本实用新型涉及智能生活用品技术领域,且公开了太阳能智能家用垃圾桶,包括筒体,所述筒体顶部固定安装有下盖,所述下盖顶部固定安装有上盖,所述上盖顶部固定安装有盖板,所述下盖包括锂电池、控制线路板和太阳能板,所述锂电池位于下盖底部,所述控制线路板位于下盖底部,所述太阳能板与锂电池内部线路连接,所述锂电池与控制线路板内部线路连接。该太阳能智能家用垃圾桶,太阳能板和锂电池之间通过线路连接,太阳能板可以利用室内光队产品进行充电,该产品使用3v电源提供,对于利用太阳能充电很适合本产品,太阳能板对锂电池进行充电,然后通过锂电池对产品进行放电使用,太阳能可以室内光充电,节约电力使用,达到了使用环保的效果。
本发明公开了一种新型电极片,涉及锂离子固态电池领域,主要包括集流体和涂覆于集流体两侧表面的涂层一,所述涂层一的外侧涂覆有涂层二或涂层三的中一种或两种,所述涂层一包含有电极活性物质、粘结剂和导电剂,所述涂层二包含有锂离子导体材料、惰性粉体和粘结剂,所述涂层三包含有锂盐和粘结剂。其中涂层二和涂层三能够与涂层一进行同步伸缩,所以降低了破损的概率,而且,涂层二和涂层三能够充当隔膜作用,从而也就降低了隔膜破碎所带来的危险,同时也保证了固态电池的使用寿命。另外,其制备方法也较为简单,适合规模化进行,而由其制成的固态电池的电芯具有安全性和使用寿命都比较强。
本发明提供一种采用锂钴纸为原料生产氧化亚钴的制备方法,依次包括以下步骤:(A)原料:提供一种锂钴纸;(B)碱溶:将锂钴纸投入强碱溶液中,漂洗去铝箔制得钴渣;(C)酸解:钴渣中加入硫酸,加入中和剂;(D)净化:硫酸钴溶液中先加入氯化钠,压滤除去杂质,加热搅拌后加入氟化钠,再压滤除去杂质;(E)萃取:将净化后的硫酸钴溶液多级萃取,提纯后制得硝酸钴溶液;(F)沉淀:将硝酸钴溶液加热均匀搅拌,投入小苏打溶液,反应沉淀后得碳酸钴;(G)焙烧:碳酸钴经脱水、烘干后焙烧,制得氧化亚钴。本发明的制备方法原料成本低,产品活性好、性质稳定,充分提高了氧化亚钴的利用率。
本发明公开了一种充电器电路系统,该系统包括:发电设备、全波桥式整流器、单向可控硅整流器、分取样集成电路检测模块和锂电池组,发电设备通过输出电路与全波桥式整流器的交流输入端相连,全波桥式整流器的正负极输出端分别与单向可控硅整流器的阳极和阴极对应相连。该充电器电路系统,通过发电设备、全波桥式整流器、单向可控硅整流器、分取样集成电路检测模块和锂电池组的配合使用,分取样集成电路检测模块控制锂电池组是否进行充电,有效的防止了锂电池组过充现象的出现,同时,全波桥式整流器与单向可控硅整流器,可对发电设备发出的交流不稳电流进行整流滤波和泄流,减小电压波动性,保护锂电池组,提高了锂电池组的使用寿命。
本发明公开了一种基于拔火罐的负压检测电路,包括充电模块、显示模块、升压模块、按键灯模块、主控模块、传感模块和触摸模块,所述充电模块内含有USB接入口P2、锂电池充电器U1和锂电池P1,USB接入口P2的引脚1通过电路连接有电阻R8,电阻R8通过电路连接于锂电池充电器U1的引脚4,USB接入口P2的引脚2接地,锂电池充电器U1的引脚5通过电路连接于锂电池P1的引脚2,锂电池P1的引脚1接地。本基于拔火罐的负压检测电路,可实现对拔火罐内的负压进行检测,相比于通过人的经验来判断,可精确判断出负压大小,避免出现负压过小使疗效不好,负压太大了容易对皮肤造成损伤,起水泡等情况,对身体造成伤害。
本发明公开了一种负极极片及其制备方法,包括集流体、设置在集流体上的负极复合材料层以及通过脉冲激光法沉积在负极复合材料层上的包覆层,负极复合材料层由固态电解质和负极活性材料制得;负极活性材料为碳负极材料,包覆层的材料选自磷酸锂、硅酸锂或钒酸锂;其制备方法包括以下步骤:S1、将负极活性材料和固态电解质混合为负极复合材料,并进行机械球磨后,加入导电剂、粘结剂和有机分散溶剂制备为浆料,涂覆于集流体上,烘干,形成负极基材;S2、将磷酸锂或硅酸锂制成靶,在负极基材上沉积磷酸锂或硅酸锂,沉积完成后冷却得到1‑100nm厚度的包覆层,制得负极材料。本发明具有循环寿命长的同时提高了电池安全性能的优点。
本发明涉及一种电池电容正极浆料及其制备方法,具体涉及一种以锂离子电极材料磷酸铁锂和镍钴铝酸锂混合物,超级电容电极材料导电聚合物为活性物质,制备得到的一种电池电容正极浆料,属于电池电容技术领域。该电池电容正极浆料包括磷酸铁锂材料15‑40%、镍钴铝酸锂40‑65%、导电聚合物10‑30%、导电剂2‑3%、粘结剂3‑6%,导电聚合物为导电聚合物聚吡咯、聚苯胺、聚噻吩及其衍生物中的一种或多种。本发明通过选用一定粒径的磷酸铁锂材料和镍钴铝酸锂,并与导电聚合物一起作用,利用材料之间的协同作用,综合各种材料的优缺点,提高材料的综合性能,制备一种具备高能量密度、长循环寿命和高安全性能的电池电容正极。
本实用新型公开了电动叉车提升装置启动主回路系统,利用锂电池组管理系统和锂电池组大倍率放电特性及锂电池的温度特性较宽且在其工作环境内容量衰减较小的特性,启动电流主要由锂电池组承担,减少了铅酸电池组的启动电流,使铅酸电池组电能可以充分释放出来,延长了铅酸电池组的工作时间,当电动叉车提升装置反向转动下降时,利用锂电池组的充电特性,串励电机反向发电对锂电池组进行充电,回收额外能量,提高了电能使用效率。当电动叉车提升装置处于停止状态时,铅酸电池组对锂电池组进行快速充电,也为下一次启动储备了电能。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种硅基负极材料及其制备方法。所述硅基负极材料包括:氧化亚硅颗粒;包覆在所述氧化亚硅颗粒表面的硅酸锂/碳复合层。硅酸锂/碳复合层中含有的碳能够增加材料的电子导电性,硅酸锂能够增加材料的离子导电性,总体上提高了材料的导电性能。硅酸锂/碳复合包覆层有助于形成稳定的SEI,减少锂离子的消耗,也能够作为缓冲层,保证氧化亚硅颗粒的稳定性。因此,这种氧化亚硅/硅酸锂/碳复合负极材料是一种高首次库伦效率、成本较低、性能和结构稳定可控的高比容量硅基负极材料。
本实用新型涉及一种节能型电钻,涉及电动工具的技术领域,解决了锂电池的充电口损坏时,导致锂电池无法正常的充电,此时需要将锂电池进行维修,其包括给锂电池包充电的充电装置,充电装置包括充电头、电线、连接头、充电座;锂电池包上设置有第一充电口,充电座上设置有第二充电口;电钻本体上还设置有供锂电池包插入的安装槽,安装槽中设置有导电片,锂电池包上设置有与导电片连接的导电块;充电座上设置有供锂电池包插入的充电槽,充电槽上设置有与导电块连接的充电片。本实用新型具有对锂电池进行多种方式进行充电的效果。
本实用新型涉及深水型可充电头灯,包括锂电池底座,所述锂电池底座的内部设有锂电池,锂电池底座顶部通过两个固定螺栓连接上盖,固定螺栓的底部分别与锂电池的正负极连接,上盖的顶端面中部设有开关按钮,锂电池底座的左侧壁上设有头箍接口,锂电池底座的右侧壁上通过螺纹连接灯头。本实用新型的深水型可充电头灯结构简单,简化了生产工序,降低生产操作难度,锂电池底座与上盖之间紧密卡合以及灯头与锂电池底座之间设置的台阶状橡胶圈,极大的提高可整体防水性能,扩大了使用范围,使该灯可以下潜至深水区域。并且还可配备相配套的充电器,使用极其方便。
本申请公开了一种可用于长循环锂离子电池的复合正极材料,包括:改性锰酸锂、改性钴酸锂;以及包覆在所述改性锰酸锂和所述改性钴酸锂表面的氢氧化铝和氧化钕;其中,所述改性锰酸锂中掺杂有铝和钴元素;所述改性钴酸锂中掺杂有镁元素。本申请还公开了该复合正极材料的制备方法和一种水系二次电池。本发明采用高温固相法合成了复合正极材料,实现了材料掺杂和包覆的双重改性,极大的简化了工艺流程,并且提高了电池制备过程中电极极片的压实密度和电池循环过程中的循环稳定性,有助于实现规模化的生产。
本发明涉及铌酸钛负极材料,公开了氮化钛包覆的铌酸钛材料及其制备方法和负极、电池,解决目前铌酸钛材料电子电导率低、Li+扩散系数低、所制得负极倍率性能差,使铌酸钛在锂负极中应用受到限制的问题,其技术方案是在高温且氮气气氛下,纳米铌酸钛颗粒为内核,以金属氢化物中氢为还原剂对内核表面还原形成氮化钛的壳层,再由处理后的纳米铌酸钛颗粒烧结得到氮化钛包覆的铌酸钛材料,提高改性纳米铌酸钛颗粒和铌酸钛负极材料电导率,减缓铌酸钛负极材料在循环过程中的锂损耗,提高铌酸钛负极材料制得负极容量,并限制负极受温度影响下的膨胀收缩,并提高了使用本申请铌酸钛负极材料的锂离子电池的能量密度和循环性,降低锂离子电池的内阻。
本发明公开了一种钛酸盐纳米纤维的制备方法,本发明中将一定量的醋酸锂、钡盐及钛盐溶于二甲基甲酰胺、冰醋酸和甲醇的混合溶液,并加入聚乙烯吡咯烷酮作为分散剂使之形成澄清的溶液,将澄清的溶液在一定的电压和一定的体积流率下进行静电纺丝,将静电纺丝产物恒温干燥,然后高温烧结,即得相应的BaTiO3·Li2TiO3钛酸盐纳米纤维,并研究了其电化学性能和储锂性能。本发明成功实现了锂离子电池负极材料BaTiO3·Li2TiO3钛酸盐纳米纤维的制备,该纳米纤维具有优异的物理化学性能。电化学实验证明本方法制备的BaTiO3·Li2TiO3钛酸盐纳米纤维作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本发明公开了一种分离式便携太阳能系统的控制方法,本发明具体包括以下步骤:S1、系统的总体控制流程,S2、系统的总体充电控制流程,S3、系统的总体放电控制流程,S4、锂电池组的控制流程,本发明涉及太阳能发电技术领域。该分离式便携太阳能系统的控制方法,可实现通过系统中锂电池的更换变得极其方便,系统的其余部件可重复使用,大大提高了系统的使用率,通过锂电池组可容纳三块锂电池,使用时控制器能根据使用情况自动选择锂电池,使得三块锂电池的使用寿命保持一致,实现通过锂电池组增大了系统的输出功率,客户只需支付锂电池组的费用就可使用大容量的系统,大大减轻了客户的经济负担。
本发明公开了一种带有铌酸钛的混合固液电解质电池,涉及固态电池领域,主要包括负极、电解质和正极,所述负极包含有TiNb2O7负极材料,所述TiNb2O7负极材料为以TiNb2O7为核心,并表面包覆有TiN或钛酸锂的壳层。通过采用上述技术方案,在铌酸钛表面包覆TiN或者钛酸锂,这样能够隔绝电解液与铌酸钛的直接接触,从而能够减少铌酸钛表面形成SEI膜的概率,保证了电池首次放电的电容量。并且,正极采用高容量高镍三元材料与富锂材料,借助铌酸钛的高电位,降低混合固液电池的实际充电电压,提高循环稳定性并通过适当的补锂技术,使得TiNb2O7材料电池的N/P值趋于1,进而提高正负极材料利用率。
一种磷酸铁锂活性材料的制备方法,包括以下步骤:(1)按比例称取原料:锂源、铁源、磷源、碳源和添加剂,其中原料中元素Li∶Fe∶P的摩尔比为0.9~1.2∶1∶1,添加剂与锂源的摩尔比为0.001~0.05∶1,碳源占原料总质量的1~10%;(2)将原料加入到含有分散剂的超细球磨-砂磨机中充分研磨得到分散均匀的浆料,然后将浆料输送到喷雾干燥机中干燥造粒得到磷酸铁锂前驱体;(3)将磷酸铁锂前驱体在气氛炉中一次烧结,零度瞬间冷却,通过粉碎、机械整合后得到磷酸铁锂活性材料。它解决了现有磷酸铁锂制备方法合成的磷酸铁锂振实密度低、导电性差、形状不规则、性能不稳定、后期加工性不好以及生产工艺复杂耗能大等问题。
本发明涉及一种固态电解质材料,化学组成为:LixSiyRezSmOn,其中2≤x≤3,0.5≤y≤2,0.3≤z≤0.6,(x+4y+3z)/2.1≤m+n≤(x+4y+3z)/1.8,Re选自稀土元素Y、Gd、Gy或Sm,本发明的固态电解质材料的锂离子传导率高、电子传导率低、电化学窗口宽且耐温性好;本发明还涉及固态电致变色器件,其电解质选自上述固态电解质材料,电致变色层选自氧化钨、三氧化二铋、三氧化钼或氧化镍中的至少一种,离子存储层选自嵌锂五氧化二钒、嵌锂二氧化钛、嵌锂三氧化钨或嵌锂氧化镍中的至少一种,本发明的固态电致变色器件具有变色响应时间短且性能稳定的优点。
本发明涉及硅负极锂离子电池,公开了一种带有硅负极和硫化物固体电解质的全固态电池,其包括电芯,电芯包括负极、固体电解质层和正极,负极包括集流体和叠压固定于集流体侧面上的嵌锂层,嵌锂层由包括有硫化物电解质粉粒和含硅负极粉体的混合粉料压制而成,混合粉料中硅含量为40~53wt%,硫化物电解质粉粒的粒径为10~100 nm,含硅负极粉体的粒度为10~100 nm,嵌锂层的孔隙率为15~23%,嵌锂层可对含硅负极粉体脱嵌锂过程造成的膨胀/收缩做出自适应的调整,减少嵌锂层开裂粉化的可能,以及保证嵌脱硫层分别与集流体、固体电解质层的电接触稳定,由此减缓高硅负极固态电池容量衰减,提高高硅负极固态电池的循环性能。
本发明公开了一种有机‑无机复合电解质膜,包括由层一和层二组成的双层结构;层一和层二均由包括以下相同成分的浆料制成:无机固态电解质、锂盐、成膜剂、传导锂离子聚合物、增塑剂和溶剂;其中,层一的无机固态电解质含量>层二的无机固态电解质含量,层一的传导锂离子聚合物含量<层二的传导锂离子聚合物含量。本发明还公开了包含上述有机‑无机复合电解质膜的电池。本发明有机‑无机复合电解质膜的柔韧性好、电导率高,且同时满足了锂离子电池正极、负极对膜的不同要求,能够抑制锂枝晶的生长,提高电池的综合性能。
本发明公开一种电池隔膜及其制备方法和应用,涉及锂电池技术领域。所述电池隔膜包括基膜,所述基膜的至少一侧表面上层叠设置有补锂涂层,所述补锂涂层的材质包括补锂材料,所述补锂材料包括锂粉和包覆于所述锂粉的钝化层,所述钝化层设置为在外力作用下破裂以显露出所述锂粉。本发明通过在锂粉外表面包裹钝化层制成补锂材料,将补锂材料粘合基膜上制备成电池隔膜。随着电池不断的循环,其厚度和内部压力逐渐增大,增大到一定程度挤压电池隔膜上的钝化锂粉,钝化壳破裂之后对电池进行补锂,本申请实现对锂电池全生命周期的精准补锂,很大程度上增加电池的电容量,延长锂电池的使用寿命。
本发明提供了一种高镍三元材料表面含磷化合物的修饰方法,包括以下步骤:将高镍三元材料和修饰剂进行机械混合,得到混合材料;将所述混合材料在氧气氛围中进行热处理。本发明在不采用湿法混合的前提下完成了高镍三元材料的表面修饰;通过选择合适的修饰材料和热处理温度实现高镍材料表面改性和电化学性能的提高。本发明所选用的制备方法简单可控,并可使用现有设备进行制备。
本申请公开了一种聚酰亚胺的制备方法,包括以下步骤:将含有式I所示的化合物和式II所示的化合物的溶液,在非活性气氛下,在120~180℃下反应3~6小时,经分离,洗涤,干燥,得到如式III所示的聚酰亚胺;方法更加简易和经济,具有反应时间短,无高温烧结,产量高等优点。以及该方法制备的聚酰亚胺在水性离子电池中的应用。
本发明提供了一种复合聚合物电解质的制备方法,包括以下步骤:A)将聚合物基体、碱金属盐与溶剂混合,得到混合溶液;将硫化物电解质原料与溶剂混合,加热搅拌,反应后得到硫化物电解质前驱体浆料;B)将所述混合溶液与所述硫化物电解质前驱体浆料混合,得到复合电解质溶液;C)将所述复合电解质溶液干燥后热处理,得到复合聚合物电解质。本发明采用液相法制备复合聚合物电解质,使硫化物电解质在聚合物基体上更小更均匀的分布,最终使复合聚合物电解质具有较好的化学稳定性与离子电导率。
本实用新型公开了一种卷曲品,包括由正极片、隔膜纸和负极片三者共同卷绕形成的卷绕体,卷绕体的中心具有圆形通孔,圆形通孔内具有片状的卷绕起始部,卷绕起始部偏心地置于圆形通孔内,卷绕起始部将圆形通孔分隔成供电极棒插入的较大口径的焊接通道和相邻于焊接通道的多余通道,其优点是有了较大口径的焊接通道,焊枪的电极棒伸入至钢壳底部更为容易,负极端子和负极极耳的焊接成功率更高。
本发明提供了一种MXene硅碳复合材料,包括SiOx基底材料、包覆在所述SiOx基底材料表面的纳米碳和包覆在所述纳米碳表面的MXene;0.6<x<1.4。本专利创新的采用MXene材料作为包覆层,重构二次结构,利用MXene材料稳定的机械强度,良好的导电性,有效抑制硅碳材料的膨胀,增强其导电性,且MXene材料良好的亲水性使得制备过程更为简单,复合效果更好。本发明还提供了一种MXene硅碳复合材料的制备方法,本发明中的制备方法能够减少MXene的回迭失活,且粒径和孔结构特性可调可控,能更有效的匹配于电池负极。
本发明提供了一种具有浓度梯度分布、一次颗粒定向生长的单晶三元正极材料。本发明提供的具有浓度梯度分布、一次颗粒定向生长微观结构的单晶三元正极材料相比存在两相界面的核壳结构以及非定向生长结构的三元正极材料,在充放电过程中不易产生应力而破坏该结构;并且,表面Mn含量与体相Mn含量相同,有效缓解Mn元素在循环过程中的溶出现象;一次颗粒定向生长的结构能够大大缩短Li+迁移距离,提高Li+的迁移速率,从而提高材料的倍率性能及循环稳定性;单晶颗粒表面光滑,与导电剂可以很好的接触,且压实较大,有利于提高材料的体积能量密度。
本发明提供了一种SiOx@C‑CNT‑G复合负极材料,具有多个二次颗粒,所述二次颗粒包括SiOx@C颗粒、碳纳米管和石墨烯片,所述SiOx@C颗粒为外部包覆有纳米碳层的SiOx颗粒,所述SiOx@C颗粒的纳米碳层上原位生长有碳纳米管;所述石墨烯片通过碳纳米管与所述SiOx@C颗粒桥连;SiOx在所述SiOx@C‑CNT‑G复合材料中的质量分数为60~90%。所述石墨烯复合三维结构能够为SiOx颗粒体积膨胀提供空间,同时CNT的原位生长提高了复合材料的电导率和结构稳定性,降低了材料在充放电过程中的体积膨胀,石墨烯的包覆减小了SiOx与电解液的接触面,提高了复合材料的SEI膜的稳定性。
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