855
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本发明公开一种超级电容器正极材料的制备方法,具体方法如下:配置0.1~0.15g二氧化硒,0.2~0.3g氯化镍和0.2~0.3g氯化锂均匀溶液,以泡沫镍作为工作电极,铂丝和饱和甘汞电极分别作为对电极和参比电极,设置电压,沉积得到Ni3Se2电极材料;将Ni3Se2和商用锂箔分别作为正极和负极,六氟磷酸锂为电解液,组装扣式锂电池;进行放电预嵌锂,分别选择截止电压,通过控制电压实现锂离子的嵌入量,进而得到硒空位含量可控的Ni3Se2电极材料。有益效果:简单的预锂化技术制备了硒空位含量可控的Ni3Se2正极材料;加快了离子迁移速率,降低离子扩散势垒,促进快速反应动力学及倍率性能;提高比容量。
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本发明涉及固态电解质,具体的说是一种包含梳状或星型聚氨酯的固态电解质及其在构成固态二次锂电池中的应用。该电解质包括锂盐和梳状或星型聚氨酯;所述梳状或星型聚氨酯的支链或侧链具有聚氨酯链段;且,聚氨酯链段的末端含有功能性基团R1,其中,R1的选择与说明书一致;所述梳状或星型聚氨酯在固态电解质中的质量分数为5%~90%。本发明中的固态电解质不含小分子增塑剂,可减少电池的安全隐患,提升锂电池的安全性能。此外,该固态电解质可应用到固态锂电池(包括锂‑硫电池)、固态锂离子电池以及其他二次高性能锂电池中。
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本申请公开了一种混合储能系统及其应用方法,所述混合储能系统包括:铅酸蓄电池组,锂离子电池组,锂离子电池组与铅酸蓄电池组并联连接,且锂离子电池组的开路电压与铅酸蓄电池组的开路电压一致;电压检测单元,用于获取铅酸蓄电池组的第一端电压数据、锂离子电池组的第二端电压数据;温度检测控制单元,用于获取锂离子电池组的电池温度数据;分别与铅酸蓄电池组和锂离子电池组相连接的充放电开关控制单元;分别与电压检测单元、温度检测控制单元和充放电开关控制单元相连接的主控制单元,用于依据第一端电压数据、第二端电压数据及电池温度数据,触发充放电开关控制单元通过充放电接口单元对铅酸蓄电池组和锂离子电池组进行充放电控制。
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本实用新型提供一种家电用能源供应装置,涉及家庭逆变器领域。该家电用能源供应装置,包括前面板和后面板,所述前面板与后面板之间采用螺栓固定连接,装置内部设置有锂电池固定托架,所述锂电池固定托架通过螺栓固定安装在装置的内壁底部,所述锂电池固定托架的两侧设置有竖直挡板。该家电用能源供应装置,通过前面板和后面板内壁设置的海绵层,可对装置内部进行隔音处理,且本设备采用锂电池进行供能,有效解决了燃油型发电逆变器产生的噪音问题,且通过装置内部设置的锂电池固定托架可实现锂电池的固定,且锂电池固定托架的两侧为竖板结构,可有效保护锂电池,避免锂电池在受外力碰撞的情况下产生自燃情况发生。
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本发明公开了一种双层氧化物固态电解质的制备方法及其应用,双层LLZO/LATP多功能氧化物固体电解质包括致密的LLZO陶瓷电解质层和多孔的LATP固体电解质层,致密LLZO电解质层对金属锂负极稳定,并阻挡海水对金属锂负极的腐蚀;多孔LATP固体电解质层对海水和空气稳定,并为空气正极反应提供离子导电骨架。本发明的双层氧化物固态电解质可以用于制备锂海水电池组,该锂海水电池包括LLZO/LATP多功能氧化物固体电解质、封装致密石榴石电解质层内的锂负极以及具有离子/电子导电网络的空气正极材料。与现有锂海水电池相比,本发明的锂海水电池结构设计更适合复杂的海水工况,具有更优异的工作稳定性。
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本发明涉及一种硫铝酸盐水泥专用调凝剂及其应用,其组分重量份比例为:锂渣0~4,硼泥0~2;所述锂渣为生产碳酸锂所产生的废渣,含有碳酸锂,所述硼泥为生产硼砂所产生的废渣,含有硼酸。以锂渣和硼泥的掺合比例为4:0.5,掺入量4.5%,效果最佳。本发明提供的上述锂渣和硼泥复合作为调凝剂的应用,替代了化工原料碳酸锂及硼酸,降低水泥成本、提高产品质量、节约矿业资源、消解工艺废料,为发展循环经济开辟了新途径。
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本发明涉及造纸工业施胶剂技术领域,特别涉及一种ASA乳液施胶剂,含有烯基琥珀酸酐、锂皂石、纳米二氧化钛和去离子水,烯基琥珀酸酐与去离子水的质量比为1:0.5~4,锂皂石与烯基琥珀酸酐的质量比为1:20~200,纳米二氧化钛与锂皂石的质量比为1:6~50。所述的ASA乳液施胶剂的制备方法:将锂皂石分散在去离子水中,调节pH值到6~7得到水相;将纳米二氧化钛分散在烯基琥珀酸酐中得到油相,将水相与油相混合均匀,制得ASA乳液施胶剂。不需要添加任何表面活性剂,所制备的烯基琥珀酸酐乳液施胶剂稳定性好、施胶效率高。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种材料及其制备方法和应用。用部分刻蚀的MAX材料中的层间凹坑作为金属锂的“宿主”,用部分刻蚀的MAX中层间残留的亲锂性的“A”层作为成核剂,诱导锂在层间的均匀沉积和缓解电极的体积膨胀,最终提高金属锂负极稳定性。采用部分刻蚀的MAX中的层间凹坑作为金属锂的“宿主”,锂的沉积、分布更加均匀,缓解了电极在充放电过程中的体积膨胀效应。
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本发明涉及生活用品领域,特别涉及一种能发电的多功能鞋子。它包括鞋体、保温鞋面、开关①、开关②、电量显示屏、锂离子蓄电池、压电体、按摩鞋垫。压电体内嵌于鞋底与鞋垫之间,与锂离子蓄电池相连,开关①控制锂离子蓄电池与保温鞋面之间是否接通,开关②控制锂离子蓄电池与按摩鞋垫之间是否接通,电量显示屏可实时显示锂离子蓄电池的电量。所述保温鞋面粘贴于外鞋面内侧,内嵌有可随意弯曲、不易损坏的电热丝。所述锂离子蓄电池还可以用利用插头给电池充电,其电压控制在安全电压以下。人们穿该鞋子一段时间后,就会有部分电能储存在锂离子蓄电池中,打开开关①可以对鞋子内部加热,不走路时,打开开关②可以使用按摩鞋垫按摩脚底。
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本发明涉及一种以丙烯酸锂、顺丁烯二酸酐、次亚磷酸锂、烯丙基磺酸锂、聚乙二醇‑6000、乙醇胺和环氧氯丙烷为原料制备的互穿网络聚合物电解质的制备方法。本发明首先在水介质中将乙醇胺与环氧氯丙烷由氢氧化锂引发聚合,制备乙醇胺‑环氧氯丙烷树枝状聚合物水溶液,再以顺丁烯二酸酐和聚乙二醇为原料制备双‑顺丁烯二酸单聚乙二醇酯‑6000;然后将其与丙烯酸锂、次亚磷酸锂和烯丙基磺酸锂一起加入到乙醇胺‑环氧氯丙烷树枝状聚合物水溶液中,由双氧水和硫酸铁铵引发聚合,制备出含磷原子和氮原子的互穿网络聚合物电解质。
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本发明涉及化工领域,涉及锂离子电池用一种高温高安全非水电解液。按照重量分数包括以下物质:有机溶剂为高纯碳酸酯类有机溶剂,锂盐为六氟磷酸锂、四氟硼酸锂、双草酸硼酸锂、二(三氟甲基磺酸酰)亚胺锂,双氟草酸硼酸锂,双氟磺酰亚胺锂等一种或多种混合使用,所述的高温添加剂为硼酸三异丙酯,所述的添加剂为碳酸亚乙烯酯、甲烷二磺酸亚甲酯、1, 3?(1?丙烯)磺内酯、1, 3?丙烷磺内酯、环己基苯和氟磺酰基二氟乙酸甲酯等中的至少一种。高温下,高温添加剂硼酸三异丙酯缺电子结构易与PF6?相互作用,降低LiPF6的热分解能力,提高电解液的热稳定性,进而提高电池的循环寿命及安全性能,能够满足电芯高温使用需求。
1176
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本发明公开了一种覆盖铝硅层固态电解质及其制备方法和应用,使用铝硅合金为靶材,通过磁控溅射的方法在LLZTO固态电解质片表面溅射适当厚度的铝硅缓冲层,当把熔融的金属锂浇筑到带有铝硅缓冲层的LLZTO表面上时,铝硅会与金属锂发生合金化反应生成锂‑铝合金和锂‑硅合金,生成的亲锂合金将有助于金属锂在LLZTO表面的浸润,从而改善固态电解质LLZTO与锂金属之间的界面问题,使界面阻抗大大降低,并有效地抑制锂枝晶的生成,提高固态电池的电流密度、面容量及循环寿命。
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本实用新型公开了三探针硅材料导电类型测量装置充放电电路,包括USB供电电路模块、主板升压电路模块、锂电池充放电电路模块、锂电池;USB供电电路模块包括外部电源供电电路、USB供电切换电路、+12V供电电路;主板升压电路模块为+5V升压至+12V电路;锂电池充放电电路模块包括1个锂离子充放电8254AA芯片、2个八引脚4407芯片;当锂电池需要充电时,USB供电模块通过主板升压电路模块把+5V电压升为+12V电压,再通过锂电池充放电电路模块给锂电池充电;当进行正常测量作业时,锂电池放电,并通过USB供电模块给主板提供+12V电压;不通过更换电池就可实现锂电池充放电,提高作业效率。
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抗热冲击型熔铸合成云母是用熔铸工艺制得的 含氟的合成云母的微晶集合体,是一种耐高温、抗蠕 变、电绝缘、可切削加工的无机材料。以往含氟的熔 铸合成云母存在着抗热冲击性差的问题,尤其是在 200~500℃温度范围内极易开裂。本发明是在含氟 的熔铸合成云母的配料中加入锂辉石和碳酸锂。最 佳加入量按重量百分比为锂辉石4~6%、碳酸锂 1~4%,解决了上述问题,从而使这种熔铸合成云母 可用于温度变化较大的场合作为绝缘或耐热、抗腐 蚀材料。
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发明了一种带有三聚氰环的易溶于有机溶剂的具有阻燃功能的锂盐[(R‑Ar‑O)x(‑CN‑)3(Li2O3P)3‑x](其中(‑CN‑)3为三聚氰环基团;x=1或2;R=C1~C8的烷基、烯基;Ar=苯环、萘环、五元或六元杂环)及其锂离子电池的阻燃电解质,新型阻燃电解质由该锂盐与[(R‑Ar‑O)x(‑CN‑)3(R’2O3P)3‑x](R’为甲基、乙基或异丙基)的质量比为10:1~1:1复配而成,该电解质易溶解于有机溶剂,按照8%~40%的复配,即得到新型阻燃电解液,该电解液具有好的锂离子电导率和很好的阻燃性能,用于锂离子电池,锂硫电池,锂氟化碳电池或锂氧电池中。
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本发明涉及一种长续航长寿命的高能量密度无人机组合电源,属于新能源应用领域。目前商品化无人机采用150~200Wh/kg液态锂离子电池组,单组电池续航时间约10~20分钟,使用寿命约100~150次,续航时间与使用寿命均较短。与液态锂离子电池相比,固态锂电池具有高能量密度(350~400Wh/kg)、高安全等显著优势,但由于功率密度较低,无法直接替代液态锂离子电池来实现无人机应用。本发明通过采用固态锂电池增压限流调控,辅以高能量密度锂离子电容器能量桶,设计无人机固态锂电池电源系统,实现固态锂电池在无人机中的长续航长寿命应用,其续航时间可提高至1.8‑2.5倍,寿命可延长至3倍,应用价值显著。
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本发明公开了一种实用廉价的固体聚合物电解质的制备方法,所述方法使用经过处理的粉煤灰作为填料,采用溶液浇注‑热压成型方法制备以PEO为基体的固体聚合物电解质。本发明使用经过处理的粉煤灰作为填料,采用溶液浇注‑热压成型方法制备的固体电解质具有较高的离子电导率、较宽电压窗口和较好的机械性能,可以抑制负极锂枝晶的生长,有利于提高锂离子电池循环性能。本发明使用粉煤灰作为填料原材料,成本低廉,有利于降低制造成本,能够实现工业废渣回收再利用,响应国家环境保护号召。本发明制备方法简单,以商用磷酸铁锂为正极材料,锂片为对电极,组装出扣式全电池在室温条件下,具有优异的倍率性能和循环稳定性,具有很好的市场前景。
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本实用新型公开了一种无人船的供电系统,包括单片机,所述单片机包括航行控制器、单波束测深记录器、采水执行装置、DTU数据传输模块和变压供电模块,所述单片机的输入端电连接有工作锂电池。本实用新型通过设置单片机、航行控制器、变压供电模块、工作锂电池、IO模块、继电器控制器、主电池常闭继电器、备用电池常开继电器、主锂电池和备用锂电池的配合使用,使无人船的供电系统便于使用,无人船采用了独立设置主锂电池、备用锂电池、工作锂电池的方式,通过检测主锂电池电压,结合单片机及编程技术,实现了尽量消耗主锂电池电量,在其电压下降到预设阈值时切换到备用锂电池以确保航程,有利于人们的使用。
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本发明涉及聚合物电解质领域,具体的说是一种具有水清除功能的聚合物电解质及其在锂/钠电池中的应用。电解质中含聚异氰酸酯,其添加量占电解质中的质量分数为10~70%。且该聚合物电解质具有氧化分解电压>5.0V,室温离子电导率为0.9~5×10‑3S/cm,拉伸强度为5~80MPa,与高电压正极和锂/钠负极具有较高的相容性,适合应用于锂/钠电池。本发明也提供了上述聚合物电解质在锂/钠电池中的应用实例。
本实用新型涉及一种基于CAN通讯具有三模式智能控制的双电源动力系统,具体地说是一种基于CAN通讯的具有三模式智能控制技术的锂离子电容器与全固态锂/锂离子电池组成的双电源动力系统,属于新能源应用领域。锂离子电容器具有高功率密度,可超高倍率充放电,但能量密度较低,而全固态锂/锂离子电池具备优越的能量密度。本系统由全固态锂/锂离子电池组和锂离子电容器组形成双动力能源,通过基于CAN通讯三模式智能控制方法,实现对充电、启动/制动、常规运行等阶段进行适宜的智能控制,解决了动力装备在频繁启动、制动时的瞬间大电流对电池组所带来的能量冲击,实现高效制动能量的回收,延长了电池组的使用寿命和运行时间,具有良好的实际应用价值。
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本发明涉及无线充电技术领域,尤其是一种具有无线充电功能的移动电源,本发明包括输入单元、充电管理单元、检测单元、锂电池组、微处理器、稳压单元、升压单元、功率分配单元、充电线圈单元及其感应单元;输入单元与充电管理单元连接;充电管理单元还分别与微处理器、锂电池组连接;锂电池组包括锂电池;微处理器通过检测单元与锂电池组连接;锂电池组通过稳压单元与微处理器连接;升压单元与锂电池组连接;功率分配单元分别与升压单元、微处理器、充电线圈单元连接;各感应单元分别与微处理器连接。本发明采用锂电池组升压后进行无线充电,大大增强了移动电源产品的市场应用价值,适应移动终端技术的发展,具有极好的市场前景。
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本发明公开了一种层叠二氧化钛改性隔膜及其制备方法和应用,包括隔膜层和涂覆于其表面的改性涂层,所述改性涂层由聚丙烯酸和层叠二氧化钛颗粒复合形成。将该改性隔膜用于锂金属电池,隔膜的改性侧面向锂金属负极。本发明利用二氧化钛与锂金属的反应,在锂负极界面原位形成稳定界面保护层,消除锂金属负极与电解液的副反应,最终抑制锂枝晶的生长,实现均匀的锂沉积,最终显著提高了电池的库伦效率,延长了电池的循环寿命,降低了不可控锂枝晶持续生长引起安全问题的可能性。
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本申请公开了一种高容量、高循环稳定性负极材料及其制备方法,属于新能源技术领域,其中,高容量、高循环稳定性负极材料的制备方法包括:在硅的表面沉积锂源,得到补锂包覆层;在所述补锂包覆层的表面制备碳包覆层,得到预锂化的硅碳材料;将所述硅碳材料与石墨混合,将得到硅碳‑石墨混合物;在所述硅碳‑石墨混合物的表面制备补锂包覆层,得到目标预锂混合物;在所述预锂混合物的表面制备碳包覆层,得到目标负极材料。该方法可有效提高负极材料的能量密度;显著提高负极材料的首次库伦效率;同时可以更好地维持结构的稳定性,提升循环性能;显著加强接触预锂化的反应深度,提高电池的容量保持率和循环稳定性。
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本发明提供了一种单晶薄膜键合体和一种制造单晶薄膜键合体的方法,所述单晶薄膜键合体包括硅基底、铌酸锂单晶薄膜或钽酸锂单晶薄膜以及位于硅基底与铌酸锂单晶薄膜或钽酸锂单晶薄膜之间的硅基薄膜,其中,硅基薄膜通过沉积形成在铌酸锂单晶薄膜或钽酸锂单晶薄膜上,并通过直接键合法与硅基底进行键合,硅基薄膜为硅薄膜、二氧化硅薄膜或氮化硅薄膜。本发明的三层结构的单晶薄膜键合体能够有效地降低甚至消除在钽酸锂或铌酸锂单晶薄膜和硅基板之间的界面对光波和声波的反射作用,并且降低或消除了界面间的反射作用对于光或声波信号所造成的干扰。
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本发明公开了一种LiFePO4@C/MXene复合材料的制备方法,首先通过溶剂热法制备磷酸铁锂纳米片,然后利用柠檬酸和乙二醇经高温处理进行碳包覆,最后通过静电自组装的方法实现碳包覆的磷酸铁锂和MXene的复合,经冷冻干燥得到LiFePO4@C/MXene复合材料,在低温复合步骤可有效抑制MXene的氧化,充分发挥二维MXene高电子导电性的优势,制备的LiFePO4@C/MXene复合材料能有效克服磷酸铁锂电子导电性差,循环性能不稳定的问题,且合成条件温和,制备工艺简单,成本低廉。本发明制备的LiFePO4@C/MXene复合材料适用于作为锂电池正极材料。
本发明公开了一氧化硅/聚丙烯酸改性高安全电池隔膜及其制备方法和应用,包括依次连接隔膜层和改性涂层,所述改性涂层由聚丙烯酸和一氧化硅颗粒复合形成,所述一氧化硅颗粒为纳米颗粒和/或微米颗粒。将该改性隔膜用于锂电池,隔膜的改性侧面向锂金属负极。本发明利用一氧化硅和丙烯酸与锂金属的反应,在锂负极界面原位形成刚柔并济的稳定界面保护层,消除锂金属负极与电解液的副反应并缓冲其体积膨胀,最终抑制锂枝晶的生长,实现均匀的锂沉积,最终显著提高了电池的库伦效率,延长了电池的循环寿命,降低了不可控锂枝晶持续生长引起安全问题的可能性。
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本发明公开了一种AKD乳液施胶剂的制备方法,其步骤为:将锂皂石纳米粒子用去离子水润湿、分散,放置一定时间制得锂皂石胶体,同时将小分子胺溶于水中配制成水溶液;在锂皂石胶体中加入小分子胺溶液并用稀酸调节胶体的pH值,将该胶体加热到AKD的熔点以上备用;加热AKD使之熔融,在机械搅拌的作用下,将上述加热的锂皂石胶体与熔融的AKD混合、乳化得稳定的AKD乳液。该方法不仅乳化剂用量少、乳化工艺简单、完全不使用传统表面活性剂,而且所得乳状液的施胶效率可得到大幅度提高。
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本实用新型提出一种电池组电流高精度同步采集系统,属于锂电池检测实验技术领域。本电池组电流高精度同步采集系统,包括并联锂电池组、电流同步采集单元、微处理器控制单元和上位机数据分析存储单元。本实用新型的有益效果:对并联锂电池组中每个单体锂电池的电流进行高精度同步采集;其电池连接器实现了对单体锂电池极低的连接阻抗,确保了并联电池组中每个单体锂电池原有的内阻特性,提高了对单体锂电池电流采集的精度;对每个单体锂电池的电流的采集监测后,通过可调节内阻接口、可调节连接内阻接口连接不同长度及半径的康铜丝,以等效调整各单体锂电池的等效内阻以及等效调整单体锂电池在并联连接的连接电阻。
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本发明提供了一种隔离式电池供电方案。它包括一锂电池、一电阻R1、一电容器C1、一反激隔离电源芯片、一变压器、一使能电路、一时钟电源电路和一交流市电电源电路。其特征在于,交流电供电情况下,时钟电源电路工作电压由交流市电电源电路提供,锂电池只提供反激隔离电源芯片静态电流;交流电供电断电情况下,系统以锂电池作为备用电源,为时钟电源电路提供工作电压。同时,该供电方案具有检测锂电池电量的功能,并在电池电量较低时发出更换电池通知。该方案实现了锂电池供电系统与交流市电供电系统的电路隔离,即避免了因电池供电系统与交流市电供电系统共地导致的更换电池触电危险,也有效避免了因电池直接与MCU相连导致的对MCU管脚的冲击损害。
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