本发明涉及陶瓷涂覆隔膜的技术领域,具体涉及一种空心微珠陶瓷涂覆隔膜的制备方法。其制备方法是:将空心微珠、分散剂和水充分搅拌研磨混合,然后加入粘合剂和润湿剂分散均匀,得到水性混合浆料。本发明使用空心微珠,粒径为0.5‑10μm,空心微珠堆积密度小,可减轻涂覆隔膜重量,提高锂离子电池比容量,同时空心微珠价格便宜,可降低生产成本。无机物空心微珠涂层在基膜上形成骨架结构,能够提高锂离子电池隔膜的耐热性,另外,空心微珠的中空结构为隔膜对电解液的吸液及保液能力提供通道,改善锂离子电池的电化学性能。
本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种弹性凝胶电解质膜及其制备方法和应用。本发明的制备方法包括以下步骤:将聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物、磷酸三乙酯、氟代碳酸乙烯酯、丙烯酸丁酯、聚乙二醇二丙烯酸酯、双三氟甲烷磺酰亚胺锂和光引发剂混合,得到均质浆料;将所述均质浆料在紫外光照下进行成膜,得到弹性凝胶电解质膜。本发明制备的电解质膜在弯折、扭曲、拉伸等不同形变条件下仍能保持良好的锂离子传导特性和电化学稳定性;同时该电解质膜具有一定的阻燃性。将本发明的电解质膜应用在锂离子电池中可以使得弹性电池器件的应用成为可能,同时提高电池的安全性。
本发明公开了一种基于无线传感技术的景区内便携式空气质量监测终端,包括中央控制单元、空气质量检测模块、信号处理模块、充电模块、锂电池组、键盘模块、显示模块、声光报警模块和无线传输模块。所述信号处理模块、键盘模块、显示模块、声光报警模块、无线传输模块分别与中央控制单元建立连接,所述空气质量检测模块与所述信号处理模块建立连接,所述充电模块与所述锂电池组通过电源线建立连接,所述中央控制单元、信号处理模块与所述锂电池组通过电源线建立连接。本发明的有益效果是,利用WIFI技术接入旅游景区网络,解决了旅游景区复杂多变环境中布线困难、效率低下的问题,同时相比国内现有的便携式景区空气质量检测装置,检测范围更加全面。
本发明公开了一种环保型道路桥梁施工用防护栏,包括电气箱、立柱及保护箱,立柱安装于保护箱内,立柱顶部通过螺栓安装有电气箱,立柱底部焊接在底座上,底座安装在保护箱内,且底座上装有滑轮,立柱通过底座的滑轮在保护箱内移动,电气箱顶部固定有太阳能光伏板,电气箱表面四周安装有红蓝LED警示灯,电气箱内部安装有太阳能充电器和锂电池,太阳能光伏板通过太阳能充电器与锂电池电连接,锂电池与红蓝LED警示灯电连接,所述立柱的上部通过弹簧连接有挡板。本发明环保节能、警示效果好。
本发明涉及一种1.5V的充电电容电池,属于化学储能技术创新。该充电电容电池包括正极、隔膜、电解液、负极组成。所述的正极中包含磷酸铁锂、活性炭、粘接剂、导电剂和集流体,所述的负极中包含尖晶石结构的钛酸锂、非晶态二氧化钛、粘接剂、导电剂和集流体。隔膜为具有微孔的聚丙烯、聚乙烯或者两者构成的复合薄膜,或者纤维制成的纸质薄膜。电解液为锂盐溶解在有机物溶液中制成。本发明的优点在于,正极材料中含有能够存储较大的能量和能够输出较大的电流成分,同时负极具有大电流放电能力的成分,构成了具有大电流放电强,小电流放电能力高特性的1.5V充电电容电池。该充电电容电池制备过程实施简单。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种复合聚合物固态电解质及其制备方法。本发明的制备方法包括以下步骤:将聚环氧乙烷、锂盐和有机溶剂混合,得到混合溶液;将多孔聚酰胺膜在所述混合溶液中进行浸泡,然后将浸泡后的多孔聚酰胺膜取出,溶剂挥发后,得到复合聚合物固态电解质。本发明制备的聚合物固态电解质具有高电导率、高强度,可抑制锂枝晶生长,且具有良好的热稳定性和不可燃特性,安全性高。
本发明属于锂离子生产技术领域,涉及一种高镍三元正极材料制备方法;该高镍三元正极材料制备方法,包括制备沉淀物A、制备沉淀物B、制备沉淀物C、制备三元正极材料、混料、净化空气、一次烧结、包覆以及二次烧结的操作步骤,采用镍钴锰酸锂作为基体,通过铝离子和磺酸基团的协同作用提高所制备镍钴锰三元正极材料的锂离子扩散能力,F可以抑制正极材料与电解液中HF发生歧化反应,避免金属离子的损失,从而获得高容量和低衰减率;高温、高压下,电池安全性能有一定的提升,Al3+加入可以降低NCM811高镍材料的阳离子混排度,提高循环性能的作用;可以显著提高倍率性能和循环性能。
本发明适用于电池技术领域,提供了一种导电聚合物及其制备方法和应用、极片、自加热电池,所述导电聚合物包括聚酰亚胺、聚丙烯酸、聚氨酯和单壁碳纳米管,所述聚酰亚胺、聚丙烯酸、聚氨酯、单壁碳纳米管的质量比为21~28%:20~26%:45~58%:0.6~1.3%。本发明实施例提供的导电聚合物,可实现在低温下发生不同程度的膨胀,导致正负极极片的孔隙率急剧缩小,导致导电聚合物内的单壁碳纳米管导电网络缺失,最终导致锂离子电池的内阻瞬间急剧增大,使得电池的温度上升,电池的工作温度迅速响应回到常规水平,导电聚合物回缩到正常体积,锂离子电池正负极极片也回到原始性能状态,从而提高锂离子电池在低温下的性能。
本发明涉及电池技术领域,具体公开了一种阳极材料、阳极极片、制备方法、应用,所述阳极材料的原料包括硬碳、石墨、聚乙二醇、Li2CO3、酚醛树脂以及适量的分散剂,通过将硬碳和石墨融合后进行预锂化、碳包覆和球形化处理得到阳极材料,可用于改善锂离子电池的低温功率性能,且可满足高功率体系电池长寿命、低成本、高安全的需要,解决了现有电极材料大多存在易在低温环境下产生极化,从而降低了电池容量的问题;而提供的制备方法适合工业化生产,最大限度的发挥了材料的性能优势,提升体系的离子电导率,制得符合产业化需求的阳极极片,改善了锂离子电池的低温功率性能,具有广阔的应用前景。
本实用新型提供一种软包电池带打孔极耳专用的极耳绝缘套,以兼容多种型号带打孔极耳的极耳绝缘套,对软包锂离子电池生产带来便捷。本实用新型采用如下技术方案实现:一种软包电池带打孔极耳用极耳绝缘套,包括绝缘套本体,绝缘套其中一面的中部带有直线缝隙,另一面中部带有非直线缝隙,非直线缝隙的根部长度、直线缝隙的长度均小于等于金属极耳孔的直径。该极耳绝缘套适用于多种型号的软包锂离子电池极耳,极耳绝缘套不会因软包锂离子电池极耳偏大或极耳绝缘套偏松而脱落,且可以重复利用,对软包锂离子电池的生产带来很大便捷。
本实用新型公开了一种大功率照明用电池。解决常规铅蓄照明电池容量低、体积大的问题。采用的技术方案为,一种大功率照明用电池,包括设有电池盖的电池壳,保护板,电池壳内装有圆柱锂电池组,其特征是,电池盖上开有充放电导线输出口,所述圆柱锂电池组分为上层与下层,上层与下层之间设有防火绝缘快巴纸,上层与下层通过导线进行串联;圆柱锂电池组包括单体电芯,单体电芯之间通过镍片串并联直排组合;所述保护板通过防火EVA泡棉和固定用防火绝缘快巴纸固定在圆柱锂电池组顶部。本实用新型专利优点在于,具有绿色环保、容量大、体积小、可以大电流充放电、牢固性可靠、安全性能高、循环寿命长、便于更换、维修与携带。
手摇式发电野营灯,其特征在于:它由7.2V1350mAH的铁锂电池(1)、太阳能板(2)、手摇发电机(3)、LED照明灯(4)、USB接口(5)和电池适配器(6)组成,太阳能板(2)、电池适配器(6)和手摇发电机(3)与7.2V1350mAH的铁锂电池(1)相连,LED照明灯(4)和USB接口(5)位于7.2V1350mAH的铁锂电池(1)上,通过太阳能板(2)、电池适配器(6)和手摇发电机(3)给7.2V1350mAH的铁锂电池(1)充电后,可通过LED照明灯(4)照明和USB接口(5)给外接设备供电。本实用新型构思新颖,设计简单,可以用手摇发电、太阳能板或电池适配器给电池充电后提供照明和给手机等外接设备供电,保持通迅联络等。
本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是一种高镍三元正极材料及其制备方法,其是以LiNixCo(1‑x)/2Mn(1‑x)/2O2(0.6≤x≤0.9)材料为基体,并在其基体表面包覆含有纳米多孔金属氧化物。本发明的制备方法包括:先将泡沫金属氧化物、硅酸锂、偶联剂及其有机碱溶液溶于有机溶剂中配置成包覆液;并包覆在LiNixCo(1‑x)/2Mn(1‑x)/2O2材料表面、再通入二氧化硫调整到浆料的Ph值为7‑9,并过滤、碳化;最后通过离子注入法注入金属掺杂剂进行掺杂得到包覆改性高镍三元正极材料。本发明的产品降低了高镍材料碱度,且加工性能好,同时通过掺杂金属元素提高其比容量,并通过包覆层的功能添加剂提高其循环性能及安全性能。
一种渔具用电源,提供一种防水效果好、内部结构合理、携带方便的电源。它包括电池壳、电池盖、锂电池和保护板,其特征是:锂电池通过串并联镍片点焊连接并且还与保护板连接,输入输出正负极与电池盖上的极柱通过M6螺丝孔进行连接,锂电池和保护板安装固定在电池壳和电池盖内。本实用新型有点效果在于电池壳固定沿和电池盖固定槽通过密封胶封装,防水效果好,保护板通过电量显示板可更直观显示相关温度、电压、及剩余电量便于充放电维护;锂电池与保护板固定方式巧妙、结构合理,电池壳和电池盖内部挡板加强筋的设置提高了整体强度,抗震抗摔能力强,内部结构散热效果好,电池壳和电池盖采用阻燃ABS材质,安全性能好。
本实用新型公开了一种大功率吸尘器用备用电源,包括电池盖、电池壳和圆柱锂电池,电池盖上开有标贴定位槽及输出端口,圆柱锂电池固定在电池壳内。外壳及上盖采用阻燃ABS塑料,盖和壳通过自攻丝进行紧固,便于安装与拆卸;盖和壳内部有圆柱锂电池固定柱将锂电池牢牢固定在壳和盖内;具有安全性好、牢固性可靠,抗震能力强、外形设计巧妙;电芯采用直排进行串并联组合,有效地利用电池壳已有空间,合理的电池结构,保护板通过导线与电池上镍片进行连接,保护了电池的正常输入与输出。
一种锂离子电池孔状LiFePO4/C复合材料的制备方法,具体步骤如下:(1)将锂源、磷源和铁源按摩尔比1:1:1称取后,转移入搅拌缸中,加水作为分散剂,充分搅拌直至分散均匀;(2)在搅拌条件下将碳源加入到(1)步骤得到的溶液中,搅拌1-5h,充分反应之后得到前驱体;(3)将(2)步骤中得到的前驱体不经过洗涤,经过抽滤,除去水分后直接将产物在80℃烘箱中干燥5-12h;(4)将烘干后前驱体置于管式炉中650-800℃下烧结2-8h,烧结过程中通惰性气体保护,得到最终样品孔状LiFePO4/C。
本发明属于锂离子二次电池关键材料技术领域,是一种锂离子二次电池正极材料镍钴锰酸锂(LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2)。以镍、钴、锰、可溶性盐为原料,以氨水为络合剂,以氢氧化钠为沉淀剂最后陈化。陈化后的前驱体与锂盐按一定的配比配料,采用湿法机械球磨的方法进行混料。最后通氧分段烧结,烧结过程中保压处理,压力可达1MPa,在高温段取出烧结料,倒入一定量的液氮中淬火,研磨过325目筛,球化处理,制作模拟电池,首次容量在235mAh/g以上,首效大于95%。
一种免点焊电池组合支架,涉及一种圆柱锂离子电池支架。本实用新型的目的是提供一种免点焊电池组合支架,该支架可有效的避免生产圆柱锂电池组过程中和电池组维修过程中,对单体电池的伤害,当需要更换单体电池时只需将支架拆开取出需要更换电池即可。本实用新型采用的技术方案为:免点焊电池组合支架包括插接在一起的正极支架和负极支架,正极支架、负极支架分别安装在圆柱锂电池的正极和负极上,免点焊电池组合支架之间通过正极支架和负极支架上的滑轨和滑槽连接。该支架可有效的避免生产圆柱锂电池组过程中和电池组维修过程中对单体电池的伤害,当支架组合完成同时也实现了电池组的串并联。
本发明公开了一种LiVOPO4/LiMPO4/C核壳结构复合材料及制备方法,即首先在正极材料LiVOPO4表面包覆LiMPO4,然后再包覆C层,形成LiVOPO4/LiMPO4/C核壳结构复合材料。制备方法:通过质量分数71~93%的LiVOPO4前驱体、5%~20%LiMPO4前驱体在400~700℃下焙烧1~10h,可得到一定量LiMPO4包覆的LiVOPO4材料,再加入2%~9%碳源,在500~800℃氩气保护气氛下烧结2~10h即可制得LiVOPO4/LiMPO4/C核壳结构的复合锂电材料。本发明经过在LiVOPO4表面包覆LiMPO4、C层,形成核壳结构的复合材料,一方面可以有效降低电荷转移阻抗,另一方面可以减少电解质溶液与电极材料的直接接触,避免电解质溶液与电极材料之间副反应的产生,从而显著提高材料的倍率性能和循环性能。本发明产品可以用在作为便携式电子设备、电动汽车中使用的锂离子二次电池正极材料。
本发明涉及一种电池检测设备领域,具体是一种电池材料研发试验用检验装置,包括机台和竖直固定在机台上的两个滑板,两侧的滑板连接高度调节机构,在两个滑板之间滑动设置有同机台平行的升降平台,高度调节机构设置在升降平台上;在滑板和机台上设置有用于沿水平方向间断输送待检验的锂离子聚合物电池材料的进给组件,升降平台上还安装有检测组件。通过高度调节机构对检测组件的高度进行调节,以使其底部同未鼓包的锂离子聚合物电池材料上表面等高;将放置的锂离子聚合物电池材料逐一通过检测组件,当检测组件发出报警时,表示该锂离子聚合物电池材料上存在鼓包,从而达到电池材料试验合格检验的目的。
本发明公开了一种提高低温位热能综合利用率的新工艺,本发明具体工艺为低温位热能在生产界区内闭式回收,分别进入两台吸收式溴化锂冷水机组进行热利用。其中热利用后精制水一路作为补充水送往循环水系统;另一路作为除氧水原水送气化除氧器。热利用后蒸汽冷凝液进入冷凝液闭式回收槽,稳流、稳压、防气蚀处理后由锅炉给水泵加压送至废热锅炉水管网,供废热锅炉使用;溴化锂冷水机组所产生的冷量以冷水形式输出,作为换热器换热介质,所用冷却水来自循环冷却水系统。本发明设计巧妙,工艺流程紧凑、既节能又环保,实用于涉及低温位热能的各个行业。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种耐高电压的聚氧化乙烯基复合电解质。本发明至少在聚氧化乙烯基复合电解质主体层的一侧引入稳定的包含离子液体的聚合物电解质作为界面层,阻碍了其与电极的直接接触,间接拓宽了聚氧化乙烯基电解质的电化学窗口,有效抑制了聚氧化乙烯基电解质在高电压下的剧烈分解,从而实现了聚氧化乙烯基电解质在钴酸锂类高电压正极体系中的应用。实施例结果表明,本发明提供的耐高电压的聚氧化乙烯基复合电解质组装的锂‑电解质‑不锈钢电池的电化学窗口可以达到4.6V,用其组装的钴酸锂电池在4.5V下循环50次后容量保持率为89%。
本发明公开了一种具有防雾功能的太阳能路灯,所述除雾组件包括第一箱体、第一进气管、引风机、第二进气管、第二箱体、第一出气管、第一抽气泵、第二出气管、螺旋管、第二抽气泵、排气管、清水、隔板、透气孔、第一吸水棉、冷凝片和第二吸水棉,所述L形固定管的底部内壁通过螺栓安装有第一箱体,所述第一箱体的对应两侧内壁通过隔板连接,且隔板的顶部等距离开设有若干个透气孔;该路灯,采用第一太阳能锂电LED灯和第二太阳能锂电LED灯的亮度高,穿透性强,在大雾天使用时,比其他灯源效果好;同时除雾组件和伸缩照明组件,有利于提升第一太阳能锂电LED灯和第二太阳能锂电LED灯的照射效果,增强穿透性。
一种易拆解的电池组,包括圆柱锂离子电芯、锂电池保护板和紧固夹板,所述紧固夹板包括两块互相平行于电池组的顶部和底部的绝缘电木夹板,夹板的表面开设有定位槽,圆柱锂离子电芯的顶端和底端均插接于定位槽的内部,所述定位槽的槽顶中间位置处留设有正负极连接口。紧固夹板连接口上方设有电极紧固螺栓,当圆柱锂离子电芯放置到定位槽内紧固螺栓使螺栓挤压镍片,镍片下方设有圆柱型极柱;镍片被挤压后极柱接触到电芯的正负极面。所述紧固夹板的四角均安装有夹板紧固螺栓,电池组安装完毕后使用紧固夹板四个角的夹板紧固螺栓对电池组每个圆柱锂离子电芯进行适当加固。
本专利公开了一种带散热窗的电池壳,解决锂离子电池散热问题。采用的技术方案为,带散热窗的电池壳,包括壳体、上盖,其特征是,还包括散热窗,所述壳体一侧面开有散热窗预留孔,壳体一周侧设多个加强筋;所述上盖内侧设有正负极极柱固定座和轴向固定柱,上盖外侧对应正负极极柱固定座设有正负极标志。优点效果在于:塑胶外壳采用的材料为化学性质稳定耐热性好、绝缘性好ABS,上盖与壳体可以拆卸,方便维护与维修,可以重复利用。散热窗与壳体也可以拆卸,锂离子电池热量得到及时散去。既解决了锂离子电池的绝缘问题,又解决了锂离子电池的散热问题,提高了锂离子电池的综合使用性能。
本实用新型公开了一种便携式多功能车载备用电源,包括电池盖、电池壳和圆柱锂电池,空气开关及电量显示板安装在电池壳上,圆柱锂电池固定在电池壳内。所述圆柱锂电池上焊接保护板,圆柱锂电池内设有电芯,电芯通过镍片进行串并联直排组合。所述电池壳内设有圆柱锂电池固定挡板和空气开关固定挡板。外壳及上盖采用金属材料并喷漆处理防止金属氧化生锈,盖和壳通过螺丝进行紧固,便于安装与拆卸;不锈钢活动把手便于携带与搬运;壳内部采用挡板将电池及空气开关进行固定;壳底部安装可升降调节底座,满足用户不同高度需求。
一种应用于叉车启动的电池组合,由电池模块组成,圆柱锂电池安装在支架内,圆柱锂电池正极同侧,圆柱锂电池负极同侧,支架上带有内嵌型铜螺母及绝缘突起,支架上安装有两个成型镍片,成型镍片带有四个极耳,两个成型镍片的点焊面分别与柱锂电池的正极和负极点焊连接,点焊面上带有孔;电池模块与电池模块之间通过导流铜排连接,导流铜排通过螺栓连接有成型镍片并且与支架上的内嵌型铜螺母固定连接,导流铜排外设置有盖板。本实用新型具有大电流放电能力,所选用的圆柱形锂电池具有容量大、体积小、可以大电流放电、牢固性可靠、安全性高、循环寿命长。
本实用新型公开了一种太阳能手电筒,涉及手电筒技术领域。本实用新型的结构包括外壳、太阳能电池板、充电电路、可充电锂电池、按键开关、声控电子开关、LED驱动电路、LED灯,上述外壳前端固定放置太阳能电池板,所述外壳上设有按键开关,所述外壳内部设有充电电路、可充电锂电池、声控电子开关、LED驱动电路,上述充电电路板的一端与太阳能电池板连接,充电电路的另一端与可充电锂电池形成电连接,上述充电电路为可充电锂电池充电,上述可充电锂电池与按键开关电相连,上述按键开关控制声控电子开关并形成电相连,上述声控电子开关控制LED驱动电路并形成电相连,上述LED驱动电路驱动LED灯并形成电相连。本实用新型可解决断电及寻找手电筒的问题。
一种带有手电功能的多功能充电宝,包括外壳,外壳内设有锂电池,锂电池后侧设有保护板,保护板连接有充电口、放电口和负极镍带,外壳为筒状物,外壳的两端都呈开口状,外壳前部内侧固定连接有前挡板,外壳后端扣接有后挡板,锂电池位于前挡板和后挡板之间的外壳内部,保护板位于锂电池与后挡板之间,充电口和放电口经后挡板向后穿出,锂电池前端为电池正极,电池正极前侧设有连接板,连接板位于前挡板与电池正极之间,连接板上固定安装有灯泡,灯泡前部经前挡板向前穿出,灯泡后部带有灯泡正极,灯泡正极与电池正极对应接触,连接板边缘连接有灯泡负极,灯泡负极与灯泡对应相连,灯泡负极还与负极镍带对应接触,负极镍带与开关控制相连。
一种LED灯用备用电源,包括电池壳和电池盖,电池壳与电池盖固定相连,电池壳内设有锂电池组安装放置区,锂电池组安装放置区内绝缘固定安设有锂电池组,锂电池组包括多个单体电芯,单体电芯通过串并联镍片进行串并联组合,串并联镍片连接有保护板;电池盖内设有充电DC头定位槽和放电安德森接插件定位槽,充电DC头定位槽处设有充电DC头,放电安德森接插件定位槽内安装有放电安德森接插件,充电DC头和放电安德森接插件同时连接有充放电接插件转接电路板,锂电池组的输出正负极与充放电接插件转接电路板相连接,充电DC头与放电安德森接插件通过转接电路板铜箔正极与正极相通、负极与负极相通。电池壳边缘固定连接有壳固定螺丝座。
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