本发明公开了一种混合储能器件,包括多孔炭正极、钛氧化物负极、含锂电解质溶液、由聚酰亚胺纤维膜及其单面附着的填料组成的隔膜。可以将超级电容器和电池的双电源外部组合,通过多孔碳、钛氧化物和耐高温隔膜等来实现内部融合,具有超级电容的双电层、锂离子电池的嵌脱锂混合储能特性。
本发明提供了一种柔性电极材料的制备方法。本发明提供的柔性电极的制备方法只需经过混液、纺丝、预氧化和碳化即可得到,简便、快捷。本发明还提供了一种柔性电极材料,能够单独用于制备锂离子电池和钠离子电池,无需任何粘结剂、炭黑组合使用。此外,本发明提供的柔性电极材料还具有优异的循环性能。根据实施例的记载可知,本发明得到的柔性电极用于锂离子电池和钠离子电池后,充放电循环性能优异,稳定性良好;其中,锂离子电池在循环100圈以后,容量依然能够保持在450mAh/g以上,钠离子电池在循环100圈以后,容量依然能够保持在200mAh/g以上。
本发明属于锂离子电池技术领域,特别涉及一种固态聚合物电解质及其制备方法。本发明提供了一种固态聚合物电解质的制备方法,包括如下步骤:将锂盐、聚环氧乙烷、辅助试剂和乙腈进行第一混合,得到原料预混液;将所述原料预混液和光引发剂进行第二混合后静置,得到前驱体溶液;将前驱体溶液浇注于平板上,进行光辐照发生自由基交联反应,然后进行干燥。在本发明中,聚环氧乙烷、辅助试剂和光引发剂在光辐照的条件下发生了自由基交联反应,形成了3D的空间网络结构的电解质,降低了聚环氧乙烷的结晶度,增加了聚环氧乙烷的无定性区域,加快了锂离子的传输,提高了电解质的室温电导率。
本发明公开了一种原位碳包覆硫制备纳微结构锂硫电池正极材料的方法,首先将硫酸钠,有机碳源,无机碳源和溶剂混合并球磨,将得到的混合物进行喷雾干燥,得到微米级固体粉末,将微米级固体粉末加入到高温炉中煅烧,得到纳微结构的固体粉末,将纳微结构的固体粉末分散在氧化剂溶液中反应1~48h获得具有纳微结构的碳包覆硫的锂硫电池正极材料。本发明制备的具有微纳结构的碳包覆硫的锂硫电池正极材料具有高的放电容量和良好的循环稳定性,能够很好的保护硫正极,抑制多硫化物的溶解,有效的改善了电池材料的性能。
具有太阳能充电功能的双向电筒,涉及手电筒领域,解决了现有手电筒存在的照明范围小、无法在遇到电池用完或得不到充电的情况下及时充电的问题。包括灯筒;分别设在灯筒前后两端的前灯头和后灯头;分别设在前灯头边缘和后灯头边缘的前防摔橡胶套和后防摔橡胶套;分别设在前灯头内部和后灯头内部的多个前LED灯和多个后LED灯;设在灯筒前端表面的防滑点;环绕固定在灯筒后端表面的太阳能电池板;设在灯筒内部且与太阳能电池板相连的锂电池,通过太阳能电池板吸收太阳能给锂电池供电;固定在防滑点与太阳能电池板之间的前开关和后开关,前开关分别与锂电池和前LED灯相连;后开关分别与锂电池和后LED灯相连。本实用新型扩大了照明范围,节能环保。
本实用新型公开了一种狗语翻译器,包括壳体,所述壳体上安装有喇叭和麦克风;壳体的侧壁上安装有开关按钮,并开设有USB接口;壳体内部安装有锂电池,所述锂电池通过导线与USB接口和开关按钮连接;壳体内部设有CPU,所述CPU分别通过导线与锂电池、喇叭和麦克风连接;壳体两端各开设有一个绳孔,绳子的两端分别固定在一个绳孔内;绳子上安装有绳扣。本实用新型绳扣使用方便,套在宠物狗颈部轻拉绳扣即可完成对狗语翻译器的固定,绳扣采用活扣不会伤害宠物狗,提高了佩戴的舒适性。只有一个开关按钮,降低了使用难度,即使儿童也能操作。内置锂电池,可以进行充电,降低了使用成本。体积小巧,在不使用时可以放在口袋里,便于随身携带和随时使用。
本实用新型公开了一种雷达感应LED应急吸顶灯,它涉及一种应急感应灯。它包括透光灯罩、微波感应器、电源盒、驱动电源、电源盒后盖、LED铝基板、锂电池和灯座,透光灯罩与灯座之间依次设置有微波感应器、电源盒、驱动电源、电源盒后盖、LED铝基板、锂电池,驱动电源安装在电源盒与电源盒后盖内部,微波感应器通过控制器与驱动电源连接,驱动电源与锂电池连接,LED铝基板固定在灯座上,LED铝基板与锂电池连接。本实用新型采用微波感应器,感应灵敏,在通、断电情况下都使用蓄电池供电,提高了电池的使用寿命,降低了生产成本。
本实用新型的太阳能充电的手握式鼠标,包括圆柱状的外壳,于所述外壳的上端卡接有太阳能电池板,于外壳内固定有与太阳能电池板电连接的TP4056充电电路,于所述外壳内卡接有与所述TP4056充电电路电连接的锂电池,于外壳内卡接有与所述锂电池电连接的LM1117充电电路;太阳能电池板将吸收的太阳能转化为电能;太阳能电池板通过所述TP4056充电电路将5.5V电压转换为3.7V电压并供给到锂电池;锂电池通过LM1117充电电路将3.7V电压转换为1.5V电压并供给鼠标;太阳能充电的手握式鼠标不需要更换电池,通过太阳能电池板提供电源,在阳光照射情况下实现自动充电。
本申请一种采油外排污水余热回收用热泵属于采油设备技术领域;该热泵包括发生器,冷凝器,蒸发器,吸收器和热交换器;发生器中包括用于燃烧燃气的炉膛和用于装载溴化锂水溶液的容器,容器顶部通过第一水蒸气管路与冷凝器连接,底部通过第一溴化锂溶液管路与吸收器连接;冷凝器的底部连接液化管路,液化管路连接到蒸发器中,冷凝器中还有热媒水管穿过;蒸发器顶部通过第二水蒸气管路连接吸收器,蒸发器中还有余热水管穿过;吸收器底部通过第二溴化锂溶液管路连接发生器,吸收器中还有热媒水管穿过;两个溴化锂溶液管路交汇于热交换器;本申请热泵能够在不改变原有生产工艺的情况下,实现余热利用,达到节能减排和降低运行成本的目的。
本实用新型公开了一种插电式风能太阳能电动车,包括车体、太阳能电池板、太阳能电池板控制系统、超级电容器组、磷酸铁锂电池组、plug-in接口、磷酸铁锂电池组控制系统、电动机控制系统、直流电动机与风力发电机。车体顶端的太阳能电池板与太阳能电池板控制系统的输入端电连接,太阳能电池板控制系统输出端与超级电容器组输入端电连接,超级电容器组输出端与电动机控制系统1号输入接口电连接,磷酸铁锂蓄电池组输出端与电动机控制系统2号输入接口电连接,电动机控制系统输出端与直流电动机输入端电线连接。车体前端Plug-in接口一端与磷酸铁锂电池组控制系统输入端电连接,Plug-in接口另一端与风力发电机的输出端电线连接。
本实用新型涉及一种新型快速过敏皮试仪,属于医疗器械领域。锂电池充电器与内置锂电池电连接,内置锂电池通过电源开关与稳压电路相连接,所述稳压电路输出稳定电压分别供给CPU电路、显示器和升压电路,所述CPU电路输出PWM信号控制升压电路,所述升压电路输出信号给负载驱动电路,负载驱动电路的输出直接驱动负载,电源检测电路对内置锂电池进行检测,升压检测电路对升压电路输出信号进行检测,负载检测电路对负载驱动电路的输出进行检测,检测的结果都直接反馈给CPU电路。优点在于:皮试仪内部使用两次闭环反馈电压检测,精确测量升压电路和负载驱动电路的输出,确保输出稳定,使得本实用新型具有自身自动检测、测量误差小等优点。
本发明公开了一种通过掺杂镍元素提高铁酸锌充放电循环能力的方法及应用,涉及锂离子电池负极复合材料制备领域。通过在铁酸锌中掺杂镍元素形成一种三元金属氧化物,选用六水硝酸镍、六水硝酸锌、七水硫酸亚铁、尿素和氟化铵以一定摩尔质量混合搅拌形成均匀的混合溶液,经水热合成、煅烧后,得到NixZn1?xFe2O4(0< x< 1)金属氧化物。该方法不仅可以制得电化学性能优良的NixZn1?xFe2O4(0< x< 1)金属氧化物,而且合成方法比较简单,能耗低,可控性好,产量高,成本低廉,适合于大规模生产。本发明还公开了所述的NixZn1?xFe2O4(0< x< 1)金属氧化物的应用,用于锂离子电池负极材料,具有充放电比容量高、循环稳定性好的特点。
本发明提供一种阻燃型宽温域非水电解液及其制备方法与应用,属于锂离子电池技术领域。该电解液由锂盐和有机溶剂组成,其中有机溶剂包括氟代羧酸酯类、氟代碳酸酯类和环三磷腈类衍生物。本发明还提供一种阻燃型宽温域非水电解液的制备方法。本发明还提供上述阻燃型宽温域电解液在高压锂离子电池中的应用。本发明中的电解液以氟代羧酸酯为主溶剂,降低了电解液的粘度,提高了电解液的电导率,并结合常规氟代碳酸酯形成稳定的溶剂化结构和钝化膜,改善了电解液/电极界面的电化学反应稳定性,同时,环三磷腈的加入不仅降低了电解液的燃烧且不会影响电池的性能发挥,为实现目前锂离子电池的高安全性、宽温域、多功能和高能量密度提供了可行性方案。
一种LiFePO4@C/rGO多级复合微球的溶剂热辅助制备方法,属于电化学储能材料技术领域。本发明以三价Fe3+盐为铁源,通过一步混合溶剂热法原位合成间苯二酚‑甲醛树脂(RF)和氧化石墨烯(GO)双重修饰的LiFePO4OH多级复合微球LiFePO4OH@RF/GO。将复合微球在保护气下高温碳热还原处理可进一步转化为还原氧化石墨烯(rGO)修饰的LiFePO4/C多级复合微球LiFePO4@C/rGO,其不仅具有高达~1.3g cm‑3的振实密度,同时其纳米尺度的一次粒子保证了充足的电极/电解液活性接触面积,此外负载的大面积rGO纳米片大幅度提升了微球内部及微球之间的电子导电率,使材料呈现出优异的电化学储锂性能,在高能量/功率锂离子电池领域有着潜在的应用前景。
本发明属于水杨酸莰醇/异莰醇酯及其衍生物的合成方法。对阿司匹林类非甾体类抗炎药物进行合理结构改造,使之减弱对COX-1的抑制作用,而增强对COX-2的抑制作用,从而具有更好的疗效和更小的毒副作用。反应过程分两步:第一步,莰醇/异莰醇与有机锂试剂反应获得莰醇锂盐,第二步,莰醇/异莰醇负离子对水杨酸衍生物的酰卤进行亲核反应,得到的化合物分子中含有莰醇/异莰醇,莰醇/异莰醇对COX-2具有靶向作用,表现出选择性抑制作用。
第三种低温可控核聚变的装置与方法属核能领域。本发明的特点在于,用于核聚变的主要物质是多原子分子,即氘化锂6、氘化锂7和铍9,提出了具体控制核聚变反应强度的方法。按这项技术,中子产生后,形成了中子增殖反应和自循环持续核聚变反应。主要反应是,首先氘核与氘核反应产生中子,然后中子与锂6核d反应产生氚核t,t与锂7核反应、及中子与铍9核反应最后都释放2个中子与2个氦4核。在这些过程中,释放核能。这种核聚变反应,没有放射性子核产生;入射离子能量低,核能更容易释放,效率更高,结构简单造价低。
本发明属于纳米复合材料与锂离子电池技术领域,涉及一种双连续结构复合材料及其制备方法及其在锂离子电池负极中的应用。本发明选择了二种方法解决上述问题。一方面,对于硅材料形貌的设计上采用有丰富孔隙存在的硅。这种孔隙的存在可以增大硅材料的比表面积,增加其与电解液的接触面积从而减少锂离子的传输距离。另外,孔隙的存在可以缓解碳材料脱嵌锂时巨大的体积改变,改善其循环性能。另一方面,使硅材料与到电子性良好的材料复合,制备出连续双相的硅复合材料。既可以克服由于硅材料巨大体积改变对电池造成的损害,又提高了材料的电子导电性。
电池充放电装置,包括整流电路、升压斩波电路和全桥是变换器电路,交流电源Grid连接整流电路输入端,整流电路输出端连接升压斩波电路输入端,升压斩波电路输出端连接全桥式变换器电路,锂电池两极分贝连接全桥式变换器电路的两个输出端,全桥式变换器电路包括依次连接的逆变器电路、变压器和整流电路,通过逆变电路控制输出电流的频率实现锂电池充电温度的控制。本发明的电池充放电装置,用输出的电流或者电压的频率和波形变化对温度上升时间进行调整,数秒内就可以使电池的温度快速的上升,从而缩短实验时间以及降低成本。
本发明提供了一种消防头盔,包括头盔本体、与头盔本体连接的防火披肩和设置在所述防火披肩上,且用于保护颈部的缓冲保护套;所述头盔本体由外向内依次包括胶体-陶瓷层;纤维布层;镁锂合金仿关节缓冲支架;内衬层。该消防头盔以胶体-陶瓷层和纤维布层作为硬质防护层,以镁锂合金仿关节缓冲支架作为减震部,缓冲保护套用于保护颈部,使其具有较高的防护能力。实验结果表明:该消防头盔的帽顶部、侧部、前部、后部的最大冲击加速度均达到400gn;在2.2千伏、保持5分钟的测试条件下不导电;采用800℃火焰喷灯燃烧帽壳15秒后移开火焰,火焰随即熄灭。
本发明提供了一种聚芳醚酮单离子聚合物,具有如下式(II)的结构式。本发明将具有高解离度的有机锂盐苯乙烯磺酰(三氟甲磺酰)亚胺锂(LiSTFSI)接枝在聚芳醚酮上,使阴离子固定在聚芳醚酮基体上,因此体系中只有锂离子移动,从而提高电池的电化学性能和稳定性。本发明还提供了一种单离子凝胶聚合物电解质,将聚芳醚酮单离子聚合物与功能性聚合物进行溶液共混之后再加入适量增塑剂制得。所制得的单离子凝胶聚合物电解质使锂离子电导率和热稳定性都得到了很大的提升,具有优异和稳定的电池性能及广泛的应用前景。
本发明提供了一种X沸石分子筛及其制备方法,属于分子筛技术领域。本发明提供的X沸石分子筛的制备方法,包括以下步骤:将锂矿渣和含钠碱性化合物第一混合,进行活化,得到活化物料;所述活化的温度为180~220℃;将所述活化物料和水第二混合,得到溶胶;将所述溶胶进行水热晶化,得到X沸石分子筛。本发明在含钠碱性化合对锂矿渣进行活化过程中,无需进行高温焙烧处理,在180~220℃低温条件下即可实现锂矿石的活化,显著降低了能耗;而且,无需对锂矿渣进行预处理,晶化前也无需进行老化,工艺简单。而且,制备的X沸石分子筛结晶度和静态水吸附率高,达到行业标准优秀级别以上。
一种具有宽工作电压、柔性自修复的“盐中水凝胶”电解质及其制备方法,属于电解质制备技术领域。本发明通过向亲水性单体中引入离子吸收剂壳聚糖和高机械性能的无机功能网络二氧化硅,热聚合制备具有超高亲水能力和保水能力的自修复水凝胶,然后通过简单浸渍法向凝胶网络中引入超高浓度的锂盐,由此来解决现有water‑in‑salt电解质低离子电导率、液体易泄露和高度溶剂化的锂盐带来的功率密度低等问题,并赋予电解质高机械性能,制备新型宽工作电压、柔性自修复的“盐中水凝胶”电解质。实验结果表明,本发明产品在室温具有50mS cm‑1的离子电导率,高于water‑in‑salt电解质5倍,并优于大多数水凝胶电解质。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种高镍三元材料与纳米氧化锌复合正极材料及制备方法,称取LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2高镍层状材料,加入无水甲醇,超声;往溶液中加入二甲基咪唑,搅拌、超声;称取六水合硝酸锌加入到步骤二的溶液中,搅拌;无水甲醇抽滤后对样品进行烘干;将干燥的样品烧结,自然冷却后得到LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2与nano‑ZnO复合正极材料。本发明制备方法经济简单,可控性强。得益于ZnO与材料表面的强相互作用,改性后的样品结构稳定性大大提升,本发明制得的复合高镍正极材料首次应用于锂离子电池领域,表现出了良好的循环稳定性能和倍率性能。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体是一种NCM333与ZIF‑8复合正极材料及制备方法,包括以下步骤:(1)称取一定量的LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2(NCM333)层状材料,加入50‑80mL的无水甲醇,超声30分钟;(2)往溶液中加入二甲基咪唑,搅拌30‑120分钟,超声20‑60分钟;(3)称取六水合硝酸锌加入到上述溶液中,搅拌12‑48小时,然后用无水甲醇抽滤3次,最后将样品置于真空干燥箱中,温度为80‑100℃,烘干12‑24小时,即可得到ZIF‑8包覆的NCM333复合正极材料。本发明制得的复合三元层状正极材料首次应用于锂离子电池领域,表现出了优异的循环稳定性能和和倍率性能。
基于分数阶容积卡尔曼滤波的动力电池SOC估计方法,涉及电池管理系统领域,解决现有技术对锂离子电池的SOC估计方法存在鲁棒性较差,且精度低等问题,本发明方法为:采集动力锂离子电池实验数据,并建立锂离子电池分数阶等效模型;基于分数阶模型输出电压表达式,对分数阶等效电路模型进行参数辨识。基于离散化的分数阶状态方程建立分数阶系统模型方程,对分数阶系统模型方程进行自适应分数阶平方根容积卡尔曼滤波,实现对锂离子电池的SOC的状态估计。本发明将容积卡尔曼滤波算法与分数阶模型相融合,发挥分数阶系统描述扩散等运动的准确性和稳定性,容积卡尔曼滤波算法在处理高维非线性问题比无迹卡尔曼滤波算法和扩展卡尔曼滤波算法滤波效果更好。
本发明提供了含苯并咪唑的单离子聚合物电解质、制备方法及其应用。首先合成了一种新型的含苯并咪唑官能团的交联剂,然后与含双键的锂盐单体、引发剂、多官能度的环三磷腈的衍生物混合,通过自由基聚合原位生成具有交联网络结构的单离子聚合物固态电解质,再经浸泡增塑剂后,获得单离子聚合物凝胶电解质。本发明制备的单离子聚合物凝胶电解质具有高室温离子电导率、高锂离子迁移数、宽电化学窗口、优异的阻燃性能以及有效地抑制锂枝晶的生长,广泛应用于锂电池领域。
一种LiFePO4/C纳米复合材料的原位聚合限制辅助制备方法,属于电化学储能材料技术领域。首先,将含糠醇的无机铁源和磷源水溶液缓慢滴加混合得到非晶FePO4·xH2O/PFA纳米复合前驱体;其次,将上述前驱体分散至非水锂盐体系中进行低温H+/Li+离子交换转化为含锂中间体;最后,将含锂中间体进行高温碳热还原处理进一步转化为LiFePO4/C纳米复合材料,其制备过程无需额外引入碳源或者研磨混合处理,有望实现大规模商业化生产。此外,所得纳米复合材料赋有理想的物理结构特性,即结晶性高、晶粒尺寸小,且表面均匀包覆一层高导电性半石墨化薄碳,因此具有非常优异的电化学储锂性能,在便携式电子产品、大型储能电站及车用动力电池等领域有着潜在的应用前景。
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