本发明公开了一种含有低阻抗磺酸内酯的电解液,包括非水性有机溶剂、锂盐、添加剂和式(i)所示的强拉电子基团取代的磺酸内酯:其中,R1‑R6独立为‑NO2、‑CN、H、卤素、‑CH=CH2、C1‑C4的烷基、‑COR、‑COOR、‑SO2OR或C1‑C6的卤代烷基,且至少一个为‑NO2、‑CN或C1‑C6的多卤代烷基;R选自C1‑C4的烷基;m为1‑6。强吸电子基团取代的磺酸内酯利于在负极表面形成低阻抗界面膜,增大锂离子迁移率,提高电池的充放电效率、循环性能和高低温性能,满足高电压和高镍锂离子动力电池的使用需求。
本发明公开了一种高镍单晶三元正极材料的制备及改性方法,改性后材料具有良好的循环稳定性与容量保持率。其化学式为LiNixMn1‑x‑yWyO2@LCPz,其中:0.8<x<1.0,0<y<0.01,z为包覆的质量分数;其前驱体为微米球状团聚粒子,正极材料为单晶颗粒。本发明主要用途及优点:将单晶技术、离子掺杂与高分子液晶材料包覆改性结合:W离子的引入有效改善了层状正极材料由于锂离子间歇性缺失导致的晶面局部塌陷,拓宽锂离子传输通道;LCP液晶包覆材料具有非常突出的强度和弹性模量以及优良的耐热性,同时具有突出的耐腐蚀性能,可有效提高正极材料安全性和循环稳定性能。通过加入适量过量锂盐,与前驱体均匀混合,并通过控制与调节烧结工艺,制备出了一种特殊的高镍单晶正极材料NMW。并通过高温熔融态包覆在正极材料表面包裹一层薄LCP液晶层。所述正极材料其0.1C容量达到200mAh/g,1C下50次循环容量保持率达到90%以上。
本发明公开了内含核壳结构钴基硫化物纳米球的碳纤维的制备方法及其应用。先以六水合硝酸钴为钴源,含丙三醇的混合醇为溶剂,通过溶剂热法制备钴的前驱体纳米颗粒,然后通过静电纺丝制备聚丙烯晴(PAN)包覆的钴前驱体纳米球,最后通过高温煅烧硫化制备核壳结构钴基硫化物颗粒,同时将有机高分子碳化,得到内含核壳结构钴基硫化物纳米球的碳纤维。本发明中钴基硫化物核壳结构纳米球在碳纤维中的分布,可以实现从单一球到多个球渐变的精确调控。本发明所得含有核壳结构钴基硫化物纳米球的碳纤维作为锂离子电池负极材料应用于锂离子电池中,所得锂离子电池具有良好的倍率性能和优异的循环稳定性。
本发明提供一种可编程多功能信号发生器,包括壳体,壳体的外壁上固定安装有液晶显示屏、都集成有多个按键的第一按键面板和第二按键面板、充电接口、以及通讯接口,壳体内固定安装有微处理器、锂电池组、滤波整流模块、存储有波形信息的存储器、DDS波形发生模块、直流电压发生模块、幅度调节模块、以及继电器输出模块,充电接口与锂电池组相连接,锂电池组通过滤波整流模块与微处理器相连接,壳体的下端设有四个支撑脚,每个支撑脚的底部都固设有防震垫。本申请供电稳定,具有正弦波、方波、三角波、直流电压等多种信号发生功能,通过通讯接口可连接至上位机、实现远程控制,且通过防震垫能够有效避震,保护安装在壳体内的各部件。
本发明提供了一种移动设备扩展装置,以解决移动设备扩展功能单一,实际使用体验差的现有技术问题。本发明的移动设备扩展装置包括支撑部和功能部,支撑部与功能部通过一字铰链连接,功能部为长方形空心盒状,功能部上表面有一长方形凹槽,凹槽内嵌有蓝牙键盘,蓝牙键盘与处于功能部空心处的蓝牙控制单元通过排线连接,蓝牙控制单元通过锂电池包供电,功能部还包括USB OTG扩展埠和音视频输出单元,音视频输出单元与USB OTG扩展埠连接以接收移动设备推送的内容,音视频输出单元与USB OTG扩展埠均处于功能部空心处且皆通过处于功能部空心处的锂电池包连接,锂电池包通过USB OTG扩展埠储存电能或者输出电能。
本发明涉及锂硫电池材料领域,具体提供了一种铁硫化物@硫杂化多孔碳正极前驱体材料,其为由若干模板刻蚀孔构成的具有通孔结构的多孔碳;且所述的多孔碳的碳骨架为硫杂化的无序化碳;且所述的碳骨架中原位弥散分布有活性颗粒;所述的活性颗粒包含石墨化碳以及原位镶嵌在其中的铁硫化物。本发明还提供了所述的材料的制备和在锂硫电池中的应用。本发明所述的材料在锂硫电池中具有良好的比容量、倍率和循环性能。
本发明属于固体废弃物协同综合利用领域,公开了一种轻质环保陶粒,包括以下原料:废锂离子电池湿法回收过程中产生的工业固废、建筑弃土和陶瓷行业固废;所述废锂离子电池湿法回收过程中产生的工业固废选自铁铝矾渣、碳酸钙渣、废石墨粉和氢氧化铝渣;所述轻质环保陶粒由以下质量百分比的原料制备而成:铁铝矾渣20~40%,碳酸钙渣1~5%,石墨粉1~5%,氢氧化铝渣1~10%,陶瓷行业固废1~2%,余量为建筑弃土。本发明的原料为100%全量固废,以废锂离子电池湿法回收过程中产生的工业固废、建筑弃土和陶瓷行业固废为原料,采用高温烧胀工艺制备陶粒,具有工艺简单、投资小、成本低、无二次污染、操作方便和生产效率高的优点。
本发明公开了一种合成POEM(聚氧乙烯甲基丙烯酸甲酯)-PDMS(聚二甲基硅氧烷)的两亲性嵌段共聚物电解质的工艺,制备的电解质膜用于制新型全固态锂离子电池;在共聚物合成过程中,通过对亲水性的POEM段的长度、POEM:PDMS成分比例进行控制,可同时实现提高共聚物的玻璃化转变温度,降低共聚物的室温粘度系数,并增加锂离子在POEM-g-PDMS两亲性嵌段共聚物电解质的掺杂浓度,可提高共聚物电解质的锂离子电导性能,此共聚物电解质合成工艺简单,所需设备投入较少,适合于工业化生产。
本发明涉及一种稀土熔盐电解质及电解质方法。该稀土熔盐电解质,原料组成包含稀土熔盐电解质添加剂和氟化稀土,所述稀土熔盐电解质配方中碳酸锂的含量a满足等式:(26+11x)a+37b=37xc;其中,b为稀土熔盐电解质配方中氟化锂的含量,b≥0;c为稀土熔盐电解质配方中氟化稀土的含量,c>0;x为目标值,即当前工业电解质体系中氟化锂与氟化稀土的质量比,x>0。本发明的稀土熔盐电解质原料成本低、物理化学性质优异,采用本发明的稀土熔盐电解质进行电解生产能够大大降低稀土金属生产的综合能耗。
本发明公开一种具有三层空心球结构的正极活性材料及其制备方法、应用,该制备方法包括将葡萄糖、醋酸锰和醋酸镍依次加入到去离子水中,水浴条件下溶解,将溶解完成后的溶液倒入水热釜中进行溶剂热反应得到前驱体;将醋酸锂均匀溶于前驱体的乙醇溶液中,去除无水乙醇后进行烧结,得到结晶性良好、无其他杂相的正极活性材料。本发明提供的制备方法工艺简单、成本低,且制备得到的正极活性材料为微米尺度三层空心球结构,球壳呈多孔状,球壳由互相连接的纳米颗粒组成,将该正极活性材料用于锂离子电池中可使锂离子电池具有高能量密度、优异的倍率性能以及出色的长循环稳定性。
本发明公开了一种陶瓷涂覆隔膜及其制备方法,所述陶瓷涂覆隔膜包括锂离子电池隔膜、复合陶瓷涂覆层和聚合物隔膜层,且复合陶瓷涂覆层包括陶瓷粉末、氢氧化钠、粘结剂和溶剂,并且复合陶瓷涂覆层的涂层厚度为1‑5μm,所述锂离子电池隔膜包括陶瓷粉末、粘结剂、溶剂、氢氧化钠和去离子溶液。该陶瓷涂覆隔膜及其制备方法,陶瓷粉末团聚或分散比较均匀,涂层材料配比合适,使得锂电池整体性能较好,能够有效的预防陶瓷涂覆隔膜在高压下发生氧化,陶瓷粉末颗粒较细碎,可以均匀充分的涂抹在隔膜的外表面,且方便控制涂层的均匀性和厚度,隔离膜电解液浸润能力强、安全性能较高。
一种固态电解质薄膜,包括多孔聚合物骨架,骨架的孔洞和表面覆有由锂盐和1,3‑二氧戊环在金属盐引发剂和基板的共同作用下聚合形成的电解质。其制备方法:(1)将锂盐溶解于1,3‑二氧戊环中,待锂盐全部溶解后加入固体引发剂继续搅拌至溶解;(2)将(1)中制备的溶液以刮涂方式涂覆在基板上,铺上多孔聚合物骨架,再在骨架上刮涂一层(1)中制备的溶液,在室温下静置0.5~24小时,使1,3‑二氧戊环完全聚合,获得固态电解质薄膜。本发明还提供的固态电池组装方法是在电极/电解质界面滴加微量的1,3‑二氧戊环电解质溶液或商用电解液,填充固态电解质与电极间的空隙,大幅改善界面接触问题,同时不影响电解质膜的固态特性。
本发明公开了一种高浓度电解液及其制备方法和应用。一种高浓度电解液,制备原料包括:锂盐、溶剂,添加剂;所述锂盐浓度高于3mol/L,所述添加剂包括钾盐、钠盐和吡啶衍生物中的至少一种。本发明的高浓度电解液,通过调整电解液中溶剂、锂盐和添加剂的种类,能够提升包含所得电解液安全性能、循环性能、倍率性能和低温性能。
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。
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