本发明涉及锂电池加工领域,公开了一种涂层复合隔膜及其制备方法,包括基膜和涂布在基膜表面的聚合物涂覆层,所述聚合物涂覆层是由水溶性胶黏剂、表面活性剂、分散剂、增稠剂、去离子水和聚合物粉末粒子组成。本发明还公开了这种涂层复合隔膜的制备方法,包括以下步骤:1)、配制水性浆料;2)、在基膜上涂布聚合物涂覆层;3)、烘干;4)、收卷。本发明能很好地改善了隔膜对电解液的吸收和保持能力,同时提高了液态锂电池使用过程中安全性,又具有环保,低成本的优点。
一种铅酸蓄电池的电解液及其制备方法,包括以下重量份配比的原料:去离子水20-40、稀硫酸溶液62-68、纳米级气相二氧化硅1.5-2.5、电解液活性剂2-2.5组成,其中电解液活性剂由分析纯硫酸钾、硫酸锌、硫酸胺、硫酸镁、硫酸铝、硫酸钠、硫酸钴、磷酸铝、碘化锂等按一定配比组合而成;加入多种微量元素到电解液中,可使纳米级二氧化硅粒具有良好的分散性,制备的电解液较长时间无沉降、无絮凝和无分层,同时可有效改善和提升蓄电池使用寿命和环保性能。
本发明适用于电池技术领域,提供了一种电池识别方法、装置及灯具,方法包括获取产品电源的电压的变化信息;判断变化信息是否满足预设的参数条件;根据判断结果确定产品电源的类型。本申请通过在产品启动时获取产品电源的电压参数变化信息,然后判断该电压参数变化信息是否满足预设的参数条件,并根据判断结果确定产品电源的类型,由于干电池和锂电池的电池内阻不同,使得干电池和锂电池的电压下降变化斜率不同,相比于传统方式通过检测电池电压判断电池类型,本申请能有效提高识别电池类型的准确度。
本发明提供一种基于共沉淀法制备LAGP固态电解质的方法,包含步骤:按照化学计量比称取二氧化锗、锂源、铝源和磷源;将所述二氧化锗与所述锂源混合溶解于水中,得到第一混合溶液;在所述第一混合溶液中加入沉淀剂后,再加入所述铝源和所述磷源,得到第二混合溶液;将所述第二混合溶液在固定温度下水浴保温,并搅拌至溶液蒸干,得到LAGP前驱体粉末;对所述LAGP前驱粉末进行加热处理,得到LAGP固态电解质。本发明提供的制备方法以廉价且无污染的二氧化锗作为锗源,降低了实际生产的成本。同时,该制备方法还能够降低烧结温度,缩短烧结时间。根据本发明提供的方法制得的LAGP固态电解质晶粒均匀、尺寸小、离子电导率高。
本发明公开了一种新型智能电子烟,包括烟杆、锂电池、开关模块、雾化模块、烟油室、过滤套、调节球、烟嘴、滤网壳,过滤套的内腔中设有控制盒、烟雾传感器,过滤套的外侧壁上开设有凹槽,凹槽内设有警示灯,控制盒、烟雾传感器、警示灯电性连接,过滤套的上端开设有开口,开口的内壁设有阻尼垫,开口通过阻尼垫转动卡接有调节球,调节球上设有导烟孔,调节球上螺纹连接有烟嘴。提高了电子烟的对于滤芯过滤的智能警示效果,保证滤芯使用寿命,烟嘴可根据使用者的要求进行方便万向角度调节,实现了滤网壳的方便拆卸,进而可对滤芯进行方便清洗拆装,可针对锂电池本身进行全面有效的散热,进而延长了使用寿命。
本发明公开了一种新型的电子烟烟盒,包括盒体和铰接于盒体上的盒盖,所述的盒体内设有第一隔板,所述的第一隔板左侧的盒体内设有容纳腔,电子烟位于容纳腔内,所述的容纳腔的底部设有充电装置,中部设有加油头,所述的第一隔板右侧的盒体内还设有锂电池和储油箱,所述的锂电池和充电装置电连接,所述的储油箱通过管道与加油头连接,所述的电子烟的下方还安装有托环和第一弹簧,托环位于第一弹簧的顶部,且与电子烟的底部接触,所述的充电装置位于托环下方的第一弹簧内部,并与电子烟的底部接触,本发明克服了现有技术的不足,本发明的电子烟烟盒具有对烟嘴杀菌的作用,同时杀菌效果好,且能够对电子烟进行充电和加油。
本发明提供一种可打印面胶双抗静电标签材料及其制备方法,所述标签从上到下包括:高分子GMS抗静电涂层、透明PET膜、聚噻吩涂层、磺酸锂系抗静电胶、格拉辛底纸。本发明的可打印面胶双抗静电标签材料,具有较好的遮蔽性,通过在表面设置特殊高分子抗静电可打印涂层GMS,并且通过聚噻吩抗静电涂层搭配内掺入磺酸锂系抗静电剂的高粘油胶,实现高抗静电效果的同时,性能良好对胶水本身物性影响小。
本发明公开了一种无纺布基膜及其制备方法,在室温下,将PET纤维与ES纤维混合,再加入常温的纯水,利用搅拌装置进行均速搅拌,使之混合均匀之后加入芳纶纤维,继续搅拌直到所有纤维完全均匀混合后为止,搅拌完成之后把浆料进行拉网成型,烘干,成膜。该方法制得的无纺布基膜孔径分布均匀且孔隙率高,具有良好的热稳定性和尺寸稳定性等优越性能,其应用为锂离子电池隔膜具有机械强度好,孔隙率高,吸液保液能力强,有利于改善锂离子电池的充放电性能以及安全性能。
本发明涉及纳米材料技术领域,具体为一种焦钒酸铜/氮掺杂石墨烯复合材料及其制备方法和其在锂离子电池中的应用。本发明将氧化石墨烯、PVP、有机胺、铜盐和钒源以一定配比混合分散于水中并利用水热法一步合成具有三维介孔结构的焦钒酸铜/氮掺杂石墨烯复合材料,通过改变钒酸盐的种类和用量,对焦钒酸铜在氧化石墨烯表面的生长进行了调控,使制得的复合材料不仅结合了石墨烯和焦钒酸铜的优点,同时极大的克服了石墨烯和焦钒酸铜各自的缺点,有效的提高了该复合材料的导电性,可缓解充放电过程中的体积变化,具有良好的电化学性能,可作为锂电池的负极材料使用。本发明的制备方法简单高效、成本低,能够实现大量制备。
本发明公开了一种谷时段自动充电的家用交流充电桩,其特点是,包括:RTC时钟、3.6V锂电池、控制器(MCU)、急停开关、空气开关(QF)、交流接触器(KM)和充电插座,所述RTC时钟分别与3.6V锂电池、控制器(MCU)电连接,所述控制器(MCU)通过控制导引线与充电插座电连接,所述控制器(MCU)与急停开关、交流接触器(KM)电连接,所述空气开关(QF)、交流接触器(KM)、充电插座顺序连接于市电线路上。具有使用方便、成本低、无须用户设置、可以离线工作,可靠性能高等优点。并提供其科学合理,适用性强,效果佳的充电方法。
本发明公开了一种自主调压功能的低压大电流极速充电结构,包括壳体、用于存储电能的锂电池、极速适配器和充电部分,其中,充电部分包括电路板、处理器、快充充电接口、能识别市面普通的QC输入及支持快充的手机输出的快充识别IC芯片、USB输出接口和极速充电接口端子。本自主调压功能的低压大电流极速充电结构,具有极速充电模式、快速充电模式和常速充电模式三种充电模式,充电速度快,采用18650锂电池,实现本低压大电流极速充电结构体积小、续航能力足,非常适合商旅人士在短暂的停留过程中即能将移动电源充满,携带十分方便,解决了现有的移动电源充电速度慢,容量小又续航能力不足,容量大又体积过大和充电时间缓慢的问题。
本发明公开了一种钠离子混合超级电容器及其制备方法,涉及电化学储能器件领域。钠离子混合超级电容器包括负极、正极、隔膜和电解液;负极为能够与电解液中钠离子合金化的金属、合金或金属复合物;正极包括正极集流体和正极材料,正极材料的活性物质为能够可逆地吸附、脱附电解液中阴离子的碳材料。本发明缓解了普通锂离子混合超级电容器以锂作为储能介质,成本高、有毒害、能量密度低的缺陷,本发明是基于钠离子的混合超级电容器,采用与钠可以成合金的金属材料作为负极,正极活性材料包括碳材料,溶解有钠盐的非水溶剂中作为电解液,结构简单、成本低,具有高功率和高能量密度。
本发明提供一种Ti3C2Tx/硫碳复合材料的制备方法,该复合材料由球形多孔结构的碳材料、分散在多孔结构碳材料中的Ti3C2Tx和单质硫组成,多孔碳材料在外层对单质硫和Ti3C2Tx进行包覆,其中Ti3C2Tx:碳:硫的质量比为0.1‑0.3:0.1‑0.3 : 1。该复合材料中Ti3C2Tx上的T为‑F基团或‑OH基团,与氧化石墨烯表面的氧均为强极性基团,能对充放电过程中形成的多硫化物形成强烈的化学吸附,同时多孔碳材料的微孔也能对多硫化物进行物理吸附,这种同时具有物理和化学吸附的能力能有效的阻止多硫化物运动,减少飞梭效应的发生,提高锂硫电池的寿命。
本发明公开了一种纳米尖晶石锰酸锌的制备方法,它以硝酸锌和二价锰盐为原料,通过均匀混合原料并在低温下煅烧而制得超细纳米尖晶石锰酸锌。本发明制备工艺简单,在低温下煅烧即可实现,成本低,对设备要求低,能够制备颗粒较小的锰酸锌,而且所制产物纯度高。制得的锰酸锌可用作磁性材料、锂离子电池电极材料或锌离子电池电极材料等。
本发明提供一种显示屏,其由透明的陶瓷体制成,该陶瓷体的组成成份包括氧化钇、氧化钍、氟化锂和氧化铽,其中该陶瓷体中氧化钇的摩尔百分含量为85~94.99%,氧化钍的摩尔百分含量为4.99~15%,氟化锂和氧化铽的摩尔百分含量均为0.003~0.007%。本发明显示屏具有独特的结构、较高的透光率、耐酸碱腐蚀、使用寿命长、硬度高,能够成为3D结构玻璃的替代材料。本发明还提供一种透明的陶瓷体及其制备方法。
本发明提供一种新的聚合物电解质基体:一种共聚酯,并提供其制备方法与其应用,还提供了应用该聚合物电解质基体的电解质与锂离子电池,所述共聚酯为线性共聚物,分子量为386~20000,其结构如结构式所示,相对于现有的聚合物电解质基体,本发明的聚酯中羰基含量多,与凝胶聚合物电解质的增塑剂碳酸酯有较好的相互作用,可以赋予电解质好的保液性,聚酯类聚合物与锂电极界面稳定、阻抗低;聚酯基体具有立体交联结构可以赋予电解质好的力学性能、热性能和尺寸稳定性。
本发明公开了一种电子烟双发热丝一次性雾化器,包括不锈钢管、灯罩和铜件接口,所述灯罩端内设有模仿吸烟发亮的LED灯和PCB板,PCB板与锂电池连接,所述锂电池还连接雾化器中的开关组件,开关组件连接电极环,电极环通过铜件接口固定,铜件接口最后与过滤嘴连接,雾化器中还安装有两个发热丝,两个加热丝由电源线形成并联连接;该双发热丝电子烟真正做到高仿真的吸烟的仿真效果,并对人体无害,不产生“二手烟”,不污染环境,并结构简单,价格便宜。
本发明提供一种固态锂硫电池的硫化物固体电解质前驱体溶液及其制备方法和采用所述前驱体溶液制备的硫化物固体电解质和复合正极材料以及所述硫化物固体电解质和所述复合正极材料的制备方法,其中所述固体电解质前驱体溶液包括总体名义摩尔比处于70:30~80:20的比例区间的Li2S和P2S5,以及作为溶剂的乙腈和至少一种其他非质子极性溶剂,其中所述硫化物固体电解质前驱体溶液为以乙腈作为溶剂,具有1:1~1:2名义摩尔比的Li2S和P2S5的溶液,与以所述其他非质子极性溶剂作为溶剂的多硫化锂溶液的均一混合液相。
本发明公开了一种火灾监测系统及方法,属于火灾监测领域,通过设置测温光纤和光电烟感器,能够对锂电池货架进行实时温度和烟雾监测,从而实现火灾监测,以及出现火灾时,能够精准定位到火灾位置,保证了锂电池存放的安全性。本发明对温度和烟雾监测,使火灾的监测更将准确,避免了误报警导致的人力成本和时间成本的损失。本发明获取火灾监测信息后,还生成温度分布图和报警信息,不仅能够及时提醒工作人员进行异常处理,还能根据温度分布图进行溯源。本发明设置有灭火装置,当监测到火灾时,可以快速进行灭火,以尽量减小火灾带来的损失,避免造成人员伤亡。
本发明涉及海底多金属结核资源提取有价金属的方法,具体发明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,碳酸锰、锂电三元正极材料前驱体的方法。海底多金属结核资源经氨水‑碳酸铵溶液还原浸出,利用化学沉淀及萃取分离提纯浸出液中铜、镍、钴、锰,联合萃取得到的镍钴锰硫酸盐溶液通过化学沉淀制备锂电三元正极材料前驱体。本发明为海底多金属结核的综合利用提供了一种全新的解决思路。该工艺铁直接进入浸出渣,浸出液不需要净化除铁、铝和钙离子,镍钴锰联合提取,无需彻底分离,缩短了工艺流程,简化了操作,制备得到的产品纯净,附加值高。
本发明涉及一种横向激励剪切模式的声学谐振器,包括:声学镜,包括至少一第一声反射层和至少一第二声反射层,各所述第一声反射层的声阻抗小于各所述第二声反射层的声阻抗;压电层,设于所述声学镜上,所述压电层包括单晶材料的铌酸锂和/或单晶材料的钽酸锂;电极单元,设于所述压电层上,用于形成电场;横向反射器,设于所述压电层上,包括位于所述电极单元的第一侧的第一反射器和位于所述电极单元的第二侧的第二反射器,所述第一侧和第二侧为相对侧,所述横向反射器用于对声波进行横向反射。本发明可以在3GHz以上的频率下具有高机电耦合系数和高Q值。
本申请公开了一种黏结剂、黏结剂制备方法、负极片及负极片制备方法。其中,一种黏结剂,包含以下重量份的原料:丁苯橡胶乳液70‑100份,不饱和羧酸10‑30份,表面活性剂0.2‑2份,引发剂0.2‑1份,去离子水40‑60份;其中,丁苯橡胶乳液与不饱和羧酸发生接枝聚合反应;所述黏结剂的表面张力小于27mN·m‑1;其制备方法为:S1:在反应釜中加入丁苯橡胶乳液、不饱和羧酸和去离子水;S2:通入氮气置换空气;S3:开启水浴加热并搅拌;S4:加入引发剂并反应;S5:加入表面活性剂,继续搅拌反应;S6:冷却得到黏结剂。本申请的黏结剂可用于制备负极片,其粘结力更大,剥离强度更高,循环性能更好,将该负极片用于生产锂离子电池,能够有效的提高锂离子电池的综合性能。
本发明涉及锂离子电池电极材料领域,具体而言,涉及一种碳包覆纳米纤维材料及其制备方法、电池。碳包覆纳米纤维材料的制备方法包括以下步骤:将金属有机盐、锂盐、第一聚合物粘结剂、第一有机碳源溶解于第一有机溶剂中,制备纺丝核层溶液,其中金属有机盐中的金属元素为Fe、Ni、Mn、Co或V。将第二聚合物粘结剂、第二有机碳源溶解于第二有机溶剂中,制备纺丝壳层溶液。利用同轴静电纺丝技术将纺丝核层溶液和纺丝壳层溶液在预设条件下纺丝形成纤维,并将纤维在惰性气氛中烧结。该方法能够对纤维进行原位碳包覆,提高了电池的电性能。本发明还提供了上述制备方法制得的碳包覆纳米纤维材料及包括该材料的电池。
本发明公开一种高清无线带电池倒车后视系统,主体机构两侧分别通过五金固定件和五金旋钮安装有可调镜头机构,主体机构中设有锂电池和PCB板,锂电池连接PCB板供电,可调镜头机构中设有图像采集模块,可调镜头机构上方设有天线,PCB板上设有MCU控制模块、传感器模块、2.4G无线传输模块、串行闪存模块和系统时钟模块;本发明通过超强磁铁安装降低视频传输设备的安装难度,使普通消费者可以自己动手安装,同时忽略使用环境中的不规则区域,无法安装区域,通过图像采集模块与PCB板上的MCU控制模块和2.4G无线传输模块配合天线实现无线传输,即无需布线便可实现高清图像/声音的传输,方便快捷。
本发明公开一种U盘供电电路,包括分压电路、比较器和升压电路,所述分压电路包括第一分压电路和第二分压电路,所述第一分压电路的输入端与锂电池连接,所述第一分压电路的输出端与比较器的正相输入端连接,所述第二分压电路的输出端与比较器的负相输入端连接,所述比较器的输出端与升压电路的使能输入端连接,所述升压电路的输出端与第二分压电路的输入端连接,所述升压电路的输出端输出U盘供电电压。本发明还公开一种包括上述U盘供电电路的POS机。本发明涉及POS机技术领域,一种U盘供电电路及POS机,实现仅在U盘插入POS机时,U盘供电电路才开始为U盘供电,提高锂电池利用率,从而降低整机功耗,提高POS的待机时长和交易时长,提高产品可靠性。
本发明涉及一种碳烯Li1‑xNaxFePO4纳米材料及其制备方法和应用,将锂源化合物、钠源化合物、铁源化合物、磷源化合物和碳源物质溶于水中配成混合液。将混合液干燥得到前驱体,然后在保护气体的气氛下,将前驱体在高温下和保护气体下反应得到碳基Li1‑xNaxFePO4纳米粉末。将碳基Li1‑xNaxFePO4纳米粉末与碳烯化合物混合,研磨干燥后得到碳烯Li1‑xNaxFePO4纳米材料。上述制备方法简便、成本低,制备的碳烯Li1‑xNaxFePO4纳米材料具有独特的形貌、较大的比表面积,能够用作电池的正极材料,在锂离子电池或钠离子电池上具有良好的应用前景。
本发明涉及锂电池生产技术领域,特别涉及一种电芯极耳找正机构,极耳找正组件由旋转驱动装置、随动转动装置和极耳位置检测装置组成;固定板上设置有第一直线行走机构;随动转动装置固定在第一直线行走机构上;极耳位置检测装置通过支架固定在第一直线行走机构上;立柱上设置有第二直线行走机构;旋转驱动装置固定在第二直线行走机构上;极耳位置检测装置设置在旋转驱动装置与随动转动装置之间。在使用本发明时,该结构中通过对射光纤自动对准定位,找正速度块,效率高,提高电芯折耳定位的精度,极大限度地提升锂电池生产的自动化水平。
本发明为一种改性甘蔗渣/硫复合材料的制备方法及其应用。该方法包括以下步骤:第一步,制备甘蔗渣前驱体;第二步,制备改性甘蔗渣;第三步,制备改性甘蔗渣/硫复合材料:将上述第二步制得的改性甘蔗渣和纳米硫粉,放入球磨机中球磨处理2~4h,然后将球磨所得的混合物放入以聚四氟乙烯为衬底的反应釜中加热保温,反应时间为10~20h,反应温度为100~300℃,得到改性甘蔗渣/硫复合锂硫电池正极材料。本发明所提供的改性甘蔗渣/硫复合材料是一种极具市场前景的锂硫电池正极材料。
中冶有色为您提供最新的广东深圳有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!