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本发明公开了一种高储能动力电池及制备方法,由正极部分、负极部分、电解液和隔膜组装而成,正极部分、隔膜和负极部分由下到上依次设置,正极部分包括由下到上依次层叠的正极片保护层、正极活性物质层和正极片,负极部分包括由下到上依次层叠的负极片、负极活性物质层和负极片保护层,正极片包括正极部分基体材料和碳复合材料,负极片包括负极部分基体材料和碳复合材料,正极活性物质层包括镍钴锰酸锂、磷酸铁锂和高比容钽粉,负极活性物质层包括碳硅复合材料。本发明的高储能动力电池能够达到无短路故障,无熔燃故障,无燃爆故障,充电目标值是15~30分钟达到额定容量的85%以上,充放电循环最低3000次以上。
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本发明公开了一种NASION型固态电解质含铝磷酸盐的制备方法:按照化学计量比,准备各原料,然后将锂盐加入到磷酸溶液中溶解,得到澄清的浆料,然后加入氢氧化铝,搅拌,得到分散均匀的浆料;将含M的化合物加入到浆料中分散均匀;将浆料干燥,破碎,烧结,得到NASION型固态电解质含铝磷酸盐。本发明制备NASION型固态电解质含铝磷酸盐的过程中,使用氢氧化铝和磷酸作为原料,使氢氧化铝溶解在磷酸中,形成磷酸氢铝盐(Alx(HyPO4)z复合物),该磷酸氢铝盐在低温干燥后便具有非常好的胶黏作用,从而使得多种前驱体元素紧密的结合在一起,有利于在烧结过程中元素的扩散,显著提高后续烧结产物的纯度。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种改性NCMA四元正极材料及其制备方法。所述四元正极材料由两种二次颗粒尺寸不同的前驱体级配后烧结而成;级配前,对两种前驱体进行预处理。对前驱体进行预处理,包括对颗粒尺寸较大的前驱体进行原位包覆处理,以改善其倍率性能,提高其容量;对颗粒尺寸较小的前驱体进行预氧化处理,以改善其结构稳定性,提高其循环稳定性。将预处理后的两种不同尺寸的前驱体按一定比例混锂烧结,可得到压实密度较高、综合性能较好的四元正极材料。
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本发明公开一种LED太阳能照明控制器集成电路,所述集成电路内部设有光强检测电路、NMOS充电电路和放电电路。本发明采用两级保护电路,不仅降低了系统成本,还增强了系统安全性;并提供小电流充电功能,确保在强光照情况下,能够将锂电池彻底充满,同时避免在正常情况下对锂电池过充。
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本发明提供一种瞬态响应时间快速的户外电源,包括本体,本体内设置有锂电池和集成电路板,锂电池与集成电路板相连接,集成电路板通过稳压升压线路连接有外部供电接口,集成电路板上设置有处理器模块、稳压器模块、误差放大器模块及电阻分压器模块,稳压器模块、误差放大器模块及电阻分压器模块均受到处理器模块的控制,并用于监测和管理稳压升压线路的电流、电压输出值,且三者在集成电路板上采用并行连接方式,处理器模块与外部供电口之间还连接有用电器检测模块;本发明的户外电源有效降低了瞬态响应的时间,进一步提高了电源转换率,提高了户外电源的续航时间。
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本发明公开了半导体级四(甲乙氨基)锆的制备方法,在惰性气氛保护下,在反应器中加入甲乙胺和烃类溶剂,然后向体系中加入有机锂化合物,制得甲乙胺基锂;向体系中加入四氯化锆;反应结束后进行过滤以及蒸馏,得到四(甲乙氨基)锆;四(甲乙氨基)锆经过提纯、吸附和过滤,得到高纯半导体级四(甲乙氨基)锆产品。不需要任何醚类溶剂,只需要单一的烃类溶剂即可,降低了合成成本和反应的毒性,具有更好的操作性,其产率较高,易于规模化的生产;经过纯化、吸附、过滤等步骤,最终使产品的纯度、颗粒度均较好满足半导体行业的产品要求。
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本发明公开了一种固态聚合物电解质膜的制备方法,包括以下步骤:S1、将第一聚合物溶于有机溶剂中,得到第一混合液;S2、向所述第一混合液中添加锂盐,得到第二混合液;S3、向所述第二混合液中加入芳香族聚酰胺浆粕,分散均匀后得到聚合物电解质浆料;S4、将所述聚合物电解质浆料涂覆在基材上,得到聚合物电解质湿膜;S5、所述聚合物电解质湿膜干燥后得到成品;所述聚合物电解质浆料中按质量分数计包含:第一聚合物1‑15%,有机溶剂80%‑95%,锂盐1‑10%,芳香族聚酰胺浆粕1‑15%。相应地,本发明还提供了上述方法制备得到的固态聚合物电解质膜,其机械强度好,结构稳定,耐热性高,成膜优异。
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本发明公开了一种吹叠成型装置,涉及锂电池技术领域。该吹叠成型装置包括机架、第一吹气机构、第二吹气机构和插板。插板设置于第一挡板和第二挡板的下方,第一挡板、插板和第二挡板共同围成堆叠空腔,第一吹气机构安装于第一挡板上,第二吹气机构安装于第二挡板上,第一吹气机构和第二吹气机构用于交替启动,以使极片料带堆叠于插板上,且形成电芯。与现有技术相比,本发明提供的吹叠成型装置由于采用了安装于第一挡板上的第一吹气机构以及安装于第二挡板上的第二吹气机构,所以能够通过吹气的方式实现电芯的快速叠片,叠片效率高,叠片过程稳定可靠,节约时间成本,有效缩短锂电池的生产周期。
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本发明公开了一种双离子湿法掺杂的三元高镍正极材料及其制备方法,双离子掺杂为在前驱体内层掺杂A离子,其离子半径与锂离子接近或略大于锂离子,在前驱体外层掺杂B离子,其离子半径与过渡金属离子半径接近;三元高镍正极材料中掺杂离子A从二次颗粒中心到外层呈梯度递减分布,掺杂离子B从二次颗粒中心到外层呈梯度递增分布。本发明工艺简单可控,制备的高镍正极材料结构稳定,循环和倍率性能优异,在高电压下仍能保持较好的电化学性能。
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本发明公开了一种智能笔,涉及智能笔技术领域,包括充电座,所述充电座的内侧壁固定安装有正极充电触点,所述充电座的一侧开设有充电插孔,所述充电座的内部插接有智能笔,所述智能笔的一侧固定安装有负极触点,所述智能笔的另一侧开设有蜂鸣器孔。该智能笔,通过单片机和可充电锂电池的设置,使该智能笔具备了可编程控制各种元件实现智能化提示使用者的书写标记次数的效果,通过负极触点和正极触点的配合设置,在使用的过程中可以实现通过充电座给该智能笔内部地可充电锂电池充电来实现提供整个智能笔使用所需的电,且充电方便、使用灵活,从而起到了便于记录书写次数,且充电方便的作用,达到了实用性高、智能化程度高的目的。
本发明涉及空气气氛下基于球磨法制备硅碳复合材料的方法及其应用,属于锂离子电池技术领域,具体涉及的是空气气氛下通过球磨法制备硅碳复合材料及其在锂离子电池负极材料上的应用,解决球磨法制备硅碳复合材料时需要惰性气氛保护的技术问题。其解决方案为:将硅纳米颗粒包覆一层二氧化硅层,避免硅颗粒在高温下被直接氧化为二氧化硅,这样可以在无需惰性气氛保护直接空气气氛中通过球磨法制备得到高含量硅碳复合物。该方法减少了惰性气氛的填充,降低了对球磨设备的要求,保证了硅碳复合材料中硅的含量,从而利于提高复合材料的比容量值。
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本发明公开了一种以石墨烯为骨架的硅碳薄膜负极及制备方法,属于锂离子电池领域。本发明所述的制备方法包括以下步骤:步骤1.在衬底上生长垂直石墨烯骨架;步骤2.将生长的垂直石墨烯骨架进行等离子处理;步骤3.在经步骤2处理后的垂直石墨烯骨架上生长硅材料。本发明设计科学,方法简单,操作简便。本发明创造性地先在衬底上生长垂直石墨烯,而后再在垂直石墨烯骨架上生长硅材料,从而可以将疏松的硅薄膜嵌入到垂直石墨烯片层之间形成硅碳负极,能很好地克服硅负极材料的问题,并且可以充分发挥垂直石墨烯的面内导电性能,提高离子嵌入与析出效率,对于制备大容量锂离子电池特别是固态电池具有重要意义。
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本发明涉及一种碳层包覆纳米Mn3O4壳核结构材料及其制备方法与应用。本发明的纳米Mn3O4@C材料以植物细胞组织为结构导向剂,通过浸渍和分步煅烧合成。合成的材料保留了模板的生物形态,分步煅烧过程中形成氧化物纳米粒子和薄层的生物碳,生物碳的保留促进了Mn3O4纳米分散和晶粒生长,所得材料均匀无明显团聚现象。在电池充放电过程中,生物碳可以有效缓解锂离子脱嵌过程中晶格收缩导致的结构塌陷,并且为体积变化提供了支撑和保护,在循环过程中,碳层可以限制纳米颗粒聚集和体积膨胀,改善电池性能。该材料用于锂离子电池负极材料时,经过250次循环之后,稳定在840 mAhg‑1高比容量,循环库伦效率稳定在99 %。
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一种用于风光互补清洁供暖的复叠式热泵系统,属于清洁能源利用领域。包括电驱空气源蒸气压缩热泵与热驱动吸收式热泵组成的泵复叠系统,风光互补熔盐蓄热系统,循环热水系统。本发明有多种工作模式:(1)当风能充足时,又分为太阳能充足或太阳能不足。(2)风能不足时,又分为太阳能充足或太阳能不足。(3)无风时,关闭电驱热泵,熔盐罐内的高温熔盐在吸收器加热溴化锂水溶液,此时热驱热泵可以作为一个换热器使用,循环热水在吸收器和吸收式热泵冷凝器内与加热后的溴化锂水溶液换热,换热后的循环热水供给热用户。可以有效降低风能、太阳能供暖的波动性,有望实现对风能、太阳能的高效消纳,实现清洁供暖。
本发明涉及锂离子电池正极材料,具体提供一种梯度高镍单晶三元材料的制备方法,其中,该制备方法包括:(1)采用纳米级高镍三元材料颗粒作为晶核;(2)所述晶核与第一含镍钴锰溶液进行第一共沉淀反应,在第一共沉淀反应完成的溶液中加入第二含镍钴锰溶液进行第二共沉淀反应,依此方法进行n次共沉淀反应;第一含镍钴锰溶液至第n含镍钴锰溶液中的镍含量呈梯度降低、锰含量呈梯度增加;(3)将第n次共沉淀反应的产物、锂源和晶核进行混合,并在含氧气氛下煅烧。通过该方法制得的梯度高镍单晶三元材料具有明显单晶形态,有效提高三元材料颗粒的结构强度,并降低材料表面的残碱量,将其用于电池,能够有效提高电池的放电容量和循环性能。
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本发明涉及锂离子电池充电技术领域,针对目前不同电压等级的低速电动车需要匹配对应电压等级的充电机所导致的充电机规格参数各异,品种繁多且不兼容的弊端,公开了一种自适应不同低速电动车电压等级的充电控制算法,该算法可以减少充电机厂家在硬件上和软件上的设计工作量,极大地降低了材料成本和人工成本,有利于充电机的标准化和市场推广应用,同时,该算法符合马斯可接受充电电流曲线定律,适用于多种锂离子电池,能够使充电机自动识别不同低速电动车上的电池电压等级和额定容量,并按照预设的充电流程和策略,在电池温升受控的情况下使充电能量最大化,充电效率最优,具有较高的实用价值。
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本发明涉及一种氢燃料电池辅助供电系统及其电磁兼容整改电路,氢燃料电池包括供氢及供氧系统、冷却系统、主控制器及机壳地PE接口。氢燃料电池辅助供电系统包括电池辅助供电电路和电磁兼容整改电路,电池辅助供电电路包括非隔离型DC/DC变换器、第一隔离型DC/DC变换器和第二隔离型DC/DC变换。电磁兼容整改电路包括连接整车高压锂电池的第一滤波电路、连接整车控制及通信接口的第二滤波电路、连接氢燃料电池供氢及供氧系统的第三滤波电路、连接氢燃料电池冷却系统的第四滤波电路和连接氢燃料电池主控制器的第五滤波电路。通过本发明可以有效提高氢燃料电池的电磁兼容性及使用寿命,增加氢燃料电池汽车经济性和安全稳定性。
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本发明涉及一种电化学‑气质联用分析电池产气成分的装置和方法,属于电池产气分析领域,其特征在于,包括载气单元、进样控制单元、电化学控制单元、电池盒富集单元以及数据采集和分析单元。通过载气供气单元对气路、接口和气体流量的控制;进样控制单元主要通过电磁阀和编程逻辑控制器PLC对进样进行控制;采用电化学工作站可对电池盒工作过程中的电压、电流、电池容量、时间控制等电信号控制;通过气相色谱和质谱联用对电池盒产生的气体进行分离和对气体进行定性和定量分析。本发明能够便捷收集和分析锂离子电芯在化成、过充过放以及短路等各种情况下产生的气体种,从而实现对锂离子电池产生气体成分及含量和反应机理进行有效分析。
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本发明提供一种硅炭/石墨烯复合材料制备方法及其储能应用,涉及锂离子电池电极材料领域。纳米硅颗粒在炭基体内部实现了纳米尺度下的均匀分散,添加的高导电性材料均匀的嵌入并分散在复合材料内部,形成相互联通且致密的导电网络。将纳米导电材料与纳米硅颗粒混合,配制成均匀的混合溶液;随后在一定搅拌速率下加入适量沥青;搅拌一定时间后快速升温挥发溶剂,得到产物;将产物放入高温炭化炉中,在氮气氛围内加热至700‑1000℃,得到最终产物。制备出的复合材料具有低的比表面积和高的振实密度。将该材料作为锂离子电池负极材料时,显示出较高的可逆容量和循环稳定性。
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本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种复合石墨及其制备方法、负极片和二次电池,包括以下步骤:步骤S1、石墨材料、极性添加剂和第一溶剂混合得到第一物料;步骤S2、将第一物料置于电磁场中,降温凝固,加热汽化,得到第二物料;步骤S3、将氮源、碳源和第二溶剂混合得到混合溶液;步骤S4、将第二物料加入混合溶液超声搅拌,过滤,烘干,在惰性气氛下加热碳化,球磨过滤得到复合石墨。本发明的石墨材料经过处理,增加石墨材料的层间间距,有利于锂离子的快速嵌入和脱出,再进行氮掺杂与碳包覆,提升容量且形成比碳碳键更强的电负性,对锂离子具有更强的吸引力,有利于倍率提升,从而得到一种兼顾容量和倍率性能的复合石墨。
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本发明公开了一种双壳层硅碳负极材料及其制备方法和应用,其制备方法包括:使用聚二烯丙基二甲基氯化铵、聚苯乙烯磺酸钠盐对硅源表面进行修饰得到PP‑Si;含锌金属盐和有机配体在PP‑Si表面发生结晶得到金属有机骨架包覆硅材料MOF/PP‑Si;通过金属钴盐掺杂,得到钴掺杂的MOF/PP‑Si,后经过在H2/Ar混合气体中进行碳化处理和酸处理移除金属钴,得到高孔隙率的碳壳及碳纳米管双壳层硅碳负极材料。该双壳层结构负极材料可以有效缓冲硅在嵌脱锂过程中的体积膨胀,抑制SEI膜在硅表面的形成,进而延长锂离子电池的循环寿命。碳纳米管编织成的导电网络在硅颗粒体积变化时不易断路,确保硅颗粒与集流体保持良好的电接触,有利于提高硅材料的循环稳定性。
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本发明公开了一种均匀发热的电子烟芯片,包括壳体,所述壳体内腔表面的下端固定连接有橡胶减震套,所述橡胶减震套的内表面固定连接有锂电池,所述橡胶减震套的顶部固定连接有隔板,所述隔板的顶部设置有有机硅灌封胶。本发明通过开关控制锂电池对集成电路板进行供电,然后集成电路板将电流通过转换器转变为较高的电流后,向加热丝层进行供电,使加热丝层能够快速的升温,通过石墨烯层与导热碳纤维层的设置,由于石墨烯层与导热碳纤维层自身具备极高的导热性,能够将加热丝层所产生的热量,快速均匀的向四周进行传递,使壳体内部的固体烟油达到均匀受热的目的,提高了固体烟油的雾化效果,增加了使用者吸食的口感。
本发明公开的属于网络信息采集技术领域,具体为一种适用于普通移动终端用户无感知采集网络参数的系统及方法:包括用户终端,所述用户终端包括基带芯片、锂电池、内存、处理器和定位芯片,且锂电池分别和基带芯片、内存、处理器、定位芯片电性连接,所述处理器分别和基带芯片、内存、定位芯片电性连接,所述基带芯片包括诊断接口,所述诊断接口加载有专用的APN,所述诊断接口通过通信协议双向连接有无线AP,所述无线AP加载有诊断进程,所述诊断进程和诊断接口通过通信协议双向连接,所述诊断进程和诊断接口通信采用回调通道,本方法在路测过程中不影响用户正常使用移动终端,且不占用用户的资费。
本发明公开了一种金属氧化物和石墨烯改性的用于提升全电池性能的三元正极材料的制备方法,属于锂离子电池电极材料的技术领域。该方法先将纳米氧化铝(Al2O3),石墨烯粉体(Gs),一定量的层状过渡金属氧化物分散于溶剂N‑甲基吡咯烷酮中,充分均匀搅拌后得到正极浆料,将浆料转移至涂布机,以全电池制备工艺为基础进行涂布得到正极极片,标记为NCM523‑Al2O3&Gs;以石墨(TB‑17)作为负极,匹配NCM523‑Al2O3&Gs制作全电池。本发明提供了一种利用金属氧化物和石墨烯粉体来提升锂离子电池材料的电导率以及材料界面兼容性的合成策略,合成出的NCM523‑Al2O3&Gs材料分散均匀,简易高效且明显提升电化学性能,适于工业化生产。
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本发明公开了一种掺有改性纳米填料的固态聚合物电解质及其制备方法,属于固态聚合物电解质材料技术领域。本发明所述新型掺有改性纳米填料的固态聚合物电解质是由环状碳酸酯修饰的二氧化硅纳米颗粒、锂盐、聚氧化乙烯和能溶解聚氧化乙烯的溶剂混合后干燥成膜制备而成。所述制备方法包括:制备环状碳酸酯修饰的二氧化硅纳米颗粒、制备电解质混合液和制备电解质薄膜。本发明制备工艺简单,效率高,生产成本低,所得到的的锂离子电池固态聚合物电解质具有较好的离子电导率与机械强度及优异的安全性能,具有很高的市场前景。
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本发明公开了一种高安全性水性PVDF隔膜浆料及其制备方法,配方包括水性PVDF乳液、聚丙烯酸脂、聚改性醚以及去离子水,制备方法首先将聚丙烯酸脂和1/2去离子水搅拌,然后与水性PVDF乳液和1/2去离子水搅拌液混合,再加入聚改性醚搅拌,最后经除铁过滤器“除铁过滤”即完成制作,本发明的水性PVDF隔膜浆料具有低粘度特性,涂覆后的PVDF颗粒排布整齐紧密,可与锂离子电池中电解质结合为稳定的凝胶质导电聚合物,使电池内部形成一个较为稳定的环境,能显著提高锂离子电池的安全性能。
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本发明公开了一种纳米氟化铁的制备方法。由碳钢作为阳极、石墨作为阴极,电解氟化铵‑氢氟酸的水溶液制备(NH4)3FeF6前驱体,再通过煅烧前驱体得到纳米FeF3材料。该方法不仅制备工艺简单、成本低、效率高,而且可以通过调控电解参数来获得不同粒径大小的前驱体材料,进而控制纳米FeF3粒子簇的大小,能有效改善FeF3材料在锂离子电池等中的性能表现。
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