本发明公开了一种核壳结构的高电压正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将镍源、锰源和锂源在有机溶剂中超声分散、搅拌溶解形成含镍锰锂溶液;(2)将三元正极材料在有机溶剂中超声分散,然后将含镍锰锂溶液逐步加入到三元正极材料溶液中,搅拌处理后升温蒸干得到粉末前驱体;(3)将粉末前驱体烘干,再在氧化气氛下加热烧结后冷却,得到烧结材料;(4)对烧结材料进行电活化处理,即得到核壳结构的高电压正极材料。本发明的制备工艺简单易行,制备得到的高电压正极材料具有结构稳定、包覆层不易剥落,高电压下电化学性能好的优势。
本发明公开了一种具有助力装置的手提袋,包括袋体、袋内腔、柔性太阳能电池、锂电池、控制盒、涡轮风机,袋内腔位于袋体内部的上部分,袋内腔底部与袋体底部之间设有锂电池、控制盒和涡轮风机,袋体外侧贴有柔性太阳能电池,袋体外侧的下部设有涡轮风机进风网格,袋体上面连有提手,提手上设有控制开关。本发明利用柔性太阳能电池发电,通过锂电池进行蓄电,利用控制盒控制涡轮风机高速旋转,将部分吸入的空气通过风机的向下推从而形成向上的推力,这样,提重物上下楼梯时就能够起到助力提袋的效果,不费劲,方便老年人的使用,特别经济实用。
本发明提供了一种电池管理系统的充电控制方法,方法包括:电池管理单元接收单体输出电压最高值以及输出电流值,在单体输出电压最高值大于第一电压阈值的情况下,或在单体输出电压最高值小于第一电压阈值且输出电流值小于第一电流阈值的情况下,对电池包进行断续充电;电池管理单元获取输出电流值并判断输出电流值是否小于第一电流阈值,在输出电流值小于第一电流阈值的情况下,对电池包进行恒压充电;本发明还提供了一种电池管理系统的充电控制装置。本发明在锂电池包充电过程中能够对锂电池包进行充电控制,确保锂电池包充满电,解决经常容易出现不是满充电而判断为满充电状态的问题。
本发明提供了一种复合固态电解质,包括采用无机陶瓷填料和高电压添加剂协同改性的PEO基聚合物电解质及多孔耐高压PVDF基固态电解质涂层;无机陶瓷填料可以降低PEO的结晶度,促进锂盐离子对的解离,提高电解质的离子导电性;在充电过程中,锂盐添加剂能够先于PEO电解质分解,形成一层具有高温稳定性且有利于锂离子传输的CEI膜保护PEO;多孔耐高压的PVDF基固态电解质涂层可以阻断PEO与高电压阴极的接触,为PEO提供双重保护;具有一定的孔隙率的PVDF基固态电解质涂层可以通过吸收少量电解液,提高离子电导率,同时降低与电极之间的界面阻抗;以上改性方法使PEO基聚合物电解质能匹配高电压正极材料,并稳定循环。
本发明提供了一种钠钾混合氯盐高效分离联产HCl的方法,该方法包括以下步骤:(1)将钠钾混合氯盐与硫酸混合,进料至曼海姆炉中进行反应,得到硫酸盐和HCl气体;用酸溶液浸取锂云母提锂废渣,然后固液分离,得到沉矾剂和浸取废渣;(2)将步骤(1)中得到的硫酸盐和沉矾剂混合,使硫酸盐溶解得到混合溶液,然后将混合溶液蒸发浓缩至钠盐饱和浓度,再冷却结晶并进行固液分离,所得固体为钾矾,滤液为钠矾溶液。本发明的方法工艺简单,成本低廉,易于工艺化生产,钠钾混合氯盐的高效分离真正意义上实现了锂云母的综合利用效率的提高。本发明中钠、钾混合盐分离率可高达97.25%以上,得到的钾明矾纯度高达99.75%。
本发明提供了电池级四氧化三钴的制备方法。该方法四氧化三钴粒径可以可控制在3~11μm,分散性好,一方面可用于制备高性能钴酸锂正极材料;另一方面可用于制备大小粒径球形颗粒钴酸锂正极材料,用于大小颗粒掺混体系,提高钴酸锂的压实密度,制备出的产品一致度较好,比表面积大,电化学性能强,工艺流程短,工艺可靠性高。
本发明涉及装配式建筑领域,尤其涉及一种用太阳能驱动的空调送风系统,其包括太阳能集热器、辅助热源、溴化锂制冷机组、送风系统、侧墙送风终端、地暖系统以及信号反馈控制网络。通过将太阳能集热器与辅助热源相耦合产生热能,为溴化锂制冷机组提供能量的同时也能为冬季辐射采暖设备供热,可以极大限度地提高系统在夏季对太阳能的利用,而且该系统的驱动主要依靠的是太阳能,而非电能这种二次能源,相比于现有技术,可有效地降低能耗;信号反馈控制网络实时监测并控制各个设备的运行状态,并通过控制送风系统、溴化锂制冷机组等来调节室内温度,有效地改善了室内环境,极大地提高了室内人体舒适度。
本发明提供了一种复合固态聚合物电解质及制备方法,聚合物电解质包括高分子聚合物、碳量子点及有机锂盐或有机钠盐,高分子聚合物选自聚氧乙烯、聚丙烯腈或聚甲基丙烯酸甲酯等中的一种。制备方法则是以有机酮或有机醛为原料制备出碳量子点,再将其与高分子聚合物基体和有机锂/钠盐复合而成。本发明能有效降低电解质中聚合物基体的结晶相,提升锂/钠盐的离解率,聚合物电解质的离子电导率等电化学性能得到了显著提升。
本发明提供了一种(001)晶面暴露的纳米硅酸盐材料,材料粉体粒径为纳米级,正交晶系,在高分辨透射电子显微镜下显示有带轴斑点。其制备方法是将锂盐与硅源加入至有机介质溶剂1,得到溶液1;将金属M的盐加入到有机介质溶剂2,M为Fe、Mn或Co中的一种,得到溶液2;将溶液2滴加到溶液1中再将混合溶液于2‑10Mpa压力,150~250℃温度下反应6‑120小时,经后处理得到(001)晶面暴露的硅酸盐材料。本发明的材料由于(001)晶面暴露,材料中锂离子实现了快速迁移,使得本发明的材料在用于锂离子电池正极材料时,其电化学性能优良。另外本发明该方法可重复性高,制备工艺简单。
本发明提供了一种汽车供电系统、汽车起动运行控制方法及存储介质,汽车供电系统包括锂电池、发动机总成和低温起动电池组件,所述低温起动电池组件和所述锂电池均适于与所述发动机总成连接,所述锂电池和所述发动机总成均适于向汽车用电设备供电。本发明的有益效果:便于汽车顺利快捷地进行低温起动以及提高汽车蓄电池的使用寿命。
本发明公开了一种高压功能电解液及其制备方法与应用,一种高压功能电解液,包括二氟草酸硼酸锂、锂盐和添加剂;上述添加剂为乙烯基磷酸酯和乙烯基磺酰氟中的至少一种,上述添加剂和二氟草酸硼酸锂在电极表面形成一层致密的界面膜,避免了电解液主体溶剂在电极表面发生连续的电化学反应,进而提高电池的安全性能和循环性能。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了Al/B共包覆的正极材料的制备方法。将前驱体材料与锂源混合均匀,在空气或氧气气氛下烧结,得到正极材料基体;将正极材料基体与纳米级Al源在混料机中高速混合,然后再加入锂源和微米级B源低速混合,得到混合物;将混合物在空气或氧气气氛下烧结,得到Al/B共包覆的正极材料。本发明提供的制备方法简单,包覆后的正极材料的离子传导率进一步提升,同时正极材料在双层膜的均匀包覆下,更少的接触电解液,耐HF腐蚀性增强,循环、倍率性能提升。
本发明公开了一种具有充电电池的激光仪器,其结构包括外置三元锂电池箱、备用电池连接控制装置、燃烧室、流量控制面板、流量计、压力计、流量调节旋钮、样品注射口、温度控制面板、温度显示屏、控制按钮、电源连接口、主机体,外置三元锂电池箱设在主机体的后部,外置三元锂电池箱通过备用电池连接控制装置与主机体连接,燃烧室设在主机体的中部,主机体的前部的右部设有流量控制面板,有效的提高了设备的工作的安全性和可靠性,当设备断电之后才连通备用电源,有效的降低了备用的电源的使用率,提高了备用电源的使用寿命,提高了使用的可靠性和安全性。
本发明公开了一种基于纤维状快离子导体的有机/无机复合固态电解质膜,由高比表面多孔纤维状无机快离子导体(比表面积为180~240m2/g,孔隙率为50%~70%)、聚合物和锂盐制成。本发明的制备方法:(1)将聚合物、锂盐和纤维状无机快离子导体依次溶解在有机溶剂中,搅拌均匀,形成聚合物浓度为0.1~1g/mL的均匀溶胶;(2)将溶胶进行成膜,自然干燥,烘干,即得到有机/无机复合固态电解质膜。本发明将具有的高比表面多孔纤维状快离子导体与聚合物复合,改善电解质的室温离子导电性,改善纤维状快离子导体与聚合物之间的界面结合及对锂盐的解析作用,同时纤维状无机快离子导体在聚合物中的力学增强作用可以提高复合电解质的机械性能。
本发明涉及一种碳包覆的双金属硫化物的锂离子电池负极材料的制备方法。通过溶剂热法直接制备了双金属硫化物Co9S8@Ni3S2,再经过聚多巴胺的包覆,之后通过煅烧得到了NixCoyS@C(x:y为1:1~2)材料。将制备得到的碳包覆双金属硫化物NixCoyS@C材料作为锂离子电池负极材料,双金属硫化物异质结构之间的协同作用以及碳包覆的结构改善了过渡金属硫化物作为锂离子电池负极材料的体积膨胀,提高了电池的循环性能。
一种多功能化妆镜,包括壳体、电源装置和镜片,镜片固定设置在壳体上,电源装置设置在壳体内,电源装置包括锂离子电池、充电组件和放电组件,充电组件和放电组件均通过电路板连接在锂离子电池上;充电组件为无线充电组件或者有线充电组件,放电组件为无线放电组件或者无线充电组件。在本实用新型中,将镜子和充电宝整合在一起,实现化妆镜的多功能。本实用新型的充电宝除了传统的有线充放电外还可设计无线的充放电,这样在给锂离子电池充电或者锂离子电池给其他电子产品充电的时候可以选择有线的方式也可以采用无线的方式,非常方便。
本实用新型涉及液位监测技术领域,尤其涉及油液高液位报警器,包括接线盒,所述接线盒的内部安装有锂电池组,所述接线盒的一侧设置有声光报警器,且接线盒的另一侧设置有充电器,所述接线盒的下方设置有液位机构,且液位机构包括固定管、插接固定于固定管底部的壳体。本实用新型通过设置的液位机构对油液的液位进行监测,当液位上升时,液位使浮球在壳体内上浮,浮球接触触控开关后,触控开关使声光报警器启动报警,对值岗的工作人员进行警示;通过设置的锂电池组与充电器相互配合,在平时充电器与外部电源连接对锂电池组进行蓄电,当出现断电或停电时,蓄电的锂电池组依然能够继续为装置提供电量,能够使装置保持正常的工作状态。
本实用新型适用于无线通信技术领域,涉及一种通信转换装置,包括:蓝牙模块,用于对接收到的数据做透传转发;无线通信模块,用于对数据进行协议解析及处理;充电电路,用于给可充电锂电池充电;可充电锂电池,用于为通信转换装置提供电源;电源电路,用于将可充电锂电池提供的电源转换为蓝牙模块和无线通信模块所需的电源;开关,用于控制通信转换装置的电源打开与关闭;充电电路、可充电锂电池、开关、电源电路依次连接,无线通信模块与蓝牙模块分别与电源电路连接,无线通信模块与蓝牙模块通过UART串口连接。本实用新型可实现将蓝牙通信技术转换为无线通信技术,实现蓝牙手持机对搭载无线通信模块的电表抄表。
一种成套燃气冷热电联产装置,包括发电机组主机、发电机组一体化输配装置、溴化锂机组主机、空调一体化输配装置和控制系统;发电机组一体化输配装置和空调一体化输配装置均为模块化撬装体结构;发电机组主机上设有中冷水出水接口、中冷水回水接口、缸套水出水接口和缸套水回水接口;溴化锂机组主机上设有空调冷却水出水接口、空调冷却水回水接口、空调冷/温水出水接口和空调冷/温水回水接口;溴化锂机组主机内的高发排气口集成有烟气热交换器,烟气热交换器的换热水管道连接溴化锂机组主机。本实用新型一方面结构紧凑、模块化集成度高,能够减少用户现场安装管路及弯头;另一方面,能够降低系统运行阻力和设备运行能耗,且省时、省钱、省地。
本实用新型公开了一种充电式智能录音笔,其结构包括笔芯、电源开关、充电接口、笔身、内置充电机构、扬声器、显示屏、笔帽,笔芯活动装设于电源开关的内部,电源开关侧端与笔身活动连接,笔身内部设有内置充电机构,内置充电机构由笔芯拆卸环、充电池置放腔、磁性接头、电路板和充电锂电池组成,笔芯拆卸环和磁性接头、充电锂电池均装设在充电池置放腔上,笔芯拆卸环外壁与笔芯相连接,电路板与磁性接头相连接,电路板与充电锂电池相连接,笔身上设有扬声器,扬声器侧端上设有显示屏,显示屏上内侧上固定设有话筒,本实用新型通过设置充电锂电池,可对录音笔进行充电储存电量,可循环使用,同时可进行录像,具有体积小,便于携带的功能。
本实用新型公开了一种用于电子式电能表的备用电源装置,该装置包括锂电池,还包括能接收电网充电的超级电容、对该超级电容电压进行采样的采样电路、电压比较电路和用于对锂电池和超级电源进行选择的切换电路,其中超级电容和锂电池分别与切换电路连接,同时超级电容通过所述采样电路和电压比较电路与切换电路连接。本实用新型能有效延长电表系统掉电处理时间,使电能表有足够的时间进行掉电处理,以确保其计量精度,并能大大延长锂电池使用寿命。
本实用新型公开了一种用于大型锂离子电池的预破碎机,包括机壳、收料仓、入料口、切割系统和用于预破碎时提供保护气氛的气氛调整系统,所述收料仓设于机壳下部,所述入料口开设于机壳上,所述切割系统包括设于所述入料口处的定刀组件和用于与所述定刀组件相配合的动刀组件。本实用新型还提供一种用于大型锂离子电池的预破碎系统,并相应提供一种用于回收大型锂离子电池的综合回收系统。本实用新型的预破碎系统可以避免燃烧和爆炸,并将大型锂离子电池剪切成多个小块。本实用新型的综合回收系统的废粉的回收率高。
本实用新型公开一种低功耗无线可燃气体探测器,包括有外壳、上盖、电路板、锂电池、传感器以及天线;该外壳具有一容置腔,外壳的侧面设置有连通容置腔的安装孔;该上盖设置于外壳上并封盖住容置腔的上端开口,上盖具有连通容置腔的通孔,通孔中设置有防爆玻璃;该电路板和锂电池均设置于容置腔中,锂电池连接电路板;该传感器安装于安装孔中并与电路板导通连接;该天线设置于外壳的侧面上并与电路板导通连接。本产品内置有锂电池,由各个可燃气体探测器自行供电,且通过无线的方式将数据传输至远端控制器进行数据处理,无需任何线缆布线,极大的节省人工和耗材;各探测器之间相互独立,彻底解决分线制系统信号衰减及总线制系统瘫痪的问题。
一种用于透析液或置换液预热的便捷式加热装置,包括放置腔体、温控单元、控制器以及锂电池,放置腔体的正面设有放置口,放置腔体内部分为加热腔和容置腔,放置口连通加热腔,加热腔的内腔壁上从内到外依次设有导热层、加热层以及防护层,容置腔内设有控制器,控制器与加热腔内的加热层电连接,锂电池设于容置腔内且与控制器电连接。本实用新型将放置口与加热腔连通,实现透析液或置换液的便捷式换取,并且采用锂电池充能的方式,实现加热装置的便捷式使用,既可以直接与固定电源连接使用,又可以通过装置内锂电池供能,实现移动加热。
一种酿酒用无动力自冷却循环系统,包括溴化锂吸收式机组、水‑水换热器、第一缓冲罐、第二缓冲罐和蒸酒装置;所述蒸酒装置包括冷凝器,所述蒸酒装置的冷凝器的出水口经管道依次连接第一缓冲罐和溴化锂吸收式机组,所述溴化锂吸收式机组的出水口和回水口均连接水‑水换热器,溴化锂吸收式机组还与第二缓冲罐管道连接,第二缓冲罐的出水口又经管道连接蒸酒装置的冷凝器的进水口,形成自冷却循环系统。本实用新型不仅改变了传统酿酒蒸馏冷却工艺的弊端,实现了蒸馏冷工艺自冷却循环,节水率可以达到80%以上,而且最大化提高了循环冷却水的热利用率,解决了热污染问题。
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