本发明的目的在于提供一种蓄电器件用负极材料及其制造方法,所述蓄电器件用负极材料使用初次充放电效率及大气中的稳定性优异的Si系材料。此外,还提供包含这种负极材料的蓄电器件用电极及蓄电器件以及它们的制造方法。本发明提供一种蓄电器件用负极材料的制造方法,于存在溶剂的情况下,将可吸藏、放出锂离子的Si系材料和锂金属混炼混合,并在该混炼混合后实施热处理来形成硅酸锂,从而制造预掺杂锂的负极材料。
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本发明涉及一种能给手机充电的保温效果好服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4),所述服装本体由面料制成,所述面料由经纱和纬纱交织而成,所述经纱和纬纱为中空的结构,在经纱和纬纱的中心沿轴线有通孔。当人们走了甩动手臂的时候,小型发电设备通过摆件将动能转化为电能从而通过导线存储在锂电池中,而当人们需要给手机充电时,将手机数据线连到USB接口上,即能给手机充电。本发明服装保温效果好。
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本发明涉及一种带蓄电功能的阻燃服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体由面料制成,所述面料由经纱和纬纱交织而成,所述经纱由棉纱线构成,纬纱由阻燃涤纶长丝纱线构成。当我们暴露在太阳光下时,电池板采集光能转化成电能储存在锂电池中,而当我们需要给电子产品充电时,将电子产品的数据线连上锂电池的USB接口,即能给电子产品充电。本发明面料柔软舒适、透气透湿、无刺激性气味,具有很好的阻燃性。
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本发明涉及锂电极正极材料的制备方法,具体是一种包覆ZnO的单晶三元正极材料制备方法。包括以下步骤:1)称取碳酸锂、三元前躯体[Ni0.5Co0.2Mn0.3]和氧化镁,混料;2)在空气气氛中烧结;3)破碎,得到样品一;4)称取碳酸锂、氧化钴、氧化镁,混料;5)在空气气氛中烧结;6)破碎,得到样品二;7)称取样品一、样品二及二氧化钛,混料;8)空气气氛中进行烧结;9)取出后破碎,得到即最终混合产品。本发明使材料颗粒大小分布比较均匀,压实密度较传统三元产品有所提高,并具有较高的电池容量,同时材料成本低于钴酸锂。
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提供一种蓄电元件及蓄电装置。蓄电元件具备电极体以及至少一部分含浸于该电极体的电解液,电极体至少具有相互对置的正极以及负极来作为构成件,且含有碳酸锂,电解液至少含有六氟磷酸锂,正极以及负极的至少一方具有含有金属化合物的活性物质层,活性物质层具有周缘区域以及比该周缘区域靠内侧的内侧区域,电极体包括碳酸锂含有率比内侧区域的碳酸锂含有率高的高含有部,高含有部形成于活性物质层的周缘区域的至少一部分,或形成于在层厚度方向上与活性物质层的周缘区域相面对的电极体的构成件的至少一部分。蓄电装置具备上述蓄电元件及与蓄电元件电连接的母线部件。
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本发明公开了一种储能电池用有机电解液的处理方法。通过对电解液进行浸渍处理,使电解液与金属锂之间的反应近似平衡,增大了电解液与金属锂的相容性;应用于锂硫电池和液流锂硫电池中,有助于提高电池放电性能和降低自放电速率。
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本发明涉及一种表层掺杂Al3+的NCM三元正极材料的制备方法,属于化学储能电池领域。本发明所述方法是在镍钴锰氢氧化物前驱体与氢氧化锂混合的过程中加入硝酸铝,从而实现Al3+在表层锂层掺杂的;与在镍钴锰氢氧化物前驱体制备过程中将Al3+掺杂在过渡金属层相比,Al3+存在于锂层可以更好的起到支撑作用,而且能够使用较少的Al3+掺杂量达到稳定结构的作用,尤其是对高电压高倍率下的电化学性能改善效果显著。本发明所述方法操作简单,工艺及技术容易实现,可以大规模商业化应用,并且该方法可以用于对其他三元正极材料或者富锂正极材料的表面进行Al3+掺杂。
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本发明涉及一种改善锂离子电池安全性能的铝箔及其制备方法和应用。该铝箔含有Si 0.09‑0.40wt%,Fe 0.39‑1.1wt%,Ti 0.0049‑0.025wt%,V0.008‑0.014wt%,Cu 0‑0.004wt%,Mn 0‑0.005wt%,Mg 0‑0.003wt%和Zn0‑0.01wt%。该铝箔通过在工业级10XX,11XX及80XX铝锭基材的基础上再添加上述少量合金元素制得,厚度较薄,强度提高。利用该铝箔制备的锂离子电池安全性能尤其是穿钉性能大幅度提升,自放电行为减轻,能量密度有较大的提高。
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本发明公开了一种无人机管理平台,包括机载控制端和远程监控与控制端,机载控制端与无人机自驾仪控制连接并实现对无人机结构平台的控制,机载控制端的供电由能源管理系统进行智能控制;能源管理系统包括能源管理控制器、锂电池组件和太阳能电池组件,能源管理控制器电连接有电池状态检测模块、智能充放电模块和最大功率跟踪模块;锂电池组件电连接有锂电池保护电路,并通过锂电池保护电路电连接于电池状态检测模块和智能充放电模块;太阳能电池组件电连接有DC‑DC变换器,并通过DC‑DC变换器分别电连接于电池状态检测模块和最大功率跟踪模块。本发明解决了目前缺少一种既能够改善无人机能源利用效率,也能够加强无人机管控的管理平台的技术问题。
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本发明公开了一种防水型立式LED花园灯,包括装置底座、外壳体、灯罩、太阳能电池板和锂电池,所述装置底座顶端的中心位置处固定有外壳体,且外壳体底部的外侧壁上设有太阳能电池板,所述装置底座内部的一端设有锂电池,且太阳能电池板的输出端通过光伏控制器与锂电池的输入端电连接,所述装置底座远离锂电池的一端设有单片机,所述外壳体内侧壁靠近底座的一端设有蓄水腔,所述外壳体外侧壁上安装有排水孔,且排水孔的一端贯穿外壳体并与蓄水腔相连通,所述蓄水腔的顶端的设有灭蚊腔,且灭蚊腔底端的内侧壁上固定有回收盒,本发明不仅提高对雨水资源的利用率,减少了对电资源的浪费,而且实现了对蚊虫的捕捉功能。
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本发明涉及一种多类型储能系统的容量配置方法、装置和系统,其中方法包括:获取风电场输出的风电功率的数据;对风电功率进行逐层小波分解,直至分解得到的功率序列的低频部分的重构满足FMT约束,取当前的分解层数为最佳层数;根据功率序列中第一层至最初层的高频部分,生成超级电容器的配置功率,并算得超级电容器的配置容量;根据功率序列中最初层的下一层至最佳层的高频部分,生成锂离子电池的配置功率,并算得锂离子电池的配置容量;根据超级电容器的配置功率和配置容量,以及锂离子电池的配置功率和配置容量,对多类型储能系统中超级电容器和锂离子电池的容量进行配置。上述方法,能够有效提升多类型储能系统的容量配置效率。
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本发明公开了一种硅基负极材料用量子点水系涂层铜箔,其原料包括:铜箔、粘结剂、溶剂、量子点。本发明提出的一种硅基负极材料用量子点水系涂层铜箔及其制备方法,通过优化制备工艺,量子点涂层分布均匀,用于锂离子硅基负极材料后能有效增加其与集流体、导电剂之间的粘结性,减小锂离子循环电池内阻,提高了锂离子循环电池的循环性能、有效容量以及其他电性能,有效延长锂离子循环电池循环寿命。
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本发明涉及一种含有机离子塑性晶体的固体电解质及其应用,所述固体电解质包含聚合物、有机离子塑性晶体和锂盐。所述固体电解质可用于制备电解质膜,所述电解质膜可用于制备锂二次电池。本发明的固体电解质,在聚合物电解质体系中引入有机离子塑性晶体,制得在50℃下离子电导率达到10‑3‑10‑4S/cm的固体电解质,提高了固体电解质的离子导电率,使采用本发明所述固体电解质的锂二次电池的离子导电率以及氧化分解电位提高;同时固体电解质本身力学性能强、氧化分解电位>5V,能适配高电压正极材料,可用于截止电压高于4.5V的锂二次电池中。
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一种电致变色薄膜的X衍射原位测试装置属于X衍射领域。其特征在于:以电致变色薄膜钛酸锂为研究对象,以钛酸锂作为工作电极(6),参比电极(4)为Ag/AgCl和辅助电极Pt(5);工作电极(6)和参比电极(4)构成一回路,用来确定电极电位;工作电极(6)和辅助电极(5)构成另一回路,用来传导电流;电解液为含导电锂离子的无机锂盐粉末‑有机溶剂电解液;整体结构分为两部分;上部以样品槽(3)为主体,下部为可升降支架,此测试装置能够协助样品方便地安放在衍射仪上,实现一个样品在不同电压电流下的原位X衍射,无需考虑密封或透光系统,可观测短时间内的实时细微变化。
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本发明实施例公开了一种太阳能自动浇花花盆,包括花盆座,用于供绿植栽种;检测装置,包括湿度传感器和控制芯片,所述湿度传感器安装在种植槽内,并与控制芯片电性连接,用于传输土壤湿度信号;浇灌装置,包括蓄水池和电磁阀,在蓄水池上安装有供浇灌水滴向种植槽内的滴灌喷头,将电磁阀安装在蓄水池内,用于导通蓄水池内的浇灌水流向滴灌喷头,且电磁阀受控制芯片输出控制;供电装置,包括锂电池和太阳能电池板,锂电池与控制芯片电性连接,且太阳能电池板与锂电池电性连接,用于给锂电池实时充电。本发明通过将自动充电、自动浇灌功能集成在花盆一体,为用户浇灌绿植时提供便利。
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本发明实施例涉及一种柔性陶瓷基复合固态电解质及其制备方法、固态电池和电子设备,所述柔性陶瓷基复合固态电解质包括无机固态电解质陶瓷基体、具有导锂能力的有机添加剂和锂盐;所述无机固态电解质陶瓷基体由含有无机固态电解质和粘结剂的材料经干法制备而成;所述具有导锂能力的有机添加剂和锂盐填充于所述无机固态电解质陶瓷基体内。所述柔性陶瓷基复合固态电解质具有很好的柔性,而且离子电导率较高,电化学稳定性好,同时还具备较好的界面稳定性。
五氧化二钒包覆核壳结构梯度镍钴锰正极材料及制备方法,所述正极材料由五氧化二钒包覆层包覆核壳结构梯度镍钴锰正极材料而成;其化学式为V2O5@LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2,其中,0.5≤x≤0.85,0.05≤y≤0.4,1‑x‑y>0;所述核壳结构梯度镍钴锰正极材料由核壳结构梯度镍钴锰正极材料前驱体混锂烧结所得。所述制备方法为:(1)将正极材料前驱体陈化,过滤,洗涤,干燥;(2)加入锂源,研磨,预烧后,烧结;(3)与钒源在醇溶液中混合,超声,加热反应;(4)在含氧气氛下,热处理,即成。本发明正极材料组装的电池放电比容量高、循环及倍率性能好;本发明方法简单、成本低、适于工业化生产。
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本发明公开了一种新能源汽车能量回收控制装置及其控制方法,属于新能源汽车能量控制领域。一种新能源汽车能量回收控制装置及其控制方法,提出了并联式铅酸电池‑锂电池双能源纯电动汽车。针对并联式铅酸电池‑锂电池双能源的能量分配问题,设计了双能源模糊控制方案,通过并联式铅酸电池‑锂电池双能源纯电动汽车的仿真实验平台,从动力性和经济性这两方面进行了仿真实验,实验证明采用并联式铅酸电池‑锂电池双能源可有效的提高并保证纯电动汽车的性能,降低能量的消耗。
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一种纳米笼状LiVPO4F电池材料及其制备方法,为纳米类球笼状结构,包括以下步骤:一、将钒源、磷源和添加剂A混合,在100~500rpm转速下砂磨1~6h,用水调节质量浓度为10~70%,在温度50~200℃、压力20~200Mpa下进行喷雾干燥处理;二、所得粉末在500~900℃保护性气氛下烧结0.5~8h;三、步骤二产物按照摩尔比1:(0.9~1.5):(0.9~1.5):(0.01~1)再加入锂源、氟源和添加剂B,混合均匀、干燥;四、在500~900℃保护性气氛下烧结0.1~4h,粉碎研磨得到目标材料粉末LiVPO4F;本发明工艺简单、操作简便,易于规模化生产,将大大加快LiVPO4F在锂电池特别是动力锂电池领域的工业化生产应用,助推高安全、高性能可充锂电池的制造、发展,促进其在电子设备、电动汽车和电站储能等领域的广泛深入应用。
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本发明涉及电池领域,尤其涉及一种高能固态电池及其制备方法。所述高能固态电池包括电池正极、电池负极以及设置在电池正极和电池负极之间的固态电解质膜;所述固态电解质膜,以重量份计,至少包括以下组分:聚合物基体100份;锂盐1~30份;填料10~55份;增塑剂1~25份;所述聚合物基体选自:聚环氧乙烷、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚酰亚胺、聚偏氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯腈、聚碳酸亚丙酯、聚氯乙烯、偏氟乙烯/2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸/三羟甲基丙烷三丙烯酸酯/超支化聚丙烯酸酯/甲基丙烯酸甲酯共聚物;所述锂盐选自:LiPF6、LiBF4、LiClO4、LiAsF6、LiCF3SO3、LiN(CF3SO2)2中的任意一种或几种的混合。
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本发明公开了一种稀土酞菁夹心层状结构化合物及其制备方法。该方法采用“固相”或“液相”模板合成法一步合成所述化合物,再经过特殊设计的重结晶、洗涤和热真空处理相结合的提纯技术路线得到高纯度的稀土酞菁夹心层状结构化合物,其层间距在2~4Å之间,可实现锂离子有效可逆的嵌入和脱嵌。本发明的合成技术产率高、副产物少、目标化合物纯度较高,操作过程简单、成本低,适用于工业化大规模生产。所述负极材料的容量明显高于传统石墨负极材料的理论容量(372 mAh/g),且具有非常高的首次库伦效率和循环性能。因此,采用本发明的稀土酞菁夹心层状结构化合物作为负极材料组装的锂离子电池具备优异的电化学性能和实用价值。
本发明属于新材料领域,特别涉及储能材料的制备,具体涉及一种三维交联复合材料Fe3O4/FeS/rGO及其制备方法和应用。解决了电极材料再嵌锂时体积膨胀的技术问题,本申请以去离子水为溶剂,利用还原氧化石墨烯本身具有良好的导电性、大的比表面积和较多的官能团的性质,将Fe3O4/FeS的八面体颗粒均匀地分散在rGO片层上,制备出Fe3O4/FeS/rGO复合材料。本申请中rGO提供的导电网络结构为电解液与电极提供了较大的接触面积,促进了电荷与Li+的快速传递;并且它使复合材料形成较大的空间间隙,形成三维交联复合的结构,缓解了材料嵌锂时的体积膨胀,因此电池的电化学性能得到了有效地提升。
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本发明公开了一种植入式电子耳蜗,耳蜗本体下部设有滑槽,滑槽内滑动连接USB充电插口,且耳蜗本体内部固定连接三元锂电池,耳蜗本体外表面设有显示器,且显示器和USB充电插口均电性连接三元锂电池;所述耳蜗本体外表面上部固定连接指示灯,指示灯导线连接三元锂电池。该电子耳蜗通过橡胶挂钩将耳蜗本体挂于患者耳部,软质材质的橡胶挂钩使得佩戴更加舒适,利用凸起块增大阻力,防止橡胶挂钩脱落,指示灯显示三元锂电池的电量多少,控制开关控制耳蜗本体工作与否,滑动调节滑块调节音量大小,通过扳动固定板将耳蜗本体戴于外耳后部,利用弹簧弹力保持固定板始终与耳朵背面贴合,大大提高了耳蜗的佩戴稳固性,防止耳蜗掉落造成损失。
本发明涉及一种基于2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸/苯乙烯共聚物的固态电解质及其制备方法,它的结构通式如下:
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本发明涉及一种(Zr,Hf)B2陶瓷粉体的制备方法。技术方案是:按还原剂∶含(Zr,Hf)化合物∶硼源∶含碱金属化合物熔盐的质量比为1.0∶(1.0~5.0)∶(0.7~4.0)∶(0.2~18.0)配料,混匀,干燥,在保护性气氛和600~1300℃条件下热处理0.5~8h,用水或碱溶液溶解,洗涤,干燥,制得(Zr,Hf)B2陶瓷粉体。其中:还原剂为硅粉和铝粉中一种以上;含(Zr,Hf)化合物为金属(Zr,Hf)粉和(Zr,Hf)2粉中一种以上;硼源为硼矸、硼酸、四硼酸钠、四硼酸钾、四硼酸锂中一种以上;含碱金属化合物熔盐为氢氧化钠、硅酸钠、碳酸钠、氢氧化钾、硅酸钾、碳酸钾、氢氧化锂、硅酸锂、碳酸锂、铝酸钠中一种以上。本发明成本低、环境友好和易于工业化生产,所制制品粒度小和粒度分布窄。
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本发明涉及一种用于锂离子电池的阴极集流体水基保护涂层,属于锂电技术领域。本发明的一种阴极集流体水基保护涂层,所述保护涂层涂覆于阴极集流体表面,包括以下质量百分比含量的组分:9‑11%超导炭黑,18‑22%水性丙烯酸乳液,余量为聚丙烯酸酯。本发明通过保护涂层的设置,在保证锂离子电池电芯高能量密度的同时,提高了锂离子电池电芯的安全性能。
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本发明涉及提供一种水泥基材用多元膨胀材料,由以下重量配比组成:无水石膏72份,煅烧后的硅酸镁锂粉59份,含碳有机化合物2.7份,氢氧化锂0.6份;木质纤维素1.2份,硫酸铝钾1.1份,所述硅酸镁锂粉的矿物组成中的硅酸镁锂含量为84%;所述无水石膏中的CaSO4的质量含量为95%。通过采用本发明所提供的多元膨胀材料,能够对膨胀效果进行控制,使混合物的强度与膨胀度呈正相关。
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本发明提供了一种A‑D‑A共轭小分子的合成方法,所述方法如下:(1)以2‑醛基噻吩为原料,以锌粉与四氯化钛为催化剂,制得化合物(I);(2)使用正丁基锂将化合物(I)的2位活化,形成锂盐中间体,继而加入1‑溴辛烷,制得化合物(II);(3)使用正丁基锂将化合物(II)的2位活化,形成锂盐中间体,继而加入三甲基氯化锡,制得化合物(III);(4)利用4,7‑二溴苯并噻二唑与化合物(III)进行反应制得化合物(IV);(5)将基于苯并噻二唑的2‑辛基反式连噻吩分别接到R1、R2、R3、R4两端,合成出终产物S1、S2、S3和S4。
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