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本发明公开了一种正极添加剂及其制备方法和应用,所述正极添加剂的化学式为Li2Ni1‑xMxO2;其中x=0~0.5,当x>0,M为Co、Mn、Cu、Fe、Cr中的至少一种。本发明制备的Li2Ni1‑xMxO2具备高充电容量低首效的特点,作为添加剂加入到锂离子电池正极片中,能在电池化成过程中先于正极材料脱锂,代替正极材料提供负极形成SEI膜所需消耗的锂,从而提高电池的首次库伦效率,改善循环性能。
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本发明公开了一种Co2AlO4/C纳米纤维的制备方法,涉及纳米材料合成领域,所述方法包括以下步骤:S100、制备前驱体溶液;S200、将步骤S100制备的前驱体溶液静电纺丝,制备含有钴、铝的高分子聚合物纳米纤维并将其干燥;S300、将步骤S200干燥后的含有钴、铝的高分子聚合物纳米纤维进行热处理制得所述Co2AlO4/C纳米纤维。本发明方法制备的Co2AlO4/C纳米纤维的小尺寸显著增加了锂离子脱嵌速率,因此锂离子在电极材料中的传输距离降低了,同时材料比表面积大,为材料在充放电过程中提供更多的嵌锂空间,材料的循环性能好,容量高。
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本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,且公开了一种高效混合三元前驱体的制备方法,具体制备方法如下:配制金属盐溶液、液碱和氨水溶液;将配制的液碱、金属盐溶液和氨水溶液通过进液管分别加入至反应釜内,并混合;将熟成槽物料与反应釜物料循环联动,待熟成槽内的液位上升至设定液位时,将熟成槽物料输送至压滤缓冲槽中。该高效混合三元前驱体的制备方法,工艺简单、成本低、自动化程度高和节能环保,合成出来的镍钴锰前驱体内部致密,球形度好,后段制备的锂电池正极材料性能好,有利于锂电池产品的压实密度的提高;采用液碱和氨水分两个进液管注入循环泵,金属盐溶液通过射流器进入反应釜,可实现反应区的液体。
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本发明公开了一种监测轨道车蓄电池寿命的通用UPS稳压电源。所述通用UPS稳压电源包括:浮动连接器插头、锂电池、滤波器、万能转换开关、断路器、船型开关、保险丝、蜂鸣器、显示板以及主控板均设于不间断电源UPS机箱机构的内部;浮动连接器插头分别与主控板以及船型开关相连接;主控板分别与锂电池、显示板、断路器以及万能转换开关相连接;UPS稳压电源的三个输入电源为轨道车电源、内置锂电池及外接蓄电池,主控板电源切换电路可根据电压和优先级实现对输入电源的无缝切换,避免出现电压跌落情况,以免影响负载设备的正常运行;同时,能够实时监测蓄电池运行状态,估计内阻值,进而估算蓄电池的剩余寿命。
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本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,公开了一种微米级单晶一次颗粒三元正极材料的制备工艺,包括步骤:将镍盐、钴盐和锰盐溶液按照x:y:z比例混合,加入络合剂氨水,加入沉淀剂氢氧化钠,混合温度为50‑90℃,pH为11‑13,混合后得到共沉淀物,将共沉淀物采用离心机进行固液分离,得到前驱体A;将前驱体A加锂盐,在高混机中混匀,经过热处理,得到0.1‑1μm的晶种小单晶颗粒B;将晶种小单晶颗粒B加入到前驱体A中,小单晶颗粒B和前驱体A的混合重量比为1:25‑1:10,同时与锂盐混合,进行固相反应,得到4μm以上单晶颗粒。本发明制备工艺简单,易于控制,具有良好的单晶形态,单晶颗粒在4μm以上,颗粒表面光滑,分散性好,在商业生产中可推广使用。
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本文公开了电化学装置,如锂电池电极、锂离子导电固态电解质以及包括这些电极和固态电解质的固态锂金属电池。在一个实施方式中,公开了用于形成电化学装置的方法,其中,对前体电解质进行加热以去除前体电解质的至少部分电阻表面区域。
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本发明提出一种基于预埋电阻的电池内部短路模拟方法,涉及电池技术领域。该方法首先在新的锂离子电池内部预埋电阻,得到预埋电阻的锂离子电池样品;调整该电池样品的状态,得到室温自然对流状态下电池样品不同SOC值对应的电池参数;然后将电池样品内部预埋电阻接入电路,模拟电池样品内部短路过程,获取选定SOC值下电池样品短路过程对应的电压、温度和阻抗谱参数。本发明可以精确控制内短路电阻、内短路的触发时间和持续时间,可控、真实地模拟电池内短路,为提高锂离子电池的安全性提供指导。
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本发明涉及一种碳包覆硒化锰中空立方体三维材料的制备方法及应用,属于储能新材料技术领域。具体制备方法为:利用水热法制备碳酸锰立方体;将制备的碳酸锰立方体液相硒化后,通过包覆多巴胺经煅烧得到碳包覆硒化锰中空立方体三维材料。该材料可以用作锂离子电池负极材料,且表现出较高的理论比容量,较长的循环性能,同时也具优异的倍率性能。因此,该材料在锂离子电池的阳极材料的制备和储锂性能方面具有很大的应用和研究前景。
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一种新型自动换相测量数字兆欧表,由PIC单片机、多通道高压开关模块、倍压整流电路、推挽电路、锂电池组、DC/DC辅助电路模块、触控屏、PIC单片机依序封闭连接;其中,推挽电路通过PWM控制芯片驱动,锂电池组由多节锂电池并联而成,多通道高压开关模块中有三个切换通道和A、B、C、N、G五个接线端,DC/DC辅助电路模块由两个Boost升压转换器组成,DC/DC辅助电路模块为PIC单片机、触控屏及各芯片等提供电源电压。本发明能精度的实现自动换相测量电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,同时体积更小、效率更高、稳定性更好,性价比更高等。
本发明公开了一种高性能多孔Co‑Mn‑O纳米片材料的制备方法及其所得材料和应用,通过表面活性剂诱导合成方法,以双亲性的嵌段共聚物作为表面活性剂和造孔剂,以水和乙醇以及乙二醇作为溶剂相,采用高温高压溶剂热反应,一步制备厚度和尺寸可控的多孔Co‑Mn‑O纳米片,其可以作为锂离子电池负极材料应用,性能优异。本发明根据锂电池负极材料充放电循环中的特点,通过设计多孔的二维Co‑Mn‑O纳米片,充分解决锂电池负极材料中常见体积效应显著以及电导率差等问题,从而大幅地改进电极材料的电化学性能。本发明制备原料便宜,操作工艺简单,收率高,材料的充放电性能以及速率优异,便于工业化生产。
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一种防后备电池电压滞后的智能电能表,涉及一种电能表,所述方电能表MCU为核心控制电路,MCU通过I2C总线连接显示电路,计量电路与MCU通过SPI总线连接,MCU通过AD端口连接电源监测电路,锂亚电池放电、监测电路通过电阻同锂亚电池后备电源电路连接,并通过I/O引脚和AD端口连接MCU;存储电路与MCU的I2C总线连接,按键电路中与MCU通过I/O端品连接,安全认证电路与MCU通过ISO7816接口连接,通讯电路与MCU通过UART口连接。本发明针对后备电池电压滞后对电能表的干扰,提出一种使用法拉电容和锂亚电池作为双后备电源,防后备电池电压滞后的电能表。
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一种半自动折叠助力车,包括车架、前轮、后轮和电控系统;车架包括前叉、前立管、车把、后平叉,前叉可转动连接有前连接座、后平叉可转动连接有主承力座,上连杆两端和下连杆两端均和前连接座、主承力座之间转动连接构成四连杆;前叉包括滑动件一和滑动件二,滑动件一的一端套设在滑动件二内且设有分力件一,另一端与前连接座转动连接,滑动件二与前轮连接且内腔底部设有分力件二且呈空腔状,分力件一与分力件二之间设有压电材料块,还包括锂电池块,上连杆为空心,锂电池块设在上连杆空腔内且与压电材料块连接,锂电池块还与微控制器等电连接;还包括弹簧二,弹簧二与分力件一和分力件二连接,压电材料块设在弹簧二内。
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本发明公开了一种新型能源膜及其制作方法,所述制作方法包括:S1、按照前膜保护层、粘结膜、太阳能电池片、粘结膜和热封膜的顺序放入热层压机,在预设的热层压机参数条件下层压成型,形成太阳能充电板;S2、将层压成型的太阳能充电板、锂电池和热封膜按照顺序放入热封机,在预设的热封机参数条件下,热封成型,形成能源膜;S3、用导线连接太阳能电池片和锂电池。本发明在能源膜制作的过程中加入了粘结膜和热封膜,具有更轻、更薄以及一定的弯曲性能,并且能将太阳能的电能存储于超薄锂电池中,在没有光照或者光照不足的情况下也能为用电设备充电。
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非水性电解液二次电池,其含有:能够积聚或释放金属锂或锂离子或者二者的阳极;相对于阳极的阴极;和非水性电解液,其中锂盐溶解于非水性溶剂,其中,在重复非水性电解液二次电池的充电至充电过度区域和该充电的放电20次之后,第21次充电的非水性电解液二次电池的充电容量是等于或大于100%SOC(充电状态)的容量,其中100%SOC是指示阳极电势与SOC为0%时的其电势相比,基于相对值减少5%或更多的任意容量。
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本发明公开了一种制备单层2H相二硫化钼/石墨烯复合材料的方法,具体过程为:以硫代钼酸铵和锂盐化合物为原料,通过简单的温度控制可以合成为插锂的2H相硫化钼块体,插锂的2H相硫化钼块体可以在水中水解自行剥离成2H相单层MoS2纳米片,再与氧化石墨烯自组装形成单层2H相二硫化钼/石墨烯复合材料。本发明工艺操作简单,反应条件温和,所用试剂价格低廉,绿色环保。
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本发明涉及一种集成燃料电池与太阳能的联合循环冷热电联供系统,属于冷热电联供技术领域。该联供系统包括:固体氧化物燃料电池子系统;太阳能热互补燃气蒸汽联合循环子系统,包括燃气轮机子系统和蒸汽循环子系统;以及双效吸收式溴化锂制冷子系统。燃气轮机子系统分别与固体氧化物燃料电池子系统和蒸汽循环子系统连接;蒸汽循环子系统还与双效吸收式溴化锂制冷子系统连接。固体氧化物燃料电池子系统能够进行发电和补燃,太阳能热互补燃气蒸汽联合循环子系统能够进行发电以及向用户侧提供热负荷,双效吸收式溴化锂制冷子系统能够向用户侧提供冷负荷,在满足用户冷、热、电多种用能需求的情况下减少系统的能量损失,提高系统的做功能力。
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本发明涉及一种高镍正极材料全气候电池的电解液,解决以层状高镍氧化物为正极材料的锂离子电池面临高温界面恶化加剧、造成性能稳定性下降和安全隐患的问题,更无法兼顾电池常温和低温的放电容量、库伦效率和循环寿命等电化学性能的技术瓶颈,将高镍正极材料锂离子电池的工作温度拓展到‑60℃~55℃。通过对砜基高浓度电解液的组分设计,引入锂盐添加剂LiClO4,改变了溶剂化鞘结构,降低了有机溶剂偶极子与离子作用体系的HOMO,进一步调控了高镍正极材料表面CEI的基本组成与结构特征,形成了致密、坚固、并具有低的去溶剂化能的界面层。电池在高温贮存和高温循环下保持优异的界面稳定性和容量保持率,在低温下仍释放较高的比容量和出色的循环性能。
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本发明属于锂离子电池包装技术领域,具体涉及一种防腐铝箔、铝塑膜及其制备方法和应用。其中,防腐铝箔,在铝箔的至少一表面进行化学镀镍,以于铝箔的表面形成镀镍层;另外,铝塑膜包括依次叠合分布的保护层、防腐铝箔和CPP层。本发明的防腐铝箔,具备优异的耐腐蚀性能,可有效防止电解液的腐蚀;本发明铝塑膜,防止层与层之间出现分层,作为锂离子电池软包材料,可有效提升锂离子电池的安全性。
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本发明提供了一种电力系统多级备用获取联合优化模型的建立方法,包括以下步骤:1)根据电力系统运行控制过程,定义四个时间尺度上的备用需求;2)获取火电、水电机组的运行参数,建立火电、水电机组各级备用容量约束模型;3)获取锂电池储能的运行参数,建立锂电池储能运行与备用约束模型;4)在满足火电机组、水电机组、锂电池储能的运行约束及各级备用容量约束的条件下,建立多级备用获取联合优化模型,本发明通过激励火电、水电、储能提供不同时间尺度的备用,实现各级备用的优化获取,确保电力系统各级备用充足,提高电网的安全性;同时确保各级备用获取的整体经济性,提高电力系统运行效率。
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本发明公开一种提高水泥早强性能的方法,通过向水泥原料中混入三元复合早强剂及聚羧酸减水剂,使混合后的水泥内部结构致密,增强水泥材料的早期性能,在纳米氧化铝单掺早强效果研究的基础上,将纳米氧化铝与AMPS和硫酸锂进行复配,纳米氧化铝、AMPS和硫酸锂复配能有效提高水泥的早强效果,且当复配早强剂的组成为PC0.15%,纳米氧化铝1.5%,AMPS0.15%,硫酸锂1%,水灰比为0.4时,使水泥早期强度提高最为显著。
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本发明公开了一种改善高镍正极材料循环性能的方法,包括以下步骤:(1)使用饱和锂盐溶液对高镍正极材料进行处理,其中所述饱和锂盐溶液添加有锰盐添加剂;(2)处理结束后,进行固液分离并干燥、粉碎后,在氧气气氛下焙烧,得到高循环性能高镍正极材料;经过本发明的方法处理过的高镍正极材料Ni2+/Li+混排度明显低于仅用去离子水洗处理,在2.75~4.3V的截止电压、1C充放电制度下,表现出了稳定的循环性能,对于现有市场上的动锂离子电池性能有较大的提升。
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本发明公开了一种新能源电池制造用盖帽压焊装置,包括压焊机架、循环输送机构、夹持固定机构、可调式压焊机构,循环输送机构设于压焊机架的一侧,循环输送机构包括循环输送带,循环输送带的外侧连接有多个均匀分布的限位卡板,循环输送带的外侧设有输送带架,夹持固定机构设于输送带架的一侧,夹持固定机构包括一对限位夹持板,一对限位夹持板对称分布于循环输送带的两侧,限位夹持板远离循环输送带的一侧连接有多个均匀分布的盖帽夹持件。本发明通过设置相应的可调式压焊机构,可对电池盖帽起到压焊装配的作用,显著提高了锂电池的制造生产效率,减小了锂电池制造生产过程中的安全隐患,大大提高了锂电池制造生产过程中的安全性。
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本发明属于锂离子电池材料制备技术领域,公开了一种掺铝基掺镍梯度碳酸钴材料的制备方法,本发明通过配制钴铝溶液、镍钴铝溶液及碳酸氢铵溶液、将纯水和碳酸氢铵溶液加入反应釜中作为底液,将镍、铝元素体相掺入钴酸锂前驱体碳酸钴颗粒当中,在进液合成过程中,将钴铝溶液同步加入镍钴铝注入槽,使得进入反应釜镍元素含量呈线性下降趋势,最终合成的掺镍铝产品镍元素含量在颗粒中形成了梯度分布,核心含量最高,壳体含量最少。由此可以提升钴酸锂活性材料的克容量,同时也可以减少因活性材料的副反应造成电化学性能的急剧下降。
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本发明公开了一种复合固态电解质的制备方法,包括如下步骤:将无机电解质和辅助填料除杂、清洗后分散于水中进行冷冻、冷冻干燥得到无机气凝胶,将无机气凝胶压制成片状膜;将聚合物电解质配成溶液,加入锂盐,混匀得到聚合物电解质溶液;将片状膜浸渍于聚合物电解质溶液中充分吸附,取出干燥,得到复合固态电解质;其中,辅助填料为一维形貌化合物和/或二维形貌化合物,本发明还公开了一种复合固态电解质,本发明的复合电解质中通过加入辅助填料,改善了复合固态电解质的机械性能,提高其循环稳定性,还可以引导锂的良好沉积而降低锂枝晶的纵向生长概率,有效的降低了复合固态电解质电池失效的风险。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及到一种聚酰亚胺改性三元正极材料的制备方法及其制品。其制备方法,其包括如下步骤:(1)包覆层PI前驱体的制备:将芳香族二元酸酐和二元胺在不高于0℃下进行缩聚反应至少8小时,得到所述包覆层PI前驱体;(2)核壳结构包覆材料的制备;将所述PI前驱体溶解在有机溶剂中,并加入MWCNT,搅拌混合1~3小时,然后加入三元正极材料,并在40~60℃下搅拌混合至少2小时,然后在400~500℃下热亚胺化处理30~90min得到所述核壳结构包覆材料。本发明中的复合材料PI/MWCNT包覆NCM811材料能够有效地抑制NCM811二次晶体裂解,与未包覆的NCM811相比,可嵌入更多的锂离子,提高电池的能量密度和减少副反应的发生,提高了锂电池的循环性能。
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本申请涉及电池技术领域,特别涉及一种正极材料的制备方法及正极材料。该制备方法包括以下步骤:将前驱体料浆、锆源溶液和碱性溶液混合均匀,并调节pH值范围为7~8.5,经过陈化、过滤得到氢氧化锆包覆的前驱体;将氢氧化锆包覆的前驱体与锂源混合后经过烧结得到锆酸锂包覆的正极材料。该制备方法采用以前驱体为基体进行包覆,相较于以合成后的正极材料为基体进行包覆的工艺,能够避免因为锂化过程不同步带来的正极材料内外结构不均一的问题,进而提升正极材料的稳定性。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种复合固态电解质膜及其制备方法与应用。本发明的复合固态电解质膜包括聚合物基体和设置其上的固态电解质膜,该固态电解质膜包括层叠设置的聚合物膜和卤化物膜。本发明的复合固态电解质膜采用具有优异韧性、弹性和强度的聚合物基体作为支撑结构,在该聚合物基体的表面上设置固态电解质膜以提供锂离子电导性,并且卤化物膜的加入,可以与聚合物基体配合形成低孔隙率的复合致密膜,抑制锂枝晶的生长,同时有利于Li+的快速传输,促进电池高温环境循环倍率性,由此使得形成的复合固态电解质膜表现出韧性好、弹性佳、强度高、热稳定性好且离子电导率高的优势,进而可提升固态电池的安全性和充放电性能。
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本发明公开了一种水合液滴路由输运的装置及方法。该装置由铌酸锂芯片和喷涂有纳米二氧化硅超疏水涂料的多孔聚四氟乙烯构成。本发明由液滴滚落系统和激光器聚焦系统两部分组成,利用水合液滴在超疏水表面摩擦带电和铌酸锂光生伏打效应产生的空间电场之间的相互作用实现水合液滴的路由输运功能。利用该装置及方法可实现水合液滴在自由空间内的三维路由输运,通过调节铌酸锂所产生的空间电场强度大小,可实现水合液滴在二维平面内不同角度的偏转和水合液滴在三维空间的弹跳距离及高度。因此利用该装置及方法可实现水合液滴在二维平面和三维平面的灵活输运。
本发明公开了一种石墨烯‑碳纳米纤维复合气凝胶电极材料及其制备方法和应用。制备方法包括以下步骤:S1、将细菌纤维素膜冷冻干燥;S2、将冻干的细菌纤维素碳化处理,获得碳纳米纤维;S3、将步骤S2得到的碳纳米纤维与氧化石墨烯按一定质量比在去离子水中超声混合制得分散液;S4、将分散液经水热反应形成石墨烯‑碳纳米纤维复合水凝胶,冷冻干燥后形成石墨烯‑碳纳米纤维复合气凝胶电极材料。本发明制备得到的石材料可用于锂离子电容器正极或负极,还可同时用于锂离子电容器正极和负极。将该电极材料应用于锂离子电容器正极、负极时,分别表现出95、1428mAh/g的高比容量,以及优异的循环性能和超高的倍率性能。
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