本发明公开了一种新型陶土瓦的制备方法,其通过如下步骤实现:一、按设定比例将红泥、红壳矿、滑石、硅灰石粉和水装进球磨机研磨成泥浆,再把泥浆榨干成泥片;二、将上述泥片加入适量硅锂粉,经炼泥得到泥块;三、通过模具将泥片压挤成瓦胚;四、在瓦胚的上表面撒上适量的上述硅锂粉;五、通过模具在撒有硅锂粉的瓦胚上压出所需的花纹;六、将瓦胚晾干;七、将瓦胚送进窑炉进行高温烧制,便得到本发明的陶土瓦。采用上述方案后,本发明的有益效果如下:本发明的陶土瓦以红泥、红壳矿、滑石、硅灰石粉和硅锂粉为原料制成,硅锂粉可增强陶土瓦的抗折强度,并降低吸水率。
本发明提供了一次电池放电特性的电压调节电路和方法,包括锂电池,具体包括固定占空比PWM电路以及功率输出电路;所述固定占空比PWM电路与锂电池、功率输出电路电性相连,所述功率输出电路还与锂电池电性相连;所述固定占空比PWM电路通过向功率输出电路输出设定的固定占空比来实现将锂电池的输出电压转换为模拟的设定的一次电池电压。本发明能够避免锂电池供电忽然断电导致的损失。
一种观赏型LED气球灯,其特征在于,包括气球、气门座、USB端口、可充电锂电池、光线感应开关、手控开关以及LED灯组,所述的气球外壳采用耐热韧性材料一次制成型,内部用氦气充满;所述的气门座设有气门芯,内部装置锂电池充电模块,锂电池充电模块通过一条柔韧的导线与USB端口相连;所述的锂电池与锂电池充电模块构成充电电路,锂电池与光线感应开关、手控开关和LED灯组构成供电电路;所述的LED灯组由若干LED灯并联而成,为七彩慢闪烁或快闪烁LED灯。本实用新型外观时尚,安全性更好,观赏性增加,使用方便,节约电能。
本实用新型公开了一种具有电路警报功能的印刷电路板,包括PCB板,所述PCB板上集成有接线端、平移驱动器、锂电池、电池槽及报警电路;所述平移驱动器的控制端与接线端电连接;所述平移驱动器具有一个用于容纳锂电池的嵌槽,所述锂电池位于嵌槽内;所述电池槽正对于所述嵌槽,所述电池槽的内部具有与锂电池适配的导电触片,所述报警电路与导电触片电连接。本实用新型的优点:1、一旦报警功能被触发,锂电池则被送入到电池槽,为报警电路持续供电;2、具备锂电池充电功能,可持续使用。
本实用新型公开一种电池盒,其互换地容纳锂电池或若干干电池,锂电池的正负极和干电池的正负极均设于沿第一方向的两端;沿第一方向,锂电池的长度为干电池长度的N倍;沿垂直于第一方向的第二方向,锂电池的宽度为干电池宽度的M倍;包括:壳体,其设有滑动腔;电池仓,其滑设于滑动腔并设有容置腔、电源输出端和沿第二方向布设的M个端子组;容置腔适于容置锂电池或N*M个干电池,每个端子组包括分别位于容置腔沿第一方向的两端的两个端子,各端子组的两个端子适于连接沿第一方向串联的N个干电池的正负极,其中一个端子组的两个端子还适于连接锂电池的正负极;各端子组并接后连接至电源输出端;本新型具有互换性强,稳定性好,节约成本的优点。
本实用新型公开了一种便于安装的便捷式防爆保护装置,包括外壳和端盖,所述外壳的一侧外壁固定连接有多个底座,底座的一侧固定连接有活动座,活动座的底部固定连接有拨杆,所述活动座的一端开设有第一安装孔,第一安装孔内活动连接有转动轴,转动轴的一侧开设有两个第二安装孔,第二安装孔内固定连接有拉环,所述底座的一侧固定连接有第一弹簧,且第一弹簧的一端与活动座的底部固定连接。本实用新型不仅可以延缓燃烧、阻烟致使着火部位自熄,提高了锂电池外壳的安全性,还可以在锂电池进入锂电池外壳时固定住锂电池的位置,大大提高了锂电池外壳的稳定性,而且还能降低箱内的温度,防止锂电池因高温而发生爆炸。
本实用新型公开了具有人体热释红外探测功能的包袋,包括锂电池充电管理模块,锂电池充电管理模块通过电路连接锂电池,锂电池充电管理模块给锂电池进行充电管理,锂电池通过电路连接微控制器,红外传感器通过电路连接巴特沃斯滤波模块,巴特沃斯滤波模块通过电路连接AD转换模块,AD转换模块通过电路连接微控制器,微控制器还通过电路连接按键模块、蜂鸣器和LED灯。本实用新型的有益效果是可以让户外背包者提前感应到从背后接近的人或动物。
本实用新型涉及一种太阳能移动电源,包括有外置电源适配器、升压充电模块、锂电保护模块、锂电池组及输出模块,其特征在于:该电源还包括-太阳能充电模块,该太阳能充电模块依次由太阳能基板、太阳能基板充电模块、单节锂电池及保护模块组成,单节锂电池及保护模块输出经锂电补充升压充电模块升压对锂电池组充电。增加太阳能充电模块,为在野外等无外来电源的环境下,提供电能的补充,最大限度延长移动电源的续航能力。通过不同转接头实现对便携电脑、移动电话、数码相机、MP3、手机等便携设备提供备用和具有多功能适配的可移动续航电源。
本发明公开了一种TiO2?B超细纳米线及其制备方法与应用,其以金红石相TiO2纳米粒子为钛源,在高压反应釜中与KOH溶液反应后,所得物质经稀盐酸、去离子水洗涤后,再经干燥、煅烧,制得直径4~6nm的TiO2?B超细纳米线,其有利于锂离子的快速嵌入和脱出,并可增大嵌锂容量,将其制备成锂离子电池负极材料,具有较好的应用前景。
本发明属于电池制造的技术领域,涉及一种锂电池和锂离子电池使用的铝极耳的制备方法。其特征在于首先将大片铝片在浸锌溶液中进行浸锌处理,再在电镀镀镍溶液中进行镀镍处理,最后将镀镍的大片铝片裁剪为镀镍铝极耳。其中,所述镀镍溶液配方(g/L):NiSO4·6H2O?240~300,NiCl2·6H2O?2~20,H3BO3?35~70,MgSO4·7H2O?30~70,表面活性剂A?0~12,表面活性剂B?0~2.0;所述的浸锌溶液的配方(g/L):ZnSO4为80~150,FeCl3·6H2O为0.5~5,NiSO4·6H2O为30~60,Na3C6H5O7·2H2O为10~30,NaKC4H4O6·4H2O为120~240,NaOH为100~240,NaNO3为0.5~10。采用镀层铝极耳作为电池正极集流体的锂离子电池具有制备工序简单,安全可靠等显著优点。
本实用新型属于电池制造的技术领域,涉及一种用于锂电池和锂离子电池的新型的铝极耳与电路板导电片的嵌入式连接件。所述的连接件由铝极耳和电路板导电片组成,铝极耳一端的两个侧面上设有凹型插槽,电路板导电片的一端设有与凹型插槽相对应的两边呈直角折起的倒“C”型插片,插片插入凹型插槽后呈紧密连接状态。采用本实用新型所述的方法,当通过较大电流后,镀层铝极耳的温度比相当尺寸的长条形镀镍铝极耳的温度低6~12℃,且铝极耳占据的空间小,提高了电池的安全性,实用于不同结构的锂电池或锂离子电池,特别适用于大功率锂电池或锂离子电池。
一种自行车智能控制摩擦蓄电装置,由控制模块、电磁阀、转轴、摩擦装置、照明灯、光敏感应器、摆臂、电磁线圈、弹簧组成,其特征是,控制模块的一号输出端与照明灯连接,二号输出端与电磁阀连接,三号输出端与锂电池连接,控制模块的信号端与开关连接,摩擦装置与控制模块的输入端连接,电磁阀伸出一个转轴,转轴上紧固着摩擦装置。所述的光敏感应器检测到天色光亮度低于100cd/m2?时,控制模块自动开启照明灯的电源,所述电源是所述锂电池,所述的控制模块根据锂电池的容量自动接通与断开电磁阀,以实现摩擦装置的循环工作。有益效果:采用上述结构,具有稳定照明系统的电源供应,又能自动连接摩擦装置。
本实用新型公开了一种具有多个输出端的移动电源,箱体内部设有锂电池模块、温度传感器和电路板,电路板设于锂电池模块上方,温度传感器设于锂电池模块旁侧;所述箱盖上设有电量指示面板和至少三个的输出端子,电量指示面板和输出端子均与电路板电联接;电量指示面板设于输出端子右侧,该电量指示面板包括用于显示超低温温度状态的双色灯、用于显示锂电池组剩余电量的电量指示灯、用于控制锂电池组电量指示工作的控制开关;本实用新型,同时具有三种不同型号的输出端,可以满足不同型号的通信设备的使用,适用范围广;该移动电源,还具有低温自动加热功能,提高锂电池的正常放电性能,使用操作简单方便。
本发明公开了一种正硅酸盐系正极材料包覆三元材料的制备方法。正硅酸盐系正极材料化学组成通式为Li2MSiO4(M=Fe,Mn,Co,Ni中的至少一种),其包覆含量占正极材料本身质量分数的0.01~10%,包覆层厚度10‑1000nm。本发明过程为:首先对三元材料表面残余锂含量及成分进行测定,接着根据包覆含量、分子摩尔比加入纳米级锂源、相应金属M源、硅源等,流态化混合、压片、烧结、制粉、过筛即可得到正硅酸盐系正极材料包覆的三元正极材料。本发明为纯干法过程,制备方法简单易行,降低表面残余锂的同时能够提高三元材料的抗过充及热稳定性,提升材料本身的电性能,具有一定的工业化应用前景。
本发明公开了一种负极活性材料的制备方法,包括以下步骤:将氯化锂溶液与醇类溶剂按体积比混合,搅拌,按钛醇盐与醇类溶剂体积比加入钛醇盐,直到出现白色沉淀;上述溶液密封,静置得到含水合氧化钛微球的溶液;在搅拌状态下,按锂原子和钛原子的数量比为0.80~0.85向所述含水合氧化钛微球的溶液中加入乙酸锂;在搅拌状态下,按钛醇盐和吡咯的体积比为5~10:1在上述步骤所获得的溶液中加入吡咯,再加入氧化剂使吡咯原位聚合;将所获得的溶液中的溶剂蒸发,得到前驱体;将得到的前驱体在惰性气体保护下,在700~900℃煅烧。本发明还提供一种通过上述方法获得的负极活性材料,及使用上述复合材料的电池。
本发明提供一种侧链含氢硅炔杂化耐高温聚合物,其结构通式如结构式1所示,其中x为大于等于零的任一整数,y为大于零的任一整数;R1为苯基或乙烯基;R2为苯基或乙烯基。本发明还提供上述聚合物的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将三氯乙烯与丁基锂反应合成乙炔基双锂;步骤2:将二氯硅烷与乙炔基双锂反应合成乙炔基‑硅烷;步骤3:将三氟甲烷磺酸与乙炔基‑硅烷反应得到侧链被活化的三氟甲烷磺酸化乙炔基‑硅烷;步骤4:将硼氢化钠与三氟甲烷磺酸化乙炔基‑硅烷反应。步骤1‑4均在惰性气体保护下进行。本发明的聚合物能在较低温度发生交联固化,具有较好成型加工性能及耐热性能;其制备方法工艺简单,条件易控,方便操作。
本发明公开一种静电纺丝结合溶胶‑凝胶法制备多孔纳米纤维的方法,包括有以下步骤:步骤一:碳纳米管掺杂钛酸锂溶胶前驱体制备;步骤二:电纺前驱体溶液的配置;步骤三:静电纺丝制备钛酸锂纳米线前驱体;步骤四:高温下制备掺杂钛酸锂‑碳复合纳米纤维。本发明方法利用溶胶‑凝胶结合电纺技术制备了碳纳米管掺杂的多孔钛酸锂纳米纤维,通过掺杂、多孔、纳米化纤维三种手段去弥补钛酸锂的缺陷,优化材料的性能,该材料在锂电池负极材料、超级电容器电极、吸附材料等领域具有很好的应用前途。
本发明涉及电池技术领域,特别是涉及一种高压实密度正极材料及电化学储能装置,所述正极材料包括锂镍过渡金属氧化物A和锂镍过渡金属氧化物B,所述锂镍过渡金属氧化物A为二次颗粒,其化学式如式I所示:Lia1(Nib1Coc1Mnd1)x1M1‑x1O2‑e1Xe1;所述锂镍过渡金属氧化物B为单晶结构或类单晶结构,其化学式如式II所示:Lia2(Nib2Coc2Mnd2)x2M’1‑x2O2‑e2X’e2(II);所述正极材料的晶粒尺寸D104与所述正极材料的粒径分布变化率ΔPSD满足:50nm≤D104×ΔPSD≤600nm。本发明中的正极材料包括大颗粒的锂镍过渡金属氧化物A以及小颗粒锂镍过渡金属氧化物B,提高电池的能量密度;通过调控混合后正极材料的结晶度和粒径分布,改善高镍粉体在冷压以及循环过程中的颗粒破碎问题,提高高镍活性材料的粉体压实密度,保证产气量较低,循环性能优良。
本发明涉及一种基于SOC剩余电量预估法的电压调节电路,包括依次连接的锂电池模块、锂电池保护电路和电池电量采集及调压输出电路;所述锂电池保护电路实现锂电池的过充、过放、过流、短路保护;所述电池电量采集及调压输出电路对锂电池的电压和输出电流进行采样,通过检测锂电池的电压和输出电流来近似得到电池的SOC剩余电量,根据电池的SOC剩余电量控制输出电压值按照所计算得出的电池电量输出电压。本发明有效提高电池的利用率、进一步减小异常掉电风险。
本发明涉及一种多层结构的聚合物固态电解质隔膜及其制备方法和应用。所述隔膜结构为聚合物层/骨架材料层/聚合物层的多层结构,其中骨架材料层主体为骨架材料同时也被聚合物层浸润;所述聚合物层为具有锂离子电导性能的高分子材料。本发明的多层结构中骨架材料层中紧密排列的金属‑有机框架材料丰富空隙中残存的少量液态电解液形成液膜,可以在固态电解质隔膜传输锂离子时提供液态传输通道,提高电解质隔膜的锂离子传输速率和锂离子迁移数,同时纤维交联结构良好的机械强度和热稳定性可提高聚合物电解质隔膜的机械性能和阻燃性能。所得锂金属电池和锂离子电池具有更长的循环寿命和更高的比容量,同时本发明工艺简便操作简单,适于工业化生产。
一种黑磷/聚乙烯亚胺纳米复合材料及其制备方法与应用,涉及纳米材料技术领域。通过将聚乙烯亚胺修饰在黑磷纳米片表面得到黑磷/聚乙烯亚胺纳米复合材料。通过聚乙烯亚胺修饰黑磷具有良好的稳定性,在空气中稳定十天表面没有明显变化。之后将黑磷/聚乙烯亚胺纳米复合材料抽滤到商业隔膜上得到锂硫电池隔膜材料。本发明制备的黑磷/聚乙烯亚胺纳米复合材料修饰隔膜具有优异的锂硫电池性能,二维黑磷纳米片具有良好的阻碍多硫化锂和传输锂离子的能力,聚乙烯亚胺具有良好保护黑磷形貌和吸附多硫化锂的能力,因此大大提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性,在电池等储能装置中具有广泛的应用前景。
本申请涉及正极材料及包含所述正极材料的电化学装置。所述正极材料包括基体和包覆层,所述基体为含有钴元素的能够嵌入和脱出锂离子的正极活性物质,所述包覆层位于所述基体的表面上,所述包覆层为LaxLiyCozOa,其中1≤x≤2,0
一种自行车智能控制摩擦蓄电装置,由控制模块、电磁阀、转轴、摩擦装置、照明灯、光敏感应器、摆臂、电磁线圈、弹簧组成,其特征是,控制模块的一号输出端与照明灯连接,二号输出端与电磁阀连接,三号输出端与锂电池连接,控制模块的信号端与开关连接,摩擦装置与控制模块的输入端连接,电磁阀伸出一个转轴,转轴上紧固着摩擦装置。所述的光敏感应器检测到天色光亮度低于100cd/m2?时,控制模块自动开启照明灯的电源,所述电源是所述锂电池,所述的控制模块根据锂电池的容量自动接通与断开电磁阀,以实现摩擦装置的循环工作。有益效果:采用上述结构,具有稳定照明系统的电源供应,又能自动连接摩擦装置。
本实用新型涉及一种电解液配制釜,包括反应釜体,所述的电解液配制釜还包括设于反应釜体上方的锂盐桶及连接于反应釜体和锂盐桶之间的加料管;所述的锂盐桶设有出料口及位于出料口内的球阀,所述的反应釜体设有加料口;所述的加料管上端口与锂盐桶的出料口连接,下端口通过反应釜体的加料口延伸至反应釜体内液面上方;采用本实用新型的配制釜,N2不仅仅使反应釜内达到所需要的气氛,而且可以将锂盐风送入反应釜体内,锂盐不是直接从加料管落入反应釜内的某个点,而是形成漩涡均布于液面上,再加上搅拌器的搅拌,使锂盐更加均匀地分布于反应釜内。
本发明公开了一种高导热陶瓷煲,包括以下重量份的原料:煅烧锂辉石粉和透锂长石粉混合物60~75份、石英15~25份、铝矾土25~35份、硅化铜和铜粉混合物12~17份、碳化硅纤维5~7.5份、煅烧高岭土9~15份;所述煅烧锂辉石粉和透锂长石粉混合物中的煅烧锂辉石粉和透锂长石粉的质量之比为1:(0.2~0.4);所述硅化铜和铜粉混合物中的硅化铜和铜粉的质量之比为1:(0.8~1.1)。本发明的高导热陶瓷煲导热性能优异,耐热性能好,吸水率低,抗压强度高。
一种智能控制摩擦蓄电装置的自行车,由控制模块、电磁阀、转轴、摩擦装置、照明灯、光敏感应器、摆臂、电磁线圈、弹簧组成,其特征是,控制模块的一号输出端与照明灯连接,二号输出端与电磁阀连接,三号输出端与锂电池连接,控制模块的信号端与开关连接,摩擦装置与控制模块的输入端连接,电磁阀伸出一个转轴,转轴上紧固着摩擦装置。所述的光敏感应器检测到天色光亮度低于100cd/m2?时,控制模块自动开启照明灯的电源,所述电源是所述锂电池,所述的控制模块根据锂电池的容量自动接通与断开电磁阀,以实现摩擦装置的循环工作。有益效果:采用上述结构,具有稳定照明系统的电源供应,又能自动连接摩擦装置。
多功能储能监控设备,其包括液晶显示屏、显示屏驱动电路、按键电路、控制电路、锂电池电压采集电路、铅酸蓄电池电压采集电路和超级电容电压采集电路;液晶显示屏通过显示屏驱动电路电性连接控制电路,按键电路、锂电池电压采集电路、铅酸蓄电池电压采集电路和超级电容电压采集电路均分别连接控制电路;锂电池电压采集电路用于采集锂电池的电压;铅酸蓄电池电压采集电路用于采集铅酸蓄电池;超级电容电压采集电路用于采集超级电容的电压;控制电路用于将来自锂电池电压采集电路、铅酸蓄电池电压采集电路和超级电容电压采集电路的电压分别通过液晶显示屏显示。本实用新型可监控锂电池、铅酸蓄电池和超级电容中的一种或多种,适用范围广。
涉及一种芳香杂环羧酸酯的还原制备醇的方法,以硼氢化物/金属盐混合体系为还原剂还原芳香杂环羧酸酯以得到相应的醇,所说的硼氢化物为硼氢化钾或硼氢化钠,金属盐为三氯化铝、卤化锂或氯化钙,硼氢化物/金属盐/底物的摩尔比是2.0~6.0/0.5~3.0/1.0。用硼氢化钾(钠)/卤化锂还原5-噻唑羧酸酯和3-吡啶甲酸,其还原剂具有较高的经济性和安全性,硼氢化钾(钠)/卤化锂还原时,用甲醇或乙醇等醇作溶剂,溶剂无需作特殊处理,并且回收套用方便,成本低,污染小;反应条件无特殊要求,如:无水条件等,使用安全,操作方便,易于工业化应用。
本发明属于电池制造的技术领域,涉及一种用于锂电池和锂离子电池的连接件。其特征是所述的连接件由铝极耳和电路板导电片组成,在铝极耳的一端的两个侧面上设有带镀层的凹型插槽,电路板导电片的一端设有与凹型插槽相对应的两边呈直角折起的倒“C”形插片,插片插入凹型插槽后呈紧密连接状态。采用本发明所述的方法,当通过较大电流后,带镀层的凹型插槽铝极耳的温度比相应尺寸的长条形镀镍铝极耳的温度低6~12℃,且铝极耳占据的空间小,提高了电池的安全性,可用于不同结构的锂电池或锂离子电池,特别适用于大功率锂电池或锂离子电池。
本发明公开一种采用微凹版辊改善隔膜波浪边的方法,包括以下步骤:(1)检测锂电池隔膜宽度方向上不同区域的厚度;(2)微凹版辊的制备:根据锂电池隔膜不同区域的厚度分布情况,在涂布辊的外圆周表面雕刻深浅不一的涂料槽,其中,深的涂料槽与锂电池隔膜上厚度小的区域对应,浅的涂料槽与锂电池隔膜上厚度大的区域对应;(3)采用步骤(2)制得的微凹版辊将浆料涂布到锂电池隔膜的单侧或双侧表面,烘干得到成品。通过采用具有不同深度的涂料槽将浆料转移到隔膜上,使隔膜上厚的区域涂上薄的浆料,薄的区域涂上厚的浆料,使隔膜上不同区域的厚度趋于一致,从而达到改善隔膜波浪边的目的,提高了锂电池的生产质量。
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