本发明公开了一种高导电聚合物固态电解质及其制备方法,制备方法包括:将PEO粉末加入到含锂盐的溶液中,然后加入钙钛矿量子点,于50‑70℃加热搅拌20‑28h,得均匀的浆料,将浆料置于模具中成膜并除去溶剂,最后真空干燥,制得高导电聚合物固态电解质膜。本发明主要通过对聚环氧乙烷基聚合物固态电解质进行改性,改性后的聚合物固态电解质能够大幅提升室温离子电导率和锂离子迁移数以及对锂金属负极的兼容性,最终得到具有高导电特性的PEO基聚合物固态电解质。
本发明公开了一种具有三重防盗功能的保险箱,包括箱体、设置在箱体正面的箱门,箱体与箱门之间设置有电控门锁,箱门的内部设置有控制器和锂电池,箱门上设置有电子触摸屏、把手和USB充电接口;电子触摸屏的两侧分别开设有相互平行的滑槽,滑槽滑动连接有罩壳,罩壳的内侧面设置有门锁,箱门上设置有与门锁匹配的锁盒;箱体的底部内嵌设置有指纹识别器,箱体的背面设置有与锂电池连接的插头和语音报警器,控制器分别与锂电池、插头、USB充电接口、电子触摸屏、电控门锁、语音报警器和指纹识别器连接;在所述电子触摸屏上方的箱门上设置有与控制器连接的摄影模块;所述电子触摸屏包括按键区和信息显示区。具有防护能力强、不易被撬走的优点。
本发明公开了一种基于PIC单片机的双向主动均衡电动汽车电池监控系统及控制方法,包括对电池组中单体锂电池的电压进行实时监测的锂电池监视模块、实现电池组之间双向主动均衡操作的均衡模块、采用PIC18LF27K40芯片实现系统控制的控制模块,以及实现所述控制模块与所述锂电池监视模块之间SPI通信的隔离式通信模块。本发明采用专用电荷平衡器LTC3300‑1,实现电池组与个别电池双向主动平衡,缩短了电压均衡时间,提高了电荷转移效率,提高了系统的集成度和精确度,减少了成本,设置的电流检测模块,检测电池充放电时电流,保证系统正常工作,提高了系统的可靠度。
本发明涉及一种MOF材料PVDF‑HFP凝胶电解质的制备方法,属于锂硫电池技术领域。本发明制备的MOF材料PVDF‑HFP凝胶电解质首先以纳米MOF材料作为添加剂,采用静电纺丝的方法制备MOF材料PVDF‑HFP纳米纤维膜;将MOF材料PVDF‑HFP纳米纤维膜浸泡在锂硫电解液一段时间后,吸取多余的电解液,即制得MOF材料PVDF‑HFP凝胶电解质。本发明获得的MOF材料PVDF‑HFP凝胶电解质具有优异的离子电导率和锂/电解质的界面稳定性。该凝胶电解质还有较好的循环稳定性,容量相对较高。
本发明公开了一种SnO2‑H2Ti2O5同轴纤维及其制备方法和应用,所述SnO2‑H2Ti2O5同轴纤维中SnO2作为核轴,H2Ti2O5作为外壳,内轴的直径分布为100~200 nm,外轴的直径分布为300~500 nm;比表面积为100 m2 g‑1~300 m2 g‑1。本发明结合静电纺丝技术和常温碱热法原位形成核‑壳同轴结构,突破传统的二次包覆制备法,整体的工艺过程简单,可控性强;本发明所制备的SnO2‑H2Ti2O5同轴纤维拥有稳定的纳米化多级结构,能有效缓和嵌锂时的体积膨胀效应,具备稳定的循环储锂性能,可应用作为高性能锂离子电池负极材料。
本发明提供一种聚合物基固态电解质的制备方法及其应用,属于锂离子电池材料制备技术领域。本发明通过在石榴石体系的有机聚合物固态电解质中加入无机物调控聚合物结晶过程,使得聚合物电解质形貌结构及其结晶性加以改善,从而解决其在高压下极化电流增大的问题;并且该方法工艺简单、成本低。采用本发明的聚合物固态电解质组装的锂离子电池,在高达5V的电位时,其循环伏安电流仍然可以控制在0A,即基于本发明电解质的锂离子电池在较高电压下仍能稳定工作。
本发明公开了一种低成本多级孔SAPO‑34分子筛及其制备方法和应用,属于分子筛合成技术领域。本发明以锂硅粉废弃物为原料,提供了一种SAPO‑34分子筛的制备方法,包括:锂硅粉经酸洗涤、干燥和过筛,得粉料;将水与磷源混合均匀,得磷源液;将粉料和磷源液混合,加入模板剂,混合均匀得混合液;混合液经室温陈化后,升温进行水热晶化,得晶化液;晶化液经冷却、洗涤、过滤、干燥和煅烧,得SAPO‑34分子筛。本发明对目前大量堆砌的废渣锂硅粉进行资源化利用,同时通过控制各物料用量,优化合成条件,使SAPO‑34分子筛具有微‑介多级孔结构,有效解决了单一微孔结构的弊端,并使其可作为低温脱硝催化剂的载体材料。
本发明公开了一种高性能复合矿物掺合料的制备方法,其特性在于,生产原料包括复合工业冶渣,所述复合工业冶渣包括如下质量比例的各组分:粒化电炉磷渣45~55份、锂渣15~25份、钢渣15~25份。其优点是:本发明首次提出采用由粒化电炉磷渣、锂渣、钢渣组成的复合工业冶渣作为高性能复合矿物掺合料的生产原料;实验表明,当作为水泥掺合料使用时,粒化电炉磷渣、锂渣、钢渣之间能够形成明显的协同激发促进的效果,显著提高混凝土材料的活性性能和流动性能。
本发明涉及一种新型高镍三元正极材料及制备,属于锂离子电池正极材料领域。本发明首先通过共沉淀法制备NixCoyMnz(OH)2(x+y+z=1,y≦0.1,0.6
本发明公开了一种高倍率三元正极材料及制备方法和应用,属于锂离子电池材料技术领域。所提供的高倍率三元正极材料包括基材和基材表面的包覆层,其中,基材为锆硼共掺杂的镍钴锰酸锂,包覆层含有钨和铝。其制备方法为:前驱体共沉淀阶段采用Zr元素均相掺杂,提高材料硬度,在一次烧结过程采用B元素掺杂诱导材料一次颗粒往细条形方向发展,获得较大的比表面积,提高倍率性能,后期采用W、Al包覆来减少材料表面与电解液的接触,对材料的循环性能起到很大改善,所制备得到的高倍率、高循环性能的三元正极材料可以作为锂电池正极材料广泛应用。
本发明公开了一种环保高抗裂性抹灰砂浆,其组成按重量份数计如下:磨细锂渣125‑375份,磨细锰渣125‑375份,氢氧化钙10‑60份,磨细活化废渣10‑60,水玻璃250‑295份,抗裂剂3‑9份,普通砂1850‑1950份,水5‑50份;本发明提供一种以锂渣和锰渣为主要成分的高抗裂性抹灰砂浆及其制备方法,对锂渣、锰渣及基层混凝土搅拌站废浆沉淀池中的沉降废渣进行资源化利用,能够通过降低混凝土的收缩,有效提高抹灰砂浆的抗开裂性能。
本发明涉及电源系统,其公开了一种兼顾轻量化和大输出功率并满足直升机使用的动力电源系统,其包括组合壳盖及设置于组合壳盖中的锂离子电池组、超级电容器组、监控模块、加热模块、断路器、接触器、第一隔离二极管、第二隔离二极管、输入继电器、输出继电器、霍尔传感器、信号连接器及输出连接器;锂离子电池组通过断路器连接监控模块的电源输入端,通过第一隔离二极管连接霍尔传感器;超级电容器组通过接触器连接第二隔离二极管,第二隔离二极管连接霍尔传感器;霍尔传感器的电流采样信号连接到监控模块,输出电流连接到输出连接器;监控模块通过输出继电器控制接触器;锂离子电池组通过输入继电器连接超级电容器组,监控模块控制输入继电器。
本发明公开了一种利用食物余热储电并能为数码产品供电的智能锅碗垫,涉及数码家居技术领域,它包括智能锅碗垫顶部外壳、显示屏、USB输出接口、LED指示灯、中控电路板、锂电池、半导体热电转化片、温度传感器和智能锅碗垫底部外壳。半导体热电转化片置于智能锅碗垫顶部外壳和智能锅碗垫底部外壳之间;温度传感器置于智能锅碗垫顶部外壳的内侧下方;中控电路板分别连接显示屏、USB输出接口、LED指示灯、锂电池和温度传感器。本发明能够回收食物余热所携带的能量,并能将之存储在锂电池中,为数码产品供电。
本发明公开了一种单晶三元正极材料的改性方法,将含有镍钴锰三元素的前驱体与掺杂剂金属可溶盐混合后加入纯水中搅拌均匀,然后进行喷雾干燥得预处理后的前驱体;将预处理后的前驱体在氧化气氛下进行低温烧结,得低温烧结产物;将低温烧结产物和锂源混合均匀,然后在氧化气氛下进行高温烧结,得掺杂改性的单晶三元正极材料。本发明通过将前驱体和掺杂剂先进行低温预烧,预烧后大部分的掺杂剂以氧化物形态均匀包覆在前驱体表面,再将预烧后的前驱体与锂盐进行高温烧结,防止掺杂剂在三元正极材料表面形成氧化物的包覆层,减小了三元正极材料的内阻,大大提高了锂离子电池的循环稳定性。
本发明涉及电池技术领域,尤其是一种高比容量硬碳负极材料及其制备方法,a、将碳质前驱体进行预处理,以便的到硬碳;b、对硬碳表面的活性基因进行刮削处理;c、处理好硬碳表面的活性物质后,对硬碳进行破碎、分级和刻蚀,得到粉料;d、将得到的粉料进行包覆处理,得到硬碳负极材料。有益效果在于:有利于提高负极材料的嵌锂特性,有利于提高嵌锂和脱锂的效率,有利于提高硬碳负极材料充电性能的稳固性,有利于降低放热反应。
本发明公开一种水泥促凝剂,具体涉及一种用于超硫酸盐水泥的促凝剂;所述用于超硫酸盐水泥的促凝剂包含有以下组分,各组分按重量份计:A、60-90份锂渣,所述锂渣中活性SiO2、活性Al2O3和活性CaO三种活性成分占锂渣质量含量的80%以上;B、10-40份高铝掺合料,所述的高铝掺合料中Al2O3的质量含量为40%-80%。本发明所述用于超硫酸盐水泥的促凝剂,其可以有效地缩短超硫酸盐水泥的初凝时间和终凝时间,从而加快其早期的强度发展,促进其广泛应用。
本发明公开了一种正极材料前驱体及其制备方法和正极材料,本发明将分散性更好、不易团聚的絮状Mn3O4包覆在Ni1‑x‑yCoxMny(OH)2颗粒表面,得到了包覆层包覆更均匀的正极材料前驱体,并将其与含锂化合物混合煅烧,得到的了表面锰、镍分布更均匀,热稳定性和电化学性能更好的锂离子电池用正极材料,从而对锂离子电池的在更多领域的商业应用具有积极作用。
一种复合生物炭的制备方法,包括:1)选花瓣作为原料,清洗、晾干;2)将可溶性锂盐加入去离子水中,混合均匀,得到质量浓度为0.01~0.1g/mL的锂盐溶液;3)清洗后的花瓣放入锂盐溶液中,然后置于水热反应釜中,在180~220℃温度下反应24h以上,反应完成后,自然冷却至室温,取出,离心分离、清洗、干燥;4)干燥后的产物研磨为粉体后放置于坩埚中,然后放入管式炉内,在惰性气体气氛下、550~750℃温度条件下煅烧4h以上,随炉自然冷却至室温后,取出,即可得到复合生物炭。本发明采用桃花、玉兰花等鲜花的花瓣作为原料进行炭化处理,得到了长方体或球体等特殊形貌的复合生物炭结构。
本发明公开了一种直挂母线式储能控制系统及控制方法,所述直挂母线式储能系统包括储能系统和控制器,储能系统包括N个锂电池组模块,N个锂电池组模块串联;本发明是利用废旧新能源电池组模块组成的大容量电池作为直流配网的储能系统,使用时把储能系统连接于直流配网上,通过调整直挂母线式储能系统的电压值匹配动态变化的直流配网电压,以保证储能系统的充电或放电状态实时可控;直挂母线式储能系统是通过调节储能系统的锂电池组数量来调整现储能系统网压的输出电压,实现储能系统输出电压的动态变化,实现直流配网电压过低时储能系统放电以抬升网压,直流配网电压过低时储能系统充电以降低网压,总体实现网压的稳定。
本发明公开了一种监控电路的检测方法,用多组直流可调稳压电源模拟电池组中的各个锂电池并联组的输出电压并分别与所述电池监控芯片的各接入端子对应相连;在调节所述直流可调稳压电源使得其模拟的一路输出电压从标称值下降到所述监控电路的低保护阈值,和/或从标称值上升到所述监控电路的高保护阈值的过程中,检测所述监控电路的输出电压的变化状态,判断所述监控电路的对应接入端子是否正常,由于锂离子电池组放电、充电时间都很漫长,本发明用多组直流可调稳压电源模拟电池组中的各个锂电池并联组的输出电压,能在短时间内快速、方便地检测出监控电路各接入端子是否正常,可缩短检测人员的工作时间,提高检测工作效率。
本发明涉及一种基于二分法迭代的静态SOC估算方法,属于新能源测控领域;该方法根据二分法理论得到逼近迭代方法,通过不断缩小区间取中间值对比处理,实现了对锂离子电池静态SOC值的有效估算;直接利用锂离子电池由OCV‑SOC曲线得到的拟合多项式,避开了变换或近似处理,最大程度上降低了系统处理误差;该方法通过设置OCV逼近误差范围,可以人为调整SOC误差,实现了精度可控;该方法算法复杂度低,迭代次数少,响应速度快,可实现类似万用表的功能,从外部直接测量静态SOC;该方法在传统查表法和插值法的基础上,改进为直接利用特性拟合表达式计算的方法,提高精度的同时减少了预先数据处理工作,减小处理单元的运算能力要求,实现了有效的锂离子电池静态SOC测算。
本发明涉及磷酸铁的制备方法,属于磷酸铁锂电池回收技术领域。本发明解决的技术问题是提供磷酸铁的制备方法,制备得到高纯度的磷酸铁沉淀。该方法将磷酸铁锂溶液、氧化剂和沉淀剂分别同时加入反应器中,控制磷酸铁锂溶液的加料速度为113~400mL/h,反应过程中温度为40~70℃,反应体系pH值为2~3,加料完成后,陈化至反应完全,然后过滤,洗涤固体,得到磷酸铁;其中,加入的氧化剂过量25~150wt%。本发明方法铁的转化率在98%以上,制备出的磷酸铁杂质较少,纯度较高,振实密度较大,颗粒大小均匀,产品品质好。方法简单,连续可控,原料来源丰富,成本低,环保,易于工业化。
本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种复合聚苯胺的固态电解质膜的制备方法,制备方法包括:在水杨酸溶液中加入聚氧乙烯,加入苯胺、过硫酸铵搅拌,静置离心,烘干得到粉体A;将氢氧化钠和氢氧化锂配制为混合溶液,正丁醇和邻苯二酚搅拌回流,二氯三甘醇回流,加入浓盐酸静置,正庚烷和乙醚混合溶液提取,过滤,将滤液放置在冰盐浴中,氯仿和氯磺酸混合溶液搅拌,升温反应,烘干后得到粉体B;将粉体A吹燥处理,将粉体B低压蒸发与粉体A形成超微粒子,水解,烘干,高氯酸锂中浸泡,烘干,得到固体电解质膜。通过本方法制备的聚苯胺具有良好的取向性、规整度和力学性能,可以有效填补由于聚合物电解质本身力学性能不足的缺陷。
本发明公开了一种利用磁共振无线充电技术作为中继的磁感应无线充电系统,采用了磁共振无线充电技术直接对磁感应设备供电或通过对锂电池充电进而对磁感应设备供电两种方式。利用磁共振无线充电技术直接给磁感应发射模组供电进而为设备充电时,系统通过磁共振发射天线发射电磁能量,并通过磁共振接收天线传递能量到达磁感应发射线圈,最后传递到磁感应接收线圈,供负载设备使用;利用磁共振无线充电技术作为中继储能给磁感应发射模组供电进而为设备充电时,系统通过磁共振发射天线发射能量,并通过磁共振接收天线接收给锂电池储存能量,负载设备用电时,锂电池放电给磁感应发射线圈传送能量并将能量发送到磁感应接收线圈。
本发明公开了一种金属氧化物‑金属硫化物异质结材料及其制备方法和应用。本发明方法将制备的金属氧化物前驱体Na0.67NixMn1‑xO2(0
一种新型凝胶电解质及其在全固态电致变色器件中的应用,涉及电致变色器件技术领域。该凝胶电解质包括85wt%~92wt%的以聚氧化乙烯为主链的丙烯酸酯类聚合物,2wt%~5wt%的锂盐和3wt%~10wt%的光引发剂。本发明以聚氧化乙烯为主链的丙烯酸酯类聚合物作为电解质的基体材料,该聚合物的末端基团为可在紫外光下交联聚合的丙烯酸酯基团,通过紫外照射后具有良好的机械性能;同时,该聚合物以聚氧化乙烯为主链,具有良好的与锂离子的络合能力和对锂离子的解离能力,有效提高了电解质的离子电导率;另外,该聚合物在紫外固化前后均保持透明澄清状态,应用时不会干扰电致变色器件的变色过程。
本发明公开了一种高镍三元正极材料及其制备方法与电池,属于电池技术领域。该制备方法包括:将锂源、钽源、锆源和硅源与醇洗后的一烧料混合,随后干燥,二次烧结;锂元素、钽元素、锆元素以及硅元素的物质的量之比为1‑1.5:0.5‑1:0.1‑0.5:1;四种添加元素的总质量为一烧料的1‑2wt%;一烧料的分子式为LiNixCoyMn1‑x‑yO2,其中,0.7≤x≤1,0≤y≤0.3。该方法能够在一烧料的表面形成Li1+xTa1‑xZrxSiO5包覆层,有利于改善材料的结构和热稳定性。该包覆层本身具有较高的锂离子导电性,可维持良好的倍率性能。由此得到的正极材料可提高电池循环稳定性和倍率性能。
本发明提供一种快递信函的无人机,属于无人机应用技术领域。先将需要快递的信函装入信函储运舱,计算机控制中心控制信函储运舱的工作流程。从锂离子电池输出的电流通过导电线向导航雷达提供工作用电,导航雷达通过无线天线发射或接收信号调制后的波束,在计算机控制中心的协同作用下,确保无人机准确飞达递送信函的目的地。从锂离子电池输出的电流通过导电线向电动机供电,确保电动机运转时通过传动轴带动升降旋转翼旋转,为无人机的飞行提供动力。从锂离子电池输出的电流通过导电线向计算机控制中心提供工作用电,控制快递信函的无人机的升降、定向飞行和到达目的地后将信函通过递送信函的出口准确快递到接收信函的客户的手中。
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