本发明公开了一种基于模块化梯次利用的储能系统,包括太阳能电池板组件、光伏发电接入盒、直流电分配管理器、微电网蓄能电池以及光伏发电逆变器;所述光伏发电接入盒连接所述太阳能电池板组件,所述光伏发电接入盒、所述微电网蓄能电池和所述光伏发电逆变器均连接所述直流电分配管理器,所述光伏发电接入盒、所述微电网蓄能电池和所述光伏发电逆变器之间相互并联;所述光伏发电逆变器,包括逆变器、低通滤波器、采样调理电路、驱动保护电路、数字控制器,梯次利用动力蓄电池组为容量低于额定40%的动力锂电池单体构成。本发明能够提高太阳能光伏发电的稳定输出,并提高光伏发电的电能质量,同时还可降低电池储能的应用成本。
本发明提供了一种用于ADAS测试的自行车假人目标物,包括自行车模块,骑车假人模块和骑车动作控制模块,自行车模块包括的车身前端与前轮中心处连接,其后端与后轮中心处连接,车身底端与拖动底盘固定连接;骑车假人模块包括的胸部和头部结构上段与手臂结构一端连接,手臂结构另一端与车身前端处固定连接;胸部和头部结构与车身中部固定连接;腿部结构上端与车身中部连接,腿部结构下端与车身中部的下端固定连接;骑车动作控制模块包括的驱动电机与车身连接,电机控制器和锂电池一并与假人骑车假人模块固定连接。本发明结合人体身体尺寸设计,并能够模拟人骑车姿态,增加了防撞结构,能重复使用,价格便宜,安装方便,应用范围广泛。
本发明涉及电池领域,具体公开了一种高韧性隔离膜、制备方法、电化学装置、终端,所述高韧性隔离膜同时具备高强度和高断裂延伸率,而且具有较低的闭孔温度与较高的耐温性能,在电芯中存在颗粒异物的情况下,隔膜的延伸特性可以有效包裹颗粒异物,防止隔膜被刺穿进而引发短路起火甚至爆炸,有效的提升了电芯的安全性能,解决了现有锂离子电池采用的隔离膜在使用中大多存在被铜箔、铝箔毛刺刺穿的风险的问题。而本发明提供的高韧性隔离膜的制备方法简单,能有效提升非水电解液二次电池的机械耐用安全性能,且可有效隔断电池热失控链反应及提高电池的高温耐受性能,极大降低了燃烧爆炸风险,具有广阔的应用前景。
一种多卷电芯卷绕装置,涉及锂电池生成设备技术领域,包括支撑架,在所述支撑架上设有正极片输送线、负极片输送线、薄膜输送线和卷绕机构;正极片输送线、负极片输送线和薄膜输送线汇集于卷绕机构。正极片输送线、负极片输送线和薄膜输送线均包括入料机构。入料机构包括驱动轴,正极片输送线的驱动轴和负极片输送线的驱动轴分别转动安装在支撑架上,正极片输送线的驱动轴和负极片输送线的驱动轴之间设有输送间距;在驱动轴上固定设有多个间隔设置的进料辊。本发明能够实现单台设备同时卷绕多个电芯,单个卷绕设备可以代替多台卷绕设备,极大的提高电芯的卷绕效率,降低了单个卷芯的制造成本。
本发明属于锂离子电池材料领域,具体提出了一种原位包覆的复合NCMA四元正极材料及其制备方法。所述复合NCMA四元正极材料的制备过程包括同时对镍钴锰铝四元前驱体进行Li4SiO4原位包覆以及体相掺杂。本发明提供的复合NCMA四元正极材料循环稳定性高,残碱含量低,而且四元正极材料的制备过程简单,仅为一次烧结工艺,具有成本低、操作简单易行且安全、无污染等优点,能够适用于大规模生产。
一种选择性分离钴镍铜铁合金中有价金属的方法,包括如下步骤:将钴镍铜铁合金在1300℃~1600℃下熔融,通过高压雾化装置进行雾化制粉,得到钴镍铜铁合金粉;将此合金粉加入到硫酸体系中,通入氧化性气体或者氧化剂,调节气体流量或氧化剂用量进行控电位选择性浸出,得到Cu渣和Co、Ni、Fe混合浸出液;Cu渣进一步强化氧化浸出、净化提纯得到Cu的化学品;Co、Ni、Fe混合浸出液加入到特殊设计的锈蚀浸出槽中,进行锈蚀分离,得到铁锈渣和硫酸镍钴混合液。该制备方法新颖,流程短,工艺过程无污染,可用于大洋锰结核的提取和锂电新能源材料循环利用,具有良好的工业化前景。
一种还原氧化石墨烯微纳米硫复合材料及其制备方法。所述还原氧化石墨烯微纳米硫复合材料的微纳米硫为正交硫,是短径为100~600 nm、长径比为1.5~3的纺锤状颗粒,其均匀负载在还原氧化石墨烯层上,被还原氧化石墨烯包裹。制备方法采用先将微纳米硫颗粒均匀负载在氧化石墨烯上,然后还原得到还原氧化石墨烯微纳米硫复合材料。该还原氧化石墨烯微纳米硫复合材料硫负载量高,硫微纳米颗粒形貌一致且分布均匀,具有还原氧化石墨烯层的包覆结构。该材料制备的锂硫电池正极在充放电过程穿梭效应较弱,体积变化较小,采用该正极组装的电池表现出良好的电化学性能。该方法操作简单,制备成本较低,适宜于工业化生产。
本发明公开了一种磷酸铁的制备方法、制得的磷酸铁及其应用,包括以下步骤:S1、配制亚铁盐溶液,加入磷酸后,再加入氧化剂将亚铁离子氧化成铁离子;S2、取磷酸盐和/或磷酸氢盐与磷酸混合制备成混合溶液;S3、将步骤S2制得的混合溶液加热至(90~100)℃后,加入步骤S1制得的铁离子溶液;S4、将步骤S3反应完后制得的产物煅烧后得到所述磷酸铁。本发明方案在高温下加料使得加料过程中几乎没有黄色中间体产生,加料过程中迅速形成白色的正磷酸铁产物,避免了传统的将磷盐加入铁盐后先生成黄色中间体再逐步转白,通过本发明方案制得的磷酸铁的压实密度更高,进而使得其应用于磷酸铁锂制备过程中能够得到更高的电池容量。
本发明提供了一种LiFePO4/CNTs复合正极材料的制备方法,包括:(1)CVD制备铁基催化剂/CNTs复合材料;(2)混合催化剂/CNTs复合材料与酸性溶液,氧气为氧化剂,得到前驱体/CNTs复合材料;(3)将前驱体/CNTs复合材料、磷源、锂源按照一定比例混合;(4)将混合材料高温固相烧结得到LiFePO4/CNTs复合正极材料。本发明利用加压氧化法溶解铁基催化剂,加速了反应的进行,有效减少了酸碱的用量和反应副产物的产生;利用铁基催化剂制备了分散均匀的CNTs,并且LiFePO4/CNTs复合正极材料继承了该特性;解决了LiFePO4正极材料导电性差的问题,提升了材料的电化学性能。
一种单晶高镍三元正极材料及其制备方法,所述正极材料的化学式为LiNixCoyMn1‑x‑yO2。本发明正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将镍盐、钴盐、锰盐溶于水,得三元氧化物前驱液,然后将前驱液超声雾化,雾化液滴经加热分解,得三元氧化物前驱体;(2)将步骤(1)所得三元氧化物前驱体预处理,然后与锂盐混合,在氧气气氛中烧结,得单晶高镍三元正极材料。本发明正极材料具有高度有序的层状结构,化学性能优异。本发明方法实现在较低的温度下合成单晶正极材料,且制备工艺简单,适宜于工业化应用。
本发明公开了一种自行车便携式自发电电源装置及电控系统,电控系统包括自发电电源装置和电池;自发电电源装置为电池充电;自发电电源装置的发电机通过充电电路与电池相连;电池为可充电的锂电池或铅酸电池;自发电电源装置包括发电机(2)、发电机支架(1)和触轮(4);发电机支架安装在自行车的车轮侧面,发电机固定发电机支架上;触轮安装在发电机的转子的转轴外端;触轮用于驱动发电机转子旋转;触轮包括轮盘(5)和设置在轮盘上的N根辐条;N为大于三的自然数。还包括电控自行车锁;电池为电控自行车锁供电。该自行车便携式自发电电源装置及电控系统集成度高,易于实施,能为骑行者提供电力供应。
本发明公开了一种高容量氟化物/多孔碳复合正极材料及其制备方法。本发明以氟化铁和多孔碳作为原料,首先通过混合制备出氟化铁/多孔碳复合物,再将氟化铁/多孔碳混合物进行不少于一次的“溶剂喷淋‑抽真空‑干燥”处理,得到纳米氟化铁/多孔碳复合材料。通过对多孔碳孔径、复合比例、处理次数的控制,可以灵活调节氟化铁的嵌入量,因此通过本发明制备纳米氟化铁/多孔碳复合材料具有简单、高效的特点,无需特殊的实验设备和装置,易于放大生产,在锂离子电池领域具有广泛的应用前景。同时,本发明所设计和制备的氟化物/多孔碳复合正极材料其在200mA/g的电流密度下,经过200圈充放电循环,可逆比容量大于等于116mAh/g。
本发明涉及一种基于无线传感器网络的家用保安和环境监测报警装置及方法,包括报警危险信号采集模块、智能控制单元、网络传输单元、报警信息处理单元和监控终端,所述报警危险信号采集模块包括人体红外探测器、烟感火灾探测器、温湿度传感器和监控摄像头;所述智能控制单元、网络传输单元、报警信息处理单元内置于所述监控摄像头底座内,且所述监控摄像头底座还内置有高容量锂电池,用于断电时续电;且,所述智能控制单元包括一设于所述监控摄像头底座表面的布/撤防键,用于切换布防、撤防和留守状态;且,所述智能控制单元还包括继电器联动触发信号发射模块,用于当断电或断网时向监控终端发射信号。
本发明公开了一种基于金属介入的金属热还原制备纳米硅的方法,利用金属离子溶液以及液态硅源作为原料,通过共沉积得到纳米二氧化硅‑金属氧化物前驱体,再以此前驱体与金属热还原反应还原剂混合,控制反应条件,金属热还原反应后将介入金属去除,从而制备得到具有多种形貌的纳米硅颗粒。由于前驱体的多孔结构,利于还原过程中还原剂金属的渗入,使反应得以更均匀地进行。反应产物的微观结构能够通过调节金属的种类和量进行调节,因此利用本发明制备的纳米硅颗粒具有外观形貌均一、孔径分布均匀、比表面积高和制备成本低的特点。该方法利用水玻璃等硅源和金属盐作为原料,成本低廉,易于放大生产,在锂离子电池材料等领域具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种钴酸锌的制备方法:将锌源、钴源、有机配体和碱混合后,制成电解液;在电解液中,通入惰性保护气体并在导电基体表面进行电化学沉积反应,反应完成后即在导电基体表面得到钴酸锌。本发明还公开了一种钴酸锌/碳布柔性复合材料的制备方法:选择碳布作为导电基体,并对导电基体进行预处理;将锌源、钴源、有机配体和碱混合后,制成电解液;将预处理后的导电基体放入电解液中,通入惰性保护气体并在碳布表面进行电化学沉积反应,反应完成后,清洗,干燥,即得到钴酸锌/碳布柔性复合材料。本发明首次以一步电化学沉积制备钴酸锌材料,在锂离子电池、超级电容器、析氧反应催化剂等多领域具有极其广阔的应用前景。
本发明公开了一种可带多传感器的农田农情监测系统,包括数据处理模块、无线通信模块、太阳能电池板、锂电池模块、液晶显示模块和多个环境和土壤信息传感器;土壤信息传感器采集的信号通过多路开关切换,并送入数据处理模块进行A/D转换,环境信息传感器数据通过数据处理模块的串口进行接收,各传感器数据经过处理转换后在液晶显示模块上显示;同时,数据处理模块将采集信息编码为数据包后,通过GPRS无线通信模块将数据传送农户手机或远程数据库服务器,研究人员可通过移动终端或计算机客户端访问远程数据服务器来获取农田监测的各项数据信息。
本发明属于陶瓷材料和生产工艺技术领域,具体涉及一种利用金红石矿选尾矿制备的熔块釉及其制备方法。所述熔块釉的组分及其质量百分含量为:除杂提纯的金红石尾矿粉4~10%,滑石粉6~8%,石英粉35~39%,碳酸钙13~15%,硼酸2~4%,硼砂4~6%,氧化锌5~8%,碳酸锶3~6%,碳酸钡3.5~5.5%,氧化铝粉3~4.5%,碳酸钠6~7.5%,余量为碳酸锂。本发明采用除杂提纯后的金红石尾矿作为原料,能够提高了金红石尾矿的高效利用,且获得的熔块烧成范围宽,通配性好,烧成温度低,光泽度高,具有良好的热稳定性和耐磨性。
本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种锆离子改性纳米纤维素纸基电池隔膜的制备方法与应用。方法包括:将纳米纤维素粉末采用TEMPO氧化法进行氧化处理,经抽滤、洗涤和干燥获得羧基化纳米纤维素;将羧基化纳米纤维素经锆盐改性处理,经抽滤、洗涤和干燥获得锆离子改性纳米纤维素纸基电池隔膜。本发明隔膜材料的制备工艺简单,材料来源丰富,对环境无污染,能大幅度提高电池性能,可用于锌离子电池与锂离子电池,相比现有隔膜更加轻、薄,具有较好的机械强度,高孔隙率和均匀孔径分布;本发明将生物质纤维素与高比能电池有机地联系在一起,并探究出金属离子交联在电池隔膜中独特的作用,提升了电池的稳定性、倍率特性和生态可持续性。
本发明涉及一种能增加耐磨板焊痕强度的药粉及其制备方法,其包含的组分及其重量百分比为:碳5.36~5.54%、铬41.10~42.23%、锰1.25~1.26%、铁46.80~45.17%、硅0.508~0.529%、锂0.356~0.374%、钼0.0184~0.0334%、铌0.0693~0,0705%、钛0.027~0.0276%、钒0.0751~0.0763%、钨3.77~4.00%、磷0.0216~0.0224%、硫0.0033~0.0037%、硼0.0033~0.0037%,并公开了制作流程。焊接时,将本能增加耐磨板焊痕强度的药粉和焊剂一起混合使用,这样会使焊接出来的耐磨板焊痕具有更高的硬度。
本发明提供了一种卷针驱动装置、卷绕头及卷绕机,涉及锂电池设备技术领域,卷针驱动装置包括卷针轴和涡轮驱动机构。涡轮驱动机构包括设在卷针轴另一端的涡轮腔体,在涡轮腔体内设有涡轮叶片,涡轮叶片固定安装在卷针轴上,涡轮腔体设有进口和出口,进口与用于输入流体介质的输入管路连通。本发明能够解决现有技术中的卷绕头转动惯量大、电机功率小、生产效率低的问题,本发明中的涡轮驱动机构结构简单、质量小,能够降低卷针轴的转动惯量。并且,通过控制流体的速度及压力,能够控制涡轮叶片的转速,从而控制卷针轴的转速,可以为卷针轴提供更大的动力,提升卷针轴的转速,提高生产效率。
本发明涉及一种镁合金回转体结构件及其制备工艺,包括如下步骤:S1、将镁锂合金铸锭经车皮、下料,得到锻坯;S2、将锻坯加热并保温后,进行多向锻造开坯,锻后空冷至室温,得到长径比为3.5‑7.0的锻件;S3、将锻件锯切得到多件锭坯,锭坯加热并保温后,进行模锻成形,模锻压下速度为2‑10mm/s,模锻成形得到呈回转体结构的模锻件,将所述模锻件脱模,脱模后空冷至室温;S4、将所述脱模后的模锻件进行时效热处理,并冷却至室温。本发明的制备工艺中多向锻造和模锻复合工艺使合金剧烈塑性变形,组织中位错密度高,形变强化效果显著;同时,采用短时间时效处理和快速冷却,使形变强化和第二相强化相结合,大幅提高模锻件力学性能,有效提高成品率。
本发明公开了一种层级多孔极片及其制备方法;利用分级涂布和造孔剂的添加,对极片的孔结构进行分级调控,既提高了极片的吸液量,同时保证了活性物质的最大化,可以在提高极片电化学性能的基础上保证电池的能量密度。将该极片与锂片组装成扣式电池,证明该材料表现出优良的电化学性能,能有效降低电极极化,提高电池的能量密度和循环稳定性。
一种高镍梯度镍钴锰铝四元正极材料及其制备方法。本发明正极材料呈平均粒径为5~8 μm的球形颗粒,其镍含量从球形颗粒的中心至表面逐渐降低,锰含量从球形颗粒的中心至表面逐渐升高,钴的含量在球形颗粒中均匀分布,铝的含量在球形颗粒中呈均匀或梯度分布;本发明制备方法将低镍含量的溶液I连续加入高镍含量的溶液II中,然后镍含量逐渐变小的溶液II连续泵入氨水溶液中,形成镍含量减小的连续反应体系,进而以氢氧化物为沉淀剂,氨水为络合剂,在惰性气体环境中共沉淀生成镍钴锰铝含量梯度变化的前驱体;然后将镍钴锰铝氢氧化物前驱体配锂烧结,制备高镍梯度镍钴锰铝四元正极材料。本发明制备方法得到的四元正极材料容量较高且循环和倍率性能优异,充放电反应高度可逆。
核壳结构梯度镍钴锰三元正极材料前驱体及其制备方法,所述三元正极材料前驱体为平均粒径4~12μm的核壳结构颗粒;其中,内核为镍钴锰的氢氧化物沉淀,壳层为镍钴锰的碳酸盐沉淀,且镍含量从核壳结构颗粒的中心至壳层表面逐渐降低,锰含量从核壳结构颗粒的中心至壳层表面逐渐升高,钴的含量在核壳结构颗粒的中心与壳层均匀分布。本发明还公开了所述三元正极材料前驱体的制备方法。将本发明三元正极材料前驱体混锂煅烧后的三元正极材料组装成电池,0.1C下,首次放电容量可达198mAh/g,循环100圈,仍保持在182mAh/g,5C下,放电比容量可达176.3mAh/g;本发明方法工艺简单、成本低、适宜于工业化生产。
本发明涉及化学材料回收利用的技术领域,具体提供一种分离装置、剥离装置以及电池正极的回收方法。本发明的分离装置结构包括筛分装置和接料装置;所述筛分装置与所述接料装置可拆卸连接,且所述筛分装置位于所述接料装置的上方。本发明的剥离装置结构包括反应槽和至少一个喷射装置;所述喷射装置设置在所述反应槽的侧壁和/或所述反应槽其中一个端头的内壁。本发明的锂离子电池正极的回收方法包括:分离和剥离。本发明的分离装置和剥离装置结构简单、操作简便。本发明的回收方法工艺流程短,设备简单,剥离率高,且生产过程中不增加副产物,剥离出来的集流体纯净不夹杂集流体、电解液等,方便后续的回收处理。
一种无钴高镍三元正极材料及其制备方法。本发明正极材料的化学式为Li[NixFeyAl1‑x‑y]O2,其中x、y为摩尔数,0.8≤x<1,0<y<0.2。本发明方式包含以下步骤:按化学计量比称取可溶性镍盐、铁盐、铝盐以及锂盐共同溶解于一定量去离子水中,均匀搅拌溶解后得到溶液A;称取适量的柠檬酸、乙二醇溶于无水乙醇中,均匀搅拌溶解后得到溶液B;将溶液A加入到溶液B中搅拌均匀得到溶液C;将溶液C放入恒温水浴锅中在一定温度下持续加热搅拌,直至液体形成“果冻状”凝胶;将所得凝胶移入烘箱内,充分烘干水分;烘干凝胶后加入分散剂进行机械活化;随后将烘干后的粉料进行研磨过筛,并在指定温度下焙烧一段时间,即得Li[NixFeyAl1‑x‑y]O2正极材料。本发明所制备的NFA正极材料具有较好的晶体结构,以其作为正极材料制得的电池具有优异的电化学性能。
本发明提供一种卷针机构、卷绕装置及卷绕机,属于锂电池制造设备技术领域,包括:第一卷针结构;第二卷针结构,与第一卷针结构相对设置,第一卷针结构和/或第二卷针结构可活动设置,第一卷针结构和第二卷针结构之间适于夹持隔膜,并形成容纳空间,容纳空间具有开口;断膜结构,设置于第一卷针结构和/或第二卷针结构上,且位于容纳空间内,断膜结构适于将隔膜断开并使断开的隔膜从开口滑出。本发明提供的一种卷针机构,将断膜结构集成于卷针机构上,当卷针机构对隔膜进行夹持时即可将隔膜断开,无需设置单独的隔膜切断装置,且无需耗费单独的隔膜切断时间,缩小了占用空间,缩短了生产时间,降低了生产成本,提高了生产效率,满足生产需求。
本发明属于电池材料技术领域,公开了一种核壳结构高镍三元前驱体的制备方法和应用,其特征为内层是共沉淀形成的NiMp(OH)2球形内核,外层为NixCoyMnzMq(OH)2保护壳,内层元素掺杂量大于外层。NiMp(OH)2内核可以提供更高的容量,NixCoyMnzMq(OH)2外壳相较于内核而言,结构更加的稳定,对材料的整体结构可以起到稳定、保护作用。特别是,此方法制备的高镍三元材料,体相中梯度掺杂M元素,可以大大提高体相内部结构的稳定性,抑制晶界裂纹的产生;而表层是结构稳定的低/中镍三元材料,能够改善高镍三元材料的表/界面问题,推动高镍三元材料工业化进程。最后,将三元前驱体与锂源混合烧结,获得三元正极材料,其展示出了高比容量和长循环能力,有力的证明了材料的实际应用价值。
本发明公开一种具有光谱选择性的日间辐射制冷块体材料及其制备方法、应用,该日间辐射制冷块体材料,由保护层和辐射制冷功能层组成,保护层涂覆在所述辐射制冷功能层表面;保护层由高分子类成膜物质制备而成;辐射制冷功能层由氧化物块体材料制备而成,氧化物块体材料由无机氧化物制备而成,无机氧化物为氧化镁、氧化钡、氧化锆、氧化铈、氧化锌、氧化铝和氟化锂中的至少一种。本发明的日间辐射制冷块体材料在太阳光谱波段反射率超过95%,在8~13μm大气窗口波段高发射率,在2.5~8μm和13~25μm波段反射率较高。因此,本发明的日间辐射制冷材料对太阳辐射、大气逆辐射的吸收较少,可实现较好的制冷效果。
本发明提供了一种电池浆料的制备系统及其过滤系统,其中,电池浆料的过滤系统,包括:第一浆料罐和第二浆料罐;连通管路,连通管路的两端分别与第一浆料罐和第二浆料罐连通;挤压过滤装置,设置在连通管路上;泵送结构,设置在连通管路上。上述结构中,未被挤压过滤装置的浆料颗粒会被冲回并重新进行搅拌,从而防止挤压过滤装置发生堵塞。同时,第一浆料罐和第二浆料罐内的浆料实现循环制浆,保证了整罐浆料的均匀性。本实施例的技术方案解决了现有技术中的锂电池浆料制备过程中过滤器容易堵塞过滤器,制浆系统需要设置分散器,使得制浆系统成本较高,且无法保证整罐浆料均匀性的一致度的缺陷。
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