本发明属于锂离子电池电解液技术领域,尤其涉及一种具有热固化功效的电解液,包括锂盐、碳酸酯类有机溶剂、成膜添加剂、聚合物单体和引发剂,所述聚合物单体为N,N‑4,4‑二苯甲烷双马来酰亚胺、双马来酰亚胺寡聚物、1,3‑二氧环戊烷和新戊二醇二丙烯酸酯中的一种或几种。相对于现有技术,在90~130℃的温度条件下,本发明中的聚合物单体能在引发剂的作用下发生热交联反应,使得电解液固化,终止电极反应,为电池提供过热保护,提高电池的安全性能。另外,本发明还提供一种具有热固化功效的电解液的制备方法,该制备方法操作简单且制得的电解液品质良好。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种贻贝仿生聚合物、硅碳负极粘结剂、硅碳负极材料及应用。本发明贻贝仿生聚合物的结构式如式(I)所示,其中,5≤m≤500,5≤n≤500,5≤x≤200,且m、n、x均为整数。本发明贻贝仿生聚合物具有较强的疏水性,作为硅碳负极粘结剂的组分时,与同为疏水性的硅碳负极活性材料的界面结合力较高,且其结构中同时具备羧基和柔性结构,在提升与硅碳负极材料之间的结合力的同时还束缚并缓解了硅碳负极活性材料的体积膨胀,阻止硅碳负极活性材料出现粉末化,使所得硅碳负极材料、负极和锂离子电池的循环性能得到提升;
本发明涉及电池保护技术,特别是一种电池组内部单体电池保护系统,其特征是:至少包括:串联连接在电池回路中的电池单元、用于检测电池单元内故障的传感单元、用于阻断隔离串联连接在电池回路中的隔离单元,用于控制隔离单元的控制器,当传感单元检测到其中的一个或一个以上电池单元发生故障时,控制器将驱动隔离单元将发生故障的电池电元在电池回路中进行隔离,使隔离后的电池回路处在正常工作状态。它提供一种电池组内部单体电池保护系统,以便能够控制任一组单体电池并入或者分离锂电池模组,达到隔离的效果,最大程度保护锂电池模组的安全。
本发明涉及一种厚度方向激励剪切模式的声学谐振器,包括:声学镜,包括至少一第一声反射层和至少一第二声反射层,各所述第一声反射层的声阻抗小于各所述第二声反射层的声阻抗;底电极层,位于所述声学镜上;压电层,设于所述底电极层上,所述压电层包括单晶材料的铌酸锂和/或单晶材料的钽酸锂;电极单元,设于所述压电层上;横向反射器,设于所述压电层上,包括位于所述电极单元的第一侧的第一反射器和位于所述电极单元的第二侧的第二反射器,所述横向反射器用于对声波进行横向反射;其中,所述底电极层和电极单元用于形成电场。本发明可以在3GHz以上的频率下具有高机电耦合系数和高Q值。
本发明提出一种用于处理含油废水的介孔材料及其制备方法,涉及废水处理技术领域。该介孔材料包括按重量份数计的以下原料:废纸浆10‑15份、聚偏氟乙烯2‑4份、海藻酸钠2‑4份以及60wt%‑65wt%溴化锂溶液8‑10份。其以溴化锂溶液溶解废纸浆,使得其中的纤维素作为凝胶形成的主要原料,提升废纸浆的利用效率,然后以海藻酸钠分散在凝胶中,形成介孔,提升该材料对油的去除效果。并将聚偏氟乙烯与凝胶共混改性,进一步提升该介孔材料的除油效果以及机械强度,使用价值较高。该介孔材料的制备方法能够将原料配合制成介孔材料,从而提升材料对油剂的去除效果。
本申请提供了一种二次电池及其制备方法,和含有该二次电池的用电装置。所述二次电池包括正极、负极和电解质,所述正极与所述负极相对设置,所述电解质包括含有NH4+的添加剂。在二次电池中加入NH4+,能够长期有效地抑制锂枝晶的生长、改善负极表面的析锂,进而提高了电池的能量密度、安全性能和长期耐久性。
本发明涉及全固态电池领域,公开了一种聚合物电解质及其制备方法与应用、固态电池及其应用。所述聚合物电解质含有聚合物基质和多孔隔膜;所述聚合物基质包括:有机聚合物、锂盐和增塑剂;以聚合物基质的总重量为基准,有机聚合物的含量为60‑90wt%、锂盐的含量为5‑20wt%、增塑剂的含量为5‑20wt%;多孔隔膜的孔隙率大于等于40%。本发明提供的聚合物电解质具有高的室温离子电导率、低的结晶度、高机械强度,由所述聚合物电解质制备的全固态电池具有较大的放电容量且循环稳定性良好。
本发明公开一种纤维素膜增强的聚合物固态电解质膜及其制备方法与应用。所述纤维素膜增强的聚合物固态电解质膜包括第一聚合物电解质膜、纤维素膜和第二聚合物电解质膜,所述纤维素膜的一部分嵌于所述第一聚合物电解质膜中,所述纤维素膜的另一部分嵌于所述第二聚合物电解质膜中。本发明采用环境友好,材料易得,成本低廉,天然可再生的纤维素膜构建双层超薄耐高压聚合物固态电解质,通过纤维素的增强作用,固态电解质的力学性能得到有效的提高,可以很好的适应工业上卷对卷的制备工艺,有利于批量化生产以及工业化的电池组装。并且,纤维素膜的增强作用进一步提高了固态电解质对锂枝晶的抑制作用,对称电池显示出优异的对锂稳定性。
本发明属于电池技术领域,公开了一种柔性电极及其制备方法和用途,所述柔性电极包括具有孔隙的柔性导电基膜及分散于所述柔性导电基膜内部的电极组分,所述电极组分包括活性材料和导电剂,所述柔性导电基膜包括导电塑料。本发明的柔性电极,其电极组分与导电塑料基膜紧密结合形成统一体,不仅使得电极具有固有的柔性,还能够抑制活性材料和导电剂的脱落,组装成锂离子电池时有利于提高电极的稳定性从而提高电池的电化学性能,有利于推动柔性锂离子电池的商业化应用。
本发明提供一种复合正极材料及其制备方法,采用AlF3及AlPO4两种物质对锂离子电池正极基体材料进行双重复合包覆,AlF3作为保护层抑制氢氟酸对正极基体材料的侵蚀,提高了循环稳定性,AlPO4同样作为保护层包覆,提高了首次充放电效率,改善了循环性能,提升了锂离子电池的整体电化学性能,且复合正极材料的制备方法简单易实现。
本发明公开了一种衣柜用紫外线除菌灯及其控制方法,包括:壳体、紫外灯组件;所述紫外灯组件位于壳体内,所述紫外灯组件包括:控制电路、反光板、灯管;所述控制电路电性连接灯管,所述灯管包括:UV灯及照明灯管,控制电路与UV灯、照明灯管串联,可实现单独控制UV灯或照明灯;所述外壳包括:底板、外框体、顶板;所述壳体内部还设置有锂电池,所述锂电池还为一负离子器供电,通过本发明提供的除菌灯的衣柜用紫外线除菌灯及其控制方法,用户可在远处实现,符合现代智能家具及互联网化的驱使,方便人们的生活。
本发明属于离子液体领域,其公开了一种含碳酸酯基团的吡啶类离子液体及其制备方法和应用;该离子液体具有如下结构式:式中,R为0≤n≤4;Y-选自BF4-、PF6-、(CF3SO2)2N-或CF3SO3-。本发明提供的含碳酸酯基团的吡啶类离子液体,通过在阳离子中引入碳酸酯基团,使离子液体的性能得到改善,一方面在含锂盐的电解液中,这种碳酸酯结构对锂盐有良好的溶解和解离作用;另一方面含有碳酸酯结构的离子液体可以较好的生成SEI膜,从而提高离子液体电解液的电化学稳定性。
一种高安全性封闭式二次电池结构,包括电池壳体8和含电池顶盖3、PTC 2、防爆阀5的电池盖部分,以及介于二者之间填充隔离的密封圈1;所述防爆阀5是一块以刻痕预设爆开范围的导电薄板,通过与其下面的极耳6焊接电连接电池内部的电芯,其边缘通过上面的PTC 2与电池顶盖3电连接,其中部与电池顶盖3之间有一个空腔;还包括绝缘隔离圈4,在所述空腔的顶部遮蔽电池顶盖3可能与脱落的防爆阀相碰触的部分。当电池内气压升高到一定值时,防爆阀5将爆开以泄压,绝缘隔离圈4保证PTC 2不被短路,提高了电池的安全性和可靠性。本发明结构,可用于圆柱状锂离子电池,经济实用。
本发明公开了一种微纳结构Li3V2(PO4)3/C化合物的制备方法,包括将Li源、V源、磷酸盐、有机物以及具有熔盐作用的化合物混合后在惰性气氛下于550℃~850℃焙烧,所述具有熔盐作用的化合物是指在焙烧温度下能变成熔融态的化合物。本发明还公开了上述方法制备得到的Li3V2(PO4)3/C化合物及其作为锂离子电池正极材料的应用。本发明的制备方法简单易行、所用材料价格低廉、产物具有良好的电化学性能,便于大规模生产。
本发明公开的属于轨道交通技术领域,具体为一种滑床板断裂监测装置,包括远程服务器数据中心、检测装置与移动终端,所述检测装置包括锂电池、电源部分、振动传感器、位移传感器、MCU与NB模块,所述电源部分与锂电池、振动传感器、位移传感器、MCU、NB模块电性连接,本发明振动传感器对振动信号进行检测,如检测到产生振动信号时,位移传感器工作检测位移信号,并判断位移是否超过阈值,超过阈值时通过NB模块将断裂状态上传至服务器中,从而能够第一时间检测到滑床板断裂的情况,不需要依靠人工进行检测,提高了检测效率的同时,降低了人工成本。
本发明提供一种车载智能设备的电源管理方法,包括状态转换机制、锂电池充电的管理机制、电源适配选择机制和电源预警功能;本发明还提供一种车载智能设备的电源管理设备包括电源、MCU电路,智能设备核心,所述MCU电路由单片机及其外围电路组成,用于完成检测外部供电状态,电源管理,充电管理,并和中央处理器通讯,报告电源状态,所述智能设备核心为中央处理器及其外围电路,用于控制4G模块、WIFI模块、外接摄像头,所述4G模块用于将设备的工作状态、工作数据上传到远程服务器;本发明还提供一种车载智能设备的电源管理电路,包括电源转换电路和锂电池充电控制电路。
本发明公开了一种电解液、含有该电解液的电池和电动车辆,该电解液包括锂盐、有机溶剂和含有硫氮杂环类添加剂。根据本发明的电解液在高于4.5V(例如4.95V)的高电压下,也具有良好的抗氧化性能,采用该电解液的锂离子电池具有良好的高压和高温循环性能。
本发明提供了一种加固土体及其制备方法,本发明提供的加固土体包括干素土,还包括碳纤维、锂藻土和水;所述干素土、碳纤维和锂藻土的质量比为1:0.01~0.03:0.01~0.03。本发明提供的加固土体在剪切实验中,当垂直压力分别为100kPa、200kPa、300kPa、400kPa时,剪切强度分别可达147.5kPa、205.8kPa、295.1kPa、346.1kPa,与干素土的剪切性能相比,有较大的提升,增长率依次为156%、66.7%、64.4%、45%。
本发明涉及锂离子电池领域,尤其涉及一种盖板组件、含有该盖板组件的电池和电池组。盖板组件包括盖板本体、设置在盖板本体上的电极端子和防爆片,盖板本体的内侧设置有隔圈,隔圈与盖板本体之间留有第一排气通道,隔圈与防爆片之间留有第二排气通道,第一排气通道与第二排气通道相互贯通并与电池内部空间连通。电池包括壳体、用于密封所述壳体的盖板组件以及位于壳体内部的极芯,盖板组件为本发明提供的盖板组件,极芯与所述电极端子之间通过极芯引出片连接,隔圈位于极芯与盖板本体之间。本发明还提供了一种电池组。本发明提供的盖板组件,拥有良好的排气通道、防爆片性能良好、能够提高电池安全性能。
本发明公开了一种具备多种供电模式的半导体激光治疗设备及其供电控制方法,包括多电源稳压控制模块、CPU控制模块、报警模块、用户操作模块、激光驱动模块和显示模块;多电源稳压控制模块的输入端用于连接碱性电池、NI?H电池、锂电池和网电源;多电源稳压控制模块用于为显示模块、CPU控制模块、报警模块、激光驱动模块和用户操作模块提供稳定的工作电源电压,并为CPU控制模块提供电源电压数据采集信号;CPU控制模块根据电源电压数据采集信号计算电源电量并发送给显示模块,并依据用户操作模块提供的信号和多电源稳压控制模块的信号对显示模块、激光驱动模块及报警模块进行控制。本发明采用了双CPU进行控制管理,保证了半导体激光设备的运行可靠性。
一种智能输液控制装置,包括悬挂设备、光电开关、探测及无线发射机构和无线接收机构,悬挂设备包括外壳体、环形挂钩、弹性下挂钩设备,环形挂钩安装在外壳体上端中部,弹性下挂钩设备包括外筒体、弹簧、圆形限位板、挂钩,外筒体安装在外壳体前上端中部,限位板安装在弹簧上,限位板、弹簧位于外筒体内,挂钩位于外筒体下,探测及无线发射机构包括锂蓄电池、电源开关、充电插座、无线发射电路,其间经导线连接并安装在外壳体内,无线接收机构包括锂蓄电池A、电源开关A、充电插座A、无线接收电路、计时电路和讯响器,其间经导线连接并安装在外壳体A内。本发明工作可靠、给病人和护士带来了方便、减少了劳动强度、并能防止血液倒流情况发生。
本发明公开了一种基于无纺布制备电池集流体工艺以及集流体,在无纺布的双面采用涂覆工艺均匀涂上金属浆,形成金属电极层,制成锂离子电池集流体,其中无纺布包含PET纤维和芳纶纤维两种材料,且PET纤维与芳纶纤维的比例为6:1,该工艺制得的集流体实现了锂离子电池的轻量化、导电性能的提高、电化学性能稳定性的改善、能量密度的提高、机械强度的提高、成本降低等有益效果。
本发明涉及石墨烯技术领域,具体公开了一种石墨烯浆料的制备方法和应用,该石墨烯浆料的制备方法包括以下步骤:石墨层间化合物的制备;石墨膨化体的制备以及石墨烯浆料的制备;其中,所述插层剂为质量浓度为65%~98%的硝酸、质量浓度为65%~98%的硝酸与有机酸混合物、质量浓度为65%~98%的硝酸和质量浓度为80%~98%的磷酸混合物中的任一种。本发明石墨烯浆料的制备无需浓硫酸作为反应介质,制备的石墨烯浆料不含硫且层数少。本发明石墨烯浆料用于锂离子电池中可以极大锂离子电池倍率性能和循环性能,用于石墨烯防腐涂料中能够克服现有含硫石墨烯材料在防腐涂料中存在的缺陷。该石墨烯浆料的制备方法为生产和应用无硫石墨烯提供了一个良好的途径,适于实现工业化。
本发明采用水热法,并且往生成物铝的氢氧化物溶胶中加入晶种α-Al2O3,先利用水热反应在反应釜高温高压环境下主要得到粒径小,粒径分布窄,烧结活性高的γ-AlOOH粉体。再通过低于α-Al2O3相变温度1200℃的煅烧温度(800~1150℃)最终合成α-Al2O3。合成的α-Al2O3颗粒分散性高,粒径分布窄,比表面为1~20m2/g,平均粒径在350~500nm,纯度高达99.99%,可以应用于锂电池隔膜涂覆陶瓷材料、激光基质材料、半导体基质材料、高压元器件、光学器件及各种精密机械零件等。本发明的目的是提供一种颗粒分散均匀、粒径小,高纯度的α-Al2O3制备方法,该方法能够解决现有工业生产工艺上的不足,减少能耗、简化工艺、提升生产效率,所制备的α-Al2O3纯度高,粒径小、分散性高,粒径分布窄。
本发明公开了一种电池管理方法及装置,属于电池领域。所述方法包括:判断电池电量是否超过第一预定阀值;如果电池电量超过第一预定阀值,则设定所述移动终端的工作模式为正常模式;如果电池电量未超过第一预定阀值,则设定所述移动终端的工作模式为省电模式,所述省电模式包括以下模式中的任一种或几种的组合:所述移动终端中的部分硬件被禁用、所述移动终端中的部分应用程序被禁用和所述移动终端中的部分硬件被降低性能运行。本发明通过根据电池电量是否超过预定阀值,来自动切换移动终端的工作模式,既可以延长移动终端的续航时间,又可以满足锂电池的充放电规律,达到延长锂电池的寿命的效果。
本发明涉及一种挤压涂布机及其涂布系统,所述涂布系统包括挤压头和控制阀,所述控制阀的阀体包括一个三通阀和一个二通阀,所述三通阀第一端为进料端,第二端与回流口连接,第三端与所述二通阀的一端相连接,二通阀的另一端与挤压头相连接,所述三通阀的第二端内设有回流阀芯和回流开闭闸,回流开闭闸设置在回流阀芯上,回流阀芯与其驱动装置相连接,所述二通阀内设有进料阀芯和进料开闭闸,所述进料开闭闸设置在进料阀芯上,进料阀芯与其驱动装置相连接。由于本发明所述涂布系统结构简单,控制方便,实现了间隙涂布,并提高挤压涂布机的间隙涂布质量,而且阀体清洗方便,对锂离子电池的工艺适应性相当好。
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