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本发明提供具有良好的电子性能的电化学电池,尤其是具有高比能量、有用的放电速率能力和良好循环寿命的电化学电池。本发明的电化学电池是多方面适用的,并且包括可用于包括便携电子设备在内的多种重要应用中的一次和二次电池。相对于本领域中常规的一次锂电池和锂离子二次电池,本发明的电化学电池还显示出增强的安全性和稳定性。例如,本发明的电化学电池包括使用能够被包括阴离子基质材料的正极和负极接收的阴离子载流子的二次电化学电池,这使得在这些体系中完全不需要金属锂或溶解的锂离子。
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本发明提供了适用于半导体装置用层间绝缘材 料的、由仲烃基或叔烃基与硅原子直接相连的硅烷化合物通过 化学气相成长法形成的绝缘膜用材料、由该材料形成的绝缘膜 及使用该绝缘膜的半导体装置。所述绝缘膜用材料含通式(1) 表示的有机硅烷化合物,该材料通过使有机卤化物与金属锂反 应生成叔碳原子和锂直接连接的有机锂,再使该有机锂与卤代 烷氧基硅烷或四烷氧基硅烷反应而制得。式中, R1、 R2、 R3表示碳原子数1~20的烃基, R1、 R2、 R3可相互结合形成环状结构, R4表示碳原子数1~10的烃基或 氢原子,n表示1~3的整数。
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本发明涉及用于修复燃气轮机的自清洗钎焊软膏,其包含:氟化锂,作为焊剂其含量在足以让钎焊材料能够流进被修复部件的裂纹或孔隙中到在裂纹或孔隙中没有任何残余的锂或氟化物之间的范围内优选体积含量约至20%;凝胶粘合剂,其体积含量大约为15%;以及余量包括至少镍钎料和钴钎料中的一种。在优选实施例中,氟化锂的体积含量约为10%到15%。用于清洗和修复钎焊接缝的方法,包括步骤:制备组成如上所述的钎焊材料;将钎焊材料涂覆到钎焊接缝上;加热到在足以使氟化锂挥发到大约2300°F的温度,持续1到30分钟。
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本发明提供了一种β-二亚胺硅桥二甲胺基锆催化剂,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骨架的亚胺硅桥二甲胺基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,再加入当量摩尔的硅烷化合物得到油状液体,经二次去氢得到无色烯丙基锂配体化合物;再次将配体化合物溶于四氢呋喃中,冰水浴下加入腈类化合物,用甲苯萃取得到β-二亚胺硅桥二甲胺基锂盐化合物;最后与前过渡金属卤化物反应得到β-二亚胺硅桥二甲胺基金属催化剂。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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一种带有照明功能的斧头,它涉及五金领域,它包括斧柄和斧头,斧柄和斧头连接,在斧柄的一端设置有灯头,在斧柄的内部设置有锂电池,锂电池通过导线和灯头连接,在斧柄外表面设置有开关,开关的一端通过导线和斧柄内部的锂电池连接,开关的另一端通过导线和灯头连接。所述的斧柄的外表面还设置有充电接口,充电接口通过导线和锂电池连接。所述的锂电池为锂离子电池。它通过锂离子电池来为灯头供电,在锂离子电池电量用完后还可以插电源充电,结构简单,在斧头上增设照明功能,大大减少了额外制造手工具的成本,使用方便,节约时间。
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本发明公开了一种钛酸盐纳米纤维的制备方法,本发明中将一定量的醋酸锂、钡盐及钛盐溶于二甲基甲酰胺、冰醋酸和甲醇的混合溶液,并加入聚乙烯吡咯烷酮作为分散剂使之形成澄清的溶液,将澄清的溶液在一定的电压和一定的体积流率下进行静电纺丝,将静电纺丝产物恒温干燥,然后高温烧结,即得相应的BaTiO3·Li2TiO3钛酸盐纳米纤维,并研究了其电化学性能和储锂性能。本发明成功实现了锂离子电池负极材料BaTiO3·Li2TiO3钛酸盐纳米纤维的制备,该纳米纤维具有优异的物理化学性能。电化学实验证明本方法制备的BaTiO3·Li2TiO3钛酸盐纳米纤维作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
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本发明公开一种作为锂离子电池负极材料的多孔隙石墨化的碳纳米纤维制品的制备方法及在锂离子电池负极材料中的应用,本发明以N,N-二甲基甲酰胺为溶剂,以聚丙烯腈为高分子聚合物,配制了静电纺丝溶液。以预氧化加固了静电纺丝纳米纤维的形貌,通过在氩气气氛中高温煅烧将PAN转化为石墨化的碳,将煅烧的纤维继续在空气中煅烧制备了多孔隙石墨化的碳纳米纤维,并将其作为锂离子电池负极材料,进行了扣式电池的组装和性能测试,测试表明多孔隙石墨化的碳纳米纤维作为锂离子电池负极材料具有非常好的电化学性能。
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本发明提供了一种电极,以及一种具有优良的充 -放电循环特性并能够获得更高的能量密度的电池。该电池包 括螺旋盘绕的电极体(20),所述电极体(20)含有与中间的隔板 (23)螺旋盘绕在一起的阴极(21)和阳极(22)。充电期间,锂金属 沉淀在阳极(22)之上,因此阳极(22)的容量由通过锂的嵌入和脱 出的容量分量与通过锂金属的沉淀和溶解的容量分量之和表 示。阳极(22)包括具有粉末状的阳极活性物质的混合物层(22b), 且混合物层(22b)具有液体吸附特性,当在23℃将1μdm3的碳酸异丙烯酯滴在混合物层(22b)上时,混合物层(22b)与碳酸异丙烯酯液滴形成的接触角在100秒内变成10度或更小。因此,混合物层(22b)可用电解液迅速而均匀地浸透,所以锂金属均匀地沉淀在整个混合物层(22b)上。
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本发明涉及一种复合3D集流体及其制备和应用,以多孔导电材料为3D导电骨架,以亲锂性碳材料为内部填充物,采用冷冻干燥法制备的复合3D集流体;制得的3D集流体具有高表面积和大储锂空间,有利于降低锂沉积实际电流密度,避免锂枝晶刺穿隔膜;另一方面,亲锂性材料的引入能够实现锂金属定向沉积,增强沉积均匀性。该3D集流体用于锂金属电池负极集流体,通过上述两方面的协同作用,能够大幅度提高锂金属负极循环稳定性以及电池的安全性能,具有重要的实际应用价值。
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本发明涉及一种固态电解质、及其制备方法和用途,所述固态电解质的化学式为LiαLa3‑β‑γ‑θInβErγHoθZrδOε,其中1≤α≤8,0≤β<0.1,0≤γ≤0.1,0≤θ≤0.1,1≤δ≤3,8≤ε≤15,所述0<β+γ+θ≤0.2。本发明采用三价不变价元素对锂镧锆氧(LLZO)固态电解质材料进行掺杂改性,与其他元素掺杂相比,三价不变价元素更易实现在La离子位的掺杂,并且能使四面体空位体积增大,降低锂离子在LLZO四面体空位中扩散的活化能,从而使锂离子迁移率增大,LLZO的锂离子电导率随之提高;同时三价不变价元素的原子与氧原子间具有更强的化学键,可以有效提高材料的结构稳定性。
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本发明提供了一种复合电极材料及其制备方法和应用,该复合电极材料是将骨架材料和锂硼复合材料的片材进行轧制复合,使所述锂硼复合材料嵌入所述骨架材料中,得到所述复合电极材料;其中,所述复合电极材料厚度为30~500μm;所述骨架材料呈栅网结构;按质量百分数计,所述锂硼复合材料中锂含量为65%~95%,硼含量5~35%,其他元素含量0~30%。本发明通过将锂硼复合材料嵌入稳定的栅网骨架结构中,以此来均匀电极表面电流密度分布并赋予电极足够的自支撑强度,从而调控锂的沉积/溶解行为,提升电极结构稳定性,该复合电极材料应用于锂金属基电池中,可提高锂金属基电池的安全性能和循环寿命。
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一种多级智能灭火系统及控制方法,该系统包括出口连接探测管的触发式灭火装置一,探测管环绕在锂电池柜中的各个锂电池模组表面,锂电池柜的外壁顶部设有烟雾传感器一、控制器和烟雾传感器二,锂电池柜内腔顶部设温度传感器一,锂电池柜的外壁下端设触发式灭火装置三和报警器,触发式灭火装置三的探测装置二深入锂电池柜内腔;锂电池模组上设温度传感器二和触发式灭火装置二,触发式灭火装置二的探测装置一深入锂电池模组内部,探测管另一端设压力开关,本系统能够提高智能灭火系统灭火的有效性,结合不同设备的不同使用工况,通过从内到外,多种方式触发的形式,并通过控制器的智能探测逻辑控制,能够根据不同的状态进行分级预警或灭火动作。
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本发明公开了一种层叠二氧化钛改性隔膜及其制备方法和应用,包括隔膜层和涂覆于其表面的改性涂层,所述改性涂层由聚丙烯酸和层叠二氧化钛颗粒复合形成。将该改性隔膜用于锂金属电池,隔膜的改性侧面向锂金属负极。本发明利用二氧化钛与锂金属的反应,在锂负极界面原位形成稳定界面保护层,消除锂金属负极与电解液的副反应,最终抑制锂枝晶的生长,实现均匀的锂沉积,最终显著提高了电池的库伦效率,延长了电池的循环寿命,降低了不可控锂枝晶持续生长引起安全问题的可能性。
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本公开实施例包括一种锂离子电池模块28和相关联的锂离子电池单元44。所述锂离子电池单元44包括包围电化学活性组分的棱柱形电池单元壳体60。电池单元厚度、电池单元宽度、电池单元长度和电化学活性组分使得所述锂离子电池单元具有在82瓦特小时/升(Wh/L)与153Wh/L之间的体积能量密度,并且具有在2.0V与4.2V之间的标称电压。
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本实用新型公开了一种便捷式电池管理系统教具,包括主板、底板、电池管理系统、屏幕、电源、滑动变阻器、负载和电流表,底板上端面设多个锂电池框,每个锂电池框内嵌入一个锂电池且每个锂电池框的外部两端均延伸出一个接线片,每个锂电池框内的锂电池为同向设置,相邻两个锂电池的相邻两个接线片之间通过导电接片连接,每个锂电池的正负极均通过引出线连接到电池管理系统,电池管理系统通过电连接屏幕和电源,滑动变阻器和负载之间电连接且滑动变阻器和负载的另一端连接到任意一个或多个锂电池上,电流表的两端代替任意一个导电接片并连接到该导电接片所在的两个接线片上。本实用新型结构简单占地面积小,使用方便。
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为了能对数据中心分散式电源设备进行有效巡检监控,本实用新型提供了一种数据中心分散式电源设备巡检监控系统,包括信息存储装置、锂电巡检系统服务器、交换机和一个以上锂电设备;所述信息存储装置与所述锂电巡检系统服务器连接,所述锂电巡检系统服务器与所述交换机连接,所述交换机与所述锂电设备连接,所述锂电设备与被监控锂电池连接。本实用新型提供的数据中心分散式电源设备巡检监控系统通过以太网实时监控多台锂电设备,能够进行统一高效地管理,提高了监控的稳定性、完整性、严密性。
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本实用新型公开了一种电压采集排线用防反接检测电路,包括锂电池组,锂电池组由复数个锂电池串联组成,还包括发光二极管、限流电阻、自恢复保险丝;发光二极管阳极通过限流电阻与自恢复保险丝依次串联构成基本检测回路;与锂电池组中锂电池数量相匹配的复数个基本检测回路中的发光二极管负极与电池组中的锂电池负极连接;复数个基本检测回路中的自恢复保险丝依次与锂电池组中的锂电池正极连接。与采用逐根线束检测的传统方法相比,本实用新型极大地提高了系统检测的效率,避免了电池反接对电池管理系统带来的隐患。
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本实用新型公开了一种动力电池充电保护装置,外部电源与可充锂电池之间电连接电流保险丝,当电路中的电流超过电流保险丝的额定电流时,电流保险丝被熔断,充电电流保护电路断开,保护装置停止为锂电池充电起到保护锂电池的作用。同时在锂电池上安装温度探头,当温度探头检测到锂电池表面温度超过温度检测模内的温度开关的预设值时,温度开关断开连接,温度保护电路断开,有效地保护了温度检测模块不被损坏,同时蜂鸣器开始报警,有效地提醒了使用者。本案的保护装置不仅可以切断锂电池的充电电路保护锂电池,还会根据锂电池表面温度,及时切断温度保护电路保护温度检测模块,及时连通提醒电路告知使用者充电危险,结构简单,多层保护,更加安全。
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接合基板、表面声波芯片以及表面声波器件。接合基板包括钽酸锂基板及与钽酸锂基板相接合的蓝宝石基板,钽酸锂基板和蓝宝石基板的接合界面包括厚度为0.3nm到2.5nm、处于非晶态的接合区域。处于非晶态的接合区域是通过利用惰性气体或氧的中性化原子束、离子束或者等离子体在接合界面中激活钽酸锂基板和蓝宝石基板中的至少一方来形成的。可以无需高温热处理而将压电基板与具有不同晶格常数的支撑基板相接合,并且可以实现具有优良接合强度和更小翘曲的接合基板。
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本发明公开了一种混合正极材料及应用,属于能源材料技术领域。采用锰酸锂和磷酸锰铁锂两种物质作为正极活性材料,一方面能利用磷酸锰铁锂材料良好的安全性能和循环性能,另一方面能利用锰酸锂材料的高能量密度和良好的加工性能,制备的电池与单一使用锰酸锂或磷酸锰铁锂的电池相比,具备以下特性:(1)高体积能量密度:混合正极材料的压实密度为2.6~2.8kg/m3,体积能量密度达300Wh/L以上;(2)良好的循环性能:特别是高温下循环性能;(3)优异的安全性能:弥补了传统锰酸锂安全性差的缺点;(4)良好的加工性能:混合正极材料能有效改善磷酸锰铁锂材料因比表面积大所造成的极片附着力低、加工困难等问题,极大的简化生产工艺。
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本发明涉及锂电池正极材料领域,针对现有锂电池中正极材料循环性能差的问题,公开了一种离子通道稳定性高的掺杂改性正极材料,所述掺杂改性正极材料为:负载镍钴锰酸锂中混掺磷酸锰铁锂材料,负载镍钴锰酸锂与磷酸锰铁锂材料质量比为1:0.25‑0.4。所述负载镍钴锰酸锂的制备过程为:(1)制成三维排列框架;(2)制成第一载体结构;(3)选择性溶解;(4)接枝活性基团;(5)负载。本发明能够制备出具有良好导热性、导电性、高稳定性孔道及整体性性能好的正极材料,使得制备出来的锂电池正极材料具有较强的循环性能与较长的使用寿命,可以有效实现锂离子电池的材料优选和工艺优化。
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本发明涉及包含超级电容器的供电系统的电压调节方法,包括:监控单元对内燃机进行监控,当发现内燃机停止工作时,监控单元通知微处理器控制蓄电池向超级电容器供电,并开始对超级电容器进行实时监控;当监控单元发现超级电容器的电压低于一低压设定值时,则通知微处理器控制锂充电电池向超级电容器供电;如果上述步骤二反复操作到第一设定时间,则微处理器控制锂充电电池向超级电容器供电的电量减少为使得超级电容器的电压达到一小于实际工作电压的第一设定电压,第一设定电压大于低压设定值;如果上述微处理器控制锂充电电池向超级电容器供电的电量减少的步骤操作到第二设定时间,则微处理器控制锂充电电池向超级电容器的供电关闭。
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本发明的目的在于,提供如下的卷绕型蓄电池:实现锂离子供给源的配置的简化、非质子性有机溶剂电解质溶液的注液时间以及预掺杂时间的缩短,从而能够以短时间完成组装,得到高的生产率。本发明的卷绕型蓄电池具备筒状的电极卷绕单元和电解液,电极卷绕单元是将电极层叠体从其一端卷绕而构成的,该电极层叠体具有带状的正极和负极,是正极和负极隔着隔板层叠而形成的,通过负极和/或正极与锂离子供给源的电化学接触,锂离子和/或负离子掺杂于负极和/或正极中,在正极形成有正极间隙部,在上述正极间隙部或负极中与该正极间隙部对置的位置,以不与该正极接触的状态设有至少一个锂离子供给源。
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本发明涉及一种用于二次电池的能够吸附和释放锂离子的阳极以及使用这种阳极的二次电池,该阳极包括由下面各部分组成的多层结构:第一层,其主要成份是碳;第二层,其主要成份包括一个锂吸附材料膜,该膜能够比碳的理论锂吸附容量吸附更多的锂。本发明可以提供二次电池,该电池的电池容量在其实际使用的范围内得到根本改善,同时它还具有较高的充放电效率和良好的循环性能。
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本发明提供了一种n型晶体硅太阳电池及其制备方法。所述n型晶体硅太阳电池的背场是通过n型晶体硅和n型晶体硅背面的低功函材料来实现的;低功函材料为低功函金属或低功函合金;低功函金属可以为镁、锗、锂、钕或钙等,低功函合金可以为镁钕合金、镁锗合金、镁锂合金、锗锂合金或钙镁锗锂合金等。将低功函金属或低功函合金制作在n型晶体硅的背面,可实现能带弯曲,形成“n‑n+”高低结,进而可驱赶空穴,增强电子的传输功能,使电池获得高的开路电压及短路电流,提高电池的效率。而且,制备过程简单,成本低,无需高温,无需后退火处理,还不会给硅片带来损伤,也不会对环境造成污染。
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本发明涉及一种电池组和使用该电池组的电子装置。本发明提供一种可连接至小尺寸电子装置的高性能电池组,其中锂离子电池和锂聚合物电池物理地联接且并联地电连接,以及一种使用该电池组的电子装置,该电子装置最大化电池安装空间,同时提供用于小尺寸电子装置的高性能电池组。所述电池组被设置为,使得在大的截面积处具有薄的厚度的锂聚合物电池和在小的截面积处具有厚的厚度的锂离子电池被适当地设置,以最大化电池容纳部的空间。
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本发明提供一种电池隔膜、制备方法和电池,电池隔膜包括:基材膜,所述基材膜的至少一侧设有第一涂层,所述第一涂层的远离所述基材膜的一侧设有第二涂层;所述第一涂层中包括第一聚合物和锂盐;所述第二涂层包括第二聚合物层。本发明的电池隔膜,电池隔膜适合应用于锂硫电池,能够有效降低隔膜孔隙率进而降低多硫化物穿梭,提高隔膜离子电导率,有利于锂离子穿梭;第二涂层提高了隔膜的抗拉强度以及穿刺强度,通过该电池隔膜能够有利于解决多硫离子穿梭问题,抑制锂枝晶生长,避免锂枝晶刺穿隔膜,提高隔膜强度及离子电导率,提高锂硫电池安全性,提高锂硫电池的循环次数,同时提高锂硫电池倍率性能。
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本申请公开了一种高容量、高循环稳定性负极材料及其制备方法,属于新能源技术领域,其中,高容量、高循环稳定性负极材料的制备方法包括:在硅的表面沉积锂源,得到补锂包覆层;在所述补锂包覆层的表面制备碳包覆层,得到预锂化的硅碳材料;将所述硅碳材料与石墨混合,将得到硅碳‑石墨混合物;在所述硅碳‑石墨混合物的表面制备补锂包覆层,得到目标预锂混合物;在所述预锂混合物的表面制备碳包覆层,得到目标负极材料。该方法可有效提高负极材料的能量密度;显著提高负极材料的首次库伦效率;同时可以更好地维持结构的稳定性,提升循环性能;显著加强接触预锂化的反应深度,提高电池的容量保持率和循环稳定性。
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本发明属于锂离子电池正极材料的技术领域,特别涉及氟化碳包覆镍钴锰三元正极材料的制备方法。本发明采用高能球磨、超声分散和中温烧结的方法将氟化碳包覆在镍钴锰三元正极材料的表面,制备出微米级复合颗粒,并将其作为锂离子电池的正极材料。本发明在保持镍钴锰三元正极材料二次颗粒形貌的基础上,通过高能球磨工艺细化了氟化碳材料,并将超声工艺和中温烧结相结合,将氟化碳较好的包覆在三元材料的表面,为三元正极材料的包覆改性提供了新方法。氟化碳包覆后的复合颗粒可直接应用于锂离子电池的正极材料,在电池充放电过程中氟化碳反应生成的氟化锂能较大的提高电池的首圈库伦效率,而氟化碳反应生成的碳增加了正极颗粒的导电性,同时包覆层能较好的保护正极和电解液的界面,从而提高了电池的容量和倍率性能。
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本发明公开了一种直驱风电机组的混合储能系统的功率控制方法与装置,该方法包括:将风力机功输出功率PWT通过滤除低频分量得到混合储能系统的总功率PHESS;将总功率PHESS经过低通滤波器后得到至少两个锂电池储能装置的第一目标功率P*batt,将总功率PHESS与第一目标功率P*batt的差值作为至少一个超级电容储能装置的第二目标功率P*SC;根据第二目标功率P*SC以及与所述超级电容储能装置的实际电流iSC控制至少一个超级电容储能装置的功率;根据第一目标功率P*batt以及至少两个锂电池储能装置的SOC值控制至少两个锂电池储能装置的充放电模式以及功率。实施本发明能避免MW级永磁同步风电机组随风速变化引起较大的功率波动,同时避免锂电池频繁充放电切换。
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