本发明公开了一种钡基双离子电池及其制备方法,涉及电化学储能器件领域。钡基双离子电池包括负极、正极、介于正负极之间的隔膜以及电解液;负极材料活性物质为能够可逆地嵌入、脱嵌钡离子的层状材料;正极材料活性物质为能够可逆地嵌入、脱嵌电解液中阴离子的层状材料;电解液包括钡盐和非水溶剂。本发明缓解了现有的锂离子电池锂资源储量有限、成本高的缺点,以及现有锂离子电池电极材料有限,电化学性能不理想的问题。本发明是一种新的电池体系,体系中电荷的储存与释放通过钡阳离子和相对应的阴离子的迁移实现,正、负极材料简单、易得、环保、安全,使电池的生产工艺简单,成本低,钡基双离子体系电池的电化学性能较为优异。
本发明提供一种石墨烯复合Li2MoO3正极材料的制备方法。包括如下几个步骤:步骤(1)将Li2CO3和MoO3混合,混合均匀后放入马弗炉内反应,反应结束后得到Li2MoO4材料;步骤(2)将得到Li2MoO4放入氢氮混合气气氛保护的马弗炉内反应,反应结束后得到Li2MoO3材料;步骤(3)将高比表面积石墨烯材料与Li2MoO3材料混合后球磨得到石墨烯复合Li2MoO3材料。本发明具有如下有益效果:(1)石墨烯复合Li2MoO3材料作为锂离子超级电容器的正极使负极不需要再加入锂片或者复杂的预嵌锂工艺,简化了制备工艺,降低了成本;(2)石墨烯复合Li2MoO3材料具有高导电、高比表面积能够有效的替代常规的活性炭正极材料,实现高能量密度和高功率密度。
本发明涉及软包电池生产技术领域,特别涉及一种软包电池自动切角装置,CCD检测机构和切角机构沿转盘机构呈圆周分布;转盘机构上固定有多个用于夹持电池的转盘夹具组件;转盘夹具组件在转盘机构上呈圆周分布;切角机构固定在切割位置调整机构上。在使用本发明时,该结构中能够通过CCD检测机构准确地获取锂电池在转盘夹具组件的位置,针对对应位置进行准确切割,极大限度地提高锂电池切角精度,提高锂电池的质量。
本发明一种湿度传感材料的制备方法,使用乙酸钡、乙醇、乙酸、去离子水、钛酸丁酯、聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯醇与溴化锂混合溶液,制备基于溴化锂/聚乙烯醇/钛酸钡的湿度传感材料。该湿度传感材料为复合材料,湿度响应范围变宽,从相对湿度10%到98%;陶瓷基湿响应材料加入,提高了原来纯粹氯化锂系列湿响应的响应时间;导电纤维长丝取代原有的金属丝,使得湿度传感材料的引脚部分柔性化,更容易将该类传感器织入面料中,做到服装中去。
本发明公开了一种有机电致发光器件,包括依次层叠的导电阳极、空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子注入层和阴极,所述电子注入层包括依次层叠的第一掺杂层、第二掺杂层、第三掺杂层、第四掺杂层和第五掺杂层,所述第一掺杂层、第二掺杂层、第三掺杂层、第四掺杂层和第五掺杂层的材质均为掺杂材料掺杂到基体材料中形成的混合材料,所述掺杂材料包括银化合物和碱金属化合物,所述银化合物为碘化银、硫化银、氯化银、氟化银或溴化银,所述碱金属化合物为氟化锂、叠氮化锂、氮化锂、氟化铯、叠氮化铯或氮化铯,本发明还提供了该有机电致发光器件的制备方法。
本发明涉及一种无线传感器网络节点供电装置,包括为所述无线传感器网络节点供电的充电电池,所述充电电池是磷酸铁锂电池。本发明还涉及一种无线传感器网络系统,包括无线传感器网络节点、无线传感器网络节点供电装置以及传感器模块,所述无线传感器网络节点供电装置包括磷酸铁锂电池。本发明采用磷酸铁锂电池为无线传感器网络节点供电,该电池具有良好的电化学性能,充放电平台十分平稳,充放电过程中结构稳定,即使电池内部或外部受到伤害,电池不燃烧、不爆炸、安全性能好。因此,提高了装置/系统整体的安全性,有效延长了无线传感器网络节点的生存期,延长了整个无线传感器网络的生命周期。
本发明涉及锂电池生产技术领域,且公开了一种高温静置房,包括静置房主体部分、上料部分、下料部分、存储部分、货架、RGV运输部分和RGV维修部分,所述上料部分位于静置房主体部分左侧的中间位置,所述下料部分位于静置房主体部分右侧的中间位置,两个所述存储部分分别位于静置房主体部分的两侧,所述货架位于存储部分的内部,所述RGV运输部分位于静置房主体部分内部的中间位置。本发明达到了对锂电池进行自动输送的目的,同时通过高温静置房主体部分能够使房间温度统一控制循环节能,因此对与锂电池的时效处理具有非常好的效果,并且节能安全环保、节省空间、操作简单、全自动进出料、效率高、提高生产力。
本发明属于电池技术领域,公开了降低电极在充放电过程中体积变化的电极材料及电池。该电极材料包括活性物质,活性物质包括充电产物和放电产物,充电产物和放电产物选自硫与硫化锂、硫与硫化钠、硫与硫化钾、硫与硫化镁、硫与硫化铝、硫与硫化锌、硫与硫化银、硫与硫化铅、硫与硫化钼、硫与硫化铁、硅与锂硅合金、氧化亚硅与锂硅合金中的至少一种。将该活性物质作为电池电极材料的初始状态活性物质能够显著降低电池电极在充放电过程中的体积变化,从而防止电池在充放电循环过程中电极材料脱落、电池性能衰减严重等问题的产生。
本发明提供了一种快速充电电路,包括驱动模块、分别连接所述驱动模块的识别模块、过温保护模块及开关模块:所述驱动模块通过升降压充放电控制芯片U7、充放电控制芯片U8和单片机U10及数据通信协议对整个电路进行充放电控制和电压升降;所述识别模块通过识别芯片以识别外接的元器件;所述过温保护模块通过芯片电压调整器判断温度的高低以控制电路的通断;所述开关模块用于接收充放电指令以控制整个电路的充放电的通断。本发明通过在锂电池充电和放电过程进行电流电压检测、控制以及电路保护,降低了使用过程中因过度使用对锂电池造成的损坏,达到减少功耗,延长锂电池的使用寿命的目的。
一种凝胶聚合物电解质,包括聚甲基丙烯酸甲酯及分散在所述聚甲基丙烯酸甲酯中的六氟磷酸锂、增塑剂及烷基硅烷,其中,所述增塑剂由碳酸丙烯酯和碳酸二甲酯混合形成,所述聚甲基丙烯酸甲酯、所述六氟磷酸锂及所述增塑剂的质量比为1:(0.7~1):(3~8),所述六氟磷酸锂与所述烷基硅烷的摩尔比为1:0.001~1:0.05。该凝胶聚合物电解质能避免腐蚀铝箔。本发明还提供一种凝胶聚合物电解质的制备方法。
本发明实施例提供了一种复合负极材料,所述复合负极材料包括三维氮掺杂碳骨架和锡基活性物质负载物,所述锡基活性物质负载物分布在所述三维氮掺杂碳骨架的表面。本发明实施例还提供了复合负极材料的制备方法、包含复合负极材料的锂离子二次电池负极极片以及包含锂离子二次电池负极活性材料的锂离子二次电池。
本发明提供一种有机电致发光器件,包括依次层叠的基板、阳极、有机发光功能层和阴极。阳极包括依次层叠的反射层、介质层和半透明金属层,介质层包括依次层叠于反射层上的第一氟化锂层、第一金属层、第二氟化锂层、第二金属层和第三氟化锂层。外部环境产生的光一部分在半透明金属层反射,一部分透过半透明金属层,并透过介质层后在反射层的表面反射,反射回来的光与在半透明金属层反射的光的相位正好相反,产生干涉相消的效果。并且,入射的光线在介质层中不停地发生反射,形成反射光线的干涉相消,降低了阳极的反射率。本发明还提供一种有机电致发光器件的制备方法。
一种隔膜摆动控制机构的纠偏装置及其纠偏方法,其中纠偏装置包括机架、设置在所述机架上的放卷辊、用于驱动机架移动的第一驱动电机、以及控制单元,还包括设置在机架前的摆动纠偏单元,所述摆动纠偏单元包括纠偏架、设置在所述纠偏架上的滑杆、可沿滑杆移动的支臂、设置在支臂上的传感器、驱动传感器移动的第二驱动电机,以及与纠偏架和支臂连接且可带动支臂移动的螺杆纠偏件,分切单元工作时带动放卷辊的锂电池隔膜放卷,所述第一驱动电机和第二驱动电机由控制单元控制,放卷辊放出的锂电池隔膜与传感器是运动路径呈“S”形的同步运动。本发明具有能够更加容易对传感器和切割机刀口的相对位置进行调节的、有利于有带状瑕疵的锂电池隔膜的切割的优点。
一种双电池供电的飞行器,其包括一机架、四个旋翼、一锂电池、一控制芯片以及四个驱动马达,所述旋翼、锂电池以及控制芯片均安装于该机架。所述飞行器还包括一设置于该机架表面的太阳能电池,该太阳能电池用于吸收太阳光并将所吸收的太阳光转换为电能,然后将所述电能分别输出至所述驱动马达以及锂电池。本发明还提供一种飞行器的供电控制方法。
本发明公开了一种智能水壶,所述圆桶形外壳的内部底部左右对称固定安装有两个半导体制热片,所述转轴的外壁与防水轴承的内环内壁密封焊接,所述转轴的顶部外壁安装有桨叶,所述锂电池通过导线依次与温度传感器和显示屏串联形成闭合回路,所述半导体制热片通过导线依次与第一按钮开关、温控开关和锂电池串联形成闭合回路,所述锂电池通过导线依次与第二按钮开关和电机串联形成闭合回路;该智能水壶,使得水温一直保持在设定的温度值内,控温效果好,使得人们在喝水时不太热也不太冷,可以有利于茶叶等均匀浸泡,保温效果好,减少了热量的散失,减少了能耗,方便放置茶叶或其他粉状物。
本发明公开了一种固态聚合物电解质膜及其制备方法,其固态聚合物电解质膜是由聚合物、锂盐组成,其制备方法包括以下步骤:S1:制备聚氨酯/聚酰亚胺溶液;S2:制备聚氨酯/聚酰亚胺/锂盐混合液;S3:涂布成膜并进行干燥得到电解质膜。本发明采用聚酰亚胺改性聚醚型聚氨酯,分子链中含有较多的醚基,有利于提高室温离子电导率,而且在聚合物分子链中引入砜基和含氟结构,能够有效改善聚合物电解质的电化学稳定性,在一定程度上提升锂盐解离程度,提高聚合物电解质离子导电率;同时聚醚型聚氨酯提供聚合物电解质膜韧性,聚酰亚胺提供聚合物电解质膜刚性,提高电解质膜机械性能及化学稳定性。
本发明公开了一种具有快充升压的窄光谱脱毛仪,包括脱毛仪本体,所述脱毛仪本体包括左盖板、右盖板、前盖以及放置在所述左盖板和右盖板形成腔体内的脱毛组件,所述脱毛组件包括锂电池、电容、散热模块、红外线脉冲灯管以及滤光模块,所述锂电池安装在所述左盖板和右盖板的手柄处,所述电容、散热模块、红外线脉冲灯管以及滤光模块安装在左盖板和右盖板的头部,所述锂电池分别与电容、散热模块、红外线脉冲灯管电连接。本发明不需要额外设计冷敷模块,结构简洁,窄光谱的脱毛光线减少了对皮肤的照射伤害,更加实用安全,搭配有对应的高压驱动及快充电路模块,使得脱毛仪工作更方便便捷。
本发明涉及全固态电池领域,具体涉及电池正电极材料及其制备方法以及电池正极和全固态电池。其中,所述正电极材料为MnO2导电基体片层和含锂复合氧化物片层,所述MnO2导电基体片层和所述含锂复合氧化物片层交替堆叠,所述含锂复合氧化物片层的组成包括Li1+xL1-y-zMyNzO2和/或LiNi0.5‑x1Mn1.5‑y1Ax1+y1O4。本发明的电池正电极材料本身电导率能够满足全固态电池充放电需求,不需要额外添加导电剂。
本发明提供了一种备电储能方法、系统、控制设备及存储介质,应用于直流负载供电的供电系统,所述供电系统包括并联连接到所述直流负载的用电端的铅酸铅酸电池组、磷酸铁锂电池组以及电源模块,所述方法包括:在获得储能指令且满足第一预设条件时,使所述电源模块为所述直流负载供电以及为所述磷酸铁锂电池组充电;在获得放电指令且满足第二预设条件时,使所述磷酸铁锂电池组为所述直流负载供电;在未获得储能指令和放电指令时,使所述电源模块为所述直流负载供电;在所述电源模块的交流输入端断电且满足第三预设条件时,使所述铅酸电池组为所述直流负载供电。本发明可有效解决储能与备电的兼容问题,使得备电储能更加实用化。
本申请公开了一种电池电极材料的制备方法及电池电极材料。本申请的制备方法,包括将锂源或钠源,与过渡金属前驱体混合,加入极性小分子溶剂,获得前驱体混合溶液;将溶液置于微波透过或弱吸收材料制备的容器中,采用微波加热;利用微波直接作用于前驱体混合溶液,加速极性小分子复合的锂离子或钠离子的脱溶剂过程和锂离子或钠离子的插入过程,在低温下快速反应生成电池电极材料。本申请制备方法,利用微波直接作用于前驱体混合溶液,降低反应势垒,加速极性小分子复合的离子的脱溶剂过程和离子插入过程,可在低温下快速生成电极材料。本申请的制备方法,无需高温,反应温和、效率高、能耗低,为电池电极材料制备提供了一种新方案和途径。
本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种电极添加剂及其制备方法,以及一种正极片。其中,电极添加剂包括多孔的磷酸钛铝锂内核和包覆在磷酸钛铝锂内核外表面的电子导体壳层;磷酸钛铝锂内核的化学通式为Li1+x+yAlxMyNzTi2‑x‑y‑z(PO4)3;其中,N选自Si、Ge、Sn中的至少一种,M选自Sc、Ga、Y、La中的至少一种,0≤y≤0.5,0≤z≤0.5,0≤x+y≤0.5。本申请电极添加剂,通过对LATP内核进行壳层封装,在保证材料高离子电导率的同时提高其电子电导率,使其成为离子电子双快导体添加剂,改善电极的电化学性能,提升大倍率循环性能,抑制高/低温环境下的容量衰减。
本发明涉及一种有机组合物,特别是一种阻燃型非水电解液及其制成的锂离子电池。这种阻燃型非水电解液,其包括电解质盐、非水溶剂、阻燃剂以及表面活性剂,所述非水溶剂包括环状碳酸酯和/或环状羧酸酯;所述阻燃剂包括氟醚类有机物;所述表面活性剂包括氟碳表面活性剂,所述阻燃剂的百分含量为10~50%,所述表面活性剂的百分含量为0.001%~2%。该电解液能大大提高锂离子电池的安全性能;同时对锂离子电池的电化学性能如循环性能,高温保存性能有明显改善。
本申请公开了一种金属氧化物薄膜晶体管器件,所述金属氧化物薄膜晶体管器件包括:基板;栅极,设置在所述基板上;绝缘层,沉积在所述栅极上;有源层,覆盖于所述绝缘层上,所述有源层上设置有源极和漏极,所述有源层采用的材料为掺杂锂元素的氧化锌铟;封装层,沉积于所述源极和所述漏极上,以将所述源极和漏极与外部绝缘隔离。本申请还公开了一种金属氧化物薄膜晶体管器件的制作方法。本申请通过采用掺杂锂元素的氧化锌铟制备有源层,掺杂的锂元素可以置换掉有源层中的锌,降低了有源层的载流子浓度,提高了金属氧化物TFT器件的性能。
本发明公开了一种梯次利用电池包控制方法,具体涉及动力电池再利用领域,采用的步骤为:S1:将退役锂电池的电池包拆散,对电池包内部的锂电芯的电压、温度、容量、功率等电性数据进行性能评估;S2:根据BMS监测系统所采集的数据,将容量相当的锂电芯根据容量大小重新成组组装呈新的电池包,根据电性数据判断电池包进入放电或者充电模式。本发明通过设置电容,在放电过程中,电容可放电电池包提高电能,保证电池包的均匀放电,避免电池包过度放电,影响电池包性能,当充电时,电容充电,电容电压与电池包相等,电容电压的变化会产生电能的吸收或释放,从而使各个电池包的容量趋于一致,提高了电池包的一致性。
本发明属于电解质领域,其公开了一种PEO基质凝胶聚合物电解质及其制备方法;该PEO基质凝胶聚合物电解质,包括PEO基质、LiBF4/PC+DMC锂盐和钛酸盐;其中,LiBF4与钛酸盐的摩尔比为1:0.001~1:0.05。本发明提供的PEO基质凝胶聚合物电解质,其钛酸盐能吸附BF4-形成配合物,从而使LiBF4的离解度增加,锂离子的迁移数增加,从而大幅度提高其电导率;且本发明属于PEO基凝胶聚合物电解质,其用于锂离子电池后,无泄漏、安全性能好,且能大大提高PEO基凝胶聚合物电解质的电导率。
本发明实施例提供了一种电能储能薄膜,以聚间氨基苯磺酸锂为骨架,按重量份数比计,包括:聚间氨基苯磺酸锂110~120份,增稠剂1~15份,以及粘结剂1~15份。该电能储能薄膜可以在无电解液存在的情况下直接与集流体组成电能储能装置使用,单位面积电荷存储量高、单位体积能量密度高、绿色环保,成本低廉,适于大规模生产。本发明实施例还提供了该电能储能薄膜的制备方法,包括化学聚合法制备聚间氨基苯磺酸锂,以及静电纺丝法成膜处理,制得电能储能薄膜。本发明实施例还提供了包含该电能储能薄膜的电能储能装置,结构简单,应用在二次电池中时改善二次电池的电能储能能力,使得二次电池能够适用于大功率瞬间放电和备电领域。
本发明公开了一种高转换效率的光伏离网逆变器,其包括所包括锂电池组、直流输入防反接电路、直流输入电压采样电路、直流母线开关电流波形校正电路、控制单元、全桥架构MOS管电路、高频矩形脉冲波产生电路、输出电压及频率检测电路、交流输出滤波电路及输出电流检测电路。本发明还公开一种控制方法。本发明结构简单、成本低、实用性强、稳定性强,本发明通过全桥架构MOS管电路及高频矩形脉冲波产生电路提高逆变器转换效率的同时,还能够有效降低其在空载状态下逆变器自损耗电流,在同等负载条件下减少锂电池组的放电电流,延长锂电池组的使用寿命。
本发明公开了一种储换分离的动力电池系统,包括顶部无盖内设空腔呈箱体结构的电池槽,所述电池槽的底部内壁焊接有两个互相平行的挡板,且挡板的底部连接有接地线,所述电池槽的底部外壁开有两个条形槽,且两个条形槽内均卡接有金属滑条,所述电池槽的底部内壁通过螺钉固定有三排电池组,且每排电池组包括三个锂电池,每排的三个锂电池串联连接在一起,所述电池槽的侧壁靠近挡板的一端开有等距离分布的条形孔,且条形孔长度方向上的中心线与水平面的夹角为45º‑60º。本发明能够将三排电池组分开,避免因相邻的电池组同时工作产生的大电流产生集聚热效应将线路烧毁,而且当其中一个锂电池产生漏电时不会影响到其他组的电池,保护的电池组。
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