本发明公开了一种重力锁紧式夹持装置及夹持方法,重力锁紧式夹持装置包括:驱动组件;夹持组件,夹持组件具有多个,夹持组件第一夹持面和第二夹持面以及第一平面四杆机构和第二平面四杆机构,第一夹持面设于第一连杆,第二夹持面设于第二连杆。由于多个夹持组件中,每个夹持组件内设有第一平面四杆机构和第二平面四杆机构,使得每一对第一夹持面和第二夹持面在夹持锂电池时,第一平面四杆机构和第二平面四杆机构能够将锂电池的重力转为辅助夹持力,使得驱动机构输出的夹持力无需太大,可以通过辅助夹持力进行补偿,进而可以同时对不同的锂电池分别进行自适应夹持,提高了夹持的稳定性,同时能够避免夹持力过大或过小的问题。
本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种复合石墨负极材料及其制备方法,以及一种二次电池。其中,复合石墨负极材料包括含有孔隙结构的石墨材料,在所述石墨材料的孔隙内填充有无定型碳材料,所述无定型碳材料上结合有锂元素;在所述石墨材料的外表面包覆有无定型碳包覆层,所述无定型碳包覆层中结合有锂元素。本发明复合石墨负极材料,由于在多孔隙结构石墨材料的孔隙内及外表面均含有结合锂元素的无定型碳材料,同时提高了复合石墨负极材料的动力学性能和容量,提高电池的倍率性能、低温性能、以及循环寿命。
本发明属于电池技术领域,公开了一种用于硫化物全固态电池的电极材料及其制备方法,电极材料包括电极材料基体和包覆在电极材料基体表面的复合离子液体层,复合离子液体层的组分包括离子液体和锂离子电离剂。本发明电极材料与硫化物固态电解质等材料组合成固态电池后,离子液体可以填充在固态电池内部的纳米空隙内,弥补硫化物固态电解质与电极材料之间的空隙,减少电解质之间的晶界,提高电池内部的致密度,提高电极材料与电解质的有效接触面积,其中锂离子电离剂能够借助离子液体摄入电池内部的缝隙内,增加锂离子的传导接触面,从而降低电池内部各个材料之间的界面阻抗,提高电池的循环稳定性与寿命。
本发明公开了一种从含镍、钴、钨、氧和锂的电极废料中回收有价金属的方法。所述方法包括以下步骤:将电极废料与还原剂混合,在流动气氛条件下热研磨或煅烧处理,得到混合料;将所得混合料水浸,分离,得到含锂溶液和一次滤渣;将所得一次滤渣进行碱浸,分离,得到含钨溶液和二次滤渣。本发明的方法解决了现有技术无法有效回收含钨废旧锂离子电池废料中有价金属的问题。
本发明公开了用于LED色温和亮度调节的LED控制器及其控制方法,包括控制电路板和热电储能模块,控制电路板与热电储能模块之间通过导线连接;所述控制电路板由单片机、AC/DC模块、继电器、DC/DC模块、无线模块以及LED恒流源芯片组成;所述单片机的IO接口连接LED恒流源芯片,单片机的UART接口连接无线模块,AC/DC模块的输入端连接220V交流市电,AC/DC模块的输出端通过第一二极管分别连接DC/DC模块和LED恒流源芯片的供电输入端以及继电器的控制端,DC/DC模块与LED恒流源芯片的供电输入端还通过第二二极管与继电器连接;所述热电储能模块包括半导体温差发电片、充电电路和锂电池,半导体温差发电片通过充电电路连接锂电池,锂电池输出端连接继电器。
本发明实施例公开了一种注液装置及注液方法,该装置包括:机架、开孔机构和注液机构,开孔机构包括开孔组件和驱动组件,开孔组件用于在锂电池上开孔,驱动组件包括驱动开孔组件沿第一直线方向移动的第一驱动组件、驱动开孔组件沿第二直线方向移动的第二驱动组件和驱动开孔组件沿第三直线方向移动的第三驱动组件;第一直线方向与第二直线方向在同一平面上,第三直线方向与该平面呈夹角设置,注液机构包括注液组件和移动组件,使开孔组件在驱动组件的驱动下,可以在锂电池组的上表面任意移动,选取最优位置进行开孔,开孔速度快、质量好,提升了开孔效率和开孔质量,进而提升了锂电池注液的效率和质量。
本发明公开了一种有机无机复合葡萄颗粒结构材料、浆料、隔膜及制备方法,其中有机无机复合葡萄颗粒结构材料,其特征在于,按重量份计,包括无机纳米颗粒1‑5份;低溶胀导离子聚合物层30‑90份;高粘结性导离子聚合物层10‑30份。有机无机复合葡萄结构涂层浆料按质量百分比计,包括有机无机复合葡萄颗粒结构材料5%‑20%,陶瓷颗粒20%‑50%,粘结剂1%‑10%,水40%‑60%。将有机无机复合葡萄结构涂层浆料涂覆在聚烯烃膜的一侧或两侧,热风烘干后,得到锂离子电池隔膜。本发明的锂离子电池隔膜具有高耐热性和高粘接性,应用于锂离子电池中,使得电池的安全性能、电化学性能可得到提高。
本发明公开了一种多孔碳纳米片材料及其制备方法和作为钠离子电池负极材料的应用,将多巴胺置于氯化锂溶液中进行聚合反应,得到聚多巴胺‑氯化锂凝胶;所述聚多巴胺‑氯化锂凝胶通过高温碳化处理得到多孔碳纳米片前驱体;所得多孔碳纳米片前驱体经过氩气等离子刻蚀,即得多孔碳纳米片材料。该制备方法简单、原料易得、重复性好,满足工业化生产;制备的多孔碳纳米片材料具有比表面积大、反应活性位点丰富、层间距适中等优点,将其用于钠离子电池,表现出良好的电池性能。
本发明公开了一种高稳定性钠离子电池正极材料的制备工艺,包括如下步骤:第一步,以磷酸铁锂为正极,以锂盐制成电解质溶液,以碳素材料为负极,连接电源进行恒流充电,在液相溶液中锂离子迁移出所述正极,充电结束后,将所述正极的粉体剥离,洗涤、烘干,得到橄榄石结构的磷酸铁;第二步,将所述磷酸铁与有机钠盐混合均匀,球磨,置于保护性气氛中,在200~400℃下煅烧,使所述有机钠盐中的钠离子迁移至所述磷酸铁内,煅烧结束后,首先控制以第一降温速率降温至80~120℃,再以第二降温速率降温至室温,第一降温速率小于第二降温速率,制备得到钠离子电池正极材料。该钠离子电池正极材料纯度高、结构稳定。还提供一种循环性能好、容量高的钠离子电池。
本发明涉及反钙钛矿材料的合成技术领域,具体涉及一种利用催化剂高效合成反钙钛矿材料的方法和应用。所述方法包括以下步骤:按照目标产物的化学计量比,将氢氧化锂和LiX进行混料机械磨碎处理,得到含锂的混合物料;或者按照目标产物的化学计量比,将氢氧化钠和NaX进行混料机械磨碎处理,得到含钠的混合物料,其中,X表示Cl、Br、I中的任一种;将所述含锂的混合物料或者含钠的混合物料置于催化剂层上,并在缺氧条件下(330~360)℃煅烧,得到反钙钛矿材料。本发明的方法可以极大的提高反钙钛矿材料的合成效率以及合成纯度,降低合成的时间成本同时还能节省能耗。
本发明提供了一种辅助车辆启动装置,所述装置通过正负引线连接所述车辆的车载蓄电池的正负极柱,包括锂电池模块、放电开关、放电模块、控制模块以及检测模块,其中,所述放电开关、所述放电模块和所述检测模块分别与所述控制模块连接,所述放电开关还分别与所述锂电池模块和所述放电模块连接;所述放电开关在正常状态下断开。本发明还提供了对应的方法。本发明在检测到车辆处于启动打火状态时,使锂电池模块为车辆启动提供瞬间的大电流,以启动车辆,避免了在车辆启动时车载蓄电池直接进行大电流放电,缓解车载蓄电池的容量衰减情况,大幅度提高了车载蓄电池的使用寿命。而且,在由意外情况导致蓄电池电力不足的情况下,仍然能启动车辆。
一种带有无线充电功能的平板电脑皮套键盘,皮套包括面皮和内皮,面皮和内皮固定安装在一起,保护壳固定安装在皮套前面内侧,皮套后面内侧固定安装有键盘模组,内皮上对应于键盘模组位置处设有键盘缺口,皮套内设有控制电路,控制电路包括中央控制模块、按键输入模块、锂电池、电源管理模块、充电输入接口和充电线圈,按键输入模块连接在中央控制模块上,锂电池用于供电,电源管理模块与锂电池连接,充电输入接口和充电线圈分别与电源管理模块连接,充电线圈设置在皮套后面的键盘模组下方。本发明在皮套内固定设置有无线充电线圈,使用时将键盘皮套放置在无线充电器上,不仅可对皮套键盘进行充电,还能通过皮套键盘对平板电脑进行充电。
本发明公开了一种混合型微网发电储能系统,该系统主要由光伏模块、风电模块和柴油发电模块、离网逆变器、储能模块、环境监测仪、上位机和数据中心构成。本发明结合当前流行的风光互补系统,配套锂离子电池组成离网系统;其中风力发电系统和光伏系统采用模块化设计,可灵活配置容量;风光系统具有高互补性,可大大减少锂离子电池的配置容量;锂离子电池系统采用模块设计,单个模块可独立运行具备完善的功能,使用时可多个模块一同串(并)联使用,适应移动使用场合;电池管理系统具备GPS位置上报功能,具备多平台后台客户端,可随时随地监控电池系统状态。
本发明涉及用手机信息进行开关的电子锁,包括:锁体、GSM模块、手机卡、驱动电磁铁、锁舌、弹簧、锂电池、充电插孔和天线;其中,锁体由锁头和锁芯两部分组成,其中在所述锁芯内设置GSM模块、手机SIM卡、驱动电磁铁、锁舌、弹簧、锂电池、充电插孔和天线;GSM模块,与手机卡、锂电池、天线以及驱动电磁铁相耦接,读取预先存储在所述手机卡上的设置信息,并根据天线接收到的手机信息与所述设置信息进行核对判断,如判断信息一致,则通过指示驱动电磁铁开启与锁舌的连接,如判断信息不一致,则通过天线发送反馈验证失败信息。与现有技术相比,本发明所述的一种利用手机信息进行开关的电子锁,该锁操作上能既简单又安全同时价格也很容易进行普及。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种石墨负极材料,所述石墨负极材料为类石榴结构,包括石墨烯壳层和包裹在所述石墨烯壳层内的若干个石墨单体颗粒,所述石墨单体颗粒包括石墨颗粒和包裹在所述石墨颗粒外表面的无定型碳层。本发明石墨负极材料,以石墨颗粒为内核,内核外表面包覆一层无定型碳层构成一个石墨单体颗粒,多个石墨单体颗粒再被石墨烯包覆形成一个整体,该整体是以石墨烯为壳层的二次包覆颗粒,具有类石榴结构,缩短了离子的传输路径,改善了锂离子电池的快速充放电性能,提高了锂离子电池的循环稳定性,充放电效率和安全性能。
本发明提供了一种负极材料及含有此种负极材料的电池,负极材料包括钛酸锂活性材料和粘结剂,还包括活性炭纤维,活性炭纤维的孔隙率为60%~95%,比表面积为100~2500m2/g,孔径为0.1~50nm。电池的性能得到了明显的提高,能很好的解决含有钛酸锂活性材料的电池在化成、使用和高温过程中严重的膨胀问题,制备的电池的性能稳定,提高了电池的循环性能,提高了电池的安全性能和品质安全,提供的电池符合现有技术和使用的标准,能够正常安全使用,且循环性能长、倍率放电性能好,使性能优良的钛酸锂活性材料能简单得到很好的工艺化应用,不用经过复杂的前处理工艺和制备工艺的严格控制。
本申请提供负极极片及其制备方法和电池。所述制备方法包括如下步骤:将负极活性物质、导电剂、粘结剂和模板剂分散于溶剂中形成浆料;将浆料设置于负极集流体的表面;烘干,以移述模板剂,得到负极极片。本申请通过引入易去除的模板剂,从而制备出多孔的负极极片,而不增加或影响现有的制备工艺;同时通过控制正负极的容量比大于1,减少负极活性物质(石墨)的用量,从而构建锂离子‑锂金属混合型电池,实现金属锂在多孔结构内部的均匀沉积,进而得到具有高稳定性、高能量密度的电池。
本申请涉及一种直流系统和直流监控系统,直流系统包括:锂电池、信号采集组件、平衡电路和控制器。通过设置有所述信号采集组件,所述信号采集组件实时采集锂电池输出的电信号并发送至所述控制器。所述控制器根据所述电信号控制所述平衡电路平衡所述锂电池的输出电压,从而使得本申请实施例所述直流系统可以输出稳定的电压,以提高所述直流系统的工作稳定性。本申请实施例解决了现有技术中存在的目前直流系统输出电压不稳定的技术问题,达到了提高直流系统输出电压的稳定性的技术效果。
本发明涉及医疗设备电池技术领域,公开了一种可高温灭菌消毒的医疗设备用电池装置,包括上壳体、下壳体、锂电池模组、隔热棉、钢圈以及连接弹片,上壳体和下壳体相互扣合形成一封闭的容置空腔,锂电池模组设置于容置空腔内,隔热棉封闭的包裹于锂电池模组的外周壁,下壳体的上端壁凹设有一容置槽,上壳体的下端壁凸设有一凸缘,钢圈设置于容置槽的底部,凸缘均嵌设于容置槽内,上壳体与下壳体之间通过高频诱导焊接固定,上壳体的顶部凸设有一电池插接部,电池插接部的上端壁平行的凹设有两插槽,连接弹片分别通过螺钉固定在插槽内。本发明的技术方案能够将电池直接在高温下灭菌消毒,大大提高了电池消毒的便捷性,提高了效率。
本发明涉及一种永磁断路器储能电源的应急充电装置,包括:用于与永磁断路器储能电源电连接的充电头;220V/110V直流电压逆变电路,与所述充电头电连接,经由电压选择开关的动作输出直流220V电压或直流110V电压,为永磁断路器储能电源充电;被充电源电压显示模块,用于显示永磁断路器储能电源被充至的电压,以供判断是否充满;锂电池以及与所述锂电池电连接、用于显示所述锂电池剩余电量的电池电量显示电路。本发明具有操作简单,携带方便,安全可靠的特点,同时该设备具备充电功能、被充设备电压监控功能、输出自适应功能,能够很好解决储能电源故障引起的合闸问题。
本发明所述的一种数控机床在机测量无线电自适应匹配装置,其结构由:BT30刀柄(1),电池仓盖(2),电池仓(3),O型圈(4),14250锂电池(5),发射电路板(6),透视环(7),指示灯固定座(8),LED灯(9),互通电路板(10),下主体(11),绝缘座(12),精密复位压簧(13),装饰盖(14),精密复位机构组件(15),三爪件(16),测头底盖(17),探针(18)构成,所述的14250锂电池(5)安装在电池仓(3)内,所述的电池仓盖(2)盖住14250锂电池(5),电池仓盖(2)盖好后与电池仓(3)连成一个整体,所述的BT30刀柄(1)与电池仓(3)通过螺纹连接在一起。
本发明公开了一种电池的制作方法及电池,电池包括正极极片、负极极片和电解液,该方法包括步骤:将正极材料制成正极浆料,正极浆料中各材料的质量比为:镍锰酸锂∶碳纳米管CNT∶粘结剂=96.5:1.5:2.0;将负极材料制成负极浆料,负极浆料中各材料的质量配比为:钛酸锂:CNT∶粘结剂=95:2:3;将正极浆料涂敷在正极极片表面,形成正极浆料涂层,以及将负极浆料涂敷在负极极片表面,形成负极浆料涂层;将负极极片和正极极片制成电池极芯,在含有电池极芯的电池中注入电解液;将注入电解液的电池水平放置,并通过夹具对水平放置后的电池进行化成,以得到电池。本发明提高了钛酸锂材料电池的输出电压。
本发明提供了一种基于伺服模组的新能源电池抓取及搬运机构,包括传送机构、抓取机构,检测装置,传送机构与底座固定连接,抓取机构与底座固定连接,抓起机构与传送机构位置相对,检测装置与抓取机构电性连接;传送机构包括传送带、限定板,多个限定板与传送带固定连接,限定板之间的距离与新能源电池尺寸相匹配,检测装置能识别出摆放位置不对应的新能源锂电池,检测装置控制抓取机构,对传送机构上的新能源锂电池进行摆正,限定板负责将新能源锂电池固定在指定区域,检测装置能够检测限定板之间的摆放不齐的新能源电池,控制抓取机构对摆放不齐的新能源电池进行调整摆放,将新能源电池摆放整齐,提高新能源电池的流水线生产效率。
本申请提供一种电极片、固态电池和电子设备,固态电池包括正极片和负极片;所述正极片包括正极集流体和设置在所述正极集流体至少一功能表面的正极活性层,所述正极活性层包括内部具有锂盐的第一凝胶电解质;所述负极片包括负极集流体和设置在所述负极集流体至少一功能表面的负极活性层,所述负极活性层包括内部具有锂盐的第二凝胶电解质,所述第一凝胶电解质和第二凝胶电解质不同;或者,所述负极片为锂金属。在应用固态电池中时,凝胶电解质能够实现电极‑固态电解质界面接触性能的优化,使固态电池的安全性能和循环性能得到进一步改善。
本发明公开了一种多孔NiFe2O4/C@S纳米纤维复合材料及其制备方法与应用,所述方法包括:利用NiFe2O4纳米颗粒和多孔碳制备NiFe2O4/C纳米颗粒,将所述NiFe2O4/C纳米颗粒通过静电纺丝制备多孔NiFe2O4/C纳米纤维前驱体;将所述多孔NiFe2O4/C纳米纤维前驱体经氧化和碳化处理,得到多孔NiFe2O4/C纳米纤维复合材料;所述多孔NiFe2O4/C纳米纤维复合材料通过高温渗硫处理,得到所述多孔NiFe2O4/C@S纳米纤维复合材料。本发明的多孔NiFe2O4/C@S米纤维复合材料具有丰富的孔隙,均匀分散的NiFe2O4纳米颗粒能够有效吸附锂多硫化物,碳纳米纤维基体既形成良好的导电网络,又有效保证了复合材料整体结构的稳定,多孔NiFe2O4/C@S纳米纤维复合材料作为锂硫电池正极材料,表现出优异的电化学性能。
本发明涉及健身设备技术领域,且公开的一种多功能蓝牙健身音响,包括硅胶垫,所述硅胶垫的顶部固定连接有底壳,所述底壳的顶部卡接有PCBA主板,所述PCBA主板的顶部设有锂电池,所述锂电池的顶部设有密封PVC片,所述底壳的外侧螺纹套装有保护壳,所述保护壳包裹PCBA主板、锂电池与密封PVC片,所述保护壳内腔的顶部设有喇叭,所述喇叭的顶部螺纹套装有喇叭网,所述保护壳的外侧固定套装有硅胶套。该多功能蓝牙健身音响,通过按摩凸点和喇叭之间的配合使用,凹凸不平的按摩凸点和舒缓的音乐刺激手掌第二和第三掌骨,有利于调节中枢神经的功能,达到镇静怡神和健脑益智的功效,从而增强自身脏腑的生理功能,发挥“动则不衰”的生理效应。
本发明属于电化学领域,其公开了电池正极及其制备方法、电池负极及其制备方法、电容电池;该电池正极,包括铝箔以及涂覆在铝箔上的正极活性材料,其中,所述正极活性材料包括质量比为85∶5∶10的氧化石墨、聚偏氟乙烯粘结剂以及导电炭黑Super P;其中,所述氧化石墨中,氧的质量百分数为20~60%。本发明制得的电容电池具有如下有益效果:(1)由于电池正极本身不含锂,且电池负极采用锂片贴合结构,简化了操作工艺,降低制造成本;(2)该正极片与含金属锂的负极组成电池,其充放电时,不易产生枝晶,也就避免了电池内部短路问题。
本发明提供一种正极材料的改性方法,包括以下步骤:1)将粘接剂与固体成份按比例混合形成浆料;2)将所述浆料与磷酸铁锂粉末按比例混合并超声处理形成混合物;3)在300℃~400℃温度下,将所述混合物进行热处理4~8小时,形成固化浆料;4)在600℃~700℃温度下,将所述固化浆料进行热扩散处理36~48小时后,得到改性后的磷酸铁锂,作为正极材料。本发明提供的正极材料的改性方法可以提高磷酸铁锂电池的倍率性能,6C充电恒流比高达95.53%,通过改善动力电池倍率性能来扩展动力电池的应用领域。
一种利用同侧电极电芯低压注塑工艺对正负极异侧电芯封装的方法,包括如下步骤,(1)将具有正负极异侧铝壳锂离子电芯中的正极用镍片引导到该电芯的负极旁边,使该电芯变成为具有同侧电极的电芯;(2)电芯的正极和负极分别焊接在PCB上;(3)放入低压注塑模具内进行注塑;(4)装上电池后盖;(5)用商标纸包装电芯,即成为电池成品。本发明具有可利用现有的只适合于对同侧电极的锂离子铝壳电芯进行低压注塑的工艺,可以对异侧电极的锂离子铝壳电芯也能进行封装,提高了低压注塑工艺对电芯的适用范围,提高了电池封装厂的产能的优点。
本发明提供了一种负极活性材料的制备方法。该方法步骤包括:a、将钛源和有机碳源加入到pH值为0-6的有机溶液中配置成混合溶液;b、在上述混合溶液中添加氧化剂,于20-80℃下反应1-24h,后分离沉淀、水洗、干燥得含钛前躯体;c、将步骤b所得含钛前躯体与锂源混合球磨,后在惰性气氛下焙烧。采用本发明的方法制得的钛酸锂复合材料的杂相少,制备的钛酸锂颗粒为纳米级,颗粒形貌完美,同时制备方法耗时短、能耗低、成本低、产率高、制备的材料颗粒均匀、制备的材料性能稳定、工艺流程简单可控,可实现大规模工业清洁化生产。
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