1141
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本发明提供一种铝酸锂晶片的化学机械抛光方法,包括:采用具有第一浓度的抛光液对所述铝酸锂晶片进行第一阶段化学机械抛光;采用具有第二浓度的所述抛光液对所述铝酸锂晶片进行第二阶段化学机械抛光;所述第二浓度低于第一浓度,所述抛光液为碱性Al2O3抛光液。与现有技术相比,使用碱性的Al2O3抛光液对铝酸锂晶片进行化学机械抛光后,再用清水即可完成对铝酸锂晶片的抛光,不必再经过退火步骤。此外,由于Al2O3抛光液的中Al2O3粒径小,磨削效率高,分散性好,因此能够实现低粗糙度和无划痕的目的。实验结果表明,抛光后的铝酸锂晶片的表面粗糙度小于0.4nm。
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本发明涉及一种钴酸锂厚电极的制备方法。该方法包括如下步骤:将糖类前驱体和钴、锂的无机盐按一定比例配置成均一溶液;将所得溶液在预热好的管式炉或马弗炉中进行两步加热反应,得到多孔片状钴酸锂正极材料;将所得多孔片状钴酸锂正极材料与碳纳米管共混、抽滤、干燥得到钴酸锂厚电极。相较于微米尺度的钴酸锂颗粒,本发明制备的钴酸锂材料呈现一次颗粒纳米化,二级结构多孔化的特点,材料本身可有效缓冲循环充放电过程中反复的体积膨胀收缩带来的电极内部应力积累,同时,交织的碳纳米管网络克服了传统聚合物粘结剂在机械韧性方面的固有限制,能够承受从电极制备到循环过程中的大应变,显著提升电极的循环稳定性。
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本发明提供了一种铌酸锂电光调制器,包括衬底、基于绝缘体上铌酸锂薄膜(LNOI)制成的脊型波导、电极、电介质(Dielectrics)以及覆盖层。其中,铌酸锂薄膜置于一层微米厚度的绝缘体上,绝缘层为二氧化硅,铌酸锂薄膜的厚度为300‑900纳米。首先在铌酸锂薄膜上加工出脊型波导,在脊型波导的两侧各设置有电极,在脊型波导与电极之间的区域填充有电介质。在脊型波导、电极以及电介质的上方设置有覆盖层。电介质的介电常数大于覆盖层的介电常数。本发明还提供了一种制备铌酸锂电光调制器的方法。本发明提供的铌酸锂电光调制器,可在不改变波导和电极结构的前提下,将半波电压降低至原本的1/4左右,且不引入额外的生产成本。
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本发明提供了一种锂离子电池箱火灾抑制方法及系统,包括步骤:S101:锂离子电池箱在初始正常工作时,采集电池箱内的环境参数;设定多种环境参数阈值,以不同环境参数组合判定锂离子电池箱是否发生热失控工况及所发生的热失控工况类型;S102:锂离子电池箱正常工作后,实时采集的电池箱内的环境参数;S103:将实时采集的各个环境参数与阈值进行对比分析,确定发生热失控工况及所发生的热失控工况类型,以触发自动灭火动作;S104:锂离子电池箱执行灭火操作时,实时采集电池箱内的环境参数,根据灭火过程中各环境参数的动态变化生成相应的灭火策略,以动态调整相应的灭火动作。本发明实现了对锂离子电池箱的续喷功能,全面抑制锂离子电池箱的火灾复燃。
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本发明公开了一种含Er的高强度镁锂合金及其制备方法,所述镁锂合金包含如下质量百分比的各组分:Li 5~10%,Zn 1~6%,Er 1~5%,余量为Mg和不可避免的杂质。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:熔料、搅拌、静置保温和铸造,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Er元素,在镁锂合金凝固组织中引入Mg3Zn6Er作为强化相,可显著提高镁锂合金强度和热稳定性,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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本发明公开了一种用于锂离子电池的高压电解液,电解液包含复合锂盐,多元混合溶剂,复合添加剂。本发明利用碳酸酯复合溶剂与戊二腈或己二腈形成共混溶剂,其中,锂盐为六氟磷酸锂与二(三氟甲基磺酰)亚胺锂或双(氟代磺酰)亚胺锂的二元或多元组合,溶剂为碳酸丙烯酯与戊二腈或己二腈多元混合溶剂,复合添加剂为噻吩和3‑烷氧基‑2‑羟基丙基氟化铵的复合。本发明可以有效提升电解液的电导率和粘度,同时防止在高压工作条件下,在电极表面形成稳定的固体电解质界面膜,并电解液的分解及对电极集流体的腐蚀。有助于提升新型正极材料锂离子电池的能量密度和稳定性。
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本发明提供了一种用于锂硫电池的电解液及其制备方法,该电解液包含锂盐、溶剂和共溶剂,其中,所述的锂盐为二氟草酸硼酸锂、二氟丙二酸硼酸锂中的一种或两种,溶剂为碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯中的至少一种,所述共溶剂为氟代碳酸乙烯酯和碳酸亚乙烯酯中的一种或两种。该电解液的制备方法包括如下步骤:将溶剂和共溶剂混匀后,形成混合溶剂;在所述混合溶剂中加入锂盐,混合均匀后,即得所述电解液。本发明的电解液采用最基本的锂电池电解液材料,来源丰富,制备工艺简单,无需加稳定剂,适合工业化生产,且具有优异的电化学性能。
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本发明涉及充电电池领域,尤其涉及一种磷酸铁锂制备方法。一种纳米级磷酸铁锂电极材料制备方法,包括以下步骤,以铝箔为基片,采用磁控溅射将磷酸铁锂沉积到铝箔上,磁控溅射的靶材中磷酸铁锂的质量占靶材总质量的85%以上,靶材余量为掺杂金属和/或导电剂;磁控溅射前先消除铝箔上的静电,磁控溅射时采用直流/射频电源,工艺气体采用氩气,真空室气压5*10-3pa,沉积时使铝箔的温度保持在50℃~80℃。本发明纳米级磷酸铁锂电极材料制备方法利用磁控溅射的方法在铝箔基片上直接沉积磷酸铁锂做成电池正极,这种直接沉积出的磷酸铁锂为纳米级颗粒,实验表明具有特殊的优异性能,大大提高了电池的容积和寿命,能为电动汽车的普及做出突出的贡献。
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本发明公开了一种磷酸铁锂原位碳包覆方法,步骤为:将有机碳源溶解在溶剂A中,形成有机碳源溶液,然后向上述有机碳源溶液中加入磷酸铁锂颗粒,搅拌均匀形成碳源材料悬浊液;将上述碳源材料悬浊液倒入一所述碳源溶解度很低的溶剂B中,则碳源材料在磷酸铁锂颗粒表面均匀析出,过滤,烘干,得到碳源材料包覆的磷酸铁锂颗粒;将碳源材料包覆的磷酸铁锂颗粒在氮气或惰性气体保护,350℃-850℃下保温1-10h,使碳源材料充分碳化,得到均匀碳包覆的磷酸铁锂材料。本发明中碳源在磷酸铁锂颗粒表面原位析出,碳包覆均匀;该碳包覆工艺不需要复杂和昂贵的球磨混料设备;工艺过程简单,有利于商业化。
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本发明属于电化学技术领域,具体为基于磷酸铁锂正极与锡碳负极的宽温混合离子电池。该宽温混合离子电池,正极活性材料为磷酸铁锂或磷酸锰锂,负极活性材料为金属锡与碳基材料的混合物;电解液含醚类溶剂,以有机锂盐、无机锂盐、有机钠盐和无机钠盐中的一种或几种为溶质,该电解液在‑70℃~160℃温度范围内表现出高的离子电导性。本发明所提出的锂/钠混合离子电池能够在‑70℃~160℃的温度范围内稳定工作,具有高的能量密度,并表现出良好的循环性能、功率特性和倍率性能,可以被用作高寒、高温、环境温度变化较大区域的储能装置。
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本发明公开了一种飞轮储能联合锂电储能进行火电调频的系统,包括储能系统;储能系统由磷酸铁锂电池、飞轮储能、第一PCS电路、第二PCS电路和中压变压器构成。该飞轮储能联合锂电储能进行火电调频的系统设计合理,通过配置锂电池系统及飞轮系统的混合储能系统,充分发挥飞轮储能系统快速充放电响应、高倍率充放电、长寿命等优势,和锂离子电池储能系统进行协调配合,共同辅助火电机组完成AGC调频,提高AGC调频的性能指标(K值),获得更高的调频里程补偿,对蓄电池储能子系统进行保护,使锂电储能系统能够大功率低倍率充放电,延长其工作寿命,提高系统的经济性;混合储能系统可以减少机组的出力波动,提高调频稳定区的调节精度。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了金属氧化物包覆尖晶石型锰酸锂的制备方法。本发明方法为:将锰酸锂加入无水乙醇中,并加入浓氨水,超声分散均匀;将金属氧化物的前驱体加入无水乙醇中,超声分散均匀;取前驱体溶液逐滴加入锰酸锂溶液中,并加热搅拌;再将上述混合溶液离心洗涤烘干,并经煅烧后得到金属氧化物包覆的锰酸锂。本发明方法工艺简单,操作方便,包覆效果好,包覆的锰酸锂与未包覆的相比,具有更好的高温电化学循环性能。
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本发明涉及一种用于动力锂离子电池化成的节能充电控制电路,包括可编程直流电源、充电开关、放电开关、动力锂离子电池和取样电阻,所述的动力锂离子电池的正极分别连接充电开关和放电开关,负极与取样电阻连接,所述的可编程直流电源分别连接充电开关、放电开关和取样电阻,所述的可编程直流电源、充电开关、动力锂离子电池和取样电阻形成充电回路,所述的放电开关、动力锂离子电池和取样电阻形成放电回路,所述的可编程直流电源根据取样电阻的电流控制输出给动力锂离子电池的充电电压。与现有技术相比,本发明具有结构简单、可实现节能等优点。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体一种石墨插层化合物锂离子电池负极材料及其制备方法和应用。该负极材料不同于现有锂离子电池的碳负极材料,是一种为以石墨为插层主体,石墨层间含有能储存锂离子的(化合、嵌入等)插层客体(如金属盐、金属氧化物,聚合物或单质等)的石墨插层化合物(GICs)。本发明的石墨插层化合物的插层客体能可逆储存更多的锂离子,因而重量和体积比容量远高于目前普遍应用的碳材料,同时主体石墨层为客体提供很好的电子载体和稳定的结构,本发明制备的石墨插层化合物具有很好的大电流放电特性和循环性能优异,是一类继现有碳负极材料具有很好应用前景的锂离子电池新型负极材料。
本发明是一种在位热交联方法制备含氟凝胶态电解质材料及聚合物锂离子电池的制造方法。其特征是以含氟丙烯酸酯材料为单体,以含聚乙二醇的双官能团丙烯酸酯或含聚乙二醇的三官能团丙烯酸酯为交联剂。把单体、交联剂、热引发剂、锂离子电解质盐溶液等组成的混合液注入锂离子电池电芯中,通过加热电池体,使两种丙烯酸酯发生在位热化学交联。丙烯酸酯共聚物网络把电解质中的溶液包裹于其中,形成物理及化学性能稳定的凝胶态电解质材料。由此制作而成的聚合物锂离子电池可有效克服液态电解质锂离子电池易渗漏及由此带来的不良后果。本方法有利于降低聚合物锂离子电池的制造成本。
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本实用新型涉及高性能锂电池及电池组技术领域,具体的讲是一种带有USB接口的可充电锂电池,电芯嵌设在PVC套筒内,电芯的正极贴设有绝缘垫,靠近电芯负极的PVC套筒的端口的内包覆有负极镍片,负极镍片的另一端则伸出套筒,正极镍片夹设在PCB板上,PCB板位于绝缘垫前方,PCB板的中央开设有小孔,PCB板的前侧设有micro USB座,PCB板的左右两侧分别固定有卡柱,正级柱穿过PCB板上的小孔将PCB板固定在绝缘垫上方,盖帽盖在PCB板上,利用卡柱将两者卡合固定,本实用新型在锂电池上设计了micro USB座,使得锂电池可以采用USB连接端进行充电,可以利用充电宝、家庭储能电机等设备进行充电,与现有技术的专用充电装置相比,极大的降低了充电条件,使充电更加便捷。
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本实用新型公开了一种叔丁醇锂的储存装置,属于叔丁醇锂储存技术领域,包括储存桶,所述储存桶包括内桶,所述内桶的外侧设置有外桶,所述外桶与内桶之间设置有防潮层,所述连接头的外侧设置有密封圈,所述内桶的上端安装有外盖,所述固定块的外侧安装有密封层,所述外盖的上端安装有压力表和真空泵。本实用新型通过设置的密封圈和密封层,在外盖和连接头连接时进行密封,连接头挤压软橡胶材质的密封层,提高了密封效果,通过设置的真空泵将储存桶内的空气抽出,使得储存桶接近于真空,提高密封性能,避免残留的空气导致叔丁醇锂变质,通过设置的硅胶防潮珠的防潮层,避免叔丁醇锂受潮分解,防潮效果好。
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本发明公开了一种高效锂辉石低温浮选组合药剂及其制备和使用方法,涉及高效锂辉石低温浮选技术领域,具体为一种高效锂辉石低温浮选组合药剂及其制备和使用方法,是由十二胺和RBrO2按照摩尔比1:(15~20)组成,其中RBrO2中的R为CnH2n‑1,n=10~18。本发明的浮选组合药剂环保,制备方法简单,化学成分和性质稳定;浮选组合药剂最佳浮选pH范围在6~7,即矿浆自然pH,可解决目前锂辉石浮选矿浆pH过碱的问题;浮选组合药剂选择性好,耐低温,用量小,可以节约能源、降低浮选成本。
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本发明公开了一种锂离子电池组件及浇封方法,本方案将至少一块锂离子电池架空的设置在箱体内,并在锂离子电池与箱体内侧壁以及底部之间形成浇封空间;将浇封化合物一次注入箱体内,填充电池与箱体、电池之间的缝隙,直到浇封面达到规定高度。本发明提供的锂离子电池浇封方案,可实现通过一次浇封将一个或多个电池及附属零部件全部浇封在化合物内,使电池不同部位的浇封厚度、与电池箱绝缘等多项指标满足标准要求,简化浇封工艺,大大提高浇封质量和效率。
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本发明公开了一种环境友好型磷酸铁镁锂电池及其制备方法,所述环境友好型磷酸铁镁锂电池,包括正极活性物质和负极活性物质,所述正极活性物质按照重量份的原料为:磷酸铁镁锂90-100份、石墨烯1-5份、导电碳材1-3份、粘合剂3-5份、N-甲基吡咯烷酮80-120份;所述负极活性物质按照重量份的原料为:活性碳材90-95份、石墨烯1-4份、导电碳材1-2份、粘合剂3-5份、去离子水90-130份。本发明制备得到的磷酸铁镁锂电池具有大电流充放电能力:环境友好性强,在-25℃条件下放电能力达80%以上。
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本发明公开了硅碳复合材料、锂离子电池及其制备方法和应用,该硅碳复合材料的制备步骤为:将硅粉和氧化亚硅粉混合均匀后,再与含有有机碳源分散剂的溶液混合,进行湿法球磨,得浆料;将浆料、石墨和导电剂混合均匀,进行喷雾干燥,得类球状颗粒;石墨为人造石墨和/或中间相石墨;将类球状颗粒与沥青混合,在惰性气氛下进行包覆处理,得包覆后物料,再进行炭化处理,即得;硅粉、氧化亚硅粉、石墨和沥青的用量分别为该些物质总重量的5-15%、3-10%、45-75%和5-40%;有机碳源分散剂和导电剂的用量均为硅粉、氧化亚硅粉和石墨总重量的0.1-2%。该硅碳复合材料具有较好的循环性能,能够直接作为锂离子电池负极材料使用。该制备方法工艺简单、成本低,适于工业化生产。
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本发明涉及一种锂电负极用多孔碳-锡纳米复合材料制备方法,属于无机纳米材料相关技术领域。以多孔碳为基体,通过浸渍锡前驱体溶液,而后经过两次煅烧以及原位还原法制备得到多孔碳-锡纳米复合材料。与现有技术相比,本发明制备的纳米复合材料应用于锂离子电池负极材料领域,可以获得较高的容量并且循环性能良好。
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本发明公开了一种铝包覆锂离子电池正极复合材料的制备方法:将NiSO4、Co(NO3)2、MnSO4、FeCl2配成溶液;配制MOH溶液,并配入氨水;将两种溶液混合反应,得Mn0.6Ni0.2Co0.15Fe0.05(OH)2前驱体;配制的硝酸铝溶液,滴加入Ni0.5Co0.2Mn0.3(OH)2前驱体浆液中反应,得到铝包覆的镍钴铁锰氢氧化物前驱体;得到的前驱体与碳酸锂混合,研磨,烧结,得到铝包覆复合锂离子电池正极材料。本发明采用了合适的材料配比,并均匀包覆了铝,在具有高比容量的同时,充放电性能好,在高温情况下也具有良好的循环稳定性,用于锂离子电池时,比容量高,高温性能好,使用寿命长。
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一种用于铝酸锂晶体材料的高精密平坦化方法,其特征在于该方法包括 下列步骤:①用碱性SiO2抛光液进行化学机械抛光,对(100)面和(302)面 的γ-LiAlO2晶片进行化学机械抛光;②清洗;③在空气气氛下低温快速退火, 退火温度为750~850℃,退火时间为15分钟~1小时。本发明可以得到表面粗 糙度RMS值<0.4nm的铝酸锂晶片。本发明具有低成本、高精度的优点。
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本实用新型公开了一种车载磷酸铁锂电池组,包括锂电池组,所述锂电池组由多个电芯模块拼接组装形成,所述电芯模块包括电芯本体以及与电芯本体相连接的电芯组架,所述电芯组架由多个支架组合形成,所述电芯组架外侧布设有第一环氧板,所述支架上设有对第一环氧板定位的定位部。本实用新型中,通过定位槽可在锂电池组排线经过的位置安装第一环氧板,相邻的第一环氧板之间粘接,相较于现有技术中通过电池组顶端焊接的垫片通过折弯压接第一环氧板更加稳定,锂电池保护板未设有引脚和散热板的一端粘接有第二环氧板,第一环氧板与第二环氧板粘接连接,从而防止单层锂电池保护板直接脱落引起的锂电池组的损坏。
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本实用新型公开了一种防盗型锂电池盒,属于锂电池盒技术领域。它包括上壳体、下壳体、锂电池、防盗报警器,所述防盗报警器设在电池盒内部,防盗报警器电性连接有四个触发开关,所述下壳体底部四角处设有四个支撑脚,支撑脚内设有线孔,每个支撑脚底部设有一个触发开关,触发开关通过支撑脚内部的线孔与防盗报警器电性连接,所述防盗报警器通过电池盒内的锂电池供电。当锂电池盒被提起,设在锂电池盒底部的触发开关被触发松开,防盗报警器开始持续报警,提高了锂电池盒的安全性,进一步增强了电动车的防盗报警;整个防盗报警器与电源均内固于电池盒中,具有隐藏效果,无法直接发现并切断防盗报警器的线路,使得防盗报警效果更好。
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本实用新型公开了一种高精度的锂电池壳体挤爆测试设备,包括一加压装置和固定装置,固定装置包括底座和用以将被测锂电池壳体按压在底座上的压紧机构,所述底座上设置有用以放置被测锂电池壳体的加压部位,所述加压部位与被测锂电池壳体的开口相适配,被测锂电池壳体开口部套装在加压部位上,该加压部位处设置有其出气口朝向被测锂电池壳体开口内部的气路通道,底座通过该气路通道与加压装置连接。本实用新型主要用于测试锂电池壳体的防爆性能。
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本实用新型公开了一种扫地机器人锂电池电流保护装置,包括:锂电池本体、电极连接座、膨胀顶出机构,所述的电极连接座设置在锂电池本体正负电极处,电极连接座由滑筒、连接头、第一压缩弹簧组成,所述的滑筒竖直设置,锂电池本体电极位于滑筒底部,所述的连接头由滑柱以及水平顶板组成,其中滑柱滑动连接在滑筒内部,所述的第一压缩弹簧套接在连接头上,所述的膨胀顶出机构由伸缩筒、顶头、第二压缩弹簧、导热管组成,所述的伸缩筒竖直设置,所述的顶头滑动连接在伸缩筒内,所述的第二压缩弹簧套接在顶头上,所述的导热管连接在伸缩筒的下部,导热管以及伸缩筒下部装满有受热膨胀液体。本实用新型具有结构简单、安全有效、使用效果好等优点。
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