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本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种用于包覆硅的多孔块状石墨材料及其制备方法,本发明中制备方法以块状石墨为原料,经转动包覆、炭化、活化扩孔制备获得一种用于包覆硅的多孔块状石墨材料,该方法流程简单、处理工艺成熟;本发明中用于包覆硅的多孔块状石墨材料,打破石墨理论克容量372mAh/g的限制,可以很好地搭配硅材料使用,缓解硅在嵌脱锂过程中的体积膨胀,改善硅碳复合材料的循环稳定性等,在保证硅碳复合材料高容量优势的同时可降低硅的添加量,从而降低硅碳复合材料的成本,本发明扩宽了块状石墨的用途,扩大了锂离子电池负极材料来源空间,为市场提供了适合与硅材料复合的石墨材料,对环境友好、成本低,适合工业化生产。
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非水电解质二次电池用负极具备负极集电体和负载于负极集电体的负极合剂层。负极合剂层包含硅材料、碳材料和导电性纤维,所述碳材料能够电化学性地吸储和释放锂离子。硅材料具备锂离子传导相和分散在锂离子传导相内的硅颗粒。将负极合剂层分成具有相同厚度的第一区域和第二区域这两层时,与第二区域相比,第一区域更靠近负极集电体,与第一区域相比,第二区域包含更多的硅材料,导电性纤维包含于第二区域。
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本发明属于废动力电池回收技术领域,具体涉及一种废动力电池有价组分综合回收方法,包括:(1)将废动力电池原料与硫酸盐混合焙烧,得到焙砂;(2)对所述焙砂进行水浸,过滤得到镍钴锰渣和富锂溶液;(3)对所述镍钴锰渣进行酸浸,过滤得到酸浸液;(4)将所述酸浸液进行置换除铜处理,过滤得到除铜后液;(5)将所述除铜后液进行高温除杂和可选的深度除杂,得到含镍钴锰硫酸盐溶液;除杂反应温度为180‑250℃。本发明方法对废动力电池原料中锂/镍/钴/锰全组分进行高效回收且回收率高,同时对铁/铝/铜/氟/磷/钙/镁等杂质有效深度脱除,并可分别制备电池级碳酸锂和电池三元前驱体溶液,实现固废资源化;且工艺简单。
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本发明公开了一种高稳定性钠离子电池正极材料的制备工艺,包括如下步骤:第一步,以磷酸铁锂为正极,以锂盐制成电解质溶液,以碳素材料为负极,连接电源进行恒流充电,在液相溶液中锂离子迁移出所述正极,充电结束后,将所述正极的粉体剥离,洗涤、烘干,得到橄榄石结构的磷酸铁;第二步,将所述磷酸铁与有机钠盐混合均匀,球磨,置于保护性气氛中,在200~400℃下煅烧,使所述有机钠盐中的钠离子迁移至所述磷酸铁内,煅烧结束后,首先控制以第一降温速率降温至80~120℃,再以第二降温速率降温至室温,第一降温速率小于第二降温速率,制备得到钠离子电池正极材料。该钠离子电池正极材料纯度高、结构稳定。还提供一种循环性能好、容量高的钠离子电池。
本发明公开了一种基于MOF基离子导体的固态电解质及其制备方法与应用,制备方法包括:将金属盐与有机配体溶于有机溶剂中形成混合液,将有机聚合物基底置于混合液内,搅拌反应使得MOF材料自组装到有机聚合物基底上,形成自组装MOF结构;将含锂离子液体与自组装MOF结构混合,加热反应,得到自组装MOF基离子导体;将聚合物基体和锂盐分散在有机溶剂中,加热搅拌得到聚合物电解质,将聚合物电解质浇筑在自组装MOF基离子导体上,真空干燥得到基于MOF基离子导体的固态电解质。本发明通过引入自组装MOF基离子导体,提供了长程连续的锂离子传输路径,增强了固态电解质的离子电导率和机械性能,从而有效提高了固态电池的安全性。
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采用凝胶聚合物电解质的聚合物超电容器及其制作方法,属于电子器件技术领域。本发明采用凝胶聚合物电解质,该电解质是以聚偏氟乙烯或偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物为基体的锂离子聚合物电解质。其制备方法是在丙酮中加入偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物颗粒配成溶液,再将0.5~2M/L的锂盐的碳酸乙烯酯-碳酸丙烯酯溶液加入到上述溶液中,充分混合,制成凝胶聚合物电解质溶液;将凝胶聚合物电解质溶液分别涂覆在已制作好的聚吡咯聚合物电极I和聚甲基噻吩或甲基噻吩-甲氧基噻吩共混物的聚合物电极II的表面,然后进行组装。该超电容器的比电容高,可达25F/g,具有良好的环境稳定性和使用寿命,不漏液,且比液体电解质超电容器更容易组装,对环境无污染。
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一种电池电极,所述电池电极包含导电基板,所述导电基板具有在其上被支撑的电化学活性电极成分。所述成分包括能够与锂可逆地形成合金的活性材料,该材料在这种可逆合金化中显示出体积变化。所述成分包括缓冲剂,所述缓冲剂调节活性材料中的体积变化并最小化成分内的机械张力。所述活性成分还可以包括例如碳的材料。所述活性材料可以包含硅、铝、锑、氧化锑、铋、氧化铋、锡、氧化锡、铬、氧化铬、钨和氧化钨或前述的锂合金。所述缓冲剂可以包含金属或金属氧化物或前述的锂合金。同样公开的是合并这些电极的电池,制造电极的方法和制造并操作电池的方法。
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一种聚合物固体电解质膜及其制备方法属于固体电解质领域。本发明的电解质由 聚乙烯醇缩丁醛(PVB)、含锂无机盐和增塑剂低分子聚乙二醇组成,聚合物电解质膜 的组分按重量百分比计,聚乙烯醇缩丁醛30~75%,含锂无机盐10~85%,增塑剂5~ 70%。制备步骤为:将锂无机盐与有机溶剂混合搅拌均匀,再将聚乙烯醇缩丁醛粉末 缓慢加入上述混合物中持续搅拌30~50min,最后加入增塑剂。本发明通过加入增塑 剂,增加聚乙烯醇缩丁醛(PVB)链段的运动,提高了固体电解质的离子电导率,制 得的高分子固体电解质膜室温电导率约为10-5Scm-1,60℃下电导率约为10-3Scm-1, 成膜和力学性能良好。
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本发明涉及到一种乙酸乙酯(EA)脱水除杂方法。本发明采取的技术方案是:在所述的乙酸乙酯中加入不溶于乙酸乙酯又能吸附其中水分、醇类、醛类、酸类及其小分子杂质的除杂剂;除杂剂可以是3A、4A、5A、10X、13X等球状低钠型分子筛、活性氧化铝、活性炭、硅胶、氧化钙、氯化钙等其中的一种或几种。除杂剂的加入量为乙酸乙酯(EA)量的3%~30%,整个过程温度控制在20~60℃,时间为1~10小时。用本发明提纯方法得到的高纯的乙酸乙酯,在锂离子电池上应用,不但不影响电池的初始容量发挥和循环性能,也不腐蚀电池的正极材料,而且在-20℃不结晶,达到了低温使用要求,为乙酸乙酯在锂离子电池及其他高端领域的应用开辟了通道,实现了低温锂离子电解液的产业化。
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本发明公布了一种弹射式救生飞盘,是由弹射发射器本体,握柄,弹簧压缩手柄,弹簧,发射器顶杆,救生飞盘,开关,LED灯,锂电池,弹射轨道,救生绳,救生绳固定环组建构成。所述弹射发射器本体与弹簧连接,所述弹簧与发射机顶杆连接,所述发射顶杆与弹簧压缩手柄连接,所述救生飞盘与锂电池连接,所述锂电池与开关连接,所述开关与LED灯连接,所述救生飞盘与救生绳连接,所述救生绳与救生绳固定环连接,所述弹射发射器本体与弹射轨道连接,所述弹射轨道与救生飞盘连接,所述发射板机与发射顶杆连接,形成了一个完整的弹射救生飞盘。
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本发明涉及一种碳硅包覆LiAlO2复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)先球磨制得纳米级硅碳复合材料浆料;将制备好浆料干燥造粒,碳化,得到硅碳复合材料;(2)制备LiAlO2混合液;(3)向上述混合液中加入上述碳硅复合材料并均匀分散,蒸除水分,研磨,通入氦气并加热,然后停止通入氦气,改为通入乙烷气体并在保温,之后停止通入乙烷气体,再通入氦气进行冷却直至室温,得到产品。本发明制备的锂离子电池用碳硅包覆的LiAlO2复合负极材料,既保持了碳硅复合材料作为负极材料所具有高能量密度和较好的导电特性,又同时利用了LiAlO2在锂离子电池充放电过程中的离子导电性提高了锂离子电池整体的导电性。
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本发明提供了一种二氟草酸硼酸锂(LiODFB)电解质盐的制备工艺,首先将含氟盐类化合物、含锂化合物、含硼化合物按氟元素、锂元素、硼元素的摩尔比为2~6:2~6:1~3量加入球磨罐中,在温度为5℃~80℃条件下球磨2小时~24小时后置于马弗炉中,再经80℃~850℃热处理2小时~24小时;然后将高温处理过的原料按草酸根与硼的比为1~5:1~3量在溶剂中与草酸根混合,0℃~160℃反应1小时~12小时;最后经有机溶剂多次提纯得到所要的产物。本发明的优点是:原料毒性小腐蚀性低,环境友好,对设备没有抗腐蚀、耐高压等苛刻要求,制备工艺简单,投资少,适合工业大批量生产。
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本发明涉及一种教学用毛笔,属于传感器物联网应用技术领域。安装有锂离子电池和轴加速度传感器的套筒安装在笔杆的中空部,在信息处理器的上面安装有接收天线和显示屏;锂离子电池通过导电线与轴加速度传感器连接,轴加速度传感器通过发射天线与信息处理器通过接收天线实现无线电信号连接;在教学老师书写的过程中,由锂离子电池供电的轴加速度传感器将感知的毛笔运动信息转换成电信号通过发射天线发射出去,信息处理器通过接收天线接收发射天线发射的信息,并根据设定的程序处理接收到的信息,同时将处理好的信息输入显示屏显示,显示屏上就会显示出教学老师书写过程中毛笔角度变化、力度变化的图像;同时,教学老师也不用在书写时出言指导。
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本发明公开了一种触控式学生平板电脑,包括外壳(1)、液晶显示屏(2)、触控屏(3)、集成主板(4)和锂电池(5),所述的集成主板(4)上集成有CPU芯片(6)、存储芯片(7)、RAM内存芯片(8),集成主板(4)分别通过线路与液晶显示屏(2)、电容式多点触控屏(3)和锂电池(5)相连,触控屏(3)位于液晶显示屏(2)的前侧且集成主板(4)和锂电池(5)皆位于液晶显示屏(2)的后侧。本发明触控灵敏、功耗低且待机时间长,集成了电子辞典、电子书包、视频播放、上网、游戏、触控等多项功能,具有整体结构简单、成本低廉、操作方便、便于携带的优点,具有极大的经济价值和社会价值,适宜推广使用。
本发明的目的在于提供非水电解质二次电池用正极活性物质、使用该活性物质的正极以及使用该正极的非水电解质二次电池;该非水电解质二次电池用正极活性物质能够提高初始的放电容量并且即使重复充放电循环也能够抑制放电电压的降低和电池容量的降低。该非水电解质二次电池用正极活性物质的特征在于,具有:含有锂、镍和锰并且具有层状结构的锂过渡金属复合氧化物颗粒21;和粘着于该锂过渡金属复合氧化物颗粒21表面的一部分上并且选自原子序数59~71号的稀土类元素中的至少一种元素的化合物颗粒22。
本发明提供了一种有机硅醚室温离子液体电解质材料及其在电化学储能器件中的应用。其是阳离子化学结构式含有机硅醚的室温离子液体,所述阳离子的化学结构式如下式I所示:其中R1,R2和R3选自相同或不同的C1-C10的烷基;M为如(CH2)nO[(CH2)mO]x(CH2)y结构的醚链,n,m为0-10的整数,x,y为0-10的整数;R4,R5和R6选自相同或不同的C1-C10烷基或烷氧基团或-O-SiR7R8R9,R7,R8和R9为C1-C10的烷基或氢,其中至少一个为烷基。本发明有机硅醚室温离子液体可作为电解质材料或添加剂应用锂离子电池,离子液体阳离子化学结构中醚链的氧原子可以与锂离子Li+产生络合,促进锂盐在其中的离解度。此外,阳离子骨架中同时含有疏水性的有机硅基团和亲水性的醚(聚醚)链段,有利于改善电池的界面性能。
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本发明为一种碳酸钙基红色荧光材料及其制备 的方法,这种材料以碳酸钙作为基料,在碳酸钙中掺杂稀土金 属铕离子和碱金属锂离子,通过低温固相法制备。本发明不需 要在高温下把CaCO3分解为 CaO,其固相法温度600-800℃,大大节省了能源。本发明以 廉价的碳酸钙为基料,使用非稀土金属元素锂作为助活剂,既 降低原料成本,又增强了红色荧光材料的发光性能。采用稀土 激活离子Eu3+,无需在特别条件 下制备Eu2+,简化了工艺条件。 本发明比现有生产方法快捷、简便、廉价,能制得高纯度的红 色荧光材料。
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本发明提供2,3-二氟苯乙酸的工业制备方法,其具体步骤为:(1)在低温下,邻二氟苯与有机锂作用生成邻二氟苯基锂,该邻二氟苯基锂再与草酸脂或氯草酸酯反应,生成2,3-二氟苯乙酮酸酯;(2)将所述的2,3-二氟苯乙酮酸酯在碱性条件下进行还原,再经酸化析出得到2,3-二氟苯乙酸,然后结晶纯化。本发明克服现有合成技术存在的不足与缺陷,提供一种工艺流程简单,反应条件温和,后处理清洁简便且产物纯度高,成本低廉并适合工业化生产的制备方法。
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本发明公开了一种移动终端电源电池组耗电时长的测量方法,所述移动通信终端电源用于为基于北斗卫星的移动终端10W功放提供电源,所述电池组由多个锂电池并联组串联而成,每个锂电池并联组包括多只锂电池,所述测量方法包括:测量电池组当前输出电压和电池组当前输出电流;根据测量出的所述电池组当前输出电压、电池组当前输出电流及电池组容量计算电池组耗电时长可简单快捷的测量出电池组耗电时长,另外,由于电池组当前电流不方便测量,本发明在在电池组与移动终端连接线中串接一电流检测电阻,通过检测所述电流检测电阻上的电压即可确定电池组当前输出电流,方便快捷。
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本发明涉及锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种循环性能优良的高能量密度电池,这种循环性能优良的高能量密度电池的正极材料为富锂锰基固溶体正极材料和高镍基正极材料的复合物,所述富锂锰基固溶体正极材料和高镍基正极材料的质量比为0.1-9:1。并且具有首次充放电效率高,中值电压相对较高且在循环过程中中值电压下降较慢,循环性能好的性能。
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一种结构改进的保温鞋,包括鞋底、发热垫片、供电机构以及鞋帮,鞋底的顶面设有一装配槽;发热垫片盖设于鞋底上方,发热垫片的内部设有复数根发热电阻丝;供电机构设于发热垫片与鞋底间的装配槽中,供电机构包括有一固定套筒、一环形导线绕组、一钕铁硼磁铁及一锂电池;钕铁硼磁铁可于中空套筒中上下往复运动,使环形导线绕组因磁场变化而产生电流;锂电池与环形导线绕组形成连接,用于储存环形导线绕组所产生的电流,并且锂电池与发热垫片的发热电阻丝电连接;所述鞋帮设于所述发热垫片的上方。本发明的供电方式是通过走动同时发电的,因此不需要另外填充能源,不仅使用便利,还可以节省能源达到环保的功效。
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本发明涉及一种水杯,尤其是一种基于无线传输装置的防烫水杯,包括:水杯、温度传感器、蓝牙模块、可充电锂电池安装口、图案、手机、蓝牙、手机APP,所述的水杯安装有温度传感器、蓝牙模块、可充电锂电池安装口、图案,温度传感器和充电锂电池通过导线与蓝牙模块的输入端和输出端相连接。本发明的有益效果在于:在杯子中安装有温度传感器,能够测出杯中液体的温度,通过蓝牙模块传至手机APP,使饮用者知道杯中液体的温度,不至于烫着,同时手机可以扫描图案,从而在手机APP中播放获取的音乐,制作和设计巧妙。
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一种多元复合氧化物材料及其工业制备方法,涉及锂离子电池正极材料。所述多元复合氧化物材料是一种锂镍钴锰锆多元氧化物。将可溶性钴盐和镍盐配成溶液A1,将可溶性锰盐和锆盐配成溶液A2,将溶液A1和A2初次调浆,得溶液A,将沉淀剂和配合剂加入搅拌中的溶液A中,调节pH为10.5~12.0,逐步沉淀出中间体B;将中间体B经过洗涤去除中间体上残留的阴离子;将中间体B与锂盐混合,得前驱物C;将前驱物C分解及氧化,得一级粉体D,再转入配制槽中,通入有机相,用泵把浆料打至中间槽中,升温到50~90℃,再搅拌后,得流变相E,再装盘后热处理,得二级粉体F,然后加入表面添加剂,混合后烧结,即得多元复合氧化物材料。
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为解决现有技术中车用动力电池系统及其加热管理方法并不能完全适应各种可能的状况,导致低温充电对电池造成损害,降低电池使用寿命的问题,本发明提供了一种车用动力电池系统、其制备方法、及一种电动车,车用动力电池系统包括锂离子电池组、加热装置、电池管理系统、加热模式选择装置、及充电装置,加热模式选择装置设置于加热装置与锂离子电池组、充电装置之间,受电池管理系统控制,用于切换加热装置与锂离子电池组电连接或者加热装置与充电装置电连接。本发明提供的车用动力电池系统及其加热管理方法可有效应对可能出现的各种环境状况,防止低温充电对电池造成损害、降低电池使用寿命的情况发生,保证电池充电过程在合适的环境温度下进行。
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本发明公开了一种制备高白度和高纯度硫酸钡的方法,包括水热法制备磷酸铁锂的滤液,包括以下步骤:向滤液中加入氢氧化锂,使pH值大于11并且加热处理60‑100℃,1‑3h,将悬浮液固液分离,得到澄清的溶液;向澄清的溶液中加入氢氧化钡,加热到60‑100℃,保温2‑5h,整个过程在惰性的气体保护下进行;将悬浮液固液分离,得到膏状硫酸钡产品,并进行清洗至中性;将膏状硫酸钡加入质量浓度5‑20%硫酸溶液进行搅拌,反应3‑5h,反应温度30‑100℃;将5‑20%硫酸溶液浸泡的悬浮液进行固液分离,清洗、烘干得成品。本发明是一种从水热法制备磷酸铁锂的滤液中回收制备高白度和高纯度硫酸钡,特别是高纯度硫酸钡的方法。
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本发明公开了一种锂电池用三维硅-聚吡咯-石墨负极材料及其制备方法。本发明采用石墨材料作为基材,采用化学黏接的方法将单质硅与石墨结合在一起,制成一种锂电池用三维硅-聚吡咯-石墨负极材料。本发明具有容量高、效率高、膨胀小、循环性能好的特性,并且原料成本低、步骤简单、可重复性好,能够真正实现含硅负极在锂离子电池领域的规模化生产。
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本发明公开了一种合金锌带及其制作方法,包括以下重量份的原料:锌、铝、铜、纯镁、低砷纯锑、单质硒、钴酸锂和氟化镍;其制备方法为备料、熔炉预热、熔炼:将预热至900‑1000℃的熔炉中依次加入钴酸锂和氟化镍,搅拌均匀后,将熔炉升温至1500‑1800℃,在依次加入锌、铝、铜、纯镁、低砷纯锑和单质硒,搅拌至完全融化后,静置20‑30min,制成锌合金、浇注、成型和入库存储,本发明在锌中加入了一定量的铝、铜、纯镁、低砷纯锑、单质硒、钴酸锂和氟化镍,可以有效提升金属锌的抗疲劳型,便于材料的加工,有效提升使用的方便性。
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本发明公开了一种首次库伦效率高的PSe锂离子电池负极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明直接将单质硒粉和赤磷均匀混合,置于充满惰性气氛的密封罐中煅烧,得到PSe材料。该方法制备的PSe作为锂离子电池负极,表现出了较高的可逆比容量和首次循环效率,作为锂离子电池负极材料具有较好地研究前景。
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