本发明提供了一种单晶结构的中低镍无钴正极材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:将锂源与中低镍无钴前驱体混合,烧结,得到所述单晶结构的中低镍无钴正极材料;其中,所述锂源包括碳酸锂和醋酸锂,所述中低镍无钴前驱体包括大粒径中低镍无钴前驱体和小粒径中低镍无钴前驱体。本发明制备单晶结构的正极材料的过程中,以混合锂盐和混合前驱体为原料,利用低熔点的醋酸锂和高活性小粒径、大比表前驱体在较低温度形成晶核,引导反应活性差的碳酸锂和小比表前驱体进行反应,这种方式改变了大粒径前驱体和碳酸锂反应活性差的问题,利于单晶材料的合成,同时形成的材料结构更加稳定,进而提升了正极材料的电化学性能。
本发明提供了一种固态电解质及其应用和阴极材料及其制备方法和应用,固态电解质包括聚合物、增塑剂、锂盐和填料,其中,所述填料为锂离子导电材料。该固态电解质采用锂离子导电材料作为填料,锂离子导电材料进入到固态电解质中的孔隙中,有利于增强固态电解质的机械强度,使得固态电解质具有优异的机械强度;锂离子导电材料本身具有导电能力,不但不会损害固态电解质本身的锂离子传导性,还能使原本固态电解质中的孔隙也开始参与锂离子传导,进而改善固态电解质的锂离子传导性;填料的加入,降低固态电解质中的孔隙率,改善固态电解质与电极之间的连通性能,可提高整个电池的导电性能;填料本身是晶相,可以提高固态电解质中晶相的占比。
本发明公开了一种氟化物体系电解稀土废气回收利用的方法,电解产生的尾气经除尘设备处理后,导入吸收剂为碳酸氢锂的喷淋吸收塔进行化学吸收,经过化学吸收后主要成份为二氧化碳的废气直接导入碳酸锂料液池,使碳酸锂转化成溶解度大的碳酸氢锂后,注入喷淋吸收塔中作为喷淋液循环使用,继续捕获含氟气体中的氟离子;喷淋吸收产生的新物质经固液分离、水洗、干燥、高温脱水处理后得到稀土电解用氟化锂。本发明先分离稀土粉尘与含氟尾气,并利用碳酸氢锂作为氟离子的捕捉剂,综合收率可以达到84.50%,体系到反应完全平衡后综合收率96%以上;经吸收后废气中的二氧化碳作为原料直接通入碳酸锂料液池中循环制造出碳酸氢锂吸收剂,大大减少了二氧化碳的排放。
本发明公开了一种基于智能语音机器人的电源装置,本发明智能语音机器人电源安装时,通过向前拨动拨动柄,第二同步驱动滑杆臂向前移动时,第二同步驱动滑杆臂上的第二锂电池安装缓冲夹臂组件向前移动,此时通过同步齿动轮与第一同步驱动滑杆臂和第二同步驱动滑杆臂的齿动配合,第一同步驱动滑杆臂就会也会向前移动,此时第一同步驱动滑杆臂上的第一锂电池安装缓冲夹臂组件向前移动,此时第二锂电池安装缓冲夹臂组件的结构与第一锂电池安装缓冲夹臂组件正对设置,此时第一锂电池安装缓冲夹臂组件和第二锂电池安装缓冲夹臂组件之间形成供电锂电池的夹装结构,供电锂电池夹装完毕后,螺纹拧紧定位螺杆,即可固定住供电锂电池的夹装工位。
本实用新型提供多功能鼠标,鼠标为无线鼠标,鼠标本体内部为锂电池,还包括有:锂电池低压报警电路、锂电池充电电路,所述锂电池低压报警电路包括:指示灯、低压驱动电路,低压驱动电路输入端接在锂电池两侧、输出端接指示灯;所述锂电池充电电路为限压充电电路,锂电池充电电路通过数据线接计算机USB接口,利用USB接口对锂电池充电,利用低压驱动电路进行锂电池电压的检测,低压驱动指示灯,并能够利用USB接口提供5v电压,电压经过限压充电电路对锂电池充电,充电过程中,并不影响到无线鼠标的正常使用。
本实用新型公开了一种环氧乙烷装置工艺制冷系统,主要包括蒸汽型溴化锂冰机、电机型溴化锂冰机、流量调节阀、流量计、温度计、过滤器以及若干阀门;蒸汽型溴化锂冰机和电机型溴化锂冰机的冷冻水进料端均与冷冻水罐相连;电机型溴化锂冰机的冷冻水出料端与蒸汽型溴化锂冰机的冷冻水进料端相连;低压清洁蒸汽管路和工艺蒸汽管路汇集到蒸汽总管,蒸汽总管与蒸汽型溴化锂冰机相连,蒸汽型溴化锂冰机的冷冻水输出至下游设备,蒸汽型溴化锂冰机的蒸汽凝液输出至下游设备。本实用新型可有效回收利用环氧乙烷装置产生的工艺废汽,产生的工艺凝液可作为脱水塔回流,节能减排;两个溴化锂冰机串联使用,可减少设备投资;同时也可使热量转换的效率更佳。
本发明一种适用于电脑手机新型核能微型电器电池,包括:锂电池(1)、核电池(2)、变压充电器(3)、锂电池供电电极(4)、锂电池充电电极(5)、核电池供电电极(6)。锂电池(1)和变压充电器(3)放置在核电池(2)中,锂电池(1)设有锂电池供电电极(4)和锂电池充电电极(5),核电池(2)设有核电池供电电极(6),变压充电器(3)连接核电池供电电极(6)和锂电池充电电极(5),把核电池(2)的电能供应给锂电池(1)充电。本发明核能是清洁的能源,在野外或者山上郊游时出现突发情况,电力仍然可以很充足,而在手机电脑遗失后,还可以引爆自带自爆系统,避免重要文件被剽窃,提供了一种便捷好用的手机电池。
本发明涉及一种高安全性金属复合负极的制备方法,它包括以下步骤:(a)将金属锂在惰性气体的保护下加热至熔融状态;(b)向处于熔融状态的金属锂中加入无机非金属化合物,搅拌反应后冷却即可;所述无机非金属化合物为选自硫化物、磷化物、氮化物和氟化物中的一种或多种组成的混合物;所述金属锂和所述无机非金属化合物的质量比为10~3:1。可以在锂负极上形成复合保护层,从而有效隔离电解液和锂片,防止锂片受到侵蚀和反应;实现锂离子的均匀分布,抑制锂枝晶的生成;提供骨架支撑作用。
本发明公开了一种离子型共混凝胶聚合物电解质膜,它的组分及质量百分比含量为:甲基丙烯酸甲酯共聚马来酸锂15~30%,分子量为1*105聚环氧乙烷25~40%,1M六氟合磷酸锂碳酸酯电解质35~55%,所述各组份之和为100%。制备时,首先采用本体聚合方法将甲基丙烯酸甲酯与马来酸酐按照摩尔比自由基共聚,产物经丙酮溶解甲醇沉淀并真空干燥后溶于四氢呋喃/甲醇混合溶液,其与氢氧化锂反应中和成甲基丙烯酸甲酯共聚马来酸锂;经干燥后,该共聚物与聚环氧乙烷按配比共混于四氢呋喃,再加入液体电解质,经过干燥得到离子型共混凝胶聚合物电解质膜。本发明的离子型共混凝胶聚合物电解质膜,离子导电率在30℃下可达4.17×10-3Scm-1,电化学窗口达到4.6V。产品适用于聚合物锂离子电池等领域。?
本发明公开了一种小功率无线充电供电系统电路。它包括能够接收无线输入电流的无线电源接收模块、充电锂电池以及与充电锂电池连接并能够给充电锂电池进行充电的锂电池充电模块,无线电源接收模块具有两路电压输出电路,其中一路电压输出电路直接连接有稳压模块,另外一路电压输出电路依次经过锂电池充电模块和充电锂电池后同样连接稳压模块。其有益效果是:其电路结构设计十分简单,不但可以直接为小功率电子产品供电,还可通过单节锂离子电池充电器芯片对单节锂离子电池实施充电并且输出电压稳定性好,另外,能进一步测量其输出电压大小,进一步保证了电压输出的准确性,通过发光二极管指示锂离子电池电量是否充满,直观性好。
本发明公开了一种废旧电池正极片加工再生方法,包括以下步骤:1)废旧磷酸铁锂电池处理;2)正极片处理;3)磷酸铁锂材料再生,将三氧化二铁和磷酸三价铁锂的混合物中补加锂源、碳源,然后在惰性气体下煅烧,最终碳热还原再生为磷酸铁锂正极材料。该废旧电池正极片加工再生方法,通过通过回收废旧电池加工再生磷酸铁锂正极材料,从而再生锂离子电池,避免大量的废旧电池因无法处理而就地填埋而产生的环境污染和威胁人体健康的现象;本发明工艺流程简单方便,能够有效提升磷酸铁锂正极材料的再生速度,且通过对废旧电池的正极片处理有利于资源的重复利用且节约资源,并降低企业生产成本,有利于锂电池的长远发展。
本发明提供了一种铁锰基正极材料及其制备方法和应用。该制备方法包括:步骤S1,将锂的无机化合物和FexMny(OH)2前驱体进行氧化烧结,得到中间产物,其中,0<x<1.0,0<y<1.0,x+y=1,上述锂的无机化合物中的Li的摩尔量和FexMny(OH)2前驱体中的Fe和Mn的总摩尔量的比值为0.1:1~0.5:1;步骤S2,在氮气或第一惰性气体氛围条件下,对上述中间产物进行第二烧结,得到铁锰基正极材料。本申请制备方法得到的铁锰基正极材料由于锂元素含量较低且结构更稳定,使锂离子在正极和电解液之间的回嵌和脱出过程不会对铁锰基正极材料的原本结构造成影响,进而保证了锂离子电池的循环稳定性。
本发明提供了一种负极材料及其制备方法与用途。所述负极材料包括氧化亚硅内核、位于氧化亚硅内核表面的锂硅合金/锂硅酸盐复合层和位于最外层的碳包覆层。本发明通过从材料端引入外源锂,使得锂金属与氧化亚硅充分接触发生合金化反应,在氧化亚硅颗粒表面形成锂硅合金/锂硅酸盐复合物,复合后的氧化亚硅复合物外表面包覆一层碳包覆层,避免了氧化亚硅和锂硅合金/锂硅酸盐与外界直接接触,简化了氧化亚硅复合物负极的使用条件,可以提升电池能量密度的同时补充电池有效锂的消耗,缓解体积膨胀,提升了电池的循环稳定性和安全性能。
本发明涉及电池领域,且公开了一种无人机用组合式电池组,包括安装板和两组锂电池,所述安装板的顶部安装有两组分别对应两组锂电池的固定座,所述锂电池安装在固定座的顶部,所述锂电池的左右两侧壁均安装有导热板,所述导热板的另一端固定连接有波浪板,所述安装板的顶部安装有套设在锂电池外部的防护罩,所述防护罩的右侧壁顶部安装有导气管,所述安装板的顶部后侧安装有微型气泵。该无人机用组合式电池组,能通过选择模块和开关模块控制不同锂电池的开关,使得不同锂电池的开关更加高效和智能,能够更好的对工作的锂电池进行选择和控制,还能使得整个电池组的散热效果更好,使得电池组在工作时,温度更低,保证锂电池的低温和安全。
本发明涉及一种非晶态/纳米晶复合结构的纳米硅材料。在锂/钠离子电池应用中,晶态硅材料首次嵌锂/钠后,形成非晶态区域(硅锂合金)和晶态区域(未嵌锂)复合结构,产生体积膨胀及结构变化;脱锂/钠后,体积收缩导致结构坍塌,即硅颗粒破裂及粉化。为了预先提供足够的嵌锂/钠空间,抑制首次嵌/脱锂/钠的体积变化,本发明提出一种非晶态/纳米晶复合结构及其可控制备方法,即采用火花放电和高能球磨组合工艺,制备具有非晶态/纳米晶复合结构的纳米硅材料,其中,非晶态区域包围纳米晶,纳米晶的晶面取向随机分布,非晶态区域占比范围可控,属各向同性材料。在锂和钠离子电池应用中,该结构可以有效地缓解因嵌/脱锂/钠导致硅材料膨胀/收缩引起的材料破裂和粉化问题,从而提高硅负极的循环性能。
本发明涉及一种空分余热与物料综合利用系统,包括依次连接的空气过滤器,空压机,洗冷塔,空压机与洗冷塔间并列设置溴化锂制冷机和热泵,热泵与溴化锂制冷机的第二出口相连并一同连接至洗冷塔的下部,溴化锂制冷机的第一出口通过第三电磁阀连接低温循环水冷却器的第一进口,溴化锂制冷机的第一出口与洗冷塔上部间设有第五电磁阀,洗冷塔下部连接32℃循环水逆流装置,上部连接7℃低温循环水逆流装置。空压机出口120℃的压缩空气分别进入热泵和溴化锂制冷机,用以分别制取蒸汽或热水和5℃-12℃低温循环水供蒸汽或热水用户和洗冷塔上段和厂区其他低温用冷户使用,同时在制取热量或冷量的同时压缩空气的温度被降低至80℃,实现了余热综合利用。
本发明公开了一种太阳能庭院灯及其控制方法,包括单晶硅电池组件、LED灯、温度传感器、半导体单元、控制器MCU、锂电池和散热装置,单晶硅电池组件通过充电检测装置与锂电池连接,锂电池通过放电检测装置与LED灯连接,半导体单元通过制冷充电控制装置与锂电池连接,温度传感器、充电检测装置、放电检测装置、LED灯、制冷充电控制装置以及半导体单元均与所述控制器MCU连接。本发明可以根据光强自动开启/停止,控制器监测锂电池的容量,决定点亮LED灯的数量;当锂电池表面的温度超过设定值时,半导体单元开始制冷,为锂电池降温,达到保护锂电池的目的;在地表温度与地下温度温差超过一定值时,半导体单元又可以发电,对锂电池进行充电。
本发明公开了一种单晶电池材料的制备方法,所述的单晶电池材料包括镍钴锰酸锂和镍钴铝酸锂,所述的镍钴锰酸锂的化学式为LiaNixCoyMnzO2;所述的镍钴铝酸锂的化学式LibNiuCovAlwO2,所述的单晶电池材料的制备方法采用多段变温技术,将镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂的前驱体与无机熔盐混合煅烧得到单晶型镍钴锰酸锂正极材料。通过上述,本发明提供的单晶电池材料的制备方法,采用多段变温技术,制备大尺寸的镍钴锰酸锂材料,增加了单晶电池材料的压实密度,更高的压实密度具有更高的体积能量密度,循环性能更稳定,所制备的电池纽扣具有良好电化学性能。
本发明涉及一种包括碳-硫化锂-碳三层包覆结构复合物的正极材料。本发明正极材料中有效成分硫化锂与碳充分混合,硫化锂的表面积大,使硫化锂的反应充分,导电性佳。
本实用新型涉及一种电芯模块及电池包,本实用新型的电芯模块具有交替设置的三元电芯单元和铁锂电芯单元;其中,三元电芯单元具有一个三元锂离子电芯,铁锂电芯单元包括至少一个磷酸铁锂电芯,且三元电芯单元和与铁锂电芯单元之间通过结构胶相连。本实用新型所述的电芯模块,通过设置交替设置并通过结构胶相连的三元电芯单元和铁锂电芯单元,不仅可提高电芯模块的电池模组的刚度,同时可使本电芯模块具有较多的能量;另外,通过采用磷酸铁锂电芯将三元锂离子电芯隔开,因磷酸铁锂电芯热失控性安全性较高,从而又可使得本电芯模块具有较高的安全性,相较于现有的采用价格高昂的隔热材料隔开三元锂离子电芯的方式,可大大降低电芯模块的制造成本。
本发明公开了一种单晶型电池材料及其制备方法,将含镍化合物、含钴化合物、含锰化合物、过量锂源与无机熔盐混合,采用多段变温的煅烧方式得到单晶型镍钴锰酸锂正极材料,或将含镍化合物、含钴化合物、含铝化合物、过量锂源与无机熔盐混合,采用多段变温的煅烧方式得到单晶型镍钴铝酸锂正极材料。通过上述方式,本发明采用过量锂源、多段变温技术,制备大尺寸的镍钴锰酸锂材料或镍钴铝酸锂材料,过量的锂源能够解决产物缺锂现象,过量的锂源可作为熔盐,增强原料在熔盐中的溶解性,另外,采用了多段变温技术,能制备出尺寸较大的具有良好电化学性能的正极材料。
本发明涉及一种电动轮椅用电源系统及控制方法,包括机箱和贯穿设置在机箱的2+3插座,机箱内设置有锂电池组和电池管理系统BMS,锂电池组包括组装板和若干个并列贴合的软包动力锂离子电池,软包动力锂离子电池的极耳延伸并穿过组装板依次串联,位于最外一侧的软包动力锂离子电池的负极作为锂电池组的总负极与电池管理系统BMS上的B‑过孔焊盘电连接,位于最外另一侧的软包动力锂离子电池的正极作为锂电池组的总正极与2+3插座接口的正极接线柱电连接,2+3插座接口的负极接线柱与电池管理系统BMS上的P‑过孔焊盘电连接。本发明能够实现对锂电池的充电和放电实时保护,同时安全性高。
本发明涉及海水淡化技术领域,特别涉及一种太阳能空调海水淡化系统,所述太阳能空调海水淡化系统,包括:太阳能集热装置、海水淡化装置和制冷装置,溴化锂浓缩器的溴化锂溶液吸热产生的蒸汽进入溴化锂蒸发器管程冷凝成淡水后经换热器进入所述蒸发吸收器,溴化锂浓缩器内的溴化锂溶液经换热器进入所述蒸发吸收器;所述蒸发吸收器内的溴化锂溶液进入溴化锂蒸发器的壳程吸热产生的蒸汽进入首效蒸发器作为海水淡化的热源,浓缩的溴化锂溶液进入溴化锂浓缩器。采用本发明技术方案,提高了太阳能的能源利用率,并且该技术方案适合用于扩大太阳能空调海水淡化系统的规模。
本发明涉及供电方法,尤其涉及一种公交站广告牌充电设备自供电方法。供电方法为在广告牌顶端布置光伏板,光伏板与锂电池相连;锂电池与USB供电口相连;供电分流器分别测试锂电池内电量;锂电池为相应的USB供电口进行供电,提供电量USB供电口的指示灯亮起,当锂电池内电量过低后,其所连接的USB供电口的指示灯熄灭;光伏板为电量过低的锂电池充电,通过供电分流器分流至其余锂电池提供电力。本发明提供的公交站广告牌充电设备自供电方法,可对供电方式及锂电池进行管理和选择,让锂电池能在满电后再进行放电作业,避免中途充电带来的损耗,错峰供电方式可延长供电时长,大大增加了使用率。
本发明公开了一种两轮车电池组,包括一罩壳,罩壳上表面的一侧设有正负极极柱,另一侧为散热器,罩壳内部由隔热板分成上下腔室,下腔室设有锂电池组和n块开均芯片,上腔室设有n个均衡负载;锂电池组的正负极分别与正负极极柱连接,锂电池组包括n支锂电池电芯、一电压采集芯片和一锂电池保护开关,每支锂电池电芯均通过电压采集芯片连接锂电池保护开关;每支锂电池电芯分别通过一开均芯片连接一均衡负载,n个均衡负载均散热器紧贴。本发明具备了大于传统锂电池20倍以上的均衡能力,可以实现锂电池的铅酸化应用,有效拆解电压,分立模块化,直接替换现有电动两轮车上的铅酸电池,具有大规模推广的价值。
本发明涉及一种电池用复合电极,包括有集电体,其特点是:集电体上表面分布有活性物质层,活性物质层内分布有活性电极颗粒与导电剂及粘结剂,活性电极颗粒包括有含锂的过渡金属氧化物、含锂的过渡金属的磷酸盐、不含锂的过渡金属氧化物、不含锂的过渡金属磷酸盐、可与锂形成合金的金属或合金、可与锂形成合金的金属的氧化物、硫或者硫化物中的一种或是其组合物,所述的活性物质层上分布有氧化硅层。采用本发明后,应用到锂电池中,作为其电极组件,能够有效提升锂电池的电池性能。同时,令锂电池循环性能好、安全性能高。能有效降低短路故障的出现,提高电池的体积比容量。
本发明公开了一种易燃易爆环境所使用的便携式三相动力电源,包括锂电池组、逆变控制电路、主电路和防爆机壳。所述逆变控制电路包括电源电路、锂电池组电压检测电路、单片机电路、正弦脉宽调制脉冲发生电路和主电路接口电路。所述电源电路由DC-DC电源模块组成,包括一路供逆变控制电路的+5V直流电源、四路供主电路且彼此独立的+15V直流电源。所述锂电池组电压检测电路由分压电路和模拟/数字转换电路构成。所述主电路是IPM智能功率模块。所述主电路接口电路包括连接线插座和光电隔离器。本发明可以解决适于在易燃易爆环境中,将磷酸铁锂锂电池组作为手持式电气设备直流源的三相127V交流电源输出的技术问题。
本发明公开一种防爆电池钢壳。它解决了电池钢壳对锂电池防爆性能欠佳,用户难以及时对锂电池进行更换维护,锂电池爆炸会产生较大安全隐患的问题。它包括防爆壳和锂电池,锂电池设于防爆壳内,防爆壳内壁且位于锂电池外围四周均设有防爆组件,防爆组件包括调节板、网格检测板、压力感应开关及散热风扇,调节板一一靠近于防爆壳内壁四周,网格检测板均设于调节板内端且夹持于锂电池外端。本发明通过网格检测板挤压压力感应开关且使压力警报器通电工作,利于及时提醒用户锂电池产生了膨胀,用户则利于及时对防爆壳内的锂电池进行更换或维护,提升了对锂电池的防爆性能。
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