1046
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本发明涉及一种在样品池中通过光泵激第一类碱金属的原子和由光泵激的该碱金属的电子到锂原子的电子的自旋交换而超极化锂原子的方法。该锂原子有利地被氧化成Li+离子并累积。可将Li+离子的核自旋极化转移到阴离子的核自旋上。本发明还涉及一种制备核自旋极化的物质的一般方法。按该方法,通过在样品池中光泵激第一类碱金属的原子和由光泵激的该碱金属的电子到锂原子的电子的自旋交换而超极化锂原子。然后将锂原子氧化成Li+离子。最后将该Li+离子的核自旋极化转移到阴离子的另一核上。以此方法制备超极化的核,如大量的和高极化度的在固相或液相中的13C、31P或29Si。
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本发明公开了一种从锂云母原料中提取明矾的方法,其包括如下工艺步骤:(1)以锂云母为原料,用硫酸溶液浸渍锂云母得固液混合溶液;(2)过滤分离所述混合溶液得母液1及滤渣1;(3)将母液1搅拌降温、冷冻;(4)冷冻液过滤,滤渣脱水即为明矾产品。该方法具有工艺条件温和,设备利用率高,能耗低,生产成本低,且不采用碚烧方法,环保,三废排放小。
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本发明公开了属于电解质制备技术领域的一种用于锂空气电池的混合型离子液体电解质及其制备方法。该电解质是在氩气保护气氛下由二烷基吡啶类六氟磷酸盐离子液体、有机锂盐与六氟磷酸双核环状季铵盐混合,经过真空环境下搅拌,真空干燥制得。该电解质具有电化学窗口宽阔、电导率较高、内阻较小等优点,并且疏水性能优异。该电解质制成的锂空气电池提高了电池的比容量和充放电次数,实用性强,可大规模工业化生产。
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本发明提供了一种用于锂二次电池的正极材料,其包括由下面所示的化合物:LiMn1-xMxP1-yAsyO4其中0
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基于高斯过程回归的锂电池健康状况预测方法,涉及一种锂电池健康状况预测方法,属于电化学和分析化学领域。目的是针对传统锂电池健康状况预测适应性差的问题。本发明是按一下步骤实现:一、绘制该锂电池的电池的健康状态SOH与充放电周期的关系曲线;二、根据具有再生现象的退化曲线和约束条件选择协方差函数;三、按照共轭梯度法迭代后确定超参数的最优值并该初值带入先验分布中;四、根据先验部分得到后验分布;五、得到不带高斯白噪声的预测输出f′的均值和方差;六、将实际测得的电池的健康状态SOH和步骤五得到的预测的电池的健康状态SOH共同带入到训练数据y中,得出f′,确定预测置信区间,预测出锂电池的健康状况。用于锂电池的检测。
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本发明涉及一种含有机磷化合物的锂离子电解 液及所组成的电池。其特征在于该电解液是由所示的有机磷化 合物与锂盐及碳酸酯按任意比例混合组成。有机磷化合物的结构式为见(Ⅰ),式中,R1、R2和R3可以为烷基CnH2n+1、含卤素(Cl、Br、I)的烃基,或者R中的碳原子连接有杂环类取代基。其中R中碳原子个数1≤n≤12。由所述电解液组成的电池采用过渡金属嵌锂化合物作正极,碳材料作负极,多孔聚烃化合物为隔膜。在2.5~4.3V范围内电化学稳定,又具有耐低温、阻燃、安全特性,且放电效率又大大提高。
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本发明涉及电池,特别是锂电池用的、具有关闭机制的电隔膜及其生产方法。电隔膜是一种隔板,用于电池和其它必须将其电极彼此隔开同时又保持,例如,离子导电性的体系中。不同于其它电池类型(Pb、NiCd、NiMeH),安全在锂电池中占有非常重要的地位,因为可燃性溶剂,例如,有机碳酸酯,被用作该电解质的溶剂以替代水。因此,锂电池隔膜绝对必须备有适当关闭机制,同时又不能熔化。所述目的已被本发明包含由多孔平面结构构成的关闭层的电隔膜达到。另外,因隔膜完全熔融造成电池的熔化得到防止,因为其隔膜备有在载体上的多孔无机(陶瓷)层。
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本发明公开了属于电池用材料制备技术领域的一种锂离子二次电池用碳纳米管和石墨烯复配导电浆料。该浆料由如下质量分数的组分组成:2%-4.5%的碳纳米管,0.5%-1.5%的石墨烯,0.1%-1.5%的分散稳定剂,余量为N-甲基吡咯烷酮。本发明采用碳纳米管与石墨烯复配导电浆料不但粘度低,满足锂离子二次电池工厂自动加料工艺要求,且由于石墨烯的加入,使正极材料、碳纳米管、石墨烯间形成了点线面的导电网络结构,提高了锂离子电池的性能。
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本发明属于掺杂铌酸锂纳米多晶粉体的制备领域。一种掺银铌酸锂纳米多晶粉体及其制备方法,它涉及一种掺银铌酸锂纳米多晶粉体,化学式为:LiNbO3 : Ag。本发明使用廉价易得的原料,采用改良湿化学方法,将银离子掺入铌酸锂纳米多晶粉体中,实现银离子和基质材料的原子级别的均匀混合,制备出无铌酸银杂相的掺银铌酸锂纳米多晶材料。该掺银铌酸锂纳米多晶粉体同时具有优良的二次倍频性能、生物相容性以及抑制细菌繁殖的功能,在生物探针材料的应用上具有巨大的市场前景。
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本发明公开了一种制备微孔球结构的硅酸亚铁锂/碳复合正极材料的方法。具体步骤如下:1)将柠檬酸和氢氧化锂加入水中,搅拌溶解;加入草酸亚铁,调节溶液pH为6~8,80~95℃下油浴保温24~72h后,形成墨绿色溶液;加入纳米二氧化硅,超声20~60min,室温下搅拌1~3h,制得凝胶;2)将凝胶于100~120℃下喷雾干燥得到硅酸亚铁锂/碳复合前驱体;3)将硅酸亚铁锂/碳复合前驱体在氩气中于600~800℃下焙烧8~12h得微孔球结构的硅酸亚铁锂/碳复合正极材料。本发明工艺简单、安全、成本低廉,所得硅酸亚铁锂/碳复合正极材料颗粒细小、分布均匀、具有优良的微观结构,且具有较好的电化学性能。
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本发明公开了一种制备碳包覆钛酸锂负极材料的制备方法。具体步骤如下:1)将碳酸锂、二氧化钛和邻二氮菲在丙酮中球磨6h,混合均匀后转移到100℃的真空干燥箱中烘干,得到钛酸锂/碳复合前驱体;2)将钛酸锂/碳复合前驱体在氩气中于750℃下焙烧8h得碳包覆钛酸锂负极材料。本发明工艺简单、安全、成本低廉,所得碳包覆钛酸锂负极材料颗粒细小、分布均匀,且具有较好的电化学性能。
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本发明公开了一种基于物联网的锂电池远程智能监控系统以及监控方法。所述基于物联网的锂电池远程智能监控系统包括信息采集模块、信息处理及中转模块、监控及数据中心模块、信息发布模块以及各模块之间的无线传输等。信息采集模块包括可编程数据选择器、电压传感器、物联网中继节点。通过把可编程数据选择器的输入端与锂电池输出端相连接,实现一个可编程数据选择器加一个电压传感器和一个物联网中继节点可以同时对N个锂电池进行电压信号的监控。本发明结构简单,可远程对锂电池的工作状态进行实时监控,提高了工作效率。相对人工而言大大节省了人力资源,增加了锂电池的使用寿命,且进一步节约了成本。
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本发明公开了一种基于多层结构的锂离子电池负极极耳,其包括有设置在锂离子电池负极的极耳,极耳外侧设置有钢壳,极耳与锂离子电池的卷芯之间设置有焊针;所述极耳包含有彼此平行的第一极耳层与第二极耳层,所述第一极耳层与第二极耳层分别由铜或镍中的任意一种材料制成,且第一极耳层与第二极耳层所采用材料彼此不同;所述第一极耳层与第二极耳层的重量百分比为1:4至4:1;采用上述技术方案,其通过铜、镍多层复合结构形成的极耳,使得极耳的电阻率得以控制,从而使得采用本申请中的极耳的锂离子电池的电池内阻得以有效降低;与此同时,上述多层结构的极耳使得锂离子电池的使用寿命得以改善,以使得锂离子电池的充放电次数得以显著增加。
本发明涉及锂电供电抬腿脚踩床两边连体双轮转动装置的下肢护理床,属于下肢静脉血管疾病护理技术领域。在下肢护理床的前边安装床前部档板,在下肢护理床的右边安装右边连床体旋转轮转动装置、右锂离子电池、右电路控制开关、右导电线、右电动机、人工调节高度的右旋转轮轴安装柱、右旋转轴、右旋转轮,在下肢护理床的左边安装左边连床体旋转轮转动装置、左锂离子电池、左电路控制开关、左导电线、左电动机、人工调节高度的左旋转轮轴安装柱、左旋转轴,下肢静脉血管疾病患者仰卧在下肢护理床上,抬腿,用右脚踩动右旋转轮,用左脚踩动左旋转轮,活动下肢的肌肉、血管,促使腿部静脉中的血液回流到心脏,缓解下肢的病情。
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基于机组惯性储能的风电场储能锂电优化控制方法。涉及风电场混合储能系统组合方式以及容量控制方法。技术要点是。包括以下步骤:1)根据风电场预测风速计算传统控制模式下的风电场预测捕获功率;2)将风电场预测功率进行快速傅里叶变换,得到风电功率频谱特性曲线和输出功率高频信号、低频信号;3)利用机组本身惯性动能存储当对风电场输出功率进行第一次平滑,抑制机组有功出力的高频分量;4)采用锂电池储能完成对风电场输出功率波低频分量的平滑任务;5)建立评价指标,优化控制风电场锂电池容量。采用本发明技术方案,可提高电能质量和储能经济效益,延长电池寿命。
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本发明公开了一种高强度镁锂合金及其制备方法,该镁锂合金的组分为:6~10wt.%Li,2.5~7.5wt.%Zn,1~3wt.%Gd,0.2~0.6wt.%Zr,杂质元素Si、Fe、Cu和Ni的总量小于0.02wt.%,余量为Mg。高强度镁锂合金的制备方法包括:熔炼、塑性变形和热处理三个工艺,其中,熔炼工艺步骤包括:烘料、熔镁、加Zn和Gd、加Zr、加Li和铸造,塑性变形工艺包括均匀化处理和塑性变形加工,热处理工艺包括时效处理。本发明通过向镁锂合金中加入Zn和Gd元素,在镁锂合金凝固组织中引入准晶作为强化相,同时加入Zr作为晶粒细化剂,经后续塑性变形和热处理后获得具有低密度、高强度的镁锂合金。
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本发明公开一种包覆型尖晶石锰酸锂复合正极材料的制备方法,主要包括以下步骤:将可溶性锰盐和可溶性镍盐溶解得到一定浓度的混合溶液A;配制一定浓度的沉淀剂B;将锰酸锂前驱体和纯水搅拌均匀,放入共沉淀反应釜中;将上述两种溶液A、B同时加入共沉淀反应釜进行沉淀反应,得到包覆型锰酸锂前驱体浆料,然后洗涤,干燥,得到包覆前驱体;将锂盐与上述包覆前驱体按摩尔比Li:M=0.48~0.6混合至均匀,其中M指包覆型前驱体的总金属含量;将得到的混合物进行高温煅烧,然后冷却至室温,粉碎,过筛得到锂离子电池正极材料。本发明的制备方法所制得尖晶石锰酸锂正极材料具有优异的高温循环性能,具有非常重大的实用意义。
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本发明涉及一种用于新能源汽车的快换锂电池箱总成,包括安装箱体、锂电池和电池管理系统,锂电池和电池管理系统均固定设置于安装箱体内,安装箱体与底座活动连接,安装箱体相对于底座进行自由滑动,顶盖固定盖设于安装箱体的上部,电池箱底座通过滚轮组相对于底座进行自由滑动。采用了该结构的用于新能源汽车的快换锂电池箱总成,安装箱体表面的检修盖便于检测器内部的电池管理系统;安装箱体通过排气孔和进气孔进行通风散热,并且可以根据电池的实际温度来控制抽风扇的开启,锂电池可以根据实际需要设置一层或者两层锂电池;安装箱体可以根据实际需要设计大小;该电池箱总成更换快速,可以通过底座表面的滚轮组从而起到快速更换的效果。
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本发明提供一种金属锂颗粒均匀分散料浆的制备方法,包括如下步骤:在磁子搅拌下,将丁苯橡胶溶解于非极性溶剂中,磁子搅拌速度为每分钟800转,搅拌时间为2小时;将丁苯橡胶/非极性溶剂的混合溶液转入有盖细口瓶中;向丁苯橡胶/非极性溶剂的混合溶液加入金属锂颗粒,将细口瓶封口瓶塞盖上,并用封口薄膜密封;将装有金属锂颗粒、丁苯橡胶/非极性溶剂的混合溶液的细口瓶置于超声仪中超声半小时,即得金属锂颗粒均匀分散料浆,并转移于氩气保护的手套箱中保存备用。本发明能形成金属锂颗粒均匀分散的悬浮液,且不会发生副反应造成锂损失,方法简单,便于大规模产业化生产。
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本发明提供了一种掺杂改性的镍钴铝酸锂正极材料的制备方法,包括:(1)配制含镍盐和钴盐的第一混合液;(2)配制含铝盐、络合剂以及含有掺杂金属元素的化合物的第二混合液;(3)将第一混合液、第二混合液、碱液和氨水溶液并流加入至反应釜中,反应釜中,镍、钴和铝金属离子的摩尔比为0.80 : 0.15 : 0.05,在50?80℃温度下反应36?64h,反应结束后,对所得物料进行过滤、洗涤和烘干,得到掺杂改性的镍钴铝前驱体;(4)将掺杂改性的镍钴铝前驱体与锂源化合物混合均匀,在氧气气氛中以4?10℃/min速率升温至700?800℃,保温焙烧10?20h,反应结束后自然冷却至室温,将所得物料经粉碎、过筛后得到掺杂改性的镍钴铝酸锂正极材料。该制备方法使掺杂金属元素和主体元素达到了原子级的混合。
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本发明公开了电动汽车用锂电池SOC统计系统,包括:用于检测锂电池的两个及以上剩余电量值的检测终端;用于根据锂电池种类和工作环境获取每个剩余电量值对应权重值的权重值选取模块;用于根据权重值得出两个及以上剩余电量值平均值的第一微处理器,公式为式中Qv为综合剩余电量值;Qj为剩余电量值;vj为Qj所对应的权重值。本发明电动汽车用锂电池SOC统计系统,通过针对不同类型的锂电池和不同的环境设置不同的权重值,实现了本发明适用于各种类型的锂电池和各种环境。
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本发明公开了一种铌酸锂黑片的制作方法,将待处理的铌酸锂晶片放入容器A中,同时将还原剂放入容器B中,然后将装有铌酸锂晶片的容器A和装有还原剂的容器B放置于热处理炉中,在空气气氛下,于还原温度下进行还原处理,冷却即得到铌酸锂黑片。本发明操作简单、安全,效率高、成本低且不影响晶片表面的加工质量的铌酸锂黑片制作方法,本方法在不影响铌酸锂压电性能以及单畴性的前提下降低了晶片的电阻率,减弱甚至消除了晶片自身具有的热释电效应,增强了可见光区的吸收能力。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种提升锂离子电池性能的方法,包括如下步骤:微胶囊的制备,将成膜添加剂包裹于囊壳部分的内部形成微胶囊;将微胶囊分别混入至电极材料中,均匀混合后制成浆料;将浆料均匀涂覆在集流体的表面,烘干后作锂离子电池的电极使用;将电极通过卷绕或叠片方式组装应用到锂离子电池中;在锂离子电池化成过程中,通过挤压、加热及电化学的作用,使得微胶囊破裂从而释放出成膜添加剂,成膜添加剂会快速在电极表面反应。上述方法具有如下有益效果:将成膜添加剂从电解液中分离出来,避免了成膜添加剂的交叉反应,减少了成膜添加剂对电解液粘性的干扰,提升了锂离子电池的性能。
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本发明涉及用于锂-硫电池的阴极活性材料和其制造方法,并且具体而言,涉及用于锂-硫电池的阴极活性材料及其制造方法,所述阴极活性材料包含具有亲水部分和疏水部分的两亲聚合物和硫-碳复合物。当在锂-硫电池的制造中使用所述阴极活性材料时,具有可以提高电极的导电率、循环特性和容量的效果。
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本发明公开了一种电动汽车用锂电池组的安装结构,包括箱体(1)和箱盖(2),所述箱体(1)内部由隔板(4)分隔成多个用于放置锂电池组的容置腔室(3),所述箱盖(2)内设置有一个用于安装电池箱控制器的第一腔室(5)和多个用于安装锂电池组的电路板第二腔室(6),所述第二腔室(6)的位置、数量与所述容置腔室(3)的位置、数量相对应。本发明在同一箱体内具备多个容置腔室可以安装多组锂电池组,同时还在箱盖上设置了用于安装电池箱控制器的第一腔室以及用于安装锂电池组的电路板第二腔室,使得整个锂电池箱结构紧凑,集成度高,占用体积小。
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一种锂离子电池用静电纺丝复合隔膜的制备方法,涉及锂离子电池。提供离子电导率较高、电化学性质较好、厚度较小的一种锂离子电池用静电纺丝复合隔膜的制备方法。配制聚偏氟乙烯与另一种聚合物复合的前驱体溶液A;配制聚偏氟乙烯与无机纳米材料混合的前驱体溶液B;采用静电纺丝技术,得到所述锂离子电池用静电纺丝复合隔膜。采用PVDF为基材,通过静电纺丝技术,共混聚合物和无机纳米材料,生成多孔网状复合纤维隔膜,降低了PVDF体系结晶度,从而提高了隔膜无定型区的离子传导能力以及拉伸强度和断裂伸长率,保障了锂离子电池电解质较高的离子电导率和安全性能,并且可以获得不同厚度的纤维隔膜,以满足锂离子电池隔膜的应用需求。
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本发明涉及一种锂离子电池用正负极片,正极片基体为铝箔,负极片基体为铜箔,制作正极片前在铝箔上预先涂覆一层正极材料,然后再涂覆一层磷酸铁锂;制作负极片前在铜箔上预先涂覆一层负极材料,然后再涂覆钛酸锂。本发明正极引入大粒径材料作为预涂层,改善了磷酸铁锂材料与铝箔的接触,降低了接触电阻,提高了功率特性;同时大粒径材料的电压较高,可以作为过充电时的缓冲保护,提高了寿命和安全特性;负极引入高电位钛酸锂材料作为外涂层,提高了负极片的安全性能,提高了负极片的快速充电能力,以及钛酸锂材料的电位较高,可以作为过放电时的缓冲保护,提高了寿命和安全特性。
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本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法、锂离子电池,该方法包括以下步骤:(1)在单质的碳基材料上形成二氧化硅,得到二氧化硅-碳基复合材料;(2)用活泼性大于硅的金属将二氧化硅-碳基复合材料中的二氧化硅还原成硅,得到金属氧化物-硅-碳基复合材料;(3)用酸将金属氧化物-硅-碳基复合材料中的金属氧化物腐蚀掉,得到硅碳复合材料。该方法先在碳基材料上形成二氧化硅,当将二氧化硅还原成硅后在碳基材料与硅之间有孔隙,由于碳基材料本身就为好的导电材料,所以该碳基材料成为了硅的导电骨架。这样在由该硅碳复合材料做成的锂离子电池在嵌锂时,增大的体积可容纳在碳基材料与硅间的孔隙内,从而降低体积效应对极片的破坏作用。
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本发明涉及化工分离提纯技术领域,尤其是一种通过控制物料浓度提高碳酸锂碳化效率的方法,取碳酸锂粗产品溶于蒸馏水中配制成物料浓度为40~80g/L的碳酸锂料浆;使所述料浆进入旋转填料床中,并向所述旋转填料床中通入CO2气体,进行40~150min的碳化反应后获得料液;其中,控制所述料浆的进料速度为100~450mL/min、旋转填料床的转速为不高于50Hz;以及CO2气体流量为0.02~0.20m3/L;本发明结合超重力技术,采用高速旋转填料床作为反应设备,通过调整物料浓度优化碳酸锂碳化过程的反应条件,比现有技术大大提高了碳酸锂转化为碳酸氢锂的转化效率,同时还缩短了反应时间。
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