本申请提供一种用于电池的正极材料,由含锂氧化物颗粒组成,所述含锂氧化物颗粒包括:基材颗粒,包含锂元素和过渡金属元素;固溶体层,部分或全部包覆所述基材颗粒;快离子导体包覆壳层,部分或全部包覆所述固溶体层。该种正极材料近表面层的固溶体层通过与基材颗粒表面的结合,维持脱嵌锂过程中基材颗粒的结构稳定性。快离子导体包覆壳层,能够提高锂离子在充放电过程中的迁移速率,提高材料的倍率性能。
本实用新型公开了一种便携式太阳能电源,属于电源应用领域。本实用新型中,外置电源适配器和太阳能充电模块通过二极管隔离并联后与充电模块、锂电保护模块、可调升压扩流模块及输出模块通过导线依次串联在一起,锂电池组与锂电保护模块相连接,锂电保护模块、LED照明模块和电量显示模块依次连接,锂电池组通过锂电保护模块一路经可调升压扩流模块和输出模块对外输出电能,另一路给LED照明模块和电量显示模块供电。本实用新型的主要用途是转化太阳能为电能给手机、数码相机、电脑、MP3等移动设备充电,输出电压可调,扩流后输出功率大大增加,可以给笔记本等功率稍大的用电设备提供足够的充电功率,实用性强。
本发明公开了一种固体碱催化剂、制备方法及其在酯交换反应中的应用。该固体碱催化剂采用金属有机化合物与载体上的羟基反应,在温和条件下催化酯交换反应合成碳酸二甲酯。本发明的固体碱催化剂,由金属有机碱和载体组成,其所述的金属有机碱以成键的形式与载体相连,所述金属有机碱为甲醇锂、乙醇锂、异丙醇锂、正丁醇锂、叔丁醇锂及甲醇钠、乙醇钠、异丙醇钠、正丁醇钠、叔丁醇钠、甲醇钾、乙醇钾、异丙醇钾、正丁醇钾、叔丁醇钾中的一种或几种;所述载体为氧化硅、氧化铝、氧化钛、氧化锆、经过模板法合成的介孔氧化硅、经过模板法合成的介孔氧化铝、经过模板法合成的介孔氧化钛、经过模板法合成的介孔氧化锆中的一种或几种。
本发明公开了一种制备CoNi‑S@3D‑C纳米复合材料和改性电池隔膜的方法,利用本发明所述方法所合成CoNi‑S@3D‑C材料不仅适用于锂离子电池,还可以适用于钠离子电池,作为锂离子电池和钠离子电池的负极时都表现出良好的储能效果,即使在高密度电流下进行充放电循环也可以保持非常稳定的性能,同时还具有非常高的可逆容量;杂原子掺杂的三维纳米碳结构实现了对金属硫化物良好的包裹,可以有效的抑制金属硫化物的体积膨胀,从而减缓其比容量的衰减,维持负极材料的高容量和使用寿命。本发明所述CoNi‑S@3D‑C材料还可以作为锂硫电池的隔膜改性材料,改性后的隔膜在提高锂硫电池安全性能的同时,也可以维持电池的高储能效果,减缓锂硫电池的容量衰减。
本实用新型公开了一种具有电池防爆功能的智能头盔,包括具有帽檐的头盔壳体,头盔壳体前端设有LED照明灯和摄像头,位于帽檐上方;头盔壳体后侧设有电池槽,电池槽为方形结构,电池槽的外边沿处套有橡胶垫,电池槽内部装有金属网;所述电池槽内安置锂电池,锂电池置于金属网外侧;所述电池槽外侧设有电池盖,电池盖通过螺钉与头盔壳体固定为一体,将锂电池固定在电池槽内。本实用新型的锂电池安装在电池槽内,电池槽设置在头盔外侧,与头盔内部隔离开;而且电池槽底部安装金属网,锂电池放置在金属网外,能够有效防止锂电池爆炸对头盔内部的影响。
本发明涉及无人机飞行器领域,尤其涉及一种多旋翼飞行器并联混合动力模块,包括发动机、永磁无刷发电机、桥式整流器、滤波电路、充电模块和可拆卸的锂电池,发动机驱动永磁无刷发电机发电,永磁无刷发电机发出的三相交流电通过桥式整流器整流为直流电,直流电通过滤波电路滤波后一部分通过充电模块给锂电池充电,直流电通过滤波电路滤波后的另一部分提供给多旋翼飞行器的飞行电机,锂电池的输出端连接多旋翼飞行器的飞行电机的电压输入端。采用发动机驱动永磁无刷发电机发电对锂电池进行充电,可以提高锂电池的续航时间,大大提高了多旋翼飞行器的飞行时间以及载重能力。
本发明公开了一种高强度固态复合电解质薄膜制备方法和应用,属于锂二次电池电解质技术领域。固态复合电解质由高强度纤维多孔膜、限制在纤维结构中的氧化物固态电解质、锂盐和浸润的聚合物电解质所构成。方法采用静电纺丝工艺制备高强度陶瓷复合纤维多孔膜,并以多孔膜为支撑结构,通过聚合物‑锂盐液体浸润工艺制备复合电解质。所制备的复合电解质表现出优异的机械强度,高的离子电导率,宽的电化学稳定窗口,良好的热稳定性。本发明方法成本低,工艺简单,制备的薄膜致密均匀,便于商业化生产。本发明同时公开了固态复合电解质薄膜在全固态锂电池方面的应用,具备优异的安全性和可逆容量,为全固态锂电池的实际应用开辟了一条新的道路。
本发明公开了一种快递自动扫描设备及其使用方法,属于快递领域,一种快递自动扫描设备及其使用方法,本方案可以实现保温层再配合第二导热金属丝对蓄热块进行加热,使得半导体制冷片的一面受热,半导体制冷片的另一面通过隔热密封罩、导热片和液态二氧化碳将持续保持低温的状态,最终使得半导体制冷片处于发电状态,从而对小型锂离子蓄电池进行充电,当快递较多,扫描仪外壳与衔接套分离使用时,锂离子蓄电池所释放的热量将不再对小型锂离子蓄电池进行充电,此时人体的体温配合保温层能够对半导体制冷片的一面进行加热,从而对小型锂离子蓄电池进行蓄电,降低小型锂离子蓄电池在使用的过程中出现电量亏空的可能性。
本发明公开了一种从废旧三元电池中回收硫酸盐溶液的方法,属于锂电池回收再利用技术领域。该方法包括将退役三元锂电池拆解得到正极片,将正极片在空气气氛下进行焙烧,焙烧后除去铝箔得到正极粉末材料;将正极粉末在硫酸溶液中加双氧水氧化加热溶解,除去杂质调节溶液pH得到第一净化液;净化液萃取后用二步逆流水洗得到净化的萃取液;将净化后萃取液用硫酸溶液采用二步逆流反萃取得到纯净的硫酸盐混合液。该方法使得废旧三元锂电池回收过程中锂离子和镍钴锰离子得到高效分离且纯度非常高,有利于后续锂离子提取过程,也保证了从废旧三元材料回收中制备出三元材料产品的容量和稳定性。
本发明公开了一种热泵与冷热电联产系统,包括燃气内燃发电机组和烟气热水直燃型溴化锂吸收式制冷机组,还包括燃气内燃发电机组和烟气热水直燃型溴化锂吸收式制冷机组之间的散热水箱和烟气三通阀,烟气热水直燃型溴化锂吸收式制冷机组利用燃气内燃发电机组的缸套水和烟气制作空调热水或冷水,烟气三通阀包括相互连通的烟气第一通口、烟气第二通口和烟气第三通口,烟气第一通口通过烟道连通燃气内燃发电机组的烟腔排烟口,烟气第二通口通过烟道连通烟气热水直燃型溴化锂吸收式制冷机组的烟气入口,烟气第三通口通过烟道连通室外烟囱,烟气热水直燃型溴化锂吸收式制冷机组外还连接有与冷却塔,本发明结构简单、能源综合利用率高。
本实用新型涉及模具技术领域,且公开了一种简易模组结构,包括电芯,电芯的外壁捆绑有塑钢带,塑钢带的外壁焊接有端板绝缘片,端板绝缘片在远离塑钢带的一端卡接有前端板,电芯的底端固定连接有模具固定底板PC,电芯的顶部粘贴有缓冲硅胶垫,电芯的输出端电性连接有模具采集线束,电芯的顶部焊接有铝排,电芯的顶端固定连接有模具上盖板PC。本实用新型解决了现有的锂电池模具结构制备工艺中,无法通过简易的方式对锂电池模具进行装配,从而导致锂电池模组难以定型,致使锂电池模具加工效率低下,从而对锂电池的产量造成影响,不利于锂电池市场推广的问题。
一种生物质热解气化气净化装置,其特征是它包括生物质气化炉(1)、喷淋洗涤塔(2)、换热器(3)、冷却器(4)和溴化锂制冷机组(5),生物质气化炉(1)与喷淋洗涤塔(2)相连,喷淋洗涤塔(2)与冷却器(4)相连通;喷淋洗涤塔(2)中的喷淋液进入换热器(3)中换热后再经中间槽(6)进行焦油与喷淋液分层后返回喷淋洗涤塔(2),焦油从中间槽(6)底部排出;热器(3)与溴化锂制冷机组(5)制冷后的冷却水进行换热后再返回溴化锂制冷机组;冷却器(4)中的冷却水也由溴化锂制冷机组(5)提供,换热后的冷却水也返回到溴化锂制冷机组(5),溴化锂制冷机组(5)利用生物质气化炉(1)水夹套中的蒸汽作为能源进行制冷。本实用新型结构简单,易于实现。
本发明公开了基于多孔材料自支撑膜的准固态电解质及其制备方法和应用,所述准固态电解质以多孔材料粉体为基础材料,并经两次活化、有机电解液浸泡,利用多孔材料孔道的毛细作用,将有机电解液吸附于孔道内部,随后将其用于锂电池电化学循环。本发明具有以下优点:(1)所述准固态电解质同时具有高的氧化稳定性和优异的对锂金属还原稳定性,因此可以实现用单一电解液体系提升锂金属电池,尤其是高压锂金属电池的电化学循环稳定性;(2)所述准固态电解质的液态电解液含量极少,有利于实现高能量密度锂金属电池;(3)所述准固态电解质用于减少电解液分子在正极和负极表面的分解,提高该电解液的氧化和还原稳定性,提升电池的能量密度。
本发明公开一种液体介质的汽车电池热管理系统,属于汽车电池技术领域,解决现有的汽车电池热管理系统无法均衡维持锂电池组温度的问题,本案的汽车电池热管理系统包括前后冷却水箱、电池组箱、内部冷却水管、外部冷却罩壳、控制单元,本案通过设置内部冷却水管和外部冷却罩壳的结构,通过内部冷却水管给锂电池组内部进行制冷,并通过前后冷却水箱和电池组箱构成内部冷却循环,通过外部冷却罩壳给锂电池组外壁面进行制冷,并通过多个外部冷却罩壳之间流体连通,避免锂电池组出现局部温度过高的情况,冷却效果更好,通过设置控制单元,实现锂电池组内外温度的精准控制,本案的汽车电池热管理系统有着维持电池组温度更加均衡、控温精度更高的优点。
本发明公开了一种高能量密度超级电容,包括正极、负极、隔膜和电解液;所述的正极采用高性能的碳复合材料制备,所述的负极采用钛酸锂颗粒和碳纳米材料制备;该高能量密度超级电容,钛酸锂在锂离子嵌入和离开过程中无形变,电极循环使用寿命高达数万次;钛酸锂的高能量密度可以显著提高超级电容电池的能量密度,从而降低超级电容的单位能量成本;对于钛酸锂颗粒在纳米尺度范围内的设计可以克服钛酸锂材料在导电性上的缺陷,提高电极的功率特性;正极材料在利用复合炭材料的高表面积在表面形成表面双电层存储电荷。其中,高表面积的活性炭提供表面双电层所需的高表面积,碳纳米管、碳纤维、和石墨烯等纳米结构提供电子传输的通道和吸液性能。
本发明公开了一种高性能的钛酸锂‑二氧化钛纳米复合材料锂离子电池负极材料的制备方法,该制备方法工艺简单,制备过程易控制,可进行大规模生产,且绿色环保。本发明产物为二维纳米片结构,当用作锂离子电池负极材料时,由于这种二维结构比表面积较大,有利于增大活性材料和电解液的接触面积,进而缩短了锂离子在电极中的传输路径。更重要的是,这种材料是一种三相共存复合材料,材料内部存在大量的晶界、相界,这有助于锂离子在纳米片的内部快速传导,提高材料的倍率性能,同时晶界区域亦可以储存一部分锂离子,因此可以获得更高的容量。
本发明提供了一种多孔铜微米空心球集流体的生产方法,具体包括多孔铜微米空心球的制备方法及集流体的制备方法。其中多孔铜微米空心球的制备方法为湿化学法,具体采用锌微米球或氧化锌微米球作为自牺牲模板得到多孔空心结构。集流体的制备方法为物理法,具体采用液相涂布、高温烧结、旋涂、丝网印刷、3D打印等。本发明提出的微米级多孔铜微米空心球的制备方法使得锂金属能够充分容纳在多孔铜微米空心球内部,增大了锂金属的负载量。通过本发明方法得到的三维多孔结构的铜微米空心球集流体,大大降低了三维铜集流体的质量,释放锂沉积过程中的应力,可使锂金属容纳在多孔铜微米空心球的孔隙中,持续增大锂金属的负载量,且有效抑制锂枝晶生长。
本实用新型公开了一种内置电源可长时间使用宽温度范围的远程监控GPS终端,包括主板、GPS模块、GSM模块、电源接口和锂电池;当外接电源断开时,进入锂电池供电模式。所述锂电池容量为2000MAH,工作温度为-55摄氏度至+85摄氏度。锂电池控制器控制锂电池至少7天工作一次。本实用新型能达到在不需要接常电,最少每七天定位一次的情况下,仅通过锂电池就能够达到3.5年以上的工作时间。不但安装方便,而且因为选用特殊的锂电池,不但自放电率低,每年自放电低于3%,而且突破了高低温的限制,使本实用新型在-45℃至+85℃的各种极端环境中均可正常使用。
本发明公开一系列酰胺类稀土金属镧配合物的合成方法是在惰性气体N2或者Ar2保护下,等摩尔量的酰胺配体与正丁基锂在-78℃~0℃下,反应1~5小时,反应得到酰胺锂盐;三氯化镧和酰胺锂(物质的量比为1∶3)在无水有机溶剂中,反应12~70小时后,将得到的澄清溶液抽干,经有机低极性溶剂萃取,过滤,滤液浓缩,冷冻结晶得到配合物。该类配合物具有挥发性好,活性高,合成简单,产率高,成本低等优点,可以作为前驱体制备得到的高K材料薄膜致密和均匀,颗粒在30nm-40nm之间。
本发明公开了一种高稳定性的环保型泥浆液,泥浆液由以下成分制备:钠基膨润土45~60份、苯甲酸4~6份、柠檬酸8~12份、无机钠盐15~20份、锂化剂10~15份、丙烯酸6~12份、去离子水10~15份;所述的无机钠盐为硫酸钠、碳酸钠、氯化钠中的一种或者两种;所述的锂化剂为碳酸锂或者硫酸锂中的一种或者两种;所述的环保型泥浆液在制备时,首先将去离子水与苯甲酸、柠檬酸的酸化剂混合,混合后再添加于钠基膨润土中,再依次添加无机钠盐、锂化剂,最后添加丙烯酸;本发明泥浆液中添加锂化剂、酸化剂、以及各种钠盐,其悬浮性能好,稳定性高,符合环保性能的膨润土。
本实用新型公开了一种转底炉冷却系统,该转底炉分别与进水管和出水管连接,所述进水管通过阀门与溴化锂冷水机组连接,所述出水管通过冷水泵与溴化锂冷水机组连接,溴化锂冷水机组与进气管连接;180℃的蒸汽通过进气管进入到溴化锂冷水机组中,在溴化锂冷水机组换热后,将冷水泵的液体通过溴化锂冷水机组转为气态,进入到进水管中。本实用新型的转底炉冷却系统,通过溴化锂冷水机组,温降能达到20℃,解决了转底炉降温难的问题,降低了转底炉结垢的风险,延长了该设备的使用寿命;而且进气管的蒸汽利用厂区多余的蒸汽,避免蒸汽直接排出到空气中,节约资源。
本申请提供的一种充电控制电路、充电控制方法及终端设备,该充电控制电路包括温度采集单元、时长监测单元,以及分别与温度采集单元、时长监测单元电连接的控制单元,温度采集单元可以采集锂电池在充电电流截止后的电池温度,并将采集到的电池温度发送至控制单元,时长监测单元可以对终端设备在锂电池满电后接入充电电源的当前充电时长进行监测,并将监测到的当前充电时长发送至控制单元,这样控制单元即可根据电池温度和当前充电时长来确定是否对锂电池的满电电压、回充电压以及充电截止电流进行调整,以防止锂电池满电后一直处于浮充状态,避免锂电池因浮充造成的电池鼓胀现象,从而有效延长锂电池的使用寿命,避免出现安全事故。
本发明涉及一种LiFePO4前驱体空心球及其制备方法。用作锂离子二次电池的LiFePO4正极材料前驱体空心球的外径10nm-100μm,壁厚1nm-10μm。本发明通过对锂化合物、铁化合物、磷化合物、络合剂和碳源配成的溶液进行超声雾化干燥,得到具有空心球形结构的LiFePO4正极材料前驱体。这为制备空心球结构的LiFePO4正极材料打下基础,而这种结构能有利于LiFePO4正极材料与电解液的充分接触,减小锂离子的扩散路程,可提高LiFePO4正极材料的快速充放电性能。
一种a面和m面GaN薄膜材料的控制生长方法,在MOCVD系统中用铝酸锂做衬底生长a面或m面的GaN材料,在MOCVD系统中对生长的(302)和(100)铝酸锂衬底在500-1050℃温度下进行材料热处理,时间为10-60分钟,或然后通入氨气进行表面氮化,时间为10-60分钟;然后在500-1050℃温度范围通入载气H2和或N2,NH3气以及金属有机镓源,金属有机镓源流量为1-50sccm;NH3气500-7000sccm;N与Ga之摩尔比为500-3000,在(302)或(100)铝酸锂衬底上合成生长a面或m面的GaN材料,生长温度500-1050℃温度下,时间为10-60分钟。本发明GaN薄膜具有更好的应用价值,且薄膜厚度可以控制。
一种m面InGaN/GaN量子阱LED器件结构的生长方法,利用MOCVD在(100)铝酸锂衬底上合成生长GaN薄膜材料以及InGaN/GaN量子阱LED器件结构,在MOCVD系统中对生长的(100)铝酸锂衬底在500-1050℃温度下进行材料热处理,在一定500-1050℃温度范围通入载气N2,氨气以及金属有机源,在(100)铝酸锂衬底上合成生长m面的GaN材料,再在该GaN材料上以500-1050℃生长N型层M面GaN,以及分别以700-900℃和600-800℃生长层厚分别为15-20nm和5-15nm的5-10个周期的m面GaN/m面InGaN量子阱结构,最后生长一层m面P型层GaN。
本发明公开了一种在导电衬底上制备锂离子电池LiCoO2纳米阵列的方法。以硝酸钴为钴源,氢氧化锂、硫酸锂或氯化锂等为锂源,通过两步水热、两步烧结的方法,在导电衬底上制备LiCoO2纳米线/纳米片阵列,导电衬底包括碳布及金属衬底,如金片、铂片。本发明还研究了水热温度、烧结温度以及锂源对电池性能的影响。本发明所制得的LiCoO2具有纯度高、粒径分布均匀等优势,为制备LiCoO2薄膜微电池及柔性电池提供了新的研究思路,具有较大的实用价值。
一种直流无级调速负压吸引机,包括电源控制模块(1)、三相插头(2)、负压机电源开关(3)、电位器(5)、锂电池开关(6)、直流电机(7)、抽气泵(8)、减波气囊(9)和负压表(11),其特征是所述电源控制模块(1)包括锂电池、电机转速控制器和锂电池充电器,锂电池的电极连接锂电池开关(6)的一端,锂电池开关(6)的另一端连接直流电机(7)的电极;电机转速控制器上设有电位器(5),抽气泵(8)的抽气端连接减波气囊(9)的一端,减波气囊(9)的另一端连接三通的一端,三通的另两端分别连接负压表(11)和负压机吸气口(13)。本发明具有体积小、使用寿命长、工作噪音小、负压大小可任意调节等优点。
本发明提供一种导电聚合物用于固态电解质界面膜的可行性测试方法,包括:步骤10)构建采用待测导电聚合物作为固态电解质界面膜的锂离子电池模型;步骤20)利用分子动力学对锂离子电池模型进行热力学弛豫;步骤30)利用分子动力学对锂离子电池模型进行模拟充电;步骤40)根据锂离子电池模型中锂离子的运动轨迹,得到锂离子电池模型的扩散系数,从而确定待测导电聚合物作为固态电解质界面膜的可行性。本发明导电聚合物用于固态电解质界面膜的可行性测试方法,可以测试导电聚合物作为人工电解质界面膜的性能。
本发明公开了一种高速集成可调光延时线与制备方法,其衬底材料为硅材料,波导材料为氮化硅光波导和铌酸锂光波导,铌酸锂材料为薄膜材料,其结构包括2×2光开关、每阶的延时线和2×1的合波器;2×2光开关由氮化硅光波导、多模干涉耦合器、铌酸锂光波导和开关电极组成;每阶的延时线包含两条不同长度的延时路径,通过光开关切换选择不同的波导路径,从而进行延时状态的切换,实现不同的延时量。本发明通过将氮化硅光波导和铌酸锂光波导结合,延时波导部分采用氮化硅,充分利用氮化硅光波导的低损耗,开关波导部分采用铌酸锂,充分利用铌酸锂光波导光电效应开关的高速;采用基于BCB的键合工艺,工艺更加灵活,不需要使用化学机械抛光工艺。
中冶有色为您提供最新的江苏南京有色金属理论与应用信息,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!