1099
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本发明涉及锂离子电池领域,为了克服现有技术方案加工难度高,不易将导电剂在正极涂层中分散均匀,极片阻抗高的不足,公开一种正极活性物质浆料、制作方法及一种正极极片。通过将不同结构维度的导电剂混合,在分散剂与增稠剂的作用下,提高导电剂在正极活性物质浆料中的分散性与稳定性,从而提高制得的正极极片的三维导电网络的完整性,减小正极极片的直流内阻,继而提高正极极片的电导性,改善锂离子电池倍率性能。
990
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本发明涉及锂电池领域,针对硅负极在嵌锂过程中体积变化大的问题,提供一种高性能硅碳负极极片,配方为:按质量份数计,硅碳复合材料90~96份,添加剂多孔碳1~4份、导电剂0.5~2份,粘结剂1.2‑4份,其中硅碳复合材料由硅基材料和石墨材料组成。本发明采用多孔碳材料作为添加剂,可很好的缓冲硅基负极材料在充放电过程中带来的巨大体积效应,结构稳定性得到大大的提高,从而抑制负极膨胀。本发明还提供所述高性能硅碳负极极片的制备方法。
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本发明涉及锂电池领域,具体涉及一种免焊接电池包,包括:电池接口、保护板、上端板、下端板、电芯组和电芯锁紧机构,所述电芯组安装在所述上端板和所述下端板之间;所述电芯组包括:电芯安装支架、电芯和PCB汇流板;所述电芯锁紧机构包括:金属上压板、金属下压板和紧固长螺栓,所述紧固长螺栓贯穿所述金属上压板、所述金属下压板、所述上端板、所述下端板和所述电芯组设置。本发明所述的一种免焊接电池包,仅用螺丝刀即可完成生产组装和拆解检修等,免除了锂电池组装常见的焊接工艺(激光焊接、电阻焊、锡焊和超声波焊等),给生产和维修带来了极大方便。
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本发明的课题为提供一种二次电池的制造方法,特别是形成锂离子电池的正极时,在使用有机溶剂等液状电解质的情况下,粘结剂由于耐热、耐化学品性的问题而需选择聚偏二氟乙烯(PVDF)等。可溶解这些树脂的溶剂限于NMP(N‑甲基吡咯烷酮)等,沸点高,高温长时间的干燥炉不可或缺。尤其很难将正极制成厚膜。锂离子电池中,难以将正极制成厚膜,依然存在提高电池性能的课题。此外,长的高温干燥炉就节省能源、节省资源、节省空间的观点来看存在课题。通过将浆液与低沸点的溶剂混合并涂布于经加热的对象物,母体溶剂(parent solvent)会因低沸点溶剂的共沸效果而蒸发,在喷雾,特别是脉冲式喷雾中,即使对象物的温度比母体溶剂低100℃,优选为低50℃以上,也可使对象物上的母体溶剂在5秒以内挥发90%以上。因此,干燥装置的总长度极短,可进行层叠,能轻易地进行正极的厚膜形成。
本发明公开了一种基于ECMS‑MPC的氢燃料混合动力无人机能量管理方法,该方法包括建立以氢燃料电池为主电源,锂离子电池和超级电容作为辅助电源的无人机混合动力系统对象模型;并搭建能量管理系统模型,结合等效氢耗量最小策略和模型预测控制策略,以燃料经济性为优化目标,运用ECMS原理进行MPC有限时域内的优化目标函数最小值的求解环节,从而实现系统的最优能量分配。本发明将锂电池与超级电容消耗的电量等效转化为氢耗量,进行基于模型预测控制的系统能量管理,在有效提高经济性的同时,可兼顾能量管理策略的优化精度与实时性,具有良好的性能。
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本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种自支撑负极材料及其制备方法、负极片和二次电池,该方法包括以下步骤:步骤S1、将盐酸与氟化锂混合,加入MAX相材料反应,调节酸碱度,超声搅拌,离心得到MXene分散液,冷却保存;步骤S2、在MXene分散液中加入普鲁士蓝类似物和分散剂,混合搅拌,静置,抽滤,冷冻干燥得到前驱体;步骤S3、将前驱体加热煅烧氧化得到自支撑负极材料。本发明的一种自支撑负极材料的制备方法,一种自支撑负极材料的制备方法,使用MAX相材料与普鲁士类似物进行复合,制备出具有高导电性,高可逆比容量,不易析锂。
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本发明涉及圆柱型锂离子电池钢壳、圆柱型锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种钢壳排列插壳机,包括上料机构、送料排列机构、收料机构、自动送箱机构和自动出料机构,还包括支架,所述送料排列机构、收料机构、自动送箱机构和自动出料机构设于支架,且上料机构设于支架外侧,所述送料排列机构包括接收上料机构输送钢壳的爬坡输送组件、与爬坡输送组件顶部连接的钢壳S型落料组件以及与S型落料组件连接并将钢壳进行排列推送至收料机构的自动排列推料组件。本发明通过设置上料机构、送料排列机构、收料机构、自动送箱机构和自动出料机构,从钢壳的上料、排列、装盒、出料全自动化,节省人力资源,提高生产效率,降低了不良品的产生。
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本发明涉及一种卤族快离子导体,属于金属离子电池技术领域。本发明的卤族快离子导体化学组成为LiaMbNcX4;式中,M为+m价金属离子,N为+n价金属离子,X为卤族离子F‑、Cl‑、Br‑、I‑中的一种或任意组合,且a+bm+cn=4,m为2、3或4,n为2、3或4,1≤a≤2.5,0≤b<2,0≤c≤1,0≤b+c<2;当b和c均不为0时,M和N为不同元素的金属离子。该卤族快离子导体具有三维等同的超快锂离子传输能力以及稳定的热力学性能。与传统的氧化物固体电解质相比,具有良好的延展性,易于成膜,与硫化物固体电解质相比,在具备良好的锂离子点到性能同时,与高压正极活性材料兼容性良好。
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本发明公开了一种多级孔纤维布基聚合物复合膜及其制备方法和应用。本发明通过选取不同经纬比和不同海岛组分占比的COPET/PP海岛型纤维布,用碱溶液去除海组分COPET,得到超细旦丙纶纤维布作为支撑层,然后在支撑层上涂布含有聚合物混合物和不同粒径的纳米沸石颗粒的涂覆浆料,经烘干热压,制备得到多级孔纤维布基聚合物复合膜,其能够在保证高吸液率、高保液率和高离子电导率的良好性能的同时,具有高耐热性、抗皱缩能力和抑制锂枝晶的穿刺能力,特别适用于锂电池隔膜。
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本发明涉及车辆制动器技术领域,尤其涉及一种高温500度耐磨型刹车片,用于解决刹车片在高速行驶时高温状态下制动安全隐患高,同时还存在较大的磨耗,缩短寿命的技术问题,其包括以下重量份的原料:鳞片状钛酸钾锂10‑20%、氧化锆5‑15%、树脂7‑10%、铜纤维3‑5%、矿物纤维4‑6%、摩擦粉2‑5%、橡胶粉1‑3%、芳纶2‑5%、硫化锡3‑5%、碳物组合物3‑8%、氢氧化钙3‑7%、云母粉2‑4%,余量为硫酸钡。本发明采取用加入新材料鳞片状钛酸钾锂和氧化锆对摩擦材料进行改进,使其具有更好的高温耐磨损性能,极大的提高刹车片的使用寿命。
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本发明公开了一种颗粒状NiMoO4电极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料和纳米材料领域。这种颗粒状电极材料合成步骤:a.六水合氯化镍和乙酰丙酮钼加入到乙醇中;b.放到烘箱中反应;c.用乙醇、水洗涤;d.置于真空干燥箱中干燥;e.前体材料在空气条件下高温退火处理得到NiMoO4电极材料。本发明合成方法的关键是反应的温度、时间以及退火处理的温度,相比其它的NiMoO4锂离子负极材料,NiMoO4电极材料具有相对良好的电化学性能,可以应用于电动汽车,同时,该复合电极材料具有制备方法简单、反应时间短、材料新颖等优点。
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本发明公开一种钠离子电池锰基多元多位掺杂正极材料及制备方法,将钠源、锰源、A源、B源、C源、D源、E源、F源和G源加入到分散剂中,超声后球磨,烧结即可,A源为锂源、钾源、钙源和镁源的一种或几种,B源、C源、D源、E源和F源为锂源、钾源、钙源、镁源、铝源、锌源、铜源、铁源、钛源、锆源、铪源、钒源、铌源、钽源、铬源、钼源、钨源、钪源、钇源、镧源和铈源中五种不同物质,B源、C源、D源、E源和F源中的金属元素为5种不同的价态。本发明中,多元离子的掺杂大大提升了钠离子电池正极材料结构的稳定性,使得钠离子在正极材料中更好的进行脱嵌,以便于其结合和导电,大大提升了其比容量、导电性、循环稳定性等电化学特性,提高了钠离子电池的储能特性。
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本发明涉及电池供电技术领域,并公开了一种针对电池供电的数据压缩及传输算法,包括S1、将锂电池供电数据分为两部分,一部分为离线数据,作为IGSA‑GPR模型的学习样本X1,另一部分为在线数据,作为测试IGSA‑GPR模型泛化能力的预测样本X2,其中X1再分为两部分S1与S2,S1作为超参数寻优过程中的训练集,S2作为超参数寻优过程中的验证集,采用简单交叉验证的方法提高模型的泛化能力等步骤。本发明通过对锂电池电压数据的预测实验,证明在线GPR算法可以在保证预测精度的情况下,提高GPR算法的执行效率,适用于在线数据处理,长期预测结果准确,预测结果具有不确定表达,能够确定网络结构,计算效率高,收敛速度快。
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包含正极、具备负极集电体的负极、和非水电解质,且充电时在负极析出锂金属、放电时锂金属溶解于非水电解质中的非水电解质二次电池的充放电方法,包括充电步骤、和在充电步骤之后进行的放电步骤。充电步骤包括以电流密度为1.0mA/cm2以下的第1电流I1进行恒定电流充电的第1步骤、和第1步骤之后的以大于第1电流I1的第2电流I2进行恒定电流充电的第2步骤。放电步骤中,放电相当于满充电量的20%以上且80%以下的电量。
本发明公开了用于在固态电池组中形成离子传导聚合物复合中间层的方法。本公开提供了用于形成离子传导聚合物复合中间层的方法。该方法可以包括在电活性材料层的第一表面和固态电解质层的第一表面之间形成前体层并且将所述前体层转化为离子传导聚合物复合中间层。所述电活性材料层或固态电解质中的至少一个可以包含锂。所述电活性材料层的第一表面和所述固态电解质层的第一表面可以基本平行。所述前体层可以包含一种或多种含氟聚合物,所述含氟聚合物包含碳和氟。所述离子传导聚合物复合层可以具有大于或等于约1.0×10‑8 S‧cm‑1至小于或等于约1.0 S‧cm‑1的离子电导率,并且可以包含嵌入碳质基质中的氟化锂。
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一种正极材料颗粒结构及其制造方法。首先,提供组配形成一核心层的一前驱物。前驱物至少包括镍、钴以及锰。再者,提供一金属盐以及一锂离子化合物。金属盐中至少包括钾、铝以及硫。然后,将金属盐、锂离子化合物以及前驱物混合,形成一混合物。最后,将混合物进行一热处理步骤,反应形成包括核心层、一第一包覆层以及一第二包覆层的正极材料颗粒结构。核心层包括钾、铝以及一Li‑M‑O系材料。第一包覆层包覆于核心层上,第二包覆层包覆于第一包覆层上。第一包覆层包括钾以及铝,且第一包覆层的钾含量高于核心层的钾含量。该第二包覆层包括硫。
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本申请公开了一种人体存在检测方法,包括:当热释电红外传感器触发时,输出第一中断信号至红外阵列热传感器;当在第一预设时间内,所述红外阵列热传感器检测到符合人体条件的热源信号时,所述红外阵列热传感器输出第二中断信号至主控电路;所述主控电路的射频通讯模块发送有人状态信息。与现有技术相比,本申请具有如下有益效果:既能检测动态、静态人体,同时也能保证整机功耗较低适用一次性电池供电(纽扣锂电池、柱状锂电池、干电池等)。
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本申请实施例公开了一种地磁检测器及其控制方法,该地磁检测器包括微控制单元、霍尔开关模块和电源管理模块,所述霍尔开关模块,用于在所述地磁检测器的外部磁场超过工作阈值时产生霍尔电势;所述MCU,用于根据所述霍尔电势控制所述地磁检测器切换工作状态;所述MCU,还用于控制所述电源管理模块向所述MCU输出与所述工作状态对应的工作电压。MCU通过霍尔开关模块检测地磁检测器的外部场强,并根据检测到的外部场强切换地磁检测器的工作状态和调整锂电池的输出电压,不同工作状态下,地磁检测器的功耗不同,工作状态的划分降低了地磁检测器的功耗,进而延长锂电池的使用时长,同时也保证了地磁检测器的工作性能。
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本发明公开一种固态电解质、其制备方法和包含该固态电解质的电池。固态电解质的制备方法包括:将多晶固态电解质原料进行氢破碎处理,得到初次处理后的产物。本发明采用氢破碎制备固态电解质,即通过在电解质颗粒高温烧结过程中通入氢气,晶界处形成金属氢化物,利用金属氢化物的氢脆现象制得电解质。本发明的方法可以消除电解质颗粒之间的晶界,极大的提高了电解质的锂离子传导性能;应用在固态电池中,电解质颗粒之间晶界的消除也可以抑制锂枝晶的生长。本发明的方法无需使用机械破碎流程,避免了杂质的引入,并且简化了制备工艺,适合大规模生产,也为未来的固态电池市场提供强大的竞争力。
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本发明涉及新能源汽车电池技术领域,且公开了一种可拆卸型新能源汽车供电电池,包括底座壳,所述控制装置包括矩形壳体、电池块、转动轮、限制装置和卡紧装置,所述底座壳的内部固定连接有分布均匀的矩形壳体,所述矩形壳体的上侧设置有电池块。该可拆卸型新能源汽车供电电池,通过电池块、底座壳、矩形壳体、运动块、固定块、连杆、卡紧块和转动轮之间的配合作用,从而解决了传统新能源汽车供电电池中锂电池块的组装方式主要通过大量螺钉、盖壳和卡槽相配合进行固定组装,这种方式导致锂电块安装与拆卸过于繁琐,同时电池底壳需要加工大量的螺钉孔,导致加工周期加长,从而造成不便拆卸与安装,增加加工成本的问题。
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本发明涉及烹饪器具领域,公开了一种陶瓷组合物以及由该陶瓷组合物形成的陶瓷材料作为锅基体的陶瓷锅。以陶瓷组合物的总重量为基准,该组合物含有10‑25重量%的锂辉石、25‑50重量%的透锂长石、20‑40重量%的高岭土、5‑10重量%的石英砂和1‑5重量%的滑石。由所述陶瓷组合物形成的陶瓷材料具有较小的膨胀系数,较大的导热系数。因而由所述陶瓷材料制成的陶瓷锅锅基体不同部位的温度差较小,膨胀收缩不一致的程度较小,陶瓷锅不容易开裂。
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本发明提供了一种极片及包括该极片的电池。所述水性涂炭浆料包括去离子水、导电剂、分散剂、任选添加或不添加的添加剂混合后获得的。共轭聚合物和分散剂混合后形成的结构导电的高分子材料易溶于水,并且具备较高的导电性、稳定性和耐热性,当温度高于300℃时,结构导电的高分子材料会分解,共轭聚合物的不溶不熔和分散剂的绝缘性能够起到阻燃的作用,防止电芯起火或者有效的预留安全时间,当分散剂中的阳离子为锂离子或钠离子时,可以作为补锂或补钠材料,提升电池的能量密度;水性涂炭浆料的溶剂为去离子水,价格低廉,容易获得,无毒无害。
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充电式便携数控实验电源,该电源采用单节锂电池供电,以MCU为控制核心,可通过电压电流设置选择键选择对输出电压或输出限流进行设置,通过输出电压值和输出限流值调节旋钮,实现对输出电压和输出限流的设置。本发明将单节锂电池输出经电池管理部分与电源和控制部分,使得输出达到所设置的电压和限流值。其中经过的各单元模块分别为:充电管理电路模块、电源路径管理电路模块、控制单元、输入单元、升压单元、滤波单元和降压单元。其中控制单元与输入单元和LCD显示部分相连,使得LCD显示界面显示各设置值和检测值。本电源还有过流保护功能,当负载电流超过设定的电流时,蜂鸣器报警提示。
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本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,公开了一种硼酸钒锰材料、碳包覆硼酸钒锰材料及其制备方法和应用。所述硼酸钒锰材料的制备步骤包括如下:取含锰化合物、含钒化合物和含硼化合物为原料,混合后进行研磨处理,得到前驱体混合物;前驱体混合物在200~450℃进行加热处理,然后冷却后研磨得到粉末状的中间产物;将中间产物在还原气氛下于600~900℃烧结5~72h,即制得所述硼酸钒锰材料。所述碳包覆硼酸钒锰材料是在硼酸钒锰材料制备过程中加入含碳材料。所述碳包覆硼酸钒锰材料制备得到的锂离子电池负极具有较高的可逆放电比容量,和较低的放电电压以及良好的循环倍率性能。
本发明涉及多相电解质膜、其制造方法、及包括其的电化学单元电池。多相电解质膜包括:第一相,其包括金属氧化物,其中所述金属氧化物为非晶的、结晶的或玻璃;和第二相,其包括具有大于200℃的在空气中的分解温度的锂盐或卤化锂。所述第二相分散在所述第一相中且具有5‑200纳米的平均颗粒尺寸。还公开了用于制造所述电解质膜的方法。
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一种片状Fe基合金催化生长碳纳米管阵列的制备方法,属于新材料技术、锂离子二次电池领域。包括以下步骤:1)片状Fe基合金置于CVD旋转炉内,通入氮气或者惰性气体;2)启动CVD旋转炉,炉内温度升至450~550℃,向炉内通入乙炔气体,反应30min后,停止乙炔气体的通入,得到长有碳纳米管阵列的Fe基合金;3)酸洗处理去除Fe基合金,得碳纳米管阵列。本发明通过控制工艺条件有效的调控碳纳米管阵列的生长,成功的实现了基底、缓冲层、催化剂层三合一制备出碳纳米管阵列;制备工艺条件温和,方法简单,有利于大规模的制备,具有很好的商业价值;制得的碳纳米管应用于锂离子电池负极,有良好的稳定性、较高的可逆比容量。
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一种高性能涂层隔膜的制备方法,包括基膜及其表面的涂层。其中涂层由涂层材料一、涂层材料二及粘结剂组成。涂层材料一包括氮化铝,三氧化二铝,氮化硼,氢氧化镁,氢氧化钙,二氧化硅中的一种或几种;涂层材料二包括氟化石墨,氧化石墨,氟化氧化石墨,氟化石墨烯,氧化石墨烯,氟化氧化石墨烯中的一种或几种。本发明涂层材料一可以有效提高隔膜的热稳定性,导热性;涂层材料二具有较大的比表面积,可以显著提升隔膜的保液能力,此外涂层材料二还具有较高的耐氧化电位,能有效提升隔膜的耐氧化性。本发明制备的隔膜具有高导热性,高热稳定性及高保液性,能有效改善锂电池的发热问题,显著提升锂电池的倍率性能,循环性能等。
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本发明涉及到一种利用铝矾土熟料废料制备莫来石‑刚玉质复相陶瓷的方法,属于固废高值材料化利用技术领域。本发明采用铝矾土熟料废料和锂瓷石为主要原料,经过破碎、分级、配料、混料、干燥、成型、烧结工艺进行处理得到的莫来石‑刚玉质复相陶瓷材料。锂瓷石的加入可以降低烧结温度,提高莫来石‑刚玉质复相材料的致密度和力学性能,可为铝矾土熟料废料高值化利用提供技术支撑。
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本发明属于隧道窑焙烧领域,尤其涉及一种隧道窑焙烧输送设备,它包括预热窑、焙烧窑、冷却窑、驱动机构、窑车机构,其中若干依次连接且携带锂云母的窑车机构依次经过预热窑、焙烧窑及冷却窑进行锂云母的焙烧。本发明通过对称布置于三个窑体内的两个驱动机构与窑车机构的配合可以避免首尾相连的若干窑车机构因在窑体内走走停停发生一闪一闪或相互撞击的情况,从而对窑车机构上的耐火层A和耐火层B形成有效保护。另外,窑车机构之间的连接无需通过人工操作便可实现,只需通过推动后面的窑车机构向前方窑车机构运动便可实现两者的连接,从而避免窑体高温对工人的伤害。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种高镍正极材料的干法多组分包覆方法。对高镍正极材料的表面进行两阶段的固相物质包覆处理,在第一阶段包覆弱酸性固相物质,在第二阶段包覆碱性氧化物、氢氧化物或中性盐。第一阶段包覆的弱酸性固相物质不仅可以降低残碱含量,而且在高镍正极材料表面形成紧密接触的包覆层,限制残碱溶出和后续操作过程对基体的破坏;第二阶段的包覆在正极材料表面进一步形成有利于锂离子传输的紧密过渡层,同时也是保护结构;第一阶段的包覆和第二阶段的包覆的加热温度都较低,有利于节约热能成本。
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