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本申请提供一种固态电解质的制备方法、镧钛氧化合物及其制备方法和锂电池,其方法包括:将镧钛氧化合物与锂源混合,得到混合料;烧结混合料,得到具有钙钛矿型结构的锂镧钛氧化合物,即固态电解质;其中,镧钛氧化合物的化学式为La2/3‑xTiO3,其中0
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本发明属于锂电池技术领域,为了解决极限学习机模型受随机初始化权重影响,影响锂电池剩余使用寿命预测的精度的问题,提供了一种电池剩余寿命的预估方法及装置。其中,电池剩余寿命的预估方法包括获取锂电池历史充放电循环数据,并从其中提取从第一电压到第二电压的放电时间差和前向循环的电池容量,进而构成初始特征向量;基于初始特征向量及预先训练完成的寿命预测模型,进行迭代预测直到预测容量低于额定容量的预设比例,最终获得锂电池的剩余使用寿命预测值;其中,所述寿命预测模型为经天牛须搜索算法优化初始化参数的极限学习机模型。该预估方法提高了极限学习机的精准度及稳定性,最终提高了锂电池剩余使用寿命预测值的准确性。
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本发明涉及锂电材料技术领域,公开了三元正极材料及其制备方法。制备方法包括:将浓度≥10mol/L的碱性溶液与浓度≥2mol/L的前驱体金属盐溶液按照溶液中氢氧根与前驱体金属盐中金属离子的摩尔比≥2混合,混合反应0.1~60min,反应结束后将得到的沉淀去除水分得到三元前驱体纳米粉体;将氢氧化锂与三元前驱体纳米粉体混合进行球形化处理,并使三元前驱体纳米粉体负载在氢氧化锂颗粒上得到初级颗粒材料;将初级颗粒材料烧结。该方法简单、快捷、成本低,对于氢氧化锂的颗粒粒度没有严格要求,不需要担心前驱体破碎的问题;纳米级的前驱体反应活性高,锂源与前驱体的自动分散效果好。三元正极材料,采用上述制备方法制得。
一种表面原位包覆低价钛化合物的钛系负极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。所述负极材料为表面包覆LiTi2O4的Li2SrTi6O14,其中LiTi2O4占负极材料总质量的质量百分比为1%~25%。根据包覆物质LiTi2O4在负极材料中的质量百分比称取Li2SrTi6O14材料、锂源和钛源;将锂源均匀分散在分散剂中,制成锂源分散液;将钛源均匀分散在分散剂中,制成钛源稀释液;将钛源稀释液滴加到锂源分散液中制成混合液,再将Li2SrTi6O14材料加入混合液中烘干得前驱体;前驱体置于气氛炉中,在还原性气氛下升温至650~850℃保温2~10h后,自然冷却至室温即可。表面包覆LiTi2O4的Li2SrTi6O14材料,1C充放1000圈后容量保持率大于90%,明显优于Li2SrTi6014材料。所需原材料廉价、工艺流程简单,适合工业化生产。
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本发明提供了一种柔性石墨烯基复合支架材料及其制备方法与应用。所述柔性石墨烯基复合支架材料包括支架基体和负载其表面的石墨烯基薄膜,所述石墨烯基薄膜的厚度为10‑900nm。制备方法为:将石墨烯基分散液通过浸渍的方式附着于支架基体表面,经干燥后可得。将该柔性石墨烯基复合支架材料作为柔性夹层置于金属锂负极与隔膜之间,组装成锂金属电池,可有效引导锂离子在负极表面沉积,抑制锂枝晶生长,提升锂金属负极循环稳定性,并提高电池使用寿命与安全性能。
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本发明提出一种新型含硫添加剂及其应用,属于锂离子电池领域。该新型含硫添加剂为含有聚合物长链的含硫化合物,是通过将一定分子量的聚合物长链以接枝链的方式引入到亚硫酸乙烯酯中,并在聚合物末端接枝磺酸根、磺酸锂等基团得到的。该类添加剂不但物质分子自身稳定性强,离子电导率高,可以起到稳定SEI膜的作用,而且能提高锂离子传导能力,进而起到延长电池寿命的作用。因此,此类新型含硫添加剂在锂离子电池电解液及锂离子电池领域具有十分广阔的应用前景。
本发明公开了一种基于声表面行波的纳米粒子可控合成反应加速装置及方法。包括铌酸锂晶片、反应腔室和六个叉指电极,反应腔室粘贴在铌酸锂晶片的中心,每个叉指电极与铌酸锂晶片构成一个声表面行波叉指换能器,每个叉指电极均与外部的信号发生器的输出通道相连,六个叉指电极按一号叉指电极‑六号叉指电极的顺序沿顺时针方向以两个叉指电极为一组分为三组叉指电极,三组叉指电极以顺时针方向布置在反应腔室的周围,三组叉指电极沿铌酸锂晶片的周向间隔均匀分布,发出声表面行波的朝向沿铌酸锂晶片径向分布。本发明能实现金属纳米粒子的多种混合模式下的可控加速合成,具有操作简便、可控性强、设备简单、粒子粒径均一,分散性好等特点。
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一种带重量显示器的钓鱼杆,由鱼杆、重量传感器、显示器、锂电池、太阳能板、控制模块成。其特征在于:太阳能板、锂电池、控制模块安装在鱼杆的顶端,显示器、重量传感器安装在鱼杆的中上端位置,重量传感器与控制模块的信号端连接,控制模块的输出端与显示器连接,太阳能板的输出线与控制模块连接,控制模块的电源输入端与锂电池正负极连接,鱼线穿过重量传感器后与鱼钩连接。太阳能板吸取太阳光的能量经控制模块向锂电池补充电能,锂电池负责给控制模块提供电能,当鱼咬上鱼钩后,将鱼拉离水面,鱼线拉动重量传感器将信号传递给控制模块,控制模块将数据输入到显示器,显示器就会显示出鱼的重量。
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本发明公开一种急速充电移动电源,包括安装于电池保护板的钛酸锂电池、对该钛酸锂电池充电的充电电路、将钛酸锂电池的电能输出对电子产品急速充电的输出电路、以及一实现充放电控制的MCU,该电池保护板上设有适用于钛酸锂电池的电池保护电路和电池分压电阻,该电池分压电阻是由标称阻值为820R的下拉电阻R9构成,该下拉电阻R9加载于电池保护板之电路的电压检测端WD01+VDD上,使电路上FB点的电压对应钛酸锂电池的标准值;藉由此种设计,使本发明的移动电源具备充电速度快、安全性能高、转换效率高的优点。
本发明涉及交流微电网储能系统的控制方法,具体为交流微电网并网状态下复杂混合储能系统的协调控制方法。解决目前缺乏针对复杂混合储能系统的控制方法的问题。本发明所述的协调控制方法可以有效地抑制微电网分布式电源输出功率的波动,保证对负载输出功率的稳定;针对锂电池和超级电容器的自身特性,合理分配两者的输入/输出功率,延长锂电池的循环寿命,降低微电网的运行成本;同时为便于锂电池管理,该控制方法合理分配锂电池之间的功率,保证锂电池SOC值统一与同步;实现微电网与大电网的交换功率的可控,可以根据用户需要,实时设置PCC交换功率值,减小微电网对大电网功率预测与发电计划的影响。
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本发明公开了一种防止智能终端充电电压被拉高的方法及系统,其中,方法包括:当充电电压检测模块检测到智能终端锂电池的电量百分比大于等于98%时,则通过中央处理器发送降压指令至电源管理模块,最后通过电源管理模块控制锂电池的电压降低至稳定范围内输出。通过本发明的方法能有效防止智能终端的锂电池在充电过程中电压被拉高,确保锂电池的电压降低至稳定、正常的范围内输出,从而有效保护了智能终端内部的器件,并延长了锂电池的使用寿命。
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本发明公开了一种保障汽车安全的装置,尤其涉及一种遇水汽车门锁自动解除装置,包括锂电池、水浸探头和继电器,锂电池的正负极与汽车自带充电模块的正负极联接;继电器线圈正极通过水浸探头常开端子和锂电池正极联接,继电器线圈负极直接和锂电池负极联接;继电器两常闭端子分别串联在汽车门锁马达两端,继电器两常开端子的静止端分别联接在汽车门锁马达两端,继电器两常开端子的吸合端和继电器线圈的两端联接;水浸探头的正负极电源端子分别和正负极联接,水浸探头两常开端子串联至锂电池正极和继电器线圈正极之间。本发明的有益效果是:车门锁能在遇水时瞬间解除,保障乘客能安全逃生,本发明电路设计简单,所需备件廉价易购。
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一种高效、准确检测石英砂中二氧化硅含量的方法,该方法包括:用分析纯四硼酸锂作为溶剂于白金坩埚内高温熔制成荧光仪要求的样片,作为待测样品,检测之前要用分析纯四硼酸锂做溶剂加4N级石英砂熔制系列标准样品,建立标准工作曲线,最后将待测样品用工作曲线检测分析其二氧化硅含量。本发明利用分析纯四硼酸锂熔制标样和待测样品,利用荧光仪检测稳定快速的特点进行检测,称量的样品量较大,一般可以达到0.6~1.0g,是传统碱熔检测方法样品称量量(0.2g)的3~5倍,这样检测的相对偏差就小得多;用分析纯四硼酸锂作为溶剂,熔制样品均一稳定,检测结果真实可靠;分析纯四硼酸锂元素都是轻元素,几乎没有基体干扰,检测结果可信度较传统方法高。
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本发明涉及微电子器件领域,具体提供一种新型薄膜体声波谐振器及其制备方法,该薄膜体声波谐振器包括Si衬底,于Si衬底上相键合的Si键合层,于Si键合层上设置单晶铌酸锂薄片,所述Si键合层上表面开设空腔,对应设置于空腔内的下电极附着于单晶铌酸锂薄片下表面,于单晶铌酸锂薄片上表面设置上电极,所述上电极与下电极对应设置。本发明谐振器采用单晶铌酸锂薄片作为压电层,能够便捷精确的控制压电层晶格取向,显著提升谐振器的谐振频率和机电耦合系数等性能,同时,利用单晶铌酸锂薄片作为器件支撑结构,有效避免电极支撑带来的性能损害,进一步提升器件性能;并且本发明谐振器结构简单,加工重复性好,能够获得一致性良好的大规模线列和阵列。
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本发明提供了一种硅碳复合极片、其制备方法及用途,所述的硅碳复合极片包括预锂化泡沫集流体,所述的预锂化泡沫集流体表面依次层叠设置有硅碳材料层、有机聚合物层和石墨烯层;所述的预锂化泡沫集流体包括泡沫集流体,以及沉积于其表面和内部的锂盐化合物。本发明通过泡沫集流体预锂化提升硅碳的首次效率,及其在极片层间涂敷有机聚合物改善存储性能及其外层的石墨烯提升倍率性能及其加工性能。
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本发明涉及一种电芯的正极活性材料、高电压高倍率电芯及其制作方法,其正极活性材料为改性镍钴锰酸锂,所述的改性镍钴锰酸锂为单晶结构,所述的改性镍钴锰酸锂为掺杂型镍钴锰酸锂、包覆型镍钴锰酸锂中的一种或多种。其电芯包括正极、负极和隔膜,所述电芯采用隔膜、正极、隔膜和负极相连的全极耳卷绕式结构;所述正极包括正极粘结剂、正极导电剂、正极集流体和所述的正极活性材料;所述负极包括负极活性材料、负极导电剂、负极粘结剂和负极集流体。本发明能够提高电芯的倍率性能,并且降低电芯在大倍率下的发热,从而提升电芯的整体性能。
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本发明设计一种制造硫化氢气氛高温条件回收废旧三元正极的方法。一种制造硫化氢气氛高温条件回收废旧三元正极的方法,属于锂离子电池材料回收技术领域。其方法包括如下步骤:在氩氢气氛中,辅以适量的硫粉,生成H2S气氛;利用H2S和高温条件对废旧三元正极材料进行焙烧处理;焙烧产物经过柠檬酸溶液酸洗后,可以有效地将废旧正极材料中的残锂、杂质铝与镍钴锰分离;一次液相(残锂、杂质铝)采用碳酸钠沉锂回收,而一次固相(镍钴锰的硫化物)则需要二次酸洗重溶并用于再生三元正极材料。本发明为废旧锂离子电池的回收提供了一种新的途径。
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本申请实施例公开了一种不间断应急电源及控制方法,包括控制模块、锂电池模块和燃料电池模块;所述锂电池模块和所述燃料电池模块用于为负载供电;当所述锂电池模块和所述燃料电池模块均对负载进行供电时,所述控制模块用于根据负载功率和所述锂电池模块的电池荷电状态调节所述燃料电池模块的输出功率,使得所述电池荷电状态在预设范围内。本申请实施例能够将电池荷电状态保持在预设范围内,保证正常供电的同时,有效地保护锂电池。
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本方案公开了电池制备技术领域的一种复合正极材料的制备方法,包括以下步骤:a、取乙酸盐、锂盐、无水乙醇、镍钴锰酸锂材料,经超声分散后,搅拌混匀,至乙醇挥发完全,得到表面被改性的镍钴锰酸锂前躯体材料;b、将a中制得前躯体材料干燥、研磨、预煅烧、磨粉、煅烧,过筛,即得镍钴锰酸锂改性材料;C、表面活性剂溶解于去离子水后,加入导电聚合物单体,经混匀,加入镍钴锰酸锂改性材料,超声分散后即得导电聚合物前躯体溶液;d、将氧化剂溶于去离子水中,得氧化剂溶液,再逐滴加入氧化剂溶液,至导电单体聚合反应完全,再经抽滤,清洗、干燥,得复合正极材料。本方案制得的复合正极材料倍率性能较好。
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本发明在由铌酸锂等形成的压电性单晶基板1(1A)与支撑基板3的接合体8(8A)中,抑制加热时的接合体的翘曲。接合体8(8A)具备:支撑基板3;压电性单晶基板1(1A),所述压电性单晶基板1(1A)由选自由铌酸锂、钽酸锂以及铌酸锂-钽酸锂构成的组中的材质形成;以及非晶质层7,所述非晶质层7包含选自由铌和钽构成的组中的一种以上金属原子、构成支撑基板3的原子以及氩原子,且存在于支撑基板3与压电性单晶基板1(1A)之间。非晶质层7的中央部的氩原子的浓度高于非晶质层7的周缘部的氩原子的浓度。
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本发明提出一种无人水下航行器的异构多模智能电源管理系统及方法。该系统包括太阳能可控充电电路、无线可控充电电路、充电口电路、锂电池组充放电切换电路、自适应匹配输出电路、MCU(微程序控制器)控制电路。其中太阳能可控充电电路、无线可控充电电路和充电口电路共同实现对锂电池组的太阳能和无线的多模充电;锂电池组充放电切换电路使得锂电池组中的单体锂电池进行循环充、放电;自适应匹配输出电路实现不同电压的输出;MCU控制电路负责给出控制信号,控制整个电源管理系统有序工作。该系统能有效提高无人水下航行器的续航力、稳定性以及适配性。
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一种无透明点格拉辛纸的生产方法,它包括以下步骤:a.将针叶木浆和阔叶木浆按照比例进行配浆;b.称取锂皂石分散于去离子水中,得锂皂石溶胶,将碳量子点加入到锂皂石溶胶中,混合均匀,得碳量子点/锂皂石稳定体系;将上述制备的碳量子点/锂皂石稳定体系加入AKD溶液中,然后搅拌乳化,制得水包油型液体具有荧光性AKD Pickering乳液;以AKD Pickering乳液作为浆内施胶剂对纸页进行施胶;c.加入助留剂,经过网部脱水、压榨、前段干燥,再加入表面施胶剂PVA进行表面施胶,后段干燥,最后进行超压压光;它不仅可避免表面活性剂对水体和土壤造成的不良影响,降低生态环境压力,而且能显著改善纸张的透明点问题,提高纸张的质量。
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一种应用在尿素脱腊工艺的冷却系统,涉及溴化锂吸收式制冷技术领域。溴化锂吸收式制冷机单元连接驱动热源控制单元与主控制系统单元,套管反应器连接溴化锂吸收式制冷机单元的冷冻水系;主控制系统单元包括用于实时检测溴化锂吸收式制冷机单元的各点温度、内部压力、再生液位以及冷冻水系与冷却水系流量数据的控制执行单元;套管反应器内与冷冻水泵送入其壳程的新鲜冷冻水换热降温。本发明采用大温差溴化锂吸收式制冷机组的大温差小流量设计,不仅可以降低设备投资,还可以大幅降低动力设备的运行费用;主控制系统采用一种自适应PID温度控制算法和安全连锁控制方式,可减小或消除尿素脱蜡冷却系统由于水流量不稳定导致的温度大幅波动。
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热电联合的混水与分水式热泵供暖装置,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决为溴化锂热泵提供高温热源,且热量供需不匹配,将高温电厂水和存储水的热量分级供给用户端的问题,所述的混水器包括第一入口、第二入口及出口;板式换热器的冷水流道连接第二输出管路,乏汽装置的换热管路并行连通蒸汽热泵机组的蒸发器及各溴化锂热泵机组的低温热源,所述蒸汽轮机的换热管路并行连通各溴化锂热泵机组的高温热源,效果是高温水是由低温电厂水在乏汽装置、蒸汽轮机提供热源,并由蒸汽热泵机组和多个溴化锂热泵机组逐级提升热量,为溴化锂热泵提供高温热源,实现了电厂水的循环利用。
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本发明公开了一种多级γ‑Fe2O3/C纳米片负极材料的制备方法。本发明以微波法反应生成多级纳米片的前驱体,之后将其转移至高温炉中进行高温烧结,得到了具有多级γ‑Fe2O3/C纳米片负极材料。本发明制备方法工艺简单,易操作,利于工业化生产,制备出的多级纳米片结构不仅可以缩短锂离子传输距离、提供更多的反应活性位点,还可以缓冲循环过程引起的体积变化和结构应变,应用于锂离子电池,具有优异的可逆锂存储性能。本发明解决了锂离子电池负极材料循环时性能和倍率性能差的问题,是一种很有前景可商业化的锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种单晶三元材料的制备方法及其应用。本发明首先制备了单晶前驱体,在制备前驱体的过程中加入了助熔剂,再配锂锂化后制备了单晶三元材料。制备步骤如下:1)称取一定量的前躯体A;2)按质量比1:0.001~1称取前驱体A和助熔剂B,混合均匀后,在含氧气氛下进行一次焙烧,焙烧产物粉碎后水洗除去助熔剂,烘干后得到单晶三元前驱体C;3)将单晶三元前驱体C和锂源按摩尔比1:1~1.1进行混合,混合均匀后,在含氧气氛下进行二次焙烧,焙烧产物经粉碎除磁后即为单晶三元材料产物。本发明将传统的一步合成法拆解为单晶前驱体的合成和配锂焙烧两步,相对于一步完成锂化的单晶化工艺,减小了Li/Ni混排,提高了单晶三元材料的容量和首效。
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本发明公开了一种提高电化学‑热耦合模型温度适用性和准确性建模方法,试验测定熵热系数,电池的熵热系数与电池的产热密切相关,根据所测定的熵热系数和电化学建模控制方程建立锂离子电池电化学模型,将锂离子电池电化学模型结合锂离子电池的热特性方程,建立了锂离子电池电化学‑热耦合模型;建立电极固相扩散系数及参考反应速率随温度的修正函数S(T)及H(T);将修正函数带入所构造的锂离子电池电化学‑热耦合模型中;通过在电化学‑热耦合模型中加入试验测定的熵热系数,提高了电化学‑热耦合模型随电池温度变化的精度。通过对固相扩散系数和参考反应速率常数这两个参数进行温度修正因子调节,使得所建电化学‑热模型可用于不同温度及工况下电池电化学‑热特性研究,提高了模型的温度适应性。
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本发明公开了一种多孔三元材料的制备方法、多孔三元材料以及半电池,涉及锂离子电池技术领域。该方法包括将模板剂与前驱体在水溶液中混合搅拌后干燥得到一次粒子;将一次粒子与锂源混合后进行烧结。该方法通过前驱体与模板剂的混合,可以使模板剂嵌入前驱体中,在一定程度上改变前驱体的形貌,同时与锂源混合烧结后,模板剂中的碳转化为二氧化碳气体飞出,对环境无污染,同时使得原来碳占据的位置则被空出来,形成多孔状。多孔状三元材料使得正极材料与电解质的接触面积变大,接触得更充分,同时缩短了锂离子的扩散路径,提高了锂离子电池的倍率性能,循环性能等电化学性能。
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本发明公开了一种空气型浸没蒸馏-多效蒸发海水淡化装置及其方法,它包括浸没燃烧蒸馏装置、溴化锂吸收式热泵、低温多效蒸馏装置、鼓风机、热管换热器、引风机、气水分离器、海水储罐。浸没燃烧蒸馏装置的空气进口与热管换热器空气侧以及鼓风机连接,水蒸汽及湿热空气出口与溴化锂吸收式热泵蒸发器的壳体进口连接;溴化锂吸收式热泵蒸发器的壳体出口与气水分离器连接,在连接管道上设置引风机;溴化锂吸收式热泵发生器的换热管道与热管换热器烟气侧连接,溴化锂吸收式热泵冷凝器的冷却管道作为低温多效蒸馏装置首效装置的加热蒸汽管道。本发明具有烟气余热回收利用率高、装置热效率高、淡水产量大,淡化成本低等优点,可被广泛应用于海水淡化领域中。
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