本发明公开了一种掺铝碳酸钴颗粒及其制备方法与应用,属于碳酸钴技术领域。该掺铝碳酸钴颗粒具有核壳结构,其中,形成核的碳酸钴一次颗粒为铝均匀分布的粒状颗粒,形成壳的碳酸钴一次颗粒为片状颗粒。该掺铝碳酸钴颗粒的表面反应活性强,且形貌可控,铝元素分布均匀,无偏析。此外,该掺铝碳酸钴颗粒具有短且窄的片状一次颗粒形貌,一次颗粒间具有较大的空隙,孔隙率高,有利于在洗涤环节中Cl、Na或K杂质元素的去除。将其用于烧结成四氧化三钴,有利于烧结过程中二氧化碳的释放,防止颗粒开裂;将该四氧化三钴用于与锂盐混合,利于渗锂合成钴酸锂。上述掺铝碳酸钴颗粒的制备方法简单,可有效控制掺铝碳酸钴颗粒的形貌。
本发明提供一种正极活性材料及其应用。本发明的正极活性材料由包括锂金属氧化物的基体颗粒和覆盖所述基体颗粒至少部分表面的石墨包覆层构成;所述锂金属氧化物具有式1所示的结构;在X射线衍射图谱中,所述锂金属氧化物为立方晶系的Cmca空间群,且具有2θ为17.9°~18.1°的002峰,以及2θ为67.0°~67.5°的131峰;Lin‑yNayCo1‑aMaO2式1,式1中,0.6≤n≤0.8,0<y≤0.05,0≤a<0.2;其中,M为掺杂元素。该正极活性材料特殊的组成以及晶相结构有助于提升电池的比容量以及循环性能,尤其在高压条件下,依旧能够使电池表现优异。
本发明公开了一种固态聚合物电解质膜及其制备方法,其固态聚合物电解质膜是由聚合物、锂盐组成,其制备方法包括以下步骤:S1:制备聚氨酯/聚酰亚胺溶液;S2:制备聚氨酯/聚酰亚胺/锂盐混合液;S3:涂布成膜并进行干燥得到电解质膜。本发明采用聚酰亚胺改性聚醚型聚氨酯,分子链中含有较多的醚基,有利于提高室温离子电导率,而且在聚合物分子链中引入砜基和含氟结构,能够有效改善聚合物电解质的电化学稳定性,在一定程度上提升锂盐解离程度,提高聚合物电解质离子导电率;同时聚醚型聚氨酯提供聚合物电解质膜韧性,聚酰亚胺提供聚合物电解质膜刚性,提高电解质膜机械性能及化学稳定性。
本发明公开了一种具有快充升压的窄光谱脱毛仪,包括脱毛仪本体,所述脱毛仪本体包括左盖板、右盖板、前盖以及放置在所述左盖板和右盖板形成腔体内的脱毛组件,所述脱毛组件包括锂电池、电容、散热模块、红外线脉冲灯管以及滤光模块,所述锂电池安装在所述左盖板和右盖板的手柄处,所述电容、散热模块、红外线脉冲灯管以及滤光模块安装在左盖板和右盖板的头部,所述锂电池分别与电容、散热模块、红外线脉冲灯管电连接。本发明不需要额外设计冷敷模块,结构简洁,窄光谱的脱毛光线减少了对皮肤的照射伤害,更加实用安全,搭配有对应的高压驱动及快充电路模块,使得脱毛仪工作更方便便捷。
本发明涉及全固态电池领域,具体涉及电池正电极材料及其制备方法以及电池正极和全固态电池。其中,所述正电极材料为MnO2导电基体片层和含锂复合氧化物片层,所述MnO2导电基体片层和所述含锂复合氧化物片层交替堆叠,所述含锂复合氧化物片层的组成包括Li1+xL1-y-zMyNzO2和/或LiNi0.5‑x1Mn1.5‑y1Ax1+y1O4。本发明的电池正电极材料本身电导率能够满足全固态电池充放电需求,不需要额外添加导电剂。
本发明涉及一种热敏标签纸保护层乳液的制备方法,属于办公用品技术领域。本发明采用有机硅纳米改性方法来改善硅酸镁锂粒子的亲油性,甲基成功取代羟基,减少了亲水硅羟基的数量,硅原子周围电子云的密度升高,屏蔽作用增强,减小了硅原子和氧原子的结合能,修饰的甲基增强了粒子吸附性能,利用两性的无机硅酸镁锂盐,在水和过程中会形成带电的片状层薄片,这些片状层的端面带正电荷,层面带负电荷,由于正负电荷吸引作用,使得在水和过程中片层逐渐形成卡屋结构,在水中硅酸锂镁盐片层剥离分散形成无色透明的凝胶液,并与丙烯酸酯单体进行乳液聚合制备热敏标签纸保护层乳液,能在已分散的聚合物表面形成一层保护膜。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种MXene掺杂聚合物固态电解质膜及其应用。所述MXene掺杂聚合物固态电解质膜是将MXene、高分子聚合物和锂盐按比例加到有机溶液中,在室温下搅拌,得到均匀混合溶液,滴加到聚四氟乙烯板上,干燥制得;所述的MXene的分子式为Mn+1XnTx,n=1~3,X选自C或N,M选自过渡金属元素Sc、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo或Mn,Tx表示表面含氧官能团。本发明中MXene掺杂聚合物固态电解质膜具有制备方法简单、厚度均匀可控、离子电导率好、化学稳定性高,电池循环性能好等优点,适合用于锂离子电池领域。
本发明涉及一种合成1-(3-乙氧基-4-甲氧基苯基)-2-(甲磺酰基)乙胺的新工艺。其特征包括以3-乙氧基-4-甲氧基苯甲腈(I)为起始原料,经与二甲基砜和正丁基锂反应生成的锂盐进行加成反应后得到1-(3-乙氧基-4-甲氧基苯基)-2-(甲磺酰基)乙烯胺(II),再以硼烷为还原剂,还原得到1-(3-乙氧基-4-甲氧基苯基)-2-(甲磺酰基)乙胺。该方法有效简化了工艺,提高了工艺水平和可操作性,而且反应条件温和,安全性好,产品的收率和纯度都较高,有利于规模化工业生产。本发明涉及一种1-(3-乙氧基-4-甲氧基苯基)-2-(甲磺酰基)乙烯胺(II)化合物的结构,分子式为C12H17NO4S。结构如下:该化合物制备方法简单,由3-乙氧基-4-甲氧基苯甲腈和二甲基砜,正丁基锂加成反应得到。
本发明提供了一种备电储能方法、系统、控制设备及存储介质,应用于直流负载供电的供电系统,所述供电系统包括并联连接到所述直流负载的用电端的铅酸铅酸电池组、磷酸铁锂电池组以及电源模块,所述方法包括:在获得储能指令且满足第一预设条件时,使所述电源模块为所述直流负载供电以及为所述磷酸铁锂电池组充电;在获得放电指令且满足第二预设条件时,使所述磷酸铁锂电池组为所述直流负载供电;在未获得储能指令和放电指令时,使所述电源模块为所述直流负载供电;在所述电源模块的交流输入端断电且满足第三预设条件时,使所述铅酸电池组为所述直流负载供电。本发明可有效解决储能与备电的兼容问题,使得备电储能更加实用化。
本发明公开了一种多孔硫复合正极材料及其制备方法与应用;本发明将可膨胀石墨在950~1000℃保温3~5分钟,得到膨胀石墨;将膨胀石墨、硫粉按照质量比1:x混合,其中x=2‑4;向膨胀石墨、硫粉的混合粉末中添加水溶性硬模版、氮掺杂剂和纳米氮化钛后进行球磨,球磨后经水洗烘干后得到多孔硫复合正极材料。本发明所制备的多孔硫复合正极材料可以直接作为锂硫电池的正极的工作电极。本发明制备方法有效提高球磨效率,提高锂硫电池的循环性能和倍率性能,另一方面可以提高粉体振实密度,从而提升锂硫电池的能量密度,同时降低高性能硫复合正极材料的制备成本。
本发明公开了一种三栖艇动力系统及其使用方法,涉及无人艇技术领域,针对现有的三栖艇在使用过程中出现掉落损坏很容易导致柴油泄漏污染环境和三栖艇停驶占用面积较大的问题,现提出如下方案,其包括三栖艇本体,所述三栖艇本体的内部安装有锂电池组,所述锂电池组用于该装置的电源供应,所述三栖艇本体的侧壁安装有伸缩机构,所述伸缩机构用于三栖艇本体两翼的收缩;所述伸缩机构包括滑动杆、固定杆和电动伸缩杆,且所述滑动杆远离固定杆的一端与三栖艇本体的两翼相连接。本发明三栖艇动力系统将柴油动力更换成锂电池组动力能够有效的减少柴油泄漏,且减少了环境的污染,同时也能够有效的减少停驶占用面积,方便使用。
本发明公开了一种介孔氧化铝陶瓷涂覆隔膜及其制备方法,属于锂离子电池用隔膜技术领域。所述的介孔氧化铝陶瓷涂覆隔膜,包括市售隔膜和涂覆于所述市售隔膜单面或双面的介孔氧化铝;所述介孔氧化铝由Al基MOFs多孔配位聚合物材料经热处理生成;所述Al基MOFs多孔配位聚合物材料为NH2‑MIL‑53(Al)、NH2‑MIL‑101(Al)、Al‑PCP中的至少一种。该介孔氧化铝陶瓷涂覆隔膜的吸液量和保液能力均有提高,将该介孔氧化铝陶瓷涂覆隔膜应用于锂离子电池中,能明显提高锂离子电池的电性能。
本申请公开了一种电池电极材料的制备方法及电池电极材料。本申请的制备方法,包括将锂源或钠源,与过渡金属前驱体混合,加入极性小分子溶剂,获得前驱体混合溶液;将溶液置于微波透过或弱吸收材料制备的容器中,采用微波加热;利用微波直接作用于前驱体混合溶液,加速极性小分子复合的锂离子或钠离子的脱溶剂过程和锂离子或钠离子的插入过程,在低温下快速反应生成电池电极材料。本申请制备方法,利用微波直接作用于前驱体混合溶液,降低反应势垒,加速极性小分子复合的离子的脱溶剂过程和离子插入过程,可在低温下快速生成电极材料。本申请的制备方法,无需高温,反应温和、效率高、能耗低,为电池电极材料制备提供了一种新方案和途径。
本发明提供了一种全固态复合聚合物电解质膜制备方法,具体包括1)称取一定量的PEO、PPC粉末混合,将PEO/PPC混合物加入丙酮溶液中,搅拌12h得到均匀PEO/PPC-丙酮溶液。2)将锂盐、氟化钙加入丙酮溶液中,搅拌12h得均匀锂盐-氟化钙-丙酮溶液。3)将步骤1)所得的PEO/PPC-丙酮溶液和步骤2)所得的锂盐-氟化钙-丙酮溶液按比例混合后搅拌12h,再将得到的混合溶液倒入聚四氟乙烯模具,室温下放置,自然成膜;60℃下真空干燥24h,即得全固态复合聚合物电解质膜。本发明制备的全固态复合聚合物电解质膜的电导率高。
本发明涉及一种聚合物凝胶电解液的制备方法,是一种高分子聚合物凝胶态的锂离子电池电解液的制备方法,它公开了将聚合物溶解在主要由碳酸酯溶剂与锂盐组成的电解液中,或将聚合物先溶解在碳酸酯溶剂中,冷却到20℃以下后加入锂盐,得到粘度为300~2500的无色透明的凝胶态电解液。该发明使用简易的电解液制备方法,在降低电解液及该电解液电池的制备成本的同时,提高使用该电解液制备的电池性能,便于推广及应用。
本发明公开了一种基于金属‑有机框架材料(MOF)的多层复合电解质膜及其制备方法,所述复合电解质膜由具有离子调节能力的刚性MOF层和界面友好的聚合物层组成的超薄非对称固态电解质,刚性MOF层提高了膜的热稳定性,调节了锂的均匀沉积,具有较高的弹性模量可以抑制锂枝晶的生长,离子电导溶液或聚合物层可以实现良好的电极‑电解质界面接触,基于这种电解质的锂金属对称电池具有出色的离子均匀沉积稳定性,使用含有离子电导MOF层的复合电解质膜的电池在宽温度范围变化过程中(‑20至170℃)仍显示出优异的电化学性能,具有较高的安全性。
本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种电极添加剂及其制备方法,以及一种正极片。其中,电极添加剂包括多孔的磷酸钛铝锂内核和包覆在磷酸钛铝锂内核外表面的电子导体壳层;磷酸钛铝锂内核的化学通式为Li1+x+yAlxMyNzTi2‑x‑y‑z(PO4)3;其中,N选自Si、Ge、Sn中的至少一种,M选自Sc、Ga、Y、La中的至少一种,0≤y≤0.5,0≤z≤0.5,0≤x+y≤0.5。本申请电极添加剂,通过对LATP内核进行壳层封装,在保证材料高离子电导率的同时提高其电子电导率,使其成为离子电子双快导体添加剂,改善电极的电化学性能,提升大倍率循环性能,抑制高/低温环境下的容量衰减。
本发明属于移动电源技术领域,公开了一种交直流移动电源。本发明中的交直流移动电源包括箱体单元、电池单元、调节单元和散热单元,箱体单元内具有安装腔,电池单元设于安装腔内,电池单元包括锂电池组、逆变器和升压控制器,逆变器电连接锂电池组和升压控制器,调节单元设于箱体单元上且与电池单元电连接,散热单元位于安装腔内并与电池单元电连接。通过使用本技术方案中的交直流移动电源,采用箱体单元、电池单元、调节单元和散热单元的组合结构,电池单元的逆变器能够提供锂电池组的交直流的不同供电方式,提升了适用性和通用性,调节单元设置在箱体组件上,便于作业人员根据需求手动调节制定参数,提升了可靠性。
本发明提供了一种改性钛基负极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将锂源、过渡金属源和第一溶剂混合得到溶液A,将钛源和第二溶剂混合得到溶液B,将溶液A和溶液B混合得到凝胶;(2)对所述凝胶进行老化处理,干燥后经一次烧结烧结得到前驱体材料;(3)将前驱体材料、硼酸盐和锂盐与第三溶剂混合,蒸发后经二次烧结得到所述改性钛基负极材料,本发明所述改性钛基负极材料的内核具有平均运行电位低,理论容量高和成本低等优势,且包覆改性后在高电流密度下具有优异的循环性能,该材料有望成为新型理想的锂离子二次电池负极材料。
本发明公开了一种具有高可逆容量的氧化锑基负极材料及其制备方法,由尺寸为200‑500nm的片层状二次颗粒聚集而成,所述片层状二次颗粒由Sb/Sb2O3颗粒分布在石墨类碳材料上形成;其中所述Sb/Sb2O3占总质量的20‑90%,且Sb的质量不大于Sb2O3的质量;所述石墨类碳材料占总质量的80‑10%。本发明利用介质阻挡放电等离子球磨产生的合适的放电强度和机械力的共同作用,形成石墨包覆锑基氧化物的复合结构,显著提高了Sb2O3负极材料在脱锂‑嵌锂过程中的循环稳定性和可逆性,并且改善了电极材料的导电性。所述氧化锑基负极材料可用作锂离子电池负极材料,氧化锑基负极材料具有优良的电化学性能。
本发明公开了一种自修复型导电高分子及其制备方法与应用。所述自修复型导电高分子是通过乙烯基类单体的自由基共聚合得到,所述乙烯基类单体包括能形成导电网络的第一单体和分子间能形成四重氢键的第二单体。本发明创造性地将自修复型引入到导电高分子中,制备得到的导电高分子显著提高锂离子电池的硅负极的长期充放电循环性能和倍率性能(0.2C倍率下充放电循环200圈后,相对于对照样,脱锂比容量提高了至少37.4%)。而且,采用本发明制备得到的自修复型导电高分子,能代替传统锂离子电池硅负极中的粘结剂和导电剂,进而简化硅负极制备过程,利于硅负极的规模化生产。
本发明公开了一种应用于背包的防卫装置,其包括有贴装于背包内衬且具备防扎、防刺、防弹功能的防护层,防护层呈竖向布置,防护层配装有装设于背包内部的锂电池、控制器,锂电池与控制器之间连设有安装于背包外表面的触动开关,锂电池、触动开关、控制器依次电连接;该应用于背包的防卫装置还包括有录音器以及安装于背包外表面的针孔摄像头,控制器配装有无线通讯模块、GPS定位模块以及手机通话模块,录音器、针孔摄像头、无线通讯模块、GPS定位模块以及手机通话模块分别与控制器电连接。通过上述结构设计,本发明具有结构设计新颖且能够有效地赋予背包防卫功能的优点,即可有效地提高使用者的防卫能力。
本发明提供一种PMMA及其共聚物混合涂覆隔膜的制备方法,包括以下步骤:1)水性混合浆料制备:将去离子水和PMMA及其共聚物混合搅拌均匀,然后加入勃姆石粉末,在温度为30℃?50℃的条件下混合搅拌均匀,再加入增稠剂混合均匀,经球磨0.5?2h后,得到水性混合浆料;2)涂布:将由步骤1)制得的水性混合浆料采用一定涂布方式涂布于基膜的一侧或两侧,形成水性涂层,经在温度为30℃?70℃的五级烘箱内烘干后,得到PMMA及其共聚物混合涂覆隔膜。本发明能降低因涂层厚度带来的透气损失,降低生产成本,提高锂电池的电导率,提高锂电池的倍率放电和循环性能,提高锂电池使用的安全性。
本发明属于电池隔膜制备技术领域,具体公开了一种高含量玻纤填充的聚丙烯电池隔膜的制备方法,包括如下步骤:S1.将玻纤加入含有硅烷偶联剂的乙醇水溶液中浸泡,过滤,烘干后得到改性玻纤;S2.将S1中改性玻纤和聚丙烯共混,制成共混料,将共混料熔融挤出制成母料;S3.将S2中母料挤出成型,牵伸后得到改性玻纤聚丙烯复合材料;S4.将S3中所得复合材料拉伸制成多孔薄膜,将多孔薄膜浸泡在极性聚合物溶液中,烘干,即得聚丙烯电池隔膜;本发明制备的玻纤填充的聚丙烯电池隔膜具有孔径分布均匀、耐热性能好、力学强度高和安全性能优越的优点,且离子选择性较高,有望应用在动力电池、高温锂离子电池、锂硫电池及锂空气电池等领域。
本发明涉及一种有机组合物,特别是一种阻燃型非水电解液及其制成的锂离子电池。这种阻燃型非水电解液,其包括电解质盐、非水溶剂、阻燃剂以及表面活性剂,所述非水溶剂包括环状碳酸酯和/或环状羧酸酯;所述阻燃剂包括氟醚类有机物;所述表面活性剂包括氟碳表面活性剂,所述阻燃剂的百分含量为10~50%,所述表面活性剂的百分含量为0.001%~2%。该电解液能大大提高锂离子电池的安全性能;同时对锂离子电池的电化学性能如循环性能,高温保存性能有明显改善。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及多孔蜂窝状单晶型高镍正极材料及其制备方法和应用。制备方法包括:高镍前驱体材料与含锂熔融盐混合均匀后于氧气体积分数为60%以下的低氧气氛中进行第一煅烧,得到多孔蜂窝状中间体材料;多孔蜂窝状中间体材料与锂盐混合均匀后于纯氧气氛中进行第二煅烧,得到多孔蜂窝状单晶型高镍正极材料;高镍前驱体材料中的镍元素的摩尔含量≥70%;第一煅烧包括:于350~550℃保温2~6h,然后于700~850℃保温8~16h,再于900~1000℃保温1~5h。该制备方法可形成多孔蜂窝状结构,从而增强了材料结构稳定性,提升了正极材料的电化学性能,尤其是提高了容量和循环稳定性能。
本发明涉及一种固态聚合物电解质膜、其制备方法和用途。所述固态聚合物电解质膜包括含氮聚合物基体,以及分散于所述含氮聚合物基体表面和内部的锂盐。本发明所述固态聚合物电解质膜的制备方法包括:将聚合物、锂盐和溶剂混合制得浆料,然后将所述浆料通过流延法制备固态聚合物电解质膜。本发明所述固态聚合物电解质膜具有离子电导率高、电化学窗口宽和锂离子迁移率高的特点。而且力学和耐热性能良好,能够直接充当隔膜使用;所述制备方法工艺简单,可工业化生产。
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