962
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本发明涉及一种氟化钪提高高镍三元正极材料电化学性能的方法,属于锂离子正极材料制备领域。利用氧化钪粉末、氟化铵等制备得到的氟化钪与高镍三元前驱体、锂源固相进行混合,降低了成本,在高镍三元正极材料表面生成ScF3物相,含F离子的存在抑制了高镍三元材料表面与电解液副反应的发生。高镍三元材料表面生成的ScF3物相,具有负热膨胀能力,对电池充放电过程中材料体积膨胀起到了一定的抑制作用,缓解了体积收缩膨胀带来的结构恶化问题,增强了材料高温下的稳定性。经过ScF3包覆处理的材料倍率特性、循环性能均得到提升。本发明提高了大电流密度下锂离子电池高镍三元正极材料的电化学性能,提高了材料的倍率特性、循环性能。
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本发明提供一种硅基负极材料及其应用,该硅基负极材料包括硅基内核以及壳层,所述硅基内核的至少部分表面被所述壳层包覆;所述壳层包括酞菁类化合物。将该硅基负极材料用于锂电池中,能够显著提升锂电池的循环性能以及充放电倍率性能。同时,还能够有效降低锂电池的内阻。
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本发明公开一种具备图像智能分析的输电线路图像监测设备,包括高清摄像机,用于画面实时监测,人工智能核心板与所述高清摄像机通过网线连接,无线通信模块安装在所述人工智能核心板上,控制板与所述人工智能核心板电性连接,电源组件,包括被所述控制板控制放电的磷酸铁锂电池和与所述磷酸铁锂电池电性连接并对所述磷酸铁锂电池供电的太阳能电池板,利用人工智能技术,在图像监测设备部署自研图像智能分析算法,实现离线就地分析采集的图像,智能识别监测区域的异常和缺陷,及时将预警信息标注在图片中并上传到远程服务器,降低了远程服务器的压力,提高了预警效率。
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本发明公开了一种改善软包电芯K值的化成方法,解决了软包电芯常压化成SEI膜成膜不良、电芯主体变形及硬度不够、界面黑斑、析锂等的问题,还解决了软包电芯高温高压夹具化成导致的K值不良率高的问题;本发明在化成工步运行过程中,通过给电芯表面施加一个较小的面压,能够使正、负极与隔膜之间的层间距减小,进一步使化成过程中锂离子的迁移路径减小,从而提高成膜质量,通过控制夹板温度,能够提高电芯的内部活性,从而降低锂离子的迁移难度;本发明具有SEI膜成膜质量高、电芯主体不易变形、电芯K值稳定的优点。
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本发明公开了一种电化学装置隔离膜,包括改性多孔基膜和设置在改性多孔基膜至少一侧表面的功能层;所述功能层含有机物和无机物复合物的浆料;所述改性多孔基膜中含有含锂导离子化合物的颗粒。本发明通过sol‑gel‑水热法制备含锂导离子化合物,将含锂导离子化合物的小粒径颗粒嵌于隔离膜基膜中,从而解决现有隔膜离子电导率差、浸润性较差的缺点,同时涂覆的功能层使得隔离膜具有良好的粘接性和耐热性。
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本发明公开了一种基于聚酰亚胺中间相碳微球结构的电极材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)聚酰胺酸溶液的制备;(2)聚酰亚胺(PI)的自组装反应。(3)聚酰亚胺的碳化反应。(4)模板骨架剂的制备。(5)电极材料的制备。本发明以聚酰亚胺为基体,通过热缩聚水热反应并控制烧结工艺参数,制备多孔、富氮、尺寸较为均一的中间相碳微球,凭借其独特的“曲面效应”,增大石墨层间距,通过“均相氮掺杂效应”诱导提供更多的结构缺陷,方便锂离子的传输,在层间嵌锂的同时,增加贮锂微孔位点,从而提高电极材料的储电性能。
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本发明涉及全固态二次电池用负极的制造方法,其包括以下步骤:(S1)制备预备负极,所述预备负极包括:集流体;以及形成在所述集流体的至少一个表面上并含有多个负极活性材料颗粒和固体电解质的负极活性材料层;(S2)在所述负极活性材料层上设置锂层;(S3)将其上设置有锂层的预备负极浸渍在有机溶剂中;和(S4)去除所述锂层。本发明还涉及通过所述方法获得的全固态二次电池用负极。所述全固态二次电池用负极提供改善的初始效率和循环特性。
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本发明提供了一种全固态电池界面修饰材料、其制备方法与应用。所述全固态电池界面修饰材料包括:离子塑性晶体化合物50~99%;锂盐1~50%。用该材料对电极表面修饰时将离子塑性晶体化合物和锂盐溶解在一种有机溶剂中,然后涂敷在电极表面,待该材料完全渗透到多孔电极的内部后,经过挥发溶剂步骤即可得到经过界面修饰的固态电极。该界面修饰材料可以进行全固态电池的界面修饰,可以保证电极与固体电解质之间形成良好接触,对界面性质进行优化,减小界面阻抗,同时还表现出与电极非常好的相容作用,从而减小充放电过程中的极化现象,还可以渗入到多孔正极内部,提供活性物质固固颗粒之间的这一部分离子输运通道,提高固态锂电池的倍率性能并充分发挥其容量。
本发明公开了一种湿法包覆降低正极材料表面碱量并提高电化学性能的方法,包括检测正极材料表面残余碱对应的残锂含量x%,计算出材料中总残余碱量对应的总残锂含量y=m×x%;根据总残锂含量y,计算得到去除总残余碱所需的总氢离子的量n,并配置过量的含有硼酸和磷酸中至少一种酸的酸溶液;使用酸溶液对正极材料进行洗涤,洗涤后抽滤得到的滤饼为初始包覆的低残碱正极材料;将滤饼在氧气氛围保护下进行加热升温,并在高温条件下热处理4~24小时后得到低残碱且硼或磷至少一种元素包覆改性的正极材料。本发明通过酸洗有效降低正极材料表面的碱量,对材料进行包覆改性,提高了正极材料的稳定性和电化学性能。
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本发明公开了一种纯电池动力船舶的集成控制系统,包括动力系统、配电系统、推进系统和智能辅助驾驶系统,所述动力系统包括集装箱以及设置在所述集装箱内的锂电池、电池管理系统、照明系统和监控系统,多组所述锂电池并联设置,便于根据实际电力需求选择并联运行的锂电池组数,灵活性强,所述监控系统包括热控系统、可燃气体探测系统、消防系统和失火报警系统,所述热控系统、可燃气体探测系统及消防系统分别与所述失火报警系统电性连接,能够及时对动力系统的内部状况进行检测和自动排障,所述配电系统设置在配电舱内,所述推进系统设置在推进舱内,所述智能辅助驾驶系统包括边缘计算单元、显示屏和数据采集系统,稳定可靠,提升船舶的安全性。
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本发明公开了一种稀土合金材料及其制备方法,稀土合金材料由稀土氧化物及熔盐混合制成,稀土氧化物为氧化稀土,熔盐为氟化稀土和氟化锂组成;氧化稀土、氟化稀土及氟化锂的质量比为100:(4‑5):(0.5‑0.8);上述制备方法为:按照稀土合金材料的重量份数称取各原料,混合,得到稀土合金材料;将稀土合金材料加入到电解槽内,采用金属钨作为阴极,石墨作为阳极,并控制电流强度,通入直流电进行电解,电解完成,得到稀土合金。本发明的氟盐体系过程相对稳定,炉温变化不大,易控制,极大提高了单台炉子产量;而且,节约了氟化稀土和氟化锂的使用量,料比降低了1.2%左右,大大降低了生产成本。
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本发明为一种硼量子点/石墨烯复合材料的制备方法,属于功能材料技术领域。首先将硼量子点和石墨烯超声分散在溶液中,离心后收集沉淀物;然后将沉淀物冷冻干燥后制得硼量子点/石墨烯复合材料前驱体;再将硼量子点/石墨烯复合材料前驱体置于氩气保护下的管式炉中,高温热处理后得到硼量子点/石墨烯复合材料。本发明方法制得的硼量子点/石墨烯复合材料相对于纯石墨烯储锂性能得到了极大的改善,通过电化学储锂性能测试结果表明,该硼量子点/石墨烯复合材料具有更优异的倍率性能和循环稳定性,起始容量高达>2600 mAh/g,有望成为高性能锂离子电池负极材料的替代者之一。
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本发明实施例包括具有多个电化学电池单元的一系列锂电池模块(28A至28C),所述多个电化学电池单元具有不同电气特性,诸如电压和/或容量。所述电池模块各自利用彼此相同的部件、架构、生产方法等来构造。所述锂离子电池模块可包括具有第一容量和第一电压的第一电池模块类型、具有第二容量和第二电压的第二电池模块类型并且在一些实施例中,包括具有不同电压和/或容量的额外电池模块类型。所述锂离子电池模块可均具有相同占地面积(42)。
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本发明涉及一种结构简单,成本低、提高安全性、具有一定隔热且可及时制止火焰蔓延、具有自动灭火功能的电池包,包括可拆卸连接的壳体与位于该壳体内的至少一个电芯组,所述电芯组外部包裹具有缓冲功能的填充毡;所述填充毡吸附有灭火剂。本发明实现锂电池包内部电芯的紧装配,可减少电池析锂,延长电池寿命,可固定电芯防止因震动而拉扯极耳,一定的回弹性和可压缩性可抵消电池因充放电导致极片活性物质膨胀和收缩对电池的不利,使电池保持一定的压缩力,且受力均匀;实现锂电池包内部消防,消防动作更及时,围剿式的灭火和具有一定隔热可及时制止火焰的蔓延,从而减小电池包着火的危害,提高其安全性。
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本发明属于空气调节技术领域,尤其涉及一种负压吸附式温度湿度自动调节装置,包括矩形柜体,矩形柜体内设有储热器,储热器的上方设有散热片,散热片的上方还通过马达电机连接风扇,储热器的下方设有锂电池、控制器和无线通信模块,控制器分别与锂电池和无线通信模块电连接,锂电池与马达电机电连接;矩形柜体的下方设有温度控制器与湿度控制器,温度控制器与湿度控制器的下方分别设有温度传感器与湿度传感器,温度控制器与湿度控制器之间连接雾化装置,雾化装置的下方设有两个储水箱,储水箱之间形成喷雾通道,温度控制器与湿度控制器分别与控制器电连接。本发明能随意吸附于任何墙体同时能进行实时监测温湿度并进行调节。
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本发明公开了可充电的一款蓝牙带音乐发光灯,包括装置基体、外壳和扬声器。本发明通过装置基体的内部设有主板,所述主板的一侧表面与锂电池的一侧胶接固定,所述主板通过接电片配合与锂电池电性连接,所述锂电池的一端胶接在装置基体的内壁上,所述主板的一端设有接线端,所述主板的表面电性连接有电池充电模块与MCU单元,所述主板上电性连接有蓝牙芯片,所述LED灯珠通过线路配合与按键板电性连接,所述扬声器通过线路配合与设置在主板上的MCU单元电性连接。本发明对音乐发光灯的结构进行优化,能够根据具体需求来随时调节开启灯光与扬声器直接投入使用,具有更佳的便利性与实用性。
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本发明一种包含磁性集流体的电池及其制备方法,通过施加外部磁场至聚合物基体,藉以使得磁性材料层可依据外部磁场的磁感线方向复合于聚合物基体上,最后以导电材料层再次复合于磁性材料层上,而产生磁性集流体,并以磁性相反的磁性集流体组装成电池,为此,电池中的磁性集流体之间形成稳定磁场,使得锂离子的迁移受到磁场约束变得规律,另一方面,在通过锂电池隔膜方面,锂离子运动规律亦使得隔膜的透过效率提高,而可减小隔膜阻抗。
本发明公开了一种氮硫硼共掺杂碳气凝胶基硫复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将间苯二酚、甲醛、硫源、氮源、硼源和分散剂加入水中,加热搅拌,得到混合液;S2、将所述混合液过滤后,将得到的滤饼高温干燥,得到前驱体粉末;S3、将所述前驱体粉末在高纯氮气气氛下煅烧,得到氮硫硼共掺杂碳气凝胶;S4、将所述氮硫硼共掺杂碳气凝胶与升华硫混合研磨均匀,在空气气氛下烧结,即得。本发明还公开了氮硫硼共掺杂碳气凝胶基硫复合材料及其作为锂硫电池正极材料的应用。本发明制作方法简单、便于调控,制得的材料能有效解决锂硫电池的穿梭效应以及体积膨胀等问题,改善锂硫电池的电化学性能。
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本发明涉及移动电源租赁技术领域,尤其涉及一种断电后可归还移动电源的租赁设备,包括MCU控制模块、电源接口、充电I C、锂电池、电平检测模块、租赁处理模块、若干个供电模块及4G模块,所述电源接口、锂电池、电平检测模块、租赁处理模块、供电模块及4G模块分别与MCU控制模块电性连接,充电I C分别与电源接口及锂电池电性连接,所述电平检测模块还与充电I C电性连接,所述电平检测模块对充电I C状态指示GP I O的电平进行检测,当检测到充电I C状态指示GP I O电平为高电平时,此时电源接口断开与外界电源的连接,MCU控制模块进入低功耗状态。本发明还涉及断电后可归还移动电源的方法其采用上述的断电后可归还移动电源的租赁设备。
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本发明公开了一种隔膜的制备方法、隔膜及应用隔膜的电化学装置,该方法包括以下步骤:步骤一:将无机颗粒、粘接剂颗粒、溶剂均匀混合,形成均匀的混合液,其中,粘接剂颗粒溶于溶剂中;步骤二:将混合液干燥,得到粘接剂包覆的微粒;步骤三:将微粒均匀平铺于极片表面,对极片加热,并通过热辊辊压,得到隔膜。本发明还公开了一种使用负极、正极、电解液以及上述隔膜所组成的电化学装置。相对于现有技术,本发明制备过程简单,制作成本低,制得的隔膜的厚度薄,能极大程度的提升锂离子电池的能量密度,此外,制得的隔膜和极片界面接触更加紧密,有利于电解液的浸润和扩散,同时缩短了锂离子的传输路径,使所得到的锂离子电池性能更优。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种含镍氢氧化物前驱体及其制备方法、以及一种正极材料。本发明在制备含镍氢氧化物前驱体过程中,先氮气保护,有效控制反应初期的成核数量,之后通入空气(氧气)氧化,制备得到的产物的一次颗粒形貌为规则板条状,且为疏松竖立排布特征,满足单晶正极材料的烧结要求。前驱体与锂源等混合焙烧后得到的正极材料,无需水洗即可控制正极材料的可溶锂总量≤1500ppm,在降低生产成本的同时,还避免了水洗材料带来的除杂成本、环境污染成本等负面影响。
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本发明属于锂硫电池制备技术领域,公开了一种基于富氮柱层结构MOF的隔膜及其制备方法和应用。所述隔膜是将PL‑MOF(Co)@石墨烯负载在PP隔膜上。该隔膜是将钴盐、4,5‑咪唑二羧酸和4,4‑联吡啶反应制得具有富氮柱层结构的PL‑MOF(Co)材料;再将PL‑MOF(Co)与石墨烯超声混合;然后将混合物经抽滤负载于PP隔膜上并干燥制得。本发明的隔膜能有效抑制多硫化物的穿梭效应,使锂硫电池的电化学性能得到大幅提升。本发明的制备方法简单方便,可实现大规模生产,对锂硫电池体系的商业化有一定的推动作用。
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本发明提供一种粘弹性电解质修饰层及其制备方法和应用。按照质量分数计所述粘弹性电解质修饰层的原料包括45~65%丁二腈、5~25%聚合物基底和20~40%锂盐。本发明所述电解质修饰层均匀涂布在极片表面,然后与固态电解质进行组装,得到全固态电池。本发明中所述电解质修饰层可渗透入电极极层中,提供层内锂离子扩散通道;连接正极与电解质界面,消除界面处可能存在的空隙;在正极与电解质之间提供锂离子扩散通道;承受正极活性物质体积变化应力,避免由于体积变化导致的界面劣化。
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本发明属于地坪材料技术领域,具体涉及一种超高耐磨密封固化剂及其制备方法。该超高耐磨密封固化剂的原料组成包括:硅酸钠和/或硅酸钾45~90重量份、硅酸锂6~20重量份、有机硅接枝包膜改性无机硅4~10重量份、水1~40重量份;其中,硅酸钠和/或硅酸钾:硅酸锂=(4.5~6):1。本发明与现有技术相比优势之处在于:选用硅酸钠和/或硅酸钾、硅酸锂为主要成分,优选复配上合适的高耐磨助剂与其他助剂等,能极大程度上提高混凝土地面或耐磨骨料地坪的耐磨性与莫氏硬度,同时能够有效的封闭地面,不返碱、提升抗渗性等。
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本发明公开了一种氮掺杂的缺氧型铌酸钛电极材料的制备方法及应用,涉及锂离子电池技术领域,具体包括以下步骤:步骤一、称取铌源和钛源置于球磨罐中,以有机溶剂作为分散介质,使原料充分球磨混合得到混合物;步骤二、将步骤一所得混合物干燥,得到前驱体;步骤三、将步骤二所得前驱体在NH3气氛下进行管式炉煅烧处理,自然降温至常温后即得到氮掺杂的缺氧型铌酸钛电极材料。本发明在NH3气氛下煅烧改性,不但可以制造铌酸钛的缺氧态,拓宽锂离子进入电极的通道,使得材料可以存储更多的锂离子,而且引入氮元素进行掺杂,氮掺杂有益于提供更多活性位点,提高材料的电导性,使得N‑TiNb2O7‑x电极材料具有优异的电化学性能。
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本发明公开了一种有机‑无机复合固体电解质及制备方法,采用有机聚合物和无机氧化物固体电解质粉体复合的方案,实现刚柔并济,制备高电导率同时具有柔性的有机/无机复合电解质;同时本发明大幅度提高无机氧化物固体电解质的含量,去除聚合物电解质中的锂盐,有效抑制复合电解质与负极金属锂接触使用时产生锂枝晶,造成刺穿电解质而发生内短路问题。
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本发明涉及一种用于移动式医疗设备的供电装置及移动式医疗设备。所述供电装置具有至少一组电源组件,所述电源组件包括具有至少一个电池的电池组件,所述电池为锂离子电池。本发明的有益效果是:在移动式医疗设备的供电装置中采用锂离子电池替代铅酸电池,使得移动式医疗设备的整机可获得锂离子电池具有重量体积轻巧、高安全性、长寿命、适合快充和大电流放电等特点。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种单晶型多元正极材料及其制备方法与应用。该正极材料满足以下条件:正极材料通过SEM测得的单晶尺寸DPS90、DPS10与DPS50满足以下关系:0.1≤B90=(DPS90‑DPS10)/DPS50≤1.5;正极材料的团聚率≤20%;其中,DPS90正极材料的单晶尺寸90%小于DPS90;DPS50正极材料的单晶尺寸50%小于DPS50;DPS10正极材料的单晶尺寸10%小于DPS10。该单晶型多元正极材料的形貌圆润、颗粒尺寸均一、团聚少、粘连少,压实密度高、结构稳定性好,将其用于锂离子电池,能够提高锂离子电池的能量密度、倍率性能以及循环稳定性和安全性。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种多元正极材料及其制备方法与应用。所述多元正极材料通过XRD获得的(006)晶面的峰强度I(006)与(012)晶面的峰强度I(012)之比I(006)/I(012)≥0.8;所述多元正极材料通过XRD获得的(006)晶面的峰面积A(006)与(012)晶面的峰面积A(012)之比A(006)/A(012)≥0.5。该多元正极材料具有特定的结构,由此显著提高正极材料的结构稳定性,改善高脱锂状态下的析氧问题,并降低高电压条件下正极材料与电解液之间副反应发生的程度,提高锂离子电池的电化学性能和安全性。
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本发明公开了一种抗干扰的智能蓝牙通信设备,包括:通讯件,通讯件包括通讯固定座、锂电池、蓝牙模块、射频功率放大器和防护壳,锂电池、蓝牙模块、射频功率放大器和防护壳均设置在通讯固定座上,锂电池分别与蓝牙模块和射频功率放大器电连接;耳机连接架,耳机连接架设置在通讯固定座上,耳机连接架包括连接固定管和电磁波传输件,连接固定管设置在通讯固定座上,电磁波传输件设置在连接固定管内;控制件,控制件设置在耳机连接架上,控制件包括控制线、控制盒和控制键。电磁波传输件内设置有弹簧天线。本发明结构设计简洁、操作方便实用、具有优异的抗干扰性能,并且能够降低电磁波对人体辐射。
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