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本发明公开了一种Er3+/Pr3+共掺杂氟化钇锂单晶体及其制备方法,该氟化钇锂单晶体是一种稀土离子Er3+/Pr3+共掺杂的单晶体,其分子式为LiY(1-x-y)ErxPryF4,其中0.010≤x≤0.085,0.0001≤y≤0.008;该氟化钇锂单晶体2.7µm的荧光发射效率高,在中红外的透过率高,比玻璃态材料的热学、机械、化学稳定性优异,具有声子能量低、300~5500nm宽波段光学透过性高、色心形成量少、热透镜效应低等特点,更加容易加工,更适合于在激光器件中的应用;本发明制备方法采用密封坩锅下降法技术,操作简单,对原料进行高温氟化处理,并采用绝水、绝氧的密封环境,使得晶体生长过程中与空气和水汽隔绝,得到几乎不含-OH离子与氧化物的高质量的Er3+/Pr3+共掺杂LiYF4单晶体。
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一种锰酸锂涂布特性的评判方法,首先在搅拌下,将聚偏氟乙烯粉末分成5份,分5次加入到溶剂N-甲基吡咯烷酮中,搅拌聚偏氟乙烯溶液;然后,将浆料原料和溶剂加入到不锈钢罐中,加入球磨球进行球磨,制成正极浆料;最后,将制得的正极浆料均匀涂布在集流体铝箔的粗糙面上,干燥后制得涂布特性评判用极片,并采用放大10倍的放大透镜进行膜面状态观察:根据直径大于1mm的团聚体的数量,评判该极片的膜面状态等级,本发明能够对锰酸锂极片的团聚状况进行检测和评判,具有极片制作周期耗时短,锰酸锂材料、辅助材料消耗量小,所需设备简单等优点。
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本发明公开了一种钛酸锂电池的负极浆料制备方法,步骤如下:将钛酸锂、导电剂、PVDF烘烤,烘烤后的导电剂、PVDF与NMP混合,分批次加入钛酸锂,充入氮气,抽真空,再充入氮气,抽真空,高速搅拌。本发明通过在制备浆料的过程中加入原材料烘烤、氮气保护等流程,产出的浆料混合均匀,涂布效果好,保证浆料的稳定性,本发明方法简单实用,易于实现。
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一种锂离子电池极片上化学物质的处理再生方法。该方法包括以下步骤:(1)将生产锂离子电池过程中不合格极片浸泡在对应的溶剂中,如非水性极片浸泡于N-甲基吡咯烷酮(NMP)中;水性极片浸泡于纯净水中,使其极片上的化学物质剥离集流体并充分溶散于溶剂中,经过滤后得到再生液。(2)对步骤(1)得到的再生液进行补料处理。用生产中配制浆料所用的溶剂浸泡极片,使得极片上的化学物质剥离集流体并充分溶散于溶剂中经过滤后得到再生液,在再生液中补充各种成分料,直到满足锂离子电池正常浆料黏度为止。本方法属于纯物理方法,再生过程不会引入杂质,处理后的浆料可以直接用于电池极片拉浆,降低电池的生产成本。
本发明提供一种新型的五氟苯基化合物及其制造方法、以及可以形成 电容量、循环特性、保存特性等电池特性优异的锂二次电池的非水电解液 和锂二次电池。本发明是下述通式(I)表示的五氟苯氧基化合物、及其制 造方法以及含有该化合物的非水电解液和锂二次电池,式中,R1表示 -COCO-基、S=O基或S(=O)2基,R2表示烷基、环烷基、链烯基、炔基、 芳基或芳烷基,其中,R2所含有的氢原子中的1个以上可以被卤原子取代, R1为-COCO-基时,R2不包含芳基。
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本发明涉及聚合物锂离子电池/染料敏化太阳能电池风光互补路灯,该互补路灯包括风叶轮、染料敏化太阳能电池组、电池箱、路灯支架及LED路灯、灯杆,风叶轮设在灯杆的顶端,染料敏化太阳能电池组固定在风叶轮下方,电池箱设在染料敏化太阳能电池组下方,路灯支架及LED路灯固定在灯杆的一侧。与现有技术相比,本发明采用染料敏化太阳能电池技术和聚合物锂离子电池,达到绿色环保和稳定照明的目的。聚合物锂离子电池可进行高达上千次循环充放电,大大提高电池寿命,安全性能极好,蓄电能力大大增强。
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本发明提供一种锂二次电池的制造方法,所制造的在4.3V以下放电容量大的锂二次电池中的活性物质含有具有α-NaFeO2型晶体结构的锂过渡金属复合氧化物的固溶体,该固溶体中Li、Co、Ni和Mn的组成比满足Li1+(1/3)xCo1-x-yNi(1/2)yMn(2/3)x+(1/2)y(x+y≤1,0≤y,1-x-y=z),在Li[Li1/3Mn2/3]O2(x)-LiNi1/2Mn1/2O2(y)-LiCoO2(z)系三角相图中,(x,y,z)表示存在于以点A(0.45,0.55,0)、点B(0.63,0.37,0)、点C(0.7,0.25,0.05)、点D(0.67,0.18,0.15)、点E(0.75,0,0.25)、点F(0.55,0,0.45)和点G(0.45,0.2,0.35)为顶点的七边形ABCDEFG的边上或者内部值,还进行至少到达在超过4.3V、4.8V(vs.Li/Li+)以下的正极电位变化比较平坦的区域的充电。
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一种含多孔聚合物弹性体的锂离子电池薄膜负极制备方法,是将表面接枝处理后高容量纳米粒子采用抽滤、滚压、电泳的方式装载到具有定向纳米通道高导电率聚合物中并涂覆在集流体铜箔上;本发明方法所制备的锂离子电池薄膜负极,由于高容量纳米粒子装载在高弹性聚合物的纳米通道中,这样可大大抑制由于高容量纳米粒子在充放电过程中体积膨胀、粉化、二次团聚所导致的容量衰减,所制备薄膜负极不仅保持了纳米粒子高容量的优点,还具有优异的循环性能;另外,聚合物弹性体中的多纳米通道,还能保证离子传输的快速并缩短传输途径,从而可使得该负极的倍率性能优良。聚合物弹性体的弹性特征,使活性物质嵌脱锂过程中的体积变化不会影响涂覆层与流体之间的电接触性能。适于工业化生产。
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本发明涉及锂电池洁净室技术领域,尤其是一种大空间锂电池洁净室的安装结构,包括安装龙骨一,安装龙骨一的一侧设有安装龙骨二,安装龙骨一、安装龙骨二的顶侧均设有立杆,两个立杆相对的一侧间分别设有安装板一、安装板二、安装板三、安装板四,安装板四的一侧设有翻转门,安装板一、安装板三的一侧设有安装槽,安装槽的内侧设有防尘滤网,立杆的顶侧活动连接设有顶板,该大空间锂电池洁净室的安装结构,插接式组装拆卸,比传统螺钉固定的安装效率高,组装方便快捷,可快速更换防尘滤网。
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本发明公开了一种废旧三元锂电池和极片的干湿混合式回收方法,包括,将废旧三元锂电池无氧破碎;采用磁选法剔除其中的磁性物质;采用风选法分离金属壳体碎块,收集极片碎片;将所述极片碎片进一步破碎成颗粒;通过筛选所述颗粒分离脱落的极粉;将筛选后的颗粒经过超声波处理,使所述颗粒上的极粉脱落,极粉进入溶液形成低固含量的浆料。本发明提出的方法优化合并了干式回收和湿式回收的工艺环节,提出一种干湿混合式回收工艺,适合于废旧三元锂电池以及极片的回收处理工艺过程。
本发明提供了一种有效抑制锂枝晶生长的铈掺杂石榴石型LLZO固态电解质,化学通式为Li7‑xLa3Zr2‑x‑yTaxCeyO12,其中,0
本发明提供一种烧绿石相‑二硅酸锂玻璃陶瓷及其制备方法、牙科修复体,所述烧绿石相‑二硅酸锂玻璃陶瓷的基体组分包括SiO2、Li2O、ZrO2、CaO、TiO2、Al2O3、K2O和P2O5,还包括Nb2O5和F,其中Nb2O5的质量百分比为15~30%,CaO的质量百分比为5~10%,F的质量百分比为0.5~2%。本发明通过形成以二硅酸锂为主晶相、烧绿石相为次晶相的微观结构,从而获得高耐化学性能的玻璃陶瓷,其能够很容易地加工成牙科修复体,所得牙科修复体除了具有非常好的化学稳定性,还具有较好的树脂光泽,可提高美学效果,且无须上釉,可通过抛光打磨的方式直接使用,含氟,可减少龋齿。
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本发明提供一种基于FER融合算法的锂电池SOC估算方法,包括以下步骤:1:初始化状态变量x0和均方误差P0;2:EKF算法先验估计xk‑和pk‑;3:如果实时样本数k小于等于训练样本数N,则在经验模型的基础上,使用FFRLS法进行参数辨识,求出该模型端电压yk的估计值,得到模型误差Ek;若实时样本数k大于训练样本数N,则利用经验模型得出的结果训练RVM,建立模型误差预测模型,输出模型误差Ek的预测值;4:计算增益矩阵Kk,若模型端电压误差Ek≤0.05,则观测噪声方差Rk=1,反之,Rk为无穷大;5:EKF算法后验估计xk+和Pk+;6:重复步骤2‑5,直到预测完成,输出SOC的预测值xk。本发明提高了锂电池SOC的估算精度,可为锂离子电池荷电状态SOC的预测与应用提供参考。
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本发明公开了一种温控式锂电池负极研磨设备,包括底箱,底箱内顶部设有椭圆内箱,椭圆内箱的侧面拐角处均开设有温控通孔,每个温控通孔的内部均插设有温控电棒,且椭圆内箱内安装有挤压破碎机构,底箱内中部设有半圆筛板,位于半圆筛板的上方在底箱内安装有研磨组件;位于半圆筛板的下方在底箱内设有振动筛板;底箱的右侧面设有侧箱,侧箱内安装有螺旋输料机构。本发明还公开了一种温控式锂电池负极研磨设备的研磨方法;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研磨不彻底的问题,且整体结构设计紧凑,可有效的对负极材料进行研磨破碎,进一步提高了其成品率。
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公开一种确定含硅负极锂离子电池的负极和正极容量之比的方法,使得负极的容量N和正极的容量P之比N/P满足:exp(‑π*c/14)≤N/P≤1,式中c为硅元素摩尔数占全部负极活性物质总摩尔数的比例,且0
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本发明涉及储能材料领域,尤其涉及一种含硅烷基噁唑烷酮类锂离子电池电解液和电池,包括锂盐、有机溶剂以及添加剂,所述添加剂至少包括一种硅烷基噁唑烷酮类化合物,所述硅烷基噁唑烷酮类化合物占电解液总重量的0.01%‑10%。本发明提供的电池在电解液中添加剂硅烷基噁唑烷酮类化合物,利用硅烷基噁唑烷酮类化合物的化学特性,可以及时可以除去电解液中多余的水和HF并且无不良反应产生,另外该类添加剂还可以在锂离子电池负极表面还原成膜,另外,噁唑烷酮基团在电池正极表面会发生聚合反应,形成致密的SEI膜,可以保护正极材料结构和防止金属离子的溶出,会进一步改善电池的常温循环及高温存储性能,提高电池的使用寿命。
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本发明提供了一种锂离子电池阳极的制备方法,所述阳极包括集流体,以及依次层叠于集流体上第一活性物质层,第二活性物质层和第三活性物质层;所述制备方法包括:提供石墨材料,将石墨材料过筛,按照筛网孔径的不同将石墨材料筛分为石墨材料A,石墨材料B,石墨材料C和石墨材料D;然后按照预定的质量比,分别取石墨材料A,石墨材料B,石墨材料C和石墨材料D中的部分石墨材料,混合制备得到第一浆料,第二浆料和第三浆料,然后依次将上述浆料涂覆在集流体上;干燥,热压,得到所述锂离子电池的阳极。所述制备方法得到的锂离子电池阳极对电解液稳定性好,并且活性物质的结构稳定性高,循环性能好。
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本发明一种新型光增益锂硫电池及其制备方法,在正极壳打开窗口,开创性的将光引入锂硫电池体系,选取可发生光伏效应的多功能催化剂制备正极材料,不仅通过光催化机理加速了可溶性多硫化物的转化,进而解决了穿梭效应产生的容量较低的问题;本发明在基体上首先原位生长上阵列状的纳米级别的二氧化钛,作为主催化剂对多硫化物进行吸附催化;再在二氧化钛上生长硫化镉晶体作为助催化剂与二氧化钛形成异质结构,在光照下产生光伏效应,产生的光生电子与光生空穴加快多硫化物的转化,而且可以减少充电过程中电能的消耗,进而从整体上提高锂硫电池的性能。
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本发明涉及一种锂离子电池极片的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)基材放卷:将基材从收卷状态放卷出来;(2)纠偏:在基材运行过程中对运动轨迹进行纠正;(3)激光打码:对基材表面进行密集型打孔;(4)除静电:对激光打码后的基材上的静电予以消除;(5)涂布:将搅拌后的电极浆料通过挤压模头均匀的涂覆在基材上;(6)烘烤:将涂布后的基材进行干燥,形成锂离子电池极片;(7)测重:对电池极片进行重量检测并记录;(8)纠偏:在电池极片运行过程中对运动轨迹进行纠正;(9)收卷:将制备完成的锂离子电池极片收卷存放。与现有技术相比,本发明浆料在基材上的附着力提升、掉粉现象得以改善、电极内阻降低。
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本发明涉及锂电池生产设备技术领域,且公开了一种锂离子电池生产线用电解液抽检装置,包括电解液智能检测仪和取样结构,所述电解液智能检测仪的顶部设有取样结构,所述取样结构内腔的顶端卡接有放置桶,所述放置桶内腔的顶部卡接有密封盖,所述密封盖底部的中部活动连接有搅拌结构,所述搅拌结构的底部与放置桶内腔的底部接触。该锂离子电池生产线用电解液抽检装置,通过转动电机、转动齿轮和转动环的设置,转动电机在通电状态下工作时,转动电机的转动带动与之连接的转动齿轮转动,转动齿轮带动与之啮合的转动环转动,转动环带动取样瓶转动,取样瓶内放置的电解液处于转动的状态,便于电解液的检测。
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本申请实施例提供一种全固态锂离子电池、制备方法和电子装置,其中,全固态锂离子电池包括钼层、固态电解质层和负极集流体层,固态电解质层设置在钼层和负极集流体层之间并直接与钼层和负极集流体层邻接。这种全固态锂离子电池包含钼层、固态电解质层和负极集流体层即可实现充放电性能,与现有技术相比,省去了正极活性材料层和负极活性材料层的沉积,制备流程少、工艺简单且生产成本低。
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一种用于磷酸铁锂电池的多时间尺度综合预警方法,属于电池安全使用技术领域。解决了现有磷酸铁锂电池使用过程中存在严重安全隐患,无法实现及时报警的问题。本发明实时采集磷酸铁锂电池中每个电池单体的端电压、温度和剩余电量,计算所有电池单体的平均端电压,提取电池单体的端电压的最低电压值,计算电压差和电压差异变化率;将电压差、温度和剩余电量、电压差异变化率、产热内阻差值ΔR和电池最高温度分别与对应的阈值进行比较,记录分值,综合判断故障,实现电池故障预警。本发明适用于电池安全预警。
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石墨烯是一种具有优异力学特性的二维碳纳米材料,结构稳定,强度高,同时还具有很好的韧性,陶瓷微粒具有很好的热反射性能。但石墨烯和陶瓷微粒都是非极性结构,附着力差,影响其优异性能的发挥。本发明采用石墨烯复合材料和陶瓷微粒作为填料,并对其表面进行改性,通过化学键合的方式均匀分散到锂基基质材料中交联融合,形成具有优异性能的高渗透性锂基水泥固化剂。本发明专利是通过特定的制备工艺,将石墨烯以化学反应交联的方式,嵌入到含有陶瓷微粒的锂基固化剂中去,形成稳定的水溶混合物,使石墨烯官能团、陶瓷微粒官能团自由基能够迅速溶于水,渗透到混凝土表面微裂隙内部,使反应后的残留物形成硅酸凝体,有效填补混凝土毛孔成为一个一个致密的实体,从而使混凝土表面的抗冲击性能、热反射性能和抗渗性等物理性能得到显著提升。
本发明涉及一种基于分解集成策略的锂离子电池剩余寿命预测方法,包括获取原始电池退化过程的传感信号并将其分解为多模态下的分量序列;将分量序列整理成训练集和测试集;利用分量序列的训练集对神经网络模型进行训练,获得训练好的分量序列的子网络模型;利用测试集对相应的子网络模型进行测试,获得各个子网络模型的预测值,基于子网络模型的预测值获得最终的电池容量预测结果;基于最终的电池容量预测结果获得电池剩余使用寿命。本发明能够解决锂离子电池寿命预测中存在的非线性、非平稳、多模态、多噪声特性导致单一尺度输入下单一数据驱动方法的预测精度低、泛化性能差等问题,为锂离子电池剩余寿命预测提供一种新的理论指导方法和实现途径。
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本申请涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种电解液添加剂、电池电解液及锂离子电池,其中,电解液添加剂包括文中结构式1‑结构式11所示化合物中的至少一种。提供的电解液添加剂,可以在电极表面形成稳定的保护膜,抑制电极和电解液的副反应,减少气体产生,提升锂离子电池的整体输出性能。
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本发明涉及新能源电池制备技术领域,特别涉及一种纳米掺杂磷酸铁锂的制备方法。本发明以低成本磷化铁为主要原材料,采用液相合成法,通过添加掺杂元素,增强了产品的电化学性能,具有较高充放电容量、良好倍率放电性能和良好循环性能。本发明制备得到的磷酸铁锂材料具有纳米级尺寸,颗粒细小、均匀、纯度高。纳米磷酸铁锂材料0.1C充电容量为158mAh/g,0.1C充放电效率在95%以上。该制备方法工艺简单、成本低、易于实现产业化。
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该发明涉及锂电池技术领域,具体关于一种采用VDF聚合物水性涂布液的锂电池隔膜制备方法;该发明的一种采用VDF聚合物水性涂布液的锂电池隔膜制备方法采用PVDF树脂乳液作原料,不需要再配置乳液,生产过程环境友好、安全性高,生产成本低,有利于工业化推广。
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本发明公开一种高压实高容量磷酸铁锂正极材料的制备方法,涉及锂离子电池正极材料领域,基于加入导热材料的匣钵制备磷酸铁锂正极材料,制备出的材料压实密度高,容量高,电性能好。本发明方法工艺简单、成本低。
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本发明的问题在于,提供一种锂离子二次电池用石墨颗粒,其可以实现如下锂离子二次电池:在重复充放电循环时也可以抑制内部电阻的上升,具有针对充放电循环的优异的耐久性。为了解决上述问题,本发明的锂离子二次电池用负极具备包含作为负极活性物质的石墨颗粒、及高介电性无机固体的电极合剂层,石墨颗粒包含具有互不相同的平均粒径的石墨颗粒A及石墨颗粒B,石墨颗粒在表面具有与高介电性无机固体接触的部位、及与电解液接触的部位。
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本发明公开了一种新能源汽车用锂电池缓冲架装置,涉及新能源汽车技术领域,包括底架,所述底架的内侧设置有固定板。本发明提供有底架,底架与内部的安装架之间设置有水平缓冲机构,对装置的水平方向进行缓冲,同时安装架的外侧设置有气囊机构缓冲气囊充满气的状态下可提高水平缓冲效果,安装架的内部设置有连接架,新能源汽车用锂电池安装在连接架的上端,连接架和安装架之间设置有传动机构,连接架向下移动时,传动机构带动滑块一和滑块二向两侧移动,滑块一和滑块二上端设置有电磁铁一和电磁铁二,通过同极相斥的原理对连接架进行复位,对装置的垂直方向进行缓冲,有效降低了形式过程中振荡对锂电池造成的损伤,提高了使用的安全性。
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