本实用新型公开了一种金属复合材料,包括:基材,所述基材采用导电材料制成;复合层,所述复合层包括粘合在所述基材上的复合胶,所述复合胶内含有呈均匀分布的颗粒,所述颗粒包括金属锂颗粒。本实用新型还公开了一种金属复合材料生产设备和生产方法。本实用新型的金属复合材料,通过在基材上设置复合胶,复合胶与基材之间的结合力牢固,不易脱落,且将金属锂以颗粒的状态设置在复合胶中,不仅能够起到储能的作用,而且安全性更好,能够满足锂离子电池负极材料的使用要求,且具有能量密度高和重量低的优点。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种氟硅烷包覆复合正极材料及其制备方法和应用。复合正极材料为正极材料表面包覆氟硅烷;所述氟硅烷与正极材料的质量比为0.1~5:95~99.9。本发明包覆后的复合正极材料在可逆比容量、循环性能及存储稳定性等性能方面得到了显著提升。本发明制备工艺简单、所需制备条件温和、成本易控。制备的高性能正极材料广泛适用于锂离子电池、固态锂电池正极中,对降低正极材料存储、涂布等后续工艺成本具有较大的意义。
本发明公开了一种基于分数阶输入非线性输出误差自回归模型的两阶段多新息递推最小二乘参数估计算法。锂离子电池以其低污染、能量密度大、功率密度高、寿命长等特点得到了广泛的应用。但在实际应用中,电池内部会发生复杂的化学反应和物理变化,增加了电池参数、电池状态估计和管理的难度。本发明利用分数阶输入非线性输出误差自回归模型建立锂离子电池等效的数学模型,首先通过递阶辨识原理将模型分解为两个子辨识模型,减轻计算量,通过多新息原理,获得准确的参数估计,最后通过递推最小二乘和负梯度搜索原理分别对模型的未知参数进行辨识。本发明辨识精度高、收敛速度快,可以应用于锂离子电池系统的参数辨识。
本发明涉及聚合物电解质,尤其涉及了一种含有聚偏氟乙烯类材料和选择性吸收砜类小分子添加剂的聚羧酸酯类材料的聚合物电解质及其制备方法和在准固态锂电池中的应用。聚合物电解质为按质量百分比计,30‑80%聚偏氟乙烯类材料、10‑40%聚羧酸酯类材料、5‑50%锂盐、1‑20%砜类小分子添加剂、1‑50%无机快离子导体。该电解质的制备采用溶液浇筑法,制备容易,成型简单;本发明的选择性浸润聚合物电解质可以用于室温高安全二次锂电池中;具有优异的电化学氧化还原稳定性和热稳定性,能够浸润电解质与电极间的界面,还可以具有较高的室温电导率以及优异的机械性能。
本发明公开了内部限域异质结蛋黄‑壳电极材料及其制备方法与应用,电极材料为蛋黄‑壳结构,蛋黄包括多孔碳结构、纳米Co9S8和纳米MoS2,纳米Co9S8和纳米MoS2形成的异质结,壳为负载在碳壳内壁上的纳米Co9S8和纳米MoS2共同形成的多面体结构。本发明提供的电极材料有效的将异质结的生长方向限定在蛋黄‑壳多面体的内部空间,使电极材料具有稳定的结构、高密度空间利用率、高的比表面积和丰富的脱锂/嵌锂位点,缓解了体积膨胀现象。壳内异质结的构建使材料内部产生内建电场,增强了导电性,促进了电子的传输和扩散。该材料作为锂离子电池负极材料,表现出优异的循环稳定性和倍率性能,具有良好应用前景。
本发明涉及水系电解质,具体的说是一种超低盐浓度水合熔体电解质及其在构成水系锂离子电池中的应用。超低盐浓度水合熔体电解质含环内酰胺,环内酰胺在超低盐浓度水合熔体电解质中的质量分数为65%‑85%;电解质室温离子电导率为1×10‑4S/cm‑9×10‑2S/cm;电化学稳定窗口≥3.1V(析氢电位≤1.4V,析氧电位≥4.5V)。本发明的超低盐浓度水合熔体电解质制备容易,成本低廉;室温离子电导率高;与此同时,该超低盐浓度水合熔体电解质电化学稳定窗口宽,能够有效抑制水系锂离子电池的析氢副反应和析氧副反应的发生,从而可以有效匹配更低电位的负极材料和更高电位的正极材料,因而能够显著提升水系锂离子电池的界面稳定性能、长循环性能和能量密度。
本发明公开了一种水性生物基膨胀阻燃隔热材料,涉及隔热材料加工技术领域,其制备包括如下步骤:(1)丙烯酸精馏;(2)中和反应;(3)聚合反应;(4)PPHI隔热材料的制备。本申请通过水性聚合的方式,在聚丙烯酸钾聚合的过程中加入硅酸镁锂,制成聚丙烯酸钾&硅酸镁锂‑PPH隔热材料,并向其中添加藕粉,聚磷酸铵和季戊四醇复合而成的膨胀阻燃体系,制成聚丙烯酸钾&硅酸镁锂&膨胀阻燃添加剂‑PPHI隔热材料。通过等隔热性能测试,实验结果表明,藕粉有效地提升膨胀阻燃体系的隔热性能,其中当作为炭源的藕粉占比为31.8%时,水性生物基隔热材料的隔热性能最佳。充分证明了藕粉材料可以用作隔热改性材料。
本发明公开了一种聚合物导电纤维增韧的硫化物复合电解质及其在室温全固态锂电池中的应用。通过仿生模拟自然界中竹纤维对竹体的增韧行为,向硫化物无机快离子导体中复合一维纳米聚合物锂离子导电纤维,纤维长1‑1000μm,直径10‑1000nm,按同一方向平行排列,导电纤维均匀分布于复合结构的表面或内部。此结构提高了硫化物无机快离子导体抵御受力变形的能力,将无机硫化物快离子导体的断裂强度由不高于0.70MPam1/2提高到1.2‑1.4MPam1/2。本发明还公开了上述复合电解质结构所组装的全固态锂电池。
本发明公开了一种首先公开了一种杂化双离子电池正极片,该正极片包括石墨质碳材料、含锂金属氧化物、导电剂、粘结剂、正极集流体,其中,石墨质碳材料的石墨化度≥90%,含锂金属氧化物为LiNi0.5Mn1.5O4、LiFe0.5Mn1.5O4、LiCoPO4、LiNiPO4、LiCoMnO4、Li2CoMn3O8中的一种,石墨质碳、含锂金属氧化物、导电剂、粘结剂的质量比为60~90:5~20:2~5:3~8。本发明还公开了一种采用该正极片的杂化双离子电池。本发明所公开的杂化双离子电池具有高比能量、高比功率、超长充放电循环寿命、制备工艺简单的特点,可广泛应用于深海探测船舶平台及港口设备中。
本发明公开了一种基于溶液除湿的消防水带干燥装置,其包括回风口、风管、吸收器、风机、进风口、干燥小室、溴化锂稀溶液收集器、溶液管、溶液泵、发生器、溴化锂浓溶液喷嘴、燃气锅炉、换热器、旁通管、电子旁通阀、热水泵、水管、温度计;所述干燥小室包括消防水带、消防水带进口、消防水带出口、人员出入门、轴承、钢管;所述干燥小室内设置进口风与回风口;干燥小室内的循环空气含湿量增加后,在风机的作用下,进入吸收器,与溴化锂浓溶液发生热湿交换过程,被干燥加热,再由进风口进入干燥小室,对消防水带进行干燥。本发明解决了消防水带使用后短时间无法干燥的问题,同时便于消防公司对消防水带使用后的维护,延长消防水带的使用年限。
本发明公开了一种基于溶液除湿和烟气热回收的消防水带干燥装置,其包括回风口、风管、吸收器、风机、进风口、干燥小室、溴化锂稀溶液收集器、溶液管、溶液泵、发生器、溴化锂浓溶液喷嘴、燃气锅炉、热水泵、热回收装置、温度计、电子旁通风阀、水管、烟气管、烟气旁通管;所述干燥小室包括进口风、回风口、消防水带进口、消防水带出口、人员出入门、工作台;干燥小室内的循环空气含湿量增加后,在风机的作用下,进入吸收器,与溴化锂浓溶液发生热湿交换过程,被干燥加热,被热回收装置二次加热,由进风口进入干燥小室,对消防水带进行干燥。本发明解决了消防水带使用后短时间无法干燥的问题,同时便于消防公司对消防水带使用后的维护,延长消防水带的使用年限。
本发明公开了一种直燃式溶液除湿及热回收的消防水带干燥装置,其包括回风口、风管、吸收器、风机、进风口、干燥小室、溴化锂稀溶液收集器、溶液管、溶液泵、直燃式发生器、溴化锂浓溶液喷嘴、热回收装置、电子旁通风阀、温度计、烟气管;所述干燥小室包括消防水带进口、消防水带出口、人员出入门、工作台;所述干燥小室内设置进口风与回风口;干燥小室内的循环空气含湿量增加后,在风机的作用下,进入吸收器,与溴化锂浓溶液发生热湿交换过程,被干燥加热,再经热回收装置二次加热,由进风口进入干燥小室,对消防水带进行干燥。本发明解决了消防水带使用后短时间无法干燥的问题,同时便于消防公司对消防水带使用后的维护,延长消防水带的使用年限。
本发明属于厨房用具领域,具体涉及一种智能控油油壶,其包括油壶体、油壶盖、油壶盖底座、出油口和油壶把手;油壶盖底座内安装有计量装置,计量装置包括微型计量泵装置、控制板以及充电锂电池,微型计量泵装置与控制板连接并安装在控制板上方;微型计量泵为膜片泵,膜片泵的膜片采用EPDM材料,膜片泵腔体采用ABS材料;微型计量泵设有吸入口和排出口,吸入口通过注液管与油壶体相连通,排出口与出油口相连通;充电锂电池安装在油壶把手内,充电锂电池与微型计量泵装置电连接。采用本发明可实时掌握每次做菜时加油的克数、自动实现健康控油,累计吃油的大数据并与互联网进行互联互通,让用户对吃油的健康情况尽在掌握,保护家庭成员的健康。
本发明公开了一种冷渣器冷却水低温余热回收供热方法,其中,冷却水采用脱盐水。脱盐水在冷渣器内吸收炉渣的热量后经脱盐水进水管依次进入1#和2#溴化锂吸收式热泵,并释放热量给冷剂水,最后经脱盐水出水管回到冷渣器。用户侧热水在两个溴化锂吸收式热泵内加热后经热水供水管输送给热用户,供热后经由热水回水管流回热泵;在非采暖季节,可调节阀门,使热水通过板换加热锅炉补水。脱盐水及热水的流动均由循环水泵驱动;两台溴化锂吸收式热泵均由采暖抽汽驱动,其产生的凝结水回到锅炉补水进行利用。该发明可将30℃的脱盐水加热到80℃,不仅较大程度的冷却了炉渣,还能实现一定的供热效果,避免了能源的浪费,值得相关企业借鉴。
本发明公开了一种用于锂离子电池的纳米复合薄膜负极材料及其制备方法。该材料是由过渡族金属氧化物CoO和过渡金属Co构成的纳米复合物,可以通过磁控溅射仪制备获得,CoO和Co纳米复合物的平均粒径小于5nm。薄膜电极比容量随过渡族金属含量不同在500‑870mAh/g范围内变化,在反复放电过程中呈良好的稳定性。该种薄膜电极材料化学性稳定性好、比容量高、倍率性能优异,制备方法简单,可重复强,可适用于高性能锂离电池负极,尤其是全固态薄膜锂离子电池。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种FeS2/FeNiS2纳米颗粒的制备方法和在锂离子电池负极材料中的应用。所述的制备方法为:先通过水热法合成Fe‑Ni MOF,将此为前驱体在N2气氛下煅烧后,再与硫粉研磨混合,N2气氛下煅烧硫化处理后得到FeS2/FeNiS2纳米颗粒。本发明所述材料制备方法简单,作为锂离子电池负极材料具有优异的倍率性能和大电流密度下的循环性能,奈奎斯特图表明其界面传质阻抗小,Li+扩散速率更快。
本发明涉及一种电池用隔膜和使用该隔膜的电池,隔膜为皮芯型结构的聚酰亚胺/聚碳酸酯复合纤维膜;在皮芯型结构中,聚酰亚胺为芯、聚碳酸酯为皮;所述的聚酰亚胺/聚碳酸酯复合纤维膜通过静电纺丝法和热亚胺化制备得到,具有丰富的孔道结构和较高的孔隙率,具有良好的透气性,利于电解液的吸收、保持和离子在隔膜中的传输,提高了锂离子电池的充放电效率;所述的聚碳酸酯具有含氟封端基团,有效提高了复合纤维膜的热稳定性和对电解液的亲和性,提高了锂离子电池的安全性。因此,本发明的锂离子电池隔膜展现出优异的透气性和热稳定性,显著提高了与电解液的亲和性,对电解液的接触角和吸液率更优良。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,公开了一种微米级单晶一次颗粒三元正极材料的制备工艺,包括步骤:将镍盐、钴盐和锰盐溶液按照x:y:z比例混合,加入络合剂氨水,加入沉淀剂氢氧化钠,混合温度为50‑90℃,pH为11‑13,混合后得到共沉淀物,将共沉淀物采用离心机进行固液分离,得到前驱体A;将前驱体A加锂盐,在高混机中混匀,经过热处理,得到0.1‑1μm的晶种小单晶颗粒B;将晶种小单晶颗粒B加入到前驱体A中,小单晶颗粒B和前驱体A的混合重量比为1:25‑1:10,同时与锂盐混合,进行固相反应,得到4μm以上单晶颗粒。本发明制备工艺简单,易于控制,具有良好的单晶形态,单晶颗粒在4μm以上,颗粒表面光滑,分散性好,在商业生产中可推广使用。
本发明公开了一种多探头兼容的通用交流电磁场检测仪,包括主机、笔记本电脑、探头和充电器,所述主机内设有充电口、USB接口、探头接口、总开关、电量显示模块、信号发生模块、信号调节旋钮、信号显示面板、±12V电源转换器、5V电源转换器、采集卡、端子板和锂电池,所述笔记本电脑通过USB数据线与主机上的USB接口连接,所述探头通过信号线与探头接口连接,所述充电器连接电源和锂电池的充电口,锂电池输出12V电源经过总开关后分别与电量显示模块和±12V电源转换器的输入端连接。本发明的有益效果是:能够兼容各种类型和不同传感器数目的交流电磁场检测探头,可实现不同探头与信号处理系统主机的兼容连接。
本发明公开了一种复合金属带连续生产方法,包括:挤压涂布工序,利用挤压辊组在基材的至少一侧侧面上挤压涂布金属层;所述挤压涂布工序中,在两根挤压辊的进料侧加入熔融金属材料;驱动两根挤压辊旋转,使挤压辊的切向速率与从两根挤压辊之间穿过的基材的速率相等,利用挤压辊将熔融金属材料挤压涂布在基材上并形成金属层后,再利用设置在两根挤压辊出料侧的冷却装置使金属层按照设定的冷却速率冷却定型,得到复合金属带。本发明的复合金属带连续生产方法,不仅能够满足复合锂带的规模化连续生产要求,而且金属锂层的厚度可以更薄,复合锂带的质量也更加稳定。
本发明属于锂离子电池材料制备技术领域,涉及一种普鲁士蓝衍生核壳立方体材料及制备方法和应用,所述普鲁士蓝衍生核壳立方体材料,核为嵌在碳网中的Fe7Se8纳米颗粒,壳为多孔碳层,立方体之间以碳桥相连形成三维网络结构。该结构提高了导电性和结构稳定性,实现了锂离子的高通量传输,提高了锂离子电化学性能。
本发明公开了一种1-甲基环丙烯的制备方法,取1-甲基环丙烯锂的惰性溶剂悬浮液与表面活性剂的水溶液接触,1-甲基环丙烯气体从其锂盐中释放;表面活性剂的水溶液质量为1-甲基环丙烯锂惰性溶剂悬浮液质量的1-100倍;惰性溶剂为液体石蜡,表面活性剂为十二烷基硫酸钠。通过与表面活性剂的水溶液接触,能够安全、定量、快速地释放1-MCP气体,该方法成本低、工艺条件简单、操作方便,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种热电协同蓄能式吸收‑吸附复叠多效制冷系统,具体涉及制冷系统技术领域。该系统包括热电协同供能子系统、溴化锂‑水蓄能及合成沸石‑水复叠多效子系统和冷却水控制子系统,该系统基于单效吸收式和吸附式工作原理,天然气壁挂炉为单效溴化锂‑水机组提供热源,太阳能/风能供电作为辅助热源,太阳能直接驱动沸石‑水机组,同时利用溴化锂‑水机组产生的高温级制冷剂蒸汽作为热源驱动沸石‑水吸附式机组。该系统通过天然气与太阳能/风能集供电系统耦合实现热电协同供热,实现了对太阳能/风能高效利用和冷量的存储。
本发明属于锂离子电池技术领域,涉及一种硫化物全固态电解质复合隔膜及其制备方法,该类硫化物全固态电解质复合隔膜是由纳米纤维、硫化物全固态电解质以及其他高分子材料组成。首先将高分子材料加入到溶剂中配置成浆料;然后将纳米纤维加入到浆料中高速搅拌分散;最后将硫化物全固态电解质加入到上述浆料中超声波搅拌分散形成混合浆料,经涂布、干燥、剥离、辊压后形成具有三维支架的硫化物全固态电解质复合隔膜。本发明通过将高离子电导率的硫化物全固态电解质均匀附着在纳米纤维上形成三维支架,不但具有较大的机械强度且厚度均匀,经过辊压后缩短锂离子在电解质层中的传输路径,实现固态电解质在室温下具有高的离子电导率、明显改善电池的电化学性能,且易于实现工业化生产,可用于大容量、高功率高能量密度的锂离子全固态电池。
本实用新型公开了一种矿用安全帽,包括帽体,它还包括光电距离感应器、红色LED灯、扁平震动马达、锂电池、开关;帽体内衬顶端固定锂电池和开关;帽体前檐下面固定一个红色LED灯,红色LED灯方向向下;帽体后面中心部位固定光电距离感应器;光电距离感器下面固定一个扁平震动马达;光电距离感应器、红色LED灯、扁平震动马达、锂电池、开关依次串联成闭合电路。本实用新型在不改变安全帽结构的前提下采用光学和震动双重预警的方式,可有效地提醒煤矿职工后方来车,降低事故隐患发生率,采用锂电池,减轻了帽体重量,结构简单,轻便,实用性强。
本实用新型公开了一种新型太阳能山地车,包括车架,所述车架通过前叉合件与前轮活动连接,所述前叉合件的顶部与车把固定连接,所述前叉组件的表面设置有太阳能电池板,所述车架上设置有锂电池和电动机,且电动机分别与锂电池和太阳能电池板电性连接,所述太阳能电池板的输出端与锂电池电性连接,所述电动机通过电机链条与后轮活动连接,所述后轮通过飞轮链条与脚蹬活动连接,所述后轮的表面设置有挡泥板。该新型太阳能山地车,通过设置脚蹬,运用双脚踩蹬脚蹬,方便行驶者在户外进行锻炼,通过设置太阳能电池板、锂电池和电动机,节约了资源,降低了成本且环保无污染,安全性能高,方便人们使用。
本实用新型公开了一种信息安全处理器,包括外壳以及安装在外壳内的电路板,所述外壳上开设有一安装框,安装框内通过带动力装置的旋转轴安装有触控屏,旋转轴一端与触控屏的一侧外壁螺纹连接,另一端连接有安装在外壳内壁上的电机的转轴端,所述外壳的外壁上安装有若干接口,电路板上安装有锂电池,所述锂电池与接口相连,所述触控屏与锂电池相连,用于控制锂电池的供电情况,所述外壳上安装有掌脉识别装置,还包括一控制器,控制器的输入端与掌脉识别装置相连,输出端与电机相连。本实用新型通过手掌静脉进行活体身份识别认证作为启动接口的标准,提高了信息的安全性,且具有多种功能。
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