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一种高密度球形四氧化三钴及其制备方法,本发明涉及一种四氧化三钴,特别是高密度球形四氧化三钴的制备,主要用于制备锂离子电池正极材料钴酸锂,也当作电子级的四氧化三钴使用,属化工产品。本发明提供了一种具有流动性好的高密度球形四氧化三钴的制备方法,使制备出来的四氧化三钴呈球形颗粒,具有最好的堆积密度,能有效的提高颗粒的振实密度,从而提高锂离子电池电化学性能,提高电池的质量。该方法制得的四氧化三钴为球形结晶,平均粒径5~25微米,松装密度≥1.0g/cm3,振实密度≥2.0g/cm3,钴含量≥73%。该方法工艺简单,并且用这种四氧化三钴合成的钴酸锂显示更好的性能,跟以往的四氧化三钴比较,能提高锂离子电池电化学性能。
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本发明提供了一种隔膜及其制备方法和应用,涉及电池技术领域,所述隔膜包括依次层叠设置的基膜和涂层,所述涂层主要由耐高温纳米粒与粘合剂制成,隔膜的制备方法包括如下步骤:将耐高温纳米粒和粘合剂溶解于溶剂中制成浆料,将浆料涂覆于基膜表面,干燥后,得到隔膜;改善了现有隔膜耐挤压、针刺和冲击性能差,容易发生破损,且在高温下会收缩或碳化,导致锂电池发生燃烧或爆炸的技术问题,通过在基膜上设置耐高温纳米粒与粘合剂制成的涂层,不仅提高了锂电池的耐冲击性能、耐挤压性能和耐针刺性能,而且能够提高了锂电池耐高温性能,从而大幅提高了锂电池的安全性能,减少锂电池燃烧或爆炸事故的发生。
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本发明公开了一种含多类储能的离网型风光储微电网的能量管理方法,微电网在离网运行时的功率波动将通过锂电池储能装置予以调节控制。为保证锂电池储能装置具有足够的容量,一般需要根据微电网运行的实时工况,对于其它电源形式的实时运行参数进行设置,特别是根据锂电池储能装置和液流电池储能装置的荷电状态对于微电网的运行状态进行实时调整。本发明所提的方法简单实用,根据不同的锂电池储能装置SOC采用不同的微电网能量优化管理方案。提出了一种新的含多类储能的离网型风光储微电网的能量管理方法,解决了大多数含多类储能的离网型风光储微电网不能根据锂电池储能装置SOC进行分段能量优化管理的问题。
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本发明涉及一种高压阻燃电解液及其制备方法与应用。该电解液主要由锂盐,阻燃型溶剂和其它有机溶剂组成。其中阻燃型溶剂为一种氟代砜类化合物,利用氟代砜类化合物的耐高压,阻燃性以及良好的成膜性,结合其它有机溶剂溶解锂盐的性能,使电解液不仅具有良好的润湿性,正负极相容性,阻燃性,还具有较高的离子电导率。该电解液不仅能在常压条件下运行,也能在高压(≥4.5V)下稳定循环。本发明的高压阻燃电解液应用在锂电池中,在提高锂电池电化学性能的前提下,又大幅度提高锂电池的安全性,具有重要的价值和意义。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种含(2‑烯丙基苯氧基)三甲硅烷添加剂的高压功能电解液及其制备方法与应用。本发明的含(2‑烯丙基苯氧基)三甲硅烷添加剂的高压功能电解液,组分中包括环状碳酸酯溶剂、线性碳酸酯溶剂、导离子锂盐,还含有(2‑烯丙基苯氧基)三甲硅烷。本发明还提供上述高压功能电解液在锂离子电池领域中的应用。利用本发明电解液制备得到的锂离子电池,具有良好的充放电性能。本发明含(2‑烯丙基苯氧基)三甲硅烷添加剂的高压功能电解液能在3‑5V的充放电过程中,在正极材料表面形成一层稳定的具有保护功能的膜,既抑制了高压电解液的氧化分解,又保护了正极材料,从而提高高压锂离子电池的循环稳定性。
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本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,公开了一种铌钨钛氧化物负极材料及其制备方法与应用。本发明通过前驱体处理和氮气煅烧制备了微米级尺寸的铌钨钛氧化物作为锂离子电池负极材料。使用本发明提供的铌钨钛氧化物为工作电极得到的锂离子半电池,0.5C(1C=150mA/g)时的放电比容量大于200mAh/g,20C时放电比容量达120mAh/g,倍率性能优异;在10C倍率下循环1000次后,放电比容量仍然可达150mAh/g,循环稳定性良好。而且由于其在高倍率下具有优良的性能,可快速发生脱锂和嵌锂反应,所以对于高功率的快速充放电具有重要意义。
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本发明公开了一种聚合物电解质及其制备方法。本发明所述聚合物电解质,包括如下制备原料:羧酸聚合物、胺基化合物、锂盐溶液;所述羧酸聚合物与胺基化合物的物质的量比为1~4:1。本发明通过改变羧酸聚合物与胺基化合物的配比,来调控交联节点的数量进而影响交联密度,达到优化聚合物网络骨架的目的,实现对锂离子传输途径和传输效率的有效优化。因此本发明所述聚合物电解质的骨架参数可控,能缩短锂离子传输距离和容纳更多锂离子进入孔道,进而提升锂离子在聚合物网络骨架的传输效率。而且,本发明所述聚合物电解质的制备方法采用水作为溶剂,对环境友好,制备过程简单。
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本发明公开了一种水系粘结剂及其制备方法和应用,涉及锂硫电池技术领域。本发明的水系粘结剂通过黄蓍胶和聚丙烯酸经交联反应制备得到,通过控制黄蓍胶和聚丙烯酸的添加量,得到粘附性和分散性好的水系粘结剂,所述水系粘结剂尤其适用于制备锂硫电池的正极,能够有效防止锂硫电池的穿梭效应,提高相应的锂硫电池的循环稳定性和倍率性能,得到的锂硫电池的容量保持率在89.1%以上。
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本发明公开了一种电池电解液及其制备方法和应用,所述电池电解液含有醇铝纳米线和有机碳酸酯,所述有机碳酸酯包括氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯中的至少一种。本发明以醇铝纳米线和氟代碳酸乙烯酯(或碳酸亚乙烯酯)作为锂金属电池电解液的添加剂,可通过醇铝纳米线和氟代碳酸乙烯酯(或碳酸亚乙烯酯)在正极和负极表面反应形成坚硬且具有高离子电导率的铝基固态薄膜,该铝基固态薄膜不仅可以抑制锂金属电池正极的应力腐蚀和结构衰变,还可以防止锂金属负极上枝晶的形成,极大地改善锂金属电池的长循环性能和倍率性能。本发明开发了一种低成本、高效、环保的双添加剂体系,对高性能锂金属电池的大规模应用具有重要意义。
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本发明提供了一种Li2Se及其制备方法和应用,属于电化学材料技术领域。本发明通过化学锂化结合固相烧结的方法制备出高纯度的Li2Se,该Li2Se在1‑4.3V的电压范围内,具有高达548.0mAh/g的脱锂比容量,低的嵌锂比容量69.1mAh/g,不可逆容量高且电位适宜,本发明的Li2Se具有较好的补锂能力,不仅可以提高锂离子电池的能量密度,且可提高其循环寿命。
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本发明公开了一种在熔炼时具有抗燃烧性能的Mg‑Li‑Zr合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li:6.0‑12.0wt.%,Zr:3.0‑6.0wt.%,Sr:4.0‑8.0wt.%,Ho:0.2‑0.3wt.%,Er:0.2‑0.4wt.%,Th:0.1‑0.2wt.%,S:1.2‑1.8wt.%,B:0.2‑0.8wt.%,余量为镁。本发明针对目前高温下镁锂合金在熔炼时需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过优选合金中的主要和次要添加元素,来改变熔体表面生成的氧化膜和氮化膜的类型,成分和含量,从而有效地防止在大气状态下熔炼镁锂合金发生燃烧现象。所得镁锂合金材料具有传统镁锂合金室温下的力学性能,并具有传统镁锂合金不具备的高温力学性能:在150度下,屈服强度为100‑110MPa,而传统材料在150度下,屈服强度为65MPa左右。
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本申请实施例公开了一种不间断应急电源,整流模块和逆变模块依次串联在市电到负载的供电线路上;直流母线一端连接在整流模块和逆变模块之间的供电线路上,另一端分别与燃料电池模块、锂电池模块连接;第一开关设置在直流母线与燃料电池模块之间;开关管模块设置在直流母线与锂电池模块之间;燃料电池模块与直流母线的工作电压相同,且大于锂电池模块的工作电压;当直流母线的实际电压高于锂电池模块的工作电压时,开关管模块关断;当直流母线的实际电压低于锂电池模块的工作电压时,开关管模块导通。解决了燃料电池存在对突变负荷适应能力弱的问题,以实现不间断供电。
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本发明公开了一种便携式车载备用电源,包括锂电池、开关、超级电容、第一交换器、第二DC/DC模块、电压采样环节和控制器;第一交换器的输入端为与充电电源连接,第一交换器的输出端与锂电池连接;锂电池通过开关与超级电容连接,超级电容与第二DC/DC模块的输入端连接,第二DC/DC模块的输出端为备用电源的输出接口与汽车启动系统连接;控制器分别与第一交换器和第二DC/DC模块连接;控制器还通过电压采样环节检测与第二DC/DC模块的输出端连接。本发明由锂电池和超级电容作为电量存储单元,由于本发明备用电源采用了寿命长和功率密度高的超级电容及体积小的锂电池,因此本发明备用电源具有寿命长和体积小的优点。
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本实用新型公开了一种自带电池的新型蓝牙耳机,包括耳机本体,所述耳机本体的一侧设置有胶管,且胶管的端部设置有供电插头。本实用新型中,通过设置锂电池壳体、锂电池组、胶管、耳机本体、供电插头、供电口,在使用的过程中,通过将供电插头插入供电口中,从而使得锂电池壳体内的锂电池组为耳机本体提供电力能源,当锂电池组的电量不足或者出现损坏的情况下,可将供电插头脱离供电口,快速更换锂电池壳体,即可继续使用蓝牙耳机,同时通过设置限位槽、限位块、限位弹簧、凹槽和供电插头,在限位弹簧的作用下,使得限位块卡入供电插头侧壁表面的凹槽内,对供电插头起到辅助固定的作用,避免供电插头无故与供电口相分离,影响蓝牙耳机的使用。
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本实用新型公开了一种按摩器用防自燃电池,涉及按摩器电池技术领域,包括锂电池本体,锂电池本体的外部固定套接有高强度电池壳,高强度电池壳的底部可拆卸安装有与锂电池本体的底部相贴合的散热底座。上述方案,方形密封罐的内腔注有加压液化二氧化碳,两组多孔喷头均通过温感控制器与方形密封罐的内腔相连通,温感控制器与电控分流阀的电控阀体为电性连接,当锂电池本体出现过载自燃迹象时,温感控制器检测到锂电池本体的温度升高,温感控制器会第一时间控制电控分流阀开启,让方形密封罐内腔的加压液化二氧化碳通过两组多孔喷头喷射向锂电池本体,使其快速降温,从而避免其自燃的风险,提高了装置的安全性。
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本发明公开了一种固态聚合物电解质及其制备方法和应用,涉及锂金属电池技术领域。本发明的固态聚合物电解质包括聚4‑甲基丙烯酸‑2,2,6,6,‑四甲基哌啶‑1‑氮氧自由基、聚偏氟乙烯‑六氟丙烯和锂盐,通过对三者含量的控制以及锂盐的选择,制备得到与电极界面相容性好、锂离子迁移数高、力学性能好以及电导率高的固态聚合物电解质,所述固态聚合物电解质尤其适用于全固态电池,其所组装的全固态电池的锂离子迁移数在0.53及以上,离子电导率在2.6×10‑3S/cm及以上,容量保持率在90.3%及以上,拉伸强度在2.1MPa及以上。
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本发明属于电化学能源技术领域,公开了一种聚合物负极保护层及其制备方法与应用;本发明通过将锂源和聚苯乙烯磺酸溶液混合,搅拌处理,得到凝胶液1;在凝胶液1中加入N‑甲基吡咯烷酮,搅拌处理,得到凝胶液2;将聚(偏二氟乙烯‑co‑六氟丙烯)和固体热塑性聚氨酯橡胶加入凝胶液2中,搅拌均匀,得到凝胶液3;将凝胶液3在极片上进行涂布处理,所得极片烘干处理,得到聚合物负极保护层。将聚合物负极保护层沉锂操作,得到金属锂电极。本发明制备聚合物负极保护层具有制备方法简单,控制方便,产量大,易于工业化等优点。制备的这一具高韧性、快离子传导界面传输层的金属锂负极极片在锂金属电池的应用方面中表现出良好的电化学性能。
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本发明提供了一种萜烯树脂基复合粘结剂在制备锂离子电池正极电极片或超级电容器电极片中的用途。与现有技术相比,本发明具有以下优势:本发明提供的萜烯树脂基水系粘结剂应用于锂离子电池正极,能降低正极极片的电化学界面阻抗,能较大改善锂电池正极材料的高倍率性能以及循环稳定性能;本发明提供的萜烯树脂基油性粘结剂在锂离子电池正极和超级电容中的应用,能改善电极的循环稳定性能,显著地降低生产的成本;本发明提供的萜烯树脂广泛来源于天然植物,绿色环保,资源丰富,作为水系或油性粘结剂的成分应用于锂离子电池正极和超级电容器,有显著的技术效果,能降低电池的成本,推动电池全水性绿色生产,具有广阔的市场前景。
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本发明实施例提供了一种固态电池和车辆。所述固态电池包括:含预锂化添加剂的正极层;由纳米银膜组成的负极层;位于所述负极层与所述正极层之间的固态电解质层。本发明实施例通过在正极层复合有预锂化添加剂,在充电过程中对之前因不可逆反应损失的锂离子进行补充,从而提高固态电池的比能量;负极层由纳米银膜组成,在负极层上直接原位形成银锂合金,抑制锂枝晶的生长。同时,由于负极层不直接采用锂合金,固态电池的制造可以直接在空气中进行,提升了固态电池的生产安全性,降低了全固态电池的安全制造门槛。
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本发明公开了一种基于健康管控的混合动力能量分配方法,涉及混合动力能量分配领域,旨在解决现有技术中锂电池SOC的估计不精确的问题,采用的技术方案是,建立PEMFC内部水含量分布模型;分析催化层水含量建模机理;进行催化层中铂粒子团聚对水含量影响的机理建模;估计锂电池SOC;UKF算法联合估计锂电池SOC;通过建立PEMFC内部水含量模型,并将催化层铂粒子团聚考虑进影响水含量的因素中,分析水含量对PEMFC健康状态的影响;使用UKF算法联合估计锂电池SOC和模型参数,保证在估计锂电池SOC过程中所基于的等效电路模型的实时准确性;在功率分配的过程中,同时对PEMFC和锂电池的健康状态进行管控,保证两个动力源的性能衰减较少,从而延长混合动力系统的寿命。
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本发明公开了一种简易高效降低盐湖卤水中镁含量的方法,包括向盐湖卤水中添加过量水溶性氢氧化物,引入的氢氧根的摩尔量为完全沉淀Mg2+理论用量的至少1.5倍,搅拌均匀;静置沉淀后进行固液分离,滤液即为低镁含量的卤水。本发明的方法处理工艺简单、操作方便,可以在盐湖现场实施,大幅降低了运输成本;不会在盐湖地区引入过多的外源物,副产物氢氧化镁也是极具价值的资源,对环境友好。除镁效率高,锂损耗低,固液分离后的滤液可直接用于碳酸锂的制备,特别适用于高原盐湖大规模批量化镁锂分离。
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本发明公开了一种基于铁柱撑黏土和离子液体的固体电解质及其制备方法,该固体电解质由铁柱撑黏土、离子液体和锂盐组成。其制备方法包括以下步骤:1)锂盐、离子液体和铁柱撑黏土的干燥预处理;2)锂盐和离子液体的混合,得到锂盐‑离子液体混合物;3)铁柱撑黏土和锂盐‑离子液体混合物的混合,焙烧。本发明的固体电解质以铁柱撑黏土为基体,将离子液体和锂盐固载在铁柱撑黏土中,其离子电导率和能量密度较高,与正负极接触好,机械硬度较高,界面稳定性好,原料成本低。
本发明公开了一种适用于4.5V全固态电池的非对称层状聚合物基复合固态电解质及其制备方法与应用。该方法包括:将聚氧化乙烯、聚偏氟乙烯、双三氟甲烷磺酰亚胺锂加入N,N‑二甲基甲酰胺中,加入氧化物基离子导体和功能型锂盐添加剂,得到正极层;将聚氧化乙烯、双三氟甲烷磺酰亚胺锂加入N,N‑二甲基甲酰胺中,加入氧化物基离子导体和功能型锂盐添加剂,得到负极层,组合得到复合固态电解质。本发明中,正极侧电解质层和负极侧电解质层添加有不同的成膜添加剂,可分别在正极和金属锂负极表面形成稳定的固态电解质膜。该层状聚合物基固态电解质可用于4.5V高压全固态锂电池中,并使全固态电池具有双界面稳定性,表现出高的倍率容量和超稳定的循环性能。
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本发明公开了一种固态电解质膜及其制备方法、电池,其中,所述固态电解质包括:聚醚酰胺嵌段共聚物、与所述聚醚酰胺嵌段共聚物耦合的锂盐。通过聚醚酰胺嵌段共聚物中氧乙烯基团与锂离子耦合作用,利用聚氧乙烯链段的热运动传导锂离子,而其中聚酰胺链段具有高机械强度,可有效抑制锂枝晶生长。将所述固态电解质用于锂/锌电池中,可以提升锂/锌电池的能量密度及循环稳定性。
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本实用新型公开了一种面向课堂的教育机器人电池电源管理系统,包括电源适配器、降压型电源旁路电路、降压型锂电池组充电管理电路、锂电池组、电池组电量检测电路、电源路径管理切换电路、DC‑DC 5V电源轨、LDO 3.3V电源轨和电机驱动器;电源适配器分别与降压型锂电池组充电管理电路和降压型电源旁路电路电连接;电源路径管理切换电路分别与电源适配器、锂电池组、降压型电源旁路电路、DC‑DC 5V电源轨和电机驱动器电连接;锂电池组分别与降压型锂电池组充电管理电路和电池组电量检测电路电连接。本实用新型具有电源适配器供电与电池供电两种供电模式,通过电源适配器供电的同时对锂电池组充电,不再需要取下电池组充电。
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本发明提供了一种有机电极材料及其制备方法和应用,本发明提供的具有式(I)所示结构的有机电极材料作为锂离子电池负极材料应用于锂离子电池时表现出良好的循环性能和优异的倍率性能。本发明提供的锂离子电池已超越了大部分现有的有机锂离子电池负极材料制备的锂离子电池,甚至可以与很多无机材料作为负极材料制备的锂离子电池相媲美。此外,本发明所提供方法简单易行,适用于工业上批量生产,具有很好的工业应用前景。
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一种高密度球形磷酸铁及其制备方法,制备的材料主要用于制备锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂。该方法是以铁源及添加剂为原料,用无离子水溶解制成混合溶液A;以磷酸盐及中和剂为原料,用无离子水溶解制成混合溶液B。把A和B溶液混合反应,对制备材料进行洗涤及烘干处理,则可得到平均粒径1.5~5微米,振实密度≥0.95g/cm3,颗粒分散,大小均匀的高密度球形磷酸铁。使用高密度球形磷酸铁制备的磷酸亚铁锂,晶体结构更加趋于完美,锂离子嵌入/脱嵌通道正常,在1C条件下放电容量能达到140mAh/g。该方法工艺简单,容易实现工艺化,并且用这种磷酸铁合成的磷酸亚铁锂具有更好的结晶度及更佳的晶体结构,能提高磷酸亚铁锂的电化学性能。
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本发明公开了一种新型推挽式高效宽带声光调制器及其制备方法,所述声光调制器包括基片以及设置在基片上的铌酸锂‑硫系玻璃异质层和铌酸锂薄膜上的叉指换能器;铌酸锂‑硫系玻璃异质层包括铌酸锂薄膜以及铌酸锂薄膜上异质集成的硫系光波导;铌酸锂薄膜上设置的叉指换能器包括若干个叉指电极,叉指换能器采用聚焦型叉指换能器或长度不等的双电极叉指换能器。本发明使用聚焦型叉指换能器激发汇聚型声表面波,充分利用声波能量,提高光波导折射率的改变量;或使用长度不等的双电极叉指换能器,有效消除电极反射问题,提高微波工作带宽;上述声光调制器具有调制效率高、制作容易、带宽大、速度高、易实现片上大规模集成的特点。
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