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本发明属于固态电解质技术领域,具体公开了一种凝胶电解质前驱电解液,其包括基础电解液、单体、交联剂和引发剂;其中,所述的单体包含具有式1结构的化合物:所述的R1、R2、R3分别为H、烷基、环烷基、杂环基、芳基或杂环芳基;所述的R4、R5分别为烷基、酰基或酯基。本发明还包括将所述的前驱电解液进行交联形成固态电解质的技术方案。本发明的凝胶聚合物电解质化学性能以及电化学性能稳定,提高了锂离子电池的循环寿命与耐高温性能,具有高安全性。
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本发明公开了一种复合膜及其制备方法和应用,复合膜包括碳纤维膜和氮化物微粒,氮化物微粒分布在碳纤维膜的表面,氮化物微粒为非化学计量比氮化物。制备方法包括以下步骤:(1)制备或取用现有碳纤维膜待用;(2)将碳纤维膜浸渍于硫酸亚铁溶液中,在氮气气氛下高温处理设定时间,即得到复合膜。本发明的复合膜基于非化学计量比氮化物的高活性位点可对多硫化物进行吸附,并且提升多硫化物相转换反应动力学,在应用于锂硫电池时可抑制多硫化物向负极扩散,提升活性物质利用率和电池的电化学性能,且制备方法操作简单,反应温和可控,适于大规模产业化生产。
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一种Mg-Li基复合材料的制备方法,是采用微细B4C粉放入熔点低于450℃的Mg-Li合金中,形成Mg-Li-B-C预混合合金。将预混合合金放入熔化的Mg-Li-M合金中,搅拌,升温,直到650-700℃之间,使B4C与合金基体充分反应。冷却后即获得硼化合物强化Mg-Li基合金锭坯。将锭坯进行相应的机械热处理后获得合金棒材,板材。采用本发明制造的硼化合物强化的镁锂基复合材料,按Mg-xLi-uM-yB-zC成份配比,当其中x=13.5-14.5,y=4.4-7.0,z=0.5-3.0,u=1,M为Al时,经过挤压,锻压的棒材,室温抗拉强度达300-340MPa,密度为1.39-1.50g/cm3,延伸率为8-15%。是现有技术制备的Mg-Li基复合材料抗拉强度(162Mpa)的2倍。
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本发明公开了一种碳纳米管导电网络包覆SiO@C复合材料及其制备方法和应用。将过渡金属类催化剂通过共沉淀法沉积在多孔二氧化硅颗粒上,得到过渡金属类催化剂‑多孔二氧化硅颗粒复合物;将氧化亚硅材料与有机碳源混合后进行热解处理,得到碳包覆氧化亚硅复合物;过渡金属类催化剂‑多孔二氧化硅颗粒复合物与碳包覆氧化亚硅复合物通过球磨混合,得到复合颗粒,在所述复合颗粒表面原位生成碳纳米管,即得碳纳米管导电网络包覆SiO@C复合材料。该复合材料中碳纳米管均匀、稳定包覆于Si@C材料表面,极大地提高了碳硅复合材料的导电性,有效地提高了锂离子电池的首次库伦效率、功率性能和循环性能。
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核壳结构高镍梯度镍钴锰铝四元正极材料及其制备方法。本发明四元正极材料呈平均粒径为8~10μm的球形颗粒,内核的直径为4~6μm,壳层厚度为2~3μm,所述壳层表面呈片状;其中,镍含量从内核中心至壳层结构表面逐渐降低,锰含量从内核中心至壳层结构表面逐渐升高,钴的含量均匀分布,铝含量呈均匀或梯度分布。本发明制备方法是,将低镍溶液I连续加入高镍溶液中,使得其中的镍含量不断减小,然后将其连续泵入氨水溶液中,形成镍含量减小的连续反应体系,进而,先后以氢氧化物和碳酸盐为沉淀剂,氨水为络合剂,依次共沉淀生成核壳结构的的前驱体;然后将前驱体配锂烧结,制得核壳结构的高镍梯度镍钴锰铝四元正极材料。用本发明核壳结构高镍梯度镍钴锰铝四元正极材料制成的正极组装的电池,容量较高且循环和倍率性能优异,充放电反应高度可逆。
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一种高强度纯铜箔材深冷轧制制备方法,第一步:利用深冷轧机机组对深冷至‑190℃~‑100℃的铜箔原料进行深冷轧制;第二步:利用深冷异步轧机机组对第一步轧制后的铜箔进行深冷异步轧制。本发明可制备出强度超过500MPa、厚度5μm以下的高导性能的铜箔,满足高端锂离子电池生产的技术要求。
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本发明实施例提供了磷酸铁孔道材料的制备方法。该方法制备得到了比表面积高达48.2m2/g的磷酸铁孔道材料,解决了现有技术中常规的磷酸铁的比表面积一般为26~32m2/g之间,无法满足日渐提高的锂离子电池高能量密度、高倍率性能对磷酸铁比表面积的要求的问题。制备过程中,当中间产物在空气中烧结时,乙炔黑氧化挥发,从而使覆盖在乙炔黑表面的磷酸铁形成具有开放性孔道的类球形颗粒,而乙炔黑高温分解后无残留;当在氮气中烧结时,乙炔黑能够良好的分散在磷酸铁中,提高磷酸铁的振实密度从而提高能量密度;当在空气和氮气的混合气体中烧结时,通过部分乙炔黑氧化挥发可以控制磷酸铁的孔道数量和比表面积。
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本发明公开了一种锂离子叠片电池极片的制作方法,包括以下步骤:将极片分割成连续不切断的多个单元。本发明优点为将极片分割成连续不切断的多个单元替代现有的单片切割提高了叠片电池极片的生产效率。
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本发明公开一种蓄电池壳体材料,本发明以苯乙烯预聚物、丙烯腈预聚物共聚然后以叔丁基二甲基硅氧基丙基锂为引发剂接枝聚丁二烯制备出改性ABS树脂,然后单向拉丝制备ABS短纤维,最后与阻燃剂、相容剂混合热压成型制备出蓄电池壳体材料。本发明解决了ABS树脂蓄电池壳体材料耐热性差的问题。
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本发明公开了一种电沉积法制备三带隙铬掺杂铜锌锡硫太阳能电池薄膜材料的方法。先将氯化铜、氯化锡和氯化锂溶于乙醇液体中,在基底上电沉积Cu‑Sn合金层,再将氯化铬、氯化锌和氯化锡溶于乙醇液体中,再在Cu‑Sn合金薄膜上沉积Cr‑Zn‑Sn合金薄膜,然后将沉积的双层合金薄膜硫化退火处理,最终制备出铬掺杂铜锌锡硫薄膜材料。本发明制备工艺简单,原材料利用率高,产品成本低廉,可控性强,可重复性好,易于实现大面积、高质量薄膜的制备和大规模生产;本发明所得材料,结晶性好,表面形貌致密平整,铬元素通过替位元素锌,在铜锌锡硫晶体材料的禁带中形成一个杂质能带,拓宽了吸收太阳光谱,可以极大地增加器件的光生电流。
本发明公开了一种硅‑天然石墨复合材料及应用和微量无害杂质催化制备硅‑天然石墨复合材料的方法。硅‑天然石墨复合材料的制备方法是将含有微量无害杂质天然石墨经过干燥、球磨及过筛,得到天然石墨颗粒;在天然石墨颗粒表面通过化学气相沉硅纳米纤维和无定型碳,即得,该方法具有成本低,工艺简单,对设备要求低等优点,该方法制备的硅‑天然石墨复合材料中硅和天然石墨结合紧密、机械强度高,结构稳定,电化学活性高,可以用于制备高循环稳定的锂离子电池。
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本发明涉及一种内置连接件的一体式保温板,其包括水泥外壳和隔热芯材。水泥外壳为扁平的六面体,六面体内部形成隔热芯材的填充空间,在填充空间内还设有连接件。水泥外壳由水泥浆注模并固化成型,水泥浆包含如下质量百分比组分:水泥20‑60%、石英砂30‑70%、微珠0.1‑10%、减水剂0.01‑2%、碳酸锂0.01‑2%、葡萄糖酸钠0.01‑2%、玻璃纤维0.01‑2%和低温水性乳液0.1‑6%;前述组分加水拌和得水泥浆,其水胶比为0.25‑0.5,胶砂比为0.25‑0.7。该外壳采用创新水泥浆配方,固化后能够在极薄厚度情况下提供足够的抗折强度和抗压强度。本发明可以简化保温板的安装,并能获得比重更轻、保温隔热性能更优的保温板;该六面体的水泥外壳阻隔环境因素,对隔热材料起到保护作用,延长隔热材料的使用寿命和提供防火阻燃功效。
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本发明公开了一种固体火箭冲压发动机调节装置及其发动机推进剂,该发动机推进剂包括如下组分:氧化剂25‑40质量份;粘合剂15‑30质量份;金属粉末燃料20‑40质量份;燃速催化剂2‑10质量份;添加剂2‑8份;所述氧化剂包括:高氯酸盐,如高氯酸铵、高氯酸镁、高氯酸锂、高氯酸钠、高氯酸钡和高氯酸钙。本发明能够提升流量调节范围、减少工作误差、保证工作稳定性与可靠性。
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本发明公开了一种平抑微网功率波动的方法及系统,该方法首先获取分布式可再生能源发电功率、联络线节点功率、每块电池的充放电时间、每块电池的充放电流以及电池电荷量的补偿量;然后根据充放电时间、充放电流以及补偿量,计算当前时刻每块电池的电荷量;再根据当前时刻每块电池的电荷量、联络线节点功率、分布式可再生能源发电功率,计算每块电池输出/输入功率和超级电容输出/输入功率,进而确定混合储能系统实际输出/输入功率。因此采用本发明提供的方法或者系统,能够实时获取混合储能系统中锂电池的电荷量,准确预测混合储能系统实际充放电能量的大小,进而准确有效的平抑微网中的功率波动。
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本发明公开了一种鳞片石墨和微晶石墨混合制备微膨石墨材料的方法,以微晶石墨和鳞片石墨为原料,进行球磨,然后将球磨混合料置于马弗炉中在惰性气氛下煅烧活化,然后将活化后的混合料进行化学插层处理,得可膨胀混合石墨;将可膨胀混合石墨放入石墨膨胀炉中在400~500℃进行膨胀,得微膨石墨材料。本发明制得的微膨石墨材料为鳞片石墨片层之间夹杂着絮状微晶石墨的结构,更有利于电子间的传导,也更适合作为锂离子电极材料,提高膨胀之后形成微膨石墨材料的充放电容量,提高其循环性能和倍率放电性能。
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本发明公开了一种3D多孔石墨烯/过渡金属氧化物复合材料及其制备方法和应用,复合材料的制备方法:将氧化石墨通过超声分散至水中后,再加入过渡金属盐及碳酸氢钠搅拌溶解,得到混合溶液;所述混合溶液转入水热反应釜内进行水热反应,水热反应产物经过干燥后,置于保护气氛下煅烧,即得具有3D多孔结构,且过渡金属氧化物原位生长在石墨烯表面的3D多孔石墨烯/过渡金属氧化物复合材料,该复合材料具有良好的电化学性能,可以应用于超级电容器电极材料或锂离子负极材料,且其制备方法简单、成本廉价、环境友好,满足工业生产标准。
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本发明提供了一种反射隔热涂料及其制备方法,该涂料是由以下重量份的组分制成的:水性丙烯酸乳液30~40份,纯丙乳液15~20份,硅丙树脂10~12份,蔗糖聚酯改性聚甲基丙烯酸甲酯5~6份,硅酸锂3~4份,纳米三氧化钨2~3份,纳米硅酸铝2~3份,纳米二氧化钛2~3份,分散剂5~8份,流平剂0.3~0.5份,成膜助剂1~2份,硅烷偶联剂1~2份,去离子水20~25份。本发明的涂料具有优异的环保性、施工性能和反射隔热性能。
本发明公开了一种灵芝基二维片状碳材料及其制备方法和作为二次电池负极材料的应用。碳材料的制备是将干灵芝粉碎后置于活化剂溶液中浸渍,烘干,在保护气氛下,高温碳化得比表面积高、孔隙结构发达、缺陷发达的二维片状的碳材料,该二维片状碳材料用作锂离子电池、钠离子电池电极材料,表现出优异的电化学性能。人工栽培灵芝具有生长周期短,成本低廉等优势,且二维片状碳材料的制备方法工艺流程简单、生产周期短,环境友好,有利于工业化生产。 1
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本发明公开了一种超高分子量导电复合材料及其制备方法,其应用中,对蓄能电池和电容的极板的蓄离子能力会大大提高,比容积量,比现有工艺石墨通过胶粘在铜箔上投资小,工艺简单,大大降低了材料成本,质量稳定性高,环境无污染,大大提高了电池比容量,降低了重量,提高了锂电池的安全性。
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本发明公开了一种LED用高导热率氮化硅‑氮化铝复相陶瓷基板,包括如下重量份原料:氮化硅80‑120份;氮化铝80‑120份;添加剂2‑10份;所述添加剂由如下重量份物质组成:氟化镁1‑3份;氟化钇1‑3份;碳酸锂1‑3份;最佳陶瓷基板的物化性能为,导热率为330W/(m·k),弯曲强度为950Mpa,维氏硬度为20GPa。
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本发明公开了高振实密度、大比表面积的球形碳酸铁锰,是良好的磷酸铁锰锂前驱体材料。还公开了制备方法,包括:配制A溶液和碳酸盐溶液;往反应容器中加入水作为反应底液,通入惰性气体,升温并搅拌;将A溶液、碳酸盐溶液及碱液并流加入反应容器中,维持惰性气氛,并保证反应在稳定pH值下进行,待液位达到上限开启溢流,溢流经隔膜泵泵入浓缩机,清液经浓缩机出清管道排出,浆料经回流管道回到反应容器继续进行反应,待晶体生长至一定粒度后进行放料;将碳酸铁锰浆料经固液分离和干燥,即得产品。本发明的方法设备和生产工艺简单,可控性强,能稳定制备出铁锰分布均匀、高振实密度、大比表面积的球形碳酸铁锰,适用于规模化工业生产。
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本发明属于电池材料技术领域,公开了一种无钴的正极材料及其前驱体、以及制备方法。无钴的正极材料的前驱体包括内核和外壳,内核为Ni(OH)2,外壳由Mg(OH)2和Al(OH)3共同组成。前驱体制备过程中通过表面活性剂调控Ni(OH)2的表面状态,使Mg2+和AlO2‑在表面发生原位双水解反应。前驱体搭配锂源进行烧结,得到NiMgAl正极材料。正极材料不仅可以实现无钴化,降低电池成本,还能实现高电压性能,提高电池体系的比能量,实现电池的高比能。
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本发明公开了一种复合涂层结构的隔膜及其制备方法,复合涂层结构的隔膜包括聚烯烃隔膜,聚烯烃隔膜的两侧涂覆有复合无机物涂层,复合无机物涂层包括无机涂料和中空微球,复合无机物涂层的外侧均匀涂覆有树脂层,树脂层的外侧涂覆有陶瓷层,陶瓷层的外部涂覆有亚克力胶层;聚烯烃隔膜上有第一微孔,复合无机物涂层上有第二微孔,树脂层上有第三微孔,陶瓷层上有第四微孔,亚克力胶层上有第五微孔。聚烯烃隔膜表面的复合无机物涂层中的中空微球,在高温时高分子弹性体会受热融熔,变成流体将复合无机物涂层上的第二微孔封闭,能使隔膜能在电池内部出现异常高温时,快速响应实现闭孔,及时切断锂离子通路,提高电池安全性能。
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本发明所述电池负极材料技术领域,具体公开了一种煤基电池负极材料的制备方法,将烟煤与石墨烯混合得混合料;混合料先在400‑500℃下一段烧结、随后再在700‑1000℃下二段烧结;得到所述的煤基电池负极材料。本发明还公开了所述的制备方法制得的负极材料以及该负极材料作为锂离子电池或钠离子电池的负极的应用。本发明独创性地采用烟煤作为原料;将该原料与石墨烯配合,并在所述的特有的二段烧结机制下,可制得具有优异电学性能的电池负极材料。
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一种毛球状磷酸锑聚阴离子负极材料的制备方法,包括以下步骤:包括以下步骤:将三价锑盐溶液和含有焦磷酸根的化合物分散在含水有机溶剂中进行水热反应,所得产物进行离心,洗涤,干燥,得毛球状聚阴离子负极材料磷酸锑。本发明工艺简便易行、纯度高、产品制备成本低,所得产品具有均匀毛球状形貌,本发明所制备的一种毛球状形貌磷酸锑微晶可以广泛应用于锂电储能,钠电储能的新能源材料制备等领域。
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本发明公开了一种活性金属氧化物多重修饰正极材料及其制备方法,合成一种LiNixMnyO2·nGa2O3正极材料,其中,x、y、n为摩尔数,0.8≤x<1,0<y≤0.2,x+y=1,0<n≤0.05,Ga2O3为活性氧化物。正极材料表面包覆有均匀包覆层,厚度约为2.5~3.5nm。实验制备方法为:将镓源包覆在前驱体或正极材料表面,前驱体混锂后,经高温烧结,得到金属离子Ga3+表面掺杂且Ga2O3表面包覆的正极材料。本发明提高了LiNixMnyO2正极材料的倍率性能和循环性能;本发明方法制备流程简单,成本低,环境污染少,适用于工业化生产。
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本发明公开了一种适用于基站储能的新型储能收益计算装置及方法;通过新安装的储能装置和其中自设的计量模块,分步分时统计直流侧的储能充放电电量,清晰的统计每个时间段的节省电费;同时利用储能装置与照明空调设备分线连接,剔除了照明、空调等交流侧设备随季节或者人员进出的能耗影响;通过内部计量装置和总电表可以实时计算节省的电费或储能节能收益;同时利用储能装置在谷电和峰电时的充能放能的调整,利用锂电池充放电供电减少谷电和峰电时的收益波动,保证收益平稳且维持在低电价水平。
本发明公开了一种基于分时电价的电气化铁路储能系统双层容量配置优化方法。所述一种基于分时电价的电气化铁路储能系统双层模型同时兼顾削峰填谷及低储高发双应用功能。在本发明中,建立考虑分时电价的锂电池储能电气化铁路双层优化配置模型。采用粒子群(PSO)和灰狼优化(GWO)算法求解该双层模型,从而得出解决双重应用功能前提下的最佳容量配置及储能充放电功率调度,使得电气化铁路中的储能系统得到了更加充分的利用,有效地解决了电气化铁路配置储能的高成本问题,具有广泛的应用性及有效性。
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本发明涉及一种中温双层窑变花釉和制作方法,所述中温双层窑变花釉的底釉包括以下原料及重量百分含量,钾长石25‑30%,石英粉7‑10%,方解石12‑18%,氧化铝粉3‑6%,界牌泥25‑30%,色剂15‑20%;所述中温双层窑变花釉的面釉包括以下原料及各自重量百分含量:硼熔块50‑55%,石英粉10‑15%,骨碳2‑5%,锂辉石3‑7%,氧化锌10‑15%,滑石5‑10%,界牌泥10‑15%;本发明的抗热震性能和热稳定性能好,具有双层釉变效果,较为美观。
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