952
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本发明属于材料技术领域,具体涉及一种二维硅的制备方法。将硅钙合金粉末在氮气氛围中热处理;将上述反应产物在稀盐酸溶液中浸泡、抽滤、真空干燥得到二维硅。本发明采用的前驱体均为商业化样品,制备方法简单可控,在锂离子电池负极的应用极具潜力;本发明的二维硅是利用硅钙合金中的钙和氮气的热反应,氮气作为脱出钙元素的反应物,而产生的氮化钙可以使用稀盐酸脱除,此外氮化钙还可作为中间层避免二维硅在高温时的生长堆叠;通过本方法制备的二维硅具有晶体结构和超薄的层状结构;本发明的二维硅在用作锂离子电池时可以有效缓解负极材料的体积变化,并加快锂离子的扩散。
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本发明提供了一种钨包覆三元正极材料的制备方法及装置。制备方法包括:将镍源、钴源和锰源溶于水中,得到混合溶液;然后加入络合剂和沉淀剂,陈化后过滤,得到三元正极材料前驱体;将三元正极材料前驱体与锂源混合,得到三元正极材料前驱体与锂源的混合物;将气态钨源和氧气混合,得到混合气体;最后将混合气体与三元正极材料前驱体与锂源的混合物混合进行烧结,得到钨包覆三元正极材料。本发明的制备方法中,气态钨源经过氧气的带动与氧化,变成小颗粒WO3并均匀包覆在三元正极材料的表面,包覆均匀,操作简单,可以显著提高三元正极材料的循环稳定性,而且不需要进行二次烧结包覆,还降低了研发成本,缩短了烧结周期,具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种负极片及其应用,该负极片包括负极集流体、第一涂覆层、第二涂覆层和涂胶层,第一涂覆层包括第一子涂覆层和第二子涂覆层,负极集流体的端部设有极耳,第一涂覆层形成在负极集流体的表面上,第一子涂覆层的厚度小于第二子涂覆层的厚度,第一子涂覆层靠近极耳布置,第二涂覆层设在第一子涂覆层上,第二涂覆层的快充能力大于第一涂覆层的快充能力,涂胶层设在第二涂覆层的表面上。该负极片不仅克服了负极片极耳附近析锂问题,而且在保证负极片与隔膜相对位置稳定且平整度高的情况下具有较高的导电率,从而采用该负极片的锂电池相较于现有技术中的锂电池,具有更好的快充能力、更高的能量密度和更长的循环寿命。
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本发明公开了一种混合能源发电机组,涉及到混合能源发电机组技术领域,包括发电机、发动机、散热器和太阳能板,所述发电机上设置有控制盒,所述控制盒的内部固定设置有竖向分布的隔板,隔板将控制盒的内部隔成左右分布的空腔,左侧的空腔中设置有半导体切换连接组件,右侧的空腔中设置有锂电池,所述锂电池上设置有第一连接线。本发明中混合能源主要是锂电池和太阳能板,该混合能源发电机组主要用于民用,小微企业,可节省使用成本;本发明中利用半导体切换连接组件实现了配合混合能源的发电机组使用的半导体在关断时可完全换流的目的,不会导致关断失败。
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本发明涉及一种磷化镍/碳/磷化镍复合材料及其制备方法和应用,属于材料技术领域。该材料由空心介孔碳球及负载在其内、外表面的磷化镍纳米颗粒构成,其内部中空结构一方面使得电解液容易渗透到电极的内部区域,从而降低内阻,提高倍率性能,另一方面,磷化镍纳米颗粒可以同时分散于其内、外表面,减缓了磷化镍纳米粒子之间的团聚现象,使其对电解质具有更大的接触面积,从而能够提供更多锂离子脱嵌和嵌入位置,更加有效地提高材料的可逆嵌锂容量,且有利于缓解放电/充电过程中的体积膨胀,将该复合材料作为锂离子电池负极材料,在电流密度100mA·g‑1下,循环200圈后,其容量保持在465mAh·g‑1。该复合材料制备方法简单,易操作,且成本低,适合扩大化生产。
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本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种负极材料及其制备方法和二次电池,包括以下步骤:步骤S1、将石墨材料分散于溶剂中得到第一混合液;步骤S2、将氢氧化锂和硝酸锆按摩尔比为2~6:1~2加入第二溶剂,水浴加热浸渍混合得到第二混合液;步骤S3、将第一混合液与第二混合液混合,蒸发,烘干,研磨,焙烧得到复合负极材料。本发明的一种负极材料的制备方法,使用原位法生成的单斜相Li6Zr2O7与天然石墨材料进行均匀包覆实现包覆层与天然石墨材料紧密结合,使制备出的负极材料具有较高的锂离子电导率、锂离子脱嵌速率、首次充放电效率以及更稳定的材料晶体结构。
本发明公开了一种用碳点造孔的高性能聚合物多孔膜凝胶电解质及其制备方法和应用,由多孔的聚合物膜吸收了电解液制成的凝胶电解质,同时具有电池隔膜的功能,由若干种疏水的聚合物与碳点复合后,经过浇铸、洗脱、冻干等操作形成的高性能多孔材料。碳点在造孔过程中起了关键作用,经过洗脱还能回收利用。这种隔膜不仅具有良好的机械性能,而且能够吸收数倍质量的电解液形成稳定的凝胶。把所得凝胶电解质与磷酸铁锂、金属锂片组装成锂电池,进行电化学性能测试。结果表明,该电池具有的高比容量,高倍率性能以及在不同倍率下拥有优异的循环稳定性,该电解质隔膜制备方法简单,成本低廉,物理化学性质稳定,在电化学储能领域具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种量子点发光二极管及其制备方法,所述量子点发光二极管包括设置在阴极和阳极之间的量子点发光层,以及设置在所述阳极和量子点发光层之间的空穴传输层,所述空穴传输层与所述量子点发光层之间设置有界面层,所述界面层材料为氮化锂或卤素锂化物掺杂的氮化锂;所述界面层的HOMO能级大于所述空穴传输层的HOMO能级且小于所述量子点发光层的HOMO能级。本发明中,所述界面层可有效降低空穴注入势垒,提高空穴注入速率,同时有效防止电子发生隧穿与空穴在非量子点发光区复合,从而提高器件的发光效率。
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本发明涉及材料科学技术领域,尤其是涉及一种C‑C单键连接水溶性阳离子共价有机骨架及其制备方法。本发明首先将均苯三甲醛溶于有机溶剂,得到均苯三甲醛溶液;将二氯甲基紫精和碱溶于醇中,得到混合溶液;然后将混合溶液加入均苯三甲醛溶液中,在氮气保护下进行反应,后处理得到C‑C单键连接水溶性阳离子共价有机骨架前驱体;继续反应,后处理得到C‑C单键连接水溶性阳离子共价有机骨架。本发明得到的C‑C单键连接水溶性阳离子共价有机骨架兼具阳离子特性和良好的水溶性,其阳离子特性便于集成三氟甲烷磺酰亚胺,实现锂离子的整合,获得高的锂离子电导率;同时良好的水溶性便于锂离子电极的制备加工。
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本申请涉及正极材料的领域,更具体地说,它涉及一种高压实磷酸盐型正极材料及其制备方法。高压实磷酸盐型正极材料,包含双形态磷酸盐型正极材料,所述磷酸盐型正极材料包含球形磷酸盐型正极材料和片状磷酸盐型正极材料;所述磷酸盐型正极材料包括磷酸铁锂、磷酸锰锂或磷酸铁锰锂中的任意一种,所述磷酸盐型正极材料中锰源:铁源的摩尔比为0‑100:0‑100;其制备方法包括如下制备步骤:S1、配制溶液;S2、混合反应。本申请的高压实磷酸盐型正极材料具有提高正极材料能量密度的优点。
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本发明公开了一种聚合物基复合固态电解质及其制备方法与应用。所述制备方法包括:将包含无机电解质、聚合物、有机溶剂的混合溶液施加于基底上,进行冷冻铸造,将固化后所获膜进行相转化,制得具有孔道结构的复合结构基底膜;将其与包含锂盐、增塑剂、交联剂、界面稳定添加剂的有机电解质溶液接触,使有机电解质进入复合结构基底膜的孔道内部,再于紫外光下使交联剂进行交联固化,获得聚合物基复合固态电解质。本发明的聚合物基复合固态电解质在室温下电导率高,锂离子迁移数tLi+>0.68,具有较长的循环寿命和较低的过电势。基于该复合固态电解质的锂金属全电池循环稳定性好,同时具有较高的平均库伦效率、比容量和更优异的倍率性能。
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本发明提供一种连续生产水性石墨烯浆料的方法,包括以下步骤:步骤1、制备胶液;步骤2、真空消泡;步骤3、投入前驱体;步骤4、二次搅拌分散;步骤5、乳化破碎。本发明的连续生产水性石墨烯浆料的方法,具备大规模生产水性石墨烯浆料的能力,且操作简单,无污染;且制得的石墨烯浆料导电性能好,可直接用于锂电行业,应用于锂离子电池导电剂、正负极材料包覆、锂电池铝箔/铜箔涂覆等领域。
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不间断电源装置(U1)具备:转换器(4),将从交流电源(20)供给的交流电力转换为直流电力并输出至第一电源节点(N1);第一双向斩波器(6),在交流电源停电时,将铅蓄电池(B1)的直流电力输出至第一电源节点;二极管(10),连接于第一以及第二电源节点(N1、N2)间;第二双向斩波器(11),在第二电源节点与锂离子电池(B2)之间收发直流电力;以及控制部(15),控制第二双向斩波器,在负载(21)的再生运转时对锂离子电池进行充电,在负载的动力运转时使锂离子电池放电。
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本发明涉及一种用于储能电池集装箱的火源隔离装置,与现有技术相比解决了储能电池集装箱内七氟丙烷气体灭火无法满足实际需要的缺陷。本发明包括储能电池集装箱,储能电池集装箱内布置有若干个磷酸铁锂蓄电池组架,若干个磷酸铁锂蓄电池组架之间的相邻面上均安装有火源隔离组件。本发明实现了在储能电池集装箱初起火源时,能够对磷酸铁锂蓄电池组架进行火源隔离,减缓了火势蔓延速度,避免了储能电池集装箱内的大面积燃烧,为内部工作人员逃生提供了有效时间。
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本发明涉及一种具有定位功能的运动手环,包括表带,所述表带包括第一表带和第二表带,所述这第一表带和第二表带的一端分别设有充电部和定位部,所述充电部内安装有锂电池,在所述充电部左侧设有与锂电池电连接的充电口,在其右侧设有与锂电池电连接的USB接口。本发明运动手环方便将充电部和定位部轴接连接,也方便将其拆装,并且第一和第二表带佩戴来手腕上牢固,能对运动人员位置定位,从而明确所运动人员所行走轨迹。
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本发明公开了一种基于动态多安全约束的电池充放电峰值功率预测方法,该方法采用等效电路模型、热模型和负极析锂模型三种模型,首先基于等效电路模型和热模型获得SOC、端电压、温度约束下的充放电峰值电流,然后基于负极析锂模型获得析锂约束下的充电峰值电流,综合考虑各安全约束推导出电池持续充放电峰值电流,进而实现动态多安全约束下的电池持续充放电峰值功率预测,对于电池的安全性和耐久性具有重要意义。
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一种在共沉淀反应下制备过渡金属颗粒(阴极颗粒前体)的方法。在这种方法中,通过加入不同类型的阴离子组合物和/或阳离子组合物,并调节pH值使其与物质相匹配,沉淀的颗粒会沉积以形成沉淀的颗粒浆料,过滤并将沉淀的颗粒浆料干燥以得到颗粒前体。本发明还提供了包括核‑壳结构的颗粒前体。壳由梯度阴离子和/或阳离子制成。这种颗粒前体可用于制备锂离子电池的阴极。
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制备用于在可充电电池使用的电极的方法,使用两个锂化步骤,其中包括第一锂化步骤在比第二锂化步骤更高的温度处进行。
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本发明提出了一种电池生产工艺,所述工艺包括,在集流体膜材上涂覆正极浆料,然后干燥收卷,然后再在正极浆料涂层上喷涂电解质层,干燥后通过模切形成一定间距要求的极耳,从而得到电解质复合正极片,将电解质复合正极片与负极锂箔或锂带进行错位卷绕,并将相应极片的多极耳进行焊接,后经过封装得到多极耳卷绕型全固态锂离子电池,与传统的液态电池相比,该生产工艺简单,节省了注液的步骤;且相较当前固态电池制备过程,该工艺生产效率高、良品率高,所得电池的内部界面接触性良好,正极与负极之间短路的风险更小。
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本发明涉及锂二次电池用正极,该正极的制备方法,以及包含该正极的锂二次电池。所述锂二次电池用正极包含形成在其最外侧的导电材料含量很低的正极活性材料层,由此所述正极在发生电池内部短路时可具有高热稳定性,并且在应用于二次电池时可实现高功率性质。
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本发明涉及一种基于端边云架构的智能换位箱,包括换位箱本体,智能换位箱还包括设置在换位箱本体外侧的光伏供电模块、锂电池储能模块、换位箱通讯基站、通道可视化模块和光纤,换位箱通讯基站分别连接锂电池储能模块、通道可视化模块和光纤,光伏供电模块连接锂电池储能模块;光纤还连接有光栅传感器和光传感解调终端,用于对光纤进行监测,光传感解调终端连接换位箱通讯基站;换位箱通讯基站用于连接换位箱本体内部的技防设备,并对技防设备的数据进行边缘计算后,通过无线通讯上传至云端。与现有技术相比,本发明提高了电网可靠性,保证电网安全,且减少了换位箱内布线、排线等施工量,有效降低运行检修人员的工作强度。
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本发明涉及聚合物电解质,尤其涉及了一种含有聚偏氟乙烯类材料和选择性吸收砜类小分子添加剂的聚羧酸酯类材料的聚合物电解质及其制备方法和在准固态锂电池中的应用。聚合物电解质为按质量百分比计,30‑80%聚偏氟乙烯类材料、10‑40%聚羧酸酯类材料、5‑50%锂盐、1‑20%砜类小分子添加剂、1‑50%无机快离子导体。该电解质的制备采用溶液浇筑法,制备容易,成型简单;本发明的选择性浸润聚合物电解质可以用于室温高安全二次锂电池中;具有优异的电化学氧化还原稳定性和热稳定性,能够浸润电解质与电极间的界面,还可以具有较高的室温电导率以及优异的机械性能。
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本发明公开了一种电网作业监督机器人,包括:底盘以及设置在所述底盘底部的锂电池模组;固定安装在所述锂电池模组一侧的充电线束,所述充电线束的另一侧固定安装有电流转变器;所述电流转变器在远离所述充电线束的一端固定安装有插接针和顶轴,所述电流转变器在连接所述充电线束的同侧还固定安装有固定管;所述固定管的末端固定安装有第一电磁铁,所述固定管的内腔活动连接有移动轴和顶出弹簧;所述锂电池模组通过导电线束为所述第一磁铁供电;固定安装在顶轴上的吊架,所述吊架上活动连接有磁性遮挡板,所述磁性遮挡板以所述吊架为轴旋转,用于遮挡所述底盘上的充电孔。本发明在充电时不需要手动打开磁性遮挡板,操作简单,提高了自动化程度。
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本发明公开了一种基于分层式MPC的燃料电池混合动力系统控制方法,包括基于燃料电池系统和锂离子电池建立燃料电池混合动力系统模型;对所述燃料电池混合动力系统模型进行简化以及线性化处理;基于简化后的燃料电池混合动力系统模型构建包含有上层控制器和下层控制器的分层式MPC控制模型;所述上层控制器根据当前时刻的行驶工况的需求功率以及锂离子电池的荷电状态,计算得到该时刻燃料电池系统的期望净输出功率;所述下层控制器根据当前时刻燃料电池系统的期望净输出功率、实际净输出功率和净输出电流以及燃料电池系统在当前时刻的状态,计算得到燃料电池系统的输入变量和占空比,以调节燃料电池系统和锂离子电池输出功率的分配。
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本发明公开了一种汽车尾气温差发电弱混合动力系统能量控制方法,首先,针对当前时刻的发动机转速和转矩利用拟合模型估计所有热电器件的平均热端温度和冷端温度,结合热电器件的特性曲线预估汽车尾气温差发电系统的最大可输出功率;其次,将负载需求功率与汽车尾气温差发电系统的预估最大可输出功率比较得到功率偏差,并以此时的锂电池SOC值作为模糊控制器的输入,根据设定的模糊规则得到功率调节系数,结合当前负载需求功率初步分配锂电池和汽车尾气温差发电系统的输出功率;最后,对汽车尾气温差发电系统进行最大功率跟踪输出,并对锂电池和汽车尾气温差发电系统的初步分配功率进行校正,从而实现汽车尾气温差发电混合动力系统的能量优化管理。
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本发明属于复合材料技术领域,更具体地,涉及一种电池用复合材料夹层、其制备方法和应用。该复合材料夹层为具有导热和催化功能的夹层,其包括能够传递锂离子的聚合物材料、石墨烯和催化材料,其中高导热的石墨烯以连续网络结构存在,构建了良好的导热通路,提升了复合材料的导热能力,可均匀耗散电池内部的热量;同时聚合物材料既有利于锂离子的传导,又可以阻挡多硫化物穿梭;催化材料可促进电池内部多硫化物的转化,提升电池的电化学性能。本发明提供的复合材料夹层主要应用于锂硫电池,可同时实现电池内部热量的均匀耗散和电池性能的提升。
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本发明公开了一种天然气分布式能源‑地源热泵供能系统,包括燃气内燃发电机组、烟气型溴化锂吸收式机组、余热锅炉、蓄热水箱、烟气冷凝换热器以及地源热泵机组,所述燃气内燃发电机组的进气口与燃气管道连接,燃气内燃发电机组的缸套水出口和高温烟气出口分别通过缸套水管和高温烟气管与烟气型溴化锂吸收式机组的低温发生器和高温发生器连接,烟气型溴化锂吸收式机组的低温发生器和高温发生器分别通过空调侧供水管和空调侧回水管与空调机组连接。本发明的系统设备简单,可通过阀门转换实现地源热泵系统与分布式能源系统单独或联合供冷或供热,同时提供末端所需的生活热水。
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本发明公开了一种自组装单分子层修饰的氧化铝隔膜及其制备和应用。所述的制备方法,包括如下步骤:(1)将修饰物配制成成膜溶液,所述的修饰物为二羧酸或者氨基酸;(2)将氧化铝隔膜压片,并将其置于步骤(1)配制的成膜溶液中,室温下浸泡48h以上;(3)将步骤(2)浸泡后的氧化铝隔膜取出,经洗涤、烘干得到自组装单分子层修饰的氧化铝隔膜。本发明提供了所述自组装单分子层修饰的氧化铝隔膜在锂金属电池中作为隔膜的应用,由于均匀分布的单分子层的存在,使得锂离子能够均匀沉积,不易形成锂枝晶,相比于商业化氧化铝隔膜,本发明的隔膜能够有效地提高电池的循环寿命、库伦效率以及充放电容量。
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本发明公开了一种混合储能、光伏、热能联产系统,包括:PV面板、集热装置、光伏电池及混合储能装置;所述PV面板用于接收太阳光进行光生伏特效应,并将产生的电能及热能分别输入至所述光伏电池及所述集热装置;所述混合储能装置,由锂电池与超级电容器串联组成,用于根据光伏弃光进行充电及储能,并将储能后的电量用于调频及调峰。其中,所述锂电池由受控电压源与内阻串联构成,所述超级电容器由理想电容器与等效内阻串联构成。本发明提供的混合储能、光伏、热能联产系统,通过增设由锂电池与超级电容组成的混合储能部分,帮助消纳光伏发电中的弃光,并利用弃光电量参与调峰、调频等多元服务,提高了光伏利用率和经济效益。
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本发明提供一种航空地面新能源电源车,包括拖车车架以及车箱;所述拖车车架底部设有行走轮,所述车箱设置于拖车车架上,该车箱内设有电池管理系统(BMS)、电源充电器、中频逆变电源以及多个磷酸铁锂动力电池组,且电池管理系统(BMS)连接并控制所述电源充电器、中频逆变电源以及多个磷酸铁锂动力电池组。本发明能全方位地覆盖至机场各个位置,且改用车箱内的磷酸铁锂动力电池组供电,相较于燃油发电机组供电,能够做到二氧化碳零排放、零噪音污染,以及完成各类飞机地面作业、检修、维护保养等工作,实现大幅度节能减排的目的。
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