1013
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本发明公开了一种基于Ni‑MOF的核壳结构磷化镍/碳(Ni2P/C)微球的制备方法,属于锂离子电池负极材料制备领域。其制备方法是利用有机配体与金属镍盐制备球形镍基金属有机框架化合物(Ni‑MOF)前驱体,经过高温碳化和低温磷化得到核壳结构Ni2P/C微球。本发明的电极材料用作锂离子电池负极时,表现出高的首次库伦效率、较大的比容量、优异的倍率性能和稳定的长循环性能等特点;其制备方法简单易行,成本低廉,可实现大规模生产。
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本发明公开铁基聚阴离子化合物AxFe3P5SiO19,A为H、Li或Na;0<x≤3。本发明还公开了含有上述新化合物的锂离子电池阴极材料以及该化合物的制备方法。本发明的AxFe3P5SiO19具有独特的化学性质,其铁离子可以发生氧化还原反应,同时实现H+、Li+或Na+离子能作化学嵌入以平衡充电的电荷交替。应用包括用于锂离子电池,钠离子电池和含水电池的阴极材料。此外,它还可用于选择性离子膜分离的应用,从混合阳离子的水溶液中分离出锂离子,作为锂回收的有效方法。
本发明是一种非水电解质二次电池用负极活性物质的制造方法,所述非水电解质二次电池用负极活性物质包含硅化合物颗粒,所述硅化合物颗粒包含锂,所述非水电解质二次电池用负极活性物质的制造方法的特征在于包含下述工序︰准备硅化合物颗粒的工序,所述硅化合物颗粒包含硅化合物SiOx,其中,0.5≤x≤1.6;通过使所述硅化合物颗粒接触于溶液A来获得含有锂的硅化合物颗粒的工序,所述溶液A包含锂且溶剂是醚系溶剂;及,加热所述含有锂的硅化合物颗粒的工序。由此,提供一种非水电解质二次电池用负极活性物质的制造方法,其可增加负极活性物质的电池容量,并可提升初次效率和循环特性。
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本发明公开了一种高电压长循环高镍单晶正极材料及其制备方法和应用。一种高电压长循环高镍单晶正极材料,其化学式为LiNixCoyMn1‑x‑yO2,式中,0.6≤x<1,0
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本发明公开了一种凝胶聚合物电解质材料的制备方法及应用,包括以下步骤:将PEO、PETT、Sulfone和热引发剂按一定比例先后溶解在DMF中,然后加入一定比例的TEGDME和锂盐,磁力搅拌成为均质溶液;将所得的溶液用刮刀刮涂在玻璃板上,50‑70℃下加热1‑2min;将所得湿膜在常温下真空干燥12‑48h,即得到凝胶聚合物电解质材料。将得到的材料直接切片可做锂硫电池的电解质。该方法制备过程简单,产量大,成本低,可以大面积生产,易于实现工业化。本发明制备出的凝胶聚合物电解质材料在锂电池中具有良好的循环性能,应用于锂硫全电池中可以抑制穿梭效应,提高电池容量。
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本发明涉及电池领域,提供了一种自充电移动电源的制备方法,包括如下步骤:S1,以玻璃为材料,制备玻璃基底复合膜;S2,以所述玻璃基底复合膜为基底,于所述玻璃基底复合膜的两面分别制备锂离子电池和太阳能电池;S3,在制备的所述锂离子电池的电流引出端以及制备的所述太阳能电池的电流引出端连接保护电路。本发明的以同一层玻璃基底复合膜作为基底,在其的两面分别制备锂离子电池和太阳能电池,当两种电池制备完成时,即完成自充电移动电源的制备,使得本自充电移动电源为一体化电源,避免了锂离子电池与太阳能电池直接粘接带来的缺陷;以玻璃基底复合膜作为封装膜,相比传统的铝塑膜的制作工艺来说制作更加的简单。
本申请涉及负极活性材料和使用其的负极极片以及电化学和电子装置。具体而言,本申请提供一种负极活性材料,其包括锂化硅氧材料及包覆层,其中所述包覆层与该锂化硅氧材料之间至少具有选自式和
中的一种或多种的结构单元,其中a、b及c为大于等于6的整数。本申请的负极活性材料具有高稳定性,且适用于水性加工为负极极片。
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本发明公开了一种具有热断功能的高温稳定性的锂离子电池复合隔膜的制备方法及其在锂离子电池中的应用。以聚烯烃多孔膜为基体,在此基体的表面,利用相转化的方法,至少涂布一层耐热涂层形成复合多孔膜。本发明提供的锂离子电池用复合隔膜具有以下优点:复合膜的孔隙率高、与电解液的亲和力好,有利于电池倍率性能的提高;复合膜的耐热等级高,提高电池的安全性能;复合膜还具有高温熔断功能,进一步加强了电池的安全性能。此外,这种方法工艺简单、成本低、可操作性强,有利于进一步推广使用,是一种极具应用前景的锂离子电池隔膜。
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硬碳负极材料及其制作方法及利用其制作电池的方法,硬碳负极材料由多孔超滤膜废旧料烧制而成,将多孔超滤膜废旧料去杂后,通过热解方式,经前处理、预碳化、碳化处理、后处理得到硬碳负极材料,硬碳负极材料与粘结剂PVDF、导电炭黑按照质量比为93:5:2的比例均匀分散于N,N’‑甲基吡咯烷酮中,然后涂覆于铜箔上经辊压制成电极片,在氩气氛手套箱中分别以金属锂片为对电极,以Celgard 2400为隔膜,以LiPF6(1.3M)、以EC与DMC组成的电解液为电解液,其中EC与DMC的质量比为1:3,组装成扣式锂离子电池。本发明使用的废旧料丰富的孔结构使得制备的硬碳负极材料具有优异的电化学性能,放电容量高,首周库伦效率高,且成本低,有非常好的成本和性能优势。
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本发明涉及一种高强聚酰胺66纤维的制备方法,包括:扩链剂制备,改性的锂皂石制备,酸或酸酐接枝的改性锂皂石制备,高强PA66复合树脂制备,高强PA66复合纤维制备。本发明将锂皂石用KH570改性并与不饱和二元酸或二元酸酐反应后,可增强其与聚合物基体的相容性并在锂皂石上引入氨基使其与PA66分子链作用力增强,易随PA66分子链取向而取向,提高复合树脂结晶性能,增强其力学性能;制备的PA66纤维可有效的增强纤维力学性能,可有效应用在家用纺织品、汽车制品、大飞机、高铁等内饰、军用作战服饰等。
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本发明公开了一种多孔硅基复合材料及其制备和应用。所述多孔硅基复合材料是由多孔硅网络骨架以及其上负载的硅纳米颗粒和无定形SiOx纳米颗粒所构成,其中多孔硅网络骨架粒径为2~50μm,孔径为10~500nm,硅纳米颗粒粒径为1~100nm,SiOx纳米颗粒粒径为1~100nm,0
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本发明公开了一种利用电动汽车的永不断电柔性不间断电源控制方法。本发明一种利用电动汽车的永不断电柔性不间断电源控制方法,包括:通过对下垂控制公式中参考电压进行改变,采用多智能体滑模控制策略实现超级UPS中的容量不同的电动汽车锂电池SOC一致,采用下垂控制、多智能体平均电压电流一致控制和末端控制,将电动汽车锂电池的电流输出值与容量的比值(电流标幺值)作为控制对象并引入滑模函数。本发明的有益效果:通过对下垂控制进行改进并使用多智能体技术且考虑了EV锂电池的实时容量衰减,实现了在超级UPS中容量不同的EV锂电池SOC一致,并维持了EV插拔情况下超级UPS直流母线电压的稳定。
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本发明公开了一种POSS基聚离子液体固态电解质膜及其材料制备方法,将1‑乙烯基咪唑单体、引发剂和七异丁基甲基丙烯酰基POSS单体混合,进行回流反应,抽滤,洗涤,干燥得到固体聚合物,然后与溴代正丁烷发生季铵烷基化反应合成聚离子液体,进而与双三氟甲烷磺酰亚胺锂通过离子交换反应得到POSS基聚离子液体材料。将POSS基聚离子液体、PVDF‑HFP、锂盐和离子液体进行混合,搅拌均匀后浇筑到模具中,干燥得到固态电解质膜。该电解质具有热稳定性高、成膜性好、无可燃性、无漏液优点,能大大提高锂离子电池安全性能,具有高离子电导率,宽电化学窗口,与电极材料相容性好,循环性和倍率性能优良,可应用于锂离子电池领域。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种双掺杂包覆复合改性的三元正极材料及其制备方法。通过锂位点掺杂碱金属离子,过渡金属位掺杂多价过渡金属元素,再包覆无定型多价金属硫化物。所述双掺杂包覆复合改性的三元材料的化学通式为BS@Li1‑mAmNixCoyMnzB1‑x‑y‑z,其中A是Na、Mg碱金属中的一种或两种,0≤m≤0.10;B是多价过渡金属Sb、Bi、Sn等元素中的一种或多种,0.9≤x+y+z≤1。本发明设计了一种低成本,易实现的改性方法,能够显著提升三元材料的电化学性能,具有良好的应用前景。
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本发明提供了一种三电极电池的参比电极、三电极电池、以及车辆。所述参比电极与所述三电极电池的正极之间设置有隔膜,与所述三电极电池的负极之间设置有隔膜;所述参比电极包含铜锑复合材料,表面通过合金化反应沉积有含锂化合物。从而可以将锂较好地固定于参比电极的表面,可以使锂均匀地沉积于参比电极表面,并且后续循环过程中不易与电解液发生反应,有效地避免参比电极表面沉积的锂被破坏,可以具有良好的结构稳定性以及电位稳定性。
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本发明公开了快速移载定位装置,具体涉及自动化设备领域,包括调整板,所述调整板顶部的两端均固定安装有支撑杆,两个所述支撑杆相背的一侧均通过紧固螺栓固定卡接有卡接杆,所述卡接杆贯穿支撑杆,并延伸至支撑杆的外部,两个所述卡接杆的内部均固定安装有连接杆,所述连接杆的外表面活动套接有伸缩弹簧。本发明在具体使用过程中,通过在调整板的顶部设置夹持板对锂电池本体进行固定,并通过导向电磁铁之间相互吸引,从而能够稳定的将锂电池本体进行固定,提高装置的实用性;通过设置导向电磁铁之间相互吸引,从而能够快速对锂电池进行夹取,操作方便,且配合卡接杆、连接杆和伸缩弹簧减小夹取时的震动,从而保护锂电池不受损坏。
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本发明涉及一种合金蒙皮成形模具及方法,属于金属塑性加工技术领域,解决了现有技术中合金蒙皮型面精度低、整体性差、成本高等问题。一种合金蒙皮成形模具,包括上模具和下模具,还包括气淬模具。本发明提供的合金蒙皮成形模具可用于铝合金局部大变形蒙皮成形,通过搅拌摩擦处理/流体成形方法,制备铝合金局部大变形蒙皮,制造的铝合金局部大变形蒙皮精度高、整体性好,可以提高铝合金局部变形能力。本发明提供的合金蒙皮成形模具还可用于铝锂合金蒙皮成形,通过超塑/气淬成形方法,制备铝锂合金蒙皮,最终制得的铝锂合金蒙皮不仅具有较高型面精度,还具有较高的抗拉强度性能,工艺流程简单,加工工成本低,铝锂合金蒙皮整体性、一致性较好。
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本发明公开了一种高熵合金集流体及其制备方法和应用,所述高熵合金集流体采用3D打印的方法制成,所述高熵合金集流体的金属元素选自Cr、Mn、Co、In、Ti、Sn、Cu、Fe、Zn、Mg、Al、Ni、Au、Ag、Ga中的5种及5种以上,在高熵合金集流体中,各金属元素的原子百分比相等,且各金属元素的原子百分比均不超过20%。本发明使用高熵合金集流体替代现有的铜箔集流体,在满足无负极锂金属电池相关要求的同时,高熵合金集流体能够有效调控锂的沉积,减少或避免了锂枝晶的形成,克服了现有无负极锂金属所存在的不足;同时,通过对制备工艺的改进,能够在低能耗、低成本的情况下制备得到质量稳定的高熵合金集流体,商业化应用潜力大。
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一种用于将锂电池连接至用于铅酸蓄电池的标准逆变器/充电器的转换电路装置以及用于家庭和设施的不间断电源(UPS)系统,该系统包括:用于铅酸蓄电池的标准逆变器/充电器;至少一个锂电池;以及转换电路装置,所述转换电路装置将至少一个锂电池连接至标准逆变器/充电器,所述转换电路装置将至少一个锂电池的状态转变为与铅酸蓄电池的状态对应的信号。
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本发明提供了一种中温新骨瓷,其由35~45wt%的高岭土、20~30wt%的锂长石、15~25wt%的钾长石、10~15wt%的石英制备得到;同时限定了中温新骨瓷中钾元素和锂元素的质量比;本申请还提供了中温新骨瓷的制备方法。本申请提供了一种中温新骨瓷,其包括特定比例的钾元素和锂元素,锂元素是分子量较小的金属元素,也是一种较活跃的元素,与相对稳定的钾元素溶剂结合在配方中起到一个很好的化学组合搭档,能够在烧成过程中加速坯体的化学反应,起到很好的助熔作用,以致整个烧成过程缩短。
本发明公开了一种大豆蛋白基三维网状多功能硫正极水性粘结剂及其制备方法与应用。该方法包括:以大豆分离蛋白、含有邻苯二酚基的有机酸、磷酸盐三种物质为基本原料,通过酰胺化和磷酸化两步反应合成了具有三维网状结构的大豆蛋白基三维网状多功能硫正极水性粘结剂。该粘结剂所具有三维网状交联结构以及继承的原材料的部分特性使其具有强健的粘结强度、优异的自修复性能、强大的多硫化锂吸附能力和一定的促进锂离子传输的能力。将该粘结剂应用在锂硫电池中时,可有效延长电池的循环寿命、优化电池的倍率性能,提高电池的比容量。该方法制得的粘结剂内部存在的多种基团同时赋予了粘结剂强大的粘结能力、优异的自愈合性能和多硫化锂吸附能力。
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本发明属于二次储能电池技术领域,尤其涉及一种电解液及二次储能电池,包括锂盐、溶剂和添加剂,溶剂包含碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯,其在电解液中的含量符合特定比例关系;添加剂包含1,3‑丙烷磺酸内酯、氟代碳酸乙烯酯、氟代醚、四氟硼酸锂,其中1,3‑丙烷磺酸内酯在电解液中具有特定含量,氟代碳酸乙烯酯、氟代醚在电解液中具有特定含量比例,氟代碳酸乙烯酯、四氟硼酸锂在电解液中具有特定含量比例。本发明的一种电解液,能够持续有效地修改SEI膜,并且活性锂使用量较少,使电解液能够在高温条件不易产气,性能好。
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本发明公开了一种二元正极复合材料及其制备方法和用途。所述正极复合材料包括镍酸锂内核以及形成在所述镍酸锂内核表面的包覆层,所述包覆层包括钴酸锂和复合碳材料;其中,所述复合碳材料包括硫化锂和碳。本发明的正极复合材料表面残碱低,具有容量高、循环性能好及安全性好的优点,容量在220mAh/g以上,在0.5C/1C循环50周容量保持率在95%以上。
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本发明公开了野外气象站电源系统及其应用,包括太阳能板、控制模块、磷酸铁锂电池、DC/DC模块和通讯模块;太阳能板与控制模块连接且由太阳能板吸收太阳能并生成电能供应至控制模块;磷酸铁锂电池与控制模块连接,且由控制模块将太阳能板产生的电能供应至磷酸铁锂电池中充能,磷酸铁锂电池还用于主动供电给控制模块;DC/DC模块与控制模块电连接且用于对控制模块输出的电能进行调压至预设电压并输出;通讯模块与控制器连接,接收并用于传输控制模块生成的控制信息;还包括与通讯模块通讯连接的网络服务器,与网络服务器通讯连接的远程终端,该方案实施可靠,电池寿命长,且重量较轻,降低了维护成本,提高了数据到报率和经济效益。
将碳组合物作为致密且导电的阴极的导电添加剂的系统和方法可以包括阴极、电解质和阴极活性材料。所述活性材料可以包括阳极、电解质和包含活性材料的阴极。所述活性材料可以包括在三个维度上具有纳米级结构的0D导电碳颗粒和在两个维度上具有纳米级结构的1D导电碳颗粒,其中所述1D碳颗粒具有小于120nm的直径和30m2/g的表面积。所述0D和1D颗粒可以占所述活性材料的1%至10%。所述1D导电碳颗粒可以包括碳纳米管、碳纳米纤维和/或气相生长碳纤维。所述阴极活性材料可以包括镍钴铝氧化物(NCA)、镍钴锰氧化物、磷酸铁锂、磷酸铁锂、锂钴氧化物、锂锰氧化物或其混合物和组合。
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本申请公开了一种水基电解液及其应用。本申请的水基电解液,其溶剂为水或者水和有机溶剂组成的混合溶剂,其中含有质量摩尔浓度不小于10mol/kg的双氟磺酰亚胺锂盐。本申请的水基电解液,由于添加有高浓度的双氟磺酰亚胺锂盐,使得几乎所有的溶剂分子都参与了与双氟磺酰亚胺锂的阴阳离子的是水合,形成了稳定的离子鞘层,降低了水分子的活性,抑制了水分子在电极表面分解;并且,高浓度的双氟磺酰亚胺锂盐容易在负极形成含有氟化物的惰性层,能够提高水基电解液的电化学窗口,提高水基储能器件的工作电压,提升能量密度、改善使用寿命,对水基储能器件的研究和应用具有重要意义,为制备高品质的水基储能器件奠定了基础。
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一种抗静电共聚酯的制备方法,它包括以下步骤:将氟化物改性的锰酸锂、磷酸铁锂纳米粉末、锗酸钠、钠基膨润土与乙二醇、对羟基苯甲酸、丁二醇混合研磨,制得改性乙二醇Ⅰ;将硅烷偶联剂改性的氧化锡晶须、导电性钛酸钾晶须与聚乙二醇、间苯二甲酸双羟乙酯?5?磺酸钠、乙二醇锑、抗氧剂、乙二醇混合研磨,制得改性乙二醇Ⅱ;将改性乙二醇Ⅰ与乙二醇、对苯二甲酸共混打浆进行酯化反应,在常压酯化?缩聚阶段加入改性乙二醇Ⅱ,进一步缩聚制得抗静电共聚酯,该改性聚酯可明显改善聚酯材料的抗静电性、吸湿性等性能, 同时增强聚酯材料的力学性能,可广泛应用于聚酯纤维、塑料、薄膜等产品的制备。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种金属氧化物复合材料及其制备方法和应用、一种负极材料。本发明提供了一种金属氧化物复合材料,所述金属氧化物复合材料为由多个亚微米球串联组成的棒状结构;所述亚微米球的化学组成为CoFe2O4·xFe2O3,所述x的取值范围为1≤x≤4。在本发明中,由亚微米球组成的棒状结构更有利于锂离子在复合材料中的扩散,提高锂离子的扩散速度;同时,棒状结构的金属氧化物复合材料在制备负极时,能够更好的和导电剂以及粘结剂混合,进而共同提升了锂电池在高电流密度下的比容量和循环稳定性。
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本实用新型公开了一种带冷却和灭火装置的电池包,包括电池箱体、锂电池、散热片、绝缘导热板、吸热板、灭火剂进出口和电磁阀;电池箱体分为上盖板和下箱体;锂电池安装在电池箱体内,在锂电池靠近上盖板面的壳体或极柱上安装散热片,在散热片与上盖板之间安装绝缘导热板,在电池箱体底部安装吸热板;绝缘导热板与散热片接触,吸热板与锂电池的电池极柱和壳体接触,散热片、吸热板和绝缘导热板形成通风散热吸热通道;所述下箱体的侧面设有灭火剂进口和灭火剂出口。本实用新型的电池包具有良好的散热和吸热通道,有利于将热量快速散出;在电池温度过高或着火时,将低温惰性灭火剂持续注入电池箱内,将电池“浸泡”在灭火剂中,实现降温和灭火。
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