本发明提供了一种硅氧负极材料及其制备方法,该方法包括:第一内核,所述第一内核包括硅晶粒和氧化硅材料;第二内核,所述第二内核包括硅酸锂;碳材料形成的第一壳体,所述第一内核和所述第二内核均位于所述第一壳体内;富锂导电聚合物形成的第二壳体,所述第一壳体位于所述第二壳体内。本发明通过设置第二壳体,且第二壳体是由富锂导电聚合物形成的,降低了硅体积膨胀的应力,缓解材料因循环体积效应所造成的断裂现象,有效防止了硅氧负极材料退化,此外富锂导电聚合物可降低界面处的离子迁移势垒,从而实现了高界面离子电导率。
本发明提出一种用作锂离子电池阳极材料的新型过渡金属氮化物Co3N,Fe3N,Ni3N薄膜。该薄膜材料可在氮气氛中经脉冲激光反应性沉积制备获得。其粒子尺寸为20~50nm,呈多晶立方结构。上述薄膜做成的电极,分别与金属锂组成电池后,其放电平台出现在0.64V,0.70V,和0.92V左右(相对于Li/Li+)。在电压范围3.50-0.01V和电流密度7μA/cm2时,都具有良好的充放电循环可逆性,比容量保持在420,440,和420mAh/g左右。循环80次后的可逆容量损失仅小于5%左右。比目前使用的各种薄膜阳极材料更具优越性。
本发明公开了一种光能捕获与存储微能源演示系统及制作方法。该系统包括4片串联的太阳电池(每片4.2V),两块串联的聚合物锂电池,太阳电能捕获与存储电路单元,该单元包括光敏传感器,LED灯,电控单元,在有光照条件下,太阳电池捕获光能储存于锂电池中,无光照时,锂电池对负载供电。LED灯用于监测光线充裕度和充电是否正常。本发明的主要特征在于:1、智能型,采用最大功率点跟踪技术,保证输出电压稳定性;2、良好的演示效果,采用光敏传感器实时感知周围光强,并通过LED的亮度来直观反应太阳电池对锂电池充电的状态;3、重量轻,高重量比能量密度(32mWh/g)。该系统在中小学能源技术知识教学教具方面具有较广阔的应用前景。
公开了一种带有消防灭火功能的电池包及其控制方法。本申请一实施例中,带有消防灭火功能的电池包,包括:电池包本体,包括:由一个或多个锂离子电池排布而成的锂离子电池阵列和放置在所述锂离子电池阵列之上的上盖;一个或多个小型灭火装置,布设在所述上盖内部并且正对所述一个或多个锂离子电池的防爆阀。本申请实施例的电池包及其控制方法,不仅可以在电池包起火爆炸之前留出充足的时间以便采取必要措施,而且可以保障电池包中其他部分或其相关设备的安全,减少设备报废的情况,降低成本。
本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种免添加剂的磺酸化石墨烯/硫电极片及其制备方法和应用。本发明首先将氧化石墨烯改性,得到水溶性和导电性良好的磺酸化石墨烯;将磺酸化石墨烯分散在硫代硫酸钠溶液中,加入硫酸溶液,通过歧化反应形成磺酸化的石墨烯/硫复合物;将复合物以无水乙醇为溶剂调浆,涂布到碳包覆的铝箔上制成极片,并应用于锂硫电池正极中。本发明制备方法,工艺简单,重现性好。制备的材料具有优良的导电性和一定的黏性,极片的制作不需要添加导电炭黑和粘结剂,可大大提高锂硫电池正极材料的体积能量密度;此外,可避免生成的中间产物向电解液中的扩散,减少穿梭效应的发生,提高锂硫电池的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种无线设备的电源获取系统,它包括低功耗监控电路、太阳能充电电路、市电充电电路、无线设备电路、锂电池E、第一电子开关K1、第二电子开关K2、第三电子开关K3,其中:所述的第一电子开关K1一端与所述的太阳能充电电路相连,另一端与所述的锂电池E相连,控制端与所述的低功耗监控电路相连;所述的第二电子开关K2一端与所述的市电充电电路相连,另一端与所述的锂电池E相连,控制端与所述的低功耗监控电路相连;所述的第三电子开关K3一端与所述的无线设备电路相连,另一端与所述的锂电池E相连,控制端与所述的低功耗监控电路相连。本发明可以保持电能的长期稳定,解决无线设备对功耗的苛刻要求。
本发明涉及一种复合电源动力系统中电池的交流阻抗测量方法,包括以下步骤:确定交流扰动信号幅值,DC/DC电压变换器工作,产生交流扰动信号,采集燃料电池和锂电池的输出信号,计算燃料电池和锂电池的输出功率;计算负载的需求功率,当负载的需求功率稳定时,分别计算锂电池和燃料电池的阻抗,否则,只计算燃料电池的阻抗。与现有技术相比,本发明在现有控制方法中增加检测负载需求功率是否稳定的步骤,在负载需求功率稳定时,利用车辆自身的交流阻抗测量装置同时测量得到燃料电池和锂电池的阻抗,降低了复合电源动力系统内部状态识别的难度,极大地减少了成本,能够一体化识别复合电源系统的内部状态。
本发明提供了一种智能停车设备,包括搬运机构、超级电容供电装置以及充电系统;所述搬运机构,用于车辆的搬运;所述超级电容供电装置,用于向所述搬运机构提供电能;所述充电系统,用于连接所述超级电容供电装置,控制所述超级电容供电装置给所述搬运机构充电。本发明采用超级电容和备用锂电池联锁控制的供电方式,由超级电容和备用锂电池混联组成供电系统,搬运器主要由超级电容供电,锂电池作为备用电源,与超级电容之间有联锁控制系统,当超级电容故障或电量不足时,锂电池开启为搬运器进行短时供电,完成搬运器自动清障,合理的设计,不仅延长了智能停车设备的使用寿命,而且降低了本发明的实现成本。
本发明公开了一种V3S4材料的制备方法及应用,其制备方法是先通过溶剂热一步法合成V3S4前驱体,经过冷冻干燥或真空干燥后高温热处理,即获得花状或颗粒状的V3S4。其中,花状V3S4是由纳米薄片自组装而成,其花的尺寸约为1‑2µm;小颗粒状的V3S4的尺寸在100~200 nm;大颗粒状的V3S4的尺寸在1µm左右。该方法制备的V3S4材料可用于锂离子电池中。本发明的优点在于:(1)通过本发明提供的方法,首次制备出形貌可控的V3S4材料;(2)本发明制备出的V3S4作为锂离子电池负极电极材料具有较高的充放电比容量、良好的倍率性能;(3)本发明所提供的制备方法工艺简单易行,条件温和,可用于大规模生产。
本发明涉及一种复合型全固态聚合物电解质材料及其制备方法,原料包括以下质量份含量的组分:羧基化丁腈橡胶10~30份;环氧化天然橡胶70~90份;高氯酸锂盐30~50份;环氧化低聚物笼形倍半硅氧烷-端羧基化聚乙二醇接枝共聚物5~30份。本发明在室温下将以上原料溶解于四氢呋喃溶剂中,采用溶液浇铸法并蒸发掉溶剂后得到一种复合型全固态聚合物电解质。与现有技术相比,由于所采用的聚合物基体及填料的配合,使之具备较高室温电导率的优点,当填料加至25份时室温下电导率达到最大,为2.571×10-5S·cm-1;且材料易制备、环保、低成本,在锂电池工业化生产制造中具有潜在应用价值。
本发明涉及一种高强聚酰胺6纤维的制备方法,包括:扩链剂制备,改性的锂皂石制备,酸或酸酐接枝的改性锂皂石制备,高强PA6复合树脂制备,高强PA6复合纤维制备。本发明将锂皂石用KH570改性,并与不饱和二元酸或二元酸酐反应后,可增强其与聚合物基体的相容性,并在锂皂石上引入氨基使其与PA6分子链作用力增强,易随PA6分子链取向而取向,提高复合树脂结晶性能,增强其力学性能;制备的PA6纤维可有效的增强纤维力学性能,可有效应用在家用纺织品、汽车制品、大飞机、高铁等内饰、军用作战服饰等。
一种活性隔膜,该隔膜中包含基膜和可与金属锂反应的活性物质,可与金属锂反应的活性物质分散于基膜中。所述基膜为聚乙烯膜、聚丙烯膜、聚偏氟乙烯膜、聚偏氟乙烯‑六氟丙烯膜、聚酰亚胺膜、聚酰胺膜、聚四氟乙烯膜、聚丙烯酸酯类膜、聚氯乙烯膜、聚环氧乙烯膜、玻璃纤维膜、纤维素膜中的一种或多种复合膜。所述活性物质活性为I2、S、V2O5、MoO3、MnO2、Bi2O3、Bi2Pb2O5、氟化碳、CuCl2、CuF2、CuO、CuS、FeS、FeS2、Ni2S2、AgCl、Ag2CrO4中的一种或多种。所述基膜的制备方法包括熔融拉伸法、热致相分离法、熔喷法、纺粘法、抄纸工艺、流延法、静电纺丝技术、浸涂法。
本发明公开了一种钽掺杂立方石榴石结构Li7La3Zr2-xTaxO12材料及其制备方法,其包含:步骤1,称取锆酸镧、镧源、锂源及掺杂元素钽源;将上述材料先后置于容器中并加入络合剂搅拌4-6小时;步骤2,逐步升温至80℃并保温直至多余水分被除去,得高温固相处理的前驱体;步骤3,前驱体在400℃预加热3-5小时,再将产物取出,经充分研磨均匀,再在900℃焙烧1.5-5小时,得到一次焙烧产物;其中,x值为0.25-0.6。本发明提高的方法路线简单,对掺杂物质的含量要求降低,焙烧时间的缩短使得制备过程在减少能耗的同时也减少了锂的高温损耗,节约了能源,还大大降低了成本,十分适合规模量产。
本发明公开了镍氢电池的电解液的制备方法,其碱性溶液的组分配比为:将质量比为2-3∶1-2∶0.5-1:0.3-0.6氢氧化钾、氢氧化钠、氢氧化锂及能使Mn2+达到饱和的MnSO4三者的混合物,在40-50℃及搅拌的条件下,用溶剂水溶解,配成质量摩尔浓度为8-10mol/L的溶液;其电解液添加剂为:硝酸锂、甲酸钠、乙二醇、硝酸镍。经电池厂家的试用,与市场上的其它镍氢电池电解液相比,采用本发明的电解液的镍氢的放电能力极大提高,使用寿命得到有效的延长。
本发明公开了一种Co3O4纳米空心球材料及其制备方法和应用。即将化学计量比的钴盐、表面活性剂、沉淀剂与水混合,将混合溶液移入反应釜中进行水热反应后洗涤并烘干得粉末状混合前驱体,再将其在空气中热处理,最终得一种Co3O4纳米空心球材料。所得的Co3O4中空微球状材料,具有规整的表面纳米片层及内部空心网络结构,具有较好的电化学行为,用于可充锂离子电池的负极,首先能够保证电解液充分渗透,增大的接触面能够提供更多的电活性点,保证锂离子更好的进行嵌入/脱出电化学行为;另外,这种结构增大了比表面积,提高了锂存储能力。且内部的网络结构也缩短了锂离子反应路径,即缩短e-及Li+的传导路径,从而提高倍率特性。
本发明涉及一种阿戈美拉汀的合成方法,先以7-甲氧基-1-四氢萘酮(2)为原料,在正丁基锂的作用下与乙腈发生反应,得到1-羟基-7-甲氧基-1,2,3,4-四氢-1-萘基乙腈(3);然后将化合物(3)与溶剂醋酸或甲苯混匀,加入二氯二氰基苯醌,在50℃至150℃下反应4-20h得到化合物(4);再将化合物(4)加入氢化铝锂与四氢呋喃混匀的溶液中,在0℃至60℃下反应5-24h,得到(7-甲氧基-1-萘基)乙胺(5);最后将化合物(5)与三乙胺或吡啶混匀后加入乙酰氯,在0℃至25℃下反应1-5h,得到阿戈美拉汀(1)。本发明收率高,成本低,可控性好,反应后处理简单,环保,适合工业化生产褪黑激素类抗抑郁药。
本发明公开了一种叉车用氢燃料电池动力系统,包括:系统框架、电堆、锂电池系统和储氢系统,系统框架内部水平设置隔板且通过隔板分隔为上、下两层空间,锂电池系统和储氢系统均安装在下层空间内。本发明通过储氢瓶来存储氢气并由瓶阀组件来控制输入输出,瓶阀组件将氢气输送至燃料电池电堆中进行反应,并在产生电能后经降压DCDC调节至车辆需求的电压平台,电堆产生的电能既可以直接输出给整车电机,又可以输出至锂电池包内存储电能,再由锂电池包对电动叉车电机进行供电。叉车电源系统可为整车提供5kW持续输出功率以及35kW峰值输出功率,满足绝大多数1~2.5吨平衡重式叉车使用需求。在叉车工作工程中,不会随着储能量的减少而影响整车性能。
本发明公开一种空间用高压蓄电池软启动系统,其包含:高功率锂离子蓄电池组;切换开关模块,输入端连接所述高功率锂离子蓄电池组的其中一个输出端;一个及以上的后级载荷供电系统,每个后级载荷供电系统分别包含一对输入端;各个后级载荷供电系统的一对输入端分别与切换开关模块对应的一个输出端以及高功率锂离子蓄电池组的另一个输出端连接;所述的高功率锂离子蓄电池组、切换开关模块以及一个及以上的后级载荷供电系统构成一充电回路;充电限流旁路导通模块,串联在所述充电回路中;充电结束主导通模块,与所述的充电限流旁路导通模块并联;其中,所述的充电限流旁路导通模块包含:第一级均流单元;与所述第一级均流单元并联的第二级均流单元。
本发明涉及一种开框架氟基固态电解质材料及其制备方法,所述电解质材料的化学组成为:AxMyFx+3y,其中0< x≤6,0< y≤3,A为Na和/或Li,M为Al和/或Ga。本发明的开框架氟基固态电解质材料AxMyFx+3y是富锂或富钠相铝基或镓基氟化物,本发明首次提出新型开框架结构原型在氟化物固态电解质中的应用,并同时实现了其富锂化或富钠化,通过增加可迁移碱金属离子的浓度,有利于提升其本征离子导电率,通过纳米化、无序化、表面修饰等手段,可以提高体相和颗粒边界的电导率。
本发明属于医药技术领域,具体公开了一种4,4-二甲基石胆酸-2,3-骈N-芳基吡唑衍生物,其结构如式(I)所示。本发明还公开了4,4-二甲基石胆酸-2,3-骈N-芳基吡唑衍生物的制备方法,包括方法一:以化合物II为原料,在氮气保护下,以乙醇为溶剂,与化合物a经环化反应得到化合物III,其在氢氧化锂存在下经水解反应制备得到化合物Ia;或方法二:以相同方法得到化合物III,在丙酮溶剂中,冰醋酸、N-羟基邻苯二甲酰亚胺存在条件下,利用重铬酸钠经氧化得到化合物IV;其经硼氢化钠还原得到化合物V,再在氢氧化锂存在下经水解反应制备得到化合物Ib。本发明4,4-二甲基石胆酸-2,3-骈N-芳基吡唑衍生物对PTPlB酶具有较好的抑制活性,适用于制备糖尿病和肥胖症等疾病的治疗药物。
本发明属电化学材料技术领域,具体为一种通过 固相法或溶胶凝胶法掺杂锌离子,制备橄榄石结构的磷酸亚铁 锂的方法以及由此方法得到的锌离子掺杂的橄榄石结构的磷 酸亚铁锂。锌离子的掺杂增大晶胞参数,有利于锂离子扩散的 提高,改善了LiFePO4材料的电 化学性能。本发明生产工艺简单、安全,所得材料纯度高并且 质量可靠,可以作为锂离子电池的正极材料。
锂离子电池的正极浆料,该正极浆料包括正极材料和溶剂,所述正极材料包括正极活性物质、粘结剂和导电剂;所述溶剂包括极性溶剂和非极性溶剂,其中,以所述正极材料的总重量为基准,所述非极性溶剂的含量为20-80重量%,所述极性溶剂与非极性溶剂的重量比为1∶1-10。采用本发明提供的正极浆料制备的正极制备得到的锂离子电池具有良好的高温储存性能和高温循环性能。
本发明公开了一种有机无机杂化薄膜的制备方法及应用。其制备方法包括:步骤1:将氧化石墨烯溶液与氧化剂溶液在溶剂中混合均匀,得到混合溶液;步骤2:将步骤1得到的混合溶液抽滤成膜或在聚四氟乙烯瓶中烘干成膜;步骤3:将步骤2得到的膜置于吡咯蒸汽中使吡咯单体聚合,清洗后得到有机磺化聚吡咯共价修饰的无机氧化石墨烯膜,即有机无机杂化薄膜。该方法工艺简单,成本低廉,对环境友好,可大规模生产。得到的磺化聚吡咯和氧化石墨烯杂化薄膜具有优异的锂离子传导能力,作为人工SEI膜、隔膜修饰层等,可显著抑制锂金属枝晶生长和多硫化锂穿梭,提高锂金属电池的运行稳定性和安全性。
一种无定型硅的电化学制备方法,本发明方法是将硅源制成电极片作为阴极,锂源作为阳极,以含锂盐的有机溶剂作为电解液,在外电路控制下进行恒流放电,锂离子由阳极移向阴极,并与硅形成合金,当两侧电位差为0.001V时,再进行恒流恒压充电至3V,停止,取出硅电极,洗涤、低温烧结得到无定型的硅材料。本发明方法制备的无定型硅材料的特点是安全、环保、工艺简单、成本低、可规模化生产,该方法制备的无定型硅材料既可以用于储氢材料,又可以应用到锂离子电池负极材料及其他使用无定型硅的领域。
本实用新型公开了一种基于北斗导航和报文通信的野外探险装置,包括壳体、显示屏、表带、锂电池和控制电路板,其中,所述显示屏嵌设于所述壳体正面中端,所述锂电池和所述控制电路板设于所述壳体内,所述表带的两端分别固定在所述壳体的两端,所述壳体的左侧顶端设有电源开关,所述壳体的正面底端嵌设有温度传感器、湿度传感器和天线,所述壳体的底面一侧嵌设有心率检测器,所述壳体的正面顶端嵌设有扬声器,所述电源开关与所述锂电池相连,所述锂电池与所述控制电路板相连,所述显示屏、温度传感器、所述湿度传感器、所述心率检测器和所述扬声器与所述控制电路板内部的微控制器相连接。具有结构简单、使用方便、精确度高、通信信号强的特性。
本实用新型公开了一种带冷却和灭火装置的电池包,包括电池箱体、锂电池、散热片、绝缘导热板、吸热板、灭火剂进出口和电磁阀;电池箱体分为上盖板和下箱体;锂电池安装在电池箱体内,在锂电池靠近上盖板面的壳体或极柱上安装散热片,在散热片与上盖板之间安装绝缘导热板,在电池箱体底部安装吸热板;绝缘导热板与散热片接触,吸热板与锂电池的电池极柱和壳体接触,散热片、吸热板和绝缘导热板形成通风散热吸热通道;所述下箱体的侧面设有灭火剂进口和灭火剂出口。本实用新型的电池包具有良好的散热和吸热通道,有利于将热量快速散出;在电池温度过高或着火时,将低温惰性灭火剂持续注入电池箱内,将电池“浸泡”在灭火剂中,实现降温和灭火。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种金属氧化物复合材料及其制备方法和应用、一种负极材料。本发明提供了一种金属氧化物复合材料,所述金属氧化物复合材料为由多个亚微米球串联组成的棒状结构;所述亚微米球的化学组成为CoFe2O4·xFe2O3,所述x的取值范围为1≤x≤4。在本发明中,由亚微米球组成的棒状结构更有利于锂离子在复合材料中的扩散,提高锂离子的扩散速度;同时,棒状结构的金属氧化物复合材料在制备负极时,能够更好的和导电剂以及粘结剂混合,进而共同提升了锂电池在高电流密度下的比容量和循环稳定性。
本发明提供了一种中温新骨瓷,其由35~45wt%的高岭土、20~30wt%的锂长石、15~25wt%的钾长石、10~15wt%的石英制备得到;同时限定了中温新骨瓷中钾元素和锂元素的质量比;本申请还提供了中温新骨瓷的制备方法。本申请提供了一种中温新骨瓷,其包括特定比例的钾元素和锂元素,锂元素是分子量较小的金属元素,也是一种较活跃的元素,与相对稳定的钾元素溶剂结合在配方中起到一个很好的化学组合搭档,能够在烧成过程中加速坯体的化学反应,起到很好的助熔作用,以致整个烧成过程缩短。
本发明公开了一种POSS基聚离子液体固态电解质膜及其材料制备方法,将1‑乙烯基咪唑单体、引发剂和七异丁基甲基丙烯酰基POSS单体混合,进行回流反应,抽滤,洗涤,干燥得到固体聚合物,然后与溴代正丁烷发生季铵烷基化反应合成聚离子液体,进而与双三氟甲烷磺酰亚胺锂通过离子交换反应得到POSS基聚离子液体材料。将POSS基聚离子液体、PVDF‑HFP、锂盐和离子液体进行混合,搅拌均匀后浇筑到模具中,干燥得到固态电解质膜。该电解质具有热稳定性高、成膜性好、无可燃性、无漏液优点,能大大提高锂离子电池安全性能,具有高离子电导率,宽电化学窗口,与电极材料相容性好,循环性和倍率性能优良,可应用于锂离子电池领域。
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