899
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本发明公开了一种磷酸铁锂阴极材料及其制备方法,为片层状磷酸铁锂,其特征在于,所述的磷酸铁锂阴极材料其结构特征为[100]方向的生长受到抑制而使材料形貌呈片层状。以片层状的磷酸铁为前驱体合成片层状的磷酸铁锂阴极材料,将该材料做成的电池具有优异的电化学性能,该材料同时解决了加工性能、低温性能、倍率性能和高温存储等性能。
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本发明的目的在于提供防止电解液的盐浓度分布不均匀以避免内部电阻上升,提高非水电解液型锂离子二次电池的耐久性的非水电解液型锂离子二次电池系统和控制方法以及使用了该系统的车辆。在计测时间(S101~S104)期间内读出充电阈值电流Ic和放电阈值电流Id(S102),并计算充电履历值Cc和放电履历值Cd(S103)。然后将充电履历值Cc和放电履历值Cd进行比较(S105)。在此,如果充电履历值Cc的值大于放电履历值Cd的值(S105:是),则限制充电侧的电流值(S106)。另一方面,如果充电履历值Cc的值为放电履历值Cd的值以下(S105:否),则限制放电侧的电流值(S107)。
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活性碳微球包混金属复合物负极材料及其制备方法属于化学工程及能源材料技术领域,特别涉及锂二次电池负极材料的制备技术领域。其特征是,该材料的结构是将金属颗粒混合在活性碳微球中,该金属是储锂活性金属,其质量百分比为30%~80%。采用以酚醛树脂、金属或氧化物为前驱体,通过反胶团乳液固化以及高温处理碳化还原的制备方法。本发明提出的负极材料具有较高的首次充电比容量次充放电循环后容量和良好的循环性能,其制备方法简单,成本低廉,有很好的工业应用价值。
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本发明提供了正极活性物质、正极、二次电池、电池组以及电动车辆。所述正极活性物质是具有层状盐型晶体结构的富锂的含锂化合物。以m2/g计的比表面积S和以μm计的微晶直径D的乘积SD等于或大于约1.4×10-6m3/g。
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本发明公开了电池自动码放设备,属于锂电池码放设备技术领域,包括支撑板以及设置在支撑板上的支架,支架的内部设置有转运机构,转运机构的一侧设置有用于夹持锂电池的夹取机构,转运机构包括与支架连接的挂板,挂板的底部设置有传送带,传送带上连接有第二电动伸缩杆,第二电动伸缩杆的输出端连接有吸盘,第二电动伸缩杆的下方设置有与支撑板活动连接的码放基座,码放基座的上开设有多个放置槽,码放基座的内部设置有固定条,固定条的一端通过拉伸弹簧与码放基座连接。本发明能够高效和快速的对锂电池进行码放,码放的过程中夹取和转运稳定,同时码放后的锂电池也方便的搬运,不容易产生倒塌。
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本发明公开了蒸汽压缩吸收式联合循环系统,包括蒸发器、吸收器、发生器、压缩机,发生器内布置有第一热交换器,发生器的蒸汽排出端与压缩机的进入端连通,压缩机的出口端与第一热交换器一端形成连通,第一热交换器的另一端与蒸发器形成连通;发生器排出的气态蒸汽进入压缩机内,压缩后进入第一热交换器内,冷凝形成液态进入蒸发器内进行热交换;吸收器内盛放有溴化锂浓溶液,溴化锂浓溶液吸收蒸发器内蒸发出的水蒸气形成溴化锂稀溶液,进入发生器内与第一热交换器内的蒸汽换热,浓缩成溴化锂浓溶液回到吸收器内。在不需要制冷工质如氟利昂情况下实现压缩式制冷和压缩式热泵,替代逆卡诺循环,产生制冷和热泵效应;降低系统运行维护成本且系统运行稳定。
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一种功能化改性隔膜及制备方法和应用,它涉及一种隔膜及制备方法和应用。本发明的目的是要解决锂硫电池中多硫化锂的穿梭效应,即限制锂硫电池发展和实际应用的问题。功能化改性隔膜为碳化钒纳米带与科琴黑纳米纤维复合修饰的聚丙烯隔膜;所述的碳化钒纳米带与科琴黑纳米纤维为三维立体网络结构,碳化钒纳米带与科琴黑纳米纤维的质量比为(2~10):1;其中,碳化钒纳米带宽度为10~50nm,长度为100nm~20μm,层数为1~30层,(002)晶面间距为0.2~0.9nm。方法:一、合成碳化钒纳米带;二、碳化钒纳米带与科琴黑纳米纤维复合修饰聚丙烯隔膜。功能化改性隔膜作为锂硫电池、钾硫电池或钠硫电池的隔膜使用。
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本发明特别涉及一种重金属精矿的样片及其制备方法和应用,属于精矿元素成分分析技术领域,样片包括重金属精矿和粘结物的混合物,所述粘结物包括碳酸锂、硼酸、硼酸锂、四硼酸锂和偏硼酸锂中的至少一种,本方法粘结物主要起到“溶剂”的稀释作用,大幅降低重金属精矿的荧光强度,利于测定;本发明大幅提高制备样片的坚挺程度,提升测定安全性,同时将重元素的超高计数率调节到合适水平,为重金属精矿测定提供一种全新、安全的制样方法。
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本发明公开了一种苯并[a]蒽的工业化生产方法,属于有机合成技术领域,包括以下步骤:2‑溴萘通过2,2,6,6,‑四甲基哌啶锂锂代,通过硼酸三异丙酯进行硼酯化,酸化制得2‑溴‑3萘硼酸;将2‑溴‑3萘硼酸与碘苯通过Suzuki反应制备2‑溴‑3苯基萘;将2‑溴‑3苯基萘与正丁基锂锂代,通过DMF制得2‑醛基‑3苯基萘;将2‑醛基‑3苯基萘与氯甲醚三苯基膦盐和叔丁醇钠发生Witting反应制得2‑甲氧基乙烯基‑3‑苯基萘;将2‑甲氧基乙烯基‑3‑苯基萘通过甲基磺酸关环制得苯并[a]蒽;与现有苯并[a]蒽合成方法相比,原料廉价易得,操作简单,且三废排量少,制备环保,便于工业化生产。
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本发明公开了一种热电池用LFP型单体电池,将LiFePO4作为热电池的正极材料,在高温环境下对单体电池进行充电,在充电结束并冷却后,得到了一种耐高温的高电位贫锂态LixFe1‑xPO4热电池用正极材料。本发明采用的单体电池充电方式利用了LiFePO4在高温下电压平台变为曲线的特性,可依据所选电解质的不同,通过控制材料的充电程度对电压进行无级调节,解决了高压正极材料与熔融盐电解质的匹配性问题。本发明提供的LiFePO4及其贫锂态LixFe1‑xPO4正极材料的耐热温度超过800℃,远远高于传统热电池正极材料(FeS2约为500℃,CoS2约为600℃),因此其组装的单体电池可通过提高工作温度的办法提升输出功率,同时耐热温度的提高进一步增强了热电池的安全可靠性。
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本发明公开了一种固体电解质,包括离子液体聚合物、有机框架材料和锂盐;所述有机框架材料为金属有机框架或共价有机框架;所述锂盐为LiY。本发明的固体电解质,将有机框架材料引入离子液体聚合物‑锂盐固体电解质体系中,使得以上复合固体电解质体系在提高离子电导率的同时保证其安全性,该固体电解质在<80℃下离子电导率达到10‑4S·cm‑1以上,且不含液体组分,具有高安全性。本发明还公开了所述固体电解质的应用,所述电解质可用于制备电解质膜,在锂二次电池中具有广阔的应用前景。
1105
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本发明公开了—种便于实时显示无人机电池电量的储存盒,包括第一壳体,所述第一壳体的内侧壁滑动连接有第二板体,所述第二板体的上表面对称焊接有四个第一杆体,所述第一壳体的上表面对称开设有四个第二通槽,四个所述第一杆体的顶部均贯穿四个所述第二通槽的内部且焊接有第三板体;在将锂电池进行放置时,拉动第三板体带动第一杆体向上滑动,第二板体在第一壳体的内侧壁滑动对第二弹簧进行拉动,第二弹簧发生形变带动第一板体在第一凹槽的内部向上滑动,将锂电池放置在第一壳体的内部,松开第三板体,将锂电池进行夹紧固定,锂电池的电量通过安装在第二壳体的内部的电量显示屏显示。
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本发明公开了一种输电线路磁感光电充电平台及包含其的输电系统,所述输电线路磁感光电充电平台包括铁芯线圈、激光发生器、光电转换极板、锂电池和充电平台,所述铁芯线圈设置在高压输电线周围,通过电磁感应产生电能;所述激光发生器与铁芯线圈电连接,激光发生器将电能转化为光能向光电转换极板射出多束激光;所述光电转换极板与锂电池电连接,光电转换极板接收激光和太阳光,将光能转化为电能向锂电池充电;所述锂电池与充电平台电连接,并通过充电平台输出电能。本发明充电时间短、功率大,实现了无人机长距离巡线,降低人工和时间成本,不断提高电网现代化运维水平,为线路的安全稳定运行提供更好的保障。
994
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本发明属于装表接电、采集运维辅助装置,具体地说是一种结构合理、使用方便的便携式多功能终端调试电源,其特征在于设有封装在壳体内的锂电池组、逆变机构、保护电路、散热机构,其中锂电池组与逆变机构、保护电路相连接;壳体外侧设有显示屏,显示屏与保护电路、相连接,本发明借鉴不间断电源原理,将锂电池作为电源的提供源,经过逆变装置,将直流电源转换成交流电源,根据现场实际常用用电装置的情况,逆变成不同的电压等级和电流等级,并设计了过流、欠压、短路、过载等保护电路。电源的整体结构由以下几部分组成:锂电池组、逆变模块、显示模块、保护电路及散热系统组成,相对于现有技术具有结构合理、使用方便等显著的优点。
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本发明公开了一种复合型固态聚合物电解质及其制备方法与应用,所述复合型固态聚合物电解质由烯酸酯类单体、多孔支撑基体、锂盐、添加剂、引发剂制备而成,其中:烯酸酯类单体与添加剂的质量比为1~10:1,锂盐的加入量占烯酸酯类单体和添加剂总质量的5~30%,引发剂与烯酸酯类单体的质量比为1~10:100。本发明制备的复合型固态聚合物电解质在室温下具有离子电导率大、机械强度高、易成型、界面接触稳固、电化学稳定性好、制备简单的优点,可用于构成固态锂离子二次电池,使得制备出的固态锂离子电池安全性好、能量密度大和生产效率高。
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本发明提供了一种钛铬掺杂氟化铁?碳纳米复合正极材料及其制备方法,该材料由掺杂氟化铁前驱体经含碳导电材料包覆制得;掺杂氟化铁前驱体如式I所示;正极材料如式II所示。本发明掺杂钛离子和铬离子,调节晶体晶格参数,使得锂离子扩散性能显著提高,材料导电性能增强,提高材料的比容量。本发明将上述掺杂氟化铁前驱体与含碳导电材料进行包覆复合,进一步提高材料的导电性,且减少粒子团聚。因此,本发明所述材料的倍率特性和循环性能优良。本发明提供了一种锂离子电池,其包括上文所述的正极材料。Fe1-x-yCrxTi0.75yF3(H2O)0.33??式I Fe1-x-yCrxTi0.75yF3(H2O)0.33@C??式II。
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本发明的目的在于公开一种含锆热固性陶瓷前驱体聚二茂锆亚乙炔基树脂的制备方法,a)乙炔基二锂盐制备;b)?苯基二锂盐的制备;c)?混合以上二种溶液,d)?过滤除盐;本发明能够满足液相浸渍工艺(如树脂传递模塑工艺、高压浸渍工艺、热压罐工艺),适合作为高性能陶瓷基复合材料的基体。
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本发明公开一种低温高倍率动力电池石墨负极材料的制备方法,包括有如下步骤:通过使用简单高效的喷雾干燥法团聚造粒,获得多孔石墨二次颗粒团聚物,再进行二次表面包覆,获得用于锂离子电池的低温石墨负极材料。在此负极材料结构中,经微膨胀技术改性的石墨,通过在其颗粒内预制一定的预膨胀空间,在充放电过程中有效地抑制了因石墨膨胀而导致的“核-壳”结构的破坏,更好的维持了其“核-壳”结构,尤其在快速充放电的情况下,具有更加良好的循环稳定性。由微米石墨造粒后,一次石墨小颗粒在核内的多孔碳基体中团聚成二次颗粒,其各向同性程度高,充放电造成的单方向的胀缩小,从而大大提高了低温高倍率石墨负极材料的低温嵌锂性能、倍率性能。
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本发明公开了一种基于李雅普诺夫开关耦合极值搜索的光伏储能发电模组,包括光伏电池单元接口;光伏电池电压均衡单元;SEPIC馈电升降压变换单元,其与光伏电池电压均衡单元串联连接;锂离子电池单元接口;投切单元,其与SEPIC馈电升降压变换单元和锂离子电池单元分别相连;主控单元,其与投切单元和2-Lyapunov极值搜索MPPT控制器单元分别相连,2-Lyapunov极值搜索MPPT控制器单元,包括对光伏电池电压均衡单元进行极值搜索的前级光伏电压均衡Lyapunov极值搜索MPPT控制子单元,及对SEPIC馈电升降压变换单元进行极值搜索的后级SEPIC馈电升降压Lyapunov极值搜索MPPT控制子单元,两者交替进行极值搜索。
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本发明公开了两种母番茄娥信息素的合成方法,一种采用(5Z,8Z)-十一碳二烯醛与diethyl3-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)propylphosphonate,以丁基锂做碱,发生wittig-hornor反应生成化合物3、在p-TsOH催化甲醇做溶剂的条件下脱保护生成化合物4、以三乙胺作碱,二氯甲烷做溶剂,与乙酸酐反应生成化合物a(3E,8Z,11Z)-14C-OAc;另一种采用化合物5和化合物6用丁基锂做碱,发生wittig-hornor反应生成化合物3、在p-TsOH催化,甲醇作溶剂下掉保护生成化学物质(3E,8Z,11Z)-十四碳三烯-1-醇、在二氯甲烷做溶剂,三乙胺作碱与乙酸酐反应生成化学物质a。本发明避免用到高危高污染的LiAlH4和液氨,提高了原料转化率。
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本发明提供一种蓄电单体,其提高将钛酸锂用于负极的蓄电单体的耐久性。本发明的一方式的蓄电单体具有正极(20)、负极(30)、及隔离正极(20)与负极(30)且浸渗有电解液的隔板(40)。正极(20)具有正极集电体(22)及正极活性物质层(24)。正极活性物质层(24)作为活性物质具有活性碳。负极(30)具有负极集电体(32)及负极活性物质层(34)。负极活性物质层(34)作为活性物质具有钛酸锂。由每1g钛酸锂的锂离子吸收所引起的充放电容量为16~152mAh。
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本发明公开了一锅法合成硼胺类化合物的工艺:将无水溶剂、溴代物RBr和XBY2三者混合后,缓慢滴入到含有金属锂的无水溶剂中,滴加过程中维持温度在-20~20℃,待反应引发后,将其余的全部加入完毕,随后维持-20~40℃反应3-8h, 分离后得到RBY2。该中间体可以加酸水解成有机硼酸,与二醇反应生成硼酸酯,或是与芳基卤代物直接进行偶联反应。该工艺操作简单,避免了超低温反应以及锂化物稳定性对溶剂的依赖,副产物少,反应收率高,适合工业化放大,有利于提高产品的核心竞争力。
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本发明公开了一种碳氮复合物空心材料及其制备方法和应用,将模板化合物分散液和含有碳和氮的有机化合物配体溶液反应后得到前驱体,前驱体在300?1500℃、中性或还原性气氛下进行热解,之后在酸性条件下除去氧化物杂质得到无定型碳氮复合物空心材料。通过本发明的方法制备的新型储能材料——碳氮复合物空心材料,集锂离子电池和超级电容器的特性于一体,不仅具有高的比容量和能量密度,良好的循环稳定性,同时具有优异的倍率性能和高的功率密度,不仅在锂离子电池和超级电容器领域具有应用,还可以应用于其他储能领域,例如锂硫电池、锂空气电池等。
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本发明提供一种复合晶片,其在支持晶片和氧化物单晶薄膜的贴合界面不易产生破裂或剥落,且在支持晶片上的整个面转印有作为钽酸锂或铌酸锂的氧化物单晶的薄膜。具体来说是一种复合晶片的制造方法,其至少包括:在氧化物单晶晶片的内部形成离子注入层的工序;对氧化物单晶晶片的经离子注入的表面和支持晶片的表面中的至少一者实施表面活化处理的工序;将氧化物单晶晶片的经离子注入的表面和支持晶片的表面贴合而获得接合体的工序;在接合体的至少一个表面具备具有比氧化物单晶晶片小的热膨胀系数的保护晶片的工序;以及以80℃以上的温度对具备保护晶片的接合体进行热处理的工序,且沿着离子注入层剥离而获得被转印于支持晶片上的氧化物单晶薄膜的工序。
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本公开包括蓄电池模块,蓄电池模块包括布置在蓄电池模块封装内的多个锂离子蓄电池单元。每个锂离子蓄电池单元用固定介质单独固定在蓄电池模块封装内。固定介质共形覆盖每个锂离子蓄电池单元的大部分表面,防止每个锂离子蓄电池单元在蓄电池模块运行期间膨胀。
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本发明提供一种金属/碳纳米管复合掺杂的磷酸锰铁材料及其制备方法,涉及电池材料技术领域。本发明所述金属/碳纳米管复合掺杂的磷酸锰铁材料的化学通式为:MnxFeyM1‑x‑yPO4/C;其中x和y为数字,且0.55≤x≤0.9,0.1≤y≤0.4,0.005≤1‑x‑y≤0.03;碳纳米管的含量为磷酸锰铁材料总质量的0.1‑0.5%;M为镁、钛、钴、锌、铷中的至少一种。本发明磷酸锰铁材料不带结晶水,产品纯度高,化合物中锰和铁均为正二价,晶体结构为单斜晶型,利用这种锰铁前驱体,加入适当的锂源可以直接得到导电性能优异的磷酸锰铁锂成品。
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针刺实验是评测锂离子电池安全性能的重要测试之一,其中隔膜的闭孔温度、破膜温度、热稳定性等性能尤为关键,关系到锂离子电池能否避免热失控的发生。而目前对于隔膜热稳定性的测试方法很少,最常见的就是将隔膜放置在一定温度的恒温烤箱中进行烘烤一定的时间,测量隔膜尺寸的变化。但是这种测试方法不能准确的反应出当锂离子电池受到针刺时的热稳定性,因此本发明采用一种模拟锂离子电池受到针刺时,测量隔膜的变化情况。
本发明提供一种用于X射线荧光光谱仪漂移校正的熔片及其制备方法和用途,其制备步骤如下:称取锂离子电池所使用到的所有正、负极材料中的粉体材料各1g,放一起混合均匀;过100目筛;将过筛后混合物与助熔剂按质量比为1:1?1:5进行混合后,置于800?1100℃的高温炉内,熔融5?10分钟;将熔融物倒入铸模中冷却成型得到熔片。本发明制备的熔片专门用于X射线荧光光谱仪测定锂离子电池材料中金属元素含量时的漂移校正样品,从而保证其对元素含量测试的准确性,并缩短测试时间和误差。
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本发明公开了一种带有双控加温功能的储能充放电控制器,包括充放电控制器(1)、锂电池(2)和太阳能电池(3),锂电池(2)上贴合有加热片(4);所述充放电控制器(1)包括通用充电电路(11)、测温电路(12)、MCU主控制电路(13)、加热板控制电路(14)和加热供电选择电路(15);所述测温电路(12)连接MCU主控制电路(13)的测温输入端,测温电路(12)的测温探头贴合于锂电池(2)的表面;所述加热片(4)的两端连接加热板控制电路(14),锂电池(2)和太阳能电池(3)连接加热供电选择电路(15),加热板控制电路(14)和加热供电选择电路(15)连接MCU主控制电路(13)。本发明的优点在于它能克服现有技术的弊端,结构设计合理新颖。
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