本发明提供了一种集流体及其制备方法和应用。所述集流体包括多孔金属,所述多孔金属的孔壁表面依次层叠设置离子导通层和亲锂层。本发明提供了一种多孔集流体,将其用于锂金属负极时,多孔结构提供了丰富的储锂空间,为锂沉积预留了膨胀空间,同时孔壁表面依次设置离子导通层和亲锂层,亲锂层可以使锂完全的的浸润到孔隙的内部,合理利用了孔隙体积,且锂金属还可以与集流体之间接触紧密,使电流密度均匀,不会产生局部内应力而导致集流体破坏,最终有效地抑制了锂金属的膨胀,减少了锂枝晶的形成,提高了电池的安全性。
本发明公开了一种负极浆料及其制备方法和应用,该负极浆料包括:氟化锂包覆锂粉、氧化物、单离子导体聚合物和有机溶剂,其中,所述单离子导体聚合物包括聚甲基丙烯磺酸锂、聚苯乙烯磺酸锂和全氟磺酸树脂锂中的至少之一。由此,通过将氟化锂包覆锂粉、氧化物、单离子导体聚合物和有机溶剂混合,可以形成均一且长期稳定存在的悬浮液,通过将该组成的负极浆料涂覆在SiOx/C电极上,可以提高电芯的首次效率,同时负极浆料中采用的该类单离子导体聚合物胶体在电极表面构建了一层离子快速通道,能有效提升SiOx/C电极的倍率性能,另外负极浆料中的氟化锂包覆锂粉还能降低操作过程中锂粉过度引起的起火危险。
本发明提供了一种固态电池用负极及其制备方法和应用。所述负极包括层叠设置的集流体和储锂层,所述储锂层包括储锂空间层和包覆于储锂空间层的表面的聚合物电解质层,所述储锂空间层包括电子导体骨架、位于电子导体骨架空隙处的亲锂位点和填充于电子导体骨架空隙处的电解液。本发明在负极集流体表面构建用于沉积锂的储锂空间,通过亲锂位点诱导锂在预期位置沉积、储存,进而预防由于锂枝晶无序生长而造成的电池短路,并且通过包覆的聚合物电解质层,能够将沉积出的锂与固态电解质层隔离,进而避免了因为锂的沉积、剥离造成的体积变化对固态电解质层造成的机械损坏。
本发明涉及一种用于相变存储材料的氨基嘧啶Ge(II)前质体,该前质体以氨基嘧啶及其衍生物为配体,依以下方法制备:(1)将氨基密啶及其衍生物溶解在反应溶剂中,-78~0℃搅拌条件下加入烷基锂溶液,氨基嘧啶或其衍生物与烷基锂摩尔比1.0∶1.0~1.2,恢复室温继续搅拌至固体产生,过滤得到锂盐;(2)将步骤(1)得到的锂盐与甲苯混合,-78~0℃条件下以锂盐与金属锗摩尔比2.0∶1.0~1.2滴加到二氯化锗的甲苯溶液中,升温至室温;(3)将步骤(2)得到的混合物过滤浓缩,滤渣用二氯甲烷提取,收集滤液,-50~0℃低温结晶,得到所述的氨基嘧啶Ge(II)前质体。本发明合成方法简单,制备的前质体热稳定性高,挥发性好,成膜性能优良,是制备相变存储材料潜在的重要前质体。
本发明公开了一种单晶高电压多元复合正极材料的制备方法,所述单晶多元复合正极材料为核壳结构,核结构为3~8um粒径的镍钴锰酸锂一次晶体颗粒,壳结构为纳米级锆、钨、铝、镁金属氧化物,所述高电压为4.35~4.40V,正极材料中锂∶镍∶钴∶锰∶氧的摩尔比为1.03∶X∶Y∶(1‑X‑Y)∶2,(其中0.5≤X≤0.9、0.05≤Y≤0.2),纳米级锆、钨、铝、镁金属氧化物的质量总和占正极材料质量的0.1~1.0%;本发明通过纳米级金属氧化物对镍钴锰酸锂一次晶体颗粒的包覆所制备的单晶多元复合正极材料有效提高了其克比容量、循环性能、倍率性能和热稳定性,以及降低了其在锂离子电池应用中的内阻和自放电,非常适用于3C、动力和储能等领域的锂离子电池。
本发明涉及一种智能型无线充电发热鞋,包括鞋面、鞋底及鞋跟,所述鞋跟内设置有锂电池及无线充电线圈,所述鞋底内设置有与所述锂电池连接的发热体,所述鞋底内还包括与所述锂电池连接的微电脑芯片及温度传感器。本发明技术方案提供的智能型无线充电发热鞋通过微电脑芯片及温度传感器等电路设置,能够实现锂电池状态的显示,并且可以实现对发热器温度的控制,从而提高锂电池的利用效率;另外,通过将无线充电线圈绕制在锂电池下方,使得充电效果更佳;通过采用镍铬合金发热体,提高了发热效率且更易弯折,从而便于发热鞋的长期使用和量产应用。
本发明公开了一种具有阻燃甚至完全不燃烧功能的阻燃型电解质溶液,该电解质溶液由四类成份组成:(A)锂盐,(B)碳酸酯类和/或醚类有机溶剂,(C)阻燃添加剂和(D)其他功能添加剂;其中锂盐在此电解液中的摩尔浓度范围是:0.001-2摩尔/升,阻燃添加剂在此电解液中所占的质量比例范围是:0.1%-50%,组分其他功能添加剂在此电解液中的摩尔浓度范围是:0-0.5摩尔/升;上述的阻燃添加剂选自以下分子结构S1或S2中的至少一种:上述的阻燃型电解质溶液可应用于锂一次电池、锂二次电池以及锂离子电池中。
本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体地说是一种高安全性三元复合材料的制备方法,其制备过程为:首先将多孔金属锂氧化合物与锂化合物混合形成溶液,添加三元材料,并高速分散均匀,得到混合浆料,之后通过烧结,碳化及其电化学补锂过程制备出三元复合材料。其制备出复合材料利用锂离子与多孔金属锂氧化合物阴离子结合,在电池充放电过程中,多孔金属锂氧化合物的锂离子能不断与电解液中锂离子发生互换,既保持了三元材料的安全性,又提高了锂离子的传输速率;同时又利用锂化合物中锂离子导电率高的特点并包覆在三元材料表面降低其副反应的发生概率,提高其安全性能和倍率性能。
本发明公开了一种多源电动汽车,其特征是它包括一个安装在车体上的带有滑轮的可充电的锂电池组,该锂电池组至少连接有市电充电接口、快充接口、发电充电接口和太阳能充电接口,各充电接口均与锂电池组电气相连;一个固定在车体的滑道;一个安装在车体上的微型内燃机和发电机,发电机通过一个车载发电充电器与锂电池组对应的充电接口相连;一个安装在车体上的太阳能板,太阳能板的输出通过一个车载太阳能充电器与锂电池组上的太阳能充电接口相连;一个安装在车体的驾驶室中的包括电池电量显示装置、充电选择开关和充电计费显示装置的总控制器。本发明具有多个充电补充装置,可解决长途行驶电量的需要,且结构简单,易于实现。
本实用新型公开了一种儿童电动玩具太阳能供电装置,包括太阳能电池板、锂电池、锂电池充电板、锂电池保护板和锂电池升压板;太阳能电池板作为供电装置的发电部分,用于将太阳能转换为电能;锂电池作为供电装置的储电部分;锂电池充电板一端与所述太阳能电池板电连接,另一端与所述锂电池电连接,用于对锂电池进行涓流、恒流、恒压充电控制;锂电池保护板与所述锂电池电连接,用于保证锂电池的使用安全;锂电池升压板与所述锂电池电连接,用于将所述锂电池N伏电压调整到M伏电压,用于对儿童电动玩具供电,使用的是无污染的清洁能源,还可以给任何使用直流电源的小型用电设备供电,使它们能够正常工作。
本发明提供了一种电解液及其制备方法和应用,所述电解液包括锂盐、离子液体和润湿剂,所述润湿剂为氟代醚类化合物,所述电解液中锂盐的局部浓度大于2mol/L;通过加入高浓度的锂盐,可以均匀化电解液中的锂离子分布,有效降低电解液体系中的锂离子的浓度梯度,有利于抑制锂枝晶;FSI阴离子型离子液体和氟代醚类化合物的降解还原可以在电极表面形成高氟含量的钝化固体电解质膜,可有效提高电池循环稳定性和库仑效率;且氟代醚类化合物可与离子液体互溶但不溶解锂盐,不会改变锂离子的局部高浓度分布,同时可以有效降低电解液粘度,加速锂离子迁移,提高其离子电导率和隔膜浸润性,显著改善电池循环和倍率性能。
本发明公开了一种玻璃材料及其制备方法和其制品,一种玻璃材料,含有锂盐晶相和磷酸盐晶相,且整体材料结晶度在40‑95%,锂盐晶相占40‑90wt%,磷酸盐晶相占2‑15wt%,其中锂盐晶相为硅酸锂、二硅酸锂、透锂长石中的一种或一种以上,其中磷酸盐晶相为磷酸铝或/和偏磷酸铝。本发明的玻璃材料钢化后的维氏硬度(Hv)为900kgf/mm2以上。本发明的玻璃材料或基板适用于移动终端设备与光学设备等保护构件,具有高的硬度和强度。另外,本发明也可用于便携式电子设备的外框构件等其他装饰。
本发明涉及一种易制备的可用做微电子材料的吡唑基Ge(Ⅱ)化合物,采用以下方法制备:(1)将吡唑或其衍生物溶解在反应溶剂中,在-78~0℃搅拌条件下加入烷基锂溶液中,吡唑或其衍生物与烷基锂的摩尔比为1:1~1.2;恢复到室温后继续搅拌反应,得到反应混合物;(2)将步骤(1)得到的反应混合物过滤,得到锂盐固体,将锂盐固体与甲苯混合,得到锂盐的甲苯溶液;(3)在-78~0℃按照锂盐与二氯化锗摩尔比2:1~1.1,将锂盐的甲苯溶液滴加到二氯化锗的甲苯溶液中,升温至室温;(4)将步骤(3)得到的反应混合物进行过滤,所得滤渣进行低温结晶,得到所述的吡唑基Ge(Ⅱ)化合物。本发明合成方法简便、合成条件温和,具有良好的成膜性能。
本发明属于锂离子电池技术领域。本发明提供了一种表面修饰高镍正极材料的制备方法,修饰剂和高镍正极材料的表面残锂Li2O反应,实现了低温条件下原位生成双草酸硼酸锂LiBOB表面包覆层,不仅消除了高镍正极材料的表面残锂,也实现了高镍正极材料表面的BOB盐包覆。本发明提供的正极材料,在表面形成了双草酸硼酸锂保护层,使得改性后材料的表面碱性明显降低,材料的循环稳定性,包括高温、高压条件下的循环稳定性明显提高。本发明还提供了所述表面修饰高镍正极材料在制备锂离子电池中的应用,对发展高性能、高安全和长寿命的锂离子电池具有重要意义。
本发明公开了一种制备羟基膦酸酯的方法,该方法是以碱金属化合物作为单组分催化剂催化醛或酮的氢膦化反应制备羟基膦酸酯的方法,所述碱金属化合物选自正丁基锂、2, 6-二异丙基苯胺基锂、2, 6-二异丙基苯胺基钠、2, 6-二异丙基苯胺基钾、2, 6-二甲基苯胺基锂、2, 6-二甲基苯胺基钠、2, 6-二甲基苯胺基钾、苯胺基锂、苯胺基钠、苯胺基钾、二(三甲基硅基)胺基锂、二(三甲基硅基)胺基钠、二(三甲基硅基)胺基钾、二异丙基胺基锂、二异丙基胺基钠、二异丙基胺基钾中的一种。本发明的优点在于,不仅催化活性高,反应时间短,催化剂用量可降低至千分之一,而且反应条件温和, 产率高,对醛、酮类底物有很好的普适性。
本发明涉及一种β二亚胺基硅化合物,采用以下方法制备:(1)将β二亚胺或其衍生物溶解在反应溶剂中,在-78~0℃搅拌条件下加入烷基锂溶液,β二亚胺或其衍生物与烷基锂的摩尔比为1:1~1.2;恢复到室温后继续搅拌反应0.5~3小时,得到反应混合物;(2)将步骤(1)得到的反应混合物过滤,得到锂盐固体,将锂盐固体溶于有机溶剂中,得到锂盐溶液;(3)在-78~0℃按照锂盐与含硅反应物摩尔比1~4:1,向锂盐溶液中滴加含硅反应物或其溶液,升至一定温度反应3~10小时;(4)将步骤(3)得到的反应混合物进行过滤,滤液浓缩后结晶或减压蒸馏得到含β二亚胺基硅化合物。本发明所述化合物可以在集成电路生产中用于制备氮化硅、含碳氮化硅等薄膜。
本发明提供了一种全电池及其制备方法。所述全电池包括正极、负极、隔膜和电解液;所述正极中的正极活性物质为镍锰酸锂材料,所述镍锰酸锂材料包括内核和位于内核表面的包覆层,所述内核包括尖晶石镍锰酸锂,所述包覆层包括富锂镍锰酸锂;所述负极中的负极活性物质包括石墨;所述电解液中包括聚碳酸酯和摩尔浓度为2~4mol/L的锂盐。本发明通过在尖晶石镍锰酸锂材料表面包覆富锂镍锰酸锂材料,同时搭配加入了聚碳酸酯(PC)的高浓度锂盐的电解液,PC分子与锂离子发生溶剂化作用,形成络合物,在高电压下,络合的溶剂分子抗氧化性增强,增强了电解液高电压下的稳定,最终大大提高了镍锰酸锂/石墨全电池的首效和循环性能。
本发明涉及一种硬碳负极复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:对含碳原料进行预处理,制备硬碳前驱体;再将硬碳前驱体与含锂化合物以及粘结剂混合,制备固态的预锂化硬碳前驱体;再对预锂化硬碳前驱体进行烧结处理,制备预锂化硬碳;再对预锂化硬碳进行碳包覆处理,在预锂化硬碳表面形成碳包覆层。通过在硬碳的表面和体相中引入外源锂形成锂‑碳复合物,从而预先将一定量的锂填充在硬碳的稳定性结构和孔隙中,弥补首次化成引起的电池内有效锂的消耗。再配合碳包覆层减少硬碳表面的缺陷,以及覆盖住化学活性较高的锂‑碳复合物,使其既能达到补锂效果又能降低活性物质与电解液发生副反应,协同提高首次库伦效率以及延长电池循环寿命。
本发明公开了一种含有至少一种环状配体结构的化合物的制备方法和纯化方法,该环状配体结构的化合物含有1‑2种不同结构的环状配体,即含La的环状配体和/或含Lb的环状配体,其中含La的环状配体中含有磺酰基(‑SO2‑)、亚磺酰基(‑SO‑)或羰基(C=O)中的一个。该化合物可单独作为锂离子电池的电解质锂盐,溶于有机溶剂用于制备锂离子电池的电解质溶液,或,将该化合物和锂盐溶于有机溶剂制备锂离子电池的电解质溶液,所述电解质溶液可以明显改善锂离子电池的内阻并对电池的循环性能具有效果。
本发明公开了一种瞬变电磁仪的新型电源装置,包括锂离子电池组、用于保护防止电池过充和过放的锂离子电池保护板、锂离子电池快速充电器,以及用于电池电压转换的控制线路;其特征是:锂离子电池保护板为两个四串保护板,在锂离子电池保护板上装有两组锂离子电池组,锂离子电池组为四节锂离子电池串联,两个四串锂离子电池保护板与两组四节锂离子电池对应连接,充电端口安装在锂离子电池保护板上;充电端口用于给锂离子电池组充电,用于电池电压转换的控制线路与端口连接。本发明的优点是:大大提高了电池的容量和使用寿命,解决了环保、温度、安全问题。在相同体积的情况下,容量是原来的2倍,重量是原来的1/5。?
本发明涉及一种非水电解液,包括锂盐和有机溶剂,所述的锂盐包括锂盐A,所述的锂盐A在所述的非水电解液中的质量百分比为0.01~10%,所述的锂盐A为选自如下结构式中的一种或几种的组合: ,式中,R1为S=O、O=S=O或O=P=O,R2、R3独立地为F或C nF2n+1,并且R2、R3为不同的基团,其中n为1~10整数。本发明的锂盐A的原材料来源充足,化学稳定性好,用量少;锂盐A加入锂电池非水电解液,可能增加电解液离子电导率;含有锂盐A的锂电池非水电解液应用于锂离子电池,电池的高温循环性能明显提升。
本发明涉及一种制备高密度球形磷酸铁锂的方 法,以亚铁盐、磷酸、氨水和氢氧化锂、磷酸锂为起始原料, 首先将亚铁盐溶液和磷源通过计量泵输送到反应器中,碱溶液 调节反应器中的pH值,发生沉淀反应,沉淀物随母液自溢流 出,将流出的沉淀物经水洗、过滤、干燥后得到球形水合磷酸 亚铁;配磷酸亚铁和磷酸锂的悬浮液,使得 Li+∶ Fe2+∶ PO4 3-的摩尔比为1∶1∶1,再加入碳源,经均匀搅 拌、固液分离得到磷酸锂和磷酸亚铁的混合前驱体;将前驱体 在惰性和还原性气氛中于500~800℃焙烧5~30h,随炉冷却 到室温,即得到球形磷酸铁锂粉体。这种粉体的粒径范围是 0.5~30μm,平均粒径为8~13μm,振实密度可达1.5~ 2.0g/cm3,首次放电容量大于 120mAh/g,放电电压平台为3.4V,具有较好的应用前景。
本发明揭示了一种正极材料及其制备方法。正极材料包括磷酸铁锂、磷酸钒锂和石墨烯,磷酸钒锂或者磷酸铁锂与磷酸钒锂为基体,石墨烯包覆磷酸钒锂或者磷酸铁锂与磷酸钒锂,石墨烯的包覆量为基体材料的1.5~5wt%。制备方法包括以下步骤:制备磷酸钒锂预烧粉,将磷酸铁锂与磷酸钒锂预烧粉以及有机碳源混合烧结。通过本发明的制备方法可以获得倍率性能和低温性能优越的锂电池正极材料。
本实用新型公开了一种超薄的无线超长待机远程卫星定位器包括全球卫星定位器本体和用于为定位器本体供电的电池,电池包括锂聚合物电池和锂亚扣式电池;锂亚扣式电池与锂聚合物电池并联;锂聚合物电池电压和锂亚扣式电池电压相等。锂亚扣式电池为锂亚硫酰氯扣式电池。本实用新型将锂亚硫酰氯扣式电池和锂聚合物电池相结合,锂聚合物电池为可充电电池,锂亚硫酰氯扣式电池为不可充电电池;锂亚硫酰氯扣式电池能够持续给锂聚合物电池充电,使得锂亚硫酰氯扣式电池和锂聚合物电池相并联结合后能够提供GPS定位器本体所需的大电流工作和自放电小的稳定的电源;因而既减小了体积和厚度,也延长了待机时间。
本发明公开了一种基于MOFs的片层状锌钴硫化物复合材料及制备和应用,该制备方法包括:1)合成白色的Zn MOFs纳米片作为前驱体;2)将白色粉末加入到含有六水合硝酸钴的乙醇溶液中得到粉紫色Co/Zn MOFs粉末;3)上述粉紫色粉末在惰性气氛下经两步煅烧同时硫化得到ZnCoS@CNS复合材料,即所述的基于MOFs的片层状锌钴硫化物复合材料。通过该方法制得的ZnCoS@CNS复合材料具有片层状结构,可增加电解液与材料的接触面积,促进锂离子的传输,同时为嵌锂/脱锂过程中材料体积的变化提供了空间。将该材料作为锂离子电池的负极材料应用时,表现出较好的储锂性能。
本实用新型涉及一种电池模组及电池包,电池模组具有交替设置的三元电芯单元和铁锂电芯单元;三元电芯单元具有一个三元锂离子电芯,铁锂电芯单元包括至少一个磷酸铁锂电芯;相邻两个三元锂离子电芯之间串联,相邻两个磷酸铁锂电芯之间串联,电池模组的第一端设有第一三元输出极和第一铁锂输出极,第二端设有第二三元输出极和第二铁锂输出极;第一三元输出极和第二三元输出极用于和三元锂离子电芯相连;第一铁锂输出极和第二铁锂输出极用于和磷酸铁锂电芯相连。本实用新型的电池模组,具有较多的能量和较高的安全性;且将相邻两个三元锂离子电芯之间连接,并将相邻两个磷酸铁锂电芯之间连接,可使电池模组为电池包提供能量不同的两套电源。
一种制备高质量非极性GaN自支撑衬底的方法, 利用铝酸锂或镓酸锂衬底制备高质量非极性GaN自支撑衬底, 铝酸锂或镓酸锂衬底的清洗和处理放入反应器中后,升温至生 长温度在800~950℃条件下,以 NH3和HCl为原料气生长,直到 生长完成。本发明的特点是:由于铝酸锂(001)或镓酸锂和 GaN(11-20)的晶格常数基本一致,没有很大的结构失配,生 长得到的GaN薄膜位错密度较低,质量较高。
本发明公开了一种手持无绳吸尘器控制系统,包括高速无刷电机、高速无刷电机驱动板、锂电池BMS控制板、锂电池电芯和功能显示面板,所述锂电池BMS控制板与高速无刷电机驱动板电性连接,所述高速无刷电机驱动板与高速无刷电机电性连接,所述锂电池BMS控制板与锂电池电芯电性连接,所述锂电池BMS控制板与功能显示面板电性连接。本发明,整个空气流通过程,可以很好带走的机器工作中,锂电池放电产生大量的热能,降低锂电池的温度,保护锂电池,让锂电池更安全;在锂电池充电的时候,无刷电机驱动板控制无刷电机低速运转,兼顾工作声音的同时空气流过锂电池电芯;带锂电池充电产生的热能,降低锂电池的温度,提高锂电池的使用寿命,更加安全。
本发明涉及一种电池胶膜的生产装置,包括以下步骤:胶液制备;装置准备;胶膜制备;胶液受热形成胶膜;胶膜性能测试。本发明实现半自动化制作胶膜,提高制膜效率,规范胶膜规格尺寸,便于胶膜进行测试;胶膜固化后上下附有隔膜,方便胶膜从胶液筒取出,胶膜变形小,胶膜厚度均匀性好,提高胶膜的成品率,降低胶膜测试的不良因素;通过胶膜的反弹率和吸液率进一步评测PVDF材料的性能;能够量化数据来直观评价胶液的加工性能及吸液性能;可以不用制作完整电池来评测PVDF的相关性能。
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