本发明公开了一种可以在大气条件下无保护熔炼的Mg‑Li‑Sb合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li:6.0‑14.0wt.%,Sb:1.0‑6.0wt.%,Sr:1.0‑8.0wt.%,B:2.0‑4.0wt.%,S:1.0‑2.0wt.%,Er:0.4‑0.8wt.%,Yb:0.1‑0.3wt.%,Ni:1.0‑2.0wt.%,余量为镁。本发明针对目前高温下镁锂合金在熔炼时需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过合金化的方法获得了阻燃效果优异的Mg‑Li‑Sb阻燃镁合金,实现了镁锂合金在大气条件下的无保护熔炼。当该合金在高温下暴露于大气中时,合金表面会生成一层氧化物和氮化物膜。这些膜结构致密,铺展性强,在高温下为固态且不易挥发,可以提供优良的保护,防止镁合金熔体的进一步氧化。所得镁锂合金材料具有传统镁锂合金室温下的力学性能,并具有传统镁锂合金不具备的高传热系数:110‑120W/m.K,而传统材料的热导系数为80 W/m.K左右。
本实用新型提供一种智能充电控制电路,其特征在于,包括,太阳能充电板,常规充电适配器,锂电池模组,所述太阳能充电板与所述常规充电适配器均带有MICRO USB充电插头,并可与所述锂电池模组上设置的MICRO USB座子匹配性连接以对其进行充电;其中,所述太阳能充电板与所述规充电适配器的MICRO USB插头中的一个设置为GND端口与空端口短路;所述锂电池模组上的MICRO USB座子的空端口外连接有第一电阻,所述第一电阻的另一端与电源连接;所述锂电池模组内还设置有一微控制器,所述微控制器的GPIO端口与所述锂电池模组上的MICRO USB座子的空端口连接。
本实用新型公开了一种无线红外转发器,其包括锂电池、充电供电控制模块、电源转换模块、WiFi控制模块和红外收发模块,电源转换模块连接WiFi控制模块、红外收发模块和充电供电控制模块,WiFi控制模块连接红外收发模块,充电供电控制模块连接锂电池;通过锂电池供电使无线红外转发器的放置位置不受限制;充电供电控制模块对锂电池实现可充电及充电保护,避免用户更换锂电池带来额外的费用,提高了充电安全性;红外收发模块能接收载波频率为预设范围的红外信号,提高的遥控器的兼容性;红外收发模块还能从不同方向发射对应的红外信号,避免某个方向被遮挡导致红外控制失效的问题,以提高对电器控制的成功率。
本实用新型公开一种便携式救援电源,包括可充电电池组和电路模块,所述电池组为锂电池组,电路模块包括充电电路、用于汽车启动的输出电路、电池组充放电保护电路、与电池组连接用于检测其电量的控制电路,所述充电电路的输出端、所述输出电路、所述保护电路均与所述电池组连接,所述控制电路连接用于显示电池组电量的显示装置和用于检测电池组工作状态的报警诊断装置。电池组采用磷酸铁锂电池组或钴酸锂电池组或锰酸锂电池组或镍钴锰锂电池组,具有成本低、重量轻、体积小、耐用、瞬间放电电流大的优点,能够充电循环使用,可满足汽车启动的大电流要求,可广泛应用于修理店、4s店、保险公司、车队等救援工作。
本实用新型提供了一种救援、应急、警用执法备用电池,包括壳体、铁锂电池组、电池保护板、输入输出及控制面板,所述壳体内部设有铁锂电池组,所述铁锂电池组前方设有电池保护板,所述壳体正面设有输入输出及控制面板,所述输入输出及控制面板与所述铁锂电池组电连接,所述电池保护板与所述铁锂电池组电连接,本实用新型的有益效果在于:结构简单、操作简单、携带方便、节约空间,输入输出及控制面板能够满足了不同用户的不同的个性需求。
本实用新型公开了一种用于电池质检取样的工作间,包括支撑架;支撑架内设有操作台、真空箱和真空泵;操作台围设有第一隔板,第二隔板和第三隔板;第二隔板安装有操作窗;第二隔板还开设有取样窗,第二隔板通过取样窗连接于真空箱的第一侧;真空箱的第一侧设有第一箱门,而且第二侧还设有第二箱门。该工作间通过设置在支撑架内的隔板,将工作间分隔为两个独立区域,工作人员可利用操作窗对锂电池进行取样操作,并通过真空箱将样品取出,在无需接触外界大气环境的情况下,对干燥处理后的锂电池实现真空取样,从而解决了现有锂电池取样抽检操作不完善,而导致检测结果不准确的问题,进而保障锂电池检测的准确性,有效地保障了锂电池的性能品质。
本实用新型公开了一种改进散热的LED集鱼灯,包括外壳、柔性PCB电路板、锂镁合金散热片和铝散热器,柔性PCB电路板的前面设置有若干LED灯,柔性PCB电路板设置有外壳的内腔中,柔性PCB电路板的背面固定于锂镁合金散热片,锂镁合金散热片固定于铝散热器,本实用新型增加一锂镁合金散热片,锂镁合金散热片具有较高的导热系数,导热速度快,迅速将柔性PCB电路板工作时产生的热量传导到铝散热器,积聚于柔性PCB电路板热量非常少,保证柔性PCB电路板具有较低的温度,本实用新型结构简单,成本低,散热速度快,散热效果好,提高柔性PCB电路板的LED灯的发光效率,延长柔性PCB电路板的LED集鱼灯的使用寿命。
本实用新型公开了一种应用于房车的储能电池,包括锂电池箱和底板,所述底板安装于锂电池箱的底面上,所述底板的中间轴向设有第一通道,第一通道敞开的开口中设有第一调节管,第一通道的两侧面上均设有多个第二通道,第二通道外侧的开口中均设有第二调节管,第一调节管中螺纹连接有第一螺杆,第一螺杆上安装有多个第一锥形齿轮,第二调节管中均螺纹连接有第二螺杆,第二螺杆一端均安装有第二锥形齿轮,第二锥形齿轮均与第一锥形齿轮啮合连接。本实用新型结构简单,底板的一侧抵在李电线安装箱的内壁面上,剩余的三个侧面通过向外伸出的第一调节管、第二调节管与锂电池安装箱的内壁面压紧,使锂电池能与不同大小的锂电池安装箱相匹配。
本实用新型揭示了一种软板折弯机构,包括动力装置、夹爪、固定装置、调节装置以及移动装置;夹爪一端固定安装于移动装置上,移动装置安装于动力装置上,夹爪另一端正对固定装置设置,动力装置旋转带动移动装置旋转进而带动夹爪旋转;调节装置安装于动力装置上,且调节装置一端连接移动装置,调节装置调节移动装置沿水平方向平行于固定装置移动;固定装置用于固定锂电池,且锂电池所需折弯的面朝向夹爪;移动装置带动夹爪朝向固定装置往返移动,使夹爪可抓取锂电池的折弯软板。通过在动力装置上安装夹爪,调节装置调整夹爪与固定装置的相对位置,通过带动夹爪旋转对锂电池的折弯软板进行折弯,提高折弯精度,适合多种型号大小不同尺寸的锂电池。
本实用新型提供一种石墨烯热电池结构,包括:一壳体;一盖体;一对端子;一激发组件;一引燃组件;一电池堆,该电池堆包含多个单体电池,该每一单体电池包括一负电极片、一电解质片与一正电极片,该每一负电极片由一锂化石墨烯电极构成,该每一锂化石墨烯电极由一多孔石墨烯基材进行锂化程序形成并具有多个孔隙且在其石墨烯的层与层间有间隙,让多个锂离子凭借充塞于该多个孔隙中的电解质,嵌入其石墨烯层与层间之间隙,如此,能提高以该每一锂化石墨烯电极作为负电极片的石墨烯热电池输出功率,并使电极机械强度更强,导热性更好,导电性更佳。
本实用新型公开了一种超高压路面清洗机,包括基座,所述基座的下表面固定安装有万向轮,且基座的一侧固定安装有把手,所述把手的一侧固定安装有开关,所述基座的上表面边缘固定安装有电池盒,所述电池盒的内部设置有锂电池,且电池盒的两侧均活动安装有固定杆,所述固定杆的一侧与电池盒的一侧之间固定安装有伸缩弹簧,所述电池盒的上表面固定安装有第一密封盖,通过设置固定杆、伸缩弹簧和固定孔,便于完成电池盒与固定孔的分离工作,便于对锂电池进行更换,锂电池更换时不需要借助工具,降低锂电池的更换难度,提高锂电池的更换效率,保证路面清洗机的正常使用,通过设置理管座,便于对软管进行整理。
本实用新型提供一种供电装置,该供电装置连接在太阳能电源和负载之间,其包括超级电容器单元、锂亚电池单元及切换电路单元。超级电容器单元连接于太阳能电源与所述切换电路单元之间,且太阳能电源为超级电容器单元充电,以使超级电容器单元为负载供电,锂亚电池单元连接于负载与切换电路单元之间,当太阳能电源不能为超级电容器单元充电时,锂亚电池单元用于为超级电容器单元充电,当超级电容器单元不能为负载供电时,切换电路单元选择锂亚电池单元为负载供电的切换。该实用新型具有采用太阳能供电单元作为外部电源,且锂亚电池单元作为备用电源,以实现该供电装置的供电容量大、带载能力强且供电时间长的优点。
本实用新型公开了一种改进散热的LED隧道灯,包括外壳、柔性PCB电路板、锂镁合金散热片和铝散热器,柔性PCB电路板的前面设置有若干LED灯,柔性PCB电路板设置有外壳的内腔中,柔性PCB电路板的背面固定于锂镁合金散热片,锂镁合金散热片固定于铝散热器,本实用新型增加一锂镁合金散热片,锂镁合金散热片具有较高的导热系数,导热速度快,迅速将柔性PCB电路板工作时产生的热量传导到铝散热器,积聚于柔性PCB电路板热量非常少,保证柔性PCB电路板具有较低的温度,本实用新型结构简单,成本低,散热速度快,散热效果好,提高柔性PCB电路板的LED灯的发光效率,延长柔性PCB电路板的LED隧道灯的使用寿命。
本发明属于电极材料制备技术领域,尤其涉及一种组合物、制备方法及在正极材料制备中的应用。本发明提供了一种组合物,包括:高镍三元前驱体、磷酸锂、锂源以及分散剂;高镍三元前驱体的结构式为:Ni(1‑x‑y)CoxMny(OH)2,(1‑x‑y)>0.5,x>0,y>0。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锂离子电池正极材料制备中的应用。本发明中,磷酸锂和氮化包覆后,可很好地稳定三元正极材料在脱嵌锂过程中的晶体结构,并提高材料在电解液中的稳定性;与现有同类产品相比,可有效提高材料的电导率,降低首次不可逆容量,改善倍率性能;解决了现有技术中,高镍三元正极材料的改性存在着掺杂不均匀、无法有效提高性能的技术缺陷。
本发明公开了一种聚合物包覆的天然石墨负极材料及其制备方法和应用,该负极材料包括天然石墨及均匀地包覆在天然石墨表面的聚合物包覆层和锂盐包覆层,天然石墨与聚合物、锂盐的重量比为300:(1.2‑5.0):(0.8‑4.0)。上述负极材料中通过聚合物在天然石墨表面形成稳定的人造SEI膜,聚合物SEI膜坚固又柔韧,避免了自然生成的无机SEI不稳固的问题,提升了石墨的循环性能,聚合物包覆还能降低天然石墨的比表,进而减少活性位点,提高首效,且在聚合物的基础上,添加了锂盐包覆层,锂盐的加入能有增补消耗的锂离子,能进一步地提高首效,使整体的聚合物包覆的天然石墨负极材料具有高首效、高容量等优点。
本发明公开了结合现场制氢技术的数据中心复合电源系统及控制方法,包括,数据中心供电模块、现场制氢燃料电池模块、锂电池储能模块、电网供电模块及控制模块;控制模块分别与数据中心供电模块、现场制氢燃料电池模块、锂电池储能模块及电网供电模块连接,实现三种供电模式,数据中心供电模块通过直流转换器分别与锂电池储能模块及现场制氢燃料电池模块连接;锂电池储能模块通过整流器与电网供电模块连接,所述现场制氢燃料电池模块通过直流转换器与锂电池储能模块连接。本发明通过使用三个供电模块的相互切换,充分利用电网谷电和氢能实现更节能的数据中心运营。
本发明提供了一种负极片及其制备方法和电池,包括负极集流体和设置在所述负极集流体至少一侧表面的负极活性物质层,所述负极活性物质层上具有孔结构,所述孔结构内嵌设有金属锂。本发明通过在负极活性物质层中设置孔结构,金属锂嵌设在孔结构内部,在补锂的同时,也不会影响电芯的电化学性能,且金属锂嵌设在孔结构内部,在电芯循环的过程中也不会有析锂穿透隔膜引发电芯短路的风险,有效提升了电芯在循环过程中的安全性。
本发明公开了一种便携式太阳能LED显示板,其特征在于:包括充储电单元和LED显示控制单元;充储电单元包括锂电池、锂电池电压采样电路、电压比较器、对交流市电进行整流的整流桥电路、太阳能发电板,太阳能发电板的电源输出端与整流桥电路的输出端并联,并联后的电路还连接有滤波稳压电路,滤波稳压电路的输出端通过分压电路后连接在电压比较器的第一电压输入端,滤波稳压电路的输出端还通过开关电路分别与锂电池的正极及电压比较器的第二电压输入端连接,锂电池正极与锂电池电压采样电路的采样端连接,本发明在传统的Led显示板基础上,加入了充储电的功能,同时结合太阳能电池板能在户外发电的特点,结合使用,满足了人们对于便携式Led显示板的需求。
本发明公开了一种外部机械开关控制的智能应急球泡,包括灯头、灯体、灯罩、锂电池、LED光源组件和电源智能控制电路,电源智能控制电路包括与市电变压器通过机械开关相连接的市电输入端、稳压滤波电路和恒流LED驱动电源电路,与恒流驱动电源电路输出端相连接的高频变压器,与变频变压器输出端相连接的LED光源供电电路、锂电池充电电路,LED光源组件与LED光源供电电路相连接,与锂电池充电电路输出端相连接的过充过放保护电路,过充过放保护电路与锂电池相连接,在锂电池与LED光源组件之间连接有双向锁死电路和应急启动电路。本发明的结构设置合理,可有防止MOS管损坏,提高了使用稳定性和使用可靠性,适用性强且实用性好。
一种球形碳酸锰及其制备方法,主要涉及一种球形碳酸锰,用于制备干电池的一种锰化合物(二氧化锰等),锂离子电池正极材料锰酸锂及其衍生产品,属化工产品。本发明以容易实现工业生产为前提,提供了一种简单制备具有流动性好的球形碳酸锰的方法,通过控制合成工艺,合成了球形碳酸锰粉体。该碳酸锰粉体颗粒为球形结晶,平均粒径2~30μm,松装密度1.3~1.8g/cm3,振实密度可达到2.0g/cm3以上,锰含量≥47%。实验结果表明以用这种碳酸锰为前驱体合成的锰酸锂显示出更好的性能,能提高锂离子电池电化学性能。具有流动性好、最高的堆积密度,能有效的提高粉体的振实密度使材料获得较高的克比容量,从而提高锂离子电池电化学性能。
本实用新型公开一种MOS管内阻检测电路,该MOS管内阻检测电路设于锂电池包充电电路中,该MOS管内阻检测电路包括:连接于锂电池包充电电路中的充电主回路与锂电池包之间并用于控制充电主回路通断的MOS管Q18和MOS管Q13、用于检测MOS管Q18和MOS管Q13前端电压的第一充电电压检测回路、用于检测MOS管Q18和MOS管Q13后端电压的第二充电电压检测回路,该MOS管Q18的G极和MOS管Q13的G极均连接锂电池包充电电路中的MCU控制芯片,且第一、第二充电电压检测回路、充电主回路分别连接该MCU控制芯片,该MOS管Q18的S极和MOS管Q13的S极连接,该MOS管Q13的D极连接锂电池包。
本实用新型提供了一种负极集流体以及电池,所述负极集流体包括两个负极集流网,负极集流网通过连接带连接;所述的电池包括外壳以及插设于外壳内的正极,外壳的内壁设置有负极,负极包括金属锂层以及上述的负极集流体,负极集流体的两个负极集流网分别紧贴设置于外壳内壁的相对表面,金属锂层压设于负极集流网远离外壳内壁的一侧表面。本实用新型将两个负极集流网利用连接带连接,组装成电池时,保证金属锂层与外壳各部分贴紧程度、金属锂层反应的均匀性,以及金属锂层与外壳之间的连接性。
本申请公开一种市电与太阳能双路输入的直流不间断电源电路,包括:交直流电压变换电路,包括市电接入端和第一直流电压输出端,第一直流电压输出端用于输出初级直流电压;锂电池,第一直流电压输出端与锂电池电性连接;第一直流电压变换电路,包括第一电压输入端和5V电压输出端,第一电压输入端与第一直流电压输出端、锂电池连接;第二直流电压变换电路,包括第二电压输入端和12V/9V电压输出端,第二电压输入端与第一直流电压输出端、锂电池连接;第三直流电压变换电路,包括第三电压输入端和15V/24V电压输出端,第三电压输入端与第一直流电压输出端、锂电池连接。本申请具有使得直流不间断电源便于与不同负载适配的效果。
本实用新型涉及一种脸部清洗仪的控制电路,锂电池充电管理电路分别连接Micro USB充电输入接口CN1、锂电池保护电路、真空泵驱动电路、水泵驱动电路、电磁阀驱动电路以及主控电路,锂电池保护电路连接锂电池BT1,锂电池BT1连接主控电路,主控电路分别连接开关机按键K1、喷水按键K2、吸气按键K3、间隙吸气按键K4、真空泵驱动电路、水泵驱动电路、电磁阀驱动电路、模式指示灯电路,真空泵驱动电路连接真空泵M2,水泵驱动电路连接水泵M1,电磁阀驱动电路连接电磁阀M3;藉此,其可以柔和有效的清洁皮肤表面污垢,对皮肤起到很好保健功效;同时,可以实现多种模式可供选择,具有广泛的实用性;而且,不需要另外配备专用的充电器,可随时充电,提高充电便利性。
本实用新型提供了一种电池组的保护电路,包括电压输入端、第一MOS管、电池保护电路、多个单体锂电池、及多个均衡电路;所述电压输入端与所述第一MOS管的源极连接,多个单体锂电池串联连接形成串联电池组,串联电池组的正极与第一MOS管的漏极连接,串联电池组的负极与电压输出端连接,电池保护电路分别与电压输入端、第一MOS管的栅极、电压输出端连接,每一单体锂电池的两端均与电池保护电路的电压检测端连接;多个均衡电路与多个单体锂电池一一对应,且每一均衡电路对应地连接在单体锂电池的两端上。本实用新型实施例提供的电池组的保护电路,能够有效地将每一节电芯充满,从而提高电池组的整体性能和延长电池组寿命。
本实用新型公开了一种LED手电筒,包括安装有LED的灯头、筒身、尾盖。灯头、筒身、尾盖通过螺纹连接,在筒身内放置可充电式锂电池,尾盖上设有充电接口,轻触式操作开关置于灯头或筒身或尾盖上并与控制电路板连接,控制电路板设置有锂电池保护电路和控制芯片IC1,锂电池充电及保护电路与锂电池和充电接口连接,控制芯片IC1与LED和轻触式操作开关连接并由锂电池供电。本实用新型LED手电筒具有体积小、成本低、电路简单、功耗低、携带及操作方便、能够有效地实现LED色彩变幻如闪亮、全亮、半亮及不同颜色的灯光效果的优点。
本发明涉及电池领域,具体涉及负极极片以及包含该负极极片的电池。所述负极极片包括集流体、负极活性层和安全涂层,所述负极活性层设置在所述集流体的一侧或两侧表面,所述安全涂层设置在所述负极活性层的外表面,所述安全涂层包括锂无机固态电解质、粘结剂和阻燃剂,所述锂无机固态电解质为氧化物型锂无机固态电解质,以所述安全涂层的总重量为基准,所述氧化物型锂无机固态电解质的含量为5‑80重量%。本发明的负极极片能够在电芯发生挤压和针刺时,降低正负极接触而短路的风险,同时降低安全涂层对锂离子传输的影响,尽可能降低甚至消除对电池电性能的恶化。
一种含硫复合材料及其制备方法与应用,属于锂硫电池技术领域。所述含硫复合材料含有石墨烯层、XMn2O4纳米片层、硫,其中X=Co,Zn或Mg;所述石墨烯层和XMn2O4纳米片层交替层叠设置,所述石墨烯层和XMn2O4纳米片层的层间含有硫。所述含硫复合材料应用于锂硫电池正极中。本发明的优点为:本发明通过简单的溶液法,获得了石墨烯/XMn2O4纳米片复合物,该合成方法容易放大,进行工业生产,可大规模制备该复合材料。本发明的复合材料,作为锂硫电池正极材料时,既利用了石墨烯的高导电性,又由于双金属氧化物XMn2O4对于多硫离子的吸附作用,兼顾了锂硫电池的倍率性能、容量发挥和循环稳定性,可以获得高性能锂硫电池。
本发明公开了一种复合固态电解质材料及其制备方法和应用,该复合固态电解材料由硼氢化锂、碘化锂、硫化锰复合而成;所述硫化锰的质量与所述硼氢化锂和所述碘化锂质量之和的百分比为5%~15%。本发明提供的固态电解质具有优良的离子电导率,其在室温下的离子电导率比硼氢化锂高出约4个数量级,并具有一定的电化学稳定性和热稳定性。
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