本发明涉及阻燃添加剂及锂离子电池隔膜技术领域,具体提供一种新型三嗪类成碳发泡阻燃添加剂及其制备方法和应用。所述新型三嗪类成碳发泡阻燃添加剂具有如说明书中通式(I)所示的结构。将本发明提供的新型三嗪类成碳发泡阻燃添加剂和聚磷酸铵、二氧化硅添加至锂离子电池隔膜中,隔膜的极限氧指数达到34.3%及以上,并且可通过UL‑94、V‑0等级测试,可以极大的提高隔膜的热稳定性和阻燃性能,此外还能满足隔膜的机械性能,从而可以极大的满足锂离子电池对隔膜性能的需求。
本发明公开了一种浓缩卤水并除盐的物理方法及系统,方法包括:将卤水升温,增强其表面空气对流,加速蒸发至盐接近饱和或饱和状态,得到初步浓缩的卤水;将初步浓缩的卤水冷却使其中的盐析出,固液分离,收集剩余的卤水;对剩余的卤水重复上述两步操作,进一步浓缩卤水并分离析出的盐,达到生产需要停止浓缩。本发明方法为纯物理方法,实施过程中无需额外添加化学试剂即可快速、有效、低耗能的除去卤水中90%以上的Mg、Na、K等杂质离子,同时锂离子浓度快速提高约10倍,质量损耗控制在10%以内,可用于各锂盐湖卤水的除镁处理,特别是高镁锂比卤水除镁处理。
本发明涉及一种管式SOFC燃料电池控制系统,特点是包括电堆、燃料罐、燃料罐阀门、定压阀门、第一至第四开关、PAL控制系统、采样电路、显示模块、驱动模块、气泵结构、压力变送模块、点火脉冲发生器、温感器、锂离子电池及止回二极管;电堆中设有陶瓷管、点火器及燃气喷嘴;燃料罐通过一路与陶瓷管连接,另一路与燃气喷嘴连接;PAL控制系统分别与采样电路、显示模块及驱动模块连接,驱动模块驱动第一至第四开关;气泵结构与电堆的内部连通;锂离子电池与第二开关串联后与负载并联,负载通过第一开关及止回二极管与电堆的连接,电堆及负载与采样电路连接。其优点为:可以控制燃料电池及锂离子电池的供电状态,保证向负载提供充足的电力。
本发明提供了一种聚合物电解质及其制备方法和包括该聚合物电解质的电池。该聚合物电解质含有支撑相及吸附在支撑相上的离子导电相,所述支撑相为静电纺丝纤维薄膜,所述离子导电相包括能络合锂离子的聚合物和锂盐,所述能络合锂离子的聚合物含有醚氧官能团,得到了力学强度高、柔韧性好、离子电导率高、热稳定性好、界面稳定性高及电化学稳定性好的双连续相复合电解质薄膜,并且制备工艺简单,成本低,所制备的材料科广泛应用于手机、笔记本电脑等移动设备以及电动汽车等领域,对电池工业的发展具有较强的实际意义,且本发明的聚合物电池,不同于液态或凝胶态电池,不含有增塑剂,不会产生漏液等安全隐患,因而可以在高温环境中使用,不会有燃烧、爆炸等隐患。
本发明公开了一种电气自动化检测装置,包括检测台,检测台的上方中部设置有底座,底座的底端两侧均连接有移动机构,移动机构包括调节丝杆,调节丝杆上均螺纹连接有两个移动块,底座的上方设置有转动座,底座的内部设置有转动机构,转动机构包括第一伞齿,第一伞齿的一侧啮合连接有第二伞齿,转动座的上方设置有放置板,放置板的内部设置有限位机构,本发明的有益效果包括:通过限位机构的第三电机带动两个限位板相互靠近,即可自动夹持住锂电池,无需人力调节,非常方便,本发明设置有移动机构,通过移动机构的第一电机带动移动块移动,从而带动底座移动,带动底座上方的锂电池纵向移动,锂电池可自动化移动进行检测,效率更高。
本发明涉及监控技术领域,尤其是涉及一种多功能自动化红外热释电感应监控相机,包括支架和主机,主机安装在支架上,主机包括面壳、PCB灯板、PCB主板、锂电池和底壳,面壳和底壳之间相互固定,PCB灯板、PCB主板和锂电池均间隙配合安装在面壳内;PCB主板上镶嵌且电连接安装有镜头、麦克风、热释电感应器、USB充电口、内存卡插口和轻触开关,PCB主板上电连接安装有喇叭,喇叭镶嵌安装在面壳上;PCB灯板上镶嵌安装有LED补光灯和红外补光灯;面壳的前侧镶嵌安装有菲涅尔透镜;菲涅尔透镜覆盖在热释电感应器的前侧;锂电池和PCB主板之间相互电连接,PCB主板和PCB灯板之间相互电连接。
本发明涉及烘干设备技术领域,具体公开了一种高效环保节能的烘干装置,包括烘干箱、放置有溴化锂的发生器、吸收器、换热器的溴化锂制冷机组和放置有空气能蒸发器及空气能冷凝器的空气能组件,所述烘干箱通过风道与所述发生器连通,所述换热器分别与所述发生器、吸收器和空气能蒸发器连通,所述空气能蒸发器与空气能冷凝器之间连接有压缩机、过滤器、膨胀阀或毛细管,所述空气能蒸发器分别与所述发生器、换热器和吸收器连通。本发明换热效率高,在进行废热源回收同时利用溴化锂进行循环制冷,并通过空气能循环放热,达到除湿干燥食品、化工、医药、纸品、皮革、木材、农副产品加工等,节能环保。
本发明属于锂离子电池电极材料领域,公开了一种二硫化镍交叉纳米花材料及其制备方法及应用。该材料利用简单的一步水热方法制备而成。本发明二硫化镍交叉纳米花材料具有极大的比表面积。当其运用在锂离子电池负极时,能够负载较多的锂离子,从而提高其电池容量。另外其独特的花状结构能在充放电过程中提高的电子与离子的迁移率,从而改善电池的循环性能及倍率性能;此外,该材料可以防止副产物的出现,且其花状结构还可以通过适应循环过程中的体积收缩和膨胀来改善电池的力学性能。
本发明公开了一种可穿戴式智能暖手设备,包括表带、表壳、PCB电路板及锂电池;表带呈长条形连接在表壳的两侧,且表带的中部凸起并塑形成表托结构,表带内设有长条形的钢片及带金属电源导线的PET柔性电热片,PET柔性电热片位于钢片的下方,表带内留有PET柔性电热片的金属电源导线的出线孔;PCB电路板及锂电池设置在表壳内,PCB电路板上焊接有微控制器、三挡调温开关及MICRO USB充电口;表壳底部有开孔供第一焊接导线通过,PCB电路板通过第一焊接导线连PET柔性电热片,PCB电路板通过第二焊接导线连锂电池。本发明能通过加热为佩戴者取暖,可佩带在手腕、脚腕等部位,温度可控且能智能调节,使用安全性高。
本发明公开了一种仿古铜工艺陶瓷,涉及陶瓷技术领域,其包括陶瓷坯体和设置于陶瓷坯体上的仿古铜釉料,所述仿古铜釉料包括如下按照重量份计的原料:硅酸铅、石英、氧化铜、低温熔块、高岭土、三氧化二铁、偏钒酸铵、二氧化锰、方解石、白云石、锂长石、乳浊剂;在本发明中,将现有的仿古铜工艺陶瓷中成本较高的紫金石、石墨和碳酸锂原料替换为成本较低的方解石、白云石和锂长石原料,从而使本发明在保证了仿古铜陶瓷釉层外观的前提下,进一步降低了原料成本,从而使本发明产生较高的经济价值;在本发明中,原料中的铁与氧化锡共同作用使釉层产生斑驳的仿古铜色,增加仿古铜工艺陶瓷的年代感与高级感。
本发明提供了一种正极材料制备方法,包括如下步骤:A.将第一锂源和掺杂的钴源经混合处理、烧结处理制得A料;B.将第二锂源、镍锰钴三元前驱体和氧化镍经混合处理、烧结处理制得B料;C.将A料、B料和包覆剂经混合处理、烧结处理;其中,掺杂所述钴源的掺杂元素包括Mg、Al、Ti和Zr中的至少一种及Sb,包覆剂包括氧化铝、氧化镧和氧化钇中至少一种及氧化镍。本发明正极材料制备方法制备的正极材料具有比容量高、循环性能好、高温储存厚度膨胀率小和能量密度高等优点,能满足市场上对高容量高性能锂离子电池用正极材料的需求。
本发明公开了一种具有核壳结构的复合正极材料及其制备方法和应用。这种具有核壳结构的复合正极材料,是由以下质量百分比的材料组成:75%~99.9%的核层材料LiCo1‑yMyO2和余量的尖晶石结构壳层材料AB2O4。同时也公开了这种具有核壳结构的复合正极材料的制备方法,还公开了这种核壳结构的复合正极材料在锂电池中的应用。本发明提供的复合正极材料具有核壳结构,因而能够有效改善钴酸锂正极材料在高电压下的结构和循环稳定性,同时壳层材料具有尖晶石结构,锂离子能够可逆的脱出和嵌入。
本发明公开了一种晶体结构可调控的三元前驱体、正极材料及其制备方法,具体是:将镍钴锰可溶盐、NaOH、浓氨水和导向生长的表面活性剂分别配制成溶液后进行共沉淀反应,得到结构定向生长的三元前驱体;将该前驱体与锂源混合,经高温煅烧后得到类前驱体结构的定向生长的三元层状正极材料。本发明通过调控前驱体的生长,得到了晶体结构沿着[003]方向生长的正极材料,提高了内部结构生长的有序度和稳定性,减少了阳离子混排,降低了Li+扩散电阻,提高了Li+扩散系数。适用于锂离子动力电池,与现有的产品相比,锂离子电池的倍率性能和循环稳定性有明显提高。
本发明涉及一种硫‑聚吡咯‑二维层状碳化钛复合材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用。采用聚吡咯‑二维层状碳化钛复合材料作为硫载体材料,再利用球磨和热融法掺硫制备硫‑聚吡咯‑二维层状碳化钛复合材料。该复合材料用作锂硫电池正极材料,能够极大地提升硫负载量,具有抑制穿梭效应,缓解锂硫电池充放电过程中体积膨胀的效果。
本发明公开了一种多孔网状结构的磷酸钒纳米材料及制备方法,用于锂离子电池负极材料,制备方法包括以下步骤:首先采用化学气相沉积的方法生长自支撑的石墨烯泡沫,并用水热的方法在石墨烯泡沫基底上负载磷酸钒(VPO4)纳米材料,以提升其导电性和离子电导率。多孔网状结构的磷酸钒纳米材料可用作锂离子电池的负极材料,并具有较好的锂离子储能行为,在0.2A g‑1的电流密度下,充电容量可达到424.4mAh g‑1;3000圈的充放电循环后其容量维持率仍然达到50.3%以上。磷酸钒纳米材料的制备方法简单,避免了传统工艺制备电极片繁琐的过程,大大的降低了电池组装的成本问题,可实现绿色化大规模生产。
本发明提供了一种石墨复合材料,包括石墨,包覆于石墨表面的钛酸锂层。本申请还提供了一种石墨复合材料的制备方法,包括:在保护性气氛下,将包含可溶解钛源的包覆层原料、锂源、石墨与溶剂混合后加热,再进行煅烧,得到石墨复合材料。本申请通过在石墨材料表面包覆一层具有高Li+传导的、结晶度良好的钛酸锂薄层,大大提升了石墨材料的循环性,同时对倍率性能和低温性能也有促进作用。
一种压力传感器控制的助行器,属出行用品技术领域,包括左助行器、右助行器、压力鞋垫和遥控器。压力鞋垫包括压力传感器和信号发射器。它们的结构和功能相同。左助行器包括按钮开关、塑料窗口、微型电机、智能控制器、锂电池、上转轮、下转轮和捆带区、软质捆带、左尼龙绳、右尼龙绳和固定带。固定带包括调节扣、左固定圈和右固定圈。微型电机、智能控制器、锂电池、上转轮和下转轮置于左助行器内部,上转轮和下转轮置于微型电机一侧,锂电池和智能控制器置于微型电机内部。微型电机工作,上转轮或者下转轮转动,从而带动尼龙绳产生动力。本发明能够产生两个方向的动力,适合人们走不同路段的需要,方便的帮助人们节省力,从而达到助行的目的。
本发明涉及汽车空调领域,尤其涉及一种双效吸收式汽车空调,主要包括溴化锂吸收式制冷系统和半导体制冷系统,所述溴化锂吸收式制冷系统包括通过管道依次连接形成循环系统的吸收器、第一溶液泵、发生器、冷凝器和蒸发器,所述吸收器中设有溴化锂溶液;所述半导体制冷系统包括半导体制冷模块、冷媒循环系统和供电模块,所述半导体制冷模块的冷端为冷媒循环系统提供冷源,所述供电模块为半导体制冷模块提供电源,所述半导制冷模块的热端为发生器提供热源。本发明结构简单,环保实用,制冷速度快,能效比高,节约能源。
本发明公开一种新型全自动电动削笔机,该新型全自动电动削笔机包括有MCU主控单元以及与该MCU主控单元电性连接的H桥马达驱动单元、开关单元、锂电池充电管理单元,该锂电池充电管理单元连接锂电池,该H桥马达驱动单元连接削笔装置中的马达,且该MCU主控单元连接有用于对马达的电流进行采样并配合MCU主控单元控制该马达停止和/或正反转的马达电流采样单元,该马达电流采样单元连接所述马达,所述开关单元包括串联在一起的启动开关和安全开关,该启动开关还连接所述MCU主控单元。本发明将马达电流在不同的负载情况下工作电流的大小将不同变化,演变成用于判断削笔是否完成检测,实现低成本自动检测功能。
本发明公开了一种重力锁紧式夹持装置及夹持方法,重力锁紧式夹持装置包括:驱动组件;夹持组件,夹持组件具有多个,夹持组件第一夹持面和第二夹持面以及第一平面四杆机构和第二平面四杆机构,第一夹持面设于第一连杆,第二夹持面设于第二连杆。由于多个夹持组件中,每个夹持组件内设有第一平面四杆机构和第二平面四杆机构,使得每一对第一夹持面和第二夹持面在夹持锂电池时,第一平面四杆机构和第二平面四杆机构能够将锂电池的重力转为辅助夹持力,使得驱动机构输出的夹持力无需太大,可以通过辅助夹持力进行补偿,进而可以同时对不同的锂电池分别进行自适应夹持,提高了夹持的稳定性,同时能够避免夹持力过大或过小的问题。
本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种复合石墨负极材料及其制备方法,以及一种二次电池。其中,复合石墨负极材料包括含有孔隙结构的石墨材料,在所述石墨材料的孔隙内填充有无定型碳材料,所述无定型碳材料上结合有锂元素;在所述石墨材料的外表面包覆有无定型碳包覆层,所述无定型碳包覆层中结合有锂元素。本发明复合石墨负极材料,由于在多孔隙结构石墨材料的孔隙内及外表面均含有结合锂元素的无定型碳材料,同时提高了复合石墨负极材料的动力学性能和容量,提高电池的倍率性能、低温性能、以及循环寿命。
本发明公开了一种自修复聚合物电解质的制备方法及应用,属于锂离子电池技术领域。该制备方法包括以下步骤:将烯丙基硼酸频哪醇酯、聚乙二醇二丙烯酸酯、甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯、季戊四醇四巯基乙酸酯和双三氟甲烷磺酰亚胺锂溶于溶剂中,加入光引发剂,在紫外光照射下照射,即得自修复聚合物电解质。通过上述方法制备的自修复聚合物电解质可塑性高,稳定性好,机械强度好,较传统锂离子电池安全性能好,避免了漏液问题,具有自修复性能;该制备方法简单,材料易得,便于操作,生产周期短,环保性好。
本发明属于电池技术领域,公开了一种用于硫化物全固态电池的电极材料及其制备方法,电极材料包括电极材料基体和包覆在电极材料基体表面的复合离子液体层,复合离子液体层的组分包括离子液体和锂离子电离剂。本发明电极材料与硫化物固态电解质等材料组合成固态电池后,离子液体可以填充在固态电池内部的纳米空隙内,弥补硫化物固态电解质与电极材料之间的空隙,减少电解质之间的晶界,提高电池内部的致密度,提高电极材料与电解质的有效接触面积,其中锂离子电离剂能够借助离子液体摄入电池内部的缝隙内,增加锂离子的传导接触面,从而降低电池内部各个材料之间的界面阻抗,提高电池的循环稳定性与寿命。
本发明公开了一种从含镍、钴、钨、氧和锂的电极废料中回收有价金属的方法。所述方法包括以下步骤:将电极废料与还原剂混合,在流动气氛条件下热研磨或煅烧处理,得到混合料;将所得混合料水浸,分离,得到含锂溶液和一次滤渣;将所得一次滤渣进行碱浸,分离,得到含钨溶液和二次滤渣。本发明的方法解决了现有技术无法有效回收含钨废旧锂离子电池废料中有价金属的问题。
本发明提供一种连续式造粒反应釜的釜内温度控制方法、系统和介质,所述方法包括:预设反应釜有多节加热室,获取锂电池材料的反应温度以及加热室的总节数;基于反应温度及总节数制定出通过每节加热室流出的锂电池材料的额定温度;获取每节加热室流出的锂电池材料的当前温度;计算每节加热室的当前温度与对应的额定温度之间的温度差;如有加热室的温度差绝对值大于第一预设阈值,则标记为参考加热室;获取当前环境数据,基于参考加热室的温度差和剩余节数,并通过动态调整模型计算之后各节加热室的更新额定温度;按照更新额定温度对之后各节加热室的加热功率进行调整。本发明能够实现对釜内温度的精确控制。
本发明公开了用于LED色温和亮度调节的LED控制器及其控制方法,包括控制电路板和热电储能模块,控制电路板与热电储能模块之间通过导线连接;所述控制电路板由单片机、AC/DC模块、继电器、DC/DC模块、无线模块以及LED恒流源芯片组成;所述单片机的IO接口连接LED恒流源芯片,单片机的UART接口连接无线模块,AC/DC模块的输入端连接220V交流市电,AC/DC模块的输出端通过第一二极管分别连接DC/DC模块和LED恒流源芯片的供电输入端以及继电器的控制端,DC/DC模块与LED恒流源芯片的供电输入端还通过第二二极管与继电器连接;所述热电储能模块包括半导体温差发电片、充电电路和锂电池,半导体温差发电片通过充电电路连接锂电池,锂电池输出端连接继电器。
本发明公开了一种基于多孔聚酰亚胺的超薄聚合物电解质膜及其制备方法。该超薄聚合物电解质膜是由巯基封端的线性导离子聚合物与多烯烃交联剂和小分子锂盐混合,直接浇筑在多孔聚酰亚胺膜上,光照、原位烯巯点击反应聚合而成。本发明制备的超薄聚合物电解质的厚度(10‑40µm)在当前已经报道的文献中处于领先水平,并且具有一定的机械强度,可以用作锂离子电池的固态电解质膜。除此之外,该电解制膜还可以在锂负极上原位制备,原位反应组装的电池具有更低的界面阻抗和更优异的性能。
本发明属于光电器件领域,公开了一种低成本电致变色器件及其制备方法。将氯化钨溶于无水乙醇中得到前驱体溶液,然后旋涂在带有透明导电电极的玻璃衬底上,静置30~60min后在100~300℃的温度下退火处理,得到WO3电致变色薄膜,然后加入到锂离子电解液中,在外加电场条件下着色,取出后干燥,得到锂化的电致变色层,然后旋涂加热熔化后的PEO,盖上另一层带有透明导电电极的玻璃衬底进行封装,得到低成本电致变色器件。本发明通过的溶液法得到氧化钨电致变色薄膜,并通过锂化法省去电解质层这一部分,简化了电致变色器件的结构,降低了加工难度,同时也能节约生产成本,有利于大规模的工业生产。
本发明实施例公开了一种注液装置及注液方法,该装置包括:机架、开孔机构和注液机构,开孔机构包括开孔组件和驱动组件,开孔组件用于在锂电池上开孔,驱动组件包括驱动开孔组件沿第一直线方向移动的第一驱动组件、驱动开孔组件沿第二直线方向移动的第二驱动组件和驱动开孔组件沿第三直线方向移动的第三驱动组件;第一直线方向与第二直线方向在同一平面上,第三直线方向与该平面呈夹角设置,注液机构包括注液组件和移动组件,使开孔组件在驱动组件的驱动下,可以在锂电池组的上表面任意移动,选取最优位置进行开孔,开孔速度快、质量好,提升了开孔效率和开孔质量,进而提升了锂电池注液的效率和质量。
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