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本发明涉及一种不完全缩合苯基硅倍半氧烷锂盐(T7POSS‑Li盐)的合成方法,属于有机无机杂化材料技术领域。将溶剂,氢氧化锂和去离子水加入到反应器中,加热搅拌,待体系内出现回流液体后,滴加苯基三烷氧基硅烷,反应时间为16‑24小时,有固体产生,形成悬浮液;将悬浮液抽滤,大量溶剂洗涤,鼓风烘干,烘干温度为50‑100℃,最后得到不完全缩合苯基硅倍半氧烷锂盐。本发明的条件温和,重复性好,具有产率高、周期短、操作简单的特点,适合扩大生产;所得产物拥有三个具有高反应活性的基团,可作为前驱体(如缺角闭环法的前驱体)与诸多具有活性官能团的化合物(如多氯金属化合物、氯硅烷和烷氧基硅烷等)反应,形成POSS衍生物。
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本发明公开了一种锂离子电池组低温自加热方法,基于对电池寿命影响最小的原则确定兼顾电池老化状态和SOC的最优加热频率范围;设计串联谐振式逆变电路,探索最优的控制策略使逆变电路在电池侧输出目标频率和目标幅值的正弦交流电流;利用谐振式逆变电路输出的正弦交流电流对电池组进行低温自加热,随着电池温度升高,电池内阻逐渐减小,谐振式逆变电路自适应地增大输出电流幅值,增大电池组加热速率,快速将电池组升高到目标温度。本发明具有对低温下锂离子电池组自加热速率快、低温性能改善明显、自加热效率高、对锂离子电池使用寿命无影响和加热温度均匀性好等效果,将促进电动汽车在寒冷地区的推广应用。
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本发明公开了一种碳包覆高电位镍锰酸锂正极材料及其制备方法,属于功能材料技术领域。材料的制备方法为:按照一定的阳离子摩尔比将镍盐、锰盐、锂盐和柠檬酸配成混合溶液,在带有超声装置的超声喷雾干燥机中进行超声雾化、干燥,得到颗粒尺寸均一的球状前驱体。然后将所得前驱体引入到高温反应器中进行反应裂解,得到颗粒尺寸均一的镍锰酸锂微晶体粉末。然后将所得微晶粉末加入到蔗糖水溶液中,搅拌配成均匀浆料悬浊液,在不停地搅拌下通过喷雾干燥器进行喷雾干燥,得到干燥的前驱体粉末。然后将所得前驱体粉末再次引入到高温反应器中进行反应裂解,得到颗粒尺寸均一的碳包覆的高电位镍锰酸钾正极材料。
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本发明公开了一种多层包覆结构的锂离子电池正极材料的制备方法。采用液相沉积法,反应制得球形内核,同时将不同配方的反应溶液并流加入,沉淀在内核的球形表面包覆生长,通过球形化制备装置和方法实现一层至多层的包覆,得到多层包覆结构的球形前驱体材料,然后与锂盐混合烧结获得锂离子电池正极材料。该方法减化了设备及操作工序,降低了成本,工艺流程比较顺畅,能够比较容易的控制反应体系和产品指标的稳定性,且产品性能得到了明显提升。
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本发明涉及一种锂离子电池用多金属氧酸钾盐陶瓷隔膜及制备方法,属于高分子及高分子复合材料以及制备方法技术领域,目的是在基材上涂覆含多金属氧酸钾盐的陶瓷粉末,陶瓷粉末的存在能保持陶瓷隔膜安全性,多金属氧酸钾盐又提高锂离子的传输速率,满足了安全性和传输率的双重特性,该锂离子电池用多金属氧酸钾盐陶瓷隔膜,含有多金属氧酸钾盐,其制备方法包括如下步骤:(1)将陶瓷粉末、多金属氧酸钾盐、粘合剂,加入溶剂中搅拌均匀,混合成浆料;(2)将步骤(1)制得的浆料涂覆到聚烯烃隔膜基材的表面上,然后干燥。
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本发明公开了一种锂离子电池用氧化硅/碳复合负极材料的制备方法,属于新材料和电化学领域,所要解决的问题是提供一种较高比容量以及良好循环稳定性的锂离子电池电极材料以及经济可行的制备工艺。本发明以正硅酸乙酯为硅源,硝酸和氨水为pH值调节剂,采用柠檬酸自燃烧法结合热处理的工艺,制备出纳米氧化硅/碳复合负极材料。本发明的优点在于粉体颗粒细小且均匀,并具有多孔特征。材料的工艺过程简单,条件温和,耗时少,便于规模化制备。此方法制备的氧化硅/碳复合负极材料具有较高比容量以及良好循环稳定性,是一种理想的锂离子电池负极材料。
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本发明涉及一种用含锂废弃物制备铝电解电解质添加剂的方法。其特征在于其制备过程是将含锂废弃物破碎后,经进行酸溶、加碱除铁、加碱除铝、加碱除钴再加入碳酸钠反应沉淀后;过滤分离得到碳酸锂干燥后作铝电解质添加剂。本发明的方法,生产规模调整方便,原料适应能力强。同时因本发明的产品为多种物质的复合添加剂,减少工艺流程,降低工艺要求,大大减少生产成本,提高资源回收率。对比原来直接使用碳酸盐和氟化盐配制铝电解电解质添加剂的工艺,本发明的技术工艺方案具有原料便宜,节约资源,实现资源的循环利用的优点,工艺流程短,操作简单,回收率较高的优点。
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本发明提供了一种二次锂离子电池,其正极集流体为泡沫铝和/或负极集流体为泡沫铜或者泡沫镍或泡沫铁。本发明还提供了由以上单体锂离子电池组成的二次锂离子电池组。
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可属电池技术领域。对理解、检索、审查有用的背景技术:现有的可反复充电的2号电池一般为镍氢类或镍镉类的,寿命为可充电500至1000次左右,而先进的锂离子类电池却没有2号电池这个品种。发明内容:含锂的可反复充电的2号电池。实施例:在电池的正极区域应用锂离子。
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一种喷射成形铝锂合金的热处理方法,属于铝锂合金的热处理技术领域。合金成分Cu 3.7~4.0%;Li 0.8~1.2%;Mg 0.25~0.80%;Ag 0.25~0.60%;Zr 0.08~0.16%;Fe≤0.15%,Si≤0.12%,不可避免杂质≤0.15%,余量为Al。将喷射成形铝锂合金锭坯进行一定温度下热挤压变形,成型为板材后,快速冷却至室温。随后将挤压完毕后的板材进行固溶淬火+冷变形+人工时效处理。时效前冷变形抑制了立方σ相析出,使得更多的T1和θ′强化相细小密集分布。实验表明,本发明提供的工艺提高了合金的力学性能。
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本公开是关于一种电极浆料制备工艺、电极浆料和锂电池,属于电池加工工艺技术领域。采用本公开提供的电极浆料制备工艺制备的电极浆料能够稳定附着与电极基片上,有效减少因嵌锂、脱锂过程造成的电极结构损坏。该工艺具体包括:混合粘结剂、活性物质以及导电剂,得到固体混合物。向所述固体混合物中添加设定量的粘结剂溶剂。混合所述固体混合物和所述粘结剂溶剂,形成粘度大于或者等于10000Pa·s的电极浆料。
本发明属于聚合物全固态电解质领域,涉及一种聚碳酸酯全固态电解质和聚碳酸酯全固态电解质复合膜及其制备方法与锂离子电池。该聚碳酸酯全固态电解质包括聚碳酸酯、无机陶瓷快离子导体填料和锂盐,所述无机陶瓷快离子导体填料由Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12和Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3组成。本发明通过不同种类无机陶瓷快离子导体填料之间的协同作用,有利于形成快速锂离子通道,从而提升电解质的电导率。
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本发明公开一种氟硅酸钪铷锂化合物和氟硅酸钪铷锂非线性光学晶体。氟硅酸钪铷锂非线性光学晶体具有非中心对称结构,属于三方晶系,可采用助熔剂法或水热法制备出高质量、大尺寸的晶体。该晶体的非线性光学效应与KDP晶体相近;同时该晶体具有对称性高、透光范围宽,特别是在紫外区间具有宽的透光范围,且物化性能稳定,机械性能好,不易碎和潮解,易于切割、抛光加工和保存等优点,在制备激光非线性光学复合功能器件和制备压电器件方面具有良好的应用前景。
一种Φ3350mm整体箱底旋压件壁厚控制方法,特别是一种Ф3350mm 2195铝锂合金整体箱底旋压件的壁厚控制方法,属于贮箱壳体制造技术领域。具体的,Ф3350mm 2195铝锂合金整体箱底旋压件通过精确设计成形间隙、对旋压道次和强‑普旋行程精确设计和控制以及采用正‑反旋交替进行、强‑普旋相结合的成形工艺,使箱底旋压件分段旋压、逐段贴模,提高了箱底旋压件的成形质量和壁厚精度,Ф3350mm 2195铝锂合金整体箱底旋压件同一环向壁厚差≤0.8mm,实测壁厚值与理论壁厚值的差值≤0.5mm。
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本发明涉及一种铝锂合金材料退火工艺,属于铝合金热处理工艺领域;本发明将通过冷/热变形所得到的板材、型材、锻件等加热到一定温度,保温一段时间,然后取出冷却至室温;随后放入到空气循环加热炉内进行加热,进行“球化”退火处理,保温一段时间后取出空冷;本发明通过类似固溶处理的高温加热,使铝锂合金材料发生回溶及再结晶,同时结合一定冷速的缓冷处理,在提高冷却效率,同时减少材料变形;在“球化”退火过程中,可以在晶内、晶界析出大量的颗粒状析出相,降低材料的强度,提高材料的塑性,为后续的成形提供支撑;本发明制备的退火状态铝锂合金材料具有低强度、高塑性的优点,同时,还可以保证最终使用状态的优良性能。
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本发明公开了一种用于锂离子电池柜的多级预警消防装置及方法,所述装置包括电池柜、安装于电池柜内的锂电池、安装于电池柜内侧顶部的检测模块、灭火系统、布置于电池柜外面的控制系统以及报警系统,灭火系统包括安装于电池柜侧壁且位于锂电池四周的喷头、灭火剂存储罐、控制阀门以及流量控制器,检测模块与控制系统连接,控制系统与报警系统连接,灭火剂存储罐通过管道依次与控制阀门、流量控制器以及喷头连接,控制系统与控制阀门连接;本发明的优点在于:做到早期预警和不同阶段的安全预防措施,实现更为精准、迅速的灭火处理,需要的灭火剂用量相对较少,不会造成不必要的浪费。
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本发明公开了一种锂电池真空除气时定量控制除液量的装置及其控制方法,其中,装置包括依次连接的除气针、连接管、换向阀;所述换向阀分别通过抽气管路和补液管路与电解液存储罐相连接;所述电解液存储罐分别与真空管路和压缩空气管路相连接;所述真空管路上装有第一开关,所述压缩空气管路上装有第二开关。本发明将真空除气和电解液补偿相结合,通过电解液补偿回路,将抽真空过程中排出的电解液定量补偿到锂电池内部,达到控制除气电解液量的目的。再有,本发明将真空回路和补液回路与锂电池连接密封,不存在电解液蒸汽外泄导致腐蚀设备的问题。
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本发明涉及一种高性能锂离子电池正极材料氧化钒的制备方法,属于锂离子电池技术领域,该正极材料采用商业氧化钒为原料,在醇水混合溶液中、在表面活性剂和碱金属盐辅助下超声制备。本发明具有以下优点:其制备工艺简单,成本低廉,制备的材料产率高。应用于锂离子电池正极材料中表现出了良好的电化学性能。
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本发明公开了一种锂离子电池电极、包括该电极的电池及其活化方法。该电极包括活性物质、导电碳、粘结剂和集流体,所述导电碳包括比表面积大于1000m2/g且孔径2‑50nm的百分比大于30%的活性炭。本发明通过正负极极片多孔化,极大的提高了锂离子电池的低温下的放电容量,改善低温续航能力,极大的提高用户体验。提出过电压首次活化流程,极大的改善石墨表面SEI膜的成膜状态,提高了锂离子电池低温性能。
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本发明公开一种实现锂离子电池单体(模组)在不同温度条件下最大允许功率快速检测的方法,包括:根据锂离子电池充放电的特性,建立电池简化物理模型,并计算电池的荷电状态,欧姆内阻和过程极化电压;利用电池简化物理模型,以荷电状态和欧姆内阻为初始条件,联立状态方程组并求解,并通过实际试验验证调整,实现锂离子电池最大功率状态的快速测量;克服最大允许充放电功率测量受工况、温度、荷电状态及衰减等因素的耦合制约的难题,保证了测量的速度及精度。
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本发明是一种具有界面修饰层的金属基固态薄膜锂电池正极的制备方法,该方法通过在金属基板和正极活性物质层间具有一定厚度范围的界面修饰层的固态薄膜锂电池正极部分,在正极活性物质层退火结晶过程中,伴随有界面修饰层发生化学反应,从而改变金属基板与正极活性物质层界面间的元素分布、微观结构和电化学性质,达到改善固态薄膜锂电池电化学性能的作用,良好的界面修饰层具有降低电池内阻,提高电池容量,增强基板和正极活性物质层附着力和减轻基板有害元素通过扩散对正极活性物质层性能影响的作用。
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本发明公开一种基于拓扑结构聚合物电解质的全固态锂离子电池,其特征在于:由正极材料,拓扑结构聚合物电解质以及负极材料依次放置封装构成;前述的电解质由固态的具有拓扑结构的聚合物基体、锂盐构成,前述的聚合物为超支化或星型聚合物基体;前述的正极材料包括正极极片正极活性物质,导电添加剂及粘接剂;前述的负极材料包括负极极片及负极活性物质。本发明的有益之处在于:超支化/星型聚合物独特的拓扑结构可以降低聚合物的结晶性能,可以将更多溶盐能力较好的链段引入到聚合物结构中,有利于聚合物电解质电导率的提高,也有利于聚合物电解质具有良好的溶解性及成膜性,也有利于全固态锂电池更好地发挥作用。
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本发明属于高能电池技术领域,提供了一种以硼 化物为负极材料的锂二次电池。本发明提供的锂二次电池由负 极、正极、隔膜、电解液或聚合物电解质组成,正极和负极分 别涂覆在集流极上,并通过集流极与相互绝缘的电池壳两端相 连。其中负极由硼化物、粘结剂和导电剂组成,负极的活性材 料为硼化物。硼化物的化学组成为 MaBbOc,其中M选自Co、Al、 Zr、V、Cr、Ni、Fe、Ti、Cu、Zn、Nd、Mo、Ag、Mg中的一 种或多种;1≤a≤4,0≤b≤1,0≤c≤4;硼化物的结构形态 为晶态或非晶态。本发明的锂二次电池容量高,对环境无污染, 使用安全,适用于各种小型移动电子设备。
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一种非浮充锂电型站用直流电源系统,改变传统站用直流电源系统长期采用铅酸蓄电池及在线浮充电运行方式,根据铁锂电池特点增加了电池管理系统,分设了工作整流模块和充电整流模块,采用多级降压硅链隔离直流控制母线和直流动力母线,使铁锂电池组不用长期在线浮充电运行,具有突出的实质性特点。本发明结构紧凑,易于操作,安全性能高,自动化程度增加,电池数量减少三分之一,系统性价比高,大规模应用能实现较高的经济效益和产生较大的社会效益。
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本申请技术方案公开了一种锂离子电池以及电子设备,所述锂离子电池包括:外壳;位于所述外壳内的电芯;所述电芯包括:正极片以及负极片;设置在所述正极片与所述负极片之间的隔膜;位于所述电芯内的绝缘散热片。本申请技术方案中,在锂离子电池的电芯内增加了绝缘散热片,能够提高锂离子电池的散热性能,从而保证电子设备的使用性能。
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本实用新型涉及电池测试技术领域,公开了一种软包锂离子电池的简易绝热温升测试装置,包括双层钢化玻璃容器,所述双层钢化玻璃容器的中间层为真空层,所述双层钢化玻璃容器的上端设有盖体,所述盖体上留有过线通道;本实用新型提供的一种软包锂离子电池的简易绝热温升测试装置,旨在解决现有技术不能完全有效地满足软包锂离子电池充放电测试过程中的温升问题,为更好的了解软包锂离子电芯的温升情况,提供了低成本的测试装置。
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本实用新型针对退役锂电池梯次利用问题,设计一种废旧锂电池梯次利用检测仪,用于准确检测评估退役锂电池的各项重要参数和健康状态。装置硬件结构由以下几部分构成:MCU中央微处理器、LDO稳压器、电源系统、DC‑DC降压器、PWM驱动电路、MOS管直流转换器、采样电路、ADC、DAC、运放隔离差分放大器、恒流负载、按键及显示电路。基于本装置设计的硬件结构,能有效降低虚电压、虚电阻影响,提高检测精度,使得评价结果更客观、真实、全面。进而有效促进废旧锂电池梯次利用产业链的健康良性发展。
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本发明的一个实施例公开了一种基于全卷积神经网络的含锂伟晶岩脉提取方法,该方法包括:获取含锂伟晶岩脉区域的遥感影像,并对所述遥感影像进行处理;构建全卷积神经网络模型,并利用经处理的遥感影像进行模型训练以及参数调整,其中,所述全卷积神经网络设置损失函数,将经处理的遥感影像输入至训练完成的全卷积神经网络模型中,对经处理的图像进行含锂伟晶岩脉标注,得到全卷积神经网络模型的输出结果;对所述全卷积神经网络模型的输出结果进行拼接,得到含锂岩脉在所述区域的提取结果图像。
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本发明公开了一种提取锂离子电池退化特征用于估计剩余寿命的方法,属于锂离子电池领域;具体为:首先,选取NASA预测中心#5锂电池放电循环的电压和温度测试数据;然后,利用电压数据提取n次循环的平均电压衰减MVF;同时,利用电压数据,计算各次循环下对应的放电电压样本熵sampEn;同理,利用温度测试数据计算n次放电的平均温度升高MTR;最后,将每次电池充放电循环中的平均电压衰减,电压样本熵和平均温度升高,作为中间尺度参数特征,输入LSTM神经网络,输出预测的电池容量,用于电池剩余寿命的估计。本发明提取的中间尺度参数特征,包含了大量的电池老化信息,可以得到更加精确的预测结果,能够更多角度地反应锂离子电池的性能退化过程。
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一种类单晶梯度富锂锰基层状氧化物表面改性方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。具体包括以下步骤:将类单晶梯度富锂锰基层状氧化物正极材料与弱酸性物质按照一定的质量百分比均匀混合;保护气氛下的低温烧结以及粉体处理;对处理后的材料进行1‑24h的低温热处理,即得到表面处理后的正极活性材料。本发明所制得的表面改性的类单晶梯度富锂锰基层状氧化物正极材料具有容量高、首效高、结构稳定性高、热稳定性高、倍率性能好、电压降小、成本低等优势,具有很好的应用前景。
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