本发明涉及一种高纯度单斜相ZnWO4纳米颗粒的制备方法及其应用。采用简单的水热法合成一种高纯度单斜相ZnWO4纳米颗粒,合成方法操作简便、成本低、纯度高,可以大量合成。本发明首次将ZnWO4纳米颗粒作为锂离子负极材料应用于锂离子电池中,表现出较好的循环性能和较高的比容量。在电流密度为0.5Ag-1经过30次循环后,其比容量仍可250mAhg-1左右;在电流密度为2Ag-1经过30次循环后,其比容量仍可达约220mAhg-1。?
本发明公开了一种船用增程式燃料电池混合电力推进系统和控制策略,适用于内河湖泊中小型船舶,是以锂电池作为电力推进系统的主动力源、并通过二极管和可控开关将燃料电池发动机并网作为增程器的混合电力推进系统。在船舶航行过程中,当锂电池核电荷状态较低时,启动燃料电池发动机为其充电,提升电力推进船舶的续航能力;另一方面,在功率输出较大时使燃料电池发动机与锂电池的并网,充分发挥锂电池的优点和克服燃料电池的应用缺陷,应用多种工作模式相互切换,满足船舶航行工况,达到节能减排的效果。
一种陶瓷涂覆隔膜及其制备方法和应用,涉及锂离子电池隔膜。所述陶瓷涂覆隔膜包括聚合物隔膜,在聚合物隔膜的单侧或两侧上涂覆高热传导电绝缘性纳米材料。所述高热传导电绝缘性纳米材料可采用BN纳米线、BN纳米颗粒、BN纳米管等。制备方法:将高热传导电绝缘性材料加入到聚合物溶液中,再涂覆到聚合物隔膜上,挥发溶剂后得到固态聚合物膜,即所述陶瓷涂覆隔膜。所述陶瓷涂覆隔膜可在锂离子二次电池中应用。制备的具有高热传导性的陶瓷隔膜,可以作为锂离子二次电池的陶瓷涂覆隔膜,提高了锂离子电池的安全性能,并有很好的离子电导率和机械性能。且本发明操作性强。
本发明公开了一种碳氮复合物空心材料及其制备方法和应用,将模板化合物分散液和含有碳和氮的有机化合物配体溶液反应后得到前驱体,前驱体在300?1500℃、中性或还原性气氛下进行热解,之后在酸性条件下除去氧化物杂质得到无定型碳氮复合物空心材料。通过本发明的方法制备的新型储能材料——碳氮复合物空心材料,集锂离子电池和超级电容器的特性于一体,不仅具有高的比容量和能量密度,良好的循环稳定性,同时具有优异的倍率性能和高的功率密度,不仅在锂离子电池和超级电容器领域具有应用,还可以应用于其他储能领域,例如锂硫电池、锂空气电池等。
本发明公开一种低温高倍率动力电池石墨负极材料的制备方法,包括有如下步骤:通过使用简单高效的喷雾干燥法团聚造粒,获得多孔石墨二次颗粒团聚物,再进行二次表面包覆,获得用于锂离子电池的低温石墨负极材料。在此负极材料结构中,经微膨胀技术改性的石墨,通过在其颗粒内预制一定的预膨胀空间,在充放电过程中有效地抑制了因石墨膨胀而导致的“核-壳”结构的破坏,更好的维持了其“核-壳”结构,尤其在快速充放电的情况下,具有更加良好的循环稳定性。由微米石墨造粒后,一次石墨小颗粒在核内的多孔碳基体中团聚成二次颗粒,其各向同性程度高,充放电造成的单方向的胀缩小,从而大大提高了低温高倍率石墨负极材料的低温嵌锂性能、倍率性能。
一种高耐热瓷器,由如下重量组份的成分烧结而成:透锂长石50-52份、6.0锂辉石8-10份、粘土17-20份、龙岩原矿4-6份和石英8-10份;原料中各元素的重量份数如下:铝19-21份、硅69-71份、钾0.5-0.8份、钠0.3-0.5份、钙0.1-0.2份、钛0.01-0.1份、镁0.1-0.3份、铁0.3-0.5份和锂2.6-2.9份。本发明将原料配方中铝的成分降低,同时将硅、锂的成分提高,将镁的成分降低,并降低球磨时间(现有技术通常的球磨时间为24h)至10h,使得坯体原料325目筛控制余量≤1%,增加产品的颗粒度,使得产品在冷热交换时具有良好的缓冲作用,并且最终制得产品的热膨胀系数低至0.5-1×10-6/℃,800-15℃热交换五次不裂。
本申请涉及正极材料及包含所述正极材料的电化学装置及电子装置。所述正极材料为混合材料,其包括钴酸锂及锂镍复合氧化物,其中所述正极材料颗粒的体积分布曲线满足以下条件:所述正极材料颗粒的体积分布曲线包含第一峰及第二峰,所述第一峰的粒度值大于所述第二峰的粒度值,其中所述第一峰的峰值与第一峰的半峰宽的比值为1mm‑1至4mm‑1,且所述第二峰的峰值与第二峰的半峰宽的比值为6mm‑1至10mm‑1。通过采用满足以上颗粒分布条件的正极活性材料,能够有效的增加正极的压实密度并提升电化学装置的能量密度。此外,本申请的正极材料在制备过程中,能够有效的降低烧结所产生的微粉。本申请的正极材料及电化学装置具有高的能量密度以及循环稳定性。
本申请实施例涉及一种固态电解质及其制备方法与包含其的电化学装置及电子装置。该固态电解质,其包括含锂过渡金属硫化物,所述含锂过渡金属硫化物的化学式为Li2‑2a+bCd1+aMcGe1‑dS4,其中,M选自由Al、Ga、In、Si、Sn及其组合所组成的群组,0
一种基于无机‑有机杂化分子功能添加剂的PEO基聚合物固态电解质的制备,所述聚合物固态电解质由聚环氧乙烷(PEO)、无机‑有机杂化分子材料、锂盐构成。通过搅拌前驱体浆料,浇注,热压成膜等步骤制备而成,方法简单可行,易于规模化。功能添加剂的加入使聚合物固态电解质膜兼具刚性及柔韧性,赋予固态电解质与极片间优异的界面兼容性,促进离子稳定地沉积/剥离。无机‑有机杂化分子材料中的特定基团可与锂盐阴离子相互作用,促进锂盐解离,增加载流子数目,进而提高固态电解质的离子导电性。因此,聚合物固态电解质室温离子电导率可达10‑4S cm‑1,可将其应用于全固态锂电池体系。
本发明公开了一种适于锻造用的易切削无铅黄铜合金及其制备方法,其合金质量分数成分为,铜:55%~68%、铋:0.1%~0.8%、钙:0.05%~0.3%、锂:0.05%~0.3%、硫:0.05%~0.15%、铝:0.001%~0.1%、硼0.001%~0.05%、混合稀土元素(镧、铈、钕中的一种或多种)0.001%~0.08%,其余为锌和不可避免的杂质。制备方法为:先熔炼铜锌合金,温度为1150℃~1300℃,熔体“喷火”后依次加入铋及锌稀土中间合金,静置保温10分钟后,再依次加入锌钙中间合金、铜硫中间合金、铝、铜硼中间合金及锌、锌锂中间合金,搅拌扒渣,然后在1100℃保温15-20分钟再进行浇铸,浇铸温度为1000℃~1050℃,制备合金铸坯。最后对所得铸坯进行锻造成形,得到零件的毛坯。本发明获得的合金产品晶粒细小,具有非常优异的热加工性能,适于锻造,并且具备良好的切削性能。
本发明公开了复合集流体的极耳结构及其焊接方法和应用,所述极耳结构包括:层叠的复合集流体极耳本体,所述层叠的复合集流体极耳本体上设有孔,所述孔贯穿所述层叠的复合集流体极耳本体,所述孔中设有第一焊锡膏;两个第一金属片,所述两个第一金属片分别设在所述复合集流体极耳本体两侧的孔口处。本发明的极耳结构使复合集流体两侧的金属层导通,且使各层叠的复合集流体导通,从而提高了复合集流体电池的极耳焊接效果,降低了锂离子电池的接触内阻,降低了锂离子电池的温升,提高了锂离子电池的循环寿命,提高了锂离子电池的可靠性。
一种阳离子空位正极材料及其制备方法,涉及锂离子电池。阳离子空位正极材料的化学式为Lia[LibMncCodNie]Of。将锰盐、钴盐和镍盐中的至少一种溶于去离子水中,配制成混合盐溶液A;将碳酸钠和碳酸氢铵溶于去离子水中,配制成溶液B;将混合盐溶液A加入溶液B中,得混合液;将混合液静置,过滤,洗涤,干燥后得碳酸盐前驱体;将干燥后的碳酸盐前驱体煅烧后,得氧化物前驱体;将氧化物前驱体与锂盐混合,烧结后即得阳离子空位正极材料。通过共沉淀方法获得的前驱体产物与适量低于化学计量比的锂源均匀混合烧结后,获得体相含有大量阳离子空位的层状正极材料。含有阳离子空位的正极材料能够降低锂源的使用量,降低生产成本。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,特别涉及一种微米棒状铌钨氧化物及其制备方法和应用。本发明提供了一种微米棒状铌钨氧化物,所述微米棒状铌钨氧化物的直径为2~5μm,长度为3~30μm。所述微米棒状铌钨氧化物具有微米级一维棒状结构,有利于在应用过程中缩短锂离子的扩散距离,增大电解液与电极的接触面积,进而提高锂离子电池的倍率性能。使用本发明所述微米棒状铌钨氧化物为工作电极得到的锂离子半电池,0.2C(1C=200mA/g)时的放电比容量大于210mAh/g,30C时放电比容量达110mAh/g,倍率性能优异;在1C倍率下循环300次后,放电比容量仍然可达150mAh/g,循环稳定性良好。
本申请公开了一种隔膜制备方法及电池,涉及二次电池技术领域。本申请所述的隔膜包括:基材;涂层,该涂层设置在基材的至少一侧的表面,涂层具有顶层和至少一层内层,顶层和内层均为多孔结构,顶层的孔洞与内层的孔洞呈叠套结构。本申请通过使涂层呈现多层孔洞叠套结构,提高涂层与隔膜、隔膜与极片间粘结力;同时,本申请中的多层孔洞叠套结构能够避免出现无孔聚合物“死区”,孔隙率大、透气损失小,极大提高涂膜与极片高粘结,同时独特网络涂层结构增大了储锂空间,利于锂电过程循环,防止枝晶产生、析锂等现象,提高锂电池循环寿命。
本发明公开了固态电解质及其制备方法和应用,固态电解质包括:无机固态电解质层、正极界面修饰层和负极界面修饰层,形成无机固态电解质层的原料包括无机固态电解质、有机溶剂和粘结剂;正极界面修饰层设在无机固态电解质的一侧表面上,无机固态电解质层的至少一部分嵌入到正极界面修饰层中,形成正极界面修饰层的原料包括有机溶剂、聚合物和锂盐;负极界面修饰层设在无机固态电解质上远离正极界面修饰层的一侧表面上,形成负极界面修饰层的原料包括有机溶剂、聚合物、锂盐和无机氧化物固态电解质。该固态电解质正极侧形成的正极界面修饰层具有较好的柔韧性,负极侧对应的负极界面修饰层不与金属锂负极发生反应,并且可以抵挡金属锂枝晶的刺穿。
本申请提供了一种正极活性材料及包含其的电化学装置。其中基于所述正极活性材料的初始含锂量计,所述正极活性材料的脱锂百分比为t,其中在所述正极活性材料开始脱锂至脱锂百分比为t的过程中,所述正极活性材料在原位X射线衍射图案中的(003)峰的2θ角的最大值与最小值的差值不大于1.2°;其中80%≤t≤93%。采用上述正极活性材料的电化学装置能够呈现出优异的电化学性能,尤其是降低产气和改善电化学装置的循环稳定性。
本发明提供一种性能优越的石墨烯动力电池及其制备方法,由正极片、负极片、隔膜、电解液及壳体组成,负极活性材料为尖晶石钛酸锂、纳米硅、石墨烯粉体;正极活性材料为磷酸铁锂、多孔石墨烯粉体、纳米氮化硼;正极导电剂和负极导电剂含有石墨烯粉体、聚苯胺、SP、KS‑6、碳纤维、碳纳米管、超导炭黑、鳞片石墨中的至少一种,其中正极导电剂中含有石墨烯粉体;正极粘结剂和负极粘结剂为聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯、丁苯橡胶、CMC中的至少一种。以较低的成本解决磷酸铁锂体动力电池低温条件下磷酸铁锂导电性差、正极/负极导电能力大幅下降、电解液渗透性变差等问题。
一种太阳能卫浴自动排水器,其部件由控制器、低速传感器、滤网、叶轮、电机、套座、高速传感器、太阳能板、锂电池组成。其特征在于:锂电池紧靠在控制器的下方,控制器借助导线与太阳能板插接连接,叶轮的上面安装有滤网,叶轮锁在电机上,低速传感器和高速传感器分别布置在套座的两边,控制器安装在套座内,电机与控制器输出端连接,低速传感器和高速传感器分别与控制器的信号输入端连接,控制器引出两根电源线。本发明的有益效果是:借助太阳能板的光转换,减少卫浴内插头,具有低能耗,并有效隔离卫浴废水中的杂物和自动排出卫浴积水的功能。
本发明公开了一种车载灭蚊装置,包括主体与锂电池,所述主体的上端外表面设置有电源开关,且主体的一侧外表面开设有蚊香片插口,所述蚊香片插口的内部设置有蚊香片,所述主体的另一侧外表面设置有透气网,所述锂电池的前端外表面开设有充电插口,且充电插口的内部设置有防尘活动片,所述防尘活动片的上端外表面设置有连接杆,且连接杆的上端外表面设置有横杆,所述横杆的内部设置有连接孔,且连接孔的内部设置有活动轴。发明所述的一种车载灭蚊装置,设有锂电池、防尘活动片和二号吸盘,能够方便携带该灭蚊装置,并能有效防止灰尘等杂物进入到锂电池内部,还可以方便对该装置进行固定,带来更好的使用前景。
本发明公开了一种高比容量硅基负极及其制造方法。高比容量硅基负极包含集流体和涂覆在集流体外的负极膜层,该负极膜层包含硅基负极活性物质、复合粘结剂和导电剂,该复合粘结剂包含水可溶性的组分A和水可溶性的组分B,该组分A包含锂离子聚合物,该组分B包含改性聚丙烯酸(PAA)和海藻酸钠(SA)中的至少一种。它具有如下优点:粘结剂本身为锂离子聚合物的结构,在大功率充放电时不会因出现局部锂离子空缺而导致的极化现象,能有效提高锂电硅基负极的材料性能,改善硅基负极的缺陷。 1
本发明实施例公开了一种稻田飞虱的防控装置及其工作方法,所述稻田飞虱的防控装置包括:太阳能电池板、中央控制器、锂电池组、第一发光模块和第二发光模块,所述第一发光模块和第二发光模块间隔安装在支撑杆上,所述太阳能电池板通过支撑架安装在支撑杆的顶端,所述中央控制器和锂电池组设置在支撑架内,所述锂电池组通过电线与太阳能电池板连接,所述中央控制器与锂电池组连接,所述第一发光模块和第二发光模块均与中央控制器连接。本发明解决了现有稻田飞虱危害农作物生长的问题。
本发明涉及电子技术领域,特别涉及一种单双向开关电路及其控制方法,包括驱动电路、二极管、锂电池、发电机和开关管电路,通过设置开关电路,将两个以上的所述晶体管相互并联连接,能够提升控制锂电池回路电流的方向的反应时间;将驱动电路与外设的控制信号连接,能够对锂电池的回路电流方向进行判定,并且能够使开关电路工作在双控制模式下。通过本方案设计的单双向开关电路在外接的控制信号为双向信号时,还具有锂电池的回路反向电流的过流保护功能。
一种积层式可储能太阳能电池,其特征在于:由积层式的太阳能电池上进一步层叠二次电池,所述二次电池采用锂离子电池,再配以充电控制电路,通过柔性塑料封装而成.本发明制备的积层式可储能太阳能电池使太阳能电池与锂离子电池集成为一体,以便减少外电路,进而提高紧凑性,缩小体积,同时减少跳线,保证良好的导电性;通过凝胶电极的利用和塑料封装工艺的应用,可以提高防潮性,实现可折叠。制备过程中,太阳能电池的背电极层同时承担了锂离子电池的正极集流体,一方面可以节省材料,同时也可以提高导电性;锂离子电池的正极活性层、隔膜和负极活性层可以预先制成片材,便于在制备过程中进行复合,实现连续生产。
本发明公开了一种多级多孔单晶化微米级LiMn2O4正极材料的制备方法,包括以下步骤:一,将锰盐和锂盐加入到去离子水中,搅拌分散均匀,得混合溶液A;二,将聚乙二醇和十二烷基二苯醚二磺酸钠,加入混合溶液A中,搅拌分散均匀,得到混合溶液B;三,将铵盐加入到去离子水中,搅拌分散均匀,得混合溶液C;四,将混合溶液C加入到混合溶液B中,得混合溶液D;五,将混合溶液D转移到聚四氟乙烯内衬的反应釜中,进行水热反应,完毕后冷却至室温,除去上层清液,经离心分离,洗涤,得锰酸锂的前驱体;步骤六,将锰酸锂的前驱体进行焙烧,完毕后冷却至室温,即得,组装成锂离子电池正极材料,提高了电池的比容量、倍率性能和循环性能。
本发明属于化学纤维材料技术领域,具体涉及一种凉感功能母粒、凉感纤维及其制备方法和应用。本发明以冰莹玉与硝酸锂混合进行水热离子交换反应,以锂离子取代冰莹玉片层间的钾离子,同时水相的水热离子交换反应下,锂离子包覆一层水化膜,锂离子之水合半径大于钾离子,达到促进冰莹玉的二氧化硅片脱层目的,得到带电荷、高吸附力、超亲水、吸湿且有凉感效应的纳米插层冰莹玉;将所述纳米插层冰莹玉、硫酸、硝酸和高锰酸钾混合,有利于使纳米插层冰莹玉产生‑COOH官能基团,有利于形成多层且稳定的锌离子‑二氧化硅接枝结构,提高改性冰莹玉的紫外线反射性能,有利于得到具有凉感、抗菌和抗紫外性能的凉感功能母粒。
本申请涉及电化学装置和电子装置。本申请的电化学装置包括正极、负极、隔离膜和电解液,所述正极包括正极集流体、正极活性物质层和设置于所述正极集流体和所述正极活性物质层之间的导电涂层,所述电解液包括第一含氟金属盐,所述第一含氟金属盐包括含氟磺酰亚胺锂盐中的至少一种,所述电化学装置满足以下关系式:0.1≤X/d≤105,其中,X g/m2为正极集流体单面单位面积的含氟磺酰亚胺锂盐的质量,dμm为正极集流体单面导电涂层的厚度。本申请通过将正极的导电涂层和电解液中的有机锂盐相结合,既可以提高电化学装置的大倍率循环性能和降低电化学装置的温升,又可以减缓有机锂盐对正极集流体可能的腐蚀影响,提升电化学装置的长期稳定性。
本发明属于尖晶石材料的制备领域,公开了一种复合尖晶石材料及其制备方法和应用。该尖晶石材料的化学式为:Li2Co0.6Ni0.4Mn3O8,其制备方法包括以下步骤:1)将硫酸锰、硫酸镍和硫酸钴放入反应釜内衬中,加入水,搅拌使原料溶解;然后加入尿素,搅拌溶解,再加入氢氧化锂,最后加入过硫酸铵反应,搅拌1min;2)然后将反应釜内衬密封后,放入反应釜中,放在烘箱中180-200℃反应12-30小时;3)再经离心洗涤干燥后得到样品,所得样品再经600-800℃退火6-12小时,制得复合尖晶石材料。该尖晶石材料作为锂离子电池正极材料时,具有非常优异的循环稳定性、良好的倍率。
本申请公开了一种正极活性材料、电化学装置和电子装置。该正极活性材料包括含锂钴氧化物颗粒,含锂钴氧化物颗粒包括Mn元素和Ni元素,以含锂钴氧化物颗粒中除锂元素外的金属元素的摩尔含量为100%计,Mn元素的含量为A%,Ni元素的含量为B%,其中,0.1≤A+B<20,0.2≤A/B≤9。该正极活性材料在高电压下结构保持相对稳定,具有较高的放电克容量和循环保持率。
本发明属于有机合成领域,涉及一种6‑羟基‑8‑氯辛酸乙酯、6,8‑二氯辛酸乙酯及硫辛酸的合成方法。所述6‑羟基‑8‑氯辛酸乙酯的合成方法包括在催化剂的存在下,采用MPV还原反应将6‑氧代‑8‑氯辛酸乙酯转化为6‑羟基‑8‑氯辛酸乙酯,所述催化剂由催化剂I和催化剂II组成,所述催化剂I为氯化锂和/或溴化锂,所述催化剂II为磷酸钾,所述催化剂I和催化剂II的摩尔比为1:(1~20)。本发明采用氯化锂/溴化锂与磷酸钾这两类无机盐共催化MPV还原反应,由此能够提高MPV还原反应的活性,所得产物收率高达80%以上,完美解决了现有的MPV还原反应条件不适用于6‑氧代‑8‑氯辛酸乙酯这一具有β位氯代羰基化合物的局限,该反应具有低成本、易操作、还原剂安全等优点。
本发明公开了一种碱金属‑稀土异金属框架化合物,该化合物的化学简式为:[NH2(CH3)2](Re3Li2L4),其中,L为去质子化的配体,H3L=1,3,5‑三(4‑羧基苯基)苯(H3BTB)或2,4,6‑三(4‑羧基苯基)‑1,3,5‑三嗪(H3TATB),该化合物晶体结构属于正交晶系,空间群为Pcca,晶体结构中金属锂和稀土金属通过羧基氧连接成柱状结构,该柱状结构彼此通过去质子化配体L连接,形成三维框架结构,晶体结构中具有多级孔道结构。本发明的碱金属‑稀土异金属框架化合物具有两个不同的金属中心和多级微孔结构,稀土元素使化合物具备发光性能,它存在三种不同尺寸的一维孔道,大的比表面积,为染料吸附和锂离子传输提供了充足的孔道,使其在发光材料和电池材料领域具有潜在应用。
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