1104
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一种基于氧掺杂的硫化物固体电解质,其化学成分的质量百分比为:硫化锂或硒化锂36‑60%、五硫化二磷或五硒化二磷18‑48%、金属氧化物或个别非金属氧化物1‑23%、氯化锂、溴化锂或碘化锂8‑37%;上述硫化物固体电解质的制备方法主要是对上述原料充分混合后进行压片,放入石英管中进行烧封,再放入马弗炉中,以较缓慢的升温速率加热到400~600℃,最佳升温速率为0.3℃/分钟,保温12~48小时,冷却至室温;再将其研磨成粉末,制得基于氧掺杂的硫化物固体电解质。本发明制备简单、可重复性高、制备的固体电解质具有较高离子电导率和对空气和正负极稳定性好。
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一种太阳能白光LED一体化照明系统,由锂离子电池、白光LED灯、环境传感器、光伏组件、电池充电控制器、系统控制器构成。其中光伏组件将太阳能转化为直流电经电池充电控制器储存进锂离子电池中。所述锂离子电池和白光LED灯工作电压一致,均为3.6V,也可以通过匹配的串并联结构,获得不同工作电压的锂离子电池组和LED灯,两者中间不经过变压系统就直接工作。系统控制器可以通过判断环境传感器检测的环境光强来开启和关闭LED灯。通过机械紧固、化学粘结和小型化器件的直接生长,形成光伏组件、白光LED灯和锂离子电池三者的一体化照明系统。
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本发明公开了复合固态聚合物电解质膜及其制备方法和应用。该复合固态聚合物电解质膜包括:聚合物组分、锂盐、0~25质量份的增塑剂和0~15质量份的无机颗粒,其中,所述聚合物组分包括10~30质量份的热塑性聚合物和20~50质量份的交联网状聚合物,所述锂盐与所述聚合物组分中锂离子络合解离基团的摩尔比为1:(1~16)。该复合固态聚合物电解质膜具有较高的离子电导率和较好的机械强度,且制备过程简单,可以应用于大规模生产。在本发明的一些实施例中,复合固态聚合物电解质膜的厚度为10~500μm,拉伸强度在0.2MPa以上,锂离子电导率在1×10‑5S/cm以上,电化学窗口在3.8V以上,可用于固态锂电池、电致变色器件等领域,保证高温下长时间使用不短路。
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本实用新型公开一种充电式电烙铁,包括烙铁本体、烙铁头、充电口、锂电池、电线管、烙铁芯、开关、烙铁针;烙铁本体内设锂电池,且锂电池呈圆柱形;烙铁本体顶端设有充电口,且充电口通过导线与锂电池输入端相连;电线管设于烙铁本体内的中下部,下端设有烙铁芯;锂电池输出端通过电线管内的导线与烙铁芯相连;烙铁本体中下部设有开关,控制电线管内导线的通断;烙铁头和烙铁本体下端通过内外螺纹旋转并固定;烙铁针设于烙铁头内,且从烙铁头两端穿过;该电烙铁,烙铁头采用绝缘隔热材质制成,通过对烙铁针加热,实现在没电的情况下,通过锂电池供电进行短时间焊接。
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一种高效、准确检测工业碳酸钙主含量的方法,该方法包括:用分析纯四硼酸锂作为溶剂于白金坩埚内高温熔制成荧光仪要求的样片,作为待测样品,检测之前要用分析纯四硼酸锂做溶剂加优级纯碳酸钙熔制系列标准样品,建立标准工作曲线,最后将待测样品用工作曲线检测分析其碳酸钙含量。本发明利用分析纯四硼酸锂熔制标样和待测样品,利用荧光仪检测稳定快速的特点进行检测,一个样品整个过程为熔样(自动进行)、检测(仪器检测),时间在25min之内,可以排除化学滴定认为造成的误差,同时解放劳动力,提高科技含量;用分析纯四硼酸锂作为溶剂,熔制样品均一稳定,检测结果真实可靠;分析纯四硼酸锂元素都是轻元素,几乎没有基体干扰,检测结果可信度较传统方法高。
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一种高效、准确检测工业氧化镁主含量的方法,该方法包括:用分析纯四硼酸锂作为溶剂于白金坩埚内高温熔制成荧光仪要求的样片,作为待测样品,检测之前要用分析纯四硼酸锂做溶剂加优级纯氧化镁熔制系列标准样品,建立标准工作曲线,最后将待测样品用工作曲线检测分析其氧化镁含量。本发明利用分析纯四硼酸锂熔制标样和待测样品,利用荧光仪检测稳定快速的特点进行检测,一个样品整个过程为熔样(自动进行)、检测(仪器检测),时间在25min之内,可以排除化学滴定认为造成的误差,同时解放劳动力,提高科技含量。用分析纯四硼酸锂作为溶剂,熔制样品均一稳定,检测结果真实可靠;分析纯四硼酸锂元素都是轻元素,几乎没有基体干扰,检测结果可信度较传统方法高。
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一种高效、准确检测工业碳酸钡主含量的方法,该方法包括:用分析纯四硼酸锂作为溶剂于白金坩埚内高温熔制成荧光仪要求的样片,作为待测样品,检测之前要用分析纯四硼酸锂做溶剂加优级纯碳酸钡熔制系列标准样品,建立标准工作曲线,最后将待测样品用工作曲线检测分析其碳酸钡含量。(1)本发明利用分析纯四硼酸锂熔制标样和待测样品,利用荧光仪检测稳定快速的特点进行检测,一个样品整个过程为熔样(自动进行)、检测(仪器检测),时间在25min之内,可以排除化学滴定认为造成的误差,同时解放劳动力,提高科技含量。(2)用分析纯四硼酸锂作为溶剂,熔制样品均一稳定,检测结果真实可靠;(3)分析纯四硼酸锂元素都是轻元素,几乎没有基体干扰,检测结果可信度较传统方法高。
1005
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本发明公开了一种快充石墨复合材料的制备方法,将有机钛环氧树脂加入有机溶剂中,搅拌均匀得混合液;向混合液中加入石墨烯,在加热加压条件下进行水热反应,过滤除去滤液,低温干燥滤渣,在惰性气体环境下碳化滤渣,得多孔复合硬碳基体;配置无机锂盐水溶液,向无机锂盐水溶液中加入多孔复合硬碳基体,搅拌进行反应,过滤反应液,干燥滤渣得锂盐/多孔复合硬碳复合材料;加入葡萄糖溶液,再加入人造石墨,搅拌均匀进行球磨,过滤、干燥滤渣,在惰性气体的保护下,碳化滤渣,再自然降温至室温,粉碎即可。本发明的有益效果为:所述复合材料具有多孔结构和高的首次效率提高其充放电过程中锂离子的嵌出,改善其锂离子电池的快充性能及安全性。
1000
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本实用新型公开了一种基于LoRa通讯的低功耗智能阀,涉及球阀技术领域;其包括壳体、设置在壳体上的阀体、控制器、驱动器、执行器、齿轮箱组件、远距离无线电LoRa通信装置和锂亚电池以及设置在齿轮箱组件上用于获知阀体旋转开度的位置传感器,远距离无线电LoRa通信装置与控制器电连接并通信,位置传感器的输出端与控制器的输入端电连接,锂亚电池与控制器供电连接,锂亚电池与驱动器供电连接,锂亚电池与位置传感器供电连接,锂亚电池与远距离无线电LoRa通信装置供电连接;其通过壳体、阀体、控制器、驱动器、执行器、齿轮箱组件、远距离无线电LoRa通信装置、锂亚电池和位置传感器等,实现智能阀使用方便。
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一种高效、准确检测工业碳酸锶主含量的方法,该方法包括:用分析纯四硼酸锂作为溶剂于白金坩埚内高温熔制成荧光仪要求的样片,作为待测样品,检测之前要用分析纯四硼酸锂做溶剂加优级纯碳酸锶熔制系列标准样品,建立标准工作曲线,最后将待测样品用工作曲线检测分析其碳酸锶含量。本发明利用分析纯四硼酸锂熔制标样和待测样品,利用荧光仪检测稳定快速的特点进行检测,一个样品整个过程为熔样(自动进行)、检测(仪器检测),时间在25min之内,可以排除化学滴定认为造成的误差,同时解放劳动力,提高科技含量。(2)用分析纯四硼酸锂作为溶剂,熔制样品均一稳定,检测结果真实可靠;(3)分析纯四硼酸锂元素都是轻元素,几乎没有基体干扰,检测结果可信度较传统方法高。
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本实用新型公开了一种激光报警电子遮拦网,包括第一立柱、第二立柱、报警灯、报警器、激光接收装置、激光发射装置、第一锂电池和第二锂电池,第一立柱内部具有第一空腔,第二立柱内部具有第二空腔,第一立柱的顶端设置有报警灯,第一空腔中内置有第一锂电池,第一立柱上设置有激光接收装置,第一锂电池为报警灯和激光接收装置供电,第二立柱的顶端设置有报警器,第二空腔中内置有第二锂电池,第二立柱上设置有激光发射装置,第二锂电池为报警器和激光发射装置供电,当激光接收装置接收不到激光发射装置的激光时,报警灯和报警器同时报警,激光发射装置发射的激光为可见激光。本实用新型提供的激光报警电子遮拦网能提高警示效果并拆装方便。
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本实用新型公开了一种隐藏式电极连接结构,该连接结构采用模块化的壳体盛装锂离子电池单体,壳体上设置有限位槽,用于单个锂离子电池正负电极的限位隔离,相邻锂离子电池的电极之间设置有转接铜板,使用紧固螺栓和铁压板将需要连接的电极压接在一起,使得成组后的锂离子电池单体仍然可以根据实际需要进行拆卸或替换;相临锂离子电池单体可以紧密排列,不用额外预留绝缘空间,使电池组的体积比容量最大化;锂离子电池的正负电极分别固定在不同的限位槽内,可防止混线及触接现象出现,该结构方案可根据实际需求按电池单体的最小容量单位增/减电池组容量。
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本实用新型公开了一种天然气漏气监控报警装置,包括报警装置主体,所述报警装置主体内置有信号传输模块和电池,所述报警装置主体上顶部安装有报警灯、蜂鸣器和信号接收天线,所述报警装置主体底部连接有T字形安装管,所述T字形安装管连通有天然气管道主体,所述T字形安装管内置有固定板,所述固定板球铰有摇摆杆,所述摇摆杆连接有气囊,所述摇摆杆球铰处连接有顶片,所述顶片两侧球铰有顶杆,所述T字形安装管内置有限位板,所述顶杆顶端位置连接有铜片,所述铜片与报警装置主体电连接,所述T字形安装管两侧连接有锂电池盒,所述锂电池盒安装有导电片,所述锂电池盒内置有锂电池,所述锂电池盒安装有指示灯,所述锂电池盒连接有电线。
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一种石墨检测方法,包括以下步骤:步骤S1:准备铂坩埚,在铂坩埚底部均匀铺垫一层偏硼酸锂,将石墨粉末样品置于铂坩埚底部中间部位,在表面覆盖一层偏硼酸锂进行高温灼烧处理,加入偏硼酸锂,搅拌,再覆盖一层偏硼酸锂进行熔融处理;步骤S2:将熔融物取出,冷却后放入聚四氟乙烯烧杯中,加入150mL 5%热盐酸,超声震荡提取,提取完全后,水洗出坩埚,冷却后将溶液定容于250mL容量瓶中,用水稀释至刻度,保持酸度5%,摇匀等。本发明设计的石墨检测方法缩短了熔矿时间,不用灼烧直接偏硼酸锂熔融即可,样品无迸溅不损失、没有引入待测元素、适合批量样品分解、前处理过程简单,对专业人员要求不高、节约成本,缩短流程。
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一种高效、准确检测工业氧化锌主含量的方法,该方法包括:用分析纯四硼酸锂作为溶剂于白金坩埚内高温熔制成荧光仪要求的样片,作为待测样品,检测之前要用分析纯四硼酸锂做溶剂加优级纯氧化锌熔制系列标准样品,建立标准工作曲线,最后将待测样品用工作曲线检测分析其氧化锌含量。本发明利用分析纯四硼酸锂熔制标样和待测样品,利用荧光仪检测稳定快速的特点进行检测,一个样品整个过程为熔样(自动进行)、检测(仪器检测),时间在25min之内,可以排除化学滴定认为造成的误差,同时解放劳动力,提高科技含量。(2)用分析纯四硼酸锂作为溶剂,熔制样品均一稳定,检测结果真实可靠;(3)分析纯四硼酸锂元素都是轻元素,几乎没有基体干扰,检测结果可信度较传统方法高。
本发明公开了一种由(001)面组装的三维空心二氧化钛及其制备方法和用途,可用于锂电池正极材料制造领域,本发明制备二氧化钛采用了水热方法,在氢氟酸和过氧化氢的共同作用下,有效调控了反应中间产物过氧钛酸的水解过程。空心结构的形成过程与Ostwald熟化机制有关,同时氟离子促进了晶体沿[001]方向择优生长,最终合成了三维空心产物。本方法成本低廉,过程简单、可控,反应温和,产物纯,且(001)面暴露率高;采用本方法所制备的二氧化钛材料,具有高暴露(001)面且为空心微纳米结构,适合于制作锂电池正极极片,缩短了锂离子的扩散路径,有利于锂离子嵌入/脱出,缓解了电极材料充放电过程中体积膨胀,从而提高了锂电池充放电效率,延长了其循环寿命。
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本发明公开了单离子导体聚合物固态电解质膜及其制备方法和应用。该单离子导体聚合物固态电解质膜包括:5‑50重量份的含锂单体、5‑25重量份的交联单体、1‑30重量份的聚合物、0‑20重量份的增塑剂、0‑15重量份的无机颗粒,以及锂盐;其中,所述锂盐与各组分中锂离子络合解离基团总和的摩尔比为1:(1~16)。该单离子导体聚合物固态电解质膜具有较高的离子电导率和锂离子迁移数,且制备过程简单,可用于固态锂电池以减小浓差极化、提高放电比容量和循环寿命。
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本发明涉及一种新型化学储能技术的超级电容电池,此超级电容电池正极中采用的电池材料为锰酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰锂、磷酸钒锂、硅酸亚铁锂中的一种或多种;电容材料为活性二氧化锰、三氧化二铝、二氧化硅纳米管、五氧化二钒、高分子聚合物及其复合体中的一种或多种与粘结剂、导电剂构成;超级电容电池负极中有石墨、碳硅复合物、碳锡复合物中的一种或多种负极材料与粘结剂、导电剂构成;隔膜选用PP、PE或二者复合的薄膜,电解液是锂盐溶于有机物溶液中组成。本发明的超级电容电池特点是其能量密度大与电池相近,而大电流充、放电特性、循环使用寿命与超级电容器相近,是一种兼具超级电容器与电池各自优点的储能体,可以满足作为高性能储能、动力电池的使用要求。
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本发明公开了一种表面改性镍基电极材料,包括镍基材料前驱体、醋酸锂和修饰物质,所述修饰物质为氧离子导体材料;所述氧离子导体材料为氧化钇稳定氧化铋、氧化镝稳定氧化锆或氧化钐稳定氧化锡中的任一种或者两者的结合;所述氧离子导体材料的质量占总电极材料的0.01‑5%;所述镍基材料前驱体中镍、钴、锰的质量比为0.6~0.9:0.05~0.2:0.05~0.2。本发明中镍基电极材料经氧离子导体修饰后可抑制Li+/Ni2+的无序性,提高材料的初始库伦效率,同时锂和镍在脱锂过程中的空位协同作用加剧了氧的不稳定性,而氧离子导体在修饰镍基材料的过程中恰好提供了氧离子空位,从而提高材料的结构稳定性。
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本发明提供了一种改性剂及其制备方法和用途,所述改性剂包括氮掺杂的石墨烯、含氢的锂钛氧化合物和六方相氧化钨,其中,含氢的锂钛氧化合物和六方相氧化钨均为氮掺杂材料。所述改性剂的制备方法包括如下步骤:1)将含氢的锂钛氧化合物和六方相氧化钨加入到石墨烯分散液中,超声,然后干燥;2)采用化学气相沉积法,以气态氮源,对步骤1)所得干燥产物进行热处理,得到改性剂。本发明所提供的改性剂可以用在对锂离子电池电极材料进行改性,能够大幅提高锂离子电池电极材料的电子导电性、离子导电性、放电比容量、循环稳定性和使用寿命,在锂离子电池领域具有广阔的应用前景。
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本发明提供一种硅碳复合负极材料,所述负极材料通过在硅碳复合体材料表面包覆醋酸锂,其中醋酸锂具有与SEI膜类似的性质,使其在充放电过程中减小锂离子的消耗,提高其硅碳复合材料的首次效率;同时表面包覆层醋酸锂具有锂离子含量高的特性,使其在充放电过程中提供充足的锂离子,提高其材料的倍率和循环性能。本发明提供的硅碳复合负极材料的内核采用硅烷偶联剂与硅烷化合物发生反应,形成交联聚合物,得到稳定网状结构的硅氧化合物,并且二氧化钛掺杂在其中,依靠二氧化钛高的导电率和电压平台高的特性,提高其材料的导电性和安全性能;同时利用比表面积大和导电率强的导电剂,进一步提高其硅碳材料的导电性。
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本发明公开了一种斑马涂覆隔膜及其制备方法,其中涉及的斑马涂覆隔膜包括:基膜和涂覆在基膜一侧的涂层,涂层为相互平行且间隔设置的条纹;涂层由PVDF浆料涂覆而成。本发明在制备PVDF浆料的过程中,采用高配比的非溶剂环己烷和聚乙二醇,其中,环己烷是气相造孔剂,聚乙二醇是液相造孔剂,高含量的非溶剂使得基膜上形成的涂层的内部结构为丝状,从而加大锂离子的穿梭通道,提高电池的离子导电率。同时在丝状涂层内部增加磷酸钛铝锂预补锂颗粒,磷酸钛铝锂颗粒内部释放锂离子后会在丝状涂层上留下孔洞,不仅增加锂离子的穿梭通道,还可以提高电池的容量保持率,提升电池的循环寿命。
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本实用新型公开了一种设置有超级电容器的燃油车用启动电池,包括电池箱座和箱盖,箱盖固定安装在电池箱座上,通过将磷酸铁锂电池组件和超级电容器组件均活动安装在箱体内,且磷酸铁锂电池组件与超级电容器组件通过导线并联,根据磷酸铁锂电池具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、安全性能好、自放电率小、无记忆效应的优点,使得磷酸铁锂电池能够更好的完成对超级电容器充电的工作,与传统的铅蓄电池和锂电池相比,将磷酸铁锂电池组件与超级电容器组件通过导线并联,实现电能供电,且供电电流更大,供电速度更快,能够更有效的启动汽车;梯形块卡合进限位槽内,防止磷酸铁锂电池组件和超级电容器组件在箱体内上移。
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本实用新型实施例公开了一种发光纤维和发光装置。发光纤维包括纤维锂离子电池、发光膜层和封装膜层;发光膜层包裹纤维锂离子电池的外表面;封装膜层设置于发光膜层远离外表面的一侧并包裹发光膜层,以将发光膜层与纤维锂离子电池进行封装;其中,纤维锂离子电池与发光膜层电连接,纤维锂离子电池用于对发光膜层进行供电,以驱动发光膜层发光。本实用新型实施例不仅采用纤维锂离子电池,使得发光纤维和发光装置均能够进行多维弯曲,而且纤维锂离子电池不仅作为发光膜层的电源还作为发光膜层的衬底,从而发光纤维和发光装置均无需外接电源也无需进行电源的直接贴附,便于携带。
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本实用新型涉及新型化学储能技术的一种具有高安全性的电容电池,电池正极由正极活性物质层、保护涂层构成;电池负极由负极活性物质层和保护涂层构成;保护涂层为0.1微米至8微米三氧化二铝构成;电池正极材料为高铁酸盐、锰酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰锂、硅酸亚铁锂中的一种或多种;电池负极材料为石墨、钛酸锂、碳硅复合物、碳锡复合物中的一种或多种,电容材料为纳米尺寸的石墨烯、氧化石墨烯、碳纳米管、活性炭中的一种或多种;隔膜选用PP、PE或二者复合的薄膜,电解液是锂盐溶于有机溶液并添加离子液体组成。其特点是能量密度大与锂电池相近,而大电流充、放电特性、循环使用寿命与超级电容器相近,可以满足作为高性能储能、动力电池的使用要求。
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本发明提供了一种电池系统及其控制方法,涉及汽车技术领域,以解决在低温下冷启动发动机时因铅酸电池组提供的电力不稳定而导致整车的燃油经济性降低的技术问题。该电池系统包括:锂离子电池组;发电电动机,发电电动机与汽车的发动机传动连接,发电电动机与锂离子电池组电连接;控制单元,控制单元分别与发电电动机和锂离子电池组信号连接;当冷启动发动机时,控制单元向锂离子电池组发送使锂离子电池组为发电电动机输出电力的指令,控制单元同时向发电电动机发送使发电电动机工作在电动模式下的指令,发电电动机在锂离子电池组提供的电力下,启动发动机。该电池系统用于汽车。
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本实用新型公开了一种门窗清洁器,所述室内吸具与室外吸具通过磁力吸合在一起,室内吸具、室外吸具均包括外壳、锂铁硼固定板、锂铁硼和无纺布吸水垫外壳,室内吸具、室外吸具的外壳两侧外缘设有橡胶刮水条,室内吸具的外壳上设有手柄,室外吸具的外壳中间部位设有安全绳穿孔,安全绳固定在玻璃室外侧将室外吸具吊在玻璃室外侧,锂铁硼固定板安装在外壳上,锂铁硼固定板上设有至少两个锂铁硼固定槽,锂铁硼卡在锂铁硼固定槽中,锂铁硼固定板和无纺布吸水垫外壳之间通过塑料焊接固定,所述无纺布吸水垫外壳两侧设有无纺布吸水垫结构。本实用新型使得工作人员轻松的在室内就可以很好的清洁高层建筑上的玻璃,避免了清洁玻璃时坠楼的危险。
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本发明涉及一种高倍率球状氧化合金复合电极材料,其为一种或多种金属离子掺杂的氧化合金锂化物,所述氧化合金锂化物的表面同时包覆有金属氧化物,同时表面还复合有高导电碳相,其为由纳米粒子聚集成的二次球状粒子,化学通式为Li4Ti5‑xMxO12·(MyO),其通过金属离子掺杂和复合高导电碳相可以极大提高尤其是高倍率下氧化合金锂化物的导电性,改善电化学性能,并通过控制条件工艺合金属离子的量,在氧化合金锂化物表面包覆金属氧化物,有效抑制电解液还原分解,抑制产气,进而改善电池的循环稳定性,有效改善胀气问题,延长大倍率充电循环寿命。
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本发明涉及新型化学储能技术的具有高安全性的电容电池,电池正极由正极活性物质层、保护涂层构成;电池负极由负极活性物质层和保护涂层构成;保护涂层为0.1微米至8微米三氧化二铝构成;电池正极材料为高铁酸盐、锰酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰锂、磷酸钒锂、硅酸亚铁锂中的一种或多种;电池负极材料为石墨、钛酸锂、碳硅复合物、碳锡复合物中的一种或多种,电容材料为纳米尺寸的石墨烯、氧化石墨烯、碳纳米管、活性炭中的一种或多种;隔膜选用PP、PE或二者复合的薄膜,电解液是锂盐溶于有机溶液并添加离子液体组成。其特点是能量密度大与锂电池相近,而大电流充、放电特性、循环使用寿命与超级电容器相近,可以满足作为高性能储能、动力电池的使用要求。
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