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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种含镍氢氧化物前驱体及其制备方法、以及一种正极材料。本发明在制备含镍氢氧化物前驱体过程中,先氮气保护,有效控制反应初期的成核数量,之后通入空气(氧气)氧化,制备得到的产物的一次颗粒形貌为规则板条状,且为疏松竖立排布特征,满足单晶正极材料的烧结要求。前驱体与锂源等混合焙烧后得到的正极材料,无需水洗即可控制正极材料的可溶锂总量≤1500ppm,在降低生产成本的同时,还避免了水洗材料带来的除杂成本、环境污染成本等负面影响。
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本实用新型提供了一种穿戴设备局部隔热的散热片,涉及电子手表技术领域,包括儿童手表壳体、表带、表扣、调节块、显示屏幕、扬声器、调节按钮、后盖、主板、固定散热片、锂电池、石墨散热板、支撑块和隔热垫,本实用新型的固定散热片将锂电池包裹,使得固定散热片能够提升与锂电池的接触面积,从而提升固定散热片的吸热效果,可以将热量导入到外围更大面积的石墨散热板上散热,从而减轻散热压力,避免由于局部温度过高导致的与皮肤接触位置烫伤使用者皮肤,能够在佩戴手表时与散热结构之间形成隔断,在散热结构之间设置有多级介质,避免之间直接进行热传导,即使儿童手表由于故障发热,也不会直接传导至使用者的皮肤上。
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本实用新型公开了一种便携式防爆移动电源,包括防水防尘箱、锂电池组、保护板、断路器、非晶逆变器、数显表、可调充电器和三孔插座,所述锂电池组、非晶逆变器固定在所述防水防尘箱内,所述数显表和三孔插座固定在所述防水防尘箱的箱体面板,所述可调充电器为与防水防尘箱分开的单独的可调充电器,所述箱体面板还设有充电口和充电开关。本实用新型采用锂电池组逆变实现交流供电,在目前检维修施工电动工具临时用电时,不需要敷设临时用电线和携带笨重的电源线盘,并且结构简单、操作简单、便于维护保养,维修方便,还便于携带、移动方便。
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一种破玻逃生充电装置,包括锂电池和光伏板,光伏板的正极与第一二极管的正极相连,光伏板的负极接地,第一二极管的负极与第一电源正极相连;锂电池的正极与第一电源正极相连,锂电池的负极接地,第一电源正极与第二二极管的正极相连,第二二极管的负极与第二电源正极相连,第二电源正极与电容的正极相连,电容的负极接地;还设有充电器,充电器的插头为USB插头,充电器的正极与USB插头的电源正端相连,充电器的负极与USB插头的电源负端相连,USB插座的电源正端与第三电源正极相连,USB插座的电源负端接地;第三电源正极与第三二极管的正极相连,第三二极管的负极与第一电源正极相连。本实用新型充电方便,不受导线和车辆限制。
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本发明公开了一种甲醇水重整制氢系统,包括甲醇水储存器、加热混合装置、重整制氢反应器、加热装置、燃料电池装置和锂电池,甲醇水储存器和加热混合装置、加热混合装置和重整制氢反应器、甲醇水储存器和加热装置、加热装置和加热混合装置通过管道连接,重整制氢反应器接分流装置,分流装置接有穿设于加热混合装置和加热装置中的氢气流道和废气流道,氢气流道与燃料电池装置连接,加热混合装置和重整制氢反应器与锂电池电接,锂电池与燃料电池装置电接。一种制氢方法,包括:电加热;形成甲醇水蒸气;甲醇水蒸气重整反应;分流;气体加热;供气和排气;燃料电池供电。本甲醇水重整制氢系统及其制氢方法节约电能,对热量重新利用,适用于车载使用。
本发明公开了一种MoS2/C/LiVPO4F复合正极材料,为多层核壳结构,所述复合正极材料以LiVPO4F为内核,中间层为无定形碳,最外层为MoS2。本发明的制备方法:先利用机械活化法制备出C/LiVPO4F复合材料;再利用溶液法结合低温焙烧法在C/LiVPO4F复合材料的表面包覆一层层状的MoS2,即得到所述MoS2/C/LiVPO4F复合正极材料。本发明的通过导体二硫化钼在氟磷酸钒锂颗粒表面的包覆,改善无定形碳在高温条件下对氟磷酸钒锂电子导电性改善不明显的现象,提高氟磷酸钒锂固体颗粒在高温条件下的电子导电性及高温条件下界面稳定性从而提高材料高温循环性能。
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本发明公开了一种高品质化学二氧化锰的制备方法及新用途。工艺特征在于先将碳酸锰在热解炉内热解生成粗二氧化锰,然后将粗二氧化锰在硫酸和硫酸锰的混合溶液中用氯酸钠进行重质化处理,得到重质化二氧化锰颗粒,然后用水洗去其中的铵、钠等有害杂质,得到振实密度大于2.4g/cm3,比表面积小于30m2/g,NH4+和Na+含量小于300ppm,晶型为均匀球形的高品质化学二氧化锰产品。本发明的一个重要新用途是用于锂离子电池正极材料锰酸锂的生产,所得到的锰酸锂初始放电容量大于110mAh/g(放电倍率1C),500次循环容量持有率为70%。
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一种纳米级二氧化钌的制备方法,包括如下步骤:(1)将RuCl3固体溶解于水中,得RuCl3溶液;(2)将浓氨水稀释,得稀氨水;(3)在将盛RuCl3溶液的容器置于可密封的较大容器中,再将稀氨水倒入可密封的较大容器中,然后将较大容器密封,通过控制反应温度和稀氨水浓度来调节氨气挥发进入到RuCl3溶液中的速率进而控制钌离子的沉降反应速率;(4)将步骤(3)所得经过反应的两种溶液置于水浴锅中,搅拌至出现沉淀,离心,洗涤,干燥,烧结,得纳米级二氧化钌。本发明工艺简单,制得的纳米级二氧化钌颗粒小而均匀、稳定性好。将本发明制得的纳米级二氧化钌作为锂离子电池负极材料制成负极安装在锂离子电池上,该锂离子电池具有优良的电化学性能。
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本发明公开了一种基于糖类交联聚合物的固体电解质膜的制备方法及应用,固体电解质膜的制备方法是将糖类化合物与含有可与羟基反应活性官能团的交联剂进行交联反应,得到基体聚合物;所得基体聚合与锂盐以及含有羟基、巯基、磺酸基、磷酸基以及羧基等活性基团的高分子粘结剂通过溶液形式混合、干燥固化,得到固体电解质膜;该制备方法简单、成本低,制得的固体电解质膜用于锂电池,具有容量大、循环性能好的特点,扩大了锂离子电池材料的选择范围和应用领域。
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本发明涉及无机材料技术领域,公开了一种用于锂离子电池负极材料的碳酸亚铁/石墨烯复合材料的制备方法,其包括,步骤一:将石墨烯材料、水溶性亚铁盐、尿素与水形成悬浮液;其中,所述石墨烯材料与所述水溶性亚铁盐的质量比为0.02~0.2∶1;所述尿素与所述水溶性亚铁盐的物质的量浓度之比为20~100∶1;步骤二:将所述悬浮液置入反应釜中,控制温度为100~180℃进行水热反应4~12h,获得碳酸亚铁/石墨烯复合材料。本发明还提供这种碳酸亚铁/石墨烯复合材料为负极材料制备的锂离子电池。本发明采用低温水热合成碳酸亚铁/石墨烯负极材料,比容量高、循环性好,应用于锂离子电池负极材料具有很好的发展前景。
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本发明提供一种富含铝羟基的二氧化硅硫正极及其制备方法,制备方法包括对天然凹凸棒石进行过筛和球磨,放入浓度为3~6mol/L的酸溶液中同时微波辐射与超声0.5‑5h,进行抽滤、洗涤和干燥,得到富含铝羟基的二氧化硅纤维;将所得富含铝羟基的二氧化硅纤维与单质硫混合研磨,保温后再次研磨,得到富含铝羟基的二氧化硅纤维/硫复合正极材料;将所得复合正极材料制成锂硫电池正极片,应用在锂硫电池中。所述富含铝羟基的二氧化硅硫正极无需外加其它非活性物质,导电性优异,载硫量高达70%,制备方法简单,且原材料凹凸棒石成本低廉,锂硫电池的循环性能和电池能量密度较商业活性炭载硫均有较大提升,应用前景广阔。
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还原氧化石墨烯‑硒纳米线水凝胶复合材料及其制备方法与应用,该复合材料包括还原氧化石墨烯和硒纳米线,本发明还包括所述还原氧化石墨烯‑硒纳米线水凝胶复合材料的制备方法及其在电池中的应用。本发明水凝胶复合材料的制备方法操作简单、制备成本低,适宜于工业化生产,所述还原氧化石墨烯‑硒纳米线水凝胶复合材料可直接用来作为锂离子电池自支撑正极材料,电导率高、体积膨胀小、比表面积大,且将该材料作为锂硒电池正极材料用于制备锂硒电池,表现良好的循环性能和容量保持率。
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本发明公开了一种改性高镍三元正极材料的制备方法:将镍钴锰氢氧化物前驱体与锂源、镁源混合均匀后,进行两段式烧结,得到镁掺杂的三元高镍正极材料;将镁掺杂的三元高镍正极材料分散于有机溶剂中,然后加入钒源和锂源搅拌均匀,升温蒸干,干燥、高温烧结,得到钒酸锂包覆的镁掺杂高镍三元正极材料。本发明的改性高镍三元正极材料中,通过镁离子掺杂和快离子导体包覆双重修饰改性处理的高镍三元正极材料,可以协同提高材料的循环性能和倍率性能。
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本发明公开了一种陶瓷砖及其制作方法和用途,其制作方法包括以下步骤:将建筑弃土和废锂离子电池湿法回收过程中产生的工业废渣分别进行干燥、碎粉、筛分,接着将两者混合,压制成型,制得坯体;将坯体进行高温烧成,获得陶瓷砖;所述的废锂离子电池回收过程中产生的工业废渣,其主要成分为铁铝矾渣、碳酸钙渣、废石墨粉和氢氧化铝渣;所述的建筑弃土是含有SiO2、Al2O3、Fe2O3、K2O的建筑废弃红土。本发明方法以废锂离子电池湿法回收过程中产生的工业废渣和建筑弃土为原料,采用高温烧结工艺,具有工艺简单、投资小、成本低、无二次污染、操作方便、生产效率高等优点。
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本发明公开了一种锆刚玉醇基铸造涂料及其制备方法,该铸造涂料由如下重量份的物质制成:锆英粉48‑50份、亚白刚玉粉95‑100份、锂基膨润土2.7份、酚醛树脂3.6份、石灰粉7份、铁红粉4份、糊精1.5份、乙醇55‑60份。所选用的耐火粉料颗粒大小为240‑330目。其制备方法为:将酚醛树脂放入乙醇中充分溶解;用水将锂基膨润土制成糊状并反复压制后,加入乙醇搅拌均匀,再用高速分散机加工20分钟;将所有耐火粉料、糊精、制备的酚醛树脂溶剂、制备的锂基膨润土糊和乙醇等放入搅拌机充分搅匀,再用高速分散机加工60分钟即可。该涂料用于浇注不锈钢铸件及合金钢铸件,悬浮稳定性好,耐火度高,高温冲击下稳定性好,不分层、开裂,具有优良的触变和流平性,涂刷性好,发气量低,添加铁红能够使铸件表面结片脱砂,抗粘砂性好,涂层强度高,可有效防止铸件表面缺陷,铸件表面光洁,制备工艺简单,易操作。
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一种高倍率锂离子电容电池负极材料及其制备方法,属于储能材料制备技术领域。本发明先将活性炭和导电铜粉混合均匀,然后在混合物表面化学气相沉积一层炭纤维,得到沉积有炭纤维的活性炭-铜粉复合材料,将此复合材料与石墨按照一定的比例进行混合即得到高倍率锂离子电容电池的负极材料。本发明利用了铜粉的导电性能和催化性能,在活性炭表面采用催化化学气相沉积炭纤维,改善活性炭的导电性能,从而提高锂离子电容电池负极材料的高倍率性能。
本发明属于锂离子电池正极材料领域,具体涉及一种纳微分级结构三元正极复合材料前驱体及其制备和应用。本发明中,将包含三元正极活性材料的前体金属源、N,N‑二甲基甲酰胺和甘油的混合溶液进行溶剂热处理,分离得到具有哑铃状形貌的三元正极活性材料前驱体;所述的N,N‑二甲基甲酰胺和甘油的体积比为3~5:1。将所述的前驱体进行锂化烧结,即可得到所述特殊形貌的材料。本发明方法工艺简单,成本低廉,可控化制备出的富锂锰基正极材料元素沉淀均匀,纳微分级结构具有良好的循环稳定性和优异的电化学性能。
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含镁一氧化硅/硅@树脂碳/CVD碳材料的制备方法:将一氧化硅颗粒和硅颗粒加入到无水乙醇中混合,超声分散;加入树脂,加热使树脂溶解,搅拌研磨,喷雾干燥;热处理,使树脂先发泡再碳化;在表面放置镁片,真空条件下热处理;放入化学气相沉积炉中,进行表面碳沉积,即成。本发明所得含镁一氧化硅/硅@树脂碳/CVD碳材料具有独特的双层包覆结构,小粒径一氧化硅和硅化镁均匀分散在碳材料中,用于制作锂离子电池负极,锂化速率提高3~4.5倍;本发明制备方法,操作简单,成本低,易于工业化生产;所得电池负极材料能大幅度提高锂离子电池的首次库伦效率,延长其使用寿命。
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本发明属于陶瓷制品技术领域,是关于一种高强 度日用瓷及其制造方法。该瓷的氧化铝含量为 35-48%(重量比),坯料原料采用铝矾土、粘土、长石 作为主要原料,并加入0.1-0.2%的氧化锂(Li2O)由 锂长石或锂辉石引入作为辅助熔剂,铝矾土原料一般 采用铝矾土熟料,粘土也采用一部分熟粘土。本发明 的高强度日用瓷抗折强度≥1400kg/cm2,抗冲击强 度≥4.0kgf-cm/cm2。
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本发明公开了一种无人机的混合动力系统能量自适应控制方法及系统,所述方法包括:获得控制对象的实时信号数据;在燃油发动机最优功率搜索模型中进行功率优化搜索处理,获得燃油发动机最优工作点;在负载功率估算模型中进行估算处理,获得下一时间段的估算负载功率;在自适应调整模型中进行自适应调整处理,获得锂电池荷电状态优化权重和燃油发动机力学权重;多目标能力管理模型中进行滚动优化设计处理,生成控制对象下一时刻的锂电池功率和下一时刻的燃油发动机功率;利用下一时刻的锂电池功率和下一时刻的燃油发动机功率对控制对象进行调整控制。在本发明实施例中,实现混合动力系统中的燃油经济性,并且兼顾能量消耗均衡性及切换过程的动态性能。
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本发明属于储能材料开发技术领域,具体设计涉及一种黄铜矿基高性储能材料及其应用。本发明以细粒级黄铜矿悬浮液或配置的细粒级黄铜矿悬浮液为原料。往悬浮液中加入高分子有机絮凝剂对细粒级黄铜矿进行沉降,并烘干,获得絮凝剂包覆黄铜矿的固体颗粒。最后在还原气氛中高温焙烧,即获得黄铜矿基高性能储能材料。本发明经优化后所设计和制备的高性能储能材料综合了碳质材料与黄铜矿的优势,具有高比容量、高倍率、无体积效应、稳定性好、循环寿命长的特点,适合应用于锂离子电池和锂离子超级电容器或钠离子电池和钠离子超级电容器中作为负极储锂或储钠材料。同时,本发明的储能材料的制备方法简单高效,工序少,产率高,适合大规模工业化生产。
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本发明公开了一种性能衰退的三元正极材料的修复方法以及获得的三元正极材料。该材料修复方法为将修复剂分散至有机溶剂中,经超声分散后,在持续搅拌的状态下加入性能衰退的三元正极材料,经过滤和高温烧结后得修复的三元正极材料。可通过调控修复剂的用量等参数来调节三元材料的界面,同时,修复剂能与材料表面残余锂反应生成稳定化合物,有利于降低材料表面的残余锂,并能显著恢复材料性能。本发明打破了以往对锂电池三元正极材料进行预防性能衰退或变质的技术思路,而是对已经衰退和变质的材料进行补救性处理,解决了三元正极材料在制备、运输和储存过程中一直没能有效解决的问题。
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本发明公开了一种含有低阻抗磺酸内酯的电解液,包括非水性有机溶剂、锂盐、添加剂和式(i)所示的强拉电子基团取代的磺酸内酯:其中,R1‑R6独立为‑NO2、‑CN、H、卤素、‑CH=CH2、C1‑C4的烷基、‑COR、‑COOR、‑SO2OR或C1‑C6的卤代烷基,且至少一个为‑NO2、‑CN或C1‑C6的多卤代烷基;R选自C1‑C4的烷基;m为1‑6。强吸电子基团取代的磺酸内酯利于在负极表面形成低阻抗界面膜,增大锂离子迁移率,提高电池的充放电效率、循环性能和高低温性能,满足高电压和高镍锂离子动力电池的使用需求。
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本发明公开一种以轧油后的油饼为碳源制备碳材料及其方法,并将碳材料用于锂离子电池负极材料。制备方法如下:所述的碳材料前驱体来源于生活中常见的固体废弃物,具体是以轧油后的油饼作为碳源。将油饼研碎后放在氢氟酸和稀硝酸的混合溶液浸泡一段时间后,洗涤,烘干,然后在惰性气体保护下放入管式炉中碳化处理,得到的碳材料经研磨后分别通过引导和促进方法,在保护气氛下,在高温烧结炉中石墨化处理,最终结晶程度较高的石墨化碳材料,并将其用作锂离子电池负极材料。本发明的碳材料制成的锂离子电池负极材料比容量高,循环性能好,而且制备方法简单易行、成本低、绿色环保,具有良好的应用前景。
1001
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本发明公开了一种高镍单晶三元正极材料的制备及改性方法,改性后材料具有良好的循环稳定性与容量保持率。其化学式为LiNixMn1‑x‑yWyO2@LCPz,其中:0.8<x<1.0,0<y<0.01,z为包覆的质量分数;其前驱体为微米球状团聚粒子,正极材料为单晶颗粒。本发明主要用途及优点:将单晶技术、离子掺杂与高分子液晶材料包覆改性结合:W离子的引入有效改善了层状正极材料由于锂离子间歇性缺失导致的晶面局部塌陷,拓宽锂离子传输通道;LCP液晶包覆材料具有非常突出的强度和弹性模量以及优良的耐热性,同时具有突出的耐腐蚀性能,可有效提高正极材料安全性和循环稳定性能。通过加入适量过量锂盐,与前驱体均匀混合,并通过控制与调节烧结工艺,制备出了一种特殊的高镍单晶正极材料NMW。并通过高温熔融态包覆在正极材料表面包裹一层薄LCP液晶层。所述正极材料其0.1C容量达到200mAh/g,1C下50次循环容量保持率达到90%以上。
1001
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本发明公开了一种快干醇基铸造涂料及其制备方法,该铸造涂料由如下重量份的物质制成:锆英粉10‑20份、土状石墨20‑30份、鳞片石墨50‑60份、锂基膨润土2‑4份、树脂1.5‑2.5份、石灰粉4‑6份、镁粉4‑6份、糊精2‑3份、乙醇100‑130份。所选用的耐火粉料颗粒大小为240‑300目。其制备方法为:将酚醛树脂放入乙醇中充分溶解;用水将锂基膨润土制成糊状并反复压制后,用25份乙醇搅拌均匀,再用高速分散机加工20分钟;将所有耐火粉料、糊精、制备的酚醛树脂溶剂、制备的锂基膨润土糊和乙醇等放入搅拌机充分搅匀,再用高速分散机加工60分钟左右即可。该涂料用于浇注铸铁大件及铁合金件,悬浮稳定性好,具有优良的触变和流平性,涂刷性好,发气量小,抗粘砂性好,涂层强度高,可有效防止铸件表面缺陷,铸件表面光洁,制备工艺简单,易操作。
本发明公开了一种基于发射端TS/FS变结构补偿网络的恒压/恒流型无线充电系统,包括主电路部分和控制电路部分,所述主电路部分包括直流电源、高频逆变电路、发射端TS/FS变结构补偿网络、发射线圈、接收线圈、接收端串联补偿电路、整流电路、锂电池组,所述控制电路包括电流传感器、电压传感器、调理电路、A/D转换电路、FPGA控制器、电平转换电路、继电器驱动电路、开关管驱动电路。本发明针对于锂电池无线充电,实现了充电系统恒流充电和恒压充电两种充电模态的自适应切换,并且在充电过程中系统运行在零相角状态,有助于提高无线充电的效率,为锂电池复合式无线充电问题提供了一种解决方案。
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