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本公开内容涉及一种制造锂二次电池的方法,包括以下步骤:(S1)将包括负极活性材料、导电材料、粘合剂、和溶剂的负极浆料涂布至集电器的至少一个表面上,接着进行干燥和压制,以形成负极活性材料层,由此提供初始负极;(S2)以排列有图案单元的图案的形状将锂金属箔涂布至所述初始负极的所述负极活性材料层的表面上;(S3)切割在其上被图案涂布了所述锂金属箔的所述初始负极以获得负极单元;(S4)用电解质浸渍所述负极单元以获得预锂化的负极;以及(S5)将从步骤(S4)获得的所述负极与正极和隔板进行组装,其中步骤(S3)通过以使得每一个图案单元定位在每一个负极单元的中心部分处并占据所述负极单元的表面大于或者等于10%且小于100%的面积的方式切割所述初始负极来实施。
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本发明涉及一种连续可调充电应力诱导系统诱导隔膜润湿性演变测试方法,属于材料理化性能测试领域。通过构建充电倍率C/5‑5C连续可调充电应力场,对锂离子电池隔膜进行自定义充电应力循环诱导,诱导终止条件为锂离子电池容量衰减失效。提取诱导后的隔膜制备试样,在试样上下两侧各安装一台数字照相机,多角度获取隔膜润湿性时变行为信息。通过接触角测量仪测量电解液与试样表面形成的静态接触角,根据电解液扩散时间计算润湿速率,分析充电应力与隔膜润湿性演化之间的关联性。该方法是揭示充电应力诱导隔膜润湿性演化的直观手段,也是评估锂离子电池隔膜润湿性时变行为对锂离子电池内阻变化、容量衰退和循环使用寿命影响的有效途径。
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本发明涉及电池技术领域,且公开了一种新能源电池电极制备方法,所述新能源电池电极包括金属网、活性材料、导电剂、粘结剂、添加剂和引线,所述活性物质包括正极活性物质和负极活性物质,所述引线包括正极引线和负极引线。该新能源电池电极制备方法,对正极活性材料分别为三元锂锰酸锂、磷酸铁锂和亚氧化钛分别进行研究,得出新能源材料的亚氧化钛和磷酸铁锂的利用相较于传统电池的制备更加均匀有效,使用的稳定性好,亲水性好的亚氧化钛可在料浆中分散均匀,配合导电剂的使用提高了电极料浆的导电性,添加剂提高料浆的黏度,防止料浆沉淀,负极使用惰性金属作为电极材料,稳定性好,粘结剂可将活性材料、添加剂、导电剂和金属网粘合在一起,方便电极的制备。
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本发明涉及电力技术领域,具体的讲是一种储能电池检测方法。包括,记录储能电池充电和放电每个功率分段内实际功率的概率;按照功率分段中的实际功率概率将所述功率分段合并为功率区间;计算所述功率区间中实际功率的测试功率和测试时间;根据所述测试功率和测试时间对储能电池进行预定次数的充电和放电测试。通过上述本发明的实施例,可以为储能锂电池组提供基于典型运行工况的循环使用寿命的试验方法,检验储能锂电池在跟踪计划发电、风光功率平滑、削峰填谷三种运行模式下的性能老化情况,为储能锂电池的生产、运行、维护提供指导,保证锂电池储能系统安全、稳定、高效的运行。
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本发明涉及涉及一种用于气相氧化苊制备1,8-萘酐的负载型催化剂。所说催化剂由钒-钾催化剂、钒-锡催化剂和钒-锂催化剂混合获得,其中锂含量为钾含量的30WT%~50WT%。本发明所提供的催化剂具有反应选择性好、使用寿命长、制备容易、重复性好、性能稳定、活性组分不易脱落及低成本的优点。
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本发明公开了多孔金红石TiO2介晶及其制备方法和应用,该多孔金红石TiO2介晶是八面体状或纳米棒状中的一种或两种的混合物;八面体状介晶的粒径为100-300nm;纳米棒状介晶的长度为250-400nm,直径为60-100nm。本发明首次将纳米多孔金红石TiO2介晶作为锂离子阳极材料应用于锂离子电池中,表现出较高的比容量和良好的循环稳定性。电流密度为1C的情况下,首次放电比容量高达312mAhg-1,经过100次循环后,其比容量仍可达155mAhg-1。该方法操作简便、成本低、纯度高,可以大量合成。
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一种室内湿度控制窗户开启装置,由窗户、控制器、控制模块、锂电池、湿度传感器、步进电机组成。其特征是:控制器安装在窗户顶端,控制器内安装控制模块、锂电池、湿度传感器,步进电机安装在窗户顶部,步进电机的齿轮与窗户顶端齿轮连接,步进电机借助导线与控制模块的输出端连接,锂电池一端与插座连接,另一端与控制模块的电源端连接,湿度感应器与控制模块信号端连接。当窗户关闭时,湿度感应器感应到室内的湿度高于65%指数时,湿度感应器将数据传送给控制模块,控制模块把锂电池的电能输入到步进电机,步进电机旋转,窗户的门慢慢滑开,使室内与室外的空气流通。有益效果:具有根据室内的湿度程度来控制门窗开启通风的功能。
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本发明申请提供了一种纤维素DMAc/LiCl溶液快速制备方法,其方法:在抽真空、不低于100℃的温度条件下,对混合的纤维素与二甲基乙酰胺DMAc在搅拌中实施减压蒸馏,并引出馏份,其后再加入氯化锂、补入与馏份等量的二甲基乙酰胺,继续在抽真空且100-155℃温度的条件下继续搅拌至LiCl全部溶解,并引出馏份,强烈搅拌,再经脱泡处理即制得透明纤维素溶液,其中的纤维素质量分数为0.8-15%,氯化锂质量分数为1-12%。本技术方案制备方法能够快速、高效的制备纤维素溶液,而且制取的均相溶液的纤维素降解度较小,更适于工业生产应用。
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本发明提供一种炉材及炉材的制造方法,该炉材的耐锂反应性优异且轻质。该炉材是一种用于锂复合氧化物的热处理的炉材,其中的MgO的含量为33~99.5质量%、MgO和Al2O3的总含量为MgO+Al2O3=95~99.9质量%、MgO和Al2O3的含量比以各质量%比计为Al2O3/MgO=0.003~2.1、体积密度为1.0~2.5。
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一种电动滑板自行车,包括有主车架、操纵架、前轮组合和后轮组合,所述操纵架包括龙头和前叉,可转动地安装在主车架的前端;所述前轮组合安装在操纵架下端的前叉上;所述后轮组合安装在主车架后部的后叉上,所述主车架的前端和后部之间设有滑板;所述后轮上安装有无刷电机,无刷电机输出轴与后轮驱动连接,所述主车架上安装有锂电池盒,锂电池盒内安装有锂电池,所述主车架上安装有智能控制器,所述锂电池与智能控制器电连接,智能控制器再与无刷电机电连接。本发明不仅可以像普通滑板车用脚提供动力滑行,还可以由电机提供动力自主驱动行驶。该电动滑板自行车使用方便,操作简单,低噪音,对环境无污染。
一种非水系二次电池(100),其具备正极(155),所述正极(155)具有由金属构成的正极集电部件(151)和由锂-金属复合氧化物形成的正极活性物质(153)。正极活性物质(153)的表面由平均厚度为20~50nm的锂盐(158)被覆着。
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本发明提供了一种太阳能电池组件封装用高增透玻璃的加工方法,其可控性强、生产成本低、工艺简单,制备出的镀镆太阳能电池组件封装玻璃表面质量好,机械强度高,增透效果显著。其首先制备SiO2增透膜溶液,然后将SiO2增透膜溶液在玻璃表面镀镆,最后将镀镆玻璃进行高温钢化处理,其特征在于:SiO2增透膜溶液的制备,在常温下,将硅酸酯加入稀释剂,硅酸酯与稀释剂的体积比为1:(5~20),在剧烈搅拌下,依次加入水和水解催化剂,其中硅酸酯与水的体积比为1:(0.1~0.3),硅酸酯与水解催化剂的体积比为1:(0.005~0.15),调节反应体系的pH值为2~5,加入1~5克的硅酸镁锂,然后密封搅拌2~10小时,室温陈化7天~15天即得到SiO2增透膜溶液,硅酸镁锂与硅酸酯的克升比为2:3。
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本发明公开一种染料敏化电池中凝胶电解质与专用电解质及其制备方法。该电解质包括下述组分:单质碘、碘化锂、N-甲基苯并咪唑、1,2-二甲基-3-丙基咪唑碘盐和溶剂。该方法是将凝胶剂加入到液态电解质中,混匀后得到所述染料敏化电池中的凝胶电解质;所用液态电解质由如下组分组成:单质碘、碘化锂、N-甲基苯并咪唑和1,2-二甲基-3-丙基咪唑碘盐,溶剂为3-甲氧基丙腈;所用凝胶剂为聚氧化乙烯。该方法中,聚氧化乙烯的分子量为0.3-4.0×106g/mol。该凝胶剂的用量为液态电解质总质量的2.5%-30.0%。用本发明提供的凝胶电解质既可以使电池具有很好的光电转换效率,又能保证电池的稳定性,具有很好的应用前景。
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本发明涉及一种小型冷热电三联供系统,具体地说是充分利用烟气余热的小型冷热电联供系统,属于制冷与空调技术领域。在气路系统中,烟气-水换热器连接电动阀、蝶阀并联连接至燃气内燃机发电机组尾部烟气排气管上;燃气内燃机发电机组、烟气补燃型溴化锂制冷机气路上连接球阀组并与天燃气管连接,真空热水锅炉与天燃气管连接;在水路系统中,燃气内燃机发电机组通过管路与水-水换热器连接,水-水换热器通过管路连接烟气-水换热器;烟气补燃型溴化锂制冷机与真空热水锅炉及电制冷机的空调水供水管并联。本发明通过内燃机发电,所生成的烟气余热在不同的季节有不同的运行方式,能提高能源利用效率,提高了电力的可靠性,能减少能耗,投资少、占地小、见效快。
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本发明公开了一种便携式光离子化检测器的电源系统,包括1 0.6V锂电池、DC-DC模块和负高压电源小型模块等。10.6V锂电池先经DC-DC模块转换成±15V直流电压对,DC-DC模块输出的+15V直流电压与负高压电源小型模块输入端相连,经过模块升压至-1500V,-1500V直流电压通过一个1.5MΩ的电阻连接到紫外灯,紫外灯在-1500V下被击穿并点亮,导致紫外灯阻抗变小,从而在紫外灯两端产生-300V左右的稳定电压。同时该电源系统还可提供3.6V和5V等多种电压,完全能满足便携式光离子化检测器所需要的各种电源。该电源系统干扰小、噪声低、通用性好,提高了便携式光离子化检测器工作的可靠性和稳定性。
一种原位水解法掺杂二氧化钛的多孔复合聚合 物电解质的制备方法,涉及到聚合物锂离子电池电解质的制 备。本发明提出通过原位水解法实现对聚合物电解质的无机纳 米材料掺杂,采用相转化法制备聚偏氟乙烯-六氟丙稀共聚物 (PVDF-HFP)基复合电解质膜,在20~25℃下,将钛酸四丁酯 稀释液滴加到搅拌的丙酮混合液中,得到 TiO2白色溶胶,再制备复合铸膜 液,将PVDF-HFP和正丁醇加入到 TiO2白色溶胶中,升温到40~60 ℃,恒温搅拌2~4h,经制膜,得到二氧化钛掺杂的白色多孔 复合聚合物膜后浸渍于锂离子电池的电解液,得到具有离子导 电性能的复合电解质膜。本方法改善了电解质膜的多孔网络结 构,无机材料分散非常均匀,解决了二氧化钛颗粒的团聚问题, 并且二氧化钛与聚合物基体的结合紧密,复合效果良好,从而 提高了多孔型复合电解质膜的电化学性能以及机械性能。
一种光伏—温差微能源与无线传感器网络节点集成自治微系统,光伏电池和锂离子电池通过充电保护电路连接,温差电池和超级电容器通过DC/DC升压电路连接,光伏电池、锂离子电池、超级电容器的输出端与能源管理电路对应的输入端相接,无线传感器网络节点与能源管理电路的输出端相接。光伏电池与温差电池从环境中摄取光能和热能转化为电能,为无线传感器网络节点供电,同时为双储能子系统充电。当双能量转换子系统不足以为无线传感器网络节点供电时,由双储能子系统为无线传感器网络节点供电。本发明可延长无线传感器网络节点的使用寿命,解决无线传感器网络的能源瓶颈问题。
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本发明涉及一种碳素发热围巾及其制备方法,其特征在于:碳素发热围巾包括有围巾底布、碳素发热片、搭扣、连接导线、智能聚合物锂电池组;碳素发热片是由碳素导电织物通过环保型的聚氨酯或醋酸乙烯酯薄膜进行压延复合而成,并由纳米竹碳针织面料进行缝制包装;碳素发热片通过连接导线与智能聚合物锂电池组及薄膜调节开关串接在一起,形成回路;将搭扣分别缝制在围巾底布的中间位置和碳素发热片纳米竹碳面料的一面,以便粘合。本发明发热升温快,无味无污染、保暖时间长,是理想的供热保暖围巾。
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公开了一种具有速率特性适用于非水电解质电池并且尤其适合非水电解质二次电池的正极活性材料的容易大量生产的方法。还公开了具有通过该方法获得的正极活性材料的高性能非水电解质电池。具体公开了一种制造正极活性材料的方法,该方法包括以下步骤:将碳源与磷酸锰锂LiMnPO4或包含作为固溶体组成的磷酸锰锂LiMnPO4的LiMn1-xMxPO4(其中0≤x<1并且M是选自由Co、Ni、Fe、Zn、Cu、Ti、Sn、Zr、V和Al组成的组中的至少一种金属元素)混合,和在惰性气体气氛下将所获得的混合物热处理。还具体公开了具有含该正极活性材料的正极的非水电解质电池。
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本发明涉及一种二次锂电池的锰系正极材料。该 锰系正极材料可与电解质溶液或固体电解质,以及负极活性材 料一起组成锂二次电池,其为具有层状结构的 LiMn1-x-y NixMyO2,其中M 是Li,Mg,Co,Al,Cr中的一种或是两种元素的组合,0.2 ≤x≤0.8,0≤y≤0.6,且x+y≤1。该锰系正极材料的制备方法, 包括制备含锰前驱体;对含锰前驱体颗粒进行包覆修饰;与锂 盐混合、造粒;烧结等步骤。通过对含锰正极材料的前驱体或 活性材料本身进行颗粒表面修饰处理,可以改变材料的体相或 者表面状态,提高材料的高倍率充放电性能,循环性能以及热 稳定性能。该锂二次电池的含锰正极活性材料,具有低成本, 高倍率充放电性能,超长的循环性能,良好的安全性能与耐过 充电性能等显著优点。
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本发明涉及一种与金属或合金封接用玻璃,其各组成成分的摩尔比例为:70.0%至80.0%的氧化硅,0.0%至4.0%的氧化铝,12.0%至19.0%的氧化硼,0.0%至4.0%的氧化锂,0.0%至6.0%的氧化钠,0.0%至8.0%的氧化钾,其中氧化锂、氧化钠与氧化钾的总和介于3.0%至11.0%之间;0.0%至2.0%的氧化镁、0.0%至2.0%的氧化钙、0.0%至2.0%的氧化锶、0.0%至2.0%的氧化钡,其中氧化镁、氧化钙、氧化锶与氧化钡的总和介于0.0%至4.0%之间;0.0%至2.0%的氧化锌、0.0%至1.0%的氧化砷、0.0%至1.0%的氧化铈,其中氧化砷与氧化铈的总和介于0.05%至1.0%之间。该玻璃具有与封接金属相近的膨胀系数、低气泡产生数及低玻璃液相温度等特性。
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一种圆片状磷酸铁的制备方法,是在带搅拌的反应器中加入预先用硝酸调节pH=1的去离子水,然后加入铁源,搅拌下使铁源溶解完后,再分别加入一定量的磷酸或磷酸盐、尿素、表面活性剂,用硝酸或氢氧化钠调节反应溶液pH,将反应器溶液加热到80~100℃并在此温度范围内反应1.5~3小时,得到白色悬浊液,冷却,过滤,用去离子水洗涤滤饼,将滤饼在102~120℃的烘箱中烘3~6小时,即可得到磷酸铁粉体。该产品白度好,形貌为圆片状,颗粒大小比较均匀,平均粒径0.3~0.5微米,振实密度≥0.95g/cm3。使用本发明制备的磷酸铁为原料所进一步合成的磷酸铁锂作为锂离子电池正极材料,在0.5C条件下放电容量能达到140mAh/g以上。该方法反应时间短,工艺简单,产品纯度高,形貌较规则,容易实现工艺化。
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提供了非晶态或部分非晶态的纳米级离子贮存材料。例如,锂过渡金属磷酸盐贮存材料在制得的状态中是纳米级且非晶态或部分非晶态,或者在锂的电化学插入或脱插时变为非晶态或部分非晶态。这些纳米级离子贮存材料适用于制备例如高能量和高功率蓄电池的装置。
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本发明公开了一种铅酸电池电解液的制备方法,其电解液活性剂包括:去离子水,硫酸镍,硫酸钴,硫酸铝,硫酸钠,碘化锂,碳酸锂,电解液配料按照以下重量份配比备料:稳定剂5-10、胶体二氧化硅6-13、分析纯级硫酸5-12、纯水20-30、电解液活性剂?2-5。该方法制备的电解液可以降低铅酸电池的内阻,并能增加铅酸电池的容量,延长电池的使用寿命。
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本发明公开了一种电热冷联供系统,包括燃料电池子系统、排气余热利用子系统和溴化锂吸收式机组子系统,燃料电池子系统的排气出口端连接至排气余热利用子系统的进口端,以提供燃料电池的阳极排气和阴极排气,排气余热利用子系统的余热出口端连接至溴化锂吸收式机组子系统的余热进口端,以提供溴化锂吸收式机组工作所需的热能,排气余热利用子系统的蒸汽出口端连接至燃料电池子系统的重整器,以提供重整反应所需的蒸汽。根据本发明,采用内重整熔融碳酸盐燃料电池与溴化锂吸收式机组有机结合,通过各个子系统之间的循环连接,充分利用电池阳极和阴极排气以及余热,采用内重整方式,简化系统结构,充分利用燃料电池余热,提高整体能量利用率。
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一种锂离子电池负极材料碳锡纳米复合粉体的制备方法属于纳米材料制备技术与应用领域。本发明的技术解决方案是,利用自动控制直流电弧等离子体设备,将块体金属锡或微米级锡粉压制成块并作为阳极,石墨棒作为阴极,通入一定比例的含碳气体、活性气体和惰性气体,蒸发块体靶材后获得碳包覆锡纳米复合粒子。以此粉体材料作为活性物质,制作锂离子电池负电极,其首次可逆比容量达620mAh/g。本发明的优点在于以原位合成的碳包覆锡纳米粒子为多壁碳纳米管部分填充金属锡的结构,此材料作为锂离子电池负极材料,具有较高的嵌/脱锂容量密度和循环稳定性,并且原料成本低廉,工艺简单,可规模化制备,适合工业化生产要求。
本发明公开了基于三维石墨烯自支撑结构的介孔碳负载硫/硒的柔性电极。本发明的还公开了上述电极的制备方法。本发明还公开了基于三维石墨烯自支撑结构的介孔碳负载硫/硒的柔性电极在制备锂离子二次电池中的应用。本发明还公开了一种包括该电极的锂硫电池和一种锂硒电池。本发明提供的基于三维石墨烯自支撑结构的介孔碳负载硒的柔性电极采用自支撑的结构,具有良好的力学性能和电学性能,能有效提升电级的比能量密度,采用上述电极制作的锂硫(硒)电池具有体积小,容量高,寿命长,效率高的优点,具备很高的应用潜力和商业价值。
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本发明公开了一种散热防护帽,主要包括防护帽体和防护帽保护层,防护帽体前部设有帽沿,防护帽体由上防护帽体和下防护帽体两层构成,上防护帽体覆盖于部分下防护帽体上,防护帽保护层设于下防护帽体中,上防护帽体与下防护帽体之间设有间隙,下防护帽体中开设有通风孔,在防护帽体上安装有一下电扇和锂电池,电扇的电源线与锂电池的电源线相连接,在电扇与锂电池之间还设有开关,开关固定于帽沿上,锂电池设于上防护帽体外侧。本发明在防护帽中采用上防护帽体和下防护帽体,使上、下防护帽体之间设有一定间距,在下防护帽体设有通风孔,上防护帽体上设有风扇,由风扇实现防护帽内的空气与外部空气的流通,使帽内温度不会太高,其结构简单,设计巧妙。
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本发明提供了一种金属‑氧气二次电池,包括正极、负极和电解液;所述负极包括锂钠合金。本发明采用非常规合金‑锂钠合金,作为金属‑氧气二次电池的负极,利用氧气,放电时,反应生成过氧化锂和过氧化钠附着在正极上,将化学能转化为电能;充电时,正极上的过氧化锂和过氧化钠分解,释放氧气,实现氧气的循环利用。本发明填补了非常规概念上的金属合金用于空气电池技术领域的空白,扩展了空气电池的研究领域,简洁高效,解决了支晶效应,减少因反复循环而产生的裂纹,具有高稳定性,原子利用率高,符合绿色化学的要求,有利于氧气的存储、循环,以及大规模可再生能源的循环存储与利用。
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