本发明属于电池材料领域,公开了一种含石墨和MOF的复合材料的制备方法及其应用,该制备方法包括以下步骤:将含氨基的有机物加入混合液中,搅拌,加入含钛偶联剂,继续搅拌,得到悬浮液;将悬浮液进行溶剂热反应,过滤,取滤渣依次用有机溶剂交替清洗,萃取,得到MOF;将石墨研磨成粉末与醇混合,震荡,再加入MOF,继续震荡,回流,静置,离心,取沉淀烘干,得到含石墨和MOF复合材料。本发明以制得的含石墨和MOF复合材料作为负极材料的基本架构,该材料结构稳定性良好,应用于锂电池负极中能消除锂电池充放电过程脱锂嵌锂的循环导致的负极材料的结构坍塌而引起的电池在充放电过程中的体积膨胀效应,从而提高容量。
本发明涉及电能存储系统领域,具体公开了一种富硫共聚物层状电极及其制备方法和应用,所述富硫共聚物层状电极是由导电聚合物浆料形成的多个聚合物薄膜,以及聚合物薄膜隔开的富硫聚合物层共同形成的多层层状结构,通过以富硫聚合物作为活性成分,导电聚合物浆料形成的高分子聚合物薄膜作为间隔层,活性硫负载量高达8mg/cm2,同时有很好的电池循环稳定性,消除了多硫化合物的扩散带来的安全隐患,解决了现有的锂硫电池存在循环稳定性差的问题;而提供的制备方法简单,有助于锂硫电池早日实现商业化,具有广阔的市场前景。
本发明涉及一种用于缓解肛门疼痛的底部旋转型按摩器,包括装饰盖、下盖、上盖、定位座、金属鹅管、铁丝、DC座、锂电池、顶部按摩头导电线、减速模组导电线以及侧边按摩头导电线,所述硅胶内套固定在硅胶外套内壁,所述上盖位于硅胶内套内部,所述下盖与上盖可拆卸式连接,所述顶部按摩头固定在硅胶内套上端,所述顶部按摩头内部固定有顶部马达,所述减速模组以及珠仔模组均固定在下盖上,所述珠仔模组位于减速模组下端,所述珠仔模组下端固定有耐磨套管,所述DC座、锂电池、电路板控制模组、按键以及定位座从左到右固定在下盖上,所述耐磨套管位于锂电池上端,且与锂电池垂直,本发明结构简单,装配方便,可以任意定型角度及方向。
本发明揭示一种超级电容器电解液及其制备的超级电容器,超级电容器电解液包括电解质盐和溶剂,电解质盐为六氟磷酸锂,溶剂包括25份碳酸乙烯酯、62份二甲基碳酸酯、10份甲基乙基碳酸酯、2份丙磺酸内酯及1份碳酸亚乙烯酯,份数为重量份数,电解质盐与溶剂混合,电解质盐的浓度为1.2mol/L。超级电容器包括隔膜、电解液、外壳、正极片及负极片,正极片和负极片设置于隔膜的两侧,隔膜卷绕形成电芯,电解液浸润于电芯内,电芯设置于外壳内。本申请的超级电容器为锂离子混合型电化学超级电容器,通过选用锂盐作为电解液,其兼具锂离子电池和超级电容的有点,具有高能量密度和高功率密度的优点;同时通过石墨烯作为电极片,提高导电效率。
本发明提供盐浴杂质离子提纯方法,其包括所述盐浴加热到反应温度为350℃~500℃之间、且盐浴为含有硝酸钾和/或硝酸钠和/或硝酸锂的纯盐或者混合盐;用于使包含有锂离子的交换基板与所述盐浴接触、并使所述交换玻璃基板上的锂离子与盐浴中的钠离子交换并扩散至盐浴中形成盐浴杂质离子;当杂质离子锂离子超过标准值时,投入吸收剂和稳定剂;所述吸收剂为磷酸盐;所述稳定剂带有硅氧基基团和/或具备硅氧基基团性质。本发明提供盐浴再生或提纯除杂方式,吸收盐浴化合物杂质维持盐浴稳定状态,并减少附加对玻璃产品的附加伤害,最终提高制备工艺效。
本发明涉及电子器件的技术领域,更具体地,涉及一种有机无机复合阻变存储器及其制备方法。一种有机无机复合阻变存储器,其中包括衬底及依次在衬底上沉积的底电极、镶嵌锂离子化合物颗粒的有机无机复合介质层、顶电极。本发明1)利用镶嵌于有机介质中的锂离子化合物颗粒提供形成阻变细丝的金属锂离子;2)金属锂离子具有氧化还原反应活性强,原子半径小等特点,降低细丝形成能,提高阻变存储速度;3)纳米颗粒所形成的电场集中,降低阻变细丝形成的随机性,提高存储器件的均匀性与可靠性;4)器件具有柔性可印刷的特点。
一种草酸亚铁水合盐晶体的制备方法,该方法包括将草酸盐水溶液与二价铁盐水溶液接触反应,其中,所述草酸盐溶液与二价铁盐溶液的接触反应在有机溶剂和水的混合溶剂存在下进行,所述有机溶剂与水完全互溶。采用本发明提供的方法制备的草酸亚铁水合盐晶体平均粒度小,仅为1-5微米,且反应性好,非常适合作为锂离子二次电池的正极活性物质磷酸亚铁锂的合成原料。
本发明公开了一种硅酸钙板层间粘结剂及其制备方法和应用,该硅酸钙板层间粘结剂包含以下重量百分比的组分:氢氧化锂4.8‑10.8%、碳酸锂1.5‑3.5%、助剂0.4‑10%和水76‑93%。本发明通过氢氧化锂与碳酸锂在硅酸钙板内的一系列反应,解决了硅酸钙板在高压高温蒸养中因为内部空气和水在受到高温高压时膨胀和蒸发所引起的疏松空间对板材层间粘结强度造成减弱的问题;硅酸钙板层间粘结剂具有较高的增强效果,因为本发明所用组分和硅酸钙板原料成分具有很好的亲和性,两者紧密结合在一起,增强硅酸钙板的密实度、强度及硬度。
本发明属于路灯技术领域,公开了一种监控路灯,包括灯杆,还包括安装于灯杆上的灯壳、安装于灯壳内的LED灯、设置于灯壳外表面的太阳能板、设置于灯壳内的控制器、设置于灯壳内的锂电池、以及设置于所述灯壳上并用于实时监测道路周边环境的摄像头,该摄像头与锂电池电性连接,该太阳能板、市电、锂电池、LED灯分别与控制器电性连接。通过在灯壳内安装有控制器,此时,当太阳能所提供的电量无法满足照明需求时,该控制器会自动切换市电对锂电池进行充电从而满足照明需求,避免了因供电模式单一而影响了LED灯的正常工作;此外,通过在灯壳上设置有摄像头,从而可实时监测道路周边环境的情况,满足了道路安防的需求。
本发明涉及汽车启动电池技术领域,公开了一种卡车用驻车空调启动电池装置,针对目前驻车空调启动电池可能存在的因空调长时间耗电而导致电池容量亏损,继而无法点火启动的安全隐患,采用小、中、大三个锂离子电池包并联成组且互为冗余备份,通过自锁金属按钮开关进行切换控制,正常情况下,只有中号和大号锂离子电池包投入使用,当空调长时间耗电导致电池容量亏损而无法点火启动时,通过按下自锁金属按钮开关将小号锂离子电池包投入到中号和大号锂离子电池包中一起并联使用,共同输出用于卡车点火启动,保证驻车空调用电时长和点火启动预留功能,同时加装硅胶加热膜,在环境温度过低时,可以实现电池自动加热,提高启动电池的低温使用效率。
本发明公开了一种石墨烯/功能化金属‑有机框架材料复合插层及其制备方法和应用,本发明以一定配比的金属‑有机框架材料和石墨烯为主体制得石墨烯/功能化金属‑有机框架材料复合插层,将其置于锂硫电池非极性隔膜的阴极侧,可促进电解液吸收和锂离子扩散,有效减小界面阻抗,吸附多硫化物以限制其扩散,抑制多硫化物的穿梭效应,减少活性物质的损失,组装成的锂硫电池在高倍率下容量高且衰减慢,表现出优异的循环稳定性和倍率性能,可广泛应用于锂硫电池中。
本发明公开了一种用于动力锂离子电池极片切割的激光切割头,包括安装壳体,所述安装壳体内部为空腔;聚焦镜座,所述聚焦镜座内部装设有聚焦镜片;切割嘴,所述切割嘴上部与聚焦镜座连接;焦距微调装置,所述焦距微调装置固定在安装壳体内部,所述聚焦镜座与焦距微调装置连接固定;激光输入头,所述激光输入头通过激光输入头安装座与安装壳体连接固定;所述激光输入头、安装壳体、聚焦镜座、切割嘴内部形成光通路。本发明可以取代传统的机械切割头来切割具有高反特征的铜箔、铝箔及其涂覆区域,满足动力锂离子电池极片切割的生产需要。
本发明提出了一种高能动力电池,包括多个正极、多个负极、多个隔膜、聚合物凝胶电解质、电池壳体,其中,正极、负极以及正负极之间的隔膜组成电芯,正极由正极活性物质、粘结剂、导电剂和正极集流体组成,正极活性物质组分和含量(重量百分比)为:20%~25%的锰酸锂,余量为镍钴锰酸锂;负极由负极活性材料、导电剂、增稠剂、粘结剂和负极集流体组成,负极活性物质包括含量(重量百分比)为87%~90%的石墨烯。本发明还公开了高能动力电池的制作方法。本发明的高能动力电池及其制作方法以锰酸锂和锰镍钴锰酸锂为主添加导电石墨、鳞片石墨等的物质,提高了动力电池重量比能量、安全性和结构稳定性。
一种动力电池组的电池模块,包括:外壳组件,所述外壳组件具有电池容纳腔和风道单元;软包装锂离子电池,软包装锂离子电池装于外壳组件的电池容纳腔内,软包装锂离子电池的正、负极极耳分别焊接有正、负极引流金属条,正、负极引流金属条露出外壳组件;热交换系统,热交换系统包括集热平板、热管和鳍片,集热平板装于外壳组件的电池容纳腔内,且与软包装锂离子电池表面紧密贴合,热管固定在集热平板上,且热管具有延伸至集热平板之外的第一段,鳍片装在第一段上,且鳍片位于风道单元中。本发明的动力电池组的电池模块,解决了目前电动汽车、电动大巴车、电动公交车所使用的动力电池散热不好或温度过低造成的无法充电、放电的问题。
本发明属于电解质领域,其公开了一种PEO基质凝胶聚合物电解质及其制备方法;该PEO基质凝胶聚合物电解质,包括PEO基质、双氰基胺锂/EC+DMC锂盐和金属氧化物;其中,双氰基胺锂与金属氧化物的摩尔比为1:0.001~1:0.05。本发明提供的PEO基质凝胶聚合物电解质,其金属氧化物能够与双氰基胺盐类离子液体中的酸类杂质中的H+发生反应,避免酸腐蚀双层电容器的铝箔,能大大提高使用本发明做电解质的双层电容器的稳定性;且本发明属于PEO基凝胶聚合物电解质,其用于双层电容器后,无泄漏、安全性能好,且能大大提高使用含双氰基胺锂的PEO基凝胶聚合物电解质作电解质的双电层电容器的稳定性。
本发明公开了一种交通运输工具的内燃机启动电路及装置,包括用电器、启动电机和发电机以及超级电容器组和锂电池组;超级电容器组在内燃机启动时向启动电机供电,当启动电机带动内燃机完成启动动作后,超级电容器组作为电源稳定器;当内燃机启动后处于运行状态时,发电机向用电器及超级电容器组和锂电池组供电,超级电容器组和锂电池组储存发电机通过电源总线发出的部分电能;锂电池组在内燃机熄火后向用电器和超级电容器组供电。本发明减少了对环境的污染破坏,提高了内燃机在低温状态下的启动可靠性,减低了电池重量并提高了交通工具的有效载荷,提高了电源总线的稳定度和瞬态反应时间,降低了油耗,增加了电池使用寿命,节约了成本。
本发明涉及粘接剂技术领域,特指一种用于定性分析粘接剂的粘结性能的无损检测方法。该方法通过测量混合在粘结剂中的具有拉曼活性物质的拉曼光谱中某一特征峰的拉曼位移大小,对粘结剂的粘结性能进行定性分析。相对于现有技术,本发明的粘接剂粘结性能的定性方法操作简单,可以做到无损检测,而且能够快速、准确地做出定性分析。尤其是对锂离子电池极片的粘接性能测试时,可直接以生产过程中的电池极片为样品分析其中粘结剂的粘结性能,而且可分析浸泡过液体的锂离子电池极片的粘结性能。
一种充电器,其包括一底座、一干电池充电座、一锂电池充电座;该底座前端的侧壁上设有若干半圆柱形的卡接环;该干电池充电座安装在该底座的上方,该干电池充电座中间开设有一充电槽,该干电池充电座的前端的侧壁上延伸若干凸柱,该凸柱的末端对应该卡接环设有若干半圆环形的卡扣环;该干电池充电座的卡扣环和该底座的卡接环对应卡扣连接围合形成一圆环形的固定槽;该锂电池充电座前端延伸若干对平行的连接片,每相邻的两连接片之间设有一转轴,该两连接片和该转轴之间开设一穿孔;该干电池充电座的凸柱穿过该穿孔,该转轴卡在该固定槽中。
本发明公开了一种智能温度计,它包括主壳,温度传感器,USB壳,显示器,扬声器组成,主壳为一内部挖空结构,其内部设有MCU(集成控制器)、热敏电阻、锂电池、USB、时钟、扬声器;并分别与它们相连,MCU(集成控制器)将温度传感器测定的通过热敏电阻传送的温度信息进行存储分析,并将温度值显示在显示器上,并通过USB连接至计算机对时钟进行设置,到指定时间时,扬声器提醒测温,将存储的温度信息传输到计算机或智能手机上,同时,计算机或智能手机可以通过锂电池控制芯片对锂电池进行充电管理,并由锂电池给MCU(集成控制器)供电。本发明的结构简单,操作方便,测温精准,安全环保,且具备提醒测温,存储分析温度值,并对温度值和分析结果进行传输和显示。
本发明公开了一种动力电池包传导骚扰仿真方法,包括:在3D电磁场全波仿真软件中搭建动力电池包三维模型,动力电池包三维模型包括:电池包外壳模型,高低压线缆走向及横截面模型;根据动力电池包三维模型,计算电池包内外线缆等效模型;建立干扰源模型;利用阻抗分析仪提取锂离子电池单体电芯的阻抗特性,建立锂电芯的等效电路模型;根据锂离子电池单体之间的串并联关系和锂电芯的等效电路模型,得到动力电池模组的等效电路模型;以及根据电池包内外线缆等效模型、干扰源模型和动力电池模组的等效电路模型,搭建电压法计算模型。本发明能对电池包产生的传导骚扰进行仿真。
本发明提供了一种安全涂层、正极极片与应用,所述安全涂层包括5‑25份的锂盐、1‑20份的造孔剂、25‑75份的粘结剂和5‑25份的导电剂。本发明在安全涂层中添加锂盐,增加了安全涂层中可移动锂离子的数量,提高了安全涂层的离子电导,降低了安全涂层在常温状态下的阻抗,能够改善电池的倍率性能;同时,安全涂层添加造孔剂来构建多孔结构,增加了电解液的浸润性,当温度升高时,粘结剂体积膨胀,导电剂颗粒之间的间距增大,多孔结构被填充,使安全涂层的电阻增大,从而起到了保护锂离子电池的作用。
本发明属于电化学电源领域,尤其涉及一种组合物、制备方法及其在电极材料领域的应用。本发明提供了一种组合物,包括:锂源、钛源、铝源以及氮源;其中,所述锂源和钛源中,Li和Ti的摩尔比为(0.56~0.86):1。本发明还提供了一种上述组合物的制备方法,本发明还提供了一种上述组合物或上述制备方法得到的产品在电极材料领域的应用。本发明中,单氮取代钛酸锂中的氧,可提高材料的电子电导及提高电子的传输速率,制备方法简单便捷;进一步进实验测定表明本发明提供的技术方案制得的产品,大倍率性能良好,安全性能良好,比容量得到有效提升;用于解决现有技术中,钛酸锂电池存在着倍率性能提升困难以及循环过程中会持续产气影响电池性能的技术缺陷。
本发明提供一种TOC型OLED显示器的制作方法及TOC型OLED显示器。该TOC型OLED显示器的制作方法,在制备出彩色滤光层后,通过旋涂掺杂有锂的氧化锌溶液形成掺杂有锂的氧化锌涂层,再对掺杂有锂的氧化锌涂层做退火处理的方式制备出TFT的沟道层,制程温度可低至200℃,满足制作TOC型OLED显示器的温度限制条件,且操作简单,无需使用昂贵的真空设备;采用锂代替铟、镓等昂贵稀有金属掺杂在沟道层中,不仅能够提高TFT的电学性能,而且材料成本低,更经济环保。
本发明公开了一种可适用于不同靶材的中子俘获治疗系统,具体包括:质子束;中子产生部,包括可拆卸的靶材,质子束轰击在靶材上产生中子束;射束整形体,用于将中子束进行调整以符合治疗标准,包括依次连接的慢化体、射束过滤体、准直体,靶材为锂靶或铍靶,质子束能量为一固定值,慢化体、反射体、准直体及射束过滤体的长度和宽度为一固定值;靶材可在锂靶和铍靶中任意更换,而质子束能量和射束整形体各部件的尺寸均无需改变。使得本中子俘获治疗系统可以同时适用于锂靶和铍靶,当将靶材更换为锂靶或铍靶时,质子能量和射束整形体结构都不需要进行改变,而能够确保射出的中子束仍能满足照射要求,以对患者进行有效治疗。
本发明涉及一种低电损耗固体氧化物燃料电池的制备方法,属于新能源技术领域。本发明将氯化亚铁和碳酸锂粉末混合于有机溶剂中,在亚铁离子和锂离子沉淀结晶的过程中,加入硫酸铜和硝酸银,铜离子将铁离子进行同晶取代,同时银离子将锂离子进行同晶取代,取代后的铁离子和锂离子进入有机相中,使原有的晶格上由于同晶取代产生空穴,空穴的产生有利于电子的移动,增强了燃料电池的导电效果;本发明制得的电池电极由于铜离子对铁离子、银离子对镍离子产生的同晶取代,同时有机溶剂对金属离子的扩散起到推动作用,使离子移动更加简单,使固体氧化物燃料电池反应所需温度降低,增强导电性能,具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种分散式电动车电池放置机构,包括车架,所述车架的中部顶面具有长条形的电池安装凹槽,电池安装凹槽的底面安装有多个电池安装盒体,锂电池盒体安装在对应的电池安装盒体中,电池安装凹槽的顶部内侧壁上具有侧凹槽,盖板覆盖电池安装凹槽,盖板的边部插套在对应侧凹槽中,盖板的底面具有多个插接杆,插接杆插套在侧凹槽的底面具有的竖直卡置插孔中。本发明在电动车运行时使锂电池盒体具有缓冲效果,提高使用寿命,而且其采用多个锂电池盒体分散式安装,使得车架受力均匀,散热性也得到提高,从而使得车架的中部底面可以减少加强件,从而降低成本,结构简单,同时,其盖板拆卸方便,方便更换维修锂电池盒体。
本发明涉及一种应用于医院的分布式能源供给系统,包括市电输入端、燃气发电设备、余热锅炉和溴化锂空调机组;其特征在于:市电输入端和燃气发电设备的电力输出端连接电力负载供电端,形成市电和燃气发电设备互补式供电结构;燃气发电设备的高温烟气输出端通过余热锅炉连通医用蒸汽输出端和溴化锂空调机组的输入端,溴化锂空调机组输出端连通制冷/采暖负荷供给端,构成制冷/采暖负荷的供能结构;溴化锂空调机组的排水端连通生活热水输出端;形成分布式能源供给结构。本发明能够满足医院的电力、蒸汽、采暖、制冷和生活热水五种能源需求;具有能源利用合理、节约能源、减少污染物排放、保护环境和运行成本低等有益效果。
本发明公开了一种铷掺杂高电导率固态电解质的制备方法,包含以下步骤:S1)按照质量份将锂化合物60~80份、铷化合物1~5份、铯化合物1~2份、无机固态电解质填料100~150份混合均匀,并置于600~1000℃温度下煅烧5~10h,退火后置于球磨机中研磨0.5~2h;S2)将10~30份聚合物基体分散于质量份为80~100份离子液体中,加热至50~80℃共混0.1~0.5h;S3)将步骤S1)制备的混合粉末加入到步骤S2)制备的混合溶液中,加热至100~120℃共混1~5h,然后置于100~120℃真空环境下干燥10~20h,并热压成型陶瓷片,得到铷掺杂高电导率固态电解质。本发明在固态电解质制备过程在固态电解质LLZO陶瓷电解质的前提下继续添加铷化合物、铯化合物进行固相掺杂,通过铷/铯离子掺杂取代部分锂离子形成大孔径的离子通道,并同时结合将聚合物和离子液体的锂离子高传导的特点,促进锂离子的传导。
本发明公开了一种羰基聚合物及其合成方法与应用,该羰基聚合物的结构如图1所示,其中,R、R′和R″为H、C1~50烷基直链或支化链,n=1~10000。本发明的羰基聚合物具有合成成本低廉、氧化还原活性好、高比容量和高能量密度等优点,用作锂电池正极材料时,比容量可达到255mAh/g,工作电压区间为2.5~2.7V。本发明实现了研制一类理论生产成本低至0.48美元/g的低成本羰基聚合物,该聚合物展现出低至0.0017美分每100mAh的价格性能比,是目前所报道材料的最好水平,在锂电池电极材料领域具有良好的应用前景。
中冶有色为您提供最新的广东有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!