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本发明涉及一种基于助脱模剂的钴内标XRF分析用玻璃片的制备方法。其方案是:将0.1g三氧化二钴、6~7g四硼酸锂和0.1g助脱模剂混匀,得到含钴和助脱模剂的四硼酸锂,简称混合物Ⅰ。将1g碳酸锂、0.15~0.2g助脱模剂、0.05~0.08g碘化物和0.5g试料混匀,得到含碘和助脱模剂的碳酸锂,简称混合物Ⅱ。将5~6g混合物Ⅰ置于铂金坩埚中,再放入混合物Ⅱ,用剩余的混合物Ⅰ覆盖。将装有混合物Ⅰ和混合物Ⅱ的铂金坩埚置于高温炉中,在680~720℃预氧化,取出,移至另一高温炉内,在980~1050℃熔融;取出,自然冷却,剥离,脱模,得到基于助脱模剂的钴内标XRF分析用玻璃片。本发明环境友好、成本低和周期短,用所制制品分析的准确度高。
本发明涉及一种SOFC燃料电池与内燃机燃气分布式耦合系统及其运行方法。目前分布式能源的原动设备排烟的温度较高,在余热利用设备中换热后排出的温度需要进一步利用。本发明包括燃气内燃机、烟气热水型溴化锂机组、缸套水冷却水塔、中冷水冷却塔、烟气热水型换热器、三通阀、消音器、阿尔法换热器、冷凝器、生活热水水箱、燃气增压机、SOFC燃料电池系统和并网逆变器;本发明可利用内燃机及燃料电池出口烟气的显热和气化潜热,通过溴化锂做功后的烟气加热缸套水作为溴化锂机组的热源,提高烟气热水型溴化锂机组的运行效率,运行方式为燃料电池系统全工况运行,内燃机分布式能源系统根据外界负荷的变化自动调节输出功率。
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本专利涉及望远镜技术领域,特别涉及一种自动语音播报景点信息的观光望远镜,所述观光望远镜包括电控箱和立柱,所述电控箱的底部安装有左右转轴,立柱的顶端通过左右转轴与电控箱活动连接;所述电控箱内部安装有控制主板、语音播放电路、锂电池和陀螺仪;所述锂电池为控制主板供电,所述控制主板分别为语音播放电路和陀螺仪供电,且控制主板分别与语音播放电路和陀螺仪连接;所述陀螺仪安装在左右转轴上;本专利利用光伏锂电池板为观光望远镜提供电源,克服现有的观光望远镜在供电场所的限制,并且为观光望远镜提供更久的供电时长,节省更换蓄锂电池的人力资源。
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一种非水电解液二次电池包括:包含能够嵌入和脱嵌锂离子的正极活性物质的正极;包含能够嵌入和脱嵌锂离子的负极活性物质的负极;含有锂离子的非水电解液;以及外包装,其中所述正极活性物质包括具有层状岩盐结构并且由以下组成式表示的含锂复合氧化物:LiNixCoyMnzO2,条件是满足0.7≤x≤0.9、0.05≤y≤0.2、0.05≤z≤0.15且x+y+z=1,并且所述电池通过使用含有甲烷二磺酸亚甲酯的非水电解液形成并且所述甲烷二磺酸亚甲酯的含量相对于溶剂为2.0质量%以上且5.0质量%以下。
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本发明公开了一种移动冷库专用的车载充电装置,包括储存箱、箱盖和锂电池块,所述储存箱箱的顶端通过弹簧合页转动连接有箱盖,所述储存箱内设置有多组锂电池块,所述储存箱的竖向内壁内开设有多组等距排列的插槽,且相邻的两组插槽的间距和锂电池块的厚度相同,所述储存箱的内壁通过黏胶粘接有橡胶板,所述储存箱的另外两组对称设置的竖向侧面均设置有减震插件,所述储存箱的两组对称设置的竖向外壁挖设的凹槽内均安装移动装置,所述储存箱的两组竖向内壁均安装有锁线装置,且减震插件设置在锁线装置的下方。该移动冷库专用的车载充电装置,不仅移动方便,还能对锂电池块进行多重保护。
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一种聚碳酸酯基嵌段聚合物电解质制备及应用,涉及锂离子电解质的领域。具体为碳酸乙烯亚乙酯、C=C双键化合物、导电锂盐、多孔支撑材料、有机溶剂和引发剂制备嵌段聚合物电解质。该聚合物电解质的制备工艺简单、易控,具有优异的力学性能;厚度为10‑500μm;离子电导率2×10‑4S cm‑1~5×10‑3S cm‑1(25℃),电化学窗口>5V(vs.Li+/Li。
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本发明公开了一种三元电池正极极片的制备方法及三元电池,涉及锂离子电池技术领域,所述三元电池正极极片的制备方法包括以下步骤:将3‑氟邻苯二酚硼酸锂与正极材料混合,得活性正极材料;向活性正极材料中加入导电剂、粘结剂,混合,调浆,得正极浆料;将正极浆料涂覆在集流体上,辊压,即得三元电池正极极片。本发明中3‑氟邻苯二酚硼酸能够在首次充电过程中释放Li+对石墨进行预锂化,且释放Li+后的有机盐能够溶解在电解液中,不会再次消耗Li+,从而提高锂离子电池首效,同时还能够改善电池循环性能,且三元电池正极极片的制备方法工艺简单、成本低,可应用于工业化生产中。
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本发明涉及在锂离子位点和金属氧化物位点上具有不同厚度超薄膜涂层的锂化混合金属组合物,其中至少部分覆盖金属氧化物位点的超薄膜的厚度大于至少部分覆盖锂离子位点的超薄膜的厚度。本发明还公开了一种形成上述组合物的方法,该方法包括选择性地涂覆多组分基体的一个区域。通过优先沉积在混合材料中的一种或多种元素上而不沉积在另一种元素上的涂层,可对用于锂电池电极的材料(例如混合金属氧化物)进行改性。
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本发明涉及一种轨道交通用无网自走行辅助蓄电池储能系统,包括钛酸锂电池组一、钛酸锂电池组二、手动维修开关、正极熔断器、电流传感器、接触器、预充接触器、预充电阻、电压传感器、负极熔断器、BMS电池管理系统、蓄电池充放电接口、蓄电池牵引接口、通讯及控制接口、应急充电口;钛酸锂电池组储存电能,通过接触器对电能控制,通过蓄电池充放电接口将电能传给车辆辅助负载;通过蓄电池牵引接口将电能供给牵引变流器供车辆低速牵引;电流传感器对电流采样,将数据传给BMS电池管理系统。BMS电池管理系统监控钛酸锂电池组状态,保证其处于健康工作状态,与车辆以及充电机通讯,并对无网自走行辅助蓄电池储能系统诊断和调试。
本发明公开了一种结构式如式Ⅰ所示的促进石墨碳负极成膜的氟代烷基磺酰亚胺类锂离子电池电解液添加剂:其中,R1为氢、苯环、五元或六元的杂环基团,所述五元或六元的杂环基团选自呋喃、噻吩、吡咯、噻唑、咪唑、吡啶、吡嗪、嘧啶、哒嗪,R2和R3为F原子或甲基、乙基、丙基中1~3个氢原子被F取代的氟代烷基。该氟代烷基磺酰亚胺类添加剂所形成的SEI膜性优于VC所形成的SEI膜,更好的改善石墨碳负极的循环稳定性,提高锂离子电池的安全性能,表现出良好的实用性和经济价值。
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本发明专利公开了一种节能环保的多功能宣传广告牌,包括广告板、安装座、滑动轴承、支撑桶、减速器安装座、减速器、电机、电机安装座、锂电池托板、锂电池、转速控制器、转速传感器和转轴,广告板安装在安装座上,安装座与转轴相连,转轴与减速器相连,减速器与电机电机相连,减速器和电机分别通过减速器安装座和电机安装座安装在支撑桶内,锂电池通过锂电池托板安装在支撑桶内且其处于电机下方,转速传感器安装在减速器与安装座之间且其与转轴相接触,转速控制器安装在减速器安装座上。
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本申请公开了一种耐高温陶瓷,该耐高温陶瓷包括以下重量份的原料:25~50份的锂辉石粉、30~50份的高岭土、5~20份的陶土、4~10份的石英砂和5~20份的含碳组分。本申请还公开了上述耐高温陶瓷的制备方法。本申请解决了为提高含锂陶瓷耐热度需要增加锂辉石用量,从而增加了生产成本,以及现有含锂陶瓷制品存在的抗热冲击不佳,强度低,密度大,低温内应力大的技术问题。
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本发明涉及碳质复合材料领域,公开了一种复合碳材料及其制备方法和应用。该复合碳材料包括石墨结晶相和无定形碳相,由XRD测得的所述石墨结晶相的(002)面的峰强度I002与无定形碳相的峰强度Iamor的比值I002/Iamor为0.1~40,所述石墨结晶相的含量不小于5重量%。本发明的复合碳材料同时兼具较高的抗压强度、抗弯强度且具有较高的热导率,可作为散热材料使用;另外,所述复合碳材料用作锂离子电池的负极材料可使锂离子电池具有优异的电化学性能。
本发明具体公开了一种利用生物质废料几丁质制备氮掺杂碳纳米纤维的工艺以及碱金属(锂、钠、钾)离子电池负极材料的制备方法,本发明以几丁质为碳源,在氩气的保护作用下,经真空管式炉高温煅烧,反应结束后自然冷却至室温,得到属于生物质碳材料。本发明的制备工艺成本低廉、操作简便、绿色环保,适用于大规模工业化生产;本发明提供的生物质碳材料具有比较大的层间距(d002≈0.387nm)、高含量氮掺杂(8.3%)、丰富活性位点、良好的电导率以及稳定的介孔纳米纤维结构;且将其应用于碱金属(锂、钠、钾)离子二次电池,具有较高的可逆比容量、优异的倍率性能和良好的循环稳定性,明显优于传统石墨电极材料以及大部分无定型碳和氮掺杂碳材料。 1
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体是一种NCM333与ZIF‑8复合正极材料及制备方法,包括以下步骤:(1)称取一定量的LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2(NCM333)层状材料,加入50‑80mL的无水甲醇,超声30分钟;(2)往溶液中加入二甲基咪唑,搅拌30‑120分钟,超声20‑60分钟;(3)称取六水合硝酸锌加入到上述溶液中,搅拌12‑48小时,然后用无水甲醇抽滤3次,最后将样品置于真空干燥箱中,温度为80‑100℃,烘干12‑24小时,即可得到ZIF‑8包覆的NCM333复合正极材料。本发明制得的复合三元层状正极材料首次应用于锂离子电池领域,表现出了优异的循环稳定性能和和倍率性能。
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一种嵌段聚合物电解质制备及应用,涉及锂离子电池电解质技术领域。通过化学方法进行嵌段聚合,制备具有不同软硬段比例的嵌段聚合物电解质。刚性异氰酸酯基团分子链化合物的构建除了充当骨架可以提高嵌段聚合物电解质的力学性能和热稳定性能,也能提供一定的离子通道;柔性羟基基团分子链化合物作为嵌段聚合物电解质的主要离子通道,除了提高聚合物电解质的离子电导率、离子迁移数,进而提高固态锂离子电池的充放电性能,还能改善固态锂离子电池的界面性能。具有高界面稳定性、宽电化学窗口、宽工作温度范围、高室温离子电导率;产品收缩率小,形状多样化,适用于锂离子聚合物电池。
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本发明属于废弃物再利用领域,具体涉及一种利用废弃玻璃制备空气净化材料载体的方法。本发明以废弃玻璃作为原料实现了废弃玻璃的资源化利用,首先将废弃玻璃与氢氧化锂进行混合煅烧,通过氢氧化锂的作用,降低废弃玻璃熔融温度,并且使锂充分渗入至玻璃内部,与玻璃进行充分的结合,随后再利用氢氟酸溶液对废弃玻璃溶解,在于碳酸钠等进行混合物,使溶解物中以硅酸钠为主体,在酸性条件下,硅酸钠进行缩聚形成硅骨架,并且加入的有机硅氧烷产生硅低聚体,与硅骨架发生反应,使其结合在硅骨架孔道内部,并且与游离的锂离子进行结合,增加了载体的催化性能,并且提高了载体与载体物的结合效率。
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本发明实施例公开了一种电池管理的限流系统及方法。包括:充电机和锂电池组,电流采集电路、电压采集电路、电池管理系统BMS主控板、光电隔离驱动电路、MOS开关管、限流电感;电流采集电路的输入端与锂电池组的负端相连,电压采集电路的输入端与锂电池的正端相连,电流采集电路的输出端和电压采集电路的输出端均与BMS主控板的输入端相连;BMS主控板的输出端与光电隔离驱动电路的输入端相连,光电隔离驱动电路的控制端与MOS开关管的受控端相连,MOS开关管的一端的与充电机的负端相连,MOS开关管的另一端与限流电感的一端相连,限流电感的另一端与锂电池组的负端相连。本发明实施例提供的电池管理的限流系统,可以降低电路面积、功耗及成本。
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本发明提供了一种三核有机亚锡金属催化剂及其制备方法和应用。催化剂制备方法:在氮气的保护下,用两摩尔量的正丁基锂(LiBun)将两摩尔量的苯胺去氢,之后加入一摩尔量的甲基二氯硅烷,然后加入两摩尔量的苯腈,得到锂盐A,最后分别与两摩尔量或一摩尔量的SnCl2反应得到甲基硅桥联脒基亚锡催化剂B或C。该制备方法简单,用料简单易得、价格低廉、产率高且容易纯化。实验结果表明,催化剂B或C对于异氰酸酯和ε‑己内酯的聚合具有较高的催化活性,可作为制备聚异氰酸酯和高分子量的聚ε‑己内酯的催化剂。
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本发明公开了一种电力防误登杆塔预警装置,包括:设置在线路杆塔上的主机以及手持式的从机;主机包括单片机主控模块、RFID主机、射频天线、蓝牙主机模块和第一锂电池,单片机主控模块分别与RFID主机、蓝牙主机模块、第一锂电池电性连接,RFID主机与射频天线电性连接;从机包括包括单片机从控模块、蓝牙从控模块、指示灯、第三锂电池和RFID无源标签,单片机从控模块分别与蓝牙从控模块、指示灯、第三锂电池电性连接;单片机从控模块通过蓝牙从控模块、蓝牙主机模块与单片机主控模块无线通信连接,RFID主机通过射频天线读取RFID无源标签上预设的杆塔信息。本发明提供的电力防误登杆塔预警装置,用于防止误登杆塔事故的发生,保障电力人员的作业安全。
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本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种金属氧化物正极材料的制备方法,步骤一:取一定量的锂盐,锰盐、铀盐和氯化钾,再将锂盐,锰盐、铀盐和氯化钾按一定比例倒入在玛瑙钵中进行磨匀,之后将其转入到球磨罐中并得到混合物;步骤二:将上述球磨均匀的混合物装入在坩埚中,再将坩埚放入在马弗炉中,将混合物在马弗炉中加热至800‑1200℃,使得混合物被熔融烧结,最后将其冷却降温得到层状的LixMnyUnOm层状晶体;步骤三:将上述的LixMnyUnOm层状晶体与导电剂和粘结剂以一定的比例混合均匀制成含铀正极材料。该金属氧化物正极材料的制备方法及应用,具备良好的可逆性与稳定性,大大提高了充放电效率及锂电池的使用寿命。
本发明提供一种具有核壳结构的固态电解质复合材料及其制备方法和应用。所述固态电解质复合材料包括固态电解质以及位于固态电解质表面的含锂化合物包覆层,所述方法包括以下步骤:将固态电解质放置于原子层气相沉积设备的反应腔室中,控制反应温度,将锂源和其他前驱体材料以间隔脉冲的形式,由惰性气体作为载气通入反应腔室中原子层气相沉积在固态电解质表面,两次脉冲间隔保持惰性气体吹扫状态。本发明通过原子层气相沉积法在固态电解质表面包覆一层具有优异的空气稳定性的含锂化合物材料,隔绝空气与固态电解质的直接接触,从而提升其对空气的稳定性,并且保证了固态电解质复合材料的锂离子传输能力。
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本发明涉及电池隔膜技术领域,为了解决现有锂离子电池中的电池隔膜在使用时不耐穿刺的问题,公开了一种抗穿刺电池隔膜及其制备方法,所述一种抗穿刺电池隔膜,包括以下原料组分:天然橡胶胶乳、丙烯酸丁酯、丙烯酸锂、引发剂、二硫代氨基甲酸盐。本发明在天然橡胶胶乳中,加入丙烯酸丁酯、丙烯酸锂、引发剂和硫化促进剂混合均匀之后通过喷涂的方式,制备天然橡胶和丙烯酸酯的互穿网络结构薄膜,该薄膜具有电子绝缘、离子导电的特性,因而可以用作电池隔膜,且该隔膜没有常见PP等隔膜的孔隙,加之天然橡胶力学上的强韧,所以该隔膜更加坚韧和抗穿刺,应用于锂离子电池中,安全性能更佳。
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基于分数阶容积卡尔曼滤波的动力电池SOC估计方法,涉及电池管理系统领域,解决现有技术对锂离子电池的SOC估计方法存在鲁棒性较差,且精度低等问题,本发明方法为:采集动力锂离子电池实验数据,并建立锂离子电池分数阶等效模型;基于分数阶模型输出电压表达式,对分数阶等效电路模型进行参数辨识。基于离散化的分数阶状态方程建立分数阶系统模型方程,对分数阶系统模型方程进行自适应分数阶平方根容积卡尔曼滤波,实现对锂离子电池的SOC的状态估计。本发明将容积卡尔曼滤波算法与分数阶模型相融合,发挥分数阶系统描述扩散等运动的准确性和稳定性,容积卡尔曼滤波算法在处理高维非线性问题比无迹卡尔曼滤波算法和扩展卡尔曼滤波算法滤波效果更好。
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本申请提供了一种制备负极材料的方法,将待包覆负极材料与含锌离子的包覆溶液混合搅拌,然后于500℃至700℃处理0.2至2小时,得包覆好的负极材料。本申请的制备负极材料的方法,通过含锌离子的包覆溶液对待包覆的负极材料进行处理,使得处理后的负极材料的表面,被纳米氧化锌包覆,负极材料表面的纳米氧化锌既可以作为亲锂晶核,降低脱嵌锂能垒,改善脱嵌锂动力学性能,又可以阻止负极材料表面的一些活性基团和缺陷与电解质的直接接触,从而减少嵌锂过程中的负反应,减少了可逆容量的损失;与现有技术相比,基于本申请的制备负极材料的方法获得的包覆后的负极材料制备获得的电池的容量和首次效率更高、循环性能更好。
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本发明公开了一种复合包覆的全固态电池正极材料及其制备方法和全固态电池,涉及锂离子电池技术领域,该复合包覆的全固态电池正极材料包括正极材料和包覆在正极材料表面的复合包覆层;所述复合包覆层为含锂金属氧化物和导电材料复合包覆。其制备可采用干混工艺或湿混工艺制备前驱体粉末,再经煅烧制得。本发明中采用含锂金属氧化物和导电材料共同对正极材料进行包覆制备复合正极材料,该材料兼具锂离子导通和电子导通的双重特性,构建了电极内部体相离子和电子通路,将其用于全固态电池,能够提高电池的倍率性能和循环性能,加快全固态电池的大规模应用进程。
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本发明公开了一种矿井机器人用防爆箱体,包括防爆壳体,所述防爆壳体的内部设置有大箱体、接线箱体、BMS箱体和锂电池箱,所述大箱体设置在防爆壳体的内部底端位置,所述接线箱体、BMS箱体和锂电池箱均位于大箱体的上端。本发明所述的一种矿井机器人用防爆箱体,首先,将电源、接线处和电子器件完全隔离开,单独放置,相互之间不会影响,能够便于人们安装和运输,其次,能够提高防爆箱体的散热效果,延长防爆箱体内部电子器件的使用寿命,而且能够便于人们安装锂电池,锂电池安装后更加的牢固,最后,还能够提高防爆箱体内部各个箱体的密封效果,提高了防爆箱体的防爆效果,带来更好的使用前景。
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本发明属于锂离子电池技术领域,提供一种高镍三元正极材料及其制备方法和应用,高镍三元正极材料的化学式为LiNixCoyMnzBiO2,其中,B为三氧化二硼、硼酸、四硼酸锂、五硼酸铵、氟硼酸铵或碳化硼中的至少一种,x≥0.9,y>0,z>0,0.001≤i≤0.1,x+y+z+i=1,制备方法是将镍钴锰氢氧化物前驱体、锂源和硼源球磨混合,烧结,过筛,即得高镍三元正极材料。本发明的锂电池高镍三元正极材料的一次颗粒更为细长,二次颗粒内部更为松散,具有更高的首圈容量,更好的循环稳定性,疏松的内部结构可以减少循环过程中材料内部的应力,抑制微裂纹产生,增强材料自身的结构稳定性,从而得到循环稳定性优异的材料。
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本发明涉及高安全固态电解质及其制备方法和在锂二次电池中应用。该固态电解质前体溶液包括锂盐、含异氰酸酯的化合物和含有羟基的聚合物单体,固态电解质由所述前体溶液聚合得到,聚合温度范围为20‑80℃。该固态电解质前体溶液还包括增塑剂、活性单体、引发剂和催化剂中的一种或几种。该固态电解质含有可聚合基团,可以在高于100℃的条件下发生聚合反应,形成具有交联网状结构的聚合物,使锂电池在热滥用等极端高温情况下不发生内短路,提高锂电池的安全性能。
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