963
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本发明提供一种阻燃型宽温域非水电解液及其制备方法与应用,属于锂离子电池技术领域。该电解液由锂盐和有机溶剂组成,其中有机溶剂包括氟代羧酸酯类、氟代碳酸酯类和环三磷腈类衍生物。本发明还提供一种阻燃型宽温域非水电解液的制备方法。本发明还提供上述阻燃型宽温域电解液在高压锂离子电池中的应用。本发明中的电解液以氟代羧酸酯为主溶剂,降低了电解液的粘度,提高了电解液的电导率,并结合常规氟代碳酸酯形成稳定的溶剂化结构和钝化膜,改善了电解液/电极界面的电化学反应稳定性,同时,环三磷腈的加入不仅降低了电解液的燃烧且不会影响电池的性能发挥,为实现目前锂离子电池的高安全性、宽温域、多功能和高能量密度提供了可行性方案。
基于膦杂芳基衍生物的热激发延迟荧光主体材料及其制备方法和应用,它涉及热激发延迟荧光主体材料及其制备方法和应用。它是要解决现有的平面类热激发延迟荧光染料分子易发生猝灭,导致器件效率低的技术问题。本发明的热激发延迟荧光主体材料的结构式为:或者制法:将邻二溴苯的衍生物、苯基二氯化膦、正丁基锂在四氢呋喃中反应,再萃取干燥后,直接纯化或者硫化/和氧化后再纯化,得到产物;或者邻二溴苯的衍生物、苯基二氯化膦、正丁基锂在四氢呋喃中反应后再与二苯基氯化膦反应,再氧化后,进行纯化,得到产物。该基于膦杂芳基衍生物的荧光主体材料用于热激发延迟荧光电致发光器件中。
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一种新能源动力电池系统注液式消防系统包括锂电池模块、注液装置及主控装置。锂电池模块包括多个并联设置的电池箱,每一电池箱内均容置有锂电池组;注液装置包括储蓄机构、引流管道及多个注液头,储蓄机构用于存储灭火液体,引流管道与储蓄机构连通,引流管道上设置有多个分流支管,多个注液头一一对应安装于多个分流支管上;主控装置包括控制主机及多个检测控制模块,多个检测控制模块一一对应容置于多个电池箱内,且多个检测控制模块均与控制主机电连接,控制主机与储蓄机构电连接,主控装置用于监控锂电池模块中的各个电池,且根据收集到的信息控制注液装置对发生火情的电池进行精确灭火,提高电池系统的安全性。
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本发明公开了一种钠离子电池层状镍基正极材料的制备方法,取镍钴锰三元氢氧化物和LiOH·H2O研磨混合,一次烧结后降温冷却再次研磨,二次烧结得到三元层状镍基正极材料;三元层状镍基正极材料、碳黑导电剂和聚偏氟乙烯粘结剂加入到N,N‑二甲基吡咯烷酮中搅拌形成浆料;浆料进行干燥和热辊压,制成锂离子电池正极片并将其组装成锂离子电池;锂离子电池恒流充电使锂离子从电池正极片结构骨架中脱出,取出电池正极片;电池正极片、金属钠对电极和电解液组装成钠离子电池;钠离子电池恒流放电使钠离子嵌入电池正极片结构骨架中,制成钠离子正极材料。其制备周期短,容量高,具有优异的循环性能和倍率性能。
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本发明公开了属于复合微能源仿真技术领域的一种复合微能源系统的仿真优化平台。分别建立了无线传感节点、锂电池、超级电容、太阳能电池、压电发电机的单体仿真模块。其中,锂电池仿真模块还集成了锂电池的容量损耗模型。同时采用通用的面向对象编程方法,使系统模型具有很大的通用性及扩展性。基于以上的各单体模块,建立了复合微能源系统模型,进行了光照、风速等环境量变化模拟仿真,建立了满足泊松分布的无线传感节点敏感事件仿真机制,集成到复合微能源系统仿真平台。得到满足系统要求的各模块设计参数取值范围。在此基础上,把锂电池的寿命作为系统寿命的决定性因素,以延长系统寿命为目标,可以对各模块参数及能量管理方法进行设计和优化。
本发明公开了一种二硫化钒复合硫/氮共掺杂碳化合物的制备方法,具体是将乙酰丙酮氧钒,硫代乙酰胺,三聚氰胺加入到氮甲基吡咯烷酮中,经过溶剂热反应得到m‑VS2;再在温度为500℃、升温速度为5℃/min、N2气氛下煅烧2h后,得到VS2@SNC;然后将其与乙炔黑、海藻酸钠混合研磨后均匀地涂在铜箔上,作为锂电池负极,其得到的锂电池在电流密度为8 A/g时充放电循环600圈容量稳定在684.5 mA h/g。同时表现出优异的倍率放电性能,即使在电流密度为10 A/g时其充放电容量也能稳定在772.1 mA h/g。
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本发明公开钨钼硫化物在热电池中的应用,采用以钨钼硫化物为正极,金属锂及锂合金为负极的热电池电化学体系,其中正极反应为钨(钼)金属离子接受电子还原为金属钨(钼),负极以自由态锂失去电子变为锂离子。利用钨钼硫化物为正极,由于钨钼硫化物材料的分解温度高,在长时间高温放电过程中,正极材料自放电小,材料利用率高,比铁钴镍二硫化物正极利用率高10%以上,在长时间放电过程中,电池放电平稳,电压波动远远小于铁钴镍硫正极的热电池体系,非常适用于高电压精度的元器件集成系统。
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本发明涉及锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种正极浆料及其制备方法。所述正极浆料包括正极活性材料85~97重量份,导电剂1~6重量份,粘合剂1~5重量份,阻燃剂0.5~8重量份和溶剂;所述阻燃剂具有10000到500000的数均分子量并且结构通式如下:
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本发明公开了一种电池的均衡充电方法,属于均衡充电领域,包括主电路、若干数量的单节锂电池、若干数量的单节锂电池保护芯片、充电控制MOS管栅极、放电控制MOS管栅极、充电控制开关器件、控制电路和放电控制开关器件,所述单节锂电池保护芯片的其中一个引脚连接有分流放电支路,所述分流放电支路还设置有支路电阻和分流放电支路开关器件。本发明可对电池组进行保护,自动充电断电,能够实现均衡充电的优点,解决了现有的电池均衡充电方法大多是在充电器端实现均衡充电,而均衡充电用的充电器大多是特殊定制,因此只适用于对应型号的电池,局限性较大,增大了锂电池组充电器设计应用的成本的问题。
本发明公开了一种测定石灰石、白云石中氧化镁、氧化钾、氧化锰、氧化钛、二氧化硅的方法,称取试样于铂金坩埚中加入四硼酸锂‑偏硼酸锂混合熔剂于马弗炉熔解后,用稀盐酸溶解熔块,定容2500mL,利用ICP‑AES进行氧化镁、氧化钾、氧化锰、氧化钛、二氧化硅的测定,本发明结合现代分析技术,以少量的四硼酸锂‑偏硼酸锂混合熔剂熔解试样,利用ICP‑AES线性范围宽,准确度高的特点,同时检测石灰石、白云石中氧化镁、氧化钾、氧化锰、氧化钛、二氧化硅量。本发明灵敏度高,测定速度快,操作简便而相对于其他方法干扰小,同时有良好的选择性,能够为冶炼成分控制过程提供准确数据。
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本发明属于能源与动力工程技术领域,涉及一种太阳能风能复合利用的公交候车亭,其主体结构包括风力发电设备、组合电控装置、电加热单元、储水箱、循环水泵、转换阀、太阳能集热器、冷却塔、冷水泵、溴化锂制冷机组、散热器和风机盘管,太阳能集热器安装于候车亭顶部外表面,用以产生热媒水并将其输送至溴化锂制冷机组,溴化锂制冷机组安装于候车亭背面外侧,溴化锂制冷机组包括吸收器模块、发生器模块、冷凝器模块和蒸发器模块,用以制造冷量给候车亭降温,其主体结构简单,安装使用方便,安全性好,具有良好的市场应用前景,应用环境友好。
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提供能够简便且高精度地计算将性质不同的两种二次电池组合而成的复合电池整体的放电特性的复合电池的放电特性计算装置。复合电池的放电特性计算装置(10)具有复合电池部(20)、电压检测部(30)、电流检测部(40)、充电率检测部(50)、特性计算部(60)。复合电池部(20)将锂离子二次电池(22)和使用水溶性电解液的水溶液系二次电池(24)并联连接而成。电压检测部(30)检测复合电池部(20)的电压值,电流检测部(40)检测流过复合电池部(20)的电流值。充电率检测部(50)检测进出锂离子二次电池(22)的电量以及锂离子二次电池(22)的电压值中的至少一者,并计算锂离子二次电池(22)的充电率。特性计算部(60)使用电压检测部(30)、电流检测部(40)以及充电率检测部(50)检测或者计算出的值来计算复合电池的放电特性。
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本发明提供了一种电镀废水处理装置和处理方法,包括废水储存槽,所述废水储存槽与氧化反应池相连,氧化反应池内设有搅拌装置,氧化反应池与混合反应池相连,混合反应池与过滤池相连,所述混合反应池内设有二氧化碳通入装置。将废弃锂电池和电镀废水结合起来,通过调控废水中各个金属的含量,使其达到锂电池的要求,不用单独除去废弃电池中的铝,利用二氧化碳与偏铝酸钠进行反应对生成的镍钴锰酸锂进行包覆,提高锂电池的电化学性能,同时最终电镀废水达标排放。
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本发明公开了一种高功率密度一次电池电解液及其制备方法和应用,属于电化学领域,通过将导电锂盐溶于二乙二醇二甲醚中,利用二乙二醇二甲醚与锂离子的较强结合力,使二乙二醇二甲醚与锂离子共同嵌入CFx材料,形成二乙二醇二甲醚‑锂离子‑F的螯合产物,从而抑制电池放电产物LiF形成大晶,进而达到提高电池的倍率性能的目的。本发明电解液的组分简单且操作方便、经济,能显著提高一次电池的功率密度。
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本发明提供一种无滑环CT供电系统及其装置,包括供电单元和控制单元,所述控制单元用于实现供电单元的上电、下电和急停,所述供电单元包括锂电池柜和接触器,所述控制单元包括电源控制面板,其中,所述电源控制面板、锂电池柜和接触器通过串、并联形成闭合回路,所述电源控制面板通过控制所述接触器的线圈控制锂电池柜的上电、下电和急停;通过设置驱动变频器和锂电池柜进行CT无滑环供电,解决了现有技术中滑环供电不稳定和不便携;同时设置了自锁式带灯启动按钮作为一层保护措施,按下启动按钮,指示灯亮,电池输出回路的继电器吸合,输出端才有电压值。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种组合物、制备方法及其在离子电池正极材料中的应用。本发明提供了一种组合物,包括:镍钴锰酸锂、纳米溶胶以及液相溶剂;纳米溶胶选自:纳米铝溶胶、纳米钛溶胶、纳米硅溶胶、纳米钇溶胶、纳米硅铝溶胶以及纳米硅锆溶胶中的一种或多种,纳米溶胶的pH值小于7。本发明还提供了一种上述组合物的制备方法,本发明还提供了一种上述组合物或上述制备方法得到的产品在锂离子电池正极材料中的应用。本发明中,制备方法简单便捷,原料价格低廉易得;制成电池后进行充放电循环测试,首效和100周容量保持率均优于对照品;解决现有技术中,镍钴锰酸锂正极材料的包覆技术存在着工艺复杂、成本高昂的技术缺陷。
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本发明属于锂离子电池电极材料及其制备技术领域,公开了一种球形刺状结构的硅负极材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料及其制备技术领域。将硅源化合物、水解剂、还原剂和表面活性剂加入到惰性溶剂中,将上述悬浮液转移至密闭反应釜,通过水热法制备出硅氧材料前驱体;然后在氮气保护下,采用气相沉积法对硅氧化合物进行导电碳包覆,最后冷却得球形刺状结构的硅负极材料,其化学分子式为SiOx/C,其中0
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本申请公开了一种吸收效果好的植萃酵母化妆水热敷仪,包括箱体,箱体内底部安装有锂电池,锂电池的上端设有导热层,锂电池的上端设有多根埋入导热层内的电热丝,导热层远离锂电池的一端安装有网格栅,网格栅远离导热层的一侧安装有透气纱布,透气纱布远离网格栅的一侧设有料层,料层远离透气纱布的一侧且在箱体内设有蒸发腔,箱体上设有与蒸发腔连通的进料管,进料管上设有进料阀,箱体的上端设有支撑罩,支撑罩内且位于箱体上设有与蒸发腔连通的蒸汽传输腔。本发明的化妆水热敷仪的抑菌效果好,且吸收效果好。
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本发明公开了一种质量轻硬度大强度高的铝合金及其制备方法,包括硅、锰、镁、铜、锌、铁、镍、钛、铅、锡、铬、硼、锂、锆、稀土元素,其余为铝,该铝合金添加锂和锆,配合铁和镍,通过锂与锆的配合,可有效发挥锂改善合金强度的效果,通过添加的稀土元素具有很高的化学活性和较大的原子半径,加入到合金中,可细化晶粒、提高再结晶温度,从而能显著地改善工艺性能,还具有防止偏析、除气、除杂和净化以及改善金相组织等作用,从而达到改善机械性能、物理性能和加工性能等综合目的,该制作方法提高合金的超塑性、热学性能、耐热性能、电学性能、导热性能和耐腐蚀性能,减小合金的热膨胀系数,改善合金的工艺性能。
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本发明提供一种固态电解质、其制备方法和固态电池,所述固态电解质包括蛋白质材料、聚合物材料和离子导体;其中,所述离子导体包括无机填料、锂盐、镁盐、钠盐中的至少一种。本发明在固态电解质的配方中添加蛋白质可以抑制锂枝晶生长;在配方中添加了聚合物材料,所述聚合物材料具有很好的柔韧性和很高的拉伸强度;在配方中添加离子导体,其中所述离子导体包括无机填料、锂盐、镁盐、钠盐中的至少一种。将可抑制锂枝晶生长的蛋白质材料、具有较高室温离子电导率的离子导体与聚合物材料复合,可以保证固态电解质产品整体的柔韧性、较高的室温离子电导率以及无枝晶的优异电池循环性能。
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本发明提供了一种具有核壳结构的二硫化镍/硅复合材料及其制备方法和应用。在该复合材料中,起主要嵌锂活性的纳米硅核密封于由二硫化镍纳米片所组装成的壳之中,且硅核与二硫化镍壳之间存在可控的空间,该空间极大缓解了硅脱嵌锂时的体积膨胀。由纳米片所组成的二硫化镍作为保护壳时,不仅能够作为储锂活性位点而且同时自身能够缓解体积膨胀。二者相互结合共同改善了二硫化镍/硅复合材料作为锂离子负极材料时的循环稳定性以及倍率性能。该复合材料在在充放电电流密度为0.4 A/g时,循环100圈后可逆比容量保持在1948.5 mAh/g;在充放电电流增加到6.4 A/g时,仍然保持1105.1 mAh/g高的可逆比容量。
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本发明公开一种金属坩埚、坩埚盖体、坩埚组件及坩埚组件的使用方法,属于锂离子电池负极材料加工技术领域。金属坩埚包括坩埚本体,所述坩埚本体包括坩埚金属衬体和坩埚隔离层,所述坩埚隔离层覆盖于所述坩埚金属衬体的全部表面;其中,所述坩埚金属衬体的耐热温度大于950℃。本发明使用全部表面覆盖有隔离层的金属坩埚装载锂离子电池负极材料半成品,取代了碳化硅坩埚,由于金属坩埚的使用寿命是碳化硅坩埚的数倍,分摊到每次的使用成本极低;隔离层避免了坩埚金属衬体在高温明火下发生氧化或腐蚀,并避免坩埚金属衬体和锂离子电池负极材料半成品直接接触,引入微量金属杂质,保证了锂离子电池负极材料的产品质量。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种纳米晶铁硅合金基正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将正极材料和纳米晶铁硅合金粉末加入到去离子水中搅拌;正极材料为LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2,其中,0.82≤x<1,0<y≤0.18;(2)锂盐的碱性溶液加入至步骤(1)得到的溶液中搅拌;(3)步骤(2)混合液抽滤,洗涤,干燥;(4)步骤(3)干燥后的正极材料与分散剂混合球磨;(5)将球磨的粉末干燥后,放入管式炉中保温,冷却、研磨过筛,得到锂离子电池用纳米晶铁硅合金基正极材料。本发明的纳米晶铁硅合金基正极材料提高了锂离子电池的能量密度、循环性能和低温性能,优化了放电容量和循环寿命等性能。
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硫化物固体电解质及其应用,涉及锂离子电池。以Li2S和P2S5为主体原料,向其中加入锂盐LiM进行机械球磨混合得到玻璃态硫化物固体电解质,在氩气气氛中热处理,通过固相反应结晶化获得玻璃态硫化物固体电解质x70Li2S‑y30P2S5‑zLiM。所得硫化物固体电解质具有无定形结构,硫化物固体电解质在2θ=30°有衍射峰,且无LiM的衍射峰。所述硫化物固体电解质可在制备锂离子电池中应用。本发明的硫化物固体电解质材料一方面可以防止特定低离子电导率的结晶相的形成,另一方面具有高离子电导率和高空气稳定性,25℃下的离子电导率都在10‑3S/cm,优选合成条件后可提高20%以上,有效抑制锂枝晶生长。
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本发明公开了一种烟气净化处理装置及应用该装置的烟气净化处理方法,涉及空气净化设备领域,由于烟气属于混合物,其包含的废气物质的沸点不同,因此通过设置两级以上降温装置和两级以上净化装置,且降温装置与净化装置间隔设置,实现对烟气进行逐级降温,进而依次对不同沸点的废气物质进行净化处理,提高对烟气的净化效果,也避免造成净化设备堵塞;通过溴化锂制冷机组的设置,第三级降温装置与溴化锂制冷机组的发生器外接管道连接,第二级降温装置与溴化锂制冷机组的蒸发器外接管道连接,使得第三级降温装置吸收的热量通过溴化锂制冷机组转换为用于第二级降温装置对烟气降温的冷量,使得烟气中的热量可以充分利用,减少浪费,减少能耗。
本发明属于锂离子电池电解质技术领域,公开一种聚(1,5‑二氧杂环庚烷‑2‑酮)基的聚合物及制备方法和和应用。该聚(1,5‑二氧杂环庚烷‑2‑酮)基的聚合物的结构如式(1)所示:其中,n=10~200。该聚合物是在惰性气氛条件下,将1,5‑二氧杂环庚烷‑2‑酮单体和锂盐搅拌得到电解质前驱体;将该电解质前驱体浸润到隔膜中,在40~120℃加热反应原位聚合制得。本发明的聚合物制备工艺简单,室温离子电导率高(>10‑4S cm‑1);电化学稳定窗口宽(>5V)。能够有效抑制锂枝晶的生长,提高倍率(0.5~10C)循环稳定性,可应用在固态锂离子电池中。
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本发明属于电池材料领域,公开了一种钾离子电池电极材料及其制备方法和应用,电极材料的活性物质为KxAyBzMw,K为元素钾;A为钒、铬、锰、钴或镍中的至少一种;B为钛、铜、锌或铁中的至少一种;M为PO43‑、O2‑、S2‑、NO32‑、CO42‑或SO42‑中的至少一种;其中1≤x≤6,1≤y≤6,1≤z≤6,1≤w≤10。本发明的钾离子电池,电极材料和电解液中分别用钾元素和钾盐替代了锂元素和锂盐,使得其应用不受锂资源的制约,该电池可以得到长足发展,此外,由于电解液中的钾盐的价格远低于锂盐,使得该钾离子电池的生产成本得到显著降低。
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