本发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,公开了一种富单质硫的镍钴硫化物与石墨烯的复合材料制备方法,步骤包括,首先利用Hummer氧化还原法合成氧化石墨烯溶液,并将其与镍钴盐、活性剂和尿素混合;再通过水浴法在氧化石墨烯片上生长镍钴氧化物,从而得到氧化石墨烯与镍钴氧化物的复合材料;然后将该种复合物再次利用水浴法进行硫化处理,得到氧化石墨烯与镍钴硫化物的复合材料;再经过退火,得到具有硫空位的镍钴硫化物与石墨烯的复合材料;最后对其进行富硫化处理,最终得到富单质硫的镍钴硫化物与石墨烯的复合材料。本发明解决了现有锂硫电池其正极硫材料在充电过程中会形成可溶性的硫化锂中间态,导致其循环性能衰减严重的问题。
本发明公开了一种氮掺杂多孔石墨烯类碳纳米片材料及其制备方法和应用,采用水热处理过的氧化镁为模板,双氰胺为氮源,聚糠醇为碳源,先经过水热反应得到含碳氮的前驱体,再在惰性气体的保护下经高温碳化在氧化镁模板上生成掺氮多孔碳纳米片,然后采用盐酸溶液去除模板,并经过去离子水的反复清洗去除杂质离子,最终得到氮掺杂多孔碳纳米片材料;通过该制备方法制备得到的氮掺杂多孔碳纳米片材料中氮的掺杂含量更高,能为电化学反应提供更多的活性位点和缺陷,从而具有更好的电化学性能;应用在锂离子电容器中,能显著改善锂离子电容器正负极间动力学不匹配和循环寿命衰减的问题,有利于锂离子电容器的发展和应用。
本发明公开了一种制造热释电红外探测器敏感单元的方法,包括:制备钽酸锂晶片衬底;在钽酸锂晶片衬底的第一表面上形成铬金属薄膜;在铬金属薄膜上形成镍金属薄膜;在镍金属薄膜上形成第一铬镍合金层并刻蚀形成上电极;在钽酸锂晶片衬底的第二表面上形成第二铬镍合金层并刻蚀形成下电极。根据本发明的实施例的方法制造的热释电红外探测器敏感单元的吸收层具有附着牢固、重复性好、吸收波段宽、光谱平坦、吸收率高、比热容小、传热性能优良的优点。同时吸收层可兼做电极,适合作为热释电红外探测器的吸收层。
本发明公开了一种具有保护功能的节能LED路灯,解决现有技术中路灯散热不良和遭雷击造成的损坏,维修不便、能耗大,以及锂电池易过放电产生损害缩短使用寿命的问题。本发明包括底座,液压气缸,灯柱,路灯连接杆,照明灯,太阳能电池板,避雷针,维修平台,控制箱,攀爬梯,维修平台底面,加强板,照明灯包括连接部,灯罩,等距设于灯罩上的若干片弧形散热片,以及设于灯罩内的LED灯带;控制箱内设有微处理器和太阳能蓄电池,太阳能蓄电池为连接有低电压保护电路的锂电池。本发明能有效地防止散热不良和雷击造成的损坏,且维修方便,节能环保,可有效延长LED灯带的使用寿命,可以防止锂电池过放电,在其低电压时进行保护。
本发明制备一种碳包覆四氧化三铁,特别是一种简单的固相烧结法的四氧化三铁的制备,主要用于锂离子电池负极材料,属于电池材料领域。一种碳包覆四氧化三铁的固相烧结方法,大大提高了锂离子电池负极材料的循环稳定性。该方法是完全的固相烧结法,是由二价铁一步制备成碳包覆四氧化三铁的。具有操作简单,可重复性高,以及原料无污染,价格便宜等显著优点。烧结制备的碳包覆四氧化三铁步骤简单,只需一步烧结的过程。通过这种碳层包覆,我们大大缓解了四氧化三铁材料充放电过程中的体积变化,提高了它的循环稳定性。减缓了四氧化三铁在锂离子嵌入与脱出过程中的粉化效应,具有非常稳定的电化学性能。
本发明涉及一种结合电路等效和递推迭代的荷电状态估计方法,其特点是,通过扩展卡尔曼算法将系统中的非线性函数通过泰勒级数展开,得到一个近似的线性化模型;在滤波误差及一步预测误差较小时不需计算标称轨迹,提高估算荷电状态的速度;在系统状态的变化频率和幅度较大时,可以通过增大采样频率和提高运算速度来达到较好的跟踪效果;建立Thevenin等效电路模型弥补了内阻模型无法表征锂电池动态特性的缺点,并加入RC回路表征电池内部的极化效应,对电池具有更好的表征效果;该方法在考虑锂离子电池工作基础上,基于等效模型电路,改进以卡尔曼为基础的迭代计算过程,实现锂离子电池组荷电状态估算模型的建立和荷电状态的数学迭代运算算法的可靠运行。
本发明涉及提供一种带充电器电池,包括尾部敞开的外壳(2),其关键在于,在外壳(2)上一端设置一充电孔(6),充电孔(6)为圆形或方形,外壳(2)内充电孔(6)对应位置设置一充电母座(1),充电母座(1)安装在外壳(2)内的电路板(4)上,外壳(2)内另一端放置锂离子电池(3),手机充电器通过充电母座(1)经电路板(4)降压给电池(3)充电;本发明利用闲置的手机充电器对锂离子电池(3)进行充电,使锂离子电池(3)代替干电池不需要另外配一个专用充电器。而且结构简单,操作方便,节约资源。
本发明提供了一种太阳能全光谱热电联供系统及储能配置方法,涉及太阳能光伏光热综合利用技术领域,包括聚光光伏光热装置、电力供应装置、热力供应装置以及测试控制装置;聚光光伏光热装置将全光谱太阳辐射能转换成电能与热能,将热能存储至热力供应装置的储热介质箱中;以及将电能存储至电力供应装置的锂电池中。在系统运行时,锂电池存储的部分电能用于驱动聚光光伏光热装置、热力供应装置和测试控制装置运行,其他电能用于供应用户电负载;储热介质箱存储的部分热能用于保证锂电池在其最佳温度下工作,其他热能供应用户热负载。这种太阳能全光谱热电联供系统的自产电自用电以及储能配置新方法,实现了无外部电/热能辅助下的高效独立自主运行。
本发明涉及电化学储能领域,具体涉及一种功能性复合活性颗粒的无溶剂制备方法及功能型复合颗粒及其应用。本发明提供一种功能型复合颗粒的无溶剂制备方法:将低熔点活性物质与高比表面积的纳米材料进行机械物理共混,在流场剪切力和热作用下,各组分实现粉碎,活性物质实现熔融或气化,进而实现活性物质在纳米材料内表面的自发吸附和复合,最终得到功能型复合二次颗粒。本发明提供锂硫电池正极复合材料的硫蒸汽‑熔体复合加工制备方法,该方法不仅能能制得锂硫电池正极复合材料,而且能够实现调控该锂硫电池正极复合材料粒径的目的;同时本发明的制备方法简单易行低成本,便于规模化生产。
本发明公开了二氧化硅包覆复合电极材料及其制备方法,涉及锂离子电池领域,具体涉及锂离子电池用电极材料的修饰改性技术。在微米级粒径的粉末状电极材料的颗粒表面上包覆有二氧化硅;包覆上的二氧化硅的重量占颗粒总重量的0.1%~10%。操作步骤:a、将硅酸钠溶解到水中,得到硅酸钠溶液;b、将原始粉末状电极材料颗粒加入到硅酸钠溶液中;c、搅拌形成均匀的浆液;d、逐渐加入稀硫酸溶液,并充分搅拌;e、过滤、分离;f、用水洗涤,直至滤液中检测不到硫酸根;g、烘干得到复合电极材料。本发明解决了如何提高电极材料循环寿命,进而延长锂离子电池的循环寿命问题。
本发明提供一种带无线充电功能的有源电子标签装置,属于电子信息领域;所述一种带无线充电功能的有源电子标签装置包括单片微处理器,以及分别与单片微处理器相连接的2.4G无线射频模块、无线充电模块;所述一种带无线充电功能的有源电子标签装置在接近无线感应器时,通过磁场感应,无线感应获得电能,经整流滤波后,给锂电池充电,锂电池保护能防止长时间充电引发的过冲和锂电池放电引发过放电;使有源电子标签在密封状态下获得了能量,能很大程度地提升了有源电子标签的使用寿命。
本发明公开了一种具有单晶形貌的高镍层状正极材料的制备方法,包括如下步骤:S1、将所述前驱体置于管式炉中,在惰性气氛下控制温度在900~1000℃下热处理1~3h,得到中间产物;S2、将锂盐与所述中间产物按照摩尔比1.01~1.10:1的比例进行配锂后置于管式炉中,在氧气氛围中控制温度在750~950℃下热处理12~18h。其优点是:1)本发明的前驱体合成方法可以有效减小前驱体制备难度,缩短前驱体制备时间,且后续更容易生成单晶形貌。2)与一步煅烧相比,本发明的方法可以有效降低后续高镍层状正极材料的形成温度,降低能耗,减少高温带来的锂损耗,节约实际工业生产的成本,同时更易形成单晶形貌且控制容量。
本发明公开了一种高镍三元正极材料的制备方法,将含有三元正极材料的前驱体与锂源混合均匀,然后将混合物料压实,将压实后的混合物料在氧气气氛下进行低温烧结,得低温烧结产物;所述低温烧结温度为550~650℃、烧结时间为3~8h;将低温烧结产物和添加剂混合均匀,然后在氧气气氛下进行高温烧结,然后冷却、研磨、过筛,即得掺杂改性的高镍三元正极材料;所述高温烧结温度为700~950℃、烧结时间为8~15h。本发明通过先混合压实锂盐和前驱体然后预烧,后加添加剂烧结的方式,获得了浅层掺杂和包覆的高镍三元正极材料,极大提高了材料的倍率性能和循环寿命;同时所得的高镍三元正极材料降低了残余碱,提高了锂盐的利用率。
本发明涉及锂电材料技术领域,公开了无钴二元单晶材料及其制备方法。制备方法包括:将成分为无钴二元前驱体、氢氧化锂以及复合掺杂元素的混料依次进行包覆前烧结、细化处理、包覆金属氧化物以及包覆后烧结;无钴二元前驱体的化学式为NixMn1‑x(OH)2,0.6≤x≤1.0,混料中锂元素与无钴二元前驱体中过渡金属元素的摩尔比为1.03~1.05:1,复合掺杂元素包括质量比为4:2.5~3.5:5.5~6.5的锆、铝和钨,锆占混料总质量的1~3‰。无钴二元单晶材料,采用上述方法制得。该制备方法能制得性能堪比同系列含钴三元正极材料的无钴二元单晶材料,该无钴材料成本低。
本发明公开了一种具有层状结构的热量缓释元件及其在热电池中的应用,属于热电池技术领域。本发明公开的层状结构热量缓释元件依次设置有氧化剂层、透“锂”薄层、还原剂层,通过采用离子‑电子导体构建透“锂”薄层,控制“锂”在其中的传输速度,从而控制热量缓释元件中的氧化剂与还原剂间的反应速度,进而控制热量缓释元件的热量释放速率,并实现热电池内部温度较为精准的控制,使得具有层状结构的热量缓释元件应用于热电池产品时,该电池的性能得到明显提高,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种电池级磷酸铁的制备方法,包括以下步骤:A、在电解槽中,以氯化锂水溶液为电解液,以金属铁为阳极,石墨、金属铁为阴极,在pH≥8的碱性条件下电解,获得氢氧化亚铁;B、向电解槽或氧化储槽中吹入热空气,使氢氧化亚铁氧化生成氢氧化铁;C、将反应液转入储槽中静置、分离,下层的氢氧化铁加入浓磷酸,加热反应生成磷酸铁;D、将磷酸铁后的悬浊液过滤处理,固体磷酸铁经深度微晶化处理、造粒、分选后进行深度洗涤、干燥,得到微晶二次球形磷酸铁成品。该方法易于产业化实施,成本低廉,产品一次晶粒较细且二次球粒均匀,适合用作锂离子电池正极材料磷酸铁锂的原料,且整个生产中无废水产生,实现了废水的零排放。
本发明实施例公开了一种热释电探测单元,包括:陶瓷衬底;钽酸锂晶片;下电极层,形成在钽酸锂晶片的第一表面上,并且由多孔黑金金属薄膜形成并与陶瓷衬底接触;上电极层,形成在钽酸锂晶片的第二表面上,并且由黑金金属薄膜形成;过渡层,形成在上电极层上;介质层,形成在过渡层上;吸收层,形成在介质层上。本发明的实施例中,下电极层是多孔的结构,具有较大的孔率,因此热传导率较低,可以降低热损失。因此该热释电探测器可以较多的吸收红外辐射及太赫兹辐射,具有较小的热损失,从而提高了热释电探测器的性能。
本发明具体涉及一种汽车车载智能控制系统的改进,包括锂电池系统和控制器;控制器包括底板,底板上设置有核心板,所述核心板与板上模块电性连接,所述核心板与外接模块无线连接,所述板上模块、外接模块向所述核心板传递采集信息,所述核心板处理采集信息,所述核心板向所述板上模块、外接模块传递控制信息;所述板上模块设置在底板上,所述外接模块与底板电性连接,所述底板为板上模块、外接模块、核心板进行电源分配;所述锂电池系统与所述底板电性连接,向底板提供板载电源,所述锂电池系统还包括12V接口、对外接口。本发明提供了一种兼容性、可扩展性更好的车载智能控制系统。
本发明属于锂离子电池快充技术领域,具体涉及一种具有高快充能力的硅碳负极及工业化生产方法。本发明一种具有高快充能力的硅碳负极,通过将有机改性的聚氧硅烷混合物喷涂到多孔硅碳合金负极表面形成聚氧硅烷固化膜,有机改性的聚氧硅烷混合物中的A、B两种有机物的‑COOH和‑NH2基团通过氢键自发组装成膜,之后热处理使聚氧硅烷固化,获得有机改性的负极材料羟基改性的聚氧硅烷与负极极板复合,复合后的膜的表面含有大量羟基,通过羟基与碳酸酯的相容性促进锂离子的去溶剂化,提高锂离子的迁移能力。其制备方法简单可控,适宜于工业化生产。
本申请实施例提供一种碳硅复合材料及其制备方法,属于锂电池技术领域。碳硅复合材料包括膨胀石墨基体、硅酸锂颗粒以及碳包覆层。硅酸锂颗粒位于所述膨胀石墨基体的表面介孔内;碳包覆层包覆于所述膨胀石墨基体表面,该碳硅复合材料能够有效避免电池失效以及材料的容量损失,同时还能改善离子传输困难以及材料电化学性能欠佳等问题。此外,本申请还涉及一种碳硅复合材料的制备方法。
本发明公开了一种中空金属氧化物‑金属磷化物异质结材料及其制备方法和应用。所述空金属氧化物‑金属磷化物异质结材料表示为中空Fe3O4‑FeP异质结材料,所述材料是由纳米颗粒构成的中空球形结构。本发明首先采用溶胶凝胶法制备得到金属化合物包覆间苯二酚‑甲醛纳米球,然后将所得材料置于空气中煅烧得到中空金属氧化物前驱体;再将得到的中空金属氧化物前驱体在适当温度下磷化得到中空金属氧化物‑金属磷化物异质结。将所述异质结材料用于锂硫电池能够提高对锂硫电池中多硫化物的催化转化活性,抑制多硫化物穿梭效应,进而显著提升锂硫电池的电化学性能,同时简化制备方法、缩短制备周期。
本发明公开了一种低成本磷酸铁清洁生产方法,包括如下步骤:S1、向湿法粗磷酸中加入磷矿反应;S2、稀释净化后磷酸;S3、溶铁反应;S4、澄清磷酸二氢亚铁溶液;S5、精制澄清磷酸二氢亚铁溶液;S6、蒸发浓缩;S7、澄清浓缩磷酸二氢亚铁溶液;S8、调节pH,结晶反应;S9、洗涤,得到净化二水磷酸铁;S10、去除游离水、去除结晶水,经破碎、筛分、包装得到锂离子电池正极材料的原料磷酸铁。其优点是:制得的磷酸铁产品质量指标完全能够满足作为锂离子电池正极材料的原料磷酸铁的要求,并且生产成本相对于传统生产方法降低了约3000元/吨,实现了在扩大锂离子电池正极材料的原料磷酸铁生产原料选择范围的前提下还能够降低生产成本。
本发明公开了一种复合吸收层热释电红外探测器,属于热释电探测器技术领域。本发明热释电红外探测器中吸收层由顶层至底层依次包括:钛金属层(1)、介质层(2)、镍铬合金层(3)、钽酸锂晶体层(4)和反射层(5);所述镍铬合金层(3)沉积在钽酸锂晶体层(4)的顶面,所述反射层(5)沉积在钽酸锂晶体层(4)的底面,所述钛金属层(1)沉积在介质层(2)的顶面。本发明制备出的热释电红外探测器的复合吸收层与单一金属吸收层薄膜作热敏感层相比,本发明具有更好的表面致密性、高的吸收系数和较小的热损失,能够获取高性能热响应,利于制备出高精度热释电红外探测器。
本发明提供一种新型油动农用植保无人机的遥控电启动系统,包括:发射机、接收机、遥控电子开关、启动继电器、12V磷酸铁锂电池、启动电机、超越离合器、过渡齿轮、发动机,发射机通过无线信号与接收机连接,接收机通过导线与遥控电子开关连接,遥控电子开关通过导线与启动继电器连接,启动继电器通过导线与12V磷酸铁锂电池连接,12V磷酸铁锂电池通过导线与启动电机连接,启动电机通过导线与启动继电器连接,启动电机的输出轴与超越离合器的下齿轮固接,过渡齿轮固设在发动机的输入轴上,过渡齿轮与超越离合器的上齿轮啮合。本发明具有使用方便、省工省时等优点。
本发明涉及一种电热陶瓷材料的配方,包含二氧化硅、氧化铝、含锂工业盐、氧化锆、氧化锝和氧化钴,上述材料按重量配比的组成,二氧化硅50%‑60%;氧化铝20%‑30%;含锂工业盐1%‑25%;氧化锆1‑8%;氧化锝0.2%‑0.5%;氧化钴0.5%‑1%。本发明的电热陶瓷材料含锂工业盐再结合一些微量非金属氧化物按照比例进行配比,即可制作成常温升温至1000°的高温仅需十秒,升温迅速,发热均匀、使用寿命长,成本低,而且节能可达30%‑50%的电热陶瓷材料,针对电热市场的节能减排具有重大意义。
本实用新型公开了一种电子元件散热器,包括两组侧板、底板、背板和若干扣板,两组所述侧板竖直设立于底板两侧,所述背板两侧分别连接两组所述侧板,且背板下端安装于底板上;所述电子元件安装于底板上,且电子元件的左右两侧位于两组侧板之间;所述若干扣板的第一端均铰接于侧板上,且第二端均安装有凸块;所述凸块上开设有垂直于背板的螺纹孔,螺纹孔内安装有螺杆,以将电子元件压接于背板和螺杆之间,所述背板上安装有散热装置;本实用新型提供的电子元件散热器,将锂电池块等电子元件安装锁紧在散热器上,使得锂电池块紧贴散热器的背板,锂电池块将热量快速传递给背板并通过背板上的散热装置带出,可方便地实现对锂电池块结构的散热。
本实用新型公开了一种二代身份证阅读器主控电路,它包括单片机控制单元和电源供电单元,电源供电单元的输出与单片机控制单元的电源端连接,单片机控制单元包括微处理器、存储器、手机模块、读卡解密模块、触摸屏模块和外部接口;电源供电单元包括电源、电源切换电路、充电芯片、锂电池和负载。本实用新型提供了丰富的外部接口,提高了阅读器的兼容性,使得使用更加方便;可外接键盘,便于信息快速输入;存储器容量大,可存储大量身份证信息数据;电源供电单元增设了电源切换电路和备用锂电池,在电源正常供电的同时对锂电池进行充电以备用,在电源出现故障时,使用锂电池为整个电路提供供电,提高了系统的稳定性和可靠性。
一种用于移动电源的电路,涉及移动电源。该用于移动电源的电路,包括:电池接口、升压模块和输出接口;电池接口用于连接锂离子电池,电池接口的正极与升压模块的正极输入端连接,电池接口的负极与输出接口的负极连接,升压模块的正极输出端与输出接口的正极连接,升压模块的负极与输出接口的负极连接;当电池接口所连接的锂离子电池电压低于预先设置的阈值时,升压模块停止输出。本实用新型的用于移动电源的电路,可以充分利用锂离子电池的剩余电量。将由于电池电量不足而自动关机的手机的手机锂离子电池从手机中取出,与本实用新型的用于移动电源的电路连接,即可为手机供电。
本发明涉及镍钴锰三元正极材料回收利用的方法,属于废旧电池回收技术领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种镍钴锰三元正极材料回收利用的方法。包括从镍钴锰酸锂三元材料正极片热处理去除粘结剂步骤,其去除镍钴锰酸锂三元材料正极片中粘结剂方法为:将镍钴锰酸锂三元材料正极片于400~1000℃热处理0.5~5h。
一种小型空轨车辆制动装置及其制动方法,其走行轮为轮毂电机外箍轮胎构成,轮毂电机的定子上安装有霍尔传感器,霍尔传感器与车体上的电机控制器的信号输入端相连;轮毂电机的输入端与电机控制器的输出端相连;车体上的锂电池的输出端与电机控制器的输入端相连;制动电阻与继电器串接后与锂电池并联;锂电池上安装有电池电压传感器,电池电压传感器的输出端、继电器的控制端均与中心控制器相连;所述的转向架上还安装有电动缸和液压缸,电动缸的控制端与中心控制器相连;液压缸的推杆与电动缸的输出杆相连;液压缸的输出油口通过油管与制动夹钳的进油口相连。该制动装置占用空间小,制动噪音低,制动效果好,且其使用寿命长、可靠性强。
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