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本发明提供了一种铌酸锂电光调制器,包括衬底、基于绝缘体上铌酸锂薄膜(LNOI)制成的脊型波导、电极、电介质(Dielectrics)以及覆盖层。其中,铌酸锂薄膜置于一层微米厚度的绝缘体上,绝缘层为二氧化硅,铌酸锂薄膜的厚度为300‑900纳米。首先在铌酸锂薄膜上加工出脊型波导,在脊型波导的两侧各设置有电极,在脊型波导与电极之间的区域填充有电介质。在脊型波导、电极以及电介质的上方设置有覆盖层。电介质的介电常数大于覆盖层的介电常数。本发明还提供了一种制备铌酸锂电光调制器的方法。本发明提供的铌酸锂电光调制器,可在不改变波导和电极结构的前提下,将半波电压降低至原本的1/4左右,且不引入额外的生产成本。
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本发明公开了一种用于熔喷布生产装置的锂电池安装箱结构,包括用于放置锂电池的防护箱和用于与放置架连接的固定框,所述防护箱的上表面通过螺栓连接有用于防护锂电池的防护盖,所述防护盖的上表面设有用于锂电池散热的第一散热结构,所述防护箱的正面和背面均固定连接有连接块。该用于新能源锂电池的防撞散热结构,通过防护箱、固定框、防护盖、连接块和减震组件的设置,防护箱和固定框均可以安装在放置架上,防护箱和防护盖连接能将内部的锂电池进行固定,当机器运行时,机体本身上活动的部位会顶动固定框来回移动,使减震组件能在连接块内移动,但不会对防护箱造成影响,从而极大的减小其他结构对防护箱的碰撞,有效的保证了锂电池的正常使用。
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本发明提供了一种锂离子电池组的制备方法,所述锂离子电池组由多个锂离子电池串联和/或并联组成,其中所述制备方法包括:选取若干个容量差百分比在预定范围内的锂离子电池单体,将开路电压差值在第一预定值以内的电池配成一组,完成第一次配组;然后继续恒流充电至第二预定电压,静置,测量电池的开路电压,将第一次配组后位于同一组中的,开路电压在第二预定值以内的电池配成一组,完成第二次配组。将第二次配组后位于同一组内的电池进行串联和/或并联组成锂离子电池组。本发明的锂离子电池组中锂离子电池单体的充放电性能,存储性能的一致性均非常高,有利于电池组的存储和使用。
本发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,且公开了一种聚苯胺共聚物‑多孔碳‑g‑C3N4锂硫电池正极材料,包括以下配方原料及组分:多孔碳‑g‑C3N4复合材料、升华硫、苯胺、间氨基苯磺酸、引发剂、表面活性剂、封端剂。该一种聚苯胺共聚物‑多孔碳‑g‑C3N4锂硫电池正极材料,石墨烯氮化碳g‑C3N4通过氮与锂多硫化物中的锂形成化学键,进行化学吸附,减少了活性硫物质的损耗,B掺杂降低了g‑C3N4的内电阻,提高了g‑C3N4的导电性,多孔碳‑g‑C3N4复合材料,具有丰富的纳米介孔和孔隙结构,为活性硫提供了丰富的负载位点,纳米介孔特有的毛细吸附作用,物理吸附锂多硫化物,导电性优异的磺化聚苯胺共聚物,包覆住硫负载多孔碳‑g‑C3N4,磺酸基团可以对锂多硫化物形成化学吸附。
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本发明涉及一种宽温度范围锂离子电池。所述宽温度范围锂离子电池包括正极片、负极片、电解液和隔膜;所述正极片中的正极活性物质为高镍层状锂金属氧化物,所述负极片中的负极活性物质为片状结构石墨;所述电解液包括链状酯类溶剂、锂盐和添加剂,所述添加剂包括碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯和苯乙烯‑6‑己内酯‑三亚甲基碳酸酯共聚物。本发明所述宽温度范围锂离子电池中电池材料的选择(正极活性物质、负极活性物质和电解液配方等)使得本发明得到的宽温度范围锂离子电池在极端温度环境下(‑40~85℃)工作,仍具有优异的倍率性能及循环性能;本发明所述宽温度范围锂离子电池可在极端温度实现大电流放电。
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本发明公开了一种高容量高压密锂电池正极材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:1)将一部分锂盐加入溶剂中,研磨或者破碎至一定粒度;2)将另外一部分锂盐、磷源、铁源、导电剂与步骤1)中的锂盐混合并补加一定量的溶剂进行研磨,然后干燥得到前驱体;3)将步骤2)得到的前驱体在惰性气氛保护下进行烧结,得到锂电池正极材料。本方法先将一部分锂盐研磨至一定粒度,在高温烧结条件下,小颗粒的锂盐反应活性高,会优先发生碳热还原反应,同时会生成快离子导体化合物,提升材料的电子电导率降低阻抗,且有利于得到大小级配、颗粒分散性好的正极材料,从而在提高正极材料的压实密度,同时能保持高的容量。本发明制备工艺简单,容易实现工业化生产。
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本发明提供一种泡沫材料成型的磷酸铁锂电极的制备方法及一种电池,基于本发明的制备方法得到的磷酸铁锂电极,具有优异的倍率性能。所述泡沫材料成型的磷酸铁锂电极的制备方法,包括在泡沫材料上负载磷酸铁锂,然后进行辊压成型、分拆至所需尺寸,得到所述磷酸铁锂电极,优选所述磷酸铁锂电极的磷酸铁锂负载量为1~5g/cm2。
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本发明公开了一种高温防爆保护结构的固态锂电池及其制造方法,包括限位组件、固态锂电池本体、U型架、防爆膜、散热片、负极柱、底板、正极柱、顶盖、散热器、导热柱、导热片、导热板、密封盖、限位座、丝杆、第一防爆针、第二防爆针和连接板,该固态锂电池,通过防爆膜、第一防爆针和第二防爆针的设置,有利于对鼓包的固态锂电池进行泄压处理,同时利用安装的散热片、导热柱、导热片和散热器的安装,有利于对固态锂电池本体进行散热处理,延长了使用寿命,同时将限位块位于限位座上开设的通孔内部,进而使密封盖与放置盒之间相对固定,继而对固态锂电池本体进行固定,改变了传统中的固定方式,有利于对固态锂电池进行拆装和维修。
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本发明公开了一种低成本低温型磷酸铁锂的制备方法,涉及锂离子电池正极材料技术领域,包括以下步骤:将化学镀铬废液进行过滤;向其中加入光化学氧化剂臭氧进行反应,将废液中的次磷酸根和亚磷酸根离子氧化成正磷酸根离子;加入三价铁盐,调节pH为2.0~2.5h,升温反应;将反应产物经陈化、压滤、洗涤、化浆处理,得磷酸铁浆料;向磷酸铁浆料中依次加入锂源、碳源,混合,砂膜,喷雾干燥,得到前驱体。将前驱体在保护气氛中进行煅烧,即得磷酸铁锂材料。本发明将化学镀铬废水用于磷酸铁锂正极材料的制备,工艺简单,不仅减小环境压力,且降低了磷酸铁锂的生产成本,所得的磷酸铁锂性能较好,具有良好的离子电导率、电子电导率和耐低温性能。
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本发明涉及一种锂金属负极人工保护层的制备方法,具体步骤:1)干燥环境下,将金属盐加入到无水有机溶剂中,密封瓶口并搅拌均匀,得到前驱体溶液;2)干燥环境下,将锂金属负极表面与配制好的前驱体溶液相接触,待金属锂表面与前驱体溶液相互反应生成相应的金属/锂的合金人工保护层后,对反应后的负极进行干燥,表面完全干燥后,得到具有人工保护层的锂金属负极。本发明的合金型人工保护层具有较高离子传导性和电化学稳定性、较好阻隔性和机械强度,可以克服锂枝晶的生成问题,减缓电解液持续不断消耗;可以有效缓解锂金属体积膨胀问题,提高电池库伦效率,提升电池使用寿命和安全性。制备方法成本低、简单易操作且便于大规模工业化生产。
本发明公开了一种氮掺杂碳纳米管/稀土金属离子掺杂磷酸铁锂复合型正极材料及其制备方法,应用于锂离子电池领域。该材料的制备方法为:将水合肼和碳纳米管混合后进行回流、抽滤、冷冻干燥制备氮掺杂碳纳米管;以氢氧化锂、磷酸铁、草酸、葡萄糖、稀土金属氧化物为原料,制备稀土金属离子掺杂磷酸铁锂;最后将氮掺杂碳纳米管、稀土金属离子掺杂磷酸铁锂加入至分散液中进行分散、球磨制备得到最终产物。本发明制备得的氮掺杂碳纳米管/稀土金属离子掺杂磷酸铁锂复合型正极材料相比于传统磷酸铁锂具有较优异的倍率充放电性能。
一种氮化铁纳米颗粒原位生长在还原氧化石墨烯上作为修饰隔膜材料的锂硫电池及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明首先采用水热方法制备Fe2N/N‑rGO复合材料,然后将其与粘结剂聚偏氟乙烯溶于N‑甲基吡咯烷酮中,混合均匀后涂覆在商业隔膜的一侧表面上,真空40~60℃下干燥10~15小时后用冲压机压成圆片,得到涂有Fe2N/N‑rGO复合材料的隔膜,然后进行锂硫电池的组装,得到氮化铁纳米颗粒原位生长在还原氧化石墨烯上作为修饰隔膜材料的锂硫电池。本发明首次将Fe2N/N‑rGO复合材料用于修饰锂硫电池的隔膜,使锂硫电池具有优异的电化学性能,所制备的锂硫电池比容量高,循环性能稳定以及倍率性能良好。
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本发明涉及一种钴酸锂厚电极的制备方法。该方法包括如下步骤:将糖类前驱体和钴、锂的无机盐按一定比例配置成均一溶液;将所得溶液在预热好的管式炉或马弗炉中进行两步加热反应,得到多孔片状钴酸锂正极材料;将所得多孔片状钴酸锂正极材料与碳纳米管共混、抽滤、干燥得到钴酸锂厚电极。相较于微米尺度的钴酸锂颗粒,本发明制备的钴酸锂材料呈现一次颗粒纳米化,二级结构多孔化的特点,材料本身可有效缓冲循环充放电过程中反复的体积膨胀收缩带来的电极内部应力积累,同时,交织的碳纳米管网络克服了传统聚合物粘结剂在机械韧性方面的固有限制,能够承受从电极制备到循环过程中的大应变,显著提升电极的循环稳定性。
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本发明实施例公开一种伟晶岩型锂矿的找矿方法及装置、计算机设备及介质。该方法的一具体实施方式包括:利用目标区域的雷达影像数据和第一遥感影像数据确定目标区域的断层构造信息;利用目标区域的第二遥感影像数据确定目标区域的岩性信息;将目标区域的第三遥感影像数据与第四遥感影像数据进行数据融合后输入已训练的多分类计算模型进行识别,得到目标区域的伟晶岩型锂矿信息,并根据目标区域的伟晶岩型锂矿信息确定目标区域的伟晶岩型锂矿分布密度信息;根据目标区域的断层构造信息、岩性信息和伟晶岩型锂矿分布密度信息,确定目标区域内的伟晶岩型锂矿找矿靶区。该实施方式可为更精确地寻找伟晶岩型锂矿,为野外找矿提供更有力的科学依据。
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本申请提供了锂金属电池以及电子装置,锂金属电池,其包括正极、负极和隔离膜,所述隔离膜包括:隔离膜第一层,包括电子绝缘材料;隔离膜第二层,包括电子导电材料或可与锂金属发生反应的物质中的至少一种;隔离膜第三层,包括电子绝缘材料。本申请中提出的具有多层结构的隔离膜能够在锂金属电池循环过程中实现抑制锂枝晶的生长,避免锂枝晶刺穿隔离膜,显著改善锂金属电池的循环性能和安全性能。
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本发明公开了一种锂离子电池的排气系统和排气方法,锂离子电池的排气系统包括工作台、安装座、压紧块、识别模块和控制模块,锂离子电池适于放置在工作台的第一区域,安装座可拆卸地设于工作台的第二区域,压紧块设有多个,多个压紧块可活动地设于安装座上,以适于压紧锂离子电池,识别模块适于识别锂离子电池的电池气囊上的刺破区域,并获取刺破区域的尺寸信息,控制模块适于获取尺寸信息,并根据尺寸信息调整压紧块的位置以及多个压紧块之间的间距。根据本发明实施例的锂离子电池的排气系统,通过识别模块和控制模块,可以较好地控制压紧块对不同型号、不同尺寸的锂离子电池的刺破区域进行压紧和定位作业和排气作业,排气效果好。
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本发明涉及盐湖卤水提锂的技术,具体涉及由碳酸盐型盐湖卤水提取碳酸锂的技术。本发明中所处理的是碳酸盐型卤水,其中含有较多的碳酸根离子,充分利用吸附尾卤中碳酸根,充当碳酸锂制备过程中碳源,无需额外添加碳酸钠反应;在沉锂反应过程中,利用双极膜技术处理沉锂母液,得到酸和碱,酸用于吸附剂解析,碱用于沉锂反应和进吸附,形成了一个前后工艺的闭合循环,不仅节省了原料成本,还提高了锂回收率。
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本发明公开了一种车载锂电池管理系统,提供了一种防盗效果好的车载锂电池管理系统。包括锂电芯和外壳,所述锂电芯置于外壳内,所述外壳一侧壁活动连接有连接板,所述连接板下方连接有连接杆,所述外壳内设置有滑动腔,所述连接杆一端与滑动腔滑动连接,所述滑动腔侧壁设置有导向槽,所述导向槽内弹性滑动连接有触片,所述滑动腔底部弹性连接有导片,所述导片与触片相对应,所述连接杆与导片相对应,所述触片电连接有警告组件,所述警告组件与锂电芯电连接。本发明的有益效果是:在锂电池拿出时,使警告组件电路通路,蜂鸣器发出蜂鸣警告,信号发射器发出信号,实现对锂电池位置的监控,起到提高防盗效果的作用。
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本发明涉及一种从铝电解质酸性浸出液中回收锂的方法,包括步骤:S1、调节铝电解质酸性浸出液中K++Na+、Al3+、F‑、Li+的摩尔比,使其满足:Al3+和F‑的摩尔比为1:1‑10;K++Na+和Li+的摩尔比为1:0.2‑2;K++Na+和Al3+的摩尔比为1:0.2‑2;S2、反应一定时间后产生沉淀,过滤得滤渣A;S3、将滤渣A与铝盐溶液混合,反应产生沉淀,过滤得到滤渣B和滤液C;S4、调节滤液C的pH>7,加入可与Li+形成沉淀的阴离子,使溶液中的锂沉淀出来并分离。本发明采用了与常规方法相反的顺序,先以锂钠冰晶石沉淀的形式将铝电解质酸性浸出液中的锂富集到沉淀中去,然后再将锂浸出到溶液,而铝氟被留在沉淀中,最后回收溶液中的锂。本发明可回收铝电解质酸性浸出液中的锂元素,并得到副产品羟基氟化铝。
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本发明公开了一种锂电池防爆性能安全监测方法及系统,涉及调节控制系统相关领域,采集目标锂电池的基础信息,通过充电参数进行所述目标锂电池的充电测试;通过布设完成的温度监测设备得到温度采集数据;基于温度评价结果生成第一防爆测试数据;通过碰撞测试设备进行目标锂电池的碰撞测试,记录碰撞测试参数;通过所述图像采集设备进行所述目标锂电池的图像采集,根据图像采集结果和所述碰撞测试参数生成第二防爆测试数据;根据所述第一防爆测试数据和所述第二防爆测试数据输出防爆性能测试结果。解决了现有技术在进行锂电池防爆性能测试的过程中,存在测试不够准确全面,进而导致锂电池的防爆性能评价不准确的技术问题。
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本发明提供一种适用于锂金属负极二次电池的电解液,其包含:(a)锂盐,其包括六氟磷酸锂和至少一种有机锂盐;(b)溶剂,其包含氟代碳酸酯类化合物和碳酸酯类化合物;以及(c)添加剂,其包含亚硫酸酯类化合物和/或硫酸酯类化合物以及硼酸酯类化合物和/或磷酸酯类化合物。将本发明的电解液应用于高镍三元正极材料的锂金属负极电池中能够形成强度较高且致密的固体电解质界面膜(SEI)和正极固体电解质界面膜(CEI),有效抑制锂负极枝晶和维持三元材正极料稳定循环,同时,使用本发明的电解液的锂金属负极二次电池在低温下仍然保持较高的充放电容量。
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一种温度响应型仿生锂离子印迹复合膜的制备方法及应用,它涉及一种锂离子印迹复合膜的制备方法及应用。本发明的目的是要解决现有仿生锂离子印迹复合膜的制备及应用过程中,酸性解吸试剂对吸附位点造成不可逆的破坏以及产生大量洗脱废水的问题。方法:一、制备PDA@PVDF膜;二、制备PDA@PVDF‑RAFT膜;三、制备PDA@PVDF‑RAFT‑PDEA膜;四、制备Li‑TSIIM。一种温度响应型仿生锂离子印迹复合膜用于吸附Li+。本发明所制备的温度响应型仿生锂离子印迹复合膜对锂离子具有较好的选择性吸附能力,同时具有再生性强、化学稳定性良好的特点。本发明可获得一种温度响应型仿生锂离子印迹复合膜。
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本发明适用于锂离子电池负极材料领域,提供了一种锂离子电池硅碳复合负极材料及其制备方法。所述锂离子电池硅碳复合负极材料包含核-壳结构,其特征在于,所述核包括纳米硅/石墨烯片、软碳,且所述核为软碳前驱体和所述纳米硅/石墨烯片经热处理后得到的纳米硅/石墨烯片、软碳复合颗粒,其中,所述软碳附着在所述纳米硅/石墨烯片表面,且所述纳米硅/石墨烯片之间具有自由空间;所述壳由碳材料B、纳米碳组成,所述碳材料B、所述纳米碳依次包覆在所述核表面。
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本发明涉及一种改性石墨烯掺杂的钴酸锂电正极材料及其制备方法。本改性石墨烯掺杂的钴酸锂电正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,氧化石墨烯30、锰酸锂55、45%的硝酸铁锂溶液25、鳞片石墨1、粘结材料1。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
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本发明涉及一种高效硫/炭包覆的镍酸锂正极材料及其制备方法。本高效硫/炭包覆的镍酸锂正极材料按重量份计,由以下组分按照所示比例制备而成,硫/炭复合材料35、镍酸锂55、45%的硝酸铁锂溶液25、鳞片石墨7、粘结材料7。本发明克服了锂离子电池因为保护板自放电而造成失效的缺陷,从而改善整个电池组的自放电,实现延长锂电池存放时间的目的,保证用户使用完用电器而不充电的情况下可以储存较长的时间。
本发明涉及由化学式1表示的锂钴类复合氧化物,其包含锂、钴和锰,所述锂钴类复合氧化物的特征在于,其在50%以上的理论充电状态(SOC)下保持单一O3相晶体结构。在式LixCo1-y-zMnyAzO2(1)中,0.95≤x≤1.15,0< y≤0.3且0≤z≤0.2;并且A为选自Al、Mg、Ti、Zr、Sr、W、Nb、Mo、Ga和Ni中的一种以上的元素。
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本发明涉及一种可在高截止电压下循环使用的改性钴酸锂的制备方法首先按本领域常规方法制备掺杂锰的钴酸锂材料,并将所得钴酸锂半成品与添加剂如氧化镁、氧化铝、二氧化钛、二氧化硅、二氧化锡、二氧化锆、二氧化铈等按照一定的比例进行混合后,在500℃~1100℃条件下,煅烧5h~20h,研磨得到最终的改性钴酸锂产品。本合成方法操作简单,过程易于控制,所合成产品在高截止电压下循环性能明显优于未经改性产品,使提高锂离子电池截止电压成为可能,它适用于锂离子电池正极材料的产业化制造。
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本发明涉及一种增强锂离子电池稳定性的化成方法。本发明属于锂离子电池技术领域。一种增强锂离子电池稳定性的化成方法,其特点是:增强锂离子电池稳定性的化成方法的工艺步骤为,首先进行测量确定锂离子电池的SEI膜的成膜电位范围,其次是在SEI膜的成膜电位下进行低于0.1C电流密度反复充放电,实现分步化成。本发明具有工艺简单,针对性强,化成效果好,SEI膜致密稳定,提高了锂离子蓄电池的电化学性能和循环寿命等优点。
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一种形成可用于制备锂过渡金属氧化物的沉淀过渡金属盐的改善的方法,所述锂过渡金属氧化物可用于制备锂离子电池,所述方法包含以下内容。将由在水中的溶解的过渡金属盐组成的过渡金属溶液和由溶解于水的碱金属盐组成的碱金属溶液引入到具有通过其中具有填料的管状部件连接的入口和出口的反应器中。所述溶液以其引入的比例为使得反应器中总体溶液的pH为5至12,并且反应器中的反应时间(仅仅几秒至几分钟)足以形成在流出物液体中的沉淀过渡金属盐。在流出物中的过渡金属盐沉淀物从反应器排出并且盐从流出物中分离,其中其可通过洗涤来提纯,并且干燥,并且随后将其与锂化合物加热以形成可用于制备锂离子电池的锂金属氧化物。
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