本实用新型公开了一种多功能电动抽真空机,包括设备外壳、锂电池和动力电机,所述设备外壳的顶端安装有控制面板,所述设备外壳内的上部设置有锂电池,所述锂电池的一侧设置有USB充电电路板,所述锂电池的下部设置有动力电机,所述动力电机的底部安装有充气管道和抽气管道,所述充气管道和抽气管道远离动力电机的一端分别安装有充气接口和软胶接口,所述设备外壳的一侧安装有LED灯。本实用新型功能丰富,携带方便,可以对真空罐、真空盒和真空袋进行抽真空,也可对各种球类和自行车等进行充气,还能给手机充电,也可当近距离照明灯使用,是一款集多种功能于一身的真空机设备。
本实用新型公开了消毒机电路,属于消毒机技术领域,包括升压限流电路、主控MCU、双节锂电池充电电路、电源启动控制电路、蜂鸣器驱动电路、指示灯驱动电路和按键板,所述升压限流电路连通B+电池输出电压,所述主控MCU连接升压限流电路,所述主控MCU分别连接双节锂电池充电电路、电源启动控制电路、蜂鸣器驱动电路、指示灯驱动电路和按键板,所述双节锂电池充电电路连接电源启动控制电路,所述双节锂电池充电电路、电源启动控制电路和蜂鸣器驱动电路均连通B+电池输出电压,所述电源启动控制电路输出5V电源,所述指示灯驱动电路和按键板均连接电源启动控制电路5V电源输出端。本电路可以自动升压,持续供电,通过主控MCU自动控制,操作简便。
本实用新型公开了一种料转运机构和生产流水线,料转运机构包括底板、两个安装座、第一驱动组件和多个滚轴;两个安装座相对设置地安装在底板上,滚轴两端分别安装在两个安装座上;第一驱动组件安装在底板或安装座上,用于与生产流水线的运输轨道传动连接,以驱动料转运机构在运输轨道上移动。本实用新型的料转运机构,装满锂电池的托盘可以层叠放置在滚轴上,通过第一驱动组件与生产流水线的运输轨道传动连接,使得第一驱动组件驱动料转运机构在运输轨道上移动,从而将锂电池运至烘干工位中。采用本实用新型的料转运机构,实现一次可以搬运多个装满锂电池的托盘,锂电池的生产线不需要采用六轴机器人搬运单个托盘,提高效率,减低了造价成本。
本实用新型公开一种多重保护多功能吸尘器,其包括:MCU控制单元;充电控制单元,其包括与MCU控制单元连接的输入电压检测回路及充电初级过充关断控制回路,输入电压检测回路连接输入端,充电初级过充关断控制回路连接锂电池;电池电压检测单元,其连接锂电池及MCU控制单元;电池均衡单元,其连接锂电池及MCU控制单元;二次保护单元,其连接锂电池及MCU控制单元;MCU供电单元,其连接输入端及MCU控制单元;基准单元,其连接MCU控制单元;NTC检测单元,其连接MCU控制单元;开关控制单元,其连接MCU供电单元及MCU控制单元;吸尘马达控制回路,其连接MCU控制单元;喷水马达控制回路,其连接MCU控制单元;地刷马达控制回路,其连接MCU控制单元;LED指示单元。
一种直接接触加热电池的发热板与托盘结构,它涉及电池加热技术领域。它包含发热板主体;呈阵列设于所述发热板主体表面上的若干导热凸台;以及,供锂电池承载的、且用于装配于所述发热板主体上的、以使所述锂电池与所述导热凸台相贴合的托盘组件。采用上述技术方案能够通过导热凸台与锂电池进行直接接触,从而使得热量由发热板主体经导热凸台直接传递至锂电池,从而避免在干燥过程中出现热量散失的现象,具有高效节能、使用方便的优势。
本实用新型属于锂电池技术领域,尤其涉及一种免焊接电池组件和电池保护电路。所述免焊接电池组件包括:锂电池,所述锂电池包括电池本体和电极柱;电池保护电路板,所述电池保护电路板与所述电极柱固定电性连接;以及导电件,所述导电件包括至少两组,分别设置在所述电池保护电路板连接负载的正负输出端口上。本实用新型实施例中所提供的一种免焊接电池组件,通过电池保护电路板与锂电池输出进行连接,同时通过在电池保护电路板上设置与外部负载直接接触的导电件,通过导电件与外部负载接触进行电路导通,使得电池组件与电子元器件之间不需要进行焊接连接,有效的提高安装效率,同时避免损害电器元器件,提高电子元器件组装的合格率。
本实用新型公开了一种光伏智能微网分布式发电系统,包括相互连接的光伏组件和微网变流器,所述微网变流器包括依次连接的第一DC/DC模块、第二DC/DC模块、充放电电容、第三DC/DC模块、DC/AC模块和第一触点,与第一触点连接的第二触点和第一空开;该系统还包括连接于充放电电容二端的锂电池充放电设备,与锂电池充放电设备连接的锂电池组,与第二触点连接的主断路器和第三空开,与第一空开连接的第二空开;所述第二空开连接外部的第一负载,所述第三空开连接外部的第二负载,所述主断路器连接公共电网。本实用新型可实现对锂电池组的充电,给负载供电以及与公共电网连接,且具有结构简单、使用方便等优点。
本申请公开了一种水基电解液及其应用。本申请的水基电解液,其溶剂为水或者水和有机溶剂组成的混合溶剂,其中含有质量摩尔浓度不小于10mol/kg的双氟磺酰亚胺锂盐。本申请的水基电解液,由于添加有高浓度的双氟磺酰亚胺锂盐,使得几乎所有的溶剂分子都参与了与双氟磺酰亚胺锂的阴阳离子的是水合,形成了稳定的离子鞘层,降低了水分子的活性,抑制了水分子在电极表面分解;并且,高浓度的双氟磺酰亚胺锂盐容易在负极形成含有氟化物的惰性层,能够提高水基电解液的电化学窗口,提高水基储能器件的工作电压,提升能量密度、改善使用寿命,对水基储能器件的研究和应用具有重要意义,为制备高品质的水基储能器件奠定了基础。
本发明公开了一种二元正极复合材料及其制备方法和用途。所述正极复合材料包括镍酸锂内核以及形成在所述镍酸锂内核表面的包覆层,所述包覆层包括钴酸锂和复合碳材料;其中,所述复合碳材料包括硫化锂和碳。本发明的正极复合材料表面残碱低,具有容量高、循环性能好及安全性好的优点,容量在220mAh/g以上,在0.5C/1C循环50周容量保持率在95%以上。
本发明公开了一种大豆蛋白基三维网状多功能硫正极水性粘结剂及其制备方法与应用。该方法包括:以大豆分离蛋白、含有邻苯二酚基的有机酸、磷酸盐三种物质为基本原料,通过酰胺化和磷酸化两步反应合成了具有三维网状结构的大豆蛋白基三维网状多功能硫正极水性粘结剂。该粘结剂所具有三维网状交联结构以及继承的原材料的部分特性使其具有强健的粘结强度、优异的自修复性能、强大的多硫化锂吸附能力和一定的促进锂离子传输的能力。将该粘结剂应用在锂硫电池中时,可有效延长电池的循环寿命、优化电池的倍率性能,提高电池的比容量。该方法制得的粘结剂内部存在的多种基团同时赋予了粘结剂强大的粘结能力、优异的自愈合性能和多硫化锂吸附能力。
本发明提供了一种三电极电池的参比电极、三电极电池、以及车辆。所述参比电极与所述三电极电池的正极之间设置有隔膜,与所述三电极电池的负极之间设置有隔膜;所述参比电极包含铜锑复合材料,表面通过合金化反应沉积有含锂化合物。从而可以将锂较好地固定于参比电极的表面,可以使锂均匀地沉积于参比电极表面,并且后续循环过程中不易与电解液发生反应,有效地避免参比电极表面沉积的锂被破坏,可以具有良好的结构稳定性以及电位稳定性。
本发明公开了一种高电压长循环高镍单晶正极材料及其制备方法和应用。一种高电压长循环高镍单晶正极材料,其化学式为LiNixCoyMn1‑x‑yO2,式中,0.6≤x<1,0
本发明公开铁基聚阴离子化合物AxFe3P5SiO19,A为H、Li或Na;0<x≤3。本发明还公开了含有上述新化合物的锂离子电池阴极材料以及该化合物的制备方法。本发明的AxFe3P5SiO19具有独特的化学性质,其铁离子可以发生氧化还原反应,同时实现H+、Li+或Na+离子能作化学嵌入以平衡充电的电荷交替。应用包括用于锂离子电池,钠离子电池和含水电池的阴极材料。此外,它还可用于选择性离子膜分离的应用,从混合阳离子的水溶液中分离出锂离子,作为锂回收的有效方法。
本发明涉及锂电池负极材料技术领域,且公开了一种基于纤维素‑碳纳米管‑Li4Ti5O12杂化物的电池负极材料,包括以下原料:钛酸锂、二氧化钛、纤维素、单壁碳纳米管、乙二酸、钛酸酯偶联剂。该基于纤维素‑碳纳米管‑Li4Ti5O12杂化物的电池负极材料,Li4Ti5O12是由金属锂和低电位过渡金属钛的尖晶石固溶体复合氧化物,通过使用酸化的单壁碳纳米管改性Li4Ti5O12,电子可以通过酸化的单壁碳纳米管和Li4Ti5O12界面从电池负极传输进单壁碳纳米中,并且改善了电极材料与电解质的接触面积,增加了Li4Ti5O12电极材料的电子传输速率和电导率,同时也使充分电过程中产生的Li+更好地传输进入电解质中,加速了电池的充放电过程,提高了锂离子电池的工作效率。
本发明公开一种新颖的自动充电控制电路,包括充电检测控制单元,以及与充电检测控制单元连接的电源输入端、电池电压输入端、地电压、信号输出端;所述电源输入端连接至锂电池的供电电源,电池电压输入端连接至锂电池正极,信号输出端连接至锂电池充电电路的使能端。本发明用于控制锂电池充电电路自身的充电控制电路实现充放电,同时本发明的实现方案具有极低的电流消耗,可以大大延长待机时间,具有高可靠性、低功耗、低成本的优点。
本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种3‑醛基‑4‑甲基苯硼酸的制备方法,该制备方法以2‑甲基‑5‑溴苯甲醛为原料,2‑甲基‑5‑溴苯甲醛与醇反应制得缩醛,缩醛低温下与锂化试剂发生锂卤交换反应制得苯基锂化合物,所得的苯基锂化物与硼化试剂发生反应制得苯基硼酸酯;然后用质量浓度10%的盐酸水解后制得3‑醛基‑4‑甲基苯硼酸粗品,最后经纯化得到3‑醛基‑4‑甲基苯硼酸纯品;该反应用四氢呋喃作为反应溶剂。本发明3‑醛基‑4‑甲基苯硼酸制备方法的优点在于采用原料廉价易得,反应条件温和,后处理操作简单,生产成本较低,收率高,降低反应成本,适合工业化生产。
本发明提供一种清洁能源补偿的公交站智能供电电源系统,采用太阳能、超级电容快充快放电能特性结合过载能力强的储能锂电池模块提供能源,可降低能耗,减少环境污染压力,降低温室效应对环境的影响。智能供电电源系统包括有太阳能源装置、超级电容模块、锂电池储能装置、DC48V直流母线、逆变器、智能控制器和后台监控系统等;电源系统用于公交站广告和通信提供电源源。智能电源系统通过各检测单元把各参数上传到智能控制器并由设定的控制逻辑优先供电顺序和保护切换,保证供电稳定安全;后台监控系统通过遥信远程监测各输入能量接口、输出各单元的运行参数,可以实现与每路监控单元现场手动控制、智能控制和遥信远程控制。
本发明涉及充电技术领域,公开了一种电池均衡充电方法及装置,所述装置包括控制模块,所述控制模块监测每个电池单体的电压信号,当监测电池单体的电压信号超过所述比较电压值时,控制与该电池单体并联的分流单元进行分流,减小该电池单体的充电电流。本发明所提供的电池均衡充电方法及装置,由于采用了分流单元能自动实现单体电池间的电压平衡,从而能逐步减小电池组的不一致性,能够保证电池组中所有电池单体在充电循环几次之后达到一致,有效地保证各单节锂电池使用中的安全和延长使用寿命;且其控制简单、成本低,效率较高、热耗小,可取代价格高昂的专用平衡芯片,可广泛应用于锂电池供电的民用产品中。
本发明属于化学电池领域,它公开了一种非水性电化学电池及其制备方法,该电化学电池包括具有正极涂层且整体作为正极的正极集流体、负极、电解液和隔膜,所述的集流体和负极上均设有极耳,正负所述负极是金属锂或锂铝合金;正极单位面积的容量与负极单位面积的容量之比值小于1.0;正极理论总容量与负极理论总容量之比值大于1.0。在制备方法中,所述的正极、负极隔膜叠放时,正极的起始端与负极的起始端是错位叠放。该工艺减少了制程短路率,在保障大电流放电能力的前提下,使电池的安全性能大大提高。
本发明挠性印制电路绝缘薄膜的化学蚀刻法及其蚀刻液属于印刷电路领域,由碱溶液、醇或醇胺、碳酸盐、水组成的溶液,其组成为碱溶液5-40%,醇或醇胺10-70%,碳酸盐0-1.5%,水25-60%。碱溶液是由碱金属的氢氧化物,可以是氢氧化钠或氢氧化钾或氢氧化锂中的一种或二种组成,醇是碳数为2-6的一元醇、二元醇或三元醇,醇胺是碳数为2-6的一醇胺、或二醇胺,碳酸盐是碱金属的碳酸盐,包括碳酸钾、碳酸钠或碳酸锂中的一种或二种组成,本发明的化学蚀刻工艺能够应用于蚀刻的不同产品,能够较快、准确地进行蚀刻,制作成本低,设备投入少,不含有联氨,有强的蚀刻能力,能够快速高精度的蚀刻挠性印制电路基底材料PI薄膜,无毒且便于实际操作。
本发明快速充电方法属于电池领域,特别是涉及一种锂离子、聚合物锂离子电池快速 充电的方法。采用恒流大电流充电,充电终止电压大于公知的充电限制电压,本发明的大 电流充电终止电压和公知的充电限制电压符合一个函数式: VZ=V0+ΔV±Vk (1), 其中,VZ是充电终止电压;V0是公知的恒流恒压充电限制电压;ΔV=0.0272N+0.0008; 在数值上N=充电电流/电池额定容量。Vk是修正参数,与电池的配方、设计,生产的分散 性有关的参数,为±0.05。该方法是恒流充电到VZ即停止充电,充电结束。本发明简单、 有效、实用,易于推广,充电快又能充进尽可能多的电量。
本发明属于锂电池材料领域,公开了一种聚氨酯隔膜及其制备方法与应用。本发明聚氨酯隔膜采用特定配比的异氰酸酯、松香酯多元醇、扩链剂、催化剂、二氧化硅和有机溶剂制备而成,后通过静电纺丝的制得聚氨酯隔膜,该隔膜用于制备锂离子电池,具有高锂离子电导率,高锂离子迁移数,以及更高的吸液率以及保液率。本发明所用原料容易获得,合成操作简单,适合工业化生产应用。
本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种复合固态电解质,包括:有机聚合物、锂盐、离子液体和无机固态电解质材料;其中,所述聚合物、所述锂盐、所述离子液体和所述无机固态电解质材料的质量比为1:(0.1~0.6):(0.1~1):(0.05~0.2)。本发明复合固态电解质的离子电导率高,稳定性高,和正负极相容性好,机械性能优异,其中,聚合物骨架使复合固态电解质具有优异的机械性能;锂盐为固态电解质提供锂离子;离子液体提高电解质的电导率;无机固态电解质材料可以与聚合物交联进一步提高固态电解质的机械性能,增加强度。
本发明提供一种负极活性材料及其制备方法和应用,该负极活性材料包括石墨插层化合物以及包覆所述石墨插层化合物中的石墨的包覆层;其中,所述石墨插层化合物中的插层剂和所述包覆层的材料包括富锂反钙钛矿材料Li3OX,X选自至少一种卤素原子。该负极活性材料能够加快锂离子的传输速度,提升锂离子的扩散能力,有利于提升锂离子电池的循环性能以及快充性能。
本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是石墨/硅酸盐复合材料,其复合材料呈现核壳结构,内核为石墨,外壳为硅酸盐复合体。其制备过程为:首先将二氧化硅、氧化镁、氧化锂、氧化钠及其添加剂添加到溶剂中,并通过水热法制备出硅镁锂钠盐复合溶液,之后在溶液中添加石墨进行搅拌、喷雾干燥制备出石墨/硅酸盐复合材料。其制备出的复合材料利用硅酸盐各个组分间的协同效应,提高其包覆液的分散性能、锂离子导电率,及其包覆层成膜质量,提高其石墨复合材料的克容量、首次效率及其大倍率循环性能。
本发明提供了一种无机氯化物基固态电解质,该无机氯化物基固态电解质的化学式为Li3YIxCl6‑x,其中,0<x≤2.5。本发明以无机氯化物为基本骨架,并用其他卤素取代其中部分氯,从而形成该无机氯化物基固态电解质,从而具有了较高的电导率。本发明还提供了一种上述无机氯化物基固态电解质的制备方法,其原料简单、取料方便、工艺简单。本发明的无机氯化物基固态电解质能够应用于全固态锂电池中,使其相比于传统的液态锂电池具有安全性能好、能量密度高、循环性能好、以及电池构造简单等优点,是未来能量储存以及能量供给设备的不二选择。
本发明揭示了一种移动充电装置,包括充电装置和运载车,充电装置包括柴油发电机、可控整流器、锂电池、充电桩和配电系统;充电装置设于运载车上;配电系统连接可控整流器、锂电池和充电桩,配电系统包括直流母线,直流母线与可控整流器、锂电池和充电桩电连接,可控整流器的输入端与柴油发电机或外接的交流电源电连接,可控整流器用于将交流电转化为直流电为锂电池和充电桩供电。本发明提出了一种移动充电装置,移动充电装置通过运载车可以将充电装置运载到设定位置,为港口的牵引车辆或设施供电,快速解决港口停电时需要紧急用电的问题,解决现有港务供电系统对断电情况下应急效率低的问题。
本申请属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种复合二维微米级硅片及其制备方法。本申请提供了一种复合二维微米级硅片及其制备方法;复合二维微米级硅片包括氧化石墨烯、二氧化钛和二维微米级硅片,二氧化钛包覆在二维微米级硅片表面,氧化石墨烯包覆在二氧化钛表面;至少用于解决二维微米级硅片用作锂离子电池负极材料时存在循环稳定性不高、循环次数上限不高、导电性差、倍率性能不佳以及高功率充电时容易生成锂枝晶导致锂电池热失控的问题。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种空心碳球负载二氧化锰负极材料及其制备方法。本发明制备方法包括以下步骤:(1)将间氨基苯酚与氨水加入水中搅拌反应,得到间氨基苯酚混合液,然后将甲醛加入间氨基苯酚混合液中反应,再加入丙酮反应得到复合物;(2)将步骤(1)得到的复合物在惰性气氛下煅烧得到空心碳球;(3)将步骤(2)得到的空心碳球和高锰酸钾加入水中,搅拌处理,得到空心碳球负载二氧化锰负极材料。本发明的负极材料利用空心碳球,不仅能够提供更加有效的锂离子传输通道,同时可以缓解二氧化锰在充放电过程中的体积膨胀问题,从而提升锂离子电池的循环容量和循环稳定性,在锂离子电池领域有良好的应用前景。
本发明公开了一种片上集成倍频器件及其制备方法,其中片上集成倍频器件包括:铌酸锂衬底;导电金属层,设置在所述铌酸锂衬底上;二氧化硅层,设置在所述导电金属层上;啁啾极化铌酸锂薄膜层,设置在所述二氧化硅层上,包括多个依次排列且长度不等的畴结构,多个畴结构中相邻畴的极化方向相反,所述多个畴结构提供的宽带倒格矢对入射飞秒脉冲激光的倍频过程中的相位失配进行补偿。本发明通过将准相位匹配技术和啁啾调制技术引入片上铌酸锂薄膜,可以在片上集成器件中实现宽带频谱范围的高效倍频。本发明可广泛应用于集成光子学领域。
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