1062
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本发明公开了一种含复合有机磷酸盐类透明成核剂的聚丙烯增韧母粒及其制备方法。所述成核剂包括如下质量份数的组分:有机磷酸盐或其衍生物10~65份、有机锂化合物5~30份和无机氧化物10~25份;其中,所述有机锂化合物为烷基锂化合物、芳基锂化合物、胺基锂化合物中至少一种;所述成核剂的粒径为0.8~90.0μm。本发明通过在聚丙烯中加入所述复合型有机磷酸盐类透明成核剂,可以得到具有良好的常温冲击强度、低温冲击强度和耐热性能的聚丙烯材料,同时其它机械性能不降低;本发明的制备方法科学合理、简单易行。
本发明涉及一种茚并‑[1,2‑b]吲哚‑10(5H)‑酮类化合物的合成方法。该合成方法包括以下步骤:将式(1)所示的3‑(2‑溴代苯甲酰基)‑吲哚类化合物和烷基锂试剂、卤化锌、卤化锂反应生成如式(2)所示的吲哚锌试剂,然后发生分子内偶联反应生成目标产物。该合成方法将3‑(2‑溴代苯甲酰基)‑吲哚类化合物与烷基锂试剂、卤化锌、卤化锂作用,通过底物结构和反应试剂的选择,避免了卤锂交换,现场生成吲哚锌试剂,继而发生偶联反应,高效构建了茚并‑[1,2‑b]吲哚‑10(5H)‑酮结构。该方法避免了昂贵的过渡金属催化剂的使用,成本低,操作简单,便于大规模工业化生产。
1257
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本发明公开了一种新能源汽车动力电池石墨烯热管理方法,其中所述动力电池包由具有电加热功能的石墨烯锂离子电池组成,所述石墨烯锂离子电池的结构如下:锂离子电池本体、紧贴于所述锂离子电池本体外侧表面上的绝缘层、插置于所述锂离子电池本体与所述绝缘层之间的热传感器、设置于所述绝缘层外表面上的一双轴对称平行金属箔电极、以及涂覆于所述绝缘层与所述金属箔电极外表面上的石墨烯电加热层。根据本发明的新能源汽车动力电池石墨烯热管理方法,加热速度快、热转换效率高、节能环保、容易控制,而且兼备电加热功能和散热功能,因此,在新能源汽车动力电池热管理方面具有非常大的应用前景。
1168
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本发明涉及一种基于扩展卡尔曼的SOC估算方法,其特征在于,建立基于PNGV的改进等效电路模型在一定程度上弥补了内阻模型无法表征锂电池动态特性的缺点,加入RC回路表征电池内部的极化效应,并加入自放电回路以表征充放电累积引起的电池端电压的变化,对电池具有更加精确的表征性能;通过在卡尔曼滤波算法基础上利用泰勒级数变换使卡尔曼滤波能应用于具有非线性关系的锂离子电池组SOC估算,实现了对锂离子电池组SOC值的有效迭代计算,克服SOC初值误差和安时积分存在的累积误差;该方法在充分考虑锂离子电池成组工作基础上,基于等效模型电路,改进以卡尔曼为基础的迭代计算过程,实现锂离子电池组SOC估算模型的建立和SOC值的数学迭代运算算法的可靠运行。
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本发明涉及一种可调节多种能源的自适应选配控制器装置,包括主控制器、动力锂电池模块和混合能源模块,所述动力锂电池模块包括动力锂电池组、电池管理系统和第一调节开关装置,所述电池管理系统用于监控所述动力锂电池组的电量数据,所述第一调节开关装置用于调节进入或流出所述动力锂电池组的能量的大小;所述混合能源模块包括相互连接的混合能源组和DC/DC调节装置,所述DC/DC调节装置用于调节流出所述混合能源组的能量;所述第一调节开关装置和DC/DC调节装置还通过动力母排与动力驱动器相连。本发明使得混合能源被切入时,其给出的能量可控制和调节。
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本发明公开了一种太阳能远程控制吸收式制冷系统,包括集热水箱、太阳能集热组件、溴化锂吸收式制冷机、蓄热循环泵、热媒循环泵、智能远程控制器和热电转换组件;该发明通过集热水箱对太阳能蓄热的大量存储,方便对溴化锂吸收式制冷机的持续输出,实现持续制冷的目的;同时,通过智能远程控制器对蓄热循环泵、热媒循环泵、溴化锂吸收式制冷机和电磁阀进行远程控制,更加方便智能,便于工作;通过过滤组件中初过滤层、第一活性炭纤维层、树脂层、第二活性炭纤维层和精细过滤层的配合,实现对水质的层层过滤,满足溴化锂吸收式制冷机对水质的要求,同时,提高太阳能集热管和溴化锂吸收式制冷机的使用寿命。
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本发明提供了一种Al‑Ti‑Fe基有机硫水解催化剂并提供了一种制备基有机硫硫水解催化剂的方法。其中,所述有机硫硫水解催化剂是γ‑Al2O3‑TiO2‑Fe2O3基羰基硫水解催化剂,其中,所述复合有机硫硫水解催化剂以可溶性铝盐、钛盐、铁盐为催化剂载体前驱物,以可溶性钾盐、钠盐、锂盐溶液为活性组分前驱物。所述可溶性铝盐包括硝酸铝、碳酸铝、氯化铝中的一种或多种;所述可溶性钛盐为钛酸丁酯、硫酸氧钛、四氯化钛中的一种或多种;所述可溶性铁盐为氯化铁、硫酸铁、硝酸铁中的一种或多种。可溶性钾盐为碳酸钾、醋酸钾、硫酸钾中的一种或多种;所述可溶性钠盐为碳酸钠、醋酸钠、硫酸钠中的一种或多种;所述可溶性锂盐为碳酸锂、醋酸锂、硫酸锂中的一种或多种。
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本发明公开了一种高容量单晶正极电池材料的制备方法及产品,涉及单晶高熵电池材料技术领域,为解决单晶正极材料锂离子扩散较为困难,限制了单晶材料发展的问题;本发明包括用超细的针状富铁基高熵材料作为晶核,制成棒状的单晶氧化物,以提高锂离子扩散速率;具体包括配置电池级原料溶液、在高pH条件下合成超细的针状富铁基高熵材料晶核、继续生长、加锂烧结成单晶粉末产品;本发明从另一角度出发,用超细的针状富铁基高熵材料作为晶核,制成棒状的单晶氧化物,从而缩短锂离子在电解液与单晶内部晶格间扩散的路径,解决了单晶正极材料中锂离子扩散较为困难的问题,提高了电池材料产品容量、循环稳定性和安全性,同时为高熵材料的发展拓宽了道路。
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本发明涉及一种粗糙集框架下的电池多级模糊综合评估筛选方法。首先,选取包含磷酸铁锂电池外的多种不同种类的锂离子电池,按特点不同对选取的多项指标进行分类,归纳出二级指标;然后,运用多种赋权方法分别求出每一项二级指标中的各项一类指标权重集;接着,利用模糊关系,通过隶属度函数求各种电池在每项二级指标下的各项一级指标隶属度,使用加权平均法对每项二级指标进行综合评判;最后,根据得到的评估数据,将二级评估指标的评价结果做成一个决策信息系统,将磷酸铁锂电池数据放在最后一列作决策列,运用粗糙集方法对数据进行处理,得到二级评估指标的核属性集,达到筛选与磷酸铁锂电池综合性能相似的锂离子电池的目的。
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本发明涉及纳米复合材料技术领域,具体涉及一种杂原子掺杂的多孔碳纳米带材料及其制备方法和应用。本发明通过选取水溶性碳前驱体、碱金属含氧酸盐和水得到的纺丝原液进行静电纺丝制备得到了多孔碳纳米带材料。多孔碳纳米带材料掺杂的杂原子在碳材料中均匀分布,可作为成核位点有利于金属锂在表面的均匀沉积,抑制枝晶的形成;多孔和纳米带结构拓宽了锂离子在循环过程中的嵌脱通道,确保了锂离子的快速传输和沉积;连续且稳定的三维导电网络结构不仅有利于电子的快速传输,而且能够容纳大量的金属锂沉积,缓冲体积膨胀。因此,本发明得到的杂原子掺杂的多孔碳纳米带材料作为锂离子电池负极材料时,表现出优异的储能与快充性能。
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本发明实施例公开了一种电池快充方法和装置。通过该方法可以实现:通过初始充电倍率、SOC初始值和SOC分段区间,按照预设析锂验证算法确定析锂边界条件,析锂边界条件为电芯不析锂时的充电倍率和SOC区间,以此边界条件对电池进行充电,对电池损伤小且充电效率最高,因此将电芯不析锂时的充电倍率和SOC区间作为电池的最佳充电策略。并且通过监测电芯的健康状态参数,并根据健康状态参数适应性调整优化充电策略,以确保电池在高效充电的同时,充电策略与电池的健康状态相匹配,从而减缓电池的衰减,减少对电池的损害。
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一种改善复合电解质中超离子导体与聚合物界面的方法,属于锂电池固态电解质领域。制备步骤如下:首先将含锡化合物和锂超离子导体酒精溶液混合搅拌和干燥,将干燥好的混合物与锂盐1一起研磨后置于坩埚中煅烧得到改性后的超离子导体。其次将聚合物、改性后的超离子导体和锂盐2置于容器中,以N‑甲基吡咯烷酮作为溶剂搅拌均匀,将混合均匀的浆料滴涂到模具中并进行干燥制得复合电解质膜。最后组装成固态扣式电池,改性后的复合电解质膜为隔膜。该方法在超离子导体表面原位合成陶瓷包覆层,有效改善复合电解质中超离子导体与聚合物之间的界面,增加了锂离子浓度,提高了复合电解质和固态电池的电化学性能,为复合固态电解质的研究提供了一种新的思路。
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本发明涉及一种混合动力船舶的能量管理方法,包括:获取船舶的负载功率需求与船舶中锂电池的评价值;当评价值大于第一阈值且小于第二阈值时,将负载功率需求的低频部分与高频部分分别输入至燃料电池的功率控制单元与锂电池的功率配比单元;其中,功率控制单元控制燃料电池输出第一恒定功率,第一恒定功率不小于负载功率需求的低频部分的功率,功率配比单元控制锂电池输出负载功率需求的高频部分的功率。上述能量管理方法,基于船舶中锂电池的评价值,使燃料电池与锂电池配合进行功率输出,保障混合动力船舶的电力供应。同时,燃料电池以恒定的功率输出,有效的抑制了燃料电池的输出波动,能够对燃料电池进行保护,延长了燃料电池的使用寿命。
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本发明涉及用于固态硅阳极的陶瓷软复合物。一种用于固态锂蓄电池负极的阳极复合物(AC),包含硅活性材料粒子、用于导电的碳添加剂和将固态弹性电解质(SEE)与固态非弹性电解质相组合的固态电解质。固态非弹性电解质是硫代磷酸锂或其他陶瓷锂离子传导体,SEE包含掺杂有锂的铵或离子闭式‑硼酸盐。SEE通过加热均匀地扩散到组合的粒子上,其中在适度的压力下压制达到约100%的相对密度。阳极在用该AC层制备的固态锂蓄电池的充放电循环时表现出高稳定性,显示出保持稳定的内在和外在界面。
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本发明涉及电池领域,具体涉及负极极片以及包含该负极极片的电池。所述负极极片包括集流体、负极活性层和安全涂层,所述负极活性层设置在所述集流体的一侧或两侧表面,所述安全涂层设置在所述负极活性层的外表面,所述安全涂层包括锂无机固态电解质、粘结剂和阻燃剂,所述锂无机固态电解质为氧化物型锂无机固态电解质,以所述安全涂层的总重量为基准,所述氧化物型锂无机固态电解质的含量为5‑80重量%。本发明的负极极片能够在电芯发生挤压和针刺时,降低正负极接触而短路的风险,同时降低安全涂层对锂离子传输的影响,尽可能降低甚至消除对电池电性能的恶化。
本发明的一个方式涉及的非水电解质蓄电元件具备具有正极活性物质粒子的正极,上述正极活性物质粒子含有具有α‑NaFeO2结构的锂过渡金属复合氧化物,上述锂过渡金属复合氧化物包含镍和钴中的至少一者以及锰,上述锂过渡金属复合氧化物中的锂相对于过渡金属的含量以摩尔比计大于1.0,上述锂过渡金属复合氧化物的使用CuKα线的X射线衍射图中,在20°~22°的范围存在衍射峰,上述正极活性物质粒子包含铝。
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本实用新型公开了一种LED手电筒,包括安装有LED的灯头、筒身、尾盖。灯头、筒身、尾盖通过螺纹连接,在筒身内放置可充电式锂电池,尾盖上设有充电接口,轻触式操作开关置于灯头或筒身或尾盖上并与控制电路板连接,控制电路板设置有锂电池保护电路和控制芯片IC1,锂电池充电及保护电路与锂电池和充电接口连接,控制芯片IC1与LED和轻触式操作开关连接并由锂电池供电。本实用新型LED手电筒具有体积小、成本低、电路简单、功耗低、携带及操作方便、能够有效地实现LED色彩变幻如闪亮、全亮、半亮及不同颜色的灯光效果的优点。
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本实用新型公开了一种手提式测试仪器箱结构。包括手提箱体和手提箱盖;箱体的左、右两侧分别开有矩形通孔,U形底架设置在箱体的内底面上,两侧的矩形通孔上分别装有侧板,U形底架底面的两边分别固定有锂电池与电源板,锂电池固定板设置在锂电池上;电脑固定板设置在锂电池固定板上,电脑主板固定在电脑固定板上;主电路板设置在电源板上;从上至下设置有触摸屏和液晶屏的液晶屏固定板安装在电脑主板和主电路板上,盖在触摸屏上面的顶板固定在箱体上。本实用新型具有携带方便、密封性好等特点;内置电脑板、液晶屏和触摸屏,开箱即可操作。内置的锂电池具有充、放电功能,便于在没有外界电源的情况下工作,可适应野外以及一些无电源的测试环境。
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本发明公开了一种电池理料线,包括并列设置在所述线体支架上的多排理料输送模组;理料输送模组包括收尾相接的多个积料输送链;积料输送链包括支撑板,设置在支撑板两端的驱动组件及设从动组件及链板;线体支架上还具有对应链板的阻挡机构,挡板的端部呈楔形以便于插入相邻两个锂电池工件之间形成隔断阻挡积料。该发明通过设置根据不同规格的锂电池定制而成的滚子链板配合阻挡机构用于锂电池在线体上的定位排放及积料输送,具有结构简单、定位精度高且避免锂电池之间在滚动输送过程相互摩擦的优点,可以实现锂电池的规整理料输送。
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本发明公开了一种井下发电钻杆及其发电方法,井下发电钻杆,包括锂电池、发电钻杆和普通钻杆,锂电池与发电钻杆之间丝扣连接、发电钻杆与普通钻杆间丝扣连接;发电钻杆由外管、温差发电元件、内管、上连通导线和下连通导线组成,温差发电元件沿内管及外管间的间隙的轴向及周向均匀排列,各温差发电元件之间串联或并联或串并混联,温差发电元件的上下端分别与上连通导线和下连通导线连接;发电钻杆的电源与锂电池电连接,发电钻杆向锂电池供电,锂电池向井下装置供电。在钻井中利用发电钻杆内及环状间隙内钻井液间的温差而发电,进而为井下装置提供电能。提高了工作的稳定性、钻井效率,并可实现取心钻进,结构简单。
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本发明提供了一种光耦合结构、系统及光耦合结构的制备方法,其中,所述方法包括:步骤S101:准备基底;步骤S102:在基底上形成铌酸锂光波导;步骤S103:在铌酸锂光波导的周壁上形成包裹铌酸锂光波导的二氧化硅芯层;步骤S104:在二氧化硅芯层的周壁上形成包裹二氧化硅芯层的二氧化硅包层。本发明缓解了现有技术中的铌酸锂光波导与单模光纤间的耦合效率低的技术问题,达到了提高铌酸锂光波导与单模光纤间的耦合效率的技术效果。
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本发明涉及一种Bi2Mn4O10化合物及其制备方法,该化合物作为锂离子电池负极材料应用于锂离子电池中。采用溶胶凝胶‑燃烧法或固相球磨法可制备Bi2Mn4O10化合物和Bi2Mn4O10/C锂离子电池负极材料;具有较好的锂离子电池充放电性能,循环稳定性良好,工作电压合适,可用作锂离子电池负极材料。
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在液态锂离子电池首次充放电过程中,电极材料与电解液在固液相界面上发生反应,形成一层覆盖在电极材料表面的钝化层,这种具有固体电解质的特征的钝化膜被称为“固体电解质界面膜”(solid electrolyte interface),简称SEI。其实SEI的本质是电极材料在一定电压下与电解液、锂离子发生电化学反应生成的化合物,这些在SEI反应中生成的物质具有电子绝缘性、锂离子通透性(绝缘导电),电化学窗口宽,与电极材料相溶性的优点,同时又不溶解于电解液中,是一种非常理想的固态电解质材料。本发明采用SEI膜合成机理,所生产的固态电解质材料与电极具有很好的匹配性,不但可以用于生产全固态电池,也可用于生产液体电解质电池用的无孔绝缘导电隔膜,用来防止电极间自放电,锂枝晶短路,解决锂‑硫电池多硫化物穿梭等难以解决的问题。
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本发明公开了一种物料载运装置,包括承载架、轮架一、伸缩机构、锂电池、触摸控制屏和“U”型锁扣,所述承载架上设有第一撑杆、第二撑杆和第三撑杆,且与承载架一体弯折成型有把手,所述轮架一与承载架下端连接,所述轮架一下端设有轮轴,轮轴两端转动设有支撑轮,所述伸缩机构上端和下端通过“U”型锁扣与第二撑杆和第三撑杆紧固连接,所述锂电池设有两块,且分别设于伸缩机构两侧,锂电池下端与第二撑杆连接,锂电池上端与第三撑杆连接,所述触摸控制屏固定安装在第三撑杆上,且与锂电池电性连接,实现了行驶运输和不同楼梯的爬楼越障,且在行驶和爬楼梯过程中,保持了物料的稳定承载,不会出现倾斜或者颠簸振动现象。
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本发明公开了一种复合功能化隔膜的制备方法,由双原子掺杂还原氧化石墨烯和商业聚合物隔膜复合而成的,并应用到锂硫电池中,所述的双原子氮硫掺杂还原氧化石墨烯复合材料以还原氧化石墨烯作为导电基体,杂原子氮硫通过静电作用吸附多硫化锂以减弱“穿梭效应”,进一步将其涂敷在商业聚丙烯隔膜上以增加锂硫电池的容量和充放电稳定性。氮、硫双掺杂还原氧化石墨烯是通过选用氧化石墨烯、L‑半胱氨酸盐酸盐、氨水和去离子水,并通过水热反应进行还原和掺杂,真空抽滤后,经冷冻干燥所得到的。另外,乙炔黑/硫复合材料被选作锂硫电池正极,其制备过程是只有一步简单的硫熔融扩散。该方法工艺简单、成本较低,锂硫电池表现出优异的电化学性能。
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本发明公开了一种间歇双面覆膜装置,包括装置本体,装置本体的一侧设有A面覆膜纠偏传感器,A面覆膜纠偏传感器的一侧设有覆膜基体纠偏传感器,覆膜基体纠偏传感器的一侧设有A面覆膜放卷反向摩擦轮,A面覆膜放卷反向摩擦轮的一侧设有覆膜基体双面色标传感器,覆膜基体双面色标传感器的一侧设有B面反向摩擦轮,B面反向摩擦轮的一侧设有B面覆膜纠偏传感器,装置本体的另一侧设有A面覆膜收卷主动电磁辊,A面覆膜收卷主动电磁辊的底端设有A面张力保持电磁主动夹紧机构。本发明能实现一次性双面间歇覆锂膜,也可单面独立覆锂膜,针对锂电池行业补锂工序提高效率,质量起决定性作用,是锂电池革命性的突破。
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一种小提琴用的持琴提示器,包括一个盒体和设置在盒体内的发光蜂鸣装置,盒体的上部设有一卡槽,发光蜂鸣装置安置在由卡槽底板、盒体和底盖组成的盒腔内;发光蜂鸣装置包括:电源模块、电源开关、电子平衡开关、信号放大器、信息提示模块;电源模块包括锂电池和滤波电容,锂电池可以为可充电锂电池;信息提示模块包括蜂鸣器和LED发光器;锂电池的正极端与所述电源开关的一端电连接,电源开关的另一端与所述电子平衡开关的一端电连接,电子平衡开关的另一端与所述信号放大器的TG2端电连接;信号放大器的两输出端分别与蜂鸣器的两个输入端电连接;信号放大器的正极电源端与所述电源开关的一端电连接;信号放大器的正极电源端还通过滤波电容与信号放大器的负极电源端电连接,信号放大器的负极电源端与锂电池的负极端电连接。
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本发明公开了一种木材菌丝共生材料制备碳骨架的方法及载硫储能应用,步骤包括:以负载营养液的木材作为基体接种菌种,培养一段时间,待木材基体长满菌丝后进行清洗、冷冻干燥、热压后置于氮气气氛炉中进行碳化,得到木材菌丝共生材料衍生的碳骨架;进一步通过旋转滴涂吸附高浓度八硫化锂溶液,作为锂硫电池自支撑正极片,与锂箔负极,聚丙烯隔膜及专用电解液装配软包锂硫电池。本发明利用菌丝填充改造木材定向有序孔道结构,成本低廉、制备简单,能有效提高载硫密度并改善电化学动力学性能,从而获得兼具高能量密度和功率密度的软包锂硫电池。
本发明公开了一种聚电解质包覆LiNi0.5Mn1.5O4正极材料的制备方法,应用聚电解质溶液包覆LiNi0.5Mn1.5O4,然后干燥得到聚电解质包覆LiNi0.5Mn1.5O4,所述聚电解质为聚丙烯酸锂、聚甲基丙烯酸锂、聚马来酸锂、聚(甲基乙烯基醚共聚马来酸)锂或聚富马酸锂中的一种或者以上几种物质的混合物。该包覆方法在LiNi0.5Mn1.5O4表面形成了一层聚电解质膜,增强了与电解液的相容性,因此具有高比容量、高倍率、长循环寿命的特点。
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本发明提供的一种含有ZIF‑67纳米颗粒的电解液制备方法,属于锂金属电池领域,先合成ZIF‑67纳米颗粒,然后在80~100℃下真空活化12~24h,将真空活化后的ZIF‑67纳米颗粒分散至锂硫电池电解液中,搅拌均匀后得到ZIF‑67纳米颗粒的浓度为0.4~0.6g/L的电解液。本发明采用的ZIF‑67金属有机框架中的不饱和金属钴离子具有路易斯酸性,可吸附锚定电解液中的阴离子,调控阴、阳离子的扩散迁移;ZIF‑67的多孔结构利于Li离子的传输,实现锂均匀沉积,抑制枝晶生长,同时有效抑制穿梭效应;应用所述电解液的高负载锂硫电池具有无枝晶生长的锂对称电池循环稳定性,以及高负载的高初始容量。
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