本申请涉及一种直流系统和直流监控系统,直流系统包括:锂电池、信号采集组件、平衡电路和控制器。通过设置有所述信号采集组件,所述信号采集组件实时采集锂电池输出的电信号并发送至所述控制器。所述控制器根据所述电信号控制所述平衡电路平衡所述锂电池的输出电压,从而使得本申请实施例所述直流系统可以输出稳定的电压,以提高所述直流系统的工作稳定性。本申请实施例解决了现有技术中存在的目前直流系统输出电压不稳定的技术问题,达到了提高直流系统输出电压的稳定性的技术效果。
本发明属于锂离子电池领域,公开了一种层状‑尖晶石相复合正极材料,所述层状‑尖晶石相复合正极材料是由层状结构的LiNixCoyMnzO2与尖晶石相LiM2O4构成的复合材料aLiM2O4·(1‑a)LiNixCoyMnzO2;其中0.5≤x≤0.8,0.02≤y≤0.2,0.02≤z≤0.4,0<a≤0.5,M为Ni、Co和Mn中的一种或几种。本发明采用一次烧结形成缺锂型正极材料,并通过特殊的降温工艺促进部分层状结构转化成尖晶石相,在此基础上二次烧结补锂得到层状‑尖晶石相复合正极材料,改善正极材料的倍率性能的同时能进一步提升材料的热稳定性。
本发明涉及医疗设备电池技术领域,公开了一种可高温灭菌消毒的医疗设备用电池装置,包括上壳体、下壳体、锂电池模组、隔热棉、钢圈以及连接弹片,上壳体和下壳体相互扣合形成一封闭的容置空腔,锂电池模组设置于容置空腔内,隔热棉封闭的包裹于锂电池模组的外周壁,下壳体的上端壁凹设有一容置槽,上壳体的下端壁凸设有一凸缘,钢圈设置于容置槽的底部,凸缘均嵌设于容置槽内,上壳体与下壳体之间通过高频诱导焊接固定,上壳体的顶部凸设有一电池插接部,电池插接部的上端壁平行的凹设有两插槽,连接弹片分别通过螺钉固定在插槽内。本发明的技术方案能够将电池直接在高温下灭菌消毒,大大提高了电池消毒的便捷性,提高了效率。
本发明涉及自动控制技术领域,尤其涉及一种无源自动水温调制控制系统,设有冷水入口、热水入口、出水口、电源模块、功能模块、驱动装置以及混水阀;所述功能模块与驱动装置电连接,所述驱动装置与混水阀电连接;所述功能模块设有用户输入模块、显示界面、温度传感器以及MCU控制模块,所述用户输入模块、温度传感器均与MCU控制模块电连接;所述电源模块包括锂电池以及用于对锂电池充电的涡轮发电机,所述涡轮发电机设置有涡轮,所述锂电池与功能模块电连接。本发明可利用水流的能源,在没有外接电源的情况下,利用自身能量转换,带动混水阀自动调节水温,安全可靠,节能环保。
本发明涉及一种永磁断路器储能电源的应急充电装置,包括:用于与永磁断路器储能电源电连接的充电头;220V/110V直流电压逆变电路,与所述充电头电连接,经由电压选择开关的动作输出直流220V电压或直流110V电压,为永磁断路器储能电源充电;被充电源电压显示模块,用于显示永磁断路器储能电源被充至的电压,以供判断是否充满;锂电池以及与所述锂电池电连接、用于显示所述锂电池剩余电量的电池电量显示电路。本发明具有操作简单,携带方便,安全可靠的特点,同时该设备具备充电功能、被充设备电压监控功能、输出自适应功能,能够很好解决储能电源故障引起的合闸问题。
本发明公开了一种新型手机保护壳结构,包括手机壳主体,所述手机壳主体表面成型有置物槽,且手机壳主体底面覆盖安装有PC板,并且置物槽与PC板之间相互平行贴合,所述PC板的底面覆盖安装有玻璃板,且玻璃板为透明玻璃板,所述置物槽的底面平铺安装有温度感应板;所述置物槽底面的两侧分别竖直安装有软胶连接条,且软胶连接条的底端连接有软包锂电池,所述软包锂电池的左右侧处分别电性连接有第一导线,且第一导线的一端与温度感应板进行电性连接,所述软包锂电池的底面电性连接有第二导线,且第二导线的另一端与控制电板进行电性连接。
本发明公开一种智能门磁,包括磁柱和主机,磁柱通过吸附磁力与主机产生连接,所述的磁柱内置有永磁铁,所述的主机包括外壳、主机按钮、无线模块、锂电池、单片机模块和霍尔元件模块,外壳通过通孔与主机按钮连接,主机按钮上设有呼吸灯,外壳侧端面上设有充电孔,所述磁柱呈长条状结构,磁柱后端面设有用于放置胶贴的长条形凹槽,磁柱侧端面离磁柱后端面8mm处向磁柱四周凸起2mm,外壳厚度是1mm,所述的外壳后端面设有用于放置胶贴的凹槽,外壳侧端面离外壳后端面8mm处向外壳四周凸起2mm,所述的单片机模块与主机按钮、无线模块、锂电池和霍尔元件模块连接,锂电池与充电孔连接,所述的无线模块通过蓝牙和wifi与手机网络终端连接。
本发明所述的一种数控机床在机测量无线电自适应匹配装置,其结构由:BT30刀柄(1),电池仓盖(2),电池仓(3),O型圈(4),14250锂电池(5),发射电路板(6),透视环(7),指示灯固定座(8),LED灯(9),互通电路板(10),下主体(11),绝缘座(12),精密复位压簧(13),装饰盖(14),精密复位机构组件(15),三爪件(16),测头底盖(17),探针(18)构成,所述的14250锂电池(5)安装在电池仓(3)内,所述的电池仓盖(2)盖住14250锂电池(5),电池仓盖(2)盖好后与电池仓(3)连成一个整体,所述的BT30刀柄(1)与电池仓(3)通过螺纹连接在一起。
本发明公开了一种低膨胀无光釉及涂覆有该釉的堇青石烧烤板。该釉含底釉和面釉,底釉原料为锂辉石、石英、白云石、滑石、碳酸锂、高岭土、碳酸钡;面釉原料为锂辉石、石英、白云石、高岭土、氧化锌。涂覆有该釉的堇青石烧烤板的制备为将底釉原料混匀加入粘结剂、解胶剂和水,球磨得底釉浆;将面釉原料混匀加入粘结剂、解胶剂和水,球磨得面釉浆;将底釉浆施于堇青石烧烤板坯体表面,再将面釉浆施于其上;于1200~1260℃烧制40~60分钟,冷却即可。本发明釉形成的釉层,抗热震性能好,致密性高,细腻光滑,可以有效防止有害物质内渗。
本发明提供了一种适合轨道客车的电池组功率控制方法,包括以下步骤:建立最大允许功率和温度、SOC的二维功率表;获取电池状态信息;通过查表法获得电池允许的最大功率值;按当前工况计算出轨道客车后一工况的需求功率值;比较查表所得最大允许功率值与需求功率值,取小值作为目标功率值;当前功率值经平滑处理接近目标功率值;计算出功率值发送到电机控制器。本案提出的电池组功率控制方法,通过实时定时在线按锂电池组当前状态并结合轨道车当前实时功率及需求功率,计算出动力锂电池实时可输入输出功率值传输给轨道车的TCU进行控制,在满足轨道车运行功率需求的同时,能有效保护动力锂电池安全、延长电池使用寿命、改善轨道车性能。
本发明公开了一种电池的制作方法及电池,电池包括正极极片、负极极片和电解液,该方法包括步骤:将正极材料制成正极浆料,正极浆料中各材料的质量比为:镍锰酸锂∶碳纳米管CNT∶粘结剂=96.5:1.5:2.0;将负极材料制成负极浆料,负极浆料中各材料的质量配比为:钛酸锂:CNT∶粘结剂=95:2:3;将正极浆料涂敷在正极极片表面,形成正极浆料涂层,以及将负极浆料涂敷在负极极片表面,形成负极浆料涂层;将负极极片和正极极片制成电池极芯,在含有电池极芯的电池中注入电解液;将注入电解液的电池水平放置,并通过夹具对水平放置后的电池进行化成,以得到电池。本发明提高了钛酸锂材料电池的输出电压。
本发明提供了一种非水电解液及其二次电池,其中,非水电解液包括锂盐、非水有机溶剂和添加剂,添加剂包括环状磺酰亚胺类化合物和氟代环状碳酸酯类化合物,环状磺酰亚胺类化合物的结构式为结构式1或结构式2,氟代环状碳酸酯类化合物的结构式为结构式3、结构式4或结构式5,其中,M+为Li+、Na+、K+、Cs+,R1为H或烷基。本发明通过环状磺酰亚胺类化合物和氟代环状碳酸酯类化合物的组合能有效的避免电解液中单一氟代环状碳酸酯类化合的进一步消耗以及电解液与负极界面之间的反应,故能于增强锂离子电池的高温循环性能、常温循环性能、低温放电性能和倍率性能的同时抑制其析锂。
本发明属于锂离子电池领域,公开了一种半凝胶电解质及其制备方法。本发明通过表面被空气污染的无机粒子与普通有机液体通过化学反应能形成“无机‑有机”修饰型粒子后,具有长链型结构,原本污染导致的接触不良、不可使用的无机颗粒,修饰后在复合电解质中能形成致密均匀的界面锂迁移通道。本发明制备的半凝胶电解质,具有较高的锂离子电导率、良好的高压稳定性以及循环稳定性,能在0.5C情况下,可达到155.1mAh/g的实际比容量,占理论比容量(170mAh/g)的91.2%,实施例1和3在100圈循环后能维持在138mAh/g以上,是一种优秀的电解质,可广泛应用于聚合物凝胶型电池。
本发明提供了一种基于伺服模组的新能源电池抓取及搬运机构,包括传送机构、抓取机构,检测装置,传送机构与底座固定连接,抓取机构与底座固定连接,抓起机构与传送机构位置相对,检测装置与抓取机构电性连接;传送机构包括传送带、限定板,多个限定板与传送带固定连接,限定板之间的距离与新能源电池尺寸相匹配,检测装置能识别出摆放位置不对应的新能源锂电池,检测装置控制抓取机构,对传送机构上的新能源锂电池进行摆正,限定板负责将新能源锂电池固定在指定区域,检测装置能够检测限定板之间的摆放不齐的新能源电池,控制抓取机构对摆放不齐的新能源电池进行调整摆放,将新能源电池摆放整齐,提高新能源电池的流水线生产效率。
本发明公开了一种聚乙烯醇/烯丙基共聚物互穿网络硅碳负极水性粘结剂及其制备方法与应用。该粘结剂由聚乙烯醇与丙烯酸‑丙烯酰胺‑(2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸)三元共聚物产生氢键交联制备形成。该粘结剂具有互穿网络结构、优异的粘接强度和良好的促进锂离子传输能力。将该粘结剂应用在液态锂离子电池中,可有效提高倍率性能、延长电池的循环使用寿命。本发明通过丙烯酸、丙烯酰胺、2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸单体在聚乙烯醇水溶液中的自由基共聚,形成氢键交联,得到互穿网络结构的粘结剂。该方法制得的粘结剂中多种官能团赋予了粘结剂强大的粘结能力和锂离子亲和能力。
本发明提供一种电芯,包括正极片和负极片,正极片和负极片层叠后卷绕形成卷芯,正极片包括集流体和第一活性物质层,第一活性物质层设置在集流体的表面;沿卷芯的卷绕方向卷芯可以包括卷绕弯折区和平直区,在卷绕弯折区,正极片还包括第二活性物质层,且第二活性物质层的动力学性能低于第一活性物质层的动力学性能。这样,通过在正极片中设置动力学性能相对较低的第二活性物质层,以降低锂离子在卷绕弯折区的正极片上的脱嵌速度,使得在单位时间内负极片上聚集或接受的锂离子的数量减少,从而可以减少负极片出现析锂的情况,提高电芯的循环寿命。
本申请提供一种电极片、固态电池和电子设备,固态电池包括正极片和负极片;所述正极片包括正极集流体和设置在所述正极集流体至少一功能表面的正极活性层,所述正极活性层包括内部具有锂盐的第一凝胶电解质;所述负极片包括负极集流体和设置在所述负极集流体至少一功能表面的负极活性层,所述负极活性层包括内部具有锂盐的第二凝胶电解质,所述第一凝胶电解质和第二凝胶电解质不同;或者,所述负极片为锂金属。在应用固态电池中时,凝胶电解质能够实现电极‑固态电解质界面接触性能的优化,使固态电池的安全性能和循环性能得到进一步改善。
本发明提供了一种正极极片及含该正极极片的固态电池。所述正极极片包括正极集流体、N层第一正极活性物质层和M层第二正极活性物质层,所述第一正极活性物质层包括一种与现有技术不同的聚合物制备的聚合物电解质,所述聚合物电解质既具有粘结功能又具有导锂功能,可以替代现有的正极极片中的粘结剂和固态电解质,能够有效改善并提高锂离子的传输性能,降低电池的内阻;同时,含有该聚合物电解质的正极极片的孔隙率低,这大大降低了正极极片内部的孔隙和孔洞,提高单位体积内的正极活性物质的含量,改善锂离子和电子的传输,有效提升电池的能量密度、循环性能和倍率性能。
本发明提供了一种有机硅电解质及其制备方法和应用,本发明中的有机硅电解质是通过各组分按质量百分比反应得到预聚物后交联固化,制备得到有机硅电解质;所述预聚物包括以下质量百分比的组分:有机硅电解质基体2~70%,高介电常数有机硅5~30%,锂盐10~40%,有机硅电解质基体改性无机填料1~20%,引发剂0.1~5%。本发明通过合成一种既有导锂能力又有无机颗粒表面改性能力的聚合物单体材料,还能固化成固体电解质,通过与无机颗粒的偶联改性,使其具有良好的分散能力,构建锂离子导通的特殊界面通道改善电解质性能,固态化的结构增强了电池的安全性。
本申请提供一种极片和电池,其中,极片包括集流体,所述集流体上设有活性层,所述活性层包括微型件,所述微型件包括壳体,所述壳体内设有空腔,所述空腔填充有相变材料。在温度范围为20度至85度的情况下,所述相变材料发生吸热相变。通过相变材料吸收锂离子电池在快速充电的过程中产生的大量的热,可以降低电池内部温度,从而解决了锂离子电池内部散热较难,锂离子电池散热不均匀,导致电池安全性较差的问题。微型件的壳体材料采用可以充当导电剂的物质,可尽量不降低活性物质的用量。本申请提供的电池中,靠近电池中心一侧的相变材料的含量大于远离电池中心一侧的相变材料的含量,可进一步解决电池散热不均匀,导致电池安全性较差的问题。
本发明公开了一种多孔NiFe2O4/C@S纳米纤维复合材料及其制备方法与应用,所述方法包括:利用NiFe2O4纳米颗粒和多孔碳制备NiFe2O4/C纳米颗粒,将所述NiFe2O4/C纳米颗粒通过静电纺丝制备多孔NiFe2O4/C纳米纤维前驱体;将所述多孔NiFe2O4/C纳米纤维前驱体经氧化和碳化处理,得到多孔NiFe2O4/C纳米纤维复合材料;所述多孔NiFe2O4/C纳米纤维复合材料通过高温渗硫处理,得到所述多孔NiFe2O4/C@S纳米纤维复合材料。本发明的多孔NiFe2O4/C@S米纤维复合材料具有丰富的孔隙,均匀分散的NiFe2O4纳米颗粒能够有效吸附锂多硫化物,碳纳米纤维基体既形成良好的导电网络,又有效保证了复合材料整体结构的稳定,多孔NiFe2O4/C@S纳米纤维复合材料作为锂硫电池正极材料,表现出优异的电化学性能。
本发明涉及健身设备技术领域,且公开的一种多功能蓝牙健身音响,包括硅胶垫,所述硅胶垫的顶部固定连接有底壳,所述底壳的顶部卡接有PCBA主板,所述PCBA主板的顶部设有锂电池,所述锂电池的顶部设有密封PVC片,所述底壳的外侧螺纹套装有保护壳,所述保护壳包裹PCBA主板、锂电池与密封PVC片,所述保护壳内腔的顶部设有喇叭,所述喇叭的顶部螺纹套装有喇叭网,所述保护壳的外侧固定套装有硅胶套。该多功能蓝牙健身音响,通过按摩凸点和喇叭之间的配合使用,凹凸不平的按摩凸点和舒缓的音乐刺激手掌第二和第三掌骨,有利于调节中枢神经的功能,达到镇静怡神和健脑益智的功效,从而增强自身脏腑的生理功能,发挥“动则不衰”的生理效应。
本发明公开了一种会议中心备电系统及供电控制方法,属于新能源储电供电技术领域,包括若干并联的甲醇水重整氢燃料电池发电机、配电柜,配电柜中设置有磷酸铁锂电池组、汇流排、并网逆变器,甲醇水重整氢燃料电池发电机的正负极分别通过线缆与汇流排的正负极连接,磷酸铁锂电池组的正负极分别通过线缆与汇流排的正负极连接,汇流排的正负极分别与并网逆变器的正负极连接,并网逆变器的输出与市电传输线路相连供电,并且并网逆变器输出的交流电与市电的频率及相位同步。市电断电时,磷酸铁锂电池组短暂提供电能后,由发电机提供长时间供电,整个系统部分相对独立,易于组装,移动,相对现有技术具有安全可靠、节能环保、快速响应的优点。
本发明公开了一种具有表面涂层的固态电解质的制备方法,该制备方法包括LLZO陶瓷片的制备、FS胶的制备、固态电解质的形成等步骤。还提供了一种固态电解质电池,包括通过上述具有表面涂层的固态电解质的制备方法制备的固态电解质,还包括设置于固态电解质两侧的正极层和负极层。通过该方法制备的固态电解质具有以下优点:第一,无机陶瓷材料掺杂Ga、Nb元素稳定了LLZO的立方相结构,离子电导率也相应得到提高。第二,锂离子电解液中混合气相二氧化硅涂覆在无机固态电解质两侧有效解决了界面接触问题,并保证了其锂离子电导率。固态电解质电池的固态电解质是通过上述具有表面涂层的固态电解质的制备方法制备得到,具有界面阻抗小、锂离子电导率高等优点。
本发明公开了一种磁性吸附式清污机器人,包括三角型车体外壳、电磁铁吸盘及板状锂电池连接组件、锂电池及信号接受器模块连接组件和清污刷盘,所述三角型车体外壳的底部固定安装有车体骨架,所述三角型车体外壳的上方与三角型车体外壳形成的空间区域内设置有驱动电机和锂电池及信号接受器模块连接组件,所述连接杆的另一端与液压杆铰接,所述支撑杆和液压杆连接侧面安装有可旋转式摄像头。该磁性吸附式清污机器人,工作时车体底部电磁铁吸盘通电,清污机器人吸附在钢性船体表面,驱动电机工作带动履带,进而使清污机器人开始前进,此外,旋转电机通过转轴驱动清污刷盘转动,从而对船体表面附着物进行清除。
本发明属于电化学领域,其公开了电池正极及其制备方法、电池负极及其制备方法、电容电池;该电池正极,包括铝箔以及涂覆在铝箔上的正极活性材料,其中,所述正极活性材料包括质量比为85∶5∶10的氧化石墨、聚偏氟乙烯粘结剂以及导电炭黑Super P;其中,所述氧化石墨中,氧的质量百分数为20~60%。本发明制得的电容电池具有如下有益效果:(1)由于电池正极本身不含锂,且电池负极采用锂片贴合结构,简化了操作工艺,降低制造成本;(2)该正极片与含金属锂的负极组成电池,其充放电时,不易产生枝晶,也就避免了电池内部短路问题。
本发明公开一种电池表面清洗剂,包括如下体积的各组分:乙二醇二甲醚20份~60份、四氢呋喃20份~40份、碳酸二甲酯20份~40份。上述电池表面清洗剂中含有对六氟磷酸锂具有良好溶解性的非质子溶剂乙二醇二甲醚和四氢呋喃,且乙二醇二甲醚(C4H10O2)能与六氟磷酸锂生成稳定的络合物LiPF6(C4H10O2)2,从而能较好地溶解电池表面上的六氟磷酸锂。同时,根据相似相溶原理,碳酸二甲酯可以很好地清洗掉电池表面电解液中的溶剂成分。上述电池表面清洗剂对电池表面的电解液清洗效果比较理想。此外,本发明还公开了一种上述电池表面清洗剂的制备方法。
本发明公开了一种联苯提纯方法以及通过该方法得到提出联苯用途。本发明是通过乳化剪切搅拌作用、氧化处理、萃取离心分离、真空动态干燥等操作,提纯得到联苯作为锂离子电解液的添加剂使用。本发明是在结合现有锂离子电池电解液原料提纯经验基础,把联苯加入乳化搅拌机内,加入高纯度与联苯互溶性小液体。开启乳化剪切,同时加入指定量的氧化性物质,达到指定要求。然后通过经低速搅拌,低沸点溶剂清洗一定时间。静置或离心分离得到所需处理的联苯。装入动态真空干燥机内进行进一步提纯操作至规定指标。将本发明得到提纯联苯作为添加剂用于锂离子电池电解液生产时,有利于电解液在质量稳定性方面有一定优势,并有利于含联苯电解液的使用。
本发明提供一种正极材料的改性方法,包括以下步骤:1)将粘接剂与固体成份按比例混合形成浆料;2)将所述浆料与磷酸铁锂粉末按比例混合并超声处理形成混合物;3)在300℃~400℃温度下,将所述混合物进行热处理4~8小时,形成固化浆料;4)在600℃~700℃温度下,将所述固化浆料进行热扩散处理36~48小时后,得到改性后的磷酸铁锂,作为正极材料。本发明提供的正极材料的改性方法可以提高磷酸铁锂电池的倍率性能,6C充电恒流比高达95.53%,通过改善动力电池倍率性能来扩展动力电池的应用领域。
本发明公开了一种TiO2?B纳米晶镶嵌的锐钛矿超薄微米球的制备方法。本发明采用溶剂热法在乙二醇溶液中以钛酸四丁酯,KOH,LiOH为原料,首先制得钛酸锂钾超薄片球前驱体,经水热离子交换及高温煅烧后得到TiO2?B纳米晶镶嵌的锐钛矿超薄微米片球结构。本发明的微米片球具有丰富的锐钛矿/TiO2?B相界面,并具有超薄片层结构,表现出可观的界面储锂容量以及较好的电荷传输能力,使得材料在3400和8500?mA?g?1的高电流密度下经过1000次循环后仍拥有180和110?mAh?g?1的高比容量,适用于作为快速充放电锂离子电池的负极材料。
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