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本申请提供了极片、电芯组件和电池,涉及锂电池技术领域。一种极片,极片的极耳具有焊接区,焊接区包括多个焊接位,焊接位的极耳的厚度与极耳的未经过焊接的部位的厚度比为(2‑12):(3‑30)。该极耳的焊接效果较好,避免出现过焊和虚焊的情况,极耳的电阻较小,电芯具有较高的电芯容量和较长的循环寿命。
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本发明公开了一种带支撑内核的电芯结构及其卷绕设备,包括裸电芯,所述裸电芯包括正极片、负极片和正负极片卷绕复合用的隔膜,所述隔膜的内层中心设置有一个支撑内核,且所述隔膜和支撑内核为一体式结构设置。本发明彻底杜绝卷绕电芯由于内圈没有支撑形成的正负极极片之间的间隙,从而避免由于间隙导致的析锂和电池起火风险;彻底解决电芯和卷针脱出时还有拔针时隔膜脱出的风险;彻底解决由于卷针直径偏差导致的极耳错位问题;避免了使用内圈贴胶工艺带来的设备复杂度较高问题;支撑内核上料方便;不同尺寸电芯换型简单。
本发明公开了一种具有手风琴MXene阵列的薄膜层及其制备方法、集流体、电极和电池。其中该具有手风琴MXene阵列的薄膜层中含有手风琴MXene材料,且该手风琴MXene材料呈阵列状排列。本发明提供了一种简单有效制备有序或垂直排列结构基体的方法,利用手风琴MXene材料本身具有MXene片层定向排列和低曲率的特点,和液‑液两相混合液界面表面张力的作用,使手风琴MXene材料在界面层铺展,得到一种超薄且MXene片层定向排列的具有手风琴MXene阵列结构的薄膜层。由于本发明的手风琴MXene阵列结构制备方法简单,应用于金属电极中的效果显著,为高功率和高容量的锂金属电池中实际应用提供了一种可实现应用的技术路径,具有显著的工业实用价值。
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本发明公开了一种高镍三元材料前驱体的预氧化方法及所得前驱体材料,属于锂电材料技术领域。高镍三元材料前驱体的预氧化方法包括:将通过共沉淀方式沉淀、离心处理得到的含水量小于10%的高镍三元材料前驱体,与强氧化性物质进行反应,实现对高镍三元材料前驱体的预氧化,其中,强氧化性物质为ClO2、Cl2、O3、Cl2O和Cl2O7中的一种或几种。本发明利用强氧化性物质具有强氧化的特性,使之与离心后的前驱体发生反应。本发明通过对前驱体的预处理,使过渡金属在高温烧结前先形成符合目标产物的高价态,能明显降低反应的难度并有利于材料电性能的充分发挥。
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本发明公开了一种电动汽车车载电源增程系统,包括车载充电机,所述车载充电机的输入端电性连接有充电枪,还包括增程电池组,增程电池组的电源端通过充电电路与充电枪电性连接,所述增程电池组上电连接有充电控制电路,充电控制电路的另一端与车载充电机电性连接;本发明能够通过增程电池组实现随停随充的特性,使车载电池组基本处于电量饱和或半饱和状态,在一定程度上可减少充电次数,增加锂电池的使用寿命。
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本申请公开了一种二次电池、含有该二次电池的电池模块、电池包及装置。二次电池,包括正极活性材料和负极活性材料,正极活性材料包括层状锂过渡金属氧化物及其改性化合物中的一种或几种,负极活性材料包括第一材料和第二材料,第一材料包括人造石墨,第二材料包括天然石墨;人造石墨同时包括一次颗粒和二次颗粒,且二次颗粒在负极活性材料中的数量占比S满足:10%≤S≤50%。所述二次电池的正负极包括特定的正负极活性材料,使得二次电池可以在提高动力学性能的同时,兼顾较好的高温循环性能及安全性能。
本发明公开一种适用于跨季节三相吸收式蓄能循环的工质对及其制备方法。所述工质对包括:氯化锂水溶液、乙二醇、二氧化硅纳米颗粒和阿拉伯树胶。本发明通过在传统LiCl/H2O工质对中加入乙二醇、二氧化硅纳米颗粒和阿拉伯树胶,拓宽了LiCl水溶液的工作浓度范围,提升了LiCl在水中的溶解度,增大了LiCl在高浓度状态下的溶解度,并且在LiCl浓度超过溶解度之后,能够在溶液中形成稳定悬浮的细小晶体,在提升蓄能密度的同时,大大降低了结晶带来的风险。该工质对可以在热源温度范围为75~90℃内使用,具有同时供冷供热的能力,可输出温度为5~20℃的冷水和40~50℃的热水。
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本发明公开了一种改性硬碳负极材料及其制备和用途,该改性硬碳负极材料包含以下组分:负极活性材料、NaNO2、导电剂Super‑P和海藻酸钠;其中,所述负极活性材料为酚醛树脂经高温碳化得到的碳材料;该碳材料具有典型的无定形结构,且结构中具有石墨微晶的碳层空间,以及具有孔径大于碳层间距的微孔。本发明解决了SEI膜中无机组分含量较低引发SEI膜不稳定和钝化程度较低导致硬碳电化学性能较差的技术问题。与现有技术硝酸锂相比,本发明添加NaNO2的改性硬碳的制备方法简单且效果很好,具有非常广阔的应用前景。
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本发明公开了一种干法电极极片的制备方法及二次电池,涉及锂电池制造技术领域,包括以下步骤:将电极活性物质、导电剂、粘结剂和热塑性高分子添加剂混合,得混合料;采用气流粉碎设备对混合料进行纤维化处理,得极片粉料;将极片粉料通过水平辊压和垂直辊压压延成干法膜片,收放成卷;将干法膜片通过热辊压贴合到多孔集流体的两侧,即得干法电极极片。本发明是向干法制备原料中加入热塑性高分子添加剂,再通过热辊压使其热熔而相互粘结,使干法膜片与集流体复合,同时提高集流体与干法膜片间的粘结性,解决了干法极片工艺中湿法涂胶带来的溶剂残留问题;省去了箔材表面涂胶工序,降低了成本。
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本发明提供一种具有摄像功能的手电筒,包括:依次连接的壳体、筒体和尾盖,壳体前端嵌设有光线镜片,壳体内设置有定位板,定位板远离筒体侧设置有照明组件和摄像头;筒体内设置有分隔板,分隔板将筒体内空腔分隔成第一空腔和第二空腔,第一空腔内设置有控制器和存储卡,第二空腔内设置有锂电池,筒体底部与尾盖通过螺纹连接;壳体前端部设置有显示屏,壳体中端部设置有组合按键,照明组件、摄像头、显示屏、组合按键和存储卡分别与控制器连接。如上所述,本发明的一种具有摄像功能的手电筒,解决现有技术中单一的照明功能已经不能满足人们的需求的问题,设计合理,适于生产和推广应用。
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本发明提供一种氟化铁正极材料及其制备方法和应用。本发明的氟化铁正极材料具有核壳结构,所述氟化铁正极材料的壳体包括碳氮纳米笼,所述氟化铁正极材料的内核包括氟化铁,所述壳体与所述内核之间存在空隙,为氟化铁在反应过程的体积膨胀提供一定的空间,从而达到改善氟化铁循环性能的结果。本发明的制备方法中采用氟源产生氟化氢气体进行氟化,能有效氟化前驱体材料。本发明氟化铁正极材料应用于锂电池具有良好的电化学稳定性。
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本申请涉及光器件、光通信设备及光器件的制造方法。一种光器件具有硅Si基板、接地电极、铌酸锂LN光波导和信号电极。接地电极是处于接地电位并且层叠在Si基板上的电极。LN光波导是由层叠在接地电极上的薄膜LN基板形成的光波导。信号电极是设置在与接地电极相对的位置处并且LN光波导插置于信号电极与接地电极之间,并且信号电极施加高频信号。
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本发明公开了一种磁吸式可充电电池及底座及设计方法,在所需大小充电电池壳中分别放入通过导线连接好的锂电池及降压模块,并通过导线连接壳外的金属导电片,然后放入磁铁A,最后将降压模块输出口正负极连接充电电池正负极,充电槽下部充电模块输入口与电源连接,输出口与弹簧触点相连,磁铁B按电池相同位置异极固定,整个结构简单,适用范围广,可以选择通过不同规格零部件来封装成不同尺寸的标准规格电池;同时解决了不可充电的一次性干电池的环境污染问题;采用磁吸式与弹簧触点配合的方法,充电更加便捷,即吸即充;增设的定位孔、定位柱增加了安全性,减少了正负极触点错接、短接的可能性。
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本发明公开了一种单壁碳纳米管纤维的合成方法,属于化学技术领域。本发明方法使用射频等离子体分解氯化铁(催化剂)、噻吩(催化助剂)、煤焦油(碳源),在立式炉内进行气相沉积合成单壁碳纳米管纤维。该方法流程简单,相比目前的浮游催化法,生产效率更高,所使用的原料廉价,适合生产成本较低的纤维状单壁碳纳米管,用于制造特种电缆和锂电池用导电剂。
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本发明提供了一种永磁双盘式无刷电机及制造方法,涉及永磁盘式电机技术领域。所述转子采用三叠轭盘形成双电机磁路。所述定子采用两个电枢盘结构,电枢线圈直接在铁轭盘两侧同步交替绕制,大大地缩短了线圈无效边的长度,降低了铜耗,提高了电机效率。所述两个电枢盘的外端部边直接短距离互连,在永磁体外圆处磁场作用下,无效边参与做功,成为做功边。采用少极永磁结构,在高速旋转时,如几万转,或十几万转的状态下,能够保证电机驱动频率较低,实现高效率,适合无人机、飞行器、机器人、电动自行车、轻型电动汽车,作为电驱动应用,能够节省10%锂电池的用量。
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本发明提供了一种卷针驱动装置、卷绕头及卷绕机,涉及锂电池设备技术领域,卷针驱动装置包括卷针轴和涡轮驱动机构。涡轮驱动机构包括设在卷针轴另一端的涡轮腔体,在涡轮腔体内设有涡轮叶片,涡轮叶片固定安装在卷针轴上,涡轮腔体设有进口和出口,进口与用于输入流体介质的输入管路连通。本发明能够解决现有技术中的卷绕头转动惯量大、电机功率小、生产效率低的问题,本发明中的涡轮驱动机构结构简单、质量小,能够降低卷针轴的转动惯量。并且,通过控制流体的速度及压力,能够控制涡轮叶片的转速,从而控制卷针轴的转速,可以为卷针轴提供更大的动力,提升卷针轴的转速,提高生产效率。
本申请公开了一种高强高导Cu‑Ni‑Co‑Si‑Li合金高精窄带的短流程制备方法,包括以下步骤:对原料进行真空熔炼,得到混合熔液,对混合熔液进行线坯铸造,得到铸坯,其中,铸坯的成分为:镍1.0‑2.0wt.%,钴0.5‑1.0wt.%,硅1‑2wt.%,镁0‑0.1wt.%,锂0.03‑0.1wt.%,轻稀土0.05‑0.2wt.%,其余为铜。对铸坯进行连续挤压,得到铜排。对铜排进行扎制,得到板材。对板材进行精轧,得到带材。对带材进行固溶处理,得到固溶处理带材,对固溶产物进行时效处理,得到时效处理带材。对时效处理带材进行切边、收卷,得到高精窄带。本申请采用“连续挤压+高精轧制”变形方法,极大缩短制备流程,得到第二相分布均匀、晶粒细小的高强高导Cu‑Ni‑Co‑Si‑Li高精窄带。
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本发明提供了一种全固态电芯结构、其制备方法及全固态电芯组,所述制备方法包括:采用干法制备正极活性层,将正极活性层与正极集流体叠片复合得到正极片,在正极活性层外周套设绝缘圈,得到结构Ⅰ;制备电解质浆料,经涂布烘干后得到电解质隔膜,将电解质隔膜贴近结构Ⅰ的正极活性层,与结构Ⅰ叠片复合后得到结构Ⅱ;制备负极浆料,经涂布烘干后得到负极活性层,将负极活性层贴近结构Ⅱ的电解质隔膜,与结构Ⅱ叠片复合后得到结构Ⅲ;在结构Ⅲ的负极活性层表面层叠负极集流体,经过叠片和封装后得到所述全固态电芯结构。本发明通过组装过程中的预锂能够有效提高电池首效和使用硅负极片电池的循环性能,简化制备流程,提高制造效率和一致性。
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本发明属于锂离子电芯制造技术领域,特指一种极片自动收料装置,包括传动带、设置在传动带上的极片模切装置、设置在极片模切装置一侧的自动收料装置以及设置在传动带一侧的托盘,所述托盘上端设有自动收料装置,所述自动收料装置设置在传动带上方,所述自动收料装置包括固定杆,所述固定杆上滑动设有连接杆,所述连接杆下端设有安装套,所述安装套内穿设有安装杆,所述安装杆下端设有若干连接弹簧,所述弹簧下端设有用于吸收极片的吸嘴。本发明的目的是提供一种人工成本低、使用方便、使用寿命长的极片自动收料装置。
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本发明公开一种负极材料及包括该负极材料的负极极片,所述负极材料包括石墨粉料,所述石墨粉料的粒径和粉末压实满足以下条件:‑1≤Dv99‑Dv10‑1.6Dv50+PD2≤5.21;1.87≤Dv99/Dv50≤2.48。其中:Dv50是在体积基准的粒径分布中,所述石墨从小粒径侧起、达到体积累积50%时的粒径大小;Dv99是在体积基准的粒径分布中,所述石墨从小粒径侧起、达到体积累积99%时的粒径大小;Dv10是在体积基准的粒径分布中,所述石墨从小粒径侧起,达到体积累积10%时的粒径大小;PD是指石墨粉体的粉末压实。利用本发明的负极材料制备得到的锂离子电池具有能量密度高、倍率性能好、阻抗低的特点。
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本发明涉及一种镁合金回转体结构件及其制备工艺,包括如下步骤:S1、将镁锂合金铸锭经车皮、下料,得到锻坯;S2、将锻坯加热并保温后,进行多向锻造开坯,锻后空冷至室温,得到长径比为3.5‑7.0的锻件;S3、将锻件锯切得到多件锭坯,锭坯加热并保温后,进行模锻成形,模锻压下速度为2‑10mm/s,模锻成形得到呈回转体结构的模锻件,将所述模锻件脱模,脱模后空冷至室温;S4、将所述脱模后的模锻件进行时效热处理,并冷却至室温。本发明的制备工艺中多向锻造和模锻复合工艺使合金剧烈塑性变形,组织中位错密度高,形变强化效果显著;同时,采用短时间时效处理和快速冷却,使形变强化和第二相强化相结合,大幅提高模锻件力学性能,有效提高成品率。
本发明提供了一种有机材料及其制备方法、有机固体电解质及其制备方法和应用;有机材料具有式I结构,其电化学窗口较宽,对金属Li或金属Na稳定。有机材料和锂盐或钠盐混合制备的有机固体电解质,具有较高的电导率和较宽的电化学窗口;本发明能够通过调节有机材料中链段长度、官能团种类从而调控有机固体电解质的硬度、电导率和电化学窗口大小。实验结果表明:有机固体电解质45℃下的电导率为10‑6~10‑2S/cm;电化学窗口为4~6V。
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本发明涉及一种表面包覆正极材料及其制备方法和应用,其中,表面包覆正极材料包括基体和包覆基体的包覆层,基体为正极材料,包覆层的组分含有偏磷酸铝。上述表面包覆正极材料通过采用偏磷酸铝形成包覆层,有效地改善了锂离子电池正极材料的循环性能,特别是高温循环性能。
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本发明公开了一种层级多孔极片及其制备方法;利用分级涂布和造孔剂的添加,对极片的孔结构进行分级调控,既提高了极片的吸液量,同时保证了活性物质的最大化,可以在提高极片电化学性能的基础上保证电池的能量密度。将该极片与锂片组装成扣式电池,证明该材料表现出优良的电化学性能,能有效降低电极极化,提高电池的能量密度和循环稳定性。
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一种含层状结构亚稳态晶体的水系离子电池正极材料、正极以及在电池领域的应用,所述正极材料包括基片,以及涂覆在基片上的涂层,涂层包括所述NiSeO3·H2O、单层石墨烯、导电剂和粘结剂,其中,层状亚稳态晶体材料为NiSeO3·H2O微米晶。采用本发明正极材料而组装成的水系离子电池,展现出比容量高、倍率性能优异的锂离子存储性能。
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本发明涉及一种硅/碳复合负极材料及其制备方法和用途。所述方法包括:(1)将硅源、碳源和鱼饲料混合,制成复合鱼饲料;(2)将得到的复合鱼饲料喂鱼,并收集鱼的排泄物,烘干,得到硅/碳复合负极材料前驱体;(3)将得到的硅/碳复合负极材料前驱体,在惰性气氛中进行热处理,得到所述的硅/碳复合负极材料。所述方法生产成本低廉,工艺简单,既解决了传统制备方法中硅/碳复合负极材料均一性差和易团聚等问题,又充分利用了生物废弃资源,实现硅/碳复合负极材料的绿色合成;所述硅/碳复合负极材料结构稳定,改善锂离子电池的倍率性能、循环稳定性和快速充放电性能。
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本发明公开了一种雨水定时定量全自动收集实验装置,包括外壳、太阳能电源及智能控制器和传感器;外壳呈方形状,外壳底部设有底板,所述外壳顶部设有顶板,且外壳、底板和顶板构成该收集实验装置的壳体结构,外壳内部设有内进水管、微型水泵、出水软管和储水箱,太阳能电源及智能控制器固定连接在顶板的下板面,传感器固定连接在顶板的上板面。本发明的有益效果是:可长时间的自动监测降雨量、雨水的PH值,同时也可在暴雨天气缓存雨水,实现了多气象要素的远程监测;采用太阳能电池板与锂电池对设备供电,预防设备因断电而产生缺测;操作简便,为气象预测和环境监测提供了详细的长期数据支持,取得了很好的使用效果。
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一种醋酸乌利斯他中间体的合成方法,所述合成方法包括以下步骤:1)氰基反应3‑缩酮物(I)溶解于乙酸乙酯,加入丙酮氰醇,三乙胺反应得17‑氰醇物(II);2)保护反应,17‑氰醇物(II)湿品,加入二氯甲烷,咪唑,硅烷化试剂,在20~25℃保温至原料反应完全,得保护物(III),3)甲基化反应,保护物(III)湿品,加入醚类溶剂,控温‑10~5℃,滴加甲基锂溶液,控温‑40~5℃反应至原料反应完全,得甲基化物(IV‑1)溶液,4)缩酮反应甲基化物(IV‑1)溶液加入乙二醇,原甲酸三乙酯,对甲苯磺酸(PTS),在20~25℃保温反应至原料反应完全,得双缩酮物(V)。
本发明提供一种向α,β‑不饱和酮导入取代基的方法和利用了该方法的前列腺素类的合成方法,所述向α,β‑不饱和酮导入取代基的方法是向α,β‑不饱和酮的α位和β位导入取代基的方法,不仅能够用于基于三成分连结法的前列腺素类的合成,而且对于合成所需的各3个成分中的任一种都不需要过量的使用量,并且催化剂不使用毒性强的重金属,不使用对生物体毒性强的溶剂,能够利用一锅法操作以高收率合成。本发明的向α,β‑不饱和酮导入取代基的方法的特征在于是向α,β‑不饱和酮的α位碳和β位碳导入取代基的方法,具备:第一工序,将烷基锂和在烯基的乙烯基位置键合了锡而成的三烷基烯基锡进行混合;第二工序,将该第一工序的混合物和二烷基锌进行混合;第三工序,将该第二工序的混合物和α,β‑不饱和酮进行混合;第四工序,将该第三工序的混合物和三氟甲烷磺酸酯化合物进行混合。
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本发明公开了一种电池正极材料的制备方法,具体按照以下步骤进行:步骤1,取蓝藻放入磷酸氢二胺中浸泡;步骤2,制备蓝藻粉末;步骤3,称取二氧化锰放入焦磷酸钠溶液中,然后加入氢氧化锂、硬脂酸和N‑甲基吡咯烷酮,得到悬浊液;步骤4,将悬浊液加热,过滤后烘干,得到滤渣;步骤5,将滤渣放入乙醇溶液中,加入氯铱酸;步骤6,加入蓝藻粉末,煅烧,得到电池正极材料。本发明制备的正极材料循环性能强,利用蓝藻的单细胞结构,既能废物利用,又能降低成本,制备过程简单、产量高、无污染,同时具有良好的电导率、可逆比容量以及较好的循环稳定性。
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