本发明公开了一种电极片及其制备方法、电池,电极片包括:集流体,集流体的至少一侧设置第一涂层,第一涂层的远离集流体的一侧设有第二涂层,第一涂层中包括第一活性材料和第一粘结剂,第二涂层中包括第二活性材料和第二粘结剂;其中,第一涂层中的第一孔隙的孔径小于第二涂层中的第二孔隙的孔径。在本发明的电极片中,第一涂层中的第一孔隙的孔径小于第二涂层中的第二孔隙的孔径,将第二孔隙的孔径设置为大于第一孔隙的孔径可以便于电解液浸润,有利于锂离子的传导,可以提高锂离子电池的能量密度,提高电池的性能。
本发明公开了一种复合叠片机隔膜预折堆叠结构及其堆叠工艺,包括放卷结构、预折组件、复合贴极片组件以及收料组件,所述隔膜放卷结构用于在预折组件、复合贴极片组件以及收料组件之间进行隔膜的放卷,所述预折组件用于放卷后隔膜的热压预折,所述复合贴极片组件用于极片在隔膜上的粘接,所述收料组件用于隔膜的自动叠放收料。在对电芯隔膜进行堆叠前采用预折组件对隔膜进行加热预折,使贴上极片后的隔膜能够在收料组件内进行往复式自动堆叠。这种加热预折的工艺不仅简化了对锂电池隔膜进行往复式堆叠的步骤,还减少了人工操作,增加了电芯堆叠的精度和速度,保证了锂电池电芯的生产质量和生产效率。
一种集成发生器和冷凝器的装置,具体涉及一种将溴化锂吸收式热泵的发生器和冷凝器集成的装置,为解决溴化锂吸收式热泵的四个系统集成度低;占地面积大、耗用空间多;各系统管路复杂;造价高昂,但经济性低;安装难度大和周期长的问题,保护壳的内部分为发生器放置区和冷凝器放置区,发生器放置区和冷凝器放置区均由上至下分为多个发生器放置腔和多个冷凝器放置腔,每个发生器放置腔与每个冷凝器放置腔均左右相对应设置,发生器为三级发生器,每级发生器均安装在每个发生器放置腔内,冷凝器为三级冷凝器,每级冷凝器均安装在每个冷凝器放置腔内。本发明用于将发生器与冷凝器集成一体,属于集成装置领域。
本发明涉及一种钛和锆双掺杂且钒包覆的三元正极材料及其制备方法,整体三元正极材料和包覆在三元正极材料表面的包覆层,包覆层的材料包括钒氧化物,三元正极材料内包含有钛元素、锆元素和NCM三元前驱体,NCM三元前躯体中Ni、Co、Mn的摩尔比为7:1:2,制备的第一步是将NCM三元前驱体、单水氢氧化锂、纳米级二氧化钛及纳米级氧化锆进行均匀混合,烧结后,和带有钒氧化物的离子水再次搅拌混合、烘干、烧结,即可得到钛和锆双掺杂且钒包覆的三元正极材料;发明所述方法操作简单,工艺及技术容易实现,易控制掺杂量,可以大规模商业化应用,并且该方法可以用于对其他三元正极材料或者富锂正极材料进行掺杂。
本发明属于锂硫电池制备技术领域,公开了一种基于Co基MOF材料衍生的金属/碳复合材料(Co/C)的隔膜及其制备方法和应用。所述隔膜包括基础隔膜以及负载于所述基础隔膜上的Co/C@石墨烯。该隔膜可以抑制多硫化物的穿梭效应,且一定程度上缓解电极充放电过程中的体积变化,提高电池的电化学性能。本明中的功能性隔膜的涂层轻薄,对电池整体能量密度影响较小;制备工艺简单、可实现大规模生产。对锂硫电池体系的商业化有一定的推动作用。
本发明涉及一种高镍三元正极极片制备方法及硫化物固态电池制备方法,属于固态电池技术领域。本发明的单晶高镍三元材料粒径尺寸及比表面积小,形成的复合正极Ⅰ极片与电解质层接触降低了正极/电解质界面副反应,适用于制备活性物质占比分数低的复合正极;本发明的多晶高镍三元材料粒径尺寸大,复合正极Ⅱ粉末间有较多的空隙,缩短了锂离子传输距离,硫化物固态电池的极化较小,电池内阻降低,提高电池的容量,适用于活性物质占比分数高的复合正极;本发明的电解质/复合正极Ⅰ极片/复合正极Ⅱ极片具有电解质的浓度梯度,利于锂离子的有效传输,利于实现高含量三元活性物质正极组装的硫化物电池高能量密度。
本发明公开了一种智能工厂高压直流供配电系统及其能源管理系统。为了克服现有锂电池制造过程中的储能系统双向逆变器模块和充电桩整流模块及直流负载设备具备功率因数校正回路和谐振电路,造成AC/DC模块转换效率低、占用空间大的问题;本发明包括:移相变压器,用于整流装置的单向导电;双向逆变器,用于对输入的交流电进行整流,双向逆变器的整流模块替换功率校正回路和滤波电路;储能系统,用于储存电能、为电网系统供能,包括多组储能锂电池组;光伏发电系统,用于将光能转化为电能、为系统供电。优点是减少设备体积,提升转换效率;减少电能转换,提升能源利用效率;系统具备一体化能源管理系统,对各模块进行统一管理,能够有效避免能源浪费。
本发明属于储能材料技术领域,公开了一种聚阴离子型正极材料的制备方法。该制备方法包括将磷酸铁锂电池破碎,酸液浸泡,分离得到浸出液;然后除去浸出液中的铜和调节磷、铁和铝元素的含量;再经氧化后,调节pH值为1.8‑2.8进行共沉淀;最后将沉淀物煅烧和采用碱液浸泡去铝后,与钠源、碳源混合烧结,制得聚阴离子型正极材料。该制备方法通过对废旧磷酸铁锂电池进行回收,制备出聚阴离子型正极材料,其能够应用于二次钠离子电池,使得废旧电池中的资源得到再利用,有利于节约资源和环境保护。该方法有利于钠离子及碳元素的嵌入,提高材料的比容量及导电性。
本发明公开了一种复合包覆的富镍正极材料及其制备方法、应用,属于锂离子电池正极材料技术领域。该复合包覆的正极材料包括富镍正极基体材料、过渡层以及包覆在该基体材料表面的复合包覆层。该复合包覆层由复合固态电解质以及锂硼化合物组成,通过两者的共同作用可以有效地保护正极材料,提高材料的安全性能,而且能够进一步提高材料的倍率性能。
本发明的目的在于揭示一种复合导电材料、集流体、充电电池及新能源车辆,包括高分子聚合物层以及附着于所述高分子聚合物层两面的第一金属复合层、第二金属复合层,所述高分子聚合物层设置微孔,所述微孔的直径为10μm~200μm,本发明的有益效果是:(1)当复合导电材料用于充电电池,在高分子聚合物层设置直径为10~200μm的微孔,有助于电池散热,提高电池安全性能;(2)在高分子聚合物层设置直径为10~200μm的微孔,在将复合导电材料作为集流体时,会提高集流体的比表面积,进而提高复合导电材料与正极或负极的活性物质的粘结强度;(3)在高分子聚合物层设置直径为10~200μm的微孔,降低集流体的重量,也就是降低了锂电池的重量,有助于进一步提高锂电池的能量密度。
本发明公开了一种耐高温组合砂箱模块及其制备工艺,具体涉及风电铸件模块技术领域,所述耐高温组合砂箱采用若干个模块组成,所述模块采用耐高温钢材料制作而成,所述耐高温钢材料包括以下原料:碳、硅、铜、铝、铬、钼、钨、钛、铌、钽、铼、锂、硫、磷,余量为铁和不可避免的杂质。本发明添加有铜、铝、铬、钼、钨、钛、铌、钽、铼、锂,铬元素的添加能够有效提高模块的硬度、强度和耐腐蚀性能,钼能够提高模块的淬透性和热强性,而且钼、钨能够弥散强化合金,延迟再结晶,提高耐高温强度,通过加入铼能够使得钼、钨、碳化物等再结晶后形成拉长的晶粒结构,能够有效提高模块的耐冲击性能。
本发明提供了一种微区电镀装置及其在制备声表面波声子晶体中的应用。该装置包括直流恒流源、电镀槽、阳极板、电镀液、温控系统、搅拌系统、夹具及电镀片。电镀片上包括一个声表面波声子晶体区域及至少两个陪镀区域;陪镀区域对称分布在声表面波声子晶体区域的两侧。本发明采用电化学沉积(电镀)法,可以精确制备基于多类单晶、多晶及非晶基底(如铌酸锂、钽酸锂、硅、二氧化硅、氮化铝、氮化镓、玻璃等)的金属材料(如镍、铜、金等)基的声表面波声子晶体。
本发明公开了一种包覆型硫化物固态电解质材料,由硫化物固态电解质颗粒及包覆于该硫化物固态电解质颗粒的表面的有机锂盐层构成。本发明中的有机锂盐层可以在电池循环过程中原位分解形成稳定的正极‑硫化物电解质界面,有助于改善固态电池中复合正极内电解质和正极之间界面稳定性,抑制由于电解质在循环过程中因为发生化学或者电化学副反应途径导致的电解质结构破坏,离子电导率下降,有害反应副产物的生成等问题,有效改善电池在循环过程中因为复合正极侧极化增大导致的电池容量衰减问题,提升固态电池使用寿命。
闪耀衍射光栅在头戴式显示系统中提供光学元件,以例如将光耦入到波导中或将光从波导耦出。这些闪耀衍射光栅可以被配置为具有降低的偏振敏感性。例如,这种光栅可以以相似的效率水平将不同偏振的光耦入或耦出。闪耀衍射光栅和波导可以形成在诸如铌酸锂的高折射率基板中。在一些实施方式中,闪耀衍射光栅可以包括具有40nm至120nm,例如80nm,的特征高度的衍射特征。衍射特征可以被蚀刻到例如铌酸锂的高折射率基板中。
本发明公开一种氮掺杂MoxC/Co/碳纳米管复合材料及其制备方法与应用。所述复合材料包括氮掺杂的二维片状MoxC基体以及原位生长在该基体表面上氮掺杂碳的纳米管组成的三维结构。本发明的氮掺杂MoxC/Co/碳纳米管复合材料兼具一维碳纳米管和二维片状的形貌结构,不仅保持了二维MXene的催化特性,而且碳纳米管的引入提高了材料的导电性。另外,本发明的氮掺杂MoxC/Co/碳纳米管复合材料具有大的比表面积,其能够提供更多的多硫化物吸附位点,抑制多硫化物的扩散,从而抑制锂硫电池的“穿梭效应”,显著提高了锂硫电池的能量密度和循环寿命。
本发明提供了一种智能配电电路,包括多路电源保护控制模块、电源稳压模块和双MCU负载控制模块,多路电源保护控制模块与锂电池和启动电池均连接,多路电源保护控制模块与关键设备连接,多路电源保护控制模块与双MCU负载控制模块连接,双MCU负载控制模块包括MCU模块,用于在锂电池故障不能给关键设备供电时,通过MCU模块打开启动电池给关键设备供电;电源稳压模块包括第一稳压模块和自动切换模块,第一稳压模块与发电机连接;第一稳压模块与外部电池连接,第一稳压模块与自动切换模块连接,用于自动切换发电机或外部电池对关键设备进行供电;双MCU负载控制模块用于实时采样各路供电系统和负载的电压电流状态,并控制负载的通断。
本发明提供可通过比固相法的烧成温度低的温度的烧成而获得固体电解质且上述烧成时的质量减少率低的固体电解质前体、固体电解质前体的制造方法、固体电解质的制造方法和固体电解质-电极活性物质复合体的制造方法。本发明的固体电解质前体是用于通过1000℃以下的温度的烧成来合成包含锂元素、第3族元素和第4族和/或第5族元素的单相钙钛矿结构或单相石榴石结构的固体电解质的物质,其包含锂元素、第3族元素的氧化物和/或氢氧化物和第4族和/或第5族元素的氧化物和/或氢氧化物。
本发明公开了一种便携式环保空气滤清器,包括壳体、活性炭吸附层、负离子发生器、压缩仓和锂电池;壳体的前端设有出气腔,壳体的后端设有进气腔;活性炭吸附层、负离子发生器、压缩仓和锂电池设置在壳体内,活性炭吸附层位于进气腔处,负离子发生器与压缩仓通过管道连接,压缩仓位于出气腔处;出气腔和进气腔上设有导风栏,导风栏的两端与壳体活动连接;壳体的上表面设有开关和风速调节档位,风速调节档位设有小风、中风和大风三档。本发明能充电后随身携带,净化身边的空气,减少吸入的空气中的污染物,还能架设在桌上,解放双手。
本发明涉及一种能给手机充电的防水防油防污功能服装。包括服装本体(1),服装本体的袖口设有小型发电设备(2),前身设有锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4)。所述衣服本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,包括三层,外层为特氟龙涂层,夹层为纺织物,内层为特氟龙涂层,纺织物为尼龙防水织物或涤纶织物,特氟龙涂层厚度为10μm~13μm。本发明能给手机充电。本发明防水防油防污功能。
本发明公开了一种无线WIFI摄像功能的移动式区域气体检测装置,包括锂电池电源管理单元,系统电源管理单元,传感器MCU,摄像头MCU,其特征在于:所述系统电源管理分别连接锂电池电源管理单元,传感器MCU和摄像头MCU,所述传感器MCU分别连接信息显示单元,传感器单元,声光报警单元;所述摄像头MCU分别连接无线WIFI单元和摄像头单元。本发明采用可移动式区域检测装置,并在内部配接独立WIFI摄像头装置及独立的供电单元,可配接5台移动终端进行实时监控。
本发明公开了一种智能多功能LED灯,所述LED大功率应急驱动装置通过导线分别与市电照明恒流源和识别智能控制装置电性连接,所述市电照明恒流源通过导线分别与识别智能控制装置和充电恒流源电性连接,所述识别智能控制装置通过导线与IC升压电路电性连接,所述充电管理充放电保护电路与锂离子电池电性连接,所述锂离子电池与IC升压电路,所述IC升压电路与LED大功率应急驱动装置电性连接。本发明采用AC充电电压输入,DC充电电压恒流输出,输出电流适应各种天花灯、筒灯、吸顶灯和日光灯等照明与智能应急;本发明采用了高品质贴片电子材料,体质重量轻应急时间长、亮度高、质量可靠和便于安装等特点。
本发明涉及一种硅酸盐复合正极材料的制备方法,首先将导电剂浸泡在浓硝酸中,在80‑150℃下搅拌,得到处理过的导电剂;将处理过的导电剂分散到有机溶剂中得到分散液,再将分散液加热到120‑180℃,然后加入含铁源的水溶液并进行反应,得到前驱体;将得到的前驱体、锂源和硅源加入到水中并混合,再加入有机酸络合剂,搅拌直至形成凝胶;将得到的凝胶干燥、研磨,然后在气体保护下在500‑900℃下烧结,冷却、研磨后得到硅酸盐复合正极材料。本发明的硅酸盐复合正极材料具有三维多孔结构和良好的导电能力,具有较高的充放电容量和良好的倍率性能,是一种有潜力的高性能锂离子电池正极材料。
本发明公开了一种改善超级电容器电池容量的电极材料,其特征在于,由下列重量份的原料制成:正硅酸乙酯2-3、硼氢化钠0.3-0.5、碳酸锂2-4、氟化铁2-4、二氟化钴1-3、硅烷偶联剂A-1711-2、水玻璃1-2、秸秆1000-1200、氯化锌8-12、柠檬酸4-7、改性乙炔黑3-5、蒸馏水100-150;本发明添加的改性乙炔黑具有增强了导电性能和改善高倍率充放电性能等优点,添加的碳酸锂等导电材料,能够使电容器保持较高的能量密度,还具有更高的功率密度和电池容量,制作工艺简单,循环使用效果好。
一种工业用水性无机聚磷酸酯防腐蚀涂料及制备方法,该涂料组分是由硅酸锂钾溶液36~41份、水性磷酸酯聚合物29~34份、色浆10~20份、消泡剂?0.5~0.8份、增稠剂0.8~1.0份、水?8.5~18.4份组成。其制备是按重量比将硅酸锂钾溶液加入容器中,在800~1000r/min?搅拌下加入水性磷酸酯聚合物,混合均匀,在400r~600r/min?搅拌速率下加入色浆,混合均匀,在300~500r/min?搅拌速率下加入水、消泡剂和增稠剂,经?20min熟化,用80~100目筛网过滤后取得。本发明属单组分、自干型涂料,涂膜具有表干时间短、固化快、耐水性佳、对钢材粘附力好、抗老化、自转锈、耐腐蚀等特点。
本发明公开一种仿生搜救机器人平台,包含前车架、锂电池、拉杆、带轮、差速器、同步带、腿、曲柄轮、电机、电推杆、后车架、大锥齿轮、传动轴、小锥齿轮叉,前车架前端设有两个带轮架,后车架后端设有一个带轮架,每个带轮架上均安装有一个曲柄轮、一个带轮和一个同步带,每个腿均与一个拉杆和一个曲柄轮转动连接,前车架前端安装有差速器,电机安装于前车架上侧,电机前输出轴通过差速器驱动四个前腿运动,电机后输出轴通过传动轴和锥齿轮啮合驱动两个后腿运动,前车架和后车架转动连接,锂电池安装于前车架下侧。
一种海洋探测用666nm747nm1232nm2664nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2664nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1653nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ666nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成666nm、515nm、747 nm、1232nm、1030nm、2664nm、1653nm七波长光纤激光器。
本发明涉及天然高分子材料制备领域,特别是涉及一种纤维素静电纺丝溶液降粘促纺的方法,包括如下步骤:1)将纤维素浸没于一溶剂中,使得纤维素部分溶胀,其中,溶胀后的纤维素中溶剂的质量分数为10%~80%,溶剂为甲醇和/或乙醇;2)将氯化锂溶于二甲基乙酰胺,再加入亚油酸海藻糖单酯,得到混合物;3)将步骤1)得到的溶胀后的纤维素加入步骤2)得到的混合物中,得到纤维素溶液;以及4)利用步骤3)得到的纤维素溶液进行静电纺丝。亚油酸海藻糖单酯分散在纤维素片层间,降低了纤维素分子链缠结作用,抑制了纤维素片层再生时氢键作用,促进纤维素在静电纺丝中拉伸成纤。
本申请涉及一种基于电化学模型的动力电池系统荷电状态和健康状态的联合估计方法。基于电化学相关理论建立了伪二维电化学模型相关数学方程,使用有限分析方法和数值计算方法对复杂偏微分方程进行降维处理和计算求解,将电极开路电势等效为电池开路电压,建立了容量‑表面SOC‑EOCV三维响应面;使用智能优化算法,基于电池老化试验数据,提取并建立了电池性能衰退特征参数的衰退路径图;最终基于衰退路径图实现了动力电池的SOH估计,基于电池内部锂离子浓度分布与变化规律实现了动力电池的SOC估计。
本发明公开一种高效应急LED灯,包括有灯座、灯体和灯罩,所述灯座、灯体和灯罩依次电性连接,所述灯座包括有支架体,所述支架体上设有正极、负极、正引脚、负引脚、固定片和散热风扇,所述正负极、正负引脚、固定片、散热风扇装于支架体上,通过扣紧结构相互卡紧,所述灯体上设有开关,所述灯体内设有电源转换器和锂电池,所述开关、电源转换器和锂电池依次电性连接,所述的灯罩内设有LED安装面板,所述的LED安装面板上均匀地设有由LED发光单元组成的LED发光单元阵列,所述的LED发光单元包含有LED灯珠和导光罩,所述LED灯珠与导光罩相固接。
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