本发明公开了一种固态聚合物电解质及其制备方法及其在二次电池中应用,所述固态聚合物电解质包括聚合物基体和锂盐,其中所述聚合物基体的分子链中有所述聚合物基体的分子链中有3种成分:提供锂离子传输通道与负极相容性的主体单体,包含硼杂环的烯类单体能提供锂离子传输通道同时能有效锚定阴离子、诱导锂离子均匀沉积,能与高电压正极材料产生强相互作用的高电压稳定单体。聚合物基体中的各功能性单体协同作用,实现了电解质基体优秀的正负极相容性、以及耐高电压特性,可应用于汽车动力电池、柔性储能器件中,实现固态电池在高电压、高电流密度下优越的循环稳定性和高安全性。
本发明公开了一种双离子电池用电解液及其制备方法,包括锂盐、氟盐、溶剂与添加剂;所述溶剂为直链或支链羧酸酯;所述氟盐包括六氟环三磷腈。由于上述组分之间的协同作用,降低了电解液的粘度,而较低的电解液粘度,又能够加快放电过程中氟盐中的氟离子与锂盐中的锂离子形成氟化锂,从而形成双离子电池,并提升电池的循环性能。
本发明公开了一种含硫电解液及其制备方法。包括复合锂盐和添加剂;上述复合锂盐包括硼酸锂盐与磷酸锂盐;上述添加剂包括硫代烷基腈与硫酸二烃基酯。本发明含硫电解液能够在有效抑制电池胀气问题的情况下,还能维持较好的电池容量稳定性。
本发明公开一种锂离子电池TiO2纳米阵列限域氧化锑负极的制备方法及负极,该负极包括导电集流体基底、生长在基底上的由纳米孔阵列和网状微米孔组成的多孔二氧化钛,以及填充于纳米阵列管道中和微米网格孔洞中的Sb2O3。由于Sb2O3进入TiO2基体的纳米孔阵列和微米网孔中,在充放电过程中能够为Sb2O3的体积膨胀提供有向容纳空间,防止Sb2O3脱落丧失活性;TiO2具有一维稳定的导电通路,为复合负极的离子、电子传输提供保障,其本身也具有170mAh·g‑1的理论比容量;纳米级的Sb2O3也有利于释放嵌锂应力,缩短离子、电子迁移路径。
本发明公开了一种抗低温电解液及其制备方法与应用,其中一种抗低温电解液,包括电解质、添加剂与溶剂;所述电解质包含六氟磷酸锂和其他锂盐;所述添加剂包括氟代碳酸乙烯酯和/或具有2‑3个腈基官能团的腈类化合物;所述溶剂包括第一溶剂与第二溶剂;所述第一溶剂包括碳酸二甲酯和碳酸二乙酯的混合溶剂;所述第二溶剂包括碳酸甲乙酯和碳酸甲丙酯的混合溶剂。本发明抗低温电解液可使得锂离子电池具有十分优异的低温性能,保证了锂电池在‑20至‑40摄氏度下的充电放电性能。
本发明公开了一种重质四氧化三锰的制备方法,是用草酸钠溶液将锰盐溶液沉淀为固体草酸锰,然后往草酸锰浆液中滴加氢氧化钠溶液使草酸锰转化成氢氧化锰,控制反应体系的pH值为6.5~7.5,同时通入空气将氢氧化锰氧化成重质四氧化三锰。化学反应式为:Mn2++Na2C2O4=MnC2O4+2Na+MnC2O4+2NaOH=Mn(OH)2+Na2C2O46Mn(OH)2+O2=2Mn3O4+6H2O本发明工艺简单、环境友好、易于操作,没有碱式盐或其它锰氧化物生成,克服了现有技术锰盐氧化制备重质四氧化三锰时pH无法精确控制的难题。氢氧化锰的生成和被氧化成四氧化三锰的速度很慢,有利于四氧化三锰晶体的长大,生产的重质四氧化三锰含硫量低,平均粒径为5~6μm,产品振实密度大于2.0g/cm3,Mn含量大于71.5%,硫酸根含量小于0.02%,完全满足制备高倍率充放电性能的锂离子电池正极材料锰酸锂的要求。
本申请公开了一种超临界二氧化碳循环和双效吸收式动力循环联合发电系统,包括:作为顶循环的超临界二氧化碳再压缩循环系统和作为底循环的双效吸收式动力循环系统,两个子系统通过发生器耦合连接。双效吸收式动力循环系统通过低浓度溴化锂水溶液吸收超临界二氧化碳再压缩循环系统的低温余热,并将溴化锂水溶液分离为水蒸气和高浓度饱和溴化锂水溶液,其中水蒸气在高压透平中膨胀作功,而高浓度饱和溴化锂水溶液依次通过再热器、节流阀和分离器进一步分离出额外的水蒸气,这部分水蒸气与高压透平膨胀乏气掺混并通过再热器吸热升温后进一步在低压透平中膨胀作功,提高吸收式动力循环子系统的输出功,进而提高联合发电系统的发电效率。
本发明公开了一种合成L‑天冬氨酸(3, 3‑D2)的方法,其步骤如下:(1)依次将L‑天冬氨酸或其盐置于单口瓶中,惰性气氛下油泵置换三次,然后在惰性气氛下加入氘代盐酸(或氘水+氯化亚砜),惰性气氛下升温回流反应1‑4天;(2)将上述反应液冷却后,减压蒸馏回收氘代盐酸,得到的盐酸盐用少量水溶解后,再用微孔滤膜过滤,然后用碳酸锂/氢氧化锂/三乙胺醇溶液调节pH值至2.5‑3.0,静置冷却结晶(或加入1‑50倍体积的无水甲醇/无水乙醇),过滤干燥,得到产品。本发明具有的优点为直接采用廉价的氨基酸为底物,氘水为氘源,氘代盐酸或氯化亚砜为酸,直接得到手性的L‑天冬氨酸(3, 3‑D2)纯品。
本实用新型公开了一种用于蓝莓种植的枝条修剪器,包括蓝莓枝条修剪器,所述蓝莓枝条修剪器的顶部设置有剪刀头,所述蓝莓枝条修剪器的底部设置有锂电池,所述蓝莓枝条修剪器的底部两侧对称开设有滑槽,所述锂电池的顶部对称固定有滑块,所述滑块与滑槽卡合连接,所述蓝莓枝条修剪器的底部对称开设有限位槽,所述锂电池的顶部对称开设有内置槽,所述内置槽的内部设置有限位块,所述限位块与限位槽卡合连接;本实用新型通过设计的锂电池,使得当蓝莓枝条修剪器电量不足时,可以通过设计的滑槽、滑块、限位槽、内置槽、限位块和内置弹簧方便快捷的进行更换锂电池,相比较现有的技术,大大方便了蓝莓枝条修剪器的使用工作。
本实用新型提供了一种电池管理系统的SOC显示装置,包括有微控制器单元、电压检测单元、电流检测单元、数模转换电路以及LCD显示装置;其中,电压检测单元与锂电池组内多个单体电池并联,电流检测单元与锂电池组内多个单体电池串联,微控制器单元分别与电压检测单元、电流检测单元连接,用于对锂电池组的荷电状态实时进行估算获得锂电池组的SOC值并转换获得对应的电流值,控制数模转换电路输出与该电流值相应的电流至LCD显示装置;数模转换电路与微控制器单元连接,用于输出与所述电流值相应的电流至LCD显示装置;LCD显示装置与数模转换电路连接。本实用新型能够根据动力锂电池组持续对外输出的电流,实时指示动力电池组的SOC值并予以显示。
本实用新型公开了一种联网获取天气预报数据的太阳能路灯控制装置,包括控制器、光伏模块(3)、锂电池、显示屏、通信模块和照明模块(2);控制器为MCU;控制器、光伏模块、锂电池、显示屏、通信模块和照明模块均设置在太阳能路灯的灯杆(1)上;光伏模块与锂电池相连,光伏模块用于为锂电池充电;锂电池用于为照明模块供电;显示屏与MCU相连,显示屏用于显示天气预报信息;通信模块与MCU相连,通信模块用于接入到互联网以获取天气预报信息。该联网获取天气预报数据的太阳能路灯控制装置功能丰富,易于实施。
本实用新型公开了一种改进型混合储能直流操作电源系统,包括控制模块、交流配电模块、整流和直流配电模块、混合储能模块和负载连接模块;交流配电模块、整流和直流配电模块、混合储能模块和负载连接模块均与控制模块相连接;其中,混合储能模块包括锂电池子模块、超级电容子模块和磁集成双向变换器模块;锂电池子模块和超级电容子模块均与磁集成双向变换器模块相连接。本系统采用混合储能模块替代现有技术中的纯蓄电池储能设备,通过由锂电池和超级电容构成的混合储能模块,充分发挥锂电池能量密度大和超级电容响应速度快的特点,由锂电池负责负载中的低频响应,由超级电容负责负载中的高频响应,两者协调控制,充分发挥混合储能模块的性能。
本实用新型公开一种便携式汽车综合诊断应急装置,诊断应急装置包括中央控制模块、充电接口、电源管理模块、锂电池、逆变器、电源输出接口、OBD接口、显示屏、气压传感器和气泵,OBD接口连接在中央控制模块上,显示屏连接在中央控制模块上,气压传感器连接在中央控制模块上,气泵与中央控制模块连接,充电接口连接在电源管理模块上,电源管理模块与锂电池进行连接,锂电池上连接有逆变器,逆变器上连接有电源输出接口,锂电池用于供电。本实用新型不仅可以读取汽车内的ECU数据,还可以通过逆变器将内置锂电池电压转换成+13.8V电压,供汽车应急启动,还可以通过小型气泵对汽车进行充气等,以便实现简易故障自救。
本发明属于锂电池电解质技术领域,具体公开了一种凝胶电解质,其由包含醚类有机溶剂、支持锂盐、锆盐和硝酸盐的溶液自聚凝胶化得到。通过锆盐和硝酸盐的协同作用,能够促使环状醚类有机溶剂发生开环聚合作用,在室温下自发地形成成分均一、性质稳定的凝胶电解质。该凝胶能够有效减少活性物质的损失,同时硝酸根能够有效保护锂负极,抑制锂枝晶的生长,提升库伦效率。所述凝胶电解质能够提升锂电池的循环稳定性以及延长电池的使用寿命。
本实用新型公开的属于保护装置技术领域,具体为一种浸水时防止漏电的保护装置,包括保护箱,所述保护箱的上端固定设置有保护盖,所述保护箱的内部固定设置有锂电池,所述保护盖的下侧壁固定设置有卡板,所述卡板的下侧壁开设有卡槽,所述保护箱的上侧壁与卡槽之间卡接,所述保护箱的上侧壁开设有环形槽,所述卡槽的内部设置有环形密封条,所述环形密封条与所述环形槽卡接,所述保护箱的侧壁开设有对称的条形槽,所述条形槽的内部设置有密封板,在锂电池需要放置在水下工作时,可以有效对锂电池进行密封防进水,防止锂电池损坏,影响锂电池使用寿命。
本实用新型公开了一种区域能源系统,包括发电站单元、区域能源站单元、终端用户单元,所述发电站单元内设有燃气轮机发电机组;区域能源站单元内设有烟气型溴化锂机组、烟气热水锅炉;燃气轮机发电机组的烟气输出管与烟气型溴化锂机组连接,烟气型溴化锂机组的烟气排出管与烟气热水锅炉连接;烟气热水锅炉的排热水管与对应的终端用户单元连接,烟气型溴化锂机组的出水管与对应的终端用户单元连接。本实用新型大大降低了电力过剩风险,减少了蒸汽轮机和余热蒸汽锅炉等设备的初投资,占地少。减少了烟气与水换热过程中产生的热损,对烟气型溴化锂机组排气余热进行了再利用,形成一次能源梯级利用,将能量利用优化。
本发明设计一种制造硫化氢气氛高温条件回收废旧三元正极的方法。一种制造硫化氢气氛高温条件回收废旧三元正极的方法,属于锂离子电池材料回收技术领域。其方法包括如下步骤:在氩氢气氛中,辅以适量的硫粉,生成H2S气氛;利用H2S和高温条件对废旧三元正极材料进行焙烧处理;焙烧产物经过柠檬酸溶液酸洗后,可以有效地将废旧正极材料中的残锂、杂质铝与镍钴锰分离;一次液相(残锂、杂质铝)采用碳酸钠沉锂回收,而一次固相(镍钴锰的硫化物)则需要二次酸洗重溶并用于再生三元正极材料。本发明为废旧锂离子电池的回收提供了一种新的途径。
本发明属于锂金属电池材料技术领域,具体公开了一种Cu3P@掺P介孔碳复合骨架及其制备方法和应用。所述Cu3P@掺P介孔碳复合骨架包括相互交联的薄壁介孔碳骨架、互相连通的腔体、复合在介孔碳骨架腔体内侧的Cu3P纳米粒子和掺杂在介孔碳骨架上的含磷官能团;所述介孔碳骨架内含大量腔体,腔体之间是由孔道连通的立体网络化结构;所述Cu3P纳米粒子原位掺杂在介孔碳骨架腔体内侧;所述的含磷官能团均匀分布于介孔碳骨架表面。本发明提供的Cu3P@掺P介孔碳复合骨架材料,具有较大的比表面积,能有效降低局部电流密度;相互连通的空腔结构,能加速锂离子的传输,优化反应动力学;较强的亲锂性,Cu3P纳米粒子和含磷官能团对锂沉积行为进行诱导,选择性沉积;所构筑的锂金属负极具有优异的电化学性能,库伦效率和循环稳定性得到极大地提升。
本发明涉及高空作业设备技术领域,公开了基于电池管理系统的故障分级及交互控制系统、方法及其高空作业设备,方法包括以下步骤:S1.电池管理系统根据实时检测到的锂电池的电池总电压、单体电压、单体温度、放电电流和SOC进行故障分级,并发送至控制系统;S2.控制系统获取锂电池故障信息和负载信息,并作出以下控制:S21.对于锂电池故障信息处理:控制系统根据故障分级定义限制或停止负载的输出;当停止负载的输出时,此时控制系统延迟发送指令给电池管理系统,电池管理系统断开锂电池内的主接触器;S22.对于负载信息处理:当负载出现故障,控制系统停止负载输出,并延迟发送指令给电池管理系统,电池管理系统断开锂电池内的主接触器。
本发明属于废旧电池正极材料回收处理技术领域,具体公开了废旧NCM三元正极材料浸出液的处理方法,将含有锂、镍、钴、锰离子的废旧NCM三元正极材料浸出液用萃取试剂A进行第一段萃取,得到萃取液A和萃余液A;将萃余液A用萃取试剂B进行第二段萃取,得到萃取液B和富集有锂离子的萃余液B;将萃取液A和萃取液B合并,即为富集有镍、钴、锰离子的负载有机相;萃取试剂A和萃取试剂B均由萃取剂和稀释剂组成;萃取试剂A中萃取剂的体积含量为45~55%;萃取试剂B中萃取剂的体积含量为30~40%;所述的萃取剂为式1的化合物的皂化物。通过共萃取将镍钴锰和锂分离,操作简单,流程短,成本低,实现了高镍锂离子电池废料中镍钴锰锂的高效分离和回收。
本发明涉及一种噻吩酯类化合物电解液添加剂以及含该电解液添加剂的高电压电解液;属于锂离子电池领域。本发明将所述噻吩酯类化合物用于锂电池电解液中,得到高电压电解液;所述高电压电解液包括锂盐、有机溶剂、噻吩酯类化合物,所用噻吩酯类化合物的质量为锂电池电解液质量的0.1%~10%。本发明的噻吩酯类化合物有利于在正极和石墨负极的表面形成高电压下稳定、致密的界面膜,抑制电解液的氧化分解,从而提高锂离子电池的安全性能和在高电压下的循环性能。
本发明涉及锂离子电池直流内阻测量技术领域,具体是指根据锂离子电池和电池组在充放电开始或结束时的瞬间电压突变差值和瞬时电流计算电池直流内阻,并根据该直流内阻确定电池性能的方法。具体步骤如下:(1)在锂离子电池充放电过程中在线监测流经多个电池的电流值和端电压;(2)检测并记录锂离子电池放电(充电)开始或者结束时的电池突变电压值;(3)检测并记录锂离子电池放电(充电)开始或者结束时流经电池的瞬时电流大小;(4)将多个电池的突变电压差值除以电流值,所得比值称为电池的直流放电(充电)内阻;(5)参考预先确定的电池标准直流放电(充电)内阻确定电池性能,如果电池标准直流放电(充电)内阻小于标准值则电池合格,否则不合格。
本发明提供一种微机故障诊断设备,包括外壳,外壳的外壁上设有市电充电接口、显示屏、电量报警灯和结果判断灯,外壳中安装有信号采集器、信号放大器、控制器、锂电池组、电量检测电路、信号特征分析模块、以及结果诊断模块,信号采集器具有连接接口,信号采集器通过信号放大器与控制器相连接,市电充电接口与锂电池组相连接,锂电池组与控制器相连接,电量检测电路的两端分别与锂电池组和控制器相连接,控制器分别与电量报警灯、信号特征分析模块、结果诊断模块、显示屏和结果判断灯相连接。本申请通过采集被测对象的输出信号,并对该输出信号依次进行放大和特征分析后判断被测对象是否有故障,且采用可充电的锂电池供电,可进行场外就地监测和就地故障诊断。
本发明涉及一种有机硅酸盐的制备方法。首先采用热活化、酸处理、硝酸锂插层改性的综合手段对硅酸盐进行预处理,得到锂基硅酸盐,然后,改性有机插层剂和锂基蒙脱土在溶剂中80~180 oC下进行插层反应,接着纯化有机硅酸盐水溶液,以得到有机改性硅酸盐。所述有机插层剂为R(CH2)12~18N(CH3)3R结构通式所示的有机化合物,通式中的R为氯原子或溴原子。所述层状硅酸盐是白云母亚族和黑云母亚族。包括钠云母、白云母、海绿石、金云母、黑云母、铁锂云母、锂云母。本发明方法在制备过程中不仅实现了硅酸盐层间距的有效胀大,而且将活性官能团引入层状硅酸盐层间,得到的有机改性层状硅酸盐蓬松、易粉碎,适用于耐高温聚酰亚胺胶黏剂/层状硅酸盐纳米复合材料,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种开盖锁定方法、装置及通信设备,所述通信设备包括:微动开关、锂电池、存储单元和微控制单元,所述存储单元,用于存储锁定所述通信设备的加密数据;所述锂电池,用于为所述存储单元供电;所述微动开关,用于在检测到所述通信设备的盖子被打开时,断开所述锂电池与存储单元之间的链路,中断锂电池为所述存储单元供电,所述存储单元加密数据丢失;所述微控制单元,用于在检测到所述存储单元的加密数据丢失时,锁定所述通信设备。本发明利用存储单元掉电数据丢失的特性,通信设备开盖后,控制锂电池断开为SRAM供电,SRAM内部加密数据丢失,以至于MCU无法读取SRAM中的加密数据,从而对通信设备进行锁定。
本发明提供了一种降低强化玻璃应力的方法及玻璃不良品的回收利用方法,涉及触摸屏生产领域,该降低强化玻璃应力的方法,包括以下步骤:A)预热:将硅酸锂强化玻璃在290‑350℃下预热2‑5h;B)离子交换:将预热后的强化玻璃置于硝酸钠和硝酸锂的混合熔盐中,在382‑450℃下离子交换10‑120min,其中,所述混合熔盐中,所述硝酸钠的重量百分比为71‑79%,硝酸锂的重量百分比为21‑29%。利用该降低强化玻璃应力的方法能够缓解现有技术中缺少一种能够适用于消除硅酸锂强化玻璃应力的技术问题,达到降低或消除硅酸锂强化玻璃应力的目的。
本发明公开了一种复合聚合物电解质及其制备方法,该电解质包括高分子聚合物、添加剂和有机锂盐;所述添加剂为表面掺杂有极性原子的颗粒,所述极性原子为富电子原子;所述添加剂的加入量为所述高分子聚合物质量的0.2~20%。本发明通过在复合聚合物电解质中添加掺杂有富电子原子的颗粒作为添加剂,富电子原子的颗粒可以与锂离子发生配位作用,从而破坏锂离子与聚合物的配位作用,降低锂离子对高分子聚合物的传输依赖作用,提升锂离子的自由度,有效提高电解质的离子传输能力,进而提高复合电解质的电导率。
本发明提供了一种高首效硅氧负极材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)将硅氧负极材料在保护气氛中进行高温保温,得到歧化硅氧负极材料;(2)将所述歧化硅氧负极材料与锂源混合,在保护气氛下进行低温锂化反应,所述低温锂化反应的温度在750℃以下,得到所述高首效硅氧负极材料。本发明通过对歧化后的硅氧负极材料进行预锂化处理,并生成稳定的偏硅酸锂,从而在电池首次充放电过程中减少副反应的发生,可以大大提高硅氧负极材料的首效,同时能够有效缓解材料在充放电过程中的体积膨胀。
本发明公开了一种废旧电池中有价金属分离提取的方法,包括以下步骤:(1)对废旧磷酸铁锂电池、废旧镍钴锰酸锂电池进行预处理得到正极粉和负极粉,将两种正极粉以及添加剂混合得到混合正极粉;添加剂为硫酸铝和磷酸的混合物;(2)对混合正极粉进行一段焙烧,得到一段焙烧渣;(3)对一段焙烧渣进行浸出处理,得到富锂浸出液和浸出渣;(4)向浸出渣中加入还原剂并进行二段焙烧,收集得到二段焙烧渣和焙烧烟气;(5)对二段焙烧渣进行焙烧烟气后处理得到镍铁合金、含钴、锰渣、单质磷。本发明实现了废旧动力电池中元素的分步、高效提取,避免了氟化锂对后续锂的浸出回收率的不良影响,具有资源化利用率高,试剂添加量少,环保效益好等优势。
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