本发明提供一种智能控制的发电调温鞋及其控制方法。该智能控制的发电调温鞋,包括鞋体、活动后跟、加热机构、降温机构、温度探头、锂电池组、控制板、齿轮组发电装置;走路时脚下压活动后跟,连带齿轮组发电装置工作;齿轮组发电装置发电经控制板充入锂电池组;锂电池组给加热机构、降温机构供电;温度探头实时检测发电调温鞋的温度,温度低于设定下限值时,控制板控制加热机构开始加热;温度超过设定上限值时控制板控制降温机构工作。本发明实现自动发电、智能调温,通过锥齿轮、直齿轮等三级传动的齿轮组发电装置提高鞋底发电效率,智能、便捷、人性化,控制过程稳定。
一种内置式自行车轮毂锁,包括轮毂轴、轮毂端盖、轮毂外壳、智能锁控制模块、锂电池、发电机及车锁组件;智能锁控制模块、锂电池、发电机及车锁组件位于轮毂外壳内部;发电机定子位于轮毂轴上,转子位于轮毂外壳上;智能锁控制模块、锂电池及车锁组件安装在轮毂轴上,发电机为锂电池充电,锂电池作为智能锁控制模块电源;智能锁控制模块为车锁组件提供开关锁指令;车锁组件包括锁体、锁芯、电磁铁及锁芯限位机构;锁体固装在轮毂轴上,锁体上设有锁芯安装腔室,锁芯位于锁芯安装腔室内,锁芯沿轮毂轴径向布设,电磁铁与锁芯同轴布置,电磁铁得电与失电指令由智能锁控制模块发出;锁芯与锁体之间由锁芯限位机构相连;轮毂外壳上均布有若干锁孔。
本实用新型公开了一种可照相矿灯,包括矿灯主体,矿灯主体外侧固定连接有摄像器,矿灯主体一侧固定连接有连接电线,连接电线通过密封装置与锂电池固定连接,本实用新型一种可照相矿灯,工作人员将连接电线插入锂电池内部,卡板顶端设置有海绵板使连接电线表面水分被干燥,连接电线外侧与橡胶层贴合,通过连接块内侧矩形分布的卡块,以及第一固定块与第二固定块彼此贴合且呈错落状态分布,使密封盖与锂电池之间进一步密封,通过定位板与锂电池外侧卡合连接,使密封盖被进一步固定在锂电池顶端,从而在锂电池与连接电线之间形成多重密封,避免水份较大的工作环境使装置进水受损,降低安全隐患。
本发明提出一种利用铁电体调控金原子催化性能的模拟计算方法,该方法为:构建金原子与铌酸锂铁电子极化分子结构的球棍模型,并计算金原子与铌酸锂铁电子的球棍模型的总能量值;采用耗散粒子动力学方法确定各粒子之间的相互作用力、相互速度和相互位置;将铌酸锂铁电子二维化处理,即构建N*N二维网格,将铌酸锂电子各个粒子分布于二维网格的交点上;根据各粒子之间的相互作用力确定不同沉积温度下金原子与二维化的铌酸锂铁电子覆盖位置;计算不同温度下金原子覆盖于铌酸锂铁电子的覆盖率数值;该方法可以有效预测不同温度、不同的铁电体表面,金原子的表面积变化趋势,从而预测金原子催化性能随着温度的变化趋势。
本发明提出一种钯金属催化性能变化的快速模拟计算方法,该方法为:构建钯金属原子与铌酸锂铁电子的球棍模型;计算钯金属原子与铌酸锂铁电子的球棍模型的总能量值;采用耗散粒子动力学方法确定各粒子之间的相互作用力、相互速度和相互位置;设置各粒子的个数和沉积温度;将铌酸锂铁电子二维化处理,即构建N*N二维网格,将铌酸锂电子各个粒子分布于二维网格的交点上;根据各粒子之间的相互作用力确定不同沉积温度下钯金属原子与二维化的铌酸锂铁电子覆盖位置;计算不同温度下钯金属原子覆盖于铌酸锂铁电子的覆盖率数值。可以有效预测不同温度、不同的铁电体表面,钯金属原子的表面积变化趋势,从而预测钯金属原子催化性能随着温度的变化趋势。
本发明属于交通运输行业中的电动车,特别涉及一种自充电式电动车。在电动车内还设有快速充电器、增速发电机和分电器;6个分档连线口通过电连接线连接一号锂电池、二号锂电池;分电器是在分电器底盒和对应的分电器盒盖上对应设有6个为电池充电中与锂电池放电触点,分电器底盒与分电器盒盖通过轴承用轴连接一起,通过6条电连接线分别连接一号锂电池、二号锂电池和快速充电器,分电器通过6条电连接线分别连接一号锂电池和二号锂电池。自充电式电动车加装的增速发电机、快速充电器能满足电动车远行中途不用充电的问题,在电动车行驶过程中两个增速发电机交替发电供给快速充电器。充电过程中不会产生有害物质,节能环保,保证充电驾驶两不误。
本实用新型涉及的是用于制备锂离子电池包覆负极材料的一种搅拌式反应釜,其设计方案是:釜体、釜盖、搅拌器采用金属或陶瓷或玻璃或金属与陶瓷的复合材料加工而成,釜体与釜盖密封;反应釜所能承受的压力范围为0.05MPA~2.0MPA;搅拌器采用框式搅拌桨;釜体外装有加热炉;反应釜盖上,配有真空压力表、热电偶和气或液相阀门等;釜体的容积范围为0.2L~2000L,釜体(1)的高径比范围为1~2;反应釜的使用温度范围为室温~1200℃。这种反应釜的优点是包覆反应均匀且操作简单,使产品的产率和质量都得到了提高。
本实用新型涉及化工领域,特别涉及医药废水中回收锂和四氢呋喃系统。本实用新型解决了回收废水中有价值的锂和四氢呋喃,提高资源利用率,具有环保效益和经济价值。本实用新型包括设有加料口的第一精馏塔,第一精馏塔上出口与塔顶冷凝器连接,塔顶冷凝器与暂存罐相连;第一精馏塔下出口与缓冲罐连接,缓冲罐与浓缩结晶釜相连,所述的浓缩结晶釜与离心机连接。
本发明涉及一种基于CRJ网络的锂离子电池健康状态预测方法,形成CRJ网络并训练;在线监测电池恒流充电时间序列,输入所述预测模型,输出可用放电容量序列,获得电池健康状态。本发明的方法使用恒流充电时间作为输入,由CRJ网络预测健康状态,实现了实时在线预测锂离子电池的健康状态;该方法对硬件条件要求不高,对内存占用小。本发明采用优化算法优化CRJ网络后建立的预测模型可用于同类型电池的健康状态预测;将IPSO算法和AOA算法结合,形成IAPSOA算法,IAPSOA优化算法加强了AOA算法的搜索能力和稳定性,可以更好地优化网络参数;获取CRJ网络模型精度高。
本发明公开了一种锂离子电池负极材料压实装置,包括底座,所述底座顶端固定连接有工作箱体,所述工作箱体顶端开设有进料口,所述工作箱体侧壁上开设有出料口,所述工作箱体内部从上至下依次设置有原料输送机构、原料压实机构和原料承载机构,所述原料承载机构上设置有原料放置槽,所述原料输送机构和所述原料压实机构均与所述原料放置槽对应设置,所述原料输送机构与所述进料口连通,所述原料承载机构与所述出料口对应设置。本发明实现了原料的均匀输送,保证了锂离子电池负极材料压实后的质量,提高了生产效率,同时保证了操作人员的身体健康。
本发明涉及一种复合石墨负极材料的制备方法及使用该材料的锂离子电池,所述复合石墨负极材料的制备方法如下:首先将石墨合成石墨嵌入化合物(GICS),然后采用软炭前驱体包覆GICS、在700~3000℃隔绝氧气气氛中热处理、过筛得到复合石墨负极材料。使用所述复合石墨负极材料制备的锂离子电池,具有首次不可逆容量低,大电流充放电性能好,容量高和循环寿命长等优点。
本发明公开了一种制备锂离子电池负极材料的无烟煤基微晶石墨提纯方法,包括:无烟煤基微晶石墨经过两段颚式破碎、一段反击式锤破、卧式搅拌磨‑干法旋风分级制备粒度小于10μm的超细粉体,同时采用两种抑制剂、自制乳化煤油捕收剂和2#油起泡剂,进行一次粗选和五次精选,以收集固定碳含量不低于90.0%的精矿作为浮选矿;在60~90℃的恒温水浴锅中,将浮选矿放入一种或多种酸的混合溶液中,搅拌,超声30~60min,混合物水洗至pH=7,再抽滤,110℃烘干2~5h,提纯后微晶石墨固定碳含量不低于99.0%。本发明制备的无烟煤基微晶石墨作为锂离子电池负极材料,首次可逆容量不低于400mAh/g,高于石墨的理论容量,循环100次后,可逆容量保持率不低于90.0%,电性能比提纯前微晶石墨显著提高。
本发明提供了一种五氟化磷的制备方法,该方法包括:(a)在-26~-50℃下于反应器中使氟化氢与五氯化磷反应,生成六氟磷酸;和(b)在-20~30℃下使六氟磷酸分解得到五氟化磷气体。还提供了一种制备六氟磷酸锂的方法,该方法包括将如上制得的五氟化磷气体与氟化锂反应得到六氟磷酸锂的氟化氢溶液的步骤(c)。本发明工艺过程简单,操作方便,避免了五氯化磷与氟化氢的强放热反应,条件温和,安全可靠,制备的六氟磷酸锂纯度可以达到99.9%。母液也可以回收利用,反应生成的氯化氢气体通过分离吸收可以得到30%以上无F的盐酸溶液,从而能够最大限度地减少废物的产生,降低成本。
本发明公开了一种锂硫电池柔性正极材料及其制备方法,属于锂硫电池技术领域,所述制备方法为在锂硫电池柔性正极材料的制备过程中添加碳氮化合物溶液和离子负载的少层粘土矿物材料溶液,碳氮化合物溶液质量占比为5‑60%,氧化石墨烯质量占比为5‑25%,氧化碳纳米管质量占比为10‑30%,余量为离子负载的少层粘土矿物材料溶液,本发明制备的柔性正极材料经检测首次可逆容量达到1200‑1600mAh/g,循环500次后容量保持率大于80%。
针对现有技术中尚无基于Sn-Co合金的能够同时具有储锂容量高、库伦效率大、循环寿命长和充填密度大的锂离子电池负极材料,本发明提供了一种锂离子电池炭包覆Sn-Co合金/石墨烯复合微球负极材料的制备方法,属于锂离子电池负极材料领域。该方法通过湿法将Sn-Co纳米合金沉积在石墨烯表面,然后采用喷雾干燥法对纳米中间体进行造粒,再将复合微球中间体进行沥青包覆,最后进行加热炭化的方式制备出炭包覆Sn-Co合金/石墨烯复合微球负极材料,该方法制备工艺简单、适合大规模产业化生产;该方法制得的炭包覆Sn-Co合金/石墨烯微球负极材料储锂容量高、库伦效率大、循环寿命长、充填密度大。
本发明公开一种锂电池电极板涂层全自动上料装置、包括涂布液箱、涂布液箱入口、推板、气缸、电机齿轮、齿轮电机、凸轮轴齿轮、凸轮轴、基材附着带、退让丝杆、底座、退让丝杆电机、退让滑动台、基材卷筒、基材边缘挡条等。涂布液箱固定安装在底座上,涂布液箱上有涂布液箱入口,推板滑动安装在涂布液箱内部,气缸固定安装在涂布液箱的后端,并且气缸可控制推板在涂布液箱内滑动,进而控制涂布液的出料速率,涂布液箱的前端有细小的涂布液出口缝隙。本发明为一种锂电池电极板涂层全自动上料装置,实现对锂电池电机板的涂布液的自动上料,将涂布液转移至基材上实现电极板涂层。走箔稳定,也便于调节刮刀与基材的间隙,实现均匀涂层。
本发明公开一种自动检测锂电池充放状态的设备,包括锂电池输送装置、锂电池移动装置、整理装箱装置、支撑柱、检测支撑柱、检测支撑固定架、上电极固定架、电极检测头、气缸、下电极检测头、滑台支座、轻载直线导轨、直线导轨座、限位挡板、底部滑座、电机固定座,散乱的锂电池将由锂电池输送装置,按照一定顺序位置送入到锂电池移动装置中,对锂电池进行间歇传送完成对锂电池充放状态的检测,完成检测后,可自动完成对锂电池整理装箱运送,本设备结构设计可靠,减少劳动力参与,节约劳动生产成本,使用操作方便,维修简单。
本发明的一种锂硫电池用多烯/S复合正极材料的制备方法,步骤如下:制备二维g‑C3N4溶液,将类石墨烯二维材料与表面活性剂分散于二维g‑C3N4溶液中,获得均匀溶液后烘干进行活化造孔处理,熔硫获得锂硫电池用多烯/S复合正极材料。该方法操作简单,极易推广,利用C3N4对多硫化物强吸附作用解决锂硫电池穿梭效应问题,并显著提高材料的电化学性能,中间产物多孔的多烯复合材料能够吸附几倍于多烯复合材料的硫,从而增大正极材料能量密度,是一种理想的锂硫电池正极材料。
本发明公开一种热解碳包覆磷酸铁锂复合材料的制备方法。现有工艺制备的碳包覆磷酸铁锂材料的碳包覆层不完整。本发明制备过程为:采用纯相磷酸铁锂、掺碳和金属离子中一种或多种的磷酸铁锂中一种为原料,将以上原料与溶解有有机碳源的溶液或有机前躯体混合,置于热解搅拌反应釜中,于100~1000℃反应0.5~24h,将反应获得的粉体置于惰性气氛反应炉中于200~1000℃烧结1~10h,得到碳包覆磷酸铁锂。该方法制备的磷酸铁锂复合材料碳包覆层均一,包覆过程使得原料粒子构成二次粒子,提高材料的充填密度,材料的电化学性能优良。
一种炭负极材料的制备方法及使用该材料的锂离子电池,包括通过制备以水为溶剂的乳化沥青,乳化沥青包覆石墨,炭化该复合材料。该方法制备锂离子电池炭负极材料所用到的溶剂成本低,可以消除溶剂污染,解决了以往在溶解沥青时要耗费大量甲苯,喹啉等有毒有机溶剂这一难题。使用这种方法制备出的复合材料作锂离子电池负极具有优异的性能,如与电解液相容性好,首次充放电库仑效率高,不可逆容量低,循环寿命长等优点。
本发明公开了一种双效催化锂空气电池电极材料及其制备方法,属于锂空气电池电极材料技术领域,所述电极材料由Co基合金团簇、石墨烯和热解炭组成,形貌结构为壳核结构,壳层为热解炭,内核为负载有Co基合金团簇的石墨烯。该电极材料的粒度为5~20μm,所述Co基合金团簇粒径<5nm。该电极材料的制备步骤为:配制Co基合金团簇前驱体溶液、合成石墨烯负载Co基合金团簇、活化石墨烯负载Co基合金团簇、热解炭包覆多孔石墨烯负载Co基合金团簇。本发明提供的双效催化锂空气电池电极材料兼具ORR和OER双效催化性能,具有催化性能良好、储锂容量大、充放电效率高以及循环寿命长的优点。
本发明公开了一种二氯化镁(2,2,6,6‑四甲基哌啶)锂盐的制备方法,属于有机合成技术领域。在惰性气体保护下,将锂片及2,2,6,6‑四甲基哌啶悬浮于有机溶剂中,升温后加入烯烃反应,接着加入无水氯化镁反应,处理后得到2,2,6,6‑四甲基哌啶镁锂混合盐。该制备方法通过使用苯乙烯或其他烯烃作为氢接受体,避免生成低沸点危险物,实现了该重要试剂的安全,高效一锅法合成,且得到的产品使用性能良好。
本发明公开了一种氧化微晶石墨基纳米Si/SiOx锂离子电池负极材料的制备方法,以天然无烟煤基微晶石墨为原料,通过鄂式破碎、反击式锤破、卧式搅拌磨‑干法旋风分级,制成超细粉体,然后用一种或两种抑制剂、自制乳化煤油捕收剂和2#油起泡剂,进行一次粗选和五次精选,再利用NH4F及环保材料过量HCl、HNO3的一种或两种酸混合,制备高纯微晶石墨,接着用Hummers法将高纯微晶石墨制备成氧化微晶石墨;利用溶胶凝胶法‑惰性气氛焙烧法制备Si/SiOx纳米材料,将其与氧化微晶石墨在惰性气氛高能球磨机中混合,制备微晶石墨基纳米Si/SiOx锂离子电池负极材料。本发明不但提高了亚稳态SiOx结构稳定性及反应可控性,而且显著提高了无烟煤基微晶石墨作为锂离子电池的可逆容量及循环稳定性。
本发明涉及一种锂离子电池多孔碳包覆钛酸锂负极材料的制备方法,该制备方法包括以下步骤:无定型碳包覆钛酸锂材料形成碳包覆钛酸锂;以及将所述碳包覆钛酸锂进行活化处理,使表面的无定型碳成为多孔结构。该锂离子电池负极材料具有活化的碳包覆钛酸锂的碳表面,放电比容量大大提升。
本发明属于锂离子电池领域,公开了一种锂离子电池的负极及其制备方法和由所述负极制备得到的锂离子电池,该负极包括集电体及位于集电体上的负极材料,所述负极材料含有负极活性物质、导电剂和粘合剂,其中,所述负极活性物质含有钒酸锂和钛酸锂。采用本发明提供的负极制备的锂离子电池在苛刻环境中使用时仍能够具有良好的电化学性能。
一种四氧化三钴和钛酸锂复合材料及其制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池领域。该四氧化三钴和钛酸锂复合材料,包括尖晶石钛酸锂和四氧化三钴,四氧化三钴的质量百分比为3~20%,余量为尖晶石钛酸锂。其制备方法为:将氯化钴和氨水反应,制得氢氧化钴;将制备的氢氧化钴和二氧化钛、氢氧化锂混合,进行水热还原,得到四氧化三钴和钛酸锂复合材料。采用该四氧化三钴和钛酸锂复合材料作为锂离子电池的负极材料的活性物质,提高了导电性、特别是提高了首次充放电比容量,同时,保持了锂离子电池中钛酸锂的循环稳定性,其制备方法简单、制备的锂离子电池首次放电比容量高、循环稳定性好。
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