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包含一个或多个多层电极的电化学电池可包含被配置为具有定制极化分布的电极。在一些示例中,电极可以包含具有第一锂化能量的第一层和具有第二锂化能量的第二层。在一些示例中,电极可以包含具有第一固态扩散率的第一层和具有第二固态扩散率的第二层。在一些示例中,电极可以包含具有第一粒径的活性颗粒的第一层和具有第二粒径的活性颗粒的第二层。可以选择这些层配置以实现所需的锂化模式,从而提高电池充电或放电的速率。
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本发明公开了N,N‑二甲基三氟甲磺酰胺于电池电解液中的应用,涉及电池电解液添加剂技术领域,所述N,N‑二甲基三氟甲磺酰胺作为添加剂加至电池电解液中,所述N,N‑二甲基三氟甲磺酰胺的用量为电池电解液质量的0.1~8%。本发明制备的添加N,N‑二甲基三氟甲磺酰胺的电池电解液,充放效率高、循环性能好,能满足60℃条件下的以1C充放电循环300次容量保持率达95.3%以上;尤其在改善锂电池的高温循环性能的同时还能保证80.2以上的低温(‑40℃)放电效率,可增加电池的储存性能,不影响锂电池的其它性能。锂离子电池循环寿命长、阻燃性能好、高温性能良好,电池工作电压可高于4.5V。
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本发明公开一种超低温电池特性电解液,涉及电池能源领域。该超低温电池特性电解液包括电解质锂盐、有机溶剂和添加剂,所述电解质锂盐采用六氟磷酸锂,化学式为LiPF6,所述有机溶剂包括碳酸二甲酯(DMC)、碳酸乙烯酯(EC)、碳酸甲乙酯(EMC)和碳酸丙烯酯(PC),所述添加剂包括第一添加剂、第二添加剂和第三添加剂。该超低温电池特性电解液能够耐低温,其原因主要是加入了耐低温的链状碳酸酯,且混合少量的环状碳酸酯,能够更好的形成SEI膜,并且通过设置的添加剂,能够增强整体电解液的功能和稳定性,添加剂具有阻燃性能,增强了装置的安全性,也能够在正常的充放电过程中形成均匀的SEI膜,保证了电解液不会与电极直接接触。
本发明提供了一种基于电压采集的模拟一次电池放电特性的电压调节电路和方法,包括以下步骤:建立锂电池与设定的一次电池的电量映射表;采集锂电池的实时电压,并依据电量映射表,将锂电池的实时电压转换为设定的一次电池的电压进行输出。本发明能够确保使用一次电池的设备准确判断电池的剩余电量,避免忽然断电导致的损失。
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本申请涉及一种用于电动车电池的自动配对系统,属于电动车电池自动配对的技术领域,其包括自动上料装置,所述自动上料装置包括支架、固定连接支架上的机械臂以及安装在机械臂上的机械手;所述机械手包括设置在机械臂上的安装座、滑动连接在安装座上的夹板、用于驱动夹板滑动的水平气缸、以及固定连接在水平气缸活塞杆上的吸能组件;所述夹板设置有两个,所述夹板相对设置,所述水平气缸驱动两个夹板朝向相反的方向滑动。本申请吸能组件会吸收水平气缸活塞杆的一部分动能,从而降低夹板对锂电池的冲击力,从而降低锂电池发生的变形,从而减小锂电池的性能变化。
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本发明涉及锂离子电池电极领域,具体涉及到一种紧密包覆方式改性多晶正极材料的制备方法。一种紧密包覆方式改性多晶正极材料的制备方法,步骤包括将含石墨烯包覆多晶正极材料与导电剂和粘结剂混合后再加入N‑甲基吡咯烷酮调节固含量后涂布在集流体上制备得到。本发明提供一种紧密包覆方式改性多晶正极材料的制备方法,通过该制备方法得到锂离子电池电极,由于包含特殊正极材料,其表面包覆有特定形貌的石墨烯,这种形貌包覆的石墨烯不会改变多晶正极材料原有的晶相结构与尺寸,有利于所制备得到的锂离子电池的交流阻抗更小、45℃循环容量保持率更高、高倍率充放电容量保持率更高,优化电池的综合性能。
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本发明公开一种陶瓷玻璃,该陶瓷玻璃包含单一晶相的等轴二硅酸锂晶体,二硅酸锂晶体的结晶度大于或等于85%,平均晶体尺寸为6~35nm,陶瓷玻璃是通过将基础玻璃进行热处理结晶得到,以摩尔百分比计算,基础玻璃包括下列组分:SiO2:68~73%;Li2O:18~22%;ZrO2:0.2~5%;P2O5:0.1~0.9%,其中,SiO2和Li2O的摩尔比为3~4。本申请还公开了采用上述陶瓷玻璃制备的强化陶瓷玻璃制品和制备该强化陶瓷玻璃制品的方法。本申请通过调整配方制备出一种具有单一晶相且等轴的纳米级二硅酸锂晶相的陶瓷玻璃,有效改善陶瓷玻璃的离子交换性和热压成型加工性。
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本发明公开一种碱性锌锰电池,碱性锌锰电池包括壳体,壳体内设置有电池正极和电池负极,电池正极和电池负极由隔膜隔开,壳体内填充有电解液。电池正极的正极料配方为:二氧化锰,质量占比40%~80%,脱锂态添加剂,质量占比10%~50%,脱锂态添加剂的脱锂度为0.17~0.99,电解液,质量占比2%~5%,导电剂,质量占比3%~7%,粘接剂,质量占比0.1%~0.4%。根据本发明的碱性锌锰电池,能够提高电池的开压和电压平台,且具有良好的放电性能,能够同时兼顾大电流放电和小电流放电。
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本发明提供一种硅基复合负极材料及其制备方法和电化学储能装置。所述硅基复合负极材料包括硅基材料以及包覆在硅基材料表面的聚合物层;所述聚合物层包括顺丙烯基磷酸‑对苯乙烯磺酸锂共聚物。本发明提供了一种聚合物层包覆的硅基复合负极材料,顺丙烯基磷酸‑对苯乙烯磺酸锂共聚物能够作为硅基材料体积膨胀的缓冲层,进而很好地缓冲硅基材料的体积膨胀,使得锂离子电池保持良好的电化学性能。
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本发明提供了一种基于无线温度测试的齿轮胶合失效判定系统及方法,该系统包括:温度传感器、电路板、锂电池、齿轮试验台、胶合试验齿轮、蓝牙接收器及搭载LabVIEW软件程序的电脑端,所述齿轮试验台的试验台轴上设置所述锂电池、胶合试验齿轮及电路板,所述胶合试验齿轮上嵌设所述温度传感器,所述温度传感器固定连接所述电路板,所述锂电池连接所述温度传感器及电路板,所述电路板通信连接所述蓝牙接收器,所述蓝牙接收器连接所述电脑端。本发明提供的基于无线温度测试的齿轮胶合失效判定系统及方法,能够实现齿轮胶合失效的非拆箱判定,提升了齿轮胶合承载能力的试验效率,降低齿轮胶合承载能力的试验成本。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其是涉及一种负极极片及其制备与应用。本发明的负极极片制备时先将负极活性物质、增稠剂、粘结剂溶解于溶剂中并混匀,得到负极浆料;然后将负极浆料涂覆在负极集流体铜箔上,干燥后后处理得到负极极片。本发明制备得到的负极极片用于制备锂电池;当负极活性物质的拉曼值I(D)/I(G)=0.02‑0.70、比表面积为0.5‑1.9m2/g、石墨化度为90‑97%,制备得到的负极极片压实密度为1.2‑1.8g/cm3时,锂电池的能量密度、快充性能、循环寿命和安全性最好。
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而本发明公开了一种工艺简单、环保、有利于铁锰元素混合均匀磷酸铁锰锂的制备方法,通过先用过量磷酸完全溶解铁源、锰源,过滤;将过滤得到的溶液补入可溶性铁源、锰源以及一定量的锂盐,反应完成后,加入碳源和添加剂,进行研磨,将研磨后的浆料进行干燥,获得前驱体;将所得前驱体进行烧结,可制备出电化学性能较好的磷酸铁锰锂/碳复合材料。
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本发明公开了一种Li‑B‑Si‑Al‑O玻璃体系透波疏水涂层及其制备方法,涉及玻璃涂层领域。按质量份计,该Li‑B‑Si‑Al‑O玻璃体系透波疏水涂层的组分包括:锂铝硅30‑40份、Li2SiO318‑20份和硼源10‑15份。本发明提供的Li‑B‑Si‑Al‑O玻璃体系透波疏水涂层,应用锂铝硅的优良性能,辅以硼的改良作用,同时加入水合硅酸锂,以调整原料的粘度,应对材料表面不同大小的孔洞,该疏水涂层可以在纤维增强透波陶瓷基复合材料表面做涂层处理,提高其疏水性能,防止因为材料吸水而降低其透波性能。
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本发明属于电池技术领域,具体涉及一种正极材料及包括该正极材料的电池。所述正极材料包括掺杂的钴酸锂和包覆在所述钴酸锂表面的碳包覆的铌钨氧化物。本发明通过元素的掺杂和碳包覆的铌钨氧化物的表面包覆,使得钴酸锂材料在3.0~4.55V的高工作电压、5C倍率充放电条件下具有较高的倍率性能;在3.0~4.6V的工作电压,0.5C倍率下循环50圈仍具有优异的容量保持率。
本发明锂硫电池技术领域。尤其涉及一种金属酞菁配合物化学修饰的碳复合材料、电池正极材料及其制备方法与应用。所述复合材料包括碳材料,附着在该碳材料上的金属酞菁配合物,所述金属酞菁配合物的外围具有取代基。所述正极材料包括金属酞菁配合物化学修饰的碳复合材料以及负载在该复合材料上的硫元素。本发明将金属酞菁类配合物与碳材料以化学键合的方式结合,将其载硫后作为锂硫电池正极材料可有效提高硫利用率和充放电库伦效率,显著提高锂硫电池的比容量和循环寿命。
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本发明公开了一种机械化学法制备氮掺杂无烟煤基碳材料的方法及该材料在锂离子电池负极方面的应用,所述氮掺杂无烟煤基碳材料是以无烟煤作为碳源,然后与氮源通过机械化学法混合,所得混合物经过高温煅烧热解后得到高性能锂离子电池负极材料。本发明方法所制备的氮掺杂无烟煤基碳材料具有制备工艺简便、氮掺杂量高的特点,作为锂离子电池负极材料表现出优异的循环性能及大倍率充放电性能,在能量存储领域有着广阔的应用前景。
本发明公开了一种金属氧化物‑金属硫化物异质结材料及其制备方法和应用。本发明方法将制备的金属氧化物前驱体Na0.67NixMn1‑xO2(0
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一种用于给手持式动力工具或园林工具供电的基于锂聚合物的电池组,所述电池组具有位于壳体内的多个电池单元,壳体可选择性地连接到手持式动力工具或园林工具并且可由手持式动力工具或园林工具支撑。电池单元具有基于锂聚合物的化学物质和小于或等于约5毫欧姆的标称充电内部电阻。在一个实施例中,电池单元是堆叠在壳体内的,以使得每个电池单元层叠在相邻的电池单元的上面或下面,以及可弹性变形的衬底位于相邻的电池单元之间。在另一个实施例中,电池单元可互连以便具有至少9伏的组合输出电压,并产生大于20安培的组合平均放电电流。锂聚合物工具电池和电池供电的动力工具也是本发明的一部分。
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本发明公开了适用于交流电力机车的新型机车无电区自走行电源装置。该电源装置,由DC‑DC电源模块(1)、钛酸锂电池组(2)、DC‑DC电源模块(3)、超级电容模组(4)和系统控制模块(5)联接组成。本发明公开了适用于交流电力机车的新型机车无电区自走行电源装置控制方法。步骤一,钛酸锂电池组(2)长时间小功率充电蓄能;步骤二,钛酸锂电池组(2)短时间中功率给超级电容模组(4)充电;步骤三,超级电容模组(4)短时间大功率放电输出;步骤四,系统控制模块(5)协调控制各模块运行。当机车需要在无电区短距离行驶时,该电源装置可以提供短时大功率电能和持续中等功率电能,通过机车主逆变器给牵引电机供电,机车牵引电机牵引机车启动并缓慢行驶。
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一种新型凝胶电解质及其在全固态电致变色器件中的应用,涉及电致变色器件技术领域。该凝胶电解质包括85wt%~92wt%的以聚氧化乙烯为主链的丙烯酸酯类聚合物,2wt%~5wt%的锂盐和3wt%~10wt%的光引发剂。本发明以聚氧化乙烯为主链的丙烯酸酯类聚合物作为电解质的基体材料,该聚合物的末端基团为可在紫外光下交联聚合的丙烯酸酯基团,通过紫外照射后具有良好的机械性能;同时,该聚合物以聚氧化乙烯为主链,具有良好的与锂离子的络合能力和对锂离子的解离能力,有效提高了电解质的离子电导率;另外,该聚合物在紫外固化前后均保持透明澄清状态,应用时不会干扰电致变色器件的变色过程。
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在卤水资源综合利用过程中,尤其是在卤水提锂过程中,卤水中的硼通常作为杂质被去除。传统的卤水除硼技术包括:稀释成盐法、加酸除硼法、离交除硼法、萃取除硼法等,存在除杂成本高、效率低、锂离子损失大、应用范围窄、无法实现硼资源综合利用等局限性。中国硼矿资源虽然丰富,但是硼矿产品不能满足国内经济建设需求,硼产品大量依赖进口。本发明涉及一种膜法除硼技术,在低成本、高效率去除卤水中硼元素的同时,提高锂离子收率,实现硼资源的综合利用。
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本发明涉及的2,6‑二甲基苯胺基锂的应用,具体涉及利用脂肪醛与硼烷的硼氢化反应制备硼酸酯的方法。无水无氧环境下,惰性气体氛围中,在经过脱水脱氧处理的反应瓶中加入硼烷,然后加入催化剂2,6‑二甲基苯胺基锂,混合均匀,再加入醛,进行硼氢化反应,暴露于空气中终止反应,得到产物硼酸酯;所述醛选自脂肪醛。本发明首次发现2,6‑二甲基苯胺基锂能极其高效的催化环己基甲醛、丙醛、正庚醛与硼烷发生硼氢化反应,为采用羰基化合物与硼烷发生硼氢化反应制备硼酸酯提供了新的方案。
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本发明涉及一种高库伦效率硅基负极材料的制备方法,制备的硅基材料内部均匀渗入还原性物质,材料内部不会出现明显晶相分离状态,降低材料在脱嵌锂过程中体积变化带来的应力,可有效降低材料粉化现象,提升材料循环性能;主体硅基结构经过还原物质还原后,首次充放电过程中硅晶相有较高的嵌锂容量和首次效率,硅酸盐类晶相降低了材料使用过程中对锂离子的消耗,提高材料首次库伦效率;表面包覆碳层可有效降低造粒材料表面缺陷,提升材料导电性能和均匀性,从而提升硅基材料的循环性能。
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一种金属钾的制备方法,涉及金属单质合成技术领域,以氢化锂和钾盐为原料,在惰性气氛保护下将氢化锂与钾盐按摩尔比1∶0.1~10混合,置于立式管式炉中,将混合物在真空条件下加热至200~700℃,并保温0.5~24h。待反应结束并冷却后,在惰性气氛保护下取出立式管式炉上端的产物,即金属钾单质。本发明利用氢化锂与钾盐在加热条件下反应生成钾单质,大大降低了钾的合成温度。方法简单易控、绿色环保、成本低廉、易于实现工业化生产。制备的金属钾可应用于钾钠合金和钾离子电池领域,制备的电池具有优异的电化学性能。
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本发明公开了一种耐高压低钴三元正极材料及其制备方法,所述正极材料采用含镍、钴、锰的前驱体、锂源和少量添加剂通过以下步骤制得:前驱体预处理,然后将前驱体、锂源和添加剂混合,进行烧结,经后处理最终制得耐高压低钴三元正极材料,本发明提供的正极材料形貌规则度较高,颗粒粒度大小均一,由该正极材料制得的锂离子电池在高压下仍具有较低的内阻和优异的高温循环性能。
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本发明提供了一种聚合物固态电解质膜及其制备方法和全固态电池,属于全固态电池技术领域,本发明中腈类单体为电解质膜提供刚性,乙烯酯类单体为电解质膜提供柔性,使得电解质膜在保证机械性能的同时加强界面接触,同时改善固/固接触阻抗提升界面相容性,加入增塑剂产生交联网络为锂离子传输提供通道,便于锂离子迁移,加入交联剂提高了电解质膜的机械强度,能够抑制锂枝晶生长。实施例的结果显示,本发明制备的电解质膜室温离子电导率为6.16×10‑4S cm‑1,制备的全固态电池在0.2C的倍率下最高放电比容量可达到154.82mAh g‑1,第60圈循环的容量保持率为92%。
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本发明涉及锂电池领域,公开了一种改性电极及其制备方法和应用。所述改性电极包括电极及其表面的修饰层,电极厚度不大于150微米;所述修饰层含锂和金属M的复合氧化物,金属M选自Al、Ti、Zr、W、Ta、Hf中的至少一种;所述修饰层的厚度为25‑50nm。本发明改性电极用于锂离子电池中,能够降低内阻增加速率,改善电池的循环性能。
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本发明提供了一种长航时燃料电池无人机能量控制方法及设备。所述方法包括:步骤1至步骤4。本发明充分考虑燃料电池和锂电池的输出特性和高效率工作区间,结合锂电池进行不同周期的燃料电池输出功率自适应优化控制,充分发挥燃料电池和锂电池的优势和潜能,在相同工况下提高燃料电池无人机的续航时间,进一步改善燃料电池无人机的实用性和经济性。
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本发明公开了一种快充石墨复合材料及其制备方法,快充石墨复合材料,所述复合材料呈现核壳结构,内核是包括粒径为0.5~2μm的石墨和固体电解质粉末的复合体;外壳包括无机锂盐,其中外壳的质量比为1wt%~10wt%。本发明通过在快充石墨复合材料的内核掺杂离子导电率高的固体电解质,并在表面包覆石蜡及其偶联剂,提升了快充石墨复合材料的活化点提升离子传输速率,最后通过原子气相沉积法,在快充石墨复合材料的外层沉积致密度高、锂离子导电率强的钼酸锂,提升了快充石墨复合材料的功率及其循环性能。
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