本发明公开了一种单层金属氧化物/碳复合包覆锰系锂离子电池正极材料制备方法,其采用简单的络合法将金属无机盐和络合剂反应生成金属络合物包覆在锰系锂离子电池正极材料颗粒的表面,在惰性气氛条件下经高温烧结后得到在单层金属单质/碳复合包覆锰系锂离子电池正极材料;再协助氧等离子溅射方法,在氧气气氛条件下将金属单质氧化为金属氧化物,制备得到单层金属氧化物/碳复合包覆锰系锂离子电池正极材料。该复合包覆层在材料颗粒表面分散均匀,厚度均一,起到了较好的包覆效果。该方法制备所得的锰系锂离子电池正极材料具有高的电导率和循环性能。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种多壳层的多孔石墨碳包覆Fe3O4的负极材料,花状纳米Fe3O4具有更大的比表面积和大量的锂离子脱出和嵌入的活性位点,有效缩短了锂离子的传输路径,花状纳米Fe3O4作为核芯,木质素碳化成多孔石墨碳包覆层,聚丙烯腈碳化形成氮掺杂多孔碳外壳层,形成独特的三维多壳层的多孔石墨碳包覆Fe3O4结构,作为锂离子电池负极活性材料,具有超高的比表面积和丰富的孔隙结构和优异的导电性能,显提高了负极材料的电子导电率和锂离子扩散速率,减少了花状纳米Fe3O4的团聚和堆积,缓解了体积膨胀变化,降低了负极材料的容量衰减,提高了负极材料的比容量和循环稳定性。
本发明涉及一种电极材料及其制造方法,所述电极材料由以下质量百分比组分组成:乙酸钠3.3‑5.0%、添加剂1.5‑3.0%、沥青2.0‑5.0%和余量的磷酸锰锂;制备时,按比例称取正极活性材料、乙酸钠和添加剂,并加入去离子水,获得浆料;将浆料涂敷在正极集电体上;进行干燥、压延,制得锂离子电池正极材料。本发明所制得电极材料用于锂离子电池具有更好的防过放性能;当电池过放时,因为有部分预留的锂存在,负极电位上升缓慢,不至于快速升到析铜电位,导致短路,从而起到防止或延缓过放的作用,本发明的电极材料能够明显提到锂离子电池的防过放性能。
本发明涉及一种用于根管长度测量仪的电源保护电路及保护方法,包括主控芯片、电源输入模块、电源输出滤波模块、电路状态指示灯模块、过流保护模块和锂电池过压保护模块;电源输入模块连接主控芯片的电源输入端;主控芯片的电源输出端连接电源输出滤波模块;主控芯片的状态控制端连接电路状态指示灯模块;主控芯片的限流值设置端连接过流保护模块;主控芯片的锂电池电压采集端连接锂电池过压保护模块。本发明在三种情况下能迅速切断电源,对目标电路和锂电池起到保护作用,即(1)输入电压过高或电流过大时;(2)锂电池异常充电或使用异常时;(3)环境温度过高时;还具备状态指示功能,能使使用者及时发现电路的异常状态并迅速采取相应措施。
本实用新型公开了一种LED灯计时控制装置,包括MCU处理电路、锂电池充放电电路以及锂电池,所述MCU处理电路分别连接有交流过零点检测电路、LED恒流驱动电路以及太阳能板放电电路,所述LED恒流驱动电路连接有LED光源模组;太阳能板放电电路的放电端通过锂电池充放电电路与锂电池的接口端连接,锂电池的接口端通过锂电池充放电电路分别与LED恒流驱动电路和LED光源模组的电源端连接;太阳能板放电电路具有防反接保护电路。LED灯计时控制装置中的太阳能板放电电路设有基于MOS的防反接保护电路,因此可避免因太阳能板反接而发生器件损坏,甚至烧掉的情况,提高产品的安全性和可靠性。本实用新型作为一种LED灯计时控制装置可广泛应用于LED控制领域中。
本发明公布了一种方块形的单分散磷酸铁及其制备方法。通过采用均相沉淀法,加入颗粒形貌控制剂,制得含两个结晶水的颗粒形貌为方块形的单分散磷酸铁粉体材料。其制备方法如下:在带搅拌的反应器中加入一定量的去离子水,然后加入铁盐,待铁盐溶解完后,再分别加入均相沉淀剂和颗粒形貌控制剂,搅拌混合均匀后,将混合溶液加热升温到75~85℃,以滴加方式加入一定量的磷酸水溶液,反应1~2小时,得到白色悬浊液,冷却,过滤,用去离子水洗涤滤饼,将滤饼在105℃~120℃的烘箱中烘1~2小时,即可得到含两个结晶水的白色磷酸铁粉体,其颗粒大小均匀,形貌为方块形,长、宽均约为0.6μm,厚度约0.2μm,振实密度≥0.96g/cm3。以所得产品磷酸铁为原料合成磷酸亚铁锂,并将其作为锂电池的正极材料,经检测,其锂电池在0.5C条件下其放电容量达152mAh/g以上,在0.2C条件下放电容量达166mAh/g以上。
本发明提供一种LM/Li复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。该方法包括以下步骤:将Ga液态金属或含Ga的液态合金加热到30‑60℃,搅拌均匀得液态金属;将金属锂片浸泡在质量分数为0.1‑0.2wt%的十八烷基膦酸的四氢呋喃溶液中,浸泡过后用四氢呋喃冲洗锂片,然后真空干燥;在露点为‑40℃的干燥空气中,将液态金属均匀涂覆在金属锂片上,得到表面包覆液态柔性金属涂层的金属锂负极材料。该方法通过对锂片进行预处理,然后再涂覆Ga基金属合金,可以有效抑制锂枝晶的生长,显著提高电容量和循环性能。
本发明公开了一种电动车专用蓄电池,其正极材料是由按质量百分比计的以下原料组成:镍钴锰酸锂/镍钴铝酸锂/钴酸锂98.0‑98.1%,导电剂0.9‑1%,聚偏氟乙烯1%。所述正极材料的导电剂是由按质量百分比计的以下原料组成:石墨30‑70%,纳米管30‑70%。本发明所述锂离子电池电芯的正极材料中的导电剂在干粉中占有的比例降低到1%以下,提高了涂布的效率,提升极片压实,将锂离子电池电芯的综合性能提升并降低生产成本。本发明还提供了该锂离子电池电芯的制备方法,该方法具有溶剂使用量少、涂布的效率高和能耗低的特点。
本发明公开一种杀虫器,涉及杀虫灯具技术领域,包括箱体和太阳能光电板,所述太阳能光电板装设在所述箱体的外部顶端,所述箱体的侧面开设多个孔,所述箱体内间隔设置加热器、LED节能灯串、锂电池及收集盒,所述锂电池及所述收集盒分别位于所述箱体的相对两侧,所述锂电池与所述太阳能光电板相连,所述LED节能灯串、加热器均设于所述锂电池及所述收集盒之间,且所述加热器较所述LED节能灯串靠近所述锂电池,所述加热器用于加热诱虫剂或灭虫剂,所述LED节能灯串外围设置一球状电网罩,所述电网罩、所述LED节能灯串及所述加热器均与所述锂电池相连接。本发明提供了一种使用方便的杀虫器。
一种多层电池可拆卸充电宝,涉及到充电宝技术领域,包括带有容纳腔的外壳和与所述外壳可拆卸连接的端盖,容纳腔内装设有多层的且可拆卸的锂电池组;每层锂电池组由多个18650锂电池平行排列组成;容纳腔的一端还设有PCB板,容纳腔内还设置有两块间隔分布的导电板,每个导电板均与所述PCB板固定;一个导电板上阵列分布有与锂电池正极对应的凸缘触点,另一个导电板上阵列分布有与锂电池负极对应的弹簧触点;采用多层电池结构设计,能够有效的保证充电宝的续航时间,充分满足使用者对电量的需求;同时通过利用凸缘触点和弹簧触点与锂电池的配合,相比于传统的需要利用电焊机焊接形成锂电池组的方式,本方案能够有效的减少工序,提高组装加工效率。
本发明公开了一种新能源汽车电池负极材料及电池,所述新能源汽车电池负极材料包括钛酸锂颗粒,钛酸锂颗粒表面包覆有硅酸钛层,硅酸钛层表面包覆有碳层,其制备方法包括以下步骤:a、将硅酸钛粉末加入到热水中,搅拌至形成均匀的胶体溶液;b、将钛酸锂粉末加入硅酸钛胶体溶液中,搅拌均匀后烘干处理;c、将步骤b中干燥后的前驱体进行烧结,冷却后得到硅酸钛包覆的钛酸锂复合材料;d、将步骤c中制得的产物与碳源混合,水热法处理后进行烧结,冷却后得到由碳酸锂、硅酸钛和碳形成的多层包覆的复合材料。本发明的新能源汽车电池负极材料提高了电池的充放电比容量,并且有效缓解了钛酸锂的胀气问题,从而提高电池负极材料的性能。
本发明涉及半导体器件领域,公开了一种倒置结构OLED器件与制备方法,包括制备碳酸锂‑甲酸溶液;制备碳酸锂‑硼酸溶液;处理ITO透明阴极;在ITO透明阴极涂覆碳酸锂‑甲酸溶液和碳酸锂‑硼酸溶液中的一种,并退火得到电子注入层,最后在多源热蒸发系统依次沉积BPhen电子传输层、PBD发光层、CBP空穴传输层、MoO3空穴注入层和Al阳极,得到倒置结构OLED器件。碳酸锂‑甲酸作为电子注入层,基于PBD发光层,OLED器件表现出优异的光电器件性能,有5.24mW/cm2的最大辐射度和2.47%的EQE,碳酸锂‑甲酸层表现出优异的电子性能并有助于电子注入,从而提高了倒置结构OLED器件的电光性能。
本发明公开了一种多层介质?金属?介质波导温湿度表面等离子共振传感装置,其特征是,包括顺序叠接的底层二氧化硅层、第一金层、玻璃层、第二金层和顶层铌酸锂层,入射光由玻璃层侧面以大于表面等离子产生共振的角度入射,所述的玻璃层与二氧化硅层、第一金层构成二氧化硅?金?玻璃的介质?金属?介质波导的表面等离子共振结构;玻璃层与第二金层、铌酸锂层构成玻璃?金?铌酸锂的介质?金属?介质波导的表面等离子共振结构。这种装置能够实现单一芯片的温度和湿度的多功能检测,不仅可以改善传统传感器的精度低、稳定性差、反应时间长的不足,还能利用光学传感器的特点实现如远距离传输传感、复杂温度环境特殊条件下的应用。
本发明公开了一种Fe2(SO4)3负极材料的制备方法及其应用。以Fe2(SO4)3为原料,首先用乙醇水溶液溶解原料,使其形成均相溶液;然后将上述溶液转移到坩埚中盖好盖子,置于马弗炉中在指定温度范围内进行烧结处理,随炉冷却后即制得Fe2(SO4)3负极材料。该Fe2(SO4)3负极材料作为锂离子电池负极材料应用于制备锂离子电池。本发明方法十分简便、成本低、产率高、制备条件易于控制,适用于大规模生产,并且制备的Fe2(SO4)3材料作为锂离子电池负极材料具有高的可逆放电比容量、出色的循环稳定性和倍率性能。
本实用新型公开了一种用于汽车启动的复合电源,包括壳体,设置于所述壳体中的电池组件,所述电池组件包括铅酸电池组以及锂离子电池组,所述锂离子电池组并联所述铅酸电池组,所述铅酸电池组包括1个铅酸电池包,所述铅酸电池包包括6个串联的电压为2V的铅酸电池单体;所述锂离子电池组包括4个锂离子电池包,每个所述锂离子电池包包括10个并联的电压为3.6V的锂离子电池单体,4个所述锂离子电池包串联。本实用新型的用于汽车启动的复合电源旨在解决的启动电源寿命较短、且容易亏电造成返修技术问题。
本实用新型涉及电源设计技术领域,具体涉及一种户外微功率设备太阳能供电电路,包括太阳能电池板、超级电容储能模块、锂电池储能模块、电源管理模块、蓝牙监测模块。本实用新型通过超级电容与锂电池的组合,解决锂电池的频繁充放过程中容易失效的缺点,利用超级电容可不限次充放电的优点以及锂电池大容量、高密度储能的优势,满足了户外微功率设备太阳能供电设备稳定运行的需求,有效提高设备采用太阳能供电时的使用寿命。本实用新型设置电源管理模块,可以合理控制超级电容和锂电池的充、放电,最大限度地减少锂电池的充、放电过程,可有效地提高锂电池的使用寿命,确保太阳能供电系统长期运行稳定性。
本发明公开了一种录音笔双电源供电系统,包括AAA单节电池,所述AAA单节电池的两个输出端分别与升压电路和电池电压检测电路的输入端电性连接,所述升压电路的输出端与电池开关的输入端电性连接,所述电池开关的两个输出端分别与电压输出和锂电池供电电子开关的输入端电性连接,所述锂电池的两个输出端分别与锂电池电压检测电路和锂电池供电电子开关的输入端电性连接,所述锂电池供电电子开关的两个输出端分别与电池开关和电压输出的输入端电性连接,本发明当使用录音笔时间过长造成机内自带的锂电池电量过低时,可以在机器的AAA电池夹中放入单节干电池,即可使录音笔继续使用。
本发明公开了一种多孔碳/硫化亚铁复合材料及其制备方法和应用,采用阳离子和阴离子交换树脂对废旧磷酸铁锂正极材料酸浸液中的铁和锂进行分离,其中锂留在流出液中,铁富集在树脂中。将吸附铁至饱和的阳离子交换树脂废料用碱液活化后,和吸附铁至饱和的阴离子交换树脂废料分别放入不同烧舟,两个烧舟同时置于高温管式炉煅烧,可以在两个烧舟中同时制备多孔碳/硫化亚铁复合材料。本发明制备过程无需额外添加碳源和金属盐,树脂来源丰富、价格低廉,制备的复合材料可以用于锂离子电池和钠离子电池,电化学性能性能优越。本发明方法实现废旧磷酸铁锂电池中铁和锂的完全回收以及电池回收过程所用树脂的完全回收,成本低,效益高。
本发明涉及供电电源技术领域,具体涉及一种小负载设备的太阳能供电电路及供电方法,包括太阳能电池板、超级电容储能模块、锂电池储能模块、电源管理模块;太阳能电池板用于将太阳能转化为电能;超级电容储能模块用于储存电能并向小负载设备提供电源或向锂电池储能模块充电;锂电池储能模块用于在超级电容储能模块上的电能大于小负载设备的功耗时进行充电,在超级电容储能模块供给小负载设备的电能不足时对小负载设备放电;电源管理模块用于控制超级电容储能模块和锂电池储能模块的切换。本发明可以合理控制超级电容和锂电池的充、放电,最大限度地减少锂电池的充、放电过程,可有效地提高锂电池的使用寿命,确保太阳能供电系统长期运行稳定性。
本实用新型公开了一种船用铝空电池混合动力系统,所述系统包括锂电池部分和铝空电池部分,锂电池部分设有并联的与外接充电设备连接的第一锂电池组和第二锂电池组,第一锂电池组和第二锂电池组分别连接第一DC/DC单元及第一开关、第二DC/DC单元及第二开关,铝空电池部分设有铝空电池组及与铝空电池组连接的第三DC/DC单元,第三DC/DC单元设置在第一开关与第二开关之间通过第三开关接入直流母线,所述铝空电池组、第一DC/DC单元、第二DC/DC单元、第三DC/DC单元、第一锂电池组、第二锂电池组、第一逆变器和第二逆变器均与整船能量管理与控制单元即船体控制终端连接。这种系统具有环境友好性,无毒、无污染的优点。
本发明公开了一种船用铝空电池混合动力系统及其控制方法,所述系统包括锂电池部分和铝空电池部分,锂电池部分设有并联的与外接充电设备连接的第一锂电池组和第二锂电池组,第一锂电池组和第二锂电池组分别连接第一DC/DC单元及第一开关、第二DC/DC单元及第二开关,铝空电池部分设有铝空电池组及与铝空电池组连接的第三DC/DC单元,第三DC/DC单元设置在第一开关与第二开关之间通过第三开关接入直流母线,所述铝空电池组、第一DC/DC单元、第二DC/DC单元、第三DC/DC单元、第一锂电池组、第二锂电池组、第一逆变器和第二逆变器均与整船能量管理与控制单元即船体控制终端连接。这种系统具有环境友好性,无毒、无污染的优点,成本低,这种方法操作简单,适用性好。
一种低钠电解二氧化锰的生产方法,将电解二氧化锰碎粒后,用50℃~95℃热水漂洗5~10次;然后以每吨电解二氧化锰配5~25kg氢氧化锂或碳酸锂或碳酸氢锂作中和剂,配成2.5~10g/L的中和液,进行中和1~3次,中和时间3~20小时/次,中和温度35~65℃;再用50℃~95℃热水漂洗5~10次。使用本发明的低钠电解二氧化锰的生产方法,采用氢氧化锂或碳酸锂或碳酸氢锂做中和剂,不但产品原有品质得以保证,而且可将产品的钾、钠总量控制在700μg/g以下,充分满足了锰酸锂二次电池对钾、钠的控制要求。
本实用新型公开了一种LED灯计时节能控制装置,包括MCU处理电路以及锂电池,所述MCU处理电路分别连接有交流过零点检测电路、LED恒流驱动电路、锂电池充放电电路以及太阳能板放电电路,LED恒流驱动电路连接有LED光源模组;太阳能板放电电路的放电端通过锂电池充放电电路与锂电池的接口端连接,锂电池的接口端通过锂电池充放电电路分别与LED恒流驱动电路的电源端和LED光源模组的电源端连接;锂电池充放电电路具有防反接保护电路。LED灯计时节能控制装置中的锂电池充放电电路设有基于MOS的防反接保护电路,可避免因锂电池反接而发生器件损坏,甚至烧掉的情况,提高产品的安全性和可靠性。本实用新型作为一种LED灯计时节能控制装置可广泛应用于LED控制领域中。
本发明涉及一种新能源汽车的电池管理装置,属于新能源汽车中的锂电池技术领域,其包括电池箱与设置在电池箱顶部的上箱盖、设置在电池箱底部的下箱盖,电池箱内开设有多组安装孔,每组安装孔内设置有一组锂电池组,每组锂电池组中设置有一组锂电池单体,每组锂电池单体的外部设置有一组冷却模组,冷却模组包括内隔套、外筒壳以及触发组件,锂电池单体同轴设置在内隔套内,内隔套与锂电池单体之间设置有活塞a,内隔套内壁、锂电池单体外壁以及两组活塞a共同构成了触发区,触发区内设置有热膨胀介质,外筒壳同轴环绕在内隔套的外部且外筒壳固定设置在两组套盖的外置台阶之间,触发组件设置在套盖上,触发组件对应套盖设置有两组。
本发明公开了一种Fe3O4/FeO/C复合材料及其制备方法和应用。采用阴离子交换树脂分离废旧磷酸铁锂电池正极材料盐酸浸出液中的铁和锂,其中锂留在流出液中,用于制备高纯锂盐,铁富集在树脂中。将吸附铁至饱和的树脂废料在400‑1000℃的温度下煅烧,制备得到Fe3O4/FeO/C复合材料,复合材料可用于锂离子电池的负极材料。本发明方法,复合材料制备过程无需额外添加碳源和金属盐,树脂来源丰富、价格低廉,材料制备过程简单、流程短、制备的复合材料电化学性能性能优越。本发明方法实现废旧磷酸铁锂电池中铁和锂的高效回收,以及铁和树脂的二次利用,具有显著的经济效益。
本发明涉及一种镍锌高能环保蓄电池。包括含钴镀镍钢带的锂电池外壳的锂离子电池、锂离子电池组、控制电路和通讯部件,所述含钴镀镍钢带的锂电池外壳的锂离子电池、锂离子电池组、通讯部件分别与控制电路电联接,其中,锂离子电池组中锂离子电池单体为18650锂离子电池,还包括用于固定所述锂离子电池单体的夹具,所述夹具上设有与所述锂离子电池单体形状相匹配的若干通孔,所述锂离子电池单体穿设所述通孔,使得所述夹具套设在所述锂离子电池单体的端部或/和中间部位。本发明具备体积小、质量轻、蓄能大、价格低、安全、耐用、环保等优点。
本发明公开了一种新能源汽车应急储备电池,包括锂电池集装盒,锂电池集装盒的侧面设置有锂电池集装盒握把,锂电池集装盒的顶部分别设置有电压表和逆变器,逆变器的正面分别设置有电压调节开关和散热口,锂电池集装盒的内壁设置有锂电池固定架,锂电池固定架的一侧设置有锂电池,锂电池的顶部设置有锂电池顶盖,锂电池的内部设置有防静电隔板,防静电隔板的一侧分别设置有锂电池电源连接口和二级锂电池储存箱,防静电隔板的另一侧设置有一级锂电池储存箱,因此该种汽车应急储备电池设备利用其强大的一级锂电池储存箱、二级锂电池储存箱和逆变器实现了电能的转化不会有限度、且存放的时间久和不需要配套就能使用应急储备电池的目的。
本发明公开了一种葡萄糖辅助制备高性能Fe掺杂二维多孔NiO电极材料的方法。以六水合氯化镍和六水合氯化铁为原料,以葡萄糖为辅助添加剂,采用高温烧结法制得具有Fe掺杂二维多孔NiO电极材料。本发明方法十分简便、成本低、产率高、制备条件易于控制,制备的电极材料是由初级纳米颗粒组成的二维多孔片构成,适量的Fe掺杂能够明显提高NiO电极材料的循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种低损耗温度稳定型超低介电常数微波介电陶瓷LiGd3W2O11及其制备方法。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的Li2CO3、Gd2O3和WO3的原始粉末按LiGd3W2O11的组成称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为蒸馏水,烘干后在1100℃大气气氛中预烧6小时;(3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在1150~1200℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇的添加量占粉末总质量的3%。本发明制备的陶瓷在1200℃以下烧结良好,介电常数达到11.7~12.5,其品质因数Qf值高达78000‑106000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。
本发明公开了一种用于钠离子导体的蓝方石结构硅酸盐Ca2Na3Li3Al6Si6O24(SO4)2及其制备方法。所述制备方法为按Ca2Na3Li3Al6Si6O24(SO4)2的化学计量比称取相应的原料,然后通过球磨,高温预烧并快速取出冷却,再球磨,最后冷等静压后烧结得到Ca2Na3Li3Al6Si6O24(SO4)2。制备方法简单,适合大规模生产。该方法合成的Ca2Na3Li3Al6Si6O24(SO4)2在高温度下具有较高的离子导电性、具有较高的热稳定性及化学稳定性,是一种优良的钠离子导体材料。
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