本发明公开了一种含石墨烯电极的二次离子电池及制备方法,该电池包括正极、负极、电解液和连接所述正极及负极的隔膜,所述正极为石墨烯;所述负极为铝硅合金,其中硅的质量含量为5-8%;所述电解液为包含有Al3+、Cl-、[EMIm]+构成的混合物,其中[EMIm]+与Al3+摩尔比大于3:2,且小于4:1。本发明的含石墨烯电极的二次离子电池,有较高的热稳定性,能够克服当前锂离子电池的安全性问题,不会产生锂离子二次电池的爆炸问题,并且本发明制备的电池比已报道的铝离子二次电池的性能优越。该电池的充放电平台可以达到3.5V以上,循环寿命可以达到5000次以上,电池的能量密度可以达到90Wh/Kg以上。
本发明属于发热鞋技术领域,尤其为一种智能型无线充电发热鞋,包鞋体、鞋跟和鞋底,鞋体的内部铺设有鞋垫,鞋垫的底部铺设有夹层,夹层的底部铺设有放置垫,放置垫铺设在鞋跟和鞋底的上表面,鞋跟的上表面开设有凹槽,凹槽的内底壁安装有无线充电线圈。本发明通过设置发热体、温度传感器、锂电池、电路板和控制器可以对鞋体内部起到加热的作用,利用发热体在鞋子内主动产生热能,让使用者冰冷的足部可以快速地回暖,避免在寒冷的冬天执勤站岗的时候脚被冻得冰凉,而且本发明可以通过无线充电线圈对鞋跟内部的锂电池进行充电,线路全部铺设在放置垫内,不会因线路而影响脚掌的舒适感,夹层可以减小脚汗使线路受潮的可能性。
一种磁吸式自发光机动车三角警示牌,其特征在于:所述的板Ⅰ(1)上设有两个灯室的底壳Ⅰ(11)、灯罩Ⅰ(12)、灯罩Ⅱ(13)、LED光源Ⅰ(14)、LED光源Ⅱ(15)、干电池(16)、可充电锂电池装置、控制板(17)、盖块(18)与控制开关(19)组成,LED光源Ⅰ(14)与LED光源Ⅱ(15)分别安装在底壳Ⅰ(11)的两个灯室内,灯罩Ⅰ(12)与灯罩Ⅱ(13)密封连接在底壳Ⅰ(11)上,分别对LED光源Ⅰ(14)与LED光源Ⅱ(15)进行遮盖;盖块(18)与底壳Ⅰ(11)密封连接形成密封腔体,内设有干电池(16)、可充电锂电池装置及控制板(17)。本发明,警示牌收放方便,便于携带。
本发明涉及一种单晶Li1+zMn2-x-yCoxAlyO4与导电聚合物复合正极材料的制备方法。该方法是:a.将锂源、锰源、钴源、铝源混合,在三维混合机或锥形双螺旋混料机,机械混合6-8h。将混合物在700~900℃下煅烧10-24h,然后缓冷至600~700℃,保温3~8h,然后随炉冷却至室温,在烧结过程中通入空气,制备得到单晶Li1+zMn2-x-yCoxAlyO4化合物;b.将聚合物单体、氧化剂、表面活性剂按摩尔比为1:1:(4~6)配成混合溶液,使混合溶液的3≤pH≤7,然后加入单晶Li1+zMn2-x-yCoxAlyO4反应2-6h后,用乙醇和水洗涤产物、过滤,在70-100℃间干燥后即制得单晶Li1+zMn2-x-yCoxAlyO4与导电聚合物复合正极材料。本发明的正极材料经实际测试,可显著提高锂电池的容量和循环性能。
本发明公开了一种用于制备安全性好的镜片原料,按重量份数包括:乙基丙烯酸酯36‑62份,异氰酸酯10‑15份,硅酸乙酯8‑15份,立方氮化硼粉末4‑9份,硝酸锂粉末2‑4份,碳酸锶粉末2‑5份,异丙醇10‑18份,去离子水80‑130份。本发明通过单体混合乙基丙烯酸酯,异氰酸酯,硅酸乙酯,搭配磨制的立方氮化硼粉末,硝酸锂粉末,碳酸锶粉末混合粉末,最终在异丙醇和去离子水中搅拌混合,制备镜片原料,提高透光性及耐磨性,保证镜片固化质量,降低不合格率,安全性好。
一种温差发电眼镜及其制作方法,所述的温差发电涂层(4)涂覆在镜腿(3)外侧表面,所述的涂层外电极(5)与温差发电涂层(4)的表面紧密结合,所述的微型电荷泵(6)芯片电路与电源开关(9)、发光二极管(10)安装在功能电路板(7)上面,安放在镜腿(3)前端内侧凹槽内,所述的锂电池(8)和充电插口(11)安装在左侧镜腿(3)凹槽内。本发明,在镜腿外表面喷涂了一层利用热电效应产生微弱电压的温差发电涂层,当佩戴本发明眼镜时,人的面部皮肤与环境的温差就会传递到镜架的温差发电涂层,发出微弱的直流电压,经电荷泵升压处理后存贮于锂离子电池内,达到永久性自然发电补充电量的效果。
本发明涉及一种“黄?壳”结构的碳球(蛋黄)/MoS2(蛋壳)复合材料及其制备方法。通过水热法自组装一步制备出具有这“黄?壳”结构的复合材料。该复合材料具有良好的电化学性能,制备工艺简单、绿色环保,作为新型结构的能源材料在超级电容器、锂离子电池等储能领域具有广阔的应用前景。
本发明涉及一种钠离子掺杂的层状-尖晶石复合固溶体正极材料,属于新能源材料领域。首先,用去离子水将按化学计量比称量的镍盐、锰盐溶解配置成多元金属盐溶液,其次,配制碱溶液;接着,将多元金属盐溶液及化学计量比过量的碱溶液在超声外场的作用下边搅拌加入边进行反应,控制反应温度,控制好盐、碱溶液的加入速度;反应完毕后继续搅拌,继续搅拌后静置,过滤,得固形物,用去离子水洗涤至pH值7.8以下,干燥,即得到镍锰多元锂离子电池正极材料前驱体;然后和按化学计量比称取的锂盐和钠源混合,经过机械活化、焙烧,最后冷却得到层状-尖晶石复合固溶体正极材料。通过上述方法,能有效地提高正极材料的倍率性能。
一种无线感应充电眼镜及其制作方法,由镜框(1)、导磁镜腿(2)、镜片(3)、线圈骨架(4)、感应接收线圈(5)、线圈护罩(6)、无线充电接收电路模块(7)、锂电池(8)、用电负载(9)、内盖板(10)、内装无线充电发射装置的眼镜盒(11)所组成,其特征在于:所述的导磁镜腿(2)的外套有线圈骨架(4),感应接收线圈(5)缠绕在线圈骨架(4)上,外加线圈护罩(6),导磁镜腿(2)内置无线充电接收电路模块(7)、锂电池(8)和用电负载(9),上述器件组合装配成一体后与镜框(1)相连接组成一付完整的无线感应充电眼镜。本发明,解决了智能眼镜的用电需要,具有设计新颖,使用方便的特点。
本发明涉及手持照明技术领域,具体公开了一种携带方便的LED灯,包括弹性外壳;弹性外壳内部设有四个LED灯泡、柔性线路板、磷酸铁锂电池和调节开关,四个LED灯泡、磷酸铁锂电池和调节开关均与柔性线路板电连接,且调节开关和四个LED灯泡均凸出于弹性外壳外表面;弹性外壳上设有一个凹槽,凹槽内设有插头,凹槽的底部设有过线孔,插头通过导线穿过过线孔与柔性线路板电连接;弹性外壳外壁的内侧设有两条相对称的橡胶带;两条橡胶带之间设有收紧扣带;调节开关设有指示灯,指示灯也与柔性线路板电连接;通过收紧扣带和橡胶带将该LED灯固定在手腕部,使LED灯的光照角度与手臂的运动角度相同。
本发明公开一种应用于聚合物锂离子电池的掺杂PAALi-g-SiO2的纳米纤维基复合凝胶聚合物电解质的制备方法,首先制备PAALi-g-SiO2,然后将其与PVDF按照1:2~1:6质量比共混分散于N’N-二甲基甲酰胺/丙酮(3:1)混合溶液,采用静电纺丝法制备复合纳米纤维聚合物薄膜,薄膜干燥后吸附相对于其质量100%wt~300wt%的液体电解质以活化,得到的复合纳米纤维凝胶聚合物电解质厚度范围为80~100μm,离子导电率在25℃最高达3.26×10-3S?cm-1,电化学窗口达5.0V。本发明在聚合物锂离子电池等领域应用具有良好前景。
本发明涉及锂离子电池正极材料的制造技术,涉及一种锌掺杂尖晶石正极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:a.称取Zn(CH3COO)2,Li2CO3,Mn(CH3COO)2材料,并混合均匀;b.将材料加入适量无水乙醇放入球磨机进行湿法球磨。c.将球磨后的混合物在70-80℃条件下鼓风烘干,然后再在马弗炉中380-420℃煅烧2-3h。d.将煅烧后的材料经研磨均匀,在马弗炉中进行二次煅烧,640-660℃保持18-20h,然后随炉冷却到室温;e.将二次煅烧后的材料进行破碎过筛后得到具有尖晶石结构的LiMn1.97Zn0.03O4颗粒产物。本发明通过高温固相法对尖晶石锰酸锂正极材料进行掺杂改性,有效提高了正极材料的容量和循环性能。
本发明公开了一种负载改性纤维素‑膨润土,属于膨润土的制备领域,按照质量份计,本发明负载改性纤维素‑膨润土由以下组分制得:膨润土50~80份;钠盐1~2份;纳米纤维素3~6份;竹粉1~2份;氯化锂0.1~0.2份;烧碱1~2份;聚乙二醇10~16份;去离子水5~8份。本发明通过氯化锂对纤维素进行改性,以及采用氟化钠对膨润土进行改性,最终得到负载改性纤维素‑膨润土,本发明制备的膨润土的物理黏度以及膨胀率均得到大幅度提升。
本发明公开了一种高循环性能的二次铝离子电池及制备方法,该电池包括正极、负极、电解液和连接所述正极及负极的隔膜,所述正极为石墨烯;所述负极为铝锰合金,其中Mn的质量占铝锰合金总质量的3-8%;所述电解液为包含有Al3+、Cl-、[EMIm]+构成的混合物,其中[EMIm]+与Al3+摩尔比大于3:2,小于4:1。本发明的高循环性能的二次铝离子电池,有较高的热稳定性,能够克服当前锂离子电池的安全性问题,不会产生锂离子二次电池的爆炸问题,并且本发明制备的电池比已报道的铝离子二次电池的性能优越。该电池的充放电平台可以达到3.5V以上,循环寿命可以达到5000次以上,电池的能量密度可以达到90Wh/Kg以上。
本发明公开了一种超级电容器用高性能石墨烯电极材料,以石墨烯、稀土、四氯化钛、三氯化铁、甲基乙酰胺、氢氧化镁为主要成分,通过加入N?甲基丁基哌啶双三氟甲磺酰亚胺盐、五甘醇、甲基三乙氧基硅烷、椰子油、钴酸锂、甲基戊醇、环己酮、分散剂、硅烷偶联剂、胶黏剂,辅以超声分散、搅拌密炼、惰性气体环境混炼、喷雾干燥、物料涂覆电极等工艺,使得制备而成的超级电容器用高性能石墨烯电极材料,其电性能可靠, 导电性能优良、介电常数高,能够满足行业的要求,具有较好的应用前景。
一种改进的电动自行车灯,包括支架,设于支架上的灯体,所述灯体包括灯头和灯筒,设于灯头内的LED灯泡和设于灯筒内的锂电池,设于灯筒表面的电池开关和风电开关,所述支架上设有两个风力发电装置,所述风力发电装置包括风扇,与风扇相连的转轴和与转轴相连的电能转换装置,所述电能转换装置连有电能储存装置,所述电能储存装置与所述灯体通过导线并联在一起,所述灯筒表面设有报警器开关,所述灯筒内还设有报警器。本发明充分利用电动车行进时风力较大的特点,设置了两个风力发电装置用于发电,从而可以为车灯提供风能供电,由于该车灯还设有锂电池供电,从而可以实现双重供电;具有位置灵活可调、双重供电方式、灯筒可拆卸等特点。
本发明涉及一种基材表面保护剂,每100重量份多用途表面保护剂包括以下重量份的组份:硅酸锂水溶液45-85份、硅酸钠水溶液2.5-7.5份、聚丙烯酸钠1.5-5.0份、byk-349?0.1-2.0份、聚乙二醇200?1.5-6.5份、去离子水余量;聚丙烯酸钠分子量为2000-10000。制备方法是(1)取部分去离子水加入反应釜中,在搅拌下加入聚丙烯酸钠、byk-349、聚乙二醇200,搅拌均匀,备用;(2)将硅酸锂水溶液加入反应釜中,在搅拌下再加入硅酸钠水溶液,搅拌均匀后,缓慢加入步骤(1)获得的溶液,加入剩余的去离子水,继续搅拌30分钟后,静置60分钟后,包装。在室温条件下即能在基材表面形成结合牢固致密无机膜,可有效保护金属和塑料等基材表面。
本发明公开了一种高品质聚酰胺制备方法,通过提供戊二胺、硝酸锂和己二酸盐化合物,投入搅拌罐内,形成混合粉末,湿法球磨12小时,干燥后取出混合物;将上述混合物,己内酰胺,次磷酸钠,水投入反应釜,完成三次聚合;排出物料,冷却并切粒获得高品质聚酰胺湿切片;将湿切片放入萃取干燥装置,100℃沸水萃取36h,135℃高纯氮气干燥36h,得到高品质聚酰胺。本发明通过戊二胺、硝酸锂和己二酸盐化合物预先混合,然后再与己内酰胺,次磷酸钠,水投入反应釜中聚合反应,得到高品质聚酰胺湿切片,经过萃取得到高品质聚酰胺,产品强度高,质量好。
本发明涉及一种多机并联的小型微电网系统。该系统由多个光伏发电子系统和风力发电子系统组成;其中每个光伏发电子系统包括太阳能电池板、用于储存电能的储能锂电池和用于电能输出的光储变流器;每个风力发电子系统包括风力发电机、用于控制风力发电机运行状态的风机控制器、用于储存电能的储能锂电池和用于电能输出的风储变流器;各个光伏发电子系统和风力发电子系统能够各自独立运行,或者,多个光伏发电子系统或风力发电子系统多机并联运行为负载供电。本发明能够适应不同负载功率要求,设备运行成本低、扩展灵活性好。
本发明公开了一种稻壳基硅氧化物/碳复合负极材料,所述复合负极材料由稻谷壳、酸溶液、氯化锌、碳源、还原剂、乙醇和去离子水原料制备而成;硅氧化物颗粒直径为50~150nm;硅的质量分数为4.8~21.5%,氧的质量分数为5.2~18.5%,碳的质量分数为60~90%。本发明的稻壳基硅氧物/碳复合负极材料应用于锂离子电池,不仅能改善锂电池的首次库伦效率和循环寿命,而且工艺简单、重现性好、易于实施,适合大规模生产。本发明还公开了稻壳基硅氧化物/碳复合负极材料的制备方法与应用方法。
本发明公开了一种采摘机器人激光切断装置的电源,包括高能锂电池组A1、恒流电路A2、延时电路A3、保护电路A4和继电器K1;采摘机器人控制系统的高低电平信号接于继电器K1从而控制继电器K1触点的吸合和释放,恒流电路A2接入锂电池组A1;延时电路A3一端串接于继电器K1、另一端接入保护电路A4、保护电路A4的另一端接入恒流电路A2,本发明的滤波和防浪涌电路大大简化,将恒流供电、自动控制、慢启动慢关闭、过电流和反向浪涌保护、电压电流数字显示诸多功能合为一体,简单轻便、安全可靠、便于控制和调节,并适用于类似脱离交流电源的101W级大功率半导体激光器的供电、保护、控制与调整。
本发明公开一种多孔纤维凝胶聚合物电解质的制备方法。首先通过缩合聚合制备离子聚合物聚氨基甲酸聚乙二醇酯锂,然后将其与聚偏氟乙烯按照质量比1:1~1:4混合分散于N,N-二甲基甲酰胺溶液中,然后先静电纺丝再烘干工艺,制备共混聚合物多孔纤维薄膜,薄膜干燥后,吸附相对于其质量200~400wt%的液体电解质以活化,得到厚度为50~70μm的多孔纤维凝胶聚合物电解质。本发明制备的多孔纤维凝胶聚合物电解质,最佳离子导电率达到5.43×10-3S/cm,电化学稳定窗口达到5.0V左右,在聚合物锂离子电池等领域具有良好的应用前景。
本发明属于固态电池技术领域,尤其涉及基于准一维氧化物的有机/无机复合固态电解质及应用。以直径为亚微米级的二氧化钛、氧化铝、氧化硅、莫来石纤维或直径为纳米级的氧化钛、氧化铝、氧化硅棒为填料,将聚碳酸酯类聚合物及锂盐通过刮涂、喷涂或辊涂方式制得有机/无机复合电解质膜,电压窗口为4~5V,室温离子电导率为10‑4~10‑3S/cm,拉伸强度为5MPa~20MPa,并可应用于室温高电压固态锂离子电池,显示良好的循环性能。
本发明公开了一种高性能电池及制备方法,包括正极、负极、电解液和连接所述正极及负极的隔膜,所述正极为石墨烯与镍钛合金构成的复合片,由两层组成,一层为镍钛合金,另一层为石墨烯;所述负极为铝硅合金,其中硅的质量占铝硅合金总质量的5-8%;所述电解液为包含有Al3+、Cl-、[EMIm]+构成的混合物,其中[EMIm]+与Al3+摩尔比大于3:2,小于4:1。本发明的高性能电池,有较高的热稳定性,能够克服当前锂离子电池的安全性问题,不会产生锂离子二次电池的爆炸问题,并且本发明制备的电池比已报道的高性能电池的性能优越。该电池的充放电平台可以达到3.5V以上,循环寿命可以达到5000次以上,电池的能量密度可以达到90Wh/Kg以上。
一种冰凉醒目眼镜及其制作方法,由中空镜框(1)、散热端面(2)、半导体制冷片(3)、冷面贴膜(4)、液态金属(5)、控制电路板(6)、触发按钮(7)、锂电池(8)、充电插口(9)、内盖板(10)、镜片(11)和镜腿(12)组成,其特征在于:所述的控制电路板(6)与锂电池(8)分别安装在左右镜腿(12)的预留凹槽内,通过沿中空镜框(1)内置的导线进行电气联接。本发明,起到驱赶睡意,提神醒目的调节作用,具有创意新颖,效果显著,实用性强的特点。其硅胶材料的导热系数由原来的0.3W/m.k提高到3W/m.k,热传导系数提高到原来的10倍。
一种蓝光夹片眼镜及其制作方法,由导光板镜片(1)、透明粘结层(2)、柔性电路板(3)、LED发光阵列(4)、保护膜层(5)、夹片支撑固定架(6)、电池卡槽(7)和锂电池(8)组成,其特征在于:所述的导光板镜片(1)、透明粘结层(2)、柔性电路板(3)、LED发光阵列(4)和保护膜层(5)依次叠加粘接固定在一起成为一个整体镜片,安装在夹片支撑固定架(6)两端,所述的电池卡槽(7)设置在夹片支撑固定架(6)前端,锂电池(8)卡在电池卡槽(7)内。本发明,可以调节佩戴者的情绪,增加多巴胺的分泌,使人们的心情变得愉快,减轻忧郁症状和烦躁心理的发生。
本发明涉及锂离子电池负极材料的制备,具体是一种高容量硅碳负极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:a.将反应前驱体PVC缓慢加入不断搅拌的溶剂四氢呋喃中,使PVC完全溶解,形成溶液;b.将硅粉缓慢的加入步骤a获得的溶液中,混合均匀;c.将步骤b获得的溶液加热到溶剂全部挥发后得到的混合物移入石英管反应装置中;d.将石英反应装置转移到高温炉中,使有机前驱体热解炭化;e.反应结束即得到所需的高容量硅碳负极材料。本发明方法通过在硅粉颗粒表面包覆一层碳,从而抑制硅在脱嵌锂时的体积变化,使整个电极的体积变化控制在合理范围之内,提高了电池的可逆容量,改善了循环性能。
本发明公开了一种CuTCNQ@CuBTC核壳材料及其制备方法,所述核壳材料结构为CuTCNQ均匀地包覆在CuBTC外表面。所述制备方法,包括以下步骤:(1)将BTC的甲醇溶液滴加到三水合硝酸铜与聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液中,静置得蓝色沉淀,离心洗涤干燥得CuBTC粉末;(2)将7,7,8,8‑四氰基对醌二甲烷和碘化锂混合到已脱气的乙腈溶液中,氮气回流后冷却,过滤洗涤,烘干得到紫色LiTCNQ;(3)将LiTCNQ溶液加入到CuBTC分散液中,离心,沉淀洗涤干燥,得到核壳结构CuTCNQ@CuBTC。本发明的复合材料电导率提高到了10‑7S/cm;反应进程更加容易控制,产物提纯更加容易。
本发明公开了一种以自制的MoO3微带为钼源,生物硫源L‑半胱氨酸为硫源,通过简单的水热法来自组装三维立体结构的花状MoS2材料的制备方法及其在锂离子电池领域的应用,其特征在于:所述材料是MoS2纳米片在水热反应条件下,通过自组装方法形成的花状结构材料。该方法是通过两步法合成出来需要的产物,且L‑半胱氨酸具有一定的生物活性,可以提供多种生物活性基团,促进花状结构的生成。将其作为锂离子电池的电极材料,表现出优异的循环稳定性,三维花状的MoS2可以增加其表面与电解液的接触面积,且在不断的循环充放电过程中,不会发生堆积粉化破碎,从而显著提高材料的储能性能。
本发明公开了一种风电变桨系统的辅助混合电池容量检测系统及方法,所述系统包括可编程逻辑控制器PLC、锂动力电池组电量检测模块、超级电容组电量检测模块、结果显示模块和数据储存装置。所述方法如下:可编程逻辑控制器PLC控制着混合电池的充电状态,控制着各个电量检测模块的工作过程。锂动力电池组电量检测模块和超级电容组电量检测模块检测完成后,将检测得到的数据输出给PLC。PLC把各个电量检测模块传输来的数据进行计算处理,处理结果通过PLC中的通信模块RS232C输出给显示模块。结果显示模块将混合电池的各种数据显示出来,包括电池各个模块容量及总的电池容量,老化程度等。最后,数据储存装置把各项数据储存起来,以便日后对混合电池进行分析。
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