本实用新型提供一种采血车及采血车载设备的供电结构,包括车体及安装在车体内的用电负载,所述用电负载包括空调压缩机、交流负载、24V电压等级负载,其特征在于:车体内安装有可充电锂电池组,车体外安装有太阳能电池板,太阳能电池板与锂电池组连接为锂电池组充电;锂电池组可与直流充电桩连接并由直流充电桩充电;锂电池组与BMS结合;锂电池组与高压控制箱的放电接口连接;高压控制箱的放电接口与为负载供电;高压控制箱的放电接口与一个DC/DC模块连接,DC/DC模块还与车载铅酸蓄电池连接,车载铅酸蓄电池为BMS供电。本实用新型可以保证采血车的顺利运转。
本公开提供一种再生三元材料及其制备方法,涉及锂电池技术领域。该制备方法,包括:S1,对废旧锂电池的正极片进行分离操作,得到回收三元材料;S2,根据回收三元材料配置得到相应的锂源溶液;S3,将锂源溶液与促进剂混合,得到混合溶液;S4,将回收三元材料加入到混合溶液中,混合处理得到悬浊液;将悬浊液进行微波水热处理,得到水热产物;S5,对水热产物进行烧结处理,得到再生三元材料。通过对三元材料进行回收,加入促进剂并补充锂源进行烧结,实现了三元正极材料结构和性能的多重修复。并通过微波水热方式提高促进剂在回收材料中的浸润度,促进材料晶相转变,得到再生三元材料具有良好的化学稳定性。
本发明涉及一种无定型中空碳纳米管及其制备方法,所述无定型中空碳纳米管的内径为50‑100nm,厚度为10‑20nm,管长为1‑5μm,所述无定型中空碳纳米管的碳壁为多孔无定型结构,所述无定型中空碳纳米管的内壁附着有多个纳米颗粒。所述无定型中空碳纳米管是以氧化锌为模板,酚醛胺树脂为碳源,经低温热处理、盐酸刻蚀得到。本发明利用金属纳米颗粒的亲锂/钠性对锂/钠金属实现引导作用,将锂/钠金属的沉积和剥离过程限制在碳管的空腔内部,实现抑制枝晶生长、限制锂/钠金属沉积和剥离过程中产生的体积变化以及稳定负极/电解质界面的效果,对构建稳定高效的锂/钠金属电池具有重要应用价值。
可验钞式移动电源,涉及移动电源。设有USB输入接口、适配器、充电电路、锂电芯、微处理器、DC/DC升压电路、5V输出电路、电压采样电路、电压放大电路、电量显示电路、验钞电路和锂电芯过充过放保护电路;所述充电电路的输入端分别接USB输入接口和适配器的输出端,充电电路的输出端分别接锂电芯和升压电路的输入端,升压电路的5V充电电压输出端接5V输出电路的输入端,电压采样电路的输入端接5V输出电路的输出端,电压采样电路输出端接微处理器和电压放大电路,微处理器输出端口接充电电路、升压电路和电量显示电路,电压放大电路输出端接升压电路,验钞电路的输出端接微处理器;锂电芯过充过放保护电路与锂电芯连接。
本实用新型公开了具有人体热释红外探测功能的包袋,包括锂电池充电管理模块,锂电池充电管理模块通过电路连接锂电池,锂电池充电管理模块给锂电池进行充电管理,锂电池通过电路连接微控制器,红外传感器通过电路连接巴特沃斯滤波模块,巴特沃斯滤波模块通过电路连接AD转换模块,AD转换模块通过电路连接微控制器,微控制器还通过电路连接按键模块、蜂鸣器和LED灯。本实用新型的有益效果是可以让户外背包者提前感应到从背后接近的人或动物。
本发明公开了一种正硅酸盐系正极材料包覆三元材料的制备方法。正硅酸盐系正极材料化学组成通式为Li2MSiO4(M=Fe,Mn,Co,Ni中的至少一种),其包覆含量占正极材料本身质量分数的0.01~10%,包覆层厚度10‑1000nm。本发明过程为:首先对三元材料表面残余锂含量及成分进行测定,接着根据包覆含量、分子摩尔比加入纳米级锂源、相应金属M源、硅源等,流态化混合、压片、烧结、制粉、过筛即可得到正硅酸盐系正极材料包覆的三元正极材料。本发明为纯干法过程,制备方法简单易行,降低表面残余锂的同时能够提高三元材料的抗过充及热稳定性,提升材料本身的电性能,具有一定的工业化应用前景。
本发明公开了一种负极活性材料的制备方法,包括以下步骤:将氯化锂溶液与醇类溶剂按体积比混合,搅拌,按钛醇盐与醇类溶剂体积比加入钛醇盐,直到出现白色沉淀;上述溶液密封,静置得到含水合氧化钛微球的溶液;在搅拌状态下,按锂原子和钛原子的数量比为0.80~0.85向所述含水合氧化钛微球的溶液中加入乙酸锂;在搅拌状态下,按钛醇盐和吡咯的体积比为5~10:1在上述步骤所获得的溶液中加入吡咯,再加入氧化剂使吡咯原位聚合;将所获得的溶液中的溶剂蒸发,得到前驱体;将得到的前驱体在惰性气体保护下,在700~900℃煅烧。本发明还提供一种通过上述方法获得的负极活性材料,及使用上述复合材料的电池。
一种黑磷/聚乙烯亚胺纳米复合材料及其制备方法与应用,涉及纳米材料技术领域。通过将聚乙烯亚胺修饰在黑磷纳米片表面得到黑磷/聚乙烯亚胺纳米复合材料。通过聚乙烯亚胺修饰黑磷具有良好的稳定性,在空气中稳定十天表面没有明显变化。之后将黑磷/聚乙烯亚胺纳米复合材料抽滤到商业隔膜上得到锂硫电池隔膜材料。本发明制备的黑磷/聚乙烯亚胺纳米复合材料修饰隔膜具有优异的锂硫电池性能,二维黑磷纳米片具有良好的阻碍多硫化锂和传输锂离子的能力,聚乙烯亚胺具有良好保护黑磷形貌和吸附多硫化锂的能力,因此大大提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性,在电池等储能装置中具有广泛的应用前景。
多功能储能监控设备,其包括液晶显示屏、显示屏驱动电路、按键电路、控制电路、锂电池电压采集电路、铅酸蓄电池电压采集电路和超级电容电压采集电路;液晶显示屏通过显示屏驱动电路电性连接控制电路,按键电路、锂电池电压采集电路、铅酸蓄电池电压采集电路和超级电容电压采集电路均分别连接控制电路;锂电池电压采集电路用于采集锂电池的电压;铅酸蓄电池电压采集电路用于采集铅酸蓄电池;超级电容电压采集电路用于采集超级电容的电压;控制电路用于将来自锂电池电压采集电路、铅酸蓄电池电压采集电路和超级电容电压采集电路的电压分别通过液晶显示屏显示。本实用新型可监控锂电池、铅酸蓄电池和超级电容中的一种或多种,适用范围广。
涉及一种芳香杂环羧酸酯的还原制备醇的方法,以硼氢化物/金属盐混合体系为还原剂还原芳香杂环羧酸酯以得到相应的醇,所说的硼氢化物为硼氢化钾或硼氢化钠,金属盐为三氯化铝、卤化锂或氯化钙,硼氢化物/金属盐/底物的摩尔比是2.0~6.0/0.5~3.0/1.0。用硼氢化钾(钠)/卤化锂还原5-噻唑羧酸酯和3-吡啶甲酸,其还原剂具有较高的经济性和安全性,硼氢化钾(钠)/卤化锂还原时,用甲醇或乙醇等醇作溶剂,溶剂无需作特殊处理,并且回收套用方便,成本低,污染小;反应条件无特殊要求,如:无水条件等,使用安全,操作方便,易于工业化应用。
本实用新型提出了一种智慧型路灯储能系统,包括12V锂电池组、18V太阳能电池、锂电池组保护控制模组、升压模组、降压模组、稳压模组、稳压保护模组、24V/2A直流电源输出端、12V/2A直流电源输出端以及5V/2A直流电源输出端,所述12V锂电池组电连接所述锂电池组保护控制模组,所述锂电池组保护控制模组分别电连接升压模组、降压模组和稳压模组,所述升压模组电连接24V/2A直流电源输出端,所述降压模组电连接5V/2A直流电源输出端,所述稳压模组电连接5V/2A直流电源输出端;所述18V太阳能电池依次电连接稳压保护模组、锂电池组保护控制模组与12V锂电池组。本实用新型多电压输出,充放电稳定。
本发明公开了一种固态电解质复合材料及其制备方法和应用,包括锂盐填料复合物及由聚合物单体通过原位聚合形成于锂盐填料复合物表面的聚合物,上述锂盐填料复合物由锂盐和填料以1∶0~10的质量比制成,上述聚合物单体与锂盐的化学计量比为1~40∶1,上述聚合物为聚环氧乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯腈、聚丙烯酸、聚环氧乙烯、聚偏氟乙烯、聚偏氟乙烯类共聚物和聚硅氧烷中的至少一种。本发明的固态电解质复合材料很好的阻碍了多硫化物的穿梭效应,锂离子传导性能好,能将硫稳定固定在正极区域,使活性物质硫充分反应,可用于制备具有循环性能稳定,高充放电比容量,安全性能高的全固态锂硫电池固态电解质。
本实用新型提供一种采血车及采血车载设备的供电装置,包括车体及安装在车体内的用电负载,其特征在于:车体内安装有可充电锂电池组,锂电池组与用电负载连接并为用电负载供电;车体外安装有太阳能电池板,太阳能电池板与锂电池组连接为锂电池组充电;锂电池组可与直流充电桩连接并由直流充电桩充电。本实用新型的关键在于在采血车上设置了可充电锂电池组和太阳能电池板,这样,在采血车处于外界电源不稳定或者无法接通外接电源时,可以使用事先充好电的可充电锂电池组,并且可以利用太阳能电池板为可充电锂电池继续充电,以保证采血车的顺利运转。
本发明公开了一种主动切断电路的断路器,特别是应用于动力锂电池电源的断路器,包括壳体、感温机构、发热机构和桥式触点机构;感温机构包括感温体,发热机构包括发热部件,桥式触点机构包括桥式动簧片、至少一桥式静簧片、绝缘支架和第一弹性件;感温体作为绝缘支架一端的支撑部件,受控于发热部件;桥式动簧片安装于绝缘支架,其对应朝向绝缘支架另一端的一面与桥式静簧片之间形成触点接触,桥式动簧片与桥式静簧片及锂电池或锂电池组串联构成锂电池主回路;第一弹性件张顶于绝缘支架另一端与壳体内壁之间。本发明配合电池管理系统,可在锂电池出现过压、过充或过放时切断锂电池主回路,消除锂电池在异常情况下发生失火或爆炸等隐患,具有动作迅速、体积小、安装和使用方便等特点。
本实用新型公开一种新型电池,包括正极、负极及连接于正负极之间的若干石墨锂芯片,各石墨锂芯片包括石墨板和包覆石墨板的金属锂膜。石墨锂芯片上下表面设有绝缘层,该绝缘层是由熟桐油和清绝缘漆的混合体,正、负极分别固定于焊接板上,若干石墨锂芯片设置于两侧焊接板之间且并联于正负极上,所述的石墨锂芯片顶部与底部设有上、下盖封住形成全密封式的电池内芯。电池内芯底面有托盘,电池内芯及托盘一起置于电池壳体内,且电池壳体灌有液体水密封,液体水高于电池内芯的高度。本实用新型主要由石墨和金属锂两种材料组成,石墨板越薄,金属锂通过电子能力越快,即充电时间越短,达到快速充电目的。
本发明涉及锂离子电池检测技术领域,公开了一种极片反应均匀性的检测方法,包括:将锂离子电池的负极材料进行锂的固体核磁共振测试;计算核磁共振曲线拟合图中位于化学位移10~20ppm的特征峰和化学位移40~50ppm的特征峰的面积比。该检测方法结果客观、准确。本发明还公开了多个锂离子电池的电极片反应均匀性的比较方法,包括:将多个锂离子电池以相同的充电倍率充电至大于或等于50%的相同荷电状态后,取每个锂离子电池的负极片进行锂的固体核磁共振测试;计算每个负极片的核磁共振曲线拟合图中位于化学位移10~20ppm的特征峰和化学位移40~50ppm的特征峰的面积比;比较多组面积比值的大小。该方法比较结果更准确。
本发明提供一种采血车及采血车载设备的供电装置及供电方式,包括车体及安装在车体内的用电负载,其特征在于:车体内安装有可充电锂电池组,锂电池组与用电负载连接并为用电负载供电;车体外安装有太阳能电池板,太阳能电池板与锂电池组连接为锂电池组充电;锂电池组可与直流充电桩连接并由直流充电桩充电。本发明的关键在于在采血车上设置了可充电锂电池组和太阳能电池板,这样,在采血车处于外界电源不稳定或者无法接通外接电源时,可以使用事先充好电的可充电锂电池组,并且可以利用太阳能电池板为可充电锂电池继续充电,以保证采血车的顺利运转。
本发明提供了一种基于太阳能的老人辅助控温服装,涉及服装技术领域。一种基于太阳能的老人辅助控温服装,包括衣本体和控温系统。控温系统设于衣本体上。控温系统包括蓄电回路和发热回路。蓄电回路包括相互电连接的太阳能电池板组件和锂电池蓄电组件。发热回路包括相互电连接的发热组件和锂电池放电组件。锂电池蓄电组件和锂电池放电组件电连接。太阳能电池板组件吸收太阳能后发电,锂电池蓄电组件储电,并将电量传递给锂电池放电组件,锂电池放电组件为发热组件供电发热。同时采用太阳能电池与蓄电池混合供电的方式,可适用于不同的供电环境,使用十分方便。
本发明涉及一种电力推进船舶的能量管理及控制方法。该方法主要包括充电控制策略和放电控制策略;其中,充电控制策略:通过切换柜的继电器S3、S8、S11、S14实现充电器和锂电池组的连接,实现锂电池组的充电,并根据充电过程中锂电池组故障状态、电荷状态SOC,实时调整继电器S3、S8、S11、S14的工作状态;放电控制策略:通过切换柜的继电器S1、S2、S4、S5、S6、S7、S9、S10、S12、S13实现推进系统、逆变系统和锂电池组的连接,实现锂电池组的放电,并根据放电过程中锂电池组故障状态、电荷状态SOC,实时调整继电器S1、S2、S4、S5、S6、S7、S9、S10、S12、S13的工作状态。本发明能够实现充分利用电力推进船舶的锂电池组以及实现电力推进船舶的锂电池组之间的无缝切换。
外消旋高柠檬酸内酯制备方法,涉及一种高柠檬酸内酯,尤其是一种以2-氧代戊二酸酯为原料,可简洁地、规模化制备外消旋高柠檬酸内酯的方法。提供一种以廉价、易得的2-氧代戊二酸酯为原料,可简洁地、规模化地制备外消旋高柠檬酸内酯的方法。其步骤为将化合物1在溶剂中在一种酯与一种碱形成的负离子中反应,经萃取、浓缩、柱层析纯化,得到化合物2,碱是正丁基锂和六甲基二硅胺烷形成的六甲基二硅胺基锂或正丁基锂和二异丙胺形成的二异丙胺基锂;酯是乙酸乙酯、乙酸甲酯或乙酸叔丁酯。化合物2在一种酸中回流,得到高柠檬酸内酯3,酸为甲酸、乙酸和三氟乙酸中的至少一种。
一种自驱动整合式光致电变色组件节能玻璃,涉及电致变色器件。所述自驱动整合式光致电变色组件节能玻璃包括玻璃基底层和两层导电电级层;玻璃基底层设在两层导电电级层的任一外侧,两层导电电级层间设有钙钛矿太阳能电池部分和电致变色器件部分,两部分通过激光切割区域进行分离;钙钛矿太阳能电池部分依次设有电子传输层、钙钛矿薄膜层和空穴传输层;电致变色器件部分依次设有电致变色层、锂离子导体层和储锂层,锂离子导体层设在电致变色层和储锂层之间。制备方法简单,钙钛矿电池和电致变色变色区域的图案分配可根据实际需要在一个平面上进行自由组合和排布,不会互相影响,能发挥自身发电状态与光穿透度调控,优化能源与光学调控管理。
本发明提供一种高安全性电解液及其制备方法和应用,属于锂金属电池、锂离子电池储能技术领域;该高安全性电解液包括锂盐、主溶剂和共溶剂;所述主溶剂选自氟代碳酸酯及其衍生物中的至少一种;所述共溶剂选自氟代磺酸酯及其衍生物中的至少一种;该高安全性电解液能稳定锂金属负极,降低锂金属电池的极化,应用于锂金属电池及锂离子电池,在不同温度下也具有较好的循环性能;这种电解液不可燃烧,制备方法简单,在锂金属电池、锂离子电池等领域有着重要的应用前景。
本发明提供一种磺酸基聚合物电解质及其原位制备方法和应用。制备方法是将聚合物溶解于溶剂中,加入含有‑SH的硅烷偶联剂,超声除去体系的气泡后成膜,然后浸入氧化剂溶液中,将末端的‑SH氧化为磺酸基,同时硅烷偶联剂水解生成SiO2,清洗后再放入酸液中酸化,取出后,用去离子冲洗,并用水煮沸除去残余的酸,再放入锂交换液中进行锂交换,清洗烘干,得到含有磺酸锂的聚合物电解质膜。制备的磺酸基聚合物电解质热稳定性和电化学特性均得到了提高,可在锂离子电池等化学电源体系中应用,满足锂离子电池大电流充放电,同时得到单离子导体的作用,提高电池的安全性能。
本发明公开了一种正极活性材料的制备方法,包括以下步骤:将锂盐和无机锰盐按照锂原子和锰原子比例为1:2溶解于醇类溶剂,得到第一溶液;将间苯二酚和六次甲基四胺按摩尔比4:0.5~2溶于溶剂中,得到第二溶液;按锰酸锂和间苯二酚的摩尔比为0.5~2:1将第一溶液与第二溶液混合;将混合液密封后,在100-180℃溶剂热处理,取出后烘干,得到微球状锰酸锂前驱粉体;将锰酸锂前驱粉体在空气气氛下于600~800℃煅烧。本发明还提供一种通过上述方法获得的正极活性材料,及使用上述正极活性材料的电池。
本发明公开了一种手机供电方法及系统。该方法可实现手机兼容一次电池和锂电池的功能,其包括下列步骤:电池安装步骤,将锂电池或一次电池安装入手机电池座;判断步骤,手机CPU判断装入的电池是锂电池还是一次电池,如果是锂电池,则执行锂电池供电步骤,如果是一次电池,则执行一次电池供电步骤;锂电池供电步骤,锂电池为手机供电,同时手机设置为可充电模式;一次电池供电步骤,一次电池为手机供电,同时手机设置为不可充电模式。本发明的技术方案,先判断装入的电池是锂电池还是一次电池,然后再决定是否提供可充电模式,则不但锂电池以及一次电池均可作为手机的供电源,而且还可避免由于误充而引起电池爆炸事故。
本发明的水性无机富锌底漆为单组份纯水性配制而成,无VOC排放,是一种环保型产品。该产品可刷涂、滚涂,厚涂(160μm)不开裂,漆膜固化后与各种面漆(水性或溶剂型面漆)配套使用相容性好,覆涂无障碍。边缘或尖锐突出部分涂层厚度均匀、遮盖完整,且固化后的漆膜表面密致无空隙,耐水性好。涂料中添加了一定量的石墨烯,可大幅提高漆膜导电性能,降低锌粉使用量50%以上。单组份的配方设计可有效避免施工过程中混合不均匀的不利影响,产品可重复使用,施工操作时间不受限制,使用过的产品保存期时间可达60天。该产品可广泛应用于船舶、集装箱、桥梁、海上平台、储油罐和大型建筑的钢铁结构,在岸上环境防腐期效达50年,具有良好的应用前景。
本实用新型公开了一种锂离子电池的电芯贴胶结构,包括电池卷芯、正极耳、负极耳、顶部胶带和底部胶带,在所述电池卷芯的顶部设置有正极耳和负极耳,在所述正极耳和负极耳的之间的电池卷芯的顶部上设置顶部胶带,在所述电池卷芯的底部设置底部胶带。本实用新型能够防止卷绕完成后电芯层间出现滑移,能够缓解后续注液等吹气工序吹皱极片。
本实用新型涉及一种用于新能源汽车锂电池极板的自动化制作加工设备,包括底板,底板上从前往后依次安装有稳定上料装置、打磨输送装置、分隔存放装置与抓取码放装置,打磨输送装置包括安装在底板上的输送支撑架,输送支撑架的下端安装有封闭式的输送滑轨,输送滑轨上均匀的设置有输送调节机构,输送调节机构的下端安装有输送升降机构。本实用新型可以解决现有人工加工制作新能源电池极板过程中存在的需要人工借助现有的打磨工具对极板表面的杂质与毛刺进行清理,需要人工对极板进行固定,加工清理后的极板需要进行临时储放,人工借助打磨工具清理极板操作复杂,人工清理极板不全面,影响新能源电池的使用寿命等难题。
本实用新型公开了一种大容量聚合物锂离子电池组的防蔓延燃烧防护结构,包括单元电池、吸塑壳、隔热板、顶部压板、外壳;所述的吸塑壳包裹在单元电池的外壁,隔热板包裹在吸塑壳的外壁,顶部压板贴合在顶部隔热板的顶面,单元电池连同包裹其上的吸塑壳、隔热板一起套置在外壳内。由于本实用新型单元电池的外壳材质为铝合金,铝合金表面进行阳极氧化绝缘处理;铝合金外壳的内表面分别敷贴一层阻燃隔热片,具有超强的隔热性能与阻燃作用。
本实用新型公开了一种废旧锂离子电池电解液的回收利用装置,包括反应池、磁力加热搅拌器、惰性气体罐、水浴锅、吸收装置、橡胶隔热手套、进气导管和出气导管;盛有溶剂的反应池具有投料口、进气口和出气口,进气口通过进气导管与惰性气体罐连接,出气口通过出气导管与吸收装置连接,橡胶隔热手套安装在反应池中,反应池放置于水浴锅中,水浴锅位于磁力加热搅拌器上。本实用新型不但能够快速有效的进行回收,而且对设备材质要求不高,操作简单。
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