本发明涉及一种复合型负极材料,其特征在于,该负极材料包括内核层和外壳层,所述内核层的材料为选自石墨、软碳和硬碳中的至少一种碳质材料;所述外壳层含有无定形碳以及式LixCoSnyOz所示的锡钴锂盐,其中,1< x≤2,1< y≤2,4< z< 6。本发明还提供了上述复合型负极材料的制备方法,以及负极含上述复合型负极材料的电池。本发明的复合型负极材料能够克服在充放电过程中的体积膨胀问题,从而通过采用本发明的复合型负极材料形成的负极,可以使得所得的电池具有较好的循环性能。
本发明公开了一种恒压调光的灯具系统,包括:主控模块、电源模块、通讯模块和驱动模块,所述主控模块包括芯片U1,以及与所述芯片U1相连的外围电路,所述外围电路可检测周围环境的温度及光照强度信息,所述电源模块为系统提供稳定的3.3V电压,所述电源模块包括供电电路、锂电池充电电路、锂电池保护电路和稳压电路,所述通讯模块与所述主控模块相连,可实现所述主控模块与移动终端间的蓝牙通讯,所述驱动模块接收所述主控模块发出的驱动信号,控制LED灯的开关与调光;本发明具有多种调光方式,可在手机APP上查看灯具系统及周围环境的信息,具有良好的市场应用价值。
本发明属于燃料电池技术领域,公开了一种用于氢燃料电池汽车切换纯电运行模式的电路,DC/DC升压变换器的正极输出端与锂电池直接连接,所述DC/DC升压变换器的负极输出端通过负极接触器K2与锂电池连接;DC/DC升压变换器还包括通断控制电路U1,所述母线电容C2跨接在DC/DC升压变换器输出端之间,母线电容放电电阻R1与通断控制电路U1串联形成串联支路跨接在DC/DC升压变换器输出端之间,通断控制电路U1用于控制所述串联支路的导通或关断;还公开了一种用于氢燃料电池汽车切换纯电运行模式的方法。本发明实现了能够缩小产品体积及节约产品成本,有利于推动DC/DC升压变换器产品小型化设计。
本发明公开了一种作为锂离子电池正极材料的具有层状形貌的LiFePO4材料制备方法以及由该方法制备得到的层状LiFePO4材料。采用本发明本方法合成的材料作为锂离子电池正极材料使用时,与传统高温固相法合成的材料对比,具有更高的容量、首周效率和循环容量保持率。
本发明属于锂离子二次电池领域。具体公开了一种正极材料,其包括具有层状结构的非晶态五氧化二钒,层状结构中掺杂有氟元素;在使用Cu-Kα射线的X射线衍射中,其003面衍射峰的半峰宽为1~3。本发明还公开一种该正极材料的制备方法及其使用该正极材料的电池。本发明所提供的正极材料的电池循环性能稳定,而且比容量高、首次充放电效率较高。本发明所提供的制备方法工艺简单,并且无污染。
本发明涉及锂离子电池正极材料领域,提供了一种无钴高镍正极材料及其制备方法。该无钴高镍正极材料的制备方法包括以下步骤:S1:将无钴高镍前驱体、锂源和掺杂剂混合均匀;S2:将S1中获取的混合物置于刚玉坩埚内,转移至煅烧炉,在氧气气氛下烧结;S3:将S2中获取的烧结产物进行破碎,过筛,即得所述无钴高镍正极材料。本发明通过对无钴高镍层状氧化物正极材料进行晶格掺杂和原位表面包覆,从而改善了无钴高镍正极材料的晶体结构稳定性,提高了电池的循环性能和倍率性能。
本发明提供一种非水电解液添加剂及其制备方法和应用,所述非水电解液添加剂为磷氧氮杂环化合物,所述磷氧氮杂环化合物具有如式I所示结构。所述非水电解液添加剂通过分子结构的特殊设计,具有优异的成膜性能,能够在电极表面形成稳定的SEI膜,降低SEI膜阻抗,有效减少电极与电解液之间的副反应,抑制金属离子溶出和分解产气,不仅提高了锂离子电池的循环性能和安全性,而且有效改善了电池在高低温等苛刻环境下的循环性能和稳定性,使包含其的电解液及锂离子电池具有优异的循环性能、高温循环性、高温存储稳定性和低温放电性能。
本发明公开了一种基于LTCC技术的小型化新型蓝牙耳机,包括蓝牙耳机本体,蓝牙耳机本体由耳机外壳与耳塞组成,耳机外壳包括耳机上壳与耳机下壳,耳机上壳与耳机下壳闭合形成一用于安装锂电池、LTCC器件及扬声器的腔体,腔体包括安装腔体与音腔,LTCC器件包括LTCC元件、LTCC功能器件、LTCC封装基板以及LTCC模块基板,锂电池焊接在LTCC模块基板上,LTCC功能器件是一种通过LTCC技术将语音识别加速传感器、运动加速传感器、光学传感器、接触传感器、蓝牙芯片、信号处理电路、音量调节电路、R‑V转换电路、ADC转换电路、电量检测电路以及主控PCB板整合为一体的封装件,LTCC器件的小型化使得安装腔体越小,相对应的,音腔的体积更大,从而能够置入更大体积的扬声器。
本发明提供一种同步升压的电源控制电路:包括一枚电源管理单元U1、场效应管Q1~Q2、电容C1~C7、电阻R1~R7、二极管D1~D4、电感L1~L2;该发明本发明主要目的是提供一款外置功率管的100W同步升压和双节锂电充电管理电路,支持5V USB输入对双节锂电充电,且电池端最大充电电流达1.2A。
本发明公开了一种无线接收电路,包括由电感线圈L1和电容C1组成的无线信号接收网络、由电容C2和电容C3组成的前级滤波网络、低压降稳压器U1、由电容C4和电容C5组成后级滤波网络和锂电池BT1,所述电感线圈L1和电容C1连接到整流器D1;整流器D1的另一端连接到电容C2和电容C3;电容C2和电容C3还连接到低压降稳压器U1的Vin;低压降稳压器U1的Vout连接到电容C4和电容C5;电容C4和电容C5还连接到锂电池的BT1,本发明电路为无线充电、低成本、高可靠,使用便捷,防水等级高,提升了用户体验感。
本发明涉及一种钠基复合正极材料、电极及电化学装置。本发明制备获得包含钠基层状氧化物复合正极材料的电化学装置,其有效解决了在高温条件下所存在的易热失控、自然自爆的潜在隐患,同时解决了低温条件下传统锂离子电池性能差的问题,安全性得到了显著提升。本发明的电化学装置能量密度更高,有效解决了传统锂离子电池在低温环境下电容量保持率大幅度降低的问题,同时在多次充放电后电池容量保持率并未出现明显降低,能够显著提高电化学装置在极端环境中的使用效率,提升电池的使用寿命和功效;且本发明电化学装置制备工艺更为简单、生存制备成本更为低廉,具有广阔的市场应用前景。
本发明公开了一种双向充放电电路,所述双向充放电电路包括第一调制电路、变压电路、第二调制电路、直交流转换电路、锂电池组和第一驱动控制电路;该电路通过调制电路将第一直流电调制成第一调制电源信号;变压电路将所述第一调制电源信号变压成第一调制变压电源信号;第二调制电路将第一调制变压电源信号整流成第二直流电;以及调制成第二调制电源信号,并通过变压电路将第二调制电源信号变压成第二调制变压信号;以及整流成第一直流电;直交流转换电路将第一直流电转换为交流电,或者将交流电转换为第一直流电;锂电池组通过所述第二调制电路充放电;第一驱动控制电路对电路控制。如此,可通过一路电源电路实现交直流电源双向转换。
本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种复合正极片的制备方法,包括步骤:将聚合物和第一锂盐溶解于第一溶剂中,形成混合浆料;获取正极片,将所述混合浆料沉积于所述正极片远离集流体的一侧表面,干燥形成保护层,得到复合正极片。本发明提供的复合正极片的制备方法,工艺简单方便,适用于工业化大规模生产和应用,制备的复合正极片中保护层,不但能够有效隔离高能量插层类正极材料与固态电解质的直接接触,以避免界面不相容的问题;而且具有较好的锂离子传导性能,可降低固态电池正极与电解质接触的界面阻抗,减小固态电池的欧姆内阻,有利于提高电池的充放电性能。
本发明公开了一种具有USB和蓝牙双模连接方式的键盘,包括键盘本体,所述键盘本体的内部设有双模式线路板,所述键盘本体的内部设有软件双重电压检测电路,同时软件双重电压检测电路与双模式线路板电连接,所述键盘本体的内部设有高密度聚合物锂电池且高密度聚合物锂电池与双模式线路板电连接,所述键盘本体包括键盘上盖、键芯、键盘下盖,同时键盘本体上设有带支架独立手感触摸板,所述键盘本体的一侧面固定安装有连接板,同时连接板上通过转轴转动安装有固定座。本发明中,通过采用自带USB(POGO PIN)和蓝牙连接技术双模式的键盘本体,这样可分离式外观新颖、体积轻巧,能同时满足键盘本体在场合下多种方式输入需求,具有快捷高效等特点。
本发明公开了一种模切折叠一体机,涉及锂电池叠片技术领域;包括正极片模切组件、负极片模切组件、自动换卷接带组件、复合辊压组件以及电芯折叠组件;所述正极片模切组件和负极片模切组件相对的设置于自动换卷接带组件的两侧,正极片模切组件用于提供模切成型的正极片,负极片模切组件用于提供模切成型的负极片,自动换卷接带组件用于提供隔膜;所述复合辊压组件位于正极片模切组件和负极片模切组件之间,复合辊压组件用于对正极片、负极片以及隔膜进行辊压;所述的电芯折叠组件位于所述复合辊压组件的下方;本发明的有益效果是:该模切折叠一体机结构精巧,叠片速度快,提高了锂电池的生产效率。
本发明公开了一种便携无线吹风机,包括主机外壳,所述主机外壳的内部底部设置有电池仓,所述电池仓的内部卡接有电池,所述主机外壳的底部内部固定连接有第三电路板,所述主机外壳的底部表面一侧嵌接有开关按键,所述主机外壳的内部空腔内固定连接有风机组件,所述风机组件的两侧固定连接有电路板,所述风机组件的一侧设置有多孔介质。该种发明设计合理,功能实用,通过设置有充电仓,且充电仓内卡接有锂电池,可以通过锂电池提供电能,进而实现无线吹风的效果,通过将电路板设置在进风口处,可以有效的实现散热的效果,通过设置有多孔介质,且多孔介质的材料为竹碳纤维材料,可以有效的起到吸附灰尘和降低噪音的效果,功能性强,适合广泛推广。
本发明具体涉及一种石墨烯掺杂改性纳米钙钛矿型La1?xSrxMnO3复合材料及其制备方法和应用,属于电池材料技术领域。该石墨烯掺杂改性纳米钙钛矿型La1?xSrxMnO3复合材料的制备方法,包括纳米钙钛矿型La1?xSrxMnO3的制备及石墨烯掺杂改性La1?xSrxMnO3。本发明采用超声波辅助溶胶?凝胶法制备纳米钙钛矿型La1?xSrxMnO3,制得的材料分散性好,粒径均匀;石墨烯掺杂改性纳米钙钛矿型La1?xSrxMnO3制备复合材料操作方法简单,得到的复合材料具有较大的比表面积;以复合材料作为锂空气电池空气电极催化剂能显著提高充放电容量,改善充放电电压,显著提高电池的性能。
本发明提供了一种电化学电源隔膜,包括聚烯烃隔膜和沉积在所述聚烯烃隔膜一侧的沉积层,所述沉积层的物质为金属锂,所述聚烯烃隔膜的厚度为16~30微米,所述沉积层的厚度为1~9微米。该电化学电源隔膜在电化学电池或电容器中能够补偿因SEI膜的形成导致的锂离子的损失以及相应的能量密度及功率密度的降低,从而提高电化学电池或电容器的能量密度和功率密度。本发明相应提供了一种电化学电源隔膜的制备方法。另外,本发明还提供了一种使用该隔膜的电化学电池或电容器。
本发明提供了一种正极材料LiMn1-xFexPO4/C的制备方法,包括将A源与锂源、碳源混合反应制备得到;所述A源中含有焦磷酸亚锰铁;所述A源中含有的锰、铁、磷的摩尔计量比为Mn:Fe:P=0.45~0.85:0.55~0.15:1。本发明提供的制备方法,操作简便,安全性高,成本低,易于实现规模化生产;采用该方法制备得到的锂电池正极材料,充放电容量高,性能稳定,是动力电池的优选材料。
本发明公开了一种通过脑电波控制的新型智能脑环,包括ABS机壳,所述ABS机壳内侧设有FPC柔性板,所述FPC柔性板外侧被蛋白皮包裹,所述蛋白皮的上表面分布有五个与FPC电连接的触点,所述触点用于采集触点与人体前额接触处的脑电波信号;所述机壳的尾端内部设有锂电池、脑电模块板、FPC焊接口、显示模块、USB座子,所述脑电模块板通过FPC焊接口与FPC柔性板连接,所述脑电模块板与锂电池电连接,所述数码管和USB座子分别安装在脑电模块板上,所述显示模块的侧边设有按键模块和LED灯,所述LED灯的侧边设有无线模块。本发明通过脑环对脑电波的采集放大,继而实现通过脑电波实现对设备的控制。
本发明涉及手环技术领域,尤其为一种防丢失智能佩戴手环,包括手环主体,所述手环主体的正面中间处设置有触控式显示屏,所述手环主体的正面与触控式显示屏对应开设有安装槽,所述安装槽的内部沿长度方向右侧设置有可充电锂电池,所述安装槽的内部中间处设置有GPS定位模块,所述安装槽的内部沿长度方向左侧设置有集成电路板,所述手环主体沿宽度方向右侧面与可充电锂电池对应安装有充电插孔,所述手环主体沿宽度方向右侧面与集成电路板对应设置有语音听筒,所述手环主体的两端通过连接槽安装有手环带,所述手环带包括带扣、上锁座和下锁座,整体设备便于佩戴,操作简单,功能丰富,且稳定性和实用性较高,具有一定的推广价值。
本发明公开了一种驾校科二倒库练车的库角指示灯,包括面盖、LED控制板、底盖和防水塞,所述面盖盖装于底盖上,并通过螺丝固定,所述LED控制板设于面盖与底盖之间,LED控制板由PCB板、锂电池、LED灯、按键开关和DC插座组成,其中,PCB板通过螺丝固定于底盖的内表面,锂电池安装于PCB板的中部,LED灯均匀排列于PCB板的板边,按键开关与DC插座安装于PCB板的一端。本驾校科二倒库练车的库角指示灯,可辅助学员清楚的看到库角的位置,以便学员准确的调整车身的位置,从而解决了因为驾校场地标线的不清晰、夜晚练车场地照明不好的情况下,看不到库角的问题。
本发明属于海底多金属结核处理领域,具体公开了一种以海底多金属结核资源为原料采用全湿法流程制备硫酸铜,硫酸锰、氧化钇、掺杂钇的镍钴锰氢氧化物前驱体的方法。海底多金属结核资源经硫酸还原浸出,利用化学沉淀及萃取分离提纯浸出液中铜、稀土钇和镍钴锰,联合萃取得到的镍钴锰溶液和稀土通过化学沉淀制备稀土掺杂的锂离子电池三元正极材料前驱体。本发明以海底多金属结核直接制取锂离子电池三元正极材料前驱体,硫酸铜和硫酸锰,氧化钇,并利用稀土掺杂改性提高后续电池性能。镍钴锰联合提取,无需彻底分离,缩短了工艺流程,制备得到的产品纯净,附加值高。
本发明公开了一种多核‑单壳结构凝胶聚合物涂覆隔膜,其特征在于,包括基膜以及位于一侧或两侧的核‑壳结构凝胶聚合物涂层,所述多核‑壳结构凝胶聚合物是由下述重量份的原料组成的,该涂层隔膜具有高效吸收电解液并凝胶的功能,与水性PVDF、水性丙烯酸酯类聚合物涂覆隔膜相比,多核‑单壳结构凝胶聚合物涂覆隔膜具备优异的电池性能,包括循环和倍率性能。多核‑单壳结构凝胶聚合物涂覆隔膜用于锂离子电池,开发出凝胶态的聚合物锂离子电池,使得电池制造效率,安全性,一致性均可得到提高。
本发明公开MoS2纳米片镶嵌在碳基底复合材料的制备方法及应用,属于新材料技术领域。采用溶于二甲基甲酰胺的四硫代钼酸铵溶液为反应前驱体,加入到自制的反应装置中密封后放到可通保护气体的加热炉中加热到适当温度使前驱体分解成气体产生高压,在高压作用下制备MoS2/C纳米复合材料。此MoS2/C纳米复合材料是由MoS2纳米片均匀镶嵌在氮氧共掺杂碳基底上的微结构组成的,然后将MoS2/C纳米复合材料作为锂离子和钠离子电池负极材料。本方法工艺简单﹑原材料丰富﹑成本低廉,采用本方案制备的MoS2/C纳米复合材料作为锂离子和钠离子电池负极材料可以改善电池循环性能和倍率性能,宜于大规模推广,具有良好的应用前景。
本发明涉及耳机充电座,具体涉及一种具有无线通讯功能的嵌入式耳机充电座,包括耳机盒,耳机盒内部固定安装有耳机支架,耳机支架侧面相对卡接有WIFI天线、射频天线,耳机支架内部放置有耳机,耳机支架内部相对贯通有与耳机配合的放置通道,耳机支架顶部内设有用于吸附耳机的磁铁,耳机内部设有锂电池,耳机底部设有与锂电池电性连接的充电导片,耳机支架内部从内到外固定有主板、充电电池,主板上固定有充电板,充电板上电性连接有pogopin充电顶针,主板底部固定有Type‑C充电座,耳机盒顶部通过转轴支架与上盖铰接;本发明提供的技术方案能够有效克服现有技术所存在的蓝牙耳机及其充电座使用功能单一的缺陷。
本发明属于分子生物学肠道菌群领域,具体涉及一种肠道菌群样本常温保存液及其制备方法和用途。包括如下组分:卡松防腐剂、乙二胺四乙酸二钠、Tris‑HCl缓冲液、氯化锂、乙醇和无菌水;卡松防腐剂质量份数为0.2‑1‰;乙二胺四乙酸二钠的摩尔份数为1‑10mM;Tris‑HCl缓冲液的摩尔体积份数为5‑20mM;氯化锂的摩尔体积份数2mol/L;乙醇的体积份数为95%;无菌水的体积分数为0‑3%。所述的保存液可常温保存、运输肠道菌群样本;将采集的肠道菌群样本浸没在保存液中,常温条件下能维持样本中微生物结构组成的稳定。因此可由受检者在任何时候都可完成样本采集和保存,同时也方便样本的常温运输。
本发明涉及电池领域,尤其涉及一种二次电池及其制备方法。该二次电池包括电池负极、电解液、隔膜以及电池正极,其中,电池负极包括负极集流体,所述负极集流体同时充当负极活性材料;电解液包括电解质和溶剂,电解质为锂盐;电池正极包括正极集流体和正极活性材料层,正极活性材料层包括能可逆脱嵌锂离子的正极活性材料。本发明由于将金属或金属合金或金属复合物同时作为负极集流体和负极活性材料,无需额外添加负极活性物质,有效地降低了电池的重量和体积,同时有效地提高了电池的容量;进一步地显著提高了电池的能量密度,降低了生产成本,简化了生产流程,并且本发明二次电池具有良好的充放电循环性能。
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