本发明涉及电池技术领域,特别是涉及一种超级电容电池及其制备方法;本发明包括外壳、正极、负极、电解液及介于正负极之间的隔膜;所述正极材料包括含钒含锂化合物、活性炭、导电添加剂与粘结剂;所述负极材料包括含锂化合物、活性炭、导电添加剂与粘结剂;本发明比现有的锂离子电池具有更高的功率密度及更长的循环寿命,同时又比现有的电容器有更高的能量密度。
一种利用同侧电极电芯低压注塑工艺对正负极异侧电芯封装的方法,包括如下步骤,(1)将具有正负极异侧铝壳锂离子电芯中的正极用镍片引导到该电芯的负极旁边,使该电芯变成为具有同侧电极的电芯;(2)电芯的正极和负极分别焊接在PCB上;(3)放入低压注塑模具内进行注塑;(4)装上电池后盖;(5)用商标纸包装电芯,即成为电池成品。本发明具有可利用现有的只适合于对同侧电极的锂离子铝壳电芯进行低压注塑的工艺,可以对异侧电极的锂离子铝壳电芯也能进行封装,提高了低压注塑工艺对电芯的适用范围,提高了电池封装厂的产能的优点。
本发明提供了一种负极活性材料的制备方法。该方法步骤包括:a、将钛源和有机碳源加入到pH值为0-6的有机溶液中配置成混合溶液;b、在上述混合溶液中添加氧化剂,于20-80℃下反应1-24h,后分离沉淀、水洗、干燥得含钛前躯体;c、将步骤b所得含钛前躯体与锂源混合球磨,后在惰性气氛下焙烧。采用本发明的方法制得的钛酸锂复合材料的杂相少,制备的钛酸锂颗粒为纳米级,颗粒形貌完美,同时制备方法耗时短、能耗低、成本低、产率高、制备的材料颗粒均匀、制备的材料性能稳定、工艺流程简单可控,可实现大规模工业清洁化生产。
本发明涉及波浪能发电技术领域,公开了一种液压式波浪能发电装置发电功率平稳控制方法及系统。本发明基于目前液压式波浪能发电装置存在的发电功率不平稳、锂电池充放电频次高的问题,通过实测方式获取蓄能器的发电量函数,并实时计算装置在其控制阀组实施自治工作模式时的平均发电功率,根据计算得到的平均发电功率计算在电控工作模式下使用的动态压力定值及运行时间参数,并基于得到的计算结果令控制阀组切到电控工作模式来控制对应液动马达,从而实现对装置中各发电机发电的平稳控制;本发明能够充分发挥蓄能器蓄能作用,维持波浪能发电功率不间断,使波浪能发电功率更平稳,同时能减少锂电池充放电频次,延长装置中的锂电池的使用寿命。
本发明属于固态电解质的技术领域,具体涉及一种基于无机陶瓷三维气凝胶骨架支撑的复合固态电解质及其制备方法,所述制备包括如下步骤:将陶瓷粉体悬浊液进行冷冻,结冰之后转移进行冻干和煅烧,即得到陶瓷粉体的三维气凝胶骨架材料,将锂盐‑聚合物溶液滴加到三维气凝胶骨架材料中,进行负压填充操作,即得到三维气凝胶骨架支撑的复合固态电解质;通过利用无机固态电解质材料构建三维有序竖直排列的骨架支撑结构为锂离子提供快速传输的通道,再利用负压法将聚合物填充到三维有序垂直气凝胶骨架支撑中,开发出一种离子导电率高、机械性能好、界面阻抗低、成本低、可规模化生产的高比能与高安全锂电池用固态电解质,具有很好的电化学循环稳定性。
本发明公开一种四元正极材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。该四元正极材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将硼酸、镍钴锰前驱体以及锂源混合得到第一混合物,将所述第一混合物在600℃‑800℃下进行一次焙烧得到第一烧结物;S2、将所述第一烧结物与包覆剂混合得到第二混合物,将所述第二混合物在450℃‑550℃下进行二次焙烧得到所述四元正极材料。本发明还提出一种四元正极材料,由上述制备方法制备得到。本发明还提出一种上述制备方法制备得到的四元正极材料或者上述四元正极材料在制备锂离子电池中的应用。本发明的制备方法提高了该四元正极材料的循环稳定性和倍率性能。
本发明公开一种智能水杯盖,包括上盖体、下盖体及电子器件,上盖体包括下端部向内凹入形成容置腔且侧面设有指示灯透镜的上盖主体及设于其上的触控开关;下盖体包括上端部向内凹入形成容纳腔且底端设有透镜组件的下盖主体;电子器件包括电路板、锂电池及铝基板,电路板安装于容置腔内,其包括主控芯片,其下表面设有至少二分别与其电连接且沿其边缘设置的行程开关,下盖主体对应每一行程开关设有供触杆穿设的通孔,触杆两端均伸出通孔,以分别与行程开关及杯体的上周沿接触,电路板对应指示灯透镜设有发光二极管;锂电池及铝基板装于容纳腔内,锂电池分别与电路板及铝基板电连接,铝基板的下表面装有深紫外线发光二极管。
本专利提供污泥干燥系统,它包括污泥焚烧装置,烟气型溴化锂热泵机组、冷凝热回收器与热水盘管。本专利将焚烧污泥后的余热进行多级利用,余热的多级利用包括:利用高温烟气在发电机中发电;高温烟气作为驱动热源在烟气型溴化锂热泵机组中参与制低温热水;高温烟气被利用后形成的中温烟气被冷凝换热器用来提高冷源供水的温度,提高了温度的冷源供水回到烟气型溴化锂热泵机组参与制低温热水。最后,所述热水管盘将污泥传送装置的环境空气加热成干燥热风,所述干燥热风用于干燥污泥传送装置中的污泥。本专利从能源端出发,通过多级利用,弥补了单一采用污泥低温干化设备带来的高电耗问题,尤其适用于电力增容较难的污泥处置改扩建项目。
本发明公开了石墨烯复合物电极的制备方法,涉及电池技术领域。所述石墨烯复合物电极的制备方法为:按重量份,取1‑10份石墨烯复合物、0.01‑0.5份导电助剂、0.05‑1份粘合剂以及0.01‑2份N‑甲基吡咯烷酮,充分研磨混合均匀,得到浆料;将浆料均匀涂覆在金属箔表面;再将金属箔置于磁场中,干燥,即得石墨烯复合物电极。本发明在不损害锂电池寿命的前提下,利用石墨烯复合物经磁场作用后的特性,可在集流体表面构建垂直于集流体平面的电极,有效增加锂离子通道,解决锂离子慢速扩散的问题,加快充电速度。
本发明涉及电化学及锂离子/钠离子电池技术领域。本发明提供了一种二次电池用多元含缺陷磷硅锗铜负极材料及制备方法,所述二次电池用多元含缺陷磷硅锗铜负极材料为CuSixGeyP3物质;所述CuSixGeyP3物质中的x和y的具体取值为0≤x≤4,0≤y≤4,2≤x+y≤4。此二次电池用多元含缺陷磷硅锗铜负极材料具有非常合适的晶体结构特性及物理化学性质,作为锂离子/钠离子电池负极使用时具有体积膨胀小、比容量高、循环稳定性好和充放电极化小等特点,解决了目前锂离子电池/钠离子电池容量低及使用寿命不足的技术问题。
本发明属于锂硫电池技术领域,技术方案涉及由活性材料制备隔膜的方法,具体地说是一种MnO2/Ni/PVDF同轴纤维复合膜、制备方法及应用。本发明针对锂硫电池穿梭效应等的问题,提供一种锂硫电池用隔膜的制备方法,第一步:PVDF纤维膜的制备,第二步:Ni/PVDF同轴纤维膜的制备,第三步:MnO2/Ni/PVDF同轴纤维复合膜的制备,是一种利用管式炉加热的工艺来制备MnO2/Ni/PVDF同轴纤维复合膜的方法。
本发明公开了一种太阳能光伏微波炉,其包括用于将光能转换为电能的薄膜电池太阳伞,与所述薄膜电池太阳伞连接的充电保护电路,与所述充电保护电路连接的带过放保护功能的锂电池,以及一直流微波炉,所述锂电池与所述直流微波炉线路连接。实现了功率最大化的功能,降低了能耗,同时方便用户携带与使用,尤其适合自驾游等人群,拓展了微波炉的应用空间。本发明太阳能光伏微波炉可用于户外脱离市电的独立使用,如房车休闲旅游等,可提高人民生活品质。还可通过外接的正弦波逆变器为笔记本电脑等常规用电器供电。并且本发明内置锂电池可快速拆卸,用于汽车的紧急启动。
本发明公开了一种增强有机膨润土吸附性能的新方法,将膨润土原土研磨粉碎后进行锂离子交换,然后用一定量的有机阳离子交换部分锂离子,最后进行加热处理,将层间域锂离子迁移到膨润土片层内,即得具有良好吸附性能的有机膨润土吸附材料。本发明的特点是将有机阳离子预先交换到膨润土层间域,利用有机阳离子的柱撑效应来防止膨润土层结构塌陷,然后进行加热减电荷处理,可最大限度保留层间域吸附空间,提高有机膨润土的比表面积和吸附位点,进而可增强有机膨润土对毒性有机污染物的吸附性能。本发明可降低有机膨润土的污水处理成本,进而在污染控制中具有广泛的运用前景。
本发明提供了一种KLi3Fe(C2O4)3的制备方法、电池正极活性材料、电池及用电设备,涉及电池正极材料的技术领域,KLi3Fe(C2O4)3在锂离子电池或钾离子电池正极活性材料中的应用,其制备方法包括如下步骤:使钾源、锂源、铁源和草酸源发生溶剂热反应,得到KLi3Fe(C2O4)3,缓解了现有钾离子电池正极活性材料化学性能不理想的技术问题,本发明提供的KLi3Fe(C2O4)同时含有Li和K,既能应用于锂离子电池正极活性材料,又能应用于钾离子电池正极活性材料,其在两种电池中均具有良好容量和循环性能,从而有效提高两种电池的化学性能。
本发明公开了一种三元正极材料的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)焙烧及酸浸;2)除Al3+;3)回收氢氧化锂;4)制备前驱体;5)制备三元正极材料:将上述正极材料前驱体与上述氢氧化锂混合并高温固相烧结得到三元正极材料。本发明通过先对当前废旧钛酸锂电池极片中的有价金属进行回收,再采用回收的有价金属重新制备新的三元正极材料的过程,不仅有效的实现了电池材料的循环回收利用,而且也实现了低能耗、低污染和成本低,值得大力推广使用。
本发明公开了一种固态聚合物电解质及其制备方法和应用。本发明所述制备方法包括:混合溶液的制备和电解质膜的制备这两个主要步骤。本发明基于聚(偏氟乙烯‑三氟乙烯)较高的极化强度,利用其可以促进锂盐的解离,提升固态聚合物电解质的离子电导率的特性,制备出了一种高性能的固态聚合物电解质,该固态聚合物电解质具有较高的室温离子电导率和锂离子迁移数,而且,基于本发明所制备的固态聚合物电解质的锂金属电池具有较高的放电比容量以及良好的循环稳定性,前景发展广阔。
本发明公开一种金属坩埚的制作方法及坩埚盖体的制作方法,属于锂离子电池负极材料加工技术领域。所述金属坩埚的制作方法包括:利用耐热温度大于950℃的不锈钢板,获得坩埚金属主体与筒底;将所述坩埚金属主体与所述筒底焊接,获得坩埚金属衬体;在所述坩埚金属衬体的全部表面覆盖坩埚隔离层,获得坩埚本体,其中,所述坩埚隔离层用于保护所述坩埚金属衬体。本发明使用全部表面覆盖有隔离层的金属坩埚装载锂离子电池负极材料半成品,取代了碳化硅坩埚,在相同外径尺寸和高度下,金属坩埚的制造方式简单,制作成本不到碳化硅坩埚的1/3,由于金属坩埚的使用寿命是碳化硅坩埚的数倍,分摊到每次的使用成本极低,且保证了锂离子电池负极材料的产品质量。
本发明公开了一种自动调整电池固定纸长度的方法,包括以下步骤:更换大小不一样型号的锂电池时,纸张收放装置进行放纸,保证用于形成纸槽来固定电池的纸张变得松弛;纸张下压装置进行下压,调整限定纸张所形成的纸槽的深度;纸张收放装置收卷多余的纸张长度,将纸张拉紧,在纸张下压装置的限位下,从而使得纸张形成所需深度的纸槽,以适配大小不一样型号的锂电池。本发明还公开了实施上述方法的自动调整电池固定纸长度的机构。可以快速便捷地自动调整电池固定纸所形成的纸槽的深度,以适配不同型号不同大小的锂电池。
本发明公开了一种固态电解质的制备方法、固态电解质及固态电池。该固态电解质的制备方法包括如下步骤:将粒径为1μm~50μm的基层固态电解质材料和粒径为10nm~50nm的导锂材料置于干法包覆机中混合,进行包覆处理,使导锂材料均匀分散并吸附于基层固态电解质材料表面形成包覆层,制备复合材料,导锂材料为金属材料;将复合材料制备成膜状材料,得到复合固态电解质基层;在复合固态电解质基层的一侧表面沉积第一面层固态电解质材料,形成第一固态电解质面层;及,在复合固态电解质基层相对的另一侧表面沉积第二面层固态电解质材料,形成第二固态电解质面层。由该固态电解质的制备方法制备所得的固态电解质的离子电导率能够得到显著的提升。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种Co3O4掺杂碳包覆SnO2复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种Co3O4掺杂碳包覆SnO2复合材料的制备方法,该制备方法仅通过球磨的方法制备得到Co3O4掺杂碳包覆SnO2,制备方法简单成本低,环境友好,适用于大规模工业生产。该制备方法制得的的Co3O4掺杂碳包覆SnO2复合材料中SnO2纳米颗粒为锂离子提供了更多的活性存储,Co3O4在充放电过程中能够抑制二氧化锡颗粒的聚集,碳纳米片可以减缓二氧化锡在充放电过程中产生的应力。Co3O4,SnO2和碳三种组分形成协同效应,有效抑制了锡颗粒体积膨胀和团聚,同时增加电子电导率和锂离子扩散速率,从而有效提高材料倍率性能和循环稳定性。
本发明提供了一种便携式余泥渣土含沙量测量装置及测量方法,该测量装置包括装料量筒、筛选筒体、若干筛选板、可充电的锂电池以及震动底座。装料量筒与筛选筒体顶部连接,筛选筒体放置在震动底座上,锂电池为震动底座提供电能。装料量筒用于装载余泥渣土的样本,启动震动底座,使筛选筒体及其上的装料量筒震动一段时间,样本即落入各个测量空间中。读取并记录该目标测量空间中的沙子的体积,根据目标测量空间内沙子的体积与余泥渣土样本体积的比值,可得到该余泥渣土样本中的沙子含量。本发明的装置体积小、结构简单、重量轻、便于携带。此外,本装置的震动底座采用锂电池供电,无需人工摇动装置,节省人力。
本发明提供了一种富氢超导材料及其制备方法,所述富氢超导材料的分子式为Li(CH4)n,其中n≥0.5;所述的富氢超导材料的制备方法包括:提供锂粉和甲烷气体,将所述锂粉置于反应腔室中并将所述甲烷气体注入所述反应腔室,在密闭条件下于所述反应腔室中对所述锂粉和所述甲烷气体进行加压压制处理,制备获得所述富氢超导材料。本发明提供了一种富氢超导材料,属于氢基超导材料,该超导材料可在10GPa~100GPa的较低压力范围内获得超导相变,更易于实现在工业生产中的应用。
本发明涉及锂硫二次电池材料的制备的技术领域,尤其涉及一种新型双金属氧化物复合碳纳米管(CNTs/MnCo2O4)材料、制备方法作为锂硫电池正极材料的应用。双金属氧化物中的离子具有多种价态,能参与法拉第反应,且具有比单金属氧化物更好的电导率,同时,碳纳米管的加入有助于增加其导电性,且制备出的碳纳米管‑钴酸锰复合材料具有很多的孔径,多孔径的结构,不但利于电解液的渗透和离子的传输,还可以改善硫的附着面积,改善硫的导电性,而且能够阻止放电产物多硫化物的溶解并缓解体积膨胀,以该双金属复合碳纳米管材料作为锂硫二次电池的正极9量、循环性能稳定的特点。
本发明公开了一种铝负极储能器件电解液、铝负极储能器件及其制备方法,涉及电化学储能器件技术领域。铝负极储能器件电解液包括锂盐和有机溶剂,有机溶剂包括10‑20vol%环状酯类溶剂和80‑90vol%线型酯类溶剂。本发明缓解了现有的电解液体系在Al负极体系中影响电池的容量发挥、电池的循环性能较差,而常温循环较好的体系,低温性能又较差。本发明提供的低温电解液与Al负极体系匹配性好,低温下能够保持低粘度,使体系有较高的电导率,同时负极‑电解液具有较低的固液界面阻抗,使锂离子能够有效脱出,使用该电解液能显著改善Al负极锂离子储能器件的低温充放电性能。
本发明公开了一种太阳能储控一体路灯,包括灯杆,及设于所述灯杆顶部的太阳能电池板,及设于所述灯杆上的灯臂、设于所述灯臂上的LED光源组件,还包括储控器;所述储控器包括防水壳体;所述防水壳体内侧安装有锂电池、电源管理电路和低功耗控制器;所述太阳能电池板输出端通过电源管理电路电连接锂电池;所述电源管理电路还电连接低功耗控制器;所述锂电池电连接LED光源组件;所述低功耗控制器还电连接蓝牙通信模块;所述蓝牙通信模块与蓝牙手持终端通信。本发明的太阳能储控一体路灯能够通过蓝牙手持终端开启参数监测模块进行数据采集,其将数据反馈到蓝牙手持终端上;其空载损耗<30mA。
本发明涉及一种智能控制均衡的电池管理系统,包括锂电池组、供电总线、MCU、从控盒采集单元、均衡电流采集单元、多绕组充电单元、内阻监控单元以及电子开关单元,从控盒采集单、均衡电流采集单元、内阻监控单元均分别与MCU连接,锂电池组经电子开关单元与多绕组充电单元连接,锂电池组通过供电总线与多绕组充电单元连接。本发明采用单独MCU与电池管理系统的从控盒采集单元进行通讯,接收从控盒采集单元的发出来的电压信息进行均衡,同时通过内阻监控单元采集每节电芯的直流内阻,根据电池内阻输出均衡电流来充电,实时监控电池内阻,提高电池的使用寿命;能根据电池的性能进行均衡,为电池组的寿命预测及功率比提供可靠数据。
本发明公开了一种层状二维材料层间限域金属或金属化合物的复合材料、其制备方法及用途。所述复合材料包括层状二维材料,及限域在所述层状二维材料的层与层之间的金属或金属化合物。所述方法包括:1)对层状二维材料进行锂化处理,得到锂化的层状二维材料;2)将干燥的锂化的层状二维材料、金属盐与溶剂混合,密封于反应釜中,水热反应,得到层状二维材料层间限域金属或金属化合物的复合材料。利用本发明的制备方法能实现一系列二维材料层间限域金属及金属化合物的复合材料的可控制备,而且,制得的复合材料尤其是二维二硫化钼层间限域金属氢氧化物的复合材料作为析氢催化剂具有电催化活性高、稳定性好的优点,在电解水产氢领域具有应用前景。
本发明属于工业固废资源化利用领域,尤其涉及一种从冶金矿渣中回收金属制备电池正极材料的方法。本发明提供一种从冶金矿渣中回收金属制备电池正极材料的方法,包括如下步骤:(1)采用酸浸的方法分别从含金属钴、镍、锰的冶金矿渣提取出钴溶液、镍溶液和锰溶液;(2)将三种金属提取液混合后与六亚甲基四胺进行水热反应,反应后收集固体得到NixCoyMn1‑x‑y(OH)2前驱体;(3)NixCoyMn1‑x‑y(OH)2前驱体进行混锂煅烧得到镍钴锰酸锂三元电池正极材料。本方法操作简单,能有效地从冶金矿渣中回收钴镍锰资源并再生为镍钴锰酸锂三元电极材料,可应用于工业冶金矿渣的资源化回收。
本发明涉及锂离子电池的技术领域,提供了一种隔膜,含有该隔膜的卷芯,以及含有该隔膜或该卷芯的电池。该隔膜包括基材,所述基材分为圆弧区和平坦区;所述圆弧区的至少一个表面设置有第一陶瓷层,所述平坦区的至少一个表面设置有第二陶瓷层;其中,所述第一陶瓷层包括离子导体颗粒和第一陶瓷颗粒;所述离子导体颗粒的中值粒径Dv501和所述第一陶瓷颗粒的中值粒径Dv502满足:含有该隔膜的电池在充电过程中避免出现圆弧区隔膜发生陶瓷层中粘结剂堵孔的问题,促进锂离子传输,进而有效解决黑斑析锂的问题。
本发明涉及一种声表面波滤波器(1),具有:第一衬底层(100),所述第一衬底层(100)利用由钽酸锂构成的压电晶体来形成,且在所述第一衬底层(100)中利用离子注入技术对所述压电晶体掺杂锂离子或氧化锂来形成掺杂结构(102);电极层(103),所述电极层(103)形成在所述第一衬底层(100)的上方,且由叉指电极构成;以及覆盖层(104),所述覆盖层(104)形成在所述电极层(103)的上方,且覆盖整个所述电极层(103)。
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