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本发明公开了具有无铜电极的电化学电池及其制造方法。提供了具有无铜电极的电化学装置、制造/使用此类装置的方法、和用于可再充电锂型电池组电池的基于锂合金的电极极耳和集流体。制造无铜电极的方法包括将铝工件(如铝板金属条带)进料到掩蔽装置中。该掩蔽装置随后将一系列电介质掩模(如环氧树脂条带或电介质带)施加到该工件的离散区域上以形成具有与未掩蔽区域交错的掩蔽区域的掩蔽的铝工件。随后将该掩蔽的工件进料到电解阳极化溶液(如硫酸)中以形成阳极化铝工件,其具有与在掩蔽区域的电介质掩模下方的未阳极化表面部分交错的在未掩蔽区域上的阳极化表面部分。去除该电介质掩模以显露未阳极化表面部分,并将阳极化铝工件分割成多个无铜电极。
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本发明涉及一种基于旋转磁场的井下电子设备非接触式充电装置,该装置包括位于地面的供电电源、电能逆变系统、电能发射器、电能接收器、整流器及储能机构。所述电能发射器与电能接收器,即各组发射线圈和接收线圈;使用磁场定向控制技术产生旋转磁场来进行无线能量传输,将能量从发射线圈传输到接收线圈并储存在储能机构中。储能机构使用可充电锂电池/超级电容,或超级电容与锂电池的混合装置以提高能量储存速度,减小充电电压波动和提高电能储量。同时克服了有线式充电的高成本及现有无线式充电电能传输功率和效率低的难题;并应用磁场定向技术对电能传输功率的控制更加简便。本发明通过增加接收线圈的方式增大电能传输功率;应用效果非常显著。
本发明提供了一种基于分频算法的可再生能源混合储能优化配置方法和系统,通过构建一种VMD‑Hilbert‑FCM分频算法,将聚合体负荷数据划分为高频分量与低频分量两部分。依据分频算法获取的聚合体负荷数据高频分量与低频分量,利用超级电容能量密度小,功率密度大的特点用于平抑聚合体负荷高频分量,利用锂电池能量密度大,功率密度小的特点削减聚合体负荷低频分量。在两部制电价背景之下,考虑储能的全寿命周期成本为优化目标,将两种储能的待配置的容量和功率作为优化变量,最终达到超级电容‑锂电池混合储能的最优配置,实现源‑荷‑储协同优化目的。
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本公开的发明名称是“正极活性物质粒子以及正极活性物质粒子的制造方法”。提供一种当被用于锂离子二次电池时抑制因充放电循环导致的容量减少的正极活性物质。通过偏析在正极活性物质的表层部形成覆盖层。正极活性物质包括第一区域及第二区域。第一区域存在于正极活性物质的内部。第二区域存在于正极活性物质的表层部及内部的一部分。第一区域包含锂、过渡金属及氧。第二区域包含镁、氟及氧。
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制备通式I的化合物的方法,米索前列醇在它们之中,其中R表示直链或支链的C1‑4烷基基团,所述制备如下进行:通式II的乙烯基铜酸盐和通式IV的经保护的烯酮的铜酸盐偶联,所述通式II的乙烯基铜酸盐通过通式III的乙烯基锡烷与卤化亚铜CuX和烷基锂R1Li的反应制备,其中R2表示H或可含有硅原子的醇保护基团例如三甲基甲硅烷基‑、三乙基甲硅烷基‑、叔丁基二甲基甲硅烷基‑基团或环状的或开链的含氧原子的烷基基团例如四氢吡喃基‑、甲氧基甲基‑或乙氧基甲基‑基团,X意指I、Br、CN、SCN、OSO2CF3基团,R1表示C1‑6烷基基团,若R2不为氢原子,则n>2,若R2为氢原子,则n>3,其中R3表示THP‑或三烷基甲硅烷基‑基团且R的含义如上所定义,参与所述铜酸盐反应,所述方法按以下方式进行:a.)与碘化亚铜(I)相比在R2≠H的情况下以2‑2.4的摩尔比率、在R2=H的情况下以3‑3.4的摩尔比率应用的过量的所述烷基锂在II和IV的偶联反应之前分解,b.)除去所得通式V的化合物的保护基团,其中R、R2和R3的含义如上所定义,所得通式I的化合物经色谱纯化。
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本发明属于锂离子电池回收技术领域,具体涉及一种构筑原电池效应的还原碱浸回收工艺。一种构筑原电池效应的还原碱浸回收工艺,是在给定碱性环境下引入还原性的金属粉末作为原电池负极,而待还原的废旧正极材料构成原电池正极,实现氧化还原反应。本发明利用原电池效应提供的还原效果,替代常见的火法预处理过程,有效地简化了碱性浸出体系,实现全湿法工艺过程回收废旧锂离子电池正极材料。
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本发明提供一种非水电解液二次电池,是使用尖晶石型含锰复合氧化物而得的非水电解液二次电池,在高温下反复充放电时的容量劣化得到抑制。在此公开的非水电解液二次电池具备正极、负极和非水电解液。上述正极具备含有正极活性物质的正极活性物质层。上述正极活性物质具有尖晶石型晶体结构,且包含含有Mn的锂复合氧化物。上述正极活性物质层含有相对于上述正极活性物质为0.05质量%~1.0质量%的正磷酸。上述负极具备含有负极活性物质的负极活性物质层。上述负极活性物质为石墨。上述非水电解液含有含氟锂盐。
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本发明涉及一种集流体及其制备方法和应用。该集流体,包括三维金属骨架和黑磷层,所述三维金属骨架的整体的外表面覆盖有黑磷层。该制备方法,包括以下步骤:向黑磷分散液中加入镁盐形成混合分散液;以三维金属骨架作为负极,导电基底作为正极,将所述负极和所述正极置于所述混合分散液中电泳沉积制得所述集流体。发明还提出上述集流体在制备锂负极中的应用。该集流体作为锂负极集流体时,具有优异的循环稳定性,在电流密度1mA·cm‑2,容量1mAh·cm‑2下循环200次库伦效率保持在95%以上。
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本发明涉及电池领域,特别涉及一种钠离子电池及其制备方法。本发明提供的钠离子电池,包括电池负极、电解液、隔膜以及电池正极,其中,电池负极包括负极集流体,不包含负极活性材料;负极集流体包括金属、金属合金或金属复合物导电材料;电解液包括溶剂以及电解质,电解质为钠盐;电池正极包括正极集流体和正极活性材料层,正极集流体包括金属、金属合金或金属复合物导电材料,正极活性材料层包括自由可逆脱嵌钠离子的正极活性材料。通过用钠替换锂,解决了锂资源储量有限的问题,同时本发明提供的钠离子电池的负极不包含负极活性材料,可以大大简化电池的生产工艺,降低成本,并进一步提高该型钠离子电池的能量密度和功率密度。
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本发明公开了一种电热超声波清洗冰激凌勺,本发明涉及超声波清洗技术领域。该电热超声波清洗冰激凌勺,通过长按按钮开关两秒开机,开机后通过锂电池带动发热体进行加热作业,直至达到45℃后停止,同时LED灯亮起蓝色,可以直接使用,使用完成后需要清理时将铝合金勺放入清水中,通过双击按钮开关,使得锂电池带动声波电机运行,使其通过超声波传感杆带动铝合金往复摆动,直至铝合金勺表面的污渍脱落后按压一次按钮开关停止工作,从而能够提升设备在使用时、清洗时的便捷性,同时也能够便于老人、孩童使用,提升了设备的适用范围。
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本发明公开了有利地包括含至少一个多孔细纤维层的隔板的碱性电池和锂电池,该细纤维具有约50纳米至约3000纳米的直径,与已知的电池隔板相比较,该隔板提供减少的厚度、防短路的树枝状晶体阻隔性和低离子电阻的改进的组合。
本发明公开了一种垂直石墨烯片‑Ti2O3‑C复合微球的制备方法及其制品、应用,采用高压气相法把钛酸四丁酯聚合物密封于高压反应装置,再移入通有氩气气氛的管式炉中,加热到一定温度使前驱体分解产生气相高压,合成了TiO2‑C微球;将TiO2‑C微球放入管式炉中,在一定温度下通入甲烷和氢气,在微球表面生长垂直石墨烯片,从而获得垂直石墨烯片‑Ti2O3‑C复合微球;整个制备方法简单易行,原料来源广泛,成本低廉,利于批量大规模生产;将垂直石墨烯片‑Ti2O3‑C复合微球应用于锂离子电池负极时,使得锂离子表现出高容量、良好的循环和倍率性能,在储能材料领域具有广泛应用前景。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种开口中空碳材料及其制备方法、涂碳铝箔。其中,开口中空碳材料的内部中空形成有空腔,外表面分布至少一个开口,开口连通开口中空碳材料的空腔和外部,开口的面积占开口中空碳材料的外表面积的20%~40%。当正极活性物质与表面开口的中空碳材料接触,开口一方面增加了涂碳层与正极活性物质的接触面积,另一方面也可以作为“牢笼”困住活性物质,极大提高涂碳铝箔集流体与正极活性物质层之间的浸润性和剥离强度。此外使用离子型小分子作为改性组分对开口中空碳材料进行改性,提高了涂碳铝箔涂料的稳定性且不会对其它性能产生负面作用,使用开口中空碳材料的涂碳铝箔提高了锂离子电池的整体性能。
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本发明公开了一种超高比表面改性微球及其制备方法和应用,包括以下步骤:将低交联聚苯乙烯微球加入到溶剂中,溶胀1h后,将对苯二甲酰氯缓慢加入,常温搅拌;将三氯化铝溶液加入到上述制备得到的溶液中,控制体系温度在10℃~20℃,加入完毕后,升温至35℃~45℃,进行傅克反应2h~4h,得到吸附了三氯化铝的超高比表面聚苯乙烯微球;将得到的超高比表面聚苯乙烯微球在机械搅拌下缓慢加入氨水,加入完毕后,调节pH,常温反应8h~16h,得到掺杂氢氧化铝的超高比表面聚苯乙烯微球。将得到的超高比表面改性微球应用在吸附提取液体中的锂。本发明的超高比表面改性微球,具有比表面积高、性质稳定、无溶损的优点,可保持较高的吸附锂的能力,可循环利用。
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本发明提供了一种电解铜箔用添加剂的制备方法,其工艺为:按照1∶5∶0.5∶1的质量百分比分别称量硫脲、聚乙二醇、3-(苯骈噻唑-2-巯基)-丙烷磺酸钠、光泽添加剂,然后在3L的去离子水中45℃恒温加热,搅拌60min溶解,再用水稀释到37L,制得电解铜箔用添加剂。本发明还提供了一种电解铜箔用添加剂,其为制备6μ锂离子电池负极集流体电解铜箔用添加剂。用本发明添加剂制备铜箔毛面粗糙度为Rz<2μm,光面粗糙度为Ra<0.35μm,厚度为6±1μm,面密度为57±1.5g/m2,亲水性>35,常温抗拉强度>30kg/mm2,常温延伸率>2%。
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本申请公开了一种氧化物固态电解质包覆的正极材料及其制备方法,其中,该方法首先获取氧化物固态电解质前驱体溶液,然后利用所述氧化物固态电解质前驱体溶液包覆正极材料,最后对包覆有所述氧化物固态电解质前驱体溶液的正极材料进行烧结,以获得氧化物固态电解质包覆的正极材料,由于氧化物固态电解质前驱体溶液在包覆正极材料时为液体形态,有利于实现对正极材料的均匀包覆,并且在包覆过程中正极材料可通过鼓入气体的方式使其在悬浮状态下往复运动,可使得氧化物固态电解质更加均匀的包覆正极材料颗粒,实现良好的包覆效果,有利于提高利用固态电解质的锂离子电池的离子电导率,从而实现提高锂离子电池的倍率性能的目的。
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一种基于数据处理的电池组电压异常检测方法,包括:步骤1,获取电池组内多个锂离子电池的电压数据;并将每一块锂电池包含的N组随时间变化的电压数据定义为一条时序序列;步骤2,分别计算每条时序序列内所有点至直线的距离;步骤3,根据每条时序序列内所有点到直线的距离,确定每条时序序列的标记;步骤4,利用每条时序序列的标记,修改所述时序序列,并返回步骤2,直至所述时序序列没有确定标记;步骤5,根据每条时序序列的标记,确定每条时序序列对应的标记序列;步骤6,根据每条时序序列的标记序列,获得电池组电压的异常检测结果。本发明能够准确地实现故障的检测、定位,具有高可靠性。
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基于分段补偿控制策略的光伏功率波动平抑方法,包括以下步骤:分析分布式光伏系统运行状态和功率波动大小,所述运行状态包括正常状态、故障状态,所述功率波动大小包括短时间功率波动、长时间功率波动;将锂电池组和超级电容组构成混合储能装置,将所述混合储能装置的电池荷电状态SOC分为正常工作区域、过冲警戒工作区域、过放警戒工作区域;根据分布式光伏系统不同运行状态和功率波动大小,采用不同控制方式。本发明通过锂电池组和超级电容组分段补偿功率波动大小,避免电池过度充放电,延长了电池使用寿命,降低了后期维护更换成本。
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本发明涉及化学强化玻璃,能够充分地发挥玻璃本来所具有的性能。本化学强化玻璃是对含锂的铝硅酸盐玻璃进行化学强化所得到的化学强化玻璃,在将所述化学强化玻璃的板厚设为t、将从所述化学强化玻璃的表面起的深度x处的内部应力设为σ(x)时,基于规定的式子求出的化学强化玻璃的内部能量密度rE与内部能量密度的上限值rElimit=16×t/1000+3之比C=rE/rElimit的值为0.7以上、且小于1.0,其中,t的单位μm,x的单位μm,σ(x)的单位MPa,rE的单位kJ/m2。
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本发明公开了一种核壳结构多孔硅/碳复合材料的制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:(1)在硅‑金属合金表面包覆一层形状规则、厚度均匀的碳层,得到碳包覆的硅‑金属合金;所述硅‑金属合金为硅铝、硅铁、硅锡、硅锌中的一种或多种,硅‑金属合金的粒径为1‑10μm,其中硅的有效含量为20‑80%;(2)将碳包覆的硅‑金属合金依次进行酸刻蚀处理和碱刻蚀扩孔处理,即得到具有空腔的核壳结构多孔硅/碳复合材料。本发明提供了制备得到的核壳结构多孔硅/碳复合材料作为锂离子电池负极材料的应用。本发明的核壳结构多孔硅/碳复合材料作为负极材料用于锂离子电池时表现出较高的首次库伦效率和比容量,同时具有较好的循环稳定性和倍率性能。
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本发明公开了快速温度响应和高力学性能纳米复合水凝胶的制备方法,包括以下步骤:将无机纳米粒子锂藻土和单体N-异丙基丙烯酰胺(NIPAm)分散于水中,搅拌均匀后除氧加入引发剂;将上述反应液装入模具中并密封,并迅速在液氮中急冻10~40s,然后将反应体系置于-8~-28℃下反应24~72小时即可得到目标产物。本方法通过改变聚合温度而利用溶剂结晶作为成孔剂,不需要引入任何其它物质和后期处理,进一步简化制备工艺,反应简单可控。所制备的水凝胶具有同样的快速响应和高力学性能,并且通过改变无机交联剂含量和冰冻反应温度,可以调节响应的速度和力学性能,具有较广泛的适用范围。
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本发明涉及电池材料技术领域,提供了一种离子液晶/聚咪唑半互穿网络聚合物电解质的制备方法。该方法以咪唑类液体(MOBIm‑BF4)、聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)、离子液晶([Cmim]BF4)和四氟硼酸锂(LiBF4)为原料,在有机溶剂中,并且在光引发剂参与的条件下,通过紫外光照固化成膜,干燥后得到交联聚合成半互穿网络的全固态聚合物电解质。可以先将MOBIm‑BF4进行光引发聚合,得到聚咪唑;再将聚咪唑与PEGDA、[Cmim]BF4及LiBF4共混后进行光引发聚合。也可以先将MOBIm‑BF4、[Cmim]BF4、LiBF4进行光引发聚合;再加入PEGDA进行共混后进行光引发聚合。该方法简单高效,适于工业应用。且本发明制备的离子液晶/聚咪唑半互穿网络聚合物电解质的电导率最高可达10‑5S cm‑1。
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本发明涉及锂电池组制造技术领域,具体的说是一种能够实现远程定位,进而提高电池包维护效率的具有定位功能的电池包,其特征在于还设有本地监控器,本地监控器包括控制器、显示电路、显示屏、电压检测电路、电流检测电路、温度检测电路、温度传感器、无线通信电路,其中控制器分别与显示电路、电压检测电路、电流检测电路、温度检测电路、无线通信电路相连接,显示电路的输出端与显示屏相连接,显示屏固定在壳体外,电压检测电路和电流检测电路分别与锂电池组相连接,温度检测电路设有温度传感器,本发明与现有技术相比,具有结构合理、工作可靠、维修效率高等显著的优点。
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本发明公开了一种移动通信电源系统,包括电源主机,电源主机内设有系统母板、配电单元、监控模块和采用有源功率因数补偿技术的整流模块以及磷酸铁锂电池组,监控模块、整流模块均与系统母板插接并与磷酸铁锂电池组线性连接;与现有技术相对比,本发明的有益效果是:设计合理,结构简单,整流模块采用有源功率因数补偿技术,功率因数值达0.99,整流模块采用全桥软开关技术,效率最高可达92%以上,全正面的操作和维护,可以靠墙安装,有效节约空间,并且能够进行自组装,避免在运输过程中的震动导致损坏或脱落,安全性较高。
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一种汽车智能监测控制系统,包括锂蓄电池、前后车距探测系统、接近探测模块、报警模块和信号处理模块,每套前后车距探测系统包括成像模块、传感器模块,成像模块包括凸透镜、接收屏,每套前后车距探测系统的传感器模块有两只,凸透镜安装在接收屏前端,两只传感器模块分别安装在接收屏的前部左右两端,两套前后车距探测系统分别安装在车辆的前后两端外中部,两套接近探测模块分别安装在车辆的车身左右两端外部,锂蓄电池、报警模块和信号处理模块安装在元件盒内,并和前后车距探测系统、接近探测模块经导线连接。本发明能给予驾驶员车辆或前或后、或左或右接近有效提示,防止了由于驾驶员不知情,操作不慎导致严重的交通事故。
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本发明公开了一种抗卷曲高通透隔离膜,包括隔离基膜和陶瓷涂层,隔离基膜的下表面粘贴设有PTC材料层,PTC材料层的下表面等间距一体成型设有加强基块,PTC材料层的下表面粘贴设有陶瓷涂层;为避免隔离膜扭曲折叠导致产生间隙,因此在PTC材料层的下表面设有加强基块,该加强基块固定卡设在陶瓷涂层上表面开设有固定槽中,以达到稳定状态;强基块的材料与陶瓷涂层的材料相同,有利于增强抗性,提升抗折卷曲的效果;纳米孔道的孔径保证设置在0.1—1um范围内,避免由于孔径过大而影响隔离膜整体结构的稳定性,造成安全隐患,同时避免由于孔径过小而不利于锂离子的穿梭,进而会降低传送速度。
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本申请公开了一种复合隔膜及其制备方法和应用。本申请的复合隔膜,包括至少一层干法单向拉伸隔膜和至少一层聚乙烯双向拉伸隔膜,干法单向拉伸隔膜和聚乙烯双向拉伸隔膜层叠或交叉层叠复合成两层或多层的复合隔膜。本申请的复合隔膜,创造性的将干法单向拉伸隔膜和聚乙烯双向拉伸隔膜复合在一起,使其优势互补,提高了复合隔膜综合的拉伸强度、穿刺强度、热稳定性、抗氧化性和自动断路等性能。为锂离子电池提供了一种新的综合性能好的复合隔膜,同时,也为锂离子电池隔膜的研究提供了一种新的方案和策略。
1001
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本发明公开了一种耐磨钢材,按质量百分比包括:碳0.3‑0.32%、硅0.82‑1.62%、钛0.61‑0.89%、镁0.3‑0.6%、锂0.15‑0.2%、锰1.2‑1.8%、铬0.5‑2%、镍0.5‑1%、钇0.1‑0.3%、钨0.3‑0.6%、硼0.31‑0.53%、硫<0.02%、磷<0.02%、余量为铁。本发明以碳、硅、钛、镁、锂、锰、铬、镍、钇、钨、硼、硫、磷、铁为原料,合理配比,各个成分之间相互作用、相互影响,保证了制得的钢材具有良好的耐磨性能。
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