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本发明公开了一种可检测荷电状态的充放电装置及荷电状态的检测方法,用于检测锂电池的荷电状态,并对所述锂电池充放电,包括:检测系统,与锂电池连接用于检测所述锂电池的荷电状态,并形成状态信号;电池管理系统,与锂电池连接用于对锂电池进行充点或放电,所述电池管理系统还与所述检测系统连接,并根据所述状态信号启动或停止对所述锂电池充电或放电。本发明的优点和有益效果在于:具有敏感度高,实现简单,成本低等特点,并且能够准确的检测出锂电池的荷电状态,进而更加精准的控制电池管理系统启动或停止对所述锂电池充电或放电,提高了企业的生产效率或检测效率。
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本实用新型公开了一种可检测荷电状态的充放电装置,用于检测锂电池的荷电状态,并对所述锂电池充放电,包括:检测系统,与锂电池连接用于检测所述锂电池的荷电状态,并形成状态信号;电池管理系统,与锂电池连接用于对锂电池进行充点或放电,所述电池管理系统还与所述检测系统连接,并根据所述状态信号启动或停止对所述锂电池充电或放电。本实用新型的优点和有益效果在于:具有敏感度高,实现简单,成本低等特点,并且能够准确的检测出锂电池的荷电状态,进而更加精准的控制电池管理系统启动或停止对所述锂电池充电或放电,提高了企业的生产效率或检测效率。
938
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本发明公开了一种高陶瓷转化率线型硼硅炔聚合物先驱体的制备方法。该树脂以正丁基锂、三氯乙烯、甲基氢二氯硅烷、碳硼烷为原料,在惰性气体的保护下,分四步反应制得:第一步,将三氯乙烯和丁基锂反应得到乙炔基双锂;第二步,将第一步得到的乙炔双锂与甲基氢二氯硅烷反应得到硅炔聚合物;第三步:在另外一个三口瓶中将碳硼烷和丁基锂反应得到锂化碳硼烷;第四步:将第二个三口瓶中的锂化碳硼烷通过氮气压入第一个瓶中反应,后处理后得到产物。通过调节甲基氢二氯硅烷与乙炔基双锂的比例,从而调节聚合物的结构以及硼、硅元素的含量,从而达到聚合物性能可控的目的。本发明阐述的高陶瓷转化率硼硅炔树脂,常温粘度适中,易溶于各种常见有机溶剂。可以直接作为耐高温聚合物使用,也可以作为含SiC/B4C的复相陶瓷先驱体,还可以作为耐高温涂层,工业应用广泛。
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本发明涉及锂离子电池隔膜领域,具体公开了一种新型无纺布陶瓷隔膜,包括无纺布和由陶瓷颗粒、水、分散剂、润湿剂、增稠剂及粘接剂制成陶瓷浆料;将所述陶瓷浆料涂布在无纺布表面,后经过冷压的方式将所述陶瓷浆料填充至无纺布孔隙中制备而成。通过在涂布后增加冷压工序将陶瓷颗粒填充至无纺布孔隙中制备锂电池隔膜,在保证透气性的情况下,达到提高了无纺布陶瓷隔膜的热收缩性能,大大地提高了无纺布陶瓷隔膜的机械强度。解决现有无纺布隔膜在使用过程中因机械强度过低,从而隔膜易在外力及锂枝晶的作用下使隔膜损坏,使锂离子电池正负极接触造成短路,并由此引发的爆炸、燃烧等一系列安全事故的问题。
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本发明公开了一类新型苯硼酸-硅烷-乙炔基聚合物及其制备方法。该聚合物以二卤硅烷、苯硼酸、单乙炔基化合物和有机锂为原料,在惰性气体保护下分三步反应制备而得。第一步反应:苯硼酸和二卤硅烷反应形成具有硅-氧-硼-氧重复单元,两端含卤素封端的聚合物;第二步反应:单乙炔基化合物与有机锂反应生成单乙炔基锂化合物;第三步反应:单乙炔基锂化合物与第一步反应形成的聚合物发生偶联反应进行封端,得到最终产物。本发明使用的原料来源广泛,制备工艺流程简单。本发明制得的聚合物在光、热或化学引发作用下发生交联反应形成三维网络结构,其固化物具有优异的耐高温及抗热氧化性能。在空气或惰性气体中可进一步热解形成复相陶瓷结构。本发明制得的聚合物可用作先进复合材料的基体树脂、耐高温涂层及陶瓷前驱体。
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本发明公开了一种溶胶电解液,包括锂离子溶液和溶胶因子,锂离子溶液包括锂盐和非水溶剂,溶胶因子选用气相SiO2、介孔分子筛中的一种或二者的组合,本发明提供的溶胶电解液组分引入气相SiO2、介孔分子筛作为溶胶化因子,可以在电解液内部引入无机骨架,将电解液纳入此二氧化硅基骨架,形成溶胶电解液,提高锂离子传输能力,并在锂金属等电池负极表面形成一层稳定的保护层,该保护层最大程度地减少金属锂或负极与电解液的直接接触,实现锂离子在界面处的均匀沉积,抑制锂枝晶的生长和电池循环寿命。
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一种高速相位型一维空间光调制器及方法,包括金属电极包覆的铌酸锂晶体、带有电极的电路板支撑底座以及用于连接电极的金属线;金属电极包覆的铌酸锂晶体包括:由内而外依次设置于铌酸锂晶体外侧的二氧化硅沉积层以及金属电极层,金属电极层设有铬粘合层和金电极层,位于铌酸锂晶体上表面的金属电极层为多通道一维阵列结构,位于铌酸锂晶体下表面的金属电极层为调制器整块地电极。当光束从铌酸锂晶体侧面入射到铌酸锂中,同时向电路板支撑底座上施加驱动电压,利用晶体电光效应,铌酸锂晶体折射率将根据所加电压信号而变化,从而使得不同像素电极处出射的激光相位也随之相应改变。本发明以百微米厚度铌酸锂晶体为基底,利用电光效应实现光的相位在一维方向高速调制。
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本发明公开了一种含锆的耐高温杂化树脂及其制备方法。该树脂以苯乙炔、三氯乙烯、有机锂及卤化锆为原料,在惰性气体的保护下分二步反应制备而得。第一步:在惰性气体保护下,将三氯乙烯和苯乙炔的混合物与有机锂反应得到乙炔基双锂和苯乙炔基锂;第二步:在惰性气体保护下,将第一步生成的乙炔基双锂和苯乙炔锂混合物与卤化锆发生反应,后处理得到最终产物。本发明通过调节单官能团的苯乙炔基锂与双官能团的乙炔基双锂的摩尔比,很容易地控制聚合物的分子量、交联密度和锆的含量,从而达到聚合物性能可调整性的目旳。本发明使用的原料来源易得,操作工艺简单可行。制得的聚合物为黑色低粘度液体至粘稠状固体,易溶于各类普通有机溶剂,可作为耐高温复合材料、陶瓷前驱体、耐高温涂层等,在国防、航空、航天等高端领域有着极其广泛的应用前景。
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本发明公开了一种基于电化学模型的数据集仿真方法、系统及存储介质,其方法包括步骤:设置锂电池的几何参数和电化学参数;根据所述几何参数和所述电化学参数,通过所述电化学模型模拟仿真生成预设荷电状态下正极锂离子体积平均浓度和负极锂离子体积平均浓度;根据所述预设荷电状态时所述正极锂离子体积平均浓度和所述负极锂离子体积平均浓度,通过所述电化学模型模拟仿真计算锂电池容量;调整锂电池当前荷电状态后,输入仿真工作电流,获取仿真数据集。本发明可以通过调整锂电池电化学模型参数,生成虚拟电池的运行数据,便于基于电化学模型的BMS系统根据虚拟电池的运行数据对电池工作状态进行管理。
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本发明公开了一种铜箔表面三维结构的构造方法。该方法以铜箔为处理对象,先电化学抛光处理铜箔表面,接着通过化学氧化法在铜箔表面刻蚀不同表观结构的三维形貌,然后通过不同的烘干方式,使铜箔表面表现不同的亲疏水性,最后与金属锂共熔还原,再用乙醇处理即得到表面具有三维结构的铜箔。本方法制得的铜箔集流体能很好保持化学氧化刻蚀后的微纳米形貌,而且这种三维结构的集流体还可以作为锂电池金属锂负极的载体,适合大电流充放,可以使金属锂沉积于微孔内部,避免金属锂平面生长的尖端效应,抑制锂枝晶的生长,降低锂电池的可逆容量损失,使锂电池具有良好的循环性能及高的安全性能,并具有较高的能量密度。
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本发明公开了一种复合电极状态的检测方法,该方法包含:步骤1、建立含复合电极的锂离子电池电化学模型,简化得到如下的复合电极内部参数与外部特征关系: C a p = Cap a · [ ( y ‾ 1 - y ‾ 1 , 0 ) / ( D y ‾ 2 · 1 w + D y ‾ 1 ) + ( y ‾ 2 - y ‾ 2 , 0 ) / ( D y ‾ 1 · w + D y ‾ 2 ) ] ]]> D O D = ( y ‾ 1 - y ‾ 1 , 0 ) / ( D y ‾ 2 · 1 w + D y ‾ 1 ) + ( y ‾ 2 - y ‾ 2 , 0 ) / ( D y ‾ 1 · w + D y ‾ 2 ) ]]>其中,Cap:电池测试过程中所释放的电量;Capa:电池测试区间中所释放的电量;DOD:电池测试过程中的放电深度;电池中第一活性物质、第二活性物质的平均嵌锂量;电池中第一活性物质、第二活性物质的初始嵌锂量;电池测试区间中第一活性物质、第二活性物质的嵌锂量变化范围;步骤2、测量外部特征,经参数辨识方法计算获得内部参数信息。本发明提供的分析方法,可在不破坏电池的情况下实现复合电极的内部状态检测,可用于任何组成的复合电极系统,具有很强的可操作性和实用性。
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本发明公开了一种梯度结构的复合电解质、固态电池及其制备方法和应用。该梯度结构的复合电解质前驱体包括聚合物电解质基体、锂盐、无机填料和溶剂;无机填料包括石榴石型氧化物和“磁性材料@亲锂材料”;溶剂为所述聚合物电解质基体的良溶剂、且为“磁性材料@亲锂材料”的劣溶剂;“磁性材料@亲锂材料”是指磁性材料为核、且亲锂材料为壳的核壳结构。本发明的复合电解质前驱体仅通过施加磁场,即能够在制备成复合电解质的同时,还可在复合电解质中与负极极片接触的一面形成亲锂层,使得锂离子在两者界面传输时更均匀,抑制了锂枝晶的生成,使得最终制得的固态电池的循环稳定性提高。
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本发明涉及一种电池充放电设备中电池极耳的电极夹子的布局结构和方法,所述的结构包括二组电极夹子,每一组电极夹子的2个夹子相互垂直布局放置,且2个夹子可以分别在竖直和水平方向移动。所述的方法应用于不同出极方式的电池时,可依据电池极耳的位置,第一个夹子通过在竖直方向移动调整到适合去夹持一个电池极耳的位置,第二个夹子可以通过在水平方向移动调整到适合去夹持另一个电池极耳的位置。本发明涉及的电极夹子同时适用于单侧出极的锂电池和双侧出极的锂电池,无需更换或增减夹子。尤其适用于既有单侧出极的锂电池又有双侧出极的锂电池的化成自动化生产线,可以实现托盘中电池的双排放置。
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本发明公开一种去离子氛的离子迁移电极材料,包括内部包含作为锂离子迁移通道的层状晶体型的V2O5微球,在微球外围复合有传导电极内部电场的石墨烯,形成复合电极材料。材料中锂离子在电解液中迁移时进入V2O5微球内部后,V2O5微球内部线状空腔为锂离子的迁移提供了自由移动空间,锂离子在该空腔内部迁移过程中,外界离子氛对锂离子的阻碍作用降低,锂离子迁移速率大大增加。而V2O5微球外部高导电率的石墨烯能够有效的传导电极内部电场,促使锂离子在石墨烯传导电场的作用下迅速由一个V2O5微球迁移至另一个V2O5微球,大大提升了锂离子的迁移速率,在实施例实验中表现出高循环稳定性并且具有良好结晶的特点,提升锂离子电池的性能。
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本实用新型涉及一种吸收式热泵装置,其主要由低温水进水管、低温水出水管、加热器、加热器溴化锂稀溶液输出管、溴化锂稀溶液喷淋管、发生器、溴化锂浓溶液集液器、水蒸汽通道、吸收器、溴化锂浓溶液喷淋管、加热盘管、加热盘管热水出水管、加热盘管热水进水管、溴化锂稀溶液集液器、溴化锂稀溶液输出管、溴化锂稀溶液输送泵、溴化锂稀溶液输送管、溴化锂浓溶液输出管、溴化锂浓溶液输送泵、溴化锂浓溶液输送管等部件组成。其特征是:低温热水由低温水进水管进入加热器。吸收式热泵装置的能源主要来自低温热源和少量的电能,能将10~20℃的低温热水提升到50~70℃左右,达到采暖和工艺用热水的温度要求。
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本实用新型公开了一种热光相移器及马曾干涉仪。热光相移器包括:铌酸锂波导层、包覆层、加热件;包覆层覆盖于铌酸锂波导层的外围,包覆层的折射率小于铌酸锂波导层的折射率;加热件设于包覆层;铌酸锂波导层盘设于加热件的热影响区。通过利用加热件对铌酸锂波导层加热,从而可以提高铌酸锂波导层的温度,进而调整铌酸锂波导层的折射率,实现对热光相移器内传输的光波相位的调整。通过将波导层盘设在加热件的加热区,可以有效地提高铌酸锂波导层的长度,并将铌酸锂波导层限制在较小的区域内,从而便于加热件对铌酸锂波导层加热,可以降低相移功率,也可以实现光波信号在较小的相移功率下实现稳定的输出。
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本发明涉及医药中间体合成技术领域,尤其是一种邻氟苯甲醛的制备方法,包括以下步骤:甲酸丙酯溶于无水四氢呋喃中,得溶液A;邻氟溴苯溶于无水四氢呋喃中,得溶液B;将无水氯化锂和镁投入反应瓶中,加入无水四氢呋喃,加热至微沸,滴加二溴乙烷引发反应;回流下,将溶液B加入反应瓶中;投料完毕,降温,然后滴加溶液A;投料完毕,继续反应一段时间;降温,稀盐酸淬灭,后处理,真空蒸馏精制,得1‑苯基‑2‑丁酮。本发明方法在制备格氏试剂时通过加入氯化锂形成稳定且活性较低苄基镁锂氯化物;甲酸丙酯与其反应可控,只和一个活性较低苄基镁锂氯化物反应,使反应停留在醛阶段,而不是进一步到醇的阶段。
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一种锂离子电池技术领域的基于聚膦腈微米球的复合固体电解质的制备方法,通过制备聚膦腈微米球的乙腈溶液;并加入聚氧化乙烯和高氯酸锂,经浇铸到聚四氟乙烯模板,制得复合聚合物固体电解质。本发明制备所得聚膦腈微米球直径分布均一,分散度很好;膜的表面平滑均一,证明有机无机杂化聚膦腈微米球和PEO聚合物电解质基体有着很好的相容性,表明该复合聚合物电解质有高的室温电导率和高的电化学稳定窗口,以及高的锂离子迁移数,可以作为锂离子电池固体电解质材料使用。
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本发明公开了一种含有介孔材料的全固态复合聚合物电解质及其制备方法,它由聚氧化乙烯、锂盐和介孔材料组成,介孔材料占聚氧化乙烯的1~30wt.%;将锂盐和介孔材料用乙腈溶解;加入聚氧化乙烯,形成均匀溶液;将均匀溶液浇铸到聚四氟乙烯模盘内,蒸发溶剂,在真空烘箱中干燥,得到含有介孔材料的全固态复合聚合物电解质。本发明通过把介孔材料掺入到聚氧化乙烯/锂盐中,制备出了同时具有高离子电导率、较高锂离子迁移数、良好电极界面稳定性和电化学稳定性的全固态复合聚合物电解质。所制备的含有介孔材料的全固态复合聚合物电解质可应用于锂离子二次电池领域。
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本发明公开了一种以γ-丁内酯为基础溶剂的低温有机电解液及其制备方法,其组分包括溶剂和四氟硼酸锂LiBF4;所述溶剂为环状酯γ-丁内酯、链状碳酸酯和链状羧酸酯的混合物。本发明的有机电解液,为一种适合于非石墨基负极锂离子电容器、非石墨基负极锂离子电池以及非石墨基负极电容电池体系使用的有机电解液。与传统电解液配方相比,在保证电化学性能的基础上,大大提高了电化学器件的低温性能和循环寿命,同时也对电化学器件的安全性能有利,该电解液配方适用于非石墨基负极锂离子电容器、非石墨基负极锂离子电池以及非石墨基负极电容电池。
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本发明公开了一种基于微通道连续流技术快速制备炔酸及其衍生物的方法,包括锂氢交换反应和亲核加成反应,锂氢交换反应:将末端炔烃溶液和丁基锂溶液按一定当量比例泵入第一段微通道反应器中,在一定温度下进行锂氢交换反应,反应一定时间生成端炔基锂;亲核加成反应:锂氢交换反应中得到的端炔基锂通入第二段微通道反应器中,与一定当量比例的CO2气体混合,在一定温度下反应一定时间生成端炔基羧酸锂盐,产物经酸化后得到产品末端炔基羧酸产品。本发明通过耦合微通道连续流技术,提供了一种绿色、高效、低成本廉、条件温和且底物普适性强的合成方法。本发明大大降低了含锂试剂的危险系数,使反应在可控的连续化条件下获得较高的产物纯度。
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本发明公开了一种含有分子筛的全固态复合聚合物电解质及其制备方法,它由聚氧化乙烯、锂盐和分子筛组成,分子筛占聚氧化乙烯的1~30wt.%;将锂盐和分子筛用乙腈溶解;加入聚氧化乙烯,形成均匀溶液;将均匀溶液浇铸到聚四氟乙烯模盘内,蒸发溶剂,在真空烘箱中干燥,得到含有分子筛的全固态复合聚合物电解质。本发明通过把分子筛掺入到聚氧化乙烯/锂盐中,制备出了同时具有高离子电导率、较高锂离子迁移数、良好电极界面稳定性和电化学稳定性的全固态复合聚合物电解质。所制备的含有分子筛的全固态复合聚合物电解质可应用于锂离子二次电池领域。
一种锂电池技术领域的基于表面改性聚膦腈纳米管的聚合物电解质及其制备方法。聚合物电解质组分质量比为聚氧化乙烯∶可离解的锂盐∶表面改性聚膦腈纳米管填料=100∶(3~50)∶(5~25)。制备方法:将可离解锂盐和聚合物基体混合溶解于可溶PEO的有机溶剂中磁力搅拌;将表面功能化基团改性聚膦腈纳米管分散在有机溶剂中超声分散;将混合有机溶剂溶液与上述有机溶剂分散液混合超声分散,得到溶胶状复合物;浇铸到聚四氟乙烯模板上,在真空干燥箱中干燥,得电解质。本发明使用改性过的聚膦腈纳米管为填料的CPE,不但室温电导率高,而且机械性能良好,不含任何液体成分,表面光滑平整,内部组分均匀,有着高的锂离子迁移数和电化学稳定窗口。
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本发明提供了一种用于金属电池的电解液添及金属电池,属于电池技术领域。本发明提供的用于金属电池的电解液包括:液态电解液以及添加到液态电解液中的电解液添加剂,其中,电解液添加剂为铟盐、锡盐、铋盐、锗盐中的任意一种或多种。因为铟、锡和铋等金属由于具有相对锂更高的电极电位,所以这些金属离子可以被锂还原在负极表面,从而在锂负极表面原位形成含有金属组分的SEI膜。在循环过程中,电解液中的金属离子具有电化学活性,促进锂负极表面金属保护层的稳定,这些金属可以通过形成合金的方式储锂,同时形成的合金可以降低锂沉积时的扩散势垒,促进锂离子快速迁移,抑制锂枝晶的生长,进而提高锂金属负极的循环稳定性。
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本发明公开了一种聚苯并咪唑-聚乙二醇接枝共聚物的合成及其交联膜的制备方法。首先,在氮气或氩气保护下,聚苯并咪唑结构中的仲氨基(N-H)与氢化钠或氢化锂反应,生成聚苯并咪唑聚阴离子,再与氯化聚乙二醇单甲醚进行接枝反应,得到聚苯并咪唑-聚乙二醇接枝共聚物,通过控制氢化钠或氢化锂的用量和采用不同平均分子量的氯化聚乙二醇单甲醚,可以制备不同聚乙二醇链长和含量的聚苯并咪唑-聚乙二醇接枝共聚物,将锂盐电解质、丁二腈和聚苯并咪唑-聚乙二醇接枝共聚物溶解于有机溶剂中,浇铸制膜,得到了具有良好力学性能和较高锂离子电导率的全固态电解质隔膜,这种隔膜在锂离子电池等领域里有着潜在的应用前景。
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本发明属于废旧电池回收技术领域,具体的说是一种废旧电池拆解回收系统,该回收系统包括放电模块、破碎模块和风选模块,所述破碎模块通过破碎设备将废旧锂电池进行破碎;所述破碎设备包括主体、电机和转动辊;所述主体顶部中心位置开设有进料口;通过设置切刀为多个,且相邻切刀之间具有空隙,废旧锂电池运动接触转动辊后,废旧锂电池进入环形槽内,转动辊带动废旧锂电池运动直至废旧锂电池的一端接触切刀,转动辊继续转动将废旧锂电池朝切刀方向挤压,切刀将废旧锂电池分切成多块,废旧锂电池内的粉末不受外壳限制通过筛孔掉落至主体底部,增加废旧锂电池的破碎效率,从而增加废旧锂电池的回收效果。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体为一种碳纳米管/聚合物复合膜及其制备方法和应用。本发明以环氧树脂包埋液、增韧剂和碳纳米管阵列为原料经过固化、复合、切片得到碳纳米管/聚合物复合膜。该薄膜中碳纳米管均匀分布,使薄膜的上下表面具有很好的导电性,同时它又有很好的柔性及强度,而且薄膜表面有大量的碳纳米管开口末端,这种开口末端的高度取向结构使其-在锂离子电池中具有广泛的应用,在本发明中例举了垂直取向碳纳米管/聚合物复合膜作为扣式锂离子电池和聚合物锂离子电池中的应用,也适用于其他形式锂离子电池。
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本发明特别涉及一种硅电极及其制备方法和应用,属于锂电池技术领域,方法包括:把无机导电材料和导锂聚合物溶液进行混合,得到混合溶液;把纳米硅和粘结溶液进行混合,得到粘结浆料;把所述混合溶液和所述粘结浆料进行混合,得到电极浆料;把所述电极浆料进行涂布,后进行干燥,得到硅电极;利用导锂聚合物包覆无机导电材料形成导锂导电的骨架,利用导锂聚合物将导电材料紧密连结在硅颗粒表面,防止循环过程中电接触脱离,导锂导电骨架与硅颗粒形成的紧密界面,能提升硅颗粒表面的电子传输路径和锂离子扩散速度,导锂、导电骨架以及导锂、导电界面能够降低硅负极的阻抗和提升锂离子扩散速率,从而解决了目前锂电池低温电化学性能差的问题。
一种锂电池技术领域的基于表面改性聚膦腈微米球的复合固体电解质及其制备方法。复合固体电解质组分质量百分比为:聚氧化乙烯与聚膦腈微米球质量百分比为1%~30%,聚氧化乙烯和可离解的锂盐质量按照氧原子与锂原子的摩尔百分比为8%~20%确定。制备方法:在溶剂中超声分散;然后加入相应的聚氧化乙烯和可离解的锂盐,磁力搅拌均匀;进一步将混合溶液浇铸到聚四氟乙烯模板上,挥发其中的溶剂;最后在真空干燥箱中干燥,即可得到复合固体聚合物电解质。本发明不但室温电导率高,而且机械性能良好,不含任何液体成分,表面光滑平整,内部组分均匀,有着高的锂离子迁移数和电化学稳定窗口。
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本申请涉及一种长寿命电池,属于锂电池技术领域。该电池包括铝锂合金管、金属外壳、卷芯、底板、盖板、正极汇流片、负极汇流片和固定支架。将铝锂合金通过压延方式制造成所需厚度铝锂合金箔。将铝锂合金通过压延方式制造成所需厚度铝锂合金片,然后裁切成所需尺寸作为正极汇流片。将正极浆料涂覆于铝锂合金箔,经碾压分条形成正极片。将铝锂合金通过挤压、拉伸或铸造成所需尺寸的铝锂合金管;将多个铝锂合金管通过焊接、粘接或一体成型等方式连接并形成一个铝管组;铝锂合金管除了可提供锂源外,还可抑制卷芯膨胀。本申请有助于提高电池的比能量,提高电池的首效及延长电池寿命,使用时不需对生产设备或环境做任何更改,生产成本低。
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