本发明公开了铌酸钛/过渡金属氧化物纳米纤维负极材料的制备方法,所述制备方法包括将铌源和络合剂溶解在去离子水中,得到干凝胶;将干凝胶溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,再依次加入水解抑制剂、钛源和增粘剂,混合得到外层前驱体溶液;将过渡金属氧化物纳米颗粒和增粘剂加入N,N‑二甲基甲酰胺中,混合得到内层前驱体溶液;将外层前驱体溶液和内层前驱体溶液进行同轴静电纺丝和烧结处理,得到铌酸钛/过渡金属氧化物纳米纤维负极材料。本发明制备的负极材料呈多孔结构,过渡金属氧化物纳米颗粒被铌酸钛包覆在纤维内部,有效的抑制了充放电过程中过渡金属氧化物的体积变化,增大了电解液与电极材料的接触面积,有利于锂离子的扩散。
本发明提供了一种放卷装置和叠片设备,涉及锂电池制造技术领域,该放卷装置包括机架、驱动组件、气涨轴和第一支撑结构,机架上设置有立板,第一支撑结构设置在机架上,气涨轴可转动地设置在第一支撑结构上,并穿过立板向外伸出,驱动组件设置在第一支撑结构上并与气涨轴传动连接,用于带动气涨轴转动。在实际放卷时,极片的重量由气涨轴传递至第一支撑结构进行支撑,而由于第一支撑结构设置在机架上,能够通过机架承受绝大部分重量,而避免了通过立板进行承重。相较于现有技术,本发明通过机架承重,避免了立板承重,承载能力大大提升,并且避免了立板变形,保证了放卷效果。
本发明公开了一种基于Ti2C MXene的电池电极材料的制备方法,本发明制备了的Ti2C MXene薄膜材料,经过插层剥离后,层间距变大,并且材料具有高比表面积、良好的导电性、良好的循环稳定性和倍率性能,同时MXene材料经过插层后,材料具有低的离子扩散阻力,低开路电压和高的存储容量。非常适合应用于锂电池、超级电容器等储能器件的电极材料。本发明工艺简单、成本低、且不会产生污染环境的废气和废液;本发明制备的Ti2C薄膜材料导电性好、比表面积大,作为电极材料具有良好的循环稳定性和倍率性能,制备成电池的比容量较传统材料大幅提升。
本发明公开了一种新型的基于OCV曲线的SOC逐次校正方法,包括如下步骤:记录历史上10次的静置后开机时,利用SOC‑OCV曲线查表得出的SOC校正值,还有原系统的SOC值以及静置时间;在历史10次的数据中,重设开始校正检测标志后,如果出现3次SOC偏差大于3,且静置时间大于1小时,开始校正;每次开机时,只要满足步骤S102,均朝SOC校正值方向,校正0.5‑1点的系统SOC值;当校正到系统SOC正负3的区间后,停止校正,重设开始校正检测标志;设置系统SOC和校验SOC在系统SOC正负1‑3区间内,不再校正;磷酸铁锂电池,其SOC值在30‑95区间的单体电压变化很少,基本小于采集误差,不用SOC_OCV校正。本发明有效的减少了SOC的引入误差,不会出现错误的SOC值,并得到比较好的用户体验。
本发明提供了一种压电陶瓷复合材料的制备方法,步骤如下:将碳酸钠、碳酸钾、碳酸锂、二氧化锰、硝酸镧、五氧化二铌、三氧化二铋、二氧化锆、五氧化二钽和无水乙醇混合,装入球磨罐中,用二氧化锆球磨子进行原料混合球磨;干燥,过筛;预烧,干压成型,放入坩埚后加热并保温;转移至球磨罐中,加入无水乙醇和氧化锆球磨子再次球磨;取出后放入烘箱中干燥得复合粉末;将复合粉末和黏结剂混合均匀,转移至密炼机中密炼;转移至注射机中注射成型,得圆片形生坯;采用埋粉烧结法烧结;取出后对表面进行抛光磨平,双面涂上银浆烧制即得。本发明方法制备的压电陶瓷复合材料具有很好的压电性能,将电能转换为机械能的能力强,同时具有很好的抗压性能。
本发明公开一种低温共烧陶瓷材料及其制备方法,所述低温共烧陶瓷材料包括30~50重量份的锂硼硅玻璃、50~70重量份的复相微晶玻璃和5~10重量份的高热导率材料,所述复相微晶玻璃包括交错渗透在一起的堇青石和顽火辉石。所述低温共烧陶瓷具有热膨胀系数低、机械强度高、热导率高等特点,可应用于LTCC基板材料及其他电子封装材料领域。
本发明公开一种氮磷共掺杂碳包覆石墨负极材料的制备方法,包括有如下步骤:(1)包覆:称取石墨和离子液体,加入到高速搅拌机中,使用转速500~5000r/min进行分散1~4h,处理完成后,得到包覆有含磷离子液体的石墨;(2)碳化:将包覆有含磷离子液体的石墨置于气氛保护炉中进行烧结,以2~25℃/min的升温速率升至400~1000℃并保温4~18小时,得到氮磷共掺杂碳包覆石墨负极材料。这种结构大大增强了表面包覆层的导电性和活性,不仅有效提高了其电子导电率,还大幅度提升锂离子的扩散能力,所获得的材料具有优异的倍率性能和低温放电性能。
本申请公开了一种碳基电容电池,包括:双极板、电解液以及电容纸或膜,极板包括:集流体,以及覆设于集流体上的碳锂混合纳米级多孔材料层。这样,碳基电容电池可满足功率型设备要求,并且有较强的温度适应能力。
本发明提供了一种无线充电能量输出装置及其充电方法,所述无线充电能量输出装置包括电源变换模块、线圈组模块和控制电路模块,所述控制电路模块包括主控制模块和子控制模块,所述主控制模块和子控制模块通过高频能量和信号电缆连接,进行信号连通;所述电源变换模块与子控制模块位于所述高频能量和信号电缆的一端,线圈组模块与主控制模块位于所述高频能量和信号电缆的另一端;所述高频能量和信号电缆包括第一高频功率导线、第二高频功率导线和至少一根信号传输导线。采用本发明的技术方案,大幅降低无线充电区域的热量,降低了接收设备被加热的温度,保护了接收设备电子器件和锂二次电池,且结构简单紧凑,满足小型化、薄型化的发展需求。
本发明公开了一种掺杂型固体陶瓷电解质、其制备方法及应用,属于固体电解质制备领域,其制备方法包括将硝酸氧锆、硝酸锂以及硝酸铝溶解于柠檬酸溶液中得到透明均匀的硝酸盐混合溶液,接着向该混合溶液加入钛酸四丁酯的醇溶液并搅拌得到澄清溶液;向澄清溶液加入磷酸二氢铵溶液并搅拌得到白色乳浊液,然后调节白色乳浊液的PH值,使其生成溶胶并将其烘干得到干凝胶;将所述干凝胶热处理后球磨成细粉以获得到前驱体粉;将所述前驱体粉进行烧结得到掺杂型固体陶瓷电解质。本发明的固体陶瓷电解质相比掺杂前的导电性能有数量级的提升,并且本发明的提供的方法能耗低、简单易行、便于大规模工业化生产。
一种铥镱共掺杂氯锗酸盐上转换发光材料,其化学式为R2GeCl6:xTm3+,yYb3+,其中,R为锂元素,钠元素,钾元素,铷元素,铯元素中的至少一种,x为0.002~0.06,y的取值0.002~0.04。上述铥镱共掺杂氯锗酸盐上转换发光材料的激发波长为650nm,在454nm和476nm的发光峰分别对应的是Tm3+离子1D2→3H4,1G4→3H6的跃迁辐射形成发光峰,实现了由红外至绿光的长波辐射激发出蓝光短波发光。本发明还提供一种铥镱共掺杂氯锗酸盐上转换发光材料的制备方法及应用。
本发明涉及通讯基站应急电源技术领域,公开了一种用于通信基站的车载可移动应急电源系统,用于通信基站供电,本发明在不改变原有基站电源供给结构及方式的情况下,提出了一种以锂离子电池作为能量载体,以车载可移动集装箱形式展现的应急电源系统,能够为地处偏僻、维护力量相对薄弱、供电质量差且容易中断的基站提供长时间保供电任务,备电时间可以长达10小时以上,避免了维护人员搬运油机上山及重新接线等繁琐操作,为维护人员赢得故障抢修时间,减少供电故障引起的业务中断提供了一种切实可行的解决方案。
本发明提供了一种基于带宽增强型FBAR滤波器的制造方法。在基体上预先刻蚀出呈对称排布的空腔矩阵;在所述空腔矩阵内通过沉积二氧化硅,并涂覆铌酸锂晶体薄膜,构成布拉格反射层;在所述布拉格反射层上方设置呈盖状的底电极,覆盖每个空腔,并在所述底电极上设置有与所述底电极材质相同的支撑柱;在相邻的底电极之间进行氧化锌直流磁控溅射,构成氧化锌层;其中,所述氧化锌层的填充高度不超过所述盖状的底电极的上盖面;在所述氧化锌层上进行制备介电层;其中,所述介电层通过氮化铝沉积填充构成;在所述介电层上通过直流磁控溅射镀膜的方式构成厚膜层,并在所述厚膜层上进行光刻和蚀刻,构成顶电极。
本发明提供的一种多头万向风扇,包括至少一个风扇头、与所述风扇头连接用于支撑并调节风扇头方向的调节臂、与所述调节臂连接用于固定风扇位置的固定装置、与所述风扇头电性连接的控制面板,所述风扇头通过调节臂与所述固定装置连接,所述风扇头经控制面板接通电源。本发明的多头万向风扇可固定在例如像帐篷支杆等管件上,该风扇可设置多个风扇头,各风扇头可单独调节方向和单独控制的设置可同时满足多个用户对风扇的个性化需求。产品体验性好,同时,风扇可设置锂电池或交流供电,方便用户根据风扇不同使用场所切换供电方式。使得本发明的风扇适合多种场所的使用,具备极佳的市场前景。
本发明提供了一种碳纳米管纸及其制备方法,本发明的碳纳米管纸是将碳纳米管混合到活性剂中通过超声震荡并搅拌先得到碳纳米管的悬浮液,然后将悬浮液通过洗涤及磁性过滤器过滤,最后经持续加热而得到的一种碳纳米管结构和形状无损且排列紧密的碳纳米管纸。本发明的碳纳米管纸具有结构完整,排列均匀紧密,导电率高、机械强度好等特点,且其形状、尺寸及厚度可通过控制原料配比加以控制,从而制出符合需要的不同碳纳米管纸。本发明的碳纳米管纸可用作超级电容器、锂离子电极的阳极材料、纳滤膜、传感器及电化学合成中的电极材料,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种提高电池隔膜用无纺丙纶吸碱速率的方法,包括如下步骤:先将试样洗净,烘干;将烘干冷却后的隔膜试样悬挂于等离子体处理室内并开始抽真空,通入氩气,打开射频电源,处理1~5MIN后停止放电和供气;待处理室重新抽回到背底真空度后,再向其中通入乙二醇和氯化锂蒸汽,打开射频电源,处理适当时间后停止放电和供气;取出试样投入蒸馏水中振荡清洗,除去残留在表面的单体和低聚物,然后烘干。由于改性过程是在气相真空环境中进行的,又称为“干式”处理,在处理过程中无废液排放、无环境污染,具有光明的应用前景。
一种导电结构,包括尾盖固定圈,为一端开口的筒体;尾盖线路板,固定于该尾盖固定圈内,该尾盖线路板上设有第一导电触点、第二导电触点和开孔;及可倒装结构,与该尾盖线路板相配合、可拆卸地设于该尾盖固定圈的开口处,该可倒装结构包括基体、第一触件、第二触件和第三触件,该第一触件、第二触件和第三触件穿设该基体。上述导电结构可兼容干电池或锂离子电池电连接。本发明还提供一种含有上述导电结构的手电筒。
本发明属于电池技术领域,具体涉及一种具有防止热失控功能的电芯结构,在电芯可能出现热失控的情况下,有效的实现电量分流和热量分流,从而防止热失控的情况发生,提高电芯的安全性能,包括极片结构(1),所述极片结构(1)包括箔片(11)以及涂布于所述箔片(11)表面的涂层(12),所述涂层(12)的宽度小于所述箔片(11)的宽度,且所述箔片(11)的端部分别露出所述涂层(12)的端部。当锂离子电池因局部短路而产生高温时,隔膜结构收缩,带动箔片发生卷曲,使得箔片与其它导体之间进行连通,从而起到电流分流和热量传导的作用,该结构简单,使用方便,实用性强。
本发明公开了注塑件负压汇流排热熔结构,涉及方形锂电池化成设备技术领域。包括汇流主管道,所述汇流主管道一端设置有前端盖,所述汇流主管道另一端设置有后端盖,所述汇流主管道两端头位于前端盖和后端盖内侧设置有密封圈,所述汇流主管道尾端在后端盖上开设有螺纹孔,所述后端盖上安装有输入防腐管接头,所述汇流主管道尾端上设置的输入防腐管接头对接有真空负压源。本发明中汇流管的两端分别采用密封圈以及输入防腐管接头进行密封和连接,达到了不采用焊接的方法从而减少腐蚀的效果,且能够方便对汇流管两端的连接处进行拆卸和清理减少腐蚀效果,切不经过焊接,可以保证管子里面没有焊渣,如果有焊渣会导致电解液结晶,管子堵塞。
本发明提供了一种增柔剂及其制备方法和应用,所述增柔剂包括聚氨酯基树脂,还可包含添加剂,所述添加剂包含亚磷酸酯类或磷酸酯类化合物。所述增柔剂的稳定性高,能够提高正极极片浆料的稳定性,能够提高正极极片柔韧性,提高正极极片涂层的剥离强度,能够提高锂离子电池的首效和循环容量保持率。
本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种复合材料前驱体、复合材料及其制备方法和正极片。该复合材料前驱体的制备方法,包括如下步骤:提供含有锡盐、铝盐、氧化石墨烯和镍钴锰三元材料的水凝胶;将所述水凝胶进行干燥处理,得到所述复合材料前驱体。上述制备方法得到的前驱体用于制备复合材料可以显著提高复合材料电化学性能,在锂离子电池的正极材料制备领域中具有很好的应用前景。
本发明的实施例提供了一种自动换卷接带机构,涉及锂电池制造技术领域,该自动换卷接带机构包括安装板、换卷支架、换卷机械手、纠偏组件、残胶贴合组件第一放卷组件和第二放卷组件,第一放卷组件和第二放卷组件间隔设置在安装板上,换卷机械手活动设置在换卷支架上,换卷机械手用于切断其第一放卷组件上的料带尾,并将料带尾与第二放卷组件上的料带首接合在一起;纠偏组件设置在安装板上,用于对料带进行纠偏;残胶贴合组件设置在安装板上,用于对料带上的接合区进行贴标。相较于现有技术,本发明提供的一种自动换卷接带机构,其能够实现自动接料,大大提高了效率,实现了无人化自动接带,同时能够避免残胶污染辊面,保证电芯品质。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种硅碳复合负极材料及其制备方法、电极和二次电池。本发明提供的制备方法包括:将导电碳和纳米硅进行混合球磨,获得硅/碳复合体;将硅/碳复合体和软碳进行混料处理,得到前驱体;在惰性气体气氛下,将前驱体进行煅烧,获得具有核壳结构的硅碳复合负极材料;以导电碳、纳米硅和软碳的总重量为100%计,纳米硅的重量百分含量为2%‑20%,软碳的重量百分含量为2%‑4%。由上述制备方法制得的硅碳复合负极材料具有核壳结构,包括:硅/碳复合体以及包覆设置在硅/碳复合体的表面的碳层;硅碳复合负极材料中,硅的重量百分含量为2%‑20%,碳层的重量百分含量为2%‑4%。其有效地缓解了硅材料的体积膨胀效应,并具有良好的循环性能。
本发明提供一种夹臂、夹持组件以及使用该夹持组件的搬运器,所述夹臂包括:夹臂压板、第一轴承、涡轮轮缘、夹臂主体、第二轴承以及夹臂轴,所述夹臂压板将第一轴承安装于所述夹臂主体的上方,所述涡轮轮缘通过安装组件设置于所述夹臂主体上,所述夹臂轴通过所述第二轴承与所述夹臂主体相连接,所述第二轴承设置于所述夹臂主体的底部。本发明所述夹臂的结构简单,稳定可靠,进而使得所述搬运器的整体高度能够控制在110mm左右,因此,不借助梳齿架等辅助设施就能够进入97%以上的汽车以实现轮胎夹持;且包括了该夹臂的夹持组件的结构简单,效率高,故障率小;在此基础上,所述搬运器采用锂电池供电,能实现自动充放电,使得结构更加简洁。
本发明属于压缩机入口降温除湿、压缩机级间冷却、压缩机节能技术领域,尤其是一种低温余热回收的压缩机节能装置及其方法,针对传统的降温除湿装置为电制冷,消耗能量大,不经济的问题,现提出如下方案,其包括过滤器、降温除湿器、多个压缩机、冷却水降温器、热水驱动型溴化锂制冷机组、末级能量回收器和多个冷却器,过滤器的出气口与降温除湿器连接,多个压缩机包括第一级压缩机、第二级压缩机、第三级压缩机和第四级压缩机,多个冷却器包括第一级冷却器、第二级冷却器和第三级冷却器;降温除湿器与第一级压缩机连接,第一级压缩机与第一级冷却器连接。本发明流程简单,改造方便,各单元技术较为成熟,便于工业化利用。
本发明提供了一种二次电池负极,包括金属箔和设置在金属箔表面的致密的金属磷酸盐膜,金属箔同时作为负极集流体和负极活性材料,金属箔的材质包括铝、铜、铁、锡、锌、镍、锰、铅、锑、镉和铋中的任意一种,或含有至少一种上述金属元素的合金;金属磷酸盐膜的材质包括磷酸铝、磷酸铜、磷酸铁、磷酸锡、磷酸锌、磷酸镍、磷酸锰、磷酸铅、磷酸锑、磷酸镉和磷酸铋中的一种或多种。本发明金属箔表面设置有一层电子绝缘、锂离子可以迁移的金属磷酸盐膜。金属磷酸盐膜起到了类似固体电解质膜的功能作用;提高了负极和电解液的兼容性,提高了电池的充放电效率、电池循环性能、高低温性能和安全性能。本发明还提供了二次电池负极的制备方法和一种二次电池。
本发明属于激光切割技术领域,公开了一种利用高频纳秒光纤激光切割电池极片的装置,包括顺次设置的高频纳秒光纤激光器、光纤传送装置、反射镜、扩束器、振镜、视觉定位系统。该装置采用高频、短脉宽的激光发生机构,与常规激光器相比,具有切割速度快、热影响小、金属裸露少的优点,切割速度和切割质量有了大幅提升,解决了常规工艺切割电池片后存在的边缘毛刺和杂质、不平整的问题,保证了电池极片的质量,进而保证了锂离子电池的质量。本发明还提供了利用该装置切割电池极片的方法,该方法工艺步骤简单,切割精度高、速度快,提升了电池极片的生产产能,仅激光光束即可完成切割,无需辅助机械切割,进一步节省了工序。
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