电池模型部(60)包括:基于巴物勒伏尔默公式的电极反应模型部(61)、通过扩散方程式来分析电解液中的锂离子浓度分布的电解液中LI浓度分布模型部(62)、通过扩散方程式来分析活性物质内的固相的离子浓度分布的活性物质内LI浓度分布模型部(63)、用于按照电荷守恒定律求出电位分布的电流/电位分布模型部(64)、热扩散模型部(65)、以及边界条件设定部(66)。边界条件设定部(66)将电极界面的边界条件设定为:界面处的反应量不是由位置性的物质浓度差决定的,界面处的锂浓度的时间性变化、即物质迁移的驱动力(时间轴上)由于与电化学平衡状态之间的偏差而产生。由此,能够根据恰当地设定了边界条件的电池模型而进行恰当的充放电控制。
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本发明提供的是一种熔盐与液态金属还原萃取分离稀土的方法及其装置。液态铝为阴极,阳极为石墨棒,将KCl-LiCl加入到电解槽中加热熔化后作为电解质,经过电解,阴极电解所得锂溶解在液态铝中得液态铝锂合金;电解槽中加入氯化镨与氯化钐作为熔盐相,以液态铝锂合金为萃取剂在氩气气氛保护下匀速搅拌萃取反应;分离熔盐相和液态金属相,钐被萃取到在液态金属相中而形成铝锂钐合金,镨留在熔盐相中,使钐和镨分离。本发明适用于高温强辐射等极端条件;还原剂可以循环使用,节约资源;钐在合金和熔盐中的分配系数为68.1-142.4,镨在合金和熔盐中的分配系数为2.9-23.2,钐镨分离系数为5.0-23.3。
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本发明公开了一种移动式蓄能电池电动汽车充电系统。它包括电动汽车充电站(5)、充电设备(6)和监控系统(9);其特征在于还包括:太阳能、风能、潮汐能组件(1)、蓄能系统(2)、供电管理系统(8)、电池组件断路器(3)、磷酸铁锂蓄能电池系统(4)和电池管理系统(10);所述的磷酸铁锂蓄能电池系统装载在电池箱移动设备,通过与电池管理系统和充电站内监控系统连接、管理,为电动汽车提供充电服务;电量不足时则将蓄能电池系统转运至太阳能、风能、潮汐能储能基地进行补电,继续为电动汽车提供充电服务。本发明提供一种不依赖于现有电网的移动式蓄能电池电动汽车充电模式,建站位置、规模任意可选,形式灵活多样,便于普及。
本发明涉及一种锂离子电池用正极活性物质颗粒粉末,其特征在于:其是以Li和Mn为主要成分,具有立方尖晶石结构(Fd-3m)的锰酸锂颗粒,一次颗粒的形状为与(111)面等价的结晶面彼此不相邻、平坦的结晶面相互交叉而形成明确的棱的十二面以上的多面体形状,该一次颗粒的平均一次粒径为1μm以上、20μm以下。本发明的正极活性物质颗粒粉末的填充性、负荷特性和高温稳定性优异。
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本发明涉及高速公路的车辆信息化管理系统,特别是一种用于高速公路的车载随车射频通行卡,其特征是:它至少包括:RFID射频卡读写电路、锂电池、电源电路、无线发射模块、无线接收模块和存贮器,RFID射频卡读写电路通过I/O口与无线发射模块、无线接收模块和存贮器电连接,锂电池提供RFID射频卡所需的电源,锂电池通过电源电路进行电源管理,提供不同需要的电压,同时完成充电管理;RFID射频卡读写电路、锂电池、电源电路、无线发射模块、无线接收模块和存贮器固定在卡式壳体内。它通过控制中心能随时了解在高速公路行驶移动车辆时间信息、位置信息、速度信息、轨迹信息、里程信息。
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本发明属于石油装备领域,具体地,涉及一种定向钻井中随钻测量泥浆信号发生器中的发电机磁盘。发电机磁盘,采用盘状结构,包括:磁铁框、磁铁、底托;磁铁嵌入磁铁框内,磁铁框和底托紧固在一起。本发明结构简单,设计新颖,使用方便,是泥浆正脉冲发生器中的一个重要部件,为井下测试仪器提供了一中自发电的发电机磁盘,为井下仪器取代锂电池供电可靠地保证;为泥浆脉冲发生器提供了一种可靠的发电机磁盘,使泥浆脉冲发生器摆脱了依赖锂电池供应电力的缺点;减少了因为锂电池寿命问题而起下钻的次数,节省了大量的钻井成本,降低了安全事故的发生,因为锂电池在运输和使用过程中可能引起爆炸,同时也降低了对环境的污染。
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本发明公开了一种电池复合隔膜及其制备方法,属于电化学电池领域。本发明电池复合隔膜是由导电层/聚合物层或导电层/聚合物层/导电层构成的多层复合隔膜结构;其中导电层主要由炭材料或导电高分子材料组成,将其在聚合物隔膜的单面或双面成膜而构成。本发明特点是导电层具有很强的电解液吸附及存储能力,缩短了离子传输过程,提高了电池的大电流充放电性能。当用于金属锂电池中,复合隔膜中与金属锂接触的导电层可缓解锂表面的不均匀腐蚀,抑制锂枝晶的形成。电池复合隔膜制备过程简单、易控,可实现大量、低成本工业化制备,具有很高的应用价值。
989
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本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种2,6‑二氯苯硼酸的制备方法,该制备方法以1,3‑二氯苯醚为原料,原料和锂化试剂发生锂氢交换反应制得苯基锂化合物,所得的苯基锂化物与硼酸酯发生反应制得苯基硼酸酯;然后用稀盐酸水解硼酸酯制得2,6‑二氯苯硼酸粗品,最后经纯化得到2,6‑二氯苯硼酸纯品;该反应用四氢呋喃作为反应溶剂。本发明2,6‑二氯苯硼酸制备方法的优点在于采用原料廉价易得,反应条件温和,后处理操作简单,生产成本较低,收率高,降低反应成本,适合工业化生产。
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本发明涉及电动汽车非车载充电机测试用电池模拟器,其包括依次电连接的锂电池组、用于管理锂电池组的BMS电池管理系统、以及用于外接电源或/和测试系统的双向DC/DC直流变换器;锂电池组通过双向DC/DC直流变换器向测试系统提供电源或外接电源通过双向DC/DC直流变换器给参与测试系统的工作的锂电池组充电。双向DC/DC直流变换器为非隔离半桥式。本发明设计合理、结构紧凑且使用方便。
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本申请提供了一种供电电路及电子设备,包括:锂电池电芯、分压电路、低通滤波器、误差放大器、调制器、滤波电路、第一MOS管和第二MOS管,分压电路分别与锂电池电芯的两极相连,第一MOS管的漏极与第二MOS管的漏极相连并连接至滤波电路,经滤波电路滤波后输出供电电路的输出电压VO;分压电路将锂电池电芯按分压比例分压后输出参考电压,误差放大器比较经低通滤波器滤波后的参考电压VR以及供电电路的输出电压VO后输出控制信号至调制器,调制器根据控制信号调节第一MOS管和第二MOS管的占空比,使得供电电路的输出电压VO与参考电压VR相等。采用本申请的方案可以获知锂电池电芯的剩余电量。
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本发明提供一种高纯度钆布醇的制备方法,以轮环滕宁(Ⅰ)为起始原料,先与过量氯化锂高温下形成高纯度的金属锂配合物(Ⅱ),以高纯度锂配合物(Ⅱ)与4,4‑二甲基‑3,5,8‑三氧杂二环[5.1.0]辛烷(Ⅲ)反应生成中间体(Ⅳ),中间体(Ⅳ)与氯乙酸、氢氧化锂反应合成中间体(Ⅴ),中间体(Ⅴ)与氧化钆成盐得(Ⅵ),即钆布醇粗品,粗品经重结晶得到高纯度钆布醇。反应过程简洁,路线明确,无冗余操作,目标化合物纯度和收率较高,极大降低了三废的产生,易于工业化应用。
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本发明公开了一种以邻甲基苯甲酸为原料合成盐酸多塞平的方法。该方法包括以来源广泛的邻甲基苯甲酸为起始原料,依次通过苄基位卤代、分子内取代、环化、亲核加成、消除反应、亲核取代、亲核取代、中和反应,得到柳氮磺吡啶。得到于第8步的亲核取代反应步骤中,采用有机锂化合物于醚的溶剂中,这样使得机锂化合物与二甲胺形成铵锂盐,接着该铵锂盐与卤代物进行烷基化反应,提高三级胺的收率,由此保证了最终盐酸多塞平的收率和纯度。
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本发明涉及一种电池化成的极耳夹持装置,用于锂电化成充放电,它公开了所述的电压导电层和电流导电层分别都是分割成不少于一条的导电条,并且平均间隔地排列形成导电区域,再经各自的导电总线连通形成的导电层;电压导电层的导电区域与电流导电层的导电区域通过各自的导电条留有间隙地啮合形成极耳夹持区。本发明的优点是结构合理,制造方便,它能适应各种型号的锂电池化成,同时在工作时不会出现电压线与电流线短路现象,充放电电流影响极耳电压采样精度,而且不会由于上、下压板不平滑所造成的极耳也极耳夹持装置接触不良的现象,使用寿命长,安全可靠。
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本发明公开了一种TiN/TiO2核壳纳米线阵列及其制备方法。该材料是以TiN纳米线为骨架,在TiN纳米线表面生长TiO2颗粒,形成核壳结构的纳米线阵列。制备过程为:将钛片先依次在NaOH溶液中进行水热反应、酸交换、NH3气氛中高温热处理,得到TiN纳米线阵列;然后将上述TiN纳米线阵列在TiF4或TiCl4水溶液中反应,最终得到TiN/TiO2核壳纳米线阵列。所得到的TiN/TiO2核壳纳米线阵列可提高TiO2电极整体的电导率和电化学活性,核壳结构的纳米线阵列作为锂离子电池负极时,还可大幅减小TiO2脱嵌锂时电子和锂离子所需的传输距离,进而提高其电化学性能。可用于锂离子电池和光催化等领域。
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本发明公开了一种三维Cu/Co3O4多级纳米线阵列,通过水热反应使得Co3O4纳米线直接生长于泡沫铜基底之上形成多级结构,长在泡沫铜基底上的Co3O4纳米线直径< 50nm。具体制备方法是将经过表面预处理的泡沫铜置于含有硝酸钴、氟化铵和尿素的混合溶液中,在不同的温度、不同浓度前驱体溶液下采用水热反应法进行反应,从而获得三维的Co3O4多级纳米阵列结构,而后在350℃的热处理温度下,经过水热反应的中间体转化成了Co3O4,其纳米线的直径< 50nm。将该多级纳米阵列结构应用于诸如锂离子电池和锂空气电池等新能源能量存储及转化器件不仅可以得到较高的比容量,还能够明显地改善优化电极的动力学过程。
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本发明公开了一种高循环性锂离子电池及其制备方法,具体的说通过在正负极极片表面涂覆固体电解质复合液制备出正负极复合极片,并以此极片制备出锂离子电池。其固体电解质复合液主要由固体电解质、导电剂、成膜剂、粘结剂及其溶剂组成。本发明制备出的正负极极片包含固体电解质复合物,由于固体电解质优异的离子电导性和导电剂的电子导电性,一方面可以提高极片的离子电导性,从而有效降低锂离子电池内阻,另一方面可以利用导电剂的电子导电性提高其电子传输速率和吸液能力,并依靠其成膜剂降低极片在干燥过程中活性物质中的粘结剂收缩率和电解质层中粘结剂的收缩率基本相同,提高极片不同层之间的粘附力,从而全面提高锂离子的电化学性能。
本发明涉及到一种高温CO2吸附材料Li4SiO4的水合-煅烧改性方法。对固相法合成硅酸锂粉末采用水合-煅烧方法进行改性,水合温度为80~100℃,煅烧温度为700℃~900℃,煅烧时间为2h~6h,所述吸附剂平均粒径小于50微米,吸收容量大于25%,经15次循环后吸收容量无明显衰减。本发明改性后制备的硅酸锂材料孔隙结构更加丰富,具有较高的二氧化碳吸附速率和吸收容量,循环吸附性能良好。
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本发明公开了一种具有热引发和光引发双重引发效果的光引发剂二(4-叔丁基苯基)碘四(五氟苯基)硼酸盐;本发明中以烷基取代的碘苯为初始原料,先与过硫酸铵反应得到活性中间体,然后和烷基取代的苯进行反应,得到碘鎓硫酸盐;接着五氟溴苯为起始原料与丁基锂的反应得到五氟苯基锂,然后加入三氯化硼得到四(五氟苯基)硼酸锂;最后,将碘鎓硫酸盐的甲醇溶液滴加到四(五氟苯基)硼酸锂的水溶液中,通过离子交换,得到目标产物;其外观为白色固体,含量可达98%以上,含水量小于0.5%,紫外吸收波长在300~400nm处,引发热温度为60~90℃。经老化黄变测试,固化后,160℃烘烤,1000小时不变色。
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本发明公开了以邻卤甲基苯甲酸甲酯为原料制备盐酸多塞平的方法。该方法以来源广泛的邻卤甲基苯甲酸甲酯为起始原料,依次通过取代、水解、环化、亲核加成、消除反应、亲核取代、亲核取代、中和反应,得到柳氮磺吡啶。得到于第7步的亲核取代反应步骤中,采用有机锂化合物于醚的溶剂中,这样使得机锂化合物与二甲胺形成铵锂盐接着该铵锂盐与卤代物进行烷基化反应,提高三级胺的收率,由此保证了最终盐酸多塞平的收率和纯度。
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本发明涉及一种高容量高安全性的软包电芯,所述软包电芯的正极材料包括镍钴锰酸锂、锰酸锂、导电剂、粘结剂的混合材料。本发明制备的高容量高安全性的软包电芯的应用,改善了以往三元材料电芯的安全问题,且比常规的锰酸锂、磷酸铁锂的重量比能量作了提升,得到了容量高且安全的软包电池。
本发明是有关于一种高透气超疏水聚乙烯醇纳米纤维非织造布、其制备方法及应用,所述聚乙烯醇纳米纤维的表面化学结构为:其中,R是脂肪族烷基或苯基或甲基苯基;n=1000-1000。本发明的PVA纳米纤维非织造布制作工艺环境友好,材料成本低廉,且具有高孔隙率、适中强度及一定的抗热收缩特性,适合于做锂离子电池的电池隔膜、空气过滤的滤材等,将广泛应用于锂电池行业、雾霾污染的空气过滤行业中。
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本发明公开了一种可脉冲放电的Li-S电池,包括电解液以及由正极组件、负极组件和复合隔膜组成的电池电芯,复合隔膜主要由基膜和涂布其上的具有单锂离子透过性的涂层组成,该涂层中的全氟磺酰胺锂型聚合物电解质的主链为全氟碳链,侧链含Si-O或C-O重复单元及固定大阴离子末端基团。本发明还公开了可脉冲放电的Li-S储备电池,其主要是在前述Li-S电池基础上增加了用于长时间储存电解液的泡囊式储液结构的设置。本发明Li-S电池的制备方法包括:先制备正极片,再制备复合隔膜,再活化复合隔膜,然后制备电池电芯,最后组装得到Li-S储备电池。本发明的产品循环性能好,能量密度高,可以较大倍率放电,倍率性能好。
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公开了一种梯度固化的固态金属锂电池的结构设计。该结构设计为含有一定聚合梯度的原位聚合固态电解质,在负极侧具有高聚合度,从而利用其机械性能优势抑制锂枝晶的生长。在负载正极材料的三维孔道内部具有低的聚合度从而实现锂离子的快速传输。通过该结构设计实现对固态电解质聚合度随深度的调控,从而实现不同功能多样化。该结构设计原位聚合的方式合成梯度聚合的固态电解质,改善了复合聚合物电解质与电极之间的接触,有利于电池性能的发挥,制备的固态金属锂电池具有高倍率下优异的循环稳定性,极大的减小正极侧的界面电阻,同时对负极保护效果明显,提升了电池的安全性。
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本发明公开了一种耐高温极压润滑脂及其制备方法,该润滑脂包括基础油、C12~C24的一元有机酸、二元酸、氢氧化锂油溶液、烷基二苯胺、二壬基萘磺酸钡、二烷基二硫代氨基甲酸钼及2, 5?二巯基?1, 3, 4?噻二唑二聚体;制法为将1/2~2/3的基础油、一元有机酸和癸二酸混匀升温,加入氢氧化锂油溶液,进行皂化反应;继续升温,加入对苯二甲酸,恒温皂化后,再升温进行高温炼制;加入剩余基础油,进行均化反应,随后加入烷基二苯胺、二壬基萘磺酸钡、二烷基二硫代氨基甲酸钼及2, 5?二巯基?1, 3, 4?噻二唑二聚体混匀,即可。优点为该润滑脂不仅耐高温抗氧化性强,不结焦,且极压抗磨性优越,遇水后仍具有较高的极压性能。
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本发明公开了一种基于富硫过渡金属硫化物的金属‑硫电池及其制备方法,包括正极、负极以及电解液;所述负极为金属;所述正极包括过渡金属硫化物,所述过渡金属硫化物的化学式为MSx,其中x≥3;M为钒、铌、钛、钼、钨、铁、钴和镍中的一种或一种以上;所述金属为锂、钠、钾、镁、铝、锌或者铁;所述电解液为酯类电解液或者醚类电解液。本发明采用一类过渡金属多硫化物作为与硫当量的正极材料,来实现一种新的金属硫电池比如锂硫和钠硫电池体系,进而使得金属‑硫电池的应用潜力进一步提升。
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本发明公开了一种基于CMOS电路衬底的单晶薄膜的制备方法,包括:单晶晶圆片的离子注入;将单晶晶圆片的离子注入面与媒介晶圆片键合面键合后剥离获得基于媒介晶圆片衬底的单晶薄膜;将媒介晶圆片上单晶薄膜表面与CMOS电路晶圆片键合;腐蚀剥离媒介晶圆片获得基于CMOS电路衬底的单晶薄膜。通过将铌酸锂单晶薄膜在与CMOS电路键合前先键合在第三方衬底上,然后采用转移的方法将铌酸锂单晶薄膜无损地键合在CMOS电路晶圆片上;使用薄膜转移的方式在媒介衬底上提前对铌酸锂单晶薄膜进行高温退火工艺,然后将铌酸锂单晶薄膜转移到目标CMOS电路片晶圆片衬底上,可以减少对CMOS电路的损坏。
本发明公开了一种高性能Si@SnO2@C复合材料及其制备方法和应用,通过表面改性处理先在高容量的纳米硅表面引入官能团,接着原位沉积一层均匀的SnO2层,然后通过原位聚合酚醛树脂引入均匀碳层前驱体,通过高温煅烧制备得到高性能多层核壳结构的复合材料;本发明还公开了一种高性能Si@SnO2@C复合材料及其应用。本发明根据锂电池Si负极材料充放电循环中易于发生体积效应的特点,通过在活性物质的中间层外面包覆双重包覆层,从而有效地改进电极材料的电化学性能;同时,该层SnO2层的作用不仅限于惰性的包覆媒介,在0.01‑3V更为宽泛的电位下同样能作为储锂材料,SnO2层同样发生体积效应,能为发生体积效应更为显著的硅提供充分的缓冲空间。这样的设计结构有利于延长硅基材料的循环性能,并提高可逆容量。
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本发明公开了一种太赫兹辐射源及其制备方法,包含内嵌的周期极化铌酸锂芯层(4)和复合微带线结构,复合微带线结构自下向上包括硅基底(1)、下层金膜(2)、苯环丁烷(benzocyclobutene BCB)有机高分子材料包层(3)和两端侧壁金电极(5)及上层金电极(6)。本发明有益效果包括:(1)被束缚在微带线结构中的太赫兹波,降低了铌酸锂材料对太赫兹的吸收,从而实现毫瓦量级太赫兹辐射源,显著提高光整流产生的太赫兹辐射源输出功率;(2)复合微带线结构使得太赫兹波能够以低损耗系数在该复合结构中不断产生并传播;在端面实现更高的输出太赫兹能量,实际应用中更灵活;可进而发展成为集太赫兹源、波导、检测为一体的高集成度太赫兹有源器件。
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本发明公开了柔性全固态电极或超级电容器及其制备方法,柔性全固态电极或超级电容器以丝素蛋白膜为固态电解质和支撑层,丝素蛋白膜以含有锂离子的丝素蛋白制备,其中丝素蛋白中锂离子浓度不低于0.1g/L,本发明充分利用了丝素蛋白制备过程中添加的锂离子,通过控制透析时间,实现了变废为宝,也避免了锂离子对环境的污染,绿色环保,同时提高了超级电容器的电化学性能,在柔性超级电容器应用方面具有很大的潜能。
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