本发明公开了一种无焊接动力电池模组,其中的电池模块单元包括左、右扣合将锂电芯按矩阵排列方式定位安装于其内的电池盒,左、右电池盒的底部开设有对应于锂电芯正、负极的导电孔,对应于左、右电池盒分别设置电极片,左、右电极片分别卡扣于左、右电池盒的底部;多个电池模块单元叠置成组并通过贯穿各电池模块单元的螺栓螺母组件连成紧固体,电极片上与各锂电芯位置的电极触头通过导电孔与锂电芯电极弹性接触,相邻电池模块单元的电极片之间和左、右最外侧电极片上均夹紧有导电片,电极触头有足够的弹性量以确保在紧固体松动时与电极的可靠接触。本发明具有电极接触紧密、拆装便捷、生产效率高、制造成本低等优点。
本发明涉及义齿技术领域,尤其涉及一种3D打印义齿材料,本发明包括为基底材料的氧化锆加强型硅酸锂玻璃陶瓷,所述氧化锆加强型硅酸锂玻璃陶瓷配合有对氧化锆加强型硅酸锂玻璃陶瓷进行个性化修饰的饰面材料,所述饰面材料为低熔的精细颗粒长石材料,通过基底材料与饰面材料的热膨胀系数的完美匹配,从而保证两种材料间的良好结合以及饰面材料的长期稳定,而低熔的精细颗粒长石材料均匀且表面致密,焙烧稳定性好,具有优越的研磨和抛光性能,可使义齿表面光滑致密,低熔的精细颗粒长石材料具有较高的通透性和暖色调,结合氧化锆加强型硅酸锂玻璃陶瓷的乳光效果,能使表面颜色鲜活美观。
本申请公开了一种电池隔膜涂层材料及其制备方法、电池隔膜和电池,该电池隔膜涂层材料包括粘结剂和填充多孔材料,所述填充多孔材料包括具有孔道结构的多孔碳和填充在所述孔道结构中的填充粒子,所述填充粒子用以促进锂离子迁移。多孔碳的孔道结构能够为锂离子搭建快速迁移的桥梁,使锂离子能够在多孔碳的孔道结构中进行迁移。同时,在多孔碳的孔道结构中填充有填充粒子,该填充粒子能够进一步促进锂离子迁移,进而使得形成的电池隔膜涂层材料具备较高的离子电导率,使用的多孔碳具有较高的比表面积,后续能够为电解液蓄积提供空间,进而能够提升制得的电池隔膜的保液率。
本发明公开了一种节能的电解法制氢的系统,包括发电装置、水冷却装置、锂离子液流电池、水电解装置、收集装置和控制系统,水冷却装置设置在发电装置上,发电装置通过线路和水电解装置连接,水冷却装置通过管道和水电解装置连接,发电装置通过线路和锂离子液流电池连接,控制系统通过线路和锂离子液流电池连接,控制系统通过线路和收集装置连接;锂离子液流电池包括液流电池充电端、液流电池放电端、液流电池储能罐、水泵、粗管路和细管路,液流电池储能罐上对应设有粗管路,粗管路的端部均设有多个细管路,其中一个粗管路上的细管路和液流电池充电端连接,液流电池充电端的一端设有细管路。
本发明涉及一种碳片盖膜及其制备方法和用途,将锂电池中的玻璃纤维盖膜替换为碳片盖膜,一方面,碳片盖膜具有良好的硬度和可裁切性能,可以满足锂电池电芯对不同盖膜形状的要求,可以解决玻璃纤维盖膜因质地较软造成的扎翻、脱落和变形等问题,有利于阻隔不同电芯中碳球正极与锂片负极的接触,避免电芯内部短路对电芯使用寿命及长期可靠性的影响,另一方面,碳片盖膜中加入了催化剂,增强了盖膜的还原活性,可以让盖膜参与至锂电池反应的过程中,作为活性物质还原的场所,使得活性物质能够在碳片盖膜上还原。
本发明公开了一种三层极片结构的电池芯、二次电池,涉及锂电池技术领域。该电池芯包括正极极片、第一负极极片、第二负极极片以及隔膜,所述的电池芯的堆叠结构为,正极极片‑隔膜‑第一负极极片‑第二负极极片‑隔膜‑正极极片;第一负极极片的活性材料的脱嵌锂比容量低于第二负极极片的活性材料的脱嵌锂比容量。本发明从电池结构设计的角度设计了一种新型三层极片结构的电池芯,可以有效的将与锂离子合金化的高容量负极材料应用在电池体系中,有效提高电池能量密度、循环性能和安全性能。
本发明涉及一种横向激励剪切模式的声学谐振器的制造方法,包括:提供压电层,压电层包括单晶材料的铌酸锂和/或单晶材料的钽酸锂;在压电层的第一表面形成声学镜;声学镜包括至少一第一声反射层和至少一第二声反射层,第一声反射层和第二声反射层交替叠设,各第一声反射层的声阻抗小于各第二声反射层的声阻抗;在声学镜的第一表面键合承载晶圆;在压电层的第二表面形成电极单元和横向反射器。本发明将采用单晶材料的铌酸锂或钽酸锂的压电层集成到定制开发的微加工工艺流程中,形成的谐振器通过电极单元产生电场,并通过横向反射器对声波进行横向反射,从而可以激励为横向的剪切振动模式,并在3GHz以上的频率下具有高机电耦合系数和高Q值。
本发明涉及锂离子电池技术领域,特别涉及一种非水电解液电池,包括正极及正极活性物质、负极及负极活性物质、隔离膜和非水电解液,所述非水电解液含有溶剂、电解质和添加剂;所述的电解质为六氟磷酸锂;所述的溶剂为碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、碳酸二乙酯(DEC)和碳酸甲乙酯(EMC)的混合物,所述碳酸乙烯酯(EC)的含量为0%~40wt%,所述碳酸丙烯酯(PC)的含量为10~40wt%,所述碳酸二乙酯(DEC)的含量为5~50wt%,所述碳酸甲乙酯(EMC)的含量为0~60wt%;所述的添加剂为联苯(BP),本发明可以抑制高温膨胀,改善高温性能的。
本发明公布了一种用于软包锂电池抽液、封装和整形的全自动电芯抽液封口成型包装机及其电芯整形机构。其发明要点在于电芯整形机构的设计,该机构包括转盘装置,沿转盘装置外沿依次设置切边装置、预热装置、折边装置和烫边装置,该设计使电芯整形机构结构紧凑,更重要的一点是,在折边前设置预热装置,可防止软包电芯折边时铝塑膜边角破裂,保证了产品的质量和成型率;其中切边装置和折边装置旁边还设有带压力传感器的校正装置,通过对电芯进行切边和折边前的位置校正,保证了软包锂电池成型的一致性,而且不会损坏电芯。
本公开提供了一种混合型超级电容器,其包括正极片、负极片、介于正极片和负极片之间的隔膜以及电解液,正极片包括正极集流体以及设置在正极集流体上的正极膜片,正极膜片包括正极活性物质,负极片包括负极集流体以及设置在负极集流体上的负极膜片,负极膜片包括负极活性物质,电解液包括非水有机溶剂以及锂盐;正极活性物质包括正极核壳复合材料,在正极核壳复合材料中,锂离子嵌入化合物为核、包覆锂离子嵌入化合物的聚并苯为壳,负极活性物质包括能嵌入或脱出锂离子的物质和活性炭的混合物。由此改善混合型超级电容器的性能。此外,本公开提供了一种采用所述混合型超级电容器的设备,其中,混合型超级电容器用于存储电能并提供电能。
本发明公开了一种专注力训练反馈装置及其训练方法,包括ABS机壳、蛋白皮机壳、FPC柔性板、脑电模块板与锂电池,ABS机壳与蛋白皮机壳呈弧形,蛋白壳机壳安装在ABS机壳的下端,ABS机壳的一侧设有脑电模块位,脑电模块板与锂电池安装在脑电模块位内,脑电模块板与蛋白皮机壳之间安装有锂电池,锂电池与脑电波模块板电连接,FPC柔性板安装在蛋白皮机壳的下端,FPC柔性板与脑电模块板电连接。本发明的训练方法通过本装置与不同教具控制,通过内置的算法以及专注力六角分析模型,实现对用户专注度的各个数据模型的分析构建,并针对性的提高专注力。本发明提供一种通过收集与分析脑电波信号进行专注力训练反馈的装置,结构小巧,方便佩戴。
本发明属于锂离子电池技术领域,提供一种高镍三元正极材料及其制备方法和应用,高镍三元正极材料的化学式为LiNixCoyMnzBiO2,其中,B为三氧化二硼、硼酸、四硼酸锂、五硼酸铵、氟硼酸铵或碳化硼中的至少一种,x≥0.9,y>0,z>0,0.001≤i≤0.1,x+y+z+i=1,制备方法是将镍钴锰氢氧化物前驱体、锂源和硼源球磨混合,烧结,过筛,即得高镍三元正极材料。本发明的锂电池高镍三元正极材料的一次颗粒更为细长,二次颗粒内部更为松散,具有更高的首圈容量,更好的循环稳定性,疏松的内部结构可以减少循环过程中材料内部的应力,抑制微裂纹产生,增强材料自身的结构稳定性,从而得到循环稳定性优异的材料。
本发明提供一种具有核壳结构的固态电解质复合材料及其制备方法和应用。所述固态电解质复合材料包括固态电解质以及位于固态电解质表面的含锂化合物包覆层,所述方法包括以下步骤:将固态电解质放置于原子层气相沉积设备的反应腔室中,控制反应温度,将锂源和其他前驱体材料以间隔脉冲的形式,由惰性气体作为载气通入反应腔室中原子层气相沉积在固态电解质表面,两次脉冲间隔保持惰性气体吹扫状态。本发明通过原子层气相沉积法在固态电解质表面包覆一层具有优异的空气稳定性的含锂化合物材料,隔绝空气与固态电解质的直接接触,从而提升其对空气的稳定性,并且保证了固态电解质复合材料的锂离子传输能力。
本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种金属氧化物正极材料的制备方法,步骤一:取一定量的锂盐,锰盐、铀盐和氯化钾,再将锂盐,锰盐、铀盐和氯化钾按一定比例倒入在玛瑙钵中进行磨匀,之后将其转入到球磨罐中并得到混合物;步骤二:将上述球磨均匀的混合物装入在坩埚中,再将坩埚放入在马弗炉中,将混合物在马弗炉中加热至800‑1200℃,使得混合物被熔融烧结,最后将其冷却降温得到层状的LixMnyUnOm层状晶体;步骤三:将上述的LixMnyUnOm层状晶体与导电剂和粘结剂以一定的比例混合均匀制成含铀正极材料。该金属氧化物正极材料的制备方法及应用,具备良好的可逆性与稳定性,大大提高了充放电效率及锂电池的使用寿命。
本发明实施例公开了一种电池管理的限流系统及方法。包括:充电机和锂电池组,电流采集电路、电压采集电路、电池管理系统BMS主控板、光电隔离驱动电路、MOS开关管、限流电感;电流采集电路的输入端与锂电池组的负端相连,电压采集电路的输入端与锂电池的正端相连,电流采集电路的输出端和电压采集电路的输出端均与BMS主控板的输入端相连;BMS主控板的输出端与光电隔离驱动电路的输入端相连,光电隔离驱动电路的控制端与MOS开关管的受控端相连,MOS开关管的一端的与充电机的负端相连,MOS开关管的另一端与限流电感的一端相连,限流电感的另一端与锂电池组的负端相连。本发明实施例提供的电池管理的限流系统,可以降低电路面积、功耗及成本。
本发明公开了一种结构式如式Ⅰ所示的促进石墨碳负极成膜的氟代烷基磺酰亚胺类锂离子电池电解液添加剂:其中,R1为氢、苯环、五元或六元的杂环基团,所述五元或六元的杂环基团选自呋喃、噻吩、吡咯、噻唑、咪唑、吡啶、吡嗪、嘧啶、哒嗪,R2和R3为F原子或甲基、乙基、丙基中1~3个氢原子被F取代的氟代烷基。该氟代烷基磺酰亚胺类添加剂所形成的SEI膜性优于VC所形成的SEI膜,更好的改善石墨碳负极的循环稳定性,提高锂离子电池的安全性能,表现出良好的实用性和经济价值。
本专利涉及望远镜技术领域,特别涉及一种自动语音播报景点信息的观光望远镜,所述观光望远镜包括电控箱和立柱,所述电控箱的底部安装有左右转轴,立柱的顶端通过左右转轴与电控箱活动连接;所述电控箱内部安装有控制主板、语音播放电路、锂电池和陀螺仪;所述锂电池为控制主板供电,所述控制主板分别为语音播放电路和陀螺仪供电,且控制主板分别与语音播放电路和陀螺仪连接;所述陀螺仪安装在左右转轴上;本专利利用光伏锂电池板为观光望远镜提供电源,克服现有的观光望远镜在供电场所的限制,并且为观光望远镜提供更久的供电时长,节省更换蓄锂电池的人力资源。
本发明公开了一种添加还原性有机物制备磷酸铁材料的方法。该方法为:将铁源化合物溶解得到溶液,然后加入还原性有机物搅拌,再在搅拌下加入磷源化合物的溶液,继续反应,得到前驱体浆料;将前驱体浆料进行喷雾干燥,得到前驱体粉末;将前驱体粉末在空气或氧气气氛下焙烧,冷却后即制得磷酸铁材料;所述焙烧的温度为350℃~700℃,所述焙烧的时间为2~24h。以这种方法制备的磷酸铁材料为原料制备的磷酸铁锂材料表现出优异的电化学性能,在0.2C下容量可达160mAh/g?1以上,1C倍率下容量可达148mAh/g?1以上,循环200圈容量衰减低于2%, 大大优于目前的商品磷酸铁锂材料,可满足工业化生产需要。
本发明涉及一种电池和其制备方法,所述电池包括:一正极;面向所述正极设置的一负极;和一隔离膜位于所述正极和负极之间;正极和负极面向隔离膜的表面为内表面,所述正极和负极面向隔离膜的内表面具有多个多阶梯式凹槽或锯齿(zig-zag)结构。本发明还提供一种制备上述电池的方法,其包括以下步骤:提供一电池电极,包括一正极和一负极;在电池电极表面使用光刻技术蚀刻成多个纳米级多阶梯式凹槽或锯齿(zig-zag)结构。本发明的电池能显著增加电池能量密度,适用于锂电池、高分子锂电池等。
本发明涉及一种尿道组织工程支架及其制备方法,该支架含有纳米锂皂石(Na+0.7(Si8Mg5.5Li0.3)O20(OH)4]−0.7)和PLGA(聚乳酸‑羟基乙酸)两种材料,其中纳米锂皂石含量为0.01%‑10%,余量为PLGA。本发明通过以纳米锂皂石和PLGA为原料,通过纺丝3D打印工艺制备得到尿道组织工程支架,该尿道组织工程支架由于含有特定含量的纳米锂皂石和PLGA,不仅能满足尿道组织工程支架对微观多孔结构、降解性能、支持细胞增殖和功能行为的要求,同时具有好的血管诱导性能;且与纯PLGA支架相比,该支架能够显著促进血管内皮细胞的增殖,3天增殖率提高至20%。且制备工艺简单,可广泛用于疾病和创伤造成的尿道组织缺损再生修复。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种含硼氟结构的固态聚合物电解质及其制备方法和应用。所述固态聚合物电解质的制备方法包括以下步骤:S1:将乙烯基硼氟单体、乙烯基聚醚单体、改性单体和功能聚合物加入溶剂中,加入引发剂反应,提纯处理得到聚合物体系B;S2:将聚合物体系B、锂盐、填料和助剂加入溶剂中,加入交联剂得到混合液,将混合液均匀涂布在模具上后进行反应;S3:得到固态聚合物电解质。将得到的固态聚合物电解质与正极极片、负极极片组装成固态电池电芯,然后焊接极耳、热处理和封装处理,即得到锂离子电池。本发明得到的含有硼氟结构的固态聚合物电解质具有良好的耐高电压、高电导率和与锂金属相容性。
一种水性正极浆料及其制备方法,包括以下步骤:按质量百分比计,将0.1%~3.0%的聚苯乙烯‑丙烯酸酯LB300水性粘合剂、0.5%~2.5%的水性增稠剂和部分去离子水混合,先低速搅拌,然后高速搅拌,形成第一胶液;向第一胶液中,加入0.1%~2.0%的导电剂,高速搅拌形成第二胶液;向第二胶液中,加入97.1.%的采用钴酸锂的锂离子电池正极材料,低速搅拌得到第三胶液;向第三胶液中,按钴酸锂的锂离子电池正极材料质量的100%‑150%加入去离子水调粘,浆料低速搅拌后抽真空;对步骤(4)所得浆料进行消泡处理,直接充入空气进行卸真空,将浆料进行慢搅,即得水性正极浆料。该工艺可有效降低生产成本,对大气没有污染、有效保证生产人员的健康安全。
本发明公开了一种内置电池电动窗帘的充电系统,包括驱动控制模块、无线充电发射单元、无线充电接收单元和卷绳动力装置,所述驱动控制模块分别与所述无线充电发射单元、所述无线充电接收单元和所述卷绳动力装置电性连接,本发明主要是通过电量感应器感应到锂电池电压低,并将低电压信号传送到驱动控制器,驱动控制器通过无线信号发射器发出充电信号,第二无线接收器接收到无线信号发射器所发送出的充电信号,并将充电信号传送到充电处理器,充电处理器控制启动无线充电发射线圈,并为其供电,使锂电池可以通过自动感应进行自动控制充电,不需人工将锂电池拆出充电,一定程度上给内置锂电池的充电带来便捷。
本发明为一种活性竹炭/硫复合材料的制备方法及其应用。该方法包括如下步骤:第一步,制备活性竹炭;第二步,制备活性竹炭/硫复合材料:将活性竹炭和纳米硫粉放入球磨机中球磨处理2~4h,然后将球磨所得的混合物放入以聚四氟乙烯为衬底的反应釜中加热保温,反应时间为10~20h,反应温度为100~300℃,由此制得活性竹炭/硫复合锂硫电池正极材料。本发明可以有效解决锂硫一次电池正极材料导电性差、体积膨胀严重以及硫负载量不高等问题,进而从整体上提高锂硫一次电池的放电效率、安全性能和能量密度,克服了现有一次锂电池技术中电池比容量较低的缺点。
本发明公开了OLED电视的关机补偿方法、OLED电视,所述方法预先在OLED电视主板上新增锂电池组供电模块,用于OLED电视关机补偿供电;当OLED电视开机启动后,实时监测判断市电交流电源否断电;若断电,系统进入黑屏并屏蔽外部按键操作,系统同时判断是否需要TFT补偿;如果需要则控制锂电池组供电进入补偿流程;当完成补偿,则控制锂电池组停止供电,进入关机状态。本发明克服了现有OLED电视断电后无法工作带来不能进行TFT补偿的缺陷,内置锂电池设计实现断电依然可以进行TFT补偿,有效解决用户不观看时直接断电而带来的残影问题。
本发明涉及一种叠层有机电致发光器件及其制备方法,该叠层有机电致发光器件包括依次层叠的阳极、第一发光单元、电荷生成层、第二发光单元及阴极,所述电荷生成层包括依次层叠于所述第一发光单元上的n型掺杂层和p型掺杂层,所述n型掺杂层由n型材料掺杂于第一金属氧化物中形成,所述p型掺杂层由p型材料掺杂于第二金属氧化物中形成,所述n型材料为氟化锂、氯化锂、溴化锂或碳酸锂,所述p型材料为三氧化钼、三氧化钨或五氧化二钒,所述第一金属氧化物和第二金属氧化物为五氧化二钽、五氧化二铌或二氧化钒。这种叠层有机电致发光器件的发光效率较高。
本发明公开了一种超级电容器及其制备方法,该电容器包括正极、负极、隔膜和电解液;所述正极包括正极集流体和涂覆在正极集流体上的正极活性材料,所述负极包括负极集流体和涂覆在负极集流体上的负极活性材料;所述正极活性材料为含锂的金属含氧化合物;其特征在于,所述正极活性材料经过脱锂预处理,所述超级电容器正极Vs.Li+/Li的电极电位为3.2-6.0伏特。本发明超级电容器的能量密度高、倍率高且循环寿命长。
本发明是一种纳米硫/氮化碳复合正极材料的制备方法。该方法通过把氮化碳应用到锂硫电池正极材料中以三聚氰胺为初始原料,称取一定量的三聚氰胺加去离子水进行分散,之后向烧杯中加入纳米硫粉不断搅拌,在一定温度下置于烘箱中烘干水分,研磨制得前驱体,将前驱体放入管式炉中,H2S气氛下、400~600 ℃热处理1~5 h,制得硫/氮化碳复合正极材料。本发明制备工艺十分简单,制得的氮化碳材料能够减少活性物质的损失,解决电极材料的体积膨胀问题,从而改善循环性能,增强锂硫电池的电化学性能。
本发明公开了一种电极片,包括集流体和设置在所述集流体上的活性层;所述活性层的材料为活性材料、导电剂和粘结剂的混合物,所述活性材料为纳米碳材料和钛酸锂颗粒形成的复合材料。这种电极片的活性层的材料为活性材料、导电剂和粘结剂的混合物,活性材料为纳米碳材料和钛酸锂颗粒形成的复合材料,纳米碳材料和钛酸锂颗粒形成的复合材料电导率高,离子脱嵌速度较快,具有快速充放电特性,钛酸锂颗粒还可以通过电化学反应来储存和转化能量。相对于传统的超级电容器,采用这种电极片的超级电容器的能量密度较高。本发明还公开了上述电极片的制备方法,以及采用该电极片的超级电容器。
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