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本发明一种以锂皂石修饰的玄武岩纤维阻燃保温材料及其制备方法,包括锂皂石(Laponite)无机浸润剂、玄武岩纤维阻燃组分、树脂胶防水粘结组分、秸秆保温组分。该新型阻燃保温材料通过锂皂石修饰玄武岩纤维有效提高了普通玄武岩纤维的阻燃性能,同时使纤维表面更加粗糙化,提高施工相容性,可直接代替传统施工过程中的纤维网格布与后续砂浆层粘结;该发明又结合秸秆优良的保温隔热性能和来源丰富、造价低廉且可再生的资源优势,再配合环氧树脂的防水密封性能和增稠粘结性能,制备了一种阻燃性能更好、保温性能优良、施工相容性更好、造价更低的新型建筑材料。
本发明涉及锂离子电池领域,且公开了一种多孔纳米TiO2包覆SnO2的锂离子电池负极材料及其制法,该一种多孔纳米TiO2包覆SnO2的锂离子电池负极材料,在油酸作为表面活性剂和在的作用下,氢氧化钠和锡离子水解成Sn(OH)62‑,得到纳米SnO2包覆碳纳米微球,同时钆离子通过替位式掺杂于SnO2纳米晶体内,形成Gd掺杂纳米SnO2包覆碳纳米微球,使电子导电性及离子迁移率增强,得到Gd掺杂纳米SnO2空心微球,以Gd掺杂纳米SnO2空心微球作为基体,同时多孔纳米TiO2的包覆层有利于缓解了Gd掺杂纳米SnO2空心微球的体积变化,并且抑制了空心微球的聚集和粉化,从而保持电极的完整结构和结构稳定性,表面负极材料容量快速衰减。
本发明属于乙酰丙酸制备领域,涉及一种生物质在单相酸性溴化锂‑水体系下制备乙酰丙酸的方法,包括以下步骤:(1)将生物质原料与酸性溴化锂溶液混合后低温加热一定时间;(2)固液分离得到预处理液和富木质素残渣;(3)将预处理液再加热处理一定时间,得到乙酰丙酸和糠醛混合物,乙酰丙酸和糠醛混合物经过萃取处理分离。本发明利用可回收的单一溶剂体系酸性溴化锂‑水体系处理木质纤维素(生物质)原料,通过两步处理实现单一溶剂体系的木质纤维素至糠醛和乙酰丙酸的高效转化:糠醛的收率可达54%,乙酰丙酸的收率可达67%。
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一种镁锂铝铜牺牲阳极材料表面处理的方法,所述镁锂铝铜牺牲阳极材料成分的质量分数含量为Li:6%‑10%,Al:3%‑5%,Cu:0.6%‑1.8%,余量为Mg。包括以下工艺步骤:1)试样抛光;2)试样清洗:3)电解溶液配制;4)电化学腐蚀处理;5)试样水洗;6)去腐蚀产物:7)超声波清洗;8)沸水处理等八个步骤。本从发明制备出的具有微纳结构的镁锂铝铜牺牲阳极材料,具有良好的孔隙率,孔径达到150um,孔深达到80‑120um,材料表面多孔层经铝合金填充后与之间形成了一种梯度腐蚀电流,具有高的电流效率,表面溶解均匀、有效的提高了牺牲阳极的利用率,可用于电厂接地装置中的金属结构物的阴极保护。
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本发明提供了一种锂渣水解尾气处理装置。所述锂渣水解尾气处理装置包括依次连接的一级水洗槽体、二级水洗槽体、喷淋除尘塔以及旋风分离塔,所述一级水洗槽体和所述二级水洗槽体连通的内腔中形成有储水槽,所述储水槽用于储存液体,所述一级水体槽体上开设有和所述储水槽连通的尾气入口,尾气通过所述尾气入口进入所述一级水洗槽体,所述一级水洗槽体和所述二级水洗槽体中液面以上以拱型管道连接。本发明的锂渣水解尾气处理装置结构更加紧凑,设计更加合理;采用多级水洗多级喷淋以及旋风水气分离等技术综合应用,除尘效果好;同时对于水资源的循环利用,致使此工艺可以不用中断除尘工作,使水解连续作业并使其尾气达标排放。
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本发明公开了一种储备式锂电池的极群毛刺检测方法,包括压力施加装置、绝缘电阻测试仪、极群密封袋以及压力工质,本发明基于压力工质的均匀传压,使极群均匀受压,通过绝缘电阻测试仪测量某一压力下极群正负极之间的电阻值,并与施压前其电阻值比较,可实现对储备式锂电池的极群毛刺的全面筛选检测,提高储备式锂电池的可靠性。
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本发明涉及锂离子电池制备领域,公开了一种软包锂离子电池及制备方法及铝塑膜壳体。电池的铝塑膜壳体包括第一铝塑膜、第二铝塑膜层,在第一铝塑膜层的第一表面冲压形成有凹陷的芯包容置位,用于容置锂离子电池芯包,第二铝塑膜层覆盖在第一铝塑膜层上,在电芯容置位外,第一铝塑膜、第二铝塑膜层呈平整状第一表面相正对,在电芯容置位的外侧,第二铝塑膜层与第一铝塑膜层热封形成有热封带,热封带上的第一铝塑膜层、第二铝塑膜层的聚丙烯聚合物层热熔密封结合,电芯容置位密封于热封带内;在至少一热封带靠近芯包容置位侧的第一铝塑膜层、第二铝塑膜层之间还涂有第一固化胶层,第一固化胶层与位于第一固化胶层两面的第一铝塑膜层、第二铝塑膜层固化连接。应用该技术方案有利于保护铝塑膜的侧封位置的热封带,避免电解液腐蚀侧封位置的热封带。
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本发明涉及锂电池生产技术领域,且公开了一种锂电池外壳注塑模具,包括上模具和下模具,所述上模具和下模具相对靠近一端的四角处均开设有安装槽,所述安装槽的内部均固定安装有复位弹簧,所述复位弹簧的上下两端分别与两个安装槽的上下两端固定连接。该锂电池外壳注塑装置,通过在隔热板的侧面固定有固定块,当需要解除上模具和下模具的固定时可通过向下拉动活动杆,此时即可解除磁环和固定块之间的接触,并通过转动活动杆至限位板与限位孔相对应时即可解除活动杆与固定块之间的固定,此时位于安装槽内部的复位弹簧即可自动复位带动上模具和下模具相对分离,实现了方便拆卸上模具和下模具的优点。
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本发明公开了一种软包装锂氟化碳一次电池。本发明由多个圆柱形极组、非水电解液、含胶极耳和软质外壳组成;所述多个圆柱形极组为相互并联关系,圆柱形极组为多极耳或箔极耳结构可快速导流、导热,正负极片、隔膜紧密且缠绕,实现了放电全程正负极与隔膜的紧密接触;氟化碳中F/C原子比在材料颗粒中呈梯度分布,最外层F/C原子比接近0,解决了常规锂氟化碳电池无法大功率放电的难题。本发明提供的方形锂氟化碳电池采用软包装轻质外壳,具有高比能量、高安全特性,且放电全程电池不发生变形和明显膨胀,使用过程中无需采用高强度的外壳和夹具进行限制,大大降低了组合应用的难度。
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本发明提供了一种锂离子电池隔膜、其制备方法及其应用。所述锂离子电池隔膜包括基膜以及喷涂于所述基膜单侧或双侧的聚合物膜层,所述聚合物膜层包括PVDF树脂,所述聚合物膜层的厚度为0.2‑0.5μm。本发明的锂离子电池隔膜粘结性好,具有非连续的多孔结构,而且其多孔结构不会在电池应用过程中塌陷;本发明的制备方法工艺车速快、加工成本低、无废液产生,不存在成孔剂难以分离的困扰。
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本发明公开了一种锂电池负极材料的制备反应釜,包括底板,底板的上方设有支撑板,支撑板的中部开设有釜体外壳,釜体外壳内设有内筒,釜体外壳与内筒之间安装有加热组件;釜体外壳的顶面敞口处设有顶盖,顶盖的中部插设有搅拌轴,搅拌轴的底端部向下延伸至内筒内底部,位于内筒内在搅拌轴上设有若干搅拌桨,搅拌轴的顶端部通过驱动机构与釜体外壳连接。本发明还公开了一种锂电池负极材料的制备反应釜的制备方法;本发明通过各机构组件的配合使用,解决了锂电池负极材料搅拌不均匀及易吸附在釜体内壁上的问题,且整体结构设计紧凑,避免了负极材料吸附在釜体内壁上的现象发生,进一步提高了搅拌均匀混合的效果。
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本发明公开了一种便携式门灯照明锂电池组,其包括主控电路板,主控电路板具有第一充电接口、第二蓄电接口、及第三供电接口;电性连接于第一充电接口的太阳能板;电性连接于第二蓄电接口的锂电池组,第二蓄电接口与第一充电接口电连接;电性连接于第三供电接口的灯路板,灯路板连接门灯灯泡;设置于主控电路板的感应模块,感应模块可接收WiFi信号或者蓝牙信号或者红外信号,以连接或断开锂电池组与灯路板的电性连接。本发明通过遥控信号开关感应模块,无线控制,实现主控电路板的开关灯路板,实现照明,同时太阳能板充电,避免以往需要起身开关电路的麻烦。
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本发明提供了锂离子电池用一氧化硅复合材料及其制备方法,涉及电池复合材料技术领域。本发明的锂离子电池用一氧化硅复合材料,通过多孔碳材料对一氧化硅粉末进行包覆,为一氧化硅的膨胀提供三维网络框架空间,聚氯乙烯对一氧化硅进行包覆,有效抑制了一氧化硅颗粒在电池充放电过程中出现的体积效应,避免一氧化硅和石墨团聚结块,提高循环稳定性能,使得该一氧化硅复合材料作为锂离子电池负极材料具有良好的比容量;制备方法有效促进一氧化硅被吸附、包覆,保障了作为负极材料的循环稳定性能和比容量。
本发明公开了一种锂离子电池在线容量预测的方法、系统、设备及存储介质,包括以下步骤:获取电池的历史流数据;对电池的历史流数据进行预处理,得训练样本;利用训练样本对DNN模型进行训练;利用训练后的DNN模型预测锂离子电池的在线容量,该方法、系统、设备及存储介质能够准确预测锂离子电池的在线容量,且操作方便。
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本发明属于锂电池储能预制舱技术领域,尤其为一种锂电池预制舱浸没式灭火及定向泄压防爆装置及其方法,包括CAFS灭火方舱,所述CAFS灭火方舱内集成安装有压缩泡沫供给装置;采用全浸没式将锂电池储能预制舱内用压缩空气泡沫全部充满,使电池全部浸没在泡沫中,隔绝氧气迅速灭火,将已发生热失控的电池模组或单体的爆燃束缚在泡沫的包裹中,减少其爆炸当量,并有效阻止燃烧的形成,通过持续的降温,逐渐降低产生新的爆燃的可能性直至消除,当泡沫层被电池爆燃的气体压力冲破或泡沫自身析液导致泡沫层降低时,补充泡沫对泡沫层进行修复并保持全浸没状态,从而达到持续有效的灭火效果,能够在短时间内快速抑制火情。
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本发明提供了一种高镍三元镍钴锰酸锂正极材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:将NixCoyMnz(OH)2、氢氧化锂及过渡金属的纳米氧化物混合后,进行一次煅烧,得到基体材料,其中x≥0.8,x+y+z=1;将钴的磷酸盐、锆源与基体材料混合后,进行二次煅烧,得到高镍三元镍钴锰酸锂正极材料。基于此,本发明的正极材料电化学性能更佳,有效地解决了现有技术中存在的高镍三元正极材料因其结构稳定性较差、化学稳定性较差及电池循环过程中在其表面形成的SEI层无法有效控制从而导致的电池电化学性能较差的问题。
考虑循环次数影响的锂电池SOC及SOH协同估算方法,包括以下步骤:步骤1,构建考虑循环次数的锂电池等效电路模型;步骤2,模型参数的辨识;步骤3,将步骤1建立的模型进行仿真验证;步骤4,SOC/SOH协同估算器构建。本发明方法能够最终实现锂电池全寿命范围内的电池荷电状态(State‑of‑charge,SOC)和健康状态(State‑of‑health,SOH)估计,对电动车辆电池管理系统的状态估算和能量管理具有重大意义,解决了在不同寿命循环引起的模型不准确而导致的状态估算误差较大等问题,有效提高了动力电池组的利用效率、保证了电池组的使用寿命。
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本发明涉及一种锂离子电池硅氧化物负极材料中氧含量的测定方法,属于理化分析技术领域,该方法首先是在镍胶囊准确称取一定量的粉末样品(<胶囊内体积的1/2),用老虎钳夹紧胶囊上部并反折使样品不泄露出来,且保证在进样时,不会被卡样,使用单点校准法校准设备后,测试锂离子电池硅氧化物负极材料中的氧含量,本发明操作简单,时间短,样品量少,且氧氮氢分析仪检出限低,测试结果准确,可以用于锂离子电池硅氧化物负极材料中氧含量的测定的应用,并可以用于寻找合适的制备硅氧化物负极材料。
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本发明属于锂电池电解质技术领域,公开了一种高低温稳定的锂电池聚合物固态电解质膜及制备方法。所述聚合物固态电解质膜是将复合相变材料与聚氧化乙烯、聚降冰片烯捏炼复合,然后螺杆挤出形成铸片,接着拉伸,再经镜面辊定型,接着冷却、卷取而制得;所述复合相变材料是将锂盐、快离子导体、纳米无机填料加入新戊二醇分散均匀,然后升温搅拌分散而制得。本发明提供的聚合物固态电解质膜,新戊二醇的加入提升了聚氧化乙烯在低温时的电导率低温状态下具有良好的电导率,聚降冰片烯的形状记忆功能可以维持电解质膜高温下稳定不变形,同时分散性好,在高低温时均表现持良好的稳定性,应用前景广阔。
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本发明公开了一种兼具长循环与高温特性的非水电解液,包含锂盐、非水溶剂以及添加剂;所述添加剂至少包括二氟双草酸磷酸锂和如下结构的化合物:
本发明涉及一种平方根无迹卡尔曼的SOC估算方法,其特征在于,通过在无迹卡尔曼滤波算法中利用状态变量的误差协方差的平方根替代状态变量的误差协方差,实现了对锂离子电池组SOC值的高效迭代计算,克服SOC初值误差和安时积分存在的累积误差;针对卡尔曼忽略高阶项,平方根无迹卡尔曼没有忽略高阶项,对电池工作过程中呈现出的非线性问题应对性较好;建立Thevenin等效电路模型在一定程度上弥补了内阻模型无法表征锂电池动态特性的缺点,并加入RC回来表征电池内部的极化效应,对电池具有更好的表征效果;该方法基于等效模型电路,改进以卡尔曼为基础的迭代计算过程,实现锂离子电池组SOC估算模型的建立和SOC值的数学迭代运算算法的可靠运行。
本发明公开了一种二氧化硅包覆锂离子电池正极材料镍钴锰氢氧化物前驱体及其制备方法,该方法包括步骤:步骤S1,在混合溶剂中加入镍钴锰氢氧化物,在磁力搅拌机中进行搅拌,得到均匀的前驱体分散液;步骤S2,在搅拌条件下,将前驱体分散液水浴加热,加入铵盐、硅酸酯类,形成二氧化硅包覆的镍钴锰氢氧化物分散液;步骤S3,将分散液离心、清洗、真空干燥后,得到二氧化硅包覆的镍钴锰氢氧化物。采用本发明制备的前驱体通过锂化过程,可以得到性能优越的锂离子电池正极材料,通过电池组装和电化学性能测试证明,其保持高比容量的同时,循环稳定性能大大提高。
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本发明公开了一种二硅酸锂微晶玻璃的快速着色工艺,包括配料熔融、成型、退火、形核晶体化、重复真空热处理等步骤,本发明工艺通过合理选择熔融、退火、晶体化温度和时间,使得着色的二硅酸锂微晶玻璃颜色均匀无色差,有良好的半透性,符合生物美学,且工艺流程简单,着色快速。避免了饰面瓷的实用,成本低廉,其中,适当的重复热处理步骤可以有效提高二硅酸锂玻璃中的晶相,提高力学强度,在稳定色彩的基础上有效提高半透明度和表面光泽度。
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本发明公开了一种锂电池的致密型固体电解质及制备方法。所述致密型固体电解质由以下步骤制得:a、将有机物单体、发泡剂、引发剂、交联剂、分散剂、溶剂混合后进行聚合反应,经过滤干燥制得含发泡剂的核壳结构微球颗粒;b、将Li2S、P2S5粉末混合,加入无水四氢呋喃中反应,离心干燥得到沉淀物;c、将沉淀物与微球颗粒混合均匀后在模具中压实后固定,进行加热处理,收集产物,经破碎、洗涤、干燥,即得锂电池的致密型固体电解质。所述方法具有以下有益效果:本发明通过将电解质材料与含发泡剂的核壳结构为微球颗粒复合,并加热保温处理,制得的固体电解质颗粒,晶粒均匀致密,晶界较少,可以有效抑制电池使用过程中锂枝晶的生长,从而提高电池的循环性能和安全性能。
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本发明公开的一种锂电池负极薄膜卷绕装置,包括改进型卷绕机外壳和卷绕筒驱动电机,所述改进型卷绕机外壳包括第一外壳、空腔、第一散热口、第二散热口、第二外壳、第三散热口和第四散热口。本发明所述的一种锂电池负极薄膜卷绕装置,属于锂电池卷绕机领域,过滤网能够对散热口进行大颗粒过滤;对流散热结构通过对接框、散热网能够实现第一外壳和第二外壳之间的相连通,散热口对齐方便通风,调节式散热过滤结构和对流散热结构相互配合,能够实现对流散热,提高卷绕机内部散热通风;散热铝基封盖、导热盘与卷绕筒驱动电机通过导热软条相连接,能够实现卷绕筒驱动电机的散热,进一步提高卷绕机的散热效率。
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本发明涉及抗扭矩锂电池接线端子及其制造方法和连接方法,抗扭矩锂电池接线端子,包括接线铜芯,接线铜芯包括同轴设置的一体结构的铜芯A和铜芯B,铜芯A和铜芯B的自由端轴向中心位置对应开设有螺纹孔A和螺纹孔B,且螺纹孔A和螺纹孔B不贯通;接线铜芯外部设置有扭矩凸台,扭矩凸台固定在基座中,基座一侧固定设置有圆管,圆管同轴环向包围接线铜芯,圆管与接线铜芯之间形成的环形容纳腔中浇注有标志漆,扭矩凸台包括呈交叉错开的第一扭矩凸台和第二扭矩凸台。本发明抗扭矩锂电池接线端子,基座、接线铜芯与紧固螺母一体注塑成型,结构合理,稳固性强;基座通过四个盲孔内的紧固螺母连接固定,固定方便,避免松动和接触不良,减震效果好。
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本发明属于锂离子电池电能源回收再利用的技术领域,具体涉及一种锂电池化成分容放电再利用系统,包括依次连接的电池、控制系统、加热管、控制阀门和待加热设备。锂电池化成分容充电后,需放电,将电池放电接入控制系统,控制系统对加热管加热,加热管加热到80~150摄氏度温度,加热管加热后热空气通过塑封机可以直接用于除湿机或涂布烤箱加热使用。与现有技术相比,增加本发明的系统后,每次电池放电电能能够有效利用,有效降低运营成本,达到节能降耗目的。
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本发明涉及一种应用于半导体厂储能锂电池的电芯一致性分选方法。包括:充电容量、放电容量、内阻、恒流充电比和倍率筛选,将同批次电池先放电再充电,筛选出充电容量与额定容量的差值符合要求的电池;将筛选出的电池先放电再充电,筛选出放电容量与额定容量的差值和放电容量符合要求的电池;将筛选出的电池充电,筛选出内阻差≤0.2mΩ的电池,筛选出恒流充电容量与充电容量比值≥98%。将筛选出的电池先充电再放电,筛选出电压压降≥2.85V且放电容量与额定容量的比值≥90%的电池。通过本发明方法筛选出的锂离子电池能在充电容量与倍率放电等方面保持很好的电池一致性,且通过本发明所述有关充电容量与倍率放电等筛选标准而筛选出的锂离子电池更加适用于半导体工厂。
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本发明涉及软包锂电池封装领域,公开了一种圆柱软包锂电池用双头顶封装置,包括工作台、一对封头组件、托板组件、升降组件、导料气缸、下料斗和吹扫头,两个封头组件相对设置在工作台顶面上,托板组件竖直设置在两个封头组件之间,升降组件位于工作台下方且与托板组件对应,用于调节托板组件的高度,导料气缸固定在升降平台上,用于调节托板组件的位置,下料斗倾斜设置于封头组件一侧且与托板组件对应,吹扫头位于托板组件另一侧且与下料斗相对设置。本发明通过两个相对设置的封头组件、托板组件以及驱动托板组件的升降组件和导料气缸之间的相互配合,实现对圆柱软包锂电池的双头同时进行封装,自动化程度高,大大提高了封装效率高。
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