1172
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本发明提供一种极片、电池及电子设备,涉及电池技术领域,用于解决现有技术中电池的功率放电循环性能较差的技术问题,该极片至少包括层叠设置的:基材层以及两个功能层;基材层位于两个功能层之间;功能层包括:多个钴酸锂颗粒以及分散在钴酸锂颗粒周围的多个导电颗粒;其中,钴酸锂颗粒中的铝含量大于等于4500PPM。本发明实施例提供的电池,能够有效提高电池高电压下功率放电循环性能。
本发明涉及锂硫二次电池材料的制备的技术领域,尤其涉及一种还原氧化石墨烯/碳纳米管/聚苯胺/硫复合材料的制备方法及作为锂硫电池正极材料的应用。本发明采用喷雾干燥的方法,同时喷雾聚苯胺/硫和石墨烯与碳纳米管的复合物,提高硫电极材料的循环寿命,制备方法简单、可控,为导电性良好的石墨烯提供导电网络,导电聚合物聚苯胺包覆硫纳米颗粒,不但改善硫的导电性,而且能够阻止放电产物多硫化物的溶解并缓解体积膨胀,以该复合材料作为锂硫二次电池的正极,具有容量高、循环性能稳定的特点。
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本发明公开了一种利用低共熔溶剂处理废旧石墨直接再生的方法,包括如下步骤:(1)将废旧锂离子电池通过放电、破碎和物理分选,获得废旧锂电池中的废旧石墨材料;(2)配制低共熔溶剂,用低共熔溶剂浸取步骤(1)中得到的废旧石墨材料,随后经离心、清洗、过滤和干燥,得的再生石墨;(3)将步骤(2)得到的再生石墨作为原料,制备石墨电极。本发明所提供的利用低共熔溶剂处理废旧石墨直接再生的方法,通过该方法能够有效去除废旧石墨中的有机粘结剂、残留金属离子,以及电解溶剂等杂质;同时低共熔溶剂不会对石墨构造造成缺陷,得到的再生石墨具有较高的石墨化程度和稳定的充放电特性,具有作为锂电池负极材料(石墨电极)的优良特性。
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本发明公开了一种用于内穿过式涡流检测的探头驱动装置,包括四个动力皮轮,和四个辅助皮轮,动力皮轮、辅助皮轮的皮轮外表面为U型结构,U型结构与涡流输出屏蔽电缆线直径相吻合;动力皮轮由传动皮带带动,传动皮带由电动马达驱动,电动马达由锂电池供能,电动马达和锂电池之间连接有电源开关和方向控制开关;锂电池连接有LED照明灯。本发明适用于特种设备行业的热交换器的换热管、管材的内穿过式涡流检测;其体积小,便于携带,单手便可操作,减少检测人员的劳动强度,适用不同现场环境检测。
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本发明公开了一种耐压绝热加速量热仪,具有耐压等级为3MPA的耐压容器,所述耐压容器前后两端对称设置有能够开闭的隔热端盖,内部设置有铝制加热筒,所述铝制加热筒内腔中设置有电池托架以及用于对锂离子电池进行加热的加热装置,所述加热装置通过线缆与设置在耐压容器外部的加热电源电性连接;所述铝制加热筒顶部前后并列设置有多个与耐压容器顶部外侧相互连通的数据测量接口,所述铝制加热筒底部设置有与所述耐压容器底部外侧相互连通的安全阀接口以及排渣阀接口。这种耐压绝热加速量热仪可以实现在特定容积下的全面密封状态,承压能力提高,适用于市场上各类锂离子电池实验,解决了现有试验设备无法对锂离子电池进行安全测试的技术难题。
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本发明公开了一种固态电解质材料、电解质膜及其制备方法,使用氧化石墨烯纳米管和聚合物基体复合材料为主要原料,一方面利用聚合物材料的柔性保证了良好的电解质/电极界面接触,环保无污染,同时还利用氧化石墨烯纳米管中大量的含氧官能团‑OH、‑COOH、‑O‑与锂发生反应,避免锂的不均匀沉积,抑制锂枝晶的生长,从而避免电池短路。此外,本发明制备方法简单,易操作,稳定性能及安全性能好,制备而成的电解质膜成膜性好,厚度均匀;电解质膜应用制备的成品电池电化学窗口宽,结构稳定性好,循环性能好,室温条件下离子电导率高,符合现代电子产品的使用需求。
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本申请涉及一种模组电池深度过放电测试系统以及方法,涉及电池检测技术领域,解决了现有过放电测试方法只能根据充放电设备自身设定电压范围作过放电,其测试的范围较为有限的问题,其系统包括:充放电受控模块,两端分别耦接于锂电池模组以及充放电管理模块以接收充电控制信号并响应于充电控制信号控制能量回馈双向电源模块对锂电池模组进行充电测试,或接收放电控制信号并响应于放电控制信号控制能量回馈双向电源模块对锂电池模组进行过放电的测试。本申请具有如下效果:通过对电池深度放电,模拟电池在实际使过程中的过放操作,最大程度模拟电池的使用场景,实现电池的性能检测。
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本发明提供能量密度高且循环特性优异的固体电池以及其制造方法。固定电池100的制造方法是包含正极110、固体电解质120和负极140的固体电池的制造方法,包含:准备不具有负极活性物质的负极140的工序;以及使负极140浸渍于包含锂盐以及前体的层形成液后,通过在负极140的表面发生还原反应,在负极140的至少一个面上形成具有包含锂的有机化合物以及包含锂的无机化合物的固体电解质界面层130的层形成工序。
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本发明公开了一种正极材料的制备方法及其应用,包括以下步骤:S1.将锰源、铁源、锂源、磷源分散后,破碎,干燥;S2.将步骤S1干燥后所得粉末进行微波等离子体化学气相沉积处理;所述热处理后得到磷酸铁锰锂材料;S3.将步骤S2等离子处理后粉末进行碳包覆后粉碎。本发明能够制备得到可以提高磷酸铁锰锂的Li+的扩散速率和电子导电率的正极材料。
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本发明公开了一种高镍单晶三元正极材料的制备及改性方法,改性后材料具有良好的循环稳定性与容量保持率。其化学式为LiNixMn1‑x‑yWyO2@LCPz,其中:0.8<x<1.0,0<y<0.01,z为包覆的质量分数;其前驱体为微米球状团聚粒子,正极材料为单晶颗粒。本发明主要用途及优点:将单晶技术、离子掺杂与高分子液晶材料包覆改性结合:W离子的引入有效改善了层状正极材料由于锂离子间歇性缺失导致的晶面局部塌陷,拓宽锂离子传输通道;LCP液晶包覆材料具有非常突出的强度和弹性模量以及优良的耐热性,同时具有突出的耐腐蚀性能,可有效提高正极材料安全性和循环稳定性能。通过加入适量过量锂盐,与前驱体均匀混合,并通过控制与调节烧结工艺,制备出了一种特殊的高镍单晶正极材料NMW。并通过高温熔融态包覆在正极材料表面包裹一层薄LCP液晶层。所述正极材料其0.1C容量达到200mAh/g,1C下50次循环容量保持率达到90%以上。
本发明涉及一种陶瓷填料改性的高导电宽电压窗口复合电解质材料、制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:分别称取表面改性过的无机陶瓷填料、聚合物基体及锂盐,加入到有机溶剂中,搅拌均匀后,静置脱泡形成电解质浆料,然后将电解质浆料倒入聚四氟乙烯模具中,再将该模具转移至真空干燥箱中,干燥结束后冷却至室温,即可得到陶瓷填料改性的高导电宽电压窗口复合电解质材料;该复合电解质材料具有离子电导率高及宽电压窗口等特点,而且容易操作,原料成本低,制备工艺简便,有利于大规模产业化生产,利用该复合固态电解质制备的全固态锂电池能够抑制锂枝晶的生长,提高电解质与正负极材料的兼容性,能量密度高,循环寿命长。
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本发明涉及一种1.5V的充电电容电池,属于化学储能技术创新。该充电电容电池包括正极、隔膜、电解液、负极组成。所述的正极中包含磷酸铁锂、活性炭、粘接剂、导电剂和集流体,所述的负极中包含尖晶石结构的钛酸锂、非晶态二氧化钛、粘接剂、导电剂和集流体。隔膜为具有微孔的聚丙烯、聚乙烯或者两者构成的复合薄膜,或者纤维制成的纸质薄膜。电解液为锂盐溶解在有机物溶液中制成。本发明的优点在于,正极材料中含有能够存储较大的能量和能够输出较大的电流成分,同时负极具有大电流放电能力的成分,构成了具有大电流放电强,小电流放电能力高特性的1.5V充电电容电池。该充电电容电池制备过程实施简单。
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耳科听力测试仪,涉及医疗的设备,其结构由锂电池(1)、ABCDEFGH变位器(2)、指示灯(3)、扬声器(4)、S集成发音器(5)组成,其电路从锂电池(1)的负极进入S集成发音器(5)内,通过扬声器(4)和指示灯(3)出来,连接在ABCDEFGH集合电阻之尾端为止,而锂电池(1)的正极连接在变位器(2)的指针轴心中为止。使用说明:当指针触发现有声波者属超高听力之人、指针触听到声音的称高听力者、指针触听到者是正常听力的人、但在听到是弱听力的人、指针在才听到必有耳鸣症必须注意营养和休息等例子,详见发明说明书内细述。主要用途是:属耳科医生检测记录的应有之设备。
本发明的目的在于提供一种非水电解质二次电池用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即便在高温下连续充电等情况下,也能够抑制放电容量的降低和放电电压的降低,进一步在其后的充放电中也能够抑制放电电压的降低和能量密度的降低。其特征在于,其包含:由镍钴锰酸锂与表面的一部分附着有铒化合物(22)的钴酸锂(21)的混合物组成的正极活性物质、和粘结剂,上述镍钴锰酸锂相对于上述正极活性物质的总量的比例为1质量%以上且50质量%以下。
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本发明实施例公开了一种LiNi0.5Mn1.5O4的制备方法,该方法通过制备含镍锰的混合物,然后在900~1000℃下煅烧,得到镍锰氧化物前驱体;将所述镍锰氧化物前驱体与锂源化合物混合,在650~750℃烧结,然后在氧气气氛中退火,得到LiNi0.5Mn1.5O4。本发明先制备得到镍锰氧化物前驱体,然后加入锂源化合物,避免了锂源化合物与锰源化合物、镍源化合物的直接接触,从而避免了NiO、Li1+xNi1-xO2等杂相的产生。并且,本发明采用了氧气气氛中退火的方法,补偿了在烧结过程中产生的氧缺陷,从而使制备的LiNi0.5Mn1.5O4的纯度较高,氧缺陷较少。
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一种符合低碳能源政策的城市供暖系统,包括有蒸汽锅炉,其特点是蒸汽锅炉与溴化锂吸收式热泵之间通过管道构成了配套组合供暖结构,其中蒸汽锅炉把进水经过加热至150度~180度的水蒸汽后,通过管道进入溴化锂吸收式热泵,溴化锂吸收式热泵经过做功后,产生的90度~100度的乏汽通过管道进入到汽水换热器中进行热交换后,送出温度至少在65度的混合热水至采暖系统末端的散热器中供热,在采暖系统末端的散热器中散发热量后的40度~50度的混合热水再通过管道回到蒸汽锅炉。本发明通过用蒸汽代替动力源吸收各种再生水源的温差产生的高温供热,可以达到节约燃煤、降低二氧化碳排放的节能减排效果。
本发明公开了一种制备二元或三元含氟磺酰亚胺碱金属盐和由这些二元或三元含氟磺酰亚胺的碱金属盐制备离子液体的方法,以及这些碱金属盐、离子液体作为电解质在碳基超级电容器、二次锂(离子)电池等中的应用。本发明提供的制备二元或三元含氟磺酰亚胺碱金属盐的方法操作步骤简短,产物易分离提纯,其产物的产率和纯度都很高;本发明提供的二元元或三元含氟磺酰亚胺锂的热稳定性和耐水解性好,其非水电解液具有较高的电导率和锂离子迁移数,同时表现出了较好的耐氧化能力,并与广泛应用的电极材料有良好的相容性;同时,含有二元或三元含氟磺酰亚胺阴离子的离子液体表现出低粘度、高电导率的性质,并具有宽的电化学窗口。
本发明公开了一种制备双(氟磺酰)亚胺和(全氟烷基磺酰基氟磺酰基)亚胺碱金属盐的方法,该方法利用磺酰胺与二氯亚砜、氯磺酸反应,制得双(氯磺酰)亚胺或(全氟烷基磺酰基氯磺酰基)亚胺,再将其与三氟化锑和碳酸钾(铷、或铯)等反应,得到相应的高纯度双(氟磺酰)亚胺钾(铷、或铯)盐或(全氟烷基磺酰基氟磺酰基)亚胺钾(铷、或铯)盐;用该钾(铷、铯)盐与高氯酸锂(或钠)或四氟硼酸锂(或钠)等在非质子极性溶剂中的复分解交换反应,得到高纯度的相应锂(或钠)盐。本发明方法具有操作步骤简单、产物易分离提纯、纯度和产率高、无环境污染、适合于工业化大量生产等特点。
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本发明公开了一种智能电子发热鞋,所述智能电子发热鞋包括:温控开关、充电口、锂电池、智能传感鞋垫;温控开关下部设置充电口;鞋底处布置锂电池,鞋内部垫有智能传感鞋垫。本发明提供的智能电子发热鞋,通过锂电池供电,智能电路与开关相连接来控制鞋底的智能传感鞋垫的硅胶发热片发热,来实现鞋仓内发热和恒温的效果,结构简单合理,安全实用,热能高。穿此智能电子发热鞋,人们睡觉踏实、安稳,做梦少,健忘消失、腰酸腿痛缓解;面色红润、记忆力集中,食欲增加、便秘消失肠胃舒服;心悸、心慌、胸闷消除、高血压、血糖下降,睡觉香甜;精神头足,浑身有力、心情舒畅、走路轻快。
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本发明公开了一种有机自由基改性纤维素衍生物及其制备方法与应用,该方法先将含羟基的纤维素衍生物溶解于有机溶剂,与含羧基或酰氯的稳定性氮氧自由基混合在催化剂作用下制得到含稳定有机自由基改性纤维素衍生物;该有机自由基改性纤维素衍生物单独或与石墨烯/碳纳米管共混掺杂后制备锂离子电池的正极材料;该正极材料能克服锂金属氧化物正极材料的缺点,具有二阶充放电性能,其放电容量达到理论值的121-167%,而且充电速度快,充电时间可缩短到60秒;本发明的有机自由基改性纤维素衍生物正极材料具有不含重金属、无毒、环保、易生物降解的优点,本发明制备的有机自由基改性纤维素衍生物锂离子电池具有优异的充放电循环稳定性。
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本发明披露了一种电解质溶液组合物以及包括其的能量储存装置。该电解质溶液组合物包含:包括锂离子的锂盐;和由选自由至少一种环状碳酸酯化合物和丙酸酯化合物组成的组中的材料制成的溶剂。该电解质溶液组合物可以均衡地保持室温和低温下的特性,并且可以用于预掺杂锂离子,从而可以提高预掺杂效率。
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一种四面体形亚微米氧化钇铕荧光粉的制备方法,包括以下步骤:根据目标产物的制备量,按照分子式(Y1-xEux)2O3中钇和铕的化学计量比,称取已标定稀土含量的水合氯化钇和水合氯化铕,按水合氯化钇和水合氯化铕与无水碳酸锂反应的化学计量比,称取无水碳酸锂;在干燥的气氛中将称取的水合氯化钇和水合氯化铕与无水碳酸锂混合均匀,并研磨1.5~3小时;将前述产物放入马弗炉,从室温升至600~800℃,保温4~10小时后随炉冷却至室温,再用去离子水洗至洗涤液的电导率低于10μs/cm2,过滤,干燥。本发明公开的制备方法产率高,设备简单,实施方便,无需添加任何添加剂,荧光粉形貌规则,大小均匀,分散性好,发光性能优良,是一种四面体形亚微米氧化钇铕红色荧光粉的绿色合成方法。
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本公开内容披露了一种快速电池充电系统。所述系统包括具有25%至35%的负极孔隙率和x0的负极负载量的锂二次电池。另外,所述系统包括存储单元,其存储与负极负载量(x0)相关的信息和查找表,所述查找表用于映射由二次函数表示的与充电电流的C‑速率相关的上限条件的第一系数信息。另外,所述系统包括充电控制设备,当锂二次电池的充电开始时,所述充电控制设备从存储单元读取与负极负载量(x0)相关的信息,根据查找表确定表示上限条件的二次函数的第一系数信息,使用第一系数信息确定充电电流的C‑速率范围,并将满足所确定的C‑速率范围的充电电流提供给锂二次电池。
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本发提供一种高压镍钴锰三元正极材料的电解液以及所述电解液在锂离子电池中的应用。所述电解液包括电解质锂盐、有机溶剂、双功能添加剂和其它添加剂,所述双功能添加剂为1,1,1‑三甲基‑N‑(三苯基正膦亚基)硅烷胺,其既可以除酸除水,又可以在正极成膜,保护正极,减小正极与电解液之间副反应的发生,且阻抗增加较小,所形成的CEI膜热稳定性较好,从而能够有效提高锂离子电池高电压性能和高压下的高温储存性能。
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本发明属于锂硫一次电池正极材料的技术领域,具体为一种Sb‑C/S纳米纤维复合材料、制备方法及应用。Sb‑C/S纳米纤维复合材料,该纳米纤维复合材料为一维纳米结构,由Sb颗粒、C纳米纤维和含S材料三组分组成,各组分的质量百分数分别为Sb颗粒5‑15%,C纳米纤维15‑25%,S材料60‑80%,Sb纳米颗粒均匀的镶嵌在C纳米纤维的表面,本发明通过静电纺丝法制备Sb‑C/S纳米纤维材料作为锂硫一次电池的正极材料。总之,本发明设计合成了具有一维结构的Sb‑C/S纳米纤维复合物,利用C纳米纤维为导电载体,将活性Sb纳米颗粒均匀镶嵌其中,以综合提高锂硫电池的电化学性能。
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本发明提供一种废旧电池的资源化回收利用工艺,包括以下步骤:将由废旧锂电池电芯处理得到的锂电池电芯废料、由废旧正负极片处理得到的正负极片废料或废旧干电池中的任一种进行若干次破碎和水洗振动筛分,得到筛上物‑极片金属混合物和筛下物‑含有正负极活性物质的浆料,将筛下物进行压滤得到湿粉,将筛上物烘干后进行分选,得到金属回收料。采用本发明的技术方案至少能够实现废旧锂电池、回收极片或报废极片以及干电池中金属及正负极活性物质的有效分离,相对于现有的电池回收处理技术,能够显著地降低企业的回收成本,以及提高回收效率。
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本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体为一种镍锰基正极材料前驱体及其正极材料的合成方法。该合成方法包括步骤1)将可溶性T盐、可溶性镍盐和可溶性锰盐加入去离子水中,按比例进行配置金属盐溶液;2)取氢氧化钠、氢氧化钾或氢氧化锂配制沉淀剂溶液;3)在沉淀反应器中加入纯水,金属粉末或金属氧化物,然后将金属盐溶液、沉淀剂溶液各自加热后再加入到沉淀反应器中进行共沉淀反应;趁热过滤;最后对过滤出的沉淀物用去离子水搅拌洗涤、真空干燥处理,得到镍锰基正极材料前驱体。再将所述前驱体与锂源混合、预焙烧、高温煅烧,制备得到的正极材料层状结构完善、晶化度好,电化学性能稳定,其充放电容量达200mAh/g以上。
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本发明涉及一种轨道交通用无网自走行储能及高频辅助变流系统,包括钛酸锂电池组一、正极熔断器、电压传感器、绝缘检测模块、电流传感器、正极接触器、牵引供电输出接口、高频辅助变流器、DC1500V电源输入接口、负极熔断器、负极接触器、手动维修开关、BMS电池管理系统、通讯及控制接口、预充接触器、预充电阻、AC380V输出接口、DC110V非永久母线输出接口、单向DC/DC变流器、DC110V永久母线输出接口和钛酸锂电池组二。将电能储存在钛酸锂电池组中,当车辆需要投入储能系统时,车辆发送投入信号,BMS收到启动信号后控制储能系统中的正极接触器和负极接触器闭合,通过牵引供电输出接口向车辆牵引系统供电。
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本发明公开了一种用于小型无线传感节点的微能源系统能量管理系统及方法,系统包括压电传感器、太阳能电池、能量管理模块和能量存储模块;压电传感器、太阳能电池和能量存储模块均与能量管理模块电连接;压电传感器用于检测无线传感节点环境中的振动信号,触发无线传感节点进行工作;能量存储模块包括锂电池和超级电容;能量管理模块用于检测超级电容电压、锂电池电压、无线传感节点电流、太阳能电池电压和电流,并将采集的信号进行计算处理;无线传感节点采用休眠—激活—唤醒的工作机制;能量管理模块定时激活获取电压电流信息并对锂电池充放电功率进行计算与调节;本发明可提高小型无线传感节点电源使用性能。
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