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本发明公开了一种镁合金表面Li‑Al LDH膜的快速制备方法,包括以下步骤:S1:对镁合金基底进行前处理;S2:将步骤S1处理后的镁合金基底进行多弧离子镀膜处理;S3:将步骤S2处理后的镁合金在前驱体溶液中进行浸渍处理;所述前驱体溶液的溶质为硝酸锂和氢氧化锂,溶剂为去离子水;S4:将步骤S3处理后的镁合金表面用去离子水冲洗,再用热空气烘干。本发明将多弧离子镀与浸渍处理相结合,首先通过多弧离子镀在镁合金表面得到与基底结合力高的铝膜,然后将铝膜改性后的镁合金放在特定的前驱体溶液中浸渍处理,获得镁合金表面的Li‑Al LDH膜,该制备方法过程简单、耗时少,能耗低,且制得的Li‑Al LDH膜层致密性高、结合力强、耐蚀性好。
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本发明公开了一种多孔铝集流体及其制备方法与应用。该多孔铝集流体的制备方法,绿色温和,结构可控;通过有机酸包括甲酸,乙酸,柠檬酸,草酸,苹果酸,水杨酸中的任意一种与硫酸铝的共同作用来刻蚀得到。制备的多空铝集流体用于三维全固态锂电池尤其是锂硫电池具有循环性好,高能量密度和高安全性等优点。
本发明公开了一种大豆蛋白基双交联自愈合超分子硫正极水性粘结剂及其制备方法与应用。该粘结剂由水解大豆蛋白、小分子交联剂、共聚物单体通过自由基共聚合法制备形成。该粘结剂具有三维网状交联结构以及原材料的特性使其具有强健的粘结强度、优异的自修复性能、强大的多硫化锂吸附能力及生物可降解性。将该粘结剂应用在锂硫电池中时,可有效延长电池的循环寿命、优化电池的倍率性能,提高电池的比容量。本发明使用自由基共聚合的方法,将水解大豆蛋白和共聚物通过小分子交联剂的化学交联和前两者之间存在的氢键以物理交联方式连接,得到有三维网状结构的粘结剂。该方法制得的粘结剂内部存在的双交联作用赋予了粘结剂强大的粘结能力和自愈合性能。
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本发明公开了一种多孔硅/硅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤1:将硅化镁和前驱体相隔一段距离置于反应容器中,且硅化镁和前驱体沿反应容器的惰性气体进气气流方向排列;步骤2:往反应容器中通入惰性气体,同时对反应容器进行加热发生镁热反应,反应完成后得多孔硅/硅碳复合材料粗产物;步骤3:将步骤2得到的多孔硅粗产物经酸洗、水洗和干燥后得多孔硅/硅碳复合材料。本发明还包括采用上述制备方法制备而成的多孔硅或硅碳复合材料及其作为锂离子负极材料的用途。本发明所制备的多孔硅或硅碳复合材料在锂离子电池中表现出优异的循环性能和倍率性能,同时还具有制备方法简单易行,利于批量化制备等优点。
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本发明提供了一种二次电池用集流体、二次电池极片及其制造方法和二次电池,所述集流体的表面设有复合区和空箔区,所述复合区设置于所述集流体至少一面的两侧边沿,所述复合区设置有涂层,所述复合区的厚度t1与空箔区的厚度t2满足关系式:1μm≤t1‑t2≤200μm。本发明通过在金属箔材集流体的特定区域涂布有机高分子聚合物或/和一维材料涂层形成复合型集流体,使得金属箔材边沿处的缺口和靠近边沿的针孔被聚合物覆盖并修复。该设计可以提升集流体边沿的拉伸强度,有效降低锂离子电池极片在生产过程中发生的断带事故,从而提升锂离子电池的制造优率,降低产品综合成本。
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本发明涉及一种多组元协同强化铝基复合材料的制备方法,其针对铸造铝锂合金力学性能差的情况,在铝锂合金中添加不同的合金元素及内生的碳化钛相,通过熔炼、氩气底吹、电磁搅拌、挤压铸造和热处理,制成多组元协同强化铝基复合材料;此制备方法工艺先进,工序严密,数据精确翔实,制备出的铝基复合材料抗拉强度达485MPa,硬度达189Hv,是一种先进的多组元协同强化铝基复合材料的制备方法。
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本发明提供一种船用氢动力系统。本发明包括露天安装的氢燃料电池与储氢装置,所述氢燃料电池与储氢装置的上方设有将二者罩住的移动式多功能遮阳罩,所述移动式多功能遮阳罩用于防止阳光直射所述氢燃料电池和储氢装置,所述移动式多功能遮阳罩设有用于为船舶上的锂电池充电的太阳能板,所述移动式多功能遮阳罩的移动组件用于方便储氢装置装卸和充装氢气。本发明不仅规避了机舱防爆的相关问题,而且比常规方案更易于安装维护,成本也更低。移动式多功能遮阳罩可以方便的移开遮阳罩,将储氢装置吊装下船充氢和吊装上船安装。遮阳罩上面装有防爆型太阳能板,给船上辅助能源‑锂电池充电,绿色环保,而且成本低廉。
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本申请公开了一种判定异常单元电芯的方法及装置,该方法应用于叠片锂离子电池,获取全部单元电芯的开路电压;每个单元电芯包括由经过绝缘片插片处理后的叠片锂离子电池的每N个相邻的电极;对于每个单元电芯,如果该单元电芯的开路电压满足预设条件,将该单元电芯判定为异常单元电芯。该判定异常单元电芯的方法及装置,解决低电压电池分解后找不到异常点的问题。
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本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种高容量硅碳复合负极材料及其制备方法。利用具有较高嵌锂容量碳材料对硅进行包覆,从而使获得的硅基复合材料在较低硅的含量的情况下获得较高比容量,较大的缓解硅基材料在放电过程中的体积膨胀效应。具体而言,以PAN包覆在硅球表面,利用在一定温度下硫容易嫁接在PAN衍生的碳材料上,再进行碳化后,得到高容量、长循环稳定性的硅碳复合材料。该材料制备方法简单、易于实现产业化生产。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种中空型正极材料的前驱体及其制备方法。所述的前驱体内核具有内核部和外壳部,且内核部疏松、外壳部致密,具有较高的振实密度,在保证中空材料输出特性的前提下能提升中空材料的容量。本发明所述的制备方法主要通过控制金属盐溶液的流量、阶段I反应的时间和阶段Ⅱ的反应pH、气氛,得到内核占比大,外壁一次颗粒尺寸粗大,孔隙较少的中空材料的前驱体。本发明另提供由上述前驱体与锂源混合烧结得到的中空型正极材料。
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本申请涉及电化学技术领域,公开了一种负极极片、电化学装置及电子装置,负极极片包括集流体、多个聚合物固态电解质颗粒和负极活性材料,多个聚合物固态电解质颗粒间隔分布于集流体的至少一个表面,负极活性材料覆盖第一区域和集流体的表面。其中,多个聚合物固态电解质颗粒结构疏松,具有吸纳电解液的作用,当负极极片附近电解液不足时,聚合物电解质颗能够粒释放出电解液,帮助负极极片内部电化学反应产生的锂离子扩散出至外部的电解液中,从而,不会因负极极片上锂离子浓度高而制约电化学反应,即能够缓解电化学装置放电后期浓差极化的问题。
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本发明涉及平板撞击实验技术领域,具体涉及一种高温下多样品冲击试验装置及方法,能够通过一次实验获取多个样品在热力耦合作用下的冲击响应。该试验装置包括:加热组件、限位加压组件、多样品冲击组件和测试单元;加热组件包括导热托盘和加热线圈;导热托盘用于承载样品,在导热托盘上分布有三个以上加载通道;在导热托盘的每个加载通道内安装并限位一个砧板,飞片用于从正面同时撞击各加载通道内的砧板;其中一个砧板的背面固接PZT探针,其余每个砧板的背面各固接一个样品,镀膜氟化锂窗口镀膜端面与样品的背面对接;每个加载通道对应设置一套限位加压组件,用于对砧板、样品和镀膜氟化锂窗口所形成的整体以及PZT探针进行限位加压。
本发明公开了一种无序岩盐结构的正极材料Li1.3Mo0.3V0.4O2的合成方法,具体有以下几个步骤:称取醋酸锂、乙酸钼和乙酰丙酮氧钒放入球磨机进行球磨;取出球磨后的粉末加入到乙二醇溶液中;混合溶液进行水浴加热的同时采用磁力搅拌,直至形成流变相;之后放入烘箱中干燥得到前驱体;将前驱体放入微波烧结炉进行烧结,并通入氧气,自然冷却,充分研磨,即得到目标产物。本发明先采用流变相法将原料制成糊状的流变状态,并加入乙二醇,利用其优越的配位能力与金属离子进行螯合,固体颗粒能够均匀分散,此方法操作简单且物料混合均匀,最后再结合微波烧结对前驱体进行处理,显著提高加热效率,改善被烧结材料的微观结构和性能。
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本发明公开一种高效合浆系统及其高效合浆工艺,所述高效合浆系统包括依次排列的干混机、n个捏合机、n个分散机、调粘除泡机。所述高效合浆工艺包括:S1:在干混机中对锂电池活性物质、粘结剂和导电剂等进行干混制;S2:在捏合机中加入溶剂,搅拌捏合制得面团状物料;S3:在分散机中剩余溶剂进行高速分散制得初步浆料后;S4,在调粘除泡机搅拌调节初步浆料粘度,除泡,制得半成品浆料。所述高效合浆工艺由于干混阶段、捏合阶段、分散阶段和调节粘度阶段依次分步在不同的装置里面独立完成,可保证持续不断合浆,可显著提升锂电池合浆生产效率。
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本申请实施例公开了一种电池充电方法及装置,在该方法中,通过按照预设充电周期控制充电电流值对电池进行充电,在预设充电周期中,首先通过电流上升阶段将充电电流值从第一电流值增加到第二电流值,第二电流值是根据目标最大电流值确定的,可以保证在持续阶段第二电流值为较大的充电电流值,但不会由于电流过大造成电池出现析锂现象,并且持续阶段的持续时间小于第一预设时间,可以避免在低温状态下长时间用较大电流充电出现析锂现象。本申请实施例公开的方法通过周期性的在持续阶段采用较大的电流对电池进行充电,无需提高电池的温度,加快了低温状态下电池的充电速度,有效的解决了在低温状态下电池充电较慢的问题。
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本发明公开了一种高品质聚酰胺制备方法,通过提供戊二胺、硝酸锂和己二酸盐化合物,投入搅拌罐内,形成混合粉末,湿法球磨12小时,干燥后取出混合物;将上述混合物,己内酰胺,次磷酸钠,水投入反应釜,完成三次聚合;排出物料,冷却并切粒获得高品质聚酰胺湿切片;将湿切片放入萃取干燥装置,100℃沸水萃取36h,135℃高纯氮气干燥36h,得到高品质聚酰胺。本发明通过戊二胺、硝酸锂和己二酸盐化合物预先混合,然后再与己内酰胺,次磷酸钠,水投入反应釜中聚合反应,得到高品质聚酰胺湿切片,经过萃取得到高品质聚酰胺,产品强度高,质量好。
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本发明为一种有机蒙脱土和聚酰亚胺复合多孔膜及其制备方法和应用。本发明有机蒙脱土/聚酰亚胺复合多孔膜的制备方法包括:首先对蒙脱土进行插层反应得到有机蒙脱土;将有机蒙脱土与聚酰亚胺加入到有机溶剂中,加热搅拌得到有机蒙脱土/聚酰亚胺混合铸膜液;将铸膜液滴在离型膜上并通过刮涂成膜,浸在凝固浴中使之固化得到有机蒙脱土/聚酰亚胺复合多孔膜。该制备方法得到的有机蒙脱土/聚酰亚胺复合多孔膜用做锂离子电池隔膜,可以效提高锂离子电池的电化学性能。
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本发明公开一种具有阵列结构的复合正极材料,包括硫和具有阵列结构的基底材料;其中,硫通过热合成与基底材料结合;硫与基底材料的质量比为1:2至1:4;本发明的复合材料为硫提供丰富的活性吸附位点,有利于抑制多硫化锂的穿梭扩散行为,提升锂硫电池性能。
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本发明适用于矿井定位领域,提供了一种基于内置天线应用于矿井的定位装置,包括内置天线、锂电池、壳体、天线安装装置、电池盒以及信号接收端,壳体上设置有隔板,隔板将壳体分为电池腔和天线腔,锂电池安装在电池盒内,电池盒安装在电池腔内,天线安装装置安装在隔板上,天线安装装置包括天线固定板、线圈阻尼以及金属顶块,内置天线安装在两块天线固定板之间,壳体的外表面上设置有多个反光条,隔板上设置有两个电线槽,电池盒上设置有第一拉环,壳体上靠近天线腔的一侧设置有开合门。信号接收端可以接收到内置天线发出的位置信号,从而得知矿井工作人员的位置,且不需要连接固定电源,可以随身携带。
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本发明涉及一种多机并联的小型微电网系统。该系统由多个光伏发电子系统和风力发电子系统组成;其中每个光伏发电子系统包括太阳能电池板、用于储存电能的储能锂电池和用于电能输出的光储变流器;每个风力发电子系统包括风力发电机、用于控制风力发电机运行状态的风机控制器、用于储存电能的储能锂电池和用于电能输出的风储变流器;各个光伏发电子系统和风力发电子系统能够各自独立运行,或者,多个光伏发电子系统或风力发电子系统多机并联运行为负载供电。本发明能够适应不同负载功率要求,设备运行成本低、扩展灵活性好。
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本发明的X射线荧光光谱法测定高硫铝土矿中九种物质含量的方法,将含硫混合熔剂、铝土矿标准样品、硝酸锂、熔剂搅拌均匀预氧化后制备成标准样品玻璃片;于X射线荧光光谱仪中依次测量玻璃片中Al、Si、Fe、Ti、K、Na、Ca、Mg、S的荧光强度,以荧光强度为纵坐标,以对应的物质Al2O3、SiO2、Fe2O3、TiO2、K2O、Na2O、CaO、MgO、S的质量浓度为横坐标建立工作曲线;将高硫铝土矿、熔剂、硝酸锂搅拌均匀预氧化后制备成待测玻璃片;测量待测玻璃片中元素的荧光强度,根据荧光强度由工作曲线计算出待测玻璃片中物质的含量。本发明能够缩短高硫铝土矿物质检测流程、减少硫元素对铂‑黄合金坩埚的腐蚀。
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本发明公开了一种有机固态电解质及其应用,其中有机固态电解质包括锂盐、聚合物基体材料及离子液体,离子液体包括化合物B和如下化合物1,化合物B的结构如下式1所示:
本发明提供了一种稀土掺杂氢氧化物前驱体制备的镍钴锰复合材料、方法及其在电池中的应用,首先配制镍源、钴源和锰盐混合水溶液,加入稀土元素钇或钪搅拌溶解,用NH3·H2O溶液调节pH值,持续搅拌后将过滤洗涤干燥后得到的固体加入一水合氢氧化锂煅烧,从而形成稀土掺杂氢氧化物前驱体制备镍钴锰复合材料。用于制备锂离子电池,其循环稳定性好,掺杂稀土元素钇的复合材料在循环1000次后电池容量仍稳定在184mAh/g以上而且掺杂稀土元素钪的复合材料稳定性也较为良好,在循环1000次充放电效率也维持在100%左右。
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本发明提供一种具有低钴含量的正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括:(1)将锂前驱体、镍钴锰前驱体和微米级氧化钴混合,烧结得到共掺杂混合物;(2)将得到的共掺杂混合物进行烧结,得到共掺杂材料;(3)将得到的共掺杂材料和纳米级氧化钴混合,烧结,得到所述正极材料;所述制备方法通过调控钴元素掺杂时候扩散速率,结合包覆,得到了内部贫钴、外部富钴的正极材料;所述正极材料的结构稳定,有助于提升锂离子电池的电化学性能,具有重要的研究意义。
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一种高电压单晶三元正极材料及其制备方法。本发明材料的通式为LiNixCoyMnzNaaBbO2@mAl2O3。其中0.5≤x<1,0<y≤0.3,0<z≤0.3,x+y+z=1;0≤a≤0.05,0≤b≤0.05,0<m≤0.05。本发明方式包括以下步骤:以镍盐、钴盐和锰盐为原料,采用共沉淀法合成NixCoyMnz(OH)2球形氢氧化物前驱体;将前驱体粉末通过高能混合器与锂源、硼源、钠源混合,在530℃焙烧4‑6小时,820℃下焙烧12小时;采用平板冲击式气流粉碎机对烧结团聚颗粒进行分散,得到分散的镍钴锰单晶材料;将单晶材料与铝源在空气环境下进行500‑600℃高温煅烧,即成。本发明经实验测试,将电压提高至4.6伏,高压循环性能稳定,首次充放电比容量达184mAh/g。
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本发明公开了一种二维硅碳纳米片负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。该制备方法通过引入纳米纤维素作为结构单元,引导自身与聚多巴胺通过脱水缩合反应紧密结合形成良好的二维网络结构,同时,硅纳米粒子均匀的嵌入二维网络中,经过碳化处理,一步得到二维硅碳纳米片复合材料。此制备方法合成条件温和,合成步骤简单,有效缩减了制备二维硅碳纳米片复合材料的工艺流程。利用本发明方法制得的二维硅碳纳米片得益于其良好的二维结构及硅纳米颗粒的均匀分布,大大缓解了硅在充放电过程中的体积膨胀效应,有望极大地提高其在锂离子电池的性能表现。
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本发明公开了一种包覆锰氧化合物的三元正极材料及其制备方法,该三元正极材料的包覆基体为LiNixCoyMn1‑x‑yO2,式中,0.3≤x≤0.8,0.1≤y≤0.3,包覆基体和锰氧化合物的摩尔比为1:0.01‑0.2,并提供三元正极材料的制备方法,本发明中使用高锰酸钾可以将材料表面的Ni2+氧化成Ni3+,同时在材料表面均匀的包覆了一层锰氧化合物,降低了材料表面的残留锂,减少了电池中残留锂与电解液的副反应,提高了材料的循环性能和安全性能。
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本发明公开了一种稻壳基硅氧化物/碳复合负极材料,所述复合负极材料由稻谷壳、酸溶液、氯化锌、碳源、还原剂、乙醇和去离子水原料制备而成;硅氧化物颗粒直径为50~150nm;硅的质量分数为4.8~21.5%,氧的质量分数为5.2~18.5%,碳的质量分数为60~90%。本发明的稻壳基硅氧物/碳复合负极材料应用于锂离子电池,不仅能改善锂电池的首次库伦效率和循环寿命,而且工艺简单、重现性好、易于实施,适合大规模生产。本发明还公开了稻壳基硅氧化物/碳复合负极材料的制备方法与应用方法。
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本发明涉及一种固体电解质膜包覆的FeS2/碳正极材料的制备方法,该方法以聚乙烯吡咯烷酮、一水柠檬酸和九水硝酸铁作为溶质,并溶解在一定量去离子水和无水乙醇的混合液中。采用喷雾裂解法将前驱体溶液喷雾,得到Fe3O4/碳作为前驱体,随后通过固相硫化法得到FeS2/碳。将FeS2/碳作为正极材料组装成电池,在低的电压窗口用小的电流密度恒流充放电一定次数,在FeS2/碳的表面形成一层固体电解质膜,得到固体电解质膜包覆的FeS2/碳作为锂离子电池和钠离子电池正极材料。本发明所制备的固体电解质膜包覆的FeS2/碳具有以下优点:1.具有优异的储锂性能和储钠性能;2.制备工艺简便高效、成本低、环境友好、可规模化生产。
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本发明公开了一种抗紫外线抗变色的润滑脂,包括如下重量份的组分:基础油140‑170份、氢氧化锂10‑15份、脂肪酸10‑15份、石墨3‑5份、二硫化钼3‑5份、碳黑3‑5份、甘油3‑5份、抗氧化剂2‑4份、紫外线吸收剂2‑4份、光稳定性剂2‑4份、耐高温助剂2‑4份、水10‑20份和消泡剂2‑4份。该抗紫外线抗变色的润滑脂,能够强烈的吸收波长为290~400nm的紫外线,有效防止润滑脂氧化和变色,且光稳定性剂与抗氧剂和紫外线吸收剂并用,具有优良的协同效应,进一步提高润滑脂抗紫外线的性能,大大提高了润滑脂的耐高温性能,避免因温度高,造成润滑脂颜色加深的问题,有效防止润滑脂变质,对基础油的稠化能力较强,减少氢氧化锂和脂肪酸的用量,且保证了对基础油的稠化效果,延长润滑脂的使用寿命。
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