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一种硅复合材料包括硅和至少一种元素,硅与元素的质量比例的范围为10:1—2:1,元素原子半径大于硅的原子半径且小于钫的原子半径,硅原子可以承载锂离子,硅复合材料是以元素掺杂方式修饰硅,该掺杂方式扩大了锂离子迁移,使锂离子迁移的更加方便迅速,极大地降低了锂离子在硅复合材料里的残留量,从而提高首圈库伦效率高达94.1%,获得高容量,长寿命的锂离子电池。
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本发明公开了一种供电控制方法、装置、系统及存储介质,其涉及能源技术领域。其中,所述方法应用于供电控制器,供电控制系统包括燃料电池、光伏板、锂电池、负载以及所述供电控制器,所述包括:若获取的光伏板的电流值满足光照条件,则控制光伏板给负载供电及对锂电池进行充电;若获取的光伏板的电流值不满足光照条件,则判断锂电池的电量值是否小于第一预设电量阈值;若电量值不小于第一预设电量阈值,则控制锂电池给负载供电;若电量值小于第一预设电量阈值,则控制燃料电池给负载供电及对锂电池进行充电。通过本发明的方案,可提高无人设备的供电稳定性及续航能力。
本发明一种b轴向LiFePO4/C纳米片状材料的制备方法,称取铁盐、磷酸、锂盐、乙二醇及抗坏血酸,将铁盐、磷酸、锂盐、乙二醇及抗坏血酸混合后搅拌30~60分钟,将整个混合溶液移入高压反应釜中进行溶剂热反应,得反应液;其中,所述的铁盐为七水硫酸亚铁或氯化亚铁中的任意一种;锂盐为一水氢氧化锂或无水氢氧化锂中的任意一种;将所得的反应液用去离子水和无水乙醇分别洗涤后烘干,得粉末状混合前驱体,烘干温度控制为60~90℃;将所得的粉末状混合前驱体热处理2~4小时,即得一种b轴向LiFePO4/C纳米片状材料。所得的LiFePO4/C纳米材料,片状颗粒厚度大约为30nm,晶面取向为(010)晶面。
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本发明公开了一种镍铝二元正极材料的制备方法,包括以下步骤:将锂、镍、铝可溶性盐按一定比例溶解于水/有机溶剂中,加入二氧化钛分子筛及氨水、碳酸氢铵和聚乙二醇的混合水溶液,机械搅拌,洗涤干燥,煅烧,煅烧产物用质量分数为1-5%的氢氧化钠溶液洗涤,干燥后获得有序介孔结构的镍铝酸锂正极材料。以此方法合成的镍铝酸锂二元正极材料具有所用二氧化钛分子筛模板的有序介孔结构,其特有的有序介孔结构有利于煅烧时锂离子的扩散,电解液更好的浸润及锂离子的嵌入和脱出,电化学性能优异。
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一种高效、准确检测工业碳酸钡主含量的方法,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优级纯碳酸钡熔制系列标准样品,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碳酸钡含量。(1)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,一个样品整个过程为熔样(自动进行)、检测(仪器检测),时间在25min之内,可以排除化学滴定认为造成的误差,同时解放劳动力,提高科技含量。(2)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;(3)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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本发明公开了一种含多类储能的离网型风光储微电网的能量管理方法,微电网在离网运行时的功率波动将通过锂电池储能装置予以调节控制。为保证锂电池储能装置具有足够的容量,一般需要根据微电网运行的实时工况,对于其它电源形式的实时运行参数进行设置,特别是根据锂电池储能装置和液流电池储能装置的荷电状态对于微电网的运行状态进行实时调整。本发明所提的方法简单实用,根据不同的锂电池储能装置SOC采用不同的微电网能量优化管理方案。提出了一种新的含多类储能的离网型风光储微电网的能量管理方法,解决了大多数含多类储能的离网型风光储微电网不能根据锂电池储能装置SOC进行分段能量优化管理的问题。
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本发明涉及一种带图像传感器的双层电击灭蚊门,属于卫生防疫技术领域。外层玻璃门和内层实木门的右边安装在前、后右内有锂离子电池的门框柱体上,安装位置在右内有锂离子电池的门框柱体和左内有锂离子电池的门框柱体的中间。在外层玻璃门和内层实木门的中间安装有电击蚊子的细网,在电击蚊子细网的下面安装电击蚊子粗网,电击蚊子细网和电击蚊子粗网之间用左右两根连接杆连接。在右内有锂离子电池的门框柱体和左内有锂离子电池的门框柱体的顶部用长方形顶部框架连接固定,在长方形顶部框架的右侧上安装有右电动升降装置、左侧上安装有左电动升降装置,在长方形顶部框架的中部安装计算机升降控制中心,在电击蚊子粗网下面吊装无线图像传感器。
本公开提供了一种多能互补混合储能系统电压分层控制系统及能量管理方法,超级电容单元和锂电池单元均连接在直流母线上,构成并联结构型混合储能系统,且超级电容单元和锂电池单元都配置为功率器件和开关,以控制对应单元与直流母线的连接关系;检测电路检测超级电容单元、锂电池单元、直流母线的电流和电压值,检测能量控制转换系统单元的运行参数并将其传输给处理器,能量转换系统单元并联至直流母线上,对交直流能源进行双向能量转换;微处理器根据采集的超级电容单元的电压与锂电池单元的电压关系,确定系统工况,采用电压分层控制策略对所述超级电容单元和锂电池单元的充放电状态进行控制。
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本发明公开一种分步梯次掺杂三元正极材料及其制备方法。该制备方法,包括以下步骤:将三元材料前躯体、第一锂源和掺杂剂a充分混合,在750~950℃烧结2~8h,得到锂化产物;将锂化产物、第二锂源和掺杂剂b充分混合,在750~950℃烧结2~8h,得到分步梯次掺杂三元正极材料。本发明采用分步配锂和分步掺杂结合的方式,能够充分发挥掺杂剂对晶胞和一次颗粒生长的促进作用以及掺杂元素稳定晶体结构的作用,避免效果不同的掺杂剂同时后产生加入的拮抗作用,从而制备出性能及形貌均较优的单晶三元正极材料,该方法简单、易于控制、生产成本低、有利于降低能耗;本发明中所得分步梯次掺杂三元正极材料为单晶结构,结构稳定、电化学性能优异。
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本发明提供了一种隔膜及其制备方法和应用,涉及电池技术领域,所述隔膜包括依次层叠设置的基膜和涂层,所述涂层主要由耐高温纳米粒与粘合剂制成,隔膜的制备方法包括如下步骤:将耐高温纳米粒和粘合剂溶解于溶剂中制成浆料,将浆料涂覆于基膜表面,干燥后,得到隔膜;改善了现有隔膜耐挤压、针刺和冲击性能差,容易发生破损,且在高温下会收缩或碳化,导致锂电池发生燃烧或爆炸的技术问题,通过在基膜上设置耐高温纳米粒与粘合剂制成的涂层,不仅提高了锂电池的耐冲击性能、耐挤压性能和耐针刺性能,而且能够提高了锂电池耐高温性能,从而大幅提高了锂电池的安全性能,减少锂电池燃烧或爆炸事故的发生。
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本发明提供了一种检验卷烟制丝加工工序混合能力的方法,在烟丝润叶加料料液中外加氯化锂或硫酸锂,添加量不小于100μg/g烟丝重量,分别在制丝线加料后,滚筒干燥、三丝掺配、加香前后,储丝柜后取样,取样方法按照GB/T 19616‑2004要求,每个位置重复取样3次,采用ICP‑MS法测定各样品中锂盐的含量,计算锂盐在烟丝中含量变异系数来评价卷烟烟丝的均匀性,计算方差降低指数来评价制丝各工序的混合效果。本发明利用锂离子作为示踪物,它不受烟草物料的物理及化学成分变化的影响,性质稳定,不易与其他化学成分发生反应,该方法操作简单,测量结果准确,能很好的反映卷烟制丝加工工序混合能力。
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本发明提供了一种电解液和含有该电解液的电池。本发明通过含氟磺酸酯类化合物首次充放电在正极表面形成含有LiSO3、ROSO2Li的界面膜富有韧性,不易破裂、耐高温性能强,其在负极形成富含LiF成分的界面膜,机械性能好,具有很好的韧性;环状羧酸盐类化合物在首次充电过程中于负极形成含有Li2CO3、烷基锂、羟基锂、羧基锂等组分的界面膜,这些组分具有优异的导离子能力,能加快锂离子的传输,故能使电池具有较佳的倍率和低温性能。通过调控含氟磺酸酯类化合物和环状羧酸盐类化合物添加剂的种类与添加量提升12V磷酸铁锂电池的高低温放电特性和循环寿命。
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本发明公开了一种不间断电源控制方法、装置及系统。该方法包括如下步骤:控制市电、锂电池和金属燃料电池在线;判断市电是否正常得到第一判断结果;第一判断结果为否,则断开市电并控制锂电池给负载供电;判断锂电池是否正常得到第二判断结果;第二判断结果为否,则断开锂电池并控制金属燃料电池给负载供电。本发明提供了一种不间断电源控制方法,控制市电、锂电池和金属燃料电池均保持在在线供电状态,采用分级供电的方法实现无缝切换输出供电。与传统的UPS系统相比,该方法可靠性和连续性更高。
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本发明公开了一种新能源除草装置及其使用方法,包括移动车体,移动车体顶端的边侧固定连接有U型卡板,移动车体的顶端固定安装有锂电池盒,移动车体顶部的背面固定连接有安装竖板,安装竖板的背面固定连接有推杆组件,安装竖板正面的两边侧固定连接有两个调节盒,两个调节盒之间滑动穿插连接有调节组件,调节组件包括调节板和控制板,调节板的两侧固定连接有两个夹定板。本发明的有益效果是:本除草装置在对锂电池盒的固定上又采用了调节盒、调节板、控制板、夹定板、挤压板和挤压弹簧等组件的配合,确保了锂电池盒的连接更加稳定,且锂电池盒和移动车体连接处之前还设置有缓冲垫,保护了锂电池盒的使用安全。
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本发明提供了一种降低强化玻璃应力的方法及玻璃不良品的回收利用方法,涉及触摸屏生产领域,该降低强化玻璃应力的方法,包括以下步骤:A)预热:将硅酸锂强化玻璃在290‑350℃下预热2‑5h;B)离子交换:将预热后的强化玻璃置于硝酸钠和硝酸锂的混合熔盐中,在382‑450℃下离子交换10‑120min,其中,所述混合熔盐中,所述硝酸钠的重量百分比为71‑79%,硝酸锂的重量百分比为21‑29%。利用该降低强化玻璃应力的方法能够缓解现有技术中缺少一种能够适用于消除硅酸锂强化玻璃应力的技术问题,达到降低或消除硅酸锂强化玻璃应力的目的。
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本发明公开了固态电解质表面盐包聚合物界面保护层及其制备方法,属于固态电解质技术领域,通过引入高含量锂盐(>50%)制备具有高离子电导率的聚合物界面改性层,将聚合物界面改性层构筑在氧化物固态电解质表面可以避免锂金属和氧化物固态电解质的界面反应。具有柔性的界面改性层可以解决锂金属和氧化物固态电解质的固固接触问题,同时界面处高离子电导率的保护层也有利于锂离子的传输从而引导锂金属的均匀沉积。可降低固态电池阻抗,提高固态电池循环性能和倍率性能。
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本发明涉及辐射探测技术领域,尤其是涉及一种辐射探测装置、伽马中子测量仪及图像定位系统,该辐射探测装置,包括锂玻璃、位于锂玻璃上游的闪烁晶体以及位于上游的慢化体;辐射探测装置具有第一辐射路径、第二辐射路径和第三辐射路径;在第一辐射路径的情形下,伽马射线依次穿过闪烁晶体和锂玻璃,产生第一类荧光光子;在第二辐射路径的情形下,伽马射线辐射至锂玻璃,产生第二类荧光光子;在第三辐射路径的情形下,中子射线依次经慢化体和锂玻璃,产生第三类荧光光子。本发明提供的技术方案可同时实现γ辐射探测和中子探测,极大地节省了空间,有助于设备的小型化,同时降低了研发成本。
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本发明公开了一种石榴石电解质的表面改性方法及其应用。本发明通过酸性物质溶液刻蚀石榴石颗粒,清除石榴石颗粒表面的Li2CO3,之后用试剂洗涤,并在真空中烘干。清除Li2CO3后,使用石榴石颗粒制得的复合电解质的电化学性能得到明显的提升;同时,清洗后在颗粒表面残留下来的硝酸锂会和电解质中的锂盐产生协同作用,诱使锂盐分解,在金属锂表面形成LiF,使锂在负极侧沉积的更加稳定,进而提升电池的循环性能。
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本发明公开了一种用于量子通信中波导的刻蚀工艺方法,高质量铌酸锂波导在量子通信中至关重要,波导质量决定了芯片的质量,进而影响在量子通信中的传输量与传输速度,选用铌酸锂晶圆为衬底,在其正Z面沉积铬层、旋涂光刻胶,后经光刻、铬腐蚀在铌酸锂晶圆上得到波导图形,再经质子交换、刻蚀等工艺过程,得到高质量波导,光刻胶厚度控制在600‑700nm;氢离子与锂离子进行交换,质子源为配比4270:1的苯甲酸与苯甲酸锂熔融态,质子交换炉温度170℃、时间10‑24h;湿法刻蚀过程中,1:2.5氢氟酸和硝酸刻蚀液,16‑20℃的刻蚀温度。本发明采用的刻蚀工艺方法,使得展宽精准控制、刻蚀速率稳定、波导表面光滑、传输损耗低。
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本发明提供了一种准固态聚合物电解质及其制备方法,该准固态聚合物电解质由包括多孔芳香骨架(PAF)材料和锂盐的原料制得。该PAF材料的主体结构为苯环,具有高稳定性、孔道可调节和高比表面积的孔道结构,利于对锂离子的丰富含控;同时该PAF材料具有丰富的官能团,可与锂盐产生相互作用,有助于锚定阴离子,并促进锂离子的解离和传输,进一步提高锂离子的传输效率。因而,该准固态聚合物电解质具有良好的应用前景。
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本公开提供一种再生三元材料及其制备方法,涉及锂电池技术领域。该制备方法,包括:S1,对废旧锂电池的正极片进行分离操作,得到回收三元材料;S2,根据回收三元材料配置得到相应的锂源溶液;S3,将锂源溶液与促进剂混合,得到混合溶液;S4,将回收三元材料加入到混合溶液中,混合处理得到悬浊液;将悬浊液进行微波水热处理,得到水热产物;S5,对水热产物进行烧结处理,得到再生三元材料。通过对三元材料进行回收,加入促进剂并补充锂源进行烧结,实现了三元正极材料结构和性能的多重修复。并通过微波水热方式提高促进剂在回收材料中的浸润度,促进材料晶相转变,得到再生三元材料具有良好的化学稳定性。
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本发明提供一种开盖锁定方法、装置及通信设备,所述通信设备包括:微动开关、锂电池、存储单元和微控制单元,所述存储单元,用于存储锁定所述通信设备的加密数据;所述锂电池,用于为所述存储单元供电;所述微动开关,用于在检测到所述通信设备的盖子被打开时,断开所述锂电池与存储单元之间的链路,中断锂电池为所述存储单元供电,所述存储单元加密数据丢失;所述微控制单元,用于在检测到所述存储单元的加密数据丢失时,锁定所述通信设备。本发明利用存储单元掉电数据丢失的特性,通信设备开盖后,控制锂电池断开为SRAM供电,SRAM内部加密数据丢失,以至于MCU无法读取SRAM中的加密数据,从而对通信设备进行锁定。
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本发明涉及电池电解液技术领域,具体公开了一种新型动力电池用电解液,包括以下重量百分比的原料:组分A导电锂盐8-15%;组分B有机溶剂75-90%;组分C添加剂1-10%;本发明在普通的锂离子电池电解液中加入磺酸酯类的有机化合物作为添加剂,并且磺酸酯类有机化合物的加入量为锂离子动力电池电解液重量的1-10%,与8-15%导电锂盐和75-90%有机溶剂进行化学复配,制得的本发明的一种新型动力电池用电解液,具有很好的高温循环性能,可适用于动力电池的使用。特别是锰酸锂做正极材料的动力电池,能防止高温下熔出的Mn吸附在负极表面,抑制了阻抗上升,有效提高了循环周期性,可以大大增加其循环寿命。
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本发明公开一种充电器管理电路,其中,该充电器管理电路包括:电源上电检测电路,电池极性检测电路,电池状态检测电路,电池电压检测电路,充电控制电路,功率管充电输出电路,LED指示灯控制电路,所述LED指示灯控制电路,用于根据各个检测电路的检测结果控制指示灯的工作状态;所述充电控制电路,用于根据各个检测电路的检测结果控制功率管充电输出电路是否对锂离子电池充电。能有效地实时监测锂离子电池的状态,并控制对锂离子电池的充电电流,进而大大提高锂离子电池充电的安全性和可靠性,延长锂离子电池的使用寿命。
本发明公开了一种凝胶电解液及制备方法、使用凝胶电解液的电池及制备,包含有锂盐的非水溶剂和凝胶因子,凝胶因子包括:具有不饱和双键聚乙二醇化合物、具有不饱和双键的酯类单体、硅烷偶联剂、热引发剂。凝胶电解液为双组份包装,其组份A和组份B的重量百分比为1∶1。将搅拌好的均匀液体注入经干燥好的电池中,放置16~24小时,使得凝胶电解液充分分布于电池内部,经原位热聚合得到凝胶电解液电池。本发明与现有技术相比,使用简易的凝胶电解液的制备方法,在不改变制备工艺和控制使用凝胶电解液的电池的制备成本的同时,提高了使用凝胶电解液电池的安全性能并保证锂电池具备良好的电化学性能。
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