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本发明涉及能源系统技术领域,具体地涉及一种低碳连续运行的绿色数据中心能源供应系统,包括顶循环和底循环;顶循环包括质子交换膜电解池系统和固体氧化物燃料电池动力系统;质子交换膜电解池系统用于制取氢气和氧气;固体氧化物燃料电池动力系统用于产生电力;底循环包括聚光光伏发电系统、半效溴化锂吸收式制冷系统、数据中心、跨临界二氧化碳系统;聚光光伏发电系统用于产生电能和废热,分别输送至电管理中心和半效溴化锂吸收式制冷系统;半效溴化锂吸收式制冷系统产生的冷水输送至数据中心;跨临界二氧化碳系统产生的电力输送至电管理中心。本发明集光伏发电、制氢和废热回收利用于一体,解决了现有光伏发电不能连续稳定运行的问题。
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本发明涉及一种NASICON固态电解质材料及其制备方法、固态电池和应用。该NASICON固态电解质材料的制备方法可以包括以下步骤,将磷盐、含A氧化物和含B氧化物进行球磨混合,在较高温度下烧结,制粒,制备固态电解质前驱体,再加入锂盐,在较低温度下烧结,制粒,制备得到LixAyBz(PO4)3NASICON固态电解质材料;其中,A元素为Mg、Al和Si中的一种或多种,B元素为Ca、Ti和V中的一种或多种。该制备方法可避免锂的过度损失,无需另外添加烧结助剂,可以得到电化学稳定性良好、锂离子电导率较高的NASICON固态电解质材料。
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本发明公开了改性无机‑有机复合固态电解质膜及其制备方法和应用,改性无机‑有机复合固态电解质膜,其特征在于,包括:表面有机改性的无机氧化物电解质、锂盐、有机聚合物电解质和催化剂。表面有机改性的无机氧化物电解质在催化剂的作用下,其表面的有机物会发生自聚反应或者与有机聚合物电解质之间发生共聚/接枝反应,从而提高了无机氧化物电解质粉体与有机聚合物电解质之间的界面结合强度、减少了界面缺陷,增强了复合电解质的力学强度,同时增加了锂离子传输通道,提高了复合固态电解质膜的锂离子电导率。
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本发明公开一种单晶高镍正极材料的制备方法,属于锂离子电池领域,先通过氨络合‑沸腾沉淀法制备出一次颗粒较大的单晶掺杂氢氧化镍前驱体,将前驱体与锂源混合,并在氧气气氛下煅烧得到一次颗粒为1~5μm的单晶正极材料;本发明可以突破传统单晶正极材料制备涉及的高温、高过锂比等苛刻条件和水洗等繁杂工序,本发明具有流程短、节能降耗、适用性广等优点,所制备的材料具有比容量高、压实密度高、循环性能好、倍率性能好等优点。
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本发明提供了一种COFs框架材料及其制备方法和应用,涉及能源技术领域。其制备包括以下步骤:将双联吡咯与对氨基苯甲醛加入到反应容器中,在有机溶剂、催化剂和惰性气氛的环境下反应,制得双臂卟啉基单体;将吡咯与对苯二甲醛加入到反应容器中,在有机溶剂、催化剂和惰性气氛的环境下反应,制得四臂卟啉基单体;将步骤S1制备得到的双臂卟啉基单体和步骤S2制备得到的卟啉基单体加入到反应容器中,通过席夫碱反应,即得目标COFs框架材料。本发明的COFs框架材料可以解决锂金属电池中锂枝晶无序生长造成的循环稳定性较差的问题,提高锂金属电池的稳定性与安全性。
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本发明公开了一种倍率型全固态锂离子电池正极极片的制备方法,首先,正极组分的固体颗粒通过球磨的方式混合均匀;其次,将混合均匀的物质涂覆在金属箔材表面;最后,热压获得正极极片。正极组分中引入填充物,充分占据正极极片正极活性颗粒之间形成的孔隙,提高正极极片的致密度。采用本申请正极极片制作的固态锂电芯具有较高的致密度,能量密度较高;同时采用本申请正极极片制作的固态锂电芯,能满足高倍率放电的需求,在高倍率放电下仍能保持较高的能量密度,能满足需要高倍率放电的设备使用;同时正极极片的内阻低、循环性能好,使用寿命长,能满足多种固态电池使用的需要。
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本发明公开了一种网格状凝胶型聚合物电解质半固态电池制备方法,涉及锂离子电池技术领域,是一种通过合成制备交联网状结构的凝胶型聚合物电解质,再在凝胶型聚合物电解制表面造孔补锂,以达到既优化凝胶型电解质与正、负极界面阻抗,又提高聚合物电解质锂离子迁移能力的效果的半固态电池制备方法。
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本发明适用于电池技术领域,提供了一种非水系电解液,包括:锂盐,质量百分比为5‑20%;特殊锂盐,质量百分比为0.1‑5%;溶剂;化合物,由氟磺酸与氮的有机物组成,其质量百分比为0.1‑5%,所述化合物的化学式如下所示:式中,所述R1、R2是碳原子数为1‑6的烃基或含氧烃基中的一种;本发明还提供了一种包括上述非水系电解液的非水系电解液电池。本发明化合物中含有氟磺酰基,改善锂离子电池的循环性能和高温性能,同时F原子电负性比较强,取代后的结构后通常能够降低溶剂分子的HOMO和LUMO能量,从而使得分子的抗氧化性增强,而更容易发生还原,因此能够形成富LiF的界面膜,从而改善电池的循环性能和低温性能,同时对隔膜和电极有更好的浸润性能。
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本发明涉及一种异常环境试验用存储测试系统的电源供电程控装置,它包括控制模块、电源模块、外部供电模块、锂电池、内外部供电转换模块;控制模块内写入有电源程控软件;外部供电模块与电源模块和控制模块连接,控制模块与所述内外部供电转换模块连接,内外部供电转换模块分别与电源模块和锂电池连接;控制模块根据写入的电源程控软件的控制逻辑向内外部供电转换模块发出不同的控制信号,来选择外部供电模块供电或者锂电池供电。本发明确保了异常环境试验下存储测试系统能可靠获取测试数据,很好满足异常环境试验测试的复杂待机需求,采用该电源程控技术,所需的输入信号电缆少,还能可靠监测存储测试系统中电池供电状态是否正常。
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本申请提供一种聚合物基固态电解质膜的制备方法和电池,聚合物基固态电解质膜的制备方法包括:配置铁电材料的前驱体溶液;提供带孔模板和与模板连接的基板;将前驱体溶液填充到模板的孔内并进行热处理,以制备形成于基板的铁电纳米柱;将铁电纳米柱伸入聚合物电解质液并干燥处理,以制备聚合物基固态电解质膜。铁电纳米柱结构降低了聚合物基体的结晶度,极大地促进了聚合物链段的运动,同时形成了具有高度稳定和连续的相界面,提高了填料与聚合物基体的接触面积,提供了更多的锂离子传输路径。另一方面,铁电材料所具有的高介电常数,也会促进锂盐的解离及增强溶剂化作用,形成更多的自由锂离子,进而提高了载流子数目,使离子传导进一步增强。
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本申请公开了一种陶瓷隔膜制备方法及电池,涉及二次电池技术领域。本申请所述的隔膜包括:基材;涂层,该涂层设置在基材的至少一侧的表面,该涂层包括疏水性粘合剂聚合物、两亲性粘合剂聚合物和陶瓷颗粒。本申请实施例通过时疏水性粘合剂聚合物、两亲性粘合剂聚合物与陶瓷颗粒混合,在隔膜表面形成孔径为0.01‑10μm的聚合物涂层及嵌套在聚合物涂层中的无机陶瓷微粒。其中的两亲性粘结剂聚合物包覆亲水性陶瓷颗粒,提高陶瓷颗粒的分散性和浆料稳定性。同时,聚合物涂层透气损失较低,涂膜一致性较好,避免出现无孔聚合物“死区”,孔隙率大、透气损失小,极大提高涂膜与极片高粘结,增大了储锂空间,利于锂电过程循环,提高锂电池循环寿命。
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一种非水系电解质二次电池用正极活性物质,具有:锂镍复合氧化物颗粒,具有六方晶系层状结构;及钨酸锂的覆膜,配置在锂镍复合氧化物颗粒的二次颗粒表面上。其中,含有Li、Ni、Co、元素M及W作为金属元素,元素M为从Mn、V、Mg、Mo、Nb、Ti、Ca、Cr、Zr、Ta及Al中选出的至少一种。物质量之比为Li:Ni:Co:M:W=a:1-x-y:x:y:z,这里,0.97≤a≤1.25,0≤x≤0.35,0≤y≤0.35,0.005≤z≤0.030。颗粒剖面中的最大钨浓度与平均钨浓度之比为5以上且25以下。
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本发明提供了一种硅化镁和/或碳化锂在酯交换反应特别是在制备碳酸二甲酯的反应中作为催化剂的用途。本发明还提供了一种用于制备碳酸二甲酯的方法,其包括将碳酸亚烷基酯和甲醇与催化剂接触,其中催化剂包括硅化镁和/或碳化锂。本发明提供的方法采用硅化镁和/或碳化锂催化剂,解决了以往技术中在酯交换反应中存在的非均相催化剂活性低及活性组分易流失的问题。本发明的催化剂用于碳酸亚烷基酯和甲醇的酯交换反应制备碳酸二甲酯中,碳酸亚烷基酯的转化率、选择性均较高。
本发明公开了一种无钴高镍三元正极材料及其制备方法以及采用上述无钴高镍三元正极材料制备锂离子电池正极的方法,用氢氧化钠作沉淀剂,氨水作络合剂,将化学计量比镍盐、铁盐、锰盐混合,将整个混合溶液加入通有N2保护的高温反应釜中进行共沉淀反应,洗涤、烘干后得到粉末状混合前驱体,再将其与锂盐在O2气氛下进行热处理,最终得一种无钴高镍三元正极材料。所得纳米材料具有较好的电化学行为,用于可充锂离子电池的正极,该材料在合成过程中引入价格低廉的铁元素,用来替换价格高昂且有毒性的钴元素,从而极大的降低三元正极材料的价格。
本发明属于发光二极管技术领域,尤其涉及一种氧化锌纳米材料的制备方法,包括步骤:获取氢氧化锂溶液和无水醋酸锌;在无水无氧的环境下,将所述无水醋酸锌与所述氢氧化锂溶液混合溶解后,进行热反应,分离得到氧化锌纳米材料。本发明提供的氧化锌纳米材料的制备方法,以氢氧化锂和无水醋酸锌为原料,在无水无氧的环境下通过热反应制得氧化锌纳米材料,通过对反应原料及反应条件参数的合理调控,从而使制得的氧化锌纳米材料的粒径为5~7纳米的,粒径小,分散稳定性好,能隙宽,达到3.7eV。
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本申请公开了一种异质腔体结构材料,所述异质腔体结构材料包括球壳以及球壳围合形成的空腔;所述球壳包括外壳层和内壳层;所述内壳层为导电层;所述外壳层为非导电层;异质腔体结构材料的形貌为空心腔体。该异质腔体结构材料内层导电性能好,外层封闭导电性差,应用于锂离子电池时,异质结构不同区域材料电导率不同调控电场分布,进而诱导锂金属选择性定向沉积,穿过薄的外层到达腔体内部,可以有效抑制枝晶生长,隔绝枝晶与电解液接触,提高锂金属电池的安全性能和循环性能,同时制备方法简单可控。
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本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种超低温自愈合离子导电水凝胶及其制备方法。本申请所涉及的一种超低温自愈合离子导电水凝胶,其制备原料包括氯化锂、聚乙烯亚胺、聚乙烯醇和水;所述氯化锂、所述聚乙烯亚胺、所述聚乙烯醇和所述水的质量之比为(1~4):(1~2):(1~2):9。其制备方法为将适量氯化锂、聚乙烯亚胺(PEI)溶于超纯水后,加入聚乙烯醇(PVA),加热搅拌至PVA在体系中溶解,将产物倒入模具压实,经冷冻‑解冻循环,形成水凝胶。本发明制备的超低温自愈合离子导电水凝胶方法简单,原料广泛,具有优异超低温自愈合性和导电性,为柔性机器人和智能柔性可穿戴设备在极寒条件下使用提供了可能。
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本申请涉及混凝土领域,具体公开了一种用于混凝土的抗裂环保型掺合料及制备方法,抗裂环保型掺合料包括以下重量份的原料:锂渣粉15‑50份,水淬矿渣粉15‑75份,高钙粉煤灰15‑40份,建渣粉10‑30份,玻璃粉10‑30份,减水剂0.1‑0.5份,膨胀型激发剂2‑10份。其制备方法包括以下步骤:步骤一,将锂渣粉、高炉水渣粉、高钙粉煤灰、建渣粉和玻璃粉分别进行烘干,使得各原料的含水率均低于1%;步骤二,按将烘干后的锂渣粉、高炉水渣粉、高钙粉煤灰、建渣粉、玻璃粉分别进行粉磨,与减水剂和膨胀型激发剂混合均匀。采用上述掺合料制得的混凝土自密实性佳,抗压强度佳且抗裂性能优异。
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本发明属于能量存储与转化领域,涉及一种简易制备的自支撑硅氧烯@MXene材料及其应用,包括:将MAX相原料加入盐酸与氟化锂的混合溶液中,水浴加热后对得到的物质进行离心,通过剥离的方法得到MXene胶体溶液;将硅钙合金置于酸性溶液中搅拌,将溶液过滤干燥得到硅氧烯粉末;将MXene胶体溶液与硅氧烯粉末搅拌均匀,将混合溶液过滤,干燥得到硅氧烯@MXene复合膜。本发明工艺简单,所使用的前驱体均选择以商业化的材料,因此有望实现商业化;通过调控热处理时间、温度即可制备出硅氧烯@MXene,无需其他复杂步骤;所制备的硅氧烯@MXene复合膜材料,该复合膜可以直接作为锂离子电池负极,不需要加入粘合剂和添加剂,有效提高了锂离子电池负极的比容量、循环性能以及导电性。
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本发明公开了一种电池模块预警方法和系统及火灾探测装置,包括:测量电池模块热特性参数,提取电池模块热特性特征值,将其代入电池模块热特征参数数据库进行一级参数比对;经过一级参数比对后,若对比结果中具有非正常温度分布的电池模块,则对具有非正常温度分布的电池模块的热特性特征值代入电池模块热特性特征参数数据库进行二级参数比对;否重新进行一级参数比对;经过二级参数比对后,若对比结果中具有短期内具有热失控风险的电池模块,则调整传感器的采样频率至0.5Hz,否重新进行二级参数比对。本发明对锂离子电池进行温度及可燃气体实时探测,判定锂电池出现安全事故的可能性,判断锂电池热失控风险,制定探测策略,提升火灾探测精度。
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本发明提供一种压缩空气‑燃气双工质联合循环发电系统及发电方法。本发明的系统包括压缩空气储能模块、热媒水模块、溴化锂制冷模块、燃气发电模块、空气透平机发电模块、气气换热器模块,所述压缩空气储能模块连接储气装置,溴化锂制冷模块连接压缩空气储能模块用于冷却压缩热,热媒水模块连接溴化锂制冷模块和压缩空气储能模块,燃气发电模块的涡轮机排气连接气气换热器模块加热储气装置出来的压缩空气,空气透平发电模块连接气气换热器模块用加热后的压缩空气做功发电。本发明能够解决燃气轮机不能够提供储能功能、普通储能发电机组容量较低的问题。
本发明提出了一种采用负离子稳定剂提高2,5‑二氟苯甲醛收率的合成方法,包括如下步骤:S1、将原料对二氟苯溶于溶剂中,向混合液中加入负离子稳定剂,控温‑70℃~‑40℃;S2、向S1中所得反应液中加入正丁基锂,保温搅拌30min,控温‑70℃~‑40℃;S3、向S2中素的反应液中滴加N,N‑二甲基甲酰胺,测定反应液中原料的HPLC含量;S4、将S3中所得反应液经后处理淬灭、萃取、调酸、浓缩和精馏后即得到产品;所述S1中负离子稳定剂为五甲基二乙烯三胺、四甲基乙二胺和六甲基磷酰三胺中任意一种,负离子稳定剂为对二氟苯0.7~1.4摩尔当量。本发明通过采用络合剂与有机锂试剂进行络合反应提高锂试剂的稳定性,大幅度提高反应收率,易实现工业化生产。
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本发明涉及一种实时工作状态识别方法,包括:使用状态识别设备检测锂电池的当前状态,并在锂电池的当前状态为运行状态时,发出运行识别信号,还在锂电池的当前状态为休眠状态时,发出休眠识别信号;使用无线发送设备将疑似闯红灯车牌号码和实时处理图像一起打包以无线发送给后端的服务器。
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本发明涉及一种沥青基片层碳材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域,具体涉及的是低温下片层碳材料及其制备方法和在锂离子电池负极材料上的应用。其制备方法包括:将粉碎后的沥青粉末置于惰性气氛保护的高压反应釜中,高压低温下进行脱氢缩聚反应,反应完毕得到所述片层碳材料。该方法一步成型,无需模板,实用化程度高,且得到的片层碳材料集合了石墨电化学稳定以及高温下无定型碳容量较高的优点,改善了碳作为锂离子电池负极材料存在的比容量值低以及循环稳定性差的问题。
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本发明公开一种全固态钠硫电池及其制备方法,该全固态钠硫电池包括电池正极、全固态电解质层、电池负极;其中,全固态电解质层为电解质钠盐,电池负极包括负极活性材料;电池正极包括正极集流体和正极活性材料层,正极集流体为金属、金属合金或金属复合物导电材料,正极活性材料层包括能容许组成钠盐的阴离子自由吸附与脱出的材料。与现有锂离子电池相比,该全固态钠硫电池使用钠盐替代了锂盐,使得其应用不受锂资源的制约。放电过程中产生的多硫化物,该多硫离子在正负极之间产生迁移,即多硫化物穿梭效应,而滑石是层状结构,作为路易斯酸可以很好的吸附路易斯碱的多硫化物,从而达到抑制多硫化物穿梭效应的效果。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种聚合物电解质复合膜及其制备方法。所述聚合物电解质复合膜,包括多孔基膜和浸涂于多孔基膜上的电解质膜,所述电解质膜主要由PVDF改性单锂离子导体聚合物、聚乙烯亚胺和聚氧化乙烯按重量比为(40‑70):(1‑10):(20‑40)组成。本申请的聚合物电解质复合膜中PVDF改性单锂离子导体聚合物、聚乙烯亚胺和聚氧化乙烯协同作用,通过溶解混合以及浸涂干燥的工序制备而得,具有优异的离子电导率和拉伸强度。其制备方法工序简单、操作方便,便于聚合物电解质复合膜的量化生产。
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本发明属多孔碳基复合材料制备技术领域,公开了一种多孔碳/金属氧化物复合材料及其制备方法和应用,采用两步法,先以稻壳作为前躯体制备多孔碳,加入金属盐进行复合,再对复合产物进行热处理,得到的多孔碳/金属氧化物复合材料中的金属氧化物纳米颗粒成功均匀分散在多孔碳的孔隙中,避免了使用水热法制备多孔碳/金属氧化物时采用的炭化稻壳在水中分散性差的问题。同时,在多孔碳中引入金属氧化物后制备的复合材料在超级电容器中具有更高的比电容,该复合材料还可用于制备锂硫电池。作为锂硫电池正极硫载体,可发挥多孔碳和金属氧化物纳米颗粒的双重固硫作用,显著提高锂硫电池的比容量和循环稳定性。
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本发明提供一种氧化铟或掺锡氧化铟包覆的用于锂电池的正极材料,其制备方法,包含其的正极,以及包含所述正极的锂电池。所述氧化铟或掺锡氧化铟在所述正极材料的表面形成致密均一的包覆层,基于100重量%的用于锂电池的正极材料,所述氧化铟或掺锡氧化铟的量为0.5重量%至5重量%。
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