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公开(公告)号:CN103545505B
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201310498618.0
申请日:2013-10-22
Applicant: 江苏华东锂电技术研究院有限公司 , 清华大学
CPC classification number: H01M4/525 , C01G53/50 , C01P2002/50 , C01P2002/54 , C01P2002/72 , C01P2002/88 , H01M4/505 , H01M10/0525 , Y02E60/122
Abstract: 一种锂离子电池正极活性材料,化学式为Li[(Ni0.8Co0.1Mn0.1)1-xMox]O2,且0
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公开(公告)号:CN103137960B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201110380626.6
申请日:2011-11-25
Applicant: 清华大学 , 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
CPC classification number: H01B1/08 , C01G53/54 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/80 , C01P2006/40 , H01M4/0471 , H01M4/1391 , H01M4/366 , H01M4/505 , H01M4/62 , Y02E60/122 , Y02P70/54
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极材料,包括LiNi0.5Mn1.5O4正极活性材料颗粒,以及包覆在该正极活性材料颗粒表面的氟化铝层。本发明还涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:提供LiNi0.5Mn1.5O4正极活性材料颗粒;将该正极活性材料颗粒加入到三价铝源溶液中形成一固液混合物;在该固液混合物中加入一氟源溶液中反应,在该正极活性材料颗粒表面形成一氟化铝层;以及热处理该表面具有氟化铝层的正极活性材料颗粒。本发明实施例进一步提供一种锂离子电池,包括正极,负极,以及设置在正极与负极之间的非水电解质,其中所述正极包括所述锂离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN103545505A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310498618.0
申请日:2013-10-22
Applicant: 江苏华东锂电技术研究院有限公司 , 清华大学
CPC classification number: H01M4/525 , C01G53/50 , C01P2002/50 , C01P2002/54 , C01P2002/72 , C01P2002/88 , H01M4/505 , H01M10/0525 , Y02E60/122 , H01M4/364 , H01M4/62
Abstract: 一种锂离子电池正极活性材料,化学式为Li[(Ni0.8Co0.1Mn0.1)1-xMox]O2,且0
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公开(公告)号:CN103137960A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201110380626.6
申请日:2011-11-25
Applicant: 清华大学 , 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
CPC classification number: H01B1/08 , C01G53/54 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/80 , C01P2006/40 , H01M4/0471 , H01M4/1391 , H01M4/366 , H01M4/505 , H01M4/62 , Y02E60/122 , Y02P70/54
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极材料,包括LiNi0.5Mn1.5O4正极活性材料颗粒,以及包覆在该正极活性材料颗粒表面的氟化铝层。本发明还涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,包括以下步骤:提供LiNi0.5Mn1.5O4正极活性材料颗粒;将该正极活性材料颗粒加入到三价铝源溶液中形成一固液混合物;在该固液混合物中加入一氟源溶液中反应,在该正极活性材料颗粒表面形成一氟化铝层;以及热处理该表面具有氟化铝层的正极活性材料颗粒。本发明实施例进一步提供一种锂离子电池,包括正极,负极,以及设置在正极与负极之间的非水电解质,其中所述正极包括所述锂离子电池正极材料。
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公开(公告)号:CN1851962A
公开(公告)日:2006-10-25
申请号:CN200610012015.5
申请日:2006-05-26
Applicant: 清华大学
IPC: H01M4/48 , H01M4/58 , H01M4/04 , C01D15/00 , C01G1/02 , C01G19/00 , C01G53/00 , C01G51/00 , C01G45/00 , C01B13/14
CPC classification number: H01M4/505 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M10/052
Abstract: 掺锡的锂镍锰钴复合氧化物正极材料及其制备方法属于新材料制备技术领域,特别涉及锂离子电池正极材料的制备技术。本发明的特征在于,用元素锡对锂镍锰钴复合氧化物掺杂,锡的摩尔数占锡镍锰钴总摩尔数的0.5%~10%。其制备方法是将高温下能够分解产生镍、钴、锰复合金属氧化物的化合物、高温下能够分解产生氧化锡的化合物、高温下能够分解产生氧化锂的化合物混合,然后进行高温固相反应得到该正极材料。该复合材料的具有较好的高功率特性,其制备方法的材料成本低、工艺流程简单,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN114688599B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202210322951.5
申请日:2022-03-30
Applicant: 清华大学 , 太原市热力集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种利用城市热网输送再生水的系统及热平衡方法,系统包括城市热网,城市热网包括城市热网回水管和城市热网供水管;再生水厂,再生水厂通过注水管与城市热网回水管连通连接;热泵,包括吸热侧和放热侧,吸热侧用于吸收进入其内热网水的热量,放热侧利用从吸热侧吸收的热量加热进入其内的热网水;吸热侧的进水口通过热网回水支管与城市热网回水管连通连接,吸热侧的出水口通过水管与用水用户连接;放热侧通过水管与城市热网或二次热网连通连接,放热至城市热网或二次热网;利用城市热网输送再生水,无需新建专用的再生水输送管线,节省了基建费用,降低了再生水输出成本;利用热泵热量回收避免了热损失,实现城市热网的热平衡。
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公开(公告)号:CN114688599A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210322951.5
申请日:2022-03-30
Applicant: 清华大学 , 太原市热力集团有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种利用城市热网输送再生水的系统及热平衡方法,系统包括城市热网,城市热网包括城市热网回水管和城市热网供水管;再生水厂,再生水厂通过注水管与城市热网回水管连通连接;热泵,包括吸热侧和放热侧,吸热侧用于吸收进入其内热网水的热量,放热侧利用从吸热侧吸收的热量加热进入其内的热网水;吸热侧的进水口通过热网回水支管与城市热网回水管连通连接,吸热侧的出水口通过水管与用水用户连接;放热侧通过水管与城市热网或二次热网连通连接,放热至城市热网或二次热网;利用城市热网输送再生水,无需新建专用的再生水输送管线,节省了基建费用,降低了再生水输出成本;利用热泵热量回收避免了热损失,实现城市热网的热平衡。
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公开(公告)号:CN101853934A
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN201010189513.3
申请日:2010-06-01
Applicant: 清华大学 , 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司
IPC: H01M4/131 , H01M4/1391
CPC classification number: H01M4/505 , C01G45/1228 , C01G53/50 , C01P2002/52 , C01P2002/72 , C01P2002/88 , C01P2004/03 , C01P2006/40 , H01M4/525
Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池正极材料,其化学通式为:LiNi0.5Mn0.5-x-yCoxMgyO2,其中,0.05≤x≤0.15,0.01≤y≤0.1。本发明还涉及一种锂离子电池正极材料的制备方法,包括:提供可溶于液相溶剂的镍(Ni)源、锰(Mn)源、钴(Co)源和镁(Mg)源;按Ni∶Mn∶Co∶Mg的摩尔比为0.5∶(0.5-x-y)∶x∶y将上述Ni源、Mn源、Co源和Mg源溶于该液相溶剂中形成一含有Ni+,Mn2+,Co2+及Mg2+的混合溶液,其中,0.05≤x≤0.15,0.01≤y≤0.1;在上述混合溶液中加入沉淀剂,使该Ni+,Mn2+,Co2+及Mg2+共沉淀,得到一共沉淀物;从上述混合溶液中分离提纯该共沉淀物;以及将该共沉淀物与锂源均匀混合并在600℃~900℃烧结,得到正极材料LiNi0.5Mn0.5-x-yCoxMgyO2。
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公开(公告)号:CN217109717U
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202220723001.9
申请日:2022-03-30
Applicant: 清华大学 , 太原市热力集团有限责任公司
Abstract: 本实用新型涉及一种利用城市热网输送再生水的系统,系统包括城市热网,城市热网包括城市热网回水管和城市热网供水管;再生水厂,再生水厂通过注水管与城市热网回水管连通连接;热泵,包括吸热侧和放热侧,吸热侧用于吸收进入其内热网水的热量,放热侧利用从吸热侧吸收的热量加热进入其内的热网水;吸热侧的进水口通过热网回水支管与城市热网回水管连通连接,吸热侧的出水口通过水管与用水用户连接;放热侧通过水管与城市热网或二次热网连通连接,放热至城市热网或二次热网;利用城市热网输送再生水,无需新建专用的再生水输送管线,节省了基建费用,降低了再生水输出成本;利用热泵热量回收避免了热损失,实现城市热网的热平衡。
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