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本发明属于锂电池材料制备技术领域,具体涉及一种硅基负极材料及其制备方法和应用。该硅基负极材料的原料包括非金属含硅材料、锂源和离子液体;所述离子液体的熔点低于金属锂的熔点。该硅基负极材料中的锂以Li2SiO3相、Li2Si2O5相、Li4SiO4相中至少一种结构形式存在,该硅基负极材料为预锂化负极材料,具有较高的首次库伦效率和可逆容量,循环寿命长,加工性能稳定。离子液体可以兼具分散剂和助磨剂的作用,有效避免因粘性和延展性较强的金属锂在球磨过程中团聚形成粉末团块,以及粘附在球磨罐壁等问题,使硅基负极材料预锂化的更加均匀,保证了硅基负极材料的首次库伦效率和长循环稳定性。
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本发明非水溶剂电解液添加剂及其电池属于电池领域,非水溶剂电解液添加剂包括由如下化学通式1表示的有机锂盐:化学通式1:LIX其中X为3,5-二取代基-1,2,4-三唑负离子,取代基选自2-吡啶基,3-吡啶基,4-吡啶基。电池包括由吸附和释放锂的阳极、吸附和释放锂的阴极、电解液组成,在电解液中添加化学通式1表示的非水溶剂电解液添加剂,由于添加剂和负极铜集流体的作用,在集流体表面形成保护性膜,提升了铜的氧化电位,在电池过放后,负极铜的电位提升不会超出氧化电位,从而防止了由于铜集流体的溶解而造成的电池性能下降,锂离子电池的过放循环容量保持得到显着改善。
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描述了制备取代的2,2’-联噻吩的方法,所述方法包括步骤(a)、(c)及任选的步骤(b)和(d):a)使下式的化合物与适合的有机锂化合物,优选烷基锂或烷基氨基锂反应;b)锂任选与选自Mg、Zn和Cu的另一种金属交换;c)使步骤(a)或(b)中得到的金属化中间体与适合的亲电子体反应(加成反应),所述亲电子体为CO2或醛,或者与化合物Y’-R17或Y’-R18-Z反应(取代反应),其中R17和R18如权利要求1所定义;以及任选d)例如通过引入一个或多个共轭结构部分Y、适合的单价残基R17之间的环合、官能团或取代基的交换或延伸如加成在R17或R18中的羰基上或该羰基的取代而将步骤(c)中得到的产物改性。产物,包括聚合物或相应的聚合物,为极好的导电材料,例如用在有机场效应晶体管、集成电路、薄膜晶体管、显示器、RFID标签、电致或光致发光器件、显示器、光伏或传感器器件、电荷注入层、肖特基二极管、记忆器件、极化层、抗静电物、导电基材或图案、光导体或电子照相应用或记录材料中。
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本发明公开了一种无氟无硼无碱玻璃纤维,其特征在于,由以下重量份的原料经熔制拉丝制得:泡砂石30~35份、高岭土10~13份、叶腊石10~20份、石灰20~25份、白云石5~10份及含锂尾矿8~20份;所述含锂尾矿中氧化锂的含量小于5%;所使用原料中完全不含氟和硼;所述无氟无硼无碱玻璃纤维的成分及其含量为:SiO258~60%、CaO22~25%、MgO2~3.5%、Al2O313~15.0%、Fe2O30.3~0.45%、R2O0.2~0.8%及Li2O0.1~0.4%;其中,R2O为Na2O和K2O。该玻璃纤维配方与目前传统应用的E玻璃纤维相比完全去除了最具危害性的含氟原料,并完全去掉了易挥发性成分含硼原料,并优选了一种工业含锂尾矿作为主要原料之一,降低了熔制温度,大幅度减少了废气排放,可以在纯氧燃烧和电助熔结构的池窑上直接大规模生产。
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本发明的目的在于防止在操作开始时吸收液流入制冷剂流路中。由于在操作开始时,第2气流分离器(21)内部的溴化锂水溶液的温度较低,该第2气液分离器与蒸发吸收室(43)之间的压力差几乎没有,这样分散喷嘴(47)的阻力产生的影响较大,第2气液分离器中的溴化锂水溶液不会顺利流入蒸发吸收室(43)中。由此,第2气液分离器(21)内部的溴化锂水溶液量增加,但是如果该溶液超过规定水位,则其会通过旁路管(60)而从旁路流向蒸发吸收室(43)。于是,可防止溴化锂水溶液增加而流入冷凝器(30)。
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本发明涉及新型化学储能技术的具有高安全性的电容电池,电池正极由正极活性物质层、保护涂层构成;电池负极由负极活性物质层和保护涂层构成;保护涂层为0.1微米至8微米三氧化二铝构成;电池正极材料为高铁酸盐、锰酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰锂、磷酸钒锂、硅酸亚铁锂中的一种或多种;电池负极材料为石墨、钛酸锂、碳硅复合物、碳锡复合物中的一种或多种,电容材料为纳米尺寸的石墨烯、氧化石墨烯、碳纳米管、活性炭中的一种或多种;隔膜选用PP、PE或二者复合的薄膜,电解液是锂盐溶于有机溶液并添加离子液体组成。其特点是能量密度大与锂电池相近,而大电流充、放电特性、循环使用寿命与超级电容器相近,可以满足作为高性能储能、动力电池的使用要求。
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本发明提供电极活性物质、电极和非水电解质二次电池。电极活性物质包含第1锂复合金属氧化物10重量份~900重量份和第2锂复合金属氧化物100重量份的混合物,其中,第1锂复合金属氧化物为粉末状,BET比表面积为3m2/g以上30m2/g以下,第2锂复合金属氧化物为粉末状,BET比表面积为0.1m2/g以上2m2/g以下。
含丙烯基功能化离子液体的聚合物电解质的制备方法及其应用,涉及一种功能化离子液体的聚合物电解质的制备方法及其应用。是要解决现有的离子液体电化学稳定性差,与电极材料的相容性差的问题。电解质制备方法:一、将P(VdF-HFP)溶解于N-甲基吡咯烷酮溶剂中,加入锂盐和离子液体,搅拌得凝胶状物;二、将凝胶状物倒入聚四氟乙烯模具中,真空干燥,即可得到电解质膜。含丙烯基功能化离子液体的聚合物电解质用于组装锂离子电池。该电解质具有热稳定性高、无可燃性、毒性小、无漏液等优点,能够大大提高锂离子电池的安全性能。具有优异的电化学性能,与LiFePO4电极材料具有较好的相容性和稳定性。用于锂离子电池领域。
本发明提供一种不同形貌Co(VO3)2?Mn(VO3)2及其制备方法和作为锂离子电池负极材料的用途,只需改变碱性添加剂、控制Co?Mn的摩尔比就可以得到不同形貌的形貌新颖规整、性能都较优秀的锂电池负极材料,本方案合成的Co(VO3)2?Mn(VO3)2由于具有独特晶体结构,大的振实密度,是一种非常理想的负极材料,在锂离子电池中有较大的应用前景,拓展了负极材料的取材范围,作为锂电负极材料时具有大的充放电比容量和稳定的循环性能,可显著提高电子和离子的存储容量,具有较循环稳定性和良好的倍率性能;对于形貌规整的粉体产物,具有十分稳定的晶体结构,结构相对稳定。
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本发明属于锂离子电池正极回收技术领域。本发明提供了一种废旧三元氧化物正极的回收方法,包括如下步骤:(1)将三元氧化物正极、过氧化氢的酸性溶液、磷酸根源、铁源、硝酸锂和柠檬酸混合后,经干燥,得到第一前驱体;所述第一前驱体中的锂、铁、镍、钴和锰元素的摩尔比为1.05~1.15:x:y:z:(1‑x‑y‑z),其中0
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本发明提供一种废旧动力电池电解液回收利用方法,利用有机浸取溶剂对破碎的电池物料进行浸取,浸取完成后过滤,得到澄清的浸出液和滤渣;向所述浸出液中滴加钾离子化合物或金属离子化合物的有机溶剂A溶液,至反应完成,得到反应混合液;分离出所述反应混合液中的有机溶剂A,过滤后得到滤液和氢氧化锂或锂盐的晶体;分离出所述滤液中的有机溶剂,得到六氟磷酸钾或其他六氟磷酸盐晶体。本发明充分考虑了电解液的组成和电解质六氟磷酸锂的物理化学特性,引入溶剂浸取‑六氟磷酸锂转化‑精馏分离等技术,实现了废旧电池回收中电解液的回收利用。本技术工艺能够实现电解液的全回收,且没有任何排放,具有环保高效等优势。
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本发明公开了一种船用铝空电池混合动力系统及其控制方法,所述系统包括锂电池部分和铝空电池部分,锂电池部分设有并联的与外接充电设备连接的第一锂电池组和第二锂电池组,第一锂电池组和第二锂电池组分别连接第一DC/DC单元及第一开关、第二DC/DC单元及第二开关,铝空电池部分设有铝空电池组及与铝空电池组连接的第三DC/DC单元,第三DC/DC单元设置在第一开关与第二开关之间通过第三开关接入直流母线,所述铝空电池组、第一DC/DC单元、第二DC/DC单元、第三DC/DC单元、第一锂电池组、第二锂电池组、第一逆变器和第二逆变器均与整船能量管理与控制单元即船体控制终端连接。这种系统具有环境友好性,无毒、无污染的优点,成本低,这种方法操作简单,适用性好。
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本发明涉及一种高倍率球状氧化合金复合电极材料,其为一种或多种金属离子掺杂的氧化合金锂化物,所述氧化合金锂化物的表面同时包覆有金属氧化物,同时表面还复合有高导电碳相,其为由纳米粒子聚集成的二次球状粒子,化学通式为Li4Ti5‑xMxO12·(MyO),其通过金属离子掺杂和复合高导电碳相可以极大提高尤其是高倍率下氧化合金锂化物的导电性,改善电化学性能,并通过控制条件工艺合金属离子的量,在氧化合金锂化物表面包覆金属氧化物,有效抑制电解液还原分解,抑制产气,进而改善电池的循环稳定性,有效改善胀气问题,延长大倍率充电循环寿命。
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本实用新型的一种太阳能路灯储能系统,包括电池罩、电池盒、电池盒盖、锂电池模组、控制器盒、控制器、控制器盒盖、内部接线、防水接头、防水接头线和防水螺丝。本实用新型通过设置有多个控制器与锂电池模组控制连接,控制器可实时监测锂电池模组的电压,并根据锂电池模组的充电情况来控制或调节锂电池充电电流的大小,当锂电池越接近过充保护状态时,充电的电流就越小,使其充电时不能达到过充保护的电压,从而大大地增加了锂电池模组使用的安全性,又由于锂电池模组是并联连接的,并联时各电芯的电压是相同的,杜绝了出现目前的整个电池模组的实际容量会比标准容量要低的情况,从而延长了锂电池的使用寿命,其结构简单,使用方便、实用。
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本实用新型公开了一种热光相移器、马曾干涉仪及光计算网络。热光相移器包括铌酸锂波导层、包覆层、加热件及隔热槽;包覆层覆盖于铌酸锂波导层的外围,包覆层的折射率小于铌酸锂波导层的折射率;加热件设于包覆层;隔热槽设于包覆层,隔热槽位于加热件和铌酸锂波导层的侧面。通过利用加热件对铌酸锂波导层加热,从而可以提高铌酸锂波导层的温度,进而调整铌酸锂波导层的折射率,实现对热光相移器内传输的光波相位的调整。通过在包覆层设置隔热槽,并将隔热槽设置在加热件和铌酸锂波导层的侧面,从而可以有效减少穿过加热件、铌酸锂波导层隔热槽的热量,可以提高热量的束缚能力,可以降低对其他部件造成的热串扰。
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本实用新型公开了一种安装快捷的太阳能发电与储存电一体化系统,包括太阳能面板、锂电池保护壳、太阳能固定管,所述的包括太阳能面板背面内部通过线缆设置有电源接收器,电源接收器通过电源接收线缆与锂电池模组相连接,锂电池模组上设置有开关;所述的锂电池模组与电源接收器均设置于太阳能面板与其底部设置的锂电池保护壳形成的密闭空间内,同时,锂电池模组设置于锂电池保护壳内设置的锂电池线卡固定条内。本实用新型的有益效果:本装置结构简单,生产成本低;一体化设计,外观大方简洁;同时,有效集成发电与存电系统结构,可整体运输及现场整体组装装配,有效降低安装与运输成本,大大提高生产效益。
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本实用新型提供了一种电池模组,包括由多个锂电芯组成的锂电芯组、金属连接排、采样线束和端子架,所述锂电芯组中的锂电芯沿厚度方向进行排列堆叠,所述金属连接排置于锂电芯的表面,且在锂电芯组的极柱位置设置极柱汇流排,所述极柱汇流排包括呈90度设置的极柱焊接部和端子连接部,所述端子连接部朝向锂电芯组,且设有可与锂电芯组的电源线端子紧固连接的安装孔,所述端子连接部的底面与所述端子架贴合。本实用新型将极柱汇流排的端子连接部设置于模组的侧面竖向位置,模组入箱体时处于躺下的状态,操作人员在进行正负极的螺丝接线时可直上直下,操作方便。
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本实用新型涉及一种应用在锂电池上的兼具良好亲电解液和散热性能的聚乙烯高分子微孔隔膜。本聚乙烯高分子隔膜包括双层锂电池隔膜,其还包括亲电解液膜和散热膜,所述双层锂电池隔膜均为聚乙烯高分子隔膜,该聚乙烯高分子隔膜上均布微孔,所述亲电解液膜为磺化聚砜膜,其覆盖于所述双层锂电池隔膜上、下表面,所述散热膜为聚全氟乙丙烯膜,其设置在两层锂电池隔膜之间。不但提高了锂电池隔膜表面的亲电解液性,还减少了电解液对锂电池隔膜腐蚀,腐蚀环境中使用时保持稳定的使用特性;而且具有稳定的散热功效,避免了温度升高而造成的隔膜变形、微孔缩小甚至闭孔等问题。本实用新型兼具良好的亲电解液和散热性能,尤其适用于高能量小体积的锂电池。
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本实用新型提供了一种用于WSNs传感器节点的新型太阳能双模供电装置,包括太阳能供电电路、锂电池供电电路、锂电池充电电路。本装置提供两种方式向传感器节点供电,一是太阳能供电电路,由太阳能电池板经过稳压后的电路供电,二是锂电池供电电路,由锂电池经过升压电路供电。两种供电方式的切换根据光照强度自动实现。另外还包括锂电池充电电路,能利用太阳能电池,将多余的电能储备于锂电池中,同时,为延长锂电池寿命,设计使得只有在锂电池电压低于一定值(3.6V)时才会对其充电。本实用新型能够保证无线传感器网络节点24小时不断电。本实用新型结构简单、安装容易、基本属于免维护,减轻巡查负担,系统运行可靠。
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本实用新型提供一种易更换电池的呼吸机消毒设备,包括臭氧发生器、风机和起控制作用的主板,所述主板的上方和下方分别设有上盖和下盖,所述下盖底部设有锂电池槽、用于供电且位于所述锂电池槽中可拆卸的锂电池、以及与所述电池槽螺钉连接的锂电池槽盖,所述锂电池槽设有与所述锂电池正极抵触连接的弹性正极导电片、以及与所述锂电池负极抵触连接的弹性负极导电片,所述弹性正极导电片和所述弹性负极导电片分别与所述主板电性连接。本实用新型更换锂电池容易,普通使用者就可以做到。
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本实用新型涉及电源技术领域,公开了一种光储一体电源,包括环形方块,环形方块的外表面上设置有光伏加热机构,环形方块的一侧设置有固定机构,当锂电池温度过低需要对锂电池进行加热时,加热片进行加热,因加热片贴于锂电池,使得加热片可作用于锂电池,使得锂电池的温度升高,从而能够在‑℃环境下进行正常充电,当需要对锂电池进行光伏充电时,外界有光照时,通过光伏板、第一接触板和第二接触板,可将光照转换为光能存储在锂电池中,从而使得锂电池和光伏系统可进行联用,使得电池BMS带硬件双重保护,在无人值守的户外安装使用更安全。
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本实用新型公开了一种两用随身充电器,它包括市电整流隔离开关式降压电路A、锂电池充放电保护电路G、直流开关式升压电路C、锂电池充电保护及显示控制电路D以及充电接口F,市电整流隔离开关式降压电路A接锂电池充放电保护电路G,锂电池充放电保护电路G接直流开关式升压电路C、直流开关式升压电路C接锂电池充电保护及显示控制电路D,锂电池充电保护及显示控制电路D接充电接口F。本实用新型将利用内置高容量锂电池经电路转换升压后对多种随身电子设备的锂电池板应急充电方式及利用市电充电方式集为一体,结构合理,外形小巧灵活,使用安全、高效、方便。
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本实用新型提供了一种监控装置,涉及混合电池的技术领域,包括:太阳能板、电容模组、继电器、摄像头和锂电池;通过所述太阳能板与所述电容模组和所述锂电池分别连接;所述电容模组和所述锂电池通过所述继电器与所述摄像头连接;当所述电容模组的电压低于预设阈值时,所述继电器控制所述电容模组与所述摄像头之间断开,所述锂电池与所述摄像头之间闭合,实现利用锂电池与电容模组作为太阳能的储能电池给所述摄像头供电,并且只有当电容模组电量低时,才使用锂电池给摄像头供电,减少锂电池的充放电次数,提升锂电池使用寿命。
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本实用新型公开一种电池漏液导流结构,包括:锂电池本体,所述的电池漏液导流结构还包括挡盖,所述挡盖为瓦片形,并且所述挡盖的凹弧面相对所述锂电池安全阀布置,所述挡盖覆盖于所述锂电池安全阀的上方,并且所述挡盖设置于所述正极柱与所述负极柱之间,所述挡盖靠近所述正极柱的一侧与所述锂电池本体的上端面密封连接、所述挡盖靠近所述负极柱的一侧与所述锂电池本体的上端面密封连接,所述挡盖的两端分别延伸至所述锂电池本体的上端面宽度方向的两端,并且所述挡盖的两端开口。本实用新型提供的电池漏液导流结构中的所述挡盖用于阻挡锂电池安全阀排出的液体粘附到正极柱、负极柱上,从而避免了泄漏液体引起锂电池正极柱、负极柱之间短路。
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本实用新型提供了一种智能拖地机器人的电池组,包括锂电池组以及与锂电池组电连接的电池保护板,电池保护板上集成有电池保护电路、电池均衡电路、电压检测电路、热敏电阻反馈电路、温度传感器及用于控制智能拖地机器人的单片机。电池保护电路根据锂电池组的电压控制锂电池组的充放电,电压检测电路将锂电池组输出的电压进行转换后给单片机供电,单片机根据均衡电路获取锂电池组电压触发热敏电阻反馈电路将温度传感器检测的温度反馈自身。本实用新型智能拖地机器人的电池组采用锂电池组并配合电池保护板实现对电池充放电的保护,单片机根据热敏电阻反馈电路反馈的温度,可停止智能拖地机器人正在执行功能,起到对锂电池组的进一步保护。
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一种测试转移装置,包括移动机构、放置机构及测试机构,移动机构用于带动放置机构沿其方向进行移动;放置机构用于多块锂电池的放置,测试机构,用于多块锂电池的测试。本实用新型通过移动机构、放置机构及测试机构方便进行电池的性能测试,且该测试主要为自动进行,移动机构能对放置机构的位置进行调节,从而在测试方便进行多个锂电池的进料操作,进而确保了检测时的自动化程度,放置机构能够进行多个锂电池的放置,同时在测试时能够调节锂电池的位置,从而方便通过测试机构完成对锂电池的测试操作,同时当测试完成后还能自动地将锂电池倒出,测试机构通过自动移动对各个锂电池进行测试,从而提高了测试的精确度和稳定性,具有较强的实用性。
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本实用新型涉及钴酸锂制备技术领域,且公开了LCO脱硫脱硝脱汞一体化装置,包括反应罐及固定在所述反应罐内部的盛放盘,所述反应罐的顶部穿插设置有进气管,所述盛放盘的表面包括有搅动机构。该LCO脱硫脱硝脱汞一体化装置,在对钴酸锂进行脱硫脱硝脱汞时,将钴酸锂粉末置入到反应罐内部盛放盘的内部,之后向反应罐内部注入催化反应气体,在催化反应气体通过旋转气管进入到搅动架内部的漏气腔内部,之后催化反应气体会被喷入到钴酸锂粉末内部,随着旋转气管带动搅动架的转动,催化反应气体充分与钴酸锂粉末接触,极大的增加了钴酸锂粉末的纯化速率,达到了使钴酸锂与催化反应气体充分接触,提高钴酸锂脱硫脱硝脱汞速率的目的。
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本实用新型公开数字宽带频率干扰仪的电源系统,包括电源箱、电源适配器、锂电池保护板、锂电池、指示灯、电压表和电流表;所述电源适配器、所述锂电池保护板、所述锂电池、所述电压表和所述电流表均安装在所述电源箱内;220V供电系统的电流输出端与所述电源适配器的电流输入端通过导线电连接;所述电源适配器的电流输出端与所述锂电池保护板的电流输入端通过导线电连接;所述指示灯包括显示所述锂电池正在充电或充满的充电指示灯和显示所述锂电池处于放电状态的放电指示灯。本实用新型既可指示锂电池充放电状态又有锂电池充放电保护装置,提高了电池的使用安全性和使用寿命。
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