本发明公开了一种提高硅基负极材料导电性的合成方法,本发明通过碳纳米管成分改善硅基负极材料原有的导电性差的缺点,同时通过使用硅烷偶联剂和环糊精作为粘合剂进一步改善材料的导电性,提高锂离子扩散速率和电子传输速率,降低锂离子电池的内阻,提高电池的倍率性能。
本发明涉及一种表面结构重排的NCM523三元正极材料及其制备方法,属于锂离子电池领域。所述三元正极材料的化学式为Li(Ni0.5Co0.2Mn0.3)1‑xAxO2,其中A为金属元素,0.3%≤x≤1.2%。所述三元正极材料以层状NCM523三元前驱体为基体,添加锂盐和表面结构重排试剂,进行高温干燥、高温相变和降温过程得到。表面结构重排试剂可溶于水,有利于提高混料均匀性,其中含有的高价金属A可促进NCM523三元正极材料的表面结构发生重排,使NCM523表面的部分高价态Ni转变为低价态的Ni2+,从而提高NCM523在电解液中的稳定性,提高了循环性能和安全性能。
本发明公开了一种铌掺杂无钴镍基正极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,所述正极材料的分子式为Li[NixMn1‑x]1‑yNbyO2,其中0.5≤x≤0.9,0<y<0.1;所述制备方法为:先分别制得镍、锰盐的混合溶液和碱与氨水的混合溶液,再制备前驱体NixMn1‑x(OH)2,然后将前驱体与锂的化合物、铌的化合物混合均匀,在高温下进行烧结,得到掺铌镍基正极材料。本发明所提供的铌掺无钴镍基正极材料采用镍基正极材料,掺杂铌元素来改性,使正极材料结构稳定,其离子扩散性能得以提高,进而提升了正极材料的循环稳定性及倍率性能;还能节约生产成本。
本发明涉及一种高镍基三元正极材料的制备方法,特别是一种制备LiNi0.85Mn0.1Co0.05O2三元正极材料的方法。其特点包括以下步骤:(1)配制三元镍、锰、钴金属盐水溶液、混合碱水溶液及反应底液;(2)分别将金属盐水溶液和混合碱水溶液以一定的流速加入底液中进行微波恒温反应;(3)微波反应结束后,再将反应物产物转移至水热反应釜中进行水热处理;(4)水热处理后的共沉淀物进行过滤、洗涤,干燥;(5)干燥后的共沉淀物配入锂盐混合研磨后,置于烧结炉中高温固相反应,得到本发明所述的一种制备LiNi0.85Mn0.1Co0.05O2三元正极材料。本发明制备得到的高镍三元正极材料起始放电容量高达200 mAh/g以上,循环性能良好。
本发明提供一种用于矿物浮选的吗啉季铵盐型Gemini表面活性剂,属于选矿技术领域。在氯化钠与光卤石的浮选分离、锂云母矿石浮选或铝土矿、铁矿石反浮选脱硅除杂中使用如式Ⅰ所示的吗啉季铵盐型Gemini表面活性剂作为捕收剂。式Ⅰ中:R1和R2为具有8~20个碳的烃基;R3为具有2~10个碳原子的亚烃基;X为Cl、Br或I。该吗啉季铵盐型Gemini表面活性剂,其分子由一个联结基团将两个含吗啉杂环的亲水头基连接起来,双吗啉杂环的存在提高了捕收剂的表面活性和自聚集倾向,能促进捕收剂分子在矿物表面的吸附;其分子中具有两个疏水性基团、两个亲矿物基团,对目标矿物的捕收能力更强;相对现有技术中常用浮选捕收剂能有效提高浮选效率和矿物回收率等特点。
本发明公开了一种制备陶瓷用的无铅透明熔块,具体涉及陶瓷制备领域,包括主料和辅料,所述主料主要化学成分包括:SiO2、B2O2、Al2O3、ZnO、Li2O、Na2O、MgO、K2O和CaO,所述辅料主要化学成分包括:SrO、Bi2O3、Re、硝酸盐、钛粉和五氧化二钒。本发明通过采用含锂化合物或矿物锂辉石和苏州土作为原料进行烧制,烧制形成的化学物质取代含铅釉中的PbO,一起形成最低共熔物,从而替代氧化铅,保证较低的釉面烧成温度和较宽的烧成范围,既可保证釉面光泽度,又可保证膨胀系数匹配,Li2O是具有强熔融作用的氧化物,可显著降低釉的膨胀系数并增加耐久性,熔块中添加Li2O可在较低釉烧温度下获得光泽与弹性较好,B2O2能显著降低釉的熔融温度和粘度,同时还能用作强助熔剂。
本实用新型公开了一种基于双电压比较器制作的简易高精度电压分选仪,属于锂电池电压检测设备领域,一种基于双电压比较器制作的简易高精度电压分选仪,包括机箱,机箱内端连接有基准样品电压电源变压器、主电源变压器、上限绕线电位器、下限绕线电位器、数显电流表、蜂鸣器和电路板,机箱上连接有测试调整按钮开关,且测试调整按钮开关处连接有上下限切换按钮,机箱侧端开凿有一对安装孔,安装孔处设置有定位装置,本方案可以实现可以作为单一工位电压分选零星使用或者大批量电压检测使用,特别适用于锂电出货电压确认,亦可嵌入到全自动锂电池电压检测分选设备中,仪器原理简单,成本低廉但精度高,效率高。
本实用新型提供了一种高纯金属钬制备装置,涉及金属制备技术领域,包括制备箱,设置于制备箱内部的第一储料箱,第一储料箱一侧设置有反应箱,反应箱一侧设置有第二储料箱,连接于反应箱顶部抽气管,设置于制备箱底部的接料箱,均设置于第一储料箱和第二储料箱顶部的填料机构,设置于反应箱底部的排料组件。该种高纯金属钬制备装置通过设置有分离组件,使得在制成金属钬固体颗粒和氯化锂后,可以通过分离组件将氯化锂和金属钬固体颗粒分离,从而加强该装置的实用性,且设置有排料组件,使得将金属钬固定颗粒与氯化锂分离后,可以通过排料组件将金属钬固体颗粒排出至接料箱,从而将金属钬固体颗粒排出进行降温。
本实用新型涉及一种可对室内气体净化智能花瓶,包括底座、主体瓶、净化系统,底座位于主体瓶下方,且净化系统安装于主体瓶内腔,底座设有底板、支垫、锂电池,底板设有电源槽,用于锂电池的安装,主体瓶底部设有吸气口,吸气口附近设有液体装置,液体装置为对称设置固定在主体瓶上,净化系统包括框架、进气管道、过滤层、吸气风扇、添加装置、电源连接装置,进气管道连接着吸气口,吸气风扇位于进气管道附近,电源连接装置设于吸气风扇附近,且贯穿于主体瓶底部,连接着锂电池,添加装置设于吸气风扇上方,且在添加装置上方设有出气口,本实用新型结构新颖,效果良好,值得推广。
本实用新型公开一种可快速充电的挂耳式蓝牙耳机,包括耳机主体,耳机主体呈符合人耳构造的“C”字形,耳机主体的后端为挂耳部,挂耳部的端部设有出音口,耳机主体的前端设有送话口且向下弯折,耳机主体包括外侧主体和内侧主体,内侧主体连接在外侧主体的内侧形成耳机主体,耳机主体的外侧壁设有正负触电口,耳机主体内含有蓝牙集成模块、微处理器、听筒、麦克风和可快充锂离子电池,蓝牙集成模块、听筒、麦克风、可快充锂离子电池分别与微处理器连接,出音口与听筒相对应,送话口与麦克风相对应,正负触电口与可快充锂离子电池电连接。本实用新型通过充电盒触电充电,充电快速,充电效率高,更安全,且还具有防汗、防尘的功能,提升了用户体验。
一种含有杀菌消毒功能的文具盒,它涉及学习用品技术领域;它包含保护开关、充电接口、紫外灯、锂电池、臭氧O3发生器和控制板,文具盒的底部安装有锂电池和控制板,文具盒内一侧安装有紫外灯和臭氧O3发生器,文具盒盒体与盒盖的开合处安装有保护开关,保护开关与控制板电路连接,锂电池与控制板电路连接,控制板与紫外灯和臭氧O3发生器分别电路连接,控制板上连接有充电接口,充电接口安装于文具盒的一侧。本实用新型所述的一种含有杀菌消毒功能的文具盒,对学生文具盒内的经常与手及皮肤接触的文具小物件进行消毒杀菌,紫外线和臭氧O3都能在较短的时间内破坏细菌、病毒和其他微生物的结构,使之失去生存能力。
本发明公开了一种短流程双耦合进行连续研磨浸取的方法,该方法旨在解决现今单独处理废旧锂电池的正极材料会在一定程度上污染环境,并且处理成本高,而单独处理铝镍钴废磁钢又效率低,而且耗时较长,并且具有一定的危险性,同时也容易导致环境污染的技术问题。该方法通过多级磨浸耦合浸出的方式,结合特定比例的耦合配料以及相应的固液分离,从而实现废旧锂电池正极与铝镍钴废磁钢中钴铜镍锂锰等有价元素的高效综合回收,并且利用研磨与浸出的耦合,使其具有工艺流程短、回收率高、处理成本低等特点,具有经济和环保双重效益。
本发明涉及一种多功能LED应急照明装置,包括锂电池输入端经充电控制器连到AC-DC电源转换模块,输出端经稳压电路连到单片机控制电路和经控制开关连到LED灯阵列;控制开关控制端连单片机控制电路;充电控制器输入端连到AC-DC电源转换模块,输出端连到锂电池,控制端连到单片机控制电路;电压比较器输入端连到AC-DC电源转换模块和锂电池,输出端连到单片机控制电路;光敏模块输出端连到单片机控制电路;遥控接收模块输出端连到单片机控制电路,输入端经无线天线与遥控发射模块联系;LED驱动模块由单片机控制电路控制,输出端连到LED灯阵列。它可根据光线环境变化自动控制LED灯阵列的亮灭,可视范围广、运行费用低。
本发明公开了一种即拆即换电芯的电池组壳,包括手板,所述手板包括含有正负极端子的壳盖、含有电芯凹槽的壳体、锂电池保护电路板、正极金属片和负极金属片,所述壳体上设有若干个电芯凹槽,所述电芯凹槽内安装电芯,所述正极金属片和负极金属片分别和锂电池保护电路板相连,所述壳体和壳盖通过螺钉固定,所述锂电池保护电路板与所述负极金属片设置在壳体的底部,所述正极金属片设置在壳盖的顶部。本发明制作简便,即插即用,提高了装配效率;拆卸维修方便,售后成本降低;壳体内的电池一目了然,杜绝了垃圾电池,减少了电池安全事故。
本发明公开了一种高倍率性能镍基正极材料的制备方法,所述高倍率性能镍基正极材料的通式为LiNixCoyMzO2/C 0.5≤x<1,0<y<1,0<z<1,x+y+z=1,M=Al、Mn,且高倍率性能镍基正极材料是由导电剂前驱体NixCoyMZOH2/C烧结而成。本发明在镍基正极前驱体制备过程中引入导电剂材料,经过混锂烧结后获得具有通透导电网络结构的镍基正极材料,导电剂的引入没有改变材料晶体结构,仍属LiNiO2系六方层状结构,烧结后的镍基正极材料颗粒存在部分孔隙方便电解液渗透其中,增加锂离子扩散系数,同时残留的导电剂可以提高电子传输速率,且导电剂是锂离子常用材料,颗粒细小,只要少量添加就可以获得很好的效果,工艺简单,实际生产操作成本低。
本发明提供了一种具有SEI层的人造石墨负极材料及其制备方法和应用。本发明的制备方法,包括如下步骤:S1:将纳米人造石墨、锂化合物和粘结剂制成浆液;S2:对浆液进行喷雾干燥,随后在保护气氛下进行热处理,制得具有SEI层的人造石墨负极材料;其中,控制热处理的温度为800‑1200℃,热处理的时间为3‑6h。本发明制备的具有SEI层的人造石墨负极材料在应用于锂离子电池时既能在其使用前期促进SEI膜的形成,又能在使用后期抑制SEI膜的过度生长,进而能够有效地提高锂离子电池的首次库伦效率和循环稳定性。
本发明提出了一种农业小面积浇灌装置,包括车架、动力系统、控制系统、喷水装置、洒水装置,车架设有第一储水桶、第二储水桶,所述的第一储水桶底部设有出水口一,第二储水桶底部设有出水口二,所述的车架前后两端设有车架,车架与所述的车架采用转向轴连接;所述的动力系统包括支撑架、驱动电机、驱动轴、驱动轮、锂电池,所述的支撑架与所述的车架连接,所述的驱动轴可转动的连接于所述的支撑架的下端,所述的驱动轴的一端连接有驱动轮,所述的驱动轴的另一端连接有驱动电机,所述的锂电池固定于所述车架前端的车架上,所述的锂电池与所述的驱动电机由电路连接。本发明提出一种农业小面积浇灌装置,结构简单,操作方便,效率高。
一种空气能飞行器,涉及一种飞行器,具有结构简单,节能,成本低廉。包括机体、空气动力机、驱动风泵、空气压缩机、高压气瓶、电机、轻质锂电池、螺旋桨,机体包括机顶、操作司乘间、驱动机安装部、螺旋桨驱动部;空气压缩机、高压气瓶、电机、轻质锂电池安装于驱动机安装部内,其特征在于:电机连接轻质锂电池;电机驱动空气压缩机;高压气瓶进气口连接空气压缩机,空气压缩机将高压气体压入高压气瓶;驱动风泵包括主驱动风泵、下压驱动风泵、调向驱动风泵;主驱动风泵、下压驱动风泵、调向驱动风泵连接高压气瓶出气口;机顶安装主驱动风泵,主驱动风泵轴向上连接有主螺旋桨,机体下部均布平衡的四个下压驱动风泵,下压驱动风泵分别驱动四个压风螺旋桨,用于推动飞行器上升。
本实用新型公开了大容量高电压石墨烯动力蓄电池,包括电池单体、氧化钴锂正极柱、第一石墨烯、第二石墨烯、碳柱、隔板、外壳、电池盒、封盖、串接口、负极柱以及正极柱,所述电池盒内至少设有两个串接的电池单体构成电池组件,且相邻电池单体之间设有用于串接的串接口,所述电池单体外侧设有包裹的外壳,且外壳内左右两侧对应设有氧化钴锂正极柱和碳柱,该种大容量高电压石墨烯动力蓄电池,将现有的锂电池与石墨烯电池相结合设计的,且通过多个电池单体串接以实现大电容高电压的需求,极大的提高了电池的使用时间,同时各电池单体内设有用于加速锂电子流动的石墨烯,可以极大的提高电池的充电效率,并提高蓄电池的动力。
本实用新型实施例公开了一种智能音箱,包括本体,还包括设置在本体外部的可拆卸电源插头,以及位于本体内的开关电源模块、充电管理模块和锂电池,其中,可拆卸电源插头用于插入供电口,以通过供电口为智能音箱供电;开关电源模块与可拆卸电源插头相连接,用于将供电口的输入电压转换为智能音箱的额定电压;充电管理模块与开关电源模块相连接,用于在可拆卸电源插头插入供电口时,对智能音箱的锂电池进行充电;锂电池与充电管理模块相连接,用于在可拆卸电源插头未插入供电口时,为智能音箱提供电能。本实用新型通过在智能音箱本体外部设置可拆卸电源插头以及内部连接开关电源模块、充电管理模块和锂电池,实现了便携随处使用的效果。
本实用新型公开了一种高性价比电池负极极耳,包括钢壳体的圆柱形锂离子电池、正极极耳和负极极耳,所述钢壳体的圆柱形锂离子电池顶部焊接有正极极耳及负极极耳,负极极耳包括钢带芯层和镍镀表层,负极极耳上设有两片极耳胶,负极极耳的厚度为0.05~0.12mm,负极极耳侧边均设置有圆弧形角,所述一种高性价比电池负极极耳,负极极耳内的钢带芯层提高了连接的焊接强度,降低了负极极耳的材料成本,性价比较高,并且镍镀表层防止钢带芯层表面发生氧化,提高了钢壳体的圆柱形锂离子电池的寿命和工作的可靠性,负极极耳侧边为圆弧形角提高钢壳体的圆柱形锂离子电池的安全性能。
本发明公开了一种多孔氮掺杂碳纳米管负极材料及其制备方法,属于碳纳米管及锂离子电池负极材料技术领域。本发明多孔氮掺杂碳纳米管负极材料的制备方法依次包括:碳纳米管的改性、改性碳纳米管氮的预处理、氮掺杂改性碳纳米管修饰的金属氧化物。本发明工艺方法制备得到一种复合材料N‑ZrO2/CNTs@Ti‑Zn,其能够作为负极材料用于制备高性能、高容量锂离子电池,实际应用中不仅稳定性高,且具有传统石墨负极材料锂离子电池数倍的比容量以及优异的循环性能,突破了现有常规锂离子电池容量的局限以及有效克服了其他负极材料使用性能上的缺陷,具有很好的市场竞争力。
本发明涉及一种可实现无线供电的照明装置,由AC-DC电源转换模块、无线供电发射模块、无线供电接收模块、充电控制模块、锂电池、供电选择开关和4串24并LED灯阵列组成;无线供电发射模块输入端连到第一AC-DC电源转换模块,输出端经电感线圈产生高频场强信号发射到空中;无线供电接受模块接收到无线供电发射模块高频场强信号,经第二AC-DC电源转换模块转成直流电压;锂电池输入端经充电控制模块连到第二AC-DC电源转换模块;供电选择开关输入端连到锂电池和第二AC-DC电源转换模块,4串24并LED灯阵列经供电选择开关连到锂电池和第二AC-DC电源转换模块。它可根据需要随意挪动,运行费用低、可视范围广。
本发明涉及一种整合包装设备,尤其涉及一种工业用聚合物电池整合包装设备。提供一种节省人力和工作效率高的工业用聚合物电池整合包装设备。提供了这样一种工业用聚合物电池整合包装设备,包括有工作台和分料机构,工作台顶部一侧设有分料机构;送料机构,工作台顶部一侧设有送料机构;拾取机构,工作台顶部一侧设有拾取机构;下料机构,工作台顶部一侧设有下料机构。通过分料机构、送料机构、拾取机构和下料机构的配合,可以自动完成对锂电池的传输功能,并且将锂电池放到箱子里面,提高人们的工作效率,通过上料机构,可以自动对锂电池进行上料功能,不需要人们依次将锂电池放到转盘上,方便人们的工作。
本发明公开了一种稀土酞菁夹心层状结构化合物及其制备方法。该方法采用“固相”或“液相”模板合成法一步合成所述化合物,再经过特殊设计的重结晶、洗涤和热真空处理相结合的提纯技术路线得到高纯度的稀土酞菁夹心层状结构化合物,其层间距在2~4Å之间,可实现锂离子有效可逆的嵌入和脱嵌。本发明的合成技术产率高、副产物少、目标化合物纯度较高,操作过程简单、成本低,适用于工业化大规模生产。所述负极材料的容量明显高于传统石墨负极材料的理论容量(372 mAh/g),且具有非常高的首次库伦效率和循环性能。因此,采用本发明的稀土酞菁夹心层状结构化合物作为负极材料组装的锂离子电池具备优异的电化学性能和实用价值。
本发明公开了一种智能型太阳能发电储能电路,太阳能发电电池板U1,电压电流检测电路一,DC/DC变换电路,微控制器控制电路,电压电流检测电路二,锂电池充放电电路,所述太阳能发电电池板U1用于将太阳能转换为电信号,电压电流检测电路一用于检测太阳能发电电池板U1的输出功率,微控制器控制电路用于控制开光管的闭断,电压电流检测电路二用于检测DC‑DC变换后的电压电,锂电池充放电电路和超级电容电路用于太阳能发电的储能。本发明智能型太阳能发电多路储能电路电路结构简单,元器件少,通过微控制器MCU智能控制太阳能电板发电和锂电池的充放电,节约充分利用新能源,并且对锂电池充放电时有过压过放保护功能。
本发明公开了一种镍基正极材料、其前驱体及该材料和前驱体的制备方法,所述镍基前驱体通式为NixM1‑xO(OH)y(0.5
本发明提供了一种硅纳米线/硅纳米颗粒二元团簇材料及其制备方法和应用。本发明二元团簇材料的制备方法,用泡沫镍包裹氧化亚硅并作为工作电极,将工作电极作为阴极接电源负极在熔融电解盐进行熔融电解,得益于氧化亚硅微观结构中分散的硅纳米晶在熔盐电解过程中的效率得到大幅提升;本申请的硅纳米线/硅纳米颗粒二元团簇材料,具有典型的微/纳分级结构特征,硅纳米线和硅纳米颗粒相互交联,有利于锂离子的传输,而在硅纳米线和硅纳米颗粒之间含有大量的孔隙,可以缓解脱/嵌锂过程中的体积变化,进而改善其作为锂离子电池负极材料的电化学性能,这两种因素的共同叠加大幅提升硅纳米线/硅纳米颗粒团簇结构作为锂离子电池负极材料的电化学性能。
本实用新型公开了一种便于携带和使用的移动电源,包括外壳和锂电池组,所述锂电池组位于外壳的内部且与外壳固定连接;所述外壳的上表面设有矩形槽,所述矩形槽内设有支撑架,所述支撑架的左端与外壳转动连接,所述外壳的右侧壁设有滑槽,所述滑槽位于外壳侧壁的中部,所述滑槽内设有挡块,所述挡块与滑槽滑动连接,所述外壳的端面设有充电孔和放电孔,所述放电孔对称分布于充电孔的两侧;所述锂电池组内设有多个紧密排列的锂电池,所述锂电池组与充电孔、放电孔焊接连接。本实用新型通过在移动电源的外壳表面设有支撑架和挡块,使移动电源构成简单的手机支架,避免另寻手机支架的麻烦,提高大体积移动电源使用的方便性。
一种周转托盘用于放置两个软包锂离子电池,周转托盘包括托盘主体和承载部,承载部与托盘主体一体成型,承载部的背离托盘主体的一面开设有周转腔,周转腔包括第一腔体和两个第二腔体,第一腔体位于两个第二腔体之间,第一腔体分别与两个第二腔体连通,两个第二腔体用于分别放置两个软包锂离子电池的电池主体;由于第一腔体位于两个第二腔体之间,第一腔体共同放置两个软包锂离子电池的气囊袋,使两个软包锂离子电池的气囊袋放置于同一腔体即第一腔体内,从而使两个软包锂离子电池的气囊袋朝同侧放置,减小了吸塑托盘的外形尺寸,降低周转托盘的制造成本,减小了周转托盘的周转及搁置所占的空间,提高了车间空间利用率。
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