779
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本发明公开了一种煤制甲醇节能工艺。所述的工艺方案包括煤气化、变换、低温甲醇洗、甲醇合成、甲醇精馏等工艺过程。利用热水循环系统连接甲醇精馏单元、溴化锂制冷机组、变换单元,以冷冻水连接溴化锂制冷机组与低温甲醇洗单元,分别形成热水系统的大循环与冷冻水系统的小循环。连接方式为:高温热水自热水缓冲罐底部进入热水循环泵入口,经加压后进入甲醇精馏预塔热水再沸器,出再沸器热水进入溴化锂制冷机组,出溴化锂机组后,热水进入变换单元热水加热器,经热水加热器加热后热水回热水缓冲罐,形成闭路循环;溴化锂制冷机组所产冷冻水进入低温甲醇洗单元,与工艺物料换热后温度升高,冷冻水回水返回溴化锂制冷机组降温,形成闭路循环。
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本发明公开了一种铝‑空气燃料电池多功能混合电源及其控制系统,混合电源包括:铝空电池舱、锂电池舱和电控舱;铝空电池舱包括铝空电池组和发热电阻;铝空电池舱外壳体上部设有便携把手;铝空电池舱外壳体侧面布置有散热风扇,在散热风扇对侧面设有通风小孔,形成散热风道;锂电池舱包括锂电池组和锂电状态显示板;电控舱包括控制板、升压模块、充电模块、充电开关、切换开关、发热电阻、传感器组件;所述锂电池组和铝空电池组并联接入升压模块,所述锂电池组与升压模块间串联一个二极管,实现混合电源的单向稳定混合输出。本发明铝‑空气燃料电池多功能混合电源通过多功能集成电源有更好的人机互换体验,用途更广。
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本发明涉及铜集流体技术领域,具体涉及一种过渡金属硫化物修饰的铜集流体及其制备方法。本发明以平整的铜箔为基底,首先利用原位沉积技术在铜箔基底表面均匀覆盖一层致密的过渡金属层,然后在所述过渡金属层上复合一层单质硫后,在电压活化过程,使过渡金属和硫原位在铜箔上均匀生成过渡金属硫化物,其中发生反应为M+nS=MSn,其中,M指代过渡金属元素,如Mn,Mo等,根据不同金属元素性质不同,为形成过渡金属硫化物,n值随其发生变化(1≤n≤8)。在电池的循环测试中,过渡金属硫化物可以作为锂的优先的形核位点,使锂金属分布均匀,减少锂枝晶的产生。
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本发明提供高温储藏特性和低温下的负荷特性优异的非水电解液电池及其制造方法。本发明的非水电解液电池的特征在于,具有正极、负极、隔膜和非水电解液,所述负极具有表面形成有锂‑铝合金层的锂层,在所述锂‑铝合金层上进一步具有碳层。本发明的非水电解液电池可以通过具有如下工序的非水电解液电池的制造方法来制造,即:使用在锂层的表面具有铝层的层叠体的所述铝层的表面进一步形成有碳层的负极用层叠体,使所述负极用层叠体的锂层与铝层反应来形成锂‑铝合金层。
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一种含硼元素和含氟官能团物质的用途,属于锂硫电池技术领域。所述电解液添加剂(1)含有硼元素,能够在电极表面形成一层保护层;(2)含有含氟官能团,能够形成含LiF的无机保护层。本发明的优点是:该含硼元素和含氟官能团的物质作为电解液的添加剂,可用于醚类或酯类溶剂体系,适用于多种锂盐体系。该添加剂可以促进负极表面形成稳定的SEI膜,并抑制电解液的分解,通过原位电化学红外光谱和原位电化学质谱分析,该电解液的添加剂可以明显抑制锂硫电池充放电循环过程中产气,从而提高了电池的循环稳定性及倍率性能,具有优异抑制锂硫电池产气的性能,可以提高锂硫的电池的循环性能、安全性能,为促进锂硫电池的商业化提供技术支持。
743
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本发明公开的一种高性能全固态电池及其制备方法,所述高性能全固态电池,包括从上至下依次层叠设置的金属锂负极、复合功能层、固态电解质陶瓷片、离子液体‑锂盐改性层、正极极片;本发明采用表面包覆有固态电解质的富锂锰基正极材料作为正极材料,可以提升材料的循环稳定性以及倍率性能,且在正极极片与固态电解质陶瓷片的界面处引入离子液体和锂盐复合物以及在负极与固态电解质陶瓷片的界面处引入复合功能层,提高了正极、负极与固态电解质陶瓷片的界面接触性,从而获得更好的离子电导率和更低的电池整体阻抗,复合功能层中加入金属单质可以吞噬金属锂负极在循环过程中生长的锂枝晶,降低极化电压以及电池短路可能性,提升电池循环稳定性。
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本发明涉及聚合物材料领域,针对现有技术的放电产物易于扩散造成穿梭效应及活性物质的流失的问题,公开了一种原位聚合的固态电解质的制备方法,包括:(1)将双三氟甲磺酰基亚胺锂锂盐溶解在乙二醇二甲醚和1,3‑二氧戊环的混合液中;(2)季戊四醇四丙烯酸酯和丙烯酸‑2‑羟基乙酯溶于电解液中,再加入偶氮二异丁腈,室温下搅拌均匀;(3)将聚合物浆料与硫正极和锂负极组装成纽扣电池,加热使聚合物浆料在电池内部原位固化制得成品。显著改善了锂硫电池中的多硫化物穿梭效应,负极锂枝晶和电池的界面问题,引入含羟基聚合物结构单元,制备原位聚合型多嵌段聚合物电解质,使固态聚合物锂硫电池具有优异的电化学性能。
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本发明提供了一种锂离子二次电池正极材料,其通式为LiNiaMnbCocO2-XFX,其中0.1≤a≤0.45,0.1≤b≤0.45,0.1≤c≤0.45,且a+b+c=1;0.001≤X≤0.2;所述锂-镍-锰-钴-氟复合氧化物具有R-3m菱形体层状结构;在XRD中,R值为0.25-0.42;本发明还公开了其制备方法:将镍盐、钴盐、锰盐的混合溶液和含氟离子的沉淀剂溶液加入到反应釜中反应沉淀,待反应完毕后,将沉淀生成产物洗涤、干燥;制成前驱体;将所述前驱体和含锂化合物以物质的量1∶1~1.1的比例混合,在含氧环境气氛中高温烧结。本发明提供的正极材料循环性能好,金属离子沉淀易控制。
1133
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本发明提出一种具有多种通讯接口的调试盒,用于锂电池生产测试工序中锂电池与上位机之间的通讯,所述调试盒用于连接锂电池通讯接口的接口包括UART外接口J3和RS485外接口J2,用于连接上位机的RS232对外接口包括RS232接口CN1;所述UART外接口J3、RS485外接口J2和RS232接口均与调试盒的电平转换电路相连;电平转换电路内设有RS232/TTL转换电路和RS485/TTL转换电路;当调试盒工作时,RS232接口CN1经RS232/TTL转换电路与UART 外接口J3进行信号收发,使上位机与锂电池的UART接口通讯,RS232接口CN1经RS485/TTL转换电路与RS485外接口J2进行信号收发,使上位机与锂电池的RS485接口通讯;本发明具备多种通讯接口,可以方便地与不同接口的锂电池对接并进行调试。
769
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本公开涉及一种确定电池循环寿命的方法、装置、存储介质及电子设备,解决测试锂离子电池的循环寿命,需搭建复杂的硬件,不能预测其他测试条件下锂离子电池的循环寿命等技术问题。方法包括:获取至少四组已知循环寿命的锂离子电池的状态参数,以及与状态参数对应的循环数据;根据第一循环数据和第一预设计算式得到第一截距;根据至少四组状态参数、第一截距以及第二预设计算式优化影响因子;获取未知循环寿命的目标锂离子电池的第二状态参数,根据优化后的影响因子、第二状态参数和第二预设计算式得到第二截距;根据第二状态参数、第二截距、优化后的影响因子和第三预设计算式得到目标锂离子电池的循环寿命;输出目标锂离子电池的循环寿命。
743
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具有阴极活性材料的阴极。通过混合在式LitCoMsO2(M是选自Fe、V、Cr、Ti、Mg、Al、B和Ca中的至少一种元素;0≤s≤0.03;0.05≤t≤1.15)表示的锂钴复合氧化物中包含锆Zr作为亚组分元素的含锆的锂钴复合氧化物和以式LixCo1-yAyO2表示的锂钴复合氧化物来获得该阴极话性材料(A是选自Mg和Al中的至少一种元素;0.05≤x≤1.15;0≤y≤0.03)。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种电池水系粘结剂。该粘结剂包括支化聚丙烯腈,所述支化聚丙烯腈由结构单元A和结构单元B构成;所述单元A的通式为:所述单元B的通式为:其中,R1、R2各自独立选自C1-C4烃基中的一种。本发明还公开了一种使用该粘结剂的电极以及电池。本发明所提供的电池水系粘结剂的粘结力强,性能稳定不会随充放电而降解,不掉料,不会造成容量下降,从而可以有效延长电池使用寿命。本发明的粘结剂还可以补充锂离子给正极,提高锂离子的利用率。特别适用于正极水系拉浆。
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本发明提供了一种负极极片及其制备方法和用途。所述负极极片包括集流体和负极活性层,其中,所述集流体包括锂铝合金,所述负极活性层中包括负极活性物质,所述负极活性物质包括TiNb2O7。本发明所提供的负极极片,在电池注液后负极活性物质中的TiNb2O7与集流体中锂的离子通道形成,锂嵌入TiNb2O7结构中,提高了TiNb2O7材料的电导率,从而提升了电池低SOC下的倍率性能。
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一种铌酸镁微波介质陶瓷,它是由铌酸镁93.6~99.57%、五氧化二钒或二氧化钒0.43~6.4%、碳酸锂或氟化锂或氧化锂0~3%重量百分比的原料制成。制备方法包括:研磨、造粒、坯件制作、烧结、制作成品工艺步骤。本发明铌酸镁微波介质陶瓷经测试,Qf值比摩托罗拉公司的T2000产品高两个数量级,比Heraeus公司的CT2000产品高30多倍。具有优异的烧结特性和微波介电性能,在多层陶瓷滤波器、陶瓷天线、陶瓷基板等微波器件方面有广阔的应用前景。本发明制备方法,铌酸镁微波介质陶瓷在900~1050℃的温度范围内烧结制备,可用Cu、Ni,Ag等金属作为内电极材料,降低了器件的成本。该方法具有工艺简单、烧结温度低、工艺稳定、所用原料来源丰富等优点。
本发明公开了一种中空介孔碳壳包覆金属纳米球及其超组装制备方法和应用,属于锂离子电池材料制备技术领域。中空介孔碳壳包覆金属纳米球的超组装制备方法包括:在金属纳米球溶液中依次加入正硅酸乙酯、氨水、间苯二酚和甲醛混合均匀后经热解、刻蚀得到所述中空介孔碳壳包覆金属纳米球。本发明的制备方法简单,适用性广,制备得到的中空介孔碳壳包覆金属纳米球作为锂阳极材料的载体,有效解决了锂作为阳极的材料穿梭效应差和易产生锂枝晶的问题。本发明采用的金属盐类水合物均成本较低,溶剂采用水和乙醇,具有无污染、价格便宜的特点,应用范围涉及电催化材料,锂硫电池和锂金属电池等领域。
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涉及一种芳香杂环羧酸酯的还原制备醇的方法,以硼氢化物/金属盐混合体系为还原剂还原芳香杂环羧酸酯以得到相应的醇,所说的硼氢化物为硼氢化钾或硼氢化钠,金属盐为三氯化铝、卤化锂或氯化钙,硼氢化物/金属盐/底物的摩尔比是2.0~6.0/0.5~3.0/1.0。用硼氢化钾(钠)/卤化锂还原5-噻唑羧酸酯和3-吡啶甲酸,其还原剂具有较高的经济性和安全性,硼氢化钾(钠)/卤化锂还原时,用甲醇或乙醇等醇作溶剂,溶剂无需作特殊处理,并且回收套用方便,成本低,污染小;反应条件无特殊要求,如:无水条件等,使用安全,操作方便,易于工业化应用。
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本发明公开了一种优化燃料电池汽车功率分配方法,根据燃料整车功率、电池功率、以及锂离子电池SOC等值,制定合理的燃料电池功率跟随策略,同一时间窗口内根据整车需求,测试不同燃料电池的增长速率对锂离子电池SOC的影响;同一燃料电池的增长速率下根据整车需求,测试不同时间窗口范围对锂离子电池SOC的影响。找到合适的时间窗口与合适的燃料电池功率变化速率,使锂离子电池的SOC值保持在某一范围内波动。能够实现燃料电池与锂离子电池功率分配的良好运行方式,保证资源的合理利用,最大化延伸锂离子电池的应用范围。
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本发明涉及一种环丙烯保鲜纸的制备方法,包含以下步骤:1-MCP包结物制备:在配有冷凝管、滴液漏斗的三颈瓶中加入金属锂,无水四氢呋喃,缓慢滴加二异丙胺,直至金属锂完全消失,反应产物为二异丙基氨基锂;然后,缓慢滴加3-氯-2-甲基丙烯,反应产生的气体导入α/β-环糊精吸收液,随后离心、干燥,得到1-MCP包结物。混合物制备:称取步骤1中所得1-MCP包结物,并称取吸水剂、分散剂、缓释剂进行混合。填充密封:将步骤2中所得混合物均装于具有透气、透湿性的薄膜中,用热封的方式制备成环丙烯保鲜纸。本发明使用更简单、方便,易大规模推广应用;吸水剂会迅速吸收空气中的水份,加速包结物释放1-MCP气体的速率;缓释剂能延长1-MCP的释放期,使保鲜效果更加优越。
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本发明属于锂电池技术领域和电力电子领域,其公开了一种选择预充电阻和预充继电器的方法。该方法包括:确定与预充电回路有关的参数信息,参数信息包括:用电负载设备的总电容、锂电池组的总电压、锂电池组的最高充电电压、预充电压、预充电时间和车载蓄电池电压;根据用电负载设备的总电容、锂电池组的总电压、预充电压和预充电时间,确定预充电阻的标称电参数和规格型号;根据锂电池组的总电压、预充电阻的标称电参数、车载蓄电池电压和锂电池组的最高充电电压,确定预充继电器的标称电参数和规格型号。通过上述技术方案能够实现准确选择预充电阻和预充继电器的电参数,确保预充电回路的正常工作。
本发明涉及针对牙科修复体的饰面陶瓷,其中,支架陶瓷由钇稳定二氧化锆制成。本发明基于以下任务,即,研发针对由钇稳定二氧化锆制成的牙科修复体的基于二硅酸锂的半透明饰面陶瓷以及用于施布该饰面陶瓷的方法。该饰面陶瓷应该不含有白榴石、偏硅酸锂或β-锂辉石并且具有非常良好的化学稳定性、对二氧化锆的高附着强度以及良好的表面品质。根据本发明,在钇稳定二氧化锆上的饰面陶瓷的情况下通过如下方式来解决该任务,即,该饰面陶瓷由以下组分制成:a)SiO2 55.0-72.5质量%;b)Nb2O5 6.0-19.8质量%;c)B2O3 1.0-9.0质量%;d)Al2O3 1.2-6.0质量%;e)Li2O 5.0-16.5质量%;f)Na2O 1.4-11.0质量%;g)ZrO2 0.5-4.0质量%,并且在饰面陶瓷的表面上设有在结晶期间构造的薄玻璃层。
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本发明公开了一种新能源汽车电池模组系统及快速散热方法,涉及新能源汽车技术领域,包括进气机构和电池模组,电池模组主要由锂电池箱及安装板构成,且锂电池箱通过支架安装于安装板的顶部,电池模组还包括散热板,散热板贴合嵌入安装于锂电池箱内底壁,锂电池箱顶部的两侧分别设有出气箱和进气箱,出气箱和进气箱的端口位置安装有波纹管,锂电池箱通过波纹管连接有进出气增压装置,该电池模组系统不仅能够方便安装,而且具有多级降温机构,有效提高了锂电池的散热的效果;本申请的快速散热方法,通过多级降温程序能够有效根据电池工作状态及天气影响进行智能开启,在电池进行持续有效散热的同时还能够实现节能。
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本发明公开了一种石墨烯复合材料,特别是一种CoO与石墨烯复合的复合材料,本发明同时涉及了石墨烯复合材料的制备方法与其在锂离子电池上的应用。本发明通过四水合醋酸钴低温重结晶后与氧化石墨烯复合制得前驱体,并将该前驱体在高真空下低温退火的方法制备得到二维的纳米晶状CoO-石墨烯复合材料,其中厚度为1~50μm的单层石墨烯为负载骨架,平均粒径为2~20nm的CoO纳米晶体均匀地镶嵌于所述单层石墨烯的上、下表面。该纳米晶状CoO-石墨烯复合材料可用作锂离子电池的负极,能有效提高锂离子电池的电容量,其制备方法简单,制备周期短,效率高,无毒、环保,避免了环境污染、降低了安全隐患。
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本发明涉及片上集成光子学技术领域,更具体地,涉及一种高效率片上声光偏转器及其制备方法。包括设置在氧化硅基片上的铌酸锂‑氮化硅异质结构,铌酸锂‑氮化硅异质结构包括铌酸锂薄膜以及氮化硅形成的多模式耦合器结构。所述铌酸锂薄膜上设置可激发声波的叉指换能器。本发明中利用到了铌酸锂的压电特性和声致光栅衍射效应,集成叉指换能器和光子波导中的多模式耦合器原理,光子经过声波形成的周期性结构产生布拉格衍射最终实现偏转。上述声光偏转器减小了片上声光偏转器的尺寸,增强了声子和光子的相互作用,提高了效率,所用到的铌酸锂和氮化硅材料性质稳定,易于加工,并可实现片上大规模集成。
本发明公开了一种SnCoS4复合纳米晶-石墨烯复合材料及其制备方法,该复合材料是由是由SnCoS4复合纳米晶粒子负载在石墨烯上构成的,其制备方法是在氧化石墨烯存在条件下,通过SnCl4、CoCl2和L-半胱氨酸的混合溶液在水热条件下的水热反应,制备得到SnCoS4复合纳米晶-石墨烯复合材料。本发明的SnCoS4复合纳米晶-石墨烯复合材料具有优异的电化学贮锂性能,在高性能锂锂离子电池中具有广泛的应用。本发明提出的SnCoS4复合纳米晶-石墨烯的复合材料的水热制备方法具有简单、方便和易于扩大应用的特点。
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本发明提供一种锂的嵌入脱嵌性能优良、锂的嵌入脱嵌的电位高并且导电性高的电池用活性物质。本发明的电池用活性物质的特征是,由锂钛复合氧化物相与不定比氧化钛相的混相构成。
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本发明涉及一种电池控制系统,包括锂电池本体及用于放置所述锂电池本体的电池箱,所述电池箱的内壁设有电热膜,所述电热膜与所述锂电池本体之间的空间内设有多个支撑块,所述电池箱的底部设有微型散热风扇,所述电池箱的顶部设有多个散热孔,所述锂电池本体与所述电热膜间形成风通道,所述锂电池本体连接电池管理系统BMS,所述电池管理系统BMS连接电源通断控制器MCU,所述电源通断控制器MCU连接用于检测电池箱内温度的温度传感器及常闭继电器的线圈,所述常闭继电器的触点开关接在所述锂电池本体与外部用电设备连接的供电回路上,电源通断控制器MCU连接外部电源并与所述散热风扇相连接。本发明可有效地对电池进行控制保护,防止电池受损及危险发生。
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本发明公开的用于硅太阳能电池正面银浆的添加剂,具有玻璃基材上析出银晶粒的微晶玻璃结构,其中玻璃基材为碲铋锂系玻璃,在碲铋锂系玻璃基材上析出的银晶粒尺寸小于0.5μm,整个添加剂的颗粒尺寸小于8μm;制备过程包括:将硝酸银溶解于去离子水中,同时将碲、铋、锂、铅、锌、镁、锶、钠等的硝酸盐以及硅溶胶与硼酸等其它原材料溶解于去离子水中,然后将两溶液进行混合搅拌;将混合搅拌均匀后的溶液进行雾化,雾化后获得的液滴从上至下通过垂直放置的加热管,随后落入去离子水中进行冷却,干燥后即获得本发明的添加剂。本发明制备的添加剂能够有效提高硅太阳能电池正面银浆与硅基底的欧姆接触,显著提高太阳能电池片的转化效率。
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