本发明属于一维空心管的制备技术领域,具体涉及一种Ti3C2Tx MXene一维空心纳米管及其制备方法和应用。本发明所述的Ti3C2Tx MXene一维空心管直径约为300‑800 nm;采用的合成方法为:将聚乙烯吡咯烷酮和聚甲基丙烯酸甲酯加入到N,N‑二甲基甲酰胺中溶解,得到纺丝溶液进行静电纺丝,用Ti3C2Tx MXene悬浮液水浴收集,得纤维前驱体,然后进行热处理得到Ti3C2Tx MXene一维空心管结构。本发明所合成的一维空心管结构形貌均匀,作为负极材料可以有效抑制材料聚集堆叠和缩短锂离子传输路径,表现出高的储锂容量和优异的倍率性能。
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本发明公开了一种应用于水下推进器的无线充电结构,包括:充电座和电池装置;充电座包括:充电座壳体、充电连接线圈和充电连接线;充电连接线圈呈环形分布并套设于充电座壳体的外周且位于充电壳体形成的密封腔内;电池装置包括:密封的电池壳体、锂电池、受电控制板、受电线圈;锂电池、受电控制板和受电线圈安装于电池壳体的内部;受电线圈呈环形分布;锂电池电性连接至受电控制板;受电控制板电性连接至受电线圈。本发明的有益之处在于所提供的应用于水下推进器的无线充电结构通过磁共振方式对电池壳体内部的锂电池进行充电,不需额外增加密封装置,操作简便,质量稳定可靠,能够避免电池壳体内部进水的情况出现。
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本发明涉及电池领域,公开了纽扣电池的制备方法及其纽扣电池。其制备方法包括以下步骤:提供共价有机框架材料,将共价有机框架材料加入含锂溶液中,对锂化处理后共价有机框架材料进行洗涤后,再进行干燥处理,得到锂化共价有机框架材料;对锂化共价有机框架材料进行压制处理,得到固态电解质薄膜;提供正极片及负极片,对正极片、负极片及固态电解质薄膜进行裁切操作;提供底壳及顶盖,将圆形状的正极片、固态电解质薄膜及负极片放置于底壳中,将顶盖盖合于底壳中,并进行封口操作,得到纽扣电池。本发明制备得到的电解质薄膜具有良好的低温导离子导电性,组装得到的纽扣电池表现出良好的循环稳定性,提高了纽扣电池的倍率性能及循环寿命。
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本发明涉及一种中间相炭微球、其制备方法和用途。所述中间相炭微球中,硬炭外壳的厚度<0.5μm。针对现有技术中中间相炭微球因硬炭结构过厚,导致中间相炭微球的嵌锂容量和压实性能较差的问题。本发明提供的中间相炭微球中,且覆盖在其表面的、具有硬炭结构的外壳变得很薄或整个除去(厚度<0.5μm),使得该中间相炭微球具有更高的脱嵌锂容量和更好的压实性能。
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五氧化二钒与rGO共包覆梯度三元正极材料及制备方法,所述正极材料是由五氧化二钒和rGO内外两层包覆镍钴锰酸锂形成的球形核壳结构颗粒;所述镍钴锰酸锂与五氧化二钒和rGO的质量比为1:0.01~0.05:0.01~0.05;所述镍钴锰酸锂的化学式为LiNixCoyMn(1‑x‑y)O2,其中0.70≤x≤0.90,0.05≤y≤0.2,1‑x‑y>0。本发明还公开了五氧化二钒与rGO共包覆梯度三元正极材料的制备方法。本发明正极材料锂离子和电子导电率高,电化学性能好;本发明方法简单可控,流程短,成本低,适于工业化生产。
本发明属于储能领域,涉及一种基于凝胶聚合物电解质高性能全固态超级电容器及其制备方法,超级电容器包括电极及电极之间的凝胶聚合物电解质。所述阻燃凝胶聚合物电解质,包括凝胶聚合物和双(三氟甲磺酰基)酰亚胺锂(LiTFSI),双(三氟甲磺酰基)酰亚胺锂(LiTFSI)以离子形式存在于凝胶聚合物中。聚(HFBA8‑co‑HEMA1)电解质基SC的电极的质量比电容在8000次循环后仍可保持76%;基于凝胶的SC在多个弯曲循环下基本上保持不变。基于凝胶的SC具有良好的低温耐受性,并且可以在‑20℃至60℃的温度范围内正常工作。凝胶电解质的多重优点扩展了其在离子导体和能量存储设备中的应用,解决了传统的液体电解质由于易挥发,易燃且易于泄漏等缺点。
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本发明公开了一种基于分数阶扩展卡尔曼滤波算的SOC估计方法,该方法包括建立锂电池分数阶二阶等效电路模型;确定电路各参数与SOC的函数关系,建立锂电池的状态空间方程;首先对参数初始化,采用自适应遗传算法对分数阶模型参数进行参数辨识;辨识出电池分数阶模型后,采用分数阶扩展卡尔曼滤波算法进行SOC估计;本发明通过自适应遗传算法对分数阶模型进行参数辨识,并结合分数阶扩展卡尔曼滤波算法估计锂电池SOC,解决了整数阶模型不够精准、无法很好描述电池工况特性的问题,结合分数阶扩展卡尔曼滤波算法,利用过去数据的信息,提高了锂电池SOC估计的精度和鲁棒性。
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本发明公开了一种Si‑TiO2‑C复合纳米线的制备方法及其制品、应用,本发明制备方法将钛酸四丁酯聚合物和四氯化硅的混合溶液作为前驱体密封于高压反应装置并在氩气保护下加热到合适温度使其分解产生气相高压,在气相高压的作用下制备了Si‑TiO2‑C复合纳米线,整体制备工艺简单环保、原料丰富易得、制备成本低廉,所制得Si‑TiO2‑C复合纳米线具有纳米级均匀分布的Si、TiO2和C的特殊结构,有利于缓解Si在储锂过程中的体积膨胀并提高其电导率,使其可作为优质负极材料应用于锂离子电池中,有效提高电池的容量、循环性能和倍率性能,拥有极大的应用价值,利于广泛推广应用。
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本发明涉及一种新能源汽车电池管理系统教学装置,包括底板、下PCB板、下定位板、上定位板、锂电池、上PCB板、压板、电池数据采集模块、显示屏、电池弹簧、导线、导电螺丝、绝缘把手、温度传感器。本发明的有益效果是:采用底板、下PCB板、下定位板、上定位板、锂电池、上PCB板、压板配合模拟电动汽车上的电池包,利用电池数据采集模块与下PCB板、上PCB板及安装在下定位板上的温度传感器连接以采集锂电池工作时的电压、电流、剩余电量、温度,并通过显示屏实时显示出来供老师和学员查看,通过旋转绝缘把手,改变同一列或同一行串联的锂电池个数,让学员进行实践。
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本发明公开了一种改性电解液及其制备方法和电池。该改性电解液包括锂盐、添加剂与溶剂;锂盐包括六氟磷酸锂和/或双三氟甲基磺酰亚胺锂;添加剂包括乙烯基乙基磷酸酯、乙氧基(五氟)环三磷腈、硫酸亚乙烯酯和亚硫酸乙烯酯中的至少两种。该改性电解液对SiO/C复合材料极片的润湿性较好,可以有效降低电池体系的内阻,可低至29.3Ω,能够缓解SiO材料的体积膨胀;用于电池后,电池的库伦效率可达85%以上,在100圈的充放电过程中,放电容量仍较高,循环性能好。
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本发明涉及一种层状复合氧化物包覆正极材料及其制备方法和应用。制备方法包括:将钴盐与M的盐或氧化物按比例混合均匀烧结得到的体相材料前驱体按配比与锂盐及添加剂混合,高温烧结后粉碎处理,得到梯度掺杂的改性钴酸锂;将层状质子化钛酸盐纳米片超声分散在均匀分散的含有金属氧化物的分散液中,转移到高压反应釜反应,分离后洗涤得到插层层状钛酸盐;将插层层状钛酸盐分散并超声处理后获得剥离的插层层状钛酸盐纳米片胶体溶液;向插层层状钛酸盐纳米片胶体溶液中加入改性钴酸锂,旋蒸除去溶剂,再真空干燥,将干燥后的材料热处理,以形成插层层状钛酸盐纳米片包覆改性钴酸锂的层状复合氧化物包覆的正极材料。
本发明涉及一种基于紫外交联的离子导体/聚氧化乙烯复合固态电解质的制备方法,包括有以下步骤:1)将锂盐溶于离子液体中,通过磁力搅拌获得含有锂盐的离子液体;2)将含有锂盐的离子液体加入活化的MOFs材料中并研磨均匀,高温干燥后得到MOFs基离子导体;3)将聚氧化乙烯、锂盐和步骤2)中的MOFs基离子导体进行混合球磨,模压成型获得较致密的复合固态电解质薄膜;4)将交联液均匀涂敷在所得的复合固态电解质薄膜表面;5)待其充分吸收后,采用紫外光照射步骤4)中的复合固态电解质薄膜,制备得到离子导体/聚氧化乙烯复合固态电解质。本发明的有益效果是:该材料具有优异的综合性能,可作为固态电解质材料应用于固态电池。
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本发明属于聚合物电解质技术领域,具体公开了一种催化伯胺‑丙烯酸酯双加成反应的方法及其应用,该方法在伯胺类单体和丙烯酸酯类单体的反应体系中引入锂盐作为催化剂,所述锂盐解离出的锂离子与所述丙烯酸酯类单体中的羧基进行配位,降低双键的电子云密度,从而催化所述伯胺类单体和所述丙烯酸酯类单体发生单加成反应后生成的仲胺类单加成中间产物进行第二步加成反应,得到叔胺类双加成产物。本发明利用锂盐催化伯胺‑丙烯酸酯双加成反应,大大提高了反应效率,转化率高,利用该反应体系原位制备凝胶聚合物电解质,简单高效,反应条件温和,制得的凝胶聚合物电解质材料结构稳定,具有优异的电化学性能。
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本发明公开了一种U形云母防火盖板及加工设备,包括云母盖板,所述云母盖板为U形座板,所述云母盖板由底板与其两侧壁上的立边板装配而成,所述云母盖板的原材料为云母纸,且云母纸的外侧壁上装配有有机硅胶,该U形云母防火盖板及加工设备,还包括热模压机;该U形云母防火盖板及加工设备,通过云母盖板形状的设置,能够最大化其与锂电池包之间的接触面积,进而便于使其包裹在锂电池的外表面上,配合上自身的散热能力,同时其自身云母纸与有机硅胶的设置,能够保证其绝缘效果,进而保证其防火效果的同时还能够最大化对锂电池进行高效散热,解决了现有云母盖板形状简单,散热效果和绝缘性差进而导致锂电池包易受热损坏的情况发生。
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本发明介绍了一种用于锂一次电池正极的结晶度可调的氟化软碳材料的制备方法。首先将软碳材料在正戊烷、正庚烷等溶剂中进行高能球磨,使得正戊烷、正庚烷等溶剂发生一定程度包覆、界面修饰和后续碳化,形成具有无定形碳修饰界面的软碳结构,达到调控软碳的粒径、表面结晶度和提高与电解液浸润性的目的。进一步将表面包覆有正戊烷、正庚烷等有机溶剂的软碳材料进行退火处理消除有机溶剂气体分子,在软碳表面形成碳化和石墨化结构;再进一步对软碳材料进行精准氟化得到可调氟化软碳材料。因此,本发明基于精准氟化结晶度可调的软碳材料及锂一次电池制备,得到锂氟化碳电池具有一定电学性能,为氟化碳的多种制备方法及锂/氟化碳电池的推广应用奠定重要基础。
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本发明公开了一种高能量密度快充复合负极材料及其制备方法,涉及材料制备领域,包括内核与外壳,所述内核为含磷石墨,所述外壳为偏铝酸钾,且外壳的质量占复合材料的(1~5)wt%。本发明对石墨表面造孔,一方面利用孔洞存储更多的锂离子提升材料的比容量;另一方面,在孔洞中掺杂比容量高的磷元素提升材料的比容量,从而提升内核石墨的比容量。同时通过在外壳包覆偏铝酸锂,依靠其锂离子导电率高的特性及其充放电过程中提供充足的锂离子,提升材料的首次效率及其循环性能。
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本发明提供了一种高电压复合尖晶石包覆正极材料及其制备方法,该正极材料包括钴酸锂内核、尖晶石型镍锰酸锂中间层、固态电解质表层。本发明提供一种表面设置有复合包覆层的正极材料,该包覆层既具有良好的锂离子导电性,在不影响放电平台的情况下,使得正极材料在高电压下放电容量高、循环寿命优异,提高锂离子电池的体积能量密度,又能减小HF对材料表层的腐蚀,提升材料的高温循环寿命,从而克服现有技术中的正极材料在高的充电截止电压下使用结构不稳定,或者即使结构稳定,但循环性能不佳、放电容量不高的不足,并且改善了高温循环性能,更切合材料的实际使用工况。
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本发明公布了一种形貌可控的球形石墨负极材料,球形石墨负极材料由5‑11μm的石墨片粘结而成,该结构的外层包覆均匀的单层筛网状的金属铜,且球形石墨颗粒的表面及内部均匀附着导电剂,制备的颗粒粒径为10‑30μm。本发明还公布了材料的制备方法,通过喷雾干燥法,制备出具有高性能形貌可控的球形化石墨锂离子电池负极材料,球形石墨的外层包覆均匀的单层筛网状的金属铜,铜层的存在既可以维持粒子的球形结构,筛网状的孔隙则可以允许锂离子通过,而且铜可以促进锂离子电池的电子电导,提高材料的倍率性能;除铜包覆层外,球形石墨颗粒表面及内部导电剂的添加,可以提高电导率,缩短锂离子的传输路径,提高材料的倍率性能。
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本发明提供了一种凝胶聚合物电解质膜,具有聚甲基丙烯酸甲酯PMMA和聚(偏氟乙烯-六氟丙烯)PVDF-HFP双连续相结构。其中,室温离子液体和锂盐溶解在PMMA相中,成为凝胶聚合物电解质膜的离子导电相,提高凝胶聚合物电解质膜的离子导电率;PVDF-HFP为凝胶聚合物电解质膜提供骨架支撑,改善凝胶聚合物电解质膜的机械强度。该凝胶聚合物电解质膜采用一步法工艺制备,得到半互穿网络结构、耐高温和纳米复合的凝胶聚合物电解质膜。本发明制备的凝胶聚合物电解质膜具有室温离子电导率高、电化学稳定窗口宽和热稳定性好的优点,有效改善聚合物锂离子电池的安全性能。该制备方法工艺简单,操作方便,易于工业化生产。
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本发明公开了一种便携式布防摄像机,包括摄像机主体,还包括支撑主体、锂电池和硬盘录像机,所述支撑主体包括支撑底座、连接杆和弯杆,所述弯杆的一头插入连接杆固定安装,所述弯杆的另一头安装所述摄像机主体,所述支撑主体上设有锂电池安装装置,所述锂电池安装装置包括至少一个安装导轨,所述锂电池上设有与所述安装导轨相配合使用的卡槽,所述硬盘录像机安装在所述支撑主体上,该布防摄像机可以根据使用需要进行位置的布置,适合室外大型活动的监视使用,适合公安破案侦察等情况使用,整体体积较小,方便使用者进行携带和安装使用,可以不需要外接电源的条件下进行工作,具有防水功能,适合在户外雨天进行使用。
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本发明公开了一种含两性离子的高导电电解液、制备方法及制备的电池,涉及电解液技术领域。包括以下组分及其重量百分比:锂盐溶质0.1‑50%、添加剂0.01‑20%和溶剂加至100%;添加剂包括两性离子添加剂。有益效果:不同于传统电解液,本发明所提供的电解液基于两性离子添加剂,两性离子添加剂在同一分子上同时带正负两种电荷的偶极离子,且阴阳离子中心通过共价键结合。由于存在分子内电场,且整体呈电中性,两性离子在电场中不会发生电迁移,反而能提高锂离子迁移速度。同时由于极性强,两性离子添加剂在电解液中与锂盐同时溶解后,其自身较大的介电常数可促进锂离子的解离度,提高电解液的电导率。
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一种生产率优越、且可防止对有机层损坏、形成上部电极而长期可靠性优越的显示装置的制造方法。该方法是在基板2上把下部电极4、含发光层有机层5以及上部电极6依次层叠,从上部电极侧6提取发射光的上面发光型的显示装置1的制造方法,在基板2上形成下部电极4,在下部电极4上形成含发光层的有机层5后,通过溅射法以7nm~21nm的膜厚在有机层5上形成含有锂的上部电极6作为阴极。上部电极6的锂重量组成比是0.1%~1.9%。通过溅射法形成上部电极6是以50nm/min以下的成膜速度进行。
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本发明公开了一种微晶玻璃器皿及其制备方法,由锂铝硅透明微晶玻璃制成,所述锂铝硅透明微晶玻璃的基础组分及摩尔比是:SiO2:58~70mol%;Al2O3:18~20 mol%;Li2O:7~11 mol%;ZnO:2~4mol%;MgO:2~4mol%;TiO2:0.2~1.0mol%;ZrO2:0.2‑0.8mol%;P2O5:0.4‑1.0 mol%;Sb2O3:0.2 mol%;各个组分摩尔百分数之和是100%mol。通过调整玻璃基础组成和热处理条件制备以β‑石英固溶体为主晶相的锂铝硅透明微晶玻璃,具有高硬度、低的热膨胀系数、良好的可见光透过率及优异的抗热震性能。利用该方法制备的锂铝硅透明微晶玻璃能够有效降低热处理温度减少能耗,并且保证较好的物理性能特别是抗热震性能,可以广泛的应用于日用玻璃器皿的制备。
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本发明属于卫星电源技术领域,具体涉及了一种具备故障重构功能的卫星电源系统,旨在解决现有卫星电源系统结构复杂,故障后难以恢复的问题。本发明包括:N个太阳阵,将获取的光能转换为电能;与太阳阵一一对应的N个太阳能控制器,在不同光照情况下进行负载供电以及锂电池充电;与负载一一对应的M个功率模块,将母线电压转换为对应负载的额定供电电压;锂电池开关矩阵,通过锂电池进行电能存储以及为负载供电;开关组集合,通过控制各开关的通断实现电路的正常工作、重构和故障调整。本发明系统结构简单、易于控制,并为太阳能控制器、功率模块和锂电池模块设置了备用电路,故障时恢复效率高,系统稳态运行能力强、安全性和可靠性高。
本发明的实施方式涉及并提供即使在正极及负极至少一方的锂浓度为不均匀的状态,也能够对锂浓度变得不均匀引起的影响适当进行校正并推断电池的内部状态的电池的劣化判定方法、电池的劣化判定装置、电池的管理系统、电池搭载设备以及存储介质。实施方式提供对作为判定对象的电池的劣化判定的劣化判定方法。劣化判定方法对作为电池的正极及负极至少一方的对象电极,基于以第一电流进行电池充电时对象电极的电位与以比第一电流大的第二电流进行电池充电时对象电极的电位之差、以及以第二电流进行充电时对象电极的阻抗,推断对以第一电流进行充电时对象电极中的锂浓度分布与以第二电流进行充电时对象电极中的锂浓度分布之差进行校正的校正系数。
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一种具有机械柔性陶瓷固态电解质的全固态Li离子电池,所述电解质具有选自由钙钛矿型氧化物、NASICON结构的锂电解质和含有过渡金属氧化物的石榴石型结构体组成的组的锂导电氧化物组合物。特别是公开了石榴石立方型锂镧锆氧化物(c‑LLZO)、c‑LLZO‑LSPO复合物和各种锂离子导电性硫化物。
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