949
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本实用新型涉及电光调制,高速光通信技术领域,更具体地,涉及一种基于铌酸锂波导的电光开关。用于解决传统电光开关消光比大、开关频率低、带宽受限的问题。此种电光开关自上而下的结构为:渐变阵列电极、缓冲层、基底,所述基底设置有输入端和输出端;所述渐变阵列电极为一组底边呈规律性变化的等腰三角形微结构阵列电极单元;所述基底包括波导区和非波导区,所述基底为块状铌酸锂或者铌酸锂薄膜集成波导,所述铌酸锂薄膜集成波导为单晶铌酸锂与衬底的结合,所述块状铌酸锂或单晶铌酸锂包裹有质子交换铌酸锂波导。通过上述技术方案,以实现低损耗、稳定性强、驱动电压低、调制带宽大的技术效果。
806
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本发明公开了一种锂金属负极及其制备方法和应用。本发明的锂金属负极的组成包括锂金属层和聚合物‑离子液体复合保护层,还可以包括设置在锂金属层远离聚合物‑离子液体复合保护层那面的金属基板,聚合物‑离子液体复合保护层的组成包括聚合物和离子液体。本发明的锂金属负极可以有效抑制枝晶形成,由其组装的锂离子电池电化学性能优异、安全性高,适合进行大规模推广应用。
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一种高温长循环锂离子电池高镍正极材料及其制备方法。正极材料化学式为Li1+zNi1?x?yCoxAlyNbzO2·wNb2O5,其中x、y、z、w为摩尔数,0≤x≤0.2,0≤y≤0.1, 0≤x+y≤0.2,0<z≤0.05,0<w≤0.02且0<z+w≤0.06,Nb为掺杂元素,Nb2O5为高温长循环锂离子电池高镍正极材料的包覆层活性氧化物。该正极材料通过三个步骤制备而成,本发明可大幅度提高锂离子电池高镍正极材料的倍率性能和循环性能,特别在高温长循环大倍率条件下,表现出优异的电化学性能和安全性能。该制备方法简单、成本低廉、操作容易,能大幅度的提高了高镍正极材料的各方面性能,具备较大的商业化潜质。
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本发明涉及一种泡沫铜表面修饰改性构筑复合锂金属负极的方法及其应用,该方法包括以下步骤:将硝酸银溶于去离子水中,搅拌得到均一的硝酸银溶液,接着将泡沫铜片置于硝酸银溶液中浸泡一定时间,随后取出并清洗,清洗后置于真空环境中干燥,得到银‑铜泡沫基体;将银‑铜泡沫基体置于明火的火焰中灼烧至亮红色后,立即移出并待其自然冷却,得到银‑铜氧化物修饰的黑色三维基体;以三维基体作为正极片,以锂片作为对电极组装为半电池,在预设的电流密度下向三维基体表面沉积金属锂,得到复合锂金属负极。该负极是具有三维结构的集流体,在亲锂性金属和金属氧化物协同修饰的作用下,具有高亲锂性和高循环稳定性的特点,呈现出了优异的电化学性能。
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本发明提供了一种新型锂硫电池及其制备方法,包括固态电解质、液态负极、液态正极与集流体。所述固态电解质为Li10GeP2S12;所述液态负极为金属锂与金属汞按比例反应生成的锂汞齐;所述液态正极为硫化锂与单质硫合成的多硫化物;所述集流体为涂覆有导电材料的铝箔。本发明使用液态电极,为电极/固态电解质界面提供了良好的界面接触,解决了固态锂硫电池的界面问题,并有效缓解循环过程中电极体积膨胀,提高锂硫电池的库伦效率。
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本发明公开了一种基于X切的薄膜铌酸锂波导的偏振控制器,包括第一移相区、模式转换区、第二移相区、弯曲波导;第一移相区一端为输入端,另一端通过弯曲波导与模式转换区的一端相连;第一移相区、第二移相区由未极化反转的铌酸锂直波导、弯曲波导、极化反转的铌酸锂直波导、电极构成,直波导沿铌酸锂晶轴的Y方向,电极位于直波导左右两侧;模式转换区另一端通过弯曲波导与第二移相区一端相连;第二移相区另一端为输出端,将偏振控制器的光输出;所述模式转换区由铌酸锂直波导、弯曲波导、电极构成,电极位于直波导周围;第一、第二移相区通过极化反转部分铌酸锂波导实现推挽工作模式。本发明具有速度高、精度高、尺寸小、易于集成的优点。
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本发明公开了一种一体化结构在固态锂离子电池中的应用,属于固态锂离子电池技术领域。该制备方法包括以下步骤:(1)将正极活性材料,导电剂,粘结剂,溶剂球磨混合均匀涂布在铝箔上得到正极片;(2)将聚合物、无机颗粒、锂盐和溶剂搅拌混合均匀,通过溶液浇铸法得到复合固态电解质;(3)将步骤(2)所得复合固态电解质放在步骤(1)所得正极片上面,用热压机热压,得到正极固态电解质一体化结构;(4)负极使用金属锂片组装全固态锂离子电池。利用本发明方法制备的全固态锂离子电池界面阻抗小、循环性能优异。
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本发明属于锂离子电池的技术领域,公开了一种高充放电容量多孔锰酸锂材料及制备方法与应用。方法:(1)将硝酸锂和硝酸锰溶解于水中,获得混合溶液;向混合溶液中滴加碳酸铵溶液,获得悬浊液;(2)去除悬浊液中溶剂,获得粉体;(3)将粉体进行微波烧结,得到多孔LiMn2O4材料;所述微波烧结的升温速率≥30℃/min,烧结的时间为10~60min。本发明的锰酸锂材料具有独特的多孔结构,具有高充放电容量。同时,本发明的工艺简单高效,耗能极大减少,有望得到大规模的工业化应用。所述锰酸锂材料用于锂离子电池领域。
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本发明的超薄锂离子电池化成系统,包括充电机、加压机、电池盘和干燥空间,所述加压机和电池盘设于干燥空间内,电池盘设有电池槽道;化成时,将注入电解液后未封口的超薄锂离子电池装载到电池盘内,再将电池盘安装在加压机上,超薄锂离子电池的正负极分别与充电机的正负极连接,在加压机对超薄锂离子电池加压的情况下进行充电;本发明还提供了应用上述化成系统的化成方法和应用上述系统和方法制作的电池;本发明解决了超薄锂离子电池化成时排气的技术问题,保持锂离子通路畅通;化成时可采用串联充电、并联充电或混联充电三种方式充电,能批量化生产,应用本发明生产的电池,制成后保持负压状态,正负极与隔膜紧密贴合,电性能稳定,循环寿命长。
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本发明公开一种氟离子掺杂的磷酸铁锂材料及其制备方法。该氟离子掺杂的磷酸铁锂粉体材料化学式为LiFe(PO4)1-xF3x/C,其中0
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本发明公开了一种掺杂纳米粒子的锂离子电池凝胶聚合物电解质及其制备方法,即将纳米粒子掺杂在聚(丙烯腈-甲基丙烯酸甲酯-乙酸乙烯酯)中;完全溶解后,将得到的粘稠溶液涂布在玻璃板上,并固定膜的厚度;然后浸泡在去离子水槽中,得到白色的薄膜;将膜放在流动水中冲洗1~5小时,放在去离子水中浸泡1~3小时,最后将膜放在真空干燥箱干燥20~30小时,制备得到掺杂纳米粒子的锂离子电池凝胶聚合物膜;然后再浸泡在电解液中,20~40分钟后,得到掺杂纳米粒子的锂离子电池凝胶聚合物电解质。本发明的制作工艺简单,时间短,生产效率高,有更高的分解电压,离子电导率和机械强度。
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本发明提供一种电子终端和锂离子电池及其保护电路,该保护电路包括:至少两个保护子电路,由所述至少两个保护子电路相互串联而成的电路的一端连接到锂离子电池的负极端子;用于充放电的充放电正极端子和充放电负极端子,所述充放电负极端子连接到由所述至少两个保护子电路相互串联而成的电路的另一端,所述充放电正极端子连接到锂离子电池的正极端子;用于检测锂离子电池的电压的第一电压检测端子和第二电压检测端子,其中,第一电压检测端子通过所述至少两个保护子电路中的部分保护子电路连接到锂离子电池的负极端子,第二电压检测端子连接到锂离子电池的正极端子。本发明可减少充电时间、使锂离子电池的容量的利用更加充分且降低过放的概率。
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本发明涉及一种纳米碳纤维复合材料及其制备方法与应用。本发明采用三岛式同轴静电纺丝法,高成碳率的聚合物溶液作为壳溶液,低成碳收率的聚合物溶液作为芯溶液,且芯溶液分为3份,过渡金属碳化物作为纳米催化剂分散在芯溶液中,经过同轴静电纺丝,制备得到具有芯‑壳结构的三通道碳纤维复合材料,复合材料内部负载具有协同催化作用的过渡金属碳化物。此方法可操作性强,简单环保,制得的三通道纳米碳纤维复合材料可用作锂硫电池的正极,制得的锂硫电池相比于传统锂硫电池,表现出高容量和长循环稳定性。
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本实用新型公开了一种调频用锂离子电池储能系统,涉及锂离子电池储能系统领域,调频用锂离子电池储能系统包括包括控制单元、储能锂电池单元、第一电动阀门、换热器、储液罐、循环水泵、制冷单元和第二电动阀门,储能锂电池单元、第一电动阀门和换热器通过冷却循环管道相互连接,换热器、循环水泵和储液罐通过热循环管道相互连接,第二电动阀门连接在冷却循环管道上,制冷单元用于冷却冷却循环管道;控制单元用于根据储能锂电池单元的温度控制第一电动阀门、第二电动阀门、循环水泵和制冷单元的运行。储能锂电池单元产生的热量可以及时被带走以实现储能系统内的锂离子电池工作在一个合理的温度范围。
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本实用新型公开了一种防破损的锂电池极片分类装置,包括检测平台、残次品回收机构、合格品存储机构和移送机构;检测平台用于放置锂电池极片;残次品回收机构用于回收位于检测平台上的锂电池极片;合格品存储机构包括储料盒、承托件和升降驱动结构;储料盒的顶端开设有进料口,储料盒的底端开设有避让口;承托件用于承托锂电池极片;升降驱动结构用于带动承托件通过避让口伸入储料盒内,并带动承托件沿靠近或远离进料口的方向运动;移送机构用于将位于检测平台上的锂电池极片移送至储料盒。本实用新型能缩短锂电池极片在无承托状态下向下运动的距离,防止锂电池极片因下降路程较长而发生损坏。
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本发明涉及一种固定设备,尤其涉及一种具有防震功能的汽车锂电池固定设备。提供一种能够将锂电池进行更好的固定的同时,减少对锂电池的磨损,且能够解决锂电池长时间使用后温度过高的具有防震功能的汽车锂电池固定设备。一种具有防震功能的汽车锂电池固定设备包括有:底板,底板中部两侧均均匀开有多个透气口,底板一侧底部开有出风口;夹紧组件,底板内壁中部设有夹紧组件;减震组件,底板内壁设有减震组件。通过夹紧组件,使得工作人员放置在底板中的锂电池能够被更好固定,随后通过减震组件和阻尼器组件,使得汽车在行驶途中,能够大幅减少锂电池的碰撞,进而增加锂电池的使用寿命。
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本发明属于锂离子电池隔膜与生物质材料交叉领域,具体公开了一种无纺布锂离子电池隔膜及其制备方法。所述制备方法为:将适量的可溶性纤维素衍生物溶于去离子水,取配好的溶液注入喷丝器,在适宜条件下喷丝成膜,将无纺布膜真空干燥后浸入配好的聚乙烯醇溶液中,一段时间后取出真空干燥,即得无纺布锂离子电池隔膜。所制备的锂离子电池隔膜可降解,隔膜的孔隙率大于60%,离子导电率大于1.0mS cm‑1,闭孔温度125‑165℃。
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本实用新型涉及化工设备技术领域,且公开了一种可移动的溴化锂溶液过滤器,包括溴化锂溶液过滤器,溴化锂溶液过滤器包括溴化锂溶液储存罐,溴化锂溶液储存罐下表面固定连接有外壳,溴化锂溶液储存罐下表面设有输送口,矩形杆右端向下移动带动矩形杆左端向上移动,从而将矩形凹槽一内部的溴化锂溶液通过滤网过滤后向储存罐输送,当矩形凹槽一内部的溴化锂溶液输送完成后,此时矩形块二向上移动,因溴化锂溶液对黑色金属等有强烈的腐蚀性且具有很强的粘性,通过这样的方式,使溴化锂溶液在过滤时不会接触到滤网的边缘金属部分,相对传统的直接过滤,该设备延长了滤网的使用寿命和保证了溴化锂溶液的纯度,使用起来更加的便捷。
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本发明属于镁锂合金技术领域,公开了一种改性的镁锂合金铸锭及其制备方法和应用,该方法是将锂锭、锌锭和镁锭放入真空熔炼坩埚中,使炉内压强低于1×10‑2Pa;向炉内通入氩气,待气压达0.05~0.07MPa时,停止充氩气;先用1.8~2.2kW加热至730~780℃保持10~15min,再增加功率至3.8~4.2kW,待合金全部熔化,再调制功率5.8~6.2kW保持5~8min;功率调至零并浇铸成型,制得改性的镁锂合金铸锭。本发明的改性的镁锂合金,其抗拉强度和延伸率分别比提升了2.5倍和1.6倍。本发明工艺简单、可靠、成本低廉,易于推广,具有实用价值。
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本发明提供了一种钛酸锂材料及其制备方法与包含该钛酸锂材料的钛酸锂电池,属于锂离子电池负极材料制备技术领域,本发明所述钛酸锂材料具有空心的立方体结构,一方面,通过空心结构的构筑,能够显著提高钛酸锂材料的比表面积,缩短电子传输路径,提高钛酸锂材料的电子导电率,进而提高其电化学动力学性能;另一方面,通过立方体形貌的设计,能够提高微米级立方体形貌整体的稳定性,同时,还有助于暴露纳米级颗粒的活性晶面,从而能提高钛酸锂材料的倍率性能和电化学活性。因此,本发明所述的钛酸锂材料,与现有技术中的钛酸锂相比,比表面积更好、结构更稳定、反应活性更高。
本发明提供一种复合包覆改性高振实密度锂离子电池正极材料,并提供了此材料的制备方法和在锂离子电池制造领域的应用。本发明的材料由碳、Fe2P和磷酸铁锂组成。碳和Fe2P形成导电纳米网络对磷酸铁锂晶粒进行了复合包覆,组成了LiFePO4/(C+Fe2P)复合材料。本发明以有机和无机三价铁化合物的混合物为铁源,混合锂源和磷源化合物,利用固相-碳热还原法制得所述的材料。本发明的制备方法相对简单易行,原材料的价格相对更低廉,生产成本相对更低,所得材料的电化学性能好、振实密度高,而且更便于进行工业化大生产。
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本发明公开了一种免焊接、可拆卸的圆柱形锂电池组模块,包括模块壳体,设置于模块壳体上下两端的上下压板,模块壳体内置有若干圆柱形锂电池,电池正负极分别通过固定架固定于模块壳体内,圆柱形锂电池之间绕设有换热盘管,圆柱形锂电池的正极与上压板之间设置有正极接触板,正极接触板上设置有若干弹片,圆柱形锂电池的负极与下压板之间设置有负极接触板,负极接触板上设置有凹槽,凹槽内设置有若干接触凸起,上下压板通过紧固件与模块壳体装配成一整体。可将多个电池组模块自由组合,便于锂电池模块的后期维护和管理,减少电池焊接带来的伤害,增强了电池的换热能力,并优化了锂电池的内部排布结构,提高了空间利用率,进而提高了电池利用效率。
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本发明公开了一种氧化锌改性的镍钴锰三元正极材料的制备方法。本发明制备方法将共沉淀法制得的镍钴锰三元前驱体粉末与碳酸锂混合后,通过焙烧氧化,再与锌源粉末在氨水或超纯水中混溶形成悬浮液,最后将悬浮液蒸干、干燥,再经煅烧,得到氧化锌改性的锂离子电池镍钴锰三元正极材料。本发明制备方法的原料来源廉价易得,合成工艺简单、温度低、烧结时间短,无需严格控制反应过程中溶液的pH值,易于实现工业化,制得的氧化锌改性的锂离子电池镍钴锰三元正极材料中,锂化配比高,且氧化锌均匀分散在镍钴锰锂颗粒表面上;同时,制得的氧化锌改性的锂离子电池镍钴锰三元正极材料的循环寿命长,循环性能好,能有效提高锂离子电池的充放电循环性能。
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本发明公开了一种新型三氟甲磺酰胺类锂盐及其制备方法与应用。所述的新型三氟甲磺酰胺类锂盐具有式Ⅰ所示分子结构。本发明提供的新型三氟甲磺酰胺类锂盐的耐水解性和热稳定性好,其非水电解液具有较高的电导率和锂离子迁移数,将其应用于锂离子电池电解液中,使锂离子电池具有较高的电池容量,而且能在电极上形成稳定的钝化(SEI)膜,赋予了锂离子电池良好的循环性能和容量恢复率,表现出良好的实用性和经济价值。
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本发明公开了一种锂离子动力电池健康状态评估系统及方法,所述系统包括MCU中央控制模块、电压和电流检测模块、GPES和FRA检测模块、显示模块以及含有锂离子动力电池的电池模块;所述方法通过记录锂离子动力电池放电截止之后的电压值的变化,从而得出电压回升速率,利用电压回升速率获取主要因素判断值;对锂离子动力电池进行交流阻抗测试,得出交流阻抗图谱,并进行拟合,得出等效电路图,根据锂离子动力电池内部各部分阻抗值计算出锂离子动力电池的内部阻抗值,利用内部阻抗值获取次要因素判断值,将主要因素判断值和次要因素判断值相加即为锂离子动力电池的SOH(健康状态)值,使得计算结果更加准确。
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本实用新型属于锂离子电池技术领域,具体的说,涉及一种新型的锂离子电池组,包括锂离子电池框架及错位插置在锂离子电池框架中的若干锂离子电池;所述的锂离子电池框架包括底板,底板上间隔且平行布置有若干隔板,所述的隔板下端内凹形成凹缺部,所述的凹缺部与底板之间围合成的腔室内设有电池支撑板,所述的电池支撑板与底板之间设有弹簧,弹簧的弹力为保持电池支撑板向上运动;所述的隔板上方还插置有导体供串联所有锂离子电池的电极并自最边缘的隔板引出供外接负载;本实用新型提供的锂离子电池组,方便了在锂离子电池单体出现鼓胀等现象时及时发现并迅速更换,极大的提高了锂离子电池组工作的可靠性和维护的方便性。
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本发明属于二次锂金属电池技术领域,尤其涉及一种电解液及其制备方法和二次锂金属电池。本发明提供了一种适用于二次锂金属电池的电解液,所述电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂;所述锂盐溶解于所述有机溶剂中,所述添加剂选自高氯酸锂、次氯酸、亚氯酸和氯酸中的一种或多种。本发明电解液中的添加剂在二次锂金属电池循环初期能够与电解液反应在锂金属负极表面非原位地形成一层稳定、均匀、导电的含有无机盐LiCl的固态电解质界面层,可以在充放电过程中抑制锂枝晶生长,有效地提高了金属锂二次电池的安全性。
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本发明涉及一种ZIF‑67为模板的钴酸锂复合材料及其制备方法,所述钴酸锂复合材料的制备方法有以下步骤:S1前驱体ZIF‑67的制备;S2制备层状LiCoO2材料;S3层状LiCoO2材料的AlF3包覆;S4碳纳米管复合。本发明的方法制备方法不仅能够改善材料混合时的均匀度,而且大大缩短钴酸锂煅烧合成时所需的时间,制备的材料在晶体结晶度和比容量方面都有着很大的提高。将所制备的材料加工制成电极,以金属锂作为对电极,组装成纽扣电池并进行电化学性能测试,在2C(1C=274mA·g‑1)的电流密度下经500次循环,容量保持在96.7mAh·g‑1,即使在更高的倍率5C下,钴酸锂电极材料仍然保持着89.8mAh·g‑1的可逆比容量,证明了该电极大电流充放电的稳定性和可行性。
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本发明公开了一种含补锂剂的正极材料制备方法,用于制备表面包覆补锂剂的正极材料,具体步骤如下:将三元材料LiNiaCobMncO2置于高速混合包覆机中,按照比例将补锂剂前躯体投入包覆机进行高速混合获得混合物料;将混合均匀后的混合物料用耐腐蚀坩埚装填置,将坩埚置于密闭式气氛炉中进行高温烧结,烧结温度为400‑1000℃,保温时间2‑25小时;混合物料烧结完毕后,将混合物料粉碎并过筛得到具有补锂包覆层的正极材料。本申请的制备方法利用高镍正极材料表面的高残锂量,通过包覆补锂剂前驱体在高温条件下与残锂通过固相反应在高镍正极材料表面生成补锂剂包覆层从而实现降低正极材料残碱并增加其补锂功能。
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