本发明公开了一种基于羧甲基纤维素/氯化锂‑聚丙烯酰胺水凝胶的柔性应变传感器的制备方法,包括以下步骤:a、制备羧甲基纤维素/氯化锂‑聚丙烯酰胺混合液;b、制备羧甲基纤维素/氯化锂‑聚丙烯酰胺水凝胶;c、制备聚二甲基硅氧烷弹性体;d、制备基于羧甲基纤维素/氯化锂‑聚丙烯酰胺水凝胶的柔性应变传感器。本发明还公开了一种基于羧甲基纤维素/氯化锂‑聚丙烯酰胺水凝胶的柔性应变传感器的应用,用于柔性和可穿戴电子设备。本发明提供的传感器具有高透明性并且保水性非常好,同时还具有良好的柔韧性和敏感性。
本发明涉及一种镁锂合金高耐蚀性导电防护方法。所述方法中采用的胶体钯一步法敏化‑活化处理、还原处理突破了镁锂合金(牌号LZ91)微弧氧化膜易溶解、难以镀覆的关键瓶颈,成功地在镁锂合金(牌号LZ91)微弧氧化膜上获得了结合力良好的金属镀层。由微弧氧化膜(内层)和金属镀层(外层)构成的镁锂合金(牌号LZ91)复合防护层表面导电,与基体结合牢固,经200℃热震试验后,防护层与基体间未出现起泡或分层等现象;复合防护层耐蚀性能优异,经192h酸性盐雾试验后,其保护等级Rp达9级。本发明可用于恶劣环境下镁锂合金(牌号LZ91)制件的导电、高耐蚀性复合防护处理。本发明涉及的方法适宜进行自动化规模生产,生产效率高。
本实用新型公开了一种方形锂电池电芯用蓝膜胶带,由内层和外层构成,外层以蓝色POE聚烯烃薄膜为基材,POE聚烯烃薄膜的正面涂覆有离型剂层;内层以蓝色PET薄膜为基材,PET薄膜的正面涂覆有第一丙烯酸压敏胶层,PET薄膜的背面涂覆有第二丙烯酸压敏胶层,POE聚烯烃薄膜与PET薄膜通过第一丙烯酸压敏胶层粘结贴合。本实用新型的方形锂电池电芯用蓝膜胶带采用双层复合结构,机械强度更高,服帖性更好;锂电池化成后,锂电池电芯内部结构更加紧密,防止锂电池晃动而产生极耳脱落,大大提高了方形动力电池的抗震性能。
本实用新型涉及锂电池技术领域,且公开了一种高能量密度的锂电池结构,解决了现有的高能源密度的锂电池在使用的过程中,不便于达到更好的防撞效果,影响了高能源密度的锂电池的安全性的问题,其包括锂电池本体,锂电池本体的顶部对称安装有电源连接柱,锂电池本体的外侧安装有防护壳,防护壳的顶部安装有顶盖,且电源连接柱的顶端贯穿并延伸至顶盖的上方,防护壳的外侧均匀安装有四个防护板,防护壳的四侧边均开设有条形槽,防护壳的内部四侧边均安装有缓冲机构;本实用新型,能够使得锂电池本体在使用的过程中,便于能够达到更好的防撞效果,以便于能够确保锂电池本体的安全性,从而使得锂电池本体能够更好的进行工作。
本实用新型公开了高安全性的可充电锂电池,属于可充电锂电池领域,高安全性的可充电锂电池,包括连接于保护外壳内部的可充电锂电池本体,保护外壳上端连接有密封盖,密封盖上开凿有第一通孔和第二通孔,且第一通孔和第二通孔处分别设置有温度监测机构透明管和温度辅助监测机构,温度监测机构包括透明管和温度计,温度计插设于透明管中,温度辅助监测机构包括导气管、顶块和形变球,导气管塞设于第二通孔处,且顶块自上而下开凿有导气孔,导气孔处固定连接有形变球,在密封盖上增设温度监测机构和温度辅助监测机构,使用者能够及时得知保护外壳内部冷却液的水量及其温度,并及时加液或者停止使用以提高安全性。
本实用新型提供一种具有相变热缓冲功能的圆柱形锂电池,包含:电池卷芯、容置所述电池卷芯的电池外壳、分别位于电池卷芯顶部的锂电池盖帽和底部的电池底部组件,电池卷芯与锂电池盖帽、电池底部组件之间分别设有绝缘垫片,电池卷芯与电池外壳之间设有第一绝缘层,电池卷芯的中心空心区设有热管,电池卷芯和电池底部组件之间还设有热缓冲区,所述热缓冲区上、下侧均设有绝缘垫片,所述热缓冲区内填充有复合相变材料,所述热管下方延伸至热缓冲区底部,位于热缓冲区内的热管四周设有至少一层圆形散热翅片,所述电池卷芯与热管之间还设有第二绝缘层。本实用新型相对于传统的锂电池具有更好的热稳定性、温度均一性以及安全性。
本实用新型公开了一种叠涂复合锂电池隔膜及其制备装置,叠涂复合锂电池隔膜,在接枝PE微孔膜层的上下表面均依次复合有接枝PTFE微孔膜层和陶瓷涂层,陶瓷涂层的厚为0.001~7μm;接枝PTFE微孔膜层的厚为1~10μm;接枝PE微孔膜层的厚为5~25μm。本实用新型叠涂复合锂电池隔膜耐刺穿强度高、孔隙率高、电解液润湿度高、耐高温、热稳定性好、内阻低、力学强度好、阻止枝晶生成、使用寿命长、高温关断性好、电解液渗透率高,可用于动力锂电池;本实用新制备装置结构简单易操作。
本发明公开一种三维致密卷叠钴酸锂薄膜材料的结构设计和制备方法,该材料由厚度均匀的二维钴酸锂薄膜致密卷叠形成;所述二维钴酸锂薄膜被构造为具有光滑的表面,或者被构造为具有纳米至微米周期脊线微结构的表面,或者被构造为具有纳米至微米周期脊线和周期纳米孔隙微结构的表面。本发明的三维致密卷叠钴酸锂薄膜材料具有比表面积大、微结构形貌规则、尺寸易于调控等特点,是一种较好的锂电池正极材料。
本发明公开了一种具有阻燃特性的锂硫电池隔层及其制备方法,碳纤维纸内部和表面负载有具有阻燃特性的高分子材料构成所述的锂硫电池隔层。本发明采用简单的浸渍加热处理的方法制备具有自支撑特性的阻燃碳纤维纸,该阻燃碳纤维纸可作为锂硫电池的隔层材料,通过物理束缚和化学吸附的作用可以抑制多硫化物的“穿梭效应”,提高锂硫电池的循环稳定性,此外阻燃的隔层在充放电过程中会吸附电解液和活性物质硫,提高电解液和硫的阻燃性,进而从根本上提高锂硫电池的安全性。
本发明公开了一种基于差式扫描量热仪实验的不同荷电状态条件下锂离子电池热失控三维建模方法,包括S1:获取电池活性材料,进行差式扫描量热仪实验,获取热流曲线;S2:将电池的热流曲线分为多个反应峰,得到电池各个峰的反应焓;S3:利用Kissinger方程对热流曲线进行分析,得到活化能和指前因子;S4:使用遗传算法拟合电池材料的热流曲线,得到锂离子电池活性材料的反应级数;S5:建立电池热失控模型,将该模拟实验结果进行对比,验证模型的可行性;S6:改变锂离子电池的荷电状态,研究不同荷电状态对锂离子电池热失控的影响。本发明所述的基于DSC实验而建立的热失控模型,能够真实还原锂离子电池在热失控过程中的热失控反应,并且提高模型的精度。
本发明属于油田勘探领域,提升油田开采过程中高附加值综合资源化利用。通过沉淀除杂‑降膜蒸发浓缩‑离子交换处理‑超滤膜精制‑脉冲沉锂反应的锂资源综合化利用流程,对富锂的洗脱液采用降膜蒸发器技术、超滤膜技术、离子交换技术、超重力机技术、脉冲控制技术、沉锂结晶控制技术等系列技术,从而获得高纯碳酸锂,工艺过程连续可控、提取收率高、生产成本低,水资源综合利用程度高,易于工业化,实现绿色环保、节能减排、循环经济的目的,整个加工过程十分清洁,不会产生中间污染,并最终达到环境效益和经济效益的统一。
本发明涉及一种石墨烯聚合物包覆铌掺杂钴铝酸锂复合正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)制备铌掺杂钴铝酸锂材料;(2)石墨烯聚合物材料;(3)石墨烯聚合物材料包覆铌掺杂钴铝酸锂材料。本发明制备的锂离子电池用复合正极材料,掺杂铌改性以提高其离子扩散性能并采用钴铝材料复合以提升材料的比容量,同时采用导电性能及机械性能优异的石墨烯聚合物对钴铝材料进行包覆,使得该正极材料具有较高比容量、电化学循环稳定性以及机械稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的容量和较长的使用寿命。
本发明公开了一种低成本灵活插拔的锂电池组,属于动力锂电池技术领域。包括多组锂电池保护电路、过流保护电路和充电电路,保护电路包括第一MOS管和第二MOS管,第一MOS管的D极与锂电池的输出端P相连;第一MOS管的S极通过第二电阻与第一MOS管的G极及第二MOS管的D极相连,第二MOS管的G极与锂电池的输出端P相连,同时通过第三电阻接地;第二MOS管的S极接地,第一MOS管的S极与第一电阻的一端相连,第一电阻的另一端与其他锂电池保护电路并联,同时第一电阻的另一端与负载的一端相连,负载的另一端接地。本发明可实现锂电池的防插反,防插混功能。
本发明涉及一种高能量密度锂离子电池及制备方法,包括正极片、负极片、电解液、隔膜以及电池壳,锂离子电池正极活物质由钴酸锂与镍钴锰或镍钴铝正极材料直接物理混合而成,所述锂离子电池采用两步充放电的方式活化。本发明采用直接物理法将适当中值粒径的钴酸锂正极材料与镍钴锰或镍钴铝正极材料混合,可直接对混合后材料的电化学性能进行预测,还可以防止颗粒的粉化以及活性材料包覆层的破坏。采用两步充放电活化的方法,锂离子被逐步释放,充分发挥混合正极的协同作用,提高锂离子电池能量密度。
本实用新型公开了一种锂离子极片背面可视化放卷装置,放卷机构包括放料辊,放卷机构设有观察区,放料辊释放所述锂离子极片经过所述观察区,镜子安装在放卷机构上并位于观察区中,镜子正面面向所述锂离子极片靠近放卷机构的一侧;本实用新型中,所提出的锂离子极片背面可视化放卷装置,放料辊释放所述锂离子极片经过所述观察区时,操作人员可以通过镜子观察到锂离子极片背向操作人员眼睛的一面,确保一面未涂覆活性物质的极片能够及时被发现,避免一面未涂覆活性物质的极片流入下道工序。
本发明公开了一种基于K近邻回归的三元锂离子电池健康状态估计方法,从三元锂离子电池充电IC曲线上提取表征三元锂离子电池的健康状态参数,然后利用K近邻算法对三元锂离子电池的健康状态进行准确估计,为锂离子电池的充电管理与健康状态评估提供重要的信息。
本发明公开一种铌酸锂光波导偏振器及制造方法,所述铌酸锂光波导偏振器包括:铌酸锂衬底、在所述铌酸锂衬底的上表面下沉形成钛扩散波导区和反质子交换区;所述钛扩散波导区和所述反质子交换区对应设置且连通;所述钛扩散波导区用于放置钛扩散波导;所述钛扩散波导为间断的条形钛膜;所述反质子交换区用于放置反质子交换波导。本发明在所述铌酸锂衬底的上表面设置钛扩散波导区和反质子交换区;并将所述钛扩散波导区和所述反质子交换区对应连通设置,进而解决退火质子交换的模场匹配问题,减小光波导表面散射,降低光波导的传输损耗。
本发明涉及一种聚苯胺包覆锗掺杂锰酸锂复合正极材料的制备方法,该锗掺杂锰酸锂的化学式为LiMn1-x-yAlxGeyO2,其中:x=0.35-0.4,y=0.0.03-0.0.04,该方法包括如下步骤:(1)制备锗掺杂锰酸锂,(2)制备导电聚苯胺,(3)包覆。本发明制备的复合正极材料,采用掺杂Al和Ge来改性锰酸锂以提高物质活性和稳定性,制备过程包覆了具有高导电性和电化学稳定性的聚苯胺。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有较高的首次放电可逆容量和较长的使用寿命。
本发明公开的高效锂电池,包括外壳、正电极、负电极以及限压板,限压板设置在外壳内的中上部,正电极和负电极由上向下顺次设置在限压板的下方,正电极和负电极均为海绵状的多孔电极,限压板上方的外壳上设置有排气孔。本发明解决的技术问题在于提高锂电池的安全性。通过本发明公开的高效锂电池,采用设置在外壳内限压破裂的限压板与海绵状的多孔电极,使得限压板在内压过高时自行破损释放气体,在保证锂电池安全性的同时还有效地避免了锂电池外壳的破损,防止漏液以及腐蚀和污染环境等事件的发生,另外通过设置的多孔电极提高了电极的比表面积,从而有效地提高了电池的容量。
本发明公开的一种锂电池存储盒,包括存储盒主体,所述存储盒主体内设有开口向上的电池放置腔,所述电池放置腔内下壁设有倾斜的导向斜面,所述电池放置腔下壁内固定设有温度控制板,本发明通过翻转板的变速转动控制切换封闭的变速转动改变连接的通断情况,对锂电池存储实现分隔的掉落收集,并通过弯曲的存储检测腔对锂电池进行掉落存储收集,并通过切换转筒控制检测螺纹轴的正反转,改变检测板的移动位置,达到了在存储过程中进行间歇的电池性能检测,方便了后续工作人员在锂电池使用时能对锂电池的性能好坏进行初步判断,并通过降温板为锂电池存储提供了温度较低的存储环境。
本发明公开了一种Al、F、R掺杂钛酸锂负极材料的制备方法与其应用,制备方法包括以下步骤:向醋酸锂的乙醇‑水溶液中加入钛酸四丁酯后再加入冰醋酸形成溶胶,之后向溶胶中加入RxAlO2·RxF复合盐的乙醇溶液,静置得到凝胶;其中R为Na、Mg、Zr或Sn元素,x=0.25~1;将凝胶于60~80℃恒温6~12 h,之后于300~400℃进行第一步煅烧,然后升温至900~1100℃进行第二步煅烧,两步煅烧时间共12小时,之后冷却至室温后研磨即得。本发明合成的Al、F、R掺杂钛酸锂负极材料表现出良好的导电性、优异的快速充放电性能、低温性能以及高首效率,更好的结构稳定性,并可提高电池的安全性。
本发明公开了一种锂离子电池粉料干混均匀性的评价方法,具体为先将锂离子电池浆料中干粉材料和磁性铁粉依次加入搅拌机内搅拌;随机取出n份粉体样品,对每份粉体样品分别进行称重,采用高斯吸磁棒将每份粉体样品中的磁性铁粉吸除后再对剩余的样品进行称重,然后根据公式计算出物料混合均匀度的变异系数;如果得出的变异系数CV小于10%,则锂离子电池合浆粉料干混均匀性好;且变异系数越小,锂离子电池合浆粉料干混越均匀。本发明通过测试磁性铁粉在不同搅拌参数的混合物料的变异系数,从而可以准确、有效的评估出不同锂离子电池材料在何种搅拌参数下可以混合更加均匀,从而为锂离子电池的内阻、容量等电化学性能的一致性提供可靠性保障。
本发明公开了本发明涉及一种光辅助充电锂硫充电电池及其制备方法,通过将敏化TiO2光阳极与单质硫电池正极材料集成在一起,构成具有在同一电极上同时实现将光能转化为电能,再将电能转化为化学能的功能。将制备的光电混合硫阴极和锂片阳极利用滴加电解液的隔膜组装在自制电池壳中,最终制得光辅助充电锂硫充电电池。这种混合电极能够满足敏化TiO2和硫的能级匹配,实现了高容量锂硫电池在光辅助充电电池中的应用。集成后的混合锂硫电池,在光照情况下,降低了硫离子充电过程中的氧化电位,使得锂硫电池的充电电压降低了0.12 V,并且在2.4 V的恒压充电下,充电速度提升了一倍多。
本发明属于锂电池放电监测技术领域,尤其为一种锂电池放电安全监控系统,包括由多个电池单元串联或并联组成的锂电池组、电池组电压、电流及内阻检测模块、单元电压、电流及内阻检测模块、多通道数据采集模块、数据处理及控制模块、储存模块、显示模块、报警模块和通讯模块,所述电池组电压、电流及内阻检测模块是由电池组电压采样模块、电池组电流采样模块和电池组内阻采样模块组成。本发明能够实现对锂电池组总开路电压、电流和内阻以及各电池单元的开路电压、电流和内阻的实时监测,同时满足对电池单元的两极温度监测以及对锂电池组工作环境温度监测需求,解决了现有技术功能单一性的缺陷,实现对锂电池组放电的全方位安全监控。
本发明公开了一种高性能磷酸铁锂复合材料的制备工艺。将摩尔比为1 : 1的氯化铁、磷酸分别制成溶液,超声处理混合均匀,将苯胺的乙二醇溶液中与上述溶液混合均匀后同时加入Au/GO复合材料,并转移到反应釜中,加入尿素;将反应釜加热到130±5℃,保持温度10h以上并自然冷却至室温,所得产物经过滤、洗涤、真空干燥,研磨得到前驱体FePO4的固体粉末;将FePO4的固体粉末按照1:1的摩尔比与碳酸锂均匀混合,并在氮气和氢气的混合气氛下经650-700℃煅烧4.5-5h,自然冷却至室温得到目标产物LiFePO4复合材料。本发明制备过程简单,原料来源广泛,有利于大规模工业生产;所制备的锂离子电池阳极材料具有优良的大电流充放电性能和优异的循环使用寿命。
本发明公开了一种锂电池过放电保护电路,包括开关、第一三极管、第二三极管和发光二极管,所述第一三极管的发射极与开关的一端分别与锂电池电源的输入端相连接,所述第一三极管的集电极作为锂电池电源的输出端,所述发光二极管的正极与开关的另一端相连接;所述发光二极管的负极通过第一电阻与所述第二三极管的基极相连接;本发明有益之处在于:提供一种用于锂电池的过放电保护电路,可以使接入电路的锂电池的过放电流值得到有效的降低,以提高电路的稳定性,从而有效提高锂电池的使用周期,保证电池等充电器件的安全性和可靠性,还降低了电路成本。
本发明提供一种基于石墨烯-碳纳米管复合结构构建磷酸盐柔性锂离子二次电池正极的制备方法,包括磷酸盐-石墨烯复合正极材料的制备、磷酸盐-石墨烯复合正极材料的分散、碳纳米管的分散、混合反应组装等步骤。该方法制备工艺简单、成本低廉,制得的制得的柔性锂离子二次电池正极可直接用于锂离子二次电池的组装中,不需再在电池制作过程中与导电剂、粘结剂混合后涂布在集流体上使用,节省了工序,保证了活性物质和导电剂的有效复合,同时全电极的能量密度得到明显提升,具有良好的循环性能和倍率性能,力学性能好、电化学性能优良、安全可靠。
本实用新型提供一种锂电池充放电控制电路,所述控制电路包括充电管理模块、升压放电管理模块、锂电池组接口;所述充电管理模块的电源线与所述锂电池组接口的正极连接;所述充电管理模块的地线与所述锂电池组接口的负极连接;所述升压放电管理模块的电源线和锂电池组接口的正极连接,所述升压放电管理模块的地线与充电管理模块连接;本实用新型实现了锂电池过充、过压、过流、过温、负载短路保护功能。
本发明涉及一种锂离子电池用硅碳二次颗粒材料及其制备方法,该硅碳复合材料为含有铜元素掺杂的二次颗粒,二次颗粒由硅材料、导电添加剂和碳复合而成,在二次颗粒内部,形成导电网络的碳导电剂与硅一次颗粒均匀分散,二次颗粒可包覆一层碳或者不包覆碳。相比于传统硅碳负极,本发明所制备的硅碳复合材料用于锂离子电池表现出较高的库伦效率和容量,比较低的电化学极化效应,显著提升了锂离子电池的能量密度、倍率性能和循环性能。本发明材料制备工艺简单,易实现工业化生产。
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