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本发明属于储能电池技术领域,具体涉及一种通过气体探测监控判定储能电池热失控的系统及方法。其技术方案为:一种通过气体探测监控判定储能电池热失控的系统,包括若干电池包,电池包内设置有若干锂电池模组,相邻锂电池模组之间安装有CO浓度探测器、H2浓度探测器和CH4浓度探测器;还包括数据接收系统,数据接收系统分别与CO浓度探测器、H2浓度探测器、CH4浓度探测器通过数据传输线缆电连接。本发明提供了一种可及时探测多元混合气体浓度情况以判定储能电池热失控的系统及方法。
本发明具体涉及一种用于降低烟碱含量的纳米金属‑有机框架材料及其制备方法和应用,通过水热搅拌合成方法得到具有三维结构的纳米金属‑有机框架材料,分子式为C13H8N7O9Cu2.5,该材料具有高度水热稳定性和空气稳定性。本发明的纳米金属‑有机框架材料的合成路线是将三水合硝酸铜,5‑硝基‑1,2,3‑苯三甲酸,1,2,4‑三氮唑按比例加入到水溶液中,用一水合氢氧化锂调节酸碱度,在85℃反应后降至室温得到目标产物。目标产物能快速选择性吸附烟碱小分子化合物。本发明中的材料制备方法简单、合成时间短、绿色环保、成本低、产率高,且具有良好稳定性,产品尺寸为纳米级别,应用效果好,并能实现有效降低烟碱含量的能力。
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本发明公开了一种氧化铝改性掺杂硅/双碳复合负极材料的制备方法,其具体步骤为:将硅粉、石墨粉按照1/0.5~10质量比混合均匀、根据二者总质量加入5~30%有机聚合物、2~20%铝化合物在溶剂中球磨10~72小时。除去溶剂,干燥,将所得物料在空气中200~300摄氏度热处理0.5~5小时,水洗后干燥,然后在惰性气氛下500~800摄氏度反应1~10小时,冷却至室温后得到氧化铝掺杂硅/双碳(石墨片及聚合物热解炭)复合负极材料。用该方法制备的复合材料可用作锂离子电池和锂硫电池负极材料。
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本发明公开了一种基于充电循环融合的电池寿命预测方法,包括:1)采集a个锂离子电池全寿命充放电循环中的充电过程的温度、电流及端电压数据;2)对a个锂离子电池全寿命充放电循环中充电过程的温度、电流及端电压数据进行拼接处理;3)将步骤2)拼接所得结果输入到三维卷积层中;4)将三维卷积层的输出结果转化为二维卷积层的输入格式,并输入到二维卷积层中;5)将二维卷积层输出的特征图输入到循环注意力层中,循环注意力层输出循环融合的特征图;6)将循环融合的特征图输入到二维卷积层中进行特征的提取,再将提取的特征经感知层得最终预测的电池寿命,该方法能够有效提高电池寿命预测的准确性,操作方便,适应性强。
本发明属于合成高顺式‑1,4‑端羟基聚丁二烯的引发剂技术领域,公开了合成高顺式‑1,4‑端羟基聚丁二烯的引发剂、其制备方法及其应用。该引发剂包括A碳原子数7‑14的羧酸钕;B通式AlR13的烷基铝;C通式AlR22Cl的卤化物;D聚合级丁二烯;E硅烷保护羟基的烷基锂;在惰性气氛下,将所述组分E添加到组分D的溶液中反应,再将组分A加入反应液中继续反应得到第一反应液;将组分B加入组分C的溶液中反应得到第二反应液;将第二反应液加入到第一反应液中反应得到合成高顺式‑1,4‑端羟基聚丁二烯的引发剂。该引发剂可实现高顺式配位聚合的末端功能化,合成出高顺式含量的端羟基化的聚丁二烯橡胶。
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本发明公开了一种黄铜色炫彩陶板的配方,包括底釉和面釉,所述底釉包括以下质量分数的原料:71~73%的长石、4~6%的石英、7~9%的二氧化钛、11~13%的碳酸锂、2~4%的四氧化三铁、1~2%的碳酸镍;面釉包括以下质量分数的原料:71~73%的长石、4~6%的石英、7~9%的二氧化钛、11~13%的碳酸锂、1~2%的四氧化三铁、2~4%的煅烧氧化锌。本发明还提供了一种黄铜色炫彩陶板的制备方法。本发明中在于采用Li2O‑Al2O3‑SiO2配方体系,引入二氧化钛,通过底面釉分别添加不同的金属氧化物,可得到不同的面状效果,同时用该釉料制作的陶土板,釉面颜色效果缤纷多彩。
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本申请公开了一种电极活性材料及其制备方法与应用,所述电极活性材料的制备方法,包括:对含有锂源、钛源、磷源、硅源及碳源的混合液进行球磨、烧结I,得到材料Ⅰ;将所述材料Ⅰ与聚酰亚胺材料混合、烧结II,得到电极活性材料。该方法制备的材料用于水系锂离子电池时,在‑10℃下,电池的充放电容量及其循环性能良好。
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本发明涉及一种具有氧空位的珊瑚状钼酸钴复合材料及其制备方法和应用,其选用钴基化合物、钼基化合物和具有高比表面积的Mxene,分别经过三步水热反应获得具有氧空位的珊瑚状钼酸钴复合材料,该制备方法获得的钼酸钴复合纳米材料具有珊瑚状纳米结构有效地增加了层状结构的层间距,提高了电极材料的电子/离子电导率,而且在很大程度上缓解了钼酸钴在脱嵌锂离子过程中产生的体积变化,在提高比容量的前提下,明显改善了电极材料的倍率性能和循环稳定性能,从而很好地弥补了钼酸钴材料的缺陷。该负极材料可用于制备具有高比容量、优异的倍率性能和循环稳定性能的锂离子电池。
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本发明提供一种N‑Boc‑5‑溴异二氢吲哚的制备方法。所述制备方法包括以下步骤:(1)将溴苄胺和苯甲醛反应,得到式I所示的化合物;(2)在锂试剂的存在下,将步骤(1)得到的式I所示的化合物与醛基化试剂反应,得到式II所示的化合物;(3)将步骤(2)得到的式II所示的化合物与还原剂反应,得到式III所示的化合物;(4)将步骤(3)得到的式III所示的化合物与Boc酸酐反应,得到N‑Boc‑5‑溴异二氢吲哚,本发明所述制备方法路线简单,无产生大量废酸废水,无用到硼烷氢化铝锂等易燃易爆有毒试剂,操作简单,收率高。
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本发明提供一种橄榄石型磷酸盐活性材料、其制备方法及应用,涉及锂电池技术领域。该制备方法包括:将金属源和磷酸溶液混合,得到溶液;将锂源加水研磨,得到浆料;将所述溶液和所述浆料混合,反应得到前驱料,然后进行分离操作,得到滤液和滤饼;将前述步骤中的滤饼干燥后,与碳源、掺杂源混合,烧结得到橄榄石型磷酸盐活性材料。该制备过程各项参数和工艺过程容易控制,可实现连续生产或间歇生产,不会产生氨氮污染,易于批量生产。且制得的材料结构完整,形貌均一度高,电化学性能优良。
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本发明实施例公开了一种声表面波谐振器及滤波器。该谐振器包括依次层叠设置的支撑层、温度补偿层、压电层、叉指换能器层和调频层;叉指换能器层包括多个叉指换能器,压电层的材料包括X‑40Y铌酸锂,支撑层的声体波传播速度大于压电层的声表面波传播速度;调频层至少覆盖叉指换能器。本发明实施例对声表面波谐振器的压电层以及支撑层进行改进,由于X‑40Y铌酸锂传播声波的速度较高,使得谐振器的工作频率大幅提升,达到5G甚至5G以上频率;支撑层的声体波传播速度大于压电层的声表面波传播速度,能量被限制在表面,不会产生体波泄漏,从而减小器件损耗;本发明实施例增加调频层,保护叉指换能器的同时可调节谐振器的频率。
本发明涉及一种提高NaTi2(PO4)3∥LiMn2O4水系离子电池电化学性能的方法,属于电化学储能技术领域。以NaTi2(PO4)3为负极,LiMn2O4为正极,不锈钢丝网或碳布为集流体,硫酸锂‑硫酸钠‑十二烷基硫酸钠混合液为电解液,组装NaTi2(PO4)3∥LiMn2O4水系离子电池。与传统以硫酸锂‑硫酸钠混合液为电解液的NaTi2(PO4)3∥LiMn2O4水系离子电池相比,本发明提供的NaTi2(PO4)3∥LiMn2O4水系离子电池,容量保持率和循环稳定性得到显著提升,展示出优异的室温和低温电化学性能。
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本发明公开了一种电池极片孔隙率的测试装置,用于测试电池极片的孔隙率,包括用以承装液体的容器和用以分别称量所述电池极片完全浸没在所述液体和晾干后的重量的称重机构,所述液体为与所述电池极片接触角小于90°且不与所述电池极片内的电解液和锂盐反应且能溶解所述电池极片内的锂盐的有机溶剂。本发明还公开一种电池极片孔隙率的测试方法,应用于如上所述的电池极片孔隙率的测试装置,包括步骤S1至S6,所述步骤S3为将所述电池极片从所述有机溶剂中取出晾干后用所述称重机构测量重量m2;所述步骤S4为根据所述电池极片的形状算出体积V1;所述步骤S6为根据公式计算所述电池极片的孔隙率,其中ρ为所述有机溶剂在常温下的密度。
本发明公开了一种基于聚乙烯醇或聚乙烯醇‑聚醋酸乙烯酯共聚物的接枝聚合物固态电解质及其制备方法。将聚乙烯醇或聚乙烯醇‑聚醋酸乙烯酯共聚物通过开环聚合接枝聚酯类或聚碳酸酯类聚合物,通过控制聚乙烯醇或聚乙烯醇‑聚醋酸乙烯酯共聚物的初始分子量和接枝反应时间来控制目标聚合物的分子量,并将该聚合物与锂盐为原料制备成固态电解质。该聚合物分子中的聚酯类或聚碳酸酯类聚合物可以实现锂离子迁移,接枝形式可以提高分子柔顺性,实现高离子电导率(1.91×10‑4S/cm);由于酯键稳定性好,该分子的耐高压性能优异(电化学窗口>4.7V);聚合物可实现超高分子量,提供聚合物固态电解质以较高机械强度,以提高循环稳定性。
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本发明提供了一种用于蓝宝石方砖平面加工的抛光膏及抛光方法,属于宝石抛光技术领域,用于蓝宝石方砖平面加工的抛光膏由重量比为:3号锂基脂或2号锂基脂94~96%、W3钻石粉或W5钻石粉4~5%以及植物油0~0.5%制得,各个组分按比例直接混合、搅拌均匀即可,采用本发明实施例提供的抛光膏对蓝宝石方砖平面进行抛光后,工件的表面光洁度明显提高,表面质量大幅提升,损伤修复率达到93%以上,并且制作过程方便快捷,适合推广应用。
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本发明提供了一种具有安全涂层的正极极片及其制备方法与应用,所述具有安全涂层的正极极片包括箔材;所述箔材包括涂覆区以及涂覆区两侧的空箔区;所述涂覆区的至少1侧设置有活性物质层,所述活性物质层远离涂覆区一侧设置有安全涂层;所述安全涂层延伸至空箔区。本发明在空箔表面设置的安全涂层,可有效阻止正极集流体与负极活性层接触,增加针刺过程中的短路内阻,阻止温度上升,提高了锂离子电池的穿刺通过率;同时,所述安全涂层具有较高的离子电导,能降低安全涂层在常温状态下的阻抗,改善电池倍率性能,多孔的结构,能起到保护锂离子电池的作用。
本发明公开一种纤维素膜增强的聚合物固态电解质膜及其制备方法与应用。所述纤维素膜增强的聚合物固态电解质膜包括第一聚合物电解质膜、纤维素膜和第二聚合物电解质膜,所述纤维素膜的一部分嵌于所述第一聚合物电解质膜中,所述纤维素膜的另一部分嵌于所述第二聚合物电解质膜中。本发明采用环境友好,材料易得,成本低廉,天然可再生的纤维素膜构建双层超薄耐高压聚合物固态电解质,通过纤维素的增强作用,固态电解质的力学性能得到有效的提高,可以很好的适应工业上卷对卷的制备工艺,有利于批量化生产以及工业化的电池组装。并且,纤维素膜的增强作用进一步提高了固态电解质对锂枝晶的抑制作用,对称电池显示出优异的对锂稳定性。
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本申请涉及一种电化学装置、电化学装置的制造方法及用电设备,该电化学装置包括第一离子绝缘层,第一离子绝缘层设置于第一极片的至少一个表面,第二极片连接有第二极耳,在第一极片、隔膜和第二极片层叠卷绕状态下,第一离子绝缘层位于第二极耳和第一极片之间,第一离子绝缘层用于对第二极耳和第一极片之间绝缘。通过在第一极片上设置第一离子绝缘层,可以防止第一极片对应第二极耳的位置发生脱锂,并可防止第二极片发生析锂,相较于传统的胶纸,第一离子绝缘层的厚度更小,可节省电化学装置的内部空间,以提高电化学装置的能量密度。
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本申请提供了一种具有多孔包覆层的硅负极材料,包括硅基材料、导电碳层和快离子导体层,其特征在于,所述导电碳层包覆在所述硅基材料表面,所述快离子导体层包覆在导电碳层表面;所述快离子导体层为多孔结构。多孔快离子导体层的实体位置是锂离子的优良导体并稳定了SEI膜,提高了材料的循环性能;孔隙位置使内层碳层裸露,增加了电子导电性;同时孔隙位置预留了膨胀空间,有利于缓冲硅基内核的膨胀。采用上述负极材料可以制备高能量密度、可快速充放电的锂离子电池。
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本发明提供了一种四元多晶正极材料、其制备方法和用途,所述四元多晶正极材料的化学式为LiNiaCobMncAldTa(1‑a‑b‑c‑d)O2,其中,0.9≤a<1,0<b<0.07,0<c<0.03,0<d≤0.002,所述制备方法包括:镍钴锰铝四元前驱体、锂源、钽源和钴源混合得到混合物,对混合物煅烧后制备得到所述四元多晶正极材料。本发明通过Co/Ta共掺杂,对超高镍正极材料进行晶体微结构的调节来稳定材料结构,减少锂镍混排程度,提高超高镍正极材料的容量及循环寿命,具有制备工艺简单、稳定性高和电性能优异等特点。
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一类手性二茂铁‑螺环骨架双膦配体及其制备方法,配体是以手性二茂铁胺为原料,邻位锂化后与三氯化膦反应得到二氯膦中间体,再经四氢锂铝还原得到伯膦中间体,该中间体与螺环二苄反应生成手性二茂铁‑螺环骨架单膦代物,最后和不同仲膦反应,得到具有不同手性中心的二茂铁‑螺环骨架双膦配体。本发明的双膦配体不仅兼具优势二茂铁和螺环骨架,而且合成简便,具有模块化优点,与金属形成的络合物催化剂在前手性烯烃、前手性酮和前手性亚胺等的不对称还原反应中表现出很高的催化活性和立体选择性。
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本发明涉及全固态电池领域,公开了一种聚合物电解质及其制备方法与应用、固态电池及其应用。所述聚合物电解质含有聚合物基质和多孔隔膜;所述聚合物基质包括:有机聚合物、锂盐和增塑剂;以聚合物基质的总重量为基准,有机聚合物的含量为60‑90wt%、锂盐的含量为5‑20wt%、增塑剂的含量为5‑20wt%;多孔隔膜的孔隙率大于等于40%。本发明提供的聚合物电解质具有高的室温离子电导率、低的结晶度、高机械强度,由所述聚合物电解质制备的全固态电池具有较大的放电容量且循环稳定性良好。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种核壳结构的无钴二元正极材料的制备方法,通过共沉淀反应得到具有核壳结构的氢氧化物前驱体,氢氧化物前驱体再与锂源烧结,得到核壳结构的无钴二元正极材料。本发明方法实现前驱体颗粒中的Ni含量从核到壳呈降低趋势,降低了表层Ni含量,从而提高材料表层自身结构稳定性并降低与电解液之间的副反应;通过本发明方法制备得到的正极材料,Ni含量从核到壳呈降低,利于材料表面Ni含量的最小化,体现了高循环和高安全性的优势;本发明工艺简单,反应易控制,商业化前景大,产品成本低,一致性好,电性能优异且更稳定。
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一种纳米氧化铝隔膜涂料及其制备方法,其中,纳米氧化铝隔膜涂料包括纳米氧化铝颗粒、丙烯酸系聚合物微粒、羧甲基纤维素、聚氧乙烯十二烷基醚和纯水,固含量为38~42%(质量百分数)、粘度为100~300mPa.s、pH值为8~9,纳米氧化铝颗粒的粒径分布为D50介于0.4~0.8μm之间且D90不大于2.5μm;制备方法包括纳米氧化铝浆料和羧甲基纤维素浆料的制备以及氧化铝纤维素混合液、氧化铝纤维素聚合物混合液、氧化铝纤维素聚合物烷基醚混合液的制备和pH值的调整等步骤。本发明组方新颖、配比合理、具有较佳的涂覆施工性能和产品稳定性能,制备方法独特,能够保证锂离子电池隔膜的品质,提高锂离子电池的综合性能。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种全固态电池用集流体的制备方法及其在电池中的应用;以三聚氰胺甲醛树脂为基体,在主链上引入乙二醇链段,并以碳纤维为填料加入到基体中,得到三维增韧轻质框架,最后再经过碳化和电镀等程序,得到最终的三维增韧轻质柔性覆铜框架;本发明通过在三聚氰胺树脂基体中引入柔性链段,增加了材料的弹性,引入碳纤维,增强了材料的机械韧性和力学强度,碳化处理,进一步提高材料的导电性能,以该材料为负极集流体制备的全固态电池,有效缓解了负极锂金属大体积变化带来的负面效应,显著地改善了固态电池的循环寿命。
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本发明属于废旧电池回收技术领域,具体涉及废旧正极材料和槟榔渣联合处理方法,将槟榔渣在过热蒸汽气氛中进行预处理,随后再和废旧正极材料混合造球得球团,将球团进行焙烧处理得焙烧料,将焙烧料进行水浸处理,得到提锂液和水提渣。本发明能够实现锂的优先选择性提取,此外,还能够有效实现其他元素的高选择性回收,不仅如此,还能够联产高性能的槟榔基碳材料。
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本发明公开了一种废旧电池回收活性材料脱附的方法,包括以下步骤:废旧电池正负极集流体卷芯与四氯化碳和氯气反应,得到剩余卷芯、氯化铝的四氯化碳溶液和第一正极脱附粉;剩余卷芯和第一正极脱附粉在水中浸泡,得到浸泡后的卷芯、锂盐溶液和第二正极脱附粉;浸泡后的卷芯与硝酸反应,得到硝酸铜溶液和负极脱附粉。针对废旧锂离子电池仅需放电和拆解,无需破碎工序,避免了破碎、分选的步骤,减少了设备投资;可以有效回收正、负极材料,产物经济价值高。
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本发明涉及一种高镍基三元正极材料的制备方法,特别是一种制备LiNi0.85Mn0.1Co0.05O2三元正极材料的方法。其特点包括以下步骤:(1)配制三元镍、锰、钴金属盐水溶液、混合碱水溶液及反应底液;(2)分别将金属盐水溶液和混合碱水溶液以一定的流速加入底液中进行微波恒温反应;(3)微波反应结束后,再将反应物产物转移至水热反应釜中进行水热处理;(4)水热处理后的共沉淀物进行过滤、洗涤,干燥;(5)干燥后的共沉淀物配入锂盐混合研磨后,置于烧结炉中高温固相反应,得到本发明所述的一种制备LiNi0.85Mn0.1Co0.05O2三元正极材料。本发明制备得到的高镍三元正极材料起始放电容量高达200 mAh/g以上,循环性能良好。
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本发明公布了一种便携摄影装置及系统。所述装置包括:背景单元、灯光单元、综合控制单元、摄录单元、供电单元以及结构单元。所述背景单元,包括背景、背景卷轴及背景卷轴电机。所述灯光单元,包括摄影灯、摄影灯控制模块和摄影灯导轨。所述综合控制单元,包括智能手机、平板电脑、普通电脑、专业软件以及各种数据接口线缆和无线接口。所述摄录单元,包括照相机、摄像机、三脚架、拍摄云台。所述供电单元,包括锂电池、蓄电池、太阳能、交流电。所述结构单元,包括四根立柱和四根横杆,立柱、横杆之间用可拆卸的方式固定连接,其四周及顶部可以由幕布进行遮挡。本发明所述装置不依赖于摄影师的水平即可拍摄出高质量的相片。
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