1008
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一种能量存储方法和系统,其中在亚稳简并费密电子气的压缩中存储能量,亚稳简并费密电子气含在高压单元中压缩的金属性基础材料诸如锂中,高压单元受到磁场以进一步压缩亚稳碱性费密电子气。在运行中引入热能以增加压缩的亚稳简并费密电子气的能量,使得相关的磁场增加以进一步压缩亚稳简并费密电子气,这使得热被吸收而导致温度降低。通过使亚稳简并费密电子气对抗压缩磁场膨胀而从系统中提取能量。在低温冷却之前预压缩锂。未压缩锂的低温冷却使它从BCC晶体结构状态转变成9R/六方晶结构,同时由于两种结构状态之间的尺寸差别通常形成裂纹。为了避免这种现象,本发明预压缩锂以提供以后要产生的亚稳费密电子气气泡的体积余量。
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本发明提供一种氢化共轭二烯系共聚物的制造方法,其中,在聚合工序中可制作共轭二烯嵌段部分的乙烯基键合量高、分子量分布窄的共轭二烯系共聚物,并且,在氢化工序中氢化速度快、生产率优异。本发明的解决手段是一种氢化共轭二烯系共聚物的制造方法,该方法具有使用由有机锂化合物构成的引发剂使共轭二烯系单体与乙烯基芳香族单体共聚的聚合工序、以及对由上述聚合工序得到的共轭二烯系共聚物进行氢化的氢化工序,在上述聚合工序中,使上述有机锂化合物、具有2个以上氧原子的醚系化合物(A)和碱金属醇盐(B)以下述摩尔比共存:(A)/有机锂化合物为0.2以上且小于3.0,(B)/有机锂化合物为0.01以上且0.3以下。
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本发明涉及一种轨道交通用多能源储能系统和能量分配策略。轨道交通用多能源储能系统包括锂离子电池组模块、超级电容组模块、直流-直流(DC/DC)变换器模块、电池管理系统和控制单元。轨道交通用多能源储能系统能量分配策略包括:通过充放电设备对锂离子电池单体与超级电容单体进行充放电测试,得到锂离子电池组模块与超级电容组模块的数学模型;通过线性化,将得到的数学模型参数制成基于剩余电量的数据表格,存储在控制单元内;通过查表,实时计算出不同分配结果下锂电池组模块与超级电容组模块的总损耗最小值,以此作为依据得到两种储能元件的能量分配策略,在满足轨道车辆用电工况的前提下,尽可能减小储能元件损耗,提高系统整体效率。
862
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本发明涉及一种富锂固溶体正极材料,特指一种层状-尖晶石复合固溶体正极材料的制备方法。本发明首先采用超声外场辅助共沉淀法制备Li0.5+xNi0.25Mn0.75O2+x/2,0
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本发明提供了一种改性硅基负极材料及其制备方法与应用。本发明改性硅基负极材料包括硅基负极基材,在所述硅基负极基材中还嵌有锂离子。其制备方法包括配制含锂的芳烃化合物溶液的步骤和对硅基负极基材进行嵌锂处理的步骤。本发明改性硅基负极材料在硅基负极基材中嵌入锂离子,使得锂离子事先填满硅基负极基材中的锂离子“陷阱”,这样正极材料中的活性锂离子就不会陷入“陷阱”中成为“死锂”,从而有效地提高了本发明改性硅基负极材料的首次效率。其制备方法工艺条件易控,制备的改性硅基负极材料电化学性能稳定,而且效率高,产生成本低。
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本发明的主题是一种用于制造电化学储能器、尤其是锂离子电池(10)的电极(12)的方法,包括下列方法步骤:a)提供用于形成钛酸锂的原始材料的混合物;b)煅烧用于形成钛酸锂的原始材料的混合物;c)在煅烧以前和/或以后将包括硫以及必要时包括锂的组分添加到用于形成钛酸锂的原始材料的混合物中,和/或;d)在煅烧以前和/或以后将造孔剂添加到用于形成钛酸锂的原始材料的混合物中;e)烧结经煅烧的产物;以及f)必要时从经煅烧和必要时经烧结的产物中除去造孔剂。通过这样的方法,可以生成具有特殊定义的孔结构的电极,由此可以实现特别好和长时间稳定的容量。另外,本发明的主题是一种在锂离子电池中使用的电极以及一种锂离子电池。
本发明公开了一种复合负极材料Li3V(MoO4)3/LiVOMoO4的制备方法,包括以下步骤:将锂源、钒源与钼源按锂、钒、钼元素摩尔比为3~1:1:3~1的比例混合均匀;然后加入还原剂和分散剂,常温条件下进行机械活化;将机械活化后的产物置于惰性气氛中进行烧结,即得到Li3V(MoO4)3/LiVOMoO4复合材料。本发明首次将Li3V(MoO4)3和LiVOMoO4制成复合材料,该复合材料在较低电位下(~0.5V?vs.Li+/Li)具有脱嵌锂性能,作为锂离子电池负极具有很高的可逆电比容量,高出现有技术几倍,且该复合材料容量主要集中在低电位,使其作为负极具有很好的应用前景。
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本发明提供了一种电极结构,更具体为在电化学电池中使用的电极结构。本文中描述的电极结构可以包括一个或更多个保护层。在一组实施方案中,可以通过将锂金属表面暴露于包含气体离子的等离子体以在锂金属之上形成陶瓷层来形成保护层。陶瓷层对于锂离子可以是高传导的,并且可以防止下面的锂金属表面与电解质中的组分反应。在一些情况下,离子可以是氮离子,可以在锂金属表面上形成氮化锂层。在其他实施方案中,该保护层可以通过在高压下将锂转化成氮化锂来形成。还提供了用于形成保护层的其他方法。
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本发明公开了一种聚异氰尿酸酯基阻燃凝胶聚合物电解质及其制备方法,所述聚合物电解质以异氰尿酸酯基单体材料和锂盐为原料制备而成,其中:异氰尿酸酯基单体材料为异氰尿酸二烯丙基丙酯、异氰尿酸三烯丙酯、异氰尿酸三缩水甘油酯、双(2‑羧乙基)异氰尿酸酯,三(2‑丙烯酰氧乙基)异氰尿酸酯中的一种或多种;锂盐选自双三氟甲烷磺酰亚胺锂、双氟磺酰亚胺锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂、六氟磷酸锂、四氟硼酸锂中的至少一种。本发明利用异氰尿酸酯基有机单体聚合形成网络,通过本身异氰尿酸酯基的热稳定性、原位构筑具有阻燃效果的凝胶聚合物电解质材料,制备工艺简单可控,操作简便,所得产品性能优良,安全、便于大规模的工业化生产。
1015
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本发明涉及一种固态复合电解质膜及其制备和应用,所述固态复合电解质膜包括无机固态电解质、有机电解质及聚合物电解质,其制备是由无机固态电解质Li1+xAlxTi2–x(PO4)3(其中,0<x<1)、有机电解质和聚合物电解质聚氧乙烯(PEO)按照一定比例混合制成。本发明制备得到的固态复合电解质膜是无机有机复合电解质膜,优选用于全固态锂离子电池的电解质,本发明的固态复合电解质膜不但具有较高的机械强度,导电性能良好,而且使得锂在金属锂上的沉积和脱出更加均匀,能够很好地阻挡锂枝晶的产生,用该电解质膜制备的电池放电比容量高、倍率性能好。
802
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本发明公开了一种负极材料及其制备方法、电池负极、电池,包括内核、第一碳层和第二碳层;所述第一碳层包裹在所述内核表面,所述第二碳层包裹在所述第一碳层表面;其中,所述内核为补锂后氧化亚硅,其组成是纳米硅与硅酸锂的混合物;所述第二碳层中掺杂有氟化锂。本发明的负极材料,第一碳层包裹住内核,形成首次包覆层。然后用第二碳层包裹第一碳层,形成二次包覆层,第二碳层中掺杂有氟化锂以对第二碳层改性。通过对氧化亚硅进行补锂,首效得到明显提升,另外负极的表面包覆层含有氟化锂,氟化锂优异的稳定性以及锂离子传导性,可成为SEI膜的构成部分,使得电解液在负极界面上的副反应减少,首次效率再次得到提升。
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本发明公开了一种碳纤维电池盒,其结构包括碳纤维电池盒、防护圈、把手座、电池盖、端子,碳纤维电池盒由盒体、防震机构、金属导电片、缓冲支撑机构、插槽组成,碳纤维电池盒利用防震机构配合缓冲支撑机构对锂电池进行减震防护,避免锂电池受到外部的晃动,导致锂电池内部的不稳定,缩短了电池的使用寿命,增加了更换电池的费用,通过防震机构与缓冲支撑机构减小了和锂电池的接触面积,提高了锂电池的散热效果,碳纤维电池盒利用电池盖对锂电池位置进行定位,避免锂电池晃动碰撞,定型架通过导气管让锂电池与外界通风散热,提高了散热效果,再利用吸水棉对通风处进行干燥。
本申请涉及电池领域,公开一种复合固态电解质材料及其制备方法、复合固态电解质膜的制备方法以及固态电池。该复合固态电解质材料,包括:锂镧锆氧基固态电解质颗粒,以及包覆于所述锂镧锆氧基固态电解质颗粒表面的无定形固态电解质;其中,所述无定形固态电解质为0.5Li3.75M0.75P0.25O4‑0.5Li3BO3,M选自Ge、Si或Al中的至少一种;以解决现有固态电解质与金属锂之间界面阻抗大、容易形成锂枝晶的问题。
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本发明涉及一种提高全钒液流电池负极电解液稳定性的方法,所述负极电解液中添加有含锂的盐类,含锂的盐类为双三氟甲烷磺酰亚胺锂(LiTFSI),双氟磺酰亚胺锂(LiFSI),二草酸硼酸锂(LiBOB),三氟甲磺酸锂(LiOTF)中的一种或二种以上:所述含锂的盐类在电解液中的浓度为0.001wt%~5wt%。本发明使用的含锂盐类作为电解液的稳定剂,既能有效提高电解液在高质子浓度下的稳定性,实现电池的稳定运行,又能提高电解液中钒离子的浓度,提高电池能量密度。本发明制备工艺操作简单、节能环保、成本低、同时能够实现电解液在电池中的稳定运行。
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本发明公开了一种试验箱防爆装置,包括试验箱箱体、试验箱电源、主控板和试样锂电池充放电电源,所述试验箱箱体顶部安装有灭火装置,所述试验箱箱体中间固定安装有样品架,所述样品架上方安放有试样锂电池,所述试样锂电池充放电电源与主控板之间由电源信号控制线相连接,所述试样锂电池外侧连接有温度传感器,所述温度传感器与主控板之间由传感器信号传输线相连接。本发明通过采用多个温度传感器均匀布置在试样锂电池各个表面上,保证了试验箱防爆装置能实时发现试样锂电池温升异常,通过主控板控制,保证了试验箱防爆装置发现试样锂电池温升异常时,能立刻切断试验箱电源和试样锂电池充放电电源,停止试验。
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本申请涉及金属氧化物及其制备方法。具体地,本申请选择Co3O4为钴酸锂的前驱体,在Co3O4的颗粒中进行一种或多种金属元素M掺杂,以得到掺杂型的钴酸锂前驱体Co3‑xMxO4,其中0<x≤0.3,其中由扫描电子显微镜的能谱仪测得的M中的一者在两个相同面积区域中的重量百分比的差值为E,其中0
本发明提供一种非水电解质二次电池用正极活性物质,是含有锂过渡金属复合氧化物的非水电解质电池用正极活性物质,构成所述锂过渡金属复合氧化物的Li与过渡金属(Me)的摩尔比(Li/Me)大于1,所述过渡金属(Me)包含Mn、Ni和Co,所述锂过渡金属复合氧化物具有α-NaFeO2型晶体结构,具有可归属于空间群R3-m的X射线衍射图案,由使用CuKα射线的X射线衍射测定得到的密勒指数hkl中的(104)面的衍射峰的半峰宽(FWHM(104))为0..21°~0.55°,并且,所述密勒指数hkl中的(003)面的衍射峰的半峰宽与(104)面的衍射峰的半峰宽的比(FWHM(003)/FWHM(104))为0.72以下,所述锂过渡金属复合氧化物的粒子的峰值微分细孔容积为0.33mm3/g.nm以下。
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本发明公开一种硫酸循环及氨水循环的废旧电池回收利用工艺,涉及锂电池回收利用技术领域。本发明用于解决不能实现硫酸、氨水的循环利用以及锂、镍、钴、锰的高收率回收,以进一步降低回收利用成本、增加经济效益的技术问题;破碎分选得到的黑粉经过提锂、净化、吸附、双极膜解离后得到稀硫酸溶液,减压浓缩后得到的高纯度硫酸溶液作为提锂剂循环使用;富含镍钴锰的溶液萃取分离过程中氨水皂化产生的硫酸铵废水,通过生石灰处理再生的氨水循环用于皂化;硫酸溶液和氨水的循环使用减少了提锂剂、皂化剂的用量,降低了废旧锂电池的回收利用成本;实现锂、镍、钴、锰的高收率回收,增加了废旧锂电池回收利用的经济效益。
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本发明公开了一种电化学活性材料及其制备方法,所述活性材料具有类似化学式为Li3MXV2-X(PO4)3,x在0~1.0范围内;其X线衍射图谱中表征为单斜结构,属于P21/n空间群。所述方法包括以钒化合物、磷化合物、锂化合物为原料,以纳米金属作为还原剂,按钒、磷、锂、纳米金属元素摩尔比为2-y∶3∶3∶y的比例混合,室温下混合均匀,然后在惰性气氛下煅烧,随后室温冷却即得;y在0~1.0范围内。该方法合成温度低,合成时间短,无碳合成制备、采用原材料合适,合成方法简单,条件控制简便,无废气排放,制备的锂离子电池正极材料磷酸钒锂性能高。
773
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一种改善高压正极材料正极表面膜的电解液,属于锂离子电池领域。所述电解液由有机溶剂、锂盐和电解液添加剂组成,其中:有机溶剂由20~30?wt.%环状碳酸酯、40~60?wt.%线性碳酸酯和10~40?wt.%?氟代碳酸乙烯酯?(FEC)?组成,锂盐的浓度为0.9?~?1.2?mol/L,电解液添加剂由正极成膜剂和正极表面膜稳定剂组成,在电解液中成膜剂的含量为0.05?~?0.2?wt.%,正极表面膜稳定剂的含量为0.1?~4.0?wt.%。本发明可以显著改善富锂锰基固溶体正极材料的高温循环性能,有效抑制其容量的衰减。
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本发明公开一种皮肤美仪臭氧产生器以及其工作线路和臭氧组件,包括:本体、主控板、锂电池、高压包、陶瓷片、陶瓷片固定件、导光柱。本体包括:上盖、中框、下盖;上盖和中框中间的容置空间设有主控板、锂电池、高压包、大小陶瓷片、陶瓷片固定件、导光柱。皮肤美仪臭氧产生器的工作线路包括 : 充电保护线路、锂电池、电源开关、升降压线路、主控线路、升压线路、隔离保护线路、高压包线路、陶瓷片。本发明产品皮肤美仪臭氧产生器采用MICRO?USB?5V充电,并将锂电池输出的电压经过高压包升压,通过陶瓷片毛细孔电离空气中的氧气产生臭氧。本技术产品不仅产品体积小,手持式方便携带。而且安全性高,还节能环保。
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本发明公开了一种全新的氟化氢气体治理及资源化利用的方法,主要包括以下几个步骤:(1)利用风机将氟化氢气体进行收集集中,将风机出口接入到含有氢氧化锂吸收液的喷淋塔,进行氟化氢废气的喷淋吸收;(2)利用氢氧化锂吸收液将氟化氢气体充分吸收,发生的反应为:HF+LiOH→LiF+H2O,监测喷淋吸收液的pH,将反应完全的喷淋吸收液排入集水箱(3)向集水箱中的喷淋吸收液加入氢氧化锂固体,搅拌,利用同离子效应将氟化锂析出,固液分离,固体进行回收,液体再返回步骤(1)中循环使用。
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本发明涉及一种依非韦伦中间体的合成方法,具体涉及一种4-氯-2-三氟乙酰基苯胺水合物盐酸盐的合成方法,属于药物中间体合成技术领域。合成方法包括如下步骤:低温下将正丁基锂溶液滴加到4-氯-N-特戊酰基苯胺溶液中,反应得到4-氯-N-特戊酰基苯胺的双锂盐溶液,然后低温下向溶液中通入三氟乙酰氯气体反应得到4-氯-2-三氟乙酰基-N-特戊酰基苯胺,最后将4-氯-2-三氟乙酰基-N-特戊酰基苯胺在酸性条件下水解得到产物4-氯-2-三氟乙酰基苯胺水合物盐酸盐。本发明用正丁基锂作碱,在盐酸中和后基本都转化为有比较高经济价值的氯化锂溶液,易于回收处理,可降低污水处理难度;使用价格低廉的三氟乙酰氯作原料,可降低生产成本。
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本发明提供一种正极活性物质,含有含固溶体锂的过渡金属氧化物A和含锂的过渡金属氧化物B,含固溶体锂的过渡金属氧化物A由Li1.5[NiaCobMnc[Li]d]O3(a、b、c及d满足0.2≤a≤0.7、0<b<0.7、0<c<1.2、0.1<d≤0.4、a+b+c+d=1.5、1.1≤a+b+c<1.4、0<b/a<1的关系,)表示,含锂的过渡金属氧化物B由LiMXMn2-XO4(M表示Cr或Al,且满足0≤x<2的关系)表示。
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本发明公开一种全固态电池及其制备方法,该全固态电池包括:正极片,所述正极片为正极粉体材料、乙炔黑、石墨、酰亚胺及固态电解质粉末经过涂布、辊压、干燥制得的正极片;锂碳磷氧氮固体电解质,所述锂碳磷氧氮固体电解质的化学式为LixCyPO4-zNz,其中,x> 3, 0< y< 1, 0< z< 1;以及负极,所述负极为金属锂。本发明的全固态电池具有良好的电化学性能,具有较高的功率,可作为高安全性能的锂离子电池。该电池具有很好的充放电性能。
本发明公开了一种碳纤维负载氧化镁颗粒交联纳米片阵列复合材料及其制备方法和作为锂金属电池负极骨架材料在制备锂金属电池负极中的应用。通过电沉积的方式在碳纤维上负载了氢氧化镁纳米片,在此基础上热处理后得到亲锂的氧化镁颗粒交联纳米片阵列。将其作为锂金属电池负极骨架材料与金属锂片组装成电池进行电化学沉积锂金属得到锂金属电池负极。本发明电沉积后得到的锂金属电池负极依然表现出较低的极化电压,较高的沉积‑溶解效率和较长的寿命,电学性能优异,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及机载电源设备领域,尤其涉及一种用于机载综合备份电子仪表系统的备用电源系统,包括锂电池、电池管理电路板和固定安装架;所述固定安装架用于对所述锂电池进行限位固定;所述锂电池四周设有电热膜;所述锂电池与所述电池管理电路板连接;所述电池管理电路板包括开关充电器模块、电量计模块和加热模块;所述开关充电器模块用于对所述锂电池充电的电压转换与电流监控;所述加热模块用于控制所述电热膜对所述锂电池加热;所述电量计模块用于获取锂电池数据,并对所述锂电池提供电路保护。该备用电源系统的结构紧凑,布局合理,空间利用率高,安装拆卸方式简单方便,可靠性和维修性好,能够适应航空场景要求,在低温‑45℃下工作。
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本发明提供了一种负极集流体及其制备方法和应用。本发明第一方面提供了一种负极集流体,所述负极集流体包括金属层和设置在所述金属层上表面和/或下表面的导电层;所述导电层包括粘结剂和金属管,其中,所述金属管包括内层的第一金属层和外层的第二金属层,所述第一金属层包括亲锂金属,所述第二金属层包括疏锂金属。本发明提供的负极集流体,其包括金属管,金属管内部可提供有效的储锂空间,并且内层亲锂外层疏锂的金属管结构可诱导金属锂沉积在金属管内部,提高了金属锂沉积的均匀性,从而提高了锂离子电池的循环性能和安全性能。
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