一种氮掺杂、硼掺杂或磷掺杂的石墨化氮化碳材料的制备方法,属于锂硫电池技术领域。本发明是为了解决锂硫电池存在穿梭效应的问题,取双氰胺研磨充分之后转移到刚玉坩埚中,坩埚留有孔隙,于300~400℃煅烧2h,再升温至450~550℃煅烧2h,即得到氮掺杂的石墨化氮化碳材料。将其导电炭黑和PTFE乳液混合均匀,并加入去离子水混合均匀,充分研磨20min,除去水分,辊压,冲切,干燥,将制得的导电复合膜嵌入在硫正极和隔膜之间。本发明的制备方法简单易行,制备的复合膜插层具有良好的导电性,并且不会对硫正极造成负面影响,将其嵌入在硫正极和隔膜之间通过物理和化学吸附来阻挡多硫阴离子的穿梭效应,从而改善锂硫电池的循环性能。
本发明属于电池技术领域,公开了降低电极在充放电过程中体积变化的电极材料及电池。该电极材料包括活性物质,活性物质包括充电产物和放电产物,充电产物和放电产物选自硫与硫化锂、硫与硫化钠、硫与硫化钾、硫与硫化镁、硫与硫化铝、硫与硫化锌、硫与硫化银、硫与硫化铅、硫与硫化钼、硫与硫化铁、硅与锂硅合金、氧化亚硅与锂硅合金中的至少一种。将该活性物质作为电池电极材料的初始状态活性物质能够显著降低电池电极在充放电过程中的体积变化,从而防止电池在充放电循环过程中电极材料脱落、电池性能衰减严重等问题的产生。
本发明涉及一种双过渡金属碳化复合物及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:S1:将可溶性锌盐、六氰钴酸盐及聚乙烯吡咯烷酮加入溶剂中,在20℃~30℃下反应,离心干燥,得到ZnCo‑PBA;S2:将S1得到的ZnCo‑PBA材料作为前驱体,在惰性气体氛围下煅烧得到双过渡金属碳化复合物,随后将此复合物作为锂离子电池的负极材料。该锂离子电池负极材料具有多孔结构,电化学性能优异,由其制备的锂离子电池比容量高,电化学稳定性和倍率性能优异。
本发明公开了一种干挂石材钢架刚性计算机检测装置,包括连接杆和爬墙机器人,所述爬墙机器人的一侧下端设置有安装座,所述安装座的上端设置有数据收集箱,所述数据收集箱的内部设置有锂电池,所述锂电池的一侧设置有单片机,所述锂电池的上方设置有无线通信模块。本发明的有益效果是:本发明在利用爬墙机器人携带单片机、摄像头和照明灯,利用摄像头传回钢架内的图像,由操作人员通过计算机屏幕上回放的图像对钢架进行刚性检测,利用液压杆下端的传感器对钢架进行刚性检测;本发明通过单片机、无线通信模块、电动机和旋转风叶的设置,使检测数据无需通过数据线传输,避免数据线挂断影响检测。
本发明提供了一种快速充电电路,包括驱动模块、分别连接所述驱动模块的识别模块、过温保护模块及开关模块:所述驱动模块通过升降压充放电控制芯片U7、充放电控制芯片U8和单片机U10及数据通信协议对整个电路进行充放电控制和电压升降;所述识别模块通过识别芯片以识别外接的元器件;所述过温保护模块通过芯片电压调整器判断温度的高低以控制电路的通断;所述开关模块用于接收充放电指令以控制整个电路的充放电的通断。本发明通过在锂电池充电和放电过程进行电流电压检测、控制以及电路保护,降低了使用过程中因过度使用对锂电池造成的损坏,达到减少功耗,延长锂电池的使用寿命的目的。
本发明公开了一种救援飞行器,包括:机体、多个涵道升力装置、多个姿态喷流器、尾推发动机、水平尾翼、垂直尾翼、飞控设备舱、救援收纳舱和太阳能板;其中,多个涵道升力装置内置于机体航向方向两侧;飞控设备舱和救援收纳舱并列设置在机体的中间位置,太阳能板设置在飞控设备舱和救援收纳舱顶部;飞控设备舱设置有锂电池、超级电容、控制系统,太阳能板与锂电池连接,锂电池与超级电容连接,超级电容连接控制系统和涵道升力装置。本发明解决了现有直升飞机由于旋翼较长的特点无法在狭小空间实施救援的问题,且达到了环保、续航时间长的要求。
本发明公开了一种五氟磷腈基二氟磷酸酯的制备方法,包括如下步骤:在非水溶剂A中加入一定比例的六氯环三磷腈、氟化试剂和催化剂,将反应控制在一定温度并进行反应,待反应完全后进行固液分离,得到滤液,然后蒸馏得到六氟环三磷腈。将所得六氟环三磷腈与二氟磷酸锂分别溶于非水溶剂B中,然后将二氟磷酸锂溶液缓慢滴加至六氟环三磷腈溶液中,将反应控制在一定温度并进行反应,待反应完全后进行固液分离,得到滤液,然后蒸馏得到五氟磷腈基二氟磷酸酯。本发明提供的五氟磷腈基二氟磷酸酯的结构新颖、制备方法工艺简单、反应条件温和、产物易分离纯化、生产效率高,产品有望作为高电压锂离子电池电解液添加剂使用并提高电解液的安全性。
本发明公开了一种交联型聚合物固态电解质,其原料包括改性聚乙烯亚胺、交联剂和锂盐,由改性聚乙烯亚胺、交联剂和锂盐经加热交联反应形成互穿网络型材料;具有更高的热稳定性和离子电导率和电化学窗口,可广泛应用于锂离子电池、超级电容器或太阳能电池等电化学储能器件。
本发明提供了一种启动式电池,至少包括提供容纳空腔的壳体、固定在空腔内的电池支架、固定在电池支架中的锂电池组、与锂电池组电性连接的第一PCB板及与第一PCB板线性连接的第二PCB板,壳体包括互相盖合的上盖、中盖和下盖;第一PCB板上设置有四个铜柱,铜柱固定在第一PCB板上,铜柱贯穿上盖,铜柱伸出上盖的一端带有纹路并通过防松螺母固定。本发明通过互相盖合的上盖、中盖和下盖形成壳体,在一定程度上隔绝了灰尘,从而保护了空腔内的锂电池组及PCB等元器件;将铜柱固定在第一PCB板上且铜柱贯穿上盖的设置,减少了导线连接,从而确保了电路的安全性和稳定性。
一种凝胶聚合物电解质,包括聚甲基丙烯酸甲酯及分散在所述聚甲基丙烯酸甲酯中的六氟磷酸锂、增塑剂及烷基硅烷,其中,所述增塑剂由碳酸丙烯酯和碳酸二甲酯混合形成,所述聚甲基丙烯酸甲酯、所述六氟磷酸锂及所述增塑剂的质量比为1:(0.7~1):(3~8),所述六氟磷酸锂与所述烷基硅烷的摩尔比为1:0.001~1:0.05。该凝胶聚合物电解质能避免腐蚀铝箔。本发明还提供一种凝胶聚合物电解质的制备方法。
本发明实施例提供了一种复合负极材料,所述复合负极材料包括三维氮掺杂碳骨架和锡基活性物质负载物,所述锡基活性物质负载物分布在所述三维氮掺杂碳骨架的表面。本发明实施例还提供了复合负极材料的制备方法、包含复合负极材料的锂离子二次电池负极极片以及包含锂离子二次电池负极活性材料的锂离子二次电池。
本发明涉及机房空调散热领域,特别是涉及一种利用CPU余热的高热密度机房综合散热系统。所述综合散热系统包括余热利用装置、溴化锂吸收式制冷机、冷却装置和空调末端,余热利用装置、冷却装置和空调末端分别与溴化锂吸收式制冷机连接形成循环回路,所述溴化锂吸收式制冷机设有制冷剂循环回路。本发明根据吸收式制冷机的工作原理,合理利用CPU余热进行散热,具有降低机房PUE值、节省能源和清洁无污染的特点。
本发明公开了一种手持式单兵执法取证装置,包括有控制器,所述控制器连接有拍摄图片或录取视频的拍摄系统、语音电路、GPS定位系统、温度传感器、湿度传感器、SD存储卡、用于输入设备号和警号的键盘、3G无线传输电路、LCD显示屏、时钟电路、锂电池以及用于检测锂电池电量的电量检测电路,所述锂电池连接有用于无线充电的无线充电接收电路,本发明通过将经纬度、温湿度、详细执法地点,设备代号,警员代号等法律证据数据叠加到取证图片或取证视频上作为监控的法律依据,方便快捷。
本发明提供一种有机电致发光器件,包括依次层叠的基板、阳极、有机发光功能层和阴极。阳极包括依次层叠的反射层、介质层和半透明金属层,介质层包括依次层叠于反射层上的第一氟化锂层、第一金属层、第二氟化锂层、第二金属层和第三氟化锂层。外部环境产生的光一部分在半透明金属层反射,一部分透过半透明金属层,并透过介质层后在反射层的表面反射,反射回来的光与在半透明金属层反射的光的相位正好相反,产生干涉相消的效果。并且,入射的光线在介质层中不停地发生反射,形成反射光线的干涉相消,降低了阳极的反射率。本发明还提供一种有机电致发光器件的制备方法。
本发明涉及一种有机无机复合固态电解质材料及其制备方法和应用,有机无机复合固态电解质材料按质量份数计,包括以下组分:聚氧化乙烯1~30份、Li6Zr2O7 5~30份和锂盐1~10份;所述Li6Zr2O7的质量为所述聚氧化乙烯和所述锂盐总质量的35%~140%。本发明通过采用Li6Zr2O7与聚氧化乙烯和锂盐按特定比例协同作用,使得有机无机复合固态电解质材料离子电导率较高,电化学窗口较宽,机械性能较好。
一种隔膜摆动控制机构的纠偏装置及其纠偏方法,其中纠偏装置包括机架、设置在所述机架上的放卷辊、用于驱动机架移动的第一驱动电机、以及控制单元,还包括设置在机架前的摆动纠偏单元,所述摆动纠偏单元包括纠偏架、设置在所述纠偏架上的滑杆、可沿滑杆移动的支臂、设置在支臂上的传感器、驱动传感器移动的第二驱动电机,以及与纠偏架和支臂连接且可带动支臂移动的螺杆纠偏件,分切单元工作时带动放卷辊的锂电池隔膜放卷,所述第一驱动电机和第二驱动电机由控制单元控制,放卷辊放出的锂电池隔膜与传感器是运动路径呈“S”形的同步运动。本发明具有能够更加容易对传感器和切割机刀口的相对位置进行调节的、有利于有带状瑕疵的锂电池隔膜的切割的优点。
本发明提供一种负极片及其应用。本发明的负极片,包括负极集流体和设置在所述负极集流体至少一个功能表面的负极活性层;在所述负极集流体在第一方向上,所述负极活性层包括第一负极活性层和第二负极活性层;所述第二负极活性层靠近所述负极集流体的一个侧边缘;所述第二负极活性层的厚度与所述第一负极活性层的厚度之比为(0.8‑1.1):1。本发明中,由于靠近第一侧边缘的第二负极活性层的厚度与第一负极活性层的厚度接近,所以负极片的厚度均一性高,可以制得厚度一致的锂离子电池,该锂离子电池在长期充放电过程中,靠近第一侧边缘的位置析锂少,循环性能好。
本申请提供一种电池电解液、电池电解液的配置方法及电池,其中,电池电解液包括有机溶剂、添加剂和电解质盐,有机溶剂包括乙基基团溶剂、添加剂包括氟代碳酸乙烯酯,电解质盐包括锂盐,乙基基团溶剂、氟代碳酸乙烯酯和锂盐占电解液总质量的百分含量被配置为:0.4‑N3≤A+B2+C2≤5.2‑N3。其中,N为负极片的剥离强度值,A为乙基基团溶剂的质量占电解液总质量的百分含量,B为氟代碳酸乙烯酯的质量占电解液总质量的百分含量,C为锂盐的质量占电解液总质量的百分含量。本申请实施例提供的电池电解液解决了如何在提高电池安全性能的同时,避免电池的其他性能劣化的问题。
本申请提供一种极片和电池,其中,所述极片包括:集流体、功能涂层和活性涂层,所述功能涂层位于所述集流体和所述活性涂层之间;其中,所述功能涂层的导电性能高于所述活性涂层的导电性能,且所述功能涂层的富液性能大于所述活性涂层的富液性能。利用功能涂层所具有的较优的富液性能,使得活性涂层在朝向集流体的一侧有更多的电解液接触及锂离子富集浓度,进而增多活性涂层与电解液之间的接触面积,缩短锂离子的传导路径,降低锂离子在低温环境下的扩散阻抗,同时,又利用功能涂层所具有的较优的导电性能,配合集流体来完成电子的传导,最终达到提升电池在低温环境下的使用性能的效果。
本发明涉及汽车电池技术领域,尤其涉及一种电池供电电路、管理系统、MCU和汽车动力系统。所述电池供电电路包括:复合电源,所述复合电源至少包含锂离子电池、钠离子电池和超级电容,所述锂离子电池、所述钠离子电池和所述超级电容并联于电机负载;感测部件,用于采集复合电源参数,所述复合电源参数用于传输给控制模块,以使所述控制模块根据车辆行驶速度信息和所述复合电源参数决策所述锂离子电池、所述钠离子电池和所述超级电容的充放电模式。本发明实施例方案,能够根据车辆行驶速度和复合电源参数调节复合电源中各电池模块的充放电模式。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种MXene/聚酰亚胺复合电池隔膜及其制备方法和应用。该MXene/聚酰亚胺复合薄膜是将MAX相陶瓷加入酸液中,在30~70℃下搅拌反应,得到MXene材料;将MXene材料加入去离子水中,超声1‑9h得到少层MXene材料;最后将少层MXene材料均匀的涂覆在聚酰亚胺薄膜上,将其真空干燥制得。该薄膜力学性能优异,耐热系数和透过率高,可以应用于高功率,快充锂离子电池隔膜材料,最终实现在高功率/快充锂离子电池隔膜的应用。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开一种类石墨烯复合正极集流体及其制备方法和应用,该正极集流体是将芳香二酐单体和二胺单体加入到溶剂中混合,在氮气下,40~60℃下搅拌反应,然后采用涂布法将得到的聚酰胺酸前驱体溶液制成薄膜,在250~400℃处理,再将得到的聚酰亚胺隔膜在1500~1700℃下进行碳化处理,得到碳化聚酰亚胺隔膜;将碳化聚酰亚胺隔膜在2700~3000℃进行石墨化处理,最后将得到的类石墨烯导热膜进行辊压处理后,在其上镀金属铝箔制得。该集流体导热、导电性能非常好,延展性及柔性高,可以应用于高功率、快充锂离子电池正极集流体材料,最终实现在高功率/快充锂离子正极片的应用。
一种双电池供电的飞行器,其包括一机架、四个旋翼、一锂电池、一控制芯片以及四个驱动马达,所述旋翼、锂电池以及控制芯片均安装于该机架。所述飞行器还包括一设置于该机架表面的太阳能电池,该太阳能电池用于吸收太阳光并将所吸收的太阳光转换为电能,然后将所述电能分别输出至所述驱动马达以及锂电池。本发明还提供一种飞行器的供电控制方法。
本发明公开了一种智能水壶,所述圆桶形外壳的内部底部左右对称固定安装有两个半导体制热片,所述转轴的外壁与防水轴承的内环内壁密封焊接,所述转轴的顶部外壁安装有桨叶,所述锂电池通过导线依次与温度传感器和显示屏串联形成闭合回路,所述半导体制热片通过导线依次与第一按钮开关、温控开关和锂电池串联形成闭合回路,所述锂电池通过导线依次与第二按钮开关和电机串联形成闭合回路;该智能水壶,使得水温一直保持在设定的温度值内,控温效果好,使得人们在喝水时不太热也不太冷,可以有利于茶叶等均匀浸泡,保温效果好,减少了热量的散失,减少了能耗,方便放置茶叶或其他粉状物。
本发明公开了一种孔内限域聚合有机单体的金属‑有机框架基材料及其制备方法和应用,将有机单体、锂盐、引发剂置于金属有机框架材料的孔内进行原位限域聚合,将传导离子封装在金属‑有机框架材料的孔内,使其达到高离子传导效率的效果,利用本发明提供的材料作为全固态电解质,可以避免传统电解质存在的漏液问题,并且提高了材料的电化学窗口,表现出高离子电导率,进一步将全固态电解质组装成电池后可减少电池内部的极化,副反应少,循环性能稳定,电池高倍率下容量高且衰减慢,延长电池使用寿命,可以广泛应用于锂电池体系,大幅提升现有锂电池的能量密度和安全性能。
本申请涉及一种充电控制方法、系统、装置、车载充电模组和存储介质。方法包括:在发电机的输出电压大于电池模组的额定电压时,获取电压转换器的工作电压;其中,电池模组包括铅酸电池和锂电池,电池模组的额定电压为铅酸电池的额定电压和锂电池的额定电压的总和;根据电压转换器的工作电压,确定铅酸电池的工作参数;根据铅酸电池的工作参数,输出调节信号至电压转换器;调节信号用于指示电压转换器调节输出至铅酸电池的电压,基于能量守恒,此时锂电池的充电电能也得到调节。采用本方法能够使发电机输出的电能充分存储于电池模组中,提高能量利用率。
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