本发明涉及电池技术领域,具体而言,涉及硼烯/硫化钼复合材料构型的模拟方法;本发明的方法包括对硼烯/硫化钼复合材料的初始模型进行锂原子吸附,经优化后找到硼烯/硫化钼复合材料各个层面锂原子吸附稳态位置,并计算出吸附过程锂原子的吸附能;让锂原子在硼烯/硫化钼复合材料的各个层面的稳态位置间扩散,计算每条扩散路径需克服的能垒值;对硼烯/硫化钼复合材料的初始模型进行嵌锂;对嵌锂后的硼烯/硫化钼复合材料体系进行最大理论锂容量的计算。本发明的方法能用于模拟计算出一种稳定的硼烯/硫化钼复合材料构型。
本实用新型公开了一种户外移动电源,其包括塑胶外壳及嵌设于塑胶外壳内部的电芯支架,所述电芯支架由上下相互固定的两个电芯子支架组成,所述电芯子支架呈圆环体,所述圆环体的圆环上设置有顺次环状连接的电池固定槽,所述电池固定槽内安装锂离子电池,所述每个电芯子支架内的锂离子电池通过导线并联连接构成并联锂离子电池组,两个电芯子支架内的并联锂离子电池组进一步串联构成锂离子电池组。本实用新型所述户外移动电源,利于锂离子电池组的分散散热和充电性能,提高整个移动电源的安全性和使用寿命,采用可以二次充电的锂离子电池串并联成组,保证整个电池安全可靠,增强锂离子电池的工作一致性。
本发明公开了将燃油动力汽车改装成插电式混合动力汽车的方法及装置,在燃油动力汽车的后轮驱动结构上加装轮毂电机及电驱动控制系统;采用动力锂电池组结合锂电池保护模块作为轮毂电机动力;使用交流220v电源对锂电池组充电,在使用燃油动力情况下,也可采用车载发电机通过车载充电器对电池充电;装置包括轮毂电机、电驱动控制系统、锂电池模块组件,锂电池模块组件包括动力锂电池组和锂电池保护模块,本发明将普通燃油动力汽车改装为插电式油电混合动力汽车,不仅可以节约燃油消耗,而且大大降低行车费用,使用电驱动的情况下每公里费用仅为燃油费用的1/5~1/10,并且完全没有尾气排放,对于城市空气净化起到显著的改善作用。
本发明公开了一种无氟无硼无碱玻璃纤维,其特征在于,由以下重量份的原料经熔制拉丝制得:泡砂石30~35份、高岭土10~13份、叶腊石10~20份、石灰20~25份、白云石5~10份及含锂尾矿8~20份;所述含锂尾矿中氧化锂的含量小于5%;所使用原料中完全不含氟和硼;所述无氟无硼无碱玻璃纤维的成分及其含量为:SiO258~60%、CaO22~25%、MgO2~3.5%、Al2O313~15.0%、Fe2O30.3~0.45%、R2O0.2~0.8%及Li2O0.1~0.4%;其中,R2O为Na2O和K2O。该玻璃纤维配方与目前传统应用的E玻璃纤维相比完全去除了最具危害性的含氟原料,并完全去掉了易挥发性成分含硼原料,并优选了一种工业含锂尾矿作为主要原料之一,降低了熔制温度,大幅度减少了废气排放,可以在纯氧燃烧和电助熔结构的池窑上直接大规模生产。
本发明提供一种不同形貌Co(VO3)2?Mn(VO3)2及其制备方法和作为锂离子电池负极材料的用途,只需改变碱性添加剂、控制Co?Mn的摩尔比就可以得到不同形貌的形貌新颖规整、性能都较优秀的锂电池负极材料,本方案合成的Co(VO3)2?Mn(VO3)2由于具有独特晶体结构,大的振实密度,是一种非常理想的负极材料,在锂离子电池中有较大的应用前景,拓展了负极材料的取材范围,作为锂电负极材料时具有大的充放电比容量和稳定的循环性能,可显著提高电子和离子的存储容量,具有较循环稳定性和良好的倍率性能;对于形貌规整的粉体产物,具有十分稳定的晶体结构,结构相对稳定。
一种测试转移装置,包括移动机构、放置机构及测试机构,移动机构用于带动放置机构沿其方向进行移动;放置机构用于多块锂电池的放置,测试机构,用于多块锂电池的测试。本实用新型通过移动机构、放置机构及测试机构方便进行电池的性能测试,且该测试主要为自动进行,移动机构能对放置机构的位置进行调节,从而在测试方便进行多个锂电池的进料操作,进而确保了检测时的自动化程度,放置机构能够进行多个锂电池的放置,同时在测试时能够调节锂电池的位置,从而方便通过测试机构完成对锂电池的测试操作,同时当测试完成后还能自动地将锂电池倒出,测试机构通过自动移动对各个锂电池进行测试,从而提高了测试的精确度和稳定性,具有较强的实用性。
本发明提供了一种铜纳米线及其制备方法,制备方法包括以下步骤:在露点不高于‑50℃、氧含量不高于10ppm的环境中,将金属锂加热至200~800℃,使金属锂为熔融状态;将铜加入熔融状态的金属锂中,保温5~15min,混匀,形成熔融的合金;将熔融的合金冷却至室温,制得锂‑铜合金;将锂‑铜合金中的锂去除,制得铜纳米线。本发明通过一种简单的方法制备铜纳米线,制备过程温度较低,还可以控制铜纳米线的形貌;此外,制备方法成本低,可以大规模的制备出铜纳米线,制得的铜纳米线可以作为锂电池的三维集流体使用,还可以直接用于透明导电薄膜、导电墨水等领域。
本申请提供了一种计量设备及其供电控制方法。计量设备工作系统、锂亚电池模块、储能模块。锂亚电池模块具有输出端,所述锂亚电池模块的输出端与所述工作系统电连接,用于为所述工作系统供电;储能模块并联于所述锂亚电池模块的输出端,以在所述锂亚电池模块输出电能时被充电;所述储能模块用于在所述工作系统的工作电流大于或等于第一电流时,向所述工作系统供电。本申请方案的储能模块的设置减小了锂亚电池瞬间电流释放的压力,从而减小了瞬间过度放电对锂亚电池内部结构的损伤,从而有利于延长锂亚电池的工作寿命,从而提高了计量设备的使用寿命。
本发明公开了一种二氧化钛超级电容器电极材料的制备方法,将钛酸四丁酯与异丙醇配制成混合溶液,加入硝酸搅拌得TiO2胶体溶液;将多金属氧酸锂盐加入硝酸溶液中,将其加入TiO2胶体溶液中,形成多金属氧酸锂盐‑TiO2复合材料的溶液;在紫外光下照射、搅拌,还原成杂多蓝,再加入氧化石墨烯溶液,形成多金属氧酸锂盐‑TiO2‑石墨烯复合材料溶液;经清洗烘干制得。本发明其发挥多金属氧酸锂盐的导离子特性,石墨烯的导电子特性,以及TiO2的大比表面积特性。三者协同作用充分提升超级电容器的性能。
本发明公开了一种高居里温度,高温度稳定性的压电陶瓷材料及其制备方法和应用其特点是将陶瓷材料由通式Ca1?x?y?zLixCeyYzBi2Nb2O9表示,式中0≤x≤0.08,0≤, y≤0.15,0≤z≤0.15,其中,x表示锂的摩尔分数,y表示铈的摩尔分数,z表示钇的摩尔分数。采用固相法制备铌钇酸铋钙锂铈陶瓷粉体材料;再经过造粒压片、排胶、烧结和极化,制成铌钇酸铋钙锂铈压电陶瓷。通过银测试结果表明,晶粒比较致密、晶粒均匀,提高了烧结活性,有较高的压电常数d33,其最高压电常数d33可达16.8pC/N。铌钇酸铋钙锂铈陶瓷具有较高的高温电阻率(~5.9×106Ω□cm,500℃)。具有良好的温度稳定性和高的居里温度(925℃~941℃)。
本发明公开了用于家庭供暖的小型供暖装置,包括暖箱,把手设置于暖箱上部端面,暖箱前端端面上由上至下依次设置有显示屏幕、调节旋钮和通风扇,暖箱两侧端面安装有散热片,散热片轴线与暖箱端面垂直暖箱内分为三层,上层为隔热层,中层为发热层,下层为通风层,所述发热层内设置有高倍率锂电池和容量型锂电池,高倍率锂电池与容量型锂电池之间设置有保温板,所述高倍率锂电池在装置启动时放电,使保温板快速升温达到预定温度,保温板到达预定温度后,容量型锂电池启动,高倍率锂电池关闭,容量型锂电池长期将保温板的温度稳定在预定值。所述隔热层采用材料为玻璃纤维,保证暖箱上部安装的把手不跟随暖箱温度而变化。
本发明实施例公开了一种石墨复合电极材料及其制备方法,包括内核、中间层和外层,所述内核为石墨,所述中间层为无机锂层,所述外层为有机锂层。本发明通过在氢氟酸改性的人造石墨外先复合无机锂层,再在外层复合有机锂层制备得到石墨复合电极材料。本发明的复合电极材料既能利用有机锂盐自身倍率性能好、高温存储性能好的优点,又能利用无机锂盐低温性能好、循环性能好的优点,并发挥其两者之间的协同效应,提升材料的倍率及其循环性能。制备过程中通过化学键使钛酸锂与改性人造石墨连接,结构稳定,可以降低充放电过程中材料的不可逆容量,提升其材料的首次效率;有机锂层原料的选择及制备方式使有机锂层与有机电解液较好的相容性,提升循环性能。
本发明属于锂硫电池技术领域,公开了一种活性电解液及制备方法和用途所述活性电解液包括如下重量份数的组分:醚类溶剂40份‑85份、锂盐5份‑15份、苯硫醚类助剂5份‑20份、多硫活性组分15份‑30份。所述制备方法包括如下步骤:A、将醚类溶剂、锂盐和苯硫醚类助剂混合均匀后,得到锂盐溶液;B、将硫和硫化锂粉末按照重量比例加入到锂盐溶液中,加热反应后,得到含有Li2Sy的活性电解液。活性电解液用于制备锂硫电池的用途。本发明具有更高的反应活性和稳定性,能够大幅提升锂硫电池的循环稳定性。
本发明公开了海绵基质载体凝胶聚合物电解质及其制备方法,其特征在于:组成:所述海绵为用聚氨酯制备的硬度在20°-40°范围内的多孔发泡材料;所述聚合物为聚醚类、聚丙烯酸酯类、聚丙烯腈类、聚偏氟乙烯类、聚磷腈类和聚醋酸乙烯酯类的均聚物、共聚物或混合物;所述的液体电解质中的锂盐和增塑剂分别为高氯酸锂、六氟磷酸锂中的一种或两种不同配比的混合物和为碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯中的一种或多种混合溶液。工艺:海绵先与聚合物形成复合物,再吸收液体电解质,得到海绵基质载体凝胶聚合物电解质。有益效果是:解决目前凝胶聚合物电解质无法工厂化大面积成膜的问题,为该类电解质锂离子电池产品开发提供新的契机和可能。
本实用新型公开了一种多功能移动业务终端伴侣充电与切换电路,它包括电源输入端、电压转换单元、充电控制单元、自动切换电路、主板锂电池、检测电路(1)、打印机锂电池和检测电路(2),电源输入端的输出通过电压转换单元与充电控制单元相连,充电控制单元的输出通过自动切换电路分别与主板锂电池和打印机锂电池连接,主板锂电池与检测电路(1)相连,打印机锂电池与检测电路(2)连接,检测电路(1)和检测电路(2)的输出分别与充电控制单元连接。本实用新型通过自动切换电路完成主板锂电池充电与打印机锂电池充电之间的选择切换,选择性的为电量不足的锂电池进行充电,能够合理利用电力资源,减少能源浪费,减少电池损耗,延长电池使用寿命。
本实用新型涉及LED户外灯领域,提供一种LED智能户外灯,其包括LED灯、锂电池、LED驱动模块、无线通信模块、锂电池充放电管理模块、对外充电管理模块、按键模块和控制器,LED驱动模块分别与LED灯、锂电池和控制器连接,无线通信模块、锂电池、锂电池充放电管理模块、对外充电管理模块、按键模块均与控制器连接。本实用新型提出的技术方案适用于各种不同的应用场景实现了LED灯的智能控制,而且,通过锂电池充放电管理模块、对外充电管理模块以及控制器,能够实时监测锂电池的工作电压,根据监测到的工作电压值对LED灯的工作状态进行控制,防止锂电池过放电而损坏,有效提升了锂电池的使用寿命。
本发明公开了一种移动终端电源,包括锂离子电池组和DC-DC升压器,所述锂离子电池组由多个锂电池并联组串联而成,每个锂电池并联组包括多只锂电池;所述DC-DC升压器将所述锂离子电池组输出的电压升压后,提供28V直流电压给所述基于北斗卫星的移动终端10W功放,由于锂离子电池具备较佳的容量、体积比,本发明移动终端电源具有体积小重量小但连续使用时间长的优点,另外,由于在所述锂离子电池组和所述DC-DC升压器之间增加了电池监控电路,能对所述锂离子电池组充放电进行切换,能避免锂电池过充电、过放电,提高移动终端电源的使用周期。
本发明公开了一种聚电解质包覆LiNixCoyMn1-x-yO2正极材料的制备方法,应用聚电解质溶液通过高速剪切力作用的形式包覆处理,然后干燥得到聚电解质包覆LiNixCoyMn1-x-yO2,所述聚电解质为聚丙烯酸锂、聚甲基丙烯酸锂、聚马来酸锂、聚(甲基乙烯基醚共聚马来酸)锂或聚富马酸锂中的一种或者以上几种物质的混合物。该包覆方法在LiNixCoyMn1-x-yO2表面形成了一层聚电解质膜,增强了与电解液的相容性,因此具有高比容量、高倍率、长循环寿命的特点。
本发明提供了一种适用于新能源汽车的车载充电控制方法,包括以下步骤:电动汽车自检;车载电池管理系统根据自检结果向整车控制器反馈锂电池包的温度;整车控制器根据锂电池包的温度进入不同的充电模式;锂电池包的温度低于正常充电温度范围时,利用车载充电机和车载空调将锂电池包的温度加热到正常温度后充电;本发明利用现有新能源汽车的智能控制系统,插入充电后,电动汽车自动进行自检并向整车控制器反馈锂电池包的温度情况;锂电池包的温度低于正常温度时,车载充电机将为车载空调开启加热电源输出,利用地面充电桩的电能为车载空调供电,避免了锂电池包剩余电能不足以将锂电池包加热到正常温度的情况出现,同时也不会延长总的充电时间。
本发明涉及一种新型储能器,电池——超级电容储能器,其复合正极材料是由制备含锂复合金属氧化物材料的原料与多孔碳材料在位合成得到:将制备含锂复合金属氧化物材料的原料与多孔碳材料在丙酮或乙醇中研磨成均匀的流变态,挥发溶剂并在惰性气氛下预热,自然冷却后研磨均匀,再在惰性气氛下焙烧,冷却至室温即得目标产物。以复合正极为电池——超级电容储能器的正极,以含锂复合金属氧化物材料或锂离子可嵌入的无机氧化物材料为电池——超级电容储能器的负极,非水锂盐有机溶液为电解质溶液,正负极之间有可通过离子的电子绝缘隔膜。新型储能器在能量密度和寿命上的性能更好,循环100次后,容量损失仅为9.18%,本发明储能器兼有超级电容器和二次电池的特点。
本发明公开了一种混合集成型片上光频梳,包括依次相邻的硅基底、二氧化硅衬底和薄膜铌酸锂,薄膜铌酸锂上异质集成一层氮化硅波导;氮化硅波导包括横跨薄膜铌酸锂上表面的氮化硅直波导,以及位于氮化硅直波导一侧的氮化硅微环;氮化硅微环下方的薄膜铌酸锂为圆周极化薄膜铌酸锂。本发明的片上光频梳结合了周期极化铌酸锂与氮化硅波导的优良特性,避免了直接刻蚀铌酸锂的工艺要求,能够利用铌酸锂的高效非线性,简化工艺的同时保证了器件效能;圆周极化薄膜铌酸锂引入的准相位匹配与氮化硅波导的尺寸设计引入的色散波匹配技术相结合,使得对泵浦波的频率要求突破了单频率的限制,实现可调谐自由光谱范围的微环。
本发明公开了一种正极材料前驱体、正极材料及其制备方法与电池,属于电池技术领域。该前驱体的制备方法包括:将PVP溶液与硅源、锂源、铁源及磷源的混合料进行球磨,干燥,得到与分子式为Li2‑xFeSi1‑xPxO4/C的正极材料对应的前驱体,x=0.05‑0.15;硅源为气相纳米二氧化硅,锂源包括碳酸锂、氢氧化锂和乙酸锂中的至少一种,铁源包括草酸铁和铁的氧化物中的至少一种,磷源包括磷酸二氢铵和磷酸二氢锂中的至少一种。通过上述各原料配合进行高价非金属磷离子掺杂,解决了目前磷酸铁锂中锂离子扩散系数低和电子电导率低的问题。相应的正极材料和电池具有较高的锂离子扩散系数、电子电导率及能量密度,安全性良好。
本实用新型公开一种喷枪,包括中空的氯化锂溶液管道和套接于氯化锂溶液管道外侧的中空的压缩空气管道,所述氯化锂溶液管道和压缩空气管道远离氯化锂溶液进管和压缩空气进管的一端设有喷枪基座,所述喷枪基座远离氯化锂溶液管道和压缩空气管道的一端设有喷枪帽,所述喷枪帽内侧设有与氯化锂溶液管道连通的固定座,所述固定座远离氯化锂溶液管道的一端内侧设有与氯化锂溶液管道连通的阀芯基座,所述阀芯基座远离固定座的一端设有阀芯帽,所述阀芯基座和阀芯帽内侧设有与氯化锂溶液管道连通的旋转阀芯。本实用新型压缩空气和氯化锂溶液完全分开,混合的过程中,不容易形成滴液和堵塞。
本发明公开了一种聚合物固体电解质的制造方法,其原料甲氨基丁酸锂采用一定浓度的NaOH水溶液在氮气的保护下,与N-甲基吡咯烷酮反应之后,再加入氯化锂来置换出其中的钠离子而得到的。然后将得到的甲氨基丁酸锂与无机锂等溶解于一定温度的丙酮-甲醇溶剂获得含有甲氨基丁酸锂和碘化锂或碘酸锂的聚甲基丙烯酸甲酯的丙酮-甲醇溶液,然后将该溶液均匀的涂覆到聚偏氟乙烯半透膜上,经过反复多次的涂覆,制成一定厚度的含有机锂的聚合物固体电解质膜。由本发明所得电解质膜制成的固体锂电池,具有使用寿命长,充放电次数多,电池容量大等特点。
本实用新型公开一种电芯及电池。所述电芯包括电芯本体和锂源,所述电芯本体包括正极材料层和负极材料层,所述锂源包括锂极材料层,所述锂极材料层的厚度为5‑50μm,所述电芯本体和所述锂源非接触设置。本实用新型中的电芯及电池,利用厚度为5‑50μm的锂极材料层为正极材料层或者负极材料层富锂化,即,将锂极材料层分别与正极材料层、负极材料层电连接,使得所述正极材料层和所述负极材料层上形成的SEI膜消耗的锂为所述锂极材料层上的锂,所述电池的电极的锂消耗量减少,进而使得首次充电中的不可逆容量减少,所述电池的容量得到提升。
本发明公开一种咪唑类离子液体分离有价金属元素的方法,包括:准备步骤,配制等摩尔的离子液体前驱体溶液:1‑丁基‑3‑甲基咪唑氯盐溶液和双三氟磺酰亚胺锂溶液,称取锂和镍的醋酸盐固体溶于水中;离子液体前驱体发生离子交换反应,收集上层的LiCl溶液便于后续使用,下层得到了离子液体;反应步骤,采用萃取法把溶液中的锂离子转移至有机相,再用反萃剂将锂离子转移至水溶液中,将反萃液与上层LiCl溶液混合、浓缩;后处理步骤,利用碳酸钠溶液沉淀锂离子,对沉淀物进行离心洗涤和干燥,获得碳酸锂。本发明通过利用离子液体萃取锂并制备电池级碳酸锂,实现了废液中金属锂的回收与再利用。
本发明公开了一种基于开关网络的切换式能量管理方法,包括以下步骤:S1:根据锂电池的SOC状态,判断锂电池组的不一致性;S2:根据锂电池组的不一致性,切换能量管理策略,并得到锂电池组的参考输出功率;S3:计算锂电池组的工作电流;S4:对锂电池组的参考输出功率和工作电流进行限制,并进行锂电池的SOC状态更新,完成基于开关网络的切换式能量管理。本发明的能量管理方法以开关网络电路为基础,考虑了燃料电池的功率限制、锂电池组的电流限制和过充过放保护功能。本发明可以在保证车辆正常运行的前提下,改善锂电池组不一致性,并将锂电池组的荷电状态控制在合适的范围内,保证了车辆的动力性、安全性和经济性。
本发明公开了一种聚电解质包覆Li4Ti5O12负极材料的制备方法,应用聚电解质溶液包覆Li4Ti5O12,然后干燥得到聚电解质包覆Li4Ti5O12,所述聚电解质为聚丙烯酸锂、聚甲基丙烯酸锂、聚马来酸锂、聚(甲基乙烯基醚共聚马来酸)锂或聚富马酸锂中的一种或以上几种物质的混合物。该包覆方法在Li4Ti5O12表面形成了一层聚电解质膜,增强了与电解液的相容性,因此具有高比容量、高倍率、长循环寿命的特点。
本发明公开了一种三维复合负极材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)在惰性氛围下将金属锂与其他金属加入到合金熔炼炉中混合熔炼;(2)加入金属有机骨架化合物,然后进行超声混合至均匀;(3)倒入模具中快速冷却至150℃以下,形成复合金属锂板材;(4)将复合金属锂板材进行退火处理;(5)将退火后的金属锂进行轧制,获得厚度可控的复合金属锂带;(6)将复合金属锂带进行切片,得到适合装配电池的复合金属锂负极。通过该方法得到的复合金属锂负极材料在安全性和循环寿命上均得到了大幅度的提升,这将有利于金属锂负极的后期研究和应用。
本发明涉及一种复合硫正极、制备方法及应用。该复合硫正极由电化学反应区和锂离子传导区两部分组成,电化学反应区含硫纳米颗粒、导电聚合物、锂离子传导聚合物和弹性聚合物,锂离子传导区含锂离子传导聚合物和弹性聚合物,两部分通过锂离子传导聚合物和弹性聚合物组合成一个整体,电化学反应区在复合硫正极内部用导电聚合物构建导电通道,解决硫本身导电性差的问题,用锂离子传导聚合物构建锂离子传导通道解决硫本身锂离子传导性差的问题,用弹性聚合物构建弹性网络,解决复合硫正极体积变化的问题,锂离子传导区用锂离子传导聚合物和弹性聚合物保护硫正极,解决多硫化物容易溶解到电解液中的问题;该结构可以提高锂硫电池的循环寿命。
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