本实用新型公开一种学校机房用防断电电脑机箱,电脑机箱包括中央控制模块、锂电池、电源管理模块、变压整流模块、逆变模块、开关信号接口和电流传感器,锂电池上连接有电源管理模块,电源管理模块上连接有变压整流模块,电源输入接口与变压整流模块连接,锂电池输出接口上连接有逆变模块,电流传感器连接在电源输入接口上,电流传感器与中央控制模块连接,开关信号接口连接在中央控制模块上。本实用新型在电脑机箱内置充电电池,可在停电瞬间进行电源接续,减少用户损失。
本实用新型公开了一种化成柜的多功能集成装置,包括数据处理模块、显示模块、报警模块、通讯模块、条码识别模块、键盘模块与充放电驱动模块,所述数据处理模块分别与显示模块、报警模块、通讯模块、条码识别模块、键盘模块、充放电驱动模块相连。本实用新型通过扫描锂电池包装上条码信息获得电池编号,同时扫描该电池所在化成柜工位条码信息,达到锂电池条码信息的读取与其在化成柜上工位自动结合的目的,从而实现化成过程中的工艺信息与锂电池条码信息的自动匹配。
一种高温热水分级自冷却循环系统,包括溴化锂吸收式机组、水水换热器、一级冷却水泵、高温冷却塔和常规冷却塔;溴化锂吸收式机组包括发生器、冷凝器、吸收器和蒸发器;发生器的进水口连接热水进水管路,发生器的热水出水端连接水水换热器的热水进口,水水换热器和溴化锂吸收式机组的冷却水入口连接冷却水电动三通阀和一级冷却水泵,一级冷却水泵的入口分别连接高温冷却塔和常规冷却塔。本实用新型能够根据室外环境湿球温度的高低选择性的调节冷却水电动三通阀的流量和流向,既能保证高温冷却塔不会造成结软垢、填料软化,又能节省冷却电耗,还能节省电制冷补冷运行电耗和降低配电投资成本。
本实用新型公开了一种酯化蒸汽废热回收装置,由热水型溴化锂制冷机组(1)、汽-水板式换热器(2)、水-水板式换热器(3)、热水循环泵(4)四大部分组成,其特征在于:热水型溴化锂制冷机组(1)热水端与汽-水板式换热器(2)连接,热水进水管设置有电动三通调节阀(5);热水型溴化锂制冷机组(1)冷却水端和热水端分别与水-水板式换热器(3)连接,水-水板式换热器(3)热侧管路上与电动三通调节阀(5)连接,冷侧管路上安装电动二通调节阀(6)。本实用新型较好地解决废热回收装置运行的安全性和可靠性问题,同时具有较好的经济性。
本实用新型涉及一种带电弧发生装置的手机壳,在所述手机壳壳体的侧面,设置有音量键;在所述手机壳壳体的侧面,还设置有点火开关;在所述空腔中有锂电池包,所述锂电池包与所述点火开关连接;主板上设置有555震荡电路,所述锂电池包与所述555震荡电路的输入端连接;所述主板上还设置有单向全桥式逆变电路,所述555震荡电路的输出端与单向全桥式逆变电路的直流输入端相连接;音量键与单向全桥式逆变电路的门级电路输入端相连接,单向全桥式逆变电路的输出端与特斯拉线圈相连接;手机壳壳体上还设置有电弧发生点火口,所述特斯拉线圈的放电尖端设置在所述电弧发生点火口中。
本实用新型提供一种一体化无尘清孔设备,包括:灰尘仓,灰尘仓的第一端设有前伸管体,前伸管体可拆卸连接有软性孔管,软性孔管的端部可拆卸连接有毛刷头;灰尘仓的第二端可拆卸连接有壳体,壳体设有电池仓,电池仓内部安装有锂电池;灰尘仓内部安装有过滤罩;壳体内部安装有电机,电机的输出轴连接有风扇叶;前伸管体的中心、电机输出轴的中心、风扇叶的中心以及壳体的中心共线设置;壳体的两端设有供气流通过的通风孔;壳体上还设有电源开关和充电插口。采用吸尘的方式解决了吹孔出现的粉尘乱飞问题。采用锂电池供电,不需要外接电源,方便使用,而且锂电池供电降低了触电的风险,提高了设备的安全。
一种便携式电池储存箱,包括箱壳,箱壳内设有由隔板构成的锂电池放置区,锂电池放置区与箱壳之间设有支撑板,锂电池放置区的四周设有散热板,散热板为依次间隔设置的框板和散热翅片构成的整体结构,箱壳相对内侧壁的底角处分别设有导向杆和驱动丝杆,导向杆贯穿所述散热板,驱动丝杆与散热板螺接,箱壳的顶板设有出气机构,箱壳的侧壁设有进气机构。本实用新型通过往复驱动机构、散热板、导向杆、进气机构和出气机构相互配合,使得散热板左右往复移动,挤压箱壳内部的空气,在压强作用下,外部空气从一侧的进气机构进入箱壳内部并与电池组外表充分接触并换热,空气最后从另一侧的出气机构排出,从而达到散热效果好的目的。
本实用新型公开了一种应用于奶牛养殖场的沼气综合利用系统,与奶牛养殖场粪污处理系统的沼气池相连,包括设置于沼气池顶部的三相分离器、以及湿式脱硫塔、干式脱硫塔、脱碳塔、发电机组、燃气锅炉、溴化锂机组,三相分离器的出气口与湿式脱硫塔的进气口相连,湿式脱硫塔的出气口与干式脱硫塔的进气口相连,干式脱硫塔的出气口与脱碳塔的进气口相连,脱碳塔的出气口分别与发电机组、燃气锅炉相连,燃气锅炉通过水管与溴化锂机组相连,发电机组用于为奶牛养殖场供电,燃气锅炉用于为奶牛养殖场供热,溴化锂机组用于为奶牛养殖场供冷。本系统能够为养殖场提供清洁环保的能源,满足环保要求,还能够提高沼气利用率,经济效益高。
本实用新型提供了一种电池包箱体结构,包括有箱体和与箱体配合连接的箱盖,其特征在于,箱体顶部面后端对称设置有正极柱与负极柱,正极柱和负极柱均与箱体在模内注塑成型于一体;箱体内横向设置的隔板将其分隔成上腔室和下腔室,上腔室内底部上设置有电路板安装基柱,侧壁上设置有多条加强筋,下腔室内用于安装电池组。本实用新型本实用新型所述的电动车用锂电池包,结构简单、内部结构排布合理,在有限空间内能够最大限度地容纳单体锂电池;同时,避免了电动车震动而造成极柱、单体锂电池、电路板等部件从箱体脱落,提高了电池包的可靠性。
本发明属于锂/钠离子电池材料技术领域,具体公开了一种掺杂与浸渍包覆同步修饰的正极材料及其固相制备方法与应用。所述固相制备方法将包括低熔点化合物、锂源/钠源和前驱体在内的原料进行混合得到混合物,先将所述固相混合物加热至低熔点化合物的熔点,然后继续升温烧结,再冷却至室温,制得掺杂与浸渍包覆同步修饰的多晶正极材料。本发明提供的多晶正极材料,颗粒粒径均匀,晶型完整,材料形貌得到优化,材料一次颗粒间空隙小,压实密度增大,提高了锂/钠离子的扩散系数,增强了材料的导电性,同时减少了电解液与正极材料接触时发生的副反应,提高了材料的结构稳定性和循环性能。
本发明提供一种强化后的废品玻璃的回收再利用方法,包括如下步骤:A、预热;B、混合熔盐离子交换:将预热的玻璃使用由硝酸锂和硝酸钠构成的混合熔盐在380~480℃下离子交换4小时以上;C、水清洗:用水清洗去除离子交换后的玻璃表面的硝酸锂和硝酸钠熔盐;D、高温退火;E、再次强化:对退火后的玻璃进行二次加工和/或切割后再次进行化学强化,得到回收再利用的玻璃产品。本发明通过混合熔盐中的硝酸钠和硝酸锂的离子交换作用,使得首次强化后的玻璃表面应力得以消除,因而高温退火后的玻璃可以直接进行二次加工和/或切割而不会产生崩裂现象;以及使得原本高温退火和再次强化后尺寸膨胀的玻璃的尺寸得到有效控制。
一种新型的烟气热回收系统中能量调节方法及装置,包括溴化锂吸收式中央的烟气发生器、热水发生器和烟气板式换热器,在烟气热回收系统的热水管道上装配热水泵,由于热水发生器温度与溴化锂吸收式中央空调负荷大小相关,控制系统通过感应溴化锂吸收式中央空调热水发生器温度来对热水泵频率进行控制,从而调节热水流量,本发明能最高效率利用烟气总热量,增加热水泵频率,增大通过烟气板式换热器的热水流量,最大限度利用烟气余热和提高烟气利用品位。
本实用新型涉及品香器,提供一种结构稳定、安全、使用范围广泛、采用隔明火加热、健康环保的电子品香器,包括壳体、锂电池、电路板、开关拨盘、加热装置和云母片,所述壳体包括筒身、筒盖和压环,所述筒盖设于筒身上部开口上,所述压环固设于筒盖远离筒身的一端上,所述锂电池设于筒身底部内,所述电路板设于筒身上部,所述开关拨盘与电路板的控制端相连接,所述开关拨盘位于电路板上方设于筒身开口处并部分凸出筒身,所述加热装置与电路板相连接并设于筒盖上,所述云母片设于筒盖与压环之间,所述锂电池经导线与电路板相连接。
本发明涉及一种软包装用8021高性能铝箔的热处理工艺,是在现有8021铝箔生产工艺中的冷轧阶段进行2次中间退火和最终的成品退火;本发明在传统制备工艺的基础上,通过“2+1”退火方式来提高锂电池软包装用8021铝箔性能,通过有效控制第二相的析出、长大和分布,得到数量较多的第二相和较细小的晶粒组织,在强度和塑性方面达到良好匹配(抗拉强度101~110MPa,延伸率16%~23%),且杯突值大于等于6.5mm,能够满足锂离子电池软包装的使用性能。本发明工艺操作简单、生产成本较低、既能改善合金的组织,又能显著提高合金的延伸率和杯突值,同时生产的铝箔有极高的阻隔性能。本发明可以与其他材料复合,不仅可以实现同时延伸、流动,而且可以满足食品、药材甚至锂离子电池复合膜软包装冲深深度的要求。
一种新型的烟气热回收系统中能量调节装置,包括溴化锂吸收式中央的烟气发生器、热水发生器和烟气板式换热器,在烟气热回收系统的热水管道上装配热水泵,由于热水发生器温度与溴化锂吸收式中央空调负荷大小相关,控制系统通过感应溴化锂吸收式中央空调热水发生器温度来对热水泵频率进行控制,从而调节热水流量,本实用新型能最高效率利用烟气总热量,增加热水泵频率,增大通过烟气板式换热器的热水流量,最大限度利用烟气余热和提高烟气利用品位。
本实用新型涉及双效吸收式溴化锂制冷机(溴冷机)的低温发生器(及单效溴化锂机的发生器,下同),具体是指能测定低温发生器内是否结晶的低温发生器结晶传感器。其特征在于它主要由液位传感器(3)、PLC(11)组成,PLC(11)通过PLC连接线(12)与液位传感器(3)、冷却水泵(13)连接,液位传感器(3)的探针伸向低温发生器(2)内正常液位上方某个位置。本实用新型由于技术先进,有效地解决了低温发生器(2)结晶的自动控制,实现了一次溴化锂制冷技术的革命。
本发明涉及胺改性技术领域,公开了一种间苯二甲胺改性工艺,该工艺包括以下步骤:S1、改性反应:以胺基锂作催化剂,苯乙烯(ST)与间苯二甲胺(MXDA)亲核加成;S2、水解及碱吸附:水解胺基锂,以助滤剂吸附水解物LiOH;S3、过滤:过滤S2中助滤剂,收集滤液;S4、滤液浓缩:减压除去S3中水分和ST,浓缩滤液;S5、再次吸附过滤:用助滤剂吸附S4中残留LiOH,并过滤,若S4中Li+≦1ppm,则此步不用;S6、精制:减压蒸馏,去除S5中游离MXDA,获得精制MXDA改性物。本发明采用胺基锂作为催化剂,使ST与MXDA进行亲核加成,通过水解、碱吸附、蒸馏等工艺除去催化剂和未反应原料,获得精制MXDA改性物;对比其它改性工艺,其具有产物性能优异、工艺简单、环境影响小等特点。
本发明公开了一种发泡混凝土砌块及其制备方法和应用,包括干基材料和水,干基材料包括以下质量百分比的组分:水泥25~35%,陶粒25~35%,熟料30~45%,脱硫石膏4.5~10%,发泡剂0.1~0.3%,所述陶粒和所述熟料均包含锂离子电池回收产生的固体废料组分。本发明中的发泡混凝土砌块所用原料固体废料占比超过75%,其中,锂离子电池回收工业固废利用率达100%,原料成本低,充分利用来源丰富的固体废料,解决了锂离子电池的环境污染问题,环保经济,实现固体废料的二次利用。
本发明提供了一种固态电解质的制备方法,包括:S1)通过自由基反应使聚合物形成交错网络,借助引发剂激活制备多组分交联或是聚合物骨架相互贯通构筑内部三维立体离子通路组分的复合固态电解质;S2)通过调控锂盐聚合物比例,制备具有高离子电导率的新型固态电解质。与现有技术相比,本发明通过光聚合的方式使得聚合物单体聚合交联形成网络,改善了固态电解质的强度,并提供了丰富的与锂盐结合的位点,促进无定形区的形成,加快了离子在固态电解质中的传输,从而实现了室温下的高离子电导率,有利于提升锂金属电池的电化学稳定性和倍率性能。
本发明涉及一种连续式镍钴铝三元前驱体的制备工艺,其包括配制一定浓度的金属盐溶液、铝碱、液碱、氨水溶液;将上述金属盐溶液、铝碱、液碱、氨水溶液通过相对应的进液管加入反应釜中反应,所述液碱通过上进液管加入反应釜,铝碱通过下进液管加入反应釜,该上下两根进液管并联至反应釜;将上述反应釜溢流的料浆输送至陈化槽陈化;然后进行洗涤,干燥,得到镍钴铝三元前驱体。本发明工艺简单、成本低、易操作、节能环保,合成出来的镍钴锰酸锂大小均匀,后段制备的锂电池正极材料性能好,有利于锂电池产品的产线收率;采用液碱分两个进液管注入的方法,上进液管分流一部分液碱进入反应釜,可使现有技术反应区内局部pH降低,可明显减少晶核、并且提高D0。
本发明提供了一种改性五氧化二钒正极材料及其制备和应用方法。该方法采用可溶性锂盐在水热釜中对五氧化二钒进行预嵌锂,从结构上进行修饰改性。利用本发明提供的正极材料制备的高性能的锂离子电池,质量比容量在200mAh/g以上;充放电200次,质量比容量保持99%;好的倍率性能,20C下质量比容量达到140mAh/g。该方法不对环境造成污染,工艺易于控制,适宜于大规模工业化生产。
本发明公开了一种超级电容-电池用正极材料及其制备方法,将纳米级的具有脱嵌锂特性的化合物材料粉末进行机械融合造粒,形成1~15微米的球形颗粒;加入用量为脱嵌锂特性化合物材料重量的10%~100%的多孔炭材料,再进行机械融合,从而得到多孔炭包覆脱嵌锂化合物复合材料。本发明工艺简单,制备得到的材料兼具电池材料的大容量特性和电容材料的高功率特性,其储存容量可达到100MAH/G,10C放电容量可达0.5C放电容量的90%,有望成为电动汽车使用的新型能量存储系统的电极材料。
本发明提供一种多功能信号转接装置,包括壳体,壳体的外壁上嵌装有触摸显示屏、输入端射频同轴连接器、输出端射频同轴连接器、市电接口、以及USB充电接口,壳体内固定安装有储能器、锂电池组、微处理器、以及多路开关单元,市电接口与储能器相连接,储能器的输出端分别连接有锂电池组和USB充电接口,锂电池组与微处理器相连接,触摸显示屏与微处理器相连接,多个输入端射频同轴连接器分别通过多路开关单元与多个输出端射频同轴连接器相连接。本申请实现不同类型的输入端射频同轴连接器与输出端射频同轴连接器之间进行信号转接的同时,还通过USB充电接口为手机、平板电脑等电子设备提供电源,实现功能多样化,满足人们的多种需求。
一种晶粒径向生长排布的中空球形正极材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料制备领域。本发明制备的锂离子电池正极材料为中空球形结构,且晶粒为沿球体径向排布的柱状晶结构。该形貌结构有利于锂离子的快速扩散,展现出良好的电化学性能,尤其优异的倍率性能。本发明工艺简单,成效显著,生产成本低,可以规模化生产。
本发明公开一种碳纳米片原位负载碳纳米管的复合纳米材料及其制备方法和应用,该制备方法首先以有机酸钠盐或者有机酸钾盐为原料,通过高温热处理得到多孔碳纳米片;然后将无机钴盐溶解在醇溶液中,依次加入氰胺类小分子、多孔碳纳米片进行混合球磨,得到泥状混合物料;最后在惰性气氛下对混合物料进行高温碳化处理,高温惰性气氛下钴离子被还原为金属钴负载在碳纳米片上,同时金属钴催化氰胺类小分子高温热解产物在纳米片上原位生长碳纳米管。该制备方法采用的原料价格便宜、且容易获得,制备过程简单,能够实现大批量制备。该复合纳米材料在超级电容器、锂离子电池、锂硫电池、锂空气电池或燃料电池等新能源器件上具有广泛的应用前景。
本发明提供一种氮掺杂碳包覆石墨复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)将石墨类材料与含氮化合物进行混合,得到石墨‑氮混合物;(2)将石墨‑氮混合物进行热处理,得到石墨相C3N4包覆石墨材料;(3)将石墨相C3N4包覆石墨材料与包覆剂混合,得到混合物,将所述混合物进行热处理,得到所述氮掺杂碳包覆石墨复合材料。所述氮掺杂碳包覆石墨复合材料的氮掺杂含量高,对快充过程中的锂金属沉积起到有效的诱导沉积作用,而且包覆层中具有适宜的孔隙结构,可以改善锂离子的传输特性及锂的沉积特性;以所述氮掺杂碳包覆石墨复合材料为负极材料的电池,快充性能优异、放电容量高,易于工业化大批量生产。
一种镍基多元正极材料及其制备方法,该镍基多元正极材料的化学式为LiaNixCoyM1-x-yO2/(zLi3PO4·(1-z)M’)b;所述化学式中M是选自Mn、Al、Zr、Ba、Sr及B中的一种或二种以上的元素,M’是选自Al、Zr、Ti、Mg、La中的一种或二种以上的氧化物,0.8≤a≤1.2,0.7<x<1,0<y<1,x+y<1,0<z<1,0<b<0.05。本发明还包括所述镍基多元正极材料的制备方法。本发明之镍基多元正极材料,表面采用磷酸锂和金属氧化物复合包覆处理,能减少界面阻抗,提高表面锂离子电导性能,保护镍基多元正极材料,抑制镍基多元材料相变的发生,同时抑制发热,提高热稳定性,使产品制成的锂离子二次电池容量高,安全性好。
本发明涉及一种复合隔膜及其制备方法。所述锂电池复合隔膜由聚烯烃微孔膜与一层或两层耐高温非织造物层复合而成;所述复合隔膜厚度为6‑40μm,面密度为5‑35g/m2,孔隙率为35‑50%,吸液率大于150%,130℃热收缩率小于0.5%,离子电导率为(1.0‑5.0)×10‑3S/cm。本发明的锂电池复合隔膜具有电解液浸润快、吸液率高、热收缩率低、机械性能好等特点,不仅提高了隔膜与电解液的相容性,提高了锂电池的安全性和使用寿命,而且制备的复合隔膜也适应电池生产线机械组装的工艺要求,具有较广泛的应用领域。
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