1041
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本发明提供一种Al掺杂的镍钴铝三元锂离子电池正极材料、制备方法及用途,该材料的化学式为(LiaNi1‑x‑yCoxAly)1‑bAlbO2,x>0,y>0,1‑x‑y>0,1≤a≤1.1,0<b≤0.01。该材料的制备方法是先将三元正极材料前驱体Ni1‑x‑yCoxAly(OH)2+y烧结;然后将烧结所得物加入锂源、掺杂材料进行烧结;最后进行第三次烧结,得到目标产物。本发明制备方法合成的掺杂的镍钴铝三元锂离子电池正极材料具有优良的循环性能。本发明的制备方法包括三次烧结步骤,工艺简单,过程可控,易于工业化量产。
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本发明公开了一种耐腐蚀涂层、锂电池软包装材料及其制备方法,锂电池软包装材料包括耐腐蚀涂层,耐腐蚀涂层包括有机涂层和覆于所述有机涂层其中一面或两面上的无机氧化物层;或者它包括无机氧化物层以及覆于所述无机氧化物层其中一面或两面上的有机涂层,所述有机涂层为至少掺杂有酸的导电聚合物,无机氧化物层则由无机氧化物的纳米粒子组成。本发明的耐腐蚀涂层为纳米结构,组成可调控,能够充分发挥有机无机复合的协同作用,具有优异的耐腐蚀性能,从而有效延长锂电池软包装材料的使用寿命。同时涂层不含铬盐,具有化学稳定性好、对环境污染小的优点。
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本发明提供了一种高性能锂离子电池的氧化石墨负极材料的制备方法,用强酸和氧化剂对天然石墨粉进行氧化,然后在零度进行低温发应,再在水浴中中温反应,加入去离子水高温处理,冷却至室温后加入一定量的过氧化氢,待反应完成后加入温水搅拌抽滤,再用稀盐酸清洗多次,在干燥箱中干燥,制得氧化石墨负极材料。所得电极材料相比传统锂离子电池的石墨负极,表现出非常高的性能,在1.875Ag‑1的放电电流下容量仍然有261.4mAhg‑1,远高于石墨粉的43.7mAhg‑1。该制备工艺简单、可控,成本较低,安全性较高,能有效满足现有锂离子电池的发展和需求。
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本发明公开了一种方型锂电池的成化方法,该成化方法包括:1)首先,将注液后的方型锂电池半成品依次经过常温正立、高温正立;2)接着,将电池预抽真空,再依次经过小电流预充;3)然后,进行大电流化成且将电池化成架内抽真空直至电池化成结束;4)最后,将系统内充惰性气体直至电池化成架内的气压恢复至标准大气压;其中,高温正立的温度高于常温正立的温度,大电流化成的电流大于小电流预充的电流。该成化方法能够缩短成化工序的时间以提高电池产量,同时能改善电池化成效果,提高锂离子各项电化学性能指标。
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本发明涉及一种采暖高效节能直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组系统,包括2、3、4、…N台直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组,系统增加一装置,该装置包括烟气换热器(17)、采暖蒸发器(26)、采暖吸收器(19)、采暖溶液热交换器(20)、采暖冷剂泵(21)和循环水泵(25),采暖蒸发器(26)和采暖吸收器(19)设置在同一腔体内,在系统的冷、热水进口管(15)上增设一路热水管路;在系统的其中任一台机组的溶液泵出口管(12)上增设一路稀溶液管路,该路稀溶液经采暖溶液热交换器(20)降温进入采暖吸收器(19)喷淋;该台直燃型溴化锂吸收式冷、热水机组的蒸发器液囊(14)上增设一路低温冷剂水补充管路。本发明系统有效降低排烟温度、提高采暖效率、操作简单。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料Si/TiO2复合材料的制备方法,通过稻壳资源提取SiO2原料,然后利用镁热还原法将SiO2原料还原为Si,最后将Si与TiO2进行复合,即可制备Si/TiO2复合材料;本发明的优点在于:本发明充分利用稻壳资源的原料丰富,成本低廉的特点获得Si,通过与TiO2溶胶凝胶溶液的复合制得的Si/TiO2负极材料,具其工艺流程短、重复性好、可操作性强的特点。将其作为锂离子电池负极材料,可以改进锂离子电池的多种性能,同时可以提高对稻壳资源的综合的利用效率,充分提高稻壳资源的经济价值。
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本发明涉及一种两路水同时供热的溴化锂吸收式换热系统,属于空调设备技术领域。包括一次网热水管路系统(1)、第一路二次网热水管路系统(2)、第二路二次网热水管路系统(3)、第一换热器(4)、第二换热器(5)和热水型溴化锂吸收式机组(6),出一次网热水管路系统(1)的一次网热水先进入发生器(604),出来后再进入第一换热器(4),然后再进入第二换热器(5);出第一路二次网热水管路系统(2)的热水回水经第一换热器(4);出所述第二路二次网热水管路系统(3)的热水回水流经热水型溴化锂吸收式机组(6)的蒸发器(601)、吸收器(602)、冷凝器(603)和第二换热器(5)。本发明能实现增加一次网热水有效放热温差,并且能同时提供两路不同温度、不同压力热水的多路水同时供热。
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本发明涉及一种用于锂电池的聚乙烯隔离膜的制备方法,该制备方法依次包括以下步骤:A、将由重量百分比为20~40%的聚乙烯和60~80%的成膜溶剂组成的原料混合;B、将步骤A混合的原料熔融挤出、冷却形成片材;C、将步骤B的片材纵向和横向拉伸制成薄膜;D、将步骤C制得的薄膜通过萃取溶剂,萃取出成膜溶剂形成微孔膜;E、将步骤D形成的微孔膜热定型形成隔离膜;其中,所述聚乙烯的平均分子量5.0×104~1.5×106,分子量大于106的聚乙烯占聚乙烯总重量的10~15%。本发明的目的是提供一种用于锂电池的聚乙烯隔离膜的制备方法,其具有更高的孔隙率和更大的孔径,更符合高功率锂电池隔离膜使用的要求。
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本发明公开了一种锂电池单支均衡集成电路,包括一芯片,芯片上设置有供电电压引脚、公共地引脚、过充引脚、温度检测引脚和过放引脚;供电电压引脚和公共地引脚分别与锂电池的正负极连接,过充引脚依次与受控开关、温度开关和加热电阻连接,受控开关与供电电压引脚连接,加热电阻与公共地引脚连接,温度检测引脚与一温度传感器连接,温度传感器连接公共地引脚,温度传感器贴在加热电阻的一侧表面,温度开关贴在加热电阻的另一侧表面。本发明通过芯片与温度开关和温度传感器的配合,实现对单支锂电池的大电流均衡,并且克服了温度失控的情况,理论上均衡的电流可以无限放大,限制仅受控于电阻的散热面积。
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本发明涉及一种用用棕刚玉渣制备磷酸亚铁锂正极材料的方法。该方法是首先用棕刚玉渣制备磷酸亚铁晶体;再用制备得到的硫酸亚铁晶体制备粉状草酸亚铁;然后以氢氧化锂、草酸亚铁和磷酸二氢铵为原料,以聚氯代烯烃为覆碳碳源,于常温常压下,在有机溶剂或水介质中充分混合均匀,混合料干燥后在非氧化性气体气氛中焙烧,自然冷却后经机械碾磨后过筛,得到需要的磷酸亚铁锂正极材料。本发明所采用的原料硫酸、铁粉、氨水、无水乙醇、草酸、磷酸氢二铵等均为大宗化工产品,在原料的供应和价格方面都非常稳定;制备工艺简单,安全性好,成本低廉。
本发明提供了一种多级多孔结构四氧化三锰/碳纳米片锂离子电池负极材料的制备方法,先将6mmol的Mn(CH3COO)2·4H2O与50ml乙二醇试剂放入到回流装置中,在170℃下,保持剧烈搅拌,回流反应2h,生成白色配位聚合物前驱体。冷却后,将产物洗涤、过滤、真空干燥备用。将配位聚合物前驱体放入有惰性气体的管式炉中,升温到400~600℃,煅烧2h,生成多级多孔结构四氧化三锰/碳纳米片锂离子电池负极材料。本发明以结构可设计、调控的锰?乙二醇配位聚合物为自模板式前驱体,采用原位热分解的方法获取多级多孔结构金属氧化物/碳纳米片锂离子电池负极材料。过程简单,所得产物电导率高、比容量高、循环稳定性良好、大倍率放电性能优异、能量密度高。
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本发明公开以一种锂电池包装用气体吸附型内层共挤膜及其制备方法。具体说,是聚合物锂电池内层与聚合物电解质溶液接触的内层共挤膜及其制备方法。其特点是由外到内依次由气体吸附层、黏胶层、阻隔层、力学支撑层、热封层构成。它是通过各层原料的制备以及相邻各层间的共挤而制成。采用本发明,可避免软包装的整体性破坏、漏液情况发生,提高锂电池的安全性和使用寿命。
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本发明公开了一种简化的高压智能锂电池管理系统,一种简化的高压智能锂电池管理系统,包括主控模块,从控模块以及通讯电缆,主控模块通过通讯电缆与从控模块相连接,主控模块中安装有中央处理器,且主控模块上设有第一隔离串行外设接口,从控模块上安装有第二隔离串行外设接口,第一隔离串行外设接口与第二隔离串行外设接口通过通讯电缆相连接。本发明具有稳定性和可靠性,具有广阔的应用前景的简化的高压智能锂电池管理系统的特点。
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本发明是一种锂离子电池铝塑挤出复合膜,它由外向内依次由防护层、第一挤出层、第一涂层、铝箔层、第二涂层、第二挤出层、均聚层和热封层组成;第一涂层和第二涂层分别喷涂在铝箔层的上下两面上,防护层与第一涂层通过挤出层粘接,第二涂层与热封层之间,由挤出层和均聚层7共挤复合粘接。本发明还公开了该锂离子电池铝塑挤出复合膜的制备方法。本发明为了改善包装膜在高温情况下,电池电解液腐蚀易导致的氧化分层,提高了复合膜内层的耐腐蚀性、绝缘性,增强了复合膜的耐电解液性能;并使复合膜整体的抗张强度、拉伸强度、断裂伸长率提高,有利于复合膜的冲压成型。适用于锂离子电池和电容器,以及电解液的包装。
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复合纳米结构碳层包覆磷酸铁锂电极材料及其制备方法,包括全覆盖碳层的纳米LiFePO4和网络碳层,其特征在于:所述的该材料为由一次颗粒表面形成1-10纳米LiFePO4的全覆盖碳层,在此碳层之上再形成一个10-100nm厚的部分覆盖的网络碳层结构。本发明提供的复合纳米结构碳层包覆磷酸铁锂材料可以提高现有磷酸盐材料电池的倍率性能和能量密度。用该类材料做正极的二次锂离子电池具有功率密度大,低温性能好,比容量高等显著优点。特别适用于高功率动力电池,如用在电动工具,电动汽车,混合动力车,电动鱼雷,储能电源等领域。
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本发明公开了一种高性能磷酸铁锂的制备方法,利用高温固相法制备锂离子动力电池正极材料V离子掺杂LiFePO4的方法,有效改善了LiFePO4充放电平台。具体步骤为:将合适配比的原料FeC2O4,NH4H2PO4,Li2CO3,NH4V2O4称量后放入球磨罐中,置于球磨机上球磨。将球磨后的浆料取出置入通氩气气氛的炉子中预烧结。将预烧结后制备的前躯体与柠檬酸以一定的质量比进行混合并球磨,最终高温烧结10小时以上,最后自然降温至室温,即得目标产物。本发明设备和工艺简单,产品应用于锂离子电池平台改善显著,原料廉价,易于操作且环保,具有普适性。
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本发明涉及一种高倍率纽扣二次锂电池,包括有负极壳,其特点是:负极壳上分布有负极集流体层,该负极集流体上沉淀分布有负极材料层。同时,在负极材料通过隔膜层连接正极材料层。并且,在正极材料层上分布有正极集流体层,该正极集流体层上分布有正极壳,所述正极壳与负极壳相连。由此,依托于硬碳材料层来构成负极材料层,与磷酸亚铁锂材料层构成的正极材料层相配合,能够实现比容量高、循环寿命长、结构稳定、原料资源丰富、安全性好,不污染环境。并且,相对于磷酸亚铁锂或硬碳半电极的循环寿命有了明显的提高。
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本发明涉及锂电作为供电源的监测并医治结核病的物联网,属于物联网应用技术领域。单个人体专用的电子标签储存检测结核菌的数字信息,RFID读写器利用天线在周围形成电磁场,电子标签在电磁场内被触发、将检测结核菌的数字信息发送给RFID读写器,由锂电供电的RFID读写器从电子标签中获取的检测结核菌的数字信息通过数据线输入由锂电供电的中间件,中间件筛选过滤数据,将有效数据分别输入管理结核病药物的计算机和管理结核病人营养品的计算机,管理结核病治疗药物的计算机选取治疗结核病的药物,管理结核病人营养品的计算机选取食疗结核病的营养品同时供应结核病人服药并结合食疗治病。
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本发明涉及电池技术领域,尤其提供一种硫-石墨烯复合结构的锂硫电池正极材料制备方法,包括如下步骤:将硫粉与有机胺混合,配成第一分散液,所述硫与有机胺的质量-体积比为0.05~0.4g∶1mL;将石墨烯分散到有机溶剂中,配成第二分散液,所述石墨烯与有机溶剂的质量-体积比为0.0005~0.02g∶1mL;将所述第一分散液滴加至第二分散液中,均匀混合后形成第三分散液;往所述第三分散液中加入水或酸液并继续搅拌,使得所述第三分散液中析出硫-石墨烯复合物;对所述第三分散液进行固液分离,得到的第一固体干燥后即为锂硫电池正极材料。本发明使制备出的锂硫电池具有良好的库伦效率和循环性,且制备方法简单快速低耗。
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一种生产锂离子电池正极材料的方法,所述锂离子电池正极材料为LixMyZO4,具有橄榄石结构,其特征在于所述方法包括以下步骤:(1)在水、水溶液或溶剂存在的条件下使选自M金属硫酸盐、M金属硝酸盐和M金属卤化物的至少一种可溶性前驱体与选自氢氧化钠和氢氧化铵或硫酸铵的混合溶液反应,沉淀收集经洗涤干燥获得纳米级中间相;(2)将纳米级中间相与含可溶性锂盐前驱体、可溶性磷酸盐前驱体和/或可溶性硅前驱体的溶液混合,混入可溶性碳源化合物,在惰性或还原性环境下煅烧;其中M金属选自S?c、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn的一种金属或两种以上金属的任意组合;x、y相同或不同,取值均在0.5~1.5之间。该材料显示出优良的电化学性能。
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本发明涉及一种锂离子电池用水分散型聚合物微粒子乳液粘结剂及其制备方法,该粘结剂为水分散型聚合物微粒子乳液,分散介质为水,乳液分散体具体为拥有核、壳结构的聚合物微粒子,其内层核部含共轭二烯的单体和芳族乙烯基单体合计占核部单体混合物总量的80%(重量)以上,其外层壳部含丙烯酸酯类单体及丙烯腈和/或甲基丙烯腈单体合计占壳部单体混合物总量的15%(重量)以上。该粘结剂可用于制作锂离子二次电池负极,作用是粘结电极活性材料、导电剂和集流体。
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本发明公开了一种复合包覆的硅氧负极材料,所述硅氧负极材料包括硅基材料和分散在硅基材料中的包覆层,所述包覆层包括TiN材料和Li3PO4材料。TiN具有高电子导电性,Li3PO4具有高离子导电性,通过TiN和Li3PO4对硅氧材料进行复合包覆,使复合包覆的硅氧负极材料具有高电子导电性和离子导电性,克服硅氧材料电子导电性差的问题,并且通过对硅氧负极材料进行包覆,包覆层对硅氧材料的体积膨胀进行束缚,抑制硅氧材料在嵌锂过程体积膨胀大,克服了硅氧材料易与电解质溶剂形成不稳定的SEI膜的问题。复合包覆的锂电负极材料兼具较好的离子导电性和电子导电性,提高其电化学性能,尤其是倍率性能得到明显的提高。
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本发明涉及一种锂离子电池负极粘结剂离子电导率大小的判断方法,具体为:(1)扣电制作:将负极粘结剂单面涂覆在铜箔上,制备成扣式电池;(2)EIS测试:对扣式电池进行EIS测试,得到电荷转移内阻;(3)计算:根据测试结果,计算离子电导率;(4)判断:根据计算结果,判断不同负极粘结剂的离子电导率的大小。本发明锂离子电池负极粘结剂离子电导率大小的判断方法,能够快速筛选负极粘结剂,且方法简单,容易操作和实现。
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本发明涉及一种锂化合物及其在有机合成领域中的应用,具体涉及一种锂配合物在腈的硼氢化反应中的应用。与β‑二亚胺阴离子配体在有机金属化学上的研究相比,β‑酮亚胺阴离子配体的应用研究却较少,关于双负离子β‑酮亚胺配体的化合物(配合物)及其应用与硼氢化反应迄今为止没有报道。本发明将该化合物应用于腈的硼氢化反应中,可以实现腈和频哪醇硼烷的高效还原。
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本发明公开了一种吸尘器锂电池监测装置,包括监测器主体,其特征在于:所述监测器主体的一侧开设有电池安装槽,所述监测器主体的另一侧开设有凹槽,所述监测器主体正面开设有连接槽,本发明通过安装有凹槽,安装在监测器主体一侧的凹槽与安装在另一个监测器主体上的固定块进行连接,将两个监测器连接成一个,连接后的监测器可以同时对两块锂电池进行连接检查。
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本发明公开锂电池状态估计方法,根据电容的阻抗特性在实际电路中往往具有分数的特性,结合二阶电路的基尔霍夫定律,推导出分数阶电池模型的状态空间方程并建立了分数阶的锂电池电气模型;在分数阶电气模型的基础上,针对传统遗传算法进行改进,提出了分数阶双层自适应遗传算法,提升了算法的全局搜索能力和搜索效率,对分数阶模型参数进行辨识,并将辨识结果实时反馈到分数阶电气模型;采用一种基于施密特正交变换的无迹卡尔曼粒子滤波算法,对分数阶电气模型进行状态估计,减少了计算量并提高了状态估计精度。本发明提高了电池模型的精度,具有很好的鲁棒性,所提出的状态估计策略精度相比于常规控制策略具有更高的精度。
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本发明公开了一种电摩锂电池包串联组网及独立单包使用的方法,双包串联系统包括串联连接在整车上的第一电池座桶和第二电池座桶,所述第一电池座桶和第二电池座桶内分别设有第一电池包和第二电池包,其中,所述第一电池包和第二电池包未放入座桶时均为无身份包电池包,无法充放电;单包系统包括连接在整车上第三电池座桶,所述第三电池座桶上设有第三电池包,其中,所述第三电池包未放入座桶时为无身份包电池包,无法充放电;本发明提供的电摩锂电池包串联组网使用的方法,通过串联放电,放电功率提升一倍,车辆加速更快,机动性更强;使用方法灵活,串联组网或单包独立,适配更多车型。
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本发明公开了一种锂离子电池用高交联度环保型水性树脂及其制备方法,先向聚合釜中加入软水、乳化剂,抽真空,加入混合单体,加热至70~80℃,加入引发剂,保温反应;滴加混合单体、引发剂、链转移剂,加热至80~95℃,聚合反应,后处理,即得所述的水性树脂;其中,混合单体包括主要单体和辅助单体两部分,主要单体为丁二烯和苯乙烯,辅助单体为乙烯基不饱和羧酸、乙烯基不饱和酰胺、乙烯基不饱和腈类单体或乙烯基不饱和交联单体中的任一种或多种。本发明所得水性树脂的固含量高,粘度高,有效提升了负极极片的剥离强度,所制锂电子电池的循环性能佳。
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本发明公开了一种由锂电池铝塑膜回收料制备花状镍钴铝合金的方法,属于金属复合材料加工领域。本发明将硝酸钴、硝酸镍、氟化铵、硫化钠、尿素以及预处理后的铝塑膜回收料为原料放入反应釜中,通过水热反应将镍钴两种金属元素负载到预处理后的铝塑膜回收料基底上,从而得到铝塑膜回收料铝基复合材料的制备方法。本发明的制备方法操作易行且节省时间,设备投入小,工艺绿色环保,成本低廉,得到的复合材料性质稳定且具有较高的比电容,对于锂电池铝塑膜回收料的高附加值利用具有重要的价值。
本发明属于废液资源综合利用技术领域,具体涉及一种锂电池生产中废阳极电极浆回收N‑甲基吡咯烷酮的方法。首先,采用搅拌器将废阳极电极浆搅拌均匀后送入过滤离心机进行离心过滤;离心过滤所得滤液送入陶瓷膜系统再次过滤;再将膜过滤清液送入第一精馏塔,进行减压精馏脱水,塔底得到脱水后的N‑甲基吡咯烷酮粗品;最后,将N‑甲基吡咯烷酮粗品送入第二精馏塔进行减压精馏,脱除N‑甲基吡咯烷酮中的重组分,塔顶得到高纯N‑甲基吡咯烷酮成品;本发明针对锂电池生产中废阳极电极浆再利用的问题,采用两级过滤进行预处理,再进行两级精馏,得到高纯的N‑甲基吡咯烷酮,实现了废阳极电极浆资源的综合利用。
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