本发明涉及一种新型化学储能技术的超级电容电池,此超级电容电池正极中采用的电池材料为锰酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰锂、磷酸钒锂、硅酸亚铁锂中的一种或多种;电容材料为活性二氧化锰、三氧化二铝、二氧化硅纳米管、五氧化二钒、高分子聚合物及其复合体中的一种或多种与粘结剂、导电剂构成;超级电容电池负极中有石墨、碳硅复合物、碳锡复合物中的一种或多种负极材料与粘结剂、导电剂构成;隔膜选用PP、PE或二者复合的薄膜,电解液是锂盐溶于有机物溶液中组成。本发明的超级电容电池特点是其能量密度大与电池相近,而大电流充、放电特性、循环使用寿命与超级电容器相近,是一种兼具超级电容器与电池各自优点的储能体,可以满足作为高性能储能、动力电池的使用要求。
本发明公开了一种表面改性镍基电极材料,包括镍基材料前驱体、醋酸锂和修饰物质,所述修饰物质为氧离子导体材料;所述氧离子导体材料为氧化钇稳定氧化铋、氧化镝稳定氧化锆或氧化钐稳定氧化锡中的任一种或者两者的结合;所述氧离子导体材料的质量占总电极材料的0.01‑5%;所述镍基材料前驱体中镍、钴、锰的质量比为0.6~0.9:0.05~0.2:0.05~0.2。本发明中镍基电极材料经氧离子导体修饰后可抑制Li+/Ni2+的无序性,提高材料的初始库伦效率,同时锂和镍在脱锂过程中的空位协同作用加剧了氧的不稳定性,而氧离子导体在修饰镍基材料的过程中恰好提供了氧离子空位,从而提高材料的结构稳定性。
本发明提供了一种改性剂及其制备方法和用途,所述改性剂包括氮掺杂的石墨烯、含氢的锂钛氧化合物和六方相氧化钨,其中,含氢的锂钛氧化合物和六方相氧化钨均为氮掺杂材料。所述改性剂的制备方法包括如下步骤:1)将含氢的锂钛氧化合物和六方相氧化钨加入到石墨烯分散液中,超声,然后干燥;2)采用化学气相沉积法,以气态氮源,对步骤1)所得干燥产物进行热处理,得到改性剂。本发明所提供的改性剂可以用在对锂离子电池电极材料进行改性,能够大幅提高锂离子电池电极材料的电子导电性、离子导电性、放电比容量、循环稳定性和使用寿命,在锂离子电池领域具有广阔的应用前景。
本发明提供一种硅碳复合负极材料,所述负极材料通过在硅碳复合体材料表面包覆醋酸锂,其中醋酸锂具有与SEI膜类似的性质,使其在充放电过程中减小锂离子的消耗,提高其硅碳复合材料的首次效率;同时表面包覆层醋酸锂具有锂离子含量高的特性,使其在充放电过程中提供充足的锂离子,提高其材料的倍率和循环性能。本发明提供的硅碳复合负极材料的内核采用硅烷偶联剂与硅烷化合物发生反应,形成交联聚合物,得到稳定网状结构的硅氧化合物,并且二氧化钛掺杂在其中,依靠二氧化钛高的导电率和电压平台高的特性,提高其材料的导电性和安全性能;同时利用比表面积大和导电率强的导电剂,进一步提高其硅碳材料的导电性。
本发明公开了一种斑马涂覆隔膜及其制备方法,其中涉及的斑马涂覆隔膜包括:基膜和涂覆在基膜一侧的涂层,涂层为相互平行且间隔设置的条纹;涂层由PVDF浆料涂覆而成。本发明在制备PVDF浆料的过程中,采用高配比的非溶剂环己烷和聚乙二醇,其中,环己烷是气相造孔剂,聚乙二醇是液相造孔剂,高含量的非溶剂使得基膜上形成的涂层的内部结构为丝状,从而加大锂离子的穿梭通道,提高电池的离子导电率。同时在丝状涂层内部增加磷酸钛铝锂预补锂颗粒,磷酸钛铝锂颗粒内部释放锂离子后会在丝状涂层上留下孔洞,不仅增加锂离子的穿梭通道,还可以提高电池的容量保持率,提升电池的循环寿命。
本实用新型公开了一种设置有超级电容器的燃油车用启动电池,包括电池箱座和箱盖,箱盖固定安装在电池箱座上,通过将磷酸铁锂电池组件和超级电容器组件均活动安装在箱体内,且磷酸铁锂电池组件与超级电容器组件通过导线并联,根据磷酸铁锂电池具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、安全性能好、自放电率小、无记忆效应的优点,使得磷酸铁锂电池能够更好的完成对超级电容器充电的工作,与传统的铅蓄电池和锂电池相比,将磷酸铁锂电池组件与超级电容器组件通过导线并联,实现电能供电,且供电电流更大,供电速度更快,能够更有效的启动汽车;梯形块卡合进限位槽内,防止磷酸铁锂电池组件和超级电容器组件在箱体内上移。
本实用新型实施例公开了一种发光纤维和发光装置。发光纤维包括纤维锂离子电池、发光膜层和封装膜层;发光膜层包裹纤维锂离子电池的外表面;封装膜层设置于发光膜层远离外表面的一侧并包裹发光膜层,以将发光膜层与纤维锂离子电池进行封装;其中,纤维锂离子电池与发光膜层电连接,纤维锂离子电池用于对发光膜层进行供电,以驱动发光膜层发光。本实用新型实施例不仅采用纤维锂离子电池,使得发光纤维和发光装置均能够进行多维弯曲,而且纤维锂离子电池不仅作为发光膜层的电源还作为发光膜层的衬底,从而发光纤维和发光装置均无需外接电源也无需进行电源的直接贴附,便于携带。
本实用新型涉及新型化学储能技术的一种具有高安全性的电容电池,电池正极由正极活性物质层、保护涂层构成;电池负极由负极活性物质层和保护涂层构成;保护涂层为0.1微米至8微米三氧化二铝构成;电池正极材料为高铁酸盐、锰酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰锂、硅酸亚铁锂中的一种或多种;电池负极材料为石墨、钛酸锂、碳硅复合物、碳锡复合物中的一种或多种,电容材料为纳米尺寸的石墨烯、氧化石墨烯、碳纳米管、活性炭中的一种或多种;隔膜选用PP、PE或二者复合的薄膜,电解液是锂盐溶于有机溶液并添加离子液体组成。其特点是能量密度大与锂电池相近,而大电流充、放电特性、循环使用寿命与超级电容器相近,可以满足作为高性能储能、动力电池的使用要求。
本发明提供了一种电池系统及其控制方法,涉及汽车技术领域,以解决在低温下冷启动发动机时因铅酸电池组提供的电力不稳定而导致整车的燃油经济性降低的技术问题。该电池系统包括:锂离子电池组;发电电动机,发电电动机与汽车的发动机传动连接,发电电动机与锂离子电池组电连接;控制单元,控制单元分别与发电电动机和锂离子电池组信号连接;当冷启动发动机时,控制单元向锂离子电池组发送使锂离子电池组为发电电动机输出电力的指令,控制单元同时向发电电动机发送使发电电动机工作在电动模式下的指令,发电电动机在锂离子电池组提供的电力下,启动发动机。该电池系统用于汽车。
本实用新型公开了一种门窗清洁器,所述室内吸具与室外吸具通过磁力吸合在一起,室内吸具、室外吸具均包括外壳、锂铁硼固定板、锂铁硼和无纺布吸水垫外壳,室内吸具、室外吸具的外壳两侧外缘设有橡胶刮水条,室内吸具的外壳上设有手柄,室外吸具的外壳中间部位设有安全绳穿孔,安全绳固定在玻璃室外侧将室外吸具吊在玻璃室外侧,锂铁硼固定板安装在外壳上,锂铁硼固定板上设有至少两个锂铁硼固定槽,锂铁硼卡在锂铁硼固定槽中,锂铁硼固定板和无纺布吸水垫外壳之间通过塑料焊接固定,所述无纺布吸水垫外壳两侧设有无纺布吸水垫结构。本实用新型使得工作人员轻松的在室内就可以很好的清洁高层建筑上的玻璃,避免了清洁玻璃时坠楼的危险。
本发明涉及一种高倍率球状氧化合金复合电极材料,其为一种或多种金属离子掺杂的氧化合金锂化物,所述氧化合金锂化物的表面同时包覆有金属氧化物,同时表面还复合有高导电碳相,其为由纳米粒子聚集成的二次球状粒子,化学通式为Li4Ti5‑xMxO12·(MyO),其通过金属离子掺杂和复合高导电碳相可以极大提高尤其是高倍率下氧化合金锂化物的导电性,改善电化学性能,并通过控制条件工艺合金属离子的量,在氧化合金锂化物表面包覆金属氧化物,有效抑制电解液还原分解,抑制产气,进而改善电池的循环稳定性,有效改善胀气问题,延长大倍率充电循环寿命。
本发明涉及新型化学储能技术的具有高安全性的电容电池,电池正极由正极活性物质层、保护涂层构成;电池负极由负极活性物质层和保护涂层构成;保护涂层为0.1微米至8微米三氧化二铝构成;电池正极材料为高铁酸盐、锰酸锂、磷酸铁锂、磷酸锰锂、磷酸钒锂、硅酸亚铁锂中的一种或多种;电池负极材料为石墨、钛酸锂、碳硅复合物、碳锡复合物中的一种或多种,电容材料为纳米尺寸的石墨烯、氧化石墨烯、碳纳米管、活性炭中的一种或多种;隔膜选用PP、PE或二者复合的薄膜,电解液是锂盐溶于有机溶液并添加离子液体组成。其特点是能量密度大与锂电池相近,而大电流充、放电特性、循环使用寿命与超级电容器相近,可以满足作为高性能储能、动力电池的使用要求。
本发明涉及离子膜烧碱生产领域,特别是一种氯化氢合成热能综合利用装置及方法。包括烧碱合成炉,溴化锂热水罐,热水泵,溴化锂热水罐,聚合换热器;烧碱合成炉通过第一连接管与文丘里加热器连接,文丘里加热器通过第三连接管与溴化锂热水罐连接,溴化锂热水罐通过第四连接管与热水泵相连接,热水泵分别通过第六连接管和第七连接管与文丘里加热器的入口和溴化锂制冷机组相连接,溴化锂热水罐通过第五连接管与溴化锂制冷机组连接,溴化锂制冷机组通过第八连接管与用冷设备连接。既能回收利用热能,又能保证氯化氢合成合成稳定运行。
本实用新型涉及一种直流电源系统,属于电池充电装置领域。该系统包括充电模块、电压检测模块、电流检测模块、锂电池优化控制器和锂电池保护控制器,锂电池优化控制器连接电压检测模块、电流检测模块和锂电池保护控制器,根据直流电源系统对锂电池的输出电压和实际充放电电流,向锂电池保护控制器输出锂电池的期望充放电电流;锂电池保护控制器分别连接充电模块、电压检测模块和电流检测模块,根据输出电压进行过压保护;根据实际充放电电流进行过流保护;根据期望充放电电流和实际充放电电流向充电模块输出外控电压信号,调整直流电源系统对锂电池的输出电压。本实用新型能够保证各控制器的计算速度,提高工作效率和系统可靠性,优化电池性能。
本发明属于无机纳米材料领域,公开了一种无机膜材料,将硝酸锂、三价金属硝酸盐、异丙氧基钛和正磷酸氢二铵,经过混合溶解、加热蒸发、煅烧、冷却研磨等步骤制得;制得的无机膜材料使用粘合剂浸涂在多孔氧化铝基板上,即得无机纳滤膜,制得的无机纳滤膜应用于电渗析提取锂。本发明的无机膜材料的Li+电导率和Li+通量高,提高了Li+的分离效率,且分子结构更加稳定;本发明的无机纳滤膜对锂有高渗透通量、高选择性,且未引入有机杂质或其他影响离子纯度的物质,具有清洁、对环境友好的优点。本发明提供的无机膜材料的制备方法适用于制备无机膜材料,所制无机膜材料适用于制备无机纳滤膜,所制的无机纳滤膜适用于电渗析提取锂。
本申请公开了一种负极材料及其制备方法、负极片、电池,制备方法包括制备钛酸锂;将所述钛酸锂、Co3O4置于水溶液中并混合,得到掺杂混合液;干燥所述掺杂混合液,得到负极材料。本申请提供的负极材料的制备方法,通过添加Co3O4,得到改性的钛酸锂材料,提高了钛酸锂材料的克容量,且在制备成钛酸锂电池时,能够构建电极材料和电解液间化学稳定界面,从而保证了钛酸锂电池的倍率循环性能,更有效地保持了钛酸锂颗粒的球形形貌和电池制备的加工性能,从而克服了钛酸锂单独作为锂离子电池的负极材料时低容量、循环差的问题;同时,这种制备方法工艺简单,条件温和,成本低,重复性好,便于规模化制备。
本发明提出了一种分布式能源系统及其供冷方法,其中,分布式能源系统包括:吸收式溴化锂机组及其假负载装置、燃气内燃机、供热装置、第一三通阀和第二三通阀;其中,当吸收式溴化锂机组的运行负载未达到目标要求时,供热装置给假负载装置提供热源,使吸收式溴化锂机组的冷冻水通过假负载装置,并携带假负载装置中的热量返回到吸收式溴化锂机组中,实现吸收式溴化锂机组的加载过程;当吸收式溴化锂机组的运行负载达到目标要求时,使吸收式溴化锂机组的冷冻水接入冷水用户。该系统能够通过假负载装置在不影响供冷安全的前提下实现对吸收式溴化锂机组加载过程,且能够实现机组加载过程和正常供冷状态的切换,提高了供冷的安全性、可靠性和稳定性。
本发明提供了一种n型晶体硅太阳电池及其制备方法。所述n型晶体硅太阳电池的背场是通过n型晶体硅和n型晶体硅背面的低功函材料来实现的;低功函材料为低功函金属或低功函合金;低功函金属可以为镁、锗、锂、钕或钙等,低功函合金可以为镁钕合金、镁锗合金、镁锂合金、锗锂合金或钙镁锗锂合金等。将低功函金属或低功函合金制作在n型晶体硅的背面,可实现能带弯曲,形成“n‑n+”高低结,进而可驱赶空穴,增强电子的传输功能,使电池获得高的开路电压及短路电流,提高电池的效率。而且,制备过程简单,成本低,无需高温,无需后退火处理,还不会给硅片带来损伤,也不会对环境造成污染。
本发明提供了一种改性的富镍三元复合电极材料,包括掺杂氧化物的富镍三元电极材料和外侧锂化物的修饰层,富镍三元电极材料由LiO、NiO、CoO、MnO和掺杂氧化物制成,还提供了制备方法,将LiO、NiO、CoO、MnO和掺杂氧化物干混球磨后烧结,再与锂化合物干混球磨后烧结,得到改性的富镍三元复合电极材料。本发明经锂化合物修饰后能够防止富镍三元电极材料中金属离子溶解,解决了电池在高电流密度循环过程中,因电解液侵蚀造成材料性能快速衰减,铌或钼的氧化物掺杂抑制材料中锂、镍重排,提高循环性能和倍率性能,解决了稳定性差,容量衰减快的问题,锂化合物具有优异的锂离子电导率,改善了锂离子在正极材料的扩散速率,提高锂离子电池循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种带有电池加热装置的太阳能路灯及其控制系统及方法,其中带有电池加热装置的太阳能路灯包括支撑柱、底座、灯头、连接架、光伏面板、控制模块和至少一块锂电池,在支撑柱的柱体上设置有空心管段作为锂电池的安装腔,锂电池竖立设置在安装腔内,在安装腔中设置有温度传感器和加热元件,该控制模块通过光伏面板接收电能向锂电池充电,同时,该锂电池通过控制模块向灯头放电,控制模块还通过接收光伏面板的太阳能向加热元件供电,实现对锂电池加热;其效果是:不仅可以实现在低温条件下对锂电池进行加热,提升了锂电池的使用性能,而且加热元件的电源来自光伏面板接收的太阳能,不消耗锂电池存储的能量,增加了负载运行的时间。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域,提出了一种高能量密度快充石墨复合材料及其制备方法,该复合材料呈现核壳结构,内核为石墨,外壳由内向外依次是固体电解质的第一外壳层,含有锂粉的有机聚合物的第二外壳层。本发明首先通过原子气相沉积法在石墨表面沉积固体电解质,之后通过液相法再在其表面包覆锂粉有机聚合物材料得到石墨复合材料。其复合材料利用固体电解质离子导电率高的特性提升倍率性能,同时,锂粉有机聚合物材料中的有机聚合物材料溶解于电解液中的溶剂,在充放电过程中释放出锂离子作为锂源,用以补偿锂离子电池负极在首次充放电过程中出现的锂消耗,提升材料的循环及其首次效率。
本实用新型属于移动电源技术领域,提供了一种太阳能移动电源,包括光伏电池、降压电路、锂电池充电电路、锂电池、锂电池放电电路、充电器输出接头和MPPT控制器;光伏电池输出的直流电通过降压电路降压后,传输给锂电池充电电路;锂电池充电电路用于对锂电池进行充电,锂电池充电电路还用于给MPPT控制器提供反馈信号并接收MPPT控制器的控制信号;锂电池通过锂电池放电电路放电后连接至充电器输出接头;MPPT控制器根据锂电池充电电路的反馈信号,生成控制信号,控制锂电池充电电路的充电状态,还用于控制锂电池放电电路的放电状态。本实用新型体积小、集成度高,提高了太阳能电池的效率,使充电效果更佳。
本发明公开了一种强粘结性隔膜浆料、隔膜及其制备方法和应用。所述强粘结性隔膜浆料包括以下重量份的组分:丁苯橡胶微球颗粒乳液2‑10份,勃姆石粉20‑45份,增稠剂5‑15份,粘结剂2‑15份,水40‑80份,分散剂0.1‑0.2份;其中,所述丁苯橡胶微球颗粒乳液中,丁苯橡胶微球颗粒的平均粒径为1‑10μm,优选为3‑5μm;所述勃姆石粉的平均粒径为1‑2μm。由于丁苯橡胶微球颗粒比勃姆石粉的颗粒要大,当两种材料混合在一起进行涂覆时,勃姆石粉会沉积在丁苯橡胶微球颗粒四周,形成嵌入式的凸点结构,使每一个丁苯橡胶微球颗粒在粘接过程中均能提供有效的粘接力,大大提高了隔膜与极片之间的粘结力。
本发明属于电池制造技术领域,公开了一种电池的真空封口方法,该方法通过将待封口的电池置于‑40KPa~‑60KPa的真空环境中至少5min后再进行封口密封,由此可在确保电解液不被抽出电池的前提下完全排出电池中的气体,使电池内部压强能够保持高度统一,提高了电池中电解液的保有量,从而保证了电池的容量和使用寿命,同时还能保证电池形状不改变。并且,本发明的方法工艺参数设置合理,在真空环境中能够有效减少环境影响;操作简便,能够快速对密闭环境进行优化;适用于批量生产,保证产品质量要求的同时对单体电池封口密封提供了依据。
本发明公开了一种混涂隔膜浆料,按重量份数包括:去离子水100份,分散剂0.5‑1.0份,增稠剂0.5‑10.0份,粘结剂5‑7份,氧化铝粉5‑30份和PVDF乳液6‑10份。该混涂隔膜浆料相比于传统混涂隔膜浆料,PVDF颗粒更小,和氧化铝粉混合的更加均匀,其形成的涂层堆积密度有较大提高,且130℃*1h的热收缩为0.5‑1.5%,远远小于传统混涂隔膜,所得隔膜的耐高温性能和针刺强度都有所改善。
一种高效低耗水封萃取工艺,属于电池薄膜湿法制备萃取的领域,将电池薄膜置于装有萃取剂的萃取设备中进行萃取,包括储有萃取剂的封闭式的萃取槽、设置于萃取槽内输送薄膜的导辊、萃取剂加热装置,薄膜没入萃取剂中,萃取剂上层还设置有水封层,萃取槽内设置有一组高低错落排列的隔板,萃取槽内借助隔板形成蛇形的萃取剂流通通道,加热装置设置于隔板上,采用多级逆流萃取,萃取剂的流通方向与薄膜的输送方向相反,萃取剂连续的被输送到萃取槽中,浓度大于99.5%,进液流量为(2~5)×10‑5×(v2×W/L)m3/h,其中,W代表隔膜宽度,单位m;L代表萃取长度,单位m;v代表隔膜速度,单位m/h。本发明可将提高萃取剂萃取温度,大幅增加萃取活性。
本实用新型公开了一种低温热水型高性能溴化锂热水机组循环系统,包括初级高温桶、次级高温桶、低温桶和热交换器,初级高温桶上设置有冷却水入口和热源水进口,次级高温桶上设置有热源水出口和冷却水出口,低温桶上设置有冷水进口和冷水出口,冷却水管路依次连通初级高温桶、低温桶和次级高温桶,冷媒通过溶液泵、热交换器和溶液泵分别与初级高温桶、次级高温桶和低温桶连通并形成循环通路。本实用新型可以保证在同等换热面积情况,产生最大的换热量,在结构上设置了两个高温桶,在机组性能上提升近50%,同时还满足热源水超低温(<55℃)的回水温度。
本实用新型公开了一种锂电池放电测试设备,包括箱体、显示器、开关、接线端子、散热风扇、电阻、支架和万向轮,所述显示器设置在所述箱体的正面,所述开关和所述接线端子设置在所述箱体的背面,所述散热风扇设置在所述箱体的两侧,所述支架焊接在所述箱体的内部,所述万向轮设置在所述支架的底部,所述电阻通过螺栓连接在所述支架;所述显示器的采样端口、所述电阻、所述开关和所述接线端子通过导线连接。本实用新型结构简单,通过对电阻的串并联组合的方式,可以实现对待测电池的多放电功率的测试,以检测电池状态,低成本地解决了电池放电管理和存储问题。
本实用新型公开了一种带有刮板的锰酸锂粉生产用防结垢混料机,包括混料箱和驱动箱,所述驱动箱顶部的一侧通过支块固定连接有驱动电机,所述驱动电机的输出端固定连接有转动盘,所述驱动箱的内表面滑动连接有滑动板,所述滑动板的底部固定连接有搅拌电机,所述搅拌电机的输出端固定连接有搅拌轴,所述混料箱的内表面固定连接有四个滑轨,所述滑轨的外表面滑动连接有圆形刮板,本实用新型通过滑轨、圆形刮板、连接杆和第一把手之间的配合可以将混料箱内壁上的物料进行刮除,避免物料粘在混料机的内壁,也避免材料的浪费;同时配合驱动电机、转动盘、和搅拌电机可以使搅拌轴一边上下移动,一边搅拌,大大提高了混料机的混料速度。
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