产品输出自动堆叠装置,包括工作台、移位机构和夹持机构,工作台顶部卡合有限位板,限位板顶部固接有挡板;移位机构包括第一螺纹栏杆、第一电机和固定板,第一螺纹栏杆套接在工作台内,第一螺纹栏杆顶部安装有支撑板,支撑板内部固接有第一电机,第一电机的输出轴固接在连接块底部,连接块顶部固接有固定板;夹持机构安装在调节板上,调节板顶部固接有液压推杆,液压推杆固接在连接板底部,连接板底部固接有缓冲杆,缓冲杆套接在固定杆内。夹板和第二螺纹杆利于锂离子电池的夹持,液压推杆可带动调节板上下移动,便于锂离子电池的移位;第一电机利于调节板的转向,第一螺纹栏杆和第二电机便于支撑板的移位,实现锂离子电池的自动堆叠。
本实用新型公开一种高安全性复合涂覆隔膜,包括基膜,所述基膜的至少一侧表面涂覆有陶瓷涂层,所述陶瓷涂层的表面涂覆有记忆聚合物涂层,所述记忆聚合物涂层非全覆盖涂覆于陶瓷涂层的表面。本实用新型通过在陶瓷涂层的表面涂覆具有网状的孔洞的记忆聚合物涂层,从而在隔膜与正负极热压粘结时利用记忆聚合物含有固定相和可逆相的特性,当热压冷却后,因记忆性能影响,粘结后的网状孔洞结构恢复到原来状态,使因热压导致的孔隙率降低部分可逆,提高锂离子通透性;而当锂电池内部温度高于120℃时,记忆聚合物涂层的固定相和可逆相均发生软化,网状的记忆聚合物涂层变成连续无孔涂层使正负极完全隔开,防止发生高温短路,从而提高锂电池使用安全性。
本实用新型公开了一种柴油发电机组超级电容启动装置,包括锂电池组、恒流充电驱动电路、控制接触器和超级电容组,锂电池组输入端与直流充电电源相连,锂电池组输出端与恒流充电驱动电路输入端相连,恒流充电驱动电路输出端与控制接触器的接触触点一端相连,控制接触器的接触触点另一端与超级电容组的充电端子相连,控制接触器控制线圈与发电机启动信号输入端相连,超级电容组输出端与柴油发电机组启动马达的控制端相连,控制接触器收到发电机启动信号后断开接触触点的电连接。本实用新型功率密度高、充放电时间短,能够快速启动柴油发电机,能够提高停电时实时启动柴油发电机的可靠性;而且能够避免启动时瞬间大电流对恒流充电驱动电路的损害。
本实用新型提供一种可充电式高压感应取电装置,包括取电单元、电能调理单元、智能保护单元和锂电池充电管理电路,取电单元连接电能调理单元,电能调理单元分别连接智能保护单元和锂电池充电管理电路,智能保护单元分别连接取电单元、电能调理单元和锂电池充电管理电路,本实用新型设计合理,正确有效,可提供安全稳定不间断的电能,成本低、体积小、安装灵活、输出稳定。
本实用新型公开了一种动力电池灭火装置及动力电池,所述动力电池灭火装置包括控制系统,以及与所述控制系统电性连接的锂电池灭火器、气体降温灭火器、温度传感器和烟雾传感器,所述温度传感器和烟雾传感器用于安装在动力电池的箱体内部,所述温度传感器和烟雾传感器分别用于采集箱体内部的温度信号、烟雾信号并传送至所述控制系统,所述锂电池灭火器和气体降温灭火器用于安装在动力电池的箱体上,所述控制系统用于根据所述温度信号、烟雾信号控制所述锂电池灭火器或气体降温灭火器。所述动力电池灭火装置及动力电池,不易发生火灾误判,不易损坏动力电池,能够增加动力电池的使用寿命。
本实用新型公开了一种激光充电装置,包括发射端和接收端,发射端包括电机和电机控制电路、激光管和激光发射控制电路、镜头,接收端包括硅光板和硅光板接收电路、升压电路和锂电池;电机控制电路与电机相连,控制电机的运行;电机与激光管相连,带动激光管运动;激光发射控制电路与激光管相连,驱动激光管发射激光;激光管发射的激光透过镜头在硅光板上形成光斑;升压电路将硅光板提供的输出电压提升后为锂电池充电。本实用新型实现了激光对电子设备锂电池的无线充电,充电方便,充电距离和效率高。
本实用新型属于过滤器技术领域,尤其涉及一种浆料过滤器,包括筒体、设置于筒体顶部的驱动马达、设置于筒体底部的排渣部、设置于筒体内部的过滤机构、及均设置于筒体侧壁的进料部和出料部,出料部位于进料部的上方,过滤机构包括过滤芯、旋转轴及刮刀,旋转轴位于过滤芯的内部,且旋转轴的上端与驱动马达的输出端连接,刮刀的一端连接于旋转轴,刮刀的另一端与过滤芯的内壁接触。本实用新型的进料口位置低于出料口位置,这样低进高出的方式减少浆料输送过程中气泡的产生,从而提高了锂离子极片挤压涂布(涂膜/涂敷)品质,减少了锂离子电池极片漏金属,降低了锂离子电池安全风险。
本申请提供了一种负极极片、包含该负极极片的电化学装置及电子装置,该负极极片包括负极集流体、锂金属负极以及负极骨架,该负极骨架的内部存在极化电场,该极化电场的方向为从负极的表面指向负极集流体,该负极骨架的材料包括压电聚合物、压电陶瓷或压电单晶中的至少一种。该负极极片能够控制锂沉积位点,有效抑制锂枝晶的生长,使电化学装置的体积膨胀性能得到有效改善,进一步提高了电化学装置的循环性能。
本申请公开了一种陶瓷隔膜制备方法及电池,涉及二次电池技术领域。本申请所述的隔膜包括:基材;涂层,该涂层设置在基材的至少一侧的表面,该涂层包括疏水性粘合剂聚合物、两亲性粘合剂聚合物和陶瓷颗粒。本申请实施例通过时疏水性粘合剂聚合物、两亲性粘合剂聚合物与陶瓷颗粒混合,在隔膜表面形成孔径为0.01‑10μm的聚合物涂层及嵌套在聚合物涂层中的无机陶瓷微粒。其中的两亲性粘结剂聚合物包覆亲水性陶瓷颗粒,提高陶瓷颗粒的分散性和浆料稳定性。同时,聚合物涂层透气损失较低,涂膜一致性较好,避免出现无孔聚合物“死区”,孔隙率大、透气损失小,极大提高涂膜与极片高粘结,增大了储锂空间,利于锂电过程循环,提高锂电池循环寿命。
本实用新型公开了一种新型按摩护腰,包括腰带、腰片、锂电池、魔术贴、震动电机、发热片、控制器、绝缘层和电线;所述腰片两端固定连接腰带;所述锂电池设置在腰片的外侧;所述震动电机和发热片均固定在腰片的内部;所述震动电机位于发热片的两侧;所述绝缘层固定在腰片的内侧;所述腰带设有魔术贴;所述锂电池、震动电机、发热片和控制器通过电线电性连接;所述腰带上设有加长带;所述加长带设有魔术贴,且通过魔术贴与腰带连接;所述腰带设有置物袋:该新型按摩护腰结构设计合理,生产、装配、携带、使用方便,按摩、保暖效果好,电池盒装卸方便;安全性高;加长带的设计,适应人群广。
本申请提供了负极极片、电化学装置和电子装置。负极极片包括三维骨架结构,三维骨架结构包括纤维和刚性颗粒。刚性颗粒的莫氏硬度大于或等于2,刚性颗粒的弹性模量大于或等于40Gpa。本申请的实施例通过采用包括纤维和刚性颗粒的三维骨架结构,其中刚性颗粒的莫氏硬度大于或等于2,刚性颗粒的弹性模量大于或等于40Gpa,一方面三维骨架结构可以缓解负极活性材料在循环过程中的体积膨胀;另一方面,刚性颗粒有助于稳定三维骨架结构并且可以作为锂润湿材料,诱导锂沉积在三维骨架内部,减少锂枝晶的产生,进而提升所形成的电化学装置的安全性能和循环性能。
一种阳极极片及其制备方法、采用该极片的电池及电子装置,其中阳极极片包括集流体(1)和活性层(2),活性层(2)包括多孔碳骨架(3)和位于多孔碳骨架(3)中的硅纳米颗粒(4)和锂金属(5)。采用该极片的电池能够减少阳极极片在循环过程中的体积变化,抑制锂枝晶的生长,提高锂离子电池的安全性,并能够使得采用该阳极极片的电池具有更高的能量密度。
本申请涉及正极材料及包含所述正极材料的电化学装置。所述正极材料包括基体和包覆层,所述基体包括能够可逆地嵌入或脱出锂离子的正极活性物质,所述包覆层包含具有通式X‑R‑CnFaClb的有机物,其中所述R为烃基且所述X为硅氧烷基。其中,所述包覆层不仅能够降低电化学装置中的电解液与正极活性物质之间的副反应,还能充当锂快离子导体层加速锂离子的嵌入和脱出。因此,经过上述包覆层包覆的正极材料在具有良好的循环稳定性的同时,还具有优越的倍率性能和阻抗特性。
本发明涉及一种固态电解质及其制备方法和应用,主要解决了现有固态电解质机械强度低、电导率低及现有固态电解质制备方法繁琐、耗时长、难以规模化生产的问题。本发明通过在基材骨架上生长纳米颗粒,然后固定电解质,有效改善金属锂与电解质之间的界面接触,提高离子电导率和离子迁移数,促进锂离子在金属锂上均匀地沉积与脱出,本发明的固态电解质可广泛应用于固态电池中。
一种聚合物集流体,其包括聚合物膜层,所述聚合物膜层包括第一聚合物膜层和第二聚合物膜层,所述第一聚合物膜层的电阻率记为ρ1,所述第二聚合物膜层的电阻率记为ρ2,所述集流体满足:ρ1>ρ2。该聚合物集流体能够诱导锂金属从导电性低的一侧向导电性高的一侧沉积,避免了锂离子沉积在集流体表面的风险,从而提高锂金属电池的循环寿命。
本申请涉及一种负极材料、包括其的负极及负极的制备方法。负极材料包括含硅材料,该含硅材料包括纯硅、硅碳、硅合金、硅氧化物中的至少一种,负极材料中进一步包含碳氟化物。对由负极材料作为工作电极、金属锂作为对电极和包含锂离子导电性物质的电解质构成的电池进行充放电,在绘制工作电极电势V对充放电容量Q进行微分而得到的微分值dQ/dV与工作电极电势V之间的关系曲线图的情况下,在对负极材料进行脱锂方向通电时,0.4V‑0.55V之间的微分值dQ/dV的最大值B与0.2V‑0.35V之间的微分值dQ/dV的最大值A的比值B/A为1.0‑3.0。本申请的负极材料具有优异的循环性能。
本发明公开了一种混合能源发电机组,涉及到混合能源发电机组技术领域,包括发电机、发动机、散热器和太阳能板,所述发电机上设置有控制盒,所述控制盒的内部固定设置有竖向分布的隔板,隔板将控制盒的内部隔成左右分布的空腔,左侧的空腔中设置有半导体切换连接组件,右侧的空腔中设置有锂电池,所述锂电池上设置有第一连接线。本发明中混合能源主要是锂电池和太阳能板,该混合能源发电机组主要用于民用,小微企业,可节省使用成本;本发明中利用半导体切换连接组件实现了配合混合能源的发电机组使用的半导体在关断时可完全换流的目的,不会导致关断失败。
本申请涉及负极材料及包含其的电化学装置和电子装置。本申请负极材料包括:锂化硅氧材料及MySiOz层,其中所述锂化硅氧材料包括Li2SiO3、Li2Si2O5或其组合,所述MySiOz层包覆所述锂化硅氧材料;M包括Mg、Al、Zn、Ca、Ba、B或其任意组合;以及0
本申请涉及负极极片与包含其的电化学装置。具体地,所述负极极片包括:集流体;位于所述集流体上的负极骨架;其中所述负极骨架至少包括第一负极骨架层和第二负极骨架层,所述第一负极骨架层位于所述集流体与所述第二负极骨架层之间,且其中所述第一负极骨架层的孔隙率大于所述第二负极骨架层的孔隙率。通过采用这种设计,能够减少锂金属与电解液之间的副反应、抑制锂枝晶的形成以及大幅度地缓解甚至消除由锂离子的嵌入和脱出带来的负极极片体积的剧烈膨胀和收缩,从而能够增强电化学装置的安全性和稳定性。
本申请涉及一种电解液以及包含该电解液的电化学装置。该电解液包括含氟磺酰亚胺锂盐和三腈化合物,其中,基于所述电解液的重量,所述含氟磺酰亚胺锂盐的含量为X%,所述三腈化合物的含量为Y%,满足1≤X+Y≤6。本申请的电解液能够显著提高锂离子电池的安全性能。
本申请提供电子装置和电子装置的充电方法。电子装置包括电化学装置,电化学装置包括极片,极片包括集流体和位于集流体上的活性物质层,活性物质层包括骨架结构;电化学装置满足如下特征:在充电过程中,采用脉冲电流充电。本申请实施例提供的电子装置通过脉冲电流充电的方式,减少了浓差极化,使锂金属沉积在骨架结构的内部,由于锂金属沉积在骨架内部,因此可以抑制锂枝晶生长,并且改善了电化学装置在循环过程中的体积膨胀,提高了电化学装置的安全性能和循环性能。
本申请提供一种二次电池及其制备方法与包含二次电池的电池模块、电池包及装置。二次电池包括正极极片,正极极片包括正极集流体及设置于正极集流体上且包含正极活性材料的正极膜层,其中,正极活性材料包括第一材料和第二材料,第一材料包括锂过渡金属氧化物,第二材料包括锂过渡金属磷酸盐,锂过渡金属磷酸盐包括由一次颗粒聚集形成的二次颗粒,并且相对于同种对电极,第二材料具有比第一材料低的放电平台电压。
本申请涉及锂离子电池领域,更具体地说,本申请涉及一种电解液及含有该电解液的二次电池。本申请电解液包括非水有机溶剂、溶于非水有机溶剂中的锂盐以及添加剂;添加剂包含氟代环状碳酸酯、含硼锂盐或含硼有机物以及含氮杂环化合物。本申请的添加剂使二次电池在高电压下的高温循环和高温存储性能得到了进一步的提升。
一种混合正极材料、正极极片及制备方法、电池和装置,该混合正极材料包括磷酸铁锂化学体系材料和三元化学体系材料的混合组分,所述磷酸铁锂化学体系材料为比表面积平均值不超过10m2/g的二次颗粒。该混合正极材料通过引入低比表面积二次颗粒磷酸铁锂,提高了混合正极材料的加工性能,实现浆料不易团聚,二种材料之间良好相容。当采用该混合正极材料制备正极极片时,能够有效提高正极材料在正极极片上分布均匀,利于调节极片电阻的分布均匀性,从而提升电池的电化学性能。
一种阳极极片、采用该极片的电池及电子装置,其中阳极极片包括多孔阳极骨架(1)、在所述多孔阳极骨架(1)内部浓度呈梯度分布的亲锂物质(2),以及集流体(3)。上述结构能够改善阳极极片在循环过程中的体积膨胀,并能抑制锂枝晶生长,从而改善锂离子电池的安全性能和循环性能。
本申请公开了一种电化学装置,属于电池技术领域。一种电化学装置,包括负极极片和负极极耳,所述负极极片包括极片区和极耳区,所述极耳区邻接所述极片区;所述极片区与极耳区均包括含锂金属带,所述含锂金属带中非锂元素含量为m1,m1的取值范围0wt%≤m1≤10wt%;其中,所述极耳区设置加固装置;所述加固装置包括金属箔,所述负极极耳连接所述金属箔。该设计不仅可以保证电化学装置具有高能量密度,同时还改善极耳在充放电过程中的稳定性,提升电化学装置的循环性能。
本发明提供了一种隔离膜以及电化学装置,所述隔离膜设置有贯穿隔离膜的宽度方向的折叠结构单元,折叠结构单元的重叠处填充有粘结剂。所述电化学装置包括所述隔离膜。所述电化学装置可选自锂离子二次电池、锂电池、锂离子超级电容器中的其中之一。在将所述隔离膜应用于电化学装置的生产时,卷绕工序可以正常进行,当电池注入电解液或高温老化时,隔离膜的折叠结构单元中填充的粘结剂溶于电解液,折叠结构单元可重新被展开释放,从而有效地消除电池在使用及生产过程中隔离膜热收缩、电芯卷绕隔离膜应力过大及隔离膜束缚阴阳极膨胀引起的电池变形现象。
本申请涉及电化学装置和包含其的电子装置。本申请公开了一种锂离子二次电池,其包含正极、负极、隔离膜和电解液。正极包含第一正极材料和第二正极材料,其中第一正极材料具有较好的循环稳定性和较高的首次库仑效率,且第二正极材料具有较高的首次充电比容量和较低的首次库仑效率,可以补充因生成SEI造成的活性锂损失。本申请提供的锂离子二次电池具有倍率性能好和循环寿命长的优点。
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