本发明涉及大幅度提高石墨电化学性能的技术,具体为一种大幅度提高石墨可逆容量的方法。在纳米硅球粉表面化学气相沉积炭后,将包有炭的硅粉与石墨混合,具体如下:首先,通过化学气相沉积的方法在纳米硅球粉表面均匀包覆炭层,其中的炭层重量占5-40%;再将包覆有炭层的纳米硅球粉与石墨进行混合,其中的纳米硅球粉重量占5-20%,做成锂离子电池负极。本发明通过添加少量沉积炭后的纳米硅球粉,可大幅度提高石墨的可逆容量,锂离子电池负极的首次可逆容量比石墨提高50-300%,并保持石墨的高库伦效率和长循环寿命,解决了目前石墨可逆容量低,及纯硅粉库伦效率低和循环寿命差等问题。
本发明涉及石墨烯电极材料领域,具体为一种掺杂石墨烯电极材料及其宏量制备方法和在大容量、高倍率锂离子电池中的应用。采用石墨烯为原料,通过保护气体并控制升温速率,在高温的条件下,通入不同浓度的含氮或硼元素的气氛,实现石墨烯的异质原子的掺杂,获得氮或硼掺杂的石墨烯;将掺杂石墨烯、导电碳黑、粘结剂混合,加入溶剂,研磨后涂在集流体上,经干燥、剪切、压片后为工作电极,以锂片为对电极/参比电极,加入含锂盐的电解液,在手套箱中组装成纽扣式锂离子半电池,在大的电流密度条件下进行恒流充放电测试。本发明提高了材料在大电流密度条件下的电极稳定性,实现了掺杂石墨烯在较短时间内具有很高的比容量,并具有优异循环性能。
本发明涉及锂离子电池材料领域,具体为一种LiFePO4的水热合成方法,解决水热合成LiFePO4过程中,锂源不能充分利用,从而增加原料成本的问题。本发明采用一水氢氧化锂、磷酸和七水硫酸亚铁为原料,按照一定的比例配比,在搅拌状态下,利用微波加热,在水中合成出具有大倍率充放电性能的纳米片状LiFePO4正极材料,并且将未反应三分之二的锂源回收再利用,作为原料合成纳米片状LiFePO4正极材料,从而大大降低原料成本。采用微波搅拌加热的方法,能够使混合液快速达到反应温度,提高溶液的过饱和度,使合成的纳米片状LiFePO4可以均匀的悬浮分散在溶液中,从而使单位体积内可以投入更多的原料,得到更高的产率,更适于工业化生产。
本发明涉及锂离子电池三元正极材料技术领域,具体而言,涉及一种LiFePO4/C包覆三元正极材料及其制备方法和用途。采用干法机械球磨加微波烧结固化的方法,将LiFePO4/C包覆在三元正极材料表面。本发明全工艺流程为干法过程,相比湿法包覆而言,不会对正极材料造成腐蚀,不需要物料二次烘干处理。LiFePO4/C具有良好的锂离子迁移能力,通过LiFePO4/C物理包覆能够降低三元正极材料与电解液之间的副反应,稳定三元正极材料的晶体结构,提高其循环稳定性和安全性能。将LiFePO4/C与三元正极材料干法机械球磨后采用微波烧结固化的方法,与传统的高温煅烧固化方法相比缩短了工艺流程时间,该制备方法简单,对设备的要求较低,制备节能且无污染,有较好的工业化应用前景。
本发明属于建筑材料技术领域。针对硫铝酸盐水泥硬化速度快、施工性能较差,缓凝组分对其强度影响较大的技术问题,提供了制备快硬硫铝酸盐水泥专用缓凝型超早强泵送剂的配方、制备方法与使用方法。采用适应性较好的缓凝组分和促凝组分复配的方式,先将硼酸、柠檬酸、淀粉、碳酸锂、粉煤灰混匀,再加入聚羧酸减水剂混匀。配方是硼酸?10%~15%,柠檬酸?5%~10%,淀粉?3%~5,碳酸锂?4%~7%,聚羧酸减水剂(粉剂)12%~15%,分散载体(粉煤灰)42%~66%。可根据使用环境温度变化,调整配比和掺量。达到既延长硫铝酸盐水泥可泵送时间2~3小时,又能够保证硬化后2~3小时强度达到设计等级的60%的超早强性能的使用效果。本发明可广泛应用于抢修、抢险、短工期和超短工期工程。
一种适用于管道内检测机器人的发电装置,包括外壳、发电轮;所述外壳由壳身和密封挡板组成,壳身两端通过螺栓连接有将密封挡板;所述壳身中部外侧加工有向内凹的弧形凹槽,弧形凹槽槽底开设有螺纹孔,所述发电轮两侧安装在弧形凹槽槽壁上,两个所述密封挡板通过其上的中心螺纹孔分别螺纹连接有万向轴,所述外壳的内部空腔安装有锂电池组、控制器、稳压器以及锂电池充电器,所述控制器通过导线与发电轮的轮鼓发电机导线连接,控制器通过导线与稳压器一端连接,稳压器另一端通过锂电池充电器与锂电池组连接,发电装置通过其上的万向轴与检测机器人连接,万向轴的设置便于检测机器人在管道内的弧形部分行走。本发明发电装置结构简单,安全可靠。
本发明涉及义齿材料领域,具体为一种具有微观仿生结构的义齿用氧化锆/硅酸锂或二氧化硅玻璃陶瓷复合材料及其制备方法。该复合材料由体积百分数为35%~90%的氧化锆和余量的硅酸锂或二氧化硅玻璃组成,微观上氧化锆以片层形式堆砌在玻璃基体上。该复合材料的制备方法为:首先基于冷冻铸造工艺制备具有定向多孔片层结构的氧化锆陶瓷骨架,然后利用硅酸锂水溶液或二氧化硅浆料浸渗该骨架并晾干,最后对骨架进行模压和烧结致密化处理得到氧化锆/硅酸锂或氧化锆/二氧化硅仿生玻璃陶瓷复合材料。该复合材料在保留玻璃陶瓷的硬度、强度、生物相容性和美学效果的基础上表现出良好的断裂韧性,因此作为新型义齿材料具有可观的应用前景。
本发明属于一种功能材料涂层制备,特别涉及一种室温熔盐电沉积制备Ni-Ti表面钽镀层的方法,包括以下步骤:在卤化锂或双三氟磺酸亚胺锂(CF3SO2)2N-Li的任意一种中添加双三氟磺酸亚胺丁基吡咯(CF3SO2)2N-BPy或氯化丁基吡咯BPy-Cl的任意一种,再添加K2TaF7或TaCl5提供钽源,组成电解质;阳极材料为石墨或金属钽,阴极为Ni-Ti合金,在电解质的初晶温度之上10~40℃进行电沉积,电流密度0.005~0.01A/cm2,电解3~5h,在阴极表面得到致密的钽涂层。本发明的电沉积温度低,操作方便,成本低廉,通过控制电流密度,可以得到成分均匀的钽涂层。
本发明属于医疗仪器技术领域,其硬件结构由控制电路、逆变电路、高压变压器部分及球管四部分组成,其联接是控制电路输出通过D/A转换器与高压变压器输入端联接,高压变压器输出直接与球管变压输入端和灯丝电流输入端联接,同时高压变压器输出通过A/D转换器反馈到控制电路输入端;在硬件部分采用带锂电池的存储芯片(RAM),在存储芯片中预先存储好训管数据,利用存储芯片进行X线机高压发生器中球管的调试,本发明的优点:硬件设备结构简单,稳定可靠,采用独立带锂电池的存储芯片代替了普通存储芯片(RAM),可以安装在任一台设备上,进行调试,代替使用真实球管调试高压发生器,降低了球管的使用寿命,且防止了射线对周围环境的污染。
本发明的目的在于提供一种电解液添加剂和含有该添加剂的高电压电解液和电池;属于锂离子电池技术领域。所述电解液添加剂为有机磷酸锂、有机硫酸锂类衍生物。本发明向常规电解液中加入1%左右的添加剂制得高电压电解液,使得电解液具有高氧化电位(4.5V以上),进而能匹配高电压正极材料,这为得到高能量密度的锂离子电池提供了必要条件,且该添加剂的加入,有助于形成稳定的SEI膜,从而能延长电池的循环性能。本发明电解液添加剂结构设计合理,制备方法简单,所得产品性能优良,便于大规模的工业化应用。
铸造用镁钙质醇基涂料的制备方法,涉及耐火材料的制备本方法,所述方法包括以-200目的镁钙砂细粉为耐火骨料;以无水呋喃树脂为粘结剂,无水呋喃树脂的加入量为镁钙砂细粉的1.5-3.5%;以锂基膨润土为悬浮剂,锂基膨润土的加入量为镁钙砂细粉的2.0-3.0%;以无水乙醇为溶剂,将研制的镁钙质醇基涂料涂刷在铸型表面,涂刷1-5次,将醇基涂料点燃烘干后,进行浇注,清理后即可制造出无脉纹、表面光洁的铸件。本发明制备的涂料可替代锆英粉涂料、氧化铝质涂料、石墨涂料等铸造涂料,可取得显著的经济效益和社会效益。
本发明属于电化学电池领域,具体为一种高能量柔性复合电极材料及其制备方法和在高能量柔性锂硫二次电池中的应用。柔性电极材料是单质硫均匀吸附并嵌入在碳纳米管壁的微孔中,形成微孔限域、多孔通道互联、三维导电网络的碳纳米管/硫复合材料;活性物质单质硫的含量范围为10-71wt%。采用含硫酸根离子的酸性电解液阳极氧化金属基体制备多孔模板,并在模板中吸附大量硫酸根离子;利用化学气相沉积过程制备碳纳米管,同时利用高温原位炭热还原硫酸根离子形成单质硫嵌入于碳纳米管管壁中,去除多孔模板后,通过溶剂超声分散和液相蒸发自组装过程获得碳纳米管/硫柔性复合材料。柔性电极材料可用于锂硫电池正极材料,并应用于柔性储能器件。
本发明属于燃料电池电解质技术领域,尤其涉及一种提高固体氧化物燃料电池电解质电导率的方法。该方法中的燃料电池包括阳极、阴极和设置在阳极与阴极之间的电解质,阳极材料为含锂氧化物,电解质为GDC、YSZ、BCY、BZY、SSZ或LST,通过向燃料电池的阳极侧通入H2,使阳极侧的含锂氧化物被H2部分还原生成LiOH,生成的LiOH能够进入到电解质内部从而提高电解质的电导率。本发明提供的方法,使电解质的电导率提升明显,且燃料电池的制备成本低廉,有利于实现燃料电池的商业化。
本发明公开了一种电池复合隔膜及其制备方法,属于电化学电池领域。本发明电池复合隔膜是由导电层/聚合物层或导电层/聚合物层/导电层构成的多层复合隔膜结构;其中导电层主要由炭材料或导电高分子材料组成,将其在聚合物隔膜的单面或双面成膜而构成。本发明特点是导电层具有很强的电解液吸附及存储能力,缩短了离子传输过程,提高了电池的大电流充放电性能。当用于金属锂电池中,复合隔膜中与金属锂接触的导电层可缓解锂表面的不均匀腐蚀,抑制锂枝晶的形成。电池复合隔膜制备过程简单、易控,可实现大量、低成本工业化制备,具有很高的应用价值。
本发明公开了一种片层状四氧化三铁负极材料的制备方法及应用,属于锂离子电池电极材料领域。该方法为:以六水合三氯化铁为铁源、无水乙酸钠为助剂,氧化石墨烯为结构导向剂,乙二醇同时为还原剂和溶剂,在高压反应釜内进行反应。然后将中间产物分离、清洗,在进行高温反应得到片层状的四氧化三铁纳米复合材料。本发明的材料应用于锂离子电池负极,以氧化石墨烯为导向的片层状结构设计提高了活性物质的利用率、缩短了锂离子扩散路径,有效缓解了体积膨胀,而且氧化石墨烯的引入提高了材料的导电性,保证了优异的循环性能和倍率性能,使复合材料达到了较长的循环稳定性。是一种工艺流程简单、安全、环保,具有大规模生产潜力的锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种氢燃料电池飞机的能量管理系统及管理方法,可根据螺旋桨的功率需求、锂电池系统的允许充电功率及燃料电池系统的最大允许输出功率,主动控制燃料电池系统的输出功率,保证飞机能量系统能够快速响应螺旋桨的功率需求,提高飞机的机动性能;燃料电池系统能够在机上为锂电池系统安全、可靠地充电,延长锂电池寿命及并增强锂电池的维护性。
本发明涉及一种切割设备,特别是由计算机控制的高效率高精度的线切割机。本发明由机架、绕丝滚筒、Z轴工作台、Y轴工作台、张紧装置、摆动装置、夹具组成。绕丝滚筒由可调速的直流电机拖动其反正转,张紧装置由一对微型气缸弹性支撑切割线的张紧轮控制,摆动装置由一对上下可相对摆动的支撑导向轮控制。本发明主要用来切割硅片、石英玻璃、陶瓷、宝石、氧化镁、铌酸锂、钽酸锂、砷化镓、钛酸钇等硬脆性材料。
本发明属于材料制备领域,具体涉及一种介孔硅的强流脉冲电子束制备方法及应用。本发明成功地将在电子束处理过程中出现的被视为是缺陷的孔洞及小坑加以利用,使得Al‑20Si‑5Mg合金经过强流脉冲电子束处理之后成为具有多孔结构的介孔硅,最终得到能够有效吸收硅在放电过程中的体积膨胀的硅负极材料。将所得到的介孔硅材料与石墨烯进行复合,应用于锂电子负极材料,最终获得了电化学性能及循环性能优良,容量大,安全性高的新型锂离子电池,为锂离子电池的发展做出了贡献。本发明的整个制备工艺流程简单、所制得的介孔硅疏松多孔且具有较好的比表面积,将其应用于锂离子电池负极材料之后,电池容量得到提升,电化学性能及循环性能优良。
实用新型公开的一种利用太阳光的自然光源照明装置,太阳能光伏发电板与单片机和整流器连接,整流器与锂电池连接,单片机与蓝牙模块和锂电池连接,锂电池还与升压逆变器连接,升压逆变器与反式PDLC通电调光玻璃连接。太阳能光伏发电板置于塑钢窗外框;单片机、整流器、升压逆变器、锂电池、蓝牙模块均设置于塑钢窗户框内;反式PDLC通电调光玻璃置于塑钢窗玻璃真空层内。由于单片机的程序能控制锂电池的输出电流,通过减少和增强对反式PDLC通电调光玻璃的输入电流来实现合理削弱太阳光的透过率以达到舒适的照明效果。
本实用新型涉及海洋工程和水下科考装备领域,具体地说是一种深海轻质高能量电池装置,包括球状耐压干舱、电池舱支座、锂电池组和电池托架,其中锂电池组和电池托架设置于球状耐压干舱中,锂电池组固装在电池托架上,所述球状耐压干舱包括上球壳和下球壳,在所述上球壳上方设有第一安装半圈,在所述下球壳下方设有第二安装半圈,所述上球壳和下球壳通过密封带连接并通过所述第一安装半圈和第二安装半圈端部相连固定;在所述下球壳上设有上电插头、电源输出插头和真空嘴,所述锂电池组的电池上电线与所述上电插头连接,所述锂电池组的正负极与所述电源输出插头连接。本实用新型可以降低电池装置的整体重量,提高装置的能量密度,适合深海作业。
本实用新型提供一种防盗型电动球阀,包括拼装卡环第一锁芯、防护盒、复位按钮、合金盖板、锂电池、蜂鸣器、限位盒、电源按钮以及钢球,拼装壳内壁下侧安装有拼装卡环,组装盒上端面安装有合金盖板,合金盖板下端面焊接有防护盒,防护盒右端面下侧安装有第一锁芯,防护盒内部上侧安装有锂电池,锂电池左侧安装有蜂鸣器,锂电池右侧安装有复位按钮,锂电池下侧焊接有限位盒,限位盒上端面右侧放置有钢球,限位盒内壁左侧安装有电源按钮,该设计解决了原有电动球阀防盗效果欠佳,容易丢失和损坏的问题,本实用新型结构合理,防盗效果好,使用成本低。
一种便携式微型气体采样机,包括机壳、隔膜泵及锂电池,隔膜泵及锂电池均设置在机壳内;隔膜泵包括泵壳、隔膜、连杆、偏心轮、轴承及驱动电机,泵壳下部设为气腔室,气腔室所在的泵壳上分别设置有单向进气口和单向出气口;隔膜密封设置在气腔室上部;驱动电机固定安装在泵壳上部,偏心轮固定套装在驱动电机的电机轴上,偏心轮通过轴承与连杆一端相连接,连杆另一端与隔膜上表面相铰接;驱动电机通过锂电池供电;机壳上安装有稳压电路板,在稳压电路板上设置有稳压芯片,锂电池通过稳压芯片输出稳定电压;在稳压电路板上设置有电量指示灯,锂电池的电量与电量指示灯的亮灭数量相对应;在稳压电路板上设置有驱动电机启动按钮和电量指示灯启动按钮。
本实用新型提出了一种台区防盗预警设备,其包括:电源,电源为预警设备供电;磷酸铁锂电池组,磷酸铁锂电池组与电源相连,以在电源切断供电时,磷酸铁锂电池组为预警设备供电;检测模块,用于检测变压器是否触防盗预警条件;报警模块;控制器,控制器分别与电源、磷酸铁锂电池组、检测模块和报警模块相连,以在检测模块检测到触发防盗预警条件时,控制报警模块报警。该设备可以在长时间断电时,通过磷酸铁锂电池组进行长时间供电,提高监测的准确性和可靠性,并且一旦触发预警条件,在报警的同时进行准确定位,提高预警的多样性,进一步保证变压器的安全性,有效保证台区防盗预警功能。
本实用新型公开了一种智能监控终端的电流防逆充电电路,包括:可充电锂电池P1、二极管D1和稳压电路,其中,所述稳压电路包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6、可变电阻RV1、电容C1和可控稳压芯片U1。该智能监控终端的电流防逆充电电路可防止锂电池内电量反向给稳压电路供电、减少了锂电池内电量的不必要消耗,还可以为锂电池提供标准充电电压,保证锂电池被充满电。
一种二钼酸钠及基于二钼酸钠电极材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池电极材料的制备及应用领域。该二钼酸钠的化学式为Na2Mo2O7,其宏观形貌为棒状和长片状结构,平均长度为10‑20μm,平均直径为4‑10μm。其采用熔盐法,以钠盐和二硫化钼为原料制得。以二钼酸钠材料为基础,和导电碳、粘结剂进行复合后,将其应用于锂离子电池负极材料。制备的电极片,用于电池的工作电极。该方法可以极大的改进石墨作为传统锂离子电池负极材料的较低的理论比容量,解决了锂离子电池较低比容量这一发展障碍。有望为未来高比容量锂离子电池负极材料的商业化应用提供技术保障。
本发明一种便携式自行车助力设备,包括卡在自行车后轮上的橡胶轮,其特征在于:还包括内部设有锂电池的电池盒以及由所述电池盒内锂电池控制运转的电机,所述的电机与所述的橡胶轮相连,所述的橡胶轮与锂电池安装在一起;所述的电池盒上设有为锂电池充电的充电插孔、卡槽、以及控制所述锂电池启闭的电门总开关,所述的电机上连接有控制电机转速的速度控制器;所述的自行车助力设备还包括用于安装固定电池盒和电机的固定架板,电池盒固定在固定架板的顶面上,并且电池盒的顶面前端向前延设有座板,所述的座板上设有提手。本发明具有结构简单、美观大方、节能高效、便携轻便、拆装方便、安全使用等优点,为自行车提供动力,具有省力的好处。
本发明公开了一种助力行走外骨骼机器人控制系统,其包括有机器人主体和供电及安全防护单元,所述供电及安全防护单元包括有两个锂电池及一电源分配板,所述电源分配板的输入端连接于两个锂电池,所述电源分配板的输出端连接于所述机器人主体,所述电源分配板用于将两个锂电池之一输出的电能转换为可供所述机器人主体控制部分上电的系统电以及可供所述机器人主体动力部分运转的动力电。本发明的供电部分采用了双锂电池系统,在使用过程中,即使其中一块锂电池电量用尽,仍能保证系统正常运行,大大提升了系统运行的可靠性,有效提高了使用过程的安全性,较好地满足了用户需要和市场需求。
本实用新型公开了一种折叠式太阳能充电宝,包括两个电源组件、电源管理芯片和充电组件,其中,电源组件包括充电宝本体、太阳能电池板和锂电池;两个充电宝本体可折叠连接,两个锂电池并联;电源管理芯片设在充电宝本体内,与两个锂电池连接,且输入端与太阳能电池板输出端连接;充电组件包括有线充电部,设在充电宝本体一侧,与电源管理芯片输出端连接。本实用新型提供的折叠式太阳能充电宝,利用太阳能电池板将太阳能转化为电能,通过电源管理芯片对锂电池充电,锂电池通过电源管理芯片输出电流,利用充电部对设备充电;太阳能电池板对锂电池充电便于长时间使用,充电宝本体可折叠连接,增大太阳能电池板感光面积,提高功率,便于随身携带。
本发明涉及海洋工程和水下科考装备领域,具体地说是一种深海轻质高能量电池装置及其组装方法,包括球状耐压干舱、电池舱支座、锂电池组和电池托架,其中锂电池组和电池托架设置于球状耐压干舱中,锂电池组固装在电池托架上,所述球状耐压干舱包括上球壳和下球壳,在所述上球壳上方设有第一安装半圈,在所述下球壳下方设有第二安装半圈,所述上球壳和下球壳通过密封带连接并通过所述第一安装半圈和第二安装半圈端部相连固定;在所述下球壳上设有上电插头、电源输出插头和真空嘴,所述锂电池组的电池上电线与所述上电插头连接,所述锂电池组的正负极与所述电源输出插头连接。本发明可以降低电池装置的整体重量,提高装置的能量密度,适合深海作业。
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