本发明涉及一种高性能锂离子二次电池负极材料多级结构纳米羟基锡酸锌空心球的制备方法,采用一步水热法,以锌源,锡源,弱碱为原料,以表面活性剂聚丙烯酸(PAA)为模板,合成直径400~600nm的多级结构纳米羟基锡酸锌空心球;再通过在空气氛围下煅烧,得到了形貌保持的多级结构纳米锡酸锌空心球结构。本发明的多级结构纳米羟基锡酸锌空心球和多级结构纳米锡酸锌空心球均可用作锂离子二次电池负极材料时,两种化合物均表现出优异的电化学性能,放电比容量较高、循环稳定性较好、倍率性能优异,本发明独特的多级结构可以提供更大的表面积以及更稳定的结构,可被广泛用于催化、锂离子二次电池、太阳能电池等领域。
本发明涉及一种粒度均一的磷酸铁锂正极材料及正极极片,对磷酸铁锂纳米颗粒进行分散,并和热固型树脂前体混合形成分散液;热固型树脂前体受热固化,将磷酸铁锂纳米颗粒粘接,喷雾干燥后成为二次颗粒;二次颗粒在惰性气体保护下碳化,热固型树脂前体形成纳米碳包覆层,为磷酸铁锂颗粒提供导电网络。经过上述过程形成的磷酸铁锂正极材料颗粒,粒径可控,导电性能高,可实现>2.35g/cm3的压实密度,粒径均匀,充放电性能好,可实现正极极片的高压实密度和快速充放电。
本实用新型公开了一种锂电池正极耳上料包边机构,属于锂电池生产制造领域,其结构包括固定装置、正极耳抓取机械手、正极耳储料机构和正极耳包边装置,所述的固定装置包括抓取支架、包边上支架和包边下支架,所述的正极耳抓取机械手和正极耳储料机构分别设置在抓取支架上,所述的正极耳储料机构设置在正极耳抓取机械手的下部,所述的正极耳包边装置设置在包边上支架和包边下支架上。与现有技术相比,本实用新型的一种锂电池正极耳上料包边机构具有解决了外形尺寸较大的动力锂电池正极耳上料包边,在一定程度上减少劳动率,提高自动化程度等特点,因而具有很好的推广应用价值。
本实用新型涉及到冷库余热回收设备领域,具体涉及到一种结合溴化锂吸收式制冷机冷库余热回收系统,包括溴化锂吸收式制冷机组,溴化锂吸收式制冷机组的高温气体出口连接压缩机排气管道,压缩机排气管道上设置两条支路管道,第一条支路管道与冷凝器气体入口相连,第二条支路管道与制冷剂余热回收装置主体的气体进口相连,制冷剂余热回收装置主体的气体出口与第一条支路管道相连;制冷剂余热回收装置的液体进口与溴化锂吸收式制冷机的驱动热水出口管路相连,制冷剂余热回收装置的液体出口与溴化锂吸收式制冷机的驱动热水进口管路相连;压缩机排气管道上设置有总阀门,第一条支路管道和第二条支路管道上也分别设置有控制阀门;实现对余热的回收。
本申请公开了一种锂电池包检测平台,通过设置输送平台,将锂电池包设置在输送平台上,在输送平台上设置夹紧部,夹紧部通过移动机构移动,夹紧部设置多个,夹紧部围成卡和空间,锂电池包设置在卡和空间内,在输送平台的顶端设置检测装置输送平台移动到检测装置下方时,检测装置的充气护罩通过升降机构下降将锂电池包套设到充气护罩中进行气密性检测,夹紧部通过移动机构移动从而围成不同尺寸的卡和空间进而对不同型号的锂电池包进行夹持,降低了生产成本,解决了电池包固定工装需对应不同型号电池包的更换问题,从而提高了检测效率。
本发明公开了原位石墨化碳包覆磷酸铁锂正极材料的制备方法;本发明方法的步骤如下:二茂铁,醛,氯化锌或/和浓盐酸按照一定比例加入烧瓶,在120-180℃油浴加热1-10小时,搅拌聚合,经过洗涤,使用制备的聚二茂铁作为铁源,另加入一定比例的锂源、铁源、磷酸根源、掺杂源按照一定比例通过球磨的方式混合3-9小时,在80℃充分真空干燥后,在250-400℃保温1-12小时,以氩气作为保护气氛,随炉冷却到室温,得到原位石墨化碳包覆的磷酸铁锂;本发明的有益效果:本发明制备的磷酸铁锂粉体粒径小d50≤100nm,拥有优异的倍率性能和循环性能。
本发明公开一种笔记本锂电池充电保护方法,涉及笔记本电池技术领域;利用电源控制电路控制开关控制电路对锂电池充电电路进行管理,其中电源控制电路包括BIOS,在BIOS中设置最大支持的充电电流,并通过设置EC的GPIO信号使能状态控制开关控制电路的通断,当GPIO信号置高时,开关控制电路连通锂电池充电电路,当超过最大支持的充电电流时,GPIO信号置低,开关控制电路断开锂电池充电电路。
本发明涉及一种用于原位锂电池电化学测试的装置,属于锂电池材料评价技术领域。本发明公开了一种锂电池原位电化学测试的叠压式三电极电解槽,其包含工作电极底座、参比电极圆环固定座和对电极顶盖三部分,该装置结构模拟CR20系列不同厚度的纽扣型电池,降低了电解槽内阻,并在结构中增加了参比电极,从而有效地监测充放电过程中测试电极的结构和性能变化,实现全方位、多角度地观测电化学过程。所发明的装置可以准确、有效地评价锂电池电极、电解液及隔膜等部件的电化学及电池性能。
本发明公开了一种利用高温高压混合溶剂热体系合成钛酸锂/二氧化钛复合物纳米多晶粉末材料的方法,是由固体一水氢氧化锂粉末和液体异丙醇钛为原料,以高温高压混合溶剂作为反应媒介,在高温高压反应容器内以4~34MPa、260~400摄氏度的条件进行反应后700~740℃煅烧制得钛酸锂/二氧化钛复合物多晶纳米粉末材料。本发明方法合成步骤简单,反应过程快速、安全。所获得的产物物相组分可控,颗粒形貌比较规整,颗粒尺寸范围为20~100纳米,分散性较好。本发明方法具有独特的优势,反应过程容易调控,节能环保,特别适于工业化批量生产。
本发明公开了一种纳米片自组装的MoS2纳米空心材料及其制备与作为储锂电极材料的应用。该自组装的MoS2纳米空心材料是将原料氧化钼、氟化钠、硫氰酸钾按质量比0.8~0.9:0.5~0.6:1.5~2.0混合,加入到水-乙醇混合溶剂中,置于反应釜中密封,于140~220℃反应12~30h,所得产物经洗涤、分离、干燥即得。本发明的方法所需条件简易、原料廉价易得、形貌高度可控,易于实现工业化生产。以所制备的纳米片自组装的MoS2纳米空心材料为活性物质制备储锂电极,不仅具有高的电化学储锂可逆容量和优异的循环性能,同时具有优良的倍率性能。
本发明公开了一种碳包覆尖晶石锰酸锂纳米复合材料及其制备方法,通过高能球磨一步法,将微米级尖晶石锰酸锂粉碎成纳米级同时使碳材料均匀包覆于纳米颗粒表面。纳米颗粒的应用,缩短了材料在充放电过程中的离子扩散与传输路径;碳包覆在提高活性材料导电性的同时,也可避免锰酸锂正极与电解液直接接触,可大幅提高锂离子电池与混合型超级电容器的倍率性能与循环性能;由于包覆层已构成导电网络,后续应用中无需再额外添加导电剂。与传统制备方法相比,本发明极大地简化了复合材料的制备工艺,一步法制备得到性能优化的碳包覆尖晶石锰酸锂纳米复合材料。
本申请提供了一种锂电池内阻测试系统,通过用于对待测电压进行滤波的滤波输入单元、用于放大待测电压幅值的第一输入放大单元、用于去除交流恒流模块中的预设波形电压的共模电压的第二输入放大单元、测试开关单元、用于分别对第一输入放大单元的输出电压、第二输入放大单元的输出电压,依次进行带通滤波处理、可变放大处理、抗混叠处理的滤波放大抗混叠单元、模数转换单元。第二输入放大单元连接交流恒流模块。滤波放大抗混叠单元通过测试开关单元,与第一输入放大单元连接,或与第二输入放大单元连接。滤波放大抗混叠单元通过模数转换单元,连接控制模块,以将待测试锂电池两端电压发送至控制模块,以使控制模块输出待测试锂电池的电池内阻。
本发明涉及一种锂电子电池负极用二氧化硅/石墨烯纳米材料的制备方法,将碳纳米管、二氧化硅、十六烷基三甲基溴化铵处理得混合液A,将氧化石墨烯、二水合氯化亚锡和盐酸处理得混合液B,将混合液A加入混合液B中机械搅拌均匀,然后置于微波炉中微波辐照,过滤、洗涤,真空干燥得到锂电子电池负极用二氧化硅/石墨烯纳米材料。本发明的锂电子电池负极用二氧化硅/石墨烯纳米材料相容性好,导电性好、容量大、能量密度高、循环性能好,制备工艺简单,成本低廉。
本发明公开了一种氯化锂钠在制备抗脂质过度积累诱导的心肌凋亡药物中的应用。试验证实本发明所述的氯化锂可以有效的抑制长链饱和脂肪酸棕榈酸诱导的心肌细胞凋亡,具体表现在氯化锂抑制了棕榈酸所诱导的凋亡执行caspase?3前体的切割,明显地降低细胞凋亡率以及细胞核染色质的固缩。试验还确定了40mM的浓度可以作为LiCl有效的特异性抑制棕榈酸诱导的H9c2心肌细胞凋亡的药物浓度,其有望在临床研究中为LiCl在制备治疗由伴随肥胖和糖尿病等疾病的脂质过度积累所诱导的心肌细胞凋亡药物方面提供应用,具有广阔的科研和临床开发前景。
本发明公开了一种锂离子电池正极材料α-LiVOPO4的制备方法,该方法为固相法,即:首先将钒源、磷酸根源、锂源与柠檬酸(或草酸)分散在去离子水中,在20~90℃下搅拌形成溶胶;然后在70~140℃下蒸干水分,得到固体混合物;将固体混合物在250~400℃下空气氛围中预分解2~10h得到反应前驱体;将反应前驱体在400~600℃下空气氛围中焙烧1~10h,得到α-LiVOPO4锂离子电池材料。本方法具有流程短、过程简单、能耗低、成本小等优点。
本发明属于锂硫电池电极材料的制备技术领域,尤其涉及一种Fe7S8‑CNTs/S复合锂硫电池正极材料及其制备方法。本发明所述正极材料具有层间的空间结构,所述正极材料中,空心碳纳米管CNTs上附着Fe7S8纳米颗粒,得到纳米结构的Fe7S8‑CNTs,S均匀负载在Fe7S8‑CNTs上。CNTs可以通过物理约束效应限制LiPSs的穿梭,一方面Fe7S8通过化学吸附LiPSs有效地抑制“穿梭效应”,另一方面将LiPSs的转换活化能降低到Li2S2和Li2S。由于电极的特殊结构以及CNTs和Fe7S8的完美结合,Fe7S8‑CNTs/S正极具有出色的电化学性能。总之,本材料是可以应用于锂硫电池正极的兼具吸附作用和高导电特性的新型主体材料。
本发明涉及一种RE‑NC的制备方法与应用,该制备方法包括:含有稀土离子的ZIF‑8前驱体的制备:将Zn(NO3)2·6H2O、稀土盐和2‑甲基咪唑混合反应;煅烧使锌元素升华,酸处理去除杂质,生成RE‑NC结构。制备得到的RE‑NC作为锂硫电池的隔膜修饰材料,提高了锂硫电池的导电性,不仅可以促进多硫化锂的转化,还能够抑制多硫化物的穿梭效应。
本发明公开了一种用于锂离子电池负极的高比容量梭形四氧化三铁/碳纳米复合材料,是将原料可溶性铁盐溶于丙三醇和蒸馏水的混合溶剂中,经过低温处理后收集沉淀,得到梭形的氢氧化氧铁(FeOOH)前驱体,再将此前驱体经过碳热还原后得到相同形貌的四氧化三铁/碳纳米复合材料。本发明所述梭形四氧化三铁/碳的制备方法,操作简便易行,所用原料价格便宜,易于大规模生产,所合成的梭形四氧化三铁/碳纳米复合材料作为锂离子电池负极时,展现了较高的首次库仑效率和较高的比容量,是一种很有前景的锂离子电池负极材料。
本实用新型公开一种锂电池座式充电器,涉及锂电池充电技术,其主要结构包括一PCB电路板,所述PCB电路板上设置有充电管理电路、对锂电池接口、对适配器接口,所述充电管理电路主要由充电管理芯片和外围器件构成,所述充电管理电路一端连接对适配器接口,对适配器接口能够连接至适配器;所述充电管理电路另一端连接对锂电池接口,对锂电池接口能够插接锂电池。该充电器具有自动充电终止、自动再充、防反灌保护、输出短路保护等多项功能,稳定可靠,功能完善、使用方便、性价比较高。
本实用新型公开了一种基于双端光纤耦合的周期极化铌酸锂波导器件,包括:波导芯片,用于与波导芯片的输入端进行耦合的光纤跳线一,用于与波导芯片的输出端进行耦合的光纤跳线二;光纤跳线一和光纤跳线二分别与波导芯片通过玻璃套管连接,光纤跳线的纤芯嵌于玻璃套管的中心,在所述波导芯片输入和输出端靠近玻璃套管位置处的正上方分别粘接用于加固波导芯片的铌酸锂晶片一,在玻璃套管与铌酸锂晶片一的上表面粘接用于进一步加固玻璃套管与波导芯片连接的铌酸锂晶片二。本实用新型可以在大幅度提高耦合效率,减少耦合损耗的同时,将周期极化铌酸锂波导封装成紧凑型全光纤器件,利于该波导器件的产品化,便于波导产品在使用环境中的快速接入。
本发明涉及锂金属电池负极材料技术领域,具体涉及一种氧化亚铜原位包覆泡沫铜/锂金属负极材料的制备方法。具体提供了一种表面改性泡沫铜3D集流体,以泡沫铜为骨架材料,泡沫铜表面原位氧化生成氧化亚铜;通过采用循环伏安法对经过清洗、干燥后的泡沫铜进行表面氧化处理后干燥得到表面改性泡沫铜3D集流体。本发明得到了一种能够抑制锂枝晶生长,提高锂金属负极长循环稳定性和高倍率性能的具有二级结构的锂金属电池用3D集流体。该3D集流体具有较大的比表面积、锂离子扩散系数以及优异的电导率,表现出优异的长循环稳定性能和高倍率性能。
本发明公开了一种一步法原位制备锂离子电池负极用碳包覆碳酸锰的方法,具体步骤包括:(1)分别配制一定浓度的高锰酸钾溶液和碳源溶液,所述碳源和高锰酸钾溶液的摩尔浓度比为1:2?2.5;(2)将碳源溶液加入到高锰酸钾溶液中,搅拌分散后超声处理;(3)将分散好的溶液加入到反应釜中加热,加热温度为120℃?180℃,加热时间为3?24h;(4)反应釜自然冷却至室温,清洗,干燥后所得粉体即为锂离子电池负极用原位碳包覆碳酸锰。该方法制备原料廉价易得,操作简单耗能少、无污染,所得到的碳酸锰碳包覆均匀,粒度分布均匀,纯度高,能够有效防止碳酸锰充放电过程中颗粒崩溃现象,提高锂离子电池循环稳定性。
本发明公开了一种锂离子插层氧化钼材料及其制备方法和应用,包括如下步骤:将钼粉溶于过氧化氢得混合溶液,然后将该混合溶液与无水乙醇混合,溶剂热法制备氧化钼纳米片;将制备的氧化钼纳米片和锂盐均匀分散于水溶液中,水热反应得到锂离子插层的氧化钼纳米片。锂离子插层氧化钼使得五价钼含量提高,并增加了表面氧空位的浓度,使得氮气在催化剂表面更容易吸附活化,氮气还原的决速步骤的反应势垒大幅度降低。同时,由于锂离子的插层,催化剂对H+的吸附能降低,使得催化剂对的氢气选择性降低,电子更多地用于氮气还原。
本实用新型公开了一种锂电池极耳180度整形机构,属于整形机构,其结构包括支架、极耳滚压部分和极耳顶紧部分,极耳滚压部分包括滚压移动气缸、导轨、连接板、气缸连接件、连接角件、异形连接块、滚压气缸、压辊、压电池气缸和电池大压板;所述的极耳顶紧部分包括压紧气缸和极耳压紧支撑块,压紧气缸和极耳压紧支撑块分别包括两个,沿支架前后设置,所述的极耳压紧支撑块设置在压紧气缸的右侧,所述的压紧气缸的左侧固定在支架上,所述的两个极耳压紧支撑块分别设置在电池大压板的下部,并与相对应侧的压辊位于同一个竖直面上。本实用新型具有提高了生产效率,降低了劳动强度,不会影响锂电池极耳的质量,实现了动力锂电池的自动化生产等特点。
本实用新型公开了一种新型锂电池储能装置,外壳内设置有锂电池组件,锂电池组件设置有充电接口和放电接口,锂电池组件的输入端和输出端均设置有散热机构,散热机构包括散热板、导向板、分隔板和散热部,散热板与外壳的内侧壁之间存在间距以形成环形的间隙,导向板的边部与散热板靠近安装口的一端相连接,导向板上间隔设置有多个通气孔,散热部设置在外壳上,散热板的固定端通过环形密封板与外壳的内侧壁相固定,从散热板固定端向自由端的方向上,散热板与外壳的内侧壁之间的间距逐渐增大,外壳位于固定端处的进气口上连接有压缩机。本实用新型提供的储能装置,充电接口和放电接口产生的热量能够快速的从散热部散出。
一种锂离子电池正极的制备方法,其特征是它包括如下步骤:首先对锂离子电池集流体进行预处理;再在集流体上负载催化剂;然后用化学气相沉积法在锂离子电池集流体上原位生长碳纳米管或碳纳米纤维;最后将正极材料调配成糊状浆料后直接刮涂在长有碳纳米管或碳纳米纤维的铝箔上,制成锂离子电池正极材料。本发明主要用于制造锂离子电池正极。
本实用新型涉及一种太阳能耦合溴化锂机组的制冷系统,属于能源综合利用技术领域。太阳能集热系统经换热介质回路与储能换热水箱连接,储能换热水箱还经管道与溴化锂机组连接,溴化锂机组经管道与制冷装置连接。蓄热装置通过三通阀A、三通阀B接入换热介质回路并与储能换热水箱并联,储能换热水箱与溴化锂机组连接的管道上设有与蓄热装置接通的蓄热回路,蓄热回路上还设有开关阀。本实用新型通过将太阳能与溴化锂机组结合实现制冷功能,还能常年提供热水,保证系统的稳定运行,实现能量的梯级利用,避免了不可再生能源的浪费,对环境更友好。
本实用新型公开了一种纺织厂用的清洁粗细纱的电动清洁工具,特别公开了一种高能锂电分体式清洁器。该高能锂电分体式清洁器,包括壳体,其特征是:壳体采用分体式结构,壳体包括通过螺纹相连接的金属壳体和塑料壳体,前半部分为塑料壳体,后半部分为金属壳体,金属壳体内安装锂电池,金属壳体后端螺纹连接有后盖;塑料壳体内从后到前安装有控制开关、电机和钢针。该高能锂电分体式清洁器,维修简单,更换电池方便,电池损坏了,只需拧下后盖,即可更换电池。重量更轻,寿命更长,体积更小,扭力更大,独用的防震防摔设计,在1.5米的高空中掉落,不会有任何损伤,清洁快速彻底、减少纱疵、降低断头、提高成纱质量、减轻劳动强度。
本实用新型提供一种加固笔记本电脑自锁式锂电池,属于计算机使用的锂电池技术领域,其结构包括胶壳、固定锁、弹簧,锂电池固定在胶壳内,胶壳内还通过弹簧滑动连接有固定锁,所述的固定锁下端设置有锁舌,固定锁一侧设置有伸出胶壳的锁柄,在胶壳上对应锁舌、锁柄设置有通孔、导轨。该种加固笔记本电脑自锁式锂电池和现有技术相比,具有设计合理、结构简单、使用方便等特点,实现了电池的锁紧功能,提高了加固笔记本电脑的整机加固性能,同时简化了加固笔记本机构设计,有利于降低设计和加工成本。
本实用新型公开了一种安全低温锂电池组,属于锂离子电池技术领域,其技术方案要点包括外壳和多个锂电池本体,多个锂电池本体均位于外壳的中部,外壳的左右两端分别设置有降温盖板和密封盖板,外壳的内侧壁设置有多个与锂电池本体相匹配的隔热套,降温盖板的中部开设有多个均匀分布的安装腔,多个安装腔内侧壁的下方固定连接有风机,降温盖板的左侧开设有多个第一通孔,第一通孔与安装腔连通,多个安装腔的下端面均开设有第二通孔,限位凸棱启动限位效果,防止锂电池本体晃动,同时,使锂电池本体的外侧壁与隔热套之间有空间,利于进行散热,启动风机,进一步便于对锂电池本体进行均匀散热延长了电池的使用寿命。
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