本申请涉及一种电机控制电路,包括锂电池组、锂电池保护电路和电机调速控制电路,锂电池保护电路包括单片机U1、第一5节锂电池保护IC芯片U2、第二5节锂电池保护IC芯片U5;所述第一5节锂电池保护IC芯片U2、所述第二5节锂电池保护IC芯片U5的电压检测端口分别对应连接5节锂电池;所述第一5节锂电池保护IC芯片U2和第二5节锂电池保护IC芯片U5的充电保护引脚CO和放电保护引脚DO连接单片机U1;所述电机调速控制电路包括调速触发单元,所述调速触发单元包括二极管D7和电阻R38,所述二极管D7的阳极通过电阻R38连接单片机U1的PWM信号输出端,所述二极管D7的阴极连接电机驱动电路。
本申请公开了一种快速充电方法、装置、电子设备及存储介质,能够解决现有技术中单方面提高锂电池充电电流所导致的锂电池寿命下降问题。锂电池快速充电方法包括:周期性对锂电池实施第一阶段充电以及第二阶段充电,以使锂电池达到截止电压,第一阶段充电包括基于第二预设电流对锂电池进行充电的第一充电过程以及第一静置过程,第二阶段充电包括基于第三预设电流对锂电池进行充电的第二充电过程以及第二静置过程,第二预设电流大于第三预设电流,第一充电过程的充电时长大于第二充电过程的充电时长以及第一静置过程的时长;第二充电过程的充电时长大于第二静置过程的时长;基于截止电压对锂电池进行恒压充电,以使锂电池达到截止电流。
本实用新型涉及废弃物处理设备技术领域,尤其涉及一种废弃物处理装置。该废弃物处理装置包括预处理组件和喷淋处理组件。其中,喷淋处理组件与预处理组件相连通,预处理组件能够对含金属锂的废弃物进行预处理,使大部分金属锂在预处理组件中变成含氧化锂、氢氧化锂、碳酸锂中一种或多种成分的活性较低的预处理物。预处理物被传递至喷淋处理组件,预处理物中的氧化锂与喷淋处理组件喷出的水和气体发生较为平缓的物理反应和/或化学反应,得到化学状态稳定的氢氧化锂和/或碳酸锂。通过预处理组件以及喷淋处理组件共同对含金属锂的废弃物进行处理,能够保证整个处理过程较为平缓,可以有效避免爆炸现象,保证操作人员的人身安全。
本实用新型提供一种离网太阳能控制器,包括主控芯片、采样电路、电源电路、离网太阳能锂电池激活电路;电源电路用于给主控芯片提供电力;电源电路为太阳能板与锂电池双供电;采样电路用于采集锂电池侧电源信号传输至主控芯片;主控芯片用于根据锂电池侧电源信号判断是否发出激活信号;激活信号控制离网太阳能锂电池激活电路发出激活脉冲激活过放保护的锂电池。本实用新型采用区别于目前市场上控制器的锂电池状态采样方式,即使在接入太阳能输入的情况下,检测到蓄电池反接,也能迅速反应,切断充电回路,安全、可靠。本实用新型设计合理,构思巧妙,解决锂电池激活问题,有效提高离网太阳能系统的锂电池使用寿命,避免不必要的资源浪费。
一种超导材料及其制备方法,涉及材料技术领域,超导材料为钇、铝、镍、锂、锌的氧化物构成,其中钇、铝、镍、锂和锌的物质的量比为1:5-9:1-3:2-6:3-7。一种超导材料的制备方法,制备步骤如下:(1)按配置的硝酸盐混合溶液;(2)加入柠檬酸,调节pH;(3)溶胶凝胶至燃烧;(4)粉体研磨;(5)将研磨后的粉体放入高温炉中煅烧,冷却,取出,即得到超导材料。本发明提供的超导材料及其制备方法,是一种金属氧化物构成的超导体,由钇、铝、镍、锂和锌五种氧化物构成,这种钇-铝-镍-锂-锌组成的材料在较高温度下即具有超导现象,临界温度较高。
本发明公开了一种PVDF多孔纳米纤维膜的制备方法,包括如下步骤:1)水溶液加入烷基醇酰胺聚氧乙烷醚、高氯酸锂、丙酮、偏硼酸锂、四甲基脲、草酸锂、单壁碳纳米管、乳酸锂、柠檬酸锂、聚偏氟乙烯、乙烯基三甲氧基硅烷、磷酸锂、甲基乙基丙酮、碳酸锂、二甲基亚砜、硅酸二锂、六氟异丙醇、四氢呋喃、氯化锂,加热搅拌溶解,冷却至室温;2)再加入聚乙烯吡咯烷酮,搅拌溶解,得到纺丝溶液;3)将所得的纺丝溶液进行静电纺丝;4)以铜网为接收器制得纤维膜,将所得的纤维膜在乙醇中浸渍3小时。本发明制备的PVDF多孔纳米纤维膜具有耐溶液腐蚀性、良好的成膜性及良好的界面相容性。
一种电化学活性材料及其制备方法,属于电极材料技术领域。该电化学活性材料的制备方法,包括以下步骤:S1,制备表面包覆有纳米金晶的碳纳米管纸,再在充氩气手套箱中,于包覆有纳米金晶的碳纳米管纸表面辊轧金属锂箔;S2,加热至锂融化,使锂浸润到碳纳米管纸内部,得到锂‑金‑碳纳米管复合箔材;S3,在锂‑金‑碳纳米管复合箔材表面低温溅射一层纳米硅,得到电化学活性材料。本发明通过在碳纳米管表面设置纳米金晶层,避免了锂晶界对碳纳米管的排斥,使熔融锂很容易浸润碳纳米管,保证了碳纳米管在金属锂中的均匀分散。
本发明涉及一种包括碳-硫化锂-碳三层包覆结构复合物的正极材料。本发明正极材料中有效成分硫化锂与碳充分混合,硫化锂的表面积大,使硫化锂的反应充分,导电性佳。
本发明公开了一种单晶电池材料的制备方法,所述的单晶电池材料包括镍钴锰酸锂和镍钴铝酸锂,所述的镍钴锰酸锂的化学式为LiaNixCoyMnzO2;所述的镍钴铝酸锂的化学式LibNiuCovAlwO2,所述的单晶电池材料的制备方法采用多段变温技术,将镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂的前驱体与无机熔盐混合煅烧得到单晶型镍钴锰酸锂正极材料。通过上述,本发明提供的单晶电池材料的制备方法,采用多段变温技术,制备大尺寸的镍钴锰酸锂材料,增加了单晶电池材料的压实密度,更高的压实密度具有更高的体积能量密度,循环性能更稳定,所制备的电池纽扣具有良好电化学性能。
本发明提供了一种负极材料及其制备方法与用途。所述负极材料包括氧化亚硅内核、位于氧化亚硅内核表面的锂硅合金/锂硅酸盐复合层和位于最外层的碳包覆层。本发明通过从材料端引入外源锂,使得锂金属与氧化亚硅充分接触发生合金化反应,在氧化亚硅颗粒表面形成锂硅合金/锂硅酸盐复合物,复合后的氧化亚硅复合物外表面包覆一层碳包覆层,避免了氧化亚硅和锂硅合金/锂硅酸盐与外界直接接触,简化了氧化亚硅复合物负极的使用条件,可以提升电池能量密度的同时补充电池有效锂的消耗,缓解体积膨胀,提升了电池的循环稳定性和安全性能。
本发明涉及一种高安全性金属复合负极的制备方法,它包括以下步骤:(a)将金属锂在惰性气体的保护下加热至熔融状态;(b)向处于熔融状态的金属锂中加入无机非金属化合物,搅拌反应后冷却即可;所述无机非金属化合物为选自硫化物、磷化物、氮化物和氟化物中的一种或多种组成的混合物;所述金属锂和所述无机非金属化合物的质量比为10~3:1。可以在锂负极上形成复合保护层,从而有效隔离电解液和锂片,防止锂片受到侵蚀和反应;实现锂离子的均匀分布,抑制锂枝晶的生成;提供骨架支撑作用。
本发明可以在阳极活物质中添加锂化合物而不另外设置锂金属,从而实现锂金属的多样化制作,同时可以对锂离子进行安全有效的涂料处理,完成了简单的工作,将阳极活物制成干式工艺,在湿式工艺中可以防止氧和水对锂化合物的反应,从而高寿命、高输出。可以改善高功率和高能密度,第一次混合可使两级活物质的导电材料、活性炭和锂化合物在氮的气氛下进行,从而有效阻断锂化合物的事前反应;第一次混合可以有效地阻断锂化合物的事前反应;使用配有高速回转刀的搅拌机,将导电剂、活性炭、锂化合物和烧杯进行二次混合,通过与小刀的碰撞和剪切,提高了烧杯的生长效率,从而使得绑定高质量的绑定器能够准确完成膜成型的硅碳超级电容及其制造方法。
本发明涉及一种电池用复合电极,包括有集电体,其特点是:集电体上表面分布有活性物质层,活性物质层内分布有活性电极颗粒与导电剂及粘结剂,活性电极颗粒包括有含锂的过渡金属氧化物、含锂的过渡金属的磷酸盐、不含锂的过渡金属氧化物、不含锂的过渡金属磷酸盐、可与锂形成合金的金属或合金、可与锂形成合金的金属的氧化物、硫或者硫化物中的一种或是其组合物,所述的活性物质层上分布有氧化硅层。采用本发明后,应用到锂电池中,作为其电极组件,能够有效提升锂电池的电池性能。同时,令锂电池循环性能好、安全性能高。能有效降低短路故障的出现,提高电池的体积比容量。
本发明公开了一种两轮车电池组,包括一罩壳,罩壳上表面的一侧设有正负极极柱,另一侧为散热器,罩壳内部由隔热板分成上下腔室,下腔室设有锂电池组和n块开均芯片,上腔室设有n个均衡负载;锂电池组的正负极分别与正负极极柱连接,锂电池组包括n支锂电池电芯、一电压采集芯片和一锂电池保护开关,每支锂电池电芯均通过电压采集芯片连接锂电池保护开关;每支锂电池电芯分别通过一开均芯片连接一均衡负载,n个均衡负载均散热器紧贴。本发明具备了大于传统锂电池20倍以上的均衡能力,可以实现锂电池的铅酸化应用,有效拆解电压,分立模块化,直接替换现有电动两轮车上的铅酸电池,具有大规模推广的价值。
本发明涉及海水淡化技术领域,特别涉及一种太阳能空调海水淡化系统,所述太阳能空调海水淡化系统,包括:太阳能集热装置、海水淡化装置和制冷装置,溴化锂浓缩器的溴化锂溶液吸热产生的蒸汽进入溴化锂蒸发器管程冷凝成淡水后经换热器进入所述蒸发吸收器,溴化锂浓缩器内的溴化锂溶液经换热器进入所述蒸发吸收器;所述蒸发吸收器内的溴化锂溶液进入溴化锂蒸发器的壳程吸热产生的蒸汽进入首效蒸发器作为海水淡化的热源,浓缩的溴化锂溶液进入溴化锂浓缩器。采用本发明技术方案,提高了太阳能的能源利用率,并且该技术方案适合用于扩大太阳能空调海水淡化系统的规模。
本发明公开了一种单晶型电池材料及其制备方法,将含镍化合物、含钴化合物、含锰化合物、过量锂源与无机熔盐混合,采用多段变温的煅烧方式得到单晶型镍钴锰酸锂正极材料,或将含镍化合物、含钴化合物、含铝化合物、过量锂源与无机熔盐混合,采用多段变温的煅烧方式得到单晶型镍钴铝酸锂正极材料。通过上述方式,本发明采用过量锂源、多段变温技术,制备大尺寸的镍钴锰酸锂材料或镍钴铝酸锂材料,过量的锂源能够解决产物缺锂现象,过量的锂源可作为熔盐,增强原料在熔盐中的溶解性,另外,采用了多段变温技术,能制备出尺寸较大的具有良好电化学性能的正极材料。
本发明提供了一种电解液及其制备方法和应用,所述电解液包括锂盐、离子液体和润湿剂,所述润湿剂为氟代醚类化合物,所述电解液中锂盐的局部浓度大于2mol/L;通过加入高浓度的锂盐,可以均匀化电解液中的锂离子分布,有效降低电解液体系中的锂离子的浓度梯度,有利于抑制锂枝晶;FSI阴离子型离子液体和氟代醚类化合物的降解还原可以在电极表面形成高氟含量的钝化固体电解质膜,可有效提高电池循环稳定性和库仑效率;且氟代醚类化合物可与离子液体互溶但不溶解锂盐,不会改变锂离子的局部高浓度分布,同时可以有效降低电解液粘度,加速锂离子迁移,提高其离子电导率和隔膜浸润性,显著改善电池循环和倍率性能。
本发明公开了一种具有阻燃甚至完全不燃烧功能的阻燃型电解质溶液,该电解质溶液由四类成份组成:(A)锂盐,(B)碳酸酯类和/或醚类有机溶剂,(C)阻燃添加剂和(D)其他功能添加剂;其中锂盐在此电解液中的摩尔浓度范围是:0.001-2摩尔/升,阻燃添加剂在此电解液中所占的质量比例范围是:0.1%-50%,组分其他功能添加剂在此电解液中的摩尔浓度范围是:0-0.5摩尔/升;上述的阻燃添加剂选自以下分子结构S1或S2中的至少一种:上述的阻燃型电解质溶液可应用于锂一次电池、锂二次电池以及锂离子电池中。
本发明公开了一种负极浆料及其制备方法和应用,该负极浆料包括:氟化锂包覆锂粉、氧化物、单离子导体聚合物和有机溶剂,其中,所述单离子导体聚合物包括聚甲基丙烯磺酸锂、聚苯乙烯磺酸锂和全氟磺酸树脂锂中的至少之一。由此,通过将氟化锂包覆锂粉、氧化物、单离子导体聚合物和有机溶剂混合,可以形成均一且长期稳定存在的悬浮液,通过将该组成的负极浆料涂覆在SiOx/C电极上,可以提高电芯的首次效率,同时负极浆料中采用的该类单离子导体聚合物胶体在电极表面构建了一层离子快速通道,能有效提升SiOx/C电极的倍率性能,另外负极浆料中的氟化锂包覆锂粉还能降低操作过程中锂粉过度引起的起火危险。
本申请提供一种固态电解质材料及其制备方法、电池,属于电池技术领域。固态电解质材料包括锂镧锆氧颗粒,以及包覆于锂镧锆氧颗粒的包覆层。包覆层的材质包括锂镧钛氧、偏铝酸锂或钛酸锂。包覆层的厚度为5~100nm。本申请以锂镧钛氧、偏铝酸锂或钛酸锂作为包覆层材料包覆于锂镧锆氧颗粒表面,包覆层能够将锂镧锆氧颗粒与外界空气隔离,使得固态电解质材料对空气稳定,且残碱量低。同时纳米级的包覆能够有效避免晶界电导率低的问题,使得制得的固态电解质材料的电导率依旧保持在较好水平。
本发明公开了一种具有阻燃甚至完全不燃烧功能的阻燃型电解质溶液,该电解质溶液由四类成份组成:(A)锂盐,(B)碳酸酯类和/或醚类有机溶剂,(C)阻燃添加剂和(D)其他功能添加剂;其中锂盐在此电解液中的摩尔浓度范围是:0.001-2摩尔/升,阻燃添加剂在此电解液中所占的质量比例范围是:0.1%-50%,组分其他功能添加剂在此电解液中的摩尔浓度范围是:0-0.5摩尔/升;上述的阻燃型电解质溶液可应用于锂一次电池、锂二次电池以及锂离子电池中。
本发明提供了一种燃料电池应急发电车的辅助储能装置,包括,电池控制模块、电池辅助模块、电堆、直流-直流电源模块、碳纤维高压储氢瓶、锂离子电池组和逆变器;其中,所述锂离子电池组分别与电池控制模块及电池辅助模块电连接,所述电池控制模块与所述电池辅助模块、碳纤维高压储氢瓶、电堆、直流-直流电源模块、锂离子电池组及逆变器电连接,所述电堆与所述直流-直流电源模块电连接,所述直流-直流电源模块分别与所述锂离子电池组及逆变器电连接,所述逆变器用于接收稳定直流电能并转化为交流电并输出。本发明采用锂离子电池组代替现有技术中铅酸蓄电池作为本发明燃料电池装置中辅助储能模块,改善了放电性能,提高了使用寿命,减小了体积。
本发明揭示了一种正极材料及其制备方法。正极材料包括磷酸铁锂、磷酸钒锂和石墨烯,磷酸钒锂或者磷酸铁锂与磷酸钒锂为基体,石墨烯包覆磷酸钒锂或者磷酸铁锂与磷酸钒锂,石墨烯的包覆量为基体材料的1.5~5wt%。制备方法包括以下步骤:制备磷酸钒锂预烧粉,将磷酸铁锂与磷酸钒锂预烧粉以及有机碳源混合烧结。通过本发明的制备方法可以获得倍率性能和低温性能优越的锂电池正极材料。
本发明涉及一种非水电解液,包括锂盐和有机溶剂,所述的锂盐包括锂盐A,所述的锂盐A在所述的非水电解液中的质量百分比为0.01~10%,所述的锂盐A为选自如下结构式中的一种或几种的组合: ,式中,R1为S=O、O=S=O或O=P=O,R2、R3独立地为F或C nF2n+1,并且R2、R3为不同的基团,其中n为1~10整数。本发明的锂盐A的原材料来源充足,化学稳定性好,用量少;锂盐A加入锂电池非水电解液,可能增加电解液离子电导率;含有锂盐A的锂电池非水电解液应用于锂离子电池,电池的高温循环性能明显提升。
本发明公开了一种含有至少一种环状配体结构的化合物的制备方法和纯化方法,该环状配体结构的化合物含有1‑2种不同结构的环状配体,即含La的环状配体和/或含Lb的环状配体,其中含La的环状配体中含有磺酰基(‑SO2‑)、亚磺酰基(‑SO‑)或羰基(C=O)中的一个。该化合物可单独作为锂离子电池的电解质锂盐,溶于有机溶剂用于制备锂离子电池的电解质溶液,或,将该化合物和锂盐溶于有机溶剂制备锂离子电池的电解质溶液,所述电解质溶液可以明显改善锂离子电池的内阻并对电池的循环性能具有效果。
本发明涉及一种硬碳负极复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括:对含碳原料进行预处理,制备硬碳前驱体;再将硬碳前驱体与含锂化合物以及粘结剂混合,制备固态的预锂化硬碳前驱体;再对预锂化硬碳前驱体进行烧结处理,制备预锂化硬碳;再对预锂化硬碳进行碳包覆处理,在预锂化硬碳表面形成碳包覆层。通过在硬碳的表面和体相中引入外源锂形成锂‑碳复合物,从而预先将一定量的锂填充在硬碳的稳定性结构和孔隙中,弥补首次化成引起的电池内有效锂的消耗。再配合碳包覆层减少硬碳表面的缺陷,以及覆盖住化学活性较高的锂‑碳复合物,使其既能达到补锂效果又能降低活性物质与电解液发生副反应,协同提高首次库伦效率以及延长电池循环寿命。
本发明公开了一种制备羟基膦酸酯的方法,该方法是以碱金属化合物作为单组分催化剂催化醛或酮的氢膦化反应制备羟基膦酸酯的方法,所述碱金属化合物选自正丁基锂、2, 6-二异丙基苯胺基锂、2, 6-二异丙基苯胺基钠、2, 6-二异丙基苯胺基钾、2, 6-二甲基苯胺基锂、2, 6-二甲基苯胺基钠、2, 6-二甲基苯胺基钾、苯胺基锂、苯胺基钠、苯胺基钾、二(三甲基硅基)胺基锂、二(三甲基硅基)胺基钠、二(三甲基硅基)胺基钾、二异丙基胺基锂、二异丙基胺基钠、二异丙基胺基钾中的一种。本发明的优点在于,不仅催化活性高,反应时间短,催化剂用量可降低至千分之一,而且反应条件温和, 产率高,对醛、酮类底物有很好的普适性。
本发明属于锂离子电池技术领域。本发明提供了一种表面修饰高镍正极材料的制备方法,修饰剂和高镍正极材料的表面残锂Li2O反应,实现了低温条件下原位生成双草酸硼酸锂LiBOB表面包覆层,不仅消除了高镍正极材料的表面残锂,也实现了高镍正极材料表面的BOB盐包覆。本发明提供的正极材料,在表面形成了双草酸硼酸锂保护层,使得改性后材料的表面碱性明显降低,材料的循环稳定性,包括高温、高压条件下的循环稳定性明显提高。本发明还提供了所述表面修饰高镍正极材料在制备锂离子电池中的应用,对发展高性能、高安全和长寿命的锂离子电池具有重要意义。
本发明公开了一种玻璃材料及其制备方法和其制品,一种玻璃材料,含有锂盐晶相和磷酸盐晶相,且整体材料结晶度在40‑95%,锂盐晶相占40‑90wt%,磷酸盐晶相占2‑15wt%,其中锂盐晶相为硅酸锂、二硅酸锂、透锂长石中的一种或一种以上,其中磷酸盐晶相为磷酸铝或/和偏磷酸铝。本发明的玻璃材料钢化后的维氏硬度(Hv)为900kgf/mm2以上。本发明的玻璃材料或基板适用于移动终端设备与光学设备等保护构件,具有高的硬度和强度。另外,本发明也可用于便携式电子设备的外框构件等其他装饰。
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