本发明公开了一种自对准高精度铌酸锂调制器的制备方法,包括以下步骤:S1:对有基底、下包层、薄膜铌酸锂构成的晶圆通过前序工艺沉积金属层;S2:采用光刻技术将波导的金属掩膜和电极的图形转移至金属层;S3:经铌酸锂刻蚀工艺在波导两侧刻蚀沟槽形成铌酸锂波导;S4:通过半导体工艺在金属层上制备保护层;S5:对保护层图形化,电极上面的保护图形将电极包覆,而波导上面的金属掩膜裸露在外;S6:去除裸露在外的金属掩膜;S7:去除保护电极的保护图形;S8:制备上包层。本发明在图形化金属层时,同时将制备波导所需的金属掩膜和电极同时转移至金属层,实现两者之间自对准高精度效果,避免采用套刻工艺带来误差。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种酰胺基接枝增塑聚乙烯醇粘结剂及其制备方法与在锂离子电池硅基负极中的应用。本发明通过选用带有酰胺基的小分子增塑剂对商业化的聚乙烯醇粘结剂进行接枝增塑改性,制备得到的改性聚乙烯醇用于锂离子电池硅基负极粘结剂时,可以显著提升电极的循环和倍率性能。并且,这一改性粘结剂不仅对纯硅负极有益,当其与硅混合并与商业化的石墨复合制备硅碳负极,可以大幅度提升与磷酸铁锂匹配的全电池的循环性能。本发明不涉及高温处理过程,成本低廉,原料容易获取,工艺流程简单,对环境友好,容易实现大规模生产。
本发明涉及电池隔膜技术领域,为了解决现有锂离子电池中的电池隔膜在使用时不耐穿刺的问题,公开了一种抗穿刺电池隔膜及其制备方法,所述一种抗穿刺电池隔膜,包括以下原料组分:天然橡胶胶乳、丙烯酸丁酯、丙烯酸锂、引发剂、二硫代氨基甲酸盐。本发明在天然橡胶胶乳中,加入丙烯酸丁酯、丙烯酸锂、引发剂和硫化促进剂混合均匀之后通过喷涂的方式,制备天然橡胶和丙烯酸酯的互穿网络结构薄膜,该薄膜具有电子绝缘、离子导电的特性,因而可以用作电池隔膜,且该隔膜没有常见PP等隔膜的孔隙,加之天然橡胶力学上的强韧,所以该隔膜更加坚韧和抗穿刺,应用于锂离子电池中,安全性能更佳。
本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种正极材料、正极片和二次电池。正极材料包括镍钴锰三元材料和磷酸铁锂材料,所述镍钴锰三元材料和磷酸铁锂材料满足以下关系式:1≤(D90LFP*X)/Z1+(D90NCM*Y)/Z2=Q≤50;D90LFP为磷酸铁锂材料的累积粒度分布达90%时的所对应的粒径;D90NCM为镍钴锰三元材料的累积粒度分布达90%时的所对应的粒径。本发明的正极材料结合镍钴锰三元材料的高能量密度的优点和磷酸铁锂材料的高安全性的优点,使二者发挥协同作用,最大程度的发挥两款材料的优异性能,使制备出的材料兼具良好的高能量密度和高安全性。
本发明公开了一种具有凝胶化结构的凝胶液膜、其制备方法及应用。所述具有凝胶化结构的凝胶液膜包括:内外互穿设置的多孔支撑膜、吸附性凝胶骨架、吸附于该吸附性凝胶骨架上的液相组分,所述吸附性凝胶骨架主要由烯烃苯类单体和/或烯烃酯类单体经自由基聚合反应形成,所述液相组分包括特异性离子配体与协同萃取剂。本发明的凝胶液膜对多种离子混合盐溶液中的锂具有1×10‑9mol·cm‑2·s‑1以上的传输速率,同时Li/K分离因子和Li/Na分离因子分别在30以上、8以上,同时保持长时间的稳定性。同时,本发明的制备方法较简单,一价金属离子的高选择性可实现海水提锂、盐湖提锂、废水提锂等需求,在水处理领域具有应用价值。
本发明涉及一种实时工作状态识别系统,包括:状态识别设备,与锂电池连接,用于检测锂电池的当前状态,并在锂电池的当前状态为运行状态时,发出运行识别信号,还用于在锂电池的当前状态为休眠状态时,发出休眠识别信号;无线发送设备,用于将疑似闯红灯车牌号码和实时处理图像一起打包以无线发送给后端的服务器。本发明的实时工作状态识别系统数据可靠,方便参考。由于对十字路口的中央区域进行图像抓拍操作时,将落在中央区域中心位置的车辆的车牌号码作为疑似闯红灯车牌号码与定制处理后的图像数据一起发送给后端的服务器以供违章判断和查询使用,从而避免了交通处罚的误判。
本发明公开了一种固态电解质膜及其制备方法和应用,所述固态电解质膜按质量百分比包括如下组分制成:聚丙烯腈40~69%、双三氟甲烷磺酰亚胺锂15~30%、Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 1~30%。本发明的方法制备的固态电解质薄膜可显著降低常规电解液的使用量,具有较高的离子导电率和电化学稳定性,提高了电池的循环性能。本发明利用高分子PAN的成膜性、LiTFSI的锂离子导电性、LATP作为填充体改善固态电解质膜电化学稳定性,从而实现PAN/LiTFSI/LATP复合材料膜起到锂离子电池的隔膜、锂离子传导的双重作用。
本发明实施例提出了一种基于燃料电池的便携式无人机自动充电系统,包括供电装置、直流-直流电源模块、第一触片、机载锂电池、极性转换模块和第二触片;其中,供电装置输出端与直流-直流电源模块输入端连接,供电装置将外部电能转化为直流电;直流-直流电源模块输出端与第一触片连接,直流-直流电源模块用于将转化后的直流电输出;第一触片与第二触片连接;极性转换模块输入端与第二触片连接,用于接收第二触片传递直流电并提供电池充电反接保护;机载锂电池输入端与极性转换模块输出端连接,用于储存电能。本发明通过采用燃料电池和市电双供电,实现对无人机实时供电;克服了无人机须拆卸电池进行充电的不便,提高了无人机使用效率。
本发明公开了一种1‑异丙基环己基(甲基)丙烯酸酯的制备方法,其特征在于:先将溴代异丙烷、环己酮与锂粒反应,反应完成后直接加入缚酸剂和阻聚剂,再滴加(甲基)丙烯酸甲酯的溶液进行酯化反应,得到1‑异丙基环己基(甲基)丙烯酸酯。本发明使用金属锂和烷基溴代物替换格式试剂,并且不分离中间体,直接进行酯化反应,从而实现了一锅法反应,避免了格式反应中间体的后处理步骤,提高了收率,实验表明,反应总收率可达92%;用相对安全的金属锂代替危险且昂贵的丁基锂,有利于放大生产,且操作简单;用(甲基)丙烯酸酯代替(甲基)丙烯酸酐,提高了反应的原子经济性,降低了生产成本,产品的GC纯度可达99.7%,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种具有防尘功能的新能源窗架,包括窗架、防尘垫、第二窗叶、挡板、太阳能膜和护罩,所述窗架的外侧固定有固定杆,且固定杆的内侧安装有连接杆,所述第二窗叶设置于窗架的内侧,且第二窗叶的外侧固定有凸块,所述凸块的外侧安装有活动把手,所述挡板通过铰链与窗架相连接,所述太阳能膜安装于窗架的外侧,且窗架的外侧设置有锂电池,所述锂电池设置于第一窗叶的下方,且锂电池的外侧设置有USB接口,所述护罩设置于锂电池的外侧,且护罩设置于窗架的外侧。该具有防尘功能的新能源窗架设置有挡板,挡板设置于窗架的外侧,且窗架与挡板之间为转动连接,这种设置挡板可以旋转在窗架上第一窗叶的滑槽上,可以起到防尘的作用。
本发明公开了一种极片、圆柱电池的制备方法:极片包括正极极片、负极极片;正极极片的制备方法依次包括:制备浆料,浆料包含正极材料、添加剂、粘结剂、导电剂以及稀释剂;然后将浆料均匀涂覆在集流体上,经过干燥形成正极极片;本发明的添加剂是碳酸锂或草酸锂中的一种或两者混合。圆柱电池的制备方法包括将极片的裁切、压实、真空干燥、辊压、分切,之后与聚乙烯隔膜一起卷绕得到18650型或21700型卷芯;最后将卷芯和相应垫片一起再置入相应型号尺寸的圆柱电池钢壳中;经过焊接极耳、注液和封口,最终装配成18650型或21700型圆柱电池。本发明添加剂碳酸锂或者草酸锂能优先结合LiPF6的分解产物PF5,抑制了HF的生成,从而保护了正极活性材料不被溶解。
本发明涉及一种非水电解液,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述的添加剂包括添加剂A和添加剂B,所述的添加剂A为二氟磷酸锂、二氟二草酸磷酸锂、四氟草酸磷酸锂中的一种或多种;所述的添加剂B为三苯基氧化磷。本发明通过添加剂的协同效应,使二次电池能够发挥优异的循环耐久性及高温存储性能。
本发明公开了一种以苯酐为原料的盐酸多塞平的方法。该合成方法包括以来源广泛的苯酐为起始原料,依次通过还原、取代、环化、亲核加成、消除反应、亲核取代、中和反应,得到柳氮磺吡啶。得到于第7步的亲核取代反应步骤中,采用有机锂化合物于醚的溶剂中,这样使得机锂化合物与二甲胺形成铵锂盐, 接着该铵锂盐与卤代物进行烷基化反应,提高三级胺的收率,由此保证了最终盐酸多塞平的收率和纯度。
本发明涉及一种室温制备脂肪族醇的方法,依次将催化剂、硼烷和羧酸搅拌混合均匀,反应50~60分钟,暴露于空气中终止反应,反应液减压除去溶剂,加入硅胶、甲醇,进行水解反应,得到不同取代基的脂肪族醇。本发明公开的苯胺基锂化合物可以在室温条件下高活性的催化羧酸和硼烷的硼氢化反应,催化剂用量仅为羧酸摩尔量的0.6 mol%,与已有的催化体系相比,利用了商业化试剂苯胺基锂化合物,反应条件温和,在限定条件下不同取代基的脂肪族醇的产率高。
本发明公开了一种基于富硫过渡金属硫化物的金属‑硫电池及其制备方法,包括正极、负极以及电解液;所述负极为金属;所述正极包括过渡金属硫化物,所述过渡金属硫化物的化学式为MSx,其中x≥3;M为钒、铌、钛、钼、钨、铁、钴和镍中的一种或一种以上;所述金属为锂、钠、钾、镁、铝、锌或者铁;所述电解液为酯类电解液或者醚类电解液。本发明采用一类过渡金属多硫化物作为与硫当量的正极材料,来实现一种新的金属硫电池比如锂硫和钠硫电池体系,进而使得金属‑硫电池的应用潜力进一步提升。
本发明公开了以邻卤甲基苯甲酸甲酯为原料制备盐酸多塞平的方法。该方法以来源广泛的邻卤甲基苯甲酸甲酯为起始原料,依次通过取代、水解、环化、亲核加成、消除反应、亲核取代、亲核取代、中和反应,得到柳氮磺吡啶。得到于第7步的亲核取代反应步骤中,采用有机锂化合物于醚的溶剂中,这样使得机锂化合物与二甲胺形成铵锂盐接着该铵锂盐与卤代物进行烷基化反应,提高三级胺的收率,由此保证了最终盐酸多塞平的收率和纯度。
本发明公开了一种以邻甲基苯甲酸为原料合成盐酸多塞平的方法。该方法包括以来源广泛的邻甲基苯甲酸为起始原料,依次通过苄基位卤代、分子内取代、环化、亲核加成、消除反应、亲核取代、亲核取代、中和反应,得到柳氮磺吡啶。得到于第8步的亲核取代反应步骤中,采用有机锂化合物于醚的溶剂中,这样使得机锂化合物与二甲胺形成铵锂盐,接着该铵锂盐与卤代物进行烷基化反应,提高三级胺的收率,由此保证了最终盐酸多塞平的收率和纯度。
本发明公开了正极材料Li1-x-yNaxKyMn2O4制备方法,以钠离子、钾离子中的一种或两种来部分取代锰酸锂LiMn2O4中的锂元素,并包括以下步骤:先将锂、钠、钾、锰元素以摩尔比的计量比称量醋酸锂、醋酸钠、醋酸钾、二氧化锰,后将原材料充分混合,经高温处理12-36小时后冷却,通过高温固相反应方法合成Li1-x-yNaxKyMn2O4电极。本发明采用了常见的钠离子与钾离子,在地球上的含量高,价格相对便宜,且无明显毒,使得该发明在材料生产中不会引起额外的环境污染,该发明材料合成制备方法简单,更加环保,无污染。
本发明公开了一种电解液用改性剂西比氯铵及其改性方法与应用。该改性剂西比氯铵结构式如下所示:,向电解液中加入西比氯铵充分搅拌溶解后,静置,即得改性后的电解液。西比氯铵添加剂可以显著提升锂金属负极的稳定性,既有助于在锂负极表面形成一层保护性的SEI,又能够指导锂离子的均匀沉积,从而使锂金属电池获得更高的放电比容量和库伦效率、改善的循环稳定性和电化学动力学性能。西比氯铵添加剂同时适用于酯类电解液和醚类电解液,应用范围广阔,具有极大的应用前景,通过对电解液中溶剂化结构的影响,西比氯铵添加剂使得电池的低温性能有极大的提高和改善,提高了极端气候条件下应用的可能性。
本发明涉及一种非极性物理锚固法聚合物软包电池铝塑膜及其制造方法。该铝塑膜从内到外依次包括聚丙烯层、聚丙烯与环烯烃类共聚物改性层、等离子体物理锚固一层、等离子物理锚固二层、铝箔层、等离子体物理锚固三层、等离子体物理锚固四层、聚丙烯与环烯烃类共聚物改性层、改性尼龙层;该铝塑膜具有双向力学性能一致性、较低的界面极性、稳定持续的抗电化学腐蚀和抗极性腐蚀特点,从界面分子结构层面解决了锂电池铝塑膜失效机理问题,同时具有优异的深冲成型性能、热封性能、阻隔性能、延展性、抗腐蚀性及耐穿刺性能,可满足铝塑膜封装锂离子电池,特别是有助于动力锂电池、固态聚合物锂电池大容量、快充放、低衰减、长寿命、高安全的要求。
本发明公开了一种具有开瓶功能的太阳能手电筒,包括矩形壳体,其特征在于:还包括光伏板、锂电池和LED灯,所述矩形壳体采用ABS材料制成,在矩形壳体上表面上嵌入若干片光伏板,在矩形壳体内设置有锂电池,在矩形壳体前端对称设置有两个玻璃罩,在玻璃罩内分别设置有LED灯,所述光伏板与锂电池相连接,所述锂电池向LED灯供电,在矩形壳体上设置有用于打开啤酒瓶的开瓶口。本发明解决了现有技术中太阳能手电筒功能单一,只能起到照明的作用,使用起来受到局限,同时太阳能手电筒采用金属材料制成,整体重量较重,携带时增加了使用者负担的问题,提供了一种结构简单,重量轻,携带方便,具有开瓶功能的太阳能手电筒。
本发明揭示了一种全视角高仿石涂料,包括A组分、B组分以及C组分,所述A组分包括有机硅改性弹性乳液、聚丙烯钠盐、乙氧基化乙炔二醇、乳化矿物油、羟乙基纤维素醚、丙二醇、有机改性层状锂皂石、煅烧高岭土、水、2-氨基-2-甲基-1-丙醇以及十二醇酯;所述B组分包括有机改性层状锂皂石和去离子水;所述C组分包括自交联有机硅乳液、十二醇酯以及水。本发明减少工作强度,降低了操作难度,同时能够提高产品的耐水性、耐候性,增加了使用寿命。
本发明揭示了一种含硼化合物的非水电解质溶液,所述非水电解质溶液包括:锂盐;含硼化合物;碳酸酯类和/或醚类有机溶剂;和其他功能添加剂,其中锂盐在此电解质溶液中的摩尔浓度范围为:0.001~2摩尔/升,含硼化合物在此电解质溶液中的质量百分比的范围为:0.01%~10%,碳酸酯类和/或醚类有机溶剂在此电解质溶液中的质量百分比的范围为:50%~95%,其他功能添加剂在此电解质溶液中的摩尔浓度范围为:0~0.5摩尔/升。本发明能够抑制锂电池内材料的分解,增加锂电池的循环寿命和使用寿命,抑制电池的电阻升高,提高电池的容量维持率,提高电池在高温环境下的容量保持率和循环寿命。
本发明提供一种注氮补液拔胶塞线体,包括依次设置的抽真空注氮设备、自动补液设备以及拔胶塞注氦气设备;自动补液设备包括第三机架、设置于第三机架上的多个补液装置、设置于多个补液装置输出端将多个补液装置的产品传输至拔胶塞注氦气设备的第二分流机构;补液装置包括第三传输机构、设置于所述第三传输机构中部的第三顶升定位机构以及设置于所述第三顶升定位机构上方的补液机构。所述抽真空注氮设备对锂电池电芯组进行抽真空,并注入氮气,然后自动补液机构对锂电池电芯组补充电解液,再由所述拔胶塞注氦气设备将锂电池电芯组上的胶塞拔除,并注入氦气,即实现了锂电池电芯组的抽真空、注氮气、注电解液、拔胶塞及注氦气。
本发明提供了一种采用聚苯胺作为氮掺杂碳包覆铌酸锡的制备方法及其在锂电池负极中的应用,属于锂离子电池负极材料技术领域。具体制备方法为:将苯胺加入盐酸中混匀,加入铌酸锡纳米片并超声,将所得混合物加入过硫酸铵搅拌混合反应,固液分离取固相,并进行煅烧得到所述氮掺杂碳包覆SnNb2O6纳米材料。本发明制备得到氮掺杂碳包覆SnNb2O6纳米材料应用于锂电池的负极中。本发明步骤简单、便于工业化大规模生产,作为锂离子电池负极材料表现出较好的循环稳定性能。
本发明公开了一种驱动系统,包括电源模块、输入模块以及输出模块,所述电源模块分别与所述输入模块以及所述输出模块电连接。电源模块包含BMS电池管理系统、锂电池系统、以及DC/DC转换器,其中BMS电池管理系统与锂电池系统连接,锂电池系统连接DC/DC转换器,并通过DC/DC转换器输出电流。输入模块包括依次串联的发电机、LCL滤波器和ISU整流器。输出模块包括连接DC/DC转换器的彼此相互并联的多个逆变器,该多个逆变器分别连接各自对应的用电单元。本发明提供的驱动系统使用大容量锂电池作为主要动力源,以实现能量利用率高、成本低、以及污染小的目的。
本发明公开了一种含有电机转动的激光器装置,包括电机托架和设置在电机托架上的电机,所述电机托架上设有用于控制电机转动的控制开关,电机连接有转子,转子上设有电机风叶,电机风叶上设有第一锂电池激光器、第二锂电池激光器、第三锂电池激光器以及第四锂电池激光器。本发明实现了快速交替发射激光的功能,用于精确测量使用。
本发明公开了一种基于插层式赝电容的有机纳米负极,它包括活性材料、导电剂和粘结剂,所述活性材料为有机分子晶体材料。本发明使用纳米化有机分子晶体材料作为锂离子电池或锂离子混合电容器等的负极材料,使得有机纳米晶体能够充分与电极中的导电剂接触,具有良好的电子导电性,可显著提升锂离子电池的可逆容量和锂离子混合电容器的能量密度。
本发明公开了一种界面润湿剂及其制备方法和应用,其中界面润湿剂包括:塑性晶体化合物、无机锂盐、第一添加剂和第二添加剂,所述第一添加剂包括碳酸乙/丙烯酯、碳酸二甲/乙酯、碳酸甲乙酯、三氟丙烯酯和二氟磷酸锂中的至少一种;所述第二添加剂包括碳酸锂、三氟甲基亚磷酸、氯甲酸甲酯、溴代丁内酯、氟代乙酸基乙烷、氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、碳酸乙烯亚乙酯、乙酸乙烯酯、碳酸苯乙烯酯、氨基碳酸乙酯、氨基碳酸甲酯、1,3‑二氧戊烷、1,4‑二氧六环、1,2‑双(氰乙氧基)乙烷、硫酸亚乙酯和亚硫酸二甲酯中的至少一种。该界面润湿剂具有高锂离子电导率和更好的电化学稳定性的优点,可有效降低固态电池的界面电阻,改善固态电池的倍率、循环性能。
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