本发明适用于锂电池技术领域,提供一种Er、Zr金属离子混合掺杂三元正极材料的制备方法,包括预烧结步骤、配置掺杂元素溶液步骤、混料步骤、水热步骤、干燥步骤、烧结步骤。本发明采用预烧方法,将NCA前驱体预烧成多孔蜂窝状的类球形的预烧前驱体,然后将Er、Zr源按比例配置成溶液,与预烧前驱体在水系条件下混合后,Er、Zr溶液通过蜂窝状的孔洞有效的导入到正极材料基材内部中,再补锂,在水热、高温高压下,熔融Er、Zr源、基材以及锂源,使得充分有效反应,最后高温烧结,使得成品结晶,得到混合掺杂型镍钴铝酸锂正极材料;Zr4+可以减少阳离子混排,Er3+可以减少极化,增强电化学性能,因此Er3+/Zr4+在充电过程不发生电化学反应,不发生价态变化,可以起到稳定晶型结构的作用。
本发明公开了基于三维石墨烯自支撑结构的介孔碳负载硫/硒的柔性电极。本发明的还公开了上述电极的制备方法。本发明还公开了基于三维石墨烯自支撑结构的介孔碳负载硫/硒的柔性电极在制备锂离子二次电池中的应用。本发明还公开了一种包括该电极的锂硫电池和一种锂硒电池。本发明提供的基于三维石墨烯自支撑结构的介孔碳负载硒的柔性电极采用自支撑的结构,具有良好的力学性能和电学性能,能有效提升电级的比能量密度,采用上述电极制作的锂硫(硒)电池具有体积小,容量高,寿命长,效率高的优点,具备很高的应用潜力和商业价值。
本发明涉及一种小型冷热电三联供系统,具体地说是充分利用烟气余热的小型冷热电联供系统,属于制冷与空调技术领域。在气路系统中,烟气-水换热器连接电动阀、蝶阀并联连接至燃气内燃机发电机组尾部烟气排气管上;燃气内燃机发电机组、烟气补燃型溴化锂制冷机气路上连接球阀组并与天燃气管连接,真空热水锅炉与天燃气管连接;在水路系统中,燃气内燃机发电机组通过管路与水-水换热器连接,水-水换热器通过管路连接烟气-水换热器;烟气补燃型溴化锂制冷机与真空热水锅炉及电制冷机的空调水供水管并联。本发明通过内燃机发电,所生成的烟气余热在不同的季节有不同的运行方式,能提高能源利用效率,提高了电力的可靠性,能减少能耗,投资少、占地小、见效快。
本发明提供了一种太阳能电池组件封装用高增透玻璃的加工方法,其可控性强、生产成本低、工艺简单,制备出的镀镆太阳能电池组件封装玻璃表面质量好,机械强度高,增透效果显著。其首先制备SiO2增透膜溶液,然后将SiO2增透膜溶液在玻璃表面镀镆,最后将镀镆玻璃进行高温钢化处理,其特征在于:SiO2增透膜溶液的制备,在常温下,将硅酸酯加入稀释剂,硅酸酯与稀释剂的体积比为1:(5~20),在剧烈搅拌下,依次加入水和水解催化剂,其中硅酸酯与水的体积比为1:(0.1~0.3),硅酸酯与水解催化剂的体积比为1:(0.005~0.15),调节反应体系的pH值为2~5,加入1~5克的硅酸镁锂,然后密封搅拌2~10小时,室温陈化7天~15天即得到SiO2增透膜溶液,硅酸镁锂与硅酸酯的克升比为2:3。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种卤化物固态电解质材料及其制备方法和应用。本发明提供的卤化物固态电解质材料,所述电解质材料的化学通式为LiaA1‑x‑yMxNyX3+a‑x+y,其中1≤a≤6;0.02≤x≤0.9;0.02≤y≤0.9;A选自Al3+、Ga3+、In3+、Fe3+、Y3+、Sc3+、+3价La系金属中的一种或多种;M选自Cu2+、Zn2+、Cd2+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+中的一种或多种;N选自Zr4+、Hf4+、Ti4+中的一种或多种;X选自F‑、Cl‑、Br‑、I‑中的一种或多种。本发明提供的卤化物固态电解质材料能够显著降低锂离子在电解质材料之中的扩散阻抗,提高锂离子在电解质晶格内部的穿梭能力和传输速度,提升锂离子电导率。
本发明提供了一种负极及其制备方法和用途。所述负极包括依次层叠设置的集流体、负极活性物质层、缓释层和活性锂层,所述缓释层包括无机颗粒和粘结剂,所述缓释层的离子电导率<10‑4S/cm。本发明通过在活性锂层与负极活性层之间加入有无机颗粒的缓释层,这样避免了在补锂工艺前金属锂与负极活性物质的直接接触,进而达到了提高电池安全性能的效果。
本发明涉及锂离子电池电解液技术领域,公开了一种1,3‑丙二磺酸酐的制备方法,包括如下制备步骤:将化合物1进行氧化反应、卤化反应、酸酐化反应、酯化反应、水解反应、酸碱反应的至少一种后,再进行成环反应,或者成环反应后再经过氧化反应,得到1,3‑丙二磺酸酐粗品,经过纯化得到1,3‑丙二磺酸酐精品。本发明的制备方法中使用的原料成本低,操作简单,获得的产品纯度较高,不仅提高了产品的产率和降低了产品的应用成本,所得的产品符合锂离子电池领域对其纯度、杂质含量、成本等的要求,而且该方法具有低水含量、干燥等优点,适合工业化生产,适合于在锂离子电池领域的应用,可用于锂离子电池的电解液添加剂。
本发明涉及一种估算SOC的方法,涉及一种基于扩展Kalman滤波估算SOC的方法。包括以下步骤:第一步:获得SOC初始状态值;第二步:计算k时刻SOC状态预测值;第三步:计算k+1时刻SOC状态值;第四步:计算k+1时刻输出预测值;第五步:计算k+1时刻输出误差;第六步:对k+1时刻SOC状态值校正;第七步:得到k+1时刻状态最佳预测值,然后回到第一步。本发明根据锂离子电池的内部阻抗、温度、充放电特性建立了二阶RC锂离子电池等效模型。仿真和实验表明该模型结构简单、易于计算,并能够准确表征锂离子电池相关特性;运用扩展的卡尔曼滤波法对建立的二级RC锂的离子电池等效模型进行SOC估算,电池实际荷电量与估算值的误差在4%以内。
本发明公开了一种掺杂包覆的单晶正极材料及掺杂包覆单晶正极材料的方法。其中,该单晶正极材料由以下步骤制备得到:将锂源、前驱体、掺杂剂和包覆剂混合得到原料混合物;将原料混合物烧结得到高温反应产物;以及将高温反应产物冷却后研磨过筛处理,得到掺杂包覆的单晶正极材料。本发明通过掺杂剂和包覆剂掺杂包覆,稳定层状材料结构,抑制O2‑到O2的氧化过程,并且阻止层状相尖晶石结构的转变;同时包覆剂与残锂生成快离子导体降低表面碱含量,降低材料比表面积,提高材料热稳定性,进而提高结构稳定性和电化学性能;本发明的制备方法采用传统的烧结法进行体相掺杂,操作简单,易于工业化生产。
一种镁合金及其制造方法,属于金属材料及热处理技术领域,镁元素,其重量百分比为合金总组成的85%;锂元素,其重量百分比为合金总组成的12%;锌元素,其重量百分比为合金总组成的2%;锰元素,其重量百分比为合金总组成的0.3%;硅元素,其重量百分比为合金总组成的0.2%。本发明组分新颖,制作过程合理清晰,使得合金熔汤于凝固成锭并挤锻成为镁锂合金材料后,在降低材料密度的同时,其整体组织均匀细致,加上锂元素与铝元素会反应析出铝锂相,或是镁元素及硅元素反应析出硅化镁化合物,借以提高镁合金的刚性强度及无甚损其延展性。
本发明提供了固体电解质复合膜及其应用。其中,本发明所述的固体电解质复合膜包括:陶瓷材料、聚合物和锂盐,所述陶瓷材料的化学式为Li7‑xLa3Zr2‑xMxO12‑yA2y,x的取值范围为2>x>0,y的取值范围为0.25≥y≥0,M为选自铌、铝和镓中的至少一种,A为选自氟、氯、溴和碘中的至少一种。该固体电解质复合膜在室温下的离子电导率较高,可以达到2×10‑4S/cm,而且与金属锂的相容性较好。
本发明公开了一种基于手机的电动汽车电池状态监控系统,包含电池组、数据采集模块、控制模块、存储模块、无线连接模块和手机终端;电池组包含若干锂电池单体;数据采集模块包含若干和锂电池单体一一对应的电压采集单元、若干和锂电池单体一一对应的温度采集单元、以及充放电电流采集单元;控制模块包含电压比较单元、温度比较单元、电流比较单元、存储控制单元、提醒单元和查询应对单元。工作时,手机终端查询并显示各个锂电池单体的单体电芯电压和单体电芯温度、以及电池组充电电流和放电电流大小,并在接收到异常信息时对用户进行提醒。本发明结构简单,使用方便,能够主动检查并对异常数据进行提醒。
本发明提供了一种用于氢燃料电池电堆的智能充电系统,包括锂电池组,智能充电系统包括:升压充电电路,接收氢燃料电池电堆的输出电压,并升压为供至锂电池组的充电电压;恒压控制电路,接收输出电压并将输出电压与第一电压阈值比较,当第一电压阈值大于输出电压时,控制升压充电电路对输出电压升压至恒定值;恒流控制电路,接收输出电压并将输出电压与第二电压阈值比较,当第二电压阈值大于输出电压时,控制升压充电电路对输出电流增流至恒定值;电流采样电路,采集氢燃料电池电堆的放电电流、锂电池组的充放电电流及负载电流。采用上述技术方案后,使得氢燃料电池与锂电池组配合,在助力车不同使用状态下,有效地输出电能。
本发明公开一种杯盖,用于盖合于一杯体上,所述杯体包括杯身、杯底和环绕杯身上方开口的扣唇,所述杯盖包括:杯盖本体,所述杯盖本体的顶部设有光电池;所述光电池与设置在杯盖本体内部的锂电池通过导线连接;所述杯盖本体内部的两端还设有电磁铁,所述电磁铁与所述锂电池和开关串联连接形成回路;弹簧复位装置,所述弹簧复位装置环绕在杯盖本体的底端开口处,所述弹簧复位装置的底端为活动卡扣;所述弹簧复位装置还包括安装在活动卡扣顶端的连接件;所述连接件的另一端为磁铁,所述磁铁与电磁铁相对而置。使用水杯时,无需拧杯盖,以及拧杯盖时将会遇到的麻烦,无需另外充电,杯口清洗方便,没有复杂的螺纹,解决了螺纹处的污垢较难清洗的问题。
本发明公开了一种在石墨烯矩阵上原位生长氧化铜纳米颗粒的方法,该方法通过在石墨烯片层状结构上原位生长氧化铜纳米颗粒的方法,获得一种适用于锂离子电池的负极材料。与现有技术相比,本发明具有以下优点:本发明所述方法制得的氧化铜/石墨烯纳米复合材料能够为锂化/脱嵌锂过程中产生的体积变化作一个弹性缓冲,因此保证电极材料不破碎,从而增强电池负极的稳定性;此外,该材料能够增强锂离子电池的可逆容量以及维持电池良好的循环能力;并且能够最大程度的提高高度绝缘性电极材料的电化学性能;倍率性能高;操作简便,节约材料。
本发明公开了一种可穿戴设备,包括挂件,所述挂件与所述第一外壳连接,所述扬声器和所述麦克风均设置于所述第一外壳上,所述扬声器和所述麦克风分别与所述信号处理模块连接,所述信号处理模块与所述蓝牙模块连接,所述第二外壳包括触敏表面,所述第二外壳与所述第一外壳连接且所述触敏表面与所述信号处理模块连接,所述锂离子电池设置于所述第二外壳与所述第一外壳之间,扬声器、麦克风、蓝牙模块、信号处理模块均与所述锂离子电池相连,所述第二外壳上设置有用于将接收到的光转化为电能并对锂离子电池进行充电的光电池模块。本发明采用光电池模块对于锂离子电池进行充电,使得在室外即可通过太阳能进行充电,随充随用,方便快捷,不影响使用。
本发明属于钠离子电池材料技术领域,具体涉及一种纳米级橄榄石型磷酸铁钠及制备方法和用途。称取磷酸铁锂,将磷酸铁锂置于行星式球磨机中干磨得到纳米级磷酸铁锂;在氩气手套箱中,称取纳米级磷酸铁锂置于有机溶剂中,再加入氧化剂,经搅拌、离心、真空干燥生成磷酸铁;在氩气手套箱中,将磷酸铁研磨,防止吸水并避免结块,称取磷酸铁置于有机溶剂中,再加入还原剂,经搅拌、离心、真空干燥得到磷酸铁钠,即为纳米级橄榄石型磷酸铁钠。本发明的纳米级磷酸铁钠改变充放电过程中的相变机理,直观表现为充电平台的涂抹,提高了循环稳定性。此外,该正极材料所组成元素都是目前地壳中含量丰富且分布广泛的元素,成本较低,环境友好。
本发明针对现有技术中所选用的原料无法产出高机械强度石英玻璃的技术问题,提供一种石英玻璃原料,即把原料石英颗粒中钙氧化物的含量控制在0.0003%~0.001%,铝氧化物的含量为钙氧化物的10~20倍;本发明还提供一种改进,即同时控制锂氧化物的含量为钙氧化物的2~10倍。本发明同时提供上述原料的生产方法,即在普通石英玻璃原料生产工艺中添加改性处理步骤,即对原料石英颗粒进行铝、钙、锂氧化物含量分析,根据分析结果掺入钙和/或铝和/或锂氧化物,至钙、铝、锂氧化物的含量符合产品要求。本发明在不影响现有生产工艺,不影响石英玻璃已有的物理和化学性能的基础上产出一种新型的石英玻璃原料,用这种石英玻璃原料生产的石英玻璃能显著提高石英玻璃的机械强度。
本发明涉及锂离子电池制备领域,公开了一种气泡消除装置及浆料输送系统及浆料气泡消除方法。气泡消除装置包括:罐体,在所述罐体上设置有进料口、出料口,在所述进料口、出料口之间形成流道;内胆,设置在所述罐体的内部,所述内胆的内部为中空部,所述内胆的胆壁上分布有与所述中空部连通的气孔,所述气孔的孔径小于预定值,在所述内胆上设置有出气口,所述出气口连通所述中空部与外部,在所述出气口上设置有单向阀;所述流道环绕在所述内胆的外周,当浆料自所述流道流过时,所述浆料与所述胆壁相接触。应用该技术方案有利于消除浆料中的气泡,进而降低极片的不良率,提高锂离子电池的一致性。
本发明公开了一种废水有价资源回收装置及方法,装置主要包括依次进行连通的加热装置、蒸发结晶装置、第一固液分离装置、沉锂装置和第二固液分离装置;加热装置连接有进液口,用于通入母液,加热装置能够对母液进行加热;蒸发结晶装置能够对加热后的母液进行蒸发结晶处理;第一固液分离装置能够对经过蒸发结晶处理的母液进行固液分离,得到NH4Cl固体;沉锂装置的进液口与第一固液分离装置的出液口连通,沉锂装置还连接有加药装置;加药装置能够在沉锂装置内加入碳酸铵,使经过固液分离的母液产生Li2CO3沉淀;第二固液分离装置能够对母液进行固液分离,得到Li2CO3固体。本发明能够实现有价资源LiCl和NH4Cl的高效回收。
本发明提供了一种新型高强度低膨胀陶瓷锅具及其制造方法,其包含的成分及重量百分比为:锂辉石10~20%、透锂长石40~50%、高岭土35~45%和晶稀1~3%;按重量比例称取各原料,混合后,研磨至万孔筛筛余量≤0.6%;经下浆、陈腐、真空练泥、滚压成型、干燥、素烧、上釉、烧成,获得成品;经检验,合格后装配配件、打包、贴标、进库。本发明采用透锂长石、锂辉石和可塑性高的高岭土作为主料,成本低廉;微量晶稀的加入增加了成品的抗摔性,提高了成品强度;且工艺完善、要求严格,保证每一步中产品的质量始终到位,降低了报废率,保证了成品的可靠性。
本发明提供了一种单层/双层包覆硅氧化物复合负极材料及其制备方法。该单层包覆硅氧化物复合负极材料,单层包覆硅氧化物复合负极材料为具有核壳结构的两层复合材料,内核为硅氧前驱体,外层为钛酸锂层,硅氧前驱体为硅均匀弥散分布于二氧化硅形成的材料。该双层包覆硅氧化物复合负极材料,双层包覆硅氧化物复合负极材料为具有核壳结构的三层复合材料,内核为硅氧前躯体,中间层为钛酸锂层,最外层为包覆在钛酸锂层外表面的碳层。上述双层包覆硅氧化物复合负极材料,由于为三层结构,内核为硅氧前驱体,中间层为钛酸锂层,最外层为碳层,能够较好地缓冲硅氧化物的体积效应,使双层包覆硅氧化物复合负极材料具有高的比容量和优异的循环性能。
本发明涉及一种能给手机充电的多色彩服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4),所述服装本体由面料制成,所述面料包含第一纬线、第二纬线和经线,所述第一纬线从左边缠绕纬线,第二纬线从右边同纬度缠绕经线,所述第一纬线与第二纬线共用其中一根经线,所述第一纬线与第二纬线不相同。当人们走了甩动手臂的时候,小型发电设备通过摆件将动能转化为电能从而通过导线存储在锂电池中,而当人们需要给手机充电时,将手机数据线连到USB接口上,即能给手机充电。本发明服装多色彩。
本发明涉及一种带蓄电功能的面料带有花纹服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体由面料制成,所述面料由经纱和纬纱交织而成,其组织结构为3/1交织斜纹组织构造,经纱为800D涤纶大有光FDY,纬纱为800D涤纶大有光FDY,经密度为25根/cm,纬密度为16根/cm,经纱加Z捻180个/m。当我们暴露在太阳光下时,电池板采集光能转化成电能储存在锂电池中,而当我们需要给电子产品充电时,将电子产品的数据线连上锂电池的USB接口,即能给电子产品充电。本发明服装面料带有花纹。
本发明公开了一种阿维菌素B1a高产菌株,其分类命名为阿维链霉菌streptomycesavermitilisAVE07-N2-16515,已保藏于中国典型培养物保藏中心CCTCC,保藏编号:CCTCC?NO:M2012094,本发明以低能氮离子注入-氯化锂(N+-LiCl)复合诱变结合紫外线-氯化锂(UV-LiCl)复合诱变,通过初筛、摇瓶发酵复筛选获阿维菌素B1a产量高的菌株作为下一轮诱变的出发菌株,最终筛选出目标菌株AVE07-N2-16515,该菌株可较大幅度提高发酵产物中阿维菌素B1a组分并减少其他组分,且遗传稳定性良好。该菌株利用葡萄糖为速效碳源,玉米淀粉为迟效碳源,在5L发酵罐中发酵产阿维菌素B1a效价可达3048μg/mL,相对于原始出发菌株AVE07提高了23.4%,可应用于工业生产并大幅度提高发酵单位,具有重大的经济应用价值。
本发明为一种制备高光学纯度的反式1,2-环二胺的方法,提供了一种在高氯酸锂的作用下,手性苯乙胺对化合物对甲苯磺酰基氮杂双环的一种化合物进行反式开环反应得到反式-1,2-二氨消旋体。将反式-1,2-二氨消旋体化合物式所述化合物与酸反应生成反式-1,2-二氨消旋体化合物酸盐。通过分步重结晶法拆分分别得到高光学纯度的(R,R)-1,2-二氨(Xb)化合物和(S,S)-1,2-二氨化合物单体酸盐。将反式-1,2-二氨(Xb)化合物单体,在钯催化剂作用下,氢化脱掉苄基得到高光学纯度的反式-1,2-对甲苯磺酰基环戊二胺。用氨基保护剂保护高光学纯度的反式对甲苯磺酰基-1,2-环二胺(Xc)单体的氨基。然后再低温下用锂萘脱掉对甲苯磺酰基得到高光学纯度的反式叔丁氧羰基-1,2-环二胺(Xd)式化合物单体。本方法产率高,成本低,可工业化生产。
本发明公开了燃料电池技术领域的燃料电池动力系统用RMFC控制模块解析电路系统,包括供电锂电池、外置锂电池、MCU和电源转换模块,MCU包括通过SPI通讯方式信号连接的单片机和温度处理芯片,供电锂电池和外置锂电池一端通过电子开关分别连接有电源块1和电源块2,具备更高的能量转换效率;相对于普通电池,燃料电池工作时,燃料和氧化剂由外部供给,进行反应,原则上只要反应物不断输入,反应产物不断排除,燃料电池就能连续地发电,RMFC控制模块作为燃料电池的核心部件具有工作效率高,系统稳定,采样及侦测精度高等优点,可作为军用便携式电源、无人机、新能源车载等控制系统使用。
本发明属于锂离子电池材料领域,具体公开了一种高熵焦绿石氧化物电池负极材料及其制备和应用方法。通过高温固相法合成高熵焦绿石氧化物作锂电负极材料,开放结构的焦绿石结构材料具有相当高的电化学性能,而熵稳定效应改善了材料的循环稳定性。这种良好的协同作用所产生的性能增益能有效提升锂电的性能。电池负极材料在锂离子电池半电池测试中在200mAhg‑1的电流密度下,首次放电比容量达到829.5mAhg‑1,经过100次循环后,比容量为65.9mAhg‑1,表现出优异的电化学性能。本发明提供的制备方法工艺简单、可操作性强、适合工业化生产。
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