1040
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为克服现有锂离子电池存在SEI膜稳定性不足导致电池循环性能劣化和容量衰减的问题,本发明提供了一种负极片,包括负极材料层,所述负极材料层包括包含碳基材料的负极活性材料和式I所示的化合物:其中,R1、R2、R3各自独立地选自1‑5个碳原子的烷基、1‑5个碳原子的氟代烷基、1‑5个碳原子的醚基、1‑5个碳原子的氟代醚基、2‑5个碳原子的不饱和烃基,且R1、R2、R3中的至少一个为2‑5个碳原子的不饱和烃基;所述负极片满足以下条件:0.2≤10*c*a/b≤40;且0.005≤a≤1,10≤b≤50,92≤c≤98。同时,本发明还公开了包含上述负极片的二次电池。本发明提供的负极片具有较低的阻抗,能够提高非水电解液对于负极材料层的渗透性能,有效改善电池的循环性能。
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本发明公开了一种极片制备方法、极片以及电芯,该极片制备方法,包括以下步骤:对集流体的预定位置粘贴胶纸;将活性物质浆料涂覆在集流体粘贴有胶纸的表面,并进行辊压、烘烤,得到极片;去除胶纸,极片在预定位置形成空箔区;通过在涂覆活性物质浆料前,在集流体上的预定位置粘贴胶纸,并在制得极片后,去除胶纸,在极片上形成空箔区,有效的去除预设位置上的活性物质,使活性物质浆料的涂覆区的边缘与中部涂覆的活性物质浆料的厚度保持一致,从而提高极片厚度的一致性,防止在快充过程中活性物质浆料的涂覆区的边缘更容易出现析锂。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了高峰强比的正极材料及其制备方法和应用,该正极材料的通式为LiNi1‑x‑yCoxMnyMaNbO2,其中0≤x≤0.5,0≤y≤0.6,a>0,b>0,且0.002≤a+b≤0.04;M为Ni、Co、Mn、Zr、Nb、Sb、Y、Mo、P、S或B中的至少两种;N为Al、Mg、Ti、Si、La、Ga、Sr、Co、Mn中的至少一种。本发明的正极材料的峰强比大于1.8,Li/Ni混排小于3%,而高的(003)/(104)峰强比(峰强比大于1.8)意味着阳离子混排的急剧降低,从而带来正极材料克容量与动力学性能的显著提升。
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本申请涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种碳硅复合粉体及其制备方法和应用。碳硅复合粉体包括:核体以及依次覆盖于核体表面的第一复合层和第二复合层;核体包括纳米碳;第一复合层包括多个均与核体连接的第一垂直石墨烯纳米片以及填充于第一垂直石墨烯纳米片间隙内的第一纳米硅层;第二复合层包括多个均与第一纳米硅层连接的第二垂直石墨烯纳米片以及填充于第二垂直石墨烯纳米片间隙内的第二纳米硅层;沿核体的径向,第一纳米硅层的尺寸不大于第一垂直石墨烯纳米片的尺寸,第二纳米硅层的尺寸不大于第二垂直石墨烯纳米片的尺寸。本申请的碳硅复合粉体可以显著抑制硅的体积膨胀,具有优异的比容量、导电性、倍率性能和电化学循环稳定性。
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本发明提供一种正极材料的制备方法,包括如下步骤:将含钠元素的化合物、含钴元素的化合物混合均匀后进行烧结处理,得到至少包括钠元素和钴元素的第一化合物;将所述第一化合物与含锂元素的化合物分散在去离子水中,进行离子交换反应,反应结束后得到所述正极材料。根据本发明提供的制备方法制备得到的正极材料具有特殊的相结构,在充放电过程中可以展现出多个充放电小平台,在相同的充放电截止电压和充放电倍率条件下,具有更高的克容量和较为稳定的结构,有助于提高电池的容量和循环性能,从而满足电池薄型化的需求。
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本发明属于电池新材料的技术领域,具体涉及一种氟代环状含磷分子及其应用。所述氟代环状含磷分子中,氟代基团在电池充放电过程中可形成稳定的无机SEI膜并能提高溶剂抗氧化性,其环状结构在电池循环过程中可以开环聚合形成的弹性有机SEI膜,有效减缓电极材料充放电过程的体积效应,将其用于非水系二次电池电解液中的溶剂或添加剂中,不仅能有效提升电池耐高压、安全性,还有利于高比能高安全且长循环的二次电池在电动汽车领域的推广应用,解决了现有二次电池电解液存在诸多性能上的缺点,以及制造和使用成本高的问题;本发明的氟代环状分子的合成方法简单、操作安全且产物纯度高,同时在锂/钠离子等二次电池中性能优异,适于广泛应用。
本发明公开了一种在磷酸钛钠负极材料表面形成保护性聚合物膜方法及其制品、应用,本发明通过在电解液中加入功能性添加剂,并基于电化学改性方法在NaTi2(PO4)3负极表面形成保护性聚合物膜,进而将改性过的负极用于水系钠离子电池中,表现出接近100%的库伦效率、优良的充放电倍率性能和循环稳定性。与原始电极相比,改性后的电极表面形成了一层保护性聚合物膜,该膜层可类似于传统锂离子电池中的“SEI膜”,不会阻碍钠离子的正常传输,同时能够阻隔负极活性物质与电解液的直接接触,进而增强负极的界面稳定性,提升负极活性物质的利用率,表现出良好的倍率特性和循环性能,在电化学储能电池技术中具有较好的应用前景。
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一种保护片自动贴片机构,用于将保护片贴在极片的极耳压接区域,其包括:机架板、放卷辊、送片组件、切刀、夹片组件、取片组件及托片组件;保护片料带卷设置于放卷辊上,送片组件设置于保护片料带卷的出料端,将保护片料带从保护片料带卷上扯出并向前送;夹片组件与送片组件相对设置且均可沿保护片料带的移送方向移动,夹片组件用于将料带从送片组件处扯出;取片组件和托片组件相对设置,夹片组件可夹持料带移动经过取片组件和托片组件之间;取片组件从取片组件处拾取从保护片料带上裁断的保护片,和托片组件配合,将保护片贴于位于取片组件和托片组件之间的极片上。本发明可以自动对锂负极的极耳压接区域贴上保护片,防止该区域断裂。
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本发明提供一种电池及电池的修复方法。本发明第一方面提供一种电池,包括电芯、封装体和正极极耳,所述电芯密封在所述封装体内,所述正极极耳的一端与所述电芯连接,所述正极极耳的另一端位于所述封装体外;所述封装体包括金属层,所述正极极耳和所述金属层之间连接有N个电阻元件,N为大于等于1的正整数,且所述N个电阻元件的总电阻小于等于50MΩ。本发明通过在正极极耳和金属层之间连接总电阻小于等于50MΩ的电阻元件,可有效防止电池发生嵌锂腐蚀。
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本发明提供了小分子化合物在制备激活原始卵泡的药物中的应用,属于生物技术领域。本发明聚焦于小分子化合物,筛选出了一批可促进原始卵泡激活的物质。所述的小分子化合物为如下金属盐或金属盐组合物:锰盐、钆盐、铅盐、铝盐、铬盐、铁盐、锌盐、锂盐和锰盐组合物,可作为治疗原发性卵巢功能不全患者的口服药物,具有良好的应用前景。
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本发明公开一种掺氮碳多层式包覆石墨负极材料及其制备方法,负极材料包括有以下质量百分比原料:石墨70%~75%;第一离子液体15%~20%以及第二离子液体10%~15%;其中第一离子液体为含磷离子液体,其均匀包覆在石墨的外表面;第二离子液体为非含磷离子液体,其均匀包覆在第一离子液体的外表面。本发明的石墨负极材料具有更高的压实密度、比容量、首次效率,有效解决了人造石墨材料在实际制备锂电池负极的应用时存在的不可逆容量损失大、比容量较低的问题。
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本发明所述的3D打印用高骨诱导性α‑磷酸三钙纳米粉体的制备方法,包括以下步骤:S1.反应物混合:先将稀土、锂盐、钙盐、助溶剂在溶剂中混合,再缓慢滴加水玻璃;S2.水热反应:在150~200℃下反应30~60min;S3.焙烧:产物降温,过滤洗涤后滤饼在200~300℃焙烧10~30min得负电性层状硅酸盐;S4.水热反应:反应物混合,加热至100~150℃并反应1~3h;S5.焙烧:产物降温,过滤洗涤后滤饼在400~500℃焙烧60~90min;S6.研磨:研磨产物即得α‑磷酸三钙纳米粉体。本发明通过引入负电性层状片晶开创性地彻底攻克了α‑TCP/3D打印骨成品成骨效应差的问题,该骨成品是一类理想的骨修复材料,其骨诱导性能优异,远远好于现有技术生产或国外进口α‑TCP同类产品,因此其生物医学应用前景十分广阔。
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本发明涉及一种大颗粒四氧化三钴的制备方法,属于锂离子电池技术领域。该大颗粒四氧化三钴,包括如下重量份原料:复合硫酸钴30‑45份、碳酸氢铵20‑35份、分散剂10‑13份、络合剂8.4‑11.7份、螯合剂2.6‑5.3份;通过使用胺化石墨烯与硫酸钴和聚苯胺复合合成大颗粒的硫酸钴,聚苯胺可以减缓了石墨烯在反应过程中的层间堆积,同时复合材料呈片层框架结构,有利于电荷在石墨烯片层上的快速传递,同时也使电解液在大颗粒四氧化三钴内部容易扩散,而且大颗粒四氧化三钴界面电荷传递电阻变小,有利于复合材料内部形成更有效的电子传输通道,使得大颗粒四氧化三钴具有更好的电化学性能。
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本发明涉及轨道交通技术领域,尤其是一种轨道交通成套电源智能化运维方法;它包括设置多个电池终端,每个电池终端均拥有独立的永久编号,每个电池终端包括UPS电源、安卓控制器和GPS模块,UPS电源将自身温度、湿度、剩余电量以及电能质量信息传输给安卓控制器;GPS模块获得实时位置信息传输给安卓控制器,安卓控制器通过无线连接互联网,互联网连接服务器;将磷酸铁锂电池构建成集电池监控、UPS控制的成套设备,利于成套安装和拆卸以及维护,其数据记录贯穿其使用寿命,其运维管理可根据它自身历史数据判定,不容易出错。
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本发明涉及一种含有软相区和硬相区的聚合物粘结剂及其制备方法和在锂离子电池中的应用,所述粘结剂的硬相区由刚性单体A聚合得到,所述软相区由柔性单体B和含动态相互作用基团的单体C聚合得到。所述硬相区重复单元使粘结剂具有高的机械强度;软相区重复单元基团存在优异的链段运动能力和一定量的修复基团,从而赋予粘结剂以良好的柔韧性和自修复能力。本发明所述粘结剂具有高的机械强度、优异的粘结性、良好的柔韧性以及自修复能力。因此,本发明粘接剂可广泛应用于硅负极或者硅/石墨掺混负极,尤其在硅负极中使用可以显著降低负极极片的膨胀,并修复硅负极膨胀造成的粘结网络破损,从而显著改善硅负极的循环性能。
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本发明涉及一种电芯,电芯的底面包括第一过渡部和平整部,沿自底面朝向电芯腔体的方向,第一过渡部凸出于平整部,使得电极组件本体延伸得到延伸部,沿垂直于极耳的伸出方向,电极组件本体的宽度大于延伸部的宽度,电极组件本体和延伸部共同于电极组件的一端形成第一缺口,第一过渡部至少部分收容于第一缺口;通过将第一过渡部凸出于平整部,使得电极组件本体延伸以得到延伸部,从而使得电芯内部的正极极片、负极极片和隔离膜也可相应的增加,从而提高锂电池的能量密度。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种高电压电解液及包括该电解液的电池。本发明提供的电解液中添加了作为第一添加剂的三炔基硼氮烷类化合物,该三炔基硼氮烷类化合物可在正极表面发生电聚合反应,生成富含硼氮结构的聚合物界面膜,该聚合物界面膜的柔性好、耐氧化性高,能够抑制电解液与正极的反应,保护电解液不被过度消耗,同时生成的聚合物界面膜中含有丰富的B原子和N原子,有效降低界面阻抗的同时进一步提升界面膜的稳定性,从而显著提高电池的循环存储性能。
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本发明公开了一种高压实密度的铷掺杂的高镍四元正极材料的制备方法,它的化学组成表达式为LiaRbbNi0.8Co0.1MncAl0.1‑cO2(1.05<a<1.2,0<b<0.05,0<c<0.1),制备过程包括如下步骤:(1)将镍源、钴源、锰源、铝源溶于水,记为原料a溶液;(2)将NaOH配制成pH为10.0~13.0的水溶液,记为原料b溶液;(3)将流速a溶液和b溶液流入到反应釜中,剧烈搅拌均相混合,在一定温度、pH充分反应,得到四元材料的前驱体;(4)将锂盐、铷盐与步骤(3)所得前驱体球磨混合12~24 h,然后焙烧,得到高压实密度的铷掺杂的高镍四元正极材料。本发明能够提升正极材料的压实密度,进一步提升正极材料的比容量和电池的循环性能。
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本发明属于锂离子电池领域,公开一种氮掺杂多孔碳包覆硅复合纳米纤维的制备方法,包括步骤:(1)静电纺丝:将高分子粘结剂、纳米硅粉和溶剂混合得到纺丝液,进行静电纺丝得到前驱体纳米纤维膜;(2)原位聚合包覆聚吡咯:在所述前驱体纳米纤维膜表面气相法吸附碘单质,再吸附吡咯单体,进行聚合反应,得到复合纳米纤维;(3)热处理:将所述复合纳米纤维在保护气氛下进行煅烧。本发明的制备方法气相吸附原位聚合包覆聚吡咯的过程使得聚吡咯包覆更均匀,热处理后得到均匀的氮掺杂多孔碳包覆在硅颗粒上的复合纳米纤维,该方法生产工艺简便可靠,原材料廉价易得,设备要求低,易实现大规模生产。
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一种电解液及使用该电解液的二次电池,尤其涉及锂离子电池及其电解液。电解液,包含含有Si和‑CN双键的化合物。二次电池,包括正极、负极以及电解液,所述电解液为上述的电解液。本发明可同时提高二次电池循环性能和高温存储性能。
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本发明公开了O型圈挡液高度调节装置、生箔机、调节方式,其属于新能源汽车动力锂电池用高性能电解铜箔领域,其包括:O型圈、O型圈引导装置、以及在生箔机的出液口端部设置电解液高度传感器、O型圈挡液高度调节装置;通过电解液高度传感器反馈的数据,来调节竖向导向轮与阴极辊之间的水平方向上的距离。采用本申请的O型圈挡液高度调节装置、生箔机、调节方式,能够防止电解槽出液口端部的电解液的高度由于调试等原因出现异常变化带来的问题。
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本发明公开了一种树枝修剪装置,包括升降支撑座、所述升降支撑座的上端面上设有基台,所述基台上安装有施压杆,所述施压杆和电锯连接,所述电锯用于树枝修剪。通过施压杆连接电锯的设置,旋转电锯在施压杆的控制区域内进行修剪树枝,可适应不同的作业环境,节约了大量人力资源。另外,通过锂电池的设置,无需连接电源,升降支撑座可伸缩,避免了巡检人员需要攀爬高处清理树枝,修剪工具多样化,使用不同的作业环境,对不同直径和形状的树枝不能有效迅速地进行清理,操作简单安全,提高工作效率和安全水平。
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本发明公开了一种成品电池检测线,包括电性能检测设备、外观检测设备、位置检测设备和输送设备;电性能检测设备用于对成品电池的电性能进行检测;外观检测设备用于对成品电池的连接器外观进行检测;位置检测设备用于对成品电池的连接器相对成品电池的锂电池的位置进行检测;输送设备用于在电性能检测设备、外观检测设备和位置检测设备三者之间移送成品电池。本发明通过输送设备在电性能检测设备、外观检测设备和位置检测设备三者之间移送成品电池,上述三者再对成品电池进行相应地检测,从而实现成品电池电性能、外观品质以及连接器安装位置的检测。
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本发明提供了一种气凝胶复合材料的制备方法及制品和应用,采用酸/碱两步催化法制备SiO2溶胶,然后直接将无机陶瓷纤维与SiO2溶胶复合,通过溶胶凝胶法制备纤维增强SiO2气凝胶复合材料,以SiO2气凝胶为主体,无机陶瓷纤维分散在气凝胶体系中,起到增强气凝胶体系的作用,得到的结构孔隙率更高,更有利于实现电池的轻量化以及提高电解液的保有量;同时,本发明的SiO2气凝胶也会充满在纤维间的空隙中,并紧紧包裹在纤维的表面,使得气凝胶与纤维之间形成较好的界面结合,进而提升该复合材料的力学性能和耐热性能。由此解决了锂离子电池轻量化的问题,同时使得复合材料具有较好的力学性能和耐热性能。
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本发明公开了一种非接触式热熔胶覆膜系统以及其覆膜方法,该非接触式热熔胶覆膜系统包括热熔胶供料装置、计量泵、机架、涂覆头、涂布辊、涂布驱动电机、负压产生罩、真空泵、尾气冷却装置以及控制器。本发明所提供的非接触式热熔胶覆膜系统以及其覆膜方法,通过负压拉扯热熔胶体而形成薄膜,采用这种非接触的方式,实现了热熔胶在基体上的覆膜,并且由于覆膜的厚度可由涂布辊的运转速度以及负压空气的真空度调节,从而便于形成厚度均匀的覆膜层。此外,还通过尾气冷却装置对排出的尾气进行冷却,减少高温尾气的产生,降低对环境的污染,还有利于实现环境保护。上述非接触式热熔胶覆膜系统可广泛应用于光伏背板涂覆、新材料、锂电、标签电子胶带等领域。
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本发明提供了一种激光焊接极耳设备,涉及锂电池制造技术领域,该激光焊接极耳设备包括机体、自动放卷装置、自动收卷装置、驱动装置和极耳激光焊接装置,自动放卷装置设置在机体上,用于承载放卷极片卷料,自动收卷装置设置在机体上,用于承载收卷极片卷料,驱动装置设置在自动放卷装置与自动收卷装置之间,用于驱动极片由自动放卷装置向自动收卷装置运动,极耳激光焊接装置设置在机体上,用于对极片进行激光焊接。相较于现有技术,本发明提供的一种激光焊接极耳设备,通过激光焊接的方式,采用非接触式焊接,无需像超声波焊接需更换焊头,且可有效保证虚焊率、焊接后残留率、拉力等指标,解决超声波焊接带来的焊接问题。
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本发明公开了一种香菇中甲醛残留测定试剂盒,由含测试剂的支撑物、显色剂、白色布条和比色卡组成,所述测试剂主要含有以下原料:柠檬酸、AHMT溶液、三乙酸甘油酯、氢氧化锂和乙二胺四乙酸钠。本发明香菇中甲醛残留测定试剂盒,精密度好,检测周期短,抗干扰能力强,方法快速稳定准确,准确率达97%以上。且便于家庭使用,检测方法简单,可自行检测,节约甲醛残留检测成本。
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