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本发明涉及锂离子电池技术领域,特别涉及一种负极片、电池及电池的制备方法。负极片包括负极集流体、第一涂覆层和第二涂覆层。第一涂覆层涂覆在负极集流体上,以硅基负极材料为活性材料;第二涂覆层涂覆在第一涂覆层的表面,以多孔碳材料和快离子导体的复合材料为活性材料。快离子导体的加入改善了硅体系材料离子电导率低的缺点,增加离子传输通道;同时,避免电解液与硅基负极产生副反应,减少界面阻抗,降低极片粉化和析锂的风险。
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本发明涉及电池状态检测的技术领域,具体涉及一种新能源储能电池状态检测方法及系统,该方法包括以下步骤:用户终端发送验证指令;中央平台接收验证指令,并将验证指令透传至电池模组;电池模组接收验证指令后,触发电池物理实体产生瞬时物理响应,并测量瞬时物理响应,获取瞬时物理响应的特征值;电池模组采集电池状态信息;电池模组将特征值作为物理凭证,物理凭证和电池状态信息形成回传数据发送至用户终端;用户终端接收回传数据,并解析出物理凭证;用户终端根据电池模组的型号,获取瞬时物理响应的预期参数;
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本发明涉及一种制备硅太阳能电池的方法和太阳能电池,该方法包括:将硅基底置于刻蚀液中,在所述硅基底的受光面侧上方设置具有窗口的第一掩膜,对所述硅基底进行第一光诱导刻蚀,在所述硅基底的受光面上形成第一织构化表面;在所述第一织构化表面的上方设置第二掩膜,对所述硅基底进行第二光诱导刻蚀,在所述硅基底的受光面侧形成第二织构化表面,得到制绒后的硅基底。
本发明公开了一种原位生成磷酸铁锂的均匀多重包覆的补锂剂及其制备方法与应用,补锂剂采用碳和LiFePO4包覆Li5FeO4形成,补锂剂的结构通式为yC@xLiFePO4@LizFeO4,其中,碳的包覆量y≤补锂剂重量的5%,磷酸铁锂的包覆量x≤补锂剂重量的10%,4.9≤z≤5.5;碳的包覆厚度h设置为0
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本申请涉及电池泄露检测技术领域,提供一种硫化物固态电池密封性检测装置及检测方法。该硫化物固态电池密封性检测装置包括:检测壳体,形成有检测腔,检测腔用于容纳待检测电池;水汽输送件,连接于检测壳体,水汽输送件用于向检测腔内输送水汽;质谱仪,连接于检测壳体,质谱仪用于对检测腔内的气体进行检测,以确定检测腔内的气体是否包含有硫化氢气体。
本发明涉及一种固态电解质包覆硅碳负极材料及其制备方法、全固态电池、用电装置,属于用于直接转变化学能为电能的方法或装置技术领域。本发明的固态电解质包覆硅碳负极材料,包括硅碳负极材料和设于所述硅碳负极材料表面的固态电解质包覆层;所述固态电解质包覆层包括硫化物电解质、卤化物电解质中的至少一种;所述硅碳负极材料包括内核和设于所述内核表面的碳包覆层;所述内核包括多孔碳基体和位于所述多孔碳基体的孔隙内的硅基材料。该固态电解质包覆硅碳负极材料可使得全固态电池具备高离子电导率和首效以及优异的循环稳定性。
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本发明公开了一种石墨烯粉体材料制备方法,具体涉及粉体材料混合技术领域,包括将石墨烯粉体投放至主上料斗中,将辅助粉体投放至副上料斗中,控制附着带持续运动,使石墨烯粉体层和叠加在其上方的辅助粉体层一同向后输送,直至输送至落料区域处,启动搅拌组件对搅拌仓中已经预混合的粉体材料进行二次搅拌混合,关闭搅拌组件,将混合后的粉体材料取出。本发明借助主延伸管的输出缝隙和副延伸管的输出缝隙的限制,使辅助粉体能够均匀的铺设在预先形成的石墨烯粉体层上
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本发明提供了一种锂电池PACK组装检测装置及方法,通过检测锂电池PACK组装时标签料卷出标过程中标贴的前期移动情况,为后期激光传感器检测位置提供精准停位做准备,检测锂电池PACK组装时标签料卷出标过程中标贴的后期移动情况,基于标贴的前期移动情况,确定牵引机构的降速策略,控制牵引机构按照降速策略进行降速,基于标贴的后期移动情况,控制牵引机构在降速过程中停止运行,牵引机构停止运行后标贴的位置为取标位置,实现先减速后停止可以更加精准的保证标贴停止的位置不过冲
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本发明涉及一种钠离子电池正极材料及其制备方法、钠离子电池。制备方法包括以下具体步骤:提供钠源、钠离子电池正极材料前驱体和添加剂,对其进行高速混合;进行一次烧结,烧结温度为600~1200℃,烧结时间为8~16h,得到一烧材料;加入第一包覆材料,将粉体进行高速混合,将混合后待静置的粉体置于‑40℃以下进行快速冻结,再通过真空冷冻干燥去除溶剂,静置0.5~3h;在静置后的粉体中加入第二包覆材料,将上述物料进行高速混合后,进行二次烧结,得到所需的钠离子电池正极材料。
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本发明涉及一种多聚阴离子固态电解质及其制备方法与固态电池,属于储能电池领域。多聚阴离子固态电解质为AaM(3‑a)/m(SO4)bE1‑bGc;A为Li,Na,K中的一种;M为Li,Na,K,Rb,Cs,Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Al,Ga,In,La,Y中的一种或多种;E为SO42‑,CO32‑,NO3‑,NO2‑,PO33‑,PO43‑,CrO42‑,MnO42‑,SiO44‑,SiO32‑,BO33‑,TeO42‑中的一种或多种;G为卤素元素;a=0~3,b=0~1,c=0~1,m为M阳离子的价态。本发明增强多聚阴离子固态电解质的离子传输能力,提高离子电导率,从而提高固态电池的性能。
近日,深圳校区材料科学与工程学院陈祖煌教授团队在铁电薄膜领域取得新进展,研究成果以《氮掺杂实现钙钛矿氧化物铁电性能的显著增强》(Large Enhancement of Ferroelectric Properties of Perovskite Oxides Via Nitrogen-incorporation)为题发表在《科学进展》(Science Advances)上。研究团队利用脉冲激光沉积工艺,在氮气(N2)生长气氛中,成功制备了高质量氮掺杂钛酸钡(BaTiO3)铁电薄膜,并实现了钛酸钡铁电性能的显著增强。
近日,南方科技大学物理系副教授刘畅课题组利用高分辨率角分辨光电子能谱技术(Angle-resolved Photoemission Spectroscopy, ARPES),首次在室温非常规反铁磁金属CrSb中观测到显著的各向异性自旋劈裂能带结构,与理论预测结果吻合。该研究中测得的自旋劈裂强度达0.8 eV,超过以往报道的材料,显示CrSb在未来自旋电子学存储器件中的巨大潜力。
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本发明涉及一种复合硅负极极片及其制备方法、硫化物全固态电池。复合硅负极极片的制备方法包括:提供复合硅负极粉末,按照重量份,包括50~100份多孔硅碳和50~100份纳米硅;将多孔硅碳和纳米硅称重,并于研钵中进行预混合,得到复合硅负极粉末初料;将复合硅负极粉末初料置于行星球磨机中进行球磨混合,得到复合硅负极粉末;将复合硅负极粉末与导电剂置于研钵中进行预混合,再加入粘结剂,转入匀浆机中,经匀浆后获得均一的浆料;将浆料涂敷于集流体上,转入鼓风烘箱中预烘干,转入真空烘箱,干燥制得复合硅负极极片。
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本发明公开了一种锂离子吸附材料的制备方法,涉及吸附材料制备技术领域,包括以下具体步骤:炼胶;混炼;水下切粒;洗涤固化,上述制备方法所要用到的混合装置包括底座与通过支架固定安装在底座顶部的混合罐,所述混合罐一侧贯通连接有螺旋输送机构,炼胶溶液被循环输送到炼胶溶液喷淋机构内后最终从炼胶溶液喷淋机构底端的出料嘴处喷出,炼胶溶液从出料嘴处喷出的同时,打开锂离子吸附剂粉末喷洒机构,锂离子吸附剂粉末喷洒机构可以把锂离子吸附剂粉末均匀喷洒到炼胶溶液上,采用该种方式添加锂离子吸附剂粉末不会造成堆积
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本发明公开了一种钙钛矿半导体器件及其制备方法,该半导体器件采用透明玻璃衬底,钙钛矿半导体器件的结构自透明玻璃衬底而上依次为:第一透明导电氧化物层、钙钛矿层、量子点掺杂层、电子选择层、电子传输层、缓冲层、第二透明导电氧化物层;第一透明导电氧化物层和第二透明导电氧化物层均采用ITO;钙钛矿层采用CH3NH3PbI3,所述量子点掺杂层采用CdSe量子点进行掺杂;电子选择层采用Bi2Se3薄膜材料;
随着全球能源危机的加剧和环境污染问题的日益严重,太阳能作为一种清洁、可再生的能源,其开发和利用受到了广泛关注。在众多太阳能电池技术中,钙钛矿太阳能电池因其高效率、低成本和制造简便等优势脱颖而出。尤其是全钙钛矿叠层太阳能电池(Tandem Solar Cells, TSCs),因其潜在的高效率而备受关注。然而,作为底部低带隙子电池的锡铅(Sn-Pb)钙钛矿,由于其对氧化的敏感性和晶体形态的不完善,导致在界面处的非辐射复合严重,这限制了电池效率的进一步提升。
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传统的锂电负极材料——石墨,由于其理论比容量仅为372 mAh/g,已难以满足锂电发展的要求。相比之下,硅负极材料因其高达4200 mAh/g的理论比容量,被视为解决高续航电动汽车瓶颈的关键负极材料之一。然而,硅负极在锂离子的嵌入与脱出过程中,会发生显著的体积变化(膨胀率可高达300%,是石墨负极膨胀的10多倍),导致硅负极的循环寿命较短,还使其性能变得不稳定,严重影响了硅负极在锂离子电池中的实际应用。本发明涉及纳米硅粉制备技术领域,具体涉及一种单晶硅金刚线切割废料制备纳米硅粉方法。
钠离子电池具有钠资源丰富、成本低廉、安全性高、倍率性能好、快充具备优势、环境友好等优点,使得钠离子电池在新能源汽车、大规模电化学储能系统等领域具有广泛的应用前景。而对于钠离子电池而言,具有商业化前景的负极材料选择并不多,硬碳是其中一种。目前硬碳材料在钠离子全电池中的应用仍然存在一些挑战,其中最主要的就是其动力学性能较差,难以兼顾高容量及高倍率性能,且存在较大的析钠隐患。
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一种电解液及制造方法和该电解液制备的铅酸蓄电池,包括多孔二氧化硅纳米粒子制备;配置同时含有分散剂和有机膨胀剂溶液,将合成的多孔二氧化硅纳米粒子分散在上述溶液中,超声备用;将溶液加入到的硫酸溶液中,置于摇床室温振荡,将有机膨胀剂沉积或吸附在多孔二氧化硅的孔隙和表面;加入硫酸盐,制成电解液。通过本发明电解液制备出的铅酸蓄电池,在满足容量的要求下,低温和动态充电接受能力有较大幅度的提高,低温放电电压提升10~30%,动态充电接受能力提升30~70%。尤其对于高低温交替寿命或者高温寿命提升14~50%。经过实车测试,电池使用寿命至少延长半年以上。本发明可以有效解决负极收缩和低温性能不足的问题。
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本发明公开了一种IC芯片装载分选机,其包括转运装置、第一移送装置、分选移料装置、第二移送装置及分类收储装置;转运装置包括升降架和安装在升降架上可上下移动的转运平台;第一移送装置与转运装置对接;分选移料装置分别与第一移送装置和第二移送装置对接,分选移料装置包括第一机械手、第二机械手以及分选盘;分选盘可于分选移料装置和分类收储装置之间往复运动;分类收储装置,与分选移料装置对接,包括若干料盘存储区和分选机械手;通过上述IC芯片装载分选机,可全程自动实现对已测试过的IC芯片的下料、分选和装载工作,同时还可全程自动实现待测试芯片的自动上料和装载工作,自动化程度高,有效提高工作效率,节约人工成本。
本发明提供一种晶硅太阳能电池正面导电浆料,按照重量份计,所述晶硅太阳能电池正面导电浆料包括以下原料组分:金属粉80.0~93.0份;有机载体6.0~15.0份;氧化物刻蚀剂1.0~5.0份;其中,所述氧化物刻蚀剂至少含有Pb3O4、CuO及Li2O,且所述CuO和Pb3O4的重量比为0.02~2.5,所述CuO和Li2O的重量比为0.025~3。该正面导电浆料在烧结过程中可以使得金属粉与硅形成良好的欧姆接触,极大的降低电阻,最终获得接触电阻低,导电性能好,附着力强的正面电极。
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本发明公开一种太阳能硅片加工设备,包括机体、激光加工装置、转运机械手、加工转盘和浆料转印装置,机体设有上料装置和下料装置;转运机械手设于上料装置和下料装置之间。加工转盘包括第一旋转机构和多个载料座,第一旋转机构位于转运机械手的一侧,加工转盘生料硅片移动至激光加工装置处。浆料转印装置设有玻璃治具,浆料转印装置用于在玻璃治具上涂布银浆后,将玻璃治具移动至激光加工装置处,并使得玻璃治具覆盖在载料座上的生料硅片上方,通过激光加工装置将玻璃治具上的银浆成型到载料座上的生料硅片上,转运机械手还用于将载料座上经过激光加工装置加工后的熟料硅片转移至下料装置。本发明技术方案能够提升太阳能基板的生产效率。
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本发明涉及太阳能烘干技术领域,提供一种蓄热型太阳能干燥机,包括:干燥室,至少一集热器,设置于所述干燥室的外部,将吸收的太阳能转换成热能;至少一蓄热器,分别与所述干燥室和集热器连接,存储所述集热器产生的热能,在太阳下山后,并释放所述热能到所述干燥室,继续加热干燥室,使得干燥室内湿度降低,持续的将干燥室内的物品干燥。干燥室中优选安装有隔板、横杆及挂钩,方便不同大小、形状的物品的干燥需要;干燥室设置有至少一个活动门,当进行干燥时将活动门关闭,因此干燥室形成密封结构,保证在干燥食品类材料时使其免受蚊虫的侵扰。由此,本发明的蓄热型太阳能干燥机实现了增加蓄热功能,延长干燥时间,提高能量的利用率。
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为克服现有管式钙钛矿太阳能电池存在表层电极影响电池的光线吸收效率的问题,本发明提供了一种管式钙钛矿太阳能电池,包括第一电极、功能层和第二电极,所述功能层包覆于所述第一电极的外侧,所述功能层为包括可位置互换的电子传输层和钙钛矿吸收层的多层包覆结构,所述第二电极为线状电极,所述第二电极至少部分嵌入所述功能层的最外层并沿所述管式钙钛矿太阳能电池的轴向延伸。同时,本发明还公开了上述管式钙钛矿太阳能电池的制备方法以及包括上述管式钙钛矿太阳能电池的太阳能电池组件。本发明提供的管式钙钛矿太阳能电池能够有效提高电池的光吸收面积,提高能量转换效率。
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本发明公开了一种太阳能电池板底座,包括底座和支架,底座为矩形结构,底座的两侧都设有定位槽,底座的两侧都设有多个固定孔,相邻两个固定孔之间的距离相同,固定孔位于定位槽处,支架设置于底座的下侧,底座的两侧都固定连接有两个固定连接装置,固定连接装置的右侧中间转动连接有连接轴,固定连接装置的两侧都固定连接有支撑板,两个支撑板对称设置,两个支撑板为L形结构,两个支撑板的顶端设有弧形槽,连接轴转动连接于弧形槽处,连接轴的右端固定连接有连接板,本发明能对底座的角度进行调整,使得太阳能电池板在安装后能正对太阳照射的角度,避免对太阳能电池板的发电效率造成影响。
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本申请提供一种太阳能电池,包括前电极、功能层和背电极,前电极为受光面一侧电极,所述前电极包括相邻接的高导电区域和低导电区域,或所述背电极包括相邻接的高导电区域和低导电区域。该太阳能电池通过将前电极和/或背电极分区域设计,并将一导电区域的导电性设计成高于另一导电区域的导电性,可有效避免光电流大范围的横向不均匀转移造成的薄膜方阻损耗,提升电池的光电转换效率;且可根据不同应用场景下不同区域的不同要求,分区域灵活选材,提升电池综合性能。本申请还提供包含该太阳能电池的电子设备。
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本发明公开了一种高效率太阳能光伏板,包括第一横板和车轮,所述第一横板的下表面固接有多个车轮,所述第一横板的上方安装有动力装置。该高效率太阳能光伏板,通过车轮、横板、底座和竖杆等结构之间的相互配合,可以通过车轮带动此装置进行移动,从而提高了使用性能,通过电动推杆、第二横板、齿牙板、齿轮杆、连杆和太阳能光伏板等结构之间的相互配合,可以通过电动推杆对太阳能光伏板的角度进行调节,从而节约了劳动力,通过竖杆、连杆、弧形连杆、第二竖板、太阳能光伏板和圆形块等结构之间的相互配合,可以对太阳能光伏板的上下两侧进行支撑,从而提高了太阳能光伏板的稳定性。
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本发明公开了一种太阳能储能发电装置,涉及太阳能发电技术领域,具体为太阳能光伏板和阳光调节组件,所述太阳能光伏板的外侧面设置有框架组件,所述卡筒的下方设置有伸缩节,所述阳光调节组件设置于叠层支架的表面,所述第一电机的端部连接有调节臂,所述第二电机的端部设置有第三电机,所述折射镜的边缘处设置有光线传感器,所述储能电池的外部设置有辅助箱组件。该太阳能储能发电装置,通过对太阳能光伏板进行叠加分层使得对场地的依赖性可以大大降低,且配合对光线进行折射使得太阳能光伏板在叠加分层后仍可吸收光能并转化为电能,电能储存至电池后可随时观测电池是否具有漏液现象,以便及时替换电池,表面有安全隐患存在。
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本发明公开了一种调节支架及太阳能板,属于太阳能技术领域。该调节支架包括锁紧组件和支架本体,锁紧组件包括滑块、第一轴套和套设第一轴套的第二轴套,第一轴套的一端紧密套设支架本体,另一端的内壁与支架本体存在间隙,以便于滑块滑动至间隙,使得滑块的外壁与第一轴套的内壁相抵接,从而实现第一轴套与第二轴套的相互锁紧。当滑块远离间隙时,滑块不再对第一轴套进行干涉,支架本体能够带动第一轴套相对于第二轴套转动。上述调节支架在保证了调节支架稳定性的同时,解决了调节支架调节范围有限的问题。太阳能板包括太阳能电池和上述调节支架,解决了太阳能板与太阳光的入射方向无法始终保持垂直的问题,提高了太阳能板的光能转化效率。
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本实用新型属于电池生产设备技术领域,尤其涉及软包电池高速分选机,包括多个的定位治具、储料架、输送线、转送线、转送机械手、测试机构、分选存储架和分选机械手;多个的定位治具放置在输送线和转送线上。转送机械手的拾取机构拾取电池同时定位到测试机构上池测试;转送机械手拾取测试后的电池定位在第二储存工位的定位治具内,第三推送机构推送定位治具到第一储存工位上,并转送到第一输送线上。根据测试机构测试的结果,第一推送机构将对应的电池转送支撑台上,由转送支撑台上将定位治具推送到转送支撑台的尾端,并且由第二推送机构将尾端的定位治具推送到第二输送线上,分选机械手的电池取出并放置对应的分选储存架内。
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