本发明提供了一种柔性界面包覆的正极材料及固态电池。本发明通过简单的制备工艺得到双包覆层的柔性界面高镍固态锂离子电池用正极材料。其中,内层包覆的纳米氧化物固态电解质能够有效的传导离子,稳定电池的循环寿命。外层包覆的贵金属纳米团簇能够有效的传导电子,同时由导电聚合物包覆而成的柔性界面不仅可以增加导电性,而且还可以增大电极和固态电解质的接触面积。本发明可以构筑电极的三维网络结构,最大限度地提升固态锂离子电池中电子和离子传导能力,提高固态锂离子电池中固/固界面反应速率,获得具有更好比容量、循环稳定性、倍率放电等性能的固态电池。
本发明公开了一种钠离子梯度掺杂的尖晶石结构正极活性材料及其制备方法,钠离子梯度掺杂的尖晶石结构正极活性材料包含化学式为Li1+xNayNi0.5‑zMn1.5‑rOu的含锂化合物颗粒,其中‑0.2≤x≤0.2,‑0.2≤y≤0.2,‑0.2≤z≤0.2,‑0.2≤r≤0.2,3.8≤u≤4.2,所述含锂化合物颗粒掺杂有钠离子,且钠离子的浓度由表面向内部逐渐递减,所述钠离子的掺杂前驱体为含有‑COONa的有机钠盐。本发明利用有机钠盐在水溶液中的增稠,粘结,分散和稳定的效果,能够显著提升尖晶石镍锰酸锂正极材料的电化学性能,优化并改善电池整体性能,对于尖晶石正极材料的应用和发展具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种固态电解质薄膜及其应用。固态电解质薄膜通过如下方法制备得到:将均一分散的固态电解质溶液加入均一分散的的柔性聚合物溶液中,混合均匀后加入锂盐分散均匀得到固态电解质凝胶,固化干燥即得所述固态电解质薄膜,其中所述固态电解质与柔性聚合物的质量比为1:1.5~1:9,柔性聚合物与锂盐的质量比为9:1~11:1。本发明的固态电解质薄膜结合了石榴石型固态电解质的高离子电导率和聚合物的柔性,实现了正负极与固态电解质的良好接触,有效的解决了固‑固界面接触,从而实现了固‑固界面的高电导以及构筑的固态二次电池优异电化学性能,制备得到的锂离子固态电池具备电化学窗口宽、安全性高和能量密度高的优势,可广泛应用于制备储能设备中。
本发明涉及家电领域,公开了一种陶瓷及其制备方法和电磁炉用陶瓷锅。该陶瓷含有β‑锂辉石晶相、莫来石晶相和石英晶相,其中,以陶瓷的总量为基准,β‑锂辉石晶相的含量为60‑95重量%,莫来石晶相的含量为8‑40重量%,石英晶相的含量为0‑20重量%。本发明通过控制陶瓷坯体中β‑锂辉石、莫来石、石英等晶相的质量百分数,提高了陶瓷的耐干烧性。
本发明公开了高镍三元NCM622‑纳米线材料的制备方法,按元素摩尔比称取一定量的锂源、镍源、钴源和锰源,将其一并加入到去乙醇中,形成均一透明的溶液;称取一定量聚乙烯吡咯烷酮加入到所得溶液中,磁力搅拌,使其全部溶解;称取一定量有机糖作为防吸水剂加入到所得溶液中,继续搅拌,使其全部溶解;所得溶液转移到注射器中进行静电纺丝,用铝箔接收纳米纤维;将所得产物在空气中烧结;所得产物在氩气氛围中于高温煅烧,得到高镍三元NCM622‑纳米线材料。本发明所得产品由LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2颗粒内连接构成的纳米线形成,该材料可作为锂离子电池的正极材料,具有较高的比容量和良好的结构稳定性,提高了锂离子电池正极活性材料的循环稳定性和倍率性能。
一种电热水杯,包括水杯,还包括底座,水杯活动的插装在底座上,其中,水杯内设置有用于加热水杯内的液体的加热夹层,该加热夹层内设置有电加热器,底座内设置有突出的弹性压触开关,电加热器通过设置在水杯的杯身上的触头与弹性压触开关电连接;底座内设置有用于向电加热器供电的锂电池,弹性压触开关通过设置在底座内的中控器与锂电池相接;或者,底座内设置有用于加热水杯内的液体的电加热器,该电加热器与设置在底座内的弹性压触开关、中控器、锂电池依次相接,底座内设置有突出的弹性压触开关,水杯的杯身压接在弹性压触开关上。本发明具有结构简单合理、操作灵活、功能多的特点。
本发明公开了一种应用于化成机的驱动装置,驱动装置包括第一主动齿轮、第二主动齿轮、第一主动链齿轮、第二主动链齿轮、链条和电机。电机带动第一主动齿轮和第二主动齿轮转动,进而带动与之对应的第一动链齿轮和第二动链齿轮转动,链条固定端与第一动链齿轮和第二动链齿轮之间的距离逐渐缩短,实现拉动顶推板运动。通过齿轮与链条配合实现顶推板的运动,相对于现有技术中通过丝杠的传动方式,利用拉力代替推力,能够降低锂电池的生产成本,且齿轮与链条配合适用于长距离的传动,只要保证顶推板两侧的拉力相等即可,链条的形变不会影响锂电池的压紧质量,从而保证了锂电池的生产质量。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种含磷酸酯添加剂的电解液及其制备方法与应用。所述电解液包括导电锂盐、有机溶剂和磷酸酯添加剂,所述的磷酸酯添加剂具有式(1)所示的结构式:式中R1、R2和R3分别表示1~5个碳原子的烷基。本发明的磷酸酯添加剂具有较低的氧化和还原电位,在首次充放电过程中能够在正极和负极表面形成一层致密、稳定的SEI膜,优化了正负极表面膜,抑制电极的表面活性,从而抑制电解液与电极活性物质的进一步接触,减少电解液主体溶剂在电极表面的氧化分解。含有这种电解液添加剂的锂离子电池在2~4.8V下的循环性能得到改善。
本发明公开了一种投影仪无线遥感控制器,包括装置本体;所述装置本体由主机和充电桩组成,所述主机位于充电桩上侧,所述充电桩上侧设置有无线充电发射线圈,所述无线充电发射线圈与无线充电接收线圈相互对应,无线充电接收线圈位于主机内部,所述主机内部设置有锂电池,且锂电池位于无线充电接收线圈上侧,所述电机上侧设置有防护罩,所述主机上侧分别设置有调节按键、控制区和显示器,所述显示器位于主机前端,所述调节按键位于主机底端,所述控制区位于显示器和调节按键之间。该发明使用时将主机放在充电桩上侧,通过无线充电接收线圈和无线充电发射线圈进行交换电流,再将电流储存在锂电池内部,方便对主机进行充电。
本发明公开了一种废旧电池放电处理高盐废水的方法和应用,该方法包括以下步骤:回收废旧锂电池,分离得到铝、铜、锰,将铝熔化,加入铜、锰,制成铝掺铜锰片,接入直流电稳压器的正极;将高盐废水过滤,再将接有铝掺铜锰片的正极、负极浸入高盐废水中,放电处理,过滤,得到硫酸盐废水。与现有技术相比,本发明利用废旧锂电池的电能处理高盐废水,既能达到废旧锂电池彻底放电的效果,又能除去高盐废水的NH4+、Na+、SO42‑、F‑、碳酸脂类等物质,同时能间接地降低了成本。铝掺铜锰片是铝中加入铜、锰,加速铝电极电解,增加铝电极的自溶,加速铝离子处理废水,同时使铝不易钝化。
本申请提供了一种正极复合材料及其制备方法、应用。该正极复合材料包括内核和原位生长在所述内核上的壳层,内核的材料包括LixAOy,壳层的材料包括含锂、M元素的磷酸盐,其中,1<x≤8,0<y≤6,A元素包括Co、Cu、Ni、Fe、Zr、Zn和Mn中的至少一种,M元素包括非锂金属元素;内核和壳层的界面处存在金属键。该正极复合材料具有壳核结构,内核材料具有补锂效应,并且该正极复合材料可转化成具有较高的导电率、较高能量密度和良好的循环稳定性的正极活性材料。此外,该正极复合材料具有较高的结构稳定性、良好的储存稳定性,并且不易与电池中的电解液发生副反应,有利于电池性能的正常发挥。
本发明公开了一种三元正极材料及其制备方法、正极片和电池,涉及电池技术领域;该三元正极材料包括镍钴锰酸锂基材、磷酸铁包覆层和硼包覆层;磷酸铁包覆层包覆于镍钴锰酸锂基材的外周侧;硼包覆层包覆于磷酸铁包覆层的外周侧,且硼包覆层通过磷酸铁包覆层的孔隙渗入至与镍钴锰酸锂基材的外表面结合。一方面,磷酸铁包覆层能减少基材与电解液直接接触,提高基材的循环性能;硼包覆层能填充磷酸铁包覆层的孔隙,进一步阻止电解液与基材接触,提高基材的循环性能;另一方面,硼包覆层与基材结合能提高磷酸铁包覆层与基材的结合强度,且硼具有优良导电性,在填充孔隙后能形成导电网络,充分改善磷酸铁包覆层的稳定性。
本发明属于电池技术领域,具体涉及一种正极材料及包括该正极材料的电池。所述正极材料包括掺杂的钴酸锂和包覆在所述钴酸锂表面的碳包覆的铌钨氧化物。本发明通过元素的掺杂和碳包覆的铌钨氧化物的表面包覆,使得钴酸锂材料在3.0~4.55V的高工作电压、5C倍率充放电条件下具有较高的倍率性能;在3.0~4.6V的工作电压,0.5C倍率下循环50圈仍具有优异的容量保持率。
本发明提供一种硅基复合负极材料及其制备方法和电化学储能装置。所述硅基复合负极材料包括硅基材料以及包覆在硅基材料表面的聚合物层;所述聚合物层包括顺丙烯基磷酸‑对苯乙烯磺酸锂共聚物。本发明提供了一种聚合物层包覆的硅基复合负极材料,顺丙烯基磷酸‑对苯乙烯磺酸锂共聚物能够作为硅基材料体积膨胀的缓冲层,进而很好地缓冲硅基材料的体积膨胀,使得锂离子电池保持良好的电化学性能。
本申请涉及一种用于电动车电池的自动配对系统,属于电动车电池自动配对的技术领域,其包括自动上料装置,所述自动上料装置包括支架、固定连接支架上的机械臂以及安装在机械臂上的机械手;所述机械手包括设置在机械臂上的安装座、滑动连接在安装座上的夹板、用于驱动夹板滑动的水平气缸、以及固定连接在水平气缸活塞杆上的吸能组件;所述夹板设置有两个,所述夹板相对设置,所述水平气缸驱动两个夹板朝向相反的方向滑动。本申请吸能组件会吸收水平气缸活塞杆的一部分动能,从而降低夹板对锂电池的冲击力,从而降低锂电池发生的变形,从而减小锂电池的性能变化。
本发明公开一种超低温电池特性电解液,涉及电池能源领域。该超低温电池特性电解液包括电解质锂盐、有机溶剂和添加剂,所述电解质锂盐采用六氟磷酸锂,化学式为LiPF6,所述有机溶剂包括碳酸二甲酯(DMC)、碳酸乙烯酯(EC)、碳酸甲乙酯(EMC)和碳酸丙烯酯(PC),所述添加剂包括第一添加剂、第二添加剂和第三添加剂。该超低温电池特性电解液能够耐低温,其原因主要是加入了耐低温的链状碳酸酯,且混合少量的环状碳酸酯,能够更好的形成SEI膜,并且通过设置的添加剂,能够增强整体电解液的功能和稳定性,添加剂具有阻燃性能,增强了装置的安全性,也能够在正常的充放电过程中形成均匀的SEI膜,保证了电解液不会与电极直接接触。
本发明公开了一种用于输送机的转向装置,所述输送机用于传送锂电池组,所述转向装置包括沿所述输送机的输送方向依次设置的第一挡板和较向组件,所述转向装置还包括在所述输送机上与所述第一挡板相对的位置所设置的第二挡板。实施本发明能够对放置在输送机上的锂电池组的完成转向操作,以对放置在输送设备上的锂电池组的位置进行机械化调整,从而有利于降低人力劳动的强度以及降低相关工作人员的受伤风险,以及有利于提高生产效率。
本发明公开了一种低温电解液及采用此电解液的扣式电池的制造方法,它包括主溶剂、辅助添加剂和四氟硼酸锂;所述主溶剂占总质量的50%‑70%,辅助添加剂占总质量的30%‑50%,四氟硼酸锂占总质量的10%‑15%。所述主溶剂为乙二醇二甲醚。所述辅助添加剂为底凝固点的溶剂。所述底凝固点的溶剂为碳酸丙烯酯。它能保证常温下良好循环性能的情况下,使低温下倍率放电性能和低温电解液的电导率得到提升,有效提高了锂离子电池在低温环境下的应用范围,提高低温使用性能。
一种全自动生物样品保存分析控制系统,包括主控单元、电机驱动模块、步进电机、传感器、锂电池、电源管理模块、超声发生模块和半导体温控模块;超声发生模块和半导体温控模块与主控单元信号连接,主控单元与传感器、电机驱动模块控制连接;超声发生模块与电机驱动模块控制连接,电机驱动模块与步进电机控制连接;电源管理模块与锂电池控制连接,且锂电池分别并与主控单元、电机驱动模块和半导体温控模块电性连接。本发明可以实现对生物样品的长时间保存,并进行检验检测,对生物样品的保存、输运、混匀、反应和检测的全流程的自动化控制;用于实现生物样本小型化自动化设备的控制,同时不同区域内使用不同的电机可避免交叉污染,且成本低。
本发明属于移动通讯技术领域,具体提供了一种具有太阳能电池的通讯手机,包括后盖,后盖上开有多个散热口,多个散热口后面设有过滤网,后盖上还粘贴有太阳能电池,所述太阳能电池与通讯手机的锂电池进行电连接,当所述锂电池的电量小于一定值时,手机控制单元控制所述太阳能电池为所述锂电池进行充电。本发明所述的通讯手机通过在后盖开设散热口,有效增加手机后背的散热,提升手机的使用寿命,通过设置太阳能电池,可以使得该通讯手机具有太阳能电池。
本发明公开了一种智能装饰珠,包括上壳、充电插座、充电锂电池、微型主控板、马达和下壳,上壳和下壳为半球形空心结构,上壳和下壳拼接构成珠子本体,所述珠子本体的内部设置充电插座、充电锂电池、微型主控板和马达,其中马达连接微型主控板上的马达驱动模块,充电锂电池和充电插座均连接微型主控板的供电模块,所述微型主控板上集成微控制器蓝牙模块、马达驱动模块、外部复位模块和传感器,本发明将蓝牙智能手环的功能做到装饰珠里面,且装饰珠能够制作成佛珠/手串,使得佛珠手串不仅具有文玩文化特性,又有智能化健康数据监测功能。这样同时克服了一般蓝牙智能手环佩戴舒适性、以及美观性的问题。
本发明公开了一种原位聚合复合有机固态电解质及其制备方法与应用,该固态电解质的原料组成包括可聚合单体、光引发剂、无机矿物粘土和锂盐,将可聚合单体与无机矿物粘土分散均匀后,涂覆于极片上,采用紫外光引发的方法,原位聚合单体,制得固态电解质,方法简单高效。本发明将无机矿物粘土与聚合物复合,聚合物的支化结构降低了结晶度,利于锂离子在无定形区的传导;所用无机矿物粘土具有中空纳米管状结构,可提供锂离子传输通道,有效提高电解质的离子电导率。而且,无机矿物粘土复合的聚合物电解质具有更高的电化学稳定窗口和更好的热稳定性。
本发明公开了一种采用单片机实现控制的移动电话锂离子电池座式充电器方案。DW1和R7、R8构成的基准电压Vb和锂离子电池充电终止电压相等,用二极管D1、D2、D3、D4隔离和选择目标测量电压并使用RC充电方法测量电压值,根据锂离子电池电压值采用不占空比同的脉冲充电;电池接入为正负极双点接入,通过P64口和R12、C3配合测试电池正极接入点相对负极接入点是否悬空来探测电池是否存在;通过R1取样移动电话取用电流,以决定是否关闭电池充电部分。其结构简单,电池探测可靠,方案灵活。
本发明公开了一种复合正极材料的制备方法,要解决的技术问题是简化工 艺,降低生产成本。本发明的制备方法,包括以下步骤:制备前驱体,烧结制 备正极材料,复合制备复合正极材料。本发明与现有技术相比,采用纳米制备 和分散、改性、球形化和催化制备前驱体,通过烧制前驱体合成具有 xLi2MnO3·(1-x)LiNi0.5Mn0.5O2组成的锂离子电池正极材料,包覆改性后的材料 容量高、循环寿命长,提高现有锂离子电池材料的能量密度,改善正极材料的 高温性能和倍率性能,合成前驱体方法简单,易于工业化,降低锂离子电池正 极材料的成本,具有很高的推广价值。
间隙挤压涂布控制阀是锂离子电池设备--挤压式涂布机的一部分。连续涂布需人工将工艺标准要求的涂布间隙位的极粉刮除,浪费原材料,耗费人力。在国外,通过高灵敏度控制阀可以实现间隙涂布,但价格昂贵,且结构复杂,不易维护,在发生浆料堵塞情况时,需要长时间的清洗。本发明的控制阀采用一个三通阀和一个二通阀构成主阀体,气缸驱动,实现快速通断。阀体直接安装在挤压头上,进料距离缩短,结构简单,控制、清洗方便。本专利可实现间隙涂布,提高挤压涂布机的涂布质量和对锂离子电池制造工艺对广泛适应性。
本发明公开了一种评估电池与整车匹配性的方法,包括:电池BMS系统获取锂电池数据信息;手机APP程序通过蓝牙BLE通讯绑定电池,并获取电池与整车运行数据;云服务器通过手机APP程序获取电池的数据信息,并通过后台数据分析电池与整车匹配性,生成电池与整车匹配性指标;获取电池与整车的最佳匹配度,生成最佳匹配度下的锂电池性能参数指标;动态调整锂电池性能参数指标,满足在动态条件下的电池与整车的最佳匹配度。本发明通过手机APP收集电池与车辆匹配使用的数据,通过云服务器评估电池与整车的匹配性问题,针对不同车型使用适用的电池,去降低电池的故障率,延长电池的使用时间,降低研发成本以及售后服务成本。
本发明涉及电池管理系统技术领域,尤其是指一种BMS电流保护信号锁存与复位电路,其包括锂电池组、接触器、逆变器、分流器、差分放大电路、双门限比较电路和微控制器MCU,所述BMS电流保护信号锁存与复位电路还包括过流信号锁存与复位电路,所述锂电池组的总正极依次串联接触器、逆变器和分流器后连接到锂电池组的总负极。本发明结构新颖,设计巧妙,利用所述过流信号锁存与复位电路记忆过流保护信号,避免接触器频繁开关,可延续接触器寿命,并减少对其他功率器件的冲击;纯硬件保护电路,响应过流保护信号快,并把保护信号锁存和反馈给微控制器MCU处理,提升BMS系统可靠性。
本发明涉及复合固态电解质制备技术领域,尤其涉及到一种铷掺杂高电导率的LLZTO/PEO复合固态电解质的制备方法。所述的复合型固态电解质是由锂源、镧源、锆源、钽源、铷源球磨混合均匀后加入一定粒径的模板剂SiO2微球煅烧,HF酸洗刻蚀以后,形成多孔的石榴石型固态电解质粉末,再将聚合物基底渗透到其空隙结构中,通过成型流延的方法烘干,从而获得铷掺杂的石榴石型LLZTO无机固态电解质与聚合物电解质共混的复合膜。这种复合膜的固态电解质具有一定的柔性可加工的机械性能,掺杂铷的离子半径大于锂离子半径,增大了离子之间的间距,增大了无机固态电解质晶胞之间的通道,提高了锂离子传导,有机与无机的均匀混合接触能改善固态电解质之间的界面阻抗。
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