一种高速高线性的硅‑铌酸锂外腔调频激光器,该外腔激光器的反射型半导体光放大器通过硅基光斑尺寸转换器连接到移相器,之后移相器的输出端与第一微环滤波器的输入端相连,第一微环滤波器的输出端连接第二微环滤波器的输入端,第二微环滤波器的输出端与反射镜的输入端相连。之后在硅波导上方键合铌酸锂薄膜。本发明通过两个微环滤波器的游标效应构成滤波结构,可得到宽调谐范围窄线宽激光。利用铌酸锂薄膜损耗低、线性电光效应强、调制速度快的优势,可进一步压缩激光器线宽,提高输出激光功率,并实现高速线性调频。
本发明涉及一种动力锂电池自动解束缚专机,包括主体框架和设置于主体框架上的进料输送机构、后阻挡装置、取隔板机构、压紧机构、顶升机构、手指左拨正机构、手指右拨正机构、托盘定位机构,本发明操作简单、结构合理,通过各机构相配合,能自动化地将动力锂电池组从电池拘束托盘内拆卸出、将动力锂电池组的各电池的分开,工作效率高,自动化程度高。
本发明公开了一种新型含镁铸造铝锂合金,所述铝锂合金包括以下重量百分含量的各组分:1.6~1.99%Li,0.8~1.8%Cu,0.2~0.7%Mg,0.1~0.25%Zr,杂质元素Fe、Si、Na、K和P的总量小于0.25%,其中Fe小于0.15%,余量为Al。制备时,以Al‑Cu、Al‑Zr中间合金、纯铝、纯Mg和纯Li熔炼后得到铝合金,再经440~460℃/32~40h+520~530℃/24~36h双级固溶热处理,淬水处理后,进行150~190℃/16~48h单级人工时效处理,得到所述新型含镁铸造铝锂合金。制得的此类铝合金的显微组织均匀,性能稳定,具有相比于传统铝合金更低的密度,更高的弹性模量和刚度等机械性能,同时成本低廉。极限抗拉强度可达400~445MPa,同时延伸率为4.0~6.0%。
本发明提供了一种三维有序镍骨架负载锗基锂电池负极材料的制备方法,其特征在于,包括:步骤1:对镍箔基板进行预处理;步骤2:在镍箔基板上生长胶体晶体模板;步骤3:在胶体晶体模板中电沉积镍并去除胶体晶体模板,得到具有三维有序大孔镍骨架的镍箔基板;步骤4:合成锗纳米颗粒;步骤5:将锗纳米颗粒溶于无水乙醇或者二甲基亚砜,超声分散,滴加到具有三维有序大孔镍骨架的镍箔基板表面,在惰性气氛下退火处理,得到三维有序镍骨架负载锗基锂电池负极材料。本发明方法无需复杂设备,操作简便,成本、能耗低,且不需要粘结剂和导电碳黑,使得整体电极的容量更高。室温即可实现,可用于锂离子电池的负极材料领域。
本发明公开了一种抗爆陶瓷锂离子电池及其隔膜,该电池隔膜具有多层结构以聚烯烃微孔薄膜为基层,在该基层的单侧或双侧表面涂覆有六方氮化硼纳米陶瓷材料,形成氮化硼层,进一步还可包括碳化硼层,所述碳化硼层设置在所述基层和所述氮化硼层之间。本发明的抗爆陶瓷锂离子电池的陶瓷隔膜具有高耐热性和高温稳定性以及很好的高温柔韧性,耐摩擦性能良好,故本发明提供的陶瓷锂离子电池具有很好的抗爆性能,很大程度上降低了爆炸发生率。
本发明公开了一种硬碳负极材料、锂离子电池及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:步骤(1),碳源前驱体粉体与添加剂经交联反应,制得改性碳源前驱体;添加剂包括交联剂、改性剂和分散助剂;步骤(2),将改性碳源前驱体依次经热处理、降温、与富锂剂混合后,制得改性硬碳前驱体;步骤(3),将改性硬碳前驱体经真空碳化,即得硬碳负极材料。本发明制得的硬碳负极材料属于典型的无定型炭,热解收率高,其作为负极材料制备得到的锂离子电池的首次可逆容量高,首次库伦效率高,且性质稳定,批次一致性良好。
本发明涉及一种具有低温自加热功能的锂电池及其工作方法。本发明包括一个或两个电芯,所述电芯包括交替卷绕或叠加的若干个正极片、若干个负极片和若干个隔膜,所述锂电池包括一个电芯时,所述电芯的外侧设有加热极片;所述锂电池包括两个电芯时,所述电芯之间设有加热极片;所述电芯内部设有温度传感器,所述加热极片设有极耳,且所述加热极片的大小大于所述正极片的大小并小于所述负极片的大小,所述正极片和所述加热极片之间通过可控制开断的电路连接,所述加热极片和所述负极片之间通过可控制开断的电路连接,所述可控制开断的电路连接电池管理系统。本发明在满足低温放电的同时,却不必过多牺牲其他性能或增加太多的额外成本。
本发明提供了一种用于锂电池管理系统的放电系统及放电控制方法,该方法包括:1)提供主放电回路和预放电回路,主放电回路的两端与预放电回路的两端耦接;2)当负载未接入锂电池管理系统时,断开主放电回路;3)闭合预放电回路;4)当负载接入锂电池管理系统后,对闭合预放电回路进行小电流检测,若检测到有小电流信号,则执行步骤5);若没有检测到小电流信号,则返回步骤2);5)检测是否有过流或短路信号,若有过流或短路信号,则执行步骤6);若没有检测到过流或短路信号,则执行步骤7);6)断开预放电回路并持续检测负载是否已经移除;若负载移除,则返回步骤3);若负载没有移除,则继续检测,直至负载移除;7)闭合主放电回路,断开预放电回路。
本发明涉及一种燃料电池和锂电池组组合的船舶动力系统,包括储氢系统,储氢系统与氢能燃料电池系统相连,氢能燃料电池系统通过DCDC转换器与电源分配单元相连,锂电池系统通过双向DCDC转换器与电源分配单元相连,电源分配单元通过DCAC转换器与船用负载单元相连;电源分配单元通过主推进电机控制器与电机相连;还包括控制管理系统,控制管理系统与氢能燃料电池系统、锂电池系统和主推进电机控制器相通信连接。本发明能实现稳定的动力,并能提高对船舶稳定、持续和环保的输出。
本发明公开了一种锂离子安全负极的制备方法:使用人造石墨、PVDF粘接剂、增塑剂、聚丙烯腈、丙酮、聚乙烯、乙炔黑、导电聚噻吩制备负极浆料;涂布在负极集流体上,作为初始极片;将碳纳米管、PVDF粘结剂浆料均匀涂布在初始极片上,作为碳纳米管包覆的极片,碳纳米管的质量占整个负极膜片的质量5-10%;冷压、切片,制得负极极片。本发明制备的安全负极,在高温工作时进入熔融状态,从而可让负极失去导电性,保护电池不会继续过热爆炸;在负极的表面涂布有碳纳米管,在充电时,负极导电能力强,锂离子进入负极的速度快,这样不容易在负极表面形成锂枝晶,提高了电池的安全性。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料用改性氧化锰材料的制备方法,该方法包含:步骤1,将锰源化合物与铝盐按39:1~9:1的摩尔比配置0.2~0.5mol/L的水溶液,碳酸盐单独配置0.2~0.5mol/L的水溶液,将两组溶液的温度控制在-5~10℃范围内,采用共沉法使两组溶液进行反应4~8小时,再逐渐升温至80~100℃范围内4~8小时,过滤后干燥,得到铝掺杂的前驱体碳酸锰粉体;步骤2,将所得前驱体碳酸锰粉体在600~800℃温度下煅烧2~5小时,得到粒径为1~3μm的球形离子孔洞结构改性氧化锰粉体。本发明提供的锂离子电池用改性氧化锰材料的制备方法,原材料廉价易得,微观形貌均匀,掺杂效果好,对锂离子电池正极材料后续合成形貌,起到辅助控制作用。
本发明公开了一种钛酸锂/碳纳米管复合负极材料的制备方法。该方法是:将钛的化合物溶解在无水乙醇里,为A液;锂化合物溶解在去离子水中,并保持nLi:nTi=4~5:5,按产物重量的1~8%加入纳米碳管,然后加入无水乙醇,为B液;搅拌后,在B液中加入适量有机酸,继续搅拌;在磁力搅拌下将B液缓慢加入A液中,老化1~12小时,为C液;在真空干燥箱中干燥C液6~24小时使其变成干凝胶;干凝胶在氮气气氛下250~450℃预烧结1~4小时,再在600~1200℃烧结4~12小时,产物经研磨即得钛酸锂/碳纳米管复合负极材料。本发明所制备的复合负极材料颗粒尺寸小且均匀,提高了材料的导电性,容量、倍率性能和循环性能提升明显,在0.1C下,第50周时的比容量可以达到171mAh·g-1,与理论容量接近。
一种大尺寸、高质量铝酸锂晶片的制备方法,其特征是将提拉法(Cz)和气相传输平衡法结合起来制备大尺寸高质量的铝酸锂单晶片。本发明制备方法主要可分为两个步骤:(1)用提拉法快速生长出大尺寸(≥2英寸)铝酸锂晶体;(2)从所得的晶体上切取所需要的晶片,采用气相传输平衡法对晶片进行处理,可大幅度提高晶片质量,得到高质量的晶片。本发明方法简单,成本低,周期短,可用于解决GaN基LEDs和LDs器件制作中的关键问题,具有广阔的应用前景和巨大的经济和社会效益。
本发明涉及一种Cu2O/Cu/PPy纳米线复合锂离子电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)配制吡咯单体溶液和乙酸铜溶液,超声使其分散均匀;(2)按体积比为1∶13-1∶3量取步骤(1)得到的吡咯单体溶液与乙酸铜溶液混合,并转移到水热反应釜中;(3)将水热反应釜放置到烘箱中,设置烘箱温度为120-180℃,反应10-20h;(4)将反应得到的产品进行离心分离,经洗涤后,进行干燥处理,得到Cu2O/Cu/PPy纳米线复合锂离子电池负极材料。与现有技术相比,本发明所得材料作为锂离子电池负极材料有比较高的比容量,并且有良好的循环性能。
本发明提供了一种锂皂石聚吡咯纳米载体及其制备、修饰和应用方法。所述的锂皂石聚吡咯纳米载体的制备方法,其特征在于,包括:将锂皂石加入到蒸馏水中,超声分散,得到锂皂石分散液,加入吡咯,搅拌混合,加入引发剂溶液,继续搅拌进行原位聚合反应,将所得混合物离心洗涤后,得到锂皂石聚吡咯纳米载体。通过本发明的方法制备得到的LAP‑PPy‑聚合物纳米盘具有优异的光热转化效率,突出的光敏剂负载效果,有望应用于肿瘤的光热和光动力学联合治疗领域。
本发明属于存储材料制备技术领域,具体为一种铌酸锂材料刻蚀及提高侧壁角度的优化方法。本发明方法包括:硬掩膜制作、倾斜刻蚀、金属黑化修正侧壁以及湿法腐蚀清洗。与传统的直接利用干法刻蚀铌酸锂图形不同,本方法将干法刻蚀与湿法刻蚀相结合,不仅能够获得刻蚀角度陡直、侧壁光滑的铌酸锂图形,而且刻蚀效率也极高,同时可对铌酸锂图形进行后期修正。本发明方法对基于铌酸锂材料的纳米加工具有极大意义,并且不会破坏材料的铁电特性。
本发明涉及一种全固态锂离子电池制造工艺方法,属于新能源动力储能电池技术领域。全固态锂离子电池的全固态电池极片组由正极集流体、正极活性物质层、隔膜、负极活性物质层、负极集流体组成,正极活性物质层由正极活性物质颗粒、固态电解质、导电颗粒、高分子粘接剂组成,大颗粒的正极活性物质颗粒已包覆小颗粒的固态电解质以及导电颗粒,并通过高分子粘接剂接触在一起。活性物质颗粒表面混合包覆固态电解质与导电颗粒,提高离子交换效率,解决传递电子通道的问题;采用捏合、混炼的工艺及其设备,减少溶剂的使用成本及环境问题,不影响锂离子传输,减低烘干能耗。金属锂负极板结构改变充放电过程中锂枝晶的生长方向,提高电池的安全性。
本发明公开了一种模拟锂电池内短路的试验装置及试验方法。该试验装置包含锂电池,该锂电池包含正极片、负极片、隔膜及导电金属件,该导电金属件透过隔膜且两端分别与正极片和负极片接触,该导电金属件的至少一端由低熔点蜡包覆,使其与其接触的正极片或负极片电隔绝。本发明将低熔点蜡引入电池体系,通过一定温度下包覆导电金属件的绝缘蜡层的熔化实时模拟内短路故障,该试验方法操作简单、过程可控,是一种重要的评估锂电池安全性的手段。本发明提供的实验装置和实验方法能用于各类电池的模拟短路,评价不同体系的锂离子电池对于内部短路故障的耐受能力,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种用于固态锂离子电池的复合正极材料的制备方法,其包括如下步骤:i)将固态电解质或其前驱体与正极活性物质或其前驱体均匀混合以得到混合物粉末;和ii)将所述混合物粉末高温烧结以得到粉末形式的包含固态电解质和正极活性物质的复合正极材料。通过本发明复合正极材料的制备方法可减小固态电解质与正极材料之间的界面电阻。将采用本发明复合正极材料的制备方法获得的复合正极材料用于制备固态锂离子电池时可以不改变传统液态锂离子电池电极生产线,从而可以大大降低通过改造液态锂离子电池生产线来制备固态锂离子电池的设备改造成本。
本发明涉及一种超级电容和动力锂电池组合的电动船动力总成系统,主控制器通过内部数据总线通道分别与船速控制手操器、主逻辑控制器、BMS电池管理系统、螺旋桨驱动控制器相连;超级电容和动力锂电池的耦合器用于实现超级电容组和动力锂电池组提供能量,当船舶有动力需求需要提供瞬间能量时,由超级电容组提供瞬间输出大功率的能量,当船舶有制动需求时,超级电容组将动能转换成电能储存,超级电容组和动力锂电池组之间的能量不断交互;超级电容组配有超级电容自动平衡系统,动力锂电池组配有所述BMS电池管理系统。本发明满足了船舶所需的动力和持续续航能力的需求。
本发明公开了一种铝包覆锂离子电池正极材料的制备方法:按分子式为(Li0.8Mn0.55Ni0.42Mg0.03)O2中的摩尔比例,将氢氧化镍、氢氧化锰、碳酸锂和氧化镁混合均匀,烧结,得到无包覆正极材料;将硫酸铝与甲苯相溶形成的铝盐溶胶,将NH3·H2O溶液加入到铝盐溶胶,得到铝包覆液;将上述无包覆的正极材料加入到包覆相乙二醇中,加入上述铝盐溶胶包覆液;将所得铝包覆的锂离子电池正极材料的浆料干燥后,烧结,得到铝包覆的锂离子电池正极材料。本发明采用了特定的正极材料,并包覆有铝,因此在具有高能量密度的同时,具有良好的循环稳定性,用于锂离子电池时,容量高,循环稳定性好,使用寿命长。
本实用新型属于电量检测装置领域,公开了一种锂电池自动检测装置,包括伸缩杆、红外线感应器、检测仪、龙门架和工作台,工作台设于龙门架的两立柱之间,工作台内嵌有电池盒和压力传感器,电池盒底部固定连接有第一弹簧,第一弹簧自由端连接有推板,推板上重叠存放有多个锂电池,电池盒的两侧壁设有通孔,通孔设于工作台的上方,通孔与锂电池配合设置,工作台还连接有电动推杆和直线电机,工作台上滑动连接有锂电池固定架,工作台远离电池盒设有滑槽,滑槽两侧均连接有滑轨,滑槽末端连接有滑板,滑板末端连接有储存部;本实用新型解决了现有技术需要工作人员手动将锂电池放入或取出锂电池固定座的问题,适用于检测锂电池电量。
本实用新型涉及一种超低功耗锂电池充放电保护电路,包括电压检测子电路,连接于锂电池的正负极之间,充放电控制子电路,连接于所述锂电池的负极,所述的电压检测子电路还连接所述的充放电控制子电路并控制该充放电控制子电路的导通及导通方向,属于电子技术领域。采用本实用新型所述结构的超低功耗锂电池充放电保护电路,其功耗在正常操作下为280nA,休眠状态仅180nA,传统锂电池保护IC的功耗为uA等级,因此与传统产品相比,本实用新型明显有着更长待机时间的优势,解决了对锂电池频繁充放电的问题,且在低功耗的表现下仍然能够精确的侦测出各种保护的触发点。且本实用新型的超低功耗锂电池充放电保护电路,其结构相对简单,生产及使用成本低廉,应用范围也相对广泛。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体地说是一种可双向安装的锂离子电池储能模块结构。一种可双向安装的锂离子电池储能模块结构,包括侧板、绝缘片、模组固定梁、串联铜排、电气板、下壳、上盖。同现有技术相比,提供一种可双向安装的锂离子电池储能模块结构,此模组将8组2*单串小模块,电气板等控制装置,集成于电池模组内,8个2*单串小模块通过串联铜排进行链接,方便后续拆装维护。并且增加了防止锂电池组出现过充或者过放的现象,从而保证了锂电池的品质,延长了锂电池的使用寿命。
本实用新型涉及锂电池的成组技术,适用于作为动力电池、储能电池等领域应用的锂电池,特别是一种大容量12.8V锂电池。它由外部电池盒、电池盒内置的串联电池组以及具有锂电池保护电路的电源管理系统构成;所述的串联电池组是由四块标称电压为3.2V的磷酸铁锂电池串联而成;与锂电池保护电路连接的电池组的正负极通过接线桩引出到电池盒外。它主要解决12V铅酸电池的替代技术问题,它将锂离子电池制作成12V的标准电池,可以兼容铅酸电池的工作电压范围。
本公开涉及一种电解液及具有该电解液的锂离子电池,所述电解液为含有锂盐、有机溶剂和添加剂的液体,所述添加剂包括二氟磷酸锂、三(三甲基硅烷)硼酸酯、三(三甲基硅烷)磷酸酯、三(三甲基硅烷)亚磷酸酯以及硫酸亚乙酯。本公开的电解液的添加剂中,适量的二氟磷酸锂、三(三甲基硅烷)硼酸酯、三(三甲基硅烷)磷酸酯、三(三甲基硅烷)亚磷酸酯以及硫酸亚乙酯,能够降低负极阻抗,在满足低温充放电和快充性能的情况下,同时具有长循环寿命和优良的高温储存性能。
本发明涉及一种锂离子电池隔膜多孔柔性基材及制备方法,其中,该多孔柔性基材是由超细涤纶纤维和玻璃纤维为结构纤维,水溶性维尼纶纤维为粘结纤维通过斜网圆网双网脱水湿法抄造得到的。采用本发明提供的多孔柔性基材制备的锂离子电池隔膜,使隔膜具有热收缩性小、热稳定性好,孔径小,孔隙分布均匀,孔隙率高等特点,满足了技术要求。
本发明提供了一种锂电池制备工艺,所述锂电池制备工艺包括:在箔材基体表面使用涂布浆料得到第一活性材料层,在所述第一活性材料层表面涂覆包含三元材料的浆料得到第二活性材料层,以制得正极极片;获取负极极片、电解液以及隔膜;依次叠加所述正极极片、所述隔膜和所述负极极片,以制得裸电芯;将所述裸电芯装入壳体中;在所述壳体内注入电解液以制备锂电池。本发明通过所述第二活性材料层减小了所述第一活性材料层和所述电解液的接触面积,抑制了所述电解液在正极极片表面的分解,提高了锂电池性能。
本发明是一种芳叔烷基醚双烯二氟甲基磺酸锂的离子膜化合物及其合成方法,需要经过醚化反应、二氟甲基反应、膜电解氧化反应和脱水双烯的四步合成反应。在芳叔烷基乙氧基醚双烯二氟甲基磺酸锂分子中,包含能致密交联的双烯键,多醚键柔软烷基链和超强酸性的二氟甲基磺酸锂基团,聚合后的离子膜固态电解质具有高Li+电导率、紧贴金属锂片表面变形的低接触电阻、选择性只渗透通过Li+和阻挡穿梭效应等出色性能。
本发明公开了一种含Zn铸造铝镁锂合金及其热处理方法;所述铝镁锂合金包括如下各组分:2.1~2.5wt%Mg,3.1~3.5wt%Li,0.1~1.0wt%Zn,杂质元素总量小于0.15wt%,余量为Al。本发明还涉及前述含Zn铸造铝镁锂合金的热处理方法,包括三级固溶处理和单级时效处理两个工艺,其中三级固溶处理工艺为:在430~440℃下固溶处理20~30h,再在500~510℃下固溶处理10~20h,最后在560~570℃下固溶处理20~30h。单级时效处理工艺为175~200℃下保温8~128h。本发明工艺简单,成本低廉,制得的铸造铝镁锂合金可应用于汽车、航空航天、军工等领域。
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