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本发明通常涉及电极材料,使用这种材料的电化学单电池和合成这种材料的方法。所述电极材料具有有高的Li对金属M的比率的结构,发现其通过使得每个金属能够转移更大量的锂而提高容量,且还发现其通过在充电后保持足够量的锂而提高稳定性。此外,提出了导致电极材料的提高的充放电容量和降低的粒度的合成技术。
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本发明公开了一种固态电解质层两侧表面差异化改性方法及装置,本发明的方法在不同温度和不同氧气体积分数条件下利用氩气-氧气混合气对固态电解质层上下表面分别进行微氧氛围预处理,电解质层上下表面的差异化改性,从而满足全固态锂电池正、负极界面的不同性能需求。本发明的装置通过使用温度控制器控制固态电解质层的表面温度,在一定温度基础上调控温度,与此同时,通过使用两级或多级气体混合方法和气体循环泵控制电解质层表面处的氧气浓度,实现对电解质层上下表面在不同温度和氧气浓度条件下进行改性预处理,在保持较好的电化学稳定性的同时,最大限度地减小了氧对离子导电的不利影响,从而提高了固态电解质层应用到全固态锂电池后的性能。
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本发明公开了一种新型表面活性剂烷醇酰胺磺基琥珀酸单酯盐的制备:包括以下步骤在500ml三口烧瓶中,加入计量的四氯乙烯,马来酸酐,催化剂量的氢氧化锂,升温至100~120℃,得A液;称取计量的十二烷基单乙醇胺,滴入A液,控制温度120~135℃,滴加时间3~5小时,在130~160℃反应6~10小时,得B液;将B液减压回收溶剂后,保持温度在75~100℃,滴加入计量的饱和亚硫酸氢钠溶液,滴毕,保温反应3~6小时。以氢氧化锂作为催化剂,使本反应操作过程易于控制,工艺条件温和。本发明具有优良的表面活性性能,净洗性能优异,防沾污能力强,合成容易,对人体皮肤及眼睛刺激小,易生物降解,工业生产无三废污染。
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本发明涉及隔膜技术领域,具体涉及一种高粘结性聚合物复合涂覆隔膜及其制备方法。该复合涂覆隔膜包括由下至上依次设置的聚合物多孔膜、陶瓷涂层和粘结层,粘结层具有多个微球,多个微球设置于陶瓷涂层上端,其制备方法包括如下步骤:制备陶瓷浆料;制备高粘结聚合物浆料;形成陶瓷涂层;将高粘结聚合物浆料涂覆于陶瓷涂层两侧,固化并干燥得到复合涂覆隔膜。该复合涂覆隔膜在满足锂离子电池隔膜其他性能的前提下,可有效提高隔膜与极片的粘结性,低温快速粘接优势明显,极大提高锂离子电池使用时的稳定性和安全性能,该制备方法便于控制,生产效率高,利于工业化大生产。
公开了含有至少三种金属(M1、M2和M3)的组合物,第一种金属(M1)包括至少一种属于铁族或锰族的金属,优选选自铁、锰、钴或镍;第二种金属(M2)包括至少一种属于稀土族的金属,优选选自铈、镧、钕或镨;第三种金属(M3)选自碱金属或碱土金属族,优选选自钡、锶、钙或锂。金属M3/M2质量含量比值(R)大于0.15,优选大于1.5。
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提供负极材料, 可防止当掺杂/去掺杂锂时发生的 活性材料体积变化, 改善了耐循环工作性能。负极材料含有非碳 材料和碳材料的混合物, 其中当假设所述非碳材料的平均粒 径为RM以及所述碳材料的平均粒径为Rc时, 比值 RM/Rc不高于1, 而当假设所述非碳材料的重量为 WM以及所述碳材料的重量为WC时, 比值 WM/WC不高于1, 或者负极材料含有硅化合物与碳材 料的混合物, 其中假设硅化合物的平均粒径为Rsi以及碳材料 的平均粒径为RC, 比值Rsi/RC不高于1。
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本发明实施例公开了一种基于差分的极片缺陷检测方法、装置、设备及介质,其中,所述方法包括:获取待检测极片的待检测图像,所述待检测图像为灰度图像;在水平方向和竖直方向下,分别计算待检测图像的每一行/列包含的像素点的灰度差值,基于灰度差值确定水平/竖直背景图像,根据待检测图像与水平/竖直背景图像之间的灰度差值的绝对值的确定水平/竖直差分图像,通过对水平/竖直差分图像进行二值化处理确定水平/竖直缺陷图像;根据水平缺陷图像和所述竖直缺陷图像,生成目标缺陷图像,所述目标缺陷图像中包含了检测到的待检测极片中的缺陷。采用本发明,可以提高锂离子电池极片的缺陷检测的准确率,提高极片和锂离子电池的产品质量。
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本发明涉及化工冶金、矿产资源综合利用技术领域,尤其涉及一种含氟酸浸液的处理方法,包括以下步骤:A)将含氟酸浸液在50~150℃下热处理,得到脱氟的酸浸液;B)将所述脱氟的酸浸液在180~350℃下热处理,得到处理后的浸出液。本发明采用一段热处理脱氟、二段热处理脱酸,在一段热处理脱氟过程中,抽出的气体经吸收后主要成分是氢氟酸,经浓缩后回用于含氟酸浸液的制备工序中,减少新鲜含氟助剂的消耗量,提高了含氟助剂的利用率;二段热处理收集的硫酸气体经富集浓缩后回用于含氟酸浸液的制备工序中,减少新鲜酸耗,更重要的是可以避免脱氟过程中含锂不溶氟化物的生成,降低该工段的锂损。
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一种镍氢高温充电电池的制作工艺,其正极基体材料采用面密度大的泡沫镍,正极活性材料采用内加钴的加锌加钴高温球镍,正极添加剂采用钙、钇、钴元素添加剂,负极合金粉采用吸氢平台低的长寿命型合金粉,正、负极容量比在1∶1.5~2.2之间,电解液也采用常规钾、钠、锂三元电解液改进后的配方。本发明通过上述材料的选择及配比、配方的优化,达到高温环境下小电流高充电效率、长寿命的要求。
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本发明提供了一种电池活性层的制备方法、电池极片和应用,所述电池活性层的制备方法包括:将活性材料和导电剂干法混合后,加入纤维化粘结剂并进行纤维化处理,干法工艺得到的混合物料进行辊压成膜后,形成所述的电池活性层;所述活性材料中包括碳包覆的预锂材料。本发明利用干法混合的活性材料与导电剂混合后,再加入纤维化粘结剂进行纤维化处理,结合碳包覆的预锂材料,使极片具有柔软和平整的特点,提高电池的倍率性能。
一种5,6-二氢-4-羟基-(S)-6-甲基噻吩并[2,3-B]噻喃的制备方法,其特征是工艺方法步骤为:加入0.125摩尔噻吩和150毫升四氢呋喃到四口烧瓶中,冷却到-20℃,滴加63毫升2摩尔/升的丁基锂的戊烷溶液,搅拌1小时,再加入0.125摩尔硫磺,继续搅拌使其反应完全。然后往瓶中加入0.125摩尔(S)-Β-丁内酯,升至室温时加入0.125摩尔三氟乙酸酐进行反应,HPLC跟踪反应完成后,冷却控温在0-5℃下加入0.058摩尔氢化锂铝,搅拌2小时即得目标产物。本发明的优点是:反应条件温和,目标产物具有显著的抗菌药理作用,易于放大生产,效益显著。
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本发明涉及锂离子电池检测技术领域,公开一种储能电池状态评价方法、装置、电子设备及存储系统,所述方法包括:获取储能电池历史数据;根据储能电池历史数据,获得储能电池工作累计损耗△Q;以及获得储能电池搁置累计损耗Qloss(t);计算出每一时刻温度对电池状态影响的温度加权系数β;将温度加权系数β与工作累计损耗△Q和搁置累计损耗Qloss(t)耦合,获得储能电池的健康状态SOH。本发明结合工作和搁置两种应用情境下的不同评估方法,并加权耦合了温度参量,综合建立储能系统中锂离子电池状态评价方法,可评估到电芯单体级别,解决了常规电池状态评价方法准确性低、耗时长、成本高的难题。
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本发明公开一种溶解细菌纤维素的方法,其特征在于包括步骤:将细菌纤维素用乙二胺作为活化剂进行活化处理;制备氯化锂/二甲基乙酰胺混合溶液,将步骤A的获取物溶于氯化锂/二甲基乙酰胺混合溶液中获得细菌纤维素溶液。本发明是对细菌纤维素的直接溶解而未使其发生衍生化,从而可以保持细菌纤维素优良的特性,其使用的溶剂体系与其他纤维素溶剂体系如氧化甲基吗啉相比,成本相对较低。此外本发明还具有溶解过程简单,工艺控制容易等优点。
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本发明公开了一种基于鲁棒优化的用户侧混合储能技术运行优化方法,包括建立由超级电容和锂电池构成的混合储能系统模型,以超级电容和锂电池运行时受充放电深度影响的特性,建立使用寿命模型;根据离散傅里叶变换和离散傅里叶反变换原理建立混合储能系统功率分配模型,从而得到混合储能运行模型;建立用户侧鲁棒优化模型;根据分布式风光发电成本、电网用电成本、储能使用成本,分别为单一制电价、两部制电价用户建立表示总运行成本的经济运行模型;针对单一制电价、两部制电价两类用户,给出混合储能在不同功率、容量配置以及充放电控制策略下所对应的经济效益及投资成本;保证了用户侧的清洁能源消纳能力和经济性。
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本发明公开一种用于消费类电子产品中的盒式薄壁锂电池及其制造方法。盒式薄壁电池,包括电芯和包裹在电芯外侧的外壳,外壳呈空心筒状,横截面呈长方形,外壳前端封闭,前端开有电极孔,外壳内设有电芯,电芯上的正负极与PCB板上相应的输入接线端连接,PCB板上设有电池正负极输出端,外壳后端固定设有后盖。本发明可将电池外壳壁厚度大大减小,减小了电池的封装空间,提高了电池空间的利用率,本发明采用整体式电池外壳,减少了上下外壳焊接的结合线,使电池外形美观。在PCB板上的电池正负极输出端直接通过电镀金属取代金手指,一方面节省了生产工序,节约了制造成本,另一方面,也使电池外观看起来更加美观。
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本发明公开了一种低碳排放的冷热电联产系统及其控制方法,系统包括供能装置、储能装置和余热回收装置,供能装置包括供冷装置和供热装置,供冷装置为电制冷机组,包括废热型溴化锂吸收式冷水机组和蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组,分别对供能过程中产生的烟气所带热量和余热回收装置中余热回收锅炉回收的余热进行利用;供热装置包括光伏和光热一体化装置,在利用光伏产生电负荷的同时,利用过程中产生的热能提供热负荷;控制方法通过求解最优设备处理解提高系统的能源利用率并降低碳排放。本发明的低碳排放的冷热电联产系统能源利用率高、碳排放低、环保效益高且冷热电负荷供给持续稳定,具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种薄膜电解质及其制备方法,是通过磁控溅射法制备具有NASICON结构的锂薄膜电解质,其具有较高的离子电导率、良好的化学稳定性、较宽的电化学稳定窗口、优良的机械性能及宽的应用温度范围。通过掺杂元素种类及比例的变化,得到不同性能的薄膜电解质,并通过溅射过程中氮气的引入,进一步改善了薄膜的性能。该薄膜电解质在薄膜锂电池、薄膜超级电容器、电致色变器件、传感器或其他新型电化学器件领域有广阔的应用前景。
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本发明属于新能源车辆电子控制领域,公开了一种无人混合动力车辆低温冷启动控制系统,其特征在于,包括:综合控制模块、无线控制模块、起动控制模块和电源管理模块;电源管理模块包括高压锂电池、低压锂电池和电源变换控制单元;无线控制模块包括遥控端、电台和交换机;起动控制模块包括起动发电一体机控制器和起动发电一体机;综合控制模块包括底盘管控计算机和电气综合控制单元。本发明经过了项目联调试验冷启动试验,试验成功,能够满足无人车辆的冷启动功能,目前已经在无人车辆上进行了验证。
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本发明提供一种电极合剂,其含有具有1μm以下的平均粒径的锂镍锰复合金属氧化物、导电剂和过充电防止剂。还提供如下的前述电极合剂,即,过充电防止剂是芳香族化合物。还提供如下的前述电极合剂,即,过充电防止剂是选自芳族聚酰胺、聚醚、聚砜以及聚醚砜中的1种以上。还提供具有前述的电极合剂的电极。还提供一种非水电解质二次电池,其具有正极、可以掺杂并且去掺杂锂离子的负极、间隔件以及非水电解液,该正极是前述电极。
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本发明提供了一种具有自动调节灯的护目镜,包括硬件结构和电路系统,包括镜框和嵌设在镜框上的镜片,所述镜框的两侧分别设有第一连接耳和第二连接耳,所述第一连接耳和第二连接耳上连分别连接有第一连接头带和第二连接头带,所述第一连接头带和第二连接头带上分别设有卡扣公头和卡扣母头,电路系统包括设置在镜框的上面的照射灯和锂电池,所述第二连接耳的侧面设有充电口,所述第二连接耳上面设有用于照射灯控制的控制开关,所述电路系统的充电电路基于芯片TWH8778控制。本发明提供的一种具有自动调节灯的护目镜,在镜框的上面设置照射灯和锂电池,能够提供灯源,补充无影灯照射带来的不足之处。
本发明提供正极活性物质及具备包含该正极活性物质的正极的非水系二次电池,该正极活性物质(1),包含由含有锰且具有尖晶石型结构的含锂过渡金属氧化物构成的主晶相(2),用于非水系二次电池,其中,在主晶相(2)的内部形成有副晶相(3),所述副晶相(3)具有与上述含锂过渡金属氧化物相同的氧排列且为不同的元素组成,在副晶相(3)的周围的主晶相部分(2’)的结晶取向与副晶相(3)的结晶取向相同。
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本发明公开了一种气溶胶取样设备的可移动供电装置,包括绝缘箱以及设置于其内部的供电机构;所述绝缘箱的侧壁设置充电插头和供电插口,其底部设置多个万向轮;所述供电机构包括电连接的锂电池组与保护控制器,锂电池组电连接有逆变器,逆变器电连接供电插口,保护控制器与充电插头电连接。本发明可以完全满足气溶胶取样设备运行时的供电需要,实现气溶胶监测工作便捷顺利的进行。
本发明提供一种沉积量测定装置、沉积量测定方法及电化学元件用电极的制造方法。本发明的制造方法包括向附加了与锂形成化合物的层的基板沉积锂的工序。在沉积工序之前,对基板照射第一β射线及第二β射线,测定第一β射线及第二β射线的来自基板的背向散射。在沉积工序之后,向基板照射第一β射线及第二β射线,测定第一β射线及第二β射线的来自基板的背向散射。计算沉积工序前后的第一β射线的背向散射的减少量及第二β射线的背向散射的减少量。根据第一β射线的背向散射的减少量及第二β射线的背向散射的减少量,进行沉积工序的控制。
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本发明公开了一种具有抑菌功效的3D打印材料及其制备方法,其3D打印材料由以下重量份的原料组成:聚丙交酯45份、粘结剂6份、碳酸锂2份、分散剂2份、金属粉末22份、相容剂4份、树脂50份、交联剂4份、偶联剂1份、木质素磺酸钠6份、助剂5份、纳米碳化硅16份、抗氧剂2份;其制备方法包括以下步骤:S1:称取原料;S2:将聚丙交酯、碳酸锂、金属粉末和树脂投放到混合容器内高速打散混合,得到主料;S3:将分散剂、相容剂、交联剂和粘结剂依次并间隔投放到主料中,高速打散混合。本发明设计制备的3D打印材料具备优良的抗菌抑菌效果,可将3D打印技术推广至医疗、食品、生活用品等领域,且更加环保、亲民,具有广阔的发展前景。
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本发明公开了一种涂层隔膜及其制备方法和电化学装置,该涂层隔膜材料包括微孔基膜以及陶瓷涂层,所述陶瓷涂层设在所述微孔基膜的至少一部分上,微孔基膜的透气度为10~100s/100cc,陶瓷涂层的透气度为180~250s/100cc。由此,该涂层隔膜一致性好,将其应用于锂离子电池可以保证电流的均匀性,从而解决现有锂离子电池内部电流分布不均匀导致的电池循环容量低以及电池内部短路的问题,并且该涂层隔膜具有良好的离子电导率和热稳定性。
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本发明公开一种超声悬浮表面处理装置,包括超声清粉模具,所述超声清粉模具最少一端通过固定座与超声波换能器连接;所述超声清粉模具最少包括一个沿超声清粉模纵向开设的狭长清粉通孔和与所述清粉通孔相通的负压抽风孔;所述负压抽风孔与所述清粉通孔之间为垂直设置。与现有技术相比,本发明有如下优点:可以对薄片状的锂电池电极材料的表面及切口位置进行有效的表面处理,可以将涂布后的电池材料表面的污染物,以及切口部位的毛刺去比较彻底的除掉,保证了锂电池的品质及可靠性。
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本发明公开了一种快速充放电的石墨负极材料,包括石墨30‑50份、石墨烯2‑8份、沥青粉5‑15份、烯丙基聚氧乙烯聚氧丙烯醚1‑5份、N‑烯丙基咪唑2‑8份、双氧水1‑3份、引发剂1‑3份、催化剂2‑5份、导电剂3‑6份和粘结剂2‑4份。本发明采用沥青粉和石墨烯混合在石墨中制备负极材料,能够使锂离子在本发明制备的电极中快速移动,从而达到快速充放电的目的,同时由于采用了Al2O3、CuO以及银浆作为本发明电极的辅助材料,能够有效降低电极内部电阻,增强充放电效率;本发明原料便宜成本低廉,加工方便,大大节约了生产成本,有利于加工与生产。
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