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本发明公开了锂二次电池用的电极材料,包含该电极材料的电极构造体和包含该电极构造体的二次电池。其中,锂二次电池用电极材料(103)采用以下材料:在由以硅为主要成分的合金构成的平均粒子直径为0.02μm~5μm以下的粉末粒子内,合金的微晶大小是2nm以上500nm以下,在硅相(106)中,分布着至少包含锡的金属互化物(107)的材料;或者,在由以硅为主要成分的合金构成的平均粒子直径为0.02μm~5μm以下的粉末粒子内,合金的微晶大小是2nm以上500nm以下,在硅相(106)中,分布着至少包含铝、锌、铟、锑、铋、铅任意一种以上的金属互化物(107)的材料。能减少因反复充电、放电而导致的容量下降,延长充放电循环寿命。
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本发明公开了一种锆刚玉醇基铸造涂料及其制备方法,该铸造涂料由如下重量份的物质制成:锆英粉48‑50份、亚白刚玉粉95‑100份、锂基膨润土2.7份、酚醛树脂3.6份、石灰粉7份、铁红粉4份、糊精1.5份、乙醇55‑60份。所选用的耐火粉料颗粒大小为240‑330目。其制备方法为:将酚醛树脂放入乙醇中充分溶解;用水将锂基膨润土制成糊状并反复压制后,加入乙醇搅拌均匀,再用高速分散机加工20分钟;将所有耐火粉料、糊精、制备的酚醛树脂溶剂、制备的锂基膨润土糊和乙醇等放入搅拌机充分搅匀,再用高速分散机加工60分钟即可。该涂料用于浇注不锈钢铸件及合金钢铸件,悬浮稳定性好,耐火度高,高温冲击下稳定性好,不分层、开裂,具有优良的触变和流平性,涂刷性好,发气量低,添加铁红能够使铸件表面结片脱砂,抗粘砂性好,涂层强度高,可有效防止铸件表面缺陷,铸件表面光洁,制备工艺简单,易操作。
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本发明公开了一种利伐沙班中间体的制备方法,包括如下步骤:(1)在有机锂盐或有机锂盐和无机锂盐的存在下,如下式Ⅰ化合物和如下式Ⅱ化合物反应,得到如下式Ⅲ化合物;(2)将所述的式Ⅲ化合物在无机酸HX存在下进行酸化反应,得到如下式Ⅳ所示的利伐沙班中间体;其中,式Ⅰ化合物中的R选自甲基、异丙基、正丁基、苯基或苄基,所述的无机酸HX选自盐酸或硫酸。本发明的制备方法易操作,收率高,便于工业化生产和成药质量控制。
本发明提供了二次电池用正极活性材料、其制造方法以及包含其的正极和包含其的二次电池,所述二次电池用正极活性材料包含:由式1表示的锂复合金属氧化物;和富钴层,所述富钴层形成在所述锂复合金属氧化物的表面上并具有比所述锂复合金属氧化物高的钴含量。
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本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法和应用。所述硅碳复合材料是以粒径尺寸介于1‑10um的碳球为载体,硅纳米颗粒在碳球表面均匀分布。所述的硅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)将一定比例的氨基化硅纳米颗粒和甲阶段酚醛树脂分散在水和乙醇的混合溶剂中,加入酸催化剂,在130‑180℃溶剂热反应2‑10h,得到硅/酚醛树脂球复合材料;2)步骤1)得到的硅/酚醛树脂球复合材料在惰性气氛中煅烧得到硅碳复合材料。本发明提供了所述的硅碳复合材料作为锂离子电池负极材料的应用。本发明的硅碳复合材料中硅能提供储锂容量,碳球则作为支撑骨架和导电网络,作为锂离子电池负极材料应用,首次库伦效率高,循环稳定性好。
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本发明公开了石墨烯量子点‑生物基活性炭复合材料及其制备方法,属于锂电池材料技术领域。本发明的石墨烯量子点‑生物基活性炭复合材料通过石墨烯量子点对生物基活性炭进行修饰得到,本发明的石墨烯量子点‑生物基活性炭复合材料用于锂电池的负极材料,比原本的生物基活性炭具有更高的放电比容量、更高的库伦效率值、更好的倍率性能和电导率,并且表现出良好的循环性能,在锂电池负极材料研究领域具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种硬碳负极材料、其制备方法及应用。以间苯二酚、氯化胆碱与丙三醇为原料制备得到低共熔溶剂,然后将甲醛与低共熔溶剂在酸的催化作用下经缩聚反应制备得到硬碳负极材料,该硬碳负极材料可进一步制备成锂离子电池负极。所述硬碳负极材料,具备较好的形貌和孔径结构,且比表面积高达687m2/g以上,孔径在0.5~5μm之间,有较好的浸润性,孔隙率高,用作锂离子电池电极时,可以提供更多的储锂空间,具有较高的容量和循环稳定性。
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本发明涉及一种用于锂离子电池的复合正极,以及包括该正极的固态电池。所述固态电解质正极包括:形成有正极活性物质层的正极片,和在正极活性物质层外表面上形成的复合固态电解质层,其中,所述复合固态电解质层的厚度为1‑50μm;所述复合固态电解质层包括有机聚合物、锂盐、纳米无机固态电解质、粘结剂和润湿剂,其中,基于所述复合固态电解质层的总重量,所述有机聚合物的含量为5~80wt%,所述锂盐含量为5~50wt%,所述纳米无机固态电解质的含量为10~85wt%,所述粘结剂的含量为1~12wt%,所述润湿剂的含量为0.1~0.5wt%。
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本发明公开了一种四臂支化聚合离子液体凝胶电解质隔膜及其制备方法,其步骤为:a)用季戊四醇与2‑溴异丁酰溴反应制备四臂大分子引发剂,使用引发剂与甲基丙烯酸二甲氨基乙酯进行聚合得到四臂支化聚合物,将四臂支化聚合物与溴代脂肪烃或溴代季铵盐反应,并进行离子交换得到四臂支化聚合离子液体。b)将上述四臂支化聚合离子液体与锂盐、离子液体增塑剂共混,通过溶液浇铸法制备得到四臂支化聚合离子液体凝胶电解质隔膜。该凝胶电解质隔膜电导率可以达到2.5×10‑4 S cm‑1,电化学窗口大于4.5 V,锂离子迁移数达到0.34,在锂电池领域具有广泛应用价值。
本发明公开了一种以聚丙烯腈为主体的双层固态电解质复合膜及其制备方法和作为电解质在制备锂硫凝胶电解质电池中的应用,制备方法包括:将PAN,PEO,LATP溶解在DMF中,搅拌后,用刮刀刮涂在玻璃板上,干燥得到第一层电解质;将PAN,LATP溶解在DMF中,搅拌后用刮刀刮涂在第一层电解质上得到第二层电解质;真空干燥,即得到以聚丙烯腈为主体的双层固态电解质复合膜。将所得的材料直接切片做锂硫电池的电解质。该方法制备过程简单,产量大,成本低,可以大面积生产,易于实现工业化。本发明制备出的双层固态电解质复合膜材料应用于锂硫全电池中可以抑制穿梭效应,提高电池容量,具有良好的循环性能。
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本发明公开了一种铣削加工装置,包括座体和安装在座体上的铣削刀,还包括安装在座体上的绝缘除屑装置,绝缘除屑装置的除屑端朝向铣削刀的铣削处以去除铣削刀产生的屑料。在该铣削加工装置中,在铣削刀附近设置了绝缘除屑装置,绝缘除屑装置能够及时除去铣削刀产生的屑料,避免屑料聚集在铣削刀铣削处,进而避免铣削下来的屑料将热量传递锂电池内部,这是因为,铣削刀铣削时,一半热量在锂电池汇流排铣削处生成,并在整个汇流排上传递,而另一半热量在刚铣削下来的屑料上生成,及时去除屑料,就能够去除一半热量,而且去掉屑料,同时方便铣削处散热。综上所述,该铣削加工装置能够有效地解决锂电池汇流排切削加工热量大的问题。
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本发明提供了含磷小分子功能化碳纳米管的复合材料制备方法和应用,其制备方法为:碳纳米管载硫复合材料、三苯基膦及其衍生物试剂与PVDF加入溶剂N‑甲基吡咯烷酮中,搅拌并超声分散均匀,控制粘度在1000~10000cps,得到复合材料浆料;用涂布器将所得复合材料浆料以100~400mm的厚度均匀涂刷在铝箔表面,之后于40~60℃烘箱中烘干,即得到含磷小分子功能化碳纳米管的正极材料;本发明提供了含磷小分子功能化碳纳米管的正极材料的制备方法,操作简单,条件较为温和,易于大规模生产;制得的含磷小分子功能化碳纳米管的正极材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
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本发明涉及阻燃添加剂及锂离子电池隔膜技术领域,具体提供一种新型三嗪类成碳发泡阻燃添加剂及其制备方法和应用。所述新型三嗪类成碳发泡阻燃添加剂具有如说明书中通式(I)所示的结构。将本发明提供的新型三嗪类成碳发泡阻燃添加剂和聚磷酸铵、二氧化硅添加至锂离子电池隔膜中,隔膜的极限氧指数达到34.3%及以上,并且可通过UL‑94、V‑0等级测试,可以极大的提高隔膜的热稳定性和阻燃性能,此外还能满足隔膜的机械性能,从而可以极大的满足锂离子电池对隔膜性能的需求。
一种基于MOFs衍生金属氧化物碳纳米纤维电极材料的制备方法,所属锂离子电池负极材料技术领域。其制备方法:将MOFs粒子和聚丙烯腈纤维混合的N‑N二甲基甲酰胺(DMF)溶液作为纺丝前驱体,通过静电纺丝将MOFs串接在聚丙烯腈纤维上得到前驱体薄膜,经后续的预氧化和碳化处理,制备出MOFs衍生的金属氧化物@碳纳米纤维复合材料。MOFs衍生的金属氧化物可以保持前驱体MOF材料独特的框架结构用来作为锂离子存储器,碳纳米纤维可以促进电子快速转移以提高电极材料的电导率,将具有独特结构的金属有机框架(MOFs)衍生材料(金属氧化物)镶嵌在碳纳米纤维上形成一种三维导电网络结构,作为锂离子电池负极材料展示出较高的可逆比容量和优异的循环性能。
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本发明涉及一种氧电极催化剂及其制备方法和应用,所述氧电极催化剂包括氮掺杂钴酸锂,所述氮掺杂钴酸锂化学式为LiCoOxNy,其中,x+y=2,且y不为0。本发明还涉及一种氧电极催化剂的制备方法,包括以下步骤:将锂盐、钴的氧化物分散在含氮的无机或有机溶液中,得到分散液;将所述分散液进行球磨,干燥后得到氧电极催化剂前驱体;将所述氧电极催化剂前驱体在保护气氛下热处理得到所述氧电极催化剂。本发明进一步涉及所述的氧电极催化剂及所述的氧电极催化剂的制备方法得到的氧电极催化剂在催化氧还原反应和催化氧氧化反应中的应用。
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一种不锈钢连铸保护渣的制备方法,按以下不步骤进行:(1)将活性碳、硅灰石、电厂灰、石灰石、纯碱和冰晶石粉碎并混合,然后加入氢氧化锂获得锂掺杂物料;(2)在锂掺杂物料中加入水搅拌成浆料;(3)在300~500℃条件下干燥,制成不锈钢连铸保护渣。本发明的连铸保护渣的黏度、熔化温度、结晶化率以及对TiN的溶解吸收速率符合连铸要求,制备成本低,工艺简单等特点,具有良好的应用前景。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种电解液及其制备方法和应用。包括有机溶剂、导电锂盐和添加剂,所述添加剂为全氟丁基磺酰氟。本发明的功能添加剂全氟丁基磺酰氟可作为锂离子电池电解液的高压成膜添加剂,由于该添加剂具有较低的氧化电位,在首次充放电过程中能够在正极表面形成一层均匀致密、稳定的钝化膜,修饰电极/电解液界面,抑制正极材料的过渡金属溶出,防止过渡金属过量嵌入负极,同时避免因溶剂分子共嵌入对电极材料造成破坏,大大提高了电极的循环性能和安全性,且其形成的固态电解质保护膜能抑制电解液分解,降低电池阻。
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本发明涉及电池制造领域,公开了一种水平电池生产用固态电解质,按质量份数计,包括80—91质量份的聚苯撑类高分子有机聚合物,9—16质量份的锂盐,1.5—4质量份的石墨粉。本方案的石墨粉具有良好的导电性和耐磨润滑性,既能够提高固态电解质的导电性能,又可提高固态电解质在混合时的均匀性,进而使固态电解质各部位的导电性能比较均衡,导电性能得到提升。本方案通过选择合适的锂盐来调节空间结构,通过聚苯撑类高分子有机聚合物与锂盐的共同作用,降低了电导活化能,实现一维结构的离子通道,降低了固态电解质漏电的几率,为固态电解质的导电性能提供了保障。
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本发明公开了一种快速制备快充型石墨烯基正极材料的方法,其步骤为:以九水合硝酸铁为铁源,磷酸二氢锂为磷源和锂源,以一水合柠檬酸为碳源,配置成一定浓度的磷酸铁锂前驱溶液,加入适量的氧化石墨烯溶液,充分超声,搅拌,以保证石墨烯均匀的分散在溶液中,将配好的溶液加入到储液罐中,在还原气氛下,进行喷雾热解,得到黑色粉末产物。本发明的优点:1.在溶液状态下,石墨烯与原料混合,与传统的固相混合相比,本发明可实现石墨烯在活性材料上的均匀分散和均匀包覆,确保了产物的稳定性和一致性。2.本发明采用喷雾热解一步合成方法,生产工艺简单可靠,产物稳定一致,耗能低,环境友好,是一种适合工业化大规模生产的方法。
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本发明公开了一种碳@硅酸铁空心结构复合物及其制备方法,该复合物内层为碳空心球,外层为由多个无定形硅酸铁纳米片纵横交错组成的球壳;该碳@硅酸铁空心结构复合物的直径为600nm,碳空心球的碳层厚度为9‑11nm;单个硅酸铁纳米片的尺寸为150nm,其厚度为4‑5nm。所述碳@硅酸铁空心结构复合物可用作锂离子电池负极活性材料。本发明方法工艺简单、条件温和,制备的碳@硅酸铁空心结构复合物具有优良的电化学性能,作为锂离子电池负极活性材料时,具有高的比容量、良好的循环稳定性和优异的倍率性能,是高容量、长寿命锂离子电池的潜在应用材料。
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本发明公开了一种摩托车挡风板,包括:板体、扇叶片、发电机、储物筐、变压器、锂电池、充电座;板体包括左右两块板体,两块板体通过连接杆固定在一起,板体上下左右四个边楞均设置两个螺纹孔;扇叶共有三组,呈三角形阵列分布在板体正中央的通孔内;所述发电机安装在板体叶片相对应位置,发电机转轴连接扇叶,三组发电机通过导线并联在一起,储物筐设置在板体正下方,通过螺钉固定在板体上;所述变压器位于连接杆正上方中央位置,三组发电机并联导线接线柱连接变压器;所述锂电池设置在变压器右侧,通过导线与变压器连接;所述充电座位于连接杆正下方,充电座通过导线与锂电池连接,本发明结构简单、安装容易,成本低廉,适合商业推广。
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本发明属于锂离子电池领域,具体涉及到交联有机纳米材料改性全固态聚合物电解质及其制备方法。本发明提供一种全固态聚合物电解质,所述全固态聚合物电解质的组成包括:具有锂离子传输性能的聚合物、锂盐和有机填料,所述有机填料为两嵌段共聚物通过傅‑克反应进行无模板自组装得到的交联有机纳米材料。所得聚合物电解质具有较高的离子电导率及其它优异的电化学性能,相比于一般全固态聚合物电解质而言,在高达200℃的条件下仍具有很好的尺寸稳定性。
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本发明公开了一种在异质衬底上实现微液滴输运的装置及方法,该装置包括激光器1、电子快门2、光阑3、激光反射镜4、聚焦物镜5、铌酸锂芯片6、观测物镜7、滤光片8、CCD相机9、背景光源10、三维透明移动平台11、异质衬底12。本发明由微液滴输运光路、实时观测光路两部分组成,利用铌酸锂光生伏打效应产生的空间电场实现微液滴输运,该方法具有微液滴输运方向可控、输运液微滴体积可变、铌酸锂芯片和异质衬底间间距可控、输运距离可控等特点,且整个过程可实时观测。该技术可应用于微量试剂的采集、混合及输运且避免芯片与待输运微液滴的直接接触,对生物医疗、药物诊断、环境监测及分子生物学等领域的发展具有重要的意义。
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本发明公开了一种原位开环共聚合制备凝胶共聚物电解质的方法,包括步骤:在高纯氩气气氛下,将五元环醚类溶剂1,3二氧戊环DOL和四氢呋喃THF按一定体积比混合,随后往混合溶剂中依次溶解锂盐添加剂、电解质锂盐和离子液体,得到共聚物前驱体溶液;通过注液的形式将共聚物前驱体溶液引入到商用隔膜中,并且组装成扣式电池;将组装好的扣式电池于室温下长时间放置,待DOL和THF充分反应,开环共聚合固化形成凝胶共聚物电解质,原位制备得到共聚物基凝胶电池。本发明技术方法简便,通过使用锂盐来引发环醚的原位开环共聚发应,在电池内部形成了凝胶聚合物电解质,有效的避免的繁琐的溶剂挥发和回收过程,降低了制备成本。
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本发明涉及电动轮矿用自卸车,具体为新能源电动轮矿用自卸车动力控制系统。解决电动轮矿用自卸车采用柴油发电机组动力存在的缺陷和问题。新能源电动轮矿用自卸车动力控制系统包括锂电池、氢燃料电池发动机、直流母线、第一DC/DC三重斩波器、第二DC/DC三重斩波器、第三DC/DC三重斩波器,锂电池和氢燃料电池发动机分别并联于直流母线,第一DC/DC三重斩波器从直流母线取电并为第一直流电动机的电枢绕组供电,第二DC/DC三重斩波器从直流母线取电并为第二直流电动机的电枢绕组供电,第三DC/DC三重斩波器从直流母线取电并为第一直流电动机和第二直流电动机的励磁绕组供电。该动力控制系统采用氢燃料发动机和锂电池混合能源系统替代柴油发电机组提供动力。
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本发明公开一种单兵便携测试设备,包括箱体、前面板、后面板和箱盖,箱体内部固定功能测试模块,箱体一端侧壁上设有安装口,用于安装通用测试接口,箱体另一端侧壁上设有安装孔,用于安装输入连接器和接地连接器,在安装口及安装孔处分别对应安装盖板Ⅰ以及盖板Ⅱ;前面板以及后面板分别通过螺钉固定在箱体上,主控计算机通过压板与前面板固定连接,箱体靠近前面板的一侧设有用于保护主控计算机的箱盖,后面板上设有用于安装锂电池的锂电池盒,锂电池盒外部设有电池盖板;便携测试设备还包括USB总线系统,其为笼架结构,其包括笼架、功能板卡、背板,功能板卡通过笼架上的导槽插入笼架内,并通过对插连接器与背板的内壁连接。
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本发明公开了一种固态电解质及其制备方法和固态电池,固态电解质的制备方法,包括以下步骤:(1)取氧化物固态电解质和助剂混合得到电解质混合料,所述助剂包括稳定助剂和任选添加的锂源,所述稳定助剂为含氟化合物;(2)将所述电解质混合料在800~1300℃进行烧结,制得稳定相电解质;(3)将所述稳定相电解质与HF反应。利用本发明的制备方法能够在材料的部分或全部晶界、材料表面形成具有稳定相的结构,与金属锂具有良好的电化学相容性,降低了与金属锂的界面阻抗,提高了电池的循环性能。
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