本发明公开了复合涂料及其制备方法和用途。其中,复合涂料包括:10~30wt%的硅酸锂;5~15wt%的硅酸钾;0.5~5wt%的改性硅氧烷;0.1~1wt%的润湿剂;以及余量的水。该复合涂料通过优化控制其中硅酸锂和硅酸锂的配比,使复合涂料具有更佳的稳定性。进而,采用该复合涂料形成的涂层具有持久且优异的易清洁性能、耐磨性能、耐酸性能和耐碱性能,适用范围广泛。
本发明提供了一种电池检测装置、方法及移动终端,电池检测装置可以包括:检测片、检测器和控制芯片。其中,检测器可以用于在检测片和正极之间施加有固定检测电压时,测量检测片和正极之间的电流值,得到测量电流值,控制芯片可以用于获取测量电流值,并在测量电流值满足第一预设条件时,控制电池和负载断开。由于测量电流值可以反映电池内部锂支晶的生长状况,当测量电流值满足第一预设条件时,可以认为锂支晶即将要接触到隔膜,此时通过切断电池和负载,可以及时避免由于锂支晶接触到隔膜导致电池短路的问题,进而消除了发生电池爆炸事故的隐患,提高了电池的安全性。
本发明公开了一种NCM811型三元材料的制备设备及利用该设备生产NCM811型三元材料的方法。这制备设备包括共沉淀反应器、浆料过滤装置、浆料清洗装置、前驱体干燥器和前驱体加热器,还包括锂源破碎机和锂源加热器,前驱体加热器与锂源加热器分别与混合器相连接,混合器依次与第一烧结炉、第一粉碎机、第二粉碎机、水洗装置、包覆液混合器、正极浆干燥器、第二烧结炉、解碎机、均质化机、磁选机、分级筛相连接。同时也公开了一种利用该设备生产NCM811型三元材料的方法。本发明制备设备生产得到的NCM811型三元材料,化学结构稳定,电性能良好,制备方法安全可靠,可以适用于大规模生产,为高镍三元材料的推广应用创造了条件。
本发明公开了一种触点式高位叉车视像系统的供电装置,包括支架和外部电源座,所述支架设在最内侧的高位叉车上,所述支架上可拆卸的设有锂电池和控制器,所述锂电池与控制器连接,所述支架上还设有供电部,所述供电部与所述控制器连接,所述支架上还设有定位部,用于对所述支架准确定位;所述外部电源座设在最外侧的高位叉车上,所述外部电源座设有与所述高位叉车连接的下缺槽,所述外部电源座上设有充电部,所述充电部包括底板和第二护板;所述第二护板以突出所述底板的方式设置在所述底板上,所述第二护板上设有触点,所述触点与下部电连键连接,接通外部电源对锂电池进行充电,解决在高位叉车上摄像头电源充电不及时的缺陷。 1
本发明涉及锂离子电池隔膜生产技术领域,具体涉及一种SiO2‑PS核壳结构陶瓷隔膜涂层,通过对Stöber法制得的单分散纳米SiO2颗粒原位接枝γ‑甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷(MPS)改性后,采用聚乙烯吡咯烷酮乙醇溶液与苯乙烯‑偶氮二异丁腈混合液对单分散纳米改性SiO2颗粒进行包被,形成结合效果稳定的核壳结构,制备的SiO2‑PS核壳结构陶瓷隔膜涂层浆液,核壳SiO2‑PS复合颗粒的分散性良好,可均匀分散于涂层浆液体系中而不产生过度凝集,涂覆于聚烯烃多孔隔膜后,可形成不阻碍聚烯烃多孔隔膜孔隙的涂层,并且与聚烯烃多孔隔膜的结合效果良好,膜整体具备良好的机械性能;隔膜在高温状态下具备稳定的膜形态,有效阻止因高温造成隔膜的热收缩现象的同时,核层的SiO2颗粒在玻璃态聚合物的包被下,不发生陶瓷粉体脱落、堵塞隔膜孔道的现象,从而提高了锂离子电池隔膜的耐热性和稳定性,改善了锂离子电池的安全性。
本发明公开了一种便于移动的富氢磁化水发生器,包括底座,所述底座上连接有可拆卸的水杯,所述水杯透明可视,所述水杯底端设置有用于电解水体的电极环,所述电极环内圈与电极环外圈互为阴阳极,所述电极环中心处设有微型电机,所述微型电机向上延伸有转动轴,所述转动轴上安装有用于磁化水体的旋磁,所述底座上设置有用于安装水杯的嵌入式接口,所述底座内设有可拆卸的锂电池,所述锂电池通过嵌入式接口与微型电机电性连接。本发明采用轻便的水杯作为载体,而且底座内设有可拆卸的锂电池进行供电,以便于消费者随身携带,以备随时随地进行使用。
本发明公开了一种双电源压缩冷凝机组模块及新能源电动冷链运输货车,其中,双电源压缩冷凝机组模块包括机架、电源密封箱、全封闭压缩机、风冷凝器、高压直流电源DC/AC逆变模块、AC/DC电源模块和变频模块;在电源密封箱内设置有冷却盘管;全封闭压缩机的制冷剂进出口分别与冷却盘管出口、风冷凝器进口相连通;高压直流电源DC/AC逆变模块、AC/DC电源模块、变频模块分别安装在电源密封箱内。应用有前述机组模块的新能源电动冷链运输货车,具备接入车载锂电池供电和普通民用市电供电两种模式运行制冷功能,驻车时用市电为制冷系统供电;车辆行驶时,切换至锂电池供电模式,可以减少在停车时锂电池的损耗,延长整车的续航里程。
本发明涉及一种供热设备,尤其涉及一种新能源移动式供热设备。本发明提供一种对空气进行加湿的新能源移动式供热设备。一种新能源移动式供热设备,包括有主体框架、万向轮、锂电池、送风机构、加热管和加湿机构;主体框架分为上下两层,主体框架下部前后两侧均转动式设有两个万向轮,万向轮有四个,主体框架内前侧偏上侧放置有锂电池,主体框架上侧设有送风机构,送风机构内设有加热管,锂电池与加热管通过电性连接,送风机构内设有加湿机构。本发明通过人们将水通过加水口注入至安装框内,使得水流动至海绵块内,从而使得海绵块变湿润,当流动的空气与湿润的海绵块接触时,空气中水汽变多,以此实现了加湿的效果。
一种处理试样和测定元素含量的方法,属于冶金化学分析领域。处理试样的方法包括:提供惰性的容器;将试样与无水四硼酸锂的均匀混合物转移至容器内;在混合物表面铺设无水四硼酸酸锂;向容器内注入溴化锂溶液;封闭容器之后,将容器置于加热环境,使容器内的物质发生熔融反应。通过上述方式处理试样可以有效地克服现有X射线荧光检测方法的各种缺陷,建立一种既适合生石灰又适合高镁冶金生石灰的检测方法,加快检测速度成为该石灰检测技术领域亟待解决的问题。
本发明提供一种集流体及其制备方法和应用。该集流体包括层叠设置的第一金属层和第二金属层,所述第一金属层和第二金属层之间包括至少一个第一区域和至少一个第二区域,所述第一区域和第二区域在第一方向上间隔分布;所述第一区域设置有聚合物层,所述聚合物层通过粘结层分别与所述第一金属层和第二金属层粘结。本发明的集流体不仅焊接良率高,能够有效节约锂离子电池的生产成本,更能够降低锂离子电池的内阻,使锂离子电池的循环性能和安全性能得到显著的提升。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种石墨负极材料,所述石墨负极材料为类石榴结构,包括石墨烯壳层和包裹在所述石墨烯壳层内的若干个石墨单体颗粒,所述石墨单体颗粒包括石墨颗粒和包裹在所述石墨颗粒外表面的无定型碳层。本发明石墨负极材料,以石墨颗粒为内核,内核外表面包覆一层无定型碳层构成一个石墨单体颗粒,多个石墨单体颗粒再被石墨烯包覆形成一个整体,该整体是以石墨烯为壳层的二次包覆颗粒,具有类石榴结构,缩短了离子的传输路径,改善了锂离子电池的快速充放电性能,提高了锂离子电池的循环稳定性,充放电效率和安全性能。
本发明公开了一种具有形变自适自修复的柔性电解质膜及其制备方法;所述柔性电解质膜是由弹性组分、保湿组分、润湿组分以及易吸潮锂盐构成,弹性组分、保湿组分、润湿组分以及易吸潮锂盐的组分配比按固含量的质量比为(1~3):(1~5):1:(4~6);离子传输媒介是由聚合物三维网络结构包裹的易吸潮锂盐吸附空气中的水分构建而成;膜含水量低于4%,离子电导率高于1mS cm‑1,形变可恢复的拉伸率大于200%。将本发明的电解质膜应用于组装柔性薄膜二次电池,满足了可穿戴电子设备对柔性电源的形变自适性强、自修复良好、安全环保等要求,为可穿戴智能设备提供了安全、耐用的柔性电源技术;同时制备工艺简单、成本低廉,适合大规模的工程化。
本发明公开了一种基于热成像原理防电缆偷窃可视化定位装置,包括防护箱,所述防护箱的一侧旋接固定有钢化玻璃防护罩,所述防护箱的内部靠近钢化玻璃防护罩的一侧通过角度调节支架安装有热成像摄像机,所述防护箱的另一侧底部内壁安装有锂离子电池,所述锂离子电池的顶部中心处安装有蜂鸣报警器,所述锂离子电池的正上方安装有电控箱,所述电控箱的内部安装有电路板,所述电路板上安装有GPS定位模块、单片机和无线网络模块。本发明结构新颖,构思巧妙,可以减少天天出去巡视线路被盗的工作量,在减少电缆的同时也减少了线路故障次数以及投诉风险,避免社会人员触电,避免电网经济和用户停电停工损失。
本发明公开了一种壳聚糖聚离子液体共混PEO基固态电解质及其制备方法与应用。本发明先通过壳聚糖季铵盐和双三氟甲基磺酰亚胺锂盐的离子交换反应制备壳聚糖聚离子液体材料,再通过溶解共混入PEO基固态电解质中,制得HACC‑TFSI共混的PEO基固态电解质材料。本发明方法成本低廉,制备方法简单,环保,可以适用于工业化大规模的生产。制备的全固态电解质材料具有良好的导电性,电化学稳定性,热稳定性和机械性能,作为固态电解质材料制作成全固态锂离子电池时,在60℃和150℃下均较对照组的倍率性能和循环性能有显著的提升,可应用于中温和高温条件下的全固态锂离子电池。
本发明公开了一种银‑四氧化三铁‑生物炭纳米复合材料及其制备方法。它包括以下步骤:将硅酸镁锂分散到水中,得到硅酸镁锂溶液,再将铁盐水溶液加入硅酸镁锂溶液中,搅拌混匀,调节pH至6~9,得到混合液A;将硝酸银水溶液慢慢滴加入γ‑聚谷氨酸水溶液中,同时不断搅拌,得到混合液B;在搅拌条件下,将混合液B慢慢滴加入混合液A中,滴加完毕后加热除去熔剂,形成干凝胶,然后在300℃~500℃下反应3~240分钟,冷却至室温,经洗涤、分离和干燥后得到银‑四氧化三铁‑生物炭纳米复合材料。本发明操作简单,颗粒度相对均一,并且具有很强的杀菌能力。还可以利用外部磁场,对材料进行回收再利用。
本发明提供了一种LiMn1‑xMgxPO4/C正极材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)在惰性气体氛围下,将磷酸或者磷酸盐溶液B缓慢滴入锂盐溶液A内并不断搅拌得到悬浮液C;(2)将锰盐、镁盐混合溶液D缓慢倒入所述的悬浮液C内,搅拌分散均匀后,微波反应冷却后,离心、洗涤、真空干燥、研磨得到磷酸锰镁锂前驱体粉末,(3)将所述磷酸锰镁锂前驱体粉末和碳源球磨混合均匀,于惰性气体氛围下焙烧,然后研磨得到LiMn1‑xMgxPO4/C正极材料,其中x=0.01‑0.15。本发明的方法工艺简单,时间短,成本低,制备得到的LiMn1‑xMgxPO4/C正极材料形貌可控,纯度高,分散性好,LiMn1‑xMgxPO4/C于高倍率充放电的电化学性能较高,表现出良好的电化学性能,循环稳定性良好。
一种牙齿修复材料,其为氧化锆加强型硅酸锂玻璃陶瓷,所述氧化锆加强型硅酸锂玻璃陶瓷的化学组分和质量百分比为:ZrO210%-14%,SiO2?54%-67%,Li2O?12%-25%,着色剂0%-10%,稳定剂0%-15%。还提供一种牙齿修复材料及其应用。上述牙齿修复材料及其制备方法和应用中,以硅酸锂玻璃陶瓷为玻璃基质,通过添加合适量的氧化锆,通过高温烧制,获得可以具有良好的力学性能和可靠性的牙齿修复材料。
本发明提供了三嗪类硼酸衍生物及其制备方法。所述衍生物是Tz-3B、BTAm-3Tz-6B和BTHo-3Tz-6B。Tz-3B是由三聚氯氰先与正丁基锂反应,再与硼酸酯发生亲核取代反应,最后用稀盐酸酸解得到;BTAm-3Tz-6B是由三聚氯氰与1,3,5-苯三胺反应,所得产物与正丁基锂反应,再与硼酸酯发生亲核取代反应,最后用稀盐酸酸解得到;BTHo-3Tz-6B是由三聚氯氰与1,3,5-苯三酚反应,所得产物与正丁基锂反应,再与硼酸酯发生亲核取代反应,最后用稀盐酸酸解得到;该发明所得到的产物有望成为优良的环保型有机阻燃剂。
本发明涉及一种废热回收的制冷空调系统,包括螺杆有油空气压缩机、热油换热器和溴化锂制冷机,所述的溴化锂制冷机的两热水端口分别连接热水输入通道和热水输出通道,两冷水端口分别与冷水输入通道和冷水输出通道连接,溴化锂制冷机通过连接热油换热器一侧与连接热油换热器另一侧的螺杆有油空气压缩机换热。本系统在空压机的油道处增加热油换热器,可将空压机产生的热量通过换热器交换热量产生高温热水至制冷机的一端用以供热,可有效利用回收空压机的废热。本系统还在热油输出通道和分流通道之间设有第二温控阀,用于控制空压机的油温,当热油处于高温时则导至原有冷却器冷却处理再循环,低温时则直接流回空压机处理。
本发明提供了一种负极材料及含有此种负极材料的电池,负极材料包括钛酸锂活性材料和粘结剂,还包括活性炭纤维,活性炭纤维的孔隙率为60%~95%,比表面积为100~2500m2/g,孔径为0.1~50nm。电池的性能得到了明显的提高,能很好的解决含有钛酸锂活性材料的电池在化成、使用和高温过程中严重的膨胀问题,制备的电池的性能稳定,提高了电池的循环性能,提高了电池的安全性能和品质安全,提供的电池符合现有技术和使用的标准,能够正常安全使用,且循环性能长、倍率放电性能好,使性能优良的钛酸锂活性材料能简单得到很好的工艺化应用,不用经过复杂的前处理工艺和制备工艺的严格控制。
本申请提供负极极片及其制备方法和电池。所述制备方法包括如下步骤:将负极活性物质、导电剂、粘结剂和模板剂分散于溶剂中形成浆料;将浆料设置于负极集流体的表面;烘干,以移述模板剂,得到负极极片。本申请通过引入易去除的模板剂,从而制备出多孔的负极极片,而不增加或影响现有的制备工艺;同时通过控制正负极的容量比大于1,减少负极活性物质(石墨)的用量,从而构建锂离子‑锂金属混合型电池,实现金属锂在多孔结构内部的均匀沉积,进而得到具有高稳定性、高能量密度的电池。
本发明属于电池电解液技术领域,公开了一种离子液体改性电解液及其制备方法和应用。该离子液体改性电解液包括溶剂和锂盐,溶剂包括有机溶剂和水苏碱类离子液体,水苏碱类离子液体占所述溶剂的质量百分比为1%‑50%。本发明提供的离子液体改性电解液,通过向传统电解液中加入水苏碱类离子液体,利用水苏碱类离子液体中酯键的作用,与碳酸酯类电解液相互作用,能够提高锂离子迁移数,显著提高磷酸铁锂电极充放电容量,且使其在不同倍率下运行后,尤其是在高倍率下运行后进入低倍率时,仍然能保持良好的充放电容量,循环稳定性强。
本发明公开了一种便携式户外电源,具体涉及户外电源技术领域,包括外壳,外壳包括有底盖、上盖,电池包组件包括有有底盖固定的下固定架、若干锂电池、与下固定架固定的上固定架,锂电池设置在上固定架与下固定架之间呈竖向排列,上盖的一侧设置有提手,外壳是阻燃塑胶材质,外壳的内部设置有与锂电池电性连接的无线充电模块,通过竖向排列方式,对空间优化,减小体积,单提手的结构设计,相较于双提手,可以减少一个提手的重力,使得整体重量降低,便于携带,外壳采用阻燃的塑胶材质替代现有的金属壳,减少电源的整体重力,便于携带,通过无线充电模块可以对手机进行无线充电,解决了目前的户外电源不带无线充电的问题。
本发明提供了一种乙苯生产装置用余热回收制蒸汽系统,包括乙苯生产装置、第二类溴化锂吸收式热泵机组、升压泵、闪蒸罐、热水循环泵、除盐水-凝结水混合器、中温热水-补水换热器、循环水-排污水换热器和苯乙烯生产装置;所述乙苯生产装置中的中温热水系统通过管道与第二类溴化锂吸收式热泵机组的进口导通连接;所述升压泵的进水口通过管道与第二类溴化锂吸收式热泵机组导通连接,升压泵的出水口通过管道与中温热水系统中的回水管线导通连接;本发明提供了一种乙苯生产装置工艺热水余热回收、制备低压蒸汽的方法,旨在解决现有炼化企业生产工艺流程余热利用率低的问题,有效的减少循环冷却水的消耗量,使用效果较好。
本发明涉及建筑陶瓷新材料技术领域,具体公开了一种高耐磨高透明缎光釉,其组成按重量份计为:粘土4‑10份,高温透明熔块5‑20份,锂云母5‑15份,刚玉粉1‑6份,碳酸锶0‑10份,碳酸钡0‑10份,锂辉石5‑15份,白云石10‑15份,方解石2‑10份,氧化锌0‑6份,碳酸锂0‑5份,低温助熔剂30‑70份,所述低温助熔剂为钾长石和钠长石,所述低温助熔剂的重量比为:钾长石:钠长石=(2‑9):1,同时,还公开了其制备方法及利用其生产的大规格缎光岩板,通过调整釉料配方组成,抑制晶体的析出并控制晶体的大小,使釉面因产生散射而失去光泽,在保证釉面质感的基础上,提高釉面的透感、发色和耐磨性能。
本发明属于锂硫一次电池正极材料的技术领域,具体为一种Sb‑C/S纳米纤维复合材料、制备方法及应用。Sb‑C/S纳米纤维复合材料,该纳米纤维复合材料为一维纳米结构,由Sb颗粒、C纳米纤维和含S材料三组分组成,各组分的质量百分数分别为Sb颗粒5‑15%,C纳米纤维15‑25%,S材料60‑80%,Sb纳米颗粒均匀的镶嵌在C纳米纤维的表面,本发明通过静电纺丝法制备Sb‑C/S纳米纤维材料作为锂硫一次电池的正极材料。总之,本发明设计合成了具有一维结构的Sb‑C/S纳米纤维复合物,利用C纳米纤维为导电载体,将活性Sb纳米颗粒均匀镶嵌其中,以综合提高锂硫电池的电化学性能。
本发提供一种高压镍钴锰三元正极材料的电解液以及所述电解液在锂离子电池中的应用。所述电解液包括电解质锂盐、有机溶剂、双功能添加剂和其它添加剂,所述双功能添加剂为1,1,1‑三甲基‑N‑(三苯基正膦亚基)硅烷胺,其既可以除酸除水,又可以在正极成膜,保护正极,减小正极与电解液之间副反应的发生,且阻抗增加较小,所形成的CEI膜热稳定性较好,从而能够有效提高锂离子电池高电压性能和高压下的高温储存性能。
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