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一种新型复合聚合物电解质及其制备方法和应用。所述新型复合聚合物电解质由聚合物基质、锂盐、添加剂与多孔支撑材料组成;其制备方法为将聚合物基质、锂盐、添加剂混合均匀后,浸润多孔支撑材料即可。本发明的优点是:该新型复合聚合物电解质具有优异的室温离子电导率和锂离子迁移数;其制备方法简便,原料经济环保,组装成的锂电池性优异,有较好的应用前景。
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本发明属于全固态锂电池用固态电解质膜技术领域,特别涉及一种功能化量子点复合固态电解质膜在全固态锂电池领域的应用。所述功能化量子点复合固态电解质膜选取聚氧化乙烯(PEO)作为高分子基质,使用聚乙二醇二缩水甘油醚(PEGDGE)、二乙烯三胺、柠檬酸水溶液共混微波辅助反应制得PEGDGE功能化碳量子点作为填料,将PEGDGE功能化碳量子点分散液、双三氟甲烷磺酰亚胺锂(LiTFSI)、PEO共混制备铸膜液,通过浇铸法制得固态电解质膜。本发明制备的功能化量子点复合固态电解质膜表现出了比传统PEO电解质膜更为出色的锂离子传导率和机械性能。
本发明涉及一种金属有机骨架衍生的介孔碳包覆锡酸锌纳米棒材料及其制备方法,其可用于锂离子电池的负极材料,介孔碳包覆的锡酸锌纳米棒,其形貌为纳米棒结构,长度为40~70nm,其表面的的介孔孔径分布为4~8nm,碳含量为5~8wt%。本发明的有益效果是:结合一维纳米棒以及介孔碳材料的优势,在作为锂离子电池负极材料时,纳米棒结构减小了晶粒尺寸,极大地缩短了锂离子的传输路径,增加了电极材料表面的活性位点。介孔的碳骨架可以作为锂离子脱嵌反应时的体积膨胀的缓冲层,增大电极材料的比表面,使活性物质与电解液充分接触,从而极大地提高了电化学性能。该方法的工艺简单,成本低廉,有利于市场化推广。
本发明提出一种体相掺杂稀土元素的三元前驱体及其正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料领域,适用于工业量产化。通过配置镍钴锰稀土盐溶液、碱溶液和底液,以一定速率注入反应釜内进行共沉淀反应,实时调控参数,监测颗粒生长情况,抽滤烘干后得到前驱体NixCoyMnzREk(OH)2;将制得的前驱体与氢氧化锂混合,高温烧结,采用粗碎加细碎工艺对烧结完成的物料进行粉碎,通过筛分除铁机进行粒径分级和排除磁性异物,完成体相掺杂的三元正极材料的制备。稀土La3+/Tb3+/Eu3+元素特有的外层电子组态,掺杂到NiCoMn(OH)2的晶格中可以改善材料的电子电导率,抑制晶格内部的阳离子混排,同时Tb‑O键比Ni‑O和Mn‑O键能都强,所以其掺杂后的材料具有更好的电化学循环性能和结构稳定性。
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本发明涉及一种能防止电池钝化的电能表,包括壳体、电路板和锂电池,电路板包括处理器,LVI检测电路,PWM脉冲放电电路,电流检测电路,切换电路,以及存储芯片,LVI检测电路、电流检测电路、PWM脉冲放电电路、切换电路和存储芯片均与处理器相连;本发明的优点:通过LVI检测电路对电网电源进行检查,处理器根据LVI检测电路的信号来控制切换电路切换电能表的供电方式,也可切换锂电池的去钝化工作模式,当电能表由电网电源供电时,可提前实现锂电池的去钝化,避免在电池初始供电时出现最低滞后电压现象,引起电能表供电异常,内部时钟出错的现象发生,实现锂电池与电能表最佳的寿命匹配。
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本申请公开了一种负极添加剂、二次电池、电池模块、电池包及装置。所述负极添加剂包括:内核材料,和包覆在所述内核材料外表面的复合保护层;其中,所述内核材料包括金属锂或锂复合材料;所述复合保护层包括聚合物和硅烷化合物。本申请提供的负极添加剂可以作为锂源加入二次电池的负极膜片中,用于补偿二次电池负极在首次充放电过程中出现的锂消耗。本申请提供的二次电池能量密度高且循环寿命长。
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本发明公开了一种LiFePO4/C正极材料及其制备方法,该制备方法包括:1)将锂源、铁源、磷酸根源、有机碳源和超导电炭黑以制得混合物;2)在保护气的存在下,将混合物于异丙醇中进行球磨、干燥,接着在微波的条件下于600?900℃下进行热处理以制得LiFePO4/C正极材料;其中,以锂源中1mol的锂元素为基准,铁源中铁元素的含量为0.95?1.05mol,磷酸根源中的磷酸根的含量为0.95?1.05mol。通过该方法制得的LiFePO4/C正极材料具有优异的导电率、锂离子的扩散速率、倍率、克容量以及充放电循环性能,同时该方法工序简单、便于操作。
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本发明公开了一种三元过充电池用电解液,包括有机溶剂、锂盐和添加剂,所述有机溶剂为碳酸乙烯酯、碳酸甲丙酯、碳酸二丁酯和碳酸甲乙酯;所述锂盐为双三氟甲基磺酰亚胺锂;所述添加剂为碳酸亚乙烯酯、1, 3丙烷磺酸内酯、二氟联苯、环已基苯、联苯和1, 3, 6?己烷三腈中的一种或多种。本发明采用合理配比性能稳定的有机溶剂混合液,加入新型锂盐添加剂,增加SEI膜致密均匀但却不增加阻抗,引入过充添加剂,对正极和负极起到成膜保护作用,明显改善了电解液的安全性能。
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本发明为一种Zr‑Si‑C陶瓷先驱体的常温常压合成方法,包括以下步骤:(1)在惰性气氛保护下,将二甲基二茂锆溶于有机溶剂中,搅拌并加入有机锂化合物、配体化合物,干燥得到活性二茂锆锂盐;(2)在惰性气体气氛保护下,用有机溶剂溶解活性二茂锆锂盐,搅拌并加入卤代硅烷单体,发生聚合反应,滴加终止剂终止反应,经过滤、浓缩、纯化、干燥,即得到Zr‑Si‑C陶瓷先驱体。本发明方法无需高温、低温、高压、通电等条件,在常温常压下即可进行反应,采用活性高的二甲基二茂锆、较便宜且较安全的正丁基锂与卤硅烷单体反应,通过两步法制备Zr‑Si‑C陶瓷先驱体,方法简便、科学合理。采用本方法合成的Zr‑Si‑C陶瓷先驱体多种多样,可用于制备种类繁多的Zr‑Si‑C陶瓷。
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本发明公开了一种LiBaLaZrREAlO固体电解质的制备方法。本发明方法的具体步骤如下:(1)将La2O3、ZrO2、稀土氧化物和Al2O3在800~1000℃温度下灼烧;(2)称取灼烧后的La2O3、ZrO2、稀土氧化物、Al2O3和含锂化合物、含钡化合物混合球磨得到前驱体;(3)将前驱体在810~990℃温度下灼烧得到粉体;(4)用压片机粉体压成片,在片的上、下层分别设置粉体,在1160~1200℃温度下灼烧后得到固体电解质。本发明合成温度较低。制备出的LiBaLaZrREAlO固体电解质锂离子电导率在2.96×10?4S·cm?1~2.73×10?3S·cm?1之间。
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本发明的目的在于提供一种正极合剂,其是在锂基准的工作电压或伴随初期的结晶相变的电压为4.5V以上的正极合剂,其气体产生少,能够进行稳定的充放电,本发明涉及的正极合剂含有:容积密度为0.1g/cm3以下、微晶尺寸为碘吸附量为1~150mg/g、挥发物含量为0.1%以下、金属杂质为20ppm以下的炭黑以及锂基准的工作电压或伴随初期的结晶相变的电压为4.5V以上的正极活性物质。
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本发明涉及聚合物领域,具体公开了一种烯烃共聚物及其制备方法和应用。所述烯烃共聚物的制备方法包括:(1)在惰性气体环境下,将含锡有机双锂引发剂和共轭二烯烃单体以及单乙烯基芳烃单体在惰性溶剂中进行第一聚合反应;(2)当所述共轭二烯烃单体和单乙烯基芳烃单体的单体总转化率达到70%-85%时,将第一聚合反应产物与异戊二烯单体进行第二聚合反应。在本发明的方法中,使用含锡有机双锂化合物作为引发剂,通过分步加入原料的方式进行制备操作,通过该方法制备的橡胶具有较低的滚动阻力,在轮胎行业中有着广泛的应用前景。
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本发明涉及一种具有多孔片状结构的LiMn2O4正极材料的制备方法,将可溶性的锂盐、二价锰盐加入到乙醇溶液中,再依次加入间苯二酚和甲醛,完全溶解后转移至反应釜中,加入具有微孔结构的高分子聚合物薄膜进行反应;反应结束冷却至室温,取出填充有LiMn2O4正极材料前驱体的高分子聚合物薄膜,干燥后进行高温烧结。本发明能够保证原料以分子级别均匀混合,有利于降低合成反应温度和杂相的生成概率,所得到的LiMn2O4正极材料具有二维片状和多孔结构,能改善锂离子的迁移速率,提高电极材料与电解液的接触面积,增加活性位点的数量,降低电荷转移电阻,具有较高的比容量和循环稳定性能,并适用于高倍率充放电需求。
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本发明公开了一种制备石墨烯的物理方法,其包括:粉体、锂离子导入、微波砂磨、喷雾干燥和锂离子导出等步骤。本方法利用微波与机械力的协调作用,循环利用锂盐溶液,能极大的提高单层及少层石墨烯的产率、工艺过程简单、安全环保没有化学污染、适合大规模工业化生产。利用本发明的方法制备得到的石墨烯材料,具有较高的电导率和热导系数,可用作导电和导热添加材料,锂电池负极材料。
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本发明涉及一种基于超快激光制造三维结构电池的装置和方法,所述装置包括控制系统和激光系统,所述激光系统用于向电池的电极发射超快激光,所述控制系统用于控制激光系统发射的超快激光在电极上形成预设三维结构或微纳图案。利用超快激光加工,大幅度提高锂电池性能,从而增加锂电池阳极和阴极表面积,改进锂电池电极和电解液接触或打湿度;本发明可以无缝用于现有锂电池生产流程,降低生产成本,提高产量。
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本发明涉及一种高离子电导率、强机械性能固体电解质材料及其制备方法,化学组成为Li6+xAly(LazA3‐z)(ZrnG2‐n)O12+αwt%D,其中A为选自Ca、Sr、Y、Ba中的至少一种,G为选自Ti、Nb、Ta、Sb、V中的至少一种,D为选自SiO2、Bi2O3、B2O3、CeO2、ZnO、CuO、MnO2、Co2O3、SnO2中的至少一种,且0≤x≤2,0≤y≤1,2≤z≤3,1≤n≤2,0≤α≤3。本发明解决了锂离子液态电池漏液、易爆、易燃等安全性问题,利于电池微型化、产品形状多样化,工艺路线简单,易于批量化生产,样品烧结温度低、保温时间短,减少了锂离子的挥发,大幅降低烧结成本。
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本发明公开了一种利用铌酸锂相位调制器实现瞬时频率测量的装置及方法,该发明涉及微波技术领域及光通信技术领域,主要应用于电子侦察领域。所述该方法如附图所示,包括激光器、偏振控制器、相位调制器、标准单模光纤、光分路器、起偏器以及光接收机。利用铌酸锂相位调制器的偏振敏感特性,通过合理调节偏振控制器,可以同时实现相位调制和强度调制,结合光纤的色散特性,可以构造两个变化趋势相反的频率响应函数,因此所得的幅度比较函数在大的频带内有更快速的变化。通过计算上下两支路的功率比值,可以实现对待测微波信号的频率估计。该装置在1.6‑24.6GHz范围内得到的测量误差小于±0.3GHz。
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本发明公开了一种改性隔膜,包括隔膜基体和分别位于隔膜基体两表面的电子导电涂层和无机硬质涂层;其中电子导电涂层为石墨烯与多孔碳材料的混合涂层,无机硬质涂层为氮碳材料涂层、氮硅材料涂层、碳硼材料涂层或硅碳材料涂层。本发明的制备方法:分别将电子导电浆料和无机硬质材料浆料均匀涂覆在隔膜基体的两表面上并分别干燥,即得到改性隔膜。本发明的改性隔膜对有机电解液的扩散和吸收能力强,离子电导率高;对聚硫锂有明显的吸附阻挡作用,进而抑制穿梭效应的发生,并且能防止电池短路,有效抑制循环过程中负极金属锂枝晶的生长,防止其刺穿隔膜,可以对锂负极进行保护,解决了锂枝晶形成后刺穿隔膜的问题,提高了电池的安全性能。
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本发明公开了一种含有电机转动的激光器装置,包括电机托架和设置在电机托架上的电机,所述电机托架上设有用于控制电机转动的控制开关,电机连接有转子,转子上设有电机风叶,电机风叶上设有第一锂电池激光器、第二锂电池激光器、第三锂电池激光器以及第四锂电池激光器。本发明实现了快速交替发射激光的功能,用于精确测量使用。
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本发明公开一种自修复高分子材料及制备方法和应用,即将二聚酸及二乙烯三胺在氩气氛围下,控制温度160℃,转速300-500r/min进行反应24h,得到M-NH2支化低聚物;然后按M-NH2支化低聚物:尿素的质量比为75 : 1,将所得M-NH2支化低聚物和尿素混合后,依次在130℃搅拌2h,135℃搅拌1h和140℃搅拌1h,即得黄色胶状的自修复高分子材料。其制备所用原材料价格低廉、来源广泛,制备成本较低。该自修复高分子材料作为锂离子电池正、负极极片制备所用的胶粘剂使用,可有效阻止活性物质和集流板的脱离,制备所得锂离子电池正、负极极片具有循环寿命长、安全性好等优点。
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本发明涉及一种用于生产苯胺黑的循环装置,包括缩合反应釜、酸化反应釜、精馏塔、冷凝器和分层装置,其中,所述的酸化反应釜与精馏塔之间连接设有离心机;所述的精馏塔与所述的冷凝器之间连接设有溴化锂机组冷凝器,所述的溴化锂机组冷凝器上设有循环水入口和循环水出口。本发明有效利用精馏塔顶的苯胺蒸汽和水蒸汽的气相潜热,利用低压蒸汽驱动溴化锂机组冷凝器,产生7℃水供各车间制冷使用,经过各车间反应釜夹套或者换热器换热后转化为12℃水,再进入溴化锂机组冷凝器冷凝后产生7℃水循环使用,使精馏塔塔顶的热量得到综合有效地利用,经济效益明显。同时,回收的苯胺可作为苯胺黑的原料返回生产工艺循环利用。
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本发明公开了一种轻量化玻璃包装材料的专用配方,按照重量份的原料为:石英砂900-1100份、锂云母110-150份、纯碱260-360份、石灰石260-360份、碎玻璃4000-4300份、重晶石18-22份、铬矿粉4-7份、无水硫酸钠28-32份、氟硅酸钠17-21份、氧化铬绿0.8-1.2份、碳粉0.8-1.2份。本发明以钠-钙-硅酸盐玻璃为基本骨架,辅以氧化铝、氧化镁、氧化钡填充,氧化锂、氧化钾取代部分氧化钠,确保结构稳定,提高玻璃强度。通过配合料均匀度达到95.8%以上,用此料方生产的轻量化度L≤1(L=0.44×瓶重/满口容量(0.81))轻量瓶,抗冲击≥0.4J,耐内压≥1.4MPa,垂直荷载≥4000N,超过欧洲标准。
本发明提供了一种具有优良电化学性能的非化学计量比磷酸盐正极材料的制备方法,包括以下步骤将锂源、钒源、磷源和碳源按照摩尔比为(3-3x):(2+x):1:(0.5-2.0)充分混合,其中x为0-0.15,优选x=0.05-0.10。混合物加入去离子水,加热搅拌混合均匀,不断调pH值到5-10,水分蒸干形成蓝色凝胶,真空干燥;产物研磨后,置于马弗炉中预处理;产物研磨后,置于充满惰性气体的管式炉中高温煅烧,即得非化学计量比磷酸盐正极材料。该方法通过调节正极材料中的锂离钒磷的量实现优化电极材料电化学性能的目的,方法简单、工艺可控、不需引入杂质离子,获得的正极材料具有良好的电化学性能、倍率性能佳、安全可靠,能有效满足动力型电池的需要。
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本发明提供了一种电解铝添加剂,所述电解铝添加剂由60wt%的第一氟化铝与40wt%的铝用电解质组成,其中铝用电解质包括40wt%~60wt%的氟化钠,30wt%~52wt%的第二氟化铝,2wt%~6wt%的氟化钙,1wt%~6wt%的氟化锂,0.05wt%~0.1wt%的三氧化二铁,0.25wt%~0.3wt%的二氧化硅,1wt%~3wt%的三氧化二铝。本申请以铝用电解质部分替换了现有技术中常添加的干法氟化铝,从而降低了电解铝添加剂的成本,也减少了氟化铝的挥发,减轻了污染,同时氟化钠、氟化锂与氟化钙能够降低冰晶石-氧化铝的初晶点,提高导电率,最终使电解铝能够顺利的完成且能够保证电解铝的品质。
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本发明涉及一种应用于医院的分布式能源供给系统,包括市电输入端、燃气发电设备、余热锅炉和溴化锂空调机组;其特征在于:市电输入端和燃气发电设备的电力输出端连接电力负载供电端,形成市电和燃气发电设备互补式供电结构;燃气发电设备的高温烟气输出端通过余热锅炉连通医用蒸汽输出端和溴化锂空调机组的输入端,溴化锂空调机组输出端连通制冷/采暖负荷供给端,构成制冷/采暖负荷的供能结构;溴化锂空调机组的排水端连通生活热水输出端;形成分布式能源供给结构。本发明能够满足医院的电力、蒸汽、采暖、制冷和生活热水五种能源需求;具有能源利用合理、节约能源、减少污染物排放、保护环境和运行成本低等有益效果。
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本发明提供一种用于制备锂电子电池正极材料极片的组合物,使用该组合物制备锂电子电池正极材料极片的方法,以及使用该组合物制备的锂电子电池正极材料极片,使用该组合物制备锂电子电池正极材料极片能有效防止高镍正极浆料在搅拌或涂布过程中吸湿成胶体,同时防止高镍正极极片在储存过程中脆化,并且显著改善了高镍电池的循环性能。
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本发明公开了一种在石墨烯矩阵上原位生长氧化铜纳米颗粒的方法,该方法通过在石墨烯片层状结构上原位生长氧化铜纳米颗粒的方法,获得一种适用于锂离子电池的负极材料。与现有技术相比,本发明具有以下优点:本发明所述方法制得的氧化铜/石墨烯纳米复合材料能够为锂化/脱嵌锂过程中产生的体积变化作一个弹性缓冲,因此保证电极材料不破碎,从而增强电池负极的稳定性;此外,该材料能够增强锂离子电池的可逆容量以及维持电池良好的循环能力;并且能够最大程度的提高高度绝缘性电极材料的电化学性能;倍率性能高;操作简便,节约材料。
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本发明涉及一种混凝土表面密封固化处理增强剂,其质量百分比组成为:渗透剂3%-8%,促进剂20%-45%,络合剂3%-5%,分散剂2%-5%,纳米活性剂4%-8%,水35%-60%,所述渗透剂为脂肪醇聚氧乙烯醚磷酸酯和烷基磷酸酯的质量比为(0.5-1.5)∶1的混合物,所述促进剂为硅酸锂、碳酸锂、亚硝酸钠的质量比为(0.5-1)∶(0.1-1)∶(2-5)的混合物,所述络合剂为三乙醇胺和二乙醇单异丙醇胺的质量比为1∶(0.5-2)的混合物,所述分散剂为三聚氰胺减水剂,所述纳米活性剂为纳米碳酸钙。所述混凝土密封固化处理增强剂碱含量低,用于混凝土的表面处理,能够使混凝土面层更加密实,结构更加致密,混凝土耐久性提高。
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本发明公开了油田采出水直燃式热泵工艺,首先将油田采出水由污水罐送入采出水低压换热蒸发器管程,油田采出水放热降温后进入采出水外排泵站管线;采出水低压换热蒸发器的壳程中有低压清水,吸热汽化后进入低压吸收器壳程,被浓溴化锂溶液吸收后成为稀溴化锂溶液并放出热量,稀溴化锂溶液经防腐水泵升压后送至直燃式常压蒸发器;稀溴化锂溶液在直燃式常压蒸发器中被加热至沸腾,汽化后的常压水蒸汽经管道送至常压冷凝器壳程,放热凝结成水后经节流阀降压后送至采出水低压换热蒸发器壳程吸热汽化。本发明使油田采出水低品位热能得到高效利用,减少废气排放;还彻底解决了油田采出水热能应用中的防腐防垢问题。
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一种无熔融工艺制备烧结微晶玻璃的方法,属于微晶玻璃制备技术领域。本发明采用无熔融、喷雾干燥和干粉造粒工艺,协同钠/钾长石和磷酸铁锂回收得到的磷酸铁制备烧结微晶玻璃,包括酸浸、沉锂过滤、喷雾干燥、干粉造粒和布料烧结等工序。与现有技术相比,由于本发明采用了无熔融、喷雾干燥和干粉造粒等工艺,具有很好的节能效果,同时,由于本发明采用了磷酸铁锂回收后的磷酸铁和混合钠盐作为微晶玻璃原料,解决了磷酸铁锂回收过程中固废和废液处置问题,具有良好的环境效益。
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