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本发明涉及一种锂离子电池正极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明的目的在于提供全新的改性LiFePO4材料,即LiFePO4/N复合电极材料。LiFePO4/N复合电极材料中锂∶铁∶磷酸根的摩尔比为1~1.05∶1∶1,N重量百分比含量为0.1~5.0%,C/N重量比为2~15∶1。采用本发明方法制备的LiFePO4/N复合正极材料在0.2C倍率下充放电时材料的比容量≥135mAh/g,甚至达到148mAh/g以上,为LiFePO4的应用提供了一种全新的改性思路。
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本实用新型公开了一种新能源汽车续航装置,具体涉及新能源汽车技术领域,包括电池箱,所述电池箱内部设有锂电池,所述锂电池底部设有基座,所述锂电池底部延伸入基座内部,所述锂电池一侧设有调节机构,所述调节机构设于电池箱内部。本实用新型通过打开风机和复位开关,因为复位开关与电热丝和汽车电源电性连接,从而使电热丝通电,使电热丝开始发热,然后通过风机已经被启动,从而使风机吹出的气体经过电热丝的加热,然后吹进电池箱内部,从而给锂电池进行加温,从而可以达到在汽车发动之前给锂电池预热的目的,然后开始启动汽车,避免了低温对锂电池启动的影响,从而改善了充电性能,大大提高了汽车的续航能力。
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本实用新型涉及野外地质雷达设备,具体涉及一种用于野外地质雷达的移动电源,包括电源外壳和锂聚合物电芯,该锂聚合物电芯叠放于电源外壳内,该锂聚合物电芯串联连接形成电源单元,叠放的电源单元并联形成锂聚合物电芯组,该锂聚合物电芯组与电源外壳之间设置有贴敷于电源外壳内壁的青稞纸层,该青稞纸层上开用于连接线传出的通孔;所述连接线上包含用于与野外地质雷达连接的输电接口和用于充电的充电接口;其中,所述锂聚合物电芯组包含有用于将锂聚合物电芯隔开的阻隔装置。本相比于传统的在野外使用地质雷达采用的铅酸蓄电池,本电源更安全、更容易携带,十分便于在野外进行工作。
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本发明涉及一种锂离子电池用聚丙烯酸酯类交联聚合物基凝胶聚合物电解质。制备交联聚合物基P(MMA-MAh)-PEG4000凝胶聚合物电解质的技术特征在于,原料配方:聚合物P(MMA-MAh)-PEG4000质量百分比20-50wt.%、液体电解质质量百分比80-50wt.%;工艺条件:将高氯酸锂(LiClO4)溶解在碳酸丙烯酯(PC)中,配制成浓度为1mol/L的液体电解质;将P(MMA-MAh)-PEG4000于50℃下溶解在该液体电解质中;在聚四氟乙烯板上沿流,冷却即得凝胶聚合物电解质。有益效果是:制备一种聚丙烯酸酯类交联聚合物凝胶聚合物电解质,该电解质具备优良的综合性能,满足锂离子电池使用要求。本发明所需原料便宜,操作工艺较直接简单,适用性广,具有一定的实际推广意义。
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本发明公开了一种基于温度补偿电路的涂料涂层厚度精准测量仪,解决现有技术测量的误差大、效率低下,以及对其内部的锂电池不能进行保护从而缩短锂电池使用寿命的问题。本发明包括测量仪主体,微处理器,液晶显示屏,USB接口,测量接口,涂层厚度采集插头,涂层厚度采集连线,涂层厚度采集探头,锂电池,锂电池充电接口、锂电池低电压保护电路和温度补偿电路。本发明结构简单、设计科学合理,使用方便,测量的正确率高,误差小,测量效率高,并且对其内部的锂电池能进行有效保护,从而可有效延长锂电池的使用寿命。
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本发明涉及石墨烯材料领域,具体涉及石墨烯用于导电剂,进一步涉及用于锂电池的具有特殊外观结构的高性能石墨烯复合导剂。其特征是由纳米片结构的石墨烯组装成的具有褶皱状的球形颗粒,保留了石墨烯层结构,在锂电池活性材料中易于分散,褶皱间为锂电池锂离子提供快速传输通道。形成的导电网络使石墨烯的导电性与锂离子传输性有效的结合,在极少添加量条件下,大幅提高锂电池活性物质的容量发挥,降低了电池内阻,并提升电池的循环性能。特别提出了通过絮凝、粘接组装褶皱状石墨烯复合导电剂的方法。
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本发明涉及一种高首效硅碳复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料制备技术领域。技术方案:称取碳酸锂和氢氧化锂混合均匀后,压制成块状材料A;之后将纳米硅放置于接收皿中,块状材料A放置于反应器皿加热部位中,并在惰性气氛和真空度下,轰击电压,在纳米硅表面沉积碳酸锂和氢氧化锂,得到复合材料B;以复合材料B为工作电极,饱和甘汞为参比电极,铂电极为对电极,以双三氟甲基磺酰亚胺的碳酸乙烯酯为溶剂,进行电化学沉积,添加到醋酸锂的无水乙醇溶液中并浸泡,洗涤、干燥得到硅碳复合负极材料。本发明通过在纳米硅表面包覆一层类似于SEI材料的复合物质,使其在纳米硅充放电过程中避免锂离子的消耗,提高其首次效率及循环性能。
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本发明公开了一种低温工况导致电池储能系统内短路故障的在线监测方法,首先建立锂电池内短路等效模型来模拟锂电池内短路时电压随电流负荷变化的瞬态响应,然后基于锂电池化学原理分析低温工况下锂电池内短路故障的典型过程与干扰因素,计算电池单体间的相关系数,再确定低温工况导致的内短路曲线特征值,最后基于电池相关系数特征值统计所有内短路频次对锂电池内短路进行安全状态评估。本发明基于单体电芯的内短路波形特征,利用移动窗口滤波器以及主动降噪方法提高精度,有效地实现锂电池低温内短路的在线监测。
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本发明公开了适用于断电环境下的书桌,包括桌腿、桌仓、桌面、导轨,所述导轨纵横分布在室内的地面上,且导轨嵌入地面,所述桌腿置于导轨内,且所述桌腿上设置有高度调节阀,所述桌面上还设置有台灯,所述台灯固定在桌面上,且台灯连接锂电池,所述锂电池设置于桌仓内部。在桌面上安装放置台灯,台灯连接锂电池,通过锂电池供电在断电的时候也能正常使用,使学生按时完成功课,避免影响学习。在正常通电的情况下锂电池存储电能,突发断电的情况下,锂电池为台灯供电,保证学生可以正常的学习。
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本发明公开一种后备储能式车用燃料电池混合动力系统及控制方法,包括燃料电池电堆及控制单元、氢气储存及管路单元、锂电池组及电池管理单元、后备锂电池组单元、车辆控制器和操作及显示单元。本发明针对燃料电池的启动特点及运行中可能出现的状况,设计了具有后备储能的能量管理系统,在运行过程中,车辆控制器会监测动力锂电池组及后备锂电池组的荷电状态信息,并针对不同的状态执行相应的能量管理策略,同时可在动力锂电池组故障时通过后备锂电池组维持燃料电池的运行,使系统继续工作在纯燃料电池供电模式,避免停机,提高了系统可靠性及安全性。
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本发明公开一种基于参数自适应的电池模型的SOC估计方法,解决现有技术估算精度低的问题;具体为选用锂电池二阶戴维南模型作为静态电池等效电路模型,在20℃下对锂电池进行恒流充放电实验,实时采集工况下电池端电压电流数据并记录时间,根据电池模型离散状态方程选取最小二乘法指数拟合锂电池端电压对脉冲电流的响应曲线,进而得到电池不同SOC状态下的模型参数;将所得参数利用粒子群算法建立适应度函数并优化该模型参数,利用优化后参数在线更新电池模型参数之后建立动态电池模型;利用动态电池模型建立UKF?SOC观测器,改进UKF的噪声估计,再将采集的电压电流数据输入该观测器,在线估计电池SOC。本发明设计科学合理。
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本发明属于锂生产技术领域,具体涉及一种高盐含氯体系的净化除杂方法。该方法的步骤包括:将高盐含氯水通过纳滤器进行除杂,得到低盐含氯水,其中:高盐含氯水中,锂的含量为0~52.0g/L,钙镁的含量为0~30g/L;低盐含氯水中,锂的含量为0~52.0g/L,钙镁的含量小于等于5mg/L;纳滤器中的纳滤膜为一价离子选择性纳滤膜。通过本发明所提供的盐含氯体系的净化除杂方法除杂后的出水中钙镁含量极低,锂含量高达接近饱和,可作为锂生产中间细品直接运用到锂的精制工艺中。
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一种电子腕带及其控制方法,包括腕带外壳,所述腕带外壳呈中空环状,由相互连接的主体部和手环部构成;电路板嵌装在主体部内,电路板底部还设置有方形锂电池;手环部内设置有电池仓,电池仓内并排嵌装一个以上7号锂电池;电池仓内还设置有将所述方形锂电池和所述7号锂电池并联的软铜网,方形锂电池和7号锂电池向电路板的电路供电;所述电路板上设置有低功耗处理器,只有当定时器被触发时才会进行正常工作模式,工作完成后又恢复到休眠状态。本发明采用大容量并联电池和低功耗的工作模式,能够实现电子腕带一次充电长时间工作,且制造工艺简单,成本较低;并可支持室内外定位功能,还可实现非法拆卸报警功能,大大提高了电子腕带的工作性能可适用范围。
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本发明公开了一种多元复合合金负极材料及其制备方法,包括以下步骤:在惰性氛围下,将金属锂与其他金属进行熔炼;将混合熔融液冷却并超声混合至均匀;将混合熔融液倒入定制方形模具中快速冷却形成合金金属锂板材;将金属锂板材进行过辊轧制得到金属锂带;将金属锂带与石墨片贴合在一起,在所述石墨片上方施加压力,得到复合电极片;利用N‑甲基吡咯烷酮将复合电极片进行清洗,除去表面多余的石墨;将清洗后的复合电极片真空干燥,同时退火处理,最后用切片机切片,得到复合金属锂负极。通过该方法制备出的复合负极材料显著提高了其循环寿命,并且在锂枝晶问题上得到了明显的改善,致使电池的安全性能得到大幅度提升。
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本发明公开了一种可以随身携带的加热型净水设备,包括水壶、底座和加热装置;水壶包括壶盖和壶身,壶身的下表面与底座连接,壶身内腔设置有储水区和饮水区,饮水区包括常温饮水区和热饮水区,储水区内设置有过滤装置;加热装置包括加热电阻、锂电池、锂电池充电接口和开关,加热电阻通过开关与锂电池连接,加热电阻设置于热饮水区内,锂电池充电接口用于为锂电池充电,锂电池设置于底座内,锂电池充电接口和开关设置于底座的侧面。本发明将净水器的核心滤芯与水壶相结合,既方便携带又美观大方,实用性强。
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本发明涉及电池技术领域,具体而言,涉及硼烯/硫化钼复合材料构型的模拟方法;本发明的方法包括对硼烯/硫化钼复合材料的初始模型进行锂原子吸附,经优化后找到硼烯/硫化钼复合材料各个层面锂原子吸附稳态位置,并计算出吸附过程锂原子的吸附能;让锂原子在硼烯/硫化钼复合材料的各个层面的稳态位置间扩散,计算每条扩散路径需克服的能垒值;对硼烯/硫化钼复合材料的初始模型进行嵌锂;对嵌锂后的硼烯/硫化钼复合材料体系进行最大理论锂容量的计算。本发明的方法能用于模拟计算出一种稳定的硼烯/硫化钼复合材料构型。
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本发明提供了一种铜纳米线及其制备方法,制备方法包括以下步骤:在露点不高于‑50℃、氧含量不高于10ppm的环境中,将金属锂加热至200~800℃,使金属锂为熔融状态;将铜加入熔融状态的金属锂中,保温5~15min,混匀,形成熔融的合金;将熔融的合金冷却至室温,制得锂‑铜合金;将锂‑铜合金中的锂去除,制得铜纳米线。本发明通过一种简单的方法制备铜纳米线,制备过程温度较低,还可以控制铜纳米线的形貌;此外,制备方法成本低,可以大规模的制备出铜纳米线,制得的铜纳米线可以作为锂电池的三维集流体使用,还可以直接用于透明导电薄膜、导电墨水等领域。
本发明提供一种不同形貌Co(VO3)2?Mn(VO3)2及其制备方法和作为锂离子电池负极材料的用途,只需改变碱性添加剂、控制Co?Mn的摩尔比就可以得到不同形貌的形貌新颖规整、性能都较优秀的锂电池负极材料,本方案合成的Co(VO3)2?Mn(VO3)2由于具有独特晶体结构,大的振实密度,是一种非常理想的负极材料,在锂离子电池中有较大的应用前景,拓展了负极材料的取材范围,作为锂电负极材料时具有大的充放电比容量和稳定的循环性能,可显著提高电子和离子的存储容量,具有较循环稳定性和良好的倍率性能;对于形貌规整的粉体产物,具有十分稳定的晶体结构,结构相对稳定。
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本发明公开了将燃油动力汽车改装成插电式混合动力汽车的方法及装置,在燃油动力汽车的后轮驱动结构上加装轮毂电机及电驱动控制系统;采用动力锂电池组结合锂电池保护模块作为轮毂电机动力;使用交流220v电源对锂电池组充电,在使用燃油动力情况下,也可采用车载发电机通过车载充电器对电池充电;装置包括轮毂电机、电驱动控制系统、锂电池模块组件,锂电池模块组件包括动力锂电池组和锂电池保护模块,本发明将普通燃油动力汽车改装为插电式油电混合动力汽车,不仅可以节约燃油消耗,而且大大降低行车费用,使用电驱动的情况下每公里费用仅为燃油费用的1/5~1/10,并且完全没有尾气排放,对于城市空气净化起到显著的改善作用。
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本发明公开了一种高居里温度,高温度稳定性的压电陶瓷材料及其制备方法和应用其特点是将陶瓷材料由通式Ca1?x?y?zLixCeyYzBi2Nb2O9表示,式中0≤x≤0.08,0≤, y≤0.15,0≤z≤0.15,其中,x表示锂的摩尔分数,y表示铈的摩尔分数,z表示钇的摩尔分数。采用固相法制备铌钇酸铋钙锂铈陶瓷粉体材料;再经过造粒压片、排胶、烧结和极化,制成铌钇酸铋钙锂铈压电陶瓷。通过银测试结果表明,晶粒比较致密、晶粒均匀,提高了烧结活性,有较高的压电常数d33,其最高压电常数d33可达16.8pC/N。铌钇酸铋钙锂铈陶瓷具有较高的高温电阻率(~5.9×106Ω□cm,500℃)。具有良好的温度稳定性和高的居里温度(925℃~941℃)。
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本发明公开了一种二氧化钛超级电容器电极材料的制备方法,将钛酸四丁酯与异丙醇配制成混合溶液,加入硝酸搅拌得TiO2胶体溶液;将多金属氧酸锂盐加入硝酸溶液中,将其加入TiO2胶体溶液中,形成多金属氧酸锂盐‑TiO2复合材料的溶液;在紫外光下照射、搅拌,还原成杂多蓝,再加入氧化石墨烯溶液,形成多金属氧酸锂盐‑TiO2‑石墨烯复合材料溶液;经清洗烘干制得。本发明其发挥多金属氧酸锂盐的导离子特性,石墨烯的导电子特性,以及TiO2的大比表面积特性。三者协同作用充分提升超级电容器的性能。
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本申请提供了一种计量设备及其供电控制方法。计量设备工作系统、锂亚电池模块、储能模块。锂亚电池模块具有输出端,所述锂亚电池模块的输出端与所述工作系统电连接,用于为所述工作系统供电;储能模块并联于所述锂亚电池模块的输出端,以在所述锂亚电池模块输出电能时被充电;所述储能模块用于在所述工作系统的工作电流大于或等于第一电流时,向所述工作系统供电。本申请方案的储能模块的设置减小了锂亚电池瞬间电流释放的压力,从而减小了瞬间过度放电对锂亚电池内部结构的损伤,从而有利于延长锂亚电池的工作寿命,从而提高了计量设备的使用寿命。
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本发明属于锂硫电池技术领域,公开了一种活性电解液及制备方法和用途所述活性电解液包括如下重量份数的组分:醚类溶剂40份‑85份、锂盐5份‑15份、苯硫醚类助剂5份‑20份、多硫活性组分15份‑30份。所述制备方法包括如下步骤:A、将醚类溶剂、锂盐和苯硫醚类助剂混合均匀后,得到锂盐溶液;B、将硫和硫化锂粉末按照重量比例加入到锂盐溶液中,加热反应后,得到含有Li2Sy的活性电解液。活性电解液用于制备锂硫电池的用途。本发明具有更高的反应活性和稳定性,能够大幅提升锂硫电池的循环稳定性。
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本发明公开了用于家庭供暖的小型供暖装置,包括暖箱,把手设置于暖箱上部端面,暖箱前端端面上由上至下依次设置有显示屏幕、调节旋钮和通风扇,暖箱两侧端面安装有散热片,散热片轴线与暖箱端面垂直暖箱内分为三层,上层为隔热层,中层为发热层,下层为通风层,所述发热层内设置有高倍率锂电池和容量型锂电池,高倍率锂电池与容量型锂电池之间设置有保温板,所述高倍率锂电池在装置启动时放电,使保温板快速升温达到预定温度,保温板到达预定温度后,容量型锂电池启动,高倍率锂电池关闭,容量型锂电池长期将保温板的温度稳定在预定值。所述隔热层采用材料为玻璃纤维,保证暖箱上部安装的把手不跟随暖箱温度而变化。
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本实用新型涉及LED户外灯领域,提供一种LED智能户外灯,其包括LED灯、锂电池、LED驱动模块、无线通信模块、锂电池充放电管理模块、对外充电管理模块、按键模块和控制器,LED驱动模块分别与LED灯、锂电池和控制器连接,无线通信模块、锂电池、锂电池充放电管理模块、对外充电管理模块、按键模块均与控制器连接。本实用新型提出的技术方案适用于各种不同的应用场景实现了LED灯的智能控制,而且,通过锂电池充放电管理模块、对外充电管理模块以及控制器,能够实时监测锂电池的工作电压,根据监测到的工作电压值对LED灯的工作状态进行控制,防止锂电池过放电而损坏,有效提升了锂电池的使用寿命。
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本实用新型公开了一种多功能移动业务终端伴侣充电与切换电路,它包括电源输入端、电压转换单元、充电控制单元、自动切换电路、主板锂电池、检测电路(1)、打印机锂电池和检测电路(2),电源输入端的输出通过电压转换单元与充电控制单元相连,充电控制单元的输出通过自动切换电路分别与主板锂电池和打印机锂电池连接,主板锂电池与检测电路(1)相连,打印机锂电池与检测电路(2)连接,检测电路(1)和检测电路(2)的输出分别与充电控制单元连接。本实用新型通过自动切换电路完成主板锂电池充电与打印机锂电池充电之间的选择切换,选择性的为电量不足的锂电池进行充电,能够合理利用电力资源,减少能源浪费,减少电池损耗,延长电池使用寿命。
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本发明公开一种咪唑类离子液体分离有价金属元素的方法,包括:准备步骤,配制等摩尔的离子液体前驱体溶液:1‑丁基‑3‑甲基咪唑氯盐溶液和双三氟磺酰亚胺锂溶液,称取锂和镍的醋酸盐固体溶于水中;离子液体前驱体发生离子交换反应,收集上层的LiCl溶液便于后续使用,下层得到了离子液体;反应步骤,采用萃取法把溶液中的锂离子转移至有机相,再用反萃剂将锂离子转移至水溶液中,将反萃液与上层LiCl溶液混合、浓缩;后处理步骤,利用碳酸钠溶液沉淀锂离子,对沉淀物进行离心洗涤和干燥,获得碳酸锂。本发明通过利用离子液体萃取锂并制备电池级碳酸锂,实现了废液中金属锂的回收与再利用。
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本实用新型公开一种电芯及电池。所述电芯包括电芯本体和锂源,所述电芯本体包括正极材料层和负极材料层,所述锂源包括锂极材料层,所述锂极材料层的厚度为5‑50μm,所述电芯本体和所述锂源非接触设置。本实用新型中的电芯及电池,利用厚度为5‑50μm的锂极材料层为正极材料层或者负极材料层富锂化,即,将锂极材料层分别与正极材料层、负极材料层电连接,使得所述正极材料层和所述负极材料层上形成的SEI膜消耗的锂为所述锂极材料层上的锂,所述电池的电极的锂消耗量减少,进而使得首次充电中的不可逆容量减少,所述电池的容量得到提升。
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本发明公开了一种聚合物固体电解质的制造方法,其原料甲氨基丁酸锂采用一定浓度的NaOH水溶液在氮气的保护下,与N-甲基吡咯烷酮反应之后,再加入氯化锂来置换出其中的钠离子而得到的。然后将得到的甲氨基丁酸锂与无机锂等溶解于一定温度的丙酮-甲醇溶剂获得含有甲氨基丁酸锂和碘化锂或碘酸锂的聚甲基丙烯酸甲酯的丙酮-甲醇溶液,然后将该溶液均匀的涂覆到聚偏氟乙烯半透膜上,经过反复多次的涂覆,制成一定厚度的含有机锂的聚合物固体电解质膜。由本发明所得电解质膜制成的固体锂电池,具有使用寿命长,充放电次数多,电池容量大等特点。
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