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本发明涉及一种电解液及其制备方法和应用,所述电解液包括电解质盐、有机溶剂、碳酸酯类添加剂、锂盐添加剂、含硫添加剂和添加剂A;所述添加剂A的结构如式Ⅰ所示,其中,X选自C2‑C10烯基、C2‑C10炔基、C2‑C10腈基或‑R‑CNO‑中的任意一种;其中,所述R为C1‑C10烷基。本发明所述电解液中通过具有双功能作用的添加剂A与碳酸酯类添加剂、锂盐类添加剂、含硫添加剂的配合使用,在保证电池体系高温循环性能有所提升的基础上,有效抑制了电解液酸度上升,解决了高电压体系释氧带来的高温性能恶化。
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本发明公开一种软包方形电池电极结构,涉及软包电池技术领域,改善了相关技术中卷绕式锂离子电池电极结构的缺陷和叠片式锂离子电池电极结构的缺陷的技术问题。在本结构中,正极片沿一长边侧设有间隔分布的多个正极空箔区,负极片沿一长边侧设有间隔分布的多个负极空箔区,正极片、隔膜和负极片依序卷绕形成卷芯,正极空箔区和负极空箔区位于卷芯的同一侧,所有正极空箔区层叠设置并形成正极空箔熔合区,所有负极空箔区层叠设置并形成负极空箔熔合区,正极空箔熔合区和负极空箔熔合区错开设置。本结构综合了卷绕和叠片的优势,从电芯的同端出极耳,既具有卷绕型电池的高生产效率和较好的产品一致性,又能达到叠片型电池的高功率输出性能。
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本发明涉及一种导电炭黑的预处理方法及其用途,所述方法包括将导电炭黑在功率为500‑1000W的气氛等离子体条件下进行预处理,进而得到经预处理的导电炭黑;所述经预处理的导电炭黑相较于未经预处理的导电炭黑,其更易与粘结剂混合,从而提高了粘结剂与导电炭黑的混合均匀程度,同时缩短了导电炭黑与粘结剂混合均匀所需的时间,提高了锂电池极片的制备效率;使用本发明所述经预处理的导电炭黑制备得到锂电池极片的掉粉率<0.8%,2mA恒流放电容量偏差在±3.2%以内。
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一种应用于磷酸铁锂电池组的快速充电中的控制温度和充电功率的快速充电方法,通过将电池温度划分为几个区间,不同的温度范围内,电池管理系统控制充电机输出不同的功率来给使电池组以适当的电流充电,并且用加热器在低于设定温度的时候加热,温差大于设定温度的时候风机降温来保证磷酸铁锂电池组在允许温度范围内充电。本发明的有益效果是:本发明的有益效果是:1、综合考虑了温度对电池的影响,提高了动力电池的充电量,延长了其使用寿命。2、提高了电池的安全性,电池在高温时用风机降温,低温时用加热器加热,保证电池工作在合适的温度范围内,提高了电池的使用安全性。
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本实用新型涉及空气净化技术领域,特别是涉及一种便携式空气净化器,包括空气过滤装置、空气输出装置、气密连接所述空气过滤装置和空气输出装置的输气管、与空气输出装置的两端活动连接的悬挂绳;所述空气过滤装置设有进气口、空气泵、至少一层过滤部件、出气口、锂电池、开关,所述空气泵将外部空气泵入进气口,所述外部空气经所述过滤部件过滤后从出气口输出净化后的空气至输气管,所述锂电池与空气泵电连接,用于为空气泵供电;所述空气输出装置为一条弧形管,所述弧形管向内凹陷的一侧设有出气孔。本实用新型通过在用户的口鼻处及口鼻下方形成净化后的空气流,使得用户吸入的空气为净化后的空气,具有体积小、重量轻、便于携带的特点。
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本发明属于电化学装置技术领域,尤其涉及一种电解液,包括非水有机溶剂、锂盐和添加剂,所添加剂包括常规添加剂、多功能型添加剂和缚酸剂;所述多功能型添加剂为具有结构式1所示结构的化合物,其中R1、R2为碳个数1~6的烷基、烷烃酮基或卤代烷基;R3、R4为氢、烷烃、烷烃酮基或噻唑环;所述缚酸剂为叔胺化合物。另外,本发明还涉及一种电化学装置,包括所述电解液。相比于现有技术,本发明可减少电解液在长期循环中的消耗量,显著增加电化学装置在高电压下的长循环性能。
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本发明公开了一种航空用高温润滑脂,包括复合锂稠化剂、合成基础油,还包括有摩擦改进剂、抗氧剂、极压机和防锈剂,其组分的质量百分为:合成基础油:75~92%;复合锂稠化剂:4~25%;摩擦改进剂:1.5~5.0%;抗氧剂:1.5~3%;极压剂:0.3~3.0%;防锈剂:0.6~2.5%。本发明的润滑脂不含有聚四氟乙烯,对发动机轴承等部件表面磨损小;本发明各个组分之间相互作用后得到的润滑脂各项性能较好且稳定,与航空润滑油具有良好相容性,使用时不会使航空润滑油变浑浊、起泡沫,并且不会堵塞航空润滑油循环系统的过滤器。
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本发明提供一种凝胶类电解质及其制备方法和应用,所述凝胶类电解质包括酯类有机物溶剂、陶瓷氧化物和锂盐的组合;所述陶瓷氧化物的粒径D50为0.02~1μm;所述凝胶类电解质通过添加粒径D50为0.02~1μm的陶瓷氧化物,搭配酯类有机物溶剂和锂盐,使得电解质应用于电池时与电池的正负极材料接触更好,进而使得电池不易发生爆炸燃烧、安全性更高,且可以保证电池具有良好的电化学性能,具有重要的研究价值。
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本发明提供了一种固态电解质‑电极复合体及其制备方法和用途,所述固态电解质‑电极复合体包括多孔碳材料层,所述多孔碳材料层两侧分别设置有固态电解质层和电极层,所述固态电解质层和所述电极层形成互渗结构。本发明提供的固态电解质‑电极复合体通过固态电解质层和电极层的互渗结构与多孔碳材料层之间的协同作用,不仅能够增大固态电解质与电极之间的接触面积,减小电流密度,抑制锂枝晶生长;并且具有优异的机械强度,能够提供足够的支撑强度,从而可以承受锂金属沉积/剥离过程中巨大的体积变化应力,解决了固态电解质膜机械强度不足的问题,从而进一步提升了固态电池的循环稳定性和倍率性能。
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本发明公开了一种电池隔膜的生产设备,包括:放卷装置,用于将极片按预定速度沿导向轴送出;挤出装置,用于将隔膜原料微粒通过模头均匀平铺至所述极片表面;加热装置,用于将隔膜原料微粒进行加热处理;辊压装置,包括第一压辊与第二压辊,用于辊压隔膜原料微粒与所述极片,形成与极片复合的隔膜;收卷装置,用于将复合隔膜极片收束成卷。本发明的生产设备通过在极片表面均匀平铺隔膜原料微粒取代了现有作为电池隔膜的聚乙烯隔膜或聚丙烯隔膜,得到的隔膜厚度更薄,使得使用隔膜的电池的能量密度更高;隔膜和极片界面接触更紧密,更有利于电解液的浸润和扩散,同时缩短了锂离子的传输路径,所得到的锂离子电池性能更优。
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本发明提供了一种N-甲基吡咯烷酮的回收方法,采用单塔间歇式减压精馏工艺,处理高水分含量的N-甲基吡咯烷酮回收溶液,过程采取加热温度为100~160℃,压力为-0.099~-0.05MPa进行减压精馏去除大部分水分,得到N-甲基吡咯烷酮粗品;后在加热温度为160~210℃,压力为-0.099~-0.05MPa的条件下将N-甲基吡咯烷酮粗品进行精馏,使N-甲基吡咯烷酮与其他重组分杂质分离,得到N-甲基吡咯烷酮产品。通过该方法处理锂电池电极制造过程中产生的N-甲基吡咯烷酮回收溶液,所得到的N-甲基吡咯烷酮回收产品,其纯度在99.95%以上,水分在500ppm以下,完全满足锂电池生产需求,实现循环回收再利用。
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一种利用电池充电曲线修正SOC的方法,根据磷酸铁锂电池不同充电倍率下的充电曲线图,利用低端线性区间和曲线高端点特性,逐步进行SOC修正,本发明在开路电压法和安时积分法的基础上,利用电池充电曲线的低端线性区间和高端充满点修正磷酸鉄锂电池的SOC,增加了SOC修正机会,提高了SOC估算精度,易于实行,容易推广和使用,由于本发明增加了充电过程中的SOC低端线性区间修正,尤其可以提高充电中断情况下的SOC估算精度。
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本实用新型涉及锂电池保护技术领域,尤其为一种带PTC的汇流排,包括电池连接部件、汇流排主体和PTC保险丝以及连接电池,所述汇流排主体的顶部两侧设有PTC保险丝,所述PTC保险丝的顶部连接于电池连接部件的底部一端,整体装置结构简单,采用镀镍铜片材质保持了原有的强度和刚度以及导电性,同时具有抗划伤能力和强防腐性能优良、光滑耐磨的特点,从而大大延长了汇流排主体与电池连接部件的使用寿命,便于当单个小电池发生故障时,切断发生故障的小电池,起到保护整个锂电池组的作用,便于可以根据行业对电池需求,可以变换电池的种类大小和任意排列组合做成任何的电池组合形状使用,适用性广且稳定性和实用性较高,具有一定的推广价值。
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本发明的空盘转运装置,包括机台、归集组件及中转机构,机台上设置有不良品机构及用于输送托盘的传输带,传输带与不良品机构之间设置有间隔,归集组件包括归集驱动件、吸附件及两个顶升件,两个顶升件分别设置于机台上,两个顶升件用于分别固定两个托盘,归集驱动件设置于机台上,吸附件设置于归集驱动件上,归集驱动件用于带动吸附件在两个顶升件之间进行往复运动,以使吸附件将其中的一个吸盘内的锂电池移动至另一个吸盘内,中转机构设置于机台上,中转机构用于将两个顶升件中空料的托盘移动至不良品机构上,如此,能够自动对良品电池进行归集,然后将空料的托盘转移至不良品机构上,从而能够有效提高锂电池生产效率。
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本发明提供了一种单晶三元正极材料、制备方法及电池,所述的制备方法包括:三元前驱体和锂源混合后经一次烧结得到一烧品;一烧品、导电剂和锂源混合后经二次烧结得到所述的单晶三元正极材料。本发明通过调控二次烧结过程中导电剂的添加量和烧结温度,实现了对单晶三元正极材料导电性的提高和材料表面残碱的降低。
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本发明涉及一种搪瓷釉料。一种搪瓷釉料,由以下质量百分比的组分组成:石英30~35%、硼砂20~30%、氧化钙2~4%、氧化钠2~5%、氧化锂5~8%、氧化锰0.1~0.5%、氧化锌2~4%、三氧化二铝2~5%、聚乙烯蜡粉1~3%、氟化钙3~8%、硝酸钠3~8%、氧化镍1~5%。进一步的,所述各组分及质量百分比优选为:石英35%、硼砂25%、氧化钙3%、氧化钠4%、氧化锂8%、氧化锰0.2%、氧化锌4%、三氧化二铝3.8%、聚乙烯蜡粉2%、氟化钙5%、硝酸钠5%、氧化镍5%。本发明釉料附着力好、耐磨、耐腐蚀。?
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本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种自支撑负极材料及其制备方法、负极片和二次电池,该方法包括以下步骤:步骤S1、将盐酸与氟化锂混合,加入MAX相材料反应,调节酸碱度,超声搅拌,离心得到MXene分散液,冷却保存;步骤S2、在MXene分散液中加入普鲁士蓝类似物和分散剂,混合搅拌,静置,抽滤,冷冻干燥得到前驱体;步骤S3、将前驱体加热煅烧氧化得到自支撑负极材料。本发明的一种自支撑负极材料的制备方法,一种自支撑负极材料的制备方法,使用MAX相材料与普鲁士类似物进行复合,制备出具有高导电性,高可逆比容量,不易析锂。
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本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种负极复合材料及其制备方法、负极片以及二次电池,包括碳球和包覆在所述碳球表面的二氧化钛和氮。本发明的一种负极复合材料,二氧化钛能够提高充放电平台,增加材料结构稳定性,减少锂枝晶现象,提高安全问题,而且掺杂了氮元素,提升材料导电能力和稳定性,极大提高锂离子电池的放电性能及循环性能。
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本发明涉及一种固体电解质材料,固体电解质材料的化学式为LixMF6,满足:当x=2时,M为Sc或Zr;当x=3时,M为Al或Ga。本发明还涉及一种制备上述固体电解质材料的方法,包括如下步骤:将HyMF6在水中溶解得到第一混合溶液;向第一混合溶液中加入锂盐,在搅拌状态下加热至60‑80℃,然后保温静置反应3‑5h得到第二混合溶液;将第二混合溶液在80‑90℃下蒸发结晶得到固体电解质材料。本发明还涉及一种固态电池,包括正电极层、负电极层、在正电极层和负电极层之间形成的固体电解质层,正电极层、负电极层和固体电解质层中的至少其一包含上述固体电解质材料。
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本发明涉及一种汽车安全带系统润滑脂,包括以下重量份配比的组分:基础油72‑90份;氢氧化锂0.5‑3份;12‑羟基硬脂酸5‑12份;二元酸1.7‑3.5份;硼酸1.2‑3份;纳米二氧化硅0.6‑7份;减摩剂0.4‑2份;所述基础油包括矿物基础油、合成基础油或环烷基矿物油中的至少一种。本发明的润滑脂为复合锂基润滑脂,作为本发明的创新点,该润滑脂复合纳米二氧化硅材料,特别是改性纳米二氧化硅材料,以及添加减摩剂制备得到的新型润滑脂。汽车安全带系统中安全带频繁反复拉伸,添加了减摩剂的本发明的润滑脂摩擦系数小,稳定性佳,改性纳米二氧化硅提高了润滑脂整体的耐磨性耐热性等性能,将该润滑脂应用于汽车安全带系统上使用效果优良。
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本发明提供了一种电解质基体、其制备方法及其用途,所述的电解质基体包括PEO‑PPO‑PEO三元嵌段共聚物。本发明中采用PEO‑PPO‑PEO三元嵌段共聚物作为电解质基体,成膜性好,室温离子电导率高,且明显高于其他常规聚合物电解质基体。本发明提供的复合固态电解质,以PEO‑PPO‑PEO三元嵌段共聚物为电解质基体,具有机械强度高、抵抗锂枝晶效果好和热稳定性能优异等特点,并且电化学稳定窗口可以达到4V,室温下相对于其他常规聚合物基体(PEO、PVDF、PAN或PMMA)制备的复合固态电解质,离子电导率高出一个数量级,可以达到4.5*10‑4S/cm。
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本发明所提供的基于移动终端的充电电量显示控制方法、系统及移动终端,所述方法具体包括:检测在充电过程中移动终端的电池充电电流;若所述电池充电电流大于用于快速充电的第一预定阀值时,则控制移动终端进行充电操作,并显示移动终端电池当前实时的电量;若所述电池充电电流从大于第一预定阀值降至小于或等于用于慢充的第二预定阀值时,则对电池进行电流降压处理,并继续控制移动终端进行充电操作,同时控制显示移动终端电池当前电量为100%。本发明使移动终端增加了新功能:当移动终端锂电池充满电、用户拔掉充电数据线后,移动终端显示充电的电压百分比不会快速下降,从而延长了锂电池的使用寿命,为用户提供了方便。
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本发明公开了一种移动终端供电电压复位方法、系统及移动终端,其中,所述移动终端供电电压复位方法通过电源检测模块检测当前移动终端的供电电压并根据供电电压的大小输出触发信号;之后由复位模块根据所述触发信号输出复位信号至供电模块;之后由供电模块根据所述复位信号将当前的供电电压恢复至预设参考电压,能通过检测移动终端的供电电压,在供电不稳定时自动复位供电电压,解决了由于移动终端采用嵌入式锂电池,在出现供电不稳导致的黑屏或死机等状态时用户无法通过拔下锂电池复位开机的问题,使移动终端能自动恢复正常供电电压,给用户带来了方便。
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本发明涉及一种高能量密度石墨复合材料及其制备方法,所述高能量密度石墨复合材料包括外壳和内壳,所述内核包括石墨,所述外壳包括铌酸钛、石墨烯和无定型碳,其中,所述外壳和所述内壳的质量比为(1~10):(90~100)。通过本发明的制备方法制成的高能量密度石墨复合材料,通过铌酸钛包覆在石墨的表面,利用铌酸钛层间距大、锂离子导电率高的特性,从而提升锂离子的嵌入/脱出速率,改善其循环性能;此外,通过聚合反应得到硬碳包覆层材料,在石墨的表面包覆铌酸钛和硬碳复合材料,能够提升保液性能,降低其膨胀,进一步提升了倍率和循环性能。
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本发明涉及一种复合集流体、其制备方法和用途。所述复合集流体包括导电聚合物纤维膜,以及设置于所述导电聚合物纤维膜两侧的金属层;所述导电聚合物纤维膜中分布有导电纳米材料;本发明中作为中间层的导电聚合物纤维膜为导电高分子膜,具备较好的导电能力及较高的延展性,当锂离子电池受到外界的物理冲击时,尤其是受到尖锐物体或者重物冲击时,复合集流体两侧的金属层会断裂,而中间聚合物层能够凭借自身的延展性,从断裂处将两侧金属层的断裂面包裹住,避免断裂面刺破隔膜,接触到其他地方造成短路,解决了锂离子电池受到外界物理冲击后,容易造成内部短路,进而引发热失控等安全问题。
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本发明提供了一种复合集流体及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将导电剂、粘结剂和溶剂混合,得到导电浆料,加入磷酸铁锰锂,得到涂层浆料;(2)将步骤(1)得到的涂层浆料凹版涂覆在除杂处理后的铝箔表面,经烘干处理得到所述复合集流体。使用本发明所述方法制得的复合集流体在保证电池较高能量密度的同时,结构稳定,放热量低的磷酸锰铁锂材料隔绝在活性材料的一侧,能够抑制电池在针刺等滥用过程中活性材料热失控引发的连锁反应,从而达到提高电池安全性的目的。
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本发明的电池放电设备,包括机台、上料机构、放电机构及下料机构,机台上设置有用于移送电池托盘的输送件,上料机构包括上料装置、载料板、移送装置及夹持件,上料装置设置于机台上,载料板设置于上料装置上,移送装置用于带动夹持件在载料板及输送件之间进行往复运动,以使夹持件将电池托盘从载料板移送至输送件上,放电机构包括放电驱动件及探接件,放电驱动件设置于机台上,探接件设置于放电驱动件上,下料机构包括下料件及下料装置,下料装置设置于机台上,且下料装置位于输送件远离上料机构的那一端上,下料件设置于机台上。如此,在对锂电池进行放电时能够实现自动上料和下料,从而能够提高锂电池的放电效率。
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本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种正极材料及其制备方法、正极片和二次电池。包括以下步骤:步骤S1、按Li:Co:V:PO4的化学计量比为0.5~2:0.1~1:0.05~0.5:0.1~0.5称取锂源、钴源、钒源、磷源,混合,加入Li化学计量数的2~6%的掺杂物质,混合,球磨得到混合材料,其中,掺杂物质包括铝源和硼源;步骤S2、将混合材料加热干燥,升温烧结得到中间产物;步骤S3、将中间产物研磨,加热烧结得到正极材料。该方法的一种正极材料的制备方法,采用球磨,一次煅烧烧结,研磨,二次煅烧烧结制得,制备方法简单,可控性好,制备得到的正极材料具有较高克容量,以及较好的锂离子电导率。
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