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一种具有浸润性栅格式电极的高容量快充电池。所述高容量快充电池包括正极、及负极、及设置于正极和负极之间的绝缘隔板、及电解液;所述负极为浸润性栅格式电极,所述负极包括负极集流桥架、及格板、及铜格栅电极;所述负极集流桥架为多个方格纵横排列构成的栅格体,单个所述方格设置有一格板,所述格板的两端面呈纤维状布置有多个铜格栅电极,单个所述方格构成为一电池储能方腔;所述铜格栅电极上涂设有Si涂层或C涂层,相邻铜格栅电极的中间距离为膨胀间隙。该电池设置有浸润性栅格式电极,使得锂离子能立体纵深式附着且流动顺畅,能预防锂枝晶,进而使得电池比容量大、充电速度快,同时该电池使用寿命长且可回收利用。
本申请提供一种反钙钛矿固态电解质材料及其制备方法、固态电解质片、全固态电池,属于全固态锂离子电池技术领域。该反钙钛矿固态电解质材料包括:立方相Li3‑xMx/nAX和层状相Li7‑yMy/nA2X3,其中,0<x<0.5,0<y<1,M为金属离子,A为二价阴离子,X为一价阴离子,n为掺杂的金属离子的价态。其制备方法包括:将Li2A、无机金属化合物、LiX混合,温度为250‑600℃的条件下保温2h以后,然后冷却;其中,A为二价阴离子,B为一价阴离子。该反钙钛矿固态电解质材料中进行了金属离子的掺杂,优化离子扩散通道,提高离子可迁移性,从而提高电解质离子电导率。
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本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种硅纳米片‑石墨烯纳米片复合材料及制备与应用。采用hummer法制备氧化石墨,将氧化石墨在去离子水中超声剥开形成氧化石墨烯纳米片悬浮液;将Li13Si4颗粒加入到乙醇中,室温搅拌反应,过滤得到硅颗粒,重新分散在乙醇中,超声处理得到硅纳米片悬浮液;然后将氧化石墨烯纳米片悬浮液与硅纳米片悬浮液搅拌混合均匀,蒸干,真空条件及600~1000℃温度下退火处理,得到硅纳米片‑石墨烯纳米片复合材料。本发明所得硅纳米片‑石墨烯纳米片复合材料具有储锂容量大、循环性能好、充放电快,与正常充放电速率相比,在快速充‑放电的情况下其容量衰减小的优点。
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本发明涉及一种高耐冷热冲击的陶瓷及其制备方法,所述高耐冷热冲击的陶瓷由以下重量百分比的原料组成:透锂长石30%~60%、高岭土20~40%、黏土5%~20%及紫木节1%~10%。本发明除了选用透锂长石作为主体材料外,还添加适当范围内的黏土,在配合适当范围内的高岭土及紫木节,获得的陶瓷膨胀系数较小,抗热冲击性能优良,可耐15~800℃热交换至少五次而不裂,并且无毒、无害,铅铬溶出量为零,放射性元素含量符合国家标准。
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一种可多次循环的高容量镍氢电池,包括正极片、负极片、电解液及隔膜。正极片包括正极基体及附着于正极基体上的正极活性物质组合体,正极活性物质组合体包括覆钴氫氧化镍、氧化钇及镍粉,覆鈷氫氧化鎳、氧化钇及镍粉的质量比例为97.5~98.5:0.2~0.8:0.2~0.8。负极片包括负极基体及附着于负极基体上的负极活性物质组合体,负极活性物质组合体包括储氢合金粉及氧化钇,储氢合金粉及氧化钇的质量比例为88.5~94.5:0.2~1.2。电解液包括氢氧化钾及氢氧化锂,氢氧化钾的浓度为25.5%~30.5%,氢氧化锂的浓度为0.6%~6%。采用覆钴氫氧化镍代替普通氢氧化镍,可以改善电极的性能,添加了氧化钇,可以提高镍氢电池的高温性能,进而提高镍氢电池的循环寿命,且具有较高容量,性能良好。
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本发明实施例公开了一种基于形变特征预测电池碰撞后SoH的方法,包括以下步骤:(1)按照锂离子动力电池碰撞测试标准,进行冲击碰撞试验;(2)根据锂离子动力电池碰撞的物理现象和电性能情况,将电池分为健康电池、隐患电池和危险电池;(3)从电池的三维轮廓扫描图上,按照多特征表征形变得原则,提取相应特征;(4)对数据作监督式机器学习训练,统计准确率结果;(5)结果分析和对最优结果做可靠性分析,并输出该预测模型。采用本发明,在电池碰撞情况下,能训练成预测电池SoH的智能模型,从而预测电池经过碰撞后的健康状态。
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本发明公开了一种氮掺杂中空球形碳包覆硫正极材料及其制备方法和应用。该材料为直径100~400纳米的球形核‑壳结构,外层化学成分包括有占外层总质量分数70%~90%的碳元素和质量分数为5%~20%的氮元素;内层化学成分包括有占内层总质量分数80%~95%的硫元素;内层化学成分占氮掺杂中空球形碳包覆硫正极材料总质量分数的65%~72%。该制备方法包括聚合物物料选择与配比,氮掺杂中空球形碳包覆硫正极材料及电极的制备工艺的优化。本发明解决了锂硫电池正极材料商用的技术关键,采用本发明制备的正极材料能够明显增加电极活性硫的载量,增强锂硫电池电极的循环稳定性能,且延长了使用寿命,降低了生产成本,应用前景广阔。
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本发明属于功能光电类高分子材料技术领域,具体涉及一种可交联的双组分半导体型胶粘剂及其制备方法与应用。该胶粘剂包括Ⅰ组分和Ⅱ组分,其中Ⅰ组分为侧基含有胺基或者羟基的共轭聚合物,Ⅱ组分为端基为异氰酸酯的聚醚,将Ⅰ组分和Ⅱ组分混合后,Ⅱ组分中的异氰酸酯会和Ⅰ组分中的胺基或者羟基反应,生成交联网络。这种共轭胶粘剂与普通胶粘剂相比具有显著的传输电荷能力,因此应用于锂离子电池中时可以增加胶粘剂的用量,保证电极的可靠性。此外,该胶黏剂不会在外电场作用下脱掺杂,或被氧化、还原而失去共轭性,其具有极高的粘结性,因此稳定性较高,在锂离子电池以及各种传感器中有很好的应用前景。
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本发明涉及一种硫/MXene/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由单质硫、MXene与石墨烯制备得到,所述单质硫、MXene与石墨烯的质量比为4~17:1~6:1。该硫/MXene/石墨烯复合材料的制备方法包括以下步骤:将所述单质硫、MXene与石墨烯混合研磨,再通过真空熔融扩散的方法制备得到。该硫/MXene/石墨烯复合材料的载硫量高,导电性好,将其作为锂硫电池的正极材料,可以提高正极材料的导电性和活性物质硫的利用率,并且,可以吸附反应过程中产生的中间态多硫化物,从而可以避免因中间态多硫化物的溶解引发的穿梭效应,进而可以提高锂硫电池的比能量和库仑效率。
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本发明实施例公开了一种船用动力系统,包括至少一个锂电池模组,锂电池模组包括控制箱和至少两个电池箱,其中,每个电池箱均包括电池组和BMS采集模块,BMS采集模块用于采集电池组的状态信息;至少两个电池箱中的各电池组和各BMS采集模块对应串联;相邻于控制箱的电池箱中还包括BMS主控模块,BMS主控模块用于为各BMS采集模块供电,采集各BMS采集模块输出的各状态信息,并基于状态信息对对应电池组进行控制;控制箱包括BMS控制开关,BMS控制开关连接于相邻电池组与配电箱之间,BMS控制开关的控制信号端连接BMS主控模块,BMS控制开关用于响应BMS主控模块的控制信号对电池组进行通断控制。解决了现有技术中电池模组的散热、防护和安全性问题。
本公开涉及一种离子液体化合物及制备方法、离子液体聚合物以及含该聚合物的聚合物固态电解质,具体地本公开提供了式(1)所示的结构的离子液体化合物及其制备方法,并且提供了式(25)所示的结构的离子液体聚合物及其制备方法,该离子液体化合物和离子液体聚合物的阴离子中心为配位能力较弱的全氟磺酰亚胺离子,减小了阴离子中心对Li+的束缚能力,提高了含有该离子液体聚合物的聚合物固态电解质的电导率和Li+迁移数;本公开的离子液体聚合物与锂盐复合后形成含有离子液体‑聚离子液体复合物的聚合物固态电解质,离子液体‑聚离子液体复合物具有微液相结构,能进一步提升电解质的电导率以及Li+迁移数。
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本发明提供一种Ti3C2Tx/ KIT‑1型分级硫碳复合材料,由球形分级结构的碳材料、分散在分级结构碳材料中的Ti3C2Tx和单质硫组成,分级碳材料在外层对单质硫和Ti3C2Tx进行包覆,其中Ti3C2Tx:碳:硫的质量比为0.1‑0.3:0.1‑0.3 : 1,分级碳材料由介孔碳材料和外层包覆的有机物碳化而成的微孔碳材料组成。该复合材料中Ti3C2Tx上的T为‑F基团或 ‑OH基团,与氧化石墨烯表面的氧均为强极性基团,能对充放电过程中形成的多硫化物形成强烈的化学吸附,同时多孔碳材料的微孔也能对多硫化物进行物理吸附,这种同时具有物理和化学吸附的能力能有效的阻止多硫化物运动,减少飞梭效应的发生,提高锂硫电池的寿命。
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本发明克服了现有技术存在的不足,提供了一种用于生产太阳能瓦的轻质陶瓷基材配方,为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:一种用于生产太阳能瓦的轻质陶瓷基材配方,包括主料、长石、石英和复合活性成分,其中,主料为25~35份,长石为45~55份,石英为15~25份,复合活性成分为10~15份,所述复合活性成分包括碳化硅、碳酸镁和碳酸锂;所述主料包括页岩、粘土和高岭土,所述页岩、粘土和高岭土按1:1:1混合配置主料,所述复合活性料为碳化硅、碳酸镁和碳酸锂中的任意一种,或为多种组合;本发明可广泛应用于轻质陶瓷基材领域。
本发明提供了一种纳米硅颗粒-石墨片-碳纤维复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法,以石墨纳米片与碳纤维(或碳纳米管)为基础,采用偶连法或静电吸附法将硅纳米颗粒均匀负载在石墨纳米片与碳纤维的表面上,然后对纳米硅颗粒-石墨纳米片-碳纤维复合材料的表面进行均匀的包覆,并通过高温热处理方法使得表面包覆层完全碳化,形成碳(石墨纳米片+碳纤维或碳纳米管)-硅(纳米颗粒)-碳(碳包覆层)复合结构材料,使得所述碳纤维-纳米硅颗粒-石墨片复合材料具有较强的机械强度,由其制备而成的锂电池的容量大,循环性能好,充放电时间少;在快速充-放电的情况下,与正常充放电速率相比,其容量衰减小。
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本发明属于电化学电池领域,特别涉及一种电化学电池:包括正极片、负极片、隔离膜、外包装和电解液,所述正极片包括正极集流体与正极涂敷层,所述正极涂敷层的单位面积的容量为Cc?mAh,所述负极片包括负极集流体与负极涂敷层,所述负极涂敷层的单位面积的容量为CamAh;在所述正极片与所述负极片相对应的区域存在Cc≥Ca区域;且所述Cc≥Ca区域的最小宽度为L,L≥0.5mm;所述Cc≥Ca区域的正极片涂层经过正极活性物质失活处理,正极活性物质容量发挥率小于或等于95%。通过失活处理,限制或完全抑制正极活性物质容量发挥,从而确保在涂敷时Cc≥Ca区域,制成成品电芯时,容量发挥仍然满足Cc≤Ca,避免负极析锂影响电池性能。
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本发明公开了一种太阳能电池正极浆料,由以下质量百分比的原料配方组分组成 : 3?5份微晶石墨烯、10?12份纳米银粉、10?15份纳米铜粉、5?8份纳米锌粉、8?10份纳米镍粉、5?10份聚乙烯丙纶、3?5份二氧化钛、4?6份聚氯乙烯、8?10份硅藻泥、2?5份玻璃纤维粉、2?5份石棉粉、6?8份磷酸铁锂、8?10份镍钴锰酸锂、30?35份去离子水。该太阳能电池正极浆料通过高温烧结,穿透硅片SiNx钝化层,形成良好欧姆接触的正面银浆,降低了银与硅接触电阻及线电阻、提高光电转换效率,本发明的正极银浆市场前景广阔提高太阳能电池效率。
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本发明公开了一种硫酸乙烯酯的除水降酸方法,除水降酸步骤如下:在混合反应釜中,将硫酸乙烯酯溶解于锂离子电池电解液有机溶剂中,搅拌混合均匀,然后将均匀混合溶液打入除水降酸罐中,在净化柱中加入除水降酸剂,用不锈钢管道将除水降酸罐和净化柱密封相连,开启循环系统使混合溶液不断的循环进行除水降酸。本发明提供的降低硫酸乙烯酯中水分和酸度的硫酸乙烯酯的除水降酸方法,具有简单、快速、有效、低成本的优点,又不会引入新的杂质成分,满足高端领域电解液对硫酸乙烯酯原料的品质要求,非常适用于硫酸乙烯酯在锂离子电池电解液领域的大规模产业化。
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本发明公开了一种蒸汽与低温余热联合用于制冷系统的方法,包括如下步骤:增设蒸汽加热器,在热媒水进入溴化锂制冷机组前,先经过蒸汽加热器调节变化的低温热源,稳定热媒水进入溴化锂制冷机组的温度。通过采用低温余热制冷,替代现代生产企业通常采用的电力分散制冷方法,可节约电力,而低温余热是园区内企业过剩的费用,若不加以利用,则会直接排放到环境而浪费。因此这种利用工业废热制冷的方法不仅大大降低了制冷成本,增加企业经济效益,还可以减少温室气体的排放,有利于改善园区内低温余热直接排弃浪费和以电力为主要能源的分散式直接制冷的现状。
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本发明公开了一种便携式负压引流器,包括负压装置、储液室,所述负压装置可拆卸安装在储液室外部,所述储液室透明可视,所述储液室内部由挡板分隔以便于定量计量,所述储液室设置有引流孔、负压孔、检测孔,所述负压装置内设有控制电路板、电子泵、负压感应器和锂电池,所述电子泵通过负压孔对储液室内部抽真空以产生负压,所述负压感应器通过检测孔对储液室内部负压值实时检测,所述电子泵和负压感应器受控于控制电路板,所述锂电池给控制电路板提供电源。本发明的负压装置同时对储液室内部负压检测与抽真空,保证引流过程中储液室内部负压值保持恒定。负压装置还可以循环使用。而且透明可视的储液室便于从外部直接观察引流量。
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本发明公开了一种基于快充协议MCU控制调压装置及调压方法,该调压装置至少包括单串锂电池组、Boost升压模块、MCU主控模块、放电输出模块以及快充协议识别模块;所述快充协议识别模块连接于MCU主控模块;单串锂电池组与Boost升压模块相连,MCU主控模块通过PWM输出管脚与PWM驱动相连,PWM驱动正常工作后输出一组互补PWM,通过这组互补PWM与Boost升压模块相连,这样MCU就可以通过PWM控制Boost升压模块升压输出,Boost升压模块后接有放电输出模块,从而进行电力输出,将MCU控制的同步整流升压的输出电压通过放电输出模块输出给充电设备。
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本发明涉及一种内置球形太阳能电池的手电筒,包括手电筒本体,所述的手电筒本体由手电筒头部、手电筒中部及手电筒尾部组成。所述的手电筒头部与所述的手电筒中部通过螺纹旋钮连接,且连接处设有旋钮电源开关,手电筒中部又与手电筒尾部螺纹旋钮连接,手电筒头部设有灯罩及内部设有LED灯,灯罩与手电筒头部密封连接;手电筒中部内设有与控制主板连接的锂电池及太阳能控制器,手电筒中部外表面还设有与控制主板连接的显示屏和电源切换键;手电筒尾部为透明PC材料,其内部设有球形的太阳能电池及与太阳能控制器连接的太阳光传感器。本案中手电筒通过电池切换键进行切换使用锂电池或太阳能电池实现优化使用,通过旋钮手电筒头部即可触动旋钮电源开关进行使用。
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一种微波介质陶瓷,包括质量比为90~98:2~10的α-三氧化二铝和助烧剂,所述助烧剂包括质量比为2:2:1的二氧化硅、碳酸锂和三氧化二镱。上述微波介质陶瓷的助烧剂中的二氧化硅和碳酸锂相对于α-三氧化二铝熔点较低。通过添加助烧剂,能有效降低烧结温度,使该微波介质陶瓷的烧结温度比传统的α-三氧化二铝材质的微波介质陶瓷的烧结温度低150℃以上。助烧剂中的三氧化二镱具有促进烧结的作用,能够有效提高微波介质陶瓷的致密度,从而提高微波介质陶瓷的导热系数。此外,还提供一种微波介质陶瓷的制备方法。
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一种石墨烯基全碳电催化材料的制备方法,包括以下步骤:提供一石墨烯材料,将该石墨烯材料加入至一溶剂中经过分散后得到一石墨烯材料分散液;加入其他种类碳材料颗粒至该石墨烯材料分散液中,得到全碳材料分散液,所述其他种类碳材料颗粒的粒径为0.5纳米至10微米;加热该全碳材料分散液至一温度,并保温一段时间,使石墨烯材料和其他种类碳材料自组装形成凝胶状的混合物;除去该全碳材料分散液中的溶剂,得到一固体物质;热处理该固体物质。该石墨烯基全碳电催化材料可用作锂离子电池电极,超级电容器电极,锂空气电池电极,或其他电池的电极。
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本发明属于矿物盐领域, 特别涉及一种以氯化钠 为主要成份的矿物盐组合物及其用途。该矿物盐组合物包括氯 化钠、硫酸钠、硫酸镁、硫酸钙、偏硼酸、锶离子、锰离子、 溴离子、锂离子、铁离子、氟离子和镭(Ra226)7.89×10-13-4.10×10-12g/L等一些人体所需的矿物微量元素; 以基于矿物盐的重量百分比计, 向其干燥后所形成的矿物盐中加入甲硝唑粉、氯霉素粉、硼酸粉或它们的混合物等物质。该矿物盐组合物用于美容、健身减肥及治疗皮肤病。并能改善人体新陈代谢, 提高免疫力; 且无毒无副作用。
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本发明公开了一种聚烯烃微多孔膜,其按重量份计包括以下组分:重均分子量1.0×106~4.0×106的聚乙烯A40-70份、粘流活化能为15-35kJ/mol的聚乙烯B20-40份、聚丙烯5-20份。本发明还公开了上述聚烯烃微多孔膜的制备方法。与现有技术相比,本发明的聚烯烃微多孔膜的综合性能优异,尤其是耐蠕变性能好,能够满足现有动力锂离子电池的应用要求。
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本发明公开了架空线路CT取能电源的装置,包括线圈、整流电路、滤波电路、第一开关稳压模块、第二开关稳压模块、锂电池和升压模块;线圈、整流电路、滤波电路和第一开关稳压模块依次连接;锂电池的两输出端与升压模块的两输入端连接;第一开关稳压模块和升压模块都设有两个输出端,第一开关稳压模块和升压模块的一个输出端经过一个二极管后连接在第二开关稳压模块的一个输入端上,第一开关稳压模块和升压模块的另一个输出端连接在第二开关稳压模块的另一个输入端上。本发明可保证在电流变化范围0~700A内,得到5V稳定直流电压,其输出功率最高可达2W,并且不受自然环境的影响和电磁方面的干扰。
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本发明涉及一种智能混合电池管理系统。所述系统包括:信息采集模块,用于采集各节电池的状态数据的模拟信号;模数转换模块,与所述信息采集模块相连,用于将所述模拟信号转换为数字信号;控制模块,与所述模数转换模块相连,用于根据所述数字信号生成控制指令;控制开关,串联在所述锂电池和铅酸蓄电池并联的主路上,所述控制开关的控制端与所述控制模块相连,用于接收所述控制指令,并根据所述控制指令进行导通或断开;电压均衡模块,与所述控制模块相连,用于均衡调节所述锂电池和铅酸蓄电池的电压。上述智能混合电池管理系统,使得电路具有过充保护、过放保护、过流保护和短路保护等保护功能,提高了资源利用率且延长了电池的使用寿命。
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