本发明公开了一氧化硅/聚丙烯酸改性高安全电池隔膜及其制备方法和应用,包括依次连接隔膜层和改性涂层,所述改性涂层由聚丙烯酸和一氧化硅颗粒复合形成,所述一氧化硅颗粒为纳米颗粒和/或微米颗粒。将该改性隔膜用于锂电池,隔膜的改性侧面向锂金属负极。本发明利用一氧化硅和丙烯酸与锂金属的反应,在锂负极界面原位形成刚柔并济的稳定界面保护层,消除锂金属负极与电解液的副反应并缓冲其体积膨胀,最终抑制锂枝晶的生长,实现均匀的锂沉积,最终显著提高了电池的库伦效率,延长了电池的循环寿命,降低了不可控锂枝晶持续生长引起安全问题的可能性。
本发明公开了一种LiFePO4@C/MXene复合材料的制备方法,首先通过溶剂热法制备磷酸铁锂纳米片,然后利用柠檬酸和乙二醇经高温处理进行碳包覆,最后通过静电自组装的方法实现碳包覆的磷酸铁锂和MXene的复合,经冷冻干燥得到LiFePO4@C/MXene复合材料,在低温复合步骤可有效抑制MXene的氧化,充分发挥二维MXene高电子导电性的优势,制备的LiFePO4@C/MXene复合材料能有效克服磷酸铁锂电子导电性差,循环性能不稳定的问题,且合成条件温和,制备工艺简单,成本低廉。本发明制备的LiFePO4@C/MXene复合材料适用于作为锂电池正极材料。
本发明提供了一种单晶薄膜键合体和一种制造单晶薄膜键合体的方法,所述单晶薄膜键合体包括硅基底、铌酸锂单晶薄膜或钽酸锂单晶薄膜以及位于硅基底与铌酸锂单晶薄膜或钽酸锂单晶薄膜之间的硅基薄膜,其中,硅基薄膜通过沉积形成在铌酸锂单晶薄膜或钽酸锂单晶薄膜上,并通过直接键合法与硅基底进行键合,硅基薄膜为硅薄膜、二氧化硅薄膜或氮化硅薄膜。本发明的三层结构的单晶薄膜键合体能够有效地降低甚至消除在钽酸锂或铌酸锂单晶薄膜和硅基板之间的界面对光波和声波的反射作用,并且降低或消除了界面间的反射作用对于光或声波信号所造成的干扰。
本申请公开了一种高容量、高循环稳定性负极材料及其制备方法,属于新能源技术领域,其中,高容量、高循环稳定性负极材料的制备方法包括:在硅的表面沉积锂源,得到补锂包覆层;在所述补锂包覆层的表面制备碳包覆层,得到预锂化的硅碳材料;将所述硅碳材料与石墨混合,将得到硅碳‑石墨混合物;在所述硅碳‑石墨混合物的表面制备补锂包覆层,得到目标预锂混合物;在所述预锂混合物的表面制备碳包覆层,得到目标负极材料。该方法可有效提高负极材料的能量密度;显著提高负极材料的首次库伦效率;同时可以更好地维持结构的稳定性,提升循环性能;显著加强接触预锂化的反应深度,提高电池的容量保持率和循环稳定性。
本发明属于天然矿物的人工合成技术领域,尤其涉及天然间层矿物绿泥间蜡石的人工合成方法。本发明的技术方案为:绿泥间蜡石的合成方法,所述的工艺步骤为:(1)1~5份硅粉和1~5份铝粉混合后放入容器,向容器内分三次依次分别加入不同浓度的氢氧化锂水溶液,每次加入氢氧化锂后在45~95℃油浴下持续反应8~24小时,在加入氢氧化锂溶液和反应过程中持续搅拌。(2)将反应得到的物质离心分离后,用水洗涤至中性,干燥后得到绿泥间蜡石和水合铝酸锂的混合物。(3)将步骤(2)所得的混合物加入水中搅拌,分散均匀后静止,使其自然沉降,沉降完全后将上面的水倒掉,干燥后分为上下两层,上层为绿泥间蜡石。该合成方法工艺简单,合成原材料成本较低,合成温度只需在100℃以下的低温条件下就能完成。
本发明公开了一种包含硅的炔基咔唑超支化聚合物及其制备方法,该超支化聚合物的化学结构式为所述超支化聚合物的重均分子量为4800~5100g/mol。其制备方法为:将丁基锂与三炔基咔唑中炔基上的氢进行锂化反应生成炔基锂试剂,将炔基锂试剂与二氯二苯基硅烷进行缩聚即可获得包含硅的炔基咔唑超支化聚合物,其中,所述三炔基咔唑的化学结构式为
本发明提供的超支化聚合物具有更高的溶解性以及更稳定的热化学性质。
本发明涉及一种基于CAN通讯的三模式智能控制方法,具体地说是一种基于CAN通讯的三模式控制技术在锂离子电容器与全固态锂/锂离子电池组成的双电源动力系统中的应用,属于新能源应用领域。锂离子电容器具有高功率密度,可超高倍率充放电,但能量密度较低,而全固态锂/锂离子电池具备优越的能量密度。本系统由全固态锂/锂离子电池组和锂离子电容器组形成双动力能源,通过基于CAN通讯三模式智能控制方法,实现对充电、启动/制动、常规运行等阶段进行适宜的智能控制,解决了动力装备在频繁启动、制动时的瞬间大电流对电池组所带来的能量冲击,实现高效制动能量的回收,延长了电池组的使用寿命和运行时间,具有良好的实际应用价值。
本发明提供了一种隔离式电池供电方案。它包括一锂电池、一电阻R1、一电容器C1、一反激隔离电源芯片、一变压器、一使能电路、一时钟电源电路和一交流市电电源电路。其特征在于,交流电供电情况下,时钟电源电路工作电压由交流市电电源电路提供,锂电池只提供反激隔离电源芯片静态电流;交流电供电断电情况下,系统以锂电池作为备用电源,为时钟电源电路提供工作电压。同时,该供电方案具有检测锂电池电量的功能,并在电池电量较低时发出更换电池通知。该方案实现了锂电池供电系统与交流市电供电系统的电路隔离,即避免了因电池供电系统与交流市电供电系统共地导致的更换电池触电危险,也有效避免了因电池直接与MCU相连导致的对MCU管脚的冲击损害。
本实用新型提出一种电池组电流高精度同步采集系统,属于锂电池检测实验技术领域。本电池组电流高精度同步采集系统,包括并联锂电池组、电流同步采集单元、微处理器控制单元和上位机数据分析存储单元。本实用新型的有益效果:对并联锂电池组中每个单体锂电池的电流进行高精度同步采集;其电池连接器实现了对单体锂电池极低的连接阻抗,确保了并联电池组中每个单体锂电池原有的内阻特性,提高了对单体锂电池电流采集的精度;对每个单体锂电池的电流的采集监测后,通过可调节内阻接口、可调节连接内阻接口连接不同长度及半径的康铜丝,以等效调整各单体锂电池的等效内阻以及等效调整单体锂电池在并联连接的连接电阻。
本发明公开了一种AKD乳液施胶剂的制备方法,其步骤为:将锂皂石纳米粒子用去离子水润湿、分散,放置一定时间制得锂皂石胶体,同时将小分子胺溶于水中配制成水溶液;在锂皂石胶体中加入小分子胺溶液并用稀酸调节胶体的pH值,将该胶体加热到AKD的熔点以上备用;加热AKD使之熔融,在机械搅拌的作用下,将上述加热的锂皂石胶体与熔融的AKD混合、乳化得稳定的AKD乳液。该方法不仅乳化剂用量少、乳化工艺简单、完全不使用传统表面活性剂,而且所得乳状液的施胶效率可得到大幅度提高。
本实用新型涉及电池技术领域,且公开了一种耐低温的混合启动电池系统,包括启动电池,所述启动电池由高倍率锂电池、启动电池输出端、储能锂电池和预热装置组成,所述高倍率锂电池和启动电池输出端并联,所述高倍率锂电池和储能锂电池并联,所述高倍率锂电池上串联有保护控制开关S1,所述储能锂电池上串联有保护控制开关S2,所述预热装置与储能锂电池并联。本实用新型利用储能锂电池低温能放电,给高倍率锂电池加热达到可充电的工作温度;此时高倍率锂电池工作,使车辆能点火启动,正常用车。使用锂电池超长的循环充放电寿命相对铅酸蓄电池,减少了人们更换启动电池的次数,也降低了使用成本。
本发明公开了一种电动汽车智能无线充电方法,通过用户、无线电力发送装置、锂电池三者的信息交互,得出用户的使用需求条件以及锂电池的充电特性,从而使得无线电力发送装置能够根据锂电池的充电特性以及构成锂电池的化学物质的本质设置能够最大化延长锂电池使用寿命的智能充电方法。方法包括:将电动汽车停靠在具有无线充电功能的停车位上;用户在电动汽车上设置预期充电完成时间Tset;无线电力发送装置根据预期充电完成时间Tset、锂电池电量、锂电池充电特性、锂电池最佳电量范围等对电动汽车中的锂电池进行快速和/或涓流的智能充电。
本发明涉及化工领域,具体涉及一种零固废制备单氰胺的方法。以难溶碳酸锂为原料制备氰胺化锂,然后氰胺化锂水解制备单氰胺,同时生成难溶碳酸锂,碳酸锂可以循环利用制备氰胺化锂。本方法所制备的氰胺化锂反应转化率为100%,氰胺化锂中有效氮含量最高可达46.8%以上,能够大大提高氰胺化锂水解制备单氰胺的反应效率,使单氰胺收率能够达到99.8%。更重要的是,整个工艺无固废产生,有广阔的工业化前景。
本发明涉及一种数据离线存储装置、检修系统、电池包及工作方法,锂离子动力电池数据离线存储装置包括外壳、保护层、加密存储芯片、正极信号端子、负极端子、正极供电端子、正极供电线缆,锂离子动力电池包包括锂离子动力电池数据离线存储装置、锂离子动力电池、电池管理系统,锂离子动力电池包工作方法包括初始设置、采集数据、数据处理、数据写入,锂离子动力电池检修系统包括锂离子动力电池数据离线存储装置、数据读取装置;能够存储锂离子动力电池在使用过程中所产生的数据,为售后人员提供更多的锂离子动力电池数据,以及帮助筛选人员对退役锂离子动力电池进行快速的电池筛选。
本发明公开了一种移动式方舱电站及其控制方法,属于储能技术领域。包括箱体、电池组、电气系统、能量控制系统EMS、电池管理系统BMS和热管理系统;所述电池组包括钛酸锂电池簇a、磷酸铁锂电池簇a、钛酸锂电池簇b和磷酸铁锂电池簇b;所述钛酸锂电池簇a、磷酸铁锂电池簇a、钛酸锂电池簇b和磷酸铁锂电池簇b分别形成的独立回路并联到电气系统的直流母线上。电池组由磷酸铁锂电池和钛酸锂电池共同组成,两种电池配合使用既可以满足技术需求又能够控制成本。本发明解决了现有以锂离子电池供电的移动式方舱电站无法实现常温快速充电和超低温环境直接启动并运行的问题,系统实用性好、可靠性高,适用于特殊领域极寒环境下的移动储能供电。
本发明公开了一种扑翼仿鸟飞行器的混合动力源系统及方法,包括锂离子电池模块、柔性太阳能电池模块、锂离子电池充电管理模块、锂离子电池电压监控模块及锂离子电池温度监控模块。锂离子电池模块安装在扑翼仿鸟飞行器机身内部,直接为飞行器提供动力;柔性太阳能电池模块安装在扑翼仿鸟飞行器机身表面,在光照允许和锂离子电池需要的条件下,对锂离子电池进行充电;锂离子电池充电管理模块能够跟踪太阳能电池的最大功率电压;锂离子电池电压监控模块采用开尔文四线检测技术准确地测量锂离子电池的电压;锂离子电池温度监控模块能够实时监控锂离子电池的温度。本发明能够在不明显增加动力源系统重量的前提下,有效提高了扑翼仿鸟飞行器的续航能力。
本发明公开了一种电动汽车的锂动力电池能量管理方法,提供一种安装在车上的可对锂动力电池进行实时监测,并能够按照锂动力电池的充放电要求进行适当控制的电动汽车锂动力电池能量管理系统。本发明中每个集成锂动力电池由专用控制芯片控制,充电过程采用涓流预充电、快速恒流充电、恒压充电和脉冲补充充电四阶段法。放电过程采用均衡放电控制,有利于输出电压的稳定,使电动汽车运行平顺性好。专用控制芯片都有唯一的地址编码,系统的微处理器可以对专用芯片进行信息的读写。根据采集的电池电压、充放电电流、温度信息控制系统的能量传输控制模块的电压变化,达到各组锂动力电池充放电过程平衡。??
本发明提供了一种焦炉炉门砖釉,其特征在于其 主要原料配比为:锂辉石80~120目35~65%;粘土细粉2~ 10%;叶蜡石200目15~53%;长石200目0~10%;三聚磷 酸钠细粉0~1%。为了使所选的釉能提高焦炉炉门砖表面的光 洁度,防止或减少炉门砖与焦油的粘结、粘连,使清除焦油容 易同时又能满足焦炉炉门砖的使用条件,本发明采用以锂辉石 作为主要原料。锂辉石的热膨胀系数为4.0×10 -6℃-1,当锂辉 石加热至900℃以上时,会转变为属于四方晶系的β-锂辉石, 并产生约为36%的体积膨胀。β-锂辉石的热膨胀系数只有 1.9×10-6℃- 1,因而具有很好的抗热震稳定性。
本发明涉及一种钢结构表面处理领域,特别是适应于钢结构防锈、抗氧化和防火的要求的复合磷酸亚铁锂-硫酸钙-磷酸钙盐膜用于提高钢结构的寿命。根据发明给出化学成分比例,配置一种适应于提高钢结构寿命的复合磷酸亚铁锂-硫酸钙-磷酸钙盐溶液:首先通过氧化铁Fe2O3,氢氧化锂LiOH·H2O,氢氧化锂LiOH·H2O,磷酸二氢铵(NH4)2HPO4,碳源C合成磷酸亚铁锂,其次将包括氧化钙CaO超细粉末,硫酸钙CaSO4超细粉末,磷酸二氢钙Ca(H2PO4)2超细粉末,磷酸H3PO4,磷酸亚铁锂超细粉末LiFePO4,硫酸H2SO4和蒸馏水H2O,按其质量配比为:(5-10):(15-30):(40-60):(10-30):(5-10):(5-10):(808-912)。将待处理的钢结构零部件放入55°-60°C的磷化溶液,钢结构零部件可获得一种深灰色的磷化膜。
本发明涉及一种磷酸盐溶液配方领域,该溶液特别是适应于超高强度钢板料毛坯热冲压前进行的磷化工艺,需要通过复合磷酸盐溶液对超高强度钢板料毛坯进行表面处理,获得一层能耐高温的复合磷酸亚铁锂-硫酸钙盐膜用于提高模具寿命。根据发明给出化学成分比例,配置一种适应于超高强度钢板料热冲压的复合磷酸亚铁锂-硫酸钙盐表面处理液:首先通过氧化铁Fe2O3,氢氧化锂LiOH·H2O,氢氧化锂LiOH·H2O,磷酸二氢铵(NH4)2HPO4,碳源C合成磷酸亚铁锂,其次将硫酸钙CaSO4超细粉末,磷酸亚铁锂超细粉末LiFePO4,磷酸H3PO4,和蒸馏水H2O,按其质量配比为:(40-60):(10-30):(5-10):(808-912)。将待处理的超高强度钢毛坯件放入55°-60°C的磷化溶液,毛坯可获得一种深灰色的磷化膜。最后对毛坯进行加热除氢工艺,减少氢脆的危害。进行皂化工艺,进一步增强热冲压板料与模具之间润滑。
本发明涉及一种金属表面处理领域,特别是适应于黑色金属进行温挤压,需要通过复合磷酸盐溶液对黑色金属毛坯进行表面处理,获得一层能耐高温的复合磷酸亚铁锂-磷酸钙盐膜用于提高模具寿命。根据发明给出化学成分比例,配置一种适应于黑色金属温挤压的复合磷酸亚铁锂-磷酸钙盐表面处理液:首先通过氧化铁Fe2O3,氢氧化锂LiOH·H2O,氢氧化锂LiOH·H2O,磷酸二氢铵(NH4)2HPO4,碳源C合成磷酸亚铁锂,其次将包括氧化钙CaO超细粉末,磷酸二氢钙Ca(H2PO4)2超细粉末,磷酸H3PO4,磷酸亚铁锂超细粉末LiFePO4,和蒸馏水H2O,其质量配比为:(5-10):(40-60):(10-30):(5-10):(808-912)。将待处理的毛坯件放入55°-60°C的磷化溶液,毛坯可获得一种深灰色的磷化膜。最后对毛坯进行加热除氢工艺,减少氢脆的危害。进行皂化工艺,进一步增强挤压坯料与模具之间润滑。
本发明涉及一种铜镍锡合金负极材料的制备方法,步骤包括:一、配制锡电镀液;二、将配制好的锡电镀液加入电镀槽中,以铂片作为阳极,以铜片为阴极,进行电镀;三、配制镍电镀液;四、将配制好的镍电镀液加入电镀槽中,以步骤二中的铂片作为阳极,电镀锡后的铜片为阴极,进行电镀;五、将电镀后的铜片清洗干燥后即得铜镍锡合金负极材料。
本发明一种铁锌锡合金负极材料的制备方法,步骤包括:一、配制锡电镀液;二、将配制好的锡电镀液加入电镀槽中,以铂片作为阳极,以铁片为阴极,进行电镀;三、配制锌电镀液;四、将配制好的锌电镀液加入电镀槽中,以步骤二中的铂片作为阳极,电镀锡后的铁片为阴极,进行电镀;五、将电镀后的铁片清洗干燥后即得铁锌锡合金负极材料。
本发明提供了一种硅碳复合材料,所述硅碳复合材料由硅碳复合材料前驱体经热处理后得到;所述硅碳复合材料前驱体包括内核复合材料前驱体、包覆在所述内核复合材料前驱体上的水溶性有机碳源层和包覆在所述水溶性有机碳源层上的非水溶性碳源层;所述内核复合材料前驱体为硅/氧化石墨烯复合材料。该具有特定结构的硅碳复合材料,是以硅/氧化石墨烯复合材料为内核,并包覆了不同碳层的核壳材料。本发明提供的硅碳复合材料包覆性更好,能够更好的缓解体积效应,使得硅材料循环性能得到加强。而且本发明提供的复合材料,原料来源广泛,制备工艺简单,可控性好,适于工业化推广和应用。
本发明提供了本发明提供了一种聚乙烯复合隔膜,包括聚乙烯基膜;复合在聚乙烯基膜至少一面上的聚乙烯蜡涂层。本发明采用了聚乙烯蜡涂层,该有机涂层与PE基膜相容性好,有效的降低了隔膜的闭孔温度,改善聚乙烯隔膜的闭孔性能,提高了电池的安全性能,在应对较薄的聚乙烯基膜时,通过有机涂层结构可减少聚乙烯基膜的针孔、微裂纹等缺陷,增加孔隙曲折度,降低电池自放电,在保证隔膜的综合性能不受影响,甚至更优的前提下,具有较薄的隔膜厚度,进而实现PE隔膜的薄型化。而且本发明提供的聚乙烯蜡浆料纯度高、稳定性好、易于规模化生产成本低,且易与其他的功能涂层复合,适合工业化生产,为解决湿法PE隔膜薄型化问题提供了可行性方案。
本发明涉及一种铁镁锡合金负极材料的制备方法,步骤包括:一、配制锡电镀液;二、将配制好的锡电镀液加入电镀槽中,以铂片作为阳极,以铁片为阴极,进行电镀;三、配制镁电镀液;四、将配制好的镁电镀液加入电镀槽中,以步骤二中的铂片作为阳极,电镀锡后的铁片为阴极,进行电镀;五、将电镀后的铁片清洗干燥后即得铁镁锡合金负极材料。
本实用新型涉及一种电池隔膜闭孔温度、破膜温度的测试方法及装置。所述的电池隔膜闭孔温度、破膜温度测试装置,依次包括:气体输送装置、U型管路、隔膜夹持装置、转子流量计、隔膜加热装置、温度传感器。利用隔膜夹持装置夹住隔膜同时缩小管径、连接上部气体传感器。加热装置端气压突然下降,置于环境中部分气压平衡球突然上升的温度,为隔膜的闭孔温度;加热装置端气压突然上升,置于环境中部分气压突然下降的温度,为隔膜的破膜温度。相对于现有技术,本实用新型采用压差法,避免了电解液的使用,减少了环境污染;无需使用透气仪、内阻仪等昂贵仪器,节约了成本。
本实用新型涉及了一种冷压模具,用于电池部件的制造。本专利采用的技术方案是,包括上模板、底模板和导向装置,其特征是,所述上模板上固定设有上模,下模板上固定设有下模,所述下模设汇流排形状切口槽,所述下模边缘凸出设围沿,所述上模与下模边缘设45度半圆倒角,所述切口槽呈长方形,所述上模板还设有模柄,所述导向装置采用直径20毫米的导柱导套结构连接上模板和下模板一侧。
本发明专利公开了一种新型平整度检测设备,包括设备支架和移动滚轮支撑装置、平行杆和激光平面发射器、移动电源、检测平台高度调节装置、平行杆角度调节装置。所述设备支架和移动滚轮支撑装置包括位于底部的“曰”字型底架和与底部平面垂直的支撑杆。在设备支架垂直的支撑杆上安装平行杆和检测平台高度调节装置、水平校准及距离检测装置,在检测平台高度调节装置处连接安装平行杆角度调节装置,在平行杆处安装激光平面发射器和移动电源,激光平面发射器可依据检测需要调节发射出激光平面距平行杆的距离。本发明专利能够自由移动、适应不同角度和高度,区别于其他平整度检测装置的计量型检测,而是使用计数型检测,方便人员检测,具有较高的价值。
本发明涉及一种铝钴锡合金负极材料的制备方法,步骤包括:一、配制锡电镀液;二、将配制好的锡电镀液加入电镀槽中,以铂片作为阳极,以铝片为阴极,进行电镀;三、配制钴电镀液;四、将配制好的钴电镀液加入电镀槽中,以步骤二中的铂片作为阳极,电镀锡后的铝片为阴极,进行电镀;五、将电镀后的铝片清洗干燥后即得铝钴锡合金负极材料。
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