以Li2O- SiO2- P2O5为主要原料的微晶玻璃及其制备方法,它涉及微晶玻璃及其 制备方法。为了解决现有微晶玻璃析晶度低、力学性能差的问 题。它由SiO2、 Li2O、 P2O5、ZnO、K2O、CaO为原料组 成,各原料成分的含量为SiO2: 60~75wt%、Li2O:15~18wt%、 P2O5:2~11wt%、ZnO:2.5~3.5wt%、 K2O:4~6.5wt%、CaO:1~1.5wt %。方法:1.将上述原料进行球磨、烘干;2.将经方法一的粉 末放入坩埚中熔化;3.将经方法二获得的玻璃熔液经水淬成块 状玻璃;4.将经方法三的玻璃球磨成粉末;5.将经方法四的粉 末在热压烧结炉中,并以单轴施压,烧结后脱模并随炉冷却, 即制备出二硅酸锂为主晶相的微晶玻璃。本发明方法得到的主 晶相为棒状的二硅酸锂晶体,该晶体的析晶度高,力学性能好。
一种基于重复利用乙醚溶剂的三氢化铝制备方法,涉及三氢化铝的制备技术,为了解决制备三氢化铝时乙醚消耗量大且不易回收的问题。四氢铝锂乙醚溶液和氯化铝乙醚溶液进行反应,正压过滤,除去氯化锂,得到三氢化铝醚合物的乙醚溶液,补加四氢铝锂,醚合物充分沉降,过滤后分离出三氢化铝醚合物和乙醚溶液;在乙醚溶液中重复投放四氢铝锂和氯化铝乙醚溶液,重复过滤、沉降的操作,实现对乙醚溶剂的多次利用。本发明适用于制备三氢化铝。
一种纳米多孔泡沫镍集流体的制备方法和应用,它涉及一种集流体的制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有三维金属泡沫镍作为导电集流体,电荷在泡沫镍骨架上分布不均匀,造成不均匀的锂金属成核,导致锂枝晶的产生的问题。方法:一、剪裁;二、超声、干燥;三、氧化;四、还原。一种纳米多孔泡沫镍集流体作为金属锂负极的集流体。以本发明制备的纳米多孔泡沫镍集流体作为集流体时,库伦效率非常稳定,没有明显的波动,且200次循环后仍具有大于98%的库伦效率;以本发明制备的纳米多孔泡沫镍集流体作为集流体时,对称的锂金属电池可以稳定循环700h以上,相当于350次循环以上。本发明可获得一种纳米多孔泡沫镍集流体。
本发明公开了一种散热防护帽,主要包括防护帽体和防护帽保护层,防护帽体前部设有帽沿,防护帽体由上防护帽体和下防护帽体两层构成,上防护帽体覆盖于部分下防护帽体上,防护帽保护层设于下防护帽体中,上防护帽体与下防护帽体之间设有间隙,下防护帽体中开设有通风孔,在防护帽体上安装有一下电扇和锂电池,电扇的电源线与锂电池的电源线相连接,在电扇与锂电池之间还设有开关,开关固定于帽沿上,锂电池设于上防护帽体外侧。本发明在防护帽中采用上防护帽体和下防护帽体,使上、下防护帽体之间设有一定间距,在下防护帽体设有通风孔,上防护帽体上设有风扇,由风扇实现防护帽内的空气与外部空气的流通,使帽内温度不会太高,其结构简单,设计巧妙。
Zr : LiNbO3晶体及其制备方法,它涉及一种晶体及其制备方法。它为了解决铌酸锂晶体抗光损伤能力低,而提供的一种Zr : LiNbO3晶体及其制备方法。Zr : LiNbO3晶体由纯度都为99.99%的ZrO2、Nb2O5和LiCO3制成;其中ZrO2的掺杂量为ZrO2、Nb2O5和LiCO3总物质的量的4%~6%,Li与Nb的摩尔比为0.946。制备方法:(一)称取并混合ZrO2、Nb2O5和LiCO3;(二)提拉法进行晶体生长;(三)极化;(四)晶体切割后表面光学质量级抛光,即得到Zr : LiNbO3晶体。本发明Zr : LiNbO3晶体光泽度高、成分均一、无瑕疵、无生长条纹和无裂纹产生;在保证了铌酸锂晶体原有优良性能的同时抗光损伤能力比5mol%Mg : LiNbO3,6.5%Zn : LiNbO3和4mol%Hf : LiNbO3分别提高了85%、100%和112%以上。本发明Zr : LiNbO3晶体的制备方法简单,便于操作,晶体生长速度快。
一种核壳结构复合隔膜及其制备方法。本发明属于锂离子电池隔膜领域。本发明为解决现有直接将陶瓷填料与聚偏氟乙烯共混的复合隔膜结合力不够、体电阻大、复合效率低而导致锂电池循环和倍率性能差、抑制锂枝晶生长的能力低以及热稳定性差的技术问题。本发明的核壳结构复合隔膜由陶瓷填料和聚合物基底制备而成,所述陶瓷填料均匀分散于聚合物基底中,所述陶瓷填料是由陶瓷核和聚合物壳构成的核壳结构。本发明将聚合物包覆在无机陶瓷颗粒外层,自组装合成包覆均匀的核壳结构单元,再加入到聚合物基体中制备出具有核壳结构的复合隔膜,实现了具有高机械强度、高润湿性、良好界面结合、能有效抑制锂枝晶的隔膜。
本实用新型涉及电池加工组装技术领域,更具体的说是一种新能源汽车电池加工装置,其有益效果为能对电池校准加工位置,包括定位机构、夹紧机构和加工机构,定位机构固定连接在夹紧机构上,加工机构固定连接在夹紧机构上,能在锂电池组装过程中对盖板进行压紧,把锂电池放在固定板上,电机的输出轴带动丝杆转转动,丝杆转动带动两个滑块向中间滑动,将锂电池夹紧,夹紧能保证在压紧过程中锂电池不会滑动,涡轮转动通过皮带带动转轴转动,四个挡杆均向中间转动将理电池的位置对准中心,可以保证在压紧过程中,让压紧更均匀,不会出现压紧不匀的情况,丝杆Ⅱ带动加工件向下移动完成对锂电池的盖板压紧。
手机电池热插拔结构属于电子产品;在手机壳体内配装微型锂电池、锂电池保护电路板和升压充电电路板,在手机电池供电负极端子和手机电池供电正极端子上分别配装常开微动开关和常闭微动开关,手机电池通过手机电池供电负极端子和手机电池供电正极端子分别控制常开微动开关的闭合和常闭微动开关的断开,导线将微型锂电池与锂电池保护电路板连通,导线将锂电池保护电路板分别与升压充电电路板、手机电池供电负极端子、常闭微动开关连通,导线分别将手机电池供电正极端子与升压充电电路板、常开微动开关与升压充电电路板连通;本结构实现了手机电池更换时的热插拔作业,具有结构简单合理、使用方便的特点。
本实用新型提供了一种可以直接通过无人机快速拆装电池的能与无人机匹配的水文遥测端机。它包括箱体,箱体上安装有显示屏,箱体的下端安装有多个接线端口,箱体内还安装有中央处理器、存储控制器、接口控制器、电源管理器、总线控制器、远程通讯模块、触控显示模块;存储控制器、接口控制器、电源管理器、总线控制器、远程通讯模块、触控显示模块均与中央处理器电连接;电源管理器上连接有锂电池;锂电池设置于箱体的顶部,箱体的顶部设置有电源插座和导向柱;锂电池上设有用于与导向柱插接的通孔,锂电池的上部还设有提手;导向柱的顶部安装有第一位置标签,提手上设有第二位置标签;锂电池的外周上设有防护层。
油电混合电源系统,涉及一种电源供电装置,具体涉及油电混合电源系统,本实用新型为解决现有电源供电装置供电方式单一、使用寿命短的问题。本实用新型包括柴油发电机组、三个交流接触器、整流器、市电接入口、多个交直流输入电源模块、BMS电池管理系统和两个锂离子电池组;柴油发电机组与市电按照市电优先的原则采用双输入供电方式对两个锂离子电池组和负载同时进行供电,柴油发电机组和市电不工作,锂离子电池组给负载供电;锂离子电池组容量低于设定值时,启动柴油发电机组给负载供电,同时给锂离子电池组充电,充满后柴油发电机组停机。本实用新型用于供电系统。
一种全固态电解质及其制备方法和应用,它涉及一种电解质及其制备方法和应用。它解决了现有锂离子二次电池存在液态电解质易挥发并且存在泄漏的不安全隐患,或者凝胶聚合物电解质的机械性能很差而且成型困难的问题。全固态电解质由锂盐、聚环氧乙烷(PEO)、超细粉填料组成。本发明制备全固态电解质的方法为:一、将锂盐与溶剂混匀再撒入PEO粉末混匀;二、将超细粉填料加入溶剂中混匀,再静置;三、将步骤一与步骤二的混合液混匀,浇模,干燥后成型,脱模后得产品。本发明的全固态电解质用作全固态二次锂电池的电解质。本发明的全固态电解质与金属锂负极匹配,不存在液态电解质泄露的不安全隐患,并且机械性能优良且成型容易。
油井启停监测装置。抽油机的尾部等运动部件在运动时没有对运动进行监测的装置,并不能第一时间通知检维修人员进行处理,经常意外停井产生损失。本实用新型组成包括:外壳(1)、天线(2)和锂电池仓(4),所述的锂电池仓内放有锂电池(5);所述的外壳内部固定有电路板,所述的电路板上安装有压阻式加速度传感器(6)、微控制器(7)和短信模块,所述的外壳内固定有晃动发电机(8);所述的晃动发电机与所述的锂电池电连接,所述的锂电池与所述的压阻式加速度传感器和所述的微控制器电连接,所述的微控制器与所述的短信模块电连接。本实用新型用于油井启停监测装置。
本发明公开了一种太阳能远程控制吸收式制冷系统,包括集热水箱、太阳能集热组件、溴化锂吸收式制冷机、蓄热循环泵、热媒循环泵、智能远程控制器和热电转换组件;该发明通过集热水箱对太阳能蓄热的大量存储,方便对溴化锂吸收式制冷机的持续输出,实现持续制冷的目的;同时,通过智能远程控制器对蓄热循环泵、热媒循环泵、溴化锂吸收式制冷机和电磁阀进行远程控制,更加方便智能,便于工作;通过过滤组件中初过滤层、第一活性炭纤维层、树脂层、第二活性炭纤维层和精细过滤层的配合,实现对水质的层层过滤,满足溴化锂吸收式制冷机对水质的要求,同时,提高太阳能集热管和溴化锂吸收式制冷机的使用寿命。
本发明提供了一种电力驱动的吸收式高温热泵循环系统,涉及热泵循环系统技术领域。用于解决溴化锂浓溶液高温时易结晶腐蚀,热泵性能系数和效率偏低,节能性较差的问题。本发明包括热泵第一蒸发器、第一吸收器、热泵第二蒸发器、热泵第一冷凝器、第一节流膨胀阀和第一压缩机,热泵第二蒸发器、第一节流膨胀阀、第一压缩机和热泵第一冷凝器连通形成制冷剂热力循环;热泵第一蒸发器、第一吸收器、热泵第二蒸发器和热泵第一冷凝器形成溴化锂溶液和冷冻水循环。本发明利用电驱动方式在低温将溴化锂稀溶液浓缩,高温使溴化锂浓溶液吸湿稀释,避免溴化锂溶液易受温度影响而发生结晶和腐蚀,提高了热泵循环系统性能系数。
本发明公开了一种电池理料线,包括并列设置在所述线体支架上的多排理料输送模组;理料输送模组包括收尾相接的多个积料输送链;积料输送链包括支撑板,设置在支撑板两端的驱动组件及设从动组件及链板;线体支架上还具有对应链板的阻挡机构,挡板的端部呈楔形以便于插入相邻两个锂电池工件之间形成隔断阻挡积料。该发明通过设置根据不同规格的锂电池定制而成的滚子链板配合阻挡机构用于锂电池在线体上的定位排放及积料输送,具有结构简单、定位精度高且避免锂电池之间在滚动输送过程相互摩擦的优点,可以实现锂电池的规整理料输送。
一种FeS2和S复合材料的制备方法及应用,属于能源材料技术领域。所述方法如下:(1)将铁盐溶液和有机配体溶液混合制备铁基沸石型咪唑框架化合物(Fe‑ZIF);(2)将制得的Fe‑ZIF与硫混合,在管式炉中高温煅烧,得到FeS2空心球;(3)将FeS2空心球与单质硫混合,在惰性气体保护下加热熔融后冷却到室温,得到FeS2‑S复合材料。本发明的优点是:FeS2作为锂硫电池正极材料对锂硫电池放电中间产物多硫化锂有较强的化学吸附作用,即通过与聚硫离子的路易斯酸碱作用抑制多硫化锂的溶解,从而降低穿梭效应;FeS2可以催化多硫化锂的分解,从而改善电池性能;本发明制备方法简单,原料价格低廉,过程无污染。
一种核壳纳米管式结构材料改性的复合隔膜及其制备方法和应用。本发明属于锂离子电池隔膜领域。本发明为解决现有陶瓷改性复合隔膜存在陶瓷颗粒与基体相互作用小,以及引入核壳结构改性陶瓷的复合隔膜锂离子迁移速率和锂离子迁移数不高、锂电池放电性能不高的技术问题。本发明的复合隔膜以含氟高分子聚合物为基材,以核壳纳米管式结构材料为填料,核为纳米管材料,壳为原位聚合获得的聚多巴胺。方法:步骤1:将纳米管材料制成分散液;步骤2:向分散液中加入盐酸多巴胺和三羟甲基甲胺,原位聚合制得核壳纳米管式结构颗粒;步骤3:将含氟高分子聚合物和核壳纳米管式结构颗粒分散于有机溶剂;步骤4:刮涂制膜。本发明的复合隔膜用于组装锂电池。
本发明一种废旧Li3V2(PO4)3正极材料的回收再生方法,它涉及废旧锂离子电池正极材料的回收再利用方法。本发明要解决现有技术中没有废旧磷酸钒锂电极材料的回收再利用方法。方法:将废旧磷酸钒锂电池充分放电后,分离出正极极片,用碱液溶解铝箔,分离出正极粉料;将正极粉料在高温氧化气氛中保温,得固体粉末,测其中各元素的含量,补加锂、钒和碳源后,将固体粉末溶于盐酸中,蒸干水分得固体混合物;将固体混合物干燥后高温煅烧得前驱体,将前驱体在惰性气氛、800℃下煅烧,得正极材料。本发明工艺简单,酸用量小,分离提纯方便,所制备的正极材料,各项性能均满足使用需求。本发明用于废旧锂离子电池的回收再利用。
油电混合电源系统及该电源系统的控制方法,涉及一种电源自动供电装置以及实现该自动供电装置的控制方法,本发明为解决现有电源供电装置供电方式单一、使用寿命短的问题。本发明包括柴油发电机组、三个交流接触器、整流器、交直流输入电源模块、BMS电池管理系统、两个锂离子电池组、主控制器和柴油机控制器;柴油发电机组与市电按照市电优先的原则采用双输入供电方式对两个锂离子电池组和负载同时进行供电,柴油发电机组和市电不工作,锂离子电池组给负载供电;锂离子电池组容量低于设定值时,启动柴油发电机组给负载供电,同时给锂离子电池组充电,充满后柴油发电机组停机。本发明用于供电系统。
一种原位合成普鲁士蓝修饰的隔膜的制备方法及其应用,属于能源材料技术领域。所述方法如下:用等离子清洗机处理隔膜2~5min,使其表面转变为亲水结构;将0.1~0.15g普鲁士蓝化合物、0.1~0.2g硝酸铁、5~15mL 0.1M的盐酸及3.0~3.5g PVP加入到80 mL去离子水中搅拌10~30min,加入步骤一处理后的隔膜,80℃静置8~48h,即得到普鲁士蓝化合物修饰的隔膜。本发明的优点是:普鲁士蓝对锂硫电池放电中间产物Li2Sn (4≤n≤8) 有很强的吸附作用,能够抑制多硫化锂的溶解,从而抑制穿梭效应,实现高性能锂硫电池的制备;原位生长过程工艺简单,易于操作,易于大规模生产;普鲁士蓝价格便宜、无污染,修饰后的隔膜能够抑制多硫化锂的穿梭效应,制备过程清洁环保,同时能够提升锂硫电池的循环性能。
一种用于圆柱体绕轴心旋转的机构,属于锂电池技术领域。它能够使锂电池旋转,便于相机检测到锂电池外观的各个角度。两个主动托辊两端和两个从动托辊两端均与支架上端转动连接,两个主动托辊和两个从动托辊平行设置,且两个从动托辊分设在两个主动托辊左右两侧,电机设置在主动托辊下端并与支架固定连接,主动带轮固定套装在电机的输出轴上,主动带轮与两个主动托辊通过同步带传动连接。本实用新型结构简单,性能稳定,采用主动托辊和从动托辊支撑锂电池,电机通过同步带带动主动托辊运转,主动托辊旋转带动锂电池旋转,便于相机检测到锂电池外观的各个角度,且传递扭矩稳定,不会出现打滑的情况,不受托辊和电机距离的限制。
一种高强度高粘附性固态电解质制备方法及应用,涉及一种高强度高粘附性固态电解质制备方法及应用。本发明是要解决固态电池充放电过程中负极锂枝晶及电极体积变化的技术问题。本发明的一种高强度高粘附性固态电解质是由聚乙二醇(聚四氢呋喃、聚乙烯亚胺或氨基硅油)、异氰酸酯、锂盐和载体膜组成。本发明得到的固态电解质的高强度特性使其抑制锂枝晶;电解质有良好的柔韧性,可以缓冲电池正负极充放电过程中体积变化;充放电过程中,电解质的高粘附性使得电解质与正负极保持良好接触,有效减小界面电阻;电解质拥有高的室温电导率,可以减少电池内部电阻。本发明得到的固态电解质可用于磷酸亚铁锂、锂硫电池等中,具有广阔的应用前景。
石墨烯快充电池的制备方法。本发明用于电池。现有充电电池在低温环境下充电仅能达到总电池容量的50-70%。本发明包括:通过锰酸锂正极、粘结剂以及导电剂制得涂敷电池正极极片所需浆料;通过含有导电石墨烯浆料的导电剂制得涂敷电池负极极片所需浆料的匀浆;电池正、负极的涂布,且正、负极上下两侧均留出空箔;电池正极极片和负极极片的碾压与剪切;电池的装配;电池化成和后处理工序。本发明实现锰酸锂-钛酸锂电池常温快充性能,同时保持其倍率性能和循环性能。
本发明提供的是一种多用途航模电子工具箱。包括数据处理器(U1)、稳定电压输出单元(U2)、舵机端口(U3)、数据采集单元(U4)、数据采集单元(U5)、充电锂电池插入端口(U6)和电源(U7)。数据处理器(U1)与稳定电压输出单元(U2)、舵机端口(U3)、数据采集单元(U4)、数据采集单元(U5)、充电锂电池插入端口(U6)相连,稳定电压输出单元(U2)与电源输入相连,充电锂电池插入端口(U6)与电源输入、数据采集单元(U4)、数据采集单元(U5)相连,舵机端口(U3)是通过的控制单片机I/O口输出模拟PWM信号完成的。本发明能够解决航模供电电池因非智能充电造成损耗,舵机灵敏度、电池电量检测过程繁琐导致效率过低等问题。
静电纺丝法制备PAMPSLi纤维基聚合物电解质膜的方法,它属于聚合物锂离子电池用聚合物电解质的制备领域。本发明要解决盐聚合物电解质体系中存在浓差极化现象、离子迁移数低的问题。本发明制备的PAMPSLi纤维基聚合物电解质,采用聚电解质PAMPSLi作为聚合物基体和锂离子源,可以有效的消除浓差极化现象,制得的薄膜具有亚微米级的孔结构,比表面积大,吸液率高。此外采用二元溶剂体系制备纺丝液,纤维的形状和尺寸可通过调整二元溶剂组成进行控制。PAMPSLi纤维基单离子聚合物电解质室温离子电导率可达2.12×10-5S/cm,电化学稳定性好,电化学窗口达4.4V?vs?Li,满足锂离子电池的应用要求。本发明制备工艺简单,不需要消耗大量的溶剂,环境污染小适于工业化规模生产。
一种离网型风光储多能互补电热水气联供方法属于新能源利用领域;包括量管理系统接收到启动命令;判断储能系统中储能锂电池SOC值是否小于30%,若小于该值则系统不启动,光伏组件通过光储一体机对储能锂电池进行充电;若储能锂电池SOC≥30%,当Wbattery+Wwind+Wpv>Wl时,电负荷系统正常工作进行海水淡化,并启动制氢/氧子系统制氢;当Wbattery+Wwind+Wpv=Wl时,电负荷系统正常工作进行海水淡化,制氢/氧子系统不工作;当Wbattery+Wwind+Wpv
本发明公开了一种NiPC@CNTs/S复合材料的制备方法与应用,所述方法步骤如下:一、将镍盐溶解于溶剂中,同时将2-甲基咪唑溶解于溶剂中,待完全溶解后,将两溶液混合均匀,搁置0.5~100小时后过滤、清洗、烘干,得到含有金属镍离子的金属有机框架;二、将金属有机框架在保护气中高温热解,一步得到NiPC@CNTs;三、将NiPC@CNTs与单质硫混合,加热至120~158℃,保持2~48小时,冷却得到NiPC@CNTs/S复合材料,其可用于锂硫电池的正极材。使用该方法制备的锂硫电池正极活性物质具有较好的导电性和电化学稳定性,对多硫离子的具有较强的吸附能力,利于提高锂硫电池的库伦效率与循环稳定性。
本实用新型涉及一种汽车辅助启动电源,磷酸铁锂离子电芯I(5-1)、磷酸铁锂离子电芯II(5-2)、磷酸铁锂离子电芯III(5-3)和磷酸铁锂离子电芯IV(5-4)串联组成磷酸铁锂离子电池组,通过点烟器输入端子(6)连接到汽车的点烟器插口,由充电保护模块(2)为磷酸铁锂离子电池组充电,电瓶正端子接头(3)和电瓶负端子接头(4)连接在汽车启动电瓶的正端和负端,为汽车启动提供辅助电源,开关(1)连接在磷酸铁锂离子电池组和电瓶负端子接头(4)之间,控制电源开启或关闭。
本实用新型涉及一种可以改善汽车动力的电源装置,包含:磷酸铁锂离子电芯1(5-1)~磷酸铁锂离子电芯4(5-4),开关(6),输入端子(1),点烟器输出端子(2),充电控制电路(3),输出稳压电路(4);磷酸铁锂离子电芯1(5-1)~磷酸铁锂离子电芯4(5-4)串联组成磷酸铁锂离子电池组,输入端子(1)连接交流电源,为磷酸铁锂离子电池组提供充电所需电能,充电控制电路(3)控制充电电流和充电截止,点烟器输出端子(2)通过延长线连接到汽车的点烟器插口,输出稳压电路(4)调节点烟器输出端子(2)输出电压稳定,开关(6)连接在磷酸铁锂离子电池组和输出稳压电路(4)之间,控制电源开启或关闭。
石墨烯包覆硫/多孔碳复合材料的水热制备方法,它涉及用于锂-硫二次电池正极材料的石墨烯包覆硫/多孔碳复合材料的制备方法。本发明是要解决现有的锂硫电池正极材料石墨烯包覆的含硫复合材料的电化学性能低的技术问题。本发明的水热制备方法:将硫/多孔碳复合材料与石墨烯浆料或者氧化石墨烯浆料混合分散后水热合成制得水凝胶柱,经干燥后制得。采用本发明水热方法制得的石墨烯包覆硫/多孔碳复合材料是在硫/多孔碳复合材料颗粒的外表面包覆石墨烯片层,并在颗粒之间形成石墨烯导电网络,所得的石墨烯包覆硫/多孔碳复合材料具备分级核-壳结构。该正极材料具备高比容量、长循环寿命和良好的高倍率性能。可用于锂二次电池中做正极材料。
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