本实用新型公开了一种割灌机用供电装置,包括割灌机本体及供电装置,割灌机本体包括操作杆、刀盘及控制部;操作杆内设有容置腔,供电装置可拆卸的安装于容置腔;供电装置包括壳体及设于壳体内的储能电源,储能电源包括多个可充电锂电池,多个可充电锂电池依次首尾串联连接后与刀盘及控制部电连接;相邻的可充电锂电池的串联连接处设有导电膏;壳体具有开口部,开口部设有用于封闭开口部的端盖;端盖固定有用于压紧可充电锂电池于壳体内的压簧部;控制部包括刀盘控制器及电源控制器,控制部还设有用于对可充电锂电池充电的充电接口;本实用新型维修简单方便,大大提高维修速率,降低维修难度,供电装置散热性佳,延长了使用寿命。
本实用新型公开了一种夏季农田病虫害检测装置,包括收集罐、引导口、电网、照明灯、电源接口、锂电池、金属块和支脚,所述收集罐内部顶端螺纹连接有引导口,所述引导口内部靠近顶端处固接有固定杆,所述固定杆中部固接有立柱,所述盖体顶端内侧固接有锂电池,所述锂电池顶端固接有电源接口,所述电源接口顶端贯穿盖体,所述电源接口与锂电池电性连接,所述锂电池与照明灯电性连接;通过在收集罐外侧固接有四根支脚,使得在使用时可以将整体检测设备摆放在农田集中处,当害虫受到灯光和诱导液吸引后,经过电网时则被电死,落入到收集罐中而后将所收集的虫尸进行统计分析,确定其覆盖范围大概的病虫害情况,从而避免了人工检测的缺陷。
本实用新型属于景观灯技术领域,公开了一种节能景观灯,灯体设备包括底座和灯柱;灯柱的安装在底座的顶面,灯柱的顶部形成有安装孔;节能设备包括蓄电锂电池、灯台、灯泡传感器设备、太阳能设备和发电风扇;蓄电锂电池安装在安装孔中,灯台安装在灯柱的顶面,灯台的上部水平平台下端面形成有灯泡螺纹孔,灯泡螺纹孔中设有灯泡。采用这样的结构后,太阳能面板将太阳能转化为电能输送到蓄电锂电池中储藏起来;发电风扇将风能转化为电能输送到蓄电锂电池中储藏起来;蓄电锂电池将富于的风能、太阳能转化的利用储藏起来了,传感器设备自动控制灯泡的亮与灭,避免了电能的无端浪费。
本实用新型是一种10kV柱上断路器吊装工具旋转机构,该旋转机构包括支架、卷扬筒、锂电池、电机和控制组件;所述支架为框架结构,能够转动套装在加长杆上,其上设有卷扬筒、锂电池和电机;所述卷扬筒与支架转动连接,其上缠绕有承重吊绳,其一端与电机传动连接;所述电机分别与控制组件和锂电池连接,锂电池为电机供电,控制组件能够控制电机开启或关闭。该旋转机构通过锂电池供电,起吊重量可达300公斤,通过该旋转机构可有效对10kV柱上断路器的进行更换、部分型号断路器的缺陷处理及35kV及以下户外电压互感、电流互感器的更换,从而减少设备停电时间,提高工作效率,产生经济效益。
本发明涉及一种铝-空气电池用八元铝合金阳极的制备方法,属于冶金与材料加工技术领域。该阳极包括铝-锰中间合金制备、铝-镁中间合金制备、铝-锂中间合金制备、铝-锂-锰-镓-铟-锡-镁-铋合金的熔炼、浇铸、冷变形加工和热处理几个步骤。具体是以金属纯铝、纯锂、电解锰粒、镁粒、高纯镓、高纯铟、高纯锡、高纯铋为原料,先制备得铝-锰中间合金、铝-镁中间合金和铝-锂中间合金,经过熔炼、合金化,浇铸、轧制过程制备得铝-锂-锰-镓-铟-锡-镁-铋合金。该发明工艺制备了一种高性能的新型铝空气电池用八元铝合金阳极,提高了阳极的能量密度,降低了阳极的析氢速率,提高了阳极的利用率,工艺简单,生产成本低。
本实用新型涉及一种充电式手电钻,属于手电钻技术领域。本实用新型包括钻头夹持部分、手电钻壳体、电机、振动发电机、调整器、手柄、锂电池、锂电池保护模块、插头、电量显示灯、触摸开关A、触摸开关B和触摸开关控制模块;手电钻壳体的内部设置有电机和振动发电机;电机转动轴与钻头夹持部分连接用于把电机转动的动能传给钻头;手柄的内部设置有调整器、锂电池、锂电池保护模块和触摸开关控制模块;手柄的底部设置有插头;手电钻壳体的后部设置有电量显示灯;振动发电机电连接调整器。本实用新型利用手电钻工作时产生的振动为锂电池充电,通过触摸开关A和触摸开关B控制锂电池的充电。本实用新型具有安全可靠,节能环保的优点。
本发明公开了一种双电源多路输出直流稳压电源。主要由直流输入、锂电池、控制电路、降压多路输出组成。直流输入连接市电AC220V、输出直流电压给控制电路。锂电池输出端接控制电路。控制电路输入端接直流输入与锂电池,输出端接降压多路输出电路,控制电路实现直流输入与锂电池供电切换。降压多路输出输入端接控制电路,输出端接各种不同额定电压的负载。本发明采用场效应管实现直流输入和锂电池供电自动切换、采用降压控制器得到多路不同电压。具有结构简单、成本低、可靠性高的优点。
本发明提供了一种功能隔膜及其制备方法和应用,属于锂金属电池隔膜技术领域。本发明提供了一种功能隔膜,包括层叠设置的隔膜和致密修饰层,所述致密修饰层中含有阴离子型的共价有机框架和聚偏氟乙烯。本发明提出了一种阴离子型的共价有机框架修饰的功能隔膜,阴离子型的COF致密修饰层中的COF可以通过静电相互作用阻碍锂盐阴离子的穿梭,延长锂枝晶的形核时间,提高电池的安全性和稳定性;利用COF的一维纳米开放孔道,可显著提高致密修饰层的锂离子的传输,提升电池的锂离子迁移数、循环性能。
本发明提供了一种从NCM三元正极材料中回收有价金属的方法,包括以下步骤:将氯化胆碱、草酸与添加剂混合,得低共熔溶剂,其中,添加剂为水或无水乙醇;将NCM三元正极材料与低共熔溶剂混合后在不低于50℃下浸出,分离后得草酸镍沉淀和含锂、钴和锰的滤液;将含锂、钴和锰的滤液静置后分离,得锂盐沉淀和含钴、锰的滤液;回收含钴、锰滤液中的钴和锰。本发明的方法能够实现对NCM三元正极材料中的镍、锂、钴和锰的按序分步回收;通过一次浸出即可将镍、锂和钴/锰分离,流程短,工艺简单,操作方便。
本实用新型公开的一种基站用电源,包括电池架和单体磷酸铁锂电池组,所述电池架包括若干上下排列的搁置层,所述单体磷酸铁锂电池组分别放置在每层搁置层上。所述单体磷酸铁锂电池组每组包括电池箱、十字形钢结构件和4块电池包,4块电池包呈田字形分布,中间采用十字形钢结构件加强,电池包使用钢条压紧加固,放置于电池箱中。本实用新型的基站用电源,利用路灯夜间照明用电余量为基站设备提供电力供应,同时使用磷酸铁锂电池夜间储能,于昼间为基站设备不间断提供电力。充分发挥了磷酸铁锂电池高倍率性能和长循环寿命的特性。可有效降低基站选址难度和建设难度。投放磷酸铁锂电池同时亦体现了节能环保的理念。并且充分利用了空间,节约了成本。
本发明涉及一种LiNixMn2-xO4正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。首先将锂源、镍源、锰源与辅助剂进行球磨混合0.5~10h,然后在60~160oC条件下干燥制备得到前驱体,其中锂源、镍源、锰源与辅助剂中至少有一种是氯化物;将得到的前驱体,在空气或氧气气氛下按1~20oC/min速率升温到500~800oC恒温加热5~48h,然后冷却至室温,冷却后的产物为LiNixMn2-xO4正极材料,或者经洗涤、干燥后得到LiNixMn2-xO4正极材料。该方法提出原料氯化法,通过引入氯离子,促进固相反应过程中LiNixMn2-xO4(0.4≤x≤0.5)材料在中低温下长大和裸露出{111}晶面,从而可以简单、有效实现高性能LiNixMn2-xO4(0.4?≤x≤?0.5)材料的制备。
本发明公开一种CuCl/Cu复合材料的应用,属于新能源材料的开发与研究领域;本发明主要通过一步阳极氧化方法在金属铜集流体表面原位沉积一层不溶于水的立方晶相的氯化亚铜活性物质,然后在充满高纯氩气的手套箱内与锂箔组装成扣式模拟锂离子电池。本发明通过原位生长的方法将同源物质---铜集流体与氯化亚铜巧妙而紧密地结合在一起,该电极材料不仅比表面积大,而且与铜集流体结合紧密,有助于减小接触电阻。与传统涂覆式工艺相比,该工艺操作简单,环境友好,易于放大,更为重要的是,有助于缓解活性物质在长期充/放电过程中的脱落现象,并提高了锂离子电池的倍率放电性能与充/放电循环性能。
本实用新型提供一种断路器检测装置的电源电路,所述电源电路包括5V锂电池供电电路、太阳能充电锂电池供电电路,其中,所述5V锂电池供电电路通过将输入断路器检测装置的5V电压降压到所述断路器检测装置中的工作电压3.3V,以确保所述断路器检测装置的正常运行;所述太阳能充电锂电池供电电路主要包括3.3V可充电锂电池和12.5V太阳能电池,所述12.5V太阳能电池利用太阳能对所述3.3V可充电锂电池进行充电,以满足所述断路器检测装置的备用电需求。本实用新型能够延长锂电池的使用时间,并且能够充分利用太阳能资源,具有绿色环保、无污染的优点。
本发明公开一种单晶型高镍三元正极材料的制备方法,该方法首先将商用的废旧镍钴锰三元锂电池的正极材料或废旧镍钴铝三元锂电池的正极材料在行星球磨机中以300‑800r/min的转速球磨5‑15h,然后将废旧的三元正极材料与计量的锂源混合,锂源采用LiOH·H2O;LiNO3,LiCO3,中的一种或两种任意比例的混合,然后将混合物放入刚玉坩埚中,并在氧气气氛下在管式炉中按预设的煅烧工艺进行烧结,自然冷却至室温后。本发明使用废旧的三元正极材料做为原料,通过球磨后添加过量锂源的方法,有效的使废旧的三元材料再生,并且在机械球磨和过量混合锂源的作用下,成功制备出一次颗粒为3‑5微米的镍钴锰三元正极材料。
本实用新型公开了一种智能管理的无人机库房,涉及无人机智能管理设备技术领域。所述无人机库房库房主体内设置有机身储存柜和锂电池充电柜,机身储存柜设置有多个单独的机身隔间,机身隔间均设置有柜门,柜门上设置有电子标签阅读器和智能门锁;锂电池充电柜设置有多个锂电池插槽,锂电池插槽底部设置有充放电接口,充放电接口与充放电管理电路电连接,充放电管理电路对锂电池进行充放电;控制系统包括中央控制器和计数器,计数器分别与智能门锁、充放电接口信号连接。通过电子标签阅读器对无人机电子标签的读取、智能门锁的开合、锂电池与充放电接口的连接,结合计数器读取机身和锂电池的使用次数,均衡无人机的使用频次,使无人机管理更合理。
本发明公开葵异戊二烯醇的一种制备方法,此法使用易得的乙酰氧基乙基磷酸二乙酯或三乙基磷酸酯在四氢呋喃、甲苯溶剂体系中,以氢化钠或乙醇钠等碱性试剂与茄尼基酮反应制得乙酸葵异戊二烯酯或葵异戊二烯酸乙酯,用NaOH水解或氢化铝锂/三氯化铝还原、水解得产物葵异戊二烯醇。本发明原料易购,制作简单,反应平和、避免了葵异戊二烯醇脱砜合成路线的苛刻条件及使用Na/Hg还原造成的汞毒性污染,还避免了采用昂贵又难得到的二异丙基铝锂或二异丁基铝锂作为还原剂。使合成变得简单易行、收率高、成本低、利于工业化生产。
本实用新型涉及一种能自动消毒的洗漱工具携带盒,属于日常生活用品设计领域;盒体内部用透光隔板分割为毛巾放置空间、牙膏和牙刷放置空间、化妆品放置空间;盒体的盒口处设有凸台,盒体内部的一侧有锂电池安装处,锂电池安装处内部安装有锂电池;在锂电池安装处上方设计有盒体与盒体电路连接口;盒体外侧设计有锂电池充电接口,在锂电池充电接口下方设有消毒开关,盒体电路连接口通过消毒开关与锂电池连接;盒盖上面分布着紫外线LED灯,紫外线LED灯与盒盖电路接口连接。本实用新型盒体内部用透光隔板分割为多个独立空间,可以放置各种洗漱工具;利用紫外线LED灯随时为放置在洗漱工具携带盒内的洗漱工具消毒,同时,结构简单、造价低廉、实用性强。
本发明公开了一种便携式多功能移动电源,包括输入电源部分、充电管理部分及输出充电接口部分,交流开关电源电路(101)及9-12V直流电源接口(102)分别与充电管理电路(201)连接,3-5V直流电源接口(103)通过升压电路(104)与充电管理电路(201)连接;内置锂电池(202)与充电管理电路(201)连接,同时通过升压电路(104)与充电管理电路(201)连接;3.7V锂电池充电接口(301)、7.4V锂电池充电接口(302)和5V直流电源输出接口(303)分别与充电管理电路(201)连接。本发明可以使用多种输入电源或内置锂电池为其供电,可以为多种手机及数码设备供电或充电,或为其3.7V锂电池充电,更有特色的是还可以为多种数码相机或数码摄像机7.4V锂电池充电。其体积小巧、结构简单、功能强大、使用方便,特别适合于出差或旅游者使用。
本发明涉及一种三组元CuO-Cu-TiO2纳米管阵列复合材料的应用、应用装置及其制备方法,属于新能源材料的开发与研究技术领域。该三组元CuO-Cu-TiO2纳米管阵列复合材料用作锂离子电池的电极。以三组元CuO-Cu-TiO2纳米管阵列复合材料用作锂离子电池的工作电极,以锂箔为对电极和参比电极,以Celgard2400膜为隔膜,以含1mol/LLiPF6混合液为电解液,在充满高纯氩气的手套箱中组装成扣式锂离子电池。首先采用阳极氧化法制备的三维有序TiO2纳米管阵列;在TiO2纳米管阵列上恒压沉积Cu纳米颗粒;最后进行热处理制备得到三组元CuO-Cu-TiO2纳米管阵列复合材料。本方法制备工艺简单,无需添加额外的导电剂和聚合物粘结剂。
本发明涉及一种制备橄榄石型磷酸盐正极材料的方法,属于锂离子电池电极材料技术领域。在室温下,将锂源、金属盐和磷源按照Li:M:P的摩尔比为1:1:x溶于水形成溶液或悬浮液,其中1.1≤x≤2,溶液或悬浮液中锂离子的浓度为0.1~2mol/l;将得到的溶液或悬浮液调节pH为6~10,然后在温度为160~220℃下反应2~20h,反应后的产物冷却过滤后洗涤、烘干得到LiMPO4正极材料。本方法配料时锂不过量,而是采用价格便宜的磷过量,通过水热反应合成高结晶度的LiMPO4正极材料。
本发明公开一种改性高镍材料及其制备方法,改性高镍材料外表面具有氟化锂和氟铝酸锂的复合包覆层;制备方法如下:向高镍材料中注入氟化铵溶液并持续搅拌进行水洗处理,再经快速脱水后进行回火热处理,最终形成表面具有均匀氟化锂和氟铝酸锂复合包覆层的高镍材料;本发明方法可同步实现表面锂残渣深度去除、溶失金属离子高效回收和制备用于保护材料的氟化物包覆层;制备的氟化物包覆层相比于传统方法制备的包覆层更稳定,更均匀,过程简单,流程短,生产成本低;制备的改性高镍材料具有较好的循环稳定性和安全性能。
本发明提供了一种聚烯烃复合膜及其制备方法和应用,属于电池隔膜技术领域。本发明提供的聚烯烃复合膜包括聚烯烃微孔膜和负载在所述聚烯烃微孔膜表面的含氧空位纳米二氧化钛层(TiO2‑x)。本发明提供的聚烯烃复合膜作为电池隔膜应用于锂金属电池时,TiO2‑x中氧空位附近的Ti原子具有的局域电子对锂核具有很强的吸引力,有利于锂核从锂团簇中溶解为孤立的个体,同时,TiO2‑x中带正电荷的氧空位可以排斥阴离子的扩散,促进了锂离子的迁移,显著提高了锂离子的传输效率和离子电导率,促进锂离子在电池整个循环中均匀沉积,抑制锂枝晶的生长,进而提高了锂金属电池的循环稳定性。
本发明涉及一种高恢复性电池负极浆料的制备方法,方法包括:将负极石墨和导电剂混合,搅拌分散,得到干粉混合物;配置CMC溶液并分成第一CMC溶液和第二CMC溶液,第一CMC溶液占配置CMC溶液质量分数的40%‑60%;在干粉混合物中加入第一CMC溶液,搅拌分散,获得第一混合液;在第一混合液中加入第二CMC溶液和水,搅拌分散,获得第二混合液,第二混合液中的固含量为50%‑60%;在第二混合液中加入SBR溶液,搅拌分散即得。通过以上方式,增大电池负极浆料的黏度,对应流挂和模头挤出过程,浆料流平性降低,流挂变好,浸润角变大,进而薄区缩短,相应的电池容量增大。
一种锂电池铜箔裁剪机的定位夹紧装置,它涉及裁剪机定位夹紧技术领域。它包含主安装体、第一控制电机、第二控制电机、滑槽、限位块、第一滑块、第二滑块、第一夹紧块、第二夹紧块;所述的主安装体上方设置有第一控制电机、第二控制电机,第一控制电机设置在主安装体上方左侧,第二控制电机设置在主安装体上方右侧;采用上述技术方案后,本实用新型有益效果为:它结构简单,适用于铜箔裁剪时的成卷夹紧定位,不容易损坏铜箔表面,且能够保证较高的夹紧稳定性,避免铜箔材料过度消耗,降低工作成本,提高加工效率,实用性较高。
一种锂离子动力电池电极芯卷绕设备,其组成包括四个从动轮,一个主动轮,刮压装置和导向轮以及一套电控装置,将隔膜和极片分别装在从动轮上,然后将平整刮压装置左边的弹簧挂上,使极片与隔膜穿过刮压装置,调整极片在隔膜的中间,再将其卡在主动轮的卷绕针上,放开左边弹簧,挂上右边弹簧并压紧,最后,插上电源插头,打开电源开关,在计数器和调速器上设置好转数和速度即可卷绕电极芯,主动轮可以顺时针也可以逆时针方向卷绕,卷绕针可以是方形也可以是圆形,从动轮可以根据极片和隔膜的宽度随意调整,卷绕出的电极芯平整,正负极重叠性好,不短路,自动化程度高。
本发明涉及一种有序三维骨架结构草酸亚铁锂离子电池负极的制备方法。本方法的特色在于通过冷冻原位自分裂技术实现对常见的不同形貌的金属草酸盐进行原位分裂使金属草酸盐颗粒进一步暴露更多高度有序低维度构建块,呈现出更丰富的活性位点和三维骨架结构。在储能领域方面,冷冻原位自分裂产生的超晶格结构不仅能为制备较少报道的三维有序碳骨架外,还能利用自身丰富的活性位点为碱金属离子的储存提供大量的通道和结构支撑,可有效提升材料电化学性能,实现高的储能容量。
本发明公开了一种原位生长型锂离子电池电极Cu2Sb纳米材料的制备方法,涉及电极材料制备领域。本发明以低共熔型离子液体为溶剂,将锑离子前驱体加入到低共熔型离子液体中,搅拌混合均匀后得到离子液体‑锑盐复合型溶液体系,通过控制温度、锑含量和时间,在铜基体上进行Cu2Sb的生长。然后分别经无水乙醇、蒸馏水冲洗,干燥后即可在铜基体上获得原位生长型Cu2Sb薄膜材料。本发明将三氯化锑作为前驱体,采用一步直接置换法制备Cu2Sb纳米电极材料。该制备方法具有制备方法简单,条件温和,成本低廉,易规模化等优势。
本实用新型提供了一种锂离子电池正极材料快速制备炉,包括炉壳、加热体、导轨、第一密闭室和第二密闭室,所述炉壳设置于第一密闭室顶部,两者之间通过固定连接孔连接,第一密闭室和第二密闭室并排设置,所述导轨设置在第一密闭室内且贯穿至第二密闭室内,第一密闭室和第二密闭室之间由可上下滑动的梭门将两者隔开;所述的升降机设置在导轨上且可沿着导轨滑动,所述升降机顶部设置有升降台,其上为料盒支架;所述的炉壳为两层结构,内层和外层之间形成空腔,所述的加热体环绕设置于炉壳的空腔内,所述炉壳内顶部设置有保温层;所述的第一密闭室底部设置有惰性气体入口,所述炉壳顶部设置有抽真空口和真空压力表。
本实用新型提供一种双光源LED锂电一体化矿灯,包括壳体,灯罩,光源,电池及开关,其特征在于光源设置成主、副两个光源,主光源的白光LED通过其底部的散热盘和固定散热盘的散热管以及其顶部的聚光杯、主灯罩安装在壳体上的主灯孔内,副光源的白光LED通过固定罩安装在壳体上的副灯孔内,主、副两光源的白光LED与封闭在壳体内的电池及电控板电连接。它具有防水、防尘、防潮、防有害气体侵蚀的特点以及较强的抗振动冲击力,发光体不易破碎,热损耗小,光电转换效率高,连续点灯时间长、亮度高,完全实现了矿灯的本质安全,从源头根除矿灯失爆而引发的瓦斯爆炸事故隐患,杜绝了强酸强碱对人体、设备、环境的危害和污染。
本发明公开了一种导电聚合物基改性高镍三元锂电池复合正极材料的制备方法,采用熔融法将聚合物在熔融状态下与导电材料和活性物质混合均匀,通过喷雾干燥使含有导电填料的聚合物均匀包覆于高镍三元活性物质表面;经过填加高导电率的导电填料使基本绝缘的聚合物导电性增强,包覆于正极材料活性物质的表面后,正极材料不仅导电性没有降低,还增强了正极材料在电解液中充放电循环时的化学稳定性,大幅度提升了材料在大倍率条件下的充放电性能和循环性能;本发明克服了现有技术中高镍三元正极材料因其本身原因导致的电化学稳定性差、首次不可逆容量高、循环性能差、大倍率性能差、振实密度低等问题,同时该方法也很容易实现工业化生产。
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