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本发明提供了一种用于水下航行器的电池组蜂窝状拓扑热传导结构,包括若干圆柱形锂电池,其特征在于:所述的圆柱形锂电池的轴线与水下航行器的轴线平行,在水下航行器的轴向横截面上,任意两个相邻的圆柱形锂电池的轴心距相等。本发明在不利用其他热传导措施的前提下,将自身空间结构散热做到了理论最大限度,这种结构适用于各种排放电池的电池架材料,具有更高效、更简单可控的装置特点。
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本发明提供了一种复合电池组的电量预警方法。所述方法包括:对至少2组由锂亚硫酰氯电池与电容器并联形成的复合电池组进行电压测试和/或电流测试;所述电压测获得锂亚硫酰氯电池的荷电状态与稳定电压的对应关系;所述电流测试获得锂亚硫酰氯电池的荷电状态与最大输出电流的对应关系;对待进行电量预警的复合电池组进行监控,根据电压进行预警,和/或根据电流进行预警。本发明提供的方法简单易行,无需经过复杂的换算,可应用于物联网智能设备中。
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本发明公开了一种三维石墨烯/CNT包覆硅碳材料的制备方法,该方法包括:一、制备氧化石墨烯溶液;二、将氧化石墨烯溶液与单壁碳纳米管复合得三维石墨烯/CNT柔性支撑材料;三、纳米硅与三聚氰胺树脂悬浊液进行碳包覆得树脂包覆纳米硅颗粒;四、三维石墨烯/CNT柔性支撑材料与树脂包覆纳米硅颗粒混合煅烧得三维石墨烯/CNT包覆硅碳材料;本发明还公开了一种三维石墨烯/CNT包覆硅碳材料在锂离子电池负极材料中的应用。本发明采用三维石墨烯/CNT柔性支撑材料对树脂包覆纳米硅颗粒进行二次包覆,有效提高了对硅颗粒的包覆程度和均匀程度,避免了锂离子电池容量的衰减,提高其循环稳定性,适宜应用于锂离子电池负极材料。
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本发明涉及固态锂电池技术领域,尤其涉及一种固态电解质及其制备方法与应用;所述固态电解质由下述组成式(I)表示:LiaHobCl(I);其中,0.25<a<1,0.1<b<0.35;所述固态电解质包含第1晶相;在所述第1晶相中,晶体结构为正交相,Cl离子排布为六方堆积结构,Li离子、空位、钬离子排布在Cl离子堆积出来的八面体空位上;所述Li离子与所述钬离子占位同一位置或不同位置。本发明提供的固态电解质是一种具有全新晶体结构的新材料,包含该材料的全固态锂电池的锂离子传导率非常高,并且同时兼顾化学及电化学性能稳定性。
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本发明涉及一种耐热多孔隔离膜及其制备及应用,所述耐热多孔隔离膜包括生物基聚酰亚胺复合膜和设于两层生物基聚酰亚胺复合膜之间的聚乙烯膜,所述生物基聚酰亚胺复合膜整体呈蜂窝孔状结构,包括生物基聚酰亚胺树脂和碳纳米管,碳纳米管均匀分布在所述生物基聚酰亚胺树脂中,制备时通过复合狭缝模头模内汇合共挤出形成多层结构,经冷压、拉伸、萃取、干燥和热定型成为多孔结构,本发明使用碳纳米管均匀分散于膜内,不仅有利于电子传输,在内部多孔结构形成时,有利于孔径减小和孔径分布均匀,在两层生物基聚酰亚胺复合膜之间加入聚乙烯膜,使之应用为锂离子电池的隔膜,使得隔膜具有较低的闭孔温度和较高的破膜温度,提高了锂锂离子电池的安全性。
本发明涉及固态电解质及其制备方法和含有该固态电解质的固态电池,固态电解质,由聚合物基体、锂盐和无机陶瓷电解质粉体组成;固态电解质的制备方法,包括以下步骤:S1、备料;S2、原料烘干;S3、无机陶瓷电解质粉体分散;S4、聚合物基体溶解;S5、锂盐溶解;S6、固态电解质制备;固态电池,具备正极、负极以及配置在所述正极与所述负极之间的上述任意一项所述的固态电解质;本发明提供的固态电解质,具有良好的室温离子电导率、机械性能及加工性能,可大大提升锂离子电池的安全性,简化生产步骤,降低生产成本,同时,利用该固态电解质制作的固态电池具备良好的电性能和安全性能,有效的降低了电池起火爆炸的风险。
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本发明涉及本一种高压功能电解液及其制备方法,它包括电解混合物以及溶于所述电解混合物的添加剂;所述电解混合物包括环状碳酸酯溶剂、线性碳酸酯溶剂和导电锂盐;所述添加剂为硼酸三戊酯,其质量为所述电解混合物质量的0.5%~5%。从而抑制电解液与电极活性物质的进一步接触,减少电解液主体溶剂在电极表面的氧化分解,从而改善以钴酸锂为正极的锂离子电池在3~4.5 V下的循环性能。
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本发明涉及一种制备金属/金属氧化物复合电催化剂的方法,它包括以下步骤:(a)在导电载体上生长金属氧化物;(b)以金属氧化物为工作电极、锂片为对电极,与电解液组装成锂离子半电池,进行充放电循环,以放电为最终截至状态;(c)将经过步骤(b)处理后的产物取出,清洗、干燥即可。通过锂离子诱导的相转变反应,将金属氧化物部分转变成金属相,所得到的金属/金属氧化物复合材料,具有丰富界面、缺陷以及优良导电性,用作电解水催化剂时,大大增加了其催化活性位点密度,加速了电催化反应过程中的物质传递,展现出优异的催化活性;本方法可普遍适用于多种金属氧化物,与现有复合金属氧化物的合成方法相比,本方法简便易行、廉价高效、可控性高、重复性好。
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本发明提供一种二次电池系统及二次电池的活性物质的应力推定方法。二次电池系统具备推定电池组的负极中的伴随于锂的插入或脱离而在负极活性物质产生的表面应力的ECU。ECU使用在从负极活性物质中包含的锂的量减去基准锂量而得到的差量与表面应力之间成立的线性关系,根据差量来算出表面应力的推定值。ECU在推定值的大小超过活性物质的屈服应力(压缩应力或拉伸应力)的大小的情况下,将表面应力设为屈服应力,另一方面,在推定值的大小小于屈服应力的大小的情况下,采用推定值作为表面应力。
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本发明提供了一种三元正极材料制备过程中废弃耐火材料回收处理的方法。废弃耐材包含硅、铝和镁杂质,所述方法包括:1)将废弃耐火材料、酸溶液和添加剂混合,进行浸出反应,之后分离,得到净化耐材和浸出液;2)调节浸出液pH至2~5,分离得到固体渣和分离液;3)向分离液中加入除铝剂,结晶,分离,得到固体渣和除铝液;4)调节除铝液的pH≥9,分离得到三元混合物和共沉淀分离液;5)向共沉淀分离液中加入除镁剂,调节pH≥12,分离得到固体渣和除镁液;6)向除镁液中加入沉淀剂进行反应,分离得到含锂物质和沉锂液。本发明实现了废弃耐火材料中镍、钴、锰和锂的回收利用,废弃耐材得到净化,易于工业化生产。
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本发明涉及一种促进皮肤再生的复合支架的制备方法,包括以下步骤:(1)将丝素蛋白溶于氯化钙三元溶解体系中,形成丝素蛋白溶液;(2)将壳聚糖溶于乙酸中,形成壳聚糖溶液;(3)将氯化锂溶于醋酸溶液中,形成氯化锂溶液;(4)将丝素蛋白溶液与壳聚糖溶液混合,然后加入至氯化锂溶液中搅拌孵育;(5)孵育结束后,中和反应液,冷冻、干燥,即得促进皮肤再生的复合支架。本发明的复合支架具有相互连通的孔隙、高孔隙率、高溶胀比、降解受控、无细胞毒性等优点,可以防止细菌感染,减少更换次数,促进再生上皮化和再生真皮,参与整个皮肤修复过程的调控,是一种很有前途的无菌创面辅料,为开发新型创面敷料提供了新的思路。
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本发明提供了一种陶瓷隔膜,包括隔膜基材,隔膜基材表面涂覆聚合物包覆的功能性陶瓷粉体。所述陶瓷粉体表面包覆的聚合物为聚苯乙烯磺酸锂(PSSLi)和聚乙二醇甲基丙烯酸酯烃微孔膜,所述隔膜基材为聚烯烃微孔膜,所述聚乙二醇甲基丙烯酸酯(PEGMA)平均分子量为400~5000g/mol。本发明提供的方法是首先利用硅烷偶联剂将陶瓷粉体活化,然后引入卤素官能团使陶瓷粉体接枝卤素引发剂,接下来加入苯磺酸钠单体(SSNa)、聚乙二醇单甲基丙烯酸酯(PEGMA)进行聚合反应,再加入到锂离子水溶液中进行离子交换获得聚合包覆的功能性陶瓷粉体,最后搅拌制成陶瓷浆料并进行涂布制成聚合物包覆的陶瓷隔膜。本发明提供的方法大大提高了锂离子的分散性和功能性。
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本发明属于锂离子电池技术领域,特别涉及一种新型可调SOC对称电池及其制备方法,所述对称电池,包括工作电极、对电极、隔离膜、电解质和包装壳,且工作电极、对电极、隔离膜和电解质封装于包装壳中;工作电极为两片同性电极,工作电极的一侧设有第一极耳;对电极为金属锂片,对电极的一侧设有第二极耳,且第一极耳和第二极耳相对设置;每一工作电极的两侧面至少有一层隔离膜,对电极的两侧面至少有一层隔离膜。本申请的对称电池可根据实际需要实时调整工作电极的SOC,其制备方法能消除极片损伤和极片电阻增大等致使其性能下降的情况,从而更准确、高效地评测待测的锂电池正负极材料在不同SOC下的阻抗性能,得到更全面的基础评测数据。
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本发明公开了一种顺序遗传算法的双电耦合燃料电池汽车能效优化方法,双电耦合燃料电池动力系统主要由氢燃料电池发电机组、锂离子电池组共同为车辆提供驱动电能。本发明根据汽车的运行情况实时优化燃料电池和锂电池放电功率的大小,燃料电池的放电功率Pfc和锂离子电池的放电功率为PL,然后以这两功率参数作为优化设计变量,采用顺序遗传算法优化两个参数功率大小,最终获得总效率最高的功率输出方案,为双电耦合燃料电池电动汽车的能效优化控制提供必要的技术支持,解决现有双电耦合系统的控制方法没有将汽车的能效发挥到最优的问题。
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通过估计电池阳极容量、电池阴极容量和可循环锂容量来确定电池健康。确定电极和锂容量可以包括确定在电池寿命开始时的阳极和阴极开路电池电压(OCV),并且根据单个(半电池)OCV值来估计全电池OCV。一旦知道电池寿命开始的信息,就在电池寿命期间测量电池的充电状态(SOC)。SOC测量可以在多个不同的水平上被捕获。然后通过寿命开始的OCV数据和多个SOC数据确定阴极容量、阳极容量和循环移动锂容量。所述容量可用于检测劣化,且电池管理系统可基于所述容量值采取步骤以减少进一步劣化。
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本发明公开了一种制袋机的隔膜供给装置,包括机架、料辊、热封面、平面、第一牵引辊、安装板、第一驱动机构、固定机构和压合机构;料辊枢接在机架上,用于供隔膜卷绕;固定机构用于接收从料辊引出的隔膜,将接收的隔膜固定在平面;隔膜位于料辊和固定机构之间的部位形成为用于贴覆于锂电池极片的贴覆段;第一牵引辊安装在安装板上;第一驱动机构用于带动安装板运动,以使第一牵引辊在安装板的联动下将贴覆段牵引至热封面的正上方;压合机构用于在贴覆段在热封面的正上方时,抵压贴覆段以使贴覆段与锂电池极片贴合。本发明通过第一牵引辊、第一驱动机构、固定机构和压合机构的配合替代人工将隔膜贴覆在锂电池极片上,降低劳动强度。
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本发明提供一种新型多功能充电宝,包括壳体,激光信号发射装置,照明灯,控制电路板,锂离子电池,光伏充电装置,电量指示灯,充电接口,USB接口和控制按钮,所述的壳体内部依次安装有激光信号发射装置,控制电路板和锂离子电池,其中控制电路板与锂离子电池连接;所述的照明灯安装于壳体的侧壁,并与控制电路板连接;所述的光伏充电装置安装于壳体的上侧。本发明激光信号发射装置,光伏发电装置和照明灯的设置,节能环保,提高了充电宝的续航能力,增加了照明和激光信号发射功能,有利于提高了充电宝功能的集成性。
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本发明提供的一种用于无人机的散热装置,包括:放置无人机锂电池的导热腔体;设置在所述导热腔体内表面的液态金属吸热层;设置在所述导热腔体外表面的多个翅片,每个所述翅片上设有通孔;装有液态金属的热管穿过所述通孔形成回路。通过在导热腔体内表面设置液态金属吸热层,以及在导热腔体外表面设置翅片和热管,利用液态金属的高导热率、热管的快速吸热性能以及利用翅片增大散热面积,使得散热装置能快速散失无人机锂电池产生的热量,从而使导热腔体内部的温度快速降低,进而达到对锂电池散热的目的,且该散热装置的散热效率高、结构简单、无需额外的能源供给。
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本发明公开了一种镁合金化学抛光剂及其前处理工艺。该化学抛光剂包括以下组分:磷酸、乳酸、乌洛托品、聚乙二醇、表面活性剂、水。解决了现有的镁锂合金前处理工艺(电镀镍前的工艺)中不具有抛旋光性,需通过延长电镀时间、增加镀层的厚度来实现产品外观平整光亮的效果而导致无法满足产品轻量化要求的矛盾。本发明利用化学抛光和表调工序代替原来的酸蚀和碱蚀工序,使得镁锂合金材料表面具有平整光亮的外观效果,且无需延长电镀的时间,也不会增加镀层的厚度,同时满足了外观佳及轻量化的要求。本发明的化学抛光剂及前处理工艺不仅适合镁锂合金,同样适合镁铝合金,因而具有更广泛的应用价值。
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本发明公开了一种碳掺杂硫复合硝酸钐材料的制备方法,包括以下步骤:将间苯二酚、间苯三酚、硝酸钐、分散剂、催化剂在水中分散均匀,调节温度,加入甲醛,保温搅拌至溶液变为白色,保温静置,再升温静置得到碳前驱体;取碳前驱体煅烧得到C‑Sm复合材料;将C‑Sm复合材料与硫混合研磨,然后熔融扩散得到碳掺杂硫复合硝酸钐材料。本发明还公开一种碳掺杂硫复合硝酸钐材料,按照上述碳掺杂硫复合硝酸钐材料的制备方法制得。本发明还公开了上述碳掺杂硫复合硝酸钐材料在锂硫电池中的应用。本发明具有丰富的孔结构,有效改善了锂硫电池中多硫化物的“穿梭效应”,提高了活性材料的利用率以及锂硫电池的电化学性能。
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本发明公开了一种可携式户外太阳能吊灯,包括吊杆组件、灯芯组件、太阳能面板和玻璃灯罩;所述吊杆组件包括有用于固定的吊杆座、装在吊杆座下方的吊杆以及装在吊杆下方的吊链,所述吊链通过可拆卸吊环与吊杆连接;所述灯芯组件包括充电锂电池、灯座、灯头,所述的充电锂电池置于灯座的底端,所述灯座上装有灯头;所述的太阳能面板呈梯形状,多块太阳能面板共同拼接组成置于玻璃灯罩上的三角充能区;所述的玻璃灯罩呈正方柱状,玻璃罩四个侧面都由九块均等的小透明散热玻璃组成。白天将太阳能贮存在充电锂电池内,夜晚为提供吊灯需要的电能,配合可自由调整角度的活动转头,大大增加吊灯的照射范围,具有节能环保、光效高、携带方便的优点。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种高温稳定性聚合物固态电解质及制备方法。包括如下制备过程:(1)将锂盐、硫醇、三羟甲基丙烷、2,2‑双羟甲基丙酸和对甲苯磺酸加入有机溶剂中,加热缩合反应,研磨粉化,制得混合物料;(2)将表面活性剂、含氢硅油、辛酸亚锡加入水中,高剪乳化,制得硅酮分散液;(3)将混合物料、纳米快离子导体加入硅酮分散液中,喷雾干燥,制得高温稳定性聚合物固态电解质。本发明制得的聚合物电解质具有较低的流动性,易于锂盐在高分子链段和空间蠕动,并且离子电导率,耐高温性好,应用前景好。
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本发明公开一种防爆结构,包括设置于车架上的防爆壳体、设置于所述车架上并位于所述防爆壳体内的电气系统组件,以及设置于所述车架上并与所述电气系统组件电性连接、用于对所述电气系统组件供电的防爆锂电池组。本发明所提供的防爆结构,通过防爆壳体与防爆锂电池组的结构设计,将电气系统组件等带电运行的部件及锂电池与外界环境互相间隔,同时对其提供防火、防静电、防爆炸冲击等安全防护,因此能够防止叉车蓄电池与电气系统在运行时受外界静电火花的影响而导致爆炸,消除叉车安全隐患。本发明还公开一种叉车,其有益效果如上所述。
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本发明公开了一种高倍率电池的制备方法,制备正极浆料:按比例称取正极导电材料、正极粘结剂、正极导电剂、孔隙调节剂,称取上述原料后,加入辅助溶剂,通过真空搅拌机混料得到正极浆料;制备负极浆料:按比例称取负极导电材料、负极导电剂、增稠剂,负极粘结剂、孔隙调节剂,加入辅助溶剂,通过真空搅拌机混料得到负极浆料;制备电解液:按比例称取锂盐、溶剂、添加剂;电芯制作:按指定设计的工艺流程制备锂电池电芯;本申请的制备方法制备条件简单,无需超高温环境,对生产条件要求较低,生产成本低;同时制备出带有空隙的锂电池电芯,高倍率充放电性能优越,在高倍率充、放电时能维持在较高的保持率。
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本发明涉及一种三元材料的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将含有锂源与三元材料前驱体的混合材料进行一次烧结,得到半成品,所述混合材料中锂元素与三元材料前驱体中金属元素的总摩尔量之比为1.01~1.2(2)将所述半成品与纳米级三元材料前驱体混合,在氧气气氛下进行二次烧结,得到三元材料。本发明先按锂过量的配比一次烧结三元材料前驱体得到半成品,然后采用纳米级三元材料前驱体与半成品表面残碱反应生成三元材料的方式降低残碱,提高了材料的加工性能和电化学性能;同时本申请采用二次烧结处理可以降低材料离子混排,提高材料的电化学性能。
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一种石墨烯复合导电浆料的制备方法,包括以下步骤:(1)将石墨经强酸氧化通过Brodie法制备氧化石墨烯溶液,然后超声、球磨,干燥后得到石墨烯粉末;(2)将步骤(1)中石墨烯粉末与导电剂进行搅拌混合,搅拌速度为500‑800转/分钟,搅拌时间为1‑2小时;(3)将分散剂与溶剂进行预混,得到混合液;(4)将步骤(2)的混合物加入步骤(3)所得溶液中,充分混合搅拌后加入到均质研磨分散机进行细磨分散,以便得到复合导电浆料。针对目前的锂电导电浆料技术缺陷,提供了一种性能更加优异的锂电用石墨烯复合导电浆料,该石墨烯复合导电浆料可作为电极导电剂广泛应用在锂离子电池中。
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本发明公开了可提高石英玻璃机械强度的石英玻璃原料及其生产方法,包括以下质量含量百分比的材料:钙氧化物0.0005%~0.0015%、锰氧化物0.0005%~0.0015%、锂氧化物0.00075%~0.00225%、镁氧化物0.0015%~0.0045%和铝氧化物0.0025%~0.0225%;包括以下步骤:步骤1:按一定质量含量百分比在原料中添加钙氧化物、锰氧化物、锂氧化物、镁氧化物和铝氧化物;步骤2:然后即把规定量的钙氧化物、锂氧化物、镁氧化物、锰氧化物和铝氧化物溶解成水溶液后加入石英颗粒原料中进行搅拌;步骤3:再将步骤2中的搅拌后的物料经改性等工序生产成石英玻璃原料。本发明提供的新的能提高石英玻璃机械强度的生产方法生产的原料生产的石英玻璃,能显著提高石英玻璃的机械强度和高温使用范围。
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本发明涉及保险装置技术领域,公开了一种用于航运中的电池保险装置,其用于在旅途运输中存放锂电池产品;包括箱体,所述箱体设置有箱盖,所述箱盖位于箱体一侧,所述箱体的左端面开设有沿其边缘设置的凹型槽,所述箱盖的右端面开设有与凹型槽配合的凸型条;所述箱体内设置有容纳腔,所述容纳腔分隔有多个格体;所述箱盖侧壁开设有与所述容纳腔连通的抽气孔。本发明解决目前航运过程中,锂电池产品无法妥善保管,容易引起安全隐患的问题,可以对锂电池产品进行统一管理和存放。
一种纳米锑/三氧化二锑异质结@石墨烯及其制备方法和应用,属于纳米复合功能材料的应用领域,其制备工艺包括:先以酒石酸锑钾、稀盐酸、柠檬酸、氢氧化钠为原料混合搅拌得到均匀透明溶液;再对溶液进行除水干燥得到前躯体;最后将样品前躯体进行置于管式炉中,氮气下热处理,冲洗抽滤,烘干即得到纳米锑/氧化锑异质结@石墨烯材料。本发明制备的纳米锑/三氧化二锑异质结@石墨烯作为锂离子负极材料具有高比表面积、优秀力学和电学性能,且具有一定的阻燃性能,不仅能够很好抑制充放电材料过度膨胀,而且具有良好锂离子传导能力,表现出优秀储锂性能。本发明成本低、工艺简单、重复性好、安全性能高,适合在商业化中推广使用。
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