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公开了一种用于锂离子二次电池通式为Lil+xNiyCol-yO2+z的正极活性材料; 其中0
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一种具有防爆膜的铝壳锂离子电芯,在电芯内部压力异常升高时,利用增大的内压使负极钢铆钉上的防爆膜开启泄压。防爆膜位于铝盖板的钢铆钉上,钢铆钉有一平的底部和空心柱形杆部分,在平底上、空心柱形杆内部开有防爆泄压孔,在防爆泄压孔周边连接有防爆膜。本发明的铝壳锂离子电芯,具有以下优点:结构紧凑,对电芯重量影响小;防爆阀可以作到开启压力低,开启压力精度高,批量生产一致性好,生产成本低。
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一种锂亚硫酰氯电池用电解液的制备方法,针对 现有技术电解液杂质较高浓度和锂电池电压滞后的状况进行 改进,对SOCl2溶液进行精馏提 纯加入LiAlCl4和金属锂,再进 行加热回流提纯至少12小时,后向溶液中注入 SO2气体,在干燥环境中,过滤 制成电解液,其纯度提高,杂质减少,并使锂亚电池电压滞后 的状况得到有效改善。
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本发明提供一种光催化性能更好的铁酸镧/锂纳 米复合粉体催化剂,即La1- xLixFeO3纳米晶体。该发明以硝酸镧、氢氧化锂 和硝酸铁为原料,采用柠檬酸溶胶凝胶工艺方法,真空干燥后 在一定温度下焙烧,制得所需的铁酸镧/锂纳米光催化剂。其中 Li的含量为1%~10%。该光催化剂保持钙钛矿型,粒径为10~ 30纳米,比表面积大,对紫外-可见光的吸收能力明显大于未 掺杂的铁酸镧样品。并且铁酸镧/锂纳米复合体系能有效的降解 甲基蓝及污水,具有很强的光催化能力。
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一种锂离子电池正极材料LiMn2O4的改性方法,其特征在于:将锂盐、金属氧化物、氟化物中的任一种、或者几种作为改性剂与LiMn2O4混合,在750℃-950℃条件下处理5-15小时,降温后,将产物取出研磨,即得产品。其中改性剂与LiMn2O4的摩尔比需满足以下条件:Li∶Mn=0.02-0.2∶1;M∶Mn=0.01-0.5∶1;(M=Co、Al、Cr等)F∶O=0.01-0.3∶1。该方法简单可靠、生产成本低,周期较短、操作容易、改善效果明显。
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本发明名称为:锂离子电池负极材料的制作方 法,涉及锂离子电池负极材料的制作方法。将硅材料或硅与碳 (C)以及掺入的0.01%稀土氧化物: La2O3和 Nd2O3,置入高能球磨机中用氩(Ar)或氮 (N2)保护防氧化,加入碳的比例: C∶Si=3∶1~5∶1,研磨过程中20小时检查一次研磨粒度, 研磨到50-100nm得到比容量高、安全性好的纳米负极材料。
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一种花球状锂电池负极材料的制备方法,将分析纯的可溶性锂盐溶于去离子水中得溶液A;将钛酸丁酯溶于无水乙醇中得溶液B;在磁力搅拌下,将A溶液缓慢滴加到B溶液中得溶液C;将溶液C倒入水热反应釜中,然后密封反应釜反应,反应结束后将反应釜取出,空气中冷却至室温;打开水热反应釜,取出产物离心分离,并用去离子水、无水乙醇分别洗涤后干燥得最终产物花球状锂电池负极材料。本发明制备的锂电池负极材料是由片状组装成的花球状结构,其表达式为:Li1.81H0.19Ti2O5·2H2O;所制备的电极材料具有多种优点:工艺简单,操作方便且不需要后期的热处理,大大降低了生产能耗。
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本发明公开了一种锰酸锂电池正极浆料的制备方法,将3重量份的水性粘结剂和4.6重量份的去离子水混合,搅拌均匀后,先加入2.5重量份的导电炭黑搅拌90min,再加1.5重量份的导电石墨搅拌120min,加入93重量份的正极材料,同时添加95.4重量份的去离子水,搅拌240min,搅拌完成后的浆料过150目滤网过滤。本发明由于采用了上述技术方案,使用去离子水为锰酸锂电池正极材料的溶剂,改善匀浆过程,不但大大降低了制备的锰酸锂电池的成本,而且显著提高了锰酸锂电池的循环寿命。
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本发明涉及一种化合物硼酸锂铯非线性光学晶体,化学式为:Li4Cs3B7O14,晶体属三方晶系,分子量为726.14,空间群为P3121,晶胞参数为a=6.9313(6)b=6.9312(6)c=26.799(4)Z=3,V=1115.01(19)莫氏硬度为2-3,该化合物采用助熔剂法生长晶体,通过该方法获得的硼酸锂铯非线性光学晶体作为制备非线性光学器件的用途。该化合物非同成份熔融化合物;该晶体具有至少厘米级的大尺寸;具有制备速度快,操作简单,成本低,所制晶体尺寸大,透光波段宽,机械性能好,不易碎裂,物化性质稳定,易加工等优点。
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本发明属于集成光学技术领域,具体公开了一种利用溶胶凝胶方法中的DC-RTA技术,制备适用于离子交换的掺锂玻璃薄膜的工艺。该工艺的主要内容是首先配制好含有适当锂离子的溶胶,然后将该溶胶均匀涂覆在基片上后高温灼烧,使基片表面形成一层凝胶玻璃层。反复上述涂覆灼烧过程,直至凝胶玻璃层达到所需厚度。该薄膜具有理想的光学质量,并且可以使用传统的离子交换工艺进行Ag+-Li+离子交换。该技术可以用来帮助生产、开发各类以硅酸盐材料为基质的无源或有源光波导器件。在集成光学领域具有巨大的应用前景和工业价值。
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本发明涉及玻璃陶瓷材料、其制备方法以及包含该玻璃陶瓷材料的制 品。所述玻璃-陶瓷材料以总重量组成为基准计,其组成如下:55-68重量 %的SiO2;18-24重量%的Al2O3;3.3-4.1重量%的Li2O;1.5-4.0重量%的 ZnO;1.5-5.0重量%的MgO;2-5重量%的TiO2;0-2重量%的ZrO2;0-5重量 %的B2O3;0-8重量%的P2O5;0-2重量%的Na2O,0-2重量%的K2O;以及 由有效量的至少一种澄清剂得到的至少一种组分;其中:B2O3和P2O5的总 量至少为1.5重量%,MgO和ZnO的总量至少约为3.5重量%,Na2O和K2O 的总量约小于3.0重量%,P2O5,B2O3,Na2O和K2O的总量约小于11重量%, Na2O+K2O的总重量与P2O5+B2O3的总重量的重量比((Na2O+K2O)/(B2O3+P2O5))约小于 0.5;优选P2O5,B2O3,Na2O和K2O的总量约小于9重量%,Na2O和K2O的 总量约小于2重量%;更优选P2O5,B2O3,Na2O和K2O的总量约小于7重量 %,Na2O和K2O的总量约小于1重量%。所述玻璃-陶瓷材料包含β-锂辉石 固溶体作为主要晶相。在某些实施方式中,本发明的玻璃-陶瓷材料基本不 含As2O3和Sb2O3,包含约0.3-1.2重量%的SnO2和0-1重量%的CeO2。用 于本发明的玻璃-陶瓷材料的前体玻璃可以在约低于1600℃的温度下熔融, 在较低的温度和较短的时间内陶瓷化形成β-锂辉石玻璃-陶瓷。所述玻璃- 陶瓷材料可以特别有益地用于生产炉灶面板和烹饪用具。
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本发明涉及制备高温CO2吸收材料的方法,特别是一种以硅藻土为原料的 高温CO2吸收材料硅酸锂的制备方法。本发明的方法是将碳酸锂与硅藻土按反 应计量混合,在600℃~900℃温度下反应炉中升温焙烧合成,反应后得到硅酸 锂吸收材料。本发明针对电厂,烟道气中排放出的大量的高温CO2的问题,回 收碳资源,减少CO2的排放。该发明方法是以廉价的天然矿物硅藻土和LiCO3 为原料,采用高温固相法合成了硅酸锂材料。与已有技术相比,本发明所使用 的原料硅藻土廉价易得,制备工艺简单,易于实现工业化生产。
用于锂铝硅酸盐(LAS)玻璃陶瓷的可结晶玻璃的玻璃熔体的环境友好的熔化和精炼方法,包括下列步骤:在锂铝硅酸盐玻璃系统的基础上,提供添加了氧化锡作为精炼剂的玻璃配合料,同时免去了氧化砷和/或氧化锑作为精炼剂,为玻璃配合料设计原材料混合物,以便限制通常用于导入玻璃成分SiO2的原材料石英砂的比例,在至少1600℃的温度下精炼玻璃熔体。
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本发明公开了一种直接式锂离子电池无损均衡电路及均衡控制方法,属于电动汽车或大功率储能电站电池管理系统领域,该该电路包括锂离子电池组、均衡开关控制单元、变压器均衡单元及均衡开关控制电路,锂离子电池组包含一个以上的电池单体,锂离子电池组通过均衡开关控制单元所控制的变压器均衡单元控制能量在电池单体之间流动,完成均衡功能,本发明使电池能量直接由电压高的电池流向电压低的电池,具有高效率,低成本,控制结构简单的优点。
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本发明公开了一种核壳结构的新型锂离子电池正极材料包覆方法,主要是通过两种具有电化学活性的材料经有效复合,形成均匀的核壳结构,通过改善材料的界面状态,减少副反应以达到增强材料电化学性能的效果。其具体步骤如下:将锂离子电池正极材料分散在去离子水中并以一定的方式辅助分散得到浆料;将化学计量比的锂源、铁源、磷酸根源及螯合剂溶于水中,在室温下搅拌1小时得到溶胶;将上一步骤中的浆料按照一定速率加入到上述溶胶中,调节pH,然后升至80℃保温1-12h,使之形成凝胶,接着将此凝胶在100℃下烘干;将上一步骤中得到的干凝胶在氮气气氛保护下于600-900℃煅烧1-10小时,自然冷却至室温,即得到核壳结构的新型锂离子电池正极材料。
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本发明涉及锂离子电池供电抽水泵抽井水向沥青路面喷水的降温装置,属于新能源节能环保技术领域。在沥青路面的两侧开挖、建造深水井,在深水井旁设置抽水泵,在抽水泵旁设置喷水枪。在锂离子电池底座上安装锂离子电池,从锂离子电池输出的电流通过导电线、无线控制开关输入抽水泵,在抽水泵内电能转换成机械能用于抽水、加压、喷水作业,抽水泵作业时耗用机械能通过抽水管抽取深水井中的井水输入抽水泵进行加压,加压后的井水通过高压输水管和喷水枪头喷向沥青路面淋水降温护路。安装在沥青路面近旁的温度计显示沥青路面上的温度数值,安装在沥青路面一侧的无线温度传感器每时每刻都在发送沥青路面上的不断变化中的温度数值。
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本发明提供一种锂离子电池用无机纳米纤维陶瓷隔膜及其制备方法,所述的锂离子电池用无机纳米纤维陶瓷隔膜,其特征在于,由无机纳米纤维无纺布和多孔基材复合而成。其制备方法为:将无机纳米纤维无纺布和多孔基材置于超声波发生器辐射头与辊筒之间进行超声波粘合,超声波发射频率为20~40kHz,再经软压光处理,无机纳米纤维无纺布面向软辊侧,多孔基材面向硬辊侧,辊压为0.1~0.5MPa,常温冷却后即得到锂离子电池用无机纳米纤维陶瓷隔膜。本发明提高了隔膜耐刺穿、抗弯曲性能,同时降低了锂离子电池隔膜内阻。
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本发明公开了一种锂离子电池凝胶电解液,其前体包括液态电解液、可聚合单体和引发剂,液态电解液包括液态非水有机溶剂和锂盐,可聚合单体包括反应活性不同的可聚合单体A和可聚合单体B,且可聚合单体B的竞聚率rB与可聚合单体A的竞聚率rA之比为1.5~5;其中,可聚合单体A、可聚合单体B以及可聚合单体B的均聚物都可溶于液态非水有机溶剂,可聚合单体A的均聚物则不溶于液态非水有机溶剂。本发明锂离子电池凝胶电解液通过在前体中引入反应活性不同的两种可聚合单体A和B,实现了在保证凝胶电解液优点的基础上,减少了可聚合单体的用量,同时提高了凝胶电解液的力学性能以及锂离子的电导率。
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本发明提供一种基于三维石墨烯支架结构的高性能锂离子电池制备方法,步骤如下:将镍片、铜片或镍铜合金片依此用丙酮,酒精,去离子水分别超声清洗,干燥后放入微波等离子体化学气相沉积腔体内,加热,通入甲烷,用氢等离子处理,结束处理后,形成三维石墨烯支架;再放入磁控溅射腔体内,将锂离子电池电极材料作为靶材,通入氩气,溅射;最后在氩气手套箱中组装成电池,其中,多空聚丙烯被用作隔膜,LiPF6与碳酸亚乙酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯的混合液体被用作电解液。本发明方法首次获得了高质量的三维石墨烯结构,具有高的导电性,是柔性材料,能有效的缓解锂离子在充放电过程中引起的应力,能极大的提高电子及锂离子的输运速率。
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本发明涉及电池加工领域,公开了一种利用涂覆隔膜加工锂离子电池电芯的方法,包括以下步骤:(1)、涂覆隔膜;(2)、卷芯;(3)、注液;采用涂覆隔膜的锂离子电池的注液量G2为:G2=G1+G1*(T2/T1)*K;(4)、预充电;(5)、冷热压;(6)、化成。本发明具有延长了锂离子电池的循环寿命、提高了锂离子电池的电化学性能和安全性能的优点。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种凝胶聚合物储能锂离子电池及其制备方法。所述凝胶聚合物储能锂离子电池,包括正极片、负极片、隔膜、电解液、铝塑膜外壳,正极片和负极片均由隔膜卷绕,正极片与负极片置于电解液中,铝塑膜外壳盛放正极片、负极片、隔膜和电解液,其中:(1)所述正极片上的正极材料由正极活性物质、正极导电剂、正极粘结剂组成;(2)所述负极片上的负极材料由负极活性物质、负极导电剂、负极粘结剂组成;(3)所述隔膜为凝胶聚合物涂层隔膜。本发明的锂离子电池循环寿命长、安全性能高、比能量高、制造成本低,可用于各种储能设备。
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本发明涉及一种碳掺杂二氧化锡纳米线锂电池负极材料的制备方法,利用可溶性酚醛树脂和致孔剂的自组装过程制备六方堆积相结构的介孔酚醛树脂,进一步碳化得到介孔碳,并以其为模板,在其纳米孔道中生长二氧化锡,通过灼烧控制碳的含量,得到碳掺杂二氧化锡纳米线锂电池负极材料。其稳定的结构可以提高储锂能力和锂离子扩散速率,缓解体积变化和团聚引起的结构破坏,从而显著提高电极容量和循环稳定性。
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本发明公开了一种锂离子电池负极用粘结剂,所述粘结剂含有乙烯丙烯酸共聚物;进一步的,所述粘结剂还可以含有配合粘结剂,所述乙烯丙烯酸共聚物与配合粘结剂的质量比为100:0~0.1:99.9。同时,本发明公开了一种锂离子电池负极,包含活性材料和增稠剂,还包含上述粘结剂。本发明还要求保护使用了该负极的锂离子电池以及上述锂离子电池负极的制备方法。本发明具有粘结力好,膨胀率小,循环性能良好的有益效果,同时,制备方法简单、成本低、可重复性好,能够达到大量制备。
本发明涉及一种基于铌酸锂长程表面等离子体波波导和多频带微带天线的微波光波转换器,由光波输入保偏光纤、光信号输出保偏光纤、电-光耦合枢纽和多频带微带贴片单极天线组成,电-光耦合枢纽包括硅(Si)衬底,在硅(Si)衬底上键合有SiO2层、铝(Al)层和被被上、下z-切铌酸锂(LiNbO3)包层限定的金(Au)条带组成的铌酸锂(LiNbO3)长程表面等离子体(LRSPP)波波导,在铌酸锂(LiNbO3)长程表面等离子体(LRSPP)波波导顶部表面有T形金(Au)电极。适合GPS/WLAN/WIMAX应用的多个频段,电-光耦合效率高、结构紧凑和便于集成等特点。
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本发明属于电池领域,具体公开了一种电解质载体膜。该电解质载体膜含基体聚合物和介孔无机氧化物微粒;所述基体聚合物包括聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物和有机硅烷取代的聚甲基丙烯酸甲酯。本发明还公开一种电解质,其包括上述电解质载体膜以及吸附在电解质载体膜内的液态电解液。本发明还公开了上述两者的制备方法以及锂离子电池。本发明所提供的电解质载体膜,孔均匀、吸液后机械性能好、且与电解液的相容性好。本发明所提供的电解质,可有效提高锂硫电池的容量以及循环性能。
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本发明公开了一种高能量密度长寿命磷酸铁锂电池的制作方法,包括以下制作步骤:制作电池正极,所述电池正极包括正极活性物和正极辅料;制作电池负极,所述电池负极包括负极活性物;制作电解液,所述电解液采用1.4‑1.5moL/L的高浓度锂盐, 在主溶剂EC/DMC/EMC/PA内添加2‑3%PS、2%FEC、2‑3%VC改善电解液和极片的浸润性;电池封口,所述电池封口采用遵封工艺进行封装,所述遵封封装产生的电池滚槽高度0.8mm,有效高度62mm。利用该种高能量密度长寿命磷酸铁锂电池的制作方法生产的锂电池具有能量密度高、使用寿命长等现有产品所不具备的优点。
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一种磷酸铁锂电池所用油性导电液,由石墨烯、介孔碳、碳酸乙烯酯、粘结剂及其N‑甲基吡咯烷酮组成,其特征在于:上述组分的重量比为:石墨烯:介孔碳:EC:粘结剂:NMP=1~5:1~5:1~2:5~30:200。本发明,导电液的制备方法简单,稳定性好,与磷酸铁锂正极材料和电解液的相容性好,掺杂到磷酸铁锂电池里面具有较高散热性能、保液能力及其稳定SEI膜等特性,并因此提高锂离子电池的倍率性能和循环性能。
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本发明提供了一种电解液,包括锂盐、电解液溶剂和添加剂,所述添加剂为式(1)所示结构的硼氮烷类化合物,其中,R1、R3、R5为‑H,R2、R4、R6各自独立地选自‑F、‑Cl、‑Br、CH3(CH2)n‑、CX3(CH2)n1‑、CX2H(CH2)n2‑、CHX2(CH2)n3‑、苯基、氟代苯基中的一种或几种;或R2、R4、R6为‑H,R1、R3、R5各自独立地选自‑F、‑Cl、‑Br、CH3(CH2)n‑、CX3(CH2)n1‑、CX2H(CH2)n2‑、CHX2(CH2)n3‑、苯基、氟代苯基中的一种或几种;其中,所述X选自F、Cl、‑Br、I中的一种或几种,0≤n≤3,0≤n1≤3,0≤n2≤3,0≤n3≤3。本发明还提供了一种正极及其制备方法和一种锂离子电池。本发明提供的电解液中,通过采用本发明所述结构的硼氮烷类化合物作为本发明特定的添加剂,可以保护正极不被损坏,同时也保护电解液溶剂在高电位下不被氧化分解(过度消耗),延长电池在高电压下的寿命。
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本发明实施例公开了一种锂离子动力电池保护装置及方法,涉及锂电池保护技术领域。该装置包括:至少两个保护板,分别与设定数量的电芯组电性连接,用于对所连接的电芯组的状态进行管理,其中,所述设定数量小于锂电池内电芯组的总数量。本发明实施例提供的锂离子动力电池保护装置及方法,以实现对电芯组的模块化管理,从而解决容易造成接错线,生产效率低下,维护不方便的问题。
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