本发明涉及一种锂离子电池石墨烯-Li(NixCoyMnz)O2复合电极材料的制备方法,通过选用适当的镍钴锰系三元材料Li(NixCoyMnz)O2与石墨烯材料进行混合,并灵活调控两者的比例,得到石墨烯-Li(NixCoyMnz)O2复合电极材料。所述的石墨烯-Li(NixCoyMnz)O2复合电极材料添加粘结剂,经过研磨、涂布、辊压、裁片等步骤形成锂离子电池电极片。本发明得到的复合电极材料与传统单一的Li(NixCoyMnz)O2三元电极材料相比,石墨烯的加入替代了原有的导电剂,提高了材料的导电性,并且对三元材料的结构起到了支撑作用,从而改善了三元材料的倍率性能和循环稳定性能。
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本发明公开了一种可用于锂二次电池电解液的新型溶剂,所述溶剂的结构特征为醚链取代的硼酸酯类化合物,其结构简式为R1OB(OR2)OR3,式中R1、R2和R3可以是单醚链取代,也可以是双或三醚链取代的。其中,取代基R1、R2或R3的醚链中可含芳基、卤代烷基、卤代芳基,其中:卤素为F、Cl或Br,卤代为部分或全部取代。使用含有所述硼酸酯溶剂可以自动消除电解液中的水分,减少水分对电池性能的影响;另外,燃烧的产物三氧化二硼可以附着在电极表面,具有固态阻燃的能力;并且该溶剂对锂离子电池的性能如比容量、循环性等影响较小。
本发明属于羰基化合成醋酸和醋酸酐领域,涉及用甲醇羰基化合成醋酸和醋酸甲酯羰基化合成醋酸酐的吡啶羧酸锂-醋酸铑配合物催化剂,以及该催化剂的制备方法和应用。本发明的催化剂在用于催化甲醇羰基化反应制备醋酸和醋酸甲酯羰基化反应制备醋酸酐时具有优良的催化活性和反应稳定性。在相对温和的条件下,可高速度、高选择性地催化甲醇羰基化生成醋酸和醋酸甲酯羰基化生成醋酐。所述的催化剂是以铑为活性物种,该铑活性物种与吡啶羧酸锂形成的配位结构如下所示。
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本发明公开一种磷酸铁锂电池直流电源消防系统及方法,系统包括:检测单元,与控制单元和报警单元连接,用于采集磷酸铁锂电池直流电源的实时参数值,以及将采集的参数值与预先设置的参数阈值进行比较,并根据比较结果,生成不同的报警指令传输至报警单元和控制单元;控制单元,与灭火单元连接,用于根据检测单元生成的报警指令切断磷酸铁锂直流电源系统的电源,并生成控制指令发送至灭火单元;灭火单元,用于根据控制单元传输的控制指令执行对应的灭火操作;报警单元,用于根据检测单元传输的报警指令执行对应级别的报警操作。本发明实现了全方位检测,分级报警灭火,效率更高,误报率更低。
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本发明公开了一种对锂离子电池热失控产生气体的检测装置,包括反应装置、控制装置和检测装置;其中,反应装置包括反应腔、温度传感器和加热装置,温度传感器和加热装置设置在反应腔内,温度传感器和加热装置相连;控制装置包括微型真空泵、直流电源、温度控制器和数据记录仪;温度传感器分别与温度控制器和所述数据记录仪相连,加热装置与温度控制器相连;微型真空泵分别与反应腔、直流电源和检测装置相连。本发明通过对锂离子电池热失控过程中气体产物的分析,确定了热失控不同阶段气体产物的变化,可以随热失控进程推移对锂离子电池热失控各阶段气体产物危害性进行有效评估,操作简便,分析全面且检测结果准确可靠。
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一种功能复用集成铌酸锂波导电光调制器,属于光电子、光通信、微波光子学等应用领域。包括输入光纤、铌酸锂波导芯片和输出光纤,其中铌酸锂波导芯片由分束耦合区、强度调制区、相位调制区构成,分束耦合区采用加入特定长度直波导的级联Y分支结构,将一路光分为多路光后进入强度调制区;强度调制区采用马赫增德尔干涉仪结构,强度调制区后的相位调制区采用直波导和共面电极阵列实现每个通道的相位调制。本发明将分束器、强度调制器以及相位调制器有机地集成到一片芯片上,不仅克服了独立器件复杂连接导致的系统体积大、性能差、成本高等不足,而且可以实现光的分束耦合、选择性光开关、相位调制、边带调制等多种功能,是未来集成光学发展的趋势。
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本发明公开一种评价锂离子电池材料不同包覆工艺之间优劣的方法,其步骤包括:对不同包覆工艺包覆的同种锂离子电池材料分别取样,分析样品中包覆元素所占比例x;将样品置于容器中,加入溶剂后搅拌均匀,得到浆料;通过离心管承载上述浆料,置于离心机上离心,静置后从中定量取出上层样品,分析该上层样品中包覆元素所占比例y;比较各样品的y‑x大小,y‑x越小,表示样品中的表面包覆材料与基体间的结合力越大,表明样品对应的包覆工艺越好,以此评价锂离子电池材料不同包覆工艺之间的优劣。
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本发明涉及一种锂离子导体包覆改性钠离子电池正极材料的制备方法,属于无机材料技术领域。本发明方法通过溶胶凝胶法和湿化学包覆法制备出了纯相锂离子导体包覆的钠离子电池正极材料。本发明方法合成工艺简单,生产效率高,适宜规模化生产。此外,本发明方法反应物所需要的原料易得、无毒、成本低廉,生产过程无需特殊防护,制备方法方便,产量较大,可操作性好,重复性较强等优点。本发明方法制备的锂离子导体包覆的钠离子电池正极材料相比于没有包覆的材料,在电池比容量和倍率等电池性能方面都有了很大提高和改进。
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本发明提供一种聚合硫正极材料,通过以下步骤制备而得:1)将硫单质和秋兰姆类有机聚合剂在硫单质熔融状态下进行聚合反应,所述秋兰姆类有机聚合剂为一硫化秋兰姆、二硫化秋兰姆和多硫化秋兰姆中的一种或多种;2)聚合反应后,将反应产物研磨粉碎。本发明还提出所述的聚合硫正极材料制成的锂硫二次电池。本发明提出的聚合硫正极材料,简单的加热设备即可满足材料制备的要求,其生产工艺具有操作方便、工艺简单的特点,秋兰姆价格十分便宜,合成成本较低。本发明获得聚合的高分子聚合硫化物,该共聚硫用作为二次锂流电池正极时,可以改善锂流电池聚硫溶解穿梭等相关问题,电池具有更稳定的循环性能和更长的循环寿命。
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本发明公开了一种模拟锂电池外短路诱发热失控实验系统及实验步骤,包括离心式风机、防爆箱、无纸记录仪、连续气体检测仪、电脑和摄像机,离心式风机的出风口与防爆箱的其中一端之间连接有进风筒,防爆箱内部的上表面固定安装有固定柱,固定柱上均安装有温度探测头,防爆箱的内部的下表面嵌入有绝缘板,绝缘板上放置有电子天平秤和拍照式三维扫描仪,电子天平秤上方所对应的防爆箱的内顶面安装有红外扫描仪,电子天平秤摆放有锂电池组,防爆箱上远离进风筒的一端连接有出风筒,出风筒的另一端连接有第三球阀,第三球阀的另一端连接有铝箔排气管。本发明能够用于锂电池组产生外短路并产生热失控的实验的模拟,即有利于进行推广使用。
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本发明公开了一种锂硫电池正极材料,包括富硫聚合物和石墨烯;富硫聚合物的内部构造为互穿网络结构;石墨烯掺杂在富硫聚合物中;富硫聚合物颗粒大小为100‑300目;石墨烯片状层数为2‑10层。其制备方法为将制备好的富硫聚合物粉碎成粉末状,加入溶剂后形成溶液并进行充分搅拌处理;石墨烯在溶剂中经超声分散产生悬浮液;上述两种溶液混合后继续超声波分散和搅拌,最后去除溶剂并干燥产品即可得到锂硫电池正极材料。本发明提供的锂硫电池正极材料同时具有较高的导电性、循环性能和使用寿命,同时,本发明操作简单、成本低廉,易于大规模制造和商业化。
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一种具有通讯接口的锂离子电池组模块,所述的锂离子电池组由电芯、保护线路板以及封装材料组成,所述的保护线路板上包括有电池组保护电路、能采集电池电压、容量、百分比、温度及电流信息的监测采集电路、微处理器、RS485接口转换电路及为保护线路板提供电源的电源转换电路,所述RS485接口转换电路经过RS485通讯接口与后台服务器无线连接;所述的电池组保护电路是以OZ8957集成芯片为核心组成;所述的监测采集电路包括一串联有集成取样电阻的电量计芯片组成,所述的电量计芯片通过测量流经取样电阻的电流大小进行电池电量计算及温度显示;它具有结构组成合理,使用方便、可靠,能方便地对锂离子电池组进行实时监测。
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一种锂离子电池复合负极及生产方法,锂离子电池负极采用碳膜作为集流体,高比容量的硅、锡、铝等材料作为负极活性物质。将硅、锡等高比容量负极粉体活性物质加入到液体碳源原料混合,制备负极原料;将负极原料加到装有高温高密度融液的融液槽,在融液表面形成液体原料薄层;液体原料薄层加热碳源原料高温碳化,形成固体负极薄膜;负极薄膜取出加工成锂离子电池负极。
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本发明公开了一种车辆锂电池的剩余电量计算方法、装置、系统及车辆,其中,方法包括以下步骤:检测当前时间;获取放电电量表的每个电量区间的更新时间;根据当前时间和每个电量区间的更新时间确定放电电量表的待修正电量区间;根据初始放电电量表的数据曲线对待修正电量区间进行拟合修正,获取更新后的放电电量表,以通过更新后的放电电量表获取锂电池的当前剩余电量。该方法可以根据当前时间和每个电量区间的更新时间对放电电量表进行拟合修正,从而准确得到锂电池的当前剩余电量,有效提高车辆的实用性,并提高车辆的可靠性,有效提升用户驾乘体验。
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本发明涉及一种用于锂离子电池燃烧产物的检测装置,属于化学分析技术领域。包括电池燃烧箱、电池燃烧台、气体采样箱、多个实时检测探头、多个恒值检测探头和控制器等。电池燃烧台置于电池燃烧箱内,待测锂离子电池置于电池燃烧台上,其下部通过燃气阀门与液化气瓶相连。气体采样箱通过采样阀门与电池燃烧箱相连。多个实时检测探头置于电池燃烧箱内,多个恒值检测探头置于恒压室内。多个实时检测探头和多个恒值检测探头分别与控制器相连。本发明检测装置,可以重点测试电池燃烧产物中有毒、有害物质,为其燃烧后产物有毒有害物质成分分析提供检测装置,进而电动汽车锂离子电池的设计提供理论依据。
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一种用于锂离子电池的负极材料及其制备方法,属锂离子电池技术领域。本发明采用碳热还原法合成InSn以及InSn/C负极材料。以氧化物SnO2和In2O3以及还原剂碳为原料,三者按摩尔比8:1:19或者38:1:79配料,以水或乙醇或丙酮或他们之间的混合液体为介质,球磨、烘干后,将混合均匀的SnO2-In2O3-C混合物在惰性气氛中、800~1100℃煅烧0.5~12小时。然后冷却到室温,得到目标产物InSn粉体。该产物作为锂离子电池负极材料,可以直接使用,或者球磨后使用。将球磨或不球磨的InSn粉体与有机碳源混合,碳的加入量为5-30%(质量百分比),将混合物焦化后,在流动的惰性气氛中、500-800oC热处理0.5-6小时,获得InSn/C复合负极材料。本发明的特点在于,材料的比容量高、安全性好;材料的制备工艺简单,便于规模化制备。
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一种无隔膜化锂离子电池,包括正极、负极极片和电解液,其中极片进行了表面化学涂覆处理,在极片表面涂覆一层均匀的有机化学薄膜;化学涂覆处理可以采用涂覆的方法实现;涂覆的有机化学薄膜的主要成分包括乙酸甲酯、偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物、二氧化硅、碳酸二乙酯、正丁醇、二甲基亚砜;有机化学薄膜的厚度在10~50um之间;极片为正极片和负极片中的至少一种;极片为已经经过辊压、分切后的极片。通过上述方案,实现了锂离子电池的无隔膜化,降低了电池成本,同时由于涂覆的有机薄膜与极片结合更紧密,有利于提高电池的安全性能和电化学性能。这些有益效果对锂离子电池在电动汽车上的应用起到了良好的促进作用。
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一种内置充电器式锂离子电池包,涉及一种摄像机的电源模块,具体涉及广播电视摄像机的内置可充电电池包。其主体是一个ABS塑料外壳,外壳内有锂离子电池组、交/直流电源接口、充电电量指示灯,塑料外壳内,还有许多缩微的模块化功能部件,包括微缩开关电源系统、充电控制系统以及锂离子电池管理系统电路板等模块化电气元件。电路模块化,有效的减小了电气元件的占用空间,充电电路缩微到模块电源内部,不需外接充电器,有效的降低了使用成本,体积小,功耗低,携带与使用都方便,适用85V~265V交流输入电源,4-5小时可完成充电,充电过程自动控制,设有电量指示灯,该电池包与摄像机配套使用,极适合野外作业,可以广泛应用在广播电视领域的摄像系统。
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本发明公开了一种1.5V可充电锂电池及其制备方法,属于化学储能电池技术领域。本发明的1.5V可充电锂电池包括正极、无机复合隔膜和负极,其特征在于,无机复合隔膜是由包含锂快离子导体粉体的无机材料粉体与粘结剂组成,可以防止电池内部反复充放电时内部短路的发生,增加了电池的安全性,且无机复合隔膜是在正极活性层上原位制备而成,界面粘结较好,同时降低了界面电阻,简化了电池制备工艺。
一种用水溶性离子液体回收废锂离子电池中金属的方法及装置,其方法为:1、将废锂离子电池进行放电处理;2、将放电后的废锂离子电池手工拆解分离,得到阳极、阴极、隔膜和含电路板的外壳,并分离分类;3、将水溶性离子液体置于油浴锅中加热并采用电动搅拌机搅拌;4、将分离的阳极和阴极分别加入油浴锅中,在其中停留25min进行负极材料和铜箔的分离以及正极材料和铝箔的分离;5、待油浴锅中的水溶性离子液体冷却后取出分离后的铝箔和铜箔并冲洗;6、对冷却后的水溶性离子液体过滤,分离正极材料和负极材料并水洗;其装置包括自动控温的油浴锅以及插入其中的转速可调的电动搅拌机;本发明具有拆解效率高、有价金属和正极材料回收纯度高、环境友好的特点。
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一种混合稀土化合物掺杂改性的磷酸铁锂正极材料及其制备方法,属于电化学电源材料制备技术领域。该正极材料是混合稀土化合物中至少一种稀土元素对LiFePO4正极材料进行Fe位掺杂。利用价格较便宜的混合稀土化合物采用固相合成法对LiFePO4正极材料进行掺杂改性。工艺为:将锂源、碳源和磷源及掺杂的混合稀土化合物加入分散剂混合分散,湿法研磨、干燥、粉碎后,制备磷酸铁锂材料的前躯体;将前躯体在惰性气氛下进行二次煅烧,冷却至室温,球磨粉碎,得到LiFePO4正极材料。本发明的优点在于,制备的LiFePO4正极材料无需对稀土元素进行分离,制备的材料具有容量高、导电性能好、循环寿命稳定、可以进行大倍率放电的性能。
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一种锂离子电池残次正极极片上可用物质回收再利用方法,应用在锂离子电池生产过程中,其步骤为:1、清洁干燥正极极片;2、用N-甲基吡硌烷酮充分搅拌溶解正极极片;3、固液分离;4、再次冲洗;5、对搅拌液和冲洗液混合的再生液进行补料处理得到可重新利用的正极涂覆用浆料,投入生产。本发明锂离子电池残次正极极片上可用物质回收再利用方法,运用纯物理方法,回收残次品中的可用物质和金属材料,在回收过程中不产生任何废料,其回收的再生液补充各种成分料,达到正常电池浆料的粘度即可直接用于电池极片拉浆,回收的金属材料铝箔可售卖给相关厂家作为铝冶炼原料回收,所有回收物都可以再次利用,操作简单,回收充分,对于降低电池生产成本、节约资源、保护环境都能起到积极的作用。
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本发明提供了一种用于吸附锂离子的含冠醚载体纳米纤维材料及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:(1)将二氧化硅和硅烷偶联剂加入甲苯溶液中回流,洗涤和真空干燥,得固体产物;再将固体产物与三氯甲烷和2‑羟甲基‑12‑冠‑4混合,加入三氯乙酸,搅拌反应,抽滤,得CE@SiO2纳米粉末;(2)将CE@SiO2纳米粉末加入到N,N‑二甲基甲酰胺中超声分散,然后加入PAN纤维磁力搅拌,配置成纺丝原液;再静电纺丝,真空干燥,得用于吸附锂离子的含冠醚载体纳米纤维材料。本发明所得PAN‑CE@SiO2纳米纤维对锂离子具有特异性选择性作用,有效解决了现有技术中吸附剂难以回收、渗透性差和不易分离等问题。
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本发明公开一种硼酸锂钡铽磁光晶体,所述硼酸锂钡铽磁光晶体的化学式为Li(Ba1/3Tb2/3)3(BO3)3;硼酸锂钡铽磁光晶体为单晶,属于立方晶系,空间群为Fd‑3m(227),单胞参数为α=β=γ=90°,Z=16,该晶体具有最高的对称性,铽离子浓度非常高,且在红外波长范围内的透光率大于80%,因此,其在可见‑红外波长范围内都能够作为磁光晶体使用,在制作磁光隔离器、磁光开关、磁光传感器、磁光存储、磁光调制器方面具有良好的应用潜力;同时,该晶体还可以作为荧光粉基质使用,应用于光照明、光通讯领域。
本发明提供一种固体聚合物电解质及其制备方法以及复合正极和固态锂离子电池。本发明提供的固体聚合物电解质包括由梳状聚合物交联而成的网状聚合物和锂盐,所述梳状聚合物包括主链和侧链,所述主链为桥连于硅原子和硼原子之间的聚乙二醇,所述侧链为连接于硅原子或硼原子上的聚乙二醇单甲醚,所述梳状聚合物的结构单元具有式Ⅰ所示的结构,其中,R为正丙基三甲氧基、乙烯基三甲氧基、烯丙基三甲氧基、甲基三乙氧基、氯三乙氧基、乙基三乙氧基和正丙基三乙氧基中的一种;m和n独立地为3~22;x和y独立地为2~44。本发明提供的固体聚合物电解质离子电导率高,制备的锂离子电池倍率性能好,低温循环性能和库仑效率高。
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本发明涉及锂硫电池领域,公开了多孔碳纳米纤维及其制备方法和锂硫电池。一种多孔碳纳米纤维的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将造孔剂、表面分散剂、碳源和有机溶剂进行混合,得到纺丝液;(2)将所述纺丝液进行静电纺丝,得到碳纤维;(3)将所述碳纤维进行碳化、除去造孔剂、洗涤和烘干。本发明制备的多孔碳纳米纤维具有良好的机械强度、高电导率和纵横交错的网络结构,可直接作为硫的良好载体,而不需要导电剂与粘结剂。同时,多孔碳纳米纤维具有较大的比表面积及强的吸附能力,可以缓解聚硫化物在电解液中的溶解。采用本发明的多孔碳纳米纤维制备的锂硫电池具有优异的循环性能和倍率性能。
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一种铌酸锂调制器的封装结构及应用、光电子器件,该封装结构包括管壳,起支撑和保护作用;光波导芯片,其设置在管壳内,光波导芯片上设有至少一个入光口和至少一个出光口;以及缓冲粘结单元,其设置在光波导芯片与管壳之间,起粘结和缓冲管壳与光波导芯片的作用。本发明在铌酸锂光波导芯片与管壳凹槽之间制备了一层苯并环丁烯(BCB)材料,同时作为粘结层和应力缓冲层,提高了铌酸锂调制器的光波导芯片在变温环境下的可靠性,结构简单,效果好。
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本发明属于电极材料技术领域,提供了一种碳复合材料及其制备方法和在锂离子电容器中的应用。本发明的碳复合材料,包括中空纳米炭颗粒和石墨烯;所述石墨烯原位结合在所述中空纳米炭颗粒的表面;所述中空纳米炭颗粒具有多孔结构;所述中空纳米炭颗粒的外直径为100~400nm;所述中空纳米炭颗粒的内直径为50~200nm。当本发明提供的碳复合材料作为负极材料应用于锂离子电容器时,碳复合材料引入的中空纳米炭颗粒的中空结构,可以使电解液预先贮存于碳复合材料的内部,在充放电时缩短锂离子传输路径,进而提高了碳复合材料的倍率性和比容量。另一方面,石墨烯能够构建三维连续电子导电网络,进而提升了碳复合材料的电子导电性。
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一种大容量储能锂离子电池及其制备方法,使用二硒化铁纳米材料作为负极材料,并且在负极浆料中添加塑化剂,以形成微小地多孔结构。该工艺能够方便地嵌入到现有锂离子电池制备工艺中,并且可以在不加长注液吸附时长的前提下,保证对电解液的充分、快速吸附,从而保证成品锂离子电池的容量和循环特性。
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本发明提供了一种锂离子电池多孔硅负极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:泡沫铝浸泡在硅前驱体溶液中,加入凝胶促进剂进行凝胶陈化,洗涤,得到多孔氧化硅块体;热处理所述多孔氧化硅块体,清洗,烘干,得到所述锂离子电池多孔硅负极材料。本发明采用泡沫铝作为骨架,提升了多孔硅结构的强度和完整度;同时,泡沫铝作为还原剂,还原效果好,还原速度快,减少了还原剂的用量和还原反应所需的时间,由于其包埋在多孔氧化硅内部,二者直接接触,在高温下可以自发进行铝热反应;原料泡沫铝成本低廉,来源广泛,可以有效的节约资源,且得到的锂离子电池多孔硅负极材料的循环性能高。
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