本实用新型公开一种非接触式查看电量的移动电源,移动电源包括微处理器、锂电池、充电电路、输出电路和光控组件,充电电路和输出电路分别与锂电池连接,充电电路用于给锂电池充电,输出电路用于锂电池电源输出给其他电子产品供电,微处理器控制充电电路和输出电路工作,光控组件连接在微处理器上。本实用新型内置有光检测电路,通过光检测电路可实现剩余电量查看功能,不用按键及触摸芯片,通过简单的光控方法,便可实现电量查询功能,由于它是非接触式及电子式功能,达到寿命长及安全可靠的优点。
本实用新型涉及电池领域,具体指一种具有保护功能的智能电池组,包括锂离子电芯组、连接传导信号的电芯保护控制电路,其中在连接电脑ID口端的电芯保护控制电路中设有额外的保护电路,使其在达到二次保护电路启动条件时,保护电路同时启动,此时ID端口发出报警提示信息给笔记本电脑,笔记本电脑接收到提示信息后停止对锂电池的充放电工作,提高了锂电池的安全系数,让用户使用锂电池时更安全。?
一种自动卷绕机,锂亚电池生产技术领域中,包括机架、人机界面、正极输送装置和负极输送装置,机架上设有安装面板;人机界面可活动安装在机架上,正极输送装置安装在安装面板上,正极生产装置包括上隔膜放卷机构和正极供给机构,正极供给机构用于将正极片输送至卷绕机的卷绕机构中,上隔膜放卷机构用于放置上隔膜;负极输送装置安装在安装面板上,负极生产装置包括复合隔膜放卷机构、锂带放卷机构、复合钢网放卷机构和下隔膜放卷机构,复合隔膜放卷机构上的复合隔膜与锂带放卷机构上的锂带及复合钢网放卷机构上的复合钢网依次压合后形成负极片,下隔膜放卷机构位于负极片的上方并输送至卷绕机构与正极片及上隔膜进行卷绕。
本发明公开了一种高倍率厚正电极及其制备方法,所述的厚正电极包括集流体、涂覆在集流体表面的第一涂层及涂覆在第一涂层表面的第二涂层,所述的第一涂层包括正极活性材料A、导电剂、粘接剂及固态电解质,第二涂层包括正极活性材料B、导电剂、粘接剂及多孔碳。本发明在第一涂层中使用更高镍含量的正极活性材料,保证锂离子电池能量密度,同时在该层添加少量固态电解质,可明显提高锂离子导电率及电池的倍率性能,同时在第二涂层中采用相对镍含量较低的正极活性材料,有效地提高电池的安全性能,同时该层中添加多孔碳,提高极片孔隙率,提供更多锂离子转移通道,缩短锂离子运输路径,提高电解液的浸润性及保液量,提高电池的倍率性能及循环性能。
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,所述正极活性材料包括质量比为85∶5∶10的氧化石墨锂盐、聚偏氟乙烯粘结剂以及导电炭黑Super P。本发明电容电池的电池正极,该电池正极采用能与锂离子发生氧化还原反应的材料,同时整个过程锂离子没有在体相中的扩散过程,保证了锂离子电池的在大倍率下使用。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种硫化物电解质和正极复合层的制作方法.具体包括:将红磷,斜方晶硫溶解于醇类有机溶剂中,在微波照射下加速反应,得到液体状的P2S5;在反应器内放置衬底;将步骤一所得的液体状的P2S5加入Li2S溶于醇类有机溶剂形成源溶液;将载气通入反应器内,流量分别控制在300‑1200sccm;压力保持在10‑100mbar;将源溶液通过脉冲喷嘴喷射至蒸发区域,脉冲频率为1‑10Hz,单次脉冲喷射时间为4‑100ms,在衬底上得到锂离子固体电解质P2S5‑Li2S和正极复合层。本发明使用微波照射,使磷和硫充分反应生成超细粉体,提高Li离子传导性,改善了电池性能。
本发明公开一种金属坩埚、坩埚盖体、坩埚组件及坩埚组件的使用方法,属于锂离子电池负极材料加工技术领域。金属坩埚包括坩埚本体,所述坩埚本体包括坩埚金属衬体和坩埚隔离层,所述坩埚隔离层覆盖于所述坩埚金属衬体的全部表面;其中,所述坩埚金属衬体的耐热温度大于950℃。本发明使用全部表面覆盖有隔离层的金属坩埚装载锂离子电池负极材料半成品,取代了碳化硅坩埚,由于金属坩埚的使用寿命是碳化硅坩埚的数倍,分摊到每次的使用成本极低;隔离层避免了坩埚金属衬体在高温明火下发生氧化或腐蚀,并避免坩埚金属衬体和锂离子电池负极材料半成品直接接触,引入微量金属杂质,保证了锂离子电池负极材料的产品质量。
本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种组合物、制备方法及其在离子电池正极材料中的应用。本发明提供了一种组合物,包括:镍钴锰酸锂、纳米溶胶以及液相溶剂;纳米溶胶选自:纳米铝溶胶、纳米钛溶胶、纳米硅溶胶、纳米钇溶胶、纳米硅铝溶胶以及纳米硅锆溶胶中的一种或多种,纳米溶胶的pH值小于7。本发明还提供了一种上述组合物的制备方法,本发明还提供了一种上述组合物或上述制备方法得到的产品在锂离子电池正极材料中的应用。本发明中,制备方法简单便捷,原料价格低廉易得;制成电池后进行充放电循环测试,首效和100周容量保持率均优于对照品;解决现有技术中,镍钴锰酸锂正极材料的包覆技术存在着工艺复杂、成本高昂的技术缺陷。
本发明提供了一种功能化石墨烯复合材料,包括石墨烯纳米片、垂直生长于所述石墨烯纳米片上的碳纳米管阵列,以及将所述石墨烯纳米片交联在一起的聚电解质,所述石墨烯纳米片与所述聚电解质之间通过π‑π共轭、化学键、氢键、范德华力中的一种或几种作用力连接。该功能化石墨烯复合材料可作为锂电池体系负极保护材料,将其包覆于锂电池体系负极活性材料的表面能够起到类似于人工SEI膜的作用,提高负极极片的循环稳定性、延长电池使用寿命;而包覆于金属锂负极表面能够有效避免锂枝晶的形成,进而防止电池短路和库伦效率降低的现象发生。本发明还提供了该功能化石墨烯复合材料的制备方法和应用。
本发明适用于电池充电领域,提供了一种电池充电系统、方法、装置、计算机设备和存储介质,其中所述电池充电系统包括:电源适配连接器,为电池充电系统提供电源输入;电源预调节模块,用于将电源适配连接器输出的电压调节至指定范围,并输出至充电器模块;充电器模块,用于为待充电电池组充电;控制器,控制电源预调节模块的工作模式,以保证充电器模块的输出电压与待充电电池组所需的充电电压相匹配。本发明实施例通过获取智能锂电池组所需要的充电电压和充电电流,实时调节充电器的输出电压,使智能锂电池组的使用更加方便,大大降低了成本,控制精准高效,保证锂离子电池的安全应用,降低锂离子电池应用的安全风险。
本发明公开一种原位开环聚合制备凝胶聚合物电解质及凝胶态电池的方法,其包括以下步骤:(1)在氩气气氛下,将锂盐均匀分散在1,3二氧戊环(DOL)溶剂中,然后加入锂盐添加剂、塑化剂,均匀分散后制得前驱体溶液;(2)按照液态锂电池的组装方法,将前驱体溶液注入到玻璃纤维/聚丙烯隔膜中,并且装配纽扣电池;(3)长时间静置或者加热,待DOL原位开环聚合并在电池内部形成聚合态凝胶电解质(Poly‑DOL),进而得到凝胶电解质电池。本发明通过二氟草酸硼酸锂成功诱导了环氧化物DOL溶剂的开环聚合反应,原位实现了凝胶聚合物电解质及凝胶态电池的制备,解决了凝胶电解质和电极材料之间物理接触不佳、界面阻抗较大的问题。
本发明公开了一种铝钛硼合金熔体的净化方法,属于合金材料制造技术领域,包括步骤:A、在反应炉中加入工业纯铝锭并熔化后,加入高温覆盖剂覆盖,升温至670~900℃;B、加入K2TiF6和KBF4并搅拌;C、加入含Mg(镁)、Li(锂)、Na(钠)以及F(氟)的络合物,所述络合物的量为K2TiF6和KBF4质量之和的0.01%~1%,温度保持为670~900℃,均匀搅拌15~60min,除去浮渣,使之凝固并加工成型。在本发明中,通过添加适量的含Mg(镁)、Li(锂)、Na(钠)以及F(氟)的络合物,在铝钛硼合金熔体的净化过程中很好地起到阻止反应产物mKF·nAlF3聚合的效果,从而使其反应后合金产物中杂质含量大幅降低,合金产物中K(钾)的含量小于0.01g/kg。
本发明公开了一种用于新能源汽车的电源,涉及新能源汽车技术领域,解决了锂电池模组外侧的连接导线会因汽车颠簸而松动的问题,包括电源框,电源框的上端对应安装盖板,电源框的外侧固定安装有若干组安装块,且安装块的侧端安装有安装扣,本发明通过限位组件和防渗透组件的配合,在盖板和电源框固定安装中,螺栓锁紧螺纹孔的内部时,可通过传递件对滑动柱推挤,使推板带动安装板和垫块往锂电池组移动,在螺栓完全锁入后其垫块可紧密的与锂电池组的外侧贴合,便可对锂电池组外侧的导线以及传感器包覆限位,有效的防止因颠簸出现松动的情况,同时通过连接件还能使密封圈向上移动,使密封圈有效的填充在盖板和电源框的连接处。
本发明公开了一种新型陶瓷材料及其制作方法,采用新型材料:主要利用锂辉石和透锂长石来进行制备,此外釉料和坯料分开制备,在进行烧制前将两者结合在一起,然后放入炉中,按特定的温度进行烧制,本发明所采用的材料为新型材料,利用锂辉石本身的低膨胀系数,同时加入透锂长石来改变整个坯料的可塑性,同时进一步降低完成后的陶瓷的膨胀系数,本发明所采用的材料具有强度高、吸水率低、膨胀系数低,在加热到600℃后瞬速放入20℃的水中不会发生破裂,此外使用的所有材料均不含有重金属,长时间使用不会对人体有任何的危害。
本发明提供一种快速接入直流系统的变电站电池装置,该装置包括:四个第一电池模块,第一电池模块输出24V直流电压;一个第二电池模块,第二电池模块输出12V直流电压;四个第一电池模块和所述第二电池模块的直流输出端串联连接后与110V直流母线连接;其中,第一电池模块包括八组磷酸铁锂电池组,八组磷酸铁锂电池组依次串联连接后与第一电池模块的输出端连接,输出24V直流电压;第二电池模块包括四组所述磷酸铁锂电池组,四组磷酸铁锂电池组依次串联连接后与第二电池模块的输出端连接,输出12V直流电压。该装置投运系统过程简易快捷,避免了传统搬运及安装模式造成的电池短路、开路风险,保障了变电站储备能源的可靠运行。
本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种聚合物固态电解质及其制备方法,以及一种固态电池。其中,聚合物固态电解质包含植物纤维素气凝胶基体,还包括梳形PEO基聚合物和锂盐,且所述梳形PEO基聚合物和锂盐填充在所述植物纤维素气凝胶基体的孔隙内。本发明提供的聚合物固态电解质,通过植物纤维气凝胶基体基体及至少填充在其孔隙内的梳形PEO基聚合物和锂盐的共同作用,使聚合物固态电解质兼具高离子电导率和优异的机械强度,不但离子迁移传输效率高,而且电解质机械强度高,韧性好,压缩强度高,可抵御电池中锂枝晶的刺穿风险,提高电池的安全性能。
本发明公开了一种智能蓝牙电动牙刷,包括安装板,所述安装板的底部安装有底板,安装板的顶部安装有顶板,底板的上端面开设有插孔,插孔的内部固定插接有充电插头,电动牙刷本体的底端插接在插孔内,电动牙刷本体的底端中心处开设有充电孔,充电插头的顶端插接在充电孔内,电动牙刷本体上安装有开关,电动牙刷本体的内部安装有锂电池,锂电池的充电端通过导线与充电孔连接,锂电池的上方安装有微型电动机,锂电池的输出端通过电线与微型电动机的输入端电连接,微型电动机的顶端通过联轴器固定连接有转轴的底端,转轴的顶端固定连接有第一螺旋伞齿轮,该电动牙刷,便于固定在墙面上,易于吹干刷毛,避免滋生细菌。
本发明提供一种电池状态诊断仪及其状态诊断方法,所述电池状态诊断仪包括恒温箱、温度传感器、风扇、充放电测试模块及控制模块;所述温度传感器固定于所述恒温箱并用于检测恒温箱内部的温度;所述风扇设于所述恒温箱中并用于降低待测锂电池的温度使其达到目标温度;所述充放电测试模块用于对待测锂电池进行充电或放电;所述控制模块与所述温度传感器、风扇和充放电测试模块均电连接,用于控制风扇和充放电测试模块的工作状态、检测并输出锂电池状态信息。通过使用本发明提供的电池状态诊断仪进行电池状态的诊断,可自动获得锂电池状态信息,效率和准确度都得到提高。
本发明涉及一种甾体化合物的制备方法。该甾体化合物的制备方法通过使用结构式为的化合物A为起始原料,通过通过type II[5+2]反应作为关键反应,高效,快速地构建出含有桥头双键的、大张力的[4,4,1]双环骨架,利用锂‑乙胺的条件切断碳氧双键;利用叔丁醇钾在有氧条件氧化去甲醛化得到酮,最后利用锂试剂加成引入边链,从而制备得到甾体化合物cyclocitrinol,即通过化学合成的方法制备得到结构式为
的甾体化合物,以增加该甾体化合物的来源,以便于研究和使用。
本发明提供了一种复合负电极及其制备方法和锂电池。该复合负电极包括一层或两层以上层叠结合的多孔集流体,所述多孔集流体的孔洞中填充有活性填充物,所述活性填充物含有粘接剂、导电剂和具有嵌入锂离子能力的活性物质,所述活性物质占所述活性填充物总重量百分比为80~98%。其制备方法包括配制含活性物质的浆料和注入浆料的步骤。该锂电池含有该复合负电极。本发明体积稳定,容量高,其制备方法工艺简单,条件易控,生产效率高,降低了生产成本。该锂电池具有大电流充放电特性,兼顾高的比能量和功率特性。
一种混合储能系统及其在微网中的能量管理方法,系统包括设有磷酸铁锂蓄电池的磷酸铁锂储能系统及其双向储能AC/DC、设有超级电容器的超级电容储能系统,特征是设有双向储能DC/DC,其一侧与超级电容器连接,另一侧与直流母线配电线路连接,直流母线配电线路与双向储能AC/DC的一侧连接,双向储能AC/DC的另一侧与交流母线配电线路连接。由能量管理系统实时分别检测与判定混合储能系统的储能单元的荷电状态,实时分别调整与控制混合储能系统的储能单元的能量流动方向和幅值,充分发挥超级电容器迅速补偿电网波动的功能,满足无缝切换以及孤岛暂态运行的要求,保持不间断供电,显著提高供电可靠性,实现微网运营效益及成本最优化。
本发明提供了一种用于锂离子二次电池的正极材料组合物,该组合物包括正极活性物质、导电剂和正极粘结剂,其中,所述粘结剂为共聚物,该共聚物含有由偏二氟乙烯形成的结构单元和由卤代烯烃形成的结构单元。本发明还提供了一种锂离子二次电池正极,该正极包括集流体和负载在集流体上的正极材料,其中,所述正极材料为本发明提供的正极材料组合物。本发明还提供了一种锂离子二次电池。当采用本发明提供的正极材料组合物制备正极浆料时,不易出现凝胶现象,拉浆过程中不会出现断带,而且制出的极片具有较好的柔韧性,成品率高;此外,本发明提供的锂离子电池的初始容量较高,且循环性能较好。
一种负极活性材料,其中,该材料含有碳纳米管和具有嵌/脱锂活性的合金,所述具有嵌/脱锂活性的合金与碳纳米管的重量比为1-8∶1。本发明制得的负极活性材料具有较高的充放电比容量,同时采用该负极活性材料的电池具有高的首次充放电效率和循环性能。
本发明涉及一种镁合金燃料电池的阳极及其制备方法,所述阳极是由镁、铝、锂、锌、二氧化锰、稀土金属组成的镁合金,所述阳极各组分的重量百分比含量如下:镁为80.0-86.0%,铝为3.1-7.6%,锂为3.5-9.2%,锌为0.8-2.0%,二氧化锰为0.2-1.5%,稀土金属为0.5-5.0%。本发明的镁合金阳极取得了电化学转换率和利用率高,阳极不偏析、合金组织均匀、晶粒小,明显提高燃料电池效能的效果,具有广泛的市场应用前景。
本发明涉及PD电源技术领域,公开了一种超薄的PD电源,包括外壳A、外壳B和防水锂电池板;所述防水锂电池板上下两侧面对称紧贴有导热铜板,所述防水锂电池板上下两侧对称设置有散热框,所述散热框内腔固定嵌入安装有散热片,两组所述导热铜板左右两侧面中部固定贯穿有散热管,两组所述散热管分别横向固定贯穿两组散热框中部。本发明有效的避免了防水锂电池板工作时的温度难以散发造成的损坏和爆炸等危险情况的发生,有效的提高了PD移动电源使用的安全性,且本装置中多通过连接槽、限位槽、固定卡槽和夹板等方式对结构进行固定连接,使得本装置的拆卸和安装变得十分方便,进而有效的方便了对PD移动电源的检修和零件更换工作。
本发明公开了一种包膜机,其中,包括进料拉带,所述进料拉带处于双联机械手正下方,通过所述双联机械手抓取进料拉带上锂电池,并将锂电池通过定位平台转到中转拉带一端,中转拉带将锂电池传送至另一端后,双联机械手吸取电池并送到送电池机械手工位等待校正后,再将锂电池通过电池导向机构后,通过胶辊机构包膜;卷状Maylay膜通过拉切膜机构切割成片状,并通过吸膜机构吸附传送至移膜机构,移膜机构将片状Maylay膜移到胶辊机构,拉电池机械手取走电池放到平台上后,再由出料机械手吸取电池放到出料拉带上。通过本发明所述包膜机,不需要人工操作,实现自动化,提高了包膜效率。
本发明公开了一种移动电源,涉及移动电源技术领域;包括充电电路、锂电池保护电路、电压电流采集电路、回路开关电路、锂电池组、MCU核心处理电路、温度探测传感器电路以及语音播放电路;其中,所述温度探测传感器电路电性连接至锂电池组上,温度探测传感器电路用于采集锂电池组的温度并将数据传送至MCU核心处理电路,所述语音播放电路电性连接在所述的MCU核心处理电路上;本发明的有益效果是:具备温度探测及语音播报功能,能作出相关温度探测并进行语音警报提醒消费者,在自身得到保护之外还能使消费者第一时间了解移动电源的状态,并能尽快排除故障及隐患,提高使用移动电源的安全性,保障使用者的人身安全。
本发明公开一种多晶核复合透明玻璃陶瓷及其制备方法,所述的多晶核复合透明玻璃陶瓷的制备方法包括以下步骤:在玻璃熔制时加入多种晶核剂,加工后获取具有一定外形尺寸的素玻璃;将S2中所得的素玻璃置于温度为T1的条件下,加热1h~6h进行退火处理,退火处理完成后置于温度为T2的条件下,加热1h~6h,做核化处理,核化处理完成后置于温度为T3的条件下,加热0~3h进行晶化处理,且所述T1<T2。本发明制备出含有多种晶核,晶相为二硅酸锂和透锂长石的玻璃陶瓷,多晶核降低了晶体析出所需的核化和晶化能,能够降低热处理温度和时间,并且调整晶体的比例,通过该制备方法制备出的玻璃陶瓷耐损坏性增强,断裂韧度好,应用范围广。
本发明公开了一种非对称的聚合物电解质电池制造方法,涉及电池制造技术领域,方法包括以下步骤:制备不同的聚合物电解质;将不同的聚合物电解质制备为非对称聚合物电解质层;制备的非对称聚合物电解质层与正极组装制造为非对称的聚合物电解质电池;述不同的聚合物电解质,包括聚合物和锂盐,聚合物电解质中的聚合物或锂盐种类不同或二者比例不同,或还包括聚合物及锂盐外的其他组分。本发明通过调整聚合物与锂盐之间的关系及制备区别化的层结构,并控制层结构之间的组分、组分比例及层厚度比例,实现了大大降低界面电阻的效果,为提升固体聚合物电解质电池的性能提供了坚实的基础。
本发明公开了一种充电桩的充电电路结构,在电动汽车的低压锂电池亏电时,可以连接外部的充电桩,通过充电桩发出的CP信号通过低压亏电控制电路控制第一开关电路的连通,使得低压锂电池能够从充电桩中获取交流电进行充电,并且通过第二开关电路的连通也可以从所述动力电池中取电给所述低压锂电池充电,解决了目前电动汽车低压锂电池亏电时充电的工作效率低,人力成本或硬件成本高的问题。
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