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本发明公开了一种双层氧化物固态电解质的制备方法及其应用,双层LLZO/LATP多功能氧化物固体电解质包括致密的LLZO陶瓷电解质层和多孔的LATP固体电解质层,致密LLZO电解质层对金属锂负极稳定,并阻挡海水对金属锂负极的腐蚀;多孔LATP固体电解质层对海水和空气稳定,并为空气正极反应提供离子导电骨架。本发明的双层氧化物固态电解质可以用于制备锂海水电池组,该锂海水电池包括LLZO/LATP多功能氧化物固体电解质、封装致密石榴石电解质层内的锂负极以及具有离子/电子导电网络的空气正极材料。与现有锂海水电池相比,本发明的锂海水电池结构设计更适合复杂的海水工况,具有更优异的工作稳定性。
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本发明涉及电池技术领域,具体而言,涉及硼烯/硫化钼复合材料构型的模拟方法;本发明的方法包括对硼烯/硫化钼复合材料的初始模型进行锂原子吸附,经优化后找到硼烯/硫化钼复合材料各个层面锂原子吸附稳态位置,并计算出吸附过程锂原子的吸附能;让锂原子在硼烯/硫化钼复合材料的各个层面的稳态位置间扩散,计算每条扩散路径需克服的能垒值;对硼烯/硫化钼复合材料的初始模型进行嵌锂;对嵌锂后的硼烯/硫化钼复合材料体系进行最大理论锂容量的计算。本发明的方法能用于模拟计算出一种稳定的硼烯/硫化钼复合材料构型。
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本发明公开了一种金属点焊热波成像无损检测方法,包括对锂电池端盖进行扫描识别,并将识别信息反馈给模型处理器并生成具体模型;外部红外热像仪配合光源对锂电池端盖输出热源;同时,超声波监测器对锂电池端盖发送监测光波;再次对锂电池端盖进行扫描,并将数据生成模型;同时,超声波监测器捕捉模块将光波捕捉;对模型进行分析,识别端盖是否池有问题。本发明通过对锂电池端盖的快速检测,提高了生产的可靠性和效率,且以成像的方式显现出电池端盖焊接质量状态,快速及时的发现缺陷,有助于提高产品质量,降低电源系统发生故障的风险,同时能够对锂电池端盖的镀层进行检测,进一步提高了锂电池端盖的可靠性。
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本发明属于电光调制器件领域。更具体地是,涉及一种光纤和铌酸锂混合集成的衍射光栅滤波装置。铌酸锂薄膜结构附着于光纤截面,在铌酸锂薄膜两侧制备电极结构,同时在铌酸锂薄膜上蚀刻衍射光栅结构,利用铌酸锂晶体的电光效应和衍射光栅的衍射效应,实现光学滤波功能。本发明首次提出将铌酸锂薄膜集成于光纤端面,利用铌酸锂晶体的电光效应,可以实现对衍射光栅的衍射波长(反射/透射)的高速电控调谐。本发明克服了光纤结构与集成光波导耦合困难的难题。
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本发明属于电池材料制备技术领域,具体涉及一种具有良好低温性能的正极浆料及制备方法和应用。该正极浆料的原料包括正极材料、溶剂和粘结剂,其中,正极材料包括第一正极材料和第二正极材料,第一正极材料为碘化锂,所述第二正极材料为磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂、镍钴锰酸锂和镍钴铝酸锂中的至少一种。该正极浆料制得的电池低温性能优异,克服了现有技术中在电池外部配置循环加热装置提升磷酸铁锂电池运行环境温度的缺陷。
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本发明公开了一种燃料电池叉车控制方法,包括以下步骤:步骤1、若P需求<P满载行驶执行步骤2,P净>P需求≥P满载行驶执行步骤3;P需求>P净执行步骤4;步骤2、SOC锂电池≤30%时,燃料电池发电系统发电功率给锂电池组充电,同时提供电能供叉车行驶、工作;若30%<SOC锂电池≤85%时,锂电池组供电,实现车辆行驶、工作;步骤3、燃料电池发电系统给锂电池组充电,同时给驱动系统、工作部提供电能供叉车行驶、工作;步骤4、燃料电池发电系统和锂电池组一起供电,本申请燃料电池发电系统提供平均功率,锂电池组和燃料电池发电系统共同提供峰值功率,燃料电池发电系统始终在高效率区工作,能量源效率高。
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本实用新型涉及一种用于随钻测井仪的防爆电池装置,包括九只单体锂电池,在每只单体锂电池的正极串联有一只二极管,在每只单体锂电池的负极串联有一只保险管;每只单体锂电池的正极一端设置有硅胶垫圈,每只单体锂电池的正极和负极两端分别设有半空心球状的橡胶防震缓冲保护器,所述橡胶防震缓冲保护器的表面设置有通孔,所述二极管和所述保险管分别设置在正极和负极的橡胶防震缓冲保护器的空腔中,所述二极管和保险管经导线与锂电池正负极焊接后用硅胶密封;所述橡胶防震缓冲保护器与每只单体锂电池通过热缩管封闭在一起,各个单体锂电池用导线串联连接在一起形成一个锂电池组。本实用新型具有性能稳定和安全可靠的优点,适用于随钻测井仪中。
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本实用新型涉及一种节能型电钻,涉及电动工具的技术领域,解决了锂电池的充电口损坏时,导致锂电池无法正常的充电,此时需要将锂电池进行维修,其包括给锂电池包充电的充电装置,充电装置包括充电头、电线、连接头、充电座;锂电池包上设置有第一充电口,充电座上设置有第二充电口;电钻本体上还设置有供锂电池包插入的安装槽,安装槽中设置有导电片,锂电池包上设置有与导电片连接的导电块;充电座上设置有供锂电池包插入的充电槽,充电槽上设置有与导电块连接的充电片。本实用新型具有对锂电池进行多种方式进行充电的效果。
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本实用新型属于锂电池组装技术领域,公开了一种电池极耳整形装置,包括工作平台,该工作平台上设有用于容置锂电池的若干料槽、设于该料槽两侧的固定板组件、以及设于该料槽上方并用于整形该锂电池之极耳的整形机构,该整形机构包括一对用于夹紧极耳的夹持臂、控制夹持臂呈张开或闭合的气缸、以及推动气缸朝向或远离所述极耳方向移动的丝杆驱动机构,气缸与所述夹持臂铰接配合。通过将锂电池放入料槽中,且在料槽上方设置有整形机构,从而实现对锂电池极耳进行拉直整形处理,且通过将锂电池放入料槽中而将其锂电池极耳裸露其外,从而避免了在对锂电池极耳进行拉直的过程中夹持臂撞击到锂电池上导致电池卡伤变形的现象发生。
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本发明公开了一种电池正极极片制造方法,包括以下步骤:S1:将无水磷酸铁与粘结剂、导电剂和溶剂进行混合打浆,制成稳定浆料,在铝箔带上涂布、烘干,制成正极极片;S2:将S1中的正极极片进行电化学处理,电化学处理溶液内含有硝酸锂和氢氧化锂;S3:将S2的中含硝酸锂和氢氧化锂的正极极片进行去离子水清洗、烘干、压实,制成磷酸铁锂正极极片。本发明电池正极极片制造方法采用电化学法,直接将磷酸铁合成为磷酸铁锂,无需传统合成磷酸铁锂所需要的生产设备以及生产条件,降低了材料的成本,便于大批量、连续化生产,合成制备过程周期比传统合成制备过程生产周期大幅度缩短,提高了生产效率,从而进一步提高了经济效益。
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本发明提供一种电池正极极片及制备方法。其中,所述电池正极极片至少包括:衬底层;形成于所述衬底层的至少一表面的含锂涂层;以及形成在所述含锂涂层表面的磷酸铁锂活性物质涂层;其中,所述含锂涂层的材料包括镍钴锰酸锂、锰酸锂、及钴酸锂中的至少一种。本发明的优点包括:能够有效改善电池的防过充能力,延长电池寿命。
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一种电解生产铝硅合金的方法,将锂辉石与 Al2O3粉加入冰晶石熔体中直接电解而制取铝硅合 金。其特点是耗电量低于以铝电解槽中添加河砂而 制取铝硅合金的方法,而且随锂辉石的添加增加所带 入的Al2O3和Li2O的额外利润,与此同时可满足其 它铝电解槽所需的锂盐以代替添加碳酸锂。
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本发明提供了一种化石燃料或生物质发电厂烟气中CO2的回收利用方法。该方法包括以下步骤:a、O2或空气与化石燃料或生物质进行燃烧以用于发电,产生烟气,再从烟气中回收CO2或CO2与氮气,并对CO2与氮气进行分离;b、使金属锂与氮气相接触发生反应,得到氮化锂;c、在室温、常压、氮气气氛下,使所述氮化锂与水蒸汽相接触发生反应,得到氨气和氢氧化锂;d、对氢氧化锂进行电解以回收金属锂,再将得到的金属锂按照步骤b继续进行反应;e、将所述氨气与CO2进行反应,得到氮肥尿素。本发明的方法可以实现发电厂的无CO2排放。
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本发明涉及一种无人直升机应急电源管理系统和方法,电压检测模块输入端外部连接锂电池组,输出端连接控制器模块;温度检测模块输入端外部连接锂电池组,输出端连接控制器模块,电流检测模块外部连接锂电池组,输出端连接控制器模块,均衡模块输入端连接控制器模块,外部输出端连接锂电池组;故障保护模块输入端连接控制器模块,输出端连接锂电池组放电回路继电器,均衡模块输入端连接控制器模块,外部输出端连接锂电池组。本发明具有充电过流保护和放电低压保护功能,锂电池组充电时电流大于预设阀值会控制外部限流板重启,以防止充电电流过大损坏电池。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种硅基负极材料及其制备方法。所述硅基负极材料包括:氧化亚硅颗粒;包覆在所述氧化亚硅颗粒表面的硅酸锂/碳复合层。硅酸锂/碳复合层中含有的碳能够增加材料的电子导电性,硅酸锂能够增加材料的离子导电性,总体上提高了材料的导电性能。硅酸锂/碳复合包覆层有助于形成稳定的SEI,减少锂离子的消耗,也能够作为缓冲层,保证氧化亚硅颗粒的稳定性。因此,这种氧化亚硅/硅酸锂/碳复合负极材料是一种高首次库伦效率、成本较低、性能和结构稳定可控的高比容量硅基负极材料。
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本发明涉及锂离子电池检测技术领域,公开了一种极片反应均匀性的检测方法,包括:将锂离子电池的负极材料进行锂的固体核磁共振测试;计算核磁共振曲线拟合图中位于化学位移10~20ppm的特征峰和化学位移40~50ppm的特征峰的面积比。该检测方法结果客观、准确。本发明还公开了多个锂离子电池的电极片反应均匀性的比较方法,包括:将多个锂离子电池以相同的充电倍率充电至大于或等于50%的相同荷电状态后,取每个锂离子电池的负极片进行锂的固体核磁共振测试;计算每个负极片的核磁共振曲线拟合图中位于化学位移10~20ppm的特征峰和化学位移40~50ppm的特征峰的面积比;比较多组面积比值的大小。该方法比较结果更准确。
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本发明公开一种化学强化微晶玻璃,以及获得该化学强化微晶玻璃的离子交换方法,通过对盐浴中低锂离子浓度的管控,解决锂含量高的微晶玻璃在离子交换中迅速污染盐浴、化学强化性能差的问题,来提高微晶玻璃的机械性能,以提高手机盖板抗跌落性能及抗划伤性要求。所述化学强化微晶玻璃其晶相包含硅酸锂、二硅酸锂和/或透锂长石;基于氧化物的摩尔%计,至少含有12mol%及以上的Li2O;所述化学强化微晶玻璃通过化学强化并控制盐浴中锂离子的含量获得,控制锂离子在浴盐中的含量为90ppm以下。
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本发明公开了一种可穿戴的光医疗器件及其制备方法,其中可穿戴的光医疗器件包括:柔性基底;水平排列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;并且将发光结构、锂电池和充电感应结构水平排列在由弹性聚合物材料形成的柔性基底上,可以实现可穿戴的光医疗器件的可拉伸的效果。
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本发明主要通过在前体玻璃表面铺一层熔盐与晶核剂的混合物,通过飞秒激光辐照一定的时间,使得前体玻璃表层产生一定的离子浓度梯度,之后将处理后的玻璃放入晶化炉中进行相应的晶化处理。表层组分与玻璃内部组分的差异,使得玻璃表面析出二硅酸锂和硅酸锂,玻璃内部析出二硅酸锂、透锂长石和偏磷酸铝。相对于表层和内部都析出二硅酸锂、透锂长石和偏磷酸铝的整体析晶来说,表层无透锂长石的析出使得剩余玻璃相中含有相对较高的铝氧多面体网络,而铝氧多面体网络空隙比硅氧四面体网络空隙大,从而会增强后期玻璃化学强化过程中离子交换的程度,从而提高强化后玻璃的表面应力值。
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本发明公开了一种含有异质离子凝胶缓冲层的固态电解质,所述固态电解质基体一侧涂覆有第一离子凝胶,另一侧涂覆有第二离子凝胶;所述第一离子凝胶含有六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂;所述第二离子凝胶含有六氟磷酸锂和双三氟甲烷磺酰亚胺锂。本发明公开的含有异质离子凝胶缓冲层的固态电解质应用于全固态锂离子电池能有效改善在正极与负极发生的电极反应,全固态锂离子电池的界面电阻小,大幅度增强全固态锂离子电池的界面稳定性,在常温下展示出优异的循环性能。
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本发明涉及一种硫铝酸盐水泥专用调凝剂及其应用,其组分重量份比例为:锂渣0~4,硼泥0~2;所述锂渣为生产碳酸锂所产生的废渣,含有碳酸锂,所述硼泥为生产硼砂所产生的废渣,含有硼酸。以锂渣和硼泥的掺合比例为4:0.5,掺入量4.5%,效果最佳。本发明提供的上述锂渣和硼泥复合作为调凝剂的应用,替代了化工原料碳酸锂及硼酸,降低水泥成本、提高产品质量、节约矿业资源、消解工艺废料,为发展循环经济开辟了新途径。
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本发明公开了一种便携式减压启动交流移动电源,包括:锂电池包、正弦逆变电路和控制电路,所述锂电池包的输出端连接正弦逆变电路,所述锂电池包的输出端还连接所述控制电路,所述正弦逆变电路还连接所述控制电路,所述控制电路输出控制信号,连接正弦逆变电路。通过上述方式,本发明所述的便携式减压启动交流移动电源,功率大,携带方便,在用于启动电流较大的用电设备时,能够实现减压启动,减小启动电流对交流移动电源的冲击,提高了移动电源的带载能力,高压锂电池组采用整体串联充电,充、放电采用多级保护,对高压锂电池组中的每一串锂电池都进行全过程的均衡管理,显著提高了锂电池的安全性,工作稳定,使用寿命长。
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本发明公开了一种具备充放电功能的测试柜,该测试柜包括干扰信号生成单元、辅助电源、显示单元、锂电池固定装置、锂电池监控单元和控制单元,所述干扰信号生成单元、辅助电源、显示单元、锂电池监控单元分别控制单元连接,所用锂电池固定装置用于固定锂电池组。所述干扰信号生成单元通过功率放大单元和定向天线与锂电池组连接。所述锂电池通过BMS检测仪得到数据记录发送给故障分析单元。所述干扰信号生成单元包括高斯白噪声、单频正弦波、瞬时强脉冲以及线性调频波四种干扰信号。
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本发明公开了一种轻质高强铝合金复合板,包括铝合金板和镁锂锌合金板;所述铝合金板和镁锂锌合金板采用冷轧工艺复合而成;所述铝合金板包覆在所述镁锂锌合金板的两侧,且所述镁锂锌合金板占所述铝合金复合板总厚度的30~45%;所述制备方法步骤包括:制备铝合金板和镁锂锌合金板;铝合金板表面处理;镁锂锌合金板表面处理;复合成预轧制板;轧制及退火处理;时效处理。本发明通过合理的合金成分配比设计及先将分别轧制铝合金板和镁锂锌合金板,再将两者冷轧复合的成型工艺设计,使得制备得到的铝合金板的抗拉强度、延伸率,尤其是比强度得到显著提高,提高了铝合金的综合性能,在需要高强、轻质铝合金板的领域具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种正极材料及其制备方法,及二次电池,其中,正极材料包括具有层状结构的芯材料和包覆芯材料的具有尖晶石结构的镍锰酸锂,镍锰酸锂的D50为30~100nm、比表面积BET为20~100m2/g。该正极材料可从化学体系上降低二次电池的过充安全隐患,且同时可提高二次电池的首次放电容量以及容量保持率,从而提高二次电池的循环性能。此正极材料的制备方法,包括:(1)镍锰酸锂的制备采用液相溶胶‑凝胶法制备D50为30~100nm的具有尖晶石结构的镍锰酸锂粉体材料;(2)镍锰酸锂的包覆利用干法包覆的方法将镍锰酸锂对具有层状结构的芯材料进行包覆。采用液相溶胶‑凝胶法制备镍锰酸锂粉体壳层材料,干法制备包覆层,所制得的材料包覆性能更佳,可获得更好的过充二次电池安全性。
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本发明公开了一种废旧电池正极材料资源化的处理方法,包括以下步骤:S1,将废旧电池正极材料粉末与含硫还原剂进行球磨混合,然后硫酸化焙烧;S2,将焙烧产物进行水浸,然后过滤分离得到富锂浸出液和过渡金属氧化物渣相;S3,对富锂浸出液进行除杂净化处理,再加入碳酸铵和氨水进行沉锂反应,分离得到Li2CO3和沉锂后液,将沉锂后液进行蒸发结晶,得到硫酸铵产物和含锂残液;S4,对过渡金属氧化物渣相进行酸浸,得到含有Mn2+、Ni2+、Co2+的浸出液以及主要成分为铁的浸出残渣,向浸出液中加入锰盐、镍盐、钴盐中的至少一种,在惰性气氛保护下加入碱溶液进行共沉淀反应,经分离干燥后得到镍钴锰三元前驱体材料;S5,将镍钴锰三元前驱体材料与Li2CO3混合后研磨、煅烧得到NCM523;S6,在主要成分为铁的浸出残渣中加入锂源后煅烧得到LiFePO4。
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本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种复合正极材料及其制备方法、正极片和二次电池,包括以下步骤:步骤S1、第一铝源与锂源、钴源混合,加热干燥,加热烧结得到中间处理物;步骤S2、将中间处理物破碎,加入钴掺杂钛酸锂和第二铝源搅拌混合,加热烧结得到钴酸锂正极材料。本发明的复合正极材料的制备方法在制备钴酸锂内核时添加第一铝源,铝离子半径与钴锂相似,能够形成结构更稳定的LiCo1‑xAlxO2而不引起二维层状结构改变,再与钴掺杂钛酸锂和第二铝源进行包覆形成包覆层,包覆层结构更稳定,而且能够在钴酸锂晶体外形成尖晶石结构的过渡层,有效地复合正极材料的高温和高电压下的稳定性。
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本发明公开了一种移动式灯具用电源固定结构,涉及电源固定结构领域,一种移动式灯具用电源固定结构,包括箱体以及安装在所述箱体上的锂电池本体;本发明通过在拉动箱体移动时,先通过第二进气管将箱体内的空气抽排至第一腔室中,随后通过推动第二滑杆滑动将第二腔室中的惰性气体充入到箱体内,对锂电池本体进行保护,同时第一弹簧和拉簧能够对箱体在颠簸时对锂电池本体提供缓冲保护,并通过在将惰性气体充入箱体内时使得齿条与齿轮啮合,通过齿轮上的扭簧减缓锂电池本体向上的冲击力,进而避免锂电池本体撞击到箱体,该装置通过对锂电池本体在使用过程中进行保护,避免锂电池本体在使用过程中出现损坏,降低安全隐患。
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