一种锂电池技术领域的基于表面改性聚膦腈微米球的复合固体电解质及其制备方法。复合固体电解质组分质量百分比为:聚氧化乙烯与聚膦腈微米球质量百分比为1%~30%,聚氧化乙烯和可离解的锂盐质量按照氧原子与锂原子的摩尔百分比为8%~20%确定。制备方法:在溶剂中超声分散;然后加入相应的聚氧化乙烯和可离解的锂盐,磁力搅拌均匀;进一步将混合溶液浇铸到聚四氟乙烯模板上,挥发其中的溶剂;最后在真空干燥箱中干燥,即可得到复合固体聚合物电解质。本发明不但室温电导率高,而且机械性能良好,不含任何液体成分,表面光滑平整,内部组分均匀,有着高的锂离子迁移数和电化学稳定窗口。
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本发明公开一种抗冲击固化剂地坪材料,包括以下重量份组分:硫铝酸钡钙水泥100份、聚硅酸锂40‑60份、碳酸锂30‑50份、二氧化硅气凝胶20‑30份、金刚砂50‑70份、氧化锶5‑11份、纳米硼纤维10‑18份、端羧基丁腈橡胶改性环氧树脂35‑45份、环氧树脂固化剂1‑3份、消泡剂0.5‑1.5份、阴离子表面活性剂7‑13份、水60‑80份。其制备工艺如下:80‑100℃溶解改性环氧树脂,再降至50‑60℃,混入硫铝酸钡钙水泥、金刚砂、氧化锶、纳米硼纤维,冷却至30‑40℃,与碳酸锂和二氧化硅气凝胶烧结成的正硅酸锂及其他组分混匀,压实定型。本发明利用高纯度正硅酸锂陶瓷晶体及金刚砂、纳米硼纤维提高地坪的抗冲击强度,通过氧化锶与H2O、SiO2、Fe3+、Fe2+、Mg2+的相互作用,交联成枝蔓型结构,提高地坪强度。
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一种基于膜蒸馏技术的溶液蓄能装置及其方法,利用低温热源驱动将溴化锂水溶液进行膜蒸馏的浓缩分离,将热能转换为溴化锂溶液的浓度势能和制冷剂水的潜能予以存储,需要冷能或热能时,将存储的溴化锂溶液的浓度势能和制冷剂水的潜能通过吸收式系统进行转换,在蒸发器处得到所需的冷能,在吸收器中的得到所需的热能;本发明可应用于低品位热能驱动的溴化锂吸收式蓄能系统,也可以应用于电力低谷低价时段的电力驱动的溴化锂吸收式蓄能系统,具有驱动热源的温度更低,可利用的温差更大,装置的体积和重量更小,蓄能密度随意可调,储存的能量更易保存的特点。
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本发明的镀锌钢材用的金属表面处理剂含有有机树脂颗粒(A)、氧化硅颗粒(B)、硅酸锂(C)、有机钛化合物(D)及含环氧基化合物(E),前述有机树脂颗粒(A)为通过硅烷偶联剂(A?1)和含多官能环氧基化合物(A?2)使基体树脂改性的树脂颗粒,且为具有硅烷醇基及/或烷氧基甲硅烷基的树脂颗粒,前述氧化硅颗粒(B)及前述硅酸锂(C)中含有的硅元素的总量的SiO2换算摩尔数相对于前述硅酸锂(C)中含有的锂元素的Li2O换算摩尔数为40~70倍,前述硅酸锂(C)的质量相对于前述有机钛化合物(D)中含有的钛元素的质量之比为0.2~200。
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本发明涉及一种用于相变存储材料的氨基嘧啶Ge(II)前质体,该前质体以氨基嘧啶及其衍生物为配体,依以下方法制备:(1)将氨基密啶及其衍生物溶解在反应溶剂中,-78~0℃搅拌条件下加入烷基锂溶液,氨基嘧啶或其衍生物与烷基锂摩尔比1.0∶1.0~1.2,恢复室温继续搅拌至固体产生,过滤得到锂盐;(2)将步骤(1)得到的锂盐与甲苯混合,-78~0℃条件下以锂盐与金属锗摩尔比2.0∶1.0~1.2滴加到二氯化锗的甲苯溶液中,升温至室温;(3)将步骤(2)得到的混合物过滤浓缩,滤渣用二氯甲烷提取,收集滤液,-50~0℃低温结晶,得到所述的氨基嘧啶Ge(II)前质体。本发明合成方法简单,制备的前质体热稳定性高,挥发性好,成膜性能优良,是制备相变存储材料潜在的重要前质体。
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本发明公开了一种新能源汽车的电池组稳压控制系统,包括锂电池组、管理子系统与主控制系统,锂电池组由锂离子电池串联而成,且每个锂离子电池的两端均电性连接管理子系统;管理子系统包括数据采集装置与功能装置,且数据采集装置包括用于检测锂离子电池电流大小的电流检测模块、用于检测锂离子电池电压大小的电压检测模块,以及用于检测锂离子电池内外温度的温度检测模块,数据采集装置与功能装置及主控制系统连接;功能装置包括用于使锂离子电池输出电压稳定的电池稳压模块、用于调节锂离子电池工作温度的温度调节模块,以及用于断开锂离子电池电路的断路控制器。本发明通过控制模块控制功能装置进行均衡及管理调节,保证了电池工作的稳定性。
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本发明公开了一种单晶高电压多元复合正极材料的制备方法,所述单晶多元复合正极材料为核壳结构,核结构为3~8um粒径的镍钴锰酸锂一次晶体颗粒,壳结构为纳米级锆、钨、铝、镁金属氧化物,所述高电压为4.35~4.40V,正极材料中锂∶镍∶钴∶锰∶氧的摩尔比为1.03∶X∶Y∶(1‑X‑Y)∶2,(其中0.5≤X≤0.9、0.05≤Y≤0.2),纳米级锆、钨、铝、镁金属氧化物的质量总和占正极材料质量的0.1~1.0%;本发明通过纳米级金属氧化物对镍钴锰酸锂一次晶体颗粒的包覆所制备的单晶多元复合正极材料有效提高了其克比容量、循环性能、倍率性能和热稳定性,以及降低了其在锂离子电池应用中的内阻和自放电,非常适用于3C、动力和储能等领域的锂离子电池。
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本发明公开了一种聚电解质包覆Li4Ti5O12负极材料的制备方法,应用聚电解质溶液包覆Li4Ti5O12,然后干燥得到聚电解质包覆Li4Ti5O12,所述聚电解质为聚丙烯酸锂、聚甲基丙烯酸锂、聚马来酸锂、聚(甲基乙烯基醚共聚马来酸)锂或聚富马酸锂中的一种或以上几种物质的混合物。该包覆方法在Li4Ti5O12表面形成了一层聚电解质膜,增强了与电解液的相容性,因此具有高比容量、高倍率、长循环寿命的特点。
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本申请公开了一种固态电池及用电设备。其中固态电池包括正极、负极、固态电解质层以及负极界面修饰层,负极界面修饰层设置在负极和固态电解质层之间,负极界面修饰层包括:自支撑结构层,自支撑结构层主要由碳材料构成;金属锂合金以及氮化锂,金属锂合金和氮化锂分布在自支撑结构层的内部和表面。负极界面修饰层的存在能够防止固态电解质与金属锂的直接接触;另外,负极界面修饰层中的碳材料,既可以传导锂离子,也可以传导电子;金属锂合金促进锂离子在界面层中的传输;氮化锂具有良好的离子传导能力;因此,通过在负极和固态电解质层之间设置负极界面修饰层,可以抑制锂枝晶的生长,保护金属锂负极,提升负极的循环稳定性和固态电池的循环寿命。
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本发明公开了一种三维复合负极材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)在惰性氛围下将金属锂与其他金属加入到合金熔炼炉中混合熔炼;(2)加入金属有机骨架化合物,然后进行超声混合至均匀;(3)倒入模具中快速冷却至150℃以下,形成复合金属锂板材;(4)将复合金属锂板材进行退火处理;(5)将退火后的金属锂进行轧制,获得厚度可控的复合金属锂带;(6)将复合金属锂带进行切片,得到适合装配电池的复合金属锂负极。通过该方法得到的复合金属锂负极材料在安全性和循环寿命上均得到了大幅度的提升,这将有利于金属锂负极的后期研究和应用。
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本发明公开了全自动新能源电池贴纸机的贴纸工艺,涉及新能源电池贴纸工艺技术领域,包括以下步骤:步骤1.对柱型锂电池自动夹持;步骤2.柱型锂电池正负极调换;步骤3.柱型锂电池自动转运上料;步骤4.柱型锂电池自动贴纸;步骤5.对方型锂电池自动夹持;步骤6.方型锂电池自动转运上料;步骤7.方型锂电池自动贴纸。本发明的工艺设计巧妙,工序间衔接顺畅,一套设备可以同时满足柱型锂电池和方型锂电池的贴纸工序,节约了设备空间,也降低了设备采购成本,一机两用,自动化程度高,对新能源电池贴纸效率提高了8‑10倍,可以节约60%以上的人工,具有优异的经济价值。
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本发明涉及一种智能型无线充电发热鞋,包括鞋面、鞋底及鞋跟,所述鞋跟内设置有锂电池及无线充电线圈,所述鞋底内设置有与所述锂电池连接的发热体,所述鞋底内还包括与所述锂电池连接的微电脑芯片及温度传感器。本发明技术方案提供的智能型无线充电发热鞋通过微电脑芯片及温度传感器等电路设置,能够实现锂电池状态的显示,并且可以实现对发热器温度的控制,从而提高锂电池的利用效率;另外,通过将无线充电线圈绕制在锂电池下方,使得充电效果更佳;通过采用镍铬合金发热体,提高了发热效率且更易弯折,从而便于发热鞋的长期使用和量产应用。
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本发明公开了一种苯、萘并噻咯衍生物有机光电材料,制备的步骤主要包括依次制备1, 4?二溴?2, 5?二碘苯、萘衍生物、炔代萘衍生物、硅代萘衍生物、硅桥联二炔衍生物,最终制得的苯、萘并噻咯衍生物即为本发明的有机光电材料。利用正丁基锂的锂化作用合成环戊二烯锆杂环;利用CuCl的催化作用合成萘取代物;利用PdCl2(PPh3)2催化作用和正丁基锂的锂化作用合成硅取代物;利用正丁基锂的锂化作用合成硅桥联二炔;利用CuCl的催化作用合成苯、萘并噻咯衍生物。合成工艺中条件温和,反应时间短,能耗低,原料易得,最终,以较短的反应时间和较高的收率,得到该苯、萘并噻咯衍生物。
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本发明实施方式公开了一种汽车启动电源和汽车。汽车启动电源包括:包含多个串联的单节锂电池的锂离子电池组;开关保护模块,用于检测锂离子电池组的总电压值,并当总电压值大于预先设定的过充电门限值时,切断锂离子电池组的充电电路;或,当总电压值小于预先设定的过放电门限值时,切断锂离子电池组的放电电路;或,用于检测锂离子电池组中每个单节锂电池的电压值,并当出现单节锂电池的电压值大于预先设定的单体电压过充电门限值时,切断锂离子电池组的充电电路;或,当出现单节锂电池的电压值小于预先设定的单体电压过放电门限值时,切断锂离子电池组的放电电路;均衡保护模块,用于使能电压值大于单体电压过充电门限值的单节锂电池放电。
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了复合材料在锂离子电池材料中的应用。本发明通过刻蚀纳米铝粉,形成多孔的纳米氢氧化锰包覆氟化铝的复合材料。随后复合材料在前驱体材料的湿法制备阶段,缓慢释放纳米氢氧化锰,使得前驱体在氢氧化锰上生长,并逐渐包裹氢氧化锰。前驱体材料在较高温度下干燥,缓释出氟化氢气体,氟化铝转化为氧化铝,前驱体也变得疏松多孔。随后通过混锂烧结,得到正极材料。正极材料中三维通道的存在,使得其充放电过程中,锂离子脱嵌更彻底,材料可逆性更好、稳定性更好。锰酸锂、铝酸锂的存在也为材料提供了更多支柱,减少正极材料在长循环过程中的结构崩塌。
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本发明涉及正极活性物质、正极、电池、电池组和电子设备。该正极活性物质包括由层状岩盐型锂金属氧化物配置的第一正极材料,所述层状岩盐型锂金属氧化物包括锂和除锂以外的金属,所述金属由镍(Ni)、或镍(Ni)等金属配置。除锂以外的金属离子在通过放电状态下的正极中的所述第一正极材料的粉末X射线衍射图的Rietveld分析获得的3a位上的占位是约5%或更小,且占所述3a位的一部分的金属以外的金属离子在3a位上的占位是约1%或更多,且所述正极活性物质由涂膜覆盖,且从所述涂膜暴露的所述正极活性物质的暴露量在从约0.05%至约8%的范围内。
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本发明涉及借助活性自由基聚合具有合成SEI层的阳极活性材料颗粒。具体地,本发明涉及锂电池和/或锂电池组,尤其锂离子电池和/或锂离子电池组的阳极活性材料和/或阳极(100)的制备方法,和/或这种锂电池和/或锂电池组的制备方法。为了改善锂电池和/或锂电池组的循环稳定性,在所述方法中使阳极活性材料颗粒(1),尤其硅颗粒和至少一种可聚合单体(2)混合,其中所述至少一种可聚合单体(2)通过活性自由基聚合而能够聚合,和所述至少一种可聚合单体(2)的活性自由基聚合借助至少一种用于引发活性自由基聚合的聚合引发剂(3)而引发。此外,本发明涉及阳极活性材料、阳极(100)以及锂电池和/或锂电池组。
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本发明涉及电池技术领域,提供一种复合负极极片、固态电池及复合负极极片的制备方法,复合负极极片包括层叠设置的负极集流层和复合锂金属层,复合锂金属层包括按比例混合的锂金属和负极固态电解质。本发明提供的复合负极极片,在负极集流层上设置一层复合锂金属层,该复合锂金属层由锂金属和负极固态电解质按比例混合形成,这样,相较于在锂箔表面设置一氟化锂保护层的形式,该种复合形式能够提高了锂金属与负极固态电解质的接触面积,增加可沉积位点,从而能够适应更高的电流密度,减小锂枝晶的生长。
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本发明公开了一种可提高电厂供热能力及供热温度的系统及使用方法,包括蒸汽型氨吸收式热泵、蒸汽型溴化锂吸收式热泵、凝汽器和调节阀,所述蒸汽型氨吸收式热泵的热水进出口与蒸汽型溴化锂吸收式热泵相连接,所述蒸汽型溴化锂吸收式热泵的一端设置有一次回水管,所述蒸汽型溴化锂吸收式热泵与凝汽器之间的水管连接处设置有调节阀。该种发明通过在在集中供暖的热水管路中设置蒸汽型空气源氨吸收式热泵机组和蒸汽型溴化锂热泵机组,使得两种设备都与电厂蒸汽作为驱动热源,从而方便从空气中获得低品位热量,相对于传统通过新建锅炉房利用蒸汽加热供热回水的方式来提高自身的供热能力及供热温度,提高了供热经济效益,同时提高供热温度。
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本发明公开了一种具有阻燃甚至完全不燃烧功能的阻燃型电解质溶液,该电解质溶液由四类成份组成:(A)锂盐,(B)碳酸酯类和/或醚类有机溶剂,(C)阻燃添加剂和(D)其他功能添加剂;其中锂盐在此电解液中的摩尔浓度范围是:0.001-2摩尔/升,阻燃添加剂在此电解液中所占的质量比例范围是:0.1%-50%,组分其他功能添加剂在此电解液中的摩尔浓度范围是:0-0.5摩尔/升;上述的阻燃添加剂选自以下分子结构S1或S2中的至少一种:上述的阻燃型电解质溶液可应用于锂一次电池、锂二次电池以及锂离子电池中。
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本发明涉及一种备份电源管理装置及车载设备,其中,备份电源管理装置包括锂电池包,还包括:用于检测锂电池包的温度以生成温度信号的温度检测模块,用于检测锂电池包电压以生成采样电压的采样模块,用于根据温度信号和采样电压生成充电控制信号和开关控制信号的控制模块,用于根据充电控制信号和系统电源生成充电电源以对锂电池包进行充电的充电模块,用于根据开关控制信号连通锂电池包电压的开关模块,实现实时监测锂电池包的电压和温度,控制锂电池包在提前设定的合适的温度范围内充放电,避免锂电池包过放和过充,保护锂电池包的使用寿命,避免损坏锂电池包,使其更安全高效的作为备份电源给设备供电。
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本发明公开的一种电动汽车动力电池组更换充电系统,包括地基,所述地基内设有开口朝上的充电腔,所述充电腔上侧端面上停放有位于所述充电腔上侧开口处的汽车,所述充电腔内设有锂电池拆卸装置,所述锂电池拆卸装置用于拆卸所述汽车上的锂电池,所述充电腔内设有位于所述锂电池拆卸装置左侧的锂电池推送装置,所述锂电池输送装置位于所述锂电池拆卸装置右侧,所述充电腔内设有位于所述锂电池输送装置右侧的锂电池充电装置,本发明自动化程度较高,全程自动化进行,节省人力物力,且储存有大量电动汽车锂电池,可为多个电动汽车进行电池更换,效果较好。
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本实用新型提供一种用于充气泵的电池保护电路,包括锂电芯组、电池采样单元、主控单元、锂电池保护单元以及锂电池充电控制单元,锂电芯组与电池采样单元电性连接,电池采样单元与主控单元电性连接,主控单元与锂电池保护单元电性连接,电池采样单元用于实现电流采样,主控单元用于系统控制,锂电池保护单元用于控制放电以及防止电池反向充电,锂电芯组与锂电池充电控制单元电性连接,锂电池充电控制单元用于控制锂电芯组的充电过程,锂电池充电控制单元通过稳压器电性连接有锂电池升压电路,锂电池升压电路用于为系统供电提供恒流输出。本实用新型能够起到放电保护以及防止电池接口反向充电的作用。
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本实用新型提供一种用于洗车机的电池保护电路,包括锂电芯组、电池采样单元、主控单元、锂电池保护单元以及锂电池充电控制单元,锂电芯组与电池采样单元电性连接,电池采样单元与主控单元电性连接,主控单元与锂电池保护单元电性连接,电池采样单元用于实现电流采样,主控单元用于系统控制,锂电池保护单元用于控制放电,锂电芯组与锂电池充电控制单元电性连接,锂电池充电控制单元用于控制锂电芯组的充电过程,锂电池充电控制单元电性连接有稳压器。本实用新型针对洗车机设计能够对锂电芯组起到放电保护的作用。
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本发明涉及一种复合硫正极、制备方法及应用。该复合硫正极由电化学反应区和锂离子传导区两部分组成,电化学反应区含硫纳米颗粒、导电聚合物、锂离子传导聚合物和弹性聚合物,锂离子传导区含锂离子传导聚合物和弹性聚合物,两部分通过锂离子传导聚合物和弹性聚合物组合成一个整体,电化学反应区在复合硫正极内部用导电聚合物构建导电通道,解决硫本身导电性差的问题,用锂离子传导聚合物构建锂离子传导通道解决硫本身锂离子传导性差的问题,用弹性聚合物构建弹性网络,解决复合硫正极体积变化的问题,锂离子传导区用锂离子传导聚合物和弹性聚合物保护硫正极,解决多硫化物容易溶解到电解液中的问题;该结构可以提高锂硫电池的循环寿命。
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本发明提供高容量且循环特性优越的非水电解质二次电池。作为正极活性物质,使用锂镍复合氧化物(LixNi1-yMyOz、0.9<x≤1.1、0≤y≤0.7、1.9≤z≤2.1,M包括Al、Co、Mn的至少一种),在锂镍复合氧化物表面存在的碳酸锂量相对于所述锂镍复合氧化物为0.20质量%以下,在所述正极表面设置具有无机氧化物和碳酸锂的多孔质层。
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本发明公开了电子装置及其电源充电系统,连接于一电源供应器与一锂离子电池之间且该锂离子电池用以对一电子系统供电,该电源充电系统包含:一嵌入式控制器,连接于该锂离子电池,用以根据该锂离子电池所含的电量,输出一预充电信号、一第一充电信号及一第二充电信号;一控制集成电路,根据所接收的该预充电信号、该第一充电信号及该第二充电信号的电平,控制多个开关的导通或截止,来产生多个组态之一组态,并根据该组态对应产生一电压值;一电流充电集成电路,以一充电电流接脚接收该电压值,并根据该电压值输出一控制信号;以及一电源转换器,根据所接收的该控制信号,将该电源供应器所输出的一直流电流转换为一具特定值充电电流对该锂离子电池充电。
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本发明涉及一种固体电解质及其制备方法,所述固体电解质由掺杂了M元素的单斜相锆酸锂晶体组成,所述掺杂了M元素的单斜相锆酸锂晶体为在铌酸锂晶体中掺入有M离子,化学式组成为Li6+yZr2-xMxO7,其中x=0.01~0.4,M为正二价或正三价的金属元素,当M为正二价的金属元素时,y=2x,当M为正三价的金属元素时,y=x。所述制备方法包括采用高温固相法制备掺杂了M元素的单斜相锆酸锂晶体的步骤和干压烧结步骤,生产效率高,产物产量高且纯度高;不使用任何液体有机溶剂,从源头上解决了锂离子电池的安全性问题;所制得的固体电解质,离子电导率高、电化学稳定性好,具有非常广大的应用前景。
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