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本发明涉及一种玻璃、其制备方法及其在牙科修复材料领域的用途,本发明所述玻璃以重量百分含量计包括:SiO250%~80%、Li2O 5%~20%、K2O0.5%~5%、Al2O31%~9%、P2O51%~7%和B2O37%~20%。按上述玻璃组成通过浇铸法制备得到的玻璃块体不发生分相和析晶,以本发明所述玻璃经一次热处理,析出单一晶相硅酸锂,强度在100MPa~180MPa,具有很好的切削性,继续第二次热处理,得到单一晶相的二硅酸锂微晶玻璃,强度为360MPa~450MPa,满足临床的需求,而且,本发明得到的二硅酸锂微晶玻璃的透光性很好,在480nm波长处的透光率约为30%~40%。
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本发明公开了一种高效制备制氧分子筛的方法,预先配制高温锂盐溶液,锂盐溶液温度在60℃以上,锂离子浓度大于0.4mol/L,使用氨水调节锂液pH,pH在9‑11之间,其中锂盐溶液与分子筛质量比为10:1~40:1,利用带式过滤机对LSX型分子筛进行锂离子交换,LSX进料之前用打浆罐打浆,浆料固含量在5%‑30%之间,分子筛浆料进料带式过滤机后,用锂液进行喷淋交换,经洗涤、干燥,得到LiLSX型分子筛,该方法简单高效,一步到位,交换接触时间短,在保证分子筛高结晶度的同时,也能改善分子筛的制氧性能。
本发明提供一种能够构成循环特性优异的二次电池、Mn在负极上的析出量少且结晶性高的非水电解质二次电池用正极活性物质以及使用该非水电解质二次电池用正极活性物质的非水电解质二次电池。本发明的非水电解质二次电池用正极活性物质由包括尖晶石型的结晶结构的锂锰镍复合氧化物构成,该锂锰镍复合氧化物由一次粒子形成,微晶粒径为以上,所述一次粒子是具有超过八个面的面的多面体形。此处,在锂锰镍复合氧化物所含的粒子中,一次粒子不是多面体形的未生长粒子的比例优选为5%以下。
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本发明提供一种可以快速充电的户外电源,包括电源本体和快充适配器,电源本体内设置有快充适配器和锂电池组,快充适配器的输入端设置有插接式充电口,快充适配器内设置有稳压变压充电保护电路,锂电池组由3颗及以上的单颗锂电芯并联组成,每个单颗锂电芯均设置有单节充电保护电路,快充适配器的输出端与每个单节充电保护电路均建立并联连接,锂电池组还设置有放电保护电路,放电保护电路的输出端连接有外部供电口,电源本体上设置有LED显示屏,LED显示屏与稳压变压充电保护电路的输出端相连接;本发明的户外电源可根据锂电池组的电量实时调节充电功率以应对快速充电的目的,在实现快速充电的同时保护锂电池免受高电压的损坏。
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本发明公开了一种硅基负极、其制备方法与应用,该硅基负极包括:锂化的硅基材料,所述硅基材料为硅基活性材料或含有硅基活性材料的硅基负极片;以及形成于所述硅基材料表面的包覆层,所述包覆层由锂合金、锂化合物、陶瓷中的至少一种组成。该硅基负极通过锂化的硅基材料中含有活性锂离子与包覆试剂原位反应生成包覆层,该包覆层具有高导电和高稳定性的特点,通过包覆层和内部含锂的协同作用,使锂离子电池的首次库伦效率、倍率性能和循环稳定性均得到了提高。
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本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种电极添加剂及其制备方法,以及一种正极片。其中,电极添加剂的制备方法,包括步骤:将钛源、铝源、磷酸根、锂源、酸性络合剂、碱液和醇类溶剂混合形成溶胶后,干燥得到磷酸钛铝锂前驱体;在惰性气氛下对所述磷酸钛铝锂前驱体进行第一次烧结处理后,在含有氧气的混合气氛下进行第二次烧结处理,得到电极添加剂;所述电极添加剂包括多孔的磷酸钛铝锂内核、填充在所述磷酸钛铝锂内核孔隙中的碳材料,以及包覆在所述磷酸钛铝锂内核外表面的碳壳层。本申请电极添加剂的制备方法,在生成磷酸钛铝锂的同时原位生成碳材料填充和包覆层,工艺简便,效率高,适用于工业化大规模生产和应用。
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本发明公开了一种用于建筑节能的保温材料,包括:以重量份计,所述用于建筑节能的保温材料包含以下组分:8‑18份普硅水泥、5‑15份改性锂辉石、9‑14份纤维水镁石、6‑11份轻质氧化镁、9‑14份硅酸镁长绒、2‑5份木质纤维、1‑2份聚丙烯纤维、6‑11份轻质氧化镁、3‑5份有机活性防水剂,21‑26份超轻纳米膨胀微珠,3‑4份脲醛颗粒或聚苯颗粒,2‑3份硅微粉,1‑2份发泡剂,3‑5份促凝调节剂,5‑6份粘合剂,1‑2份丁苯乳胶。本发明所述的一种用于建筑节能的保温材料,锂辉石按用途、化学成分和冶炼工艺要求分为三类:化工用锂辉石、陶瓷用锂辉石、低铁锂辉石,加入改性锂辉石,改性锂辉石能够有效增强保温材料整体的抗压强度,一定程度上提高保温材料的抗压性能。
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本发明公开了一种固态电解质复合材料及其制备方法和应用,包括锂盐填料复合物及由聚合物单体通过原位聚合形成于锂盐填料复合物表面的聚合物,上述锂盐填料复合物由锂盐和填料以1∶0~10的质量比制成,上述聚合物单体与锂盐的化学计量比为1~40∶1,上述聚合物为聚环氧乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯腈、聚丙烯酸、聚环氧乙烯、聚偏氟乙烯、聚偏氟乙烯类共聚物和聚硅氧烷中的至少一种。本发明的固态电解质复合材料很好的阻碍了多硫化物的穿梭效应,锂离子传导性能好,能将硫稳定固定在正极区域,使活性物质硫充分反应,可用于制备具有循环性能稳定,高充放电比容量,安全性能高的全固态锂硫电池固态电解质。
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本发明公开了一种在680‑780度之间熔炼时具有抗燃烧性能的Mg‑Li‑W合金及其加工工艺。按重量百分比计,Li:2.0‑18.0wt.%,W:2.0‑5.0wt.%,Ca:2.0‑6.0wt.%,Sr:1.0‑4.0wt.%,Eu:0.2‑0.4wt.%,Th:0.1‑0.4wt.%,S:0.5‑1.4wt.%,B:1.2‑2.8wt.%,余量为镁。本发明针对目前高温下镁锂合金在熔炼时需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过筛选合金元素来改变熔体表面生成的氧化膜和氮化膜的类型,成分和含量,在镁锂熔体表面形成一层结构致密持久的保护膜。能够明显提高镁锂合金的起燃温度,并有效地防止在大气状态下熔炼镁锂合金发生燃烧现象。所得镁锂合金材料具有传统镁锂合金室温下的力学性能,并具有传统镁锂合金不具备的高温力学性能:在150度下,屈服强度为100‑120MPa,而传统材料在150度下,屈服强度为65MPa左右。
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本实用新型适用于集成电路领域,提供了一种便携式DVD播放机的电源管理IC,所述电源管理IC集成有:锂电池保护电路、锂电池充电电路、第一同步整流降压电路、第二同步整流降压电路和同步整流升压电路,所述锂电池保护电路与外接的锂电池和电池电压输出口相连,所述锂电池充电电路也与外接的锂电池和电池电压输出口相连。在本实用新型的实施例中,通过将便携式DVD播放机所有需要的电源管功能集于同一颗IC,该IC集成了锂电池保护电路、锂电池充电电路、两路同步整流降压器和一路同步整流升压器。这样,便大量减少所需电子组件,降低了成本,并且大幅缩小所需PCB面积。
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本实用新型公开一种高能量密度高电压电池,包括卷芯,所述卷芯包括正极片、负极片以及位于所述正极片与所述负极片之间的隔膜,所述正极片包括铝箔和涂覆于所述铝箔上的第一浆料层,所述第一浆料层包括颗粒状的复合钴酸锂,相邻所述颗粒状的复合钴酸锂之间通过粘接剂连接,所述复合钴酸锂由粒状的钴酸锂和包覆于所述钴酸锂表面的氧化铝层组成,所述氧化铝层的厚度为15~20纳米,所述第一浆料层的厚度为200~230微米,所述钴酸锂的粒径为13~20微米。本实用新型通过采用由钴酸锂和氧化铝层组成的复合钴酸锂作为正极片的主材料,可以使采用该正极片的电池具有高能量密度和高电压。
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本实用新型涉及高安全性储能逆变一体系统,包括安装箱体,安装箱体内设置有纵向的隔板,隔板将安装箱体分隔为安装锂电池的锂电池仓和安装逆变器的逆变器仓;锂电池仓内设置有锂电池安装架,安装箱体上设置有与锂电池仓对应的第一活动门以及对锂电池仓降温的智能空调组件;安装箱体上设置有与逆变器仓对应的第二活动门、风冷散热系统和风冷进风口;设置安装箱体,并将安装箱体通过纵向的隔板分隔成安装锂电池的锂电池仓和安装逆变器的逆变器仓,分别设置智能空调组件和风冷散热系统对两个仓体散热,解决了两者无法集成安装以及单独散热的问题,使得安装部署快捷,安装成本低,节省空间,合理空间布局,保证系统的寿命。
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本发明公开了一种太阳能无线充电电源,其包括一本体,本体的外壁设置太阳能电池板,本体的内腔设置锂电池组以及至少一无线充电模块;本体的上表面具有至少一平面;平面设置充电区,用于在充电区对外部的终端进行充电;充电区的面积位于15平方厘米至15万平方厘米之间;本体的厚度位于0.3厘米至6厘米之间;锂电池组包括至少一锂电池;太阳能电池板与锂电池组连接,用于为锂电池组充电;锂电池组与无线充电模块连接,用于为无线充电模块供电;无线充电模块设置至少一感应单元,感应单元邻近充电区设置;各感应单元分别与锂电池组连接,用于感应外部的终端进入其所对应无线充电模块的充电区域,控制输入模块通过无线充电模块对终端进行充电。
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本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种柔性三维固态电解质隔膜的制备方法,首先将纳米纤维加入到溶剂中配制成纳米纤维悬浮液;然后将锂离子导电陶瓷颗粒加入到纳米纤维悬浮液中高速搅拌,经冷冻干燥后得到陶瓷颗粒/纳米纤维三维多孔复合支架;将锂盐加入到聚环氧乙烷的乙腈溶液中高速搅拌,得到锂盐‑聚环氧乙烷混合液;再将陶瓷颗粒/纳米纤维三维多孔复合支架浸泡在锂盐‑聚环氧乙烷混合液中,经干燥及热压处理后得到柔性三维固态电解质隔膜。本发明通过锂将离子导电陶瓷均匀附着在纳米纤维上形成三维多孔支架,延长锂离子在聚合物基质中的传输路径,进而实现固态复合电解质隔膜在室温下具有高的离子电导率、优异的电化学稳定性和柔韧性。
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本发明实施例公开了一种植入体内的光医疗器件及其制备方法,其中植入体内的光医疗器件包括:柔性基底;设置在柔性基底一侧的发光结构、锂电池和充电感应结构;锂电池分别与发光结构和充电感应结构电连接;锂电池用于为发光结构供电,充电感应结构用于在感应到外部发射线圈的激励电流时产生充电电流为锂电池充电;封装层,用于封装发光结构、锂电池和充电感应结构。本发明实施例提供的技术方案通过充电感应结构在感应到外部发射线圈的激励电流时产生充电电流为锂电池充电,无需使用线束对电池充电;并且将电池微型化,减小了器件的体积,便于植入体内;同时发光结构、锂电池和充电感应结构共用封装材料还可以降低工艺成本。
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本发明公开了一种具有保护电池功能的新能源车体,包括底盘、车轮、进气管、隔震垫、锂电池,所述底盘下方设置有所述车轮,所述底盘上设置有所述进气管,所述进气管的一侧设置有抽风机,所述抽风机的一侧设置有排气管,所述进气管的一侧设置有锂电池框架,所述锂电池框架上设置有所述隔震垫,所述隔震垫的上方设置有所述锂电池,所述抽风机的上方设置有充电器,所述充电器的一侧设置有电机,所述底盘的上方设置有上盖。有益效果在于:该车体设置了锂电池散热通道以及电池隔震垫,能有效的避免锂电池的磕碰,降低电池表面的温度,使锂电池工作在一个比较可靠地环境,从而延长电池的寿命。
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本发明公开了LED路灯控制装置及其控制方法,该方法包括:根据太阳能板的有效电压值以及锂电池的当前电量值,判断是否控制太阳能板放电电路工作,为锂电池充电;根据锂电池的当前电量值,控制LED路灯的亮度,启动计时功能,当达到关灯时间时,则停止计时并关闭LED路灯。该装置包括MCU处理电路、太阳能板电压检测电路及锂电池充放电电量检测电路,所述MCU处理电路分别连接有供电电路、LED恒流驱动电路、太阳能板放电电路以及锂电池充放电电路,太阳能板电压检测电路连接在MCU处理电路与太阳能板放电电路之间,锂电池充放电电量检测电路连接在MCU处理电路与锂电池充放电电路之间。本发明可减少无用功耗,增强节能效果,可广泛应用于LED控制领域中。
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非水电解质二次电池用正极活性物质包含:含Ni的锂复合氧化物的一次颗粒聚集而成的二次颗粒、附着在二次颗粒的表面的稀土化合物、附着在二次颗粒的表面的钨化合物和附着在二次颗粒内部的一次颗粒的表面的碳酸锂。相对于上述含Ni的锂复合氧化物中的除锂以外的金属元素的总摩尔量,上述含Ni的锂复合氧化物中的Ni的比例为80摩尔%以上,相对于上述含Ni的锂复合氧化物的总量,碳酸锂的含量为0.3质量%以上。
本发明涉及一种适配光伏的BMS充电方法、设备、装置、控制器及存储介质,涉及锂电池加热技术领域。所述适配光伏的锂电池充电方法包括:监测锂电池的电芯的温度值以及获取光伏充电器的输出功率;若所述温度值低于预设的基准温度值且所述输出功率未处于预设的输出功率范围时,控制所述锂电池对所述锂电池的加热膜进行加热;在所述温度值达到所述基准温度值以上且低于预设的最大温度值时,对所述锂电池进行充电。通过锂电池自身放电来为加热膜提供加热的电流,保证对加热膜加热时的安全性。使得电芯能够在安全的温度范围内进行充电,防止电芯的温度过低时对电芯进行充电而造成电芯损坏的情况发生,解决了在低温环境下无法对电池进行安全充电的问题。
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本实用新型公开了一种太阳能的储能装置,该装置包括作为输入电源的太阳能电池、单片机和作为输出电源的两块聚合物锂电池;单片机分别与两块聚合物锂电池交互连接,且单片机与太阳能电池电连接,且太阳能电池与其中一块聚合物锂电池电连接;单片机检测并控制两块聚合物锂电池的工作,控制两块聚合物锂电池一块对外输出,一块接受太阳能电池对其充电。本实用新型实现了对手机等外接负载进行充电的时候,太阳能电池也可以对聚合物锂电池进行充电,当其中对负载进行充电的聚合物锂电池电压低于3V时,会自动切换到另一个聚合物锂电池,继续对负载进行充电;太阳能电池又可以继续对放完电的电池进行充电,充分利用太阳能。
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本实用新型公开了一种汽车应急启动电源装置,包括主体、电路板、锂电池和隔板,所述主体内部安装有隔板,所述隔板将主体内部分成两个空间,所述隔板下端安装有锂电池,所述隔板上端安装有电路板,所述隔板上设有线孔,所述电路板通过连接线穿过线孔与锂电池电性连接,所述电路板上安装有电源检测模块,所述电源检测模块与电路板电性连接。本实用新型,通过电路板来控制锂电池的充电和放电过程,通过安装电源检测模块检测锂电池的电压判定锂电池是否有足够的电能,当电源检测模块发现锂电池有足够的电能时,会将信息传递到电路板上,电路板控制继电器断开,从而是锂电池处于储存状态。
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一种SAS-RAID卡电源自动切换保护方法,其特征在于包括实时监测SAS-RAID卡电源,并对其电压波动的上下范围做出限制,当电压低于1.3V或高于2.3V时,平滑切断主电,采用备用锂电池,保证整体输出电流的连续性;具体步骤如下:1)实时监测备用锂电池电源电压,在系统电正常时,若锂电池未满,则自动进入执行充电操作;在系统掉电时,锂电池则进入执行放电操作;根据锂电池容量,当掉电时间长时,用户未作处理且锂电池根据当前电能容量大小,做出报警提示;2)对锂电池电源电压进行稳压电路处理,保证输出电压的稳定性。
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本发明提供了一种碳包覆硅基负极材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:将锂源和硅源混合均匀,在惰性气氛下升温进行预锂化反应,然后加入有机碳源,继续升温进行高温煅烧,预锂化反应至高温煅烧的过程中不出现降温,得到碳包覆硅基负极材料。本发明的制备方法,有效缓解硅的膨胀,后续通过在硅酸锂的表面包覆碳层,提高了硅酸锂的导电性,同时还可以避免锂或锂合金与水接触产生的安全隐患。采用本发明的方法制得的碳包覆硅基负极材料,具有容量高、首次充放电效率高、能量密度高且循环性能优异的特点。
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本发明涉及供电电源技术领域,具体涉及一种小负载设备的太阳能供电电路及供电方法,包括太阳能电池板、超级电容储能模块、锂电池储能模块、电源管理模块;太阳能电池板用于将太阳能转化为电能;超级电容储能模块用于储存电能并向小负载设备提供电源或向锂电池储能模块充电;锂电池储能模块用于在超级电容储能模块上的电能大于小负载设备的功耗时进行充电,在超级电容储能模块供给小负载设备的电能不足时对小负载设备放电;电源管理模块用于控制超级电容储能模块和锂电池储能模块的切换。本发明可以合理控制超级电容和锂电池的充、放电,最大限度地减少锂电池的充、放电过程,可有效地提高锂电池的使用寿命,确保太阳能供电系统长期运行稳定性。
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本发明涉及一种太阳能驱动的空气隙膜制冷装置,所述制冷装置包括溴化锂储液器、热水储罐和用于对热水储罐进行加热的太阳能加热器,所述溴化锂储液器内设置有溴化锂溶液‑热水换热器,所述溴化锂溶液‑热水换热器两端与热水储罐相连接,所述太阳能加热器、热水储罐和溴化锂溶液‑热水换热器形成热水流道;所述制冷装置还包括蒸发器、冷凝水储罐,所述冷凝水储罐、蒸发器和溴化锂储液器依次连接;所述制冷装置还包括冷却塔和空气隙膜除湿器,所述空气隙膜除湿器与溴化锂储液器相连形成热水循环流道,与冷却塔相连形成冷水循环流道;所述空气隙膜除湿器内设置有冷凝板,所述热水循环流道和冷水循环流道分布于冷凝板两侧。本发明提供的太阳能驱动的空气隙膜制冷装置低能耗、高制冷效率的特点。
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本发明提出了一种压电性氧化物单晶基板的制造方法,包括:制备富锂多晶粉体,将碳酸锂和金属氧化物混合,进行高温固相反应后,破碎,制备富锂多晶粉体,金属氧化物中的金属元素与压电性氧化物单晶基板中的金属元素相同,富锂多晶粉体中的锂与金属具有第一化学计量比,压电性氧化物单晶基板中的锂与金属具有第二化学计量比;制备还原片,将富锂多晶粉体与还原性粉体按照预置的比例混合,压片制备第一还原片和第二还原片;还原处理,将第一还原片、压电性氧化物单晶基板、第二还原片依次安放在支架上,高温还原处理预置时间后生成表面为伪化学计量组成的压电性氧化物单晶基板。由此,能够维持压电性氧化物单晶基板的极化构造,提高基板的压电性。
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本发明公开了一种电极、电极材料及其制备方法,包括电极主材、碳材和氟化锂;其中,所述电极主材、碳材和氟化锂的质量比为1:(0.01~0.5):(0.001~0.20)。电极由于氟化锂材料优异的稳定性以及锂离子传导性,使得电解液在石墨界面上的副反应减少,首次效率得到提升的同时,固态电解质界面膜更加稳定,有效改善锂离子电芯的循环稳定性和高温稳定性;锂离子传导效率增强,降低锂离子在石墨负极上嵌入、脱出的阻力,使得电芯的低温放电性能得到改善。
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本发明提供了一种原位固化电解液及其制备方法、固态电池及其制备方法,包括聚合物单体、引发剂、锂盐和有机溶剂,其中,聚合物单体包括第一聚合物单体和第二聚合物单体;引发剂为含碳酸锂的的固态电解质或含氢氧化锂的固态电解质,且碳酸锂或氢氧化锂的质量为固态电解质质量的0.5~10wt%;引发剂的质量为聚合物单体质量的1~8wt%;聚合物单体和引发剂的质量之和为原位固化电解液总质量的0.5~10wt%。相比于现有技术,本发明提供的电解液,采用含碳酸锂的固态电解质或含氢氧化锂的固态电解质共同作为引发剂,其在固态电池中原位引发聚合物单体聚合后不会残留于固态电池中,也不会造成电池的性能恶化。
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本发明公开了一种三联吡啶基多向多羧酸化合物在低温锂离子电池的应用及其低温锂离子电池,属于锂离了电池领域,其将与过渡金属离子配位的三联吡啶基多向多羧酸化合物作为负极活性材料应用于低温锂离子电池的负极中,同时配伍含非水有机溶剂、电解质锂盐及添加剂的低温型电解液,制成低温锂离子电池。相比传统的石墨电极,本发明中,将三联吡啶基多向多羧酸化合物作为低温锂离子电池的负极活性材料使用时,与低温型电解液配伍,能有效降低电池内阻,使电池电化学性能良好。
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