本申请提供一种电芯及电池,其中,电芯包括正极片和负极片,负极片包括负极集流体,负极集流体的两个边缘区域分别设有两个第一涂层,负极集流体的中间区域设有第二涂层,中间区域位于两个边缘区域之间,且与两个边缘区域邻接,在电池为100%SOC的情况下,第二涂层的锂含量高于第一涂层的锂含量。负极片和正极片相对设置。通过使负极片第二涂层的锂含量高于第一涂层的锂含量,使得负极片边缘区域的锂含量更少,所以单位时间内负极片边缘区域析出的锂离子更少,那么与负极片对应设置的正极片的边缘区域就有充足的锂离子通道容置负极片边缘区域析出的锂离子,从而降低了负极片边缘区域析锂的可能性,进而降低安全隐患发生的可能性。
本实用新型涉及一种安全式汽车启动电源,包括壳体,壳体容腔内设置有电芯总成、主控板及数码显示板。电芯总成包括若干锂电芯和转接电路板,若干锂电芯叠加设置,相邻的两片锂电芯之间通过泡沫胶固定,由此在相邻的两片锂电芯之间形成有供锂电芯受热膨胀的安全防碰撞间隙,转接电路板将各锂电芯的输出/输入端串联,并与主控板电性连接。主控板包括相互电性连接的电源控制模块、电压电流转换模块、过温保护模块、报警装置、照明装置及输入/输出接口,过温保护模块实时检测锂电芯的温度,当锂电芯的温度超过设定值时,报警装置被触发而发出报警。该汽车启动电源安全性高,可有效保护锂电芯和隔离失效锂电芯,并具有过温保护和报警功能。
本发明公开了一种太阳能的储能系统及其方法,该系统包括作为输入电源的太阳能电池、单片机和作为输出电源的两块聚合物锂电池;单片机分别与两块聚合物锂电池交互连接,单片机与太阳能电池电连接,且太阳能电池与其中一块聚合物锂电池电连接;单片机检测并控制两块聚合物锂电池的工作,控制两块聚合物锂电池一块对外输出,一块接受太阳能电池对其充电。本发明实现了对手机等外接负载进行充电的时候,太阳能电池也可以对聚合物锂电池进行充电,当其中对负载进行充电的聚合物锂电池电压低于3V时,会自动切换到另一个聚合物锂电池,继续对负载进行充电;太阳能电池又可以继续对放完电的电池进行充电,充分利用太阳能。
本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种石墨复合负极材料及其制备方法,以及一种二次电池。其中,石墨复合负极材料为核壳结构,包括石墨内核以及包覆在石墨内核外表面的钛酸锂壳层。本申请提供的石墨复合负极材料中,石墨承担着储锂的功能;钛酸锂壳层在石墨内核外表面形成均匀且致密的包覆层,提高石墨内核中结构稳定性,降低石墨在充放电过程中由于层间距改变所造成的片层剥落、粉化等风险。且壳层中钛酸锂在充电时具有相对较高的电压平台,较高的离子扩散系数、极低的体积膨胀、良好的低温充放电性能,能够实现锂离子快速嵌入和脱出的特性,使得钛酸锂壳层能作为锂离子缓存区,有效减少或避免石墨复合负极材料在充放电过程中析锂。
本发明公开一种钙钛矿型/石墨烯复合材料及其制备方法与应用。本发明方法制备出的La1-xSrxMnO3/石墨烯复合材料作为锂-空气电池阴极催化剂可显著降低电池的充放电极化,并能够获得较高充电容量和放电容量,且具有高的充放电倍率和较长的循环寿命。另外,制备出的La1-xSrxMnO3/石墨烯复合材料作为锂-空气电池阴极双功能的催化剂有效地解决了现有锂-空气电池阴极双功能催化剂的催化效率低,成本普遍较高的问题。且本发明的La1-xSrxMnO3/石墨烯复合材料的锂-空气电池具有能量密度高的优点,适用于各种移动电子设备以及电动汽车电池领域。
本发明涉及一种远程电池智能管理系统,其包括:至少2个电池包、数据分析中心和终端监控,其中,每个电池包内设置有锂电池组、电池管理系统BMS模块、GPS通讯模块、4G通讯模块;其中,BMS模块用于获取锂电池组数据,并对锂电池组进行管理;GPS模块用于获取锂电池组的地理信息位置数据,4G通讯模块用于将锂电池组数据和地理信息位置数据通过基站传输至数据分析中心;数据分析中心设置有数据测试中心、数据存储中心和云端人工智能电池分析中心。本发明能够对电池管理系统BMS的管理策略进行实时调整,控制锂电池组的充放电条件,使得电池安全性大幅度提高;通过对锂电池组的工作状况进行判断,降低售后沟通成本,提高锂电池组利用率及修复率。
本实用新型公开了一种具有电池电加热功能的风光互补路灯,包括发电装置、发电装置内的太阳能电池板和风力发电机、风光互补路灯控制器、锂电池组和LED光源,所述太阳能电池板、风力发电机、锂电池组和LED光源均通过数据导线电连接风光互补路灯控制器,所述锂电池组的一侧设置有锂电池组温度检测装置和锂电池组电加热装置,所述锂电池组温度检测装置和锂电池组电加热装置均通过数据导线电连接风光互补路灯控制器;本实用新型通过设置锂电池组温度检测装置和锂电池组电加热装置,能够保持锂电池组温度始终达到10度,便于保证锂电池组的温度达到0度以上,锂电池有效容量大于70%,从而能够存储更多的电量,方便路灯使用。
本发明公开了一种具有高可逆容量的氧化锡基负极材料,所述氧化锡基负极材料为一种锂离子电池复合负极材料体系的SnO2-M-C复合粉体材料,其中M代表过渡金属元素,包括Mn,Fe,Co,Cu,Ni过渡金属,过渡金属M占质量百分比含量的5~30%;C为石墨类碳材料;碳材料粉末C占质量百分比含量的5~50%,余量为SnO2粉体;本发明还提供了一种具有高可逆容量的氧化锡基负极材料的制备方法。本发明具有高可逆容量的氧化锡基负极材料,通过在SnO2中添加过渡金属M、石墨类碳材料C,制备出结构稳定性好的SnO2基复合负极材料,以获得更长的充放电循环寿命;同时还能够起到改善SnO2负极嵌锂转化反应的可逆性,提高氧化锡基负极材料嵌锂~脱锂过程的结构稳定性和可逆性,以及电极材料的导电性。
本发明涉及一种高镍材料及其制备方法与应用。所述高镍材料的化学式为LiMO2,其中M是指NixCoyMnz,x=0.6~0.7,y=0.07~0.09,z=0.2~0.3;所述正极材料的结构中包含C2/m晶体结构。上述高镍材料,通过合理控制材料中的镍、钴与锰的摩尔比,在结构中引入C2/m晶体结构,使其在充电过程中,过渡金属层中产生少许空位点,该位点为混排到锂层中的镍迁移回过渡金属层提供了空间,从而降低锂镍混排的程度。比起传统抑制锂镍混排的方法,该高镍材料能够在充电过程中抑制并降低锂镍混排程度,同时,该高镍材料在合成时结晶性良好,电化学性能(如循环保持率)有很大的提高。
本发明公开了一种汽车,其包括太阳能电池板与一移动电源,所述移动电源设置锂电池组、微处理器、至少一无线充电单元及其感应模块;所述锂电池组包括至少一锂电池;所述太阳能电池板与所述锂电池组连接,用于获取外部的太阳能,为所述锂电池组充电;所述锂电池组与所述无线充电单元连接,用于为所述无线充电单元供电;所述微处理器分别与所述锂电池组、所述无线充电单元连接;所述感应模块与所述微处理器连接,用于感应外部的终端进入其所对应无线充电单元的充电区域,通过所述微处理器控制所述锂电池组与所述无线充电单元,对所述终端进行充电。
本发明提供了一种凝胶聚合物电解质,该凝胶聚合物电解质含有聚合物、电解质、有机溶剂和无机填料,所述电解质、有机溶剂和无机填料分散在聚合物中,其中,所述无机填料为硫酸锂和/或亚硫酸锂。本发明还提供了包括所述凝胶聚合物电解质的聚合物电池及其制备方法,所述聚合物电池的制备方法包括将含有电解质、无机填料、可聚合单体和有机溶剂的混合液加到电池的正极和负极之间,然后在聚合条件下将该混合液中的可聚合单体进行聚合反应,得到凝胶态物质。本发明的凝胶聚合物电解质由于采用硫酸锂和/或亚硫酸锂作为无机填料,从而显著提高了凝胶聚合物电解质的电导率和包括所述凝胶聚合物电解质的电池的倍率放电性能。
本申请公开了一种废旧电池联合再生处理方法,其将锌锰电池预处理得到的第一锰源、锂‑二氧化锰电池预处理得到的第二锰源和磷酸铁锂电池预处理得到的磷酸铁锂电池粉混合得到混合废料,向混合废料中加入无机酸溶液,进行酸化焙烧或酸浸处理后,与锂‑二氧化锰电池预处理得到含锂溶液混合,调节混合浆料的pH值、进行除磷处理,得到磷酸铁渣和锂锰混合盐溶液;对锂锰混合盐溶液进行萃取分离得到锰盐溶液和锂盐溶液;相比于现有技术,本申请充分利用磷酸铁锂的还原性和锰源的氧化性,在酸性环境下进行氧化还原反应,可节省回收所需的还原剂和氧化剂,降低废旧电池的再生成本。
本发明公开了一种空调扇制冷系统及空调扇,以提高空调扇制冷速度和制冷效果,以及制冷持续性。本发明中的空调扇制冷系统包括半导体、发生器、吸收器、水箱、水泵和风扇,其中:半导体的冷端与水箱相连,热端与发生器相连;发生器的内部具有溴化锂稀溶液和冷凝器,具有冷剂水排出口、溴化锂浓溶液排出口和溴化锂稀溶液排入口;吸收器的内部具有蒸发器,具有冷剂水排入口、溴化锂浓溶液排入口和溴化锂稀溶液排出口;冷剂水排入口与冷剂水排出口连接、溴化锂浓溶液排出口与溴化锂浓溶液排入口,溴化锂稀溶液排入口与溴化锂稀溶液排出口;水箱与蒸发器的入口连接;水泵与蒸发器的出口连接,将蒸发器排出的冷媒水泵出形成制冷排,制冷排与水箱连接。
本公开提供一种家居移动电源。该家居移动电源包括:一锂离子电容单元,包括串联的多个锂离子电容组;一电压检测单元,与各所述锂离子电容组连接,用于检测各所述锂离子电容组的电压;一电容均衡电路,与各所述锂离子电容组及电压检测单元连接,用于根据电压检测单元的检测结果均衡各所述锂离子电容组的电压;一充电电路,与所述锂离子电容单元连接,用于利用外部输入电流为所述锂离子电容单元充电;一输出电路,与所述锂离子电容单元连接,用于将所述锂离子电容单元存储的电能转换为预定的电源类型并输出;一封装壳体,用于将所述家居移动电源的各部分封装为一体式结构。本公开中的家居移动电源可以实现快速充电。
本发明公开一种室温工作的耐高压聚合物电解质及其制备方法与电池,所述聚合物电解质至少包括层叠设置的第一电解质层和第二电解质层,所述第一电解质层包括第一锂盐、第一离子液体和抗电化学氧化的第一聚合物,所述第二电解质层包括第二锂盐、第二离子液体和对锂稳定的第二聚合物。聚合物电解质包含双层结构,分别为抗电化学氧化的电解质层与对锂稳定的电解质层,两层电解质层均由聚合物、锂盐、离子液体复合而成。电解质层中加入离子液体,促进锂盐解离,提高自由锂离子浓度,协助锂离子在聚合物基体中的扩散,提高了聚合物电解质的导电率。所述聚合电解质可以匹配高电压正极和锂负极,同时具有较高的离子电导率从而保证电池在室温下的正常工作。
本实用新型涉及电池领域,提供一种集流体及电池。集流体包括集流体基体和疏锂层,所述疏锂层位于所述集流体基体的一侧,所述疏锂层设置有多个通孔,所述集流体基体设置有若干沉积槽,每个所述沉积槽均与至少一个所述通孔连通。电池包括集流体,由于集流体包括疏锂层,因此在锂离子沉积过程中,将避开疏锂层,而是只能穿过疏锂层的通孔沉积到沉积槽内部,在沉积槽内沉积形成锂枝晶,避免锂枝晶向远离集流体的方向生长以与正极接触造成短路或者穿刺电解液影响电池使用寿命,进而提高电池的使用寿命。
本发明公开了一种改性乳化沥青及其制备方法,要解决的技术问题是锂离子电池的性能。本发明的改性乳化沥青由以下质量比的成分组成:沥青20%-70%,乳化剂0.1%-5%,稳定剂0%-0.1%,其余为水。本发明的制备方法包括以下步骤:将沥青加热软化,将乳化剂与水制成皂液,将沥青液20%-70%与皂液同时添加,在2000-10000prm,50-80℃的条件下,得到改性乳化沥青。本发明与现有技术相比,用改性乳化沥青对锂离子电池正、负极材料进行表面改性或掺杂,改性后的锂离子电池材料,提高压实比和比容量,应用在锂离子电池中,特别是锂离子电池负极材料,可以大大提高负极材料能量密度,具有好的电化学性能。
本发明提供了一种具有高弹性模量的玻璃陶瓷,玻璃陶瓷主晶相为硅酸锂、二硅酸锂、透锂长石、ZrO2中的至少两种,所述玻璃陶瓷包括摩尔百分比为18%~30%的Li2O,所述玻璃陶瓷中的晶体尺寸为10~80nm;所述玻璃陶瓷的弹性模量至少为90Gpa。其各组分包括摩尔百分比SiO255~70%、Al2O33~10%、P2O51~6%、ZrO20.5~5%、Na2O 0.5~5%、Li2O18~30%,Ta2O50~3%,所述玻璃陶瓷还含有以下至少一种氧化物CeO20~0.5%、SnO20~0.5%、B2O30~5%、ZnO 0~5%、MgO0~5%。本发明涉及的高Li含量微晶玻璃,网络结构紧密,获得的主晶相为二硅酸锂和β石英固溶体,因本身较高的结晶比例和晶体类型,可以获得弹性模量高于90Gpa材料,并且通过控制晶体尺寸,可得到可见光透过率高于90%的微晶玻璃材料,可用于航空飞机、高铁、地铁、轿车等视窗材料。
一种凝胶聚合物电解质,包括聚氧化乙烯、离子液体、锂盐及介孔分子筛SBA-15;离子液体选自N-丁基-N-甲基哌啶三氟甲基磺酰亚胺盐、N-丁基-N-甲基哌啶氟磺酰亚胺盐及N-丁基-N-甲基哌啶三氟甲磺酸盐中的至少一种;锂盐选自四氟硼酸锂、六氟磷酸锂、三氟甲磺酸锂及二(三氟甲基磺酰)亚胺锂中的至少一种;其中,所述聚氧化乙烯为基质,锂盐、所述离子液体及介孔分子筛SBA-15分散于所述聚氧化乙烯中,聚氧化乙烯、离子液体、锂盐及介孔分子筛SBA-15的质量比为1:(0.8~1.5):(0.1~0.3)(0.04~0.08)。该凝胶聚合物电解质的电导率较高。本发明还提供一种凝胶聚合物电解质的制备方法。
本实用新型公开了一种可视的门锁,包括前后设置的锁具面板和中部锁体,中部锁体为电动驱动锁舌的锁体,所述锁具面板上设置有门把手,所述后侧锁具面板对应门把手顶部设置有外露式锂电池槽,锂电池槽上安装有锂电池块;锂电池块与锂电池槽插接配合,便于锂电池块的检修和更换;本实用新型提供一种可视的门锁,本实用新型通过将锂电池槽和电池盒外露,形成可视效果的门锁电池结构,大大方便电池的拆装和检修,另外本实用新型针对锂电池槽设置有拆装凹槽,进一步方便锂电池的拆装检修,进而方便门锁的安装和拆卸。另外本实用新型中外露式的锂电池块便于散热,尤其在充放电过程中,具有防爆效果,进一步提高门锁的安全性和稳定性。
本发明公开了一种复合电池,包括至少一铅酸电池组和与所述铅酸电池组并联的至少一锂离子电池组;其中,所述铅酸电池组中铅酸电池单体具有电解质,所述电解质的密度为1.29~1.33g/ml和/或者锂离子电池组中锂离子电池单体正极/负极含有活性物质,所述锂离子电池单体正极活性物质为磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂、三元材料等中的至少一种,负极活性物质为石墨、中间相炭微球、钛酸锂等中的至少一种;所述铅酸电池组支路的总开路电压与所述锂离子电池组支路的总开路电压比为0.99~1.01∶1。本发明复合电池使得锂离子电池组的总开路电压与该铅酸电池组相匹配,避免了对铅酸电池的损伤,延长了其寿命;同时,该复合电池结构简单,易于实施,成本低。
本实用新型涉及照明灯技术领域,该电池组照明展示灯,包括固定底座,所述固定底座的内部固定连接有锂电池盒,所述锂电池盒的内部固定安装有锂电池组,所述锂电池组的内部电连接有锂电池组充电接口和电源开关,所述锂电池盒的底部固定连接有固定架,所述固定架的内部固定连接有温度传感器,所述温度传感器的内部电连接有电池监测表。本实用新型的优点在于:该电池组照明展示灯,通过照明灯泡进行照明,通过12V锂电池组对12V照明灯泡直接供电,能够有效的避免锂电池组电压转换过程中造成的电能损耗,能够有效的提高锂电池组的使用时间,同时通过锂电池组充电接口对锂电池组进行充电,能够使锂电池组重复使用,减少电池的消耗,降低能够损耗。
本实用新型公开了一种用于共享干衣机的电路组件及共享干衣机,能够减少适配的外接电源对共享干衣机的投放位置的限制,从而有利于共享干衣机投放位置更加灵活多变。该电路组件设置在该共享干衣机上,电路组件包括微控制器以及分别与微控制器电连接的锂电池充电电路、锂电池保护电路和电压监测电路,其中,锂电池充电电路设置有Buck型降压电路,并且,锂电池充电电路的两端与锂电池的正负极电连接,用于对锂电池充电;锂电池保护电路设置有电连接的DW01型号锂电池保护芯片和LY8205型号锂电池保护芯片;电压监测电路设置有直流电源电压监测电路和锂电池电压监测电路,分别用于监测电路组件的直流电源以及锂电池的电压。
本发明提供一种复合材料正极的制备方法,包括如下步骤:步骤一:按一定比例称取磷酸锰铁锂与镍钴锰酸锂;步骤二:将步骤一得到的混合材料中加入分散介质,进行球磨,混合后在干燥箱中进行干燥处理,干燥温度70?80℃,干燥时间8?10h;步骤三:对步骤二得到的混合物进行充分研磨,得到磷酸锰铁锂加镍钴锰酸锂的复合材料;步骤四:将步骤三得到的复合材料经涂布、干燥及冲片制备成正极。本发明提供的复合材料正极的制备方法,将磷酸锰铁锂与镍钴锰酸锂进行机械球磨混合,利用镍钴锰酸锂的高容量与磷酸锰铁锂的高电压、循环性能以及热稳定性相结合,应用本发明提供的方法所制备的正极,锂离子电池的能量密度高,循环寿命长且热稳定性能优异。
本发明提供一种基于相变材料的纯电动汽车预热装置及其使用方法,涉及汽车预热装置领域,包括T字型壳体,所述T字型壳体形成容腔,所述容腔内设置有钛酸锂电池组、加热机构以及三元锂电池组,所述钛酸锂电池组分别与所述加热机构、所述三元锂电池组电性连接,所述T字型壳体内还设置有温度传感器,所述温度传感器与所述钛酸锂电池组电性连接,所述钛酸锂电池组、三元锂电池组均与本纯电动汽车的电机电性连接;所述T字型壳体上设置有用于容纳所述钛酸锂电池组的第一槽位以及用于容纳所述加热机构、三元锂电池组的第二槽位。本发明的有益之处是,结构巧妙,制作简单,成本低廉,有效益延长纯电动汽车电池的使用寿命。
本实用新型提供了一种储能电池,包括多组锂电池组、与多组所述锂电池组件连接的多个双向直流变换器,以及与多个所述双向直流变换器和多组所述锂电池组连接的至少一个锂电池高压管理系统。上述储能电池,将电压值不同的多组锂电池组接入双向直流变换器,双向直流变换器将低压锂电池组变换升到更高电压后对外放电,或者通过双向直流变换器将高压的锂电池组变换降到低电压对低压的锂电池组充电,可将低压锂电池转换成高压锂电池使用,使得可以对不同厂商、不同容量、不同生产批次、不同新旧锂电池组合使用。
本发明公开了一种高度集成化的双面压延覆膜一体机,包括极片放卷机构、A面锂带放卷机构、B面锂带放卷机构、两面压延覆膜机构及极片收卷机构,双面压延覆膜机构将极片放卷机构所输送的极片、A面锂带放卷机构所输送的A面锂带及B面锂电放卷机构所输送的B面锂带压延覆膜形成两面补锂极片并收卷与极片收卷机构中。本发明通过将极片补锂工艺中的压延和覆膜两道工序结合在一起,形成一套完成的集压延和覆膜于一身的双面压延覆膜机构,高度集成化,减少了辊的数量,减少了锂带运行路径,减少了设备的占用空间,明显的大幅度减少设备投入成本,减少走带路径长度,也减少了外界环境对产品的影响。
本发明公开了一种燃料电池系统的能量控制方法和燃料电池系统,所述燃料电池系统包括燃料电池和至少两个锂电池,所述方法包括:在检测到所述燃料电池的输出参数满足预设条件的情况下,从所述至少两个锂电池中确定第一目标锂电池,其中,所述第一目标锂电池为所述至少两个锂电池中电量较大的锂电池;控制所述第一目标锂电池为负载提供能量。本发明通过设置至少两个锂电池,实现了燃料电池系统中燃料电池和锂电池的有效联动,并提高了联动效率,有效解决了相关技术中燃料电池系统中燃料电池和锂电池的联动运行效率较差的技术问题。
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