本发明提供一种新型网络交换机,包括壳体,壳体具有第一腔体、第二腔体、以及将第一腔体和第二腔体相隔离的隔板部,第一腔体中安装有交换芯片、物理层芯片、主供电电源、散热风扇、用于检测第一腔体中发热温度的温度传感器、以及固定于第一腔体腔壁的半导体制冷片,壳体上设有多个网络接口,第二腔体中安装有锂电池和控制芯片,散热风扇、半导体制冷片和温度传感器都与控制芯片相连接,锂电池与控制芯片相连接,壳体上开设多个分别与第一腔体和第二腔体相连通的散热孔。本申请中,控制芯片根据温度传感器的输出信号来控制散热风扇和半导体制冷片是否通电,从而在保证散热效果的前提下还能够有效节能。
一种高安全型长寿命三元材料电池,正极浆料固体物质质量百分比:三元材料:92.0%~95.5%;聚偏氟乙烯:3.0%~7.0%;油性碳纳米纤维:1.5%~2.5%;负极浆料固体物质质量百分比:钛酸锂:90.0%~93.5%;羧甲基纤维素钠:1.0%~2.4%;粘结剂:3.5%~7.0%;SP型导电炭黑:0.3%~1.0%;C45型导电炭黑:0.5%~1.8%;KS?6型导电石墨:1.2%~2.4%。本发明之高安全型长寿命三元材料电池,安全性能合格,室温条件下,按照1C充放电制度连续充放电,2000次循环后容量保持率高于80%,满足小型电动工具、航空、航天及新能源汽车的使用要求。
本发明公开了一种由金属镍钴铁粉制备磷酸铁和氢氧化镍钴锰电池前驱体材料的方法,以金属镍钴铁粉作为原料,加入硫酸和MnO2浸出,以浸出液为原料,加入磷酸进行选择性沉淀铁同步制备磷酸铁;沉铁后的富Ni、Co、Mn溶液经进一步净化除杂,再加入NaOH溶液沉淀制备氢氧化镍钴锰微纳米片;上述方法制备而得的磷酸铁和氢氧化镍钴锰分别为高性能电池级磷酸铁锂和镍钴锰酸锂的前驱体材料。本发明步骤设计合理,制备工艺简单可控,所得产品性能优良,其为红土镍矿尤其是褐铁矿型红土镍矿的增值利用提供了可行途径,具有极高的推广应用价值。
本发明公开了一种有机-无机复合隔膜及其制备和应用,属于锂离子电池材料制备技术领域。所述有机-无机复合隔膜由无机颗粒与高分子聚合物组成,所述无机颗粒均匀嵌布在高分子聚合物内;所述无机颗粒选自层状无机材料和/或多孔无机材料。无机颗粒与高分子聚合物的质量比为5-20:1;无机颗粒的粒度为2-100纳米。本发明所述的有机-无机复合隔膜吸收电解液后具有较好的力学性能和锂离子传导能力,该复合隔膜制成电器原件后,具有优异的安全性能,适合应用于大型电池领域,尤其是大型定置式储能电池。本发明制备工艺简单、易行,便于实现工业化生产。
本发明属于废旧电池回收技术领域,具体涉及废旧正极材料和槟榔渣联合处理方法,将槟榔渣在过热蒸汽气氛中进行预处理,随后再和废旧正极材料混合造球得球团,将球团进行焙烧处理得焙烧料,将焙烧料进行水浸处理,得到提锂液和水提渣。本发明能够实现锂的优先选择性提取,此外,还能够有效实现其他元素的高选择性回收,不仅如此,还能够联产高性能的槟榔基碳材料。
本发明公开了一种同步处理Fenton铁泥并获得FePO4的资源化利用方法,Fenton氧化后出水不调pH直接进入一级沉淀池,一级沉淀池出水进入反应池,所述反应池中加入碱性磷酸盐混合物与Fe3+反应,反应池出水进入二级沉淀池得到FePO4粗产品,二级沉淀池出水经过纳滤系统,纳滤系统出水达标排放或做为杂用水回用,纳滤浓缩液回流到反应池。本发明避免了Fenton氧化后加碱调节产生大量Fenton铁泥危废,可直接在线制得FePO4粗产品,经提纯后可以作为锂电池磷酸铁锂的原材料,实现Fenton铁泥的资源化利用和FePO4产品的获得,非常适用于Fenton工艺的改造,具有极大的经济效益和环境效益。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种到导电剂材料、电池极片及应用。所述导电剂材料是由包含导电微粉、粘接剂、溶剂和高分子微球的原料制备得到的中空导电微球;所述导电微粉、粘接剂、溶剂和高分子微球体的质量比为1.5~2.7:1.8~2.4:10~13.5:0.7~1.5。将本发明的导电剂材料应用于电池极片的活性涂层中,可以为电解液的浸润提供通道,有利于电解液对电池内部尤其是较难浸润的电池极片中部的充分浸润。同时,导电剂材料为电解液在极片中的存储提供了空间,相比于现有技术,可显著提高电池电解液保有量,大大提升电池的循环寿命。因此,由本发明的导电剂材料制备得到的锂离子电池的容量和循环性能均较优。
本发明公开了一种不同取代基的酸的制备方法,末端炔烃经正丁基锂锂化后与异丙醇频哪醇硼酸酯反应,加入氯化氢淬灭后再经氧化剂氧化,分离纯化即得酸。本发明方法操作简便,一锅法制备,无需金属催化,所使用的反应试剂无毒,绿色环保,原子利用率高,为制得不同取代基的酸提供新型且快捷的途径,制得的酸作为重要的精细化学品,在医学、农药、香料等行业均获得广泛应用。
本发明公开了一种高镍层状正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)按目标高镍层状正极材料产物的化学计量比配置金属氯盐溶液,所述金属氯盐溶液为NiaCobMcCl2,其中,M为Mn或Al,其中,a≥0.8,0.2≥b≥0,0.2≥c≥0且a+b+c=1;(2)将金属氯盐溶液超声雾化后,在650℃~950℃条件下,以O2为载气,载气流速为0.5L/min~20L/min进行喷雾热解,喷雾热解的反应时间为5秒~30秒,得到所述镍基氧化物前驱体;(3)将所述镍基氧化物前驱体与碳酸锂混合后,经烧结制备得到所述高镍层状正极材料。采用本发明制备得到的高镍层状正极材料中的镍元素主要以Ni3+形式存在,较少的Ni2+可以降低高镍层状正极材料中锂镍混排低,使高镍层状正极材料的电性能得到明显提高。
本发明提供了一种新概念航天多功能结构地面模拟演示验证系统,涉及航天器结构设计领域。该系统主要由多功能结构单元(MFSU)、数据处理单元(DPU)、电源管理单元(BMU)、放电负载、地面专检设备、地面专检计算机、地面监控计算机以及显示投影系统等组成,其中MFSU、DPU、BMU等单机与地面专检设备构成了一颗模拟卫星。该系统可实现多功能结构单元的充/放电功能及系统的减振功能演示与验证。本发明能够全面展示一种集承载、减振与能源等功能于一体的航天多功能结构的各项新功能与新技术,突出其先进复合材料技术、固态锂离子电池技术和结构减振技术,展示其卫星结构与电源分系统一体化融合的优势。
本发明属于锂离子电池回收技术领域,具体涉及一种采用亚铁盐为还原剂的氨浸回收工艺。一种采用亚铁盐为还原剂的氨浸回收工艺,是结合亚铁离子的还原性处理废旧锂离子电池正极材料,将高价态的目标金属还原至低价态,并且充分利用氨浸体系的碱性环境条件,有效避免杂质铁元素进入浸出液中。
本发明公开了一种复合隔膜浆料和复合隔膜,属于锂离子电池隔膜生产技术领域。一种复合隔膜,包括以下原料:聚合物包覆的陶瓷颗粒10‑20份、去离子水10‑25份、分散剂0.01‑0.1份、粘结剂1‑3份、助剂0.01‑1份;所述聚合物包覆的陶瓷颗粒的制备方法为:将聚合物、陶瓷颗粒、分散剂混合均匀,然后在载惰性气氛下通过喷雾干燥法制备聚合物包覆的陶瓷颗粒;所述聚合物为聚间苯二甲酰间苯二胺、聚酰亚胺中的一种或2种。采用该复合隔膜制备的锂离子电池具有更好的倍率及安全性能。本发明采用的包覆层对电解液有良好的浸润性及保液性,有利于改善电池的倍率及长循环性能。
本发明属于锂离子电池材料领域,特别涉及一种掺杂型碱式碳酸钴/碳酸钴复合前驱体及其制备方法和应用。所述的掺杂型碱式碳酸钴/碳酸钴复合前驱体,一次颗粒形貌为薄片状,一次颗粒的长度为500nm~2um,宽度为100~500nm;二次颗粒由薄片状的一次颗粒紧密堆积而成,球形度完善。所述的复合前驱体具有很高的振实密度,为高振实的锂离子电池正极材料前驱体奠定了一定基础。湿法合成所述复合前驱体过程中,通过平稳的降低反应体系的搅拌线速度,反应体系的粒度涨幅适宜,同时使薄片状的一次粒子较为紧密的堆积形成二次球形颗粒。
本发明提供了一种二芳基喹啉衍生物的制备方法,以6‑溴‑2‑甲氧基喹啉和取代吡啶醛为起始原料,经过锂化加成,羟基保护,还原,卤原子取代,再锂化加成的方法得到目标产物,该化合物在药物化学领域具有广泛的应用前景。
本发明公开一种雷电接地极,包括中空的接地圆筒体、盖体和左、右接线端子,接地圆筒体四壁上开设有若干个渗透孔,此渗透孔均匀分布于接地圆筒体的轴向和周向上,接地圆筒体内填充有内填充剂,接地圆筒体外侧面包覆有若干个外填充剂层;内填充剂由以下组分组成:石墨、四氟硼酸锂、膨润土、氧化钠、二氧化硅、高密度聚乙烯树脂、聚环氧乙烷、碳酸二乙酯、γ‑丁内酯、α‑甲基‑γ‑丁内酯、所述外填充剂层由以下组分组成:硫酸镁、亚硝酸钠、硫酸锌、碳酸钙、甲基二磺酸、聚丙烯酰胺、碳酸亚乙酯、亚甲基二萘磺酸钠。本发明既有效避免了长时间雨水流动导致的活性离子流失,也可以长时间释放离子,也减小对接地圆筒体内外侧壁的腐蚀,延长了雷电接地极使用寿命。
本发明提供了一种电池用多孔硅酸盐系/C复合材料的制备方法,首先制备得到稳定的前躯体溶胶,再将晶胶模板浸于溶胶中,取出模板后于干燥直至得到块状固体,再锻烧上述块状固体。本发明方法制备得到的多孔硅酸盐系/C复合材料呈三维有序多孔状,具有规则均匀的孔道结构,有利于物质从各个方向进入孔道内部,电解液进入到孔洞之中,增加了电解液和电极材料的接触,利于锂离子在正极材料和电解液中相互扩散;材料具有较大的比表面积、较高的电子电导率,可有效提高材料电化学性能,其优异的电化学性能适合应用于锂离子/钠离子二次电池。
一种电化学活性极片的制作方法,是一种适用于锂离子电池的电化学活性极片的制备方法,该电化学活性极片包括:a.有序三维孔结构的集流体,可以填充和涂覆更多的电极活性材料;b.填充和涂覆在集流体上的电极活性材料,与集流体的三维孔构成空间网络结构;c.覆盖在活性极片两侧的绝缘隔膜,可以提高极片的拉伸强度和有效保护活性材料。根据本发明制备的电化学活性极片不仅能显著提高电极的导电、散热性能,也明显提高了电极材料的面密度和极片的强度,从而提高成品锂离子电池的能量密度、倍率充放电能力及循环寿命。
本发明公开了一种石墨烯桥联聚噻吩包覆的锗纳米颗粒复合材料及其制备方法和应用,复合材料主要由锗纳米颗粒、聚噻吩和还原氧化石墨烯组成,聚噻吩包覆在锗纳米颗粒的表面,还原氧化石墨烯桥联于包覆锗纳米颗粒的聚噻吩。制备方法包括将中性GeO2溶液中加入还原氧化石墨烯和分散剂,向溶液A中倒入NaBH4溶液水浴搅拌得溶液B,抽滤所得沉淀物高温焙烧得Ge/RGO复合材料,加聚噻吩水溶液冷冻、真空冷冻干燥除去水分,再于100℃~140℃下真空干燥,得到复合材料,可应用于锂离子电池。本发明的复合材料能量密度高,循环稳定性好,倍率性能好,复合均匀性好,制备方法原料易得,工艺简单,具有很好的商业价值和应用前景。
本发明公开了一种光电一体化电源及其制备方法;采用磁控溅射的方法制备了光电一体化薄膜电源系统,该电源包括薄膜基底,复合在薄膜基底一个表面的锂离子薄膜电池部分,复合在薄膜基底另一表面的太阳能电池部分;所述的负极材料层、光吸收层的材料为硅基材料,或铜、锌、钛、铁、锡中的至少一种的硫化物、氧化物、硒基物中的至少一种,这种设计方法解决了传统使用外电路连接太阳电池与锂离子电池的大型化与效率低等不足,可以极大提高该电源系统的能量效率和便携性。同时使用电极材料实现了材料的一体化应用,这种应用方式同物质薄膜在热处理过程中可以保证同样温度下该物质的高结晶性,提高材料的电化学性能,提升电池的转化效率。
本发明属于化工材料技术领域,涉及一种处理液及用该处理液制备具自修复性铝合金表面转化膜的方法。该方法包括如下步骤:首先配制包含锂盐,氢氧化锂,促进剂和添加剂的处理液,然后将表面预处理后的铝合金浸入处理液中处理5min~30min,然后经水洗、干燥、冷却即得。本发明的铝合金表面水滑石转化处理液制备工艺简单,不含六价铬、镍等重金属,环境友好;由本发明处理液制备的转化膜致密、耐蚀性好,且具有一定的自修复性能。这种转化膜处理技术可用于涂装前处理,也可以用于外层防腐蚀,可有效替代铝合金表面铬酸盐处理。
本发明公开了一种用于串联蓄电池组的主动均衡方法及系统,方法步骤包括采集各个单体电池的电压,排序得到最大电压值和最小电压值,根据差值大于或等于预设的均衡阈值D时基于单体电池的电压将单体电池进行分组,最后根据第1组、最后组单体电池的数量,以及串联蓄电池组当前的运行工况选择对第1组或最后组进行充电/放电以实现主动均衡。本发明能够有效主动均衡以解决电池不均衡的问题,能够实现串联蓄电池组大电流的充/放电主动均衡,节约能源,延长电池使用寿命,提高直流系统蓄电池的可靠性,结构简单、易于模块化,可实现分组步进式主动均衡策略保证在不同工况时高效提高锂电池组的一致性。
本发明公开了一种氮化钛包覆钛酸镍复合材料及其制备方法和应用,该复合材料为氮化钛均匀包覆在球状钛酸镍纳米颗粒表面形成的核壳结构材料TiN@NiTiO3。将其应用作为锂离子电池和钠离子电池负极材料具有高充放电比容量、良好倍率性能和长循环性能等,且其制备方法简单,成本低廉,具有广阔的工业化应用前景。
本发明公开了一种Ni0.9Zn0.1O的制备方法和制得的Ni0.9Zn0.1O及其应用。本发明的制备方法如下:以锌盐、镍盐作为金属源,二元醇和去离子水作为混合溶剂,采用水热法合成得到有机金属复合前驱体,然后将有机金属复合前驱体进行煅烧,即得本发明的Ni0.9Zn0.1O。本发明制得的Ni0.9Zn0.1O为单相的镍锌复合氧化物,并将其首次用作锂离子电池负极材料,电化学性能测试结果显示,在0.8A/g的条件下,循环100次后,可逆比容量仍大于600mAh/g;材料的三维网状结构有利于电解液的浸润与接触,并便于锂离子的嵌入与脱出,且引入的锌元素可提升材料的导电性,其倍率性能和循环性能优异。
本实用新型公开了一种锂离子电池用双向安全阀,该双向安全阀包括阀体、阀帽、阀芯轴和套装在阀芯轴上的弹簧密封组件,所述阀帽用于将所述阀体固定安装于锂离子电池盖上,所述阀体外圈套装密封圈,所述阀芯轴安装于所述阀体内腔,所述阀芯轴一端自所述阀体下部伸向电池盖内侧、另一端自所述阀帽上部伸出,所述阀芯轴可上下活动并由所述弹簧密封组件将所述阀体及所述阀帽上使电池内部和外部相通的通道密封或打开。本实用新型双向安全阀安装在锂离子电池上,在电池生产过程中用于注液并在注液后自动封闭,使用中当电池内压过高时能泄压防爆并能在电池内压恢复正常时重新恢复密封状态。
本实用新型公开了一种超声波电子烟电路及该超声波电子烟,其中电子烟电路包括超声雾化片、控制电路、第一驱动电路、第一振荡电路和电源电路,控制电路通过第一驱动电路、第一振荡电路与超声雾化片的第一端电连接,控制电路、第一驱动电路和第一振荡电路与电源电路电连接,电源电路包括单节锂电池、充放电电路和升压电路,升压电路包括第一升压电路和第二升压电路,单节锂电池通过充放电电路分别与第一升压电路与第二升压电路电连接,控制电路和第一驱动电路均与第一升压电路电连接,第一振荡电路与第二升压电路电连接。本实用新型使用单节锂电池供电,成本低,体积小;超声雾化片两端同时工作,工作效率高,发热量小,能量损耗低,使用寿命长。
本实用新型涉及一种AGV小车,特别涉及一种AGV小车的车体结构。包括箱体、车体框架、太阳能电池板、锂电池仓、减震器、悬架臂及底盘,其中箱体的底部通过四个减震器与底盘连接,箱体的底部设有多个可侧向抽拉的太阳能电池板,车体框架的上端与箱体的底部连接,下端通过四个悬架臂与底盘铰接,车体框架的后端设有锂电池仓。本实用新型AGV小车的车体框架结构能与高铁车门尺寸相匹配,适用于高铁客货混合的通道,车体设计安装的六块推拉式太阳能电池板,可以供应给锂电池充电,实现了绿色资源的利用,满足了可持续发展的需求。
本实用新型公开了一种生物学细胞培养器,包括金属培养筒,以及底部安装有滚轮、左端安装有升降式拉杆、底部安装有溴化锂制冷器的保温盒体,保温盒体上端设有能放入金属培养筒的凹槽,凹槽壁上通过弹簧连接有和所述溴化锂制冷器相连接的制冷盘管;并且保温盒体右侧和溴化锂制冷器底部设有太阳能光伏板和蓄电池;在保温盒体上端铰接有盖子,盖子底面设有电动伸缩杆,电动伸缩杆底部安装有电动搅拌叶片,升降式拉杆上设有控制电动伸缩杆和电动搅拌叶片的控制按键;本实用新型采用移动式结构、太阳能供电装置以及伸缩式搅拌装置的结构,使得细胞的培养可在室外、出差途中进行,并且耗能省,使用方便。
一种电发热鞋,它包括鞋底(1)和鞋面(2),鞋底(1)的后跟中装有锂电池(3),其特征是,鞋底(1)上表面置有保温垫(4),该保温垫(4)上设有电发热体(5),所述电发热体(5)由橡胶垫(6)和嵌在该橡胶垫(6)上表面的开口槽(7)中的发热金属丝(8)组成,所述锂电池(3)、发热金属丝(8)、电源开关(9)依次串联组成回路,电源开关(9)和充电插座(10)安装在所述鞋面(2)上且所述充电插座(10)的两电极引线对应接至所述锂电池(3)的两电极。它发热效果好、性能稳定可靠、穿着舒适、使用方便、产品经久耐用。
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