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本发明涉及一种聚合物分散液及其应用,分散液由溶剂、锂盐和聚合物组成;其中聚合物以分子的形式分散在溶剂中,包括聚二氧戊环、聚乙二醇、聚偏氟乙烯、聚甲基硅氧烷、苯乙烯脂肪烯烃共聚物中的一种或两种以上,该聚合物分散液的制备方法简单,聚合物含量可控,聚合物的种类可调,容易实现大批量生产。制备的聚合物分散液提高了锂电池负极界面膜(SEI)的机械稳定性,通过本身的柔韧性有效的阻止了该界面膜的破碎脱落,大幅提高了锂电池的循环寿命。
本发明涉及一种电化学电池,其包含选自如下的阴极活性材料:含有Mn和至少一种第二过渡金属的混合锂过渡金属氧化物;含有Ni、Al和至少一种第二过渡金属的锂插层混合氧化物;以及锂金属磷酸盐,其中所述颗粒状阴极活性材料的外表面至少部分涂覆有选自过渡金属氧化物、镧系元素氧化物以及周期系统第2、13和14族的金属和半金属的氧化物的氧化物;以及包含至少一种选自式(I)化合物和含有式(II)结构的甲硅烷基膦酸酯化合物的甲硅烷基膦酸酯的电解质组合物。
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本发明属于锂离子电池的聚合物电解质材料领域,具体涉及一种超支化双功能星型化合物、聚合物电解质材料及制备与应用。所述的超支化双功能星型化合物是以多元巯基丙酸酯为核,聚乙二醇甲基丙烯酸酯为臂在紫外光下光固化引发巯基‑双键反应得到的支链向外延伸的星型化合物。该超支化双功能星型化合物可作为锂离子聚合物电解质助剂,既能提高电解质材料的离子电导率又能作为增塑剂提高其机械性能、柔性,并且制备工艺流程操作简单,绿色环保。本发明还提供了一种包含上述超支化双功能星型化合物的聚合物电解质材料,为制备高性能锂离子聚合物电解质提供了新的研究思路和方法。
本发明涉及一种金属有机框架材料改性的PEO基火安全型固态聚合物电解质及制备方法,将金属有机框架材料作为聚合物固体电解质、聚环氧乙烯和双三氟甲烷磺酰亚胺锂,通过溶液浇铸法制备得到所述金属有机框架材料改性的火安全型固态聚合物电解质。引入的金属有机框架材料进一步释放更多可自由传导的锂离子,对提高电解质的电化学性能有较大的贡献。同时金属有机框架材料由于其独特的催化性可以在聚合物燃烧过程中催化保护碳层的形成,进而抑制燃烧的进一步发生从而提高火安全性。采用本发明所述方法制备的改性固态聚合物电解质具有良好的离子电导率、电化学稳定性以及热稳定性,在一定条件下适用于锂离子电池,可极大提高安全性能。
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本发明涉及一种Ge(Ⅱ)前驱体及其制备方法和应用,所述Ge(Ⅱ)前驱体是由如式(A)、式(B)或式(C)所示的配体与锗的二氯化物通过配位作用形成的配位化合物;所述锗的二氯化物包括二氯化锗、二氯化锗水合物或二氯化锗配合物。其制备方法为在保护性气体保护下,将配体与烷基锂进行反应,得到锂盐;再将锂盐与锗的二氯化物进行反应,得到所述Ge(Ⅱ)前驱体。该制备方法制备工艺简单、条件温和、原料低廉、能耗低、经济环保,且制备得到的Ge(Ⅱ)前驱体具有优良的热稳定性、挥发性、成膜性。
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本发明提供一种正极片及其制备方法和应用。本发明提供了一种正极片,所述正极片包括中心层和功能层,所述中心层包括集流体和活性材料层,其中,所述活性材料层设置于所述集流体的上表面和/或下表面,所述功能层设置于所述中心层的上表面和下表面;所述功能层包括磷酸铁锂。本发明通过在现有的正极片上设置含有磷酸铁锂的功能层,彻底隔绝了正负极,避免了正负极接触而引发的内部短路问题,因此使用本发明提供的正极片,无需在锂离子电池中设置聚合物隔膜,消除了由于聚合物隔膜高温收缩导致的安全隐患。
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本发明提出了一种应用于带光伏发电房车的48V电源系统,包括发电机、12V启动电池、双向DCDC模块、锂电池、控制模块、充逆变一体机、光伏充电控制器、智能家居模块、光伏电池板;所述发电机的输出端正负极分别用电缆接到12V启动电池的正负极;所述12V启动电池的正负极通过电缆分别连接到双向DCDC模块的12V正负极;所述双向DCDC模块的48V侧正负极分别连接到锂电池的正负极;所述锂电池的正负极分别连接充逆变一体机和光伏充电控制器的48V侧的正负极;所述光伏电池板的正负极分别接到光伏充电控制器的输入端口;本发明能够大大降低线路电流,有效避免因大电流发热造成的自燃现象。
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本发明公开了一种液化气钢瓶阀门声光提醒装置,其特征在于:由主体、外盖、PCB控制板、蜂鸣器、自动闪光发光二极管、锂电池和单键触摸开关组成,所述主体为一上部开口的塑料壳体,所述PCB控制板固定在所述主体内,所述PCB控制板上有锂电池充电放电芯片、触摸输入控制电路、声光选择电路;所述蜂鸣器、自动闪光发光二极管、锂电池和单键触摸开关焊接在所述PCB控制板上,所述单键触摸开关的触摸传感片镶嵌在所述外盖的顶部;所述主体的底部镶嵌有强力磁铁。本发明在液化气钢瓶阀门打开时,可以通过声音和闪光提醒用户液化气阀门已经被打开,提醒用户在使用完液化气后关闭液化气钢瓶阀门,从而防止忘关阀门发生液化气泄露的现象发生。
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本发明属于电池材料领域,具体为一种酰胺类化合物的新用途,在锂离子电池隔膜的基膜的制备过程中用作萃取剂,或,在锂离子电池隔膜的涂层制备过程中用作分散涂层物质的溶剂,或,在隔膜制备过程中用作溶解或溶胀隔膜原料的溶剂。该化合物在锂离子电池隔膜基膜的制备作为溶剂的使用、在隔膜涂层中溶剂的使用、在聚酰亚胺隔膜制备和无纺布隔膜上的使用,其性能能够媲美丙酮,且环保问题、成本问题、健康风险问题均得到了解决。
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一种质子交换膜燃料电池混合能量管理系统,所述系统包括:PEMFC电堆、直流母线、负载、升压DC/DC变换器、锂电池、双向DC/DC变换器、第一控制器和第二控制器。提供的一种质子交换膜燃料电池混合能量管理系统,以PEMFC电堆输出负载平均功率、锂电池释放或吸收负载突变功率为基本策略,采用PI反馈控制算法实现功率输出控制,采用PI反馈控制算法实现电量控制,实现了负载跟踪的快速性和锂电池SOC的可控性,避免了PEMFC电堆内部的燃料亏空现象,有效地提高了系统整体性能。
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本发明涉及锂电池生产技术领域,尤其是指一种在线式极片毛刺抽检设备,包括极片抽检上料装置、极片输送装置、视觉定位装置、极片转移装置、检测调整工作台及毛刺检测装置,极片抽检上料装置用于将极片供应至极片输送装置,视觉定位装置用于对极片输送装置所输送的极片进行视觉定位,视觉定位装置与检测调整工作台电连接,极片转移装置用于将视觉定位后的极片转移至检测调整工作台,毛刺检测装置用于对检测调整工作台所承载的极片进行毛刺检测。本发明能够在线式对锂电池极片成型设备所输出的极片进行抽检,抽检时不会干扰锂电池极片成型设备正常工作,自动化程度高,毛刺检测效率高、质量好,且降低了操作人员的劳动强度和人工成本。
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本发明属于新能源的技术领域,具体的涉及一种无塑化剂嵌段共聚物固态电解质及其制备方法和应用。该无塑化剂嵌段共聚物固态电解质,主要组分为聚醚酰胺嵌段共聚物‑聚乙二醇二甲酯、与所述聚醚酰胺嵌段共聚物‑聚乙二醇二甲酯耦合的锂盐。所述固态电解质实现无塑化剂,彻底解决了塑化剂对电解质所带来的负面影响,且该固态电解质的制备方法简便可控,所制备的固态电解质用于磷酸铁锂(LFP)/锂金属(Li)电池,可显著提升电池的循环寿命和稳定性,具有巨大的商业价值和理论研究前景。
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本发明属于铁资源综合利用和锂离子电池正极材料制备领域,具体涉及一种利用钴铁湿法冶金浸出液制备电池级片状磷酸铁的方法。该钴铁浸出液为钴矿或钴合金的酸浸液,具有钴、铁离子浓度高的特点,该电池级片状磷酸铁为具有一定长径比且厚度小于50nm的薄片状形貌。其制备方法包括如下步骤:a)向钴铁浸出液中加入一定的磷酸或混酸,并加入表面活性剂进行活化处理;b)加入一定浓度的氧化剂氧化钴铁浸出液,控制钴铁浸出液氧化还原电位0.5‑1.0V;c)加入pH值调节剂溶液使钴铁浸出液中的铁盐全部沉淀下来;d)将沉淀物分离、经洗涤、干燥即得电池级片状磷酸铁。产品压实密度高,容量出色,是锂离子磷酸铁锂电池正极材料的理想原材料。
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本申请揭示了一种本安保护电路及具备该本安保护电路的矿用设备,该本安保护电路包括至少两个串联的保护模块,每个保护模块包括锂电采集管理芯片、mos管、匹配电容和三极管,所述锂电采集管理芯片的采集输入引脚连接于电池正极与负载之间,用于采集非安端输出电流,所述锂电采集管理芯片的控制输出引脚与所述mos管的栅极连接;所述匹配电容串联于所述mos管漏极与所述三极管的基极之间,所述三极管的集电极与所述mos管的栅极连接。本申请利用了三极管导通偏置电压低、效应时间快的特点,进而限制短路瞬间释放在负载两端的有害能量,满足了瞬态释放能量小于260μJ的要求。
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本发明公开了一种高电压添加剂,所述添加剂的结构式如式(I)所示:其中,R1、R2、R3选自烷基、烯基、炔基、卤素、卤代烷基、卤代亚烷基、卤代亚烯基或卤代芳基,其中,卤代为部分取代或全部取代,R1、R2、R3的基团相同或不同,卤素为氟、氯或溴。本发明还公开了一种高电压电解液,其原料包括:导电锂盐、有机溶剂和上述高电压添加剂。本发明还公开了上述高电压添加剂、上述高电压电解液在锂离子电池中的应用。本发明能够在负极材料表面形成致密且稳定的界面膜,且可以在正极材料表面有效的成膜与吸附,有效抑制电解液在高电压电池体系中氧化还原分解;本发明有利于提高锂离子电池的高电压电化学性能。
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本发明涉及能源互联网技术领域,尤其为一种能源互联网调度与控制方法。本发明中,利用云终端作为控制端和各能源站之间的信息互通平台,利用能源路由器收集内燃机溴化锂机工艺子系统、燃气轮机溴化锂机工艺子系统、空气源热泵工艺子系统、离心热泵工艺子系统、离心冷机工艺子系统、大蓄能水罐工艺子系统、冷却塔工艺子系统、复叠式制热工艺子系统、补水工艺子系统及用户站的能源信息后,与控制端进行能源资源互通,同时,利用工业电脑实现对内燃机发电机组、燃气轮机发电机组、溴化锂机组、空气源热泵机组、离心热泵机组、离心式冷水机组、大蓄能水罐、冷却塔机组、补水泵、一次泵、二次泵、能源站阀门及用户站阀门的控制,适宜推广使用。
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本发明专利提供了一种检测充电剩余时长的方法及装置,属于充电技术领域,应用在终端设备外接充电设备的场景,所述方法包括:获取所述充电设备的触点与终端设备的触头之间的实时电流数值,所述触头上设置有一测流电路,用以检测流经所述终端设备触头的实时电流数值;获取所述终端设备内置锂电池的剩余电容量数值,所述锂电池连接有一测压电路,本发明定时获取充电设备与终端设备之间的电流数值变化,能够应用于对充电设备剩余电量的把控,旨在在充电设备电量衰竭之前充分提示用户;定时获取充电设备与终端设备之间的电流数值与终端设备内置锂电池的剩余电容量数值,能够应用于获取终端设备的剩余充电时长。
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本发明公开了一种支柱角度检测装置,包括盒体,盒体上设有盒盖,盒体外部上下两端均设有安装孔,盒体内底部设有锂电池,锂电池上方设有电路板,盒盖内壁设有太阳能板;一种支柱角度检测系统,包括三维倾角传感器用于测量杆塔的前后左右倾斜角度,三维加速度传感器为当加速度达到设定值时发出报警信息,4G通讯模块用于将倾斜角度数据通过模块传至服务器,查询模块为将服务器上的数据展示在pc端和手机端查看,电源模块为装置采用锂电池供电,和采用太阳能电池板充电。本发明通过采用无线通信技术、传感器技术和太阳能充电技术等,有效检测支柱倾斜角度,防止支柱倾斜造成事故,减少人工巡查排支柱状态的作业量。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种三维多孔集流体材料及其制备方法和应用。三维多孔集流体材料,包括具有三维多孔结构的芳香族聚噁二唑。所述制备方法包括:采用相转化法、静电纺丝法、离心纺丝法、水刺法、热合法或针刺法将芳香族聚噁二唑制成具有三维多孔结构的膜材。本发明的三维多孔集流体材料,能够降低局部电流密度,且具有良好的亲锂性,可实现对锂枝晶的抑制;密度小,有利于提高电池的能量密度;且分子结构、孔结构及性能的可设计性强,成型工艺多样,生产成本低。本发明的三维多孔集流体材料与传统的铜箔平面集流体相比,不仅库伦效率更高,且循环稳定性得到提升,保持稳定循环的时长增加80%~85%左右。
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电池储能系统火灾荷载计算方法、系统、设备和介质,包括以下步骤:获取电池储能系统的锂离子电池类型、电池模组的电池数量、电线质量、控制系统质量以及散热系统质量;根据锂离子电池类型,将电池储能系统的电池模组的电池数量、电线质量、控制系统质量以及散热系统质量输入到锂离子电池类型所对应的电池储能系统火灾荷载计算模型中求解,获得电池储能系统火灾荷载;输出电池储能系统火灾荷载。本发明可根据系统总装机容量、单块电池容量、模块电池数量、电池种类精准计算储能系统的火灾荷载,计算过程简单,结果准确且代表性,并能够为储能电站热失控火灾的扑灭提供合理、可靠的消防措施。
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本发明提供了一种储能电芯长循环非水电解液的制备方法和应用,所述非水电解液包括非水性有机溶剂、锂盐和电解液添加剂,其中所述电解液添加剂包括碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸亚乙烯酯、(三甲基硅烷)磷酸酯、甲基二磺酸亚甲酯和含锂添加剂。本发明通过在多种添加剂组合,降低VC的用量缓解了原材料紧张的问题,同时提升了锂离子电池的循环寿命。
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本发明涉及全固态锂电池技术领域,公开了一种薄型层状固态电解质膜的制备方法及其应用,包括制备快离子导体二维纳米片的分散液及其自堆叠得到的层状框架、将粘结剂溶液或快离子导体纳米颗粒分散液插入层状框架得到层状膜、采用热压工艺处理所述层状膜得到薄型层状固态电解质膜。本发明所制备的薄型层状固态电解质膜具有良好的室温离子电导率、迁移数,高的机械强度以及低的面比电阻,并且能有效地抑制锂枝晶的生长。在全固态锂电池的应用中能实现优异的电化学性能和安全性能,抑制了电池容量的衰减,提高了电池的倍率性能,延长了电池的使用寿命。
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一种带采集驾驶员体征参数的方向盘套,它包括方向盘套本体,方向盘套本体内设有采集主板,在采集主板上分别设有数据采集芯片、电源管理芯片、ADC数据转换芯片、单片机,其中数据采集芯片连接至方向盘两侧设置的采集电极,电源管理芯片一端连接至锂电池,另一端连接至方向盘套顶部的太阳能电池板,通过太阳能持续给锂电池充电,并在锂电池的另一侧设有一个TYPE‑C充电口和LED指示灯,可进行多种方式充电,ADC数据转换芯片与数据采集芯片相连接,将采集到的数据传输至ADC数据转换芯片中,再与单片机进行连接,该单片机内置有蓝牙模组,可将收集来的数据经过处理芯片处理后传输给手机APP或电脑屏幕显示。本发明具有结构简单,功能多样,操作方便等特点。
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本发明的提升固态电池界面接触效率的方法,属于电池制造工艺的技术领域,解决现有技术的产品锂离子迁移困难,内阻会被增大,致使锂电池使用性能降低的技术问题。固态电池包括正、负极,适用于聚合物固态电解质所形成的固态电池,所述方法包括:负极片成型工艺加工;所述负极片和正极片表面钝化膜工艺加工;形成所述钝化膜后,改性的聚环氧乙烷在所述负极片表面工艺加工;固体电池整体成形工艺加工。降低了接触面之间的间隙,构成吸附自组装分子层且致密稳定的界面,降低接触面之间的内阻值,使得锂离子易迁移。
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本发明涉及一种石墨/硅梯度电极材料及其制备方法和快充应用,该电极材料由石墨和硅按不同配比混合成多种浆料,使多种浆料按浓度梯度依次涂覆在集流体上得到。石墨和硅按不同的质量百分含量进行混合,硅含量在质量分数为2%~98%内实现梯度变化。多层涂覆层中实现2‑20层硅含量、在2%~98%内实现梯度变化的涂覆层的电极材料,每层厚度控制为1μm~50μm。在2‑20层涂覆层中,从内层到外层的硅含量在质量分数为2%~98%内实现逐渐降低或逐渐升高的梯度变化。通过利用硅的亲锂性和梯度设计,使得制备的梯度电极表现出高储锂容量,同时抑制了快充条件下的锂枝晶形成,表现出优异的快充性能。
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本发明公开一种多孔碳硅复合负极材料,其内核为≤5微米硅颗粒或硅石墨烯复合物,外层为多孔碳层;所述多孔碳层由苯酚类化合物、甲醛和表面活性剂制得,碳的质量占材料总质量5%~80%;所述多孔碳层厚度为10~5000nm,多孔碳层孔的直径为2~100nm;并公开了其制备方法。本申请多孔碳硅复合负极材料包覆的碳层限制了硅锂化时体积的膨胀,提高电池的循环寿命;碳层中的纳米孔是锂离子进出复合材料的通道,保证了锂离子快速出入,达到反应动力学平衡,减少碳硅复合材料所需的活化循环次数,降低制造成本,同时提高电池的快速充电能力;公开的制备方法工艺过程易控、成本低,适合大规模批量生产。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种氮磷掺杂多孔碳包覆二氧化锰的负极材料,二氯磷酸苯酯通过两步取代反应,引入烯基基团和氮原子,与苯乙烯发生共聚,得到含氮磷聚苯乙烯共聚物,发生超交联反应,碳化得到氮磷掺杂多孔碳,以硝酸锰为锰源,得到氮磷掺杂多孔碳包覆中空海胆状α‑MnO2,具有超高的比表面积,在锂离子的嵌脱过程中,体积变化较小,氮元素和磷元素均匀分布,N原子引起多孔碳的结构缺陷,增强导电性,P原子掺入多孔碳,增大比表面积,多孔碳包覆二氧化锰,提高导电性,缩短锂离子的传输路径,缓解二氧化锰的体积变化,使得负极材料具有优异的导电性、比容量、容量保持率、倍率性能和循环稳定性。
本发明提供一种使用LoRa通信的船用气体监测装置,装置由单片机、气体传感器、LoRa无线通讯模块、电源管理模块、声光报警器、LED灯和锂电池构成,LoRa无线通讯模块、气体传感器、电源管理模块、声光报警器、LED灯与单片机相连,电源管理模块输入端与锂电池连接,电源管理模块输出端与单片机连接,锂电池经电源管理模块向单片机供电;本发明将Lora无线通信技术应用于船舶建造环境中的气体监测装置,实现数据的远程传输,使装置可作为无线可移动终端,对氧气、一氧化碳、甲烷、挥发性有机溶剂等浓度进行实时监测,并将监测数据上传到上位机,通过上位机传到服务器,由服务器进行发布,降低船厂安全员的劳动强度,填补安全监管空缺,提升船厂安全监管能力。
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