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本发明公开了一种基于充电过程特征注意力的电池寿命预测方法,包括:1)采集a个锂离子电池全寿命充放电循环中的充电过程的温度、电流及端电压数据;2)进行按容量对齐的循环温度、电流及端电压数据处理;3)将步骤2)的数据处理结果输入到三维‑二维混合卷积模型中;4)将三维‑二维混合卷积模型输出的特征图输入到充电特征注意力模型中,按特征空间分布自动学习不同特征对电池寿命的相关性及显著性,然后对其输入特征进行加权后输出特征注意力加权融合特征图;5)将输出的特征注意力加权融合特征图输入到二维卷积层中进行特征提取,再将提取的特征经感知层处理,得最终预测的电池寿命,该方法能够准确预测锂离子电池的寿命。
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本发明的目的之一在于提供一种陶瓷粉末材料,其能够在温度较低的条件下得到致密且锂离子传导性优异的烧结体。本发明关于一种陶瓷粉末材料,其包含以Li7‑3xAlxLa3Zr2O12(其中,x满足0≤x≤0.3)表示的LLZ系石榴石型化合物,在从25℃升温至1050℃的过程中,晶相的主相由四方相相变为立方相,温度降至25℃后,主相仍是立方相。
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本公开一般涉及用于制备锂离子电池的涂覆电极及其制备方法。更具体而言,本公开涉及用于涂覆锂离子电池(LIB)的电极的聚合物涂料组合物。所述聚合物涂料组合物包含通过异氰酸酯和多元醇的反应形成的聚氨酯凝胶聚合物电解质(GPE)。
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本发明公开了一种高振实密度石墨负极材料及其制备方法。该材料的制备方法包括下述步骤:(1)天然石墨经整形机处理得到整形物;(2)将整形物与能够石墨化的粘合剂加入到整形机中进行混合,得到混合料;(3)将混合料经等静压处理得到挤压体;(4)将挤压体炭化处理后,经筛分处理,即得;等静压处理的时间为70~120min。利用本发明的方法制得的石墨负极材料的振实密度≥1.40g/cm3,用作电池负极时电池首次放电容量在360mAh/g以上(可高达366.7mAh/g),循环400周后的循环膨胀率低于10%,产品稳定性高,能够满足高性能锂离子电池对负极材料充放电性能的要求。
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一种提高压延铜箔表面粗糙度的方法,以压延铜箔为原材料,将其放入卷曲机上;开启平整辊,平整辊表面粗糙度根据需要进行调整;开启液氮喷枪,利用液氮将平整辊表面温度降低到‑100℃以下;调整平整辊辊缝厚度至压延铜箔原材料厚度,将压延铜箔穿过平整辊;开启平整辊后方的液体二氧化碳喷枪,利用液体二氧化碳对经过平整辊的压延铜箔表层进行处理,实现压延铜箔表面粗糙度增加。本发明可在不改变表面粗糙度过低的压延铜箔厚度的情况下提高其粗糙度,进而实现铜/锂复合箔材轧制过程界面结合强度增加。该技术在铜箔和锂电池领域具有工业应用前景。
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本发明公开了锂电池制造技术领域的电芯智能预知分选系统,包括输送模块,所述输送模块电性输出连接中央处理器,所述中央处理器分别电性输入连接上下料模块、检测模块、固定模块、分类划分模块与定位模块,所述中央处理器电性输出连接显示模块、顺序排列模块与控制模块,所述控制模块电性输出连接液压杆,所述顺序排列模块电性输出连接显示模块,本发明中通过检测模块对电芯进行检测,通过分类划分模块对电芯划分等级,将电芯自动划分到相应的区域,从而自动对电芯进行分选,增加电芯分选的效率,也增加电芯分选的质量,降低误差,保证锂电池组的使用寿命。
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本发明公开了废旧电池中镍钴锰三元正极材料的修复再生方法,该方法通过将拆解获得的镍钴锰三元正极极片进行煅烧处理,获得废旧镍钴锰三元材料;将废旧镍钴锰三元材料分散于去离子水中,加入表面活性剂和液碱,在搅拌状态下再加入镍钴锰三元材料溶液,反应后烘干获得氢氧化三元前驱体包覆的三元材料;将氢氧化三元前驱体包覆的三元材料与锂盐混合,煅烧获得修复再生的镍钴锰三元正极材料;这样,本发明采用包覆技术,在镍钴锰三元材料表面包覆一层氢氧化三元前驱体,最后通过补锂高温煅烧获得修复再生的镍钴锰三元正极材料,实现修复再生的同时达到包覆的目的,从而改善回收的镍钴锰三元正极材料的循环性能。
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本发明公开了一种多孔聚酰亚胺薄膜及其制备方法和应用,将二元酐、二元胺在极性溶剂中进行低温缩聚反应,生成前驱体聚酰胺酸PAA溶液,将添加剂加入前驱体聚酰胺酸PAA溶液中搅拌形成铸膜液,铸膜液经脱泡刮涂在玻璃板上并浸入到凝固浴中,然后取出并自然晾干,经热亚胺化或化学亚胺化处理得到多孔聚酰亚胺薄膜。本发明无需高温高压,对制膜设备的要求简单,有利于实现大规模工业化应用。此外,薄膜厚度可调、孔隙率达40%以上、吸液率高、与锂离子电解液润湿性良好、耐高温性能优异,其有望成为下一代锂离子电池隔膜材料之一。
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本发明提供一种水刀切割机器人,包括机械臂系统、水刀切割系统及驱动行走机构,所述驱动行走机构上安装有机械臂系统,所述机械臂系统上安装有水刀切割系统,解决了目前切割设备需要拖电线和非智能化的问题;本发明采用多自由度机械手与水刀切割的组合形式,在保证一定切割速度的同时又确保一定的切割精度;通过高性能锂电池组为机器人整个系统提供电能,保证系统各个模块工作所需的电压电流。通过电源检测控制器实现对锂电池组电量的检测,通过剩余电量来提示是否充电和充电完成;通过机器人上安装的RFID阅读器读取充电区域的RFID标签进行识别,并自动完成接口对接进行充电。
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本发明公开了一种由煤炭制备纳米碳管的方法,将粉煤与水、三聚氰胺和可溶性钴盐或镍盐混合,再利用高能球磨进行湿磨,得到浆状混合物,将混合物通过冷冻干燥后得到多孔块状物。将此块状物置于高温气氛炉中,在氢气/氩气混合气氛中烧结,即可制备出团簇状纳米碳管,最后通过酸洗和水洗,获得较为纯净的纳米碳管。本发明利用天然煤炭作为原料,无需对煤炭进行前处理,对煤炭种类选择性低,产率高、制备的纳米碳管直径为40‑100纳米之间,碳管直径分布均匀;且制备过程简单,工艺简化,设备要求低,成本低廉,易于实现工业化生产。在锂离子电池、超级电容器、纳米催化、生物医药、环保等领域具有巨大的市场需求和广阔的应用前景。
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本发明提供一种改性壳聚糖及其制备方法和应用,涉及材料制备和分离技术领域,所述改性壳聚糖由2‑(羟甲基)‑12‑冠‑4‑醚对壳聚糖进行改性得到;所述改性壳聚糖为膜状结构。本发明提供的改性壳聚糖,通过2‑(羟甲基)‑12‑冠‑4‑醚对壳聚糖进行改性,在提高对锂离子选择性的同时,还有利于降低对锂离子进行提取的难度。
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本发明公开一种全固态电池用负极材料及其制备方法,包括有以下步骤:(1)以质量比1:3到1:6钛源前驱体和锂源前驱体分别加入到搅拌中加入无水乙醇的烧杯中,搅拌形成均匀的溶液;其中,煅烧前前驱体已将无水乙醇蒸干;(2)以质量比1:3到1:6钛源前驱体和锂源前驱体分别加入到搅拌中加入无水乙醇的烧杯中,搅拌形成均匀的溶液后加入0.5‑5%的醋酸盐。通过利用金属氧化物大幅提高了TiO2(B)充电比容量。反应过程中不使用任何有毒溶剂,反应物成分简单,反应条件温和,制得的金属包覆TiO2(B)具有优异的电化学性能,可用于制备作为全固态电池负极材料,本发明方法未涉及高温,能耗低,密闭环境下对环境污染低,工艺简单,操作方便,生产设备少,从而进一步降低成本。
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本发明公开了一种电池极片及其连续加工方法,涉及锂电池技术领域。该电池极片包括高分子薄膜、柔性电极层和基底层。高分子薄膜、柔性电极层和基底层层叠设置,柔性电极层设置于高分子薄膜和基底层之间,高分子薄膜、柔性电极层和基底层共同形成用于实时检测锂电池状态的感知部件,柔性电极层开设有槽口,基底层设置有支撑结构,支撑结构设置于槽口内,且与高分子薄膜连接。与现有技术相比,本发明提供的电池极片由于采用了开设有槽口的柔性电极层以及设置于槽口内的支撑结构,所以能够提高感知部件的承载能力,避免其在极片加工或者后续使用过程中受损的情况发生,保证实时检测功能稳定可靠。
一种碳基底内嵌超小四氧化三锰纳米颗粒电极材料的制备方法,本发明涉及锂离子电池负极材料的制备领域。本发明要解决传统电极材料容量低的技术问题。方法:一、合成前驱体;二、碳化,氧化获得终产物。本发明使用商业材料合成复合材料,合成过程不需要复杂的设备与苛刻的实验环境,本发明的制备工艺成本低,工艺简单,能够实现规模化生产。通过本发明电极材料得到的电池性能在500mA的电流密度下,最高达到804mAh/g的容量。本发明制备的碳基底负载超小Mn3O4纳米晶颗粒应用于锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种单边反应型官能团封端硅油的制备方法,具体包括以下步骤:S1:六甲基环三硅氧烷在氮气保护下溶于THF,设置定量泵B流量为28.06g/min,丁基锂400mL氮气保护,设置定量泵A流量为4.53g/min,同时开启A,B两台泵将物料打入预混器后进入微通道反应器,设置反应温度为0~5摄氏度,通过定量泵C进入反应器。本发明公开的单边反应型官能团封端硅油的制备方法具有使用微通道反应器进行丁基锂和六甲基环三硅氧烷阳离子开环聚合反应后与单氯硅烷反应,生成单端含氢或单端官能团封端硅油。减少平衡反应时间,缩小硅油分子量分布宽度,得到高品质单反应性官能团封端硅油的效果。
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本发明涉及有机聚合物锂离子电池技术领域,具体涉及一种芳基硼‑蒽醌基共轭聚合物及其制备方法和应用。以三芳基硼为中心,蒽醌为连接单元构建了一种极其稳定的共轭多孔聚合物。该聚合物在热重测试中,430℃下质量可保留95%,表现出优异的热稳定性。可作为锂离子电池的正极材料,其中,电流密度0.5A g‑1时,电池容量131.8mAh/g,表现出较好的大电流工作性能;1A/g电流密度下循环500圈容量可保持86.3%,表现出较好的电化学循环稳定性;电池在常温环境下存放27天,其电压仅降低0.28V,电压保持率为88.8%,表明该材料具有很好的抗自放电性能。同时,也可作为可回收聚合物电池或者钠、钾、锌、镁、铝和钙离子电池的正极材料。
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本发明公开了一种环磷腈改性的阻燃聚合物电解质及其制备方法,包括以下组分:阻燃剂、塑化剂、聚合物基底、玻璃纤维膜骨架和锂盐,所述的阻燃剂为环磷腈,阻燃剂和聚合物基底通过光引发剂在光照下聚合形成交联网络结构。本发明的有益效果是:利用紫外光聚合,使用环磷腈改性固态聚合物电解质,在几乎不影响离子传输性能的情况下,保证电化学性能的同时增加了阻燃的效果,为制备高安全性的锂离子电池提供了保障。
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本发明提供了一种高强度、高透性玻璃陶瓷结构体及其制备方法和所得产品,属于玻璃陶瓷材料领域。本发明提供的高强度、高透性玻璃陶瓷结构体,通过将氧化硅、氧化锌、氢氧化铝、碳酸锂与成核剂按质量比例进行混合熔融,然后将所得熔融物水淬、破碎后,再进行熔融、浇注和脱模得到。本发明通过调整碳酸锂、氧化硅等原料的制备工艺使其更易于分相晶化,继而在保持良好的透性前提下,提高玻璃陶瓷结构体的机械性能并展现良好的产品一致性,所述结构体的强度一致性≥0.95、化学稳定性一致性为≥0.96且透性一致性为≥0.94,所述结构体的三点抗弯强度≥450MPa且化学稳定性<16ug/cm2。
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本发明提供了一种正极材料及其制备方法和应用。所述正极材料由镍钴锰钽氢氧化物前驱体与锂源混合烧结后得到;其中,镍钴锰钽氢氧化物前驱体的化学通式为NixCoyMnzTa(1‑x‑y‑z)(OH)2,0.9<x<0.95、x+y+z<1,且1≤(1‑x‑y‑z)/0.01x≤5。本发明提供的正极材料,其前驱体中引入钽元素,且限制了钽的含量与镍含量的函数关系式,实现了均匀的体相掺杂,可改变材料的表面能以产生所需的径向结构,钽可以增加正极材料中过渡金属层的层间距,减小充放电过程中的晶格收缩程度,提供了锂离子快速的扩散途径以及增强了从离子内部到表面的有效传输,进而提高了材料的容量和循环稳定性。
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本发明公开了一种高透气、高剥离强度PVDF涂胶隔膜及其制备方法。该PVDF涂胶隔膜包括基膜和PVDF涂层;其中基膜为聚烯烃隔膜;PVDF涂层包括:5%~10%PVDF粉末,质量百分数相对于PVDF粉末0.1%~0.3%的流平剂、3%~7%聚乙烯吡咯烷酮PVP和90%~95%N,N‑二甲基乙酰胺DMAc。其制备方法是将PVDF粉末分别加入到一定量DMAc、PVP及流平剂中,以400~600rpm的转速搅拌一定时间,将过滤得到PVDF浆料用辊涂方式均匀涂布于聚烯烃隔膜上,经水洗、干燥后收卷备用。本发明PVDF涂胶隔膜,不易脱粉,孔隙均匀,透气性好,锂离子通过率高,有助于锂电池实现大功率充放电。
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本发明公开一种便携式光储充电电源箱,包括电源箱框架,电源箱框架内部安装有智能MPPT充电电路,智能MPPT充电电路电性连接有智能控制主板,电源箱框架内部设置安装有USB输出电路和BMS控制板,电源箱框架的外侧安装有光伏输入接口,电源箱框架的外侧安装有市电适配器输入接口,电源箱框架的外侧壁依次安装有自适应航插接口和快插接口。本发明支持光伏板输入、市电适配器输入、快插大电流充电输入接入,自适应航插输出、大电流快插输出、USB口输出,这样具备多源充电、电池储能、智能充放电管理、自适应电压输出,可为多种设备装备的锂电池充电的效果,内置锂电池可独立更换、多个电源可通过串并联使用、内置温控电路可耐低温,环境适应性强。
本发明公开一种纳米硅镶嵌三维蜂窝碳复合负极材料及其制备方法、应用,该负极材料包括纳米硅颗粒和碳纳米片,碳纳米片组装成三维蜂窝碳多孔网络,纳米硅颗粒均匀分布在所述三维蜂窝碳多孔网络中,纳米硅颗粒表面包覆碳层。该纳米硅颗粒表面具有均匀包覆的碳层以及碳纳米片构成的三维蜂窝碳多孔导电网络,能够有效提高硅的电子导电性,抑制硅负极体积膨胀效应造成的结构破坏和SEI膜的破坏,用作锂离子电池负极材料时,可有效改善电化学活性和循环稳定性。该制备方法简单方便,效果好,在锂离子电池上具有广泛的应用前景。
本发明涉及一类含聚乙二醇侧链型聚芳醚酮/砜聚合物材料,其针对未经改性的纯聚醚砜或聚醚酮类聚合物限制电极活性材料与导电介质和集流体之间电导能力的问题,从材料的结构设计出发,采用低合聚度的大支化聚乙二醇链段作为芳醚酮或聚芳醚砜材料的侧链,能起到电解质与电极间的良好浸润效果,使锂离子在电极活性材料和电解液之间快速来回传输,从而得到能够在快速充放电条件下稳定运行的锂电池。另外,此类带有聚乙二醇侧链的聚合物作为粘结剂具有足够的附着力和粘结强度,可以采用湿法或熔融挤出干法制备电极薄膜,将电极活性材料和导电介质粘结在集流体上,不易开裂掉粉,使电化学器件有足够的容量和循环性能,以及优异的倍率性能。
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本发明提供一种即使在推进了小型化的情况下也能够提高Q值且能够容易地进行频率的调整的弹性波装置。弹性波装置(1)具备:压电层(2),包含铌酸锂或者钽酸锂,具有相互对置的第1主面(2a)以及第2主面(2b);至少一对电极(3、4)(第1电极、第2电极),设置在压电层(2)的第1主面(2a)上;和附加膜(10),设置在电极(3、4)中的至少一个电极上或者压电层(2)上,使得在俯视下与形成有电极(3、4)的区域以及各电极(3、4)彼此之间的区域中的至少一个区域重叠,电极(3、4)是彼此相邻的电极,将压电层(2)的厚度设为d,将电极(3、4)的中心间距离设为p,在该情况下,d/p为0.5以下。
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本发明公开的属于医学监测技术领域,具体为二合一催取汗仪和取汗盘结构,包括取汗仪和取汗片结构,所述取汗仪包括主壳,所述主壳内腔中安装有负极弹片和正极弹片,所述负极弹片一端固定连接负极导电凝胶,所述正极弹片一端固定连接正极导电凝胶,所述主壳内卡入有主板,所述主板背面抵接所述负极弹片和正极弹片,本发明的有益效果是:通过将锂电池、负极弹片、正极弹片和主板置于主壳中,利用主壳对锂电池、负极弹片、正极弹片和主板进行包裹防护,使用更加安全方便,并且结构紧凑,便于携带,通过在负极弹片一端设置负极导电凝胶,在正极弹片一端设置正极导电凝胶,由负极导电凝胶和正极导电凝胶与皮肤进行接触,使用更加安全。
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本发明公开了一种石墨烯/LixV2O5复合电极材料、制备方法及其应用,属于锂离子电池领域。本发明的制备方法,利用溶剂热法和石墨烯墨汁制备石墨烯/LixV2O5复合电极材料,使用原料价格低廉、制备条件简单易控。本发明的石墨烯/LixV2O5复合电极材料,Li元素的掺杂和石墨烯的包覆,使得复合材料表现出更优异的循环稳定性和倍率性能。其中,Li元素掺杂引起的V2O5结构缺陷能够为锂离子扩散提供更多路径,稳定V2O5层状结构从而提高电极的电化学稳定性;石墨烯包覆改善了复合电极材料的导电性能及电化学性能。
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本发明公开了一种基于共价有机框架的离子凝胶电解质的制备方法和应用,属于准固态电池电解质技术领域,该离子凝胶电解质原料按照质量百分比计,包括以下组分:锂盐5‑50%,刚性共价有机框架10‑35%,余量为离子液体。其中刚性共价有机结构具有较高的孔容、比表面积以及极低的密度,因此可以吸收较多的离子液体电解液,这有利于提高准固态电解质的离子电导率。此外,该离子凝胶电解质具有刚性框架结构,有利于抑制锂、钠等枝晶的生长,提高了离子凝胶电池的安全性,因此该电解质在碱金属电池的发展中具有潜在的应用前景。
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本发明公开一种具有抗摔耐磨叶片的新型无人机,包括机架、底座和起落架,所述机体底面设置有所述底座,所述底座两侧设置有所述起落架,所述底座表面设置有显示屏,所述显示屏旁侧设置有控制开关,所述底座内部底面设置有锂电池。本发明的无人机叶片采用氧化锆材料制成,同时叶片内嵌由高锰钢制成的加强筋,增加了叶片的强度且保证了耐磨性,避免了叶片被摔坏而影响无人机的使用,同时设置有太阳能薄膜板,能够通过太阳能发电储存在锂电池中为装置供电,采用的是自供电的方式,绿色环保,同时设置有电量检测器,能够实时获取电量信息并显示在显示屏上,避免了因电量不足时起飞造成的不正常坠机。
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本发明涉及一种一维碳纤维/碳纳米管复合材料、其制备方法及用途。本发明的方法包括对导电浆料依次进行低能球磨、剪切分散、高能球磨和高能纳米化的步骤,其中,所述导电浆料为碳纤维和碳纳米管的混合浆料,或者为碳纤维的浆料,又或者为碳纳米管的浆料。采用本发明的方法不仅可以解决碳纳米管和碳纤维易团聚的问题,得到分散性和稳定性均良好的一维碳纤维/碳纳米管复合材料,而且还可以提升碳纤维的强度,改善防静电性,提升制备得到的电池的安全性能,采用本发明的一维碳纤维/碳纳米管复合材料制备锂电池,可大大改善锂电池的倍率性能,30C容量达1C容量的76.4%以上。
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