本发明提供了一种水系锌离子电池用正极活性材料,包括磷酸氧钒锂。本发明以磷酸氧钒锂LiVOPO4作为水系锌离子电池的正极活性材料,该正极活性材料有利于二价锌离子的脱嵌,所构建的水系锌离子二次电池具有较高的工作电压。
本发明提供了一种基于太阳能的双电源管理装置,包括储能电池(10)、市电充电电路(20)和太阳能充电电路(30),所述市电充电电路(20)与所述太阳能充电电路(30)的输出端并联后与所述储能电池(10)的输入端连接;所述市电充电电路(20)包括与市电开关电源电路(50)的输出端连接的第一充电管理芯片(21),所述太阳能充电电路(30)包括太阳能电板(31)和与所述太阳能电板(31)电连接的第二充电管理芯片(32);所述储能电池(10)的输出端电连接一电池电源输出控制电路(40),所述电池电源输出控制电路(40)包括电连接的开关控制元件(41)和升压电路(42)。本发明使其在电源外接市电时,电源经开关电源得到直流电源,优先给锂电池充电;当外接电源消失时,太阳能自动对锂电池充电,具备双电源供电功能,能实现不间断供电的同时还节能环保。
本发明公开了一种快速安装的装配式外墙板,属于一种建筑用外墙板,所述外墙板上设有若干个连接部,所述连接部为横端和竖端组成的“T”型结构;所述竖端为圆筒状,由外到内依次为永磁层、非导磁层、电磁铁层,所述电磁铁层包括铁芯及绕在铁芯外的线圈;所述横端设有与线圈连接的锂电池、控制线圈通断的控制开关、为锂电池充电的太阳能充电装置;所述竖端穿过外墙板与预留在墙基内的连接块磁性吸附,横端固定贴合外墙板。本发明相比现有技术可实现外墙板的快速安装,减少工期,避免安装现场湿作业和众多安装零件,且在需要拆卸时可达到无损拆除外墙板的效果,避免传统拆卸造成的资源浪费。
本发明涉及一种氢化苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯嵌段共聚物SEPS的合成工艺,包括如下步骤:采用阴离子聚合技术,选择以环己烷为溶剂,正丁基锂为引发剂,通过顺控程序三步加料法合成三嵌段聚合物,通过三步法合成得到的基础胶,微观结构稳定,分子分布最佳,凝胶量含量最低。通过此加氢技术SEPS加氢得到的加氢度能稳定在99%,高温控制稳定,氢气耗量少,受外界环境干扰小。此金属离子脱出技术有效的解决了产品色泽问题及产品中含重金属离子均达到产品指标要求:镍含量5~10mg/kg、铝含量5~10mg/kg、锂含量<5mg/kg,并彻底解决聚合物降解问题,本发明设计合理,可大规模推广。
本申请公开了一种氮掺杂石墨烯C3N结构在金属离子电池中的应用及金属离子电池的制备方法,涉及金属离子电池领域。本申请是将二维氮掺杂石墨烯C3N作为金属离子电池的阳极材料使用。它是在石墨烯的二维蜂窝晶格结构中均匀地掺杂氮原子,其中N和C原子都显示出D6h对称性。由于C3N独特的网状结构,C3N作为锂离子电池负极材料的理论容量达到1600mAh/g,当实现与锂离子电池相同的容量时,镁离子电池的形状变化很小,从而可以实现更大的理论容量。进而使得金属离子电池获得优良的电化学性质,包括:较优的电导率、优异的理论容量、高稳定性和快速响应。
本发明公开了一种电池级磷酸铁及其制备方法。该电池级磷酸铁为无水磷酸铁FePO4,粉体由形貌规则的单分散橄榄形颗粒组成,堆积密度高,振实密度高达1.5-1.6g/cm3。其制备方法是以三价铁盐硝酸铁为铁源,以磷酸或磷酸二氢铵或磷酸氢二铵或磷酸铵为磷源;在铁源和磷源的混合水溶液中加入氨水溶液作为pH值调节剂,搅拌反应并陈化生成含有铵根、氢氧根和结晶水的高密度橄榄形结晶态复合物NH4Fe2(OH)(PO4)2·2H2O;再经固液分离、焙烧分解制备而得。该电池级磷酸铁是制备锂离子电池正极材料磷酸铁锂的理想原料。本制备方法适于高品质高密度电池级磷酸铁的规模、经济、稳定、可靠生产,无废水排放,具有明显的优势,很有实用价值。
一种炭素粉M生产制造方法,其特征在于步骤依次将石油焦、沥青焦、煤沥青焦经过精选,按50±5∶30±5∶20±5比例混合在1200~1400℃的温度进行煅烧,破碎、筛选、压制、焙烧、石墨化及机械加工分理、掺杂球化、高温碳化处理,最后加工成不同形貌层状、类椭圆、类圆形的材料,按40~50∶20~30∶30比例进行混合掺杂。最后获得优质的炭素粉M,其特点为:形貌参次有序、比容量高、循环寿命长,安全可靠,炭素粉M负极材料工艺方法简单,成熟稳定,适合在锂电池行业推广应用。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种电池隔膜及其制备方法。为了克服现有技术中电池隔膜各复合层间附着力弱和透过率低的缺点,本发明提供一种电池隔膜。该电池隔膜包括聚酰亚胺多孔膜层和聚烯烃多孔膜层,所述聚烯烃多孔膜层粘结在聚酰亚胺多孔膜层上;所述电池隔膜上设有通孔,所述通孔的孔径为60-250纳米,孔隙率为30-60%。所述电池隔膜的厚度为30-50微米,所述聚酰亚胺多孔膜层的厚度为20-40微米。与现有技术相比,本发明提供的电池隔膜的层与层之间粘结力强,透过率高。本发明还提供电池隔膜的制备方法,该方法包括涂布工序,工艺简单、易于操作。本发明提供的电池隔膜可广范应用于锂离子电池。
本申请公开了一种磷酸钛盐复合材料及其制备方法与应用,所述方法包括:对锂源、钛源、磷源、碳源进行干法球磨Ⅰ,得到混合粉体Ⅰ;将所述混合粉体Ⅰ与添加剂水溶液混合、干燥,得到混合材料;对所述混合材料进行干法球磨Ⅱ,得到混合粉体Ⅱ;对所述混合粉体Ⅱ进行烧结,得到碳/磷酸钛盐复合材料。该方法工艺简单、易于操作,同时该方法中通过添加剂水溶液分散既能保证原材料在混合时分散均匀,又能降低在烘干之后材料颗粒的硬度,整个制备过程绿色、环保、无污染;该方法制备得到的磷酸钛盐复合材料用作水系锂离子电池负极时半电池比容量近88mAh/g,循环100圈后无明显衰减。
本发明提供了一种氮化碳-硫复合材料及其制备方法和应用。具体的,本发明提供的复合材料,包括高比表面积类石墨相C3N4和单质硫,高比表面积类石墨相C3N4的比表面积为200~800m2/g,单质硫以颗粒形式分布于高比表面积类石墨相C3N4的表面和/或内部。所述复合材料作为硫锂电池的正极材料,能够有效克服碳材料表面疏水到导致的难以吸附多硫化合物的问题,有效避免多硫化物向电解液中溶解扩散。
一种山地防火机器人,包括底座、四个攀爬臂和信号接收发射器,其特征在于:所述的四个攀爬臂的第一伸缩套筒底端安装在底座左右两侧的第一伸缩套筒固定板上,所述的信号接收发射器的信号接收发射器底板底面安装在底座1上面的信号接收发射器固定座上;所述的底座包括底板、四个第一伸缩套筒固定板、信号接收发射器固定座,所述的底板是一个长方形板子,在其上面中间偏右的位置设有信号接收发射器固定座,在其上面右下角设有输入系统,在输入系统上方位置处设有控制系统,在底板上面的左下角处设有锂电池,通过信号接收发射器里的伺服电机带动半圆形信号接收板360度旋转可以加强信号的接收和发射。
本发明公开了含稀土离子掺杂LiGdCl4微晶的玻璃与玻璃薄膜的溶胶-凝胶制备方法,特点是其制备原料的摩尔百分组成为:乙醇铌:63mol%、硼酸三正丁酯:10-20mol%、氯化锂:8-12mol%、氯化钆:8-12mol%、稀土氯化物:1-3mol%,且氯化锂:氯化钆的摩尔比为1∶1,其中稀土氯化物为氯化铈、氯化铕或氯化铽中的一种。优点是溶胶-凝胶是一种低温湿化学法玻璃制备技术,通过先驱体原料的水解与聚合化学反应过程来获得玻璃与玻璃薄膜,因此在一定的液体粘度下可制备成薄膜材料,且低温的合成条件可有效地防止氯化物原料的分解与挥发。
本发明公开了一种用于白光LED的Tb3+/Sm3+掺杂LiLuF4单晶体及其制备方法。在LiLuF4晶体中同时掺入Tb3+与Sm3+两种稀土离子,生成物的化学式为LiLu(1-x-y)TbxSmyF4,在紫外光激发下,Tb3+发出的蓝光(413nm)、青色光(488nm)、橘黄色光(543nm)与Sm3+发出的红光(601nm,643nm)相混合发射白光。该氟化镥锂单晶体对稀土的溶解度大,具有好的热学、机械与化学稳定性。掺杂于该单晶的稀土离子发光效率高。本发明制备方法采用绝水、绝氧的密封坩埚下降法技术,并对原料进行高温氟化处理,得到几乎不含氢氧根离子与氧化物的高质量晶体。
本发明为一种具有热闭孔功能复合纳米纤维隔膜、制备方法和储能器件,涉及锂离子电池,锂硫电池,超级电容器,铅酸电池,碱性电池,锌空气电池,钠离子电池及其纤维隔膜。具有热闭孔功能的复合纳米纤维隔膜为无纺布结构,由原纤化纤维素纳米纤维和至少一种低熔点聚合物纳米纤维相互交联复合而成;所述低熔点聚合物纳米纤维为含聚烯烃和聚酯类纳米纤维。具有闭孔功能的复合纳米纤维隔膜的厚度可为10~80μm,闭孔温度为130~170℃,闭孔后纤维膜不收缩,在200℃高温下加热30min热收缩率小于2%。复合纳米纤维隔膜可实现热闭孔功能,避免因热惯性的作用导致电池正负电极的直接接触,显著提高以上储能器件安全性。
本发明提供了一种表面改性高镍三元正极材料及其干法制备工艺。本发明提供的表面改性高镍三元正极材料,包括:高镍三元正极材料和包覆在所述高镍三元正极材料表面的改性层;所述高镍三元正极材料具有式Ⅰ结构:LiNixCoyMnZL1‑x‑y‑zO2式Ⅰ;其中:0.8≤x≤1.0,0≤y≤0.2,0≤z≤0.2;L选自Zr、Sr、Mg、Al、Mo、W、Si、Nb和Ta中的一种或几种;所述改性层包括氧化物及其氧酸锂盐;所述氧化物选自Co3O4、ZrO2、MgO、Al2O3、MoO3、WO3、Ta2O5、Nb2O5和SiO2中的两种以上。本发明以特定的氧化物及其氧酸锂盐作为改性层,包覆在高镍三元正极材料表面,降低了残碱改善产气,并且改善了倍率性能及循环性能。
本申请公开了一种水系离子电池,包括:电解液,所述电解液为含有电解质的水溶液;负极,所述负极含有负极活性物质;所述负极活性物质包括含有萘环的聚酰亚胺;和正极,所述正极含有正极活性物质;所述正极活性物质包括锰酸锂。解决了由于现有负极材料与正极锰酸锂材料存在着匹配性差(如正、负极电极材料的质量配比、电极制备的工艺参数以及电位电压窗口等),电池的循环寿命低、比容量低的问题。
便携式食材清消器,包括,叶轮(3)、电解电极板B(6)、电解电极板A(5)、电解盒(11)、微扁型微电机(15)、芯片及电路板(14)、充电式锂电池(16)及感应充电线圈(22)。便携式食材清消器外观,呈盒状的扁圆体,盒体中,设有由电解电极板B(6)和电解电极板A(5)组成的电解盒(11);所述的充电式锂电池(16),采用无线充电技术,作为电解盒(11)及微扁型微电机(15)动力源,使电解盒(11)发生臭氧,使微扁型微电机(15)带动叶轮(3)搅动水流,对食材实现均衡清消;便携式食材清消器是一种轻巧灵活的、不受环境限制的、对任何食材可实现清洗消毒的器具,对人类健康生活、科学生活能起到促进的作用。
本发明公开了一种LaTi21O38·CoO·CuLaO2复合物纳米线的制备方法,本发明中将一定量的钛酸四丁酯、乙酸钴四水合物、乙酸铜一水合物、醋酸镧为主要原料溶于一定体积的N,N‑二甲基甲酰胺和乙醇的混合溶剂中,然后加入适量的聚乙烯吡咯烷酮,搅拌,得到前驱体混合物溶液;然后在一定的电压、流率及一定的相对湿度氛围下进行静电纺丝;然后将静电纺丝产品进行烧结得到LaTi21O38·CoO·CuLaO2复合物纳米线。本发明所制得的复合物纳米线具有良好的电化学性能,可应用于锂离子电池的电极材料,在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本发明公开了一种具有语音提示功能的头灯,包括铰接座,所述红外感应开关和所述播报喇叭分别设置在所述LCD液晶显示屏的左右两侧,所述控制盒的内部设置有锂离子蓄电池组,所述锂离子蓄电池组的右侧设置有主控制器,所述主控制器的右侧设置有恒流驱动芯片,所述恒流驱动芯片的右侧设置有定时器,所述定时器的右侧设置有电量传感器,所述控制盒的左右两侧和顶部均设置有头带。本发明还提供了一种具有语音提示功能的头灯系统,包括:主控制模块、红外感应模块、恒流驱动模块、播报模块、定时模块、电量传感模块和显示模块。本发明使得使用者可随时掌握用灯情况,同时可以运用到多种实用灯具上面。
一种合成2?[2?(2,4?二氟苯基)?2?丙烯?1?基]?1,3?丙二醇的方法,步骤包括:将1,2,3?三氯丙烷滴加到1,3?二氟苯中,20?40min后加三氯化铝;5~?5℃下0.5?1.5h,升温到20?45℃反应1.5?3h;加到盐酸溶液中萃取、依次用饱和NaHCO3溶液、水、饱和食盐水分别洗涤一次;用无水Na2SO4干燥后过滤,蒸发去溶剂得1,3?二氯?2?(2,4?二氟苯基)丙烷;将1,3?二氯?2?(2,4?二氟苯基)丙烷与氢氧化钾加到叔丁醇中,回流3.5?6h;除掉叔丁醇,加冰水,5~?5℃下用盐酸中和到中性,用二氯甲烷分三次萃取,用无水Na2SO4干燥后过滤,蒸发蒸馏产物溶解于DMSO加入丙二酸二乙酯和氢氧化物反应,然后得到的产物与氯化锂、硼氢化钠反应获得目标产物;合成路径为:。
本发明提供一种正极活性材料前驱体的制备方法及应用。本发明的正极活性材料前驱体的制备方法,包括:使氢氧化锂、混合盐体系以及络合剂进行共沉淀反应得到所述正极活性材料前驱体;所述混合盐体系至少包括镍源;所述混合盐体系还包括钴源、铝源和锰源中的至少一种。该方法以氢氧化锂作为沉淀剂,并且在共沉淀反应的过程中添加络合剂,能够制备一种正极活性材料前驱体,使用该正极活性材料前驱体能够制备出电化学性能优异的正极活性材料,并且该制备方法不会引入其他的杂质离子,不需要综合考虑杂质离子的脱除,生产成本低。
本发明公开了一种石墨烯热塑性弹性体,按质量份数计,包括以下组份:EPDM 25~35份、TPU 7~13份、珊瑚粉36~44份、环烷油4006 18~22份、TAFTAF 3~5份、碳酰胺3~5份、表面活性剂1~2份、碘化锂2~4份、硅藻土14~16份、抗紫外剂2~3份、氢化铝锂2~4份、蛭石粉1~3份、海藻酸钠2~4份和苯扎氯铵2~4份、溶剂7~9份、增稠剂2~4份和石墨烯微片8~12份。用本申请热塑性弹性体所制得的塑胶跑道不仅具有高弹性、高强度、减振等优点,同时,还具备了较强的耐温性、耐老化的性能,从而有效地延长了其使用寿命。另外,其生产方法简便,适合进行规模化生产。
本发明公开了一种基于公共电动车租赁系统的恒流源充电电路技术,包括大功率低压电路、恒流充电电路与充电输出接口,大功率低压电路通过恒流充电电路后与充电输出接口连接,大功率低压电路包括电源柜,电源柜输出大功率的低压电源,恒流充电电路包括型号为UC3843DR的第一芯片及其外围电路,大功率的低压电源通过恒流充电电路后输出供锂电池充电的电压,充电输出接口输出的电压可调。不再使用高压市电给电动自行车车充电,也不同于之前的通过锁止器来控制分配的充电方案。电源柜提供一个大功率的低压电源,通过第一芯片及其外围电路构成的恒流充电电路,输出适合锂电池充电的、可调的电压。本发明大大提高了系统的安全性,并且降低了成本。
本发明公开一种氧化亚硅负极材料、电极及其制备方法和应用。其包括以下步骤:在惰性气氛的条件下,将预浸渍的硅负极材料进行第一次热处理、第二次热处理后即得;预浸渍的硅负极材料为锂化溶液与氧化亚硅的混合液干燥后所得粉料;第一次热处理中第一包覆剂为含氟元素且能在500℃以下释放或分解出含氟气体的物质;第二次热处理中第二包覆剂为含碳有机气体或者500℃以下能够气化形成含碳气体的固态含碳有机物或者液态含碳有机物。本发明制备方法工艺简单可行,可实现规模化生产;本发明硅碳负极材料不仅具有高容量和高首效、循环性能好,还具有环境友好、使用方便的特性;本发明的硅碳负极材料可以用于锂离子电池、固态电池等领域。
本发明公开了一种常温固化型水性涂料组合物,包括:硅酸盐的水解缩合物,硅酸盐包括硅酸钠、硅酸锂、硅酸钾、硅酸锂钾中一种或多种,模数2.5‑5;中空二氧化硅纳米球,硅酸盐与中空二氧化硅纳米球的质量比为8:1‑1:4;成膜助剂,与硅酸盐的质量比0.001‑0.2;填充剂,与硅酸盐的质量比为0.5‑1.5,本方案将硅酸金属盐水解缩合物与中空纳米球、成膜助剂、填充剂等搭配,以溶剂稀释后涂覆,在常温下即可固化成膜层,其膜层的硬度、耐候性、自清洁、减反射及粘固等性能得到大幅的提升,尤其适合应用在玻璃光伏组件上。
本申请涉及一种充放电方法及闹钟无线充电器,涉及无线充电的领域,其包括:获取当前充电检测信息以及当前电量检测信息;判断当前充电检测信息是否与所预设的充电基准信息一致;若一致,则为充电状态,并控制锂电池进行充电;若不一致,则为放电状态,并控制所预设的锂电池进行放电;于放电状态下,根据当前电量检测信息从所预设的电量数据库中查找出供电模式,并以查找出来的供电模式给所预设的闹钟模块以及无线充电模块进行供电。本申请具有断电后可以继续使用,并且提高使用灵活性的效果。
本发明公开了一种便携式发电装置的商业模式,包括控制机箱、分线器、电池和应用平台服务系统,控制机箱一侧的接线端通过导线与分线器一侧的接线端连接,分线器的另一侧固定连接有电池接口,涉及发电设备技术领域。该便携式发电装置的商业模式,不仅实现了新旧锂电池的并联问题,还可以实现不同容量规格的锂电池并联问题,同时实现了将便携式太阳能系统进行了拆分,将电池从控制机箱中单独移出,中间通过分线器连接,确保后续电池的可升级性,同时电池更换更加的方便简单,并且更换不需要拆卸控制机箱确保不会对控制机箱造成损坏,可实现在太阳能发电系统内增加分期付费功能,可以让偏远贫困地区的用户用的起太阳能系统。
本发明公开了一种四氧化三钴纳米材料的制备方法,本发明使用滤纸作为模板,经过沉积,干燥,烧结过程制备了具有特殊形貌的多孔薄片状Co3O4纳米材料,该纳米材料具有优异的电化学性能,其作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,合成方法简单,易于操作,原料易得,设备投资少,适合批量生产。
本发明公开了一种具有复合包覆层的高镍正极材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将高镍正极材料和纳米包覆材料混合均匀,在预热的马弗炉中氧气气氛下进行高温烧结,冷却,破碎及过筛,得到纳米材料包覆的高镍正极材料;(2)将纳米材料包覆的高镍正极材料加入溶有可溶性锂化合物的去离子水中,搅拌均匀,缓慢加入可溶性磷酸盐,搅拌均匀,真空抽滤,再经窑炉烘干返烧,冷却,破碎,过筛后得具有复合包覆层的高镍正极材料。本发明通过干法及湿法包覆实现了纳米材料及磷酸盐的多层均匀包覆,所制备的正极材料具有循环性能好及热稳定性好等优点,制备工艺简单,可用于工业化大批量生产,在锂离子电池生产中具有广阔的应用前景。
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