充电锂电池盒的下端安装有固定转换底座。本发明不仅具有储物箱本有的储物功能,还能通过移动式LCD液晶模组随电瓶车或摩托车在马路上不受限制的流动,将政府、社会、客户需要呈现的显示内容在城市的每个街道、角落无限度的空间内传播,将市场价值和经济价值放大。本发明在室内、户外不同的环境下,都能够正常使用,不受高温、雨雪天的影响,也不受箱体外是否有外电影响。本发明具有显示效果好、稳定性高、应用范围广的特点,且不受地域限制。
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本发明涉及电池领域,具体涉及一种固态电解质的制备方法,包括以下步骤:S1.在电解质粉末中加入浓度为1~3mol/L的锂盐溶液湿润,并研磨至电解质粉末颗粒的粒径为10μm;S2.将步骤S1研磨之后的湿润的电解质,在450~600MPa的压力下,以8~15℃/min的升温速率,升温至140~160℃,然后保温100~150min;S3.步骤S2保温结束之后,冷却至室温,即得到固态电解质。本发明烧结温度低,有效避免了高温烧结过程带来的元素挥发问题;工艺流程简单,操作方便,成本低,耗时短;通过使用制备的固态电解质,可以显著提高电池的能量密度。基于此方法制备的固态锂离子电池性能良好,适用于各种储能设备。
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本发明公开的属于锂离子电池技术领域,具体为一种球形纳米石墨烯导电浆,包括去离子水、添加剂粉末和球形纳米石墨烯按照配方具体搭配比例,去离子水按照重量份计由以下成分例制成:去离子水80‑90g;球形纳米石墨烯按照重量份计由以下成分例制成:球形纳米石墨烯2‑6g;添加剂粉末按照重量份计由以下成分例制成:分散剂2‑3g、溶剂8‑10g、粘黏剂3‑5g,其结构合理,可用于铅酸电池铅铌中储电能寿命增5倍,用于锂电池正负极材料中储能寿命增8倍,修复各种电池更有市场及特好效益等。
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本发明公开了一种碱性全位置CO2气保药芯焊丝。药芯各组成包含铝、镁、锰、硅、镍、钼、碳、铝镁氧化物、锰铁硅氧化物、氟化钡、氟化锂、钠及钾、稀有金属钇、镧、铈合金,其余部分为铁及其他无法避免的杂质。本发明焊丝在全位置焊接时,不会产生未熔合、夹渣、气孔等缺陷,焊道成形佳,焊接时飞溅少,并且在平焊位置的全焊缝抗拉强度可达到760MPa,夏比冲击试验在‑60℃时可达69J。
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本发明公开了一种生物质碳包覆硫化钴‑八硫化九钴复合材料的制备方法,是以生物质阿拉伯树胶为碳源,以金属钴盐和硫代乙酰胺为原料,通过水热反应制得前体,再在惰性气氛保护下热解得到碳包覆硫化钴‑八硫化九钴。实验数据表明,本发明制备的碳包覆硫化钴‑八硫化九钴复合材料用于锂/钠离子电池负极材料时具有较高的比容量和优异的循环性能,其作为锂/钠离子电池负极材料时具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种碳包覆三氧化二铁与五钒酸钾复合材料及其制备方法,在本发明中将一定量的铁氰化钾、硫酸氧化钒、氧化石墨烯为主要原料,加入适量的聚乙烯吡咯烷酮为表面活性剂,溶于一定比例的乙醇和超纯水溶液中,通过溶剂热法制备前驱体产物,随后在马弗炉中进行烧结,得到一种碳包覆Fe2O3与K3V5O14复合材料,电化学实验证明本方法制备的复合材料作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
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本发明公开了一种TiO2(B)@RGO气凝胶复合材料作为锂离子电池负极材料的制备与应用。用溶剂热法和改进的Hummers法制备花球状TiO2(B)和氧化石墨烯,使用超声辅助混合法将花球状TiO2(B)与氧化石墨烯混合均匀,在还原剂的作用下合成TiO2(B)@RGO水凝胶复合材料。冷冻干燥后得到TiO2(B)@RGO气凝胶复合材料,将TiO2(B)@RGO气凝胶作为锂离子电池负极材料进行电化学测试。本发明制得的TiO2(B)@RGO气凝胶具有良好的比容量和倍率性能。
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本发明提供一种车用混合蓄电池系统及控制方法,包括:电池管理组件、整车负载、整车常电负载、整车电路手拨开关、励磁发电机、起动机、发动机ECU以及起动接触器;电池管理组件包括:储能模组、起动模组、DC/DC补电稳压模块、主控制板、救援电路、锂电池保护接触器、加热继电器、锂电池模组加热膜、储能模组从控制板、起动模组从控制板、救援开关、储能模组分流器以及起动模组分流器;利用储能模组和起动模组分别对整车电路和起动电路供电,实现整车电路和起动电路分离,解决了整车起动瞬间对整车电路电压的影响。利用混合蓄电池系统替代传统铅蓄电池,混合蓄电池系统比铅蓄电池体积小、重量轻,有利实现整车布置、轻量化设计。
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