本发明公开了一种有机电致发光器件及其制备方法,该有机电致发光器件包括依次层叠的玻璃基底、阳极、散射层、空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子注入层和阴极,散射层包括碳酸盐掺杂层和锂盐掺杂层,碳酸盐掺杂层为碳酸盐和小分子有机硅按质量比为1:8~1:20的比例形成的混合材料,锂盐掺杂层为锂盐和小分子有机硅按质量比为7:1~15:1的比例形成的混合材料,碳酸盐为碳酸钙、碳酸镁、碳酸锌或碳酸钡,锂盐为氧化锂、氟化锂、氯化锂或溴化锂,小分子有机硅为二苯基二(o-甲苯基)硅、p-二(三苯基硅)苯、1,3-双(三苯基硅)苯或p-双(三苯基硅)苯;本发明散射层有效提高器件的发光效率。
本实用新型涉及锂电池技术领域,具体为一种低温大容量电池组,包括电池组外壳,所述电池组外壳的顶部固定连接有把手,所述电池组外壳的顶部固定连接有充电端口组件,所述电池组外壳的内部固定连接有锂电池套壳,所述电池组外壳的内部固定连接有环绕保温板。本实用新型的优点在于:通过锂电池外壳、锂电池套壳、滑槽、螺纹孔、滑板、凸块和螺栓的配合设置,能够提高锂电池组件更换的便利性,解决了现有的容量较大的锂电池更换组件时拆卸更换不便的情况;通过电池组外壳、锂电池套壳和环绕保温板的配合设置,能够在低温条件下对锂电池进行良好的保温,解决了现有的低温条件下不便于对锂电池进行充放电的情况。
本发明公开了一种无线充电移动电源,其包括输入单元、充电管理单元、聚合物锂电池组、升压单元、充电线圈单元、检测单元、稳压单元、微处理器以及感应单元;输入单元与充电管理单元连接;充电管理单元还分别与微处理器、聚合物锂电池组连接;聚合物锂电池组包括至少一聚合物锂电池,微处理器通过检测单元与聚合物锂电池组连接;聚合物锂电池组通过稳压单元与微处理器连接;聚合物锂电池组还通过升压单元与充电线圈单元连接;感应单元与微处理器连接。采用上述方案,本发明采用聚合物锂电池组升压后进行无线充电,大大增强了移动电源产品的市场应用价值,适应移动终端技术的发展,具有极好的市场前景。
本申请提供了一种电池隔膜,所述隔膜包括多孔基膜和附着在多孔基膜的一侧的补锂涂层,所述补锂涂层包括补锂材料和第一粘结剂,所述补锂材料包括核和位于核表面的包覆层,所述核的材料包括锂离子化合物,所述包覆层的材料包括碳和金属碳化物;本申请还提供了一种动力电池和车辆,所述动力电池包括正极、负极和隔膜,所述电池隔膜的补锂涂层与正极相对;所述车辆包括所述动力电池;本申请通过在电池隔膜的其中一侧形成补锂涂层,且将该隔膜的补锂涂层与正极片相对制备成电池,电池容量会大大提高;同时隔膜还具有良好的机械性能和耐高温性能。
本发明涉及一种用于智慧建筑的轻型简易式电梯轿厢,包括轿顶、吊顶、轿壁和轿底,所述吊顶与轿顶之间形成有空腔,空腔与轿壁之间设有风道,所述空腔中部设有风机,空腔两侧设有锂电池组,所述锂电池组中包括锂电池,该锂电池包括正极材料,该正极材料基于MnO2基复合正极材料,具体的,该复合正极材料中包括MnO2/聚苯胺、TiO2纳米片和石墨烯。
本发明公开了一种适合于动力与储能电池用的硬碳材料及其制备方法,要解决的技术问题是提高锂离子电池的大倍率充放电性能。本发明具有硬碳基体,硬碳基体外包覆有包覆物,硬碳基体表面具有蜂窝开孔结构。制备方法包括以下步骤:浸泡、洗涤、除水烘干、低温预烧、粉碎、热解、粉碎、包覆。本发明与现有技术相比,硬碳材料可逆比容量大于450mAh/g,首次循环库仑效率大于81%,在60℃环境下,0.2C循环300次容量保持率大于97%,在-30℃环境下,0.2C循环100次容量保持率大于88%,具有优良的嵌、脱锂能力和循环稳定性,制备工艺简单,适用于锂离子动力电池、各类便携式器件、电动工具用锂离子电池负极材料。
一种车用太阳能电池的辅助供电方法及系统。方法包括以下步骤:判断太阳光入射方向与行车方向,当上述二者在水平面上的投影所形成的夹角在±30度范围内时,启动太阳能电池模组以将太阳能转换成第一充电电能与第二充电电能,其中所述第一充电电能的电压高于所述第二充电电能的电压;检测所述汽车的储备电池的剩余电量,对所述储备电池进行充电;以及检测所述汽车的磷酸铁锂动力电池的工作温度,当所述工作温度处于第一温度范围内,则控制所述储备电池对所述磷酸铁锂动力电池进行加热;当所述环境温度处于第二温度范围内,则对所述磷酸铁锂动力电池进行充电。上述车用太阳能电池的辅助供电方法能够使得磷酸铁锂动力电池的充放电性能得到提高。
本实用新型公开了一种动力电池充电保护装置,外部电源与可充锂电池之间电连接电流保险丝,当电路中的电流超过电流保险丝的额定电流时,电流保险丝被熔断,充电电流保护电路断开,保护装置停止为锂电池充电起到保护锂电池的作用。同时在锂电池上安装温度探头,当温度探头检测到锂电池表面温度超过温度检测模内的温度开关的预设值时,温度开关断开连接,温度保护电路断开,有效地保护了温度检测模块不被损坏,同时蜂鸣器开始报警,有效地提醒了使用者。本案的保护装置不仅可以切断锂电池的充电电路保护锂电池,还会根据锂电池表面温度,及时切断温度保护电路保护温度检测模块,及时连通提醒电路告知使用者充电危险,结构简单,多层保护,更加安全。
本发明公开一种高分子发泡半导体材料转印辊,采用高分子发泡半导体材料制成,该高分子发泡半导体材料由以下组分按重量百分比混合加工而成:氯醚橡胶5-40%,丁腈橡胶30-60%,液体丁腈5-15%,活性剂5-10%,补强剂4-10%,锂盐1-5%,硫化剂2-5%,发泡剂5-10%。本方案采用锂盐作为导电材料,锂盐的电阻环境依存性较好,可以降低高分子发泡材料的电阻,且在高分子发泡材料中分散良好,而且锂盐可以和ECO高分子复合材料中的氧元素反应形成化学交联,结合牢固;本方案采用液体橡胶,液体橡胶是一种低分子量的橡胶,本身可以参与橡胶的交联反应,和高分子发泡半导体材料形成牢固的分子键交联,不会析出;做好的转印辊还经过UV处理,使其表面形成固化层,进一步防止析出污染感光鼓。
本实用新型涉及电动车电池技术领域,提供一种高效散热的电池模组及电动车电池,包括:骨架和多个设于骨架上的锂电池;骨架包括:第一架体和第二架体;第一架体和第二架体分体式间隔设置,第一架体用于安装锂电池的正极端,第二架体用于安装锂电池的负极端;各锂电池的负极端部分露出第二架体远离第一架体的表面。通过将骨架设置成第一架体和第二架体,并使第一架体和第二架体分体式设置,这样有效降低了锂电池与骨架的接触面积,从而提高了锂电池的散热面积,同时,通过将锂电池的部分露出第二架体的外表面,这样有利于提高锂电池的散热效率,相对于现有技术锂电池紧密排列来说,具有安装稳定、散热效果好、散热效率高的优点。
本申请提供一种太阳能供电电源的控制电路及系统,控制电路包括太阳能电池板、充电控制回路、第一逻辑储能供电回路、第二逻辑储能供电回路、第一锂电池组及第二锂电池组以及电压检测稳定输出控制模块,第一锂电池组为双电池组;太阳能电池板连接充电控制回路,充电控制回路通过第一逻辑储能供电回路及第二逻辑储能供电回路分别连接第一锂电池组及第二锂电池组,电压检测稳定输出控制模块分别连接第二锂电池组、第二逻辑储能供电回路以及第一逻辑储能供电回路,用于检测第二锂电池组输出的工作控制电压,当第二锂电池组输出的工作控制电压在阈值电压时,控制第二锂电池组为用电设备供电。本申请能够解决能源转换过程中取电和储能以及持续供电问题。
一种电池电解液及其中苯磺酸酯化合物的制备方法。电池电解液,包括锂盐、有机溶剂、正极稳定剂、负极成膜添加剂和苯磺酸酯类化合物,锂盐、有机溶剂、正极稳定剂、负极成膜添加剂和苯磺酸酯类化合物的质量比为(12‑20):(60‑80):(0.1‑5.0):(0.1‑8.0):(0.1‑10.0);苯磺酸酯类化合物为通式Ⅰ、通式Ⅱ所示化合物中的一种或几种。苯磺酸酯化合物的制备方法,包括三个步骤。本发明的苯磺酸酯化合物的制备工艺简单、纯度高,适用于锂离子电池。应用苯磺酸酯化合物的电解液,改善高压钴酸锂锂离子电池在高温和低温以及大倍率条件下的电化学性能,有效拓展高电压钴酸锂锂离子电池的应用范围。
本实用新型提供一种水下清洗机器人用电池,包括锂电池,所述锂电池的外壁一侧焊接有安装机构,所述锂电池的外壁上方设置有携带机构,所述锂电池的表面一侧设置有密封机构,所述锂电池的一侧表面固定安装有防撞机构。该水下清洗机器人用电池,通过固定板、第二弹簧和防撞板的设置,可以有效的防止锂电池因为碰撞受到挤压,发生变形,在使用时,将锂电池安装在清洗机器人内部,在清洗机器人在水下发生碰撞时,冲击力会首先对防撞板进行挤压,而防撞板会在第二弹簧的作用下吸收大部分的冲击力,即使清洗机器人的表面发生变形,也不会直接影响到锂电池的使用,从而保证的锂电池的使用安全。
本实用新型公开了一种低容量大电流的汽车启动电源,包括主控MCU、充电管理电路、锂电池、锂电池保护电路、锂电池均衡电路和QC3.0输出电路,所述充电管理电路的输出端接主控MCU和锂电池的输入端,锂电池保护电路和锂电池均衡电路的输出端均接锂电池的输入端;所述主控MCU的输出端接QC3.0输出电路的输入端。本低容量大电流的汽车启动电源,锂电池保护电路起到充放电保护作用,锂电池均衡电路的电芯B1、电芯B2、电芯B3电芯B4检测锂电池是否过充电释放电压,场效应管Q3、场效应管Q2和场效应管Q1均衡电路中的电压,使电压处于正常电压范围内;通过增加一个协议IC即可实现QC3.0输出电路的快充功能,降低了成本;整体充电稳定,电路安全系数高,成本低。
具有并联充电串联放电功能的电池组,包括第一锂离子电池单元、第二锂离子电池单元和一个双通道继电器,双通道继电器至少包括8个引脚,第一引脚分别与连接插座的正极和第一锂离子电池单元的正极连接,第八引脚分别与连接插座的负极和第二锂离子电池单元的负极连接,第三引脚与第六脚连接,第四引脚与连接插座的负极连接,第五脚与连接插座的正极连接,第二引脚与第一锂离子电池单元负极连接,第七脚与第二锂离子电池单元的正极连接。电池组可以实现当连接插座悬空时,第一锂离子电池单元和第二锂离子电池单元串联连接;当连接插座与适配器连接时,第一锂离子电池单元和第二锂离子电池单元并联连接。
本申请涉及锂离子电池材料技术领域,尤其涉及一种无碳磷酸盐系正极材料及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:配制含掺杂离子的溶液;用离子交换膜将磷酸铁锂纳米颗粒溶液或磷酸锰锂纳米颗粒溶液与所述含掺杂离子的溶液隔开,进行离子渗透处理,然后干燥得到无碳磷酸盐系正极材料;其中,当用所述离子交换膜将所述磷酸铁锂纳米颗粒溶液与所述含掺杂离子的溶液隔开时,所述掺杂离子为二价锰离子;当用所述离子交换膜将所述磷酸锰锂纳米颗粒溶液与所述含掺杂离子的溶液隔开时,所述掺杂离子为二价铁离子。该制备方法工艺简单,成本低,而且通过对磷酸铁锂和磷酸锰锂进行改性,最终得到无碳磷酸锰铁锂导电性能高、且均一稳定,具有很好的应用前景。
本实用新型涉及电子电路的技术领域,尤其涉及一种应用于充电回路中的防电池反接电路,其包括锂电池;充电防反接组件,用于在锂电池正接时,可使外界电能正常传输至锂电池,在锂电池反接时可截断外界电能传输至锂电池;放电防反接组件,用于在锂电池正接时,可使锂电池的电能正常传输,在锂电池反接时,截止锂电池电能的输出。本实用新型具有无论在充电过程中,还是仅作用于放电过程,该电路都能够实现防止锂电池反接的效果。
本实用新型涉及电动车电池技术领域,提供一种防短路的电池模组及电动车电池,包括:骨架和多个设于骨架上的锂电池;多个锂电池在所述骨架上成排成列设置;所述骨架上设有多个与所述锂电池的成排或成列数量相同的第一铜板;各所述第一铜板均通过焊接第一铝丝与所述锂电池的正负极电连接。通过在骨架上设置与锂电池成排或成列数量相同的第一铜板,第一铜板与成排或成列的锂电池间隔设置,第一铜板与成排或成列的各锂电池之间通过焊接第一铝丝实现电连接,当其中一个锂电池短路后,第一铝丝会熔断,从而断开该短路锂电池与电池模组中其他锂电池的电连接,使得其他锂电池能正常工作,与现有技术相比,该电池模组具有防短路、使用寿命长的优点。
本发明涉及锂电池化成技术领域,且公开了一种电池化成导电结构,包括锂电池化成装置,所述锂电池化成装置包括锂电池摆放机座,所述锂电池摆放机座的上方设有设备机架,设备机架的底部固定安装有化成导电设备组,锂电池摆放机座的内部摆放有锂电池,化成导电设备组的底部与锂电池的顶部相接触,设备机架顶部的中部固定安装有气缸,化成导电设备组是由多个化成导电机构组成。该电池化成导电结构,采用可调行程气缸来精准调控电池与铜条的接触,极大的提升了电池与铜条的接触率,也提升了设备的合格率,并且在电池型号有变动时,只需要调整气缸行程至合适位置就可以进行化成,让设备能够满足多种型号电池的化成需要,提升了设备的性能。
本实用新型提出具备自调节能力的混合电池电源系统,包括至少一个铅酸电池单体,以及至少一个锰酸锂电池单体;所述铅酸电池单体串联而成铅酸电池组支路,所述锰酸锂电池单体串联而成锰酸锂电池组支路,所述铅酸电池组支路的开路电压VP小于锰酸锂电池组支路的开路电压VM,并且满足0.10≤(VM-VP)/VM≤0.2;所述铅酸电池组支路与锰酸锂电池组支路并联电连接。本实用新型利用锰酸锂电池组高功率放电性能优异使电源系统的放电模式实际上保护了铅酸电池组,延长了其使用寿命;本实用新型实现在充电过程中电流的调节是由两种并联电池自身特点决定的,而不需要任何电子电路进行干涉。
本发明公开了一种正极极片、二次电池和用电设备,该正极极片包括集流体和设置在集流体至少一侧的正极膜片,正极膜片包括第一活性涂层和设置在第一活性涂层表面且远离所述集流体的第二活性涂层;第一活性涂层包括第一锂镍氧化物,第二活性涂层包括第二锂镍氧化物;第一锂镍氧化物和第二锂镍氧化物各自独立的包含第一元素;第一元素包含硼元素或钨元素中的至少一种;第二锂镍氧化物中的第一元素的含量大于第一锂镍氧化物中的第一元素的含量。本发明通过构造具有不同硼和/或钨元素含量的锂镍氧化物的第一活性涂层和第二活性涂层的双层涂布结构,可减小正极极片表层与负极极片间的过电位,从而提升循环容量保持率、改善负极循环析锂界面。
本发明公开了一种无线充电的移动电源,其包括输入单元、充电管理单元、检测单元、锂电池组、微处理器、稳压单元、升压单元、功率分配单元、至少一充电线圈单元及其感应单元;输入单元与充电管理单元连接;充电管理单元还分别与微处理器、锂电池组连接;锂电池组包括至少一锂电池;微处理器通过检测单元与锂电池组连接;锂电池组通过稳压单元与微处理器连接;升压单元与锂电池组连接;功率分配单元分别与升压单元、微处理器、至少一充电线圈单元连接;各感应单元分别与微处理器连接。采用上述方案,本发明采用锂电池组升压后进行无线充电,大大增强了移动电源产品的市场应用价值,适应移动终端技术的发展,具有极好的市场前景。
本发明公开了一种电池隔热防火布,包括防火层、卡接装置和安装装置,所述防火层内部设有锂电池,所述锂电池与防火层活动连接,所述锂电池顶部固定有电极固定座,所述电极固定座外侧设有卡接装置,所述卡接装置与防火层固定连接,所述电极固定座顶部固定有导线,所述防火层之间设有安装装置,所述安装装置两侧分别与防火层固定连接,此电池隔热防火布,在锂电池外侧设计防火布,可以通过换热孔直接和外界换热,在锂电池高温时,隔绝锂电池,防止锂电池燃烧,保护外部电子元件,减小电子元件更换成本,在外界电子元件燃烧时,保护内部的锂电池,防止锂电池燃烧爆炸,造成更大的事故。
本发明涉及包含超级电容器的供电系统的电压调节方法,包括:监控单元对内燃机进行监控,当发现内燃机停止工作时,监控单元通知微处理器控制蓄电池向超级电容器供电,并开始对超级电容器进行实时监控;当监控单元发现超级电容器的电压低于一低压设定值时,则通知微处理器控制锂充电电池向超级电容器供电;如果上述步骤二反复操作到第一设定时间,则微处理器控制锂充电电池向超级电容器供电的电量减少为使得超级电容器的电压达到一小于实际工作电压的第一设定电压,第一设定电压大于低压设定值;如果上述微处理器控制锂充电电池向超级电容器供电的电量减少的步骤操作到第二设定时间,则微处理器控制锂充电电池向超级电容器的供电关闭。
本发明公开了一种太阳能的储能系统及其方法,该系统包括作为输入电源的太阳能电池、单片机和作为输出电源的两块聚合物锂电池;单片机分别与两块聚合物锂电池交互连接,单片机与太阳能电池电连接,且太阳能电池与其中一块聚合物锂电池电连接;单片机检测并控制两块聚合物锂电池的工作,控制两块聚合物锂电池一块对外输出,一块接受太阳能电池对其充电。本发明实现了对手机等外接负载进行充电的时候,太阳能电池也可以对聚合物锂电池进行充电,当其中对负载进行充电的聚合物锂电池电压低于3V时,会自动切换到另一个聚合物锂电池,继续对负载进行充电;太阳能电池又可以继续对放完电的电池进行充电,充分利用太阳能。
本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种石墨复合负极材料及其制备方法,以及一种二次电池。其中,石墨复合负极材料为核壳结构,包括石墨内核以及包覆在石墨内核外表面的钛酸锂壳层。本申请提供的石墨复合负极材料中,石墨承担着储锂的功能;钛酸锂壳层在石墨内核外表面形成均匀且致密的包覆层,提高石墨内核中结构稳定性,降低石墨在充放电过程中由于层间距改变所造成的片层剥落、粉化等风险。且壳层中钛酸锂在充电时具有相对较高的电压平台,较高的离子扩散系数、极低的体积膨胀、良好的低温充放电性能,能够实现锂离子快速嵌入和脱出的特性,使得钛酸锂壳层能作为锂离子缓存区,有效减少或避免石墨复合负极材料在充放电过程中析锂。
本发明公开一种钙钛矿型/石墨烯复合材料及其制备方法与应用。本发明方法制备出的La1-xSrxMnO3/石墨烯复合材料作为锂-空气电池阴极催化剂可显著降低电池的充放电极化,并能够获得较高充电容量和放电容量,且具有高的充放电倍率和较长的循环寿命。另外,制备出的La1-xSrxMnO3/石墨烯复合材料作为锂-空气电池阴极双功能的催化剂有效地解决了现有锂-空气电池阴极双功能催化剂的催化效率低,成本普遍较高的问题。且本发明的La1-xSrxMnO3/石墨烯复合材料的锂-空气电池具有能量密度高的优点,适用于各种移动电子设备以及电动汽车电池领域。
本发明涉及一种远程电池智能管理系统,其包括:至少2个电池包、数据分析中心和终端监控,其中,每个电池包内设置有锂电池组、电池管理系统BMS模块、GPS通讯模块、4G通讯模块;其中,BMS模块用于获取锂电池组数据,并对锂电池组进行管理;GPS模块用于获取锂电池组的地理信息位置数据,4G通讯模块用于将锂电池组数据和地理信息位置数据通过基站传输至数据分析中心;数据分析中心设置有数据测试中心、数据存储中心和云端人工智能电池分析中心。本发明能够对电池管理系统BMS的管理策略进行实时调整,控制锂电池组的充放电条件,使得电池安全性大幅度提高;通过对锂电池组的工作状况进行判断,降低售后沟通成本,提高锂电池组利用率及修复率。
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