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一种锂离子电池技术领域的基于聚膦腈纳米管掺杂的固体电解质的制备方法,通过将聚氧化乙烯、高氯酸锂以及聚膦腈纳米管分别依次溶解于有机溶剂中并分散混合后浇铸到聚四氟乙烯模板上,制成复合固体聚合物电解质。本发明制备得到的电解质膜的表面平滑均一,具有较高的室温电导率和高的电化学稳定窗口,以及高的锂离子迁移数,可以作为锂离子电池固体电解质材料使用。
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本发明公开一种新型温控阀结构,包括内、外换热板,注锂管道,两块内换热板夹装着注锂管道对合在一起,在两块内换热板对合面的背面分别对合两块外换热板,组成圆柱状部件,所述的内外换热板上开设有U型换热介质进、出通道及流通通道,在圆柱状部件外表面缠绕并固定一层加热丝,在加热丝外侧依次包覆隔热筒和中筒,在注锂管附近的换热板上、下表面上的孔中插入固定测温线,在内、外换热板上、下两端分别包覆一层压板和隔热盖板,使用紧固螺栓对中筒、压板、隔热盖板进行固定得到完整的新型温控阀;新型结构简单,便于加工制造,解决了普通机械阀门和电磁阀无法在核聚变环境中控制锂流动的开启和闭合技术难题。
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本发明涉及化工领域,涉及锂离子电池用一种高温高安全非水电解液。按照重量分数包括以下物质:有机溶剂为高纯碳酸酯类有机溶剂,锂盐为六氟磷酸锂、四氟硼酸锂、双草酸硼酸锂、二(三氟甲基磺酸酰)亚胺锂,双氟草酸硼酸锂,双氟磺酰亚胺锂等一种或多种混合使用,所述的高温添加剂为硼酸三异丙酯,所述的添加剂为碳酸亚乙烯酯、甲烷二磺酸亚甲酯、1, 3?(1?丙烯)磺内酯、1, 3?丙烷磺内酯、环己基苯和氟磺酰基二氟乙酸甲酯等中的至少一种。高温下,高温添加剂硼酸三异丙酯缺电子结构易与PF6?相互作用,降低LiPF6的热分解能力,提高电解液的热稳定性,进而提高电池的循环寿命及安全性能,能够满足电芯高温使用需求。
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本发明提供了一种双二亚胺硅桥锆催化剂,涉及乙烯聚合IVB过渡金属催化剂,具体是一种具有N-C-C-C-N-Si-N-C-C-C-N骨架的亚胺硅桥配体锆配合物催化剂。其制备方法:在氮气的保护下,用二异丙基胺基锂(LDA)将酮亚胺类化合物去氢,得到配体锂盐,加入当量摩尔的叔丁基腈得到二亚胺锂盐化合物,加入适量的硅烷化合物,经二次去氢得到双二亚胺硅桥锂盐化合物;最后与过渡金属卤化物反应得到双二亚胺硅桥锆催化剂。该制备方法简单,用料易得、价格低廉,且产率较高;催化剂用于乙烯聚合显示出高的催化活性,并得到了超高分子量的聚乙烯。
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本发明提供了一种改性镍钴铝正极材料,包括镍钴铝材料以及复合在所述镍钴铝材料表面的钛酸锂层。本发明在改性方法上选择对NCA材料进行表面复合改性的方向,在镍钴铝三元材料表面复合了一层钛酸锂层,钛酸锂是一种“零应变材料”,在充放电过程中不发生结构变化。本发明通过在镍钴铝三元材料表面复合钛酸锂层,可以阻止镍钴铝和电解液直接接触,有效抑制了副反应,提高其循环性能以及倍率性能;钛酸锂层可以有效阻止镍钴铝酸锂表面的Li2CO3裸露在表面,抑制Li2CO3分解产气,提高其安全性能;钛酸锂层中Li+具有高的传导性能,解决了普通金属氧化物作为包覆层时锂离子的传导性较差的问题,提高了电池的电化学性能。
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本发明提供了一种正极片及其制备方法和应用,所述正极片包括集流体和设置于所述集流体表面的活性正极层,所述活性正极层中包括正极活性物质和补锂材料,所述正极活性物质包括LiNi0.5Mn1.5O4,所述补锂材料中的金属元素为低价态金属元素。本发明在LiNi0.5Mn1.5O4正极片中引入特定的补锂材料,LiNi0.5Mn1.5O4较高的反应电位能够促使补锂材料中的锂更易脱出,降低补锂材料的可逆性,从而更好地弥补负极成膜带来的锂损失,达到更优的补锂效果,抑制LiNi0.5Mn1.5O4产生的姜‑泰勒畸变,两者协同使用能够进一步提高电池的容量、稳定性和能量密度。
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提供了一种二次电池负极、其制备方法和包括该负极的二次电池。二次电池负极由集流体和位于集流体单面或双面的锂膜和/或锂复合材料膜组成,锂膜或锂复合材料膜的厚度范围为大于等于1微米至小于40微米。制备二次电池负极的方法包括:通过真空镀膜,在集流体的单面或双面上形成锂膜和/或锂复合材料膜。可以针对不同的电池体系镀不同的膜厚度,使金属锂或锂复合材料的容量得到充分发挥。
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本发明提供一种节能环保施工机械及其工作方法,该节能环保施工机械包括起重机本体和动力系统,动力系统为起重机本体输出动力,动力系统包括发电机组,发电机组包括发电机、整流装置,发电机与整流装置电连接,该动力系统还包括锂电池组,锂电池组包括锂电池、升压装置、充放电控制装置,发电机组通过升压装置为锂电池充电,充放电控制装置控制锂电池执行充电操作或者放电操作。该方法包括由PLC控制系统启动发电机为锂电池充电,充电结束后,由PLC控制系统控制锂电池进行放电。该节能环保施工机械采用锂电池为整机提供动力,使用成本大幅降低,同时废气排放和噪音污染大大减少,使用起来十分环保。
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本发明涉及一种用于智慧建筑的轻型简易式电梯轿厢,包括轿顶、吊顶、轿壁和轿底,所述吊顶与轿顶之间形成有空腔,空腔与轿壁之间设有风道,所述空腔中部设有风机,空腔两侧设有锂电池组,所述锂电池组中包括锂电池,该锂电池包括正极材料,该正极材料基于MnO2基复合正极材料,具体的,该复合正极材料中包括MnO2/聚苯胺、TiO2纳米片和石墨烯。
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本申请提供了一种电池隔膜,所述隔膜包括多孔基膜和附着在多孔基膜的一侧的补锂涂层,所述补锂涂层包括补锂材料和第一粘结剂,所述补锂材料包括核和位于核表面的包覆层,所述核的材料包括锂离子化合物,所述包覆层的材料包括碳和金属碳化物;本申请还提供了一种动力电池和车辆,所述动力电池包括正极、负极和隔膜,所述电池隔膜的补锂涂层与正极相对;所述车辆包括所述动力电池;本申请通过在电池隔膜的其中一侧形成补锂涂层,且将该隔膜的补锂涂层与正极片相对制备成电池,电池容量会大大提高;同时隔膜还具有良好的机械性能和耐高温性能。
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一种化学离子交换方法,包括:将碳酸盐溶解于熔融盐浴中,该熔融盐浴设置于炉中并包括无碳酸根非锂碱金属盐;将含锂玻璃基基板浸入包括溶解的碳酸盐和无碳酸根非锂碱金属盐的熔融盐浴中,其中将含锂玻璃基基板浸入熔融盐浴导致含锂玻璃基基板与熔融盐浴之间的离子交换,并导致在熔融盐浴中形成含锂碳酸盐;以及降低熔融盐浴中含锂碳酸盐的浓度或者增加熔融盐浴中含锂碳酸盐的溶解度极限。
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本发明公开了一种无线充电移动电源,其包括输入单元、充电管理单元、聚合物锂电池组、升压单元、充电线圈单元、检测单元、稳压单元、微处理器以及感应单元;输入单元与充电管理单元连接;充电管理单元还分别与微处理器、聚合物锂电池组连接;聚合物锂电池组包括至少一聚合物锂电池,微处理器通过检测单元与聚合物锂电池组连接;聚合物锂电池组通过稳压单元与微处理器连接;聚合物锂电池组还通过升压单元与充电线圈单元连接;感应单元与微处理器连接。采用上述方案,本发明采用聚合物锂电池组升压后进行无线充电,大大增强了移动电源产品的市场应用价值,适应移动终端技术的发展,具有极好的市场前景。
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本发明提供一种聚乙烯醇缩醛的固态电解质的制备方法,首先将聚乙烯醇缩甲醛或其同系物以及聚乙烯醇分别与硼酸、草酸、锂盐在有机溶剂体系中逐步反应,然后按比例混合,再进行洗涤抽滤、干燥,合成了单草酸硼酸锂结构接枝在聚合物分子链上的高纯聚合物锂盐;接着,将其溶解在有机溶剂中形成澄清溶液,最后制备得到固态电解质。由本发明制备的固态电解质具有接近于1的锂离子迁移数、优异的室温电导率≥10‑4S/cm、宽的电化学稳定窗口≥6V(vs. Li/Li+)、突出的热稳定性,而且具有高的抗拉伸强度≥35MPa,为全固态电池体系提供综合性能优异的固态电解质。
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提供升华转印用喷墨油墨组和染色物及其制造方法。所述墨组具备含有第1分散染料和第1分散剂的第1油墨组合物和含有第2分散染料和第2分散剂的第2油墨组合物,第1分散染料与第2分散染料是相同的分散染料,第1油墨组合物中的第1分散染料的含有比例为第2油墨组合物中的第2分散染料的含有比例以上,第1油墨组合物中的第1分散染料的含有比例与第1分散剂的含有比例的比率A为第2油墨组合物中的第2分散染料的含有比例与第2分散剂的含有比例的比率B以上,第1分散剂和第2分散剂含有选自芳香族磺酸的锂盐和钾盐、芳香族磺酸甲醛缩合物的锂盐和钾盐、β-萘磺酸的锂盐和钾盐以及β-萘磺酸甲醛缩合物的锂盐和钾盐中的1种以上的化合物。
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本发明涉及一种电力推进船舶的能量管理及控制方法。该方法主要包括充电控制策略和放电控制策略;其中,充电控制策略:通过切换柜的继电器S3、S8、S11、S14实现充电器和锂电池组的连接,实现锂电池组的充电,并根据充电过程中锂电池组故障状态、电荷状态SOC,实时调整继电器S3、S8、S11、S14的工作状态;放电控制策略:通过切换柜的继电器S1、S2、S4、S5、S6、S7、S9、S10、S12、S13实现推进系统、逆变系统和锂电池组的连接,实现锂电池组的放电,并根据放电过程中锂电池组故障状态、电荷状态SOC,实时调整继电器S1、S2、S4、S5、S6、S7、S9、S10、S12、S13的工作状态。本发明能够实现充分利用电力推进船舶的锂电池组以及实现电力推进船舶的锂电池组之间的无缝切换。
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本发明涉及一种高容量的石墨烯气凝胶负极材料及其制备方法,其特征在于:包括以下步骤:(1)石墨烯/碳纳米管分散液的制备:先将的石墨烯粉末和碳纳米管粉末混合投入砂磨机,研磨之后加入的去离子水。(2)钛酸锂前驱体粉末的制备:氢氧化锂加入去离子水,加入草酸,得到锂源/草酸溶液,钛酸四丁酯,加入去离子水,得到钛源溶液,混合溶液微波处理获得钛酸锂前驱体粉末。(3)钛酸锂前驱体粉末加至石墨烯/碳纳米管分散液中,反应后制得的石墨烯水凝胶/碳纳米管/钛酸锂。使用CO2超临界萃取干燥法制得石墨烯气凝胶/碳纳米管/钛酸锂复合负极材料。采用本发明方法制备的石墨烯气凝胶/碳纳米管/钛酸锂复合负极材料,具有良好的电化学性能。
一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其包含:含W及Ni的锂复合氧化物A、和不含W且含Ni的锂复合氧化物B;前述锂复合氧化物A中,相对于除锂以外的金属元素的总摩尔数的Ni的比例为30~60摩尔%、50%粒径D50为2~6μm、10%粒径D10为1.0μm以上、90%粒径D90为6.8μm以下;前述锂复合氧化物B中,相对于除锂以外的金属元素的总摩尔数的Ni的比例为50~95摩尔%、50%粒径D50为10μm~22μm、10%粒径D10为7.0μm以上、90%粒径D90为22.5μm以下;前述锂复合氧化物B和前述锂复合氧化物A的质量比为1:1~5.7:1。
本公开涉及一种电池充电剩余时间估算方法、装置、存储介质及电子设备,解决了相关技术中对于电池充电剩余时间预估不准确的技术问题.该方法包括:在非第一充电阶段的情况下,获取当前温度下锂电池的温升和第一温度以及当前充电电流,其中,第一温度为所述锂电池在上一充电阶段的温度;根据所述温升、所述第一温度得到锂离子的当前充电阶段的温度,确定所述温度下所述锂电池的容量;获取上一充电阶段锂电池的容量、截止SOC,根据当前充电阶段锂电池的容量、所述上一充电阶段锂电池的容量和所述截止SOC得到当前充电阶段的初始SOC;根据当前充电阶段的初始SOC、所述容量和所述充电电流,得到所述锂电池当前充电阶段下的充电剩余时间。
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本发明属于锂离子电池负极材料制备技术领域,具体公开了3D亲锂CoP@碳纳米管复合材料及其制备和应用。本发明采用制备工艺流程短、易于产业化推广的3D亲锂骨架材料并应用于锂金属电池负极,不仅可以实现锂在三维骨架上均匀地沉积,同时能消除锂金属在沉积/溶解过程中巨大的体积效应,有效抑制锂枝晶的生长,最终获得的锂金属复合电极在大电流密度下的高库伦效率和长循环寿命。
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本实用新型公开了一种太阳能庭院灯,包括单晶硅电池组件、LED灯、温度传感器、半导体单元、控制器MCU、锂电池和散热装置,单晶硅电池组件通过充电检测装置与锂电池连接,锂电池通过放电检测装置与LED灯连接,半导体单元通过制冷充电控制装置与锂电池连接,温度传感器、充电检测装置、放电检测装置、LED灯、制冷充电控制装置以及半导体单元均与所述控制器MCU连接。本实用新型可以根据光强自动开启/停止,控制器监测锂电池的容量,决定点亮LED灯的数量;当锂电池表面的温度超过设定值时,半导体单元开始制冷,为锂电池降温,达到保护锂电池的目的;在地表温度与地下温度温差超过一定值时,半导体单元又可以发电,对锂电池进行充电。
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本实用新型公开了一种电池临时应急充电装置,涉及充电装置技术领域,包括充电壳体,所述充电壳体的内部安装有充电底座,所述充电底座远离充电壳体的一面安装有连接模块,所述充电壳体的内部设置有锂电池,所述锂电池底面的充电模块插接在连接模块的内部。它通过设置限位机构,在对锂电池进行充电的过程中,可对锂电池进行限位,从而当充电壳体受到外力而发生晃动时,不会使锂电池移出充电位置,进而有效提高了锂电池的充电稳定性,通过设置升降机构,当锂电池充电完成时,可自动将锂电池从充电壳体的内部移出,通过设置风扇,可对充电壳体进行散热,从而不会使充电壳体或锂电池因过热而出现损坏。
本发明提供了一种二次电池、电池组、电动车辆、电力储存系统和电动工具。该二次电池包括正极、负极和电解液,所述正极包含锂过渡金属复合化合物,所述锂过渡金属复合化合物包含锂(Li),一种或两种以上过渡金属,镁和氧作为构成元素。在通过X射线吸收光谱法测得的锂过渡金属复合化合物的标准化的X射线吸收光谱中,在放电电压为约3.0V的放电状态中,在其中X射线能量为约1303eV以上至约1313eV以下的范围内存在在约0.5的X射线吸收强度中具有吸收限能量E1的第一吸收限,且在充电电压V为约4.3V以上至约4.5V以下的充电状态中,存在在约0.5的X射线吸收强度中具有吸收限能量E2的第二吸收限。所述吸收限能量E1和E2以及充电电压V满足E2-E1≥(V-4.25)×4的关系。
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本发明涉及一种扣式电池组装设备,包括机架和设在机架上的工作台,在工作台上依序设有分别将扣式电池组件负极盖、锂片、隔膜、正极片、正极盖输送至组装工位的送料机构,移送负极盖的输送轨道和将锂片在负极盖中成型的锂片成型机构以及往负极盖中灌入电解液的注液机构、封装电池的封口机构,输送轨道上设有定位负极盖的夹座,上述机构与主控电路连接。本发明实现了电池组件的自动送料、组装和封口,提高了生产效率和产品质量,大大降低了工人的劳动强度和节约了生产成本,特别适合进行大批量生产锂锰扣式电池的需要,提高了企业的市场竞争力。
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本发明公开了三苯乙炔基硅烷的一种新型合成方法。该化合物以苯乙炔,有机锂试剂及甲基三氯硅烷为原料,无水四氢呋喃(THF)作溶剂,在惰性气体保护下分两步反应合成甲基三苯乙炔基硅烷单体。首先将苯乙炔与丁基锂生成苯乙炔基锂,再将苯乙炔锂与三氯硅烷反应生成苯乙炔硅烷。本发明工艺流程简单,操作工艺简单易行,反应时间短,反应条件易于控制,并且无需复杂的后处理提纯,产率达到90%,纯度达到98%以上,适宜扩大化生产。本发明所制得的三苯乙炔基硅烷为白色固体,熔点130℃,可应用于制备高性能复合材料,陶瓷前驱体,耐高温涂层等多种用途。
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本发明涉及废热回收的冷暖空调系统,包括螺杆有油空气压缩机、溴化锂制冷机和热油换热器,所述的溴化锂制冷机的两热水端口分别连接热水输入通道和热水输出通道,两冷水端口分别与冷水输入通道和冷水输出通道连接,溴化锂制冷机通过连接热油换热器一侧与连接热油换热器另一侧的螺杆有油空气压缩机换热。本系统在空压机的油道处增加热油换热器,可将空压机产生的热量通过换热器交换热量产生高温热水,这部分热水在夏季时通过溴化锂制冷机,可产生5~10℃冷冻水用于空调制冷,在冬季时通过阀门切换,可直接把热水供到空调末端供系统采暖使用,如此达到夏季制冷冬季采暖的两大功能。
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本发明公开了一种有机-无机杂化聚合物固体电解质材料及其应用,该聚合物固体电解质材料由导锂聚合物、金属-有机框架和锂盐组成;将固体电解质材料应用于制备全固态锂离子电池的固态电解质膜,以该固体电解质材料制成的电解质膜组装的全固态锂离子电池,在高温、高倍率条件下具有稳定的较高充放电比容量,且循环性能好。
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本发明公开了一种高压带电检测设备的辅助电源装置,它包括MCU模块、锂电池检测模块、锂电池充电模块、锂电池、直流升压供电模块、显示及报警模块、系统保护模块,其中:所述MCU模块共分五路,分别与显示及报警模块、系统保护模块、锂电池充电模块、直流升压供电模块、锂电池检测模块连接,所述锂电池共分为三路,分别与锂电池充电模块、直流升压供电模块、锂电池检测模块通过单向串行口连接,本发明采用单片机检测控制技术,使用工业级的单片机,监控充电和供电的全过程,抗电磁干扰能力强、性能稳定、功耗低,同时还可以检测自身电能,并由发光二极管和蜂鸣器做为提示装置,在自身电能不足情况下,提醒工作人员为其充电。
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