本发明具体涉及一种基于NB‑LOT网络通讯的智能手环。其装置系统是:手环[9]本体和手环腕带[8]组成,手环[9]本体内装有处理器[16];处理器[16]分别与NB‑LOT通讯模块[3]、GPS定位模块[4]、NFC芯片[5]、加速度传感器[6]、心率检测装置[10]、体动记录仪[11]、蓝牙模块[12]、语音模块[13]连接,语音模块[13]连接扬声器[2],扬声器[2]和操作键[1]置于手环[9]一侧,开关键[14]和充电接口[15]置于手环[9]另一侧,充电接口[15]装有橡胶孔塞,手环[9]内置聚合物锂电池[7],为手环[9]提供电力。手环[9]四周做圆角设计,美观又不会刮伤手腕,手环[9]整体稍做圆弧,可以使手环[9]更好的与手腕贴合,手环[9]背面刻有激光二维码,通过扫码进行设置使用,手环腕带[8]为可调节卡带,适用于成人与儿童。
本发明实施例公开了一种NCA二次球形颗粒的制备方法,其步骤为:利用锂源、镍源、钴源、铝源、乙醇溶剂及络合剂配制前驱体浆料;对前驱体浆料进行喷雾造粒,制得前驱体颗粒;将前驱体颗粒煅烧后自然冷却至室温,即制得NCA二次球形颗粒。本发明一种NCA二次球形颗粒的制备方法,其采用喷雾干燥法与烧结法相结合的方法制备NCA材料,避免在材料合成过程中杂相的存在,因此该方法所获材料产物具有较高的球形度、物相单一、Al元素分布均匀,采用其制作的扣式电池的比容量及循环性能较优异。
本发明公开了一种温度控制系统、温度控制方法及装置、烤箱。其中,该方法包括:获取烤箱内的温度;对温度进行分析,得到分析结果;根据分析结果生成控制信号,其中,控制信号用于对烤箱的预定元件进行控制,预定元件用于对烤箱的温度进行调整。本发明解决了相关技术中对锂电池的充放电的性能进行检测的效率较低的技术问题。
本发明公开了一种PTC安全涂层及其制备方法与应用,所述PTC安全涂层由高分子改性导电填料、高分子聚合物和无机填料制备而成,具体制备步骤如下:(1)将高分子改性导电填料分散在有机溶剂中,得到高分子改性导电填料浆料;(2)向高分子改性导电填料浆料中加入高分子聚合物混合均匀,然后加入无机填料,制成PTC浆料;(3)采用凹版印刷或者喷涂工艺,将PTC浆料均匀涂覆在铝箔或铜箔表面,并加热干燥,除去溶剂;(4)将涂覆有PTC的铝箔或铜箔表面置于烘箱中,在惰性气体保护下进行烘烤,得到PTC涂层,将其应用于锂离子电池中,能够提高导电炭的分散性,提升PTC强度,消除NTC效应。
本发明公开了一种非马沙坦的合成方法,是在甲苯中化合物VI与化合物VII反应得到化合物V;化合物V与戊脒盐酸盐在碱金属氢氧化物存在下反应得到化合物IV;化合物IV在甲苯和DMF组成的混合溶剂中用氢化锂拔氢,然后与2‑氰基‑4’‑溴甲基联苯发生N‑烷基化反应得到化合物III;化合物III和叠氮化钠在氯化锌催化下在DMF中反应得到化合物II;化合物II与劳森试剂发生硫代酰胺化反应得到目标产物I。本发明工艺简单,操作简便,原料易得,经济高效,极大地降低了非马沙坦的生产成本,易于实现工业化生产。
本发明公开并提供了一种能极大地提高超薄电池抗褶皱能力的方法。本发明方法包括以下步骤:以醇类或酮类物质作为溶剂,在常温状态下边高速搅拌边向溶剂中按一定比例缓慢加入一种或几种醇溶性或酮溶性树脂,搅拌时间为15~60min;向上述混合溶液中加入消泡剂和流平剂并搅拌均匀;继续添加醇类或酮类溶剂以调整混合溶液的粘度,搅拌10~60min即得到树脂溶液;将上述制得的树脂溶液用喷枪均匀喷涂于超薄电池极片与铝塑膜之间;将经过上述步骤处理的超薄电池在常温状态下静置或在高温状态下于无氧密封真空箱中静置干燥,干燥时间根据喷涂的树脂厚度而定。本发明可广泛应用于锂电池的制造工艺领域。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种电解液及包括该电解液的电池。本发明提供的电解液中添加了第一添加剂酰亚胺磷酸酯类化合物,其具有较低的LUMO与较高的HOMO,有助于其在正负极表面的稳定成膜,避免正负极材料与电解液之间的副反应,同时生成的界面膜富含N和P,所述界面膜具有高热力学稳定性及高离子电导能力,有利于改善电池在高电压下的高温循环性能及低温性能,同时磷酸酯基团中的磷酸基团可捕获电解液H·/OH·自由基,抑制电池燃烧过程中自由基的扩散反应,同时,磷酸基团还可与电解液中游离的PF5等路易斯酸结合,使电解液的阻燃性进一步提高,获得具有良好热稳定性即安全性能的电池。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种复合粘结剂材料及其制备方法与用途。本发明能够提升硅基负极的循环稳定性,同时对硅基负极的首次库伦效率有提升作用。通过苯胺在聚乙烯吡咯烷酮上的亲核反应,聚合生成具有导电能力的PANI‑PVP粘结剂,该粘结剂中PVP良好的粘结和韧性降低了活性物质的体积膨胀效应,提升了电极的稳定性;PANI良好的电子导通性为循环过程产生的裂隙起到架桥作用,保证了电极的电接触,减少了硅基负极在循环过程中的容量损失,提升了循环性能。同时与碳纳米管复合,碳纳米管不仅仅起到导电添加剂作用,提高电子电导率,还进一步作为补强剂大大提升了粘结剂的机械性能和粘结强度。
一种氮掺杂碳包覆三元正极材料及其制备方法,属于电池材料制备技术领域。所述正极材料的分子通式为LiNixCoyMn1‑x‑yO2‑NC,0<x≤0.5,0<y≤0.4,1‑x‑y>0,NC为氮掺杂碳的有机物。本发明的正极材料,氮掺杂碳包覆层有三种掺杂构型:吡啶氮、吡咯氮和石墨氮。吡啶氮的产生是由于N原子在碳骨架内部或边缘处取代一个C原子而产生;吡咯氮的产生是N原子在碳骨架内部缺陷处取代C原子而形成五元环结构;石墨氮的产生是一个N原子在碳骨架内部取代C原子而产生。吡啶氮和吡咯氮较多时,该材料用于锂离子电池正极材料显示出优异的电化学性能。
本发明提供了一种新型检测锂电池/电池组品质的方法,所述方法是通过电池自放电电流来预测电池自放电电流大小;所述电池电芯自放电电流的方法包括如下步骤:1)对样品电池进行充放电,模拟其自放电过程,得到样品电池的V‑Q曲线,对V‑Q曲线求微分,可得dV/dQ‑V曲线;2)测试样品电池在长期放置过程中各电压下的K值;3)根据如下公式计算得到所述电池电芯自放电电流:F(V)=dV/dQ=dV/d(T*I)=dV/d(T)*/I=K/I;I=K/F(V);采用所述方法获得的电池自放电电流在不同电压下变化程度非常小,不受电压变化的影响(现有的K值检测值不同电压下是波动的),可以更精确的预测电池优劣和存放时间。
本申请提供一种电芯和电池,其中,隔膜、正极片和负极片,所述隔膜位于所述正极片和负极片之间;所述正极片包括正极集流体,以及平铺于所述正极集流体上的正极活性层和绝缘层,所述绝缘层和所述正极活性层邻接;所述绝缘层的边界在所述隔膜上的投影与所述负极片的边界在所述隔膜上的投影重合。利用邻接正极活性层的绝缘层的设置,降低与正极片相对的负极片边缘处的析锂风险,在此基础上,通过设置绝缘层的边界在隔膜上的投影与负极片的边界在隔膜上的投影重合,对正极片的边缘部分进行扩展,使电芯整体保持较优的平整度,保障基于该电芯制备出的电池在化成阶段的受力均衡,降低所制得电池在循环充放过程膨胀变形的风险。
本发明提供了一种应用于碱金属电池的电解液及其碱金属电池,其中,电解液包括锂盐、非水有机溶剂和添加剂。添加剂包括如结构式I所示的含氮硼杂环化合物,其中,n为2、3或4,R1为C1~C10的烃基或‑OR3,含氮硼杂环化合物中的R1相同或不完全相同,且至少一个R1为‑OR3,R3如结构式Ⅱ、结构式Ⅲ、结构式Ⅲ或结构式Ⅴ所示,R4~R6各自独立为氢、C1~C5的烃基或R7,R7如结构式Ⅵ所示,含氮硼杂环化合物中的R2相同或不完全相同,且R2为氢、芳烃基或C1~C10的烃。本发明的碱金属电池具有较佳的循环性能,还能发挥出碱金属负极的高能量密度优势。
本申请提供一种负极片、电池及电子设备,所述负极片包括集流体、极耳、第一涂层和第二涂层,所述集流体的一端设有所述极耳,所述极耳沿所述集流体的第一方向延伸,所述集流体的至少一侧的表面涂覆有所述第一涂层,所述第二涂层涂覆于所述第一涂层的表面;所述第一涂层中包括第一活性材料,所述第一活性材料包括石墨和硅基材料;沿着所述第一方向,所述第二涂层包括第一区域和第二区域,所述第一区域为所述第二涂层中靠近所述极耳的区域,所述第二涂层的第一区域包括第二活性材料,所述第二活性材料为石墨,所述第二涂层的第二区域包括第三活性材料,所述第三活性材料包括石墨和硅基材料。本申请可以减轻负极片的析锂。
一种极片涂层清洗装置及方法,属于锂离子电池极片清洗技术领域。所述的清洗装置包括清洗耗材、伺服电机一、收卷辊、放卷辊、清洗滚轮、伺服电机二、伺服电机三、伺服电机四、伺服电机五、大板一、大板二及大板三;其中,伺服电机一、伺服电机二及伺服电机五均固定在大板一的后侧面上;本发明的优点是:清洗过程中,清洗耗材与极片为软接触,既可保证清洗干净,无残留,又不会对极片产生氧化、损伤,不会对电池性能产生任何影响;湿法清洗,无浮粉产生,不会对极片产生二次污染,影响到电池的电性能;该清洗装置集浸润‑清洗‑除尘三位一体,结构简单、易操作,成本低。
本发明涉及一种基于微信的严重精神障碍患者服药监督智能管理终端,包括机壳、按键、充电接口、药仓盖、主板、LED灯和接触开关,所述机壳的一侧设置有药仓,且药仓的一侧设置有卡口,所述机壳的上方设置有按键,且按键的一侧设置有GSM卡槽,所述按键的另一侧设置有急救药仓,所述主板的一侧设置有锂电池所述接触开关镶嵌于灯室的侧面。该路基于微信公众号服务的严重精神障碍患者服药情况的跟进和监督智能管理终端实现对患者服药情况的跟进和监督;通过云端服务,实时使用情况通知/记录,及时提醒提醒家庭监护人、协助监护人和工作人员有关患者服药状况,服药/未服药信息,并且可以微信语音留言。
本发明提供了一种正极片、电池及正极片的制备方法,正极片包括集流体和设置在所述集流体表面的正极活性物质层,所述集流体为多孔集流体,所述正极活性物质层具有孔隙,且所述正极活性物质层的孔隙率为25%至70%。本发明提高了正极片的孔隙率,有利用电解液的存储和运输,能够提高电芯中电解液的保液量,减少锂离子的扩散距离,有利于提升电池的循环性能和倍率性能。
本发明涉及锂电池电芯的制造领域,具体公开了一种电芯压扁机,包括:转盘,所述转盘包括至少两个安装有载物盒单元的工位;转盘旋转装置,用于驱动所述转盘旋转,实现工位转换;电芯施压机构,用于对装载于所述载物盒单元的电芯进行冷压和/或热压。由于本发明采用可旋转的转盘机构,实现了工位转换,使得电芯施压机构能够连续对装载于载物盒的电芯进行冷压和/或热压处理,与现有技术相比,提高了生产效率。特别地,在前述电芯压扁机设置电芯上料装置和电芯下料装置后,可以实现电芯压扁工序的全自动,更进一步的提升了电芯压扁作业的生产效率。
本发明提供了一种正极片及其应用。本发明第一方面提供了一种正极片,所述正极片包括集流体和依次层叠设置在集流体表面的N层活性层,N为大于或等于2的正整数,第一层活性层指向第N层活性层的方向为逐渐远离所述集流体的方向;其中,在100%SOC条件下,第(i‑1)层活性层中钴的质量分数小于第i层活性层中钴的质量分数,1<i≤N,i为正整数。本发明提供的正极片,通过钴含量从靠近集流体一侧至远离集流体一侧递增的方式,在高电压、高能量密度的情况下,提高了锂离子电池的循环性能。
本发明提供一种电芯结构和电池,包括第一极片、与第一极片的极性相反的第二极片和隔膜,隔膜位于第一极片和第二极片之间;第一极片和第二极片均设置有第一凹槽以及位于第一凹槽内的极耳,极耳包括焊接部,第一凹槽内具有焊接区域,焊接部焊接在焊接区域内;第一极片还包括第一绝缘胶层,第一绝缘胶层与第二极片上的极耳相对设置,第一绝缘胶层的面积大于或者等于焊接区域的面积,焊接区域在第一绝缘胶层上的投影位于第一绝缘胶层内。本发明提供的电芯结构,通过减小第一绝缘胶层的面积,使更多的活性物质层参与到充放电的过程中,从而提高了锂离子电池的能量密度。
本发明提供一种负极片及电池,其中,所述负极片包括负极集流体、负极极耳、第一涂层和第二涂层,所述第一涂层包括靠近所述空箔区的第一部分和远离所述空箔区的第二部分,所述第二涂层包括靠近所述空箔区的第三部分和远离所述空箔区的第四部分,所述第一部分的厚度小于所述第三部分的厚度,且第二涂层包含的活性材料的中位径D50小于第一涂层包含的活性材料的中位径D50,这样,靠近所述负极极耳的负极涂膏中所述第二涂层占主体,所述第二涂层为粒径较小的活性材料,能够呈现出更好的离子扩散动力学性能,降低了在充电过程中析锂的风险。
本发明提供了一种户外自动巡检系统,包括防护箱、导轨、巡检机器人,所述防护箱安装在导轨起始端,无线通讯模块、电量自检模块、驱动装置和电源模块均与中央控制模块电性连接,所述红外监测器和摄像头均与一后台主机电性连接,所述导轨起始端安装有固定充电端,巡检机器人上设置有移动充电端,所述固定充电端用于与移动充电端连接来为电源模块充电。本发明采用大容量锂电池供电,且本发明施工简单、应用安全、省时省心和应用范围广。本发明自带有气象系统,数据实时传送至后台主机,后台主机对气象信息进行判断,然后根据判断结果发送相应的控制信号至巡检机器人,来控制是需要返回防护箱内还是继续自动巡检。
本发明提供了一种胶体溶液均匀性的检测方法及应用。该检测方法包括:将粘结剂和溶剂混合,得到待测胶体溶液样品;采用近红外光对待测胶体溶液样品进行照射,得到透射光强度图谱;根据透射光强度图谱计算光强的标准偏差值,当光强的标准偏差值≤0.55,锂离子电池胶体溶液均匀性好。上述检测过程中,无需对胶体溶液进行稀释,也不添加额外的介质,不施加外力,仅利用近红外光对待测胶体溶液样品进行照射,得到透射光强度图谱,然后通过透射光强度图谱中光强的标准偏差值就能够准确判断胶体溶液的均匀性。上述检测方法具有操作简便、检测时间短和结果准确等优点。
本发明公开了一种电池一致性筛选方法以及电池一致性筛选装置,涉及锂电池技术领域。首先将电池组中的多个电池单体串联后进行充放电,并对每个电池单体进行电压检测,然后根据电压检测结果筛选出其中电压分布离群的电池单体。与现有技术相比,本发明提供的电池一致性筛选方法由于采用了根据电压检测结果筛选出其中电压分布离群的电池单体的步骤,所以能够快速地实现电池的一致性筛选,适用范围广,筛选成本低,实用高效。
本发明提供一种电极组件及其应用。本发明的电极组件,包括正极片、负极片和隔膜,所述隔膜设置于所述正极片和所述负极片之间;所述隔膜在长度方向上的延展率与所述正极片的厚度之比为(0.9‑3.7):1;所述隔膜在宽度方向上的延展率与所述正极片的厚度之比为(0.9‑3.7):1。本发明的电极组件,通过匹配电极组件中隔膜的延展率与正极片的厚度,当电极组件受到机械滥用时,可以减少正极集流体与负极活性层的接触,减少短路点的产生,从而减少热失控发生的概率,可以使锂离子电池具有较高的安全性能。
中冶有色为您提供最新的广东珠海有色金属加工技术理论与应用信息,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!