本实用新型公开了一种外置的笔记本锂电池充放电装置,属于笔记本电脑配件,其结构包括机壳、液晶屏、充放电管理模块、放电开关、电阻、风扇、电池触件,液晶屏、充放电管理模块、放电开关、电阻、风扇、电池触件设置在机壳内;机壳包括上机壳、托盘和下机壳,托盘固定在下机壳顶部,上机壳固定在托盘上方,下机壳上开有锂电池插入孔;液晶屏、充放电管理模块、放电开关、电阻、风扇均固定在上机壳与托盘之间,电池触件固定在托盘与下机壳之间。本实用新型的一种外置的笔记本锂电池充放电装置和现有技术相比,使用简单方便,易于携带,很好的解决了锂电池因长期不使用而导致过放和损坏的问题。
本发明公开了一种磷酸铁锰钒前驱体、磷酸铁锰钒锂/碳正极材料及制备方法,包括如下步骤:1)配制三价铁源、二价锰源、五价钒源和磷源的混合溶液,并配制氨水溶液;2)将所述混合溶液与氨水溶液按设定比例混合后,共沉淀反应,得到沉淀产物;3)将所述沉淀产物经过洗涤、干燥、预烧,获得磷酸铁锰钒前驱体材料,将所述磷酸铁锰钒前驱体材料与锂源和碳源混合均匀,干燥后,在惰性氛围中焙烧,得到磷酸铁锰钒锂/碳正极材料。首先制备磷酸铁锰钒前驱体,在制备过程中使用三价铁的化合物作为铁源,在控制铁的价态变化上具有独特性,能够保证后续碳热还原步骤中三价铁还原为二价,进而获得纯度和电化学性能都较高的LiFe1?xMn2x/3Vx/3PO4材料。
本发明公开了一种锂离子电池单离子固体聚合物电解质的制备方法,具体是先将带有双键的有机酸、氢氧化锂、去离子水、无水乙醇在冷浴中再按一定比例混合,反应半小时,旋蒸洗涤烘干得到有机锂盐,再将得到的有机锂盐和八乙烯基倍半硅氧烷、聚乙二醇衍生物、偶氮二异丁腈、二甲基亚砜按一定比例混合,在氮气环境中70℃反应6~8小时,产物离心洗涤,干燥得到单离子聚合物,再将得到的聚合物溶于去离子水,浇注在聚四氟乙烯模具上,在60℃下烘干,得到单离子固体聚合物电解质膜。本发明公开的方法制备出的锂离子电池单离子聚合物电解质锂离子迁移数高、机械强度好、热稳定性好。
本发明提供一种锂离子电池正极材料的纳米级磷酸铁锂的水热制备方法。通过有机聚合物薄膜封装铁源前驱物,在水热环境下释放铁源,得到了平均粒径为50nm的纯相磷酸铁锂。本发明的方法合成的磷酸铁锂,提高了磷酸铁锂材料的高倍率性能,满足大功率器件对高倍率性能的要求,并且不需要任何添加剂,对反应设备要求低,适于工业化。
本发明公开了一种钼酸钠改性钛酸锌锂负极材料及其制备方法,该负极材料的表达式为LZTO/NMO,制备过程包括如下步骤:按比例称取质量比为1:(0.005~0.12)。钛酸锌锂、二水钼酸钠,将钼酸钠溶于水中形成均匀溶液,把钛酸锌锂加入到钼酸钠溶液中混合均匀,经100~200℃进行烘干后,产物在700~800℃烧结3~10小时,自然冷却至室温,本发明制备的钼酸钠改性钛酸锌锂负极材料,具有良好的电子导电性和离子导电性,作为锂离子电池负极材料,无需进行表面碳包覆即具有高的库仑效率和电化学性能,在500mA/g及1000mA/g电流密度下进行快速充放电时仍具有高的可逆容量和循环稳定性。
本实用新型公开了用于服务机器人的磷酸铁锂电池电源管理装置,它包括磷酸铁锂电池组,所述磷酸铁锂电池组与锂电池硬件保护电路连接,所述锂电池硬件保护电路的输入端与充电接口连接,所述锂电池硬件保护电路的输出端与电源输入接口连接,所述电源输入接口通过总开关分别与动力回路和控制回路连接,所述锂电池硬件保护电路的输出端与电量测量显示电路供电电源连接,所述电量测量显示电路供电电源给电量测量显示电路供电;所述电量测量显示电路包括采用安时积分法和开路电压法相结合的方式进行电池剩余电量百分比SOC估计的STM32芯片。本实用新型能够对服务机器人电源进行管理,保证铁锂电池组稳定工作,并实时获取电池组信息,具备电源扩展功能。
本实用新型公开了一种减震效果好的电动汽车锂电池,包括减震器,所述减震器的顶部设置有固定板,所述固定板的顶部设置有锂电池本体,所述锂电池本体表面的左侧固定连接有电量显示器,所述锂电池本体表面的右侧固定连接有按钮,所述固定板底部的两侧均固定连接有支杆。本实用新型通过减震器、支杆、限位块、第一弹簧、滑块、第一滑轨、横杆、第一活动轴、第二活动轴、第二弹簧、压杆、第二滑轨、滑杆、通槽和第三滑轨的相互配合使用下,可对现有的锂电池装置起到减震效果好的目的,解决了现有市场上的锂电池装置不能对其起到减震效果好的目的,导致锂电池装置在使用的过程中出现晃动的问题,提高了锂电池装置的使用寿命。
本公开提供了一种铌酸锂平面波导上的光电探测器及制备方法,自下而上分别包括铌酸锂平面波导本体、硅薄膜和叉指电极,所述铌酸锂平面波导本体自下而上依次包括铌酸锂衬底、二氧化硅层和铌酸锂薄膜,通过异质集成非晶硅薄膜的方式在LNOI上制备光电探测器,通过端面耦合的方法将光耦合到铌酸锂单晶薄膜中,利用光电探测器实现了对波导中传播光的探测,其暗电流低,制备简单,为LNOI上集成光芯片的实现探索了道路。
本发明公开了一种超大尺寸铌酸锂单晶的生长方法,包括以下步骤:(1)采用提拉法制备小尺寸晶体;在小尺寸晶体生长结束后提拉一段细颈;在细颈提拉结束后,进入扩肩、等径和收尾阶段,完成超大尺寸铌酸锂单晶的生长;(2)超大尺寸铌酸锂单晶生长结束后,冷却,将超大尺寸铌酸锂单晶与细颈分离,获得超大尺寸铌酸锂单晶。本发明解决了提拉法制备超大尺寸铌酸锂单晶在扩肩时,由中心热量对流不利而导致的凹陷这一现象,将显著满足新一代声学芯片大规模量产最亟需的战略大尺寸晶体材料的需求。
本发明涉及一种磷酸铁锂电池的低温电解液,包括以下体积百分比的溶剂:碳酸酯类溶剂30%~45%,羧酸酯类溶剂50%~65%,添加剂4%~10%;所述溶剂中含有溶质锂盐,所述的锂盐为LiPF6或者LiPF6与LiBF4的组合,锂盐的浓度为0.8~1.4mol/L。本发明的非水性电解液,通过优化电解液溶剂的种类及配比组合,选用低粘度的碳酸酯和低熔点的羧酸酯,降低低温下的凝固点,增大低温电导率。本发明优化电解液锂盐,优选低温添加剂,达到保持电解液常温循环倍率性能的同时,增大磷酸铁锂电池的低温容量保持率和倍率性能。不仅能够满足电解液的商业应用要求,特别改进电解液的低温性能,适用于航空航天及高原高寒环境。
一种金属用耐高温的磷化亚铁锂耐高温磷化膜材料的制备方法,属于金属表面处理技术领域,本发明通过以下步骤获得。首先选择金属基体,并对金属表面进行清洁处理,按照发明给出化学成分,质量配比为:(159.68):(65.88):(115.03):(254.11):(12)。将上述物质放入坩埚,用玻璃棒充分搅匀后放入箱式电阻炉中,从室温20°C缓慢升温,待电阻炉升到500-800°C时保温30min,获得磷酸亚铁锂固体。将所得到的磷酸亚铁锂粉末与磷酸按其质量配比为1:2的磷化溶液,将待处理的毛坯件放入该磷化溶液,毛坯可获得一种深灰色的磷化膜。最后对毛坯进行加热除氢工艺,减少氢脆的危害。进行皂化工艺,进一步增强挤压坯料与模具之间润滑。
一种富锂锰基正电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将铌的羧酸衍生物溶于去离子水中,配制成pH值为1~3的溶液;(2)将富锂锰基材料与铌的羧酸衍生物溶液混合,搅拌加热至55‑80℃,优选60‑65℃,形成悬浊液;(3)将锂源、络合剂和分散剂按照摩尔比比1:1‑3:0.01‑0.5加入到上述悬浊液中,在60‑100℃下加热2‑10h,形成Li‑Nb前驱体包覆的富锂锰基材料;(4)将步骤(3)得到的Li‑Nb前驱体包覆的富锂锰基材料在500‑900℃煅烧5‑15h得到锰基正电极材料。该方法利用铌的羧酸衍生物溶液温和的酸性,在富锂锰基材料表面构建Li+/H+结构缺陷,并通过添加锂源和高温固相反应,从而构建“Nb‑掺杂/LiNbO3包覆”双壳层表面重构层,显著改善富锂锰基材料的电化学性能。
本发明涉及一种改性锂皂石与海藻酸钠协同稳定的AKD乳液施胶剂及制备方法,属于造纸施胶剂乳化技术领域。本发明中,十二烷基三甲基氯化铵以其季铵基团与锂皂石表面钠离子通过离子交换吸附于锂皂石表面,降低锂皂石的表面负电性,而其疏水的长链则高效地提高锂皂石的疏水性,因此能提高锂皂石对熔融AKD的亲和性,从而使AKD乳液完全乳化且分散性良好。熔融AKD乳液冷却后的AKD液滴凝固为固体小颗粒,海藻酸钠带有大量的羧基,和改性锂皂石同时包裹在AKD颗粒表面,能提供足够的界面电荷和机械屏障;阻止AKD颗粒间的聚集,从而防止AKD的释出和乳液形成胶凝,提高AKD乳液施胶剂的稳定性。
本实用新型公开了锂电池防爆阀组装机构,包括锂电池壳体和防爆阀本体,所述锂电池壳体上设有便于对防爆阀本体进行组装的组装机构,所述组装机构包括开设在锂电池壳体上的组装孔,所述组装孔与防爆阀本体相匹配设置,所述锂电池壳体上开设有限位槽,所述限位槽与组装孔同心且相通设置。本实用新型通过限位板、限位块和限位孔等部件的设置,形成了对防爆阀本体进行组装的组装机构,该组装机构,安装简单,操作方便,安装牢固,避免车辆长时间行驶的过程中,在震动的作用下,防爆阀本体从锂电池壳体上脱落,保证了锂电池的使用安全性。
本发明提供了一种采用等离子体增强化学气相沉积(PECVD)技术制备锂离子电池锰基正极材料的方法。其方法是先制备掺杂改性的含锰前驱体,然后将前驱体与锂盐球磨混合均匀后,置于等离子体增强回转炉中,并持续通入含氧气体,通过优化设备参数使等离子体放电产生自由移动的活性氧离子,合成锰基正极材料。通过该方法制备的锰基正极材料具有合成温度低、合成时间短,材料均匀性好、形态规则、粒度小,便于包覆和掺杂改性,放电比容量和倍率稳定性显著提高,适用于锂离子动力电池应用领域。
本发明涉及能源存储和材料制备领域,具体涉及一种应用于锂离子电池负极的碲钼氧化物玻璃材料的制备方法。本发明首先按照碲钼化合物摩尔比称量原料,放入到高纯度的氧化铝坩埚中,放入电阻炉中煅烧熔融,经淬火粉碎研磨后,得到碲钼氧化物玻璃粉末状产物;将碲钼氧化物玻璃粉末与导电剂和粘结剂按照质量比例混合球磨,得到锂离子电池电极材料。此方法过程简单、产量高、制备过程无污染;经过简单方法制备的碲钼氧化物玻璃为非晶态,具有无序的大玻璃网络结构,便于离子和电子的传输,可以提供大量反应活性位点,应用于锂离子电池中具有非常优异的循环稳定性。
一种18650型锂电池分选机磁流变液减震磁铁机械手。本产品其组成包括:承载板、气缸,所述的承载板的底部连接一组横向平行的磁铁吸附结构,所述的气缸与所述的承载板之间连接一组弹簧和磁流变液阻尼器,所述的磁铁吸附结构吸附18650型锂电池,所述的承载板连接推杆,所述的推杆连接推杆连接板,所述的推杆连接板连接笔形气缸推杆,所述的笔形气缸推杆连接承载板,所述的承载板连接笔形气缸,所述的笔形气缸连接所述的气缸。本发明用于18650型锂电池分选机磁流变液减震磁铁机械手。
本发明公开了一种新型用于锂离子电池负极的棒状含水草酸铜及其制备方法,所述棒状含水草酸铜是将原料氯化铜和草酸按一定的比例溶于乙二醇和水的混合溶剂中,进行低温反应处理,然后离心,收集沉淀获得。本发明合成的棒状含水草酸铜做为锂离子电池负极材料展现了良好的电化学性能,对发展新型锂离子电池材料具有指导作用,且本发明公开的方法操作简便,易于大规模生产和推广。
本发明提供了一种低成本高初始容量高循环性能锰酸锂,包括以下制备步骤:在二氧化锰和碳酸锂粉体中加入掺杂元素铝、镁、氟、镍中的一种或两种加入分散剂一起球磨,干燥后在管式炉中鼓空气高温两段烧结,然后粉碎过筛即可得到尖晶石锰酸锂。将上述方法制备的尖晶石型锰酸锂用于制备电池,该电池在60℃0.2C循环50周后的容量保持率达到95.83%。
本实用新型公开了一种便于安装的电动汽车用锂电池,包括安装底座,所述安装底座两侧的底部均固定连接有固定座,所述固定座的顶部螺纹连接有与外设螺纹孔配合使用的螺纹杆,所述安装底座的顶部从左至右依次设置有四个锂电池,所述锂电池顶部的左侧固定连接有正极,所述锂电池顶部的右侧固定连接有负极,所述安装底座顶部的两侧均固定连接有固定箱,所述固定箱内腔的顶部和底部均开设有滑槽。本实用新型通过安装底座、固定座、螺纹杆、锂电池、正极、负极、固定箱、滑槽、滑块、卡杆、压块、压簧和推柄的配合,便于使用者对锂电池进行安装,解决了现有锂电池不便于工作人员进行安装的问题,降低工作人员的劳动强度。
本发明涉及一种诱导锂金属负极优先横向沉积的铜基集流体及其制备方法与应用,所述集流体在铜基箔片表面原位生长或异位修饰有氧化锌层和铜纳米片阵列,氧化锌层平铺在铜基箔片表面,铜纳米片阵列垂直穿过氧化锌层与铜基箔片基底连接。本发明的集流体致密的氧化锌层降低平行方向上的电荷密度,阻止锂金属在集流体垂直方向上的沉积生长。亲锂的铜纳米片阵列与氧化锌层协同作用,诱导锂金属优先横向沉积,抑制锂枝晶的产生,从而提高锂金属电池的安全性和循环寿命。
本发明涉及基于铌酸锂晶片的可饱和吸收镜、制备方法及应用于1微米脉冲激光器,主要包括在LiNbO3晶体中形成金属纳米粒子和实现1微米激光的产生。采用能量为100~200千电子伏特(keV),剂量为1~10×1016ions/cm2的金离子通过离子注入技术轰击铌酸锂晶体表面,1000℃退火1h后形成金纳米粒子;将退火后的样品作为可饱和吸收镜,掺钕钒酸钇晶体等激光材料作为增益介质,结合入射腔镜和出射腔镜,通过光学透镜将LD泵浦光汇聚至增益介质中,在输出端实现1微米脉冲激光的产生。本发明利用金离子注入并退火后的铌酸锂晶体作为可饱和吸收镜,应用于脉冲激光器,无需再添加其他可饱和吸收镜。
本实用新型公开了一种动力锂电池铝塑膜拉膜机构,属于拉膜机构,其结构包括台板、直线导轨、拉膜底座、连接板、上固定板、上夹板、拉膜气缸、拉膜滑板、下夹板、伺服电机、拉膜导杆和滚轴丝杠,直线导轨、伺服电机和滚轴丝杠分别安装在台板上,滚轴丝杠与伺服电机的轴连接,上固定板通过连接板与拉膜底座相连,连接板包括两个,分别设置在拉膜底座的左右两侧,上固定板和拉膜底座之间设置有拉膜导杆,拉膜导杆上设置有拉膜滑板,拉膜滑板上设置有下夹板,上固定板上设置有与下夹板相配合的上夹板,台板的中部设置有托膜机构进出口。本实用新型具有解决动力锂电池冲坑铝塑膜的拉膜安全及效率问题,实现动力锂电池冲坑膜的自动化生产等特点。
本实用新型公开了一种锂离子电池组安全保护装置,属于电器安全保护技术领域。该锂离子电池组安全保护装置,包括至少两组锂离子电池,所述锂离子电池组连接一带有保护电池充放电的充放电保护装置,所述充放电保护装置由过充保护电路和过放保护电路组成,过充保护电路还串联有过流保护电路,过放保护电路还串联有高温保护电路。本实用新型锂离子电池组安全保护装置的有益效果:该装置不仅保护了电池组,而且还有效提高了电池组的使用寿命和单体电池的一致性,电池组内部出现短路(过流)时,保护装置立即切断线路,将电池回路断开,确保电池组安全。
本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种碳纳米管负载的碳化钼材料的制备方法及其在锂硫电池的应用,该方法具体包括:首先将碳纳米管在酸中处理30 min, 处理完用UP水洗至中性,样品110 oC过夜干燥,得预处理碳纳米管;取预处理碳纳米管置于烧杯中超声以形成均匀分散的颗粒;取钼酸铵溶液逐渐滴加到载体上,超声,干燥;样品在惰性气氛下分段煅烧,然后自然冷却至室温即可。本发明以S‑Mo2C/CNTs作为锂硫电池的正极材料,有效地抑制了穿梭效应,而且可促进多硫离子的氧化还原转化,加速动力学反应进程。表现出锂硫电池具备高稳定性,高可逆容量的电化学性能。
本实用新型公开了一种锂电池生产用防水型包装箱,包括底板、减震弹簧、箱体、橡胶垫、除潮仓、充气囊和密封盖,在底板的顶部设有减震弹簧,在减震弹簧的顶部设有箱体,在箱体的表面设有防水膜。本实用新型通过防水膜对箱体进行保护,通过密封盖与密封圈配合使用,加强箱体的密封性能,防止水和潮气渗透,通过除潮仓可以放置石灰粉袋等吸潮物品,对箱体内部的潮气进行吸附,通过充气口往充气囊的内部填充氮气,通过氮气让充气囊膨胀起来对锂电池进行保护,同时氮气具有较强的阻燃性,当锂电池受损燃烧时,热量会将充气囊融化,从而将氮气释放出来,对锂电池燃烧的火焰进行快速扑灭。
本实用新型公开了一种基于亚微米铌酸锂薄膜的高速偏振调制器,其包括脊型波导和GSG电极结构。其中,脊型波导形成于亚微米级的周期极化铌酸锂薄膜中,GSG电极结构形成于周期极化铌酸锂薄膜上,且包括信号电极及位于信号电极两侧的第一和第二接地电极,并且脊型波导位于接地电极和信号电极之间。通过亚微米铌酸锂薄膜脊型波导与GSG电极结构的有机结合及参数优化设计,可以实现脊型波导与调制电极、光信号与调制信号之间的良好匹配,最终在偏振调制器上实现低的半波电压、高的调制速度和宽的调制带宽,同时使偏振调制器的尺寸得以进一步小型化。
本发明公开了一种软包锂电池封装生产设备,本发明在环形移动装置上设置若干组真空抽吸装置及夹取装置,在环形移动装置下方依次设置整形保持装置、热封装置、切断装置及空袋取出装置,在实现锂电池气袋的自动抽真空及自动封口、切断、空袋收集功能的同时实现多工位连续化作业;本发明采用圆柱形细管从侧面插入锂电池气袋吸收电解液及抽真空,另外采用夹爪夹住锂电池气袋,转运锂电池气袋的同时帮助保持真空,避免漏气,这样既保证电解液不会挥发,又避免刺穿锂电池气袋;本发明设置空袋取出装置,将真空抽吸装置上剩余的空袋取下,并放入收集箱内,实现余料自动回收。
本发明公开了一种低阻抗不可燃的锂离子电池电解液及其制备方法,所述电解液包括:锂盐,碳酸酯类和/或醚类有机溶剂,阻燃剂,含双键或/和三键的化合物导电剂,功能添加剂。所述电解液的制备方法具体包括以下步骤:(1)将含双键或/和三键的化合物、阻燃剂除水,然后溶解在有机溶剂中,得到溶液A;(2)在无水无氧的环境中将锂盐缓缓加入上述溶液A中,然后加入功能添加剂,即得低阻抗不可燃的锂离子电池电解液。本发明制备的电解液具有低粘度、低毒以及较宽的电化学窗口和使用温度范围,同时具有高效阻燃效果;采用本发明电解液制备的锂电池不仅具有良好的电化学性能,而且阻抗低、阻燃性能好,使锂电池的安全性能得到了大幅度提高。
本发明涉及一种新能源锂离子电池组,包括多个锂离子电池、上固定板、下固定板和壳体,上固定板上设有通孔A,下固定板上设有与通孔A相对应的通孔B,通孔A和通孔B的内壁上均设有橡胶垫,通孔A的顶部设有与上固定板上板面在同一水平面的定位环A,通孔B的底部设有与下固定板下板面在同一水平面的定位环B,通孔A和通孔B将多个锂离子电池固定,多个锂离子电池并联,将并联后的锂离子电池与电池电量测量芯片LTC2843连接后置于壳体内,电池电量测量芯片LTC2843与报警装置连接,报警装置设置于壳体外部。本发明不仅可以现场观察到锂离子电池组的电量情况,还可以利用互联网进行远程实时查看,给生活带来了便捷。
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