本发明提供了一种基于油菜花粉的三维多孔MnO/C-N纳米复合材料及其制备方法和应用,即在油菜花粉提供的C-N框架中组装MnO纳米微晶,其是通过将油菜花粉分散于KMnO4溶液中,常温搅拌,然后过滤、洗涤、真空干燥,再高温煅烧获得。本发明提供的MnO/C-N纳米复合材料,以廉价易得的油菜花粉为原材料,进行搅拌浸泡-煅烧,制备方法简单,易于推广;以本发明的MnO/C-N纳米复合材料制得的锂离子电池成本低廉、锂离子存储性能好、循环性好、稳定性高,具有高倍率等特性,因此,其具有很大的应用潜能。
本发明公开了一种隔膜涂覆材料及其制备方法和应用,该隔膜涂覆材料的制备方法包括以下步骤:首先制备纳米级磷酸钛铝锂材料LATP;然后将LATP、Li‑Al双金属氢氧化物和粘结剂分散在分散剂中得到分散液;最后通过多孔挤压的方式将分散液均匀涂覆于隔膜基材上,烘干后即得隔膜涂覆材料。本发明以LATP、Li‑Al LDH、粘结剂为无机涂覆层,利用LATP优异的热力学性能搭配Li‑Al LDH微区柱撑结构的形成,该结构体系在电池充放电过程中,可保证吸液量稳定的情况下,调控锂离子的传输尤其是低温下的传输及与正负极极片的良好粘结性,经长期高温循环后,隔膜结构完整无破损现象。
本发明公开了一种高性能的三元正极材料及其制备方法,包括以下步骤,采用原位生成法在三元前驱体NixCoyMnz(OH)2(x+y+z=1)的表面生长出MoS2纳米片,再将表面包覆MoS2的三元前驱体与锂源混合烧结,得到表面单包覆的三元正极材料,最后再加入硼酸混合烧结,得到表面双包覆的三元正极材料。本发明所制备的三元正极材料具有良好的电子导电性以及可有效地减少HF对过渡金属的腐蚀,同时能够稳定三元正极材料的晶体结构,从而有效地提高了三元锂离子电池的倍率与循环性能。
本发明属于信号屏蔽器领域,尤其是一种用于考场的全频段信号屏蔽器,针对现有全频段型号屏蔽器需要使用电源线连接才可使用,且使用位置无法灵活适配,难以在不同区域放置和固定,整体结构较为固定的问题,现提出如下方案,其包括信号屏蔽器本体、若干个屏蔽信号增强杆、充电锂电池、调节旋转板、限位机构、两个移动控制座、两个调整夹持臂和总控机构,若干个屏蔽信号增强杆均固定连接在信号屏蔽器本体上,所述充电锂电池固定安装在信号屏蔽器本体内。本发明的全频段型号屏蔽器可充电使用,无需电源线连接,使用位置不受约束,且使用位置可以灵活适配,能在不同区域放置和固定,整体结构较为灵活。
本发明公开了一种表面具有双层包覆结构的三元正极材料及其制备方法,本发明通过利用原位生成的方法在三元材料前驱体的表面合成MoS2纳米片,MoS2是由两个S层和一个Mo层组成的ABA三明治分层结构,相邻层之间通过范德华力相互作用,具有良好的化学稳定性;此外,MoS2还具有优异的电导率,可以提高电子和锂离子在电极与电解液之间传输效率;另外,在材料的表层包覆一层Al2O3,可以缓解正极材料在充放电过程中的结构变化,并能有效地优化界面电化学反应环境,从而提高三元材料的循环稳定性。本发明所制备的材料具有良好的电子导电性和结构稳定性,可有效地优化界面电化学反应环境,提高电池的倍率与循环性能。
本发明公开了一种钼酸镍柔性薄膜复合材料的制备方法及其作为锂离子电池电极材料的应用。制备方法:将可溶性镍盐溶于蒸馏水中形成溶液A;将可溶性钼酸盐加入溶液A中搅拌,获得溶液B;将一定尺寸大小的碳纳米管薄膜放入溶液B中,后将溶液放入反应釜进行水热反应。反应后取出薄膜材料,清洗干燥并在惰性气氛下退火以获得负载于碳纳米管薄膜上的钼酸镍纳米片柔性复合材料。本发明钼酸镍纳米片负载于碳纳米管薄膜上柔性复合材料的制备方法简单、对环境无污染。该柔性复合电极材料具有高的导电性、高放电比容量以及良好的循环稳定性,更为重要的,该复合材料在组装电池时无需使用粘结剂且进一步扩展了高容量锂离子电池负极材料的选择。
本发明公开了一种超声喷雾煅烧合成LiCoO2粉体的方法,包括以下步骤:将锂源、钴源投入超纯水中混合,得到原料溶液;将原料溶液超声雾化后喷入络合剂溶液中,搅拌混合,冷冻干燥,得到前驱体;将前驱体煅烧处理,得到LiCoO2粉体。本发明还公开了一种LiCoO2粉体在锂离子电池正极中应用。本发明通过超声喷雾法能够实现不同反应物之间的均匀混合,从而显著提高反应速率,降低合成温度、减少反应时间,加速反应物和产物的扩散,同时促进新相的形成,控制颗粒的尺寸和分布。合成的LiCoO2粉体制作的电池具有优异的倍率性能和循环性能。
本发明公开了一种硅纳米层石墨复合异质结材料,包括内核和外层,内核是石墨,外层是硅纳米层。本发明还公开了一种所述硅纳米层石墨复合异质结材料的制备方法和应用。本发明的负极材料有效提高了锂离子传输速率,负极材料的克容量,很好地实现了快速充放电,并具有高的能量密度,利于锂离子电池负极材料的实际应用。试验证明,本发明可以提高电池的电性能,显示了较好的动力学行为。
本发明公开了一种氮化硼纳米管/硅/碳纳米管复合材料,包括硅材料、氮化硼纳米管及碳纳米管,其中硅材料的含量为10~90wt%,氮化硼纳米管与碳纳米管含量之和为10~90wt%;本发明还公开了所述氮化硼纳米管/硅/碳纳米管复合材料的制备方法及在制备锂离子电池负极材料中的应用;本发明中,由于氮化硼纳米管具有良好的耐高温和抗氧化性,可以作为结构支撑同时部分纳米硅可以嵌入到改性的氮化硼纳米管内部,缓解在充放电过程中硅颗粒的体积变化,而碳纳米管具有良好的电子电导性和离子电导性,氮化硼纳米管/硅/碳纳米管复合材料在克服硅基负极材料缺点的同时,可发挥硅基负极优异的电化学性能,可广泛应用于锂离子电池负极材料。
本发明提供一种铝掺杂与表面修饰共改性的高镍正极材料的制备方法。该制备方法包括:1.将高镍正极材料前驱体加入到铝盐溶胶中混合成浆料,边搅拌边加热蒸发溶液,得到干燥的粉体;2.将干燥的粉体混合锂源进行煅烧,即得到铝掺杂与表面修饰共改性的高镍正极材料。本发明中铝盐溶胶对高镍正极材料前驱体进行均匀混合,混合锂源后经过一步高温焙烧过程可实现将铝以掺杂和表面修饰两种形式存在。该方法工艺简单,不增加额外的烧结流程,制备的改性材料首先掺杂稳定了晶体结构,其次表面的氧化物修饰可以阻隔材料与电解液的接触,改善循环稳定性。
本发明公开了一种带无线充电装置的电控防盗门,包括门框、与门框连接的门扇、安装于门框上的锁扣、安装于门扇上与锁扣配合连接的智能防盗锁,安装于门框上的电源适配器和安装于门扇上的电池装置;电源适配器包括有适配器壳体、安装于适配器壳体内的适配器主板、以及安装于适配器壳体内且与适配器主板连接的电磁发射线圈;电池装置包括有电池盒,安装于电池盒内的电源主板、锂电池、与电源主板连接的电磁接收线圈、以及安装于电源主板上的电池触点连接器和插座,锂电池和电池触点连接器连接,插座与智能防盗锁连接。本发明采用无线充电技术,达到“随手关门充电”,充电形式简单方便,无需担心智能防盗锁没电,且安全环保,使用寿命长。
本发明涉及磨具技术领域,具体是公开了一种用于金刚石砂轮的陶瓷结合剂,由下列重量份的原料制成:氧化铝20‑30份、铁粉4‑12份、碳酸锂1‑5份、氧化钐1‑4份、滑石粉1‑5份、膨润土2‑5份、白云石2‑5份、黑锰矿石3‑6份、石英砂2‑5份,本发明克服了现有技术的不足,利用氧化铝、铁粉、碳酸锂、氧化钐、滑石粉、膨润土、白云石、黑锰矿石、石英砂经过高温熔炼,冷却后球磨成纳米陶瓷粉末,即可成为陶瓷结合剂,解决了现在金刚石砂轮寿命低,磨削效率低,砂轮本身在磨削过程中易变形的问题,同时提高了砂轮的硬度,耐热性,耐磨性,且陶瓷结合剂粘结性能好,可以有效地防止裂纹,解决了现有砂轮粘结剂性能不佳,磨料易脱落的问题,该发明社会效益明显适合推广。
本发明提供了一种多层核壳结构二元钴镍金属氧化物包裹聚苯胺纳米复合材料及其制备方法和应用,以自模板、钴盐、镍盐为原料,在高纯水中进行水热反应合成二元钴镍金属氧化物碳微米球前驱体;然后通过马弗炉在空气氛中高温煅烧来除去微米球中碳,在高温退火的过程中,由于收缩力和粘附力的影响下形成形貌独特的三层核壳Co3O4‑NiO空心微米球,再在微米球表面通过原位生长聚苯胺纳米针。空心的核壳结构有利于电子传输,同时球体外表面包裹的柔性聚苯胺纳米针解决了空心球体在多次充放电循环中结构容易破碎坍塌导致循环性能变差的缺点,该材料应用于锂离子电池有着循环性能好,比能量密度高等优点。
本发明公开了一种硫/聚苯胺纳米管/还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用,其是由单质硫、聚苯胺纳米管和还原氧化石墨烯纳米片构成,其中单质硫负载在聚苯胺纳米管内部,还原氧化石墨烯纳米片包覆在聚苯胺纳米管外表面。本发明的硫/聚苯胺纳米管/还原氧化石墨烯复合材料作为锂硫电池正极材料,能有效提高硫材料的电子导电率、抑制长链聚硫锂的穿梭效应、改善材料界面性能,从而提高材料的活性物质利用率以及容量,同时极大地提升材料的循环稳定性。
本发明提供了一种改性正极材料及其制备方法,包括正极材料;所述正极材料的表面包覆有两层或两层以上金属氧化物层;所述金属氧化物层由金属氧化物形成;所述金属氧化物为金属锂氧化物、金属铝氧化物、金属镧氧化物、金属锆氧化物与金属钛氧化物中的一种或多种。与现有技术相比,本发明在正极材料的表面形成多层金属氧化保护层,可有效降低电解液与正极材料的反应,减缓金属粒子在电解液中的溶解,并且提供三维的锂离子扩散通道,从而提高了改性正极材料的电化学性能,表现出优异的循环性能和倍率性能。
本发明实施例公开了一种面向基站备用电源的控制方法、装置、控制器和系统,该方法包括:接收市电停电信号并以所述停电信号先后触发发出第一断开指令和第一供电指令,所述第一断开指令指示断开所述第二供电回路,所述第一供电指令指示第一供电回路供电;解析获取的第一电池信息,所述第一电池信息包括所述磷酸铁锂蓄电池组剩余容量、电压和单只磷酸铁锂蓄电池电压;判断得到所述第一电池信息达到第一切换条件时,发出第二供电指令和第二断开指令,所述第二供电指令指示所述第二供电回路供电,所述第二断开指令指示断开所述第一供电回路并将所述第一供电回路设置为热备用状态。
本发明设计了一种五轮旋耕节能车,包括前轮、中轮、后轮、驾驶室框架、大小两台电机、锂电池、太阳能板、仪表盘、前刹、中刹、后刹、控制器、充电IC、减震器、电流转向开关、车厢框架。所述大小两个电机驱动的差速轮轴所在后桥,各配置1千瓦和2千瓦直流电机一台,两台电机分别与锂电池并联,在轻度荷载时使用1千瓦电机,中度荷载时使用2千瓦电机,重度荷载时同时启动两台电机,可以降低能耗,延长续航里程;车载太阳能板具有闲置时能隐藏、张开时可蓄电的特征;弹簧撑钩用于张开太阳能板的固定;旋耕车轮适合大面积的耕作,平时可以换上普通车轮使用。
本发明涉及一种太阳能充电电路,尤其涉及一种可通过无线方式充电的太阳能充电电路。该电路包括太阳能电池供电模块、无线传输模块和锂电池充电模块,所述太阳能电池供电模块包括太阳能转换电路、高频逆变电路及功率放大电路,将太阳能转换的直流电压经高频逆变电路和功率放大电路处理后送入无线传输模块,所述无线传输模块包括发射电路和接收电路,接收电路将从发射电路耦合的电能输入到锂电池充电模块,实现了太阳能无线充电。本发明在充分利用太阳能的同时采用谐振耦合电能无线传输方式,优于有线传输的同时也比一般的电磁感应式电能无线传输方式效率更高,传输距离更远。本发明具有操作安全、磨损率低、传输距远、便捷高效的特点。
本发明公开了一种钨掺杂二氧化钒纳米粉体及其制备方法。粉体为片状或锥棒状的钨掺杂B相二氧化钒,其化学式为V1-xWxO2,片状V1-xWxO2的片厚为1~10nm、片宽为350~450nm、片长为3~5μm,锥棒状V1-xWxO2的锥尖直径为15~25nm、锥长为110~150nm、棒直径为130~150nm、棒长为1~2μm;方法为先按照V1-xWxO2的成分比称取五氧化二钒和钨酸氨,将其熔融后保温至少20min,再将熔融体浸入淬冷介质中并搅拌至少12h后静置老化至少10d,得掺杂溶胶,之后,先将聚乙二醇水溶液加入掺杂溶胶中,并搅拌至少8h,得混合溶液,再将混合溶液置于密闭状态,于180~220℃下反应2~6d,制得钨掺杂B相二氧化钒粉体。它可用作锂离子电池电极材料;对其退火后可得到用途更广的相变金属氧化物材料-钨掺杂M相VO2。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域,公开了一种一次晶粒织构化的无锰高镍正极材料及其制备方法、应用,包括将锂盐、镍钴前驱体、钨源或钽源按照摩尔比1.05:1:0.01‑0.03湿法球磨混合,将固相在氧气气氛下,先以2~5℃/min的升温速度升温至420~480℃烧结4~8小时,再以2~5℃/min的升温速度升温至680~750℃烧结10~20小时,得到一次晶粒织构化的无锰正极材料LiNixCoyWzO2或者LiNixCoyTazO2;其中,0.9≤x≤0.95,0<y≤0.1,0≤z≤0.02,x+y+z=1。本发明的有益效果在于:通过反应原料调控一次晶粒的表面能,得到颗粒内部一次晶粒织构化生长的无锰正极材料,其致密堆积的内核可以稳定结构,减缓微裂纹的生成;织构化分布形态提供了良好的电荷转移通道,从而获得优异的循环性能和稳定性,还具有原料简单、操作方便、适合批量生产的优点。
本发明公开了一种3D爬山虎型高性能导电剂,包括片状导电剂、点状导电剂和线状导电剂,其中,点状导电剂为爬山虎的脚形状,线状导电剂为爬山虎的枝径形状,片状导电剂为爬山虎的叶形状。本发明还提供上述3D爬山虎型高性能导电剂的制备方法和在锂离子电池中的应用。本发明通过将点状导电剂、线状导电剂和片状导电剂分散在CMC溶液中形成3D爬山虎型高性能导电剂,“脚‑径‑叶”共存共生即达到“点‑线‑面”协同作用,便形成结构稳定、导电性好的3D导电网络,特别是符合点状导电剂部分能够明显改善材料及电芯低温性能;且此导电剂使用量少,能够有效提升单体电芯能量密度,改善锂电池正极材料及电池倍率性能、低温性能。
本发明公开了一种低内阻三元单晶极片的制备方法,将钙钛矿‑钛酸镧锂和石墨烯材料作为包覆材料包覆于三元单晶材料的表面,使得极片活性材料具有良好的离子导电性和电子导电性,大大降低了材料本体内阻。本发明通过控制三元单晶/钛酸镧锂/石墨烯复合材料的粒径分布、导电剂和正极集流体的选择,使得电极拥有更好的孔结构,利于Li+扩散,更易形成导电网络,涂碳铝箔的选择明显降低活性颗粒与集流体的接触阻抗,且可降低电池在使用过程中内阻的增幅。本发明制得的低内阻三元单晶极片,比常规三元单晶极片内阻低50‑80%左右,解决了三元单晶材料由于颗粒大、Li+扩散困难、倍率差、极化大的问题,非常有利于单晶三元材料的大规模使用。
本发明公开了一种复合型全固态聚合物电解质及其制备方法,所述复合型全固态聚合物电解质包括以下原料:聚氧化乙烯,锂盐,无机氧化物粒子改性多孔网状纤维膜。制备方法包括以下步骤:将聚氧化乙烯和锂盐加入溶剂中,加热搅拌均匀得到混合液,然后将所述混合液滴加在通过静电纺丝法制备得到的无机氧化物粒子改性多孔维膜上,干燥,即得。本发明的制备方法简单、高效,得到的复合全固态聚合物电解质胶膜具有良好的力学性能、热学尺寸稳定性与倍率性能,在未来的全固态聚合物电解质上具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种复合固态电解质膜及其制备方法和应用,其组分包括聚合物、锂盐和无机填料,所述聚合物由第一聚合物和第二聚合物组成,沿所述复合固态电解质膜的厚度方向,所述第一聚合物、第二聚合物、无机填料中的至少一种的含量呈渐变式变化。该复合固态电解质膜可在防止锂枝晶刺穿的同时减小界面阻抗,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种低闭孔温度的涂覆聚丙烯隔膜,包括:多孔的聚丙烯隔膜基体和涂布在聚丙烯隔膜基体至少一个表面上的闭孔涂层;其中,闭孔涂层的原料按重量百分比包括:80~95wt%热塑性微球乳液和5~20wt%水性粘结剂。本发明还公开了上述低闭孔温度的涂覆聚丙烯隔膜的制备方法。本发明具有较低的闭孔温度和较高的破膜温度,能够有效防止锂离子电池热失控的发生,显著提高锂离子电池的安全性。
本发明公开了一种军用便携式微型分子筛制氧装置,包括外壳,所述外壳内部一侧安装有电磁阀和分子塔组件,外壳内部另一侧自下而上依次安装有二级过滤仓、空气压缩机、锂电池组,外壳内部顶端安装有控制板,锂电池组分别与电磁阀、空气压缩机、控制板相连并提供电能。本发明提供了一种满足高原连续供氧和国军标环境适应性要求的背负式便携和车载使用的微型PSA制氧装置,通过采用成熟的分子筛变压吸附制氧技术,均压吸附制氧技术,脉冲供氧技术,集成塔一体化设计技术,电磁兼容设计技术,体积小、重量轻、功率低、可靠性高,可同时满足车载使用和便携使用,亦可进一步推广到民用制氧供氧领域,带来十分巨大的社会价值。
本发明公开一种改性壳聚糖及其制备方法与用途,其先将壳聚糖在磁力搅拌下缓慢加入稀醋酸溶液中,完全溶解后得到质量分数为1.5‑3.5%的分散液;再加入丙烯酸单体搅拌均匀;然后体系除氧、密封,并置于γ射线下进行辐照,最终产物经过透析后烘干,即得到改性壳聚糖。本发明改性壳聚糖作粘结剂可提高锂电池负极的循环性能,尤其适用于体积变化大的硅基负极,同时粘结力的提升可降低负极体系中粘结剂的用量,有利于提高锂离子电池整体的能量密度;本发明方法工艺简单、适合大规模生产。
本发明公开了一种钙包覆铁氧体磁芯材料,它包括主料和添加剂,所述的主料按照摩尔比包括:63.5-66.8mol的Fe2O3、14.2-20.4mol的氧化锰、14.5-17.5mol的氧化锌、0.1-0.2mol的滑石粉、1.0-1.3mol的氧化锡、0.01-0.02mol的钙包覆羰基铁粉、1-2.3mol的铁粉;添加剂按照占所述铁氧体磁芯材料的重量比计包括:300-400ppm的氧化铜、60-100ppm的氧化铋、140-200ppm的氮化锂,本发明的铁氧体磁芯材料加入的钙包覆羰基铁粉具有在高频和超高频下的高磁通率,进一步的改善了成品的综合性能,本发明的磁芯材料具有磁能积高,磁性稳定,机械性能强等特点。
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