本发明公开了陶瓷涂层隔膜、二次电池和用电设备。所述陶瓷涂层隔膜包括基膜和涂覆于所述基膜至少一个表面的陶瓷涂层,所述陶瓷涂层包含空心陶瓷和导离子聚合物。本申请的二次电池,由于采用空心陶瓷和导离子聚合物形成陶瓷涂层,空心陶瓷有利于提高离子电导率,导离子聚合物有助于提升锂离子迁移数,两者配合作用提升二次电池的倍率性能。
本发明公开了一种防震易固定且便于更换滤芯的车载空气净化器,属于车载空气净化领域,包括底座和壳体,壳体内部从左到右依次设置有第一空间、第二空间和第三空间,第二空间内可拆卸安装过滤网部,第三空间内设置有风机,第三空间顶部可拆卸安装有锂电池,壳体底部设置有减震部,减震部底部四角分别设置一个吸盘,减震部内还设置有排气装置,排气装置吸气端与吸盘顶部连通,排气装置排气端与减震部外壁连接,排气装置用于将吸盘内的空气吸出并从排气端排出,壳体侧面设置有控制板,上述车载空气净化器可以稳定固定在车内不易掉落,还具有防震功能,同时能够智能启停,时刻保持车内空气清晰,提高了车载空气净化器实用性和有效性。
本发明公开了一种三元正极废料的碳还原焙烧回收方法,属于废料回收领域。该方法以碳还原焙烧、水浸、酸浸等多种步骤结合,可将三元正极废料尤其是内含的有价金属进行有效提取回收及再利用,同时制备出高纯度、高质量的球形三元材料前驱体及可直接作为锂离子电池电解液原料使用的LiPF6有机溶液;所述方法实施成本低,对环境友好,操作步骤简单,可实现工业化规模生产。本发明还公开了所述方法制备的三元材料前驱体和高纯度LiPF6有机溶液。本发明还公开了所述方法在在废、旧电池材料的回收利用中的应用。
本发明属于电池技术领域,公开了双金属原子掺杂多孔碳材料催化剂及其制备方法和应用。该双金属原子掺杂多孔碳材料催化剂包括Fe、Y掺杂的多孔碳材料,且Fe负载于Y掺杂的多孔碳材料。该双金属原子掺杂多孔碳材料催化剂在不使用贵金属的情况下,就具有高效催化性能,将该双金属原子掺杂多孔碳材料催化剂应用于电池阴极材料中,可显著提高电池(例如锂空气电池)的电容量和循环性能。
本发明属于电池生产制造的技术领域,具体涉及一种三维电化学和三维热耦合的仿真建模方法,包括步骤一、预设电芯结构设计参数和电芯使用的材料体系;步骤二、基于电芯结构尺寸,绘制三维电化学模型,并添加锂离子电池物理场;步骤三、绘制三维热模型,添加固体和流体传热物理场;步骤四、物理场耦合;步骤五、计算并整理结果。本发明能够兼容更多的电芯结构的热仿真,有助于降低仿真成本。
本发明公开了一种热失控蔓延预测方法及预测系统,所述预测方法包括步骤:控制装置内预设有温升速率最大值、工作温度和最大表面温度;控制装置接收第二温度传感器反馈的电池表面温度;控制装置接收第一温度传感器反馈的环境温度和热成像仪反馈的热力云图;控制装置获取电池组的实时电压值、实时电流值和实时荷电状态;控制装置根据环境温度、热力云图、电池表面温度、实时电压值、实时电流值和实时荷电状态获取预测温度值;控制装置根据预测温度值计算温升速率;当温升速率大于预设的温升速率最大值,控制装置输出存在热失控问题的控制指令;本申请公开的预测方法,可实现热失控蔓延情况的定量预测,提高锂电池工作时的安全度,避免事故发生。
本发明公开一种船舶混合动力系统及能量管理控制方法、设备和存储介质,能量管理控制方法包括:以默认运行模式运行;默认运行模式运行包括:定时获取负载功率需求;根据获取的负载功率需求和锂电池系统当前的荷电状态确定氢燃料电池系统需输出的第一功率;获取预设的功率灰色模型当前预测的氢燃料电池系统的功率预测值,判断功率预测值是否大于第一功率;若是,则控制氢燃料电池系统的输出功率调节至功率预测值;若否,则控制氢燃料电池系统的输出功率调节至第一功率。本发明技术方案,有效提升了船舶混合动力系统的能源效率。
本发明提供了一种非水电解液及其二次电池,其中,非水电解液包括锂盐、非水有机溶剂和添加剂,添加剂包括环状磺酰亚胺类化合物和环状羧酸盐类化合物,环状磺酰亚胺类化合物的结构式为结构式1或结构式2,环状羧酸盐类化合物的结构式为结构式3或结构式4,其中,M1+、M2+、M3+各自独立地为Li+、Na+、K+、Cs+,R1为H或烷基,R为烷基或氟代烷基,n为0、1或2。环状磺酰亚胺类化合物形成的界面膜富有韧性,不易破裂、耐高温性能强,可抑制循环后期或高温条件下环状羧酸盐类化合物的分解。通过将环状磺酰亚胺类化合物与环状羧酸盐类化合物两种添加剂相结合,不但可以抑制电池产气提高高温存储性能,还可明显提升电池的低温性能、倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种基于双传声器蓝牙耳机的降噪方法及其结构,包括结构主体,所述结构主体包括耳塞及固定设于耳塞一侧的挂耳,所述耳塞与所述挂耳之间的连接处设有噪音拾取麦克风,所述噪音拾取麦克风的两侧分别设有第一麦克风及第二麦克风,所述第一麦克风、第二麦克风设于所述挂耳的内侧,所述挂耳的的末端套设有透明硅胶套,所述挂耳内部还设有锂电池、第一电路板、蓝牙模块、天线、第二电路板及若干组指示灯,所述耳塞的内部及外部分别设有主动降噪机构及被动降噪机构,所述主动降噪机构包括初级主动降噪组件及次级主动降噪组件,本发明有效提高上行降噪量,使无线双蓝牙耳机能够给远端带来更好的通话体验。
本发明公开了一种铝箔轧机轧制油及其在铝箔制备中的应用,涉及金属材料加工方法技术领域。一种铝箔轧机轧制油,轧制油中酯的质量百分含量为5.5%~6.5%、醇的质量百分含量≤1%%,酸值≤0.25mg KOH/g。通过提高铝箔轧机轧制油中酯的含量以及降低醇的含量,进而减小了铝箔的表面接触角,铝箔在不经过电晕处理的情况下,通过调整铝箔轧制过程中的工艺参数,降低铝箔制品表面的油膜层厚度,进一步减小了铝箔的表面接触角,使表面接触角最低能达到28°,具有提高铝箔与其他物质的结合力的效果,进而对于锂电池材料的应用领域有最优的使用效果,可满足长时间存储需求且不会导致铝箔接触角增大,存储时间长达6个月以上。
本发明公开一种固态电解质及含有该固态电解质的固态电池,本发明的固态电解质为一种聚合物固态电解质,所述聚合物由包括以下组分的组合物聚合而得:聚酯多元醇、聚硅氧烷、电解质盐、二异氰酸酯、添加剂、扩链剂和金属氯化物。本发明的固态电解质具有优异的链段运动能力及丰富的锂离子迁移位点,在循环过程中受到较大应力也不会发生断裂,且即使在极限条件下断裂后也可自愈合;本发明固态电解质弹性体卓越的抗撕裂能力源于其内部形成的一种“强且韧”的动态微相分离结构,同时本发明的固态电解质还具有刚性及一定的弹性,因而可以有效抑制固态电池在循环过程中电极膨胀地问题,从而进一步提升了电池地安全性能。
一种锰基氧化物及其电极与电池,锰基氧化物的分子式为NaxMn1‑y‑zMyTMzO2,0.5≤x≤1.0,0<y<1.0,0<z<1.0,M包含铁、锌、镍、镁、锂、钴、铬、钒、钛、铝中的至少一种,TM包含过渡金属。本发明在锰基氧化物中引入微量的过渡金属,在无阴离子氧化还原活性的体系中触发了该活性,使得阴离子氧化还原反应的可逆性大幅上升,从而提升了材料的循环稳定性及倍率性能。
本发明提供了一种微晶玻璃的制备方法,包括如下步骤:将前体玻璃进行晶化处理,制备微晶玻璃预制件;将所述微晶玻璃预制件与第一熔盐混合,进行第一次化学钢化;其中,所述第一熔盐包含硝酸钠、硝酸钾与硝酸锂中的至少一种;所述硝酸钠在第一熔盐中的质量占比为a;第一次化学钢化的温度为T1℃,第一次化学钢化的时间为t1小时;所述微晶玻璃预制件的玻璃转变点温度为Tg℃;10%≤a<50%,10t1+T1=(0.75Tg‑80a)~(0.83Tg‑100a);或50%≤a≤100%,10t1+T1=(0.75Tg‑50a)~(0.83Tg‑80a)。
本发明公开了利用黑滑石制备硅‑碳纳米复合材料的方法、产品及应用,涉及无机纳米材料制备技术领域。该方法包括:将黑滑石与还原性金属的混合物在球磨作用下发生还原反应。该方法利用黑滑石作为原料,提高了黑滑石的利用价值。由于黑滑石同时含有硅和碳两种元素,且分别以硅氧四面体片和类石墨烯片层的形式存在,层间不含水,层电荷为零,片层与片层间以较弱的范德华力结合,本申请中通过球磨剥离片层,暴露硅氧四面体片,使得还原性金属与硅氧四面体充分接触,球磨将机械能转化为热能,热能累积进而引发金属热还原反应。制备获得的硅‑碳纳米复合材料呈现层状形貌、多级孔结构,具有良好的硅碳界面稳定性,可广泛应用于锂电子电池中。
本发明公开了种充电手持式电磁感应加热枪,包括壳体、枪体、把手和底座,枪体前端设有LED照明灯、感应加热区,枪体侧面上设有显示屏、指示灯和散热孔,枪体内部设有控制电路板和散热风扇,控制电路板固定于枪体中,散热风扇设置于控制电路板尾侧,把手上设有按键开关和防滑纹,把手内设有第一电池组,底座上设有充电口和总电源开关,壳体包括第一壳体和第二壳体,第一壳体与第二壳体呈可拆卸连接;使得加热枪的体积减小、操作更加方便、提高了工作效率,由于第一电池组与第二电池组均采用可充电的锂电池,使得加热枪可以进行充电,用时不受插座的限制;充电指示灯和工作状态指示灯的设置使得使用者更加直观的查看加热枪的工作状态。
本发明公开了一种电池健康状态快速检测方法、装置、检测仪及存储介质,所述检测仪包括单片机、非线性比例积分控制器、BUCK电路、双通道数字锁定放大器、测量设备以及计算机,所述单片机、非线性比例积分控制器、BUCK电路、双通道数字锁定放大器、测量设备和计算机依次连接,所述BUCK电路还与单片机连。本发明在应用现场快速准确地测量锂离子动力电池健康状态,能有效解决应用现场缺乏可靠快速检测电池健康状态仪器的难题,通过给电池进行高倍率大电流充电,在直流充电脉冲上叠加特定频率的正弦波纹波电流,通过测量若干频率点的电池Warburg阻抗,直接检测电池健康状态,大幅提高电池健康状态检测效率,为电池健康状态评估提供公平、统一的尺度。
本发明公开一种喷墨打印用抗菌数码釉料、制备方法及功能陶瓷,所述喷墨打印用抗菌数码釉料按重量组份主要包括以下原料:釉料基料15‑25份,功能树脂2‑6份,纳米磷酸银0.2‑0.8份,悬浮剂0.05‑0.12份,醋酸乙酯20‑40份;所述釉料基料主要由石英、锆英石、碳酸钡、锂辉石、钾长石、钠长石、石灰石、氧化锌、以及膨润土组成;所述功能树脂为PMMA以及丙烯酸的混合,比例为1:0.3‑0.8。本发明采用纳米磷酸银并结合结合特定的釉料基料和功能树脂,不仅可以保证银离子的稳定性,而且能够强化抗菌效果,使得喷墨打印用釉料能耐1150℃以上的高温烧制,且不管是在烧制前还是烧制后,釉料都具有优异的抗菌性能;特别地,在经过高温烧制后,陶瓷砖的抗菌性能还能进一步提升。
本发明公开了一种高镍体系三元材料,向高镍三元体系中加入浓度逐渐升高的[Al(OH)x]3‑x溶液,其摩尔浓度比例为3~6%,合成前躯体材料颗粒;在获得的前驱体材料表面包覆一层MgO,获得正极材料。本发明往现有的高镍三元体系中梯度掺杂加入Al元素,可以在材料内部形成一个梯度分布,使得材料和电解液界面更加稳定,减少副反应发生,能够同时兼顾稳定性和电化学行性能;通过对三元材料进行MgO表面包覆改性,阻止了电极材料与电解液的直接接触,抑制腐蚀,减少副反应,降低了电荷转移电阻,从而进一步提高材料的高倍率电化学性能;在高镍三元材料电极的制作过程中加入CNTs和CB两种导电剂,及在铝箔基体上涂覆一层导电胶,以此提高锂离子电池的倍率和循环性能。
本发明的涉及由活性材料制备锂硫电池正极的方法,属于材料化学领域。该方法利用喷雾干燥技术制备多孔网状纳米氧化镧,而后经水热反应实现多孔网状纳米氧化镧与硫的复合,得到稀土硫基正极材料,在装配成电池后首次放电容量高达1095mAh/g。该方法产量高且具有工业可行性,所得稀土硫基正极材料中的纳米氧化镧能够保证其高电导率以提高电子和离子的传输速率,吸附可溶性聚硫化物;网状多孔结构不仅可以提供丰富的活性位点,也可以有效将硫包覆起来。
本发明公开了一种电池及对讲机充电座的充电控制电路,所述充电控制电路包括依次连接的前级抗干扰连接模块、升压模块以及降压稳压模块,还包括有充电控制调节模块,与充电控制调节模块连接的供电与基准电压模块、对讲机充电模块、以及电池充电模块,所述降压稳压模块与所述对讲机充电模块以及电池充电模块均连接。本发明提供的充电控制电路,其既可给锂离子电池充电,又可给对讲机充电,同时通过采用单片机主控电路和降压稳压模块相结合的方式,可便于调整充电参数,并具有充电安全和高效,电路成本地等优点。
本申请实施例提供一种充电方法、装置和电子设备,其中充电方法包括:当所述燃料电池为所述负载供电时,获取所述燃料电池的第一电量信息和所述负载所需的第二电量信息;比较所述第一电量信息和所述第二电量信息并输出比较结果;根据所述比较结果输出相应的控制指令至所述储能模块,以使所述储能模块选择是否为负载供电。可以增大输出电流,使燃料电池可以独立充当外部电源,替代了锂电池供电,更加节能环保。
本发明属于先进纳米材料技术领域,具体为一种负载钯单原子或钯纳米颗粒的限域碳材料及其制备方法。本发明方法包括利用氧化石墨烯(GO)的Zeta电位为负的特性,在其表面吸附端口电位为正的超分子化合物—瓜环。瓜环是一种特殊的超分子腔体(CB),其紧密包覆在GO表面后经高温煅烧,CB形成具有特殊孔径的N掺杂不定型碳,并且牢牢吸附在石墨烯片层上;同时GO经高温煅烧后会含氧基团会断裂,形成导电性良好的rGO。二者之间会形成限域界面,并在低温条件下成功负载钯纳米颗粒及钯单原子。本发明制备的材料应用在电化学催化、有机催化、生物传感器、超级电容器、锂离子电池等领域,均表现出了良好的性能。
本发明公开了一种多孔氧化亚硅/碳复合负极材料,该材料由富含硅元素的生物质材料作为硅碳源,经清洗、粉碎后,将粉碎后粉末置于空气气氛中煅烧,然后加入氯化铜溶液作为活化剂进行活化处理得到活性前驱体粉末SiO2/C,再加入金属粉末作为还原剂混合后进行高温反应得到;本发明所用硅碳源均来自于生物质材料本身,无需添加其他修饰物质,来源广泛,成本低廉;所述制备多孔氧化亚硅/碳复合负极材料的方法操作简单,能够很好地利用生物质天然的分级多孔结构缓解硅基负极材料的体积变化问题;将通过本发明所述方法得到的多孔氧化亚硅/碳复合负极材料应用于锂离子电池负极极片时,电池比容量大,循环性能和倍率性能好。
本发明涉及一种固态电解质薄膜材料及其制备方法和电池,包括以下步骤:将聚氧化乙烯、复合锂盐、结构支撑性聚合物、硅烷偶联剂、抗氧剂、热稳定剂和分散剂混合,然后通过拉伸流变挤出工艺进行挤出压延成膜,得到所述固态电解质薄膜材料;其中,所述结构支撑性聚合物为聚乙烯、偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物、聚氯乙烯、乙烯‑(甲基)丙烯酸盐聚合物中的一种或多种。本发明的固态电解质薄膜材料在提升体系的离子电导率的同时,增加了体系的机械性能,从而得到具有良好的机械性能和电化学性能的聚合物固态电解质薄膜材料。
本发明涉及一种基于物联网的严重精神障碍患者服药状况智能终端,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。该路一种基于物联网的严重精神障碍患者服药状况智能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。
本发明提供一种配电线路的拉力检测方法,应用于配电线路直线杆绝缘子杆塔,包括以下步骤:获取所述压力传感器的当前状态值;计算所述当前状态值变化率;判断所述状态值变化率是否超过预设的变化率阈值;若超过所述变化率阈值,则警示器发出报警信号并将报警信号通过无线传输模块传输至后台终端。该发明质量小且通过锂电池高效供能,可通过有线、无线控制,操作安全、高效。
本发明公开了一种聚吡咯/钼/二氧化钛纳米管三元复合电极的制备方法,将预处理后的钛片作为工作电极、铂电极为对电极;将所述工作电极和对电极置于含有NH4F和去离子水的乙二醇溶液中进行第二次电化学氧化处理,获得二氧化钛纳米管;将所述二氧化钛纳米管浸渍在钼酸铵溶液中,取出烘干后进行高温煅烧,获得钼掺杂二氧化钛纳米管;以所述钼掺杂二氧化钛纳米管为工作电极、铂电极为对电极、银/氯化银为参比电极,在含有吡咯单体和高氯酸锂的水溶液中进行电聚合,电聚合后将电极清洗干燥,获得聚吡咯/钼/二氧化钛纳米管三元复合电极。本发明能够制得导电性更优异、比电容更高的三元复合电极。
本发明提供一种电芯极耳自动定位装置,涉及锂电池生产领域。该电芯极耳自动定位装置,包括上封头、下封头、右夹气缸、左夹气缸、调节阀、归正固定板、前进后退螺旋杆、微调块、上下滑动板、前进后退导轨固定板、线型导轨、上下气缸、左固定夹、右固定夹、左打开弹簧、弹簧支块、右打开弹簧、直线导轨、右夹子、左夹子、底座、铝塑模和裸电芯,所述上封头后端与下封头活动连接。该电芯极耳自动定位装置,通过惰性气体从气缸经压力差流入右夹气缸和左夹气缸,从上述气缸流入中心位置,推动左固定夹和右固定夹位置调整,右夹子和左夹子对准极耳位置夹紧,达到了提高电芯折耳定位的精度。
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