本发明公开了一种全固态电池界面缓冲层、制备方法及其电池。所述全固态电池界面缓冲层设置于全固态电池的电极极片和固态电解质层之间,组成包括锂盐、聚碳酸酯;还包括(a)纳米二氧化硅、(b)纳米二氧化钛、(c)丙烯酸酯及其衍生物的低聚物中的至少一种。所述全固态电池包括:正极极片、负极极片、无机固态电解质层和界面缓冲层;按照正极极片、界面缓冲层、固态电解质层、界面缓冲层、负极极片的顺序通过叠片工艺组装成固态电池;所述界面缓冲层能够减弱阴阳离子间的相互作用,提高离子电导率,可以避免无机固态电解质层和电极之间接触而发生副反应,显著改善了固态电池的界面性能,有效提高电池的循环寿命。
本申请提供一种电极组件,包括极片和隔膜,所述隔膜设于所述极片的一侧,所述极片包括第一区域和第二区域,所述第二区域连接所述第一区域,且所述第二区域的平均厚度小于所述第一区域的平均厚度。所述隔膜包括第三区域和第四区域,所述第三区域附着于所述第一区域;所述第四区域连接所述第三区域并附着于所述第二区域,所述第四区域的平均厚度大于所述第三平均区域的厚度。本申请还涉及采用上述电极组件的电芯和用电装置,通过采用上述的电极组件能够改善电极端部出现析锂的情况。
本发明公开了一种测量多孔结构体孔隙分布的方法,其步骤为:将含有特征元素的有机物在酸/碱性环境中水解的产物填充到多孔结构体中并脆断、露出截面,采用电子散射能谱仪采集截面上特征元素分布,利用计算机图像分析和处理方法计算特征元素所占面积及其与总面积之比,得到特定位置处孔径分布和孔隙率的分布。本发明可以广泛应用于多孔结构体中孔隙分布的表征,本发明提供的方法可以检测工艺过程和电化学过程对于锂离子电池电极片中多孔结构的影响,对于优化工艺参数和电化学过程参数具有重要的意义。
本发明提供一种高缓冲防震环保陶瓷制品及其制备方法,包括胎料和釉料,所述胎料包括废瓷粉、硬硅钙石、二硅化锆、纳米硼纤维、纳米氧化铝、氮化硅、钛酸钡、铬刚玉、草木灰、玻璃纤维、聚苯硫醚树脂和聚四氟乙烯纤维;所述釉料包括氧化铝、氧化铁、氧化锰、氧化锂、氧化锆、粘土和钾长石。所述高缓冲防震环保陶瓷制品的制备方法,包括以下步骤:(1)原料粉碎;(2)混料(3)制作坯体;(4)施釉;(5)烧成。本发明的环保陶瓷制品通过加入纤维成分,使制得的陶瓷具有良好的强度和韧性,保证其有较高的缓冲防震效果,克服了传统陶瓷制品脆性大、易开裂的缺点,具有广阔的市场前景。
本发明提供了一种高性能的分子筛制备方法,所述方法需提供分子筛,所述分子筛原料按重量份包括以下组分:分子筛原粉40‑70份,粘结剂10‑20份,醋酸钙5‑10份,醚化淀粉8‑17份,氢氧化锂16‑24份,纳米二氧化硅14‑21份,抗裂剂4‑8份;本发明能够能够制备高性能、节能环保和提高制备效率的分子筛。
本申请公开了一种陶瓷隔膜及其制备方法及应用,涉及二次电池技术领域。所述的陶瓷隔膜包括基膜和陶瓷涂层,陶瓷涂层包括纳米陶瓷和粘结剂,纳米陶瓷包括小粒径多孔纳米陶瓷和大粒径纳米陶瓷。本申请通过添加小粒径多孔纳米陶瓷和大粒径纳米陶瓷,能够实现超薄涂层的同时,增加隔膜耐热性,且不影响隔膜的整体透气,并为锂离子提供一定的穿梭通道以及存储一定的电解液,增强电池的容量保持率及循环性能。
一种分切机、分切方法及其应用,属于锂离子电池领域。分切方法包括:提供膜;沿分切方向,在给定的切割操作区域的前后分别配置输送机构,以将于膜张紧状态下按照第一膜速输送输送、且暴露于切割操作区域;将激光引导至切割操作区域对膜进行熔断;其中,输送机构包括缓冲摆辊和张紧辊;缓冲摆辊被构造为可被操纵活动、从而能够使膜的张力被调节,以控制所述膜处于第二输送速度且在所述切割操作区域受控暂停。示例中的分切方法能够高效、高质量地分切膜,避免膜被机械切割后形成毛刺、拉丝等问题。
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,焊接区包括多个焊印,至少两个相邻的焊印之间具有裂纹,其中,宽度不小于20μm的裂纹的数量为1‑10个。具有该焊印和裂纹结构的极耳的焊接效果较好,降低出现过焊和虚焊的概率。该结构的片电阻较小,使得电芯具有较高的电芯容量和较长的循环寿命。
本申请涉及一种电化学装置和用电装置,该电化学装置包括正极极片,正极极片包括正极集流体和设置于正极集流体表面的正极活性材料层,沿展开后的正极极片的宽度方向,正极活性材料层包括正极边缘区域和正极非边缘区域,正极边缘区域的能量密度为ED1,正极非边缘区域的能量密度为ED2,0.9≤ED1/ED2<1。本申请的电化学装置能够减缓电化学装置中负极极片边缘区域析锂的问题,从而提高电化学装置的循环性能。
本发明提供一种冠突散囊菌培养基及冠突散囊菌平板计数方法,冠突散囊菌培养基的成分及含量为:蛋白胨3‑7g,葡萄糖8‑12g,蔗糖18‑23g,磷酸二氢钾0.7‑1.3g,硫酸镁0.2‑0.7g,琼脂13‑18g,孟加拉红0.01‑0.05g,氯霉素0.05‑0.2g,氯化钠10%‑15%,氯化锂5‑7g,各成分混合后,调节pH至7.2±0.2。本发明通过发明一种新的冠突散囊菌培养基,不但能够抑制细菌,同时又能够控制部分真菌的生长,同时控制菌落的蔓延,在此冠突散囊菌培养基上,冠突散囊菌具有相对独特的菌落特征,很容易的从其他真菌中分离开来,通过后续对应的冠突散囊菌平板计数方法,能够解决目前茯砖茶中冠突散囊菌没有专门定量计数方法的问题。
本发明公开了一种透明釉及日用陶瓷制品的制备方法,属于陶瓷技术领域。透明釉包括按照质量份数计的如下组分:高岭土34~51份,石英15~21份,电石渣10~15份,堇青石7~13份,氧化钡11~16份,氧化锶10~13份,锂云母10~13份,锆英石8~12份,钾长石13~18份,烧滑石7~9份,透辉石13~17份,膨润土12~15份。制得的陶瓷制品针孔少、杂质少,不含杂色。
本申请的实施例提供了负极、电化学装置和电子装置。负极包括集流体和设置在集流体上的活性物质层,活性物质层的离子电导率为0.01S/m至1S/m。本申请的实施例通过将活性物质层的离子电导率限定为0.01S/m至1S/m,使得电化学装置能够满足快充的要求,同时能够使得在快充条件下,抑制电化学装置的负极表面析锂,保证了电化学装置的安全性能。
本发明提出一种可自适应调整输出强度的功能性电刺激仪器及其控制方法,其特征在于,包括:处理器,分别与处理器连接的:蓝牙通讯模块、角速度采集模块、电源模块、升压模块以及脉冲输出模块;所述电源模块经升压模块连接脉冲输出模块。该装置采用锂电池供电,体积小,重量轻,便于穿戴。通过蓝牙实现与智能手机的通讯,以便于利用智能手机作为上位机,在智能手机上对装置进行指令的控制以及二者之间的数据传输,使用方便。采用网络结构简单的BP神经网络离线建立小腿角速度信号与肌电信号的数学模型,在该装置上实现行走过程中胫骨前肌肌电信号的实时预测,根据预测的肌电信号进行输出强度调制,可提供符合自然步态需求的电刺激输出强度。
本发明公开了一种柔性自支撑锡基硫化物‑碳复合材料的制备方法及其应用,采用稳定性高、导电率高的柔性碳基基底和锡基硫化物复合,并在外层包覆以二氧化钛纳米片或颗粒,制备出一种无需导电剂、粘结剂和集流体,可直接作为电极的柔性自支撑锡基硫化物‑碳复合材料。本发明通过简单的静电纺丝技术,制得具有良好柔韧性和导电性的锡基硫化物‑碳复合材料自支撑电极,二氧化钛和碳基均减缓锡基硫化物的体积膨胀,而碳也增强了电极整体导电性,为锂离子电池提供了高性能柔性负极。
本发明公开了一种二硫化钼纳米片粉体材料的批量生产方法,从物理剥离体相二硫化钼原材料的技术路线出发,通过设计物理剥离体系和步骤,开发出适用于大批量稳定生产二硫化钼/二硫化钨纳米片的方法,工艺简单、绿色环保。本发明与采用有机溶剂为介质进行机械剥离的方法相比,更加绿色环保,且能够极大减少溶剂残留并降低产物中残留溶剂对应用后续应用的影响。本发明所制得的二硫化钼纳米片粉体材料质量好,其片层结构完整、缺陷少,且分散性好,可以应用于摩擦润滑油/脂、锂离子电池电极材料、有机发光二极管与太阳能电池等光电器件功能层材料、金属离子吸附薄膜、电磁波吸波复合材料等领域。
本发明提供一种正极片及储能装置。所述正极片包括正极集流体以及正极膜片。所述正极膜片设置于所述正极集流体上,且包括正极活性材料。所述正极膜片还包括添加剂。所述添加剂包括含C=C双键的环状磺酸内酯化合物。本发明的正极片具有良好的界面稳定性,当其应用于储能装置中后不会显著增加储能装置负极的界面阻抗,使储能装置具有较低的直流内阻,同时使储能装置具有优异的高温存储性能、高温热稳定性能和低温析锂性能。本发明的正极片的制备方法工艺简单、易于操作、适合大规模生产。
本发明公开了一种家用手持式激光除冰解冻装置,包括握柄和发射头,所述发射头水平固定连接在握柄的顶端,所述握柄的内部安装有锂电池,所述发射头远离握柄的一端开设有安装口,所述安装口的内部分别安装有主激光器和指示激光器,所述发射头的内部安装有单片机,所述安装口内部的底壁上安装有贴片式温度传感器,所述握柄远离发射头一侧的侧壁上安装有温度显示屏,所述握柄上安装有控制按钮,所述贴片式温度传感器的输出端与单片机的输入端电连接。本发明提供了一种新式的除冰装置,能够方便快捷地完成对孔隙位置的除冰操作,同时设置了对发射头内部的温度监控系统,防止被高温损伤,透镜方便更换,延长了除冰装置的使用寿命。
本发明涉及一种太阳能游船远程健康运维系统,包括:数据采集系统,与太阳能游船推进系统、太阳能发电系统以及锂电池管理系统连接,以采集电压、电流和功率数据;无线通信模块,用于将数据采集系统采集到的数据传输到云服务器;以及云服务器,用于接收并存储数据采集系统采集到的数据,并根据采集到的数据,计算电池组的荷电状态SOC,然后根据太阳能发电情况和电力推进的负载情况,判断电池组所处状态,并根据电池组所处状态对其进行相应的处理。该系统有利于提高太阳能游船运行的可靠性和安全性。
本发明公开一种简单消除LBO晶体浮晶的方法,采用碳酸锂、硼酸为原料,铂金坩埚和熔盐炉为生长装置,当熔体中刚出现浮晶,且浮晶呈点状时,利用一束强度可调的绿光激光,消除浮晶,整个过程晶体照常生长,该方法具有简单高效的特点。
本发明提供了一种水性正极浆料及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)将2~5份水性粘结剂、0.5~1份水性增稠剂和60~70份去离子水混合,低速搅拌30min转高速搅拌30~60min;(2)加入2~5份导电剂,高速搅拌;(3)加入92~95份磷酸铁锂粉末低速搅拌30min;(4)加入直径Φ6.5mm锆珠,低速搅拌5~10min,再高速分散;(5)加入去离子水调粘,控制浆料粘度为4500~8000mpa·s;(6)进行消泡处理,过滤分离出锆珠,得到的浆料进行慢搅,即得水性正极浆料。本发明方法获得的水性浆料,其分散均匀,不会发生凝胶,所得浆料颗粒均一,稳定性好,流动性强,不易沉降。
本发明涉及一种冰裂釉、冰裂釉陶瓷制品及制作方法,属于陶瓷技术领域。所述冰裂釉包括按照质量百分比计的如下组分:氧化锌12‑18%、霞石5‑9%、氧化钠6‑10%、氧化铜0.2‑0.7%、锂辉石15‑25%、石英5‑9%、硅灰石10‑16%、膨润土25‑35%、釉料解凝粘结剂0.02‑0.05%。采用本发明的冰裂釉制作的冰裂釉陶瓷制品,其釉面呈色均匀,光泽度较好,且釉层中冰裂纹面积区域较大,釉层立体感较强,赋予陶瓷制品较佳的视觉美感。
本发明公开了一种橄榄石结构LiMPO4正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将锂盐、磷酸和金属盐溶于去离子水和乙二醇的混合溶剂中,搅拌1~60min,再加入抗坏血酸后搅拌均匀;(2)将步骤(1)所得的倒入反应釜中,并置于微波反应器中进行加热;(3)将步骤(2)所得的物料冷却至室温后,离心洗涤并烘干后烧结。本发明可以快速高效地合成LiMPO4,且工艺简单,操作方便,实验重复性好,可以通过控制微波加热功率、加热速率以及微波反应的温度和时间来有效地控制产物形貌、尺寸大小及纯度,极大地减少了副反应的发生,所制备的产物尺寸分布均匀,结晶度良好,电化学性能得到了较好的改善。
本申请涉及负极及包含其的电化学装置和电子装置。本申请负极包括集流体和位于所述集流体上的涂层,所述涂层包含硅基颗粒和石墨颗粒,所述硅基颗粒包括含硅基体和聚合物层,所述聚合物层包含聚合物和碳纳米管,所述聚合物层位于所述含硅基体的至少一部分的表面上,其中所述涂层表面不同位置处的膜片电阻的最小值为R1,最大值为R2,R1/R2的值为M,并且所述硅基颗粒的重量占所述硅基颗粒和所述石墨颗粒总重量的比例为N,其中M≥0.5,并且N为2wt%‑80wt%。由本申请负极制备的锂离子电池具有提升的循环性能、倍率性能和抗变形能力,以及降低的直流电阻。
本发明涉及具有高粘结性聚合物涂膜的陶瓷复合隔膜的制备方法,包括:将陶瓷微粒、粘结剂、增稠剂、分散剂与水混合均匀得到陶瓷浆料;将聚合物粉末、粘结剂、有机改造剂、增稠剂、润湿剂和水混合均匀得到改性聚合物浆料;将陶瓷浆料涂布于基膜至少一个表面上并干燥形成陶瓷层;将改性聚合物浆料涂覆于陶瓷层外表面上形成聚合物层;使经涂覆的隔膜表面与水接触进行萃取硬化;使隔膜干燥得到陶瓷复合隔膜。采用本发明的制备复合隔膜的方法制备的复合隔膜中,改性聚合物之间及改性聚合物与隔膜之间粘结力增大,并且相对于常规复合隔膜,对于正极片具有较高的粘结力。本发明还涉及由该方法制备得到的陶瓷复合隔膜和包括该陶瓷复合隔膜的锂电池。
本发明公开了一种冷量利用的热电冷汽暖淡六联产系统,包括海水淡化子系统、低温发电子系统、制冷空调子系统、热水蒸汽供暖子系统,所述的海水淡化子系统、低温发电子系统、制冷空调子系统、热水蒸汽供暖子系统通过管道连通在一起。由于本发明利用可储备的液化天然气作为唯一能源,同时生产热水、发电、制冷空调、蒸汽、供暖和海水淡化,功能较全,其组成设备主要包括热交换器、膨胀机和泵,不需要常规CCHP技术所要求的燃气轮机、溴化锂吸收式制冷机等,LNG冷量得到了充分利用,能源的综合阶梯利用系数高,具有投资省、操控简单、能效比高等优点。
本发明公开一种从稀土废电极回收料和炉渣中回收稀土氟化物的方法,以稀土废电极回收料和炉渣为原料,将块状原料经过过筛后,将非稀土大块杂质去除,过筛、球磨、磁选;上述过磁选选后除去大部分铁的原料与氟化锂混合;将混合物进行加热使其熔化,持续至足够液面;对上述熔融液进行搅棒、滤渣;将上述滤渣后的滤液进行电解除杂,电解出现阳极效应后捞渣,将上清液进行循环电解;将得到的上清液,进行检测,达到标准后过称包装,即是最终回收产品。本发明可以便利有效的从稀土废电极回收料和炉渣中提纯氟化稀土,节约了资源,减少了污染,具有工艺简单、成本低廉的特点。
本发明属于纳米碳材料技术领域,特别涉及一种氯化改性石墨烯及其制备方法。本发明将石墨烯加入含氯氧化性溶液中,用酸调至中性或者酸性,密封恒温20-60℃下反应36-72h,再采用膜过滤或者洗涤,干燥得氯化改性石墨烯。本发明制备的氯化石墨烯,可进一步改善石墨烯结构缺陷、提高电导率,可在电容器、传感器、锂离子电池和燃料电池等方面广泛应用;相比于现有氯化石墨烯技术,本发明采用液相法来氯化改性石墨烯,工艺简单,成本低,同时环保、无毒、可工业化生产。
本申请涉及储能器件生产领域,尤其涉及一种电芯以及该电芯的形成方法。电芯由阳极极片、阴极极片以及隔离膜交替绕卷形成,电芯的截面为四个顶角均为圆角的圆角方形结构。形成方法包括:a、放置待压电芯,使待压电芯位于顶部平面、底部平面以及两个侧部平面之间,其中,待压电芯垂直于厚度方向的一侧与底部平面接触,待压电芯与每个侧部平面均存在一定间距;b、采用热压方式热压待压电芯,使一个顶部平面与底部平面以及两个侧部平面共同挤压待压电芯,直至形成截面为四个顶角均为圆角的圆角方形结构;c、定型,形成所述电芯。本申请所提供的形成方法能够形成截面为圆角方形结构的电芯,提高锂离子电池的体积能量密度。
本发明公开一种石墨烯硅氧碳负极材料的制备方法,以膨胀石墨和含硅生物质为原料,磷酸为催化剂,在室温下通过研磨机将二氧化硅分散在葡聚糖溶液中,再在高温下进行炭化活化,形成均匀的Si/C纳米复合物,利用延展性的无定型多孔碳能有效抑制和缓解硅在充放电过程中的体积膨胀,并基于烯硅碳复合物建成立体导电网络,使得本发明负极材料导电率比多孔活性炭导电率提高20‑100倍,大大提高无定形多孔碳和硅的在充放电过程中的导电性,大大缩短电池充电时间,此外实现碳包覆的石墨烯Si/C复合物,循环性能得到较大的改善,循环性能好。本发明充分发挥了石墨烯的高导电性、硅化物的高比电容,活性炭的多孔性等特征。本发明的锂离子电池负极材料具有高比电容量。
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