本发明提供掺杂型高电压正极材料及其制备方法,具体包括掺杂型高电压钴酸锂和高镍三元正极材料以及它们的制备方法。掺杂型高电压钴酸锂化学通式为LiaCoMbO2,式中,0.9≤a≤1.2,0.000001<b<0.5,M为Y、Tb、Pr中的一种,或Zn、Y、Tb、Pr中的两种以上。掺杂型高电压高镍三元正极材料的特征在于:化学通式为Lia[Ni1‑x‑yCoxMny]MbO2,式中,0.9≤a≤1.2,0<x≤1,0<y≤1,0<x+y≤1,0.000001<b<0.5,M为Tb、Pr中的一种或两种。
本发明为一种家具带有低压供电多画面画布展示装置,所述家具包括滚动轴、多画面画布、画布驱动机构、微处理器、背光板与光源、低压电源、太阳能供电板为主要部件构成;所述多画面画布两端固定在两个滚动轴上,所述滚动轴固定在驱动机构上,所述驱动机构置放在家具体内或表面;所述背光板置放在画布背面,所述微处理、光源以低压电源为供电源;所述低压电源为高压转低压直流电源、低压充电池电源、低压蓄电池电源;所述低压电源为为光源和微处理器提供电源连接;所述低压电源直接供电;所述低压电源为1.5V至36V;所述低压电源以太阳能供电板为电源补充源;所述太阳能供电板为蓄电池补充电源;所述蓄电池为铅酸电池、锂电池;所述锂电池选自为金属锂电或锂离子电池为应用源;所述太阳能供电板置放展示装置或家具外表面上。
本发明涉及含氧空位的钼酸钴纳米棒及其可控制备方法和应用,该材料可作为锂离子电池负极活性材料。其为单斜晶系,物相与卡片号为01‑021‑0868的CoMoO4标准样品完全吻合,
本发明提供一种废旧电池正极材料的修复再生方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1. 测定待修复的正极材料中的Li/M比,称量出补加的锂源粉末,并计算待修复的正极材料和锂源粉末的总重;步骤2. 根据总重,称量分散剂,将分散剂、锂源粉末和水混合成混合溶液;步骤3. 加入正极材料,在不断搅拌并超声的条件下蒸干,得到混合物粉体;步骤4. 将混合物粉体置于马弗炉中,以第一速率升温至第一高温段保温一定时间,再以第二速率升温至第二高温段保温至规定时间,自然冷却至室温,得到已修复的正极材料;步骤5. 依次经破碎、过筛得到再生正极材料。本方法能够有效地提高正极材料与锂源的混匀度和浸润度,使得再生材料具有良好的电化学性能。
本发明属于膨润土提纯技术领域,具体涉及一种基于预水化剥片的膨润土深度脱除方石英的方法,具体步骤如下:1)将膨润土分散于锂盐或钠盐溶液,进行离子交换改性制备锂基/钠基膨润土;2)将锂基/钠基膨润土配置成悬浮液,预水化后得到预水化膨润土;3)将预水化膨润土进行剥离制备具有1‑5层的膨润土纳米片悬浮液;4)将悬浮液经离心脱除亚微米级方石英,得到高纯蒙脱石。本发明通过对膨润土进行离子交换改性并预先水化处理,在膨润土的层间引入具有优异水化能力的锂/钠离子,增大其水化膨胀性能,再剥离即可轻易地剥离成单层或少数层纳米片,从而促使亚微米级方石英和纳米级蒙脱石完全分开。工艺简单,生产成本低,全程无副产品产生。
本发明公开了一种等离子体处理降低正极材料烧成用匣钵腐蚀速度的方法,属于锂离子电池制造领域。本发明是将氢氧化锂与镍钴锰前驱体按比例混合后,利用等离子体对该混合粉末进行预处理,使氢氧化锂与镍钴锰前驱体发生部分反应,以降低对匣钵具有强烈腐蚀作用的氢氧化锂的含量;将经等离子体预处理后的混合粉体置于匣钵中,按照三元正极材料的基本烧成工艺进行烧成,即可获得三元正极材料。本发明可以将匣钵寿命翻倍,防腐效果显著,且不影响正极材料电化学性能或使用性能性能,方法简单,具有重要的经济和环保意义,应用前景广泛。
一种防空泡腐蚀富锌涂料及其制备方法。涂料是在普通无机富锌涂料中添加了碳纳米管,纳米锌粉,有机树脂。碳纳米管在涂料中的最佳重量含量在0.3%-4%,纳米锌粉添加量占锌粉总质量3%-8%,有机树脂添加量在粘结剂组分中占质量12%-30%之间。制备方法是将碳纳米管用混酸回流纯化处理,然后在稀释的锂水玻璃中浸泡、离心、收集备用;或者将碳纳米管经混酸回流纯化处理后与硅酸混合球磨备用;将处理过的碳纳米管加入到硅酸锂-硅酸钠溶液中,在搅拌和超声条件下依次加入有机树脂、重铬酸钾溶液、FC80、甲基三甲氧基硅烷、多功能助剂、消泡剂等,球磨,即得涂料A组分;将普通锌粉和纳米锌粉按比例混匀得涂料B组分;将A组分与B组分按比例混匀,即得改性富锌涂料。
本发明涉及一种金属有机骨架衍生的介孔碳包覆锡酸锌纳米棒材料及其制备方法,其可用于锂离子电池的负极材料,介孔碳包覆的锡酸锌纳米棒,其形貌为纳米棒结构,长度为40~70nm,其表面的的介孔孔径分布为4~8nm,碳含量为5~8wt%。本发明的有益效果是:结合一维纳米棒以及介孔碳材料的优势,在作为锂离子电池负极材料时,纳米棒结构减小了晶粒尺寸,极大地缩短了锂离子的传输路径,增加了电极材料表面的活性位点。介孔的碳骨架可以作为锂离子脱嵌反应时的体积膨胀的缓冲层,增大电极材料的比表面,使活性物质与电解液充分接触,从而极大地提高了电化学性能。该方法的工艺简单,成本低廉,有利于市场化推广。
本发明涉及一种基于超快激光制造三维结构电池的装置和方法,所述装置包括控制系统和激光系统,所述激光系统用于向电池的电极发射超快激光,所述控制系统用于控制激光系统发射的超快激光在电极上形成预设三维结构或微纳图案。利用超快激光加工,大幅度提高锂电池性能,从而增加锂电池阳极和阴极表面积,改进锂电池电极和电解液接触或打湿度;本发明可以无缝用于现有锂电池生产流程,降低生产成本,提高产量。
本发明属于纳米材料的制备与改性领域,具体公开了一种超高纯度碳纳米管导电浆料,其制备方法包括以下步骤,首先在硅片表面沉积一层氧化铝薄膜,接着在氧化铝薄膜上溅射铁薄膜,然后将附有铁薄膜的硅片退火,使用水辅助超级生长法获得阵列碳纳米管,最后将碳纳米管剥离, 使用超声与球磨混合分散法分散于溶剂N?甲基吡咯烷酮中, 即获得所述超高纯度碳纳米管导电浆料。本发明还公开了该超高纯度碳纳米管导电浆料在锂电池中的应用。本发明优化了碳纳米管的制备工艺,制备获得了一种超高纯度的碳纳米管导电浆料,减免了碳纳米管使用前的酸化石墨化过程,所述浆料应用于磷酸铁锂电池正极时,具有更优异的倍率性能及循环稳定性。
本发明具体涉及一种XRF分析用挂壁坩埚的制备方法。其技术方案是:按四硼酸锂∶硼酸∶草酸的质量比为2∶(1~5)∶0.1,将所述四硼酸锂、硼酸和草酸混合均匀,即得挂壁熔剂。将6.00~8.00g的所述挂壁熔剂放入铂金坩埚内,再将所述铂金坩埚和挂壁熔剂移入高温炉中,在700~930℃条件下保温10~20分钟,制得XRF分析用挂壁坩埚。所述铂金坩埚的容积为25~40mL,所述铂金坩埚的材质为Pt、或为Pt与Au的合金;其中:所述Pt与Au合金的Pt︰Au的质量比为95︰5,所述Pt的纯度≥99.99wt%。本发明具有能耗低、工作强度小、成品率高、制备效率高和析晶开裂少的特点。
本发明涉及空调制冷换热技术领域,具体地指一种超声波纳米吸收式空调机组。包括发生器、冷凝器、蒸发器,蒸发器与发生器之间设置有吸收器;吸收器上端进口通过进口管与发生器的下端出口连通,吸收器与蒸发器的蒸汽出口连通,吸收器的下端出口端设置有溶液泵,溶液泵通过出口管与发生器的溶液进口端连通,吸收器内穿设有对吸收器内下方纳米溴化锂溶液进行冷却的冷却水管,吸收器内设置有多个超声波发生器,超声波发生器的震头朝向吸收器内的纳米溴化锂溶液。本发明装维修方便,通过使用超声波发生器对纳米溴化锂溶液进行分散,提高了溴化锂溶液的传热传质效率,增强了空调系统的能量交换效率,具有极大的推广价值。
本发明公开了一种MoS2‑xOx/碳负极材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明将处理过的湿纸巾浸泡在氧化石墨烯溶液中,烘干后与钼酸钠、硫脲混合溶液水热,钼酸钠和硫脲形成MoS2,氧化石墨烯还原。水热后所得材料在高温惰性气氛下煅烧,提高MoS2结晶性、碳化程度及进一步还原氧化石墨烯,得到MoS2/碳复合材料。MoS2/碳复合材料随后置于氧气中低温煅烧,形成MoS2‑xOx/碳负极材料,氧原子部分取代硫原子,造成MoS2晶格缺陷,提高载流子浓度,改善材料电导率。碳在材料内部形成三维导电网络,石墨烯石墨烯具有很高的电子传导性能、大比表面积、物理化学稳定性,同时提高材料在脱嵌锂过程中循环稳定性。该MoS2‑xOx/碳负极材料作为锂离子电池负极材料,明显提高了材料的可逆比容量。
本发明提供一种具有双连续结构的有机/无机复合固体电解质及其制备方法,所述固体电解质由三维多孔LLZO框架材料、有机材料及锂盐组成;所述三维多孔LLZO框架材料内均匀分布有连续贯通的孔隙,有机材料及锂盐混合均匀,并充满三维多孔LLZO框架材料内的孔隙。本发明制备的复合固体电解质以三维多孔LLZO为骨架材料,其孔隙内填充具有较好的导离子性能的有机材料和锂盐,从而为锂离子提供了双连续的离子导电通路,达到很高的室温离子电导率(达1.33×10‑3S/cm)。
本发明公开了一种合成全氟烷基磺酰亚胺金属盐(M[Rf1SO2NSO2Rf2],简称M[PFSI];其中,Rf1、Rf2=CmF2m+1,m=1-8,M=Li,Na,K,Rb,Cs)的方法,该方法利用全氟烷基磺酰胺的钾(铷、铯)盐与全氟烷基磺酰氟,在碳酸钾(铷、铯)存在下反应,可以方便且高产率的制备全氟烷基磺酰亚胺的钾(铷、铯)盐,产率为70~90%;利用该钾盐(铷、铯)与高氯酸锂(或钠)等在非质子极性溶剂中(如乙腈、碳酸二甲酯、硝基甲烷等)的复分解交换反应,得到高纯度的相应锂(或钠)盐(M[PFSI],M=Li,Na)。将制备得到的碱金属盐与与侧链含功能化官能团的锍盐、铵盐或磷盐反应,即可得到锍、铵或磷阳离子与[PFSI]-组成的疏水性功能化离子液体。
一种舰载用不间断电源,涉及船用电源领域。该舰载用不间断电源包括固定板、电池壳体及至少一个分别连接固定板和电池壳体的缓振器,电池壳体内设有电芯组、与电芯组连接的锂电池保护板、至少一个滤波器、AC‑DC模块、电源切换板、交流输入插座、直流输出插座,交流输入插座分别与各个滤波器连接,滤波器与AC‑DC模块连接,AC‑DC模块与锂电池保护板连接,直流输出插座分别与AC‑DC模块和锂电池保护板连接;电源切换板分别与锂电池保护板和AC‑DC模块连接,用以判断无交流输入时切换至电芯组输出。本申请提供的舰载用不间断电源能够在外部交流输入有电或断电时能够在不间断电源下迅速切换保证稳定的直流输出。
本发明属于建筑材料领域,涉及一种超早强微膨胀双液注浆材料及其制备方法。本发明双液注浆材料由A液和B液组成,A液的组分为:硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、锂渣、偏高岭土、硼酸和水,B液为水玻璃溶液,各组分的重量份比为:硫铝酸盐水泥1份,普通硅酸盐水泥0.4份,锂渣0.5~0.7份,偏高岭土1.3~1.5份,硼酸0.002~0.004份,水1.3~1.5份,水玻璃溶液0.5份。本发明合理利用了提炼锂盐后产生的工业废渣(锂渣),且配料简单,制备方法简单,生产成本低,能满足注浆设备的要求,制备得到的双液注浆材料,早强和后期强度比一般双液注浆材料明显较高,具有补偿收缩微膨胀性能和良好的抗水溶蚀性能。
本发明提供了一种生物质基石墨化碳/Fe7S8复合材料的制备方法。所述方法包含如下步骤:1、生物质材料的预处理;2、铁离子处理;3、石墨化处理;4、硫化处理。该方法采用两步煅烧法制备出了生物质基石墨化碳/Fe7S8复合材料,第一次煅烧工艺形成石墨化碳/Fe3C中间物质,使铁元素与碳基底发生化学键合作用,第二次煅烧处理可以使Fe3C原位转化Fe7S8纳米粒子,且被石墨化碳包覆的复合结构。所得产物可以直接作为锂离子电池负极材料使用,不需要酸洗、水洗等后处理步骤。该方法工艺过程简单,采用价格低廉的生物质为碳源,对环境友好,可进行大规模制备。所制备的生物质基石墨化碳/Fe7S8复合材料作为锂离子电池负极材料表现出优异的循环稳定性和倍率性能。
本发明涉及一种钴掺杂碳纳米管复合隔膜及其制备方法,方法包括将g‑C3N4、葡萄糖和六水合硝酸钴混合、研磨、煅烧,得到钴掺杂碳纳米管,将钴掺杂碳纳米管与乙醇混合后搅拌均匀,得到第一浆液,将第一浆液抽滤在聚丙烯隔膜上,干燥后得到钴掺杂碳纳米管复合隔膜;其制得的钴掺杂碳纳米管的大比表面积可以在有效吸附锂硫电池充放电过程中产生的多硫化物,且碳纳米管高的电子电导率可以有效弥补活性物质硫的低的电子电导率的问题;单原子钴均匀分散在碳纳米管表面,单原子高的催化活性可以有效增强长链多硫化锂转化为短链硫化锂的动力学,提高正极活性硫的利用率,从而进一步提高了锂硫电池的电化学性能;所以此方法工程应用前景广阔。
本发明提供一种多功能集流体,其特征在于,该多功能集流体包括:集流体基底层和功能层,所述功能层含有:有机补锂剂、催化剂、导电剂和粘结剂,其中,所述有机补锂剂为锂的碳氧化合物,所述催化剂为过渡金属碳化物。本发明提供的多功能集流体,能够将有机补锂材料的分解电位降低至4.4V以下。
本发明公开了一种电池动力船舶的电池容量精确设计方法,包括步骤:1)锂电池动力船航行的航线调研;2)锂电池动力船舶方案设计;3)锂电池动力船舶不同航速下的电池输出功率计算;4)电池组配置优化:建立锂电池容量多目标优化模型,采用差分进化算法求解计算,得到帕累托最优解,输出电池容量配置方案。本发明通过精细化的设计,实现经济高效的电池容量配置。
本发明提供一种电脑无线键盘自供电装置,可连接在无线键盘按键下方的压电发电片通过T变压器的两个线路连接四个晶闸管和一个R8电阻,并联电容连接锂电池构成充电电路,在其中一个线路上连接有D3二极管,两个线路延伸线路并联R7电阻和滑动变阻器以及D2二极管,设置负载线头,其中延伸的一个线路上串连有两个三极管T1、T2和R4电阻,由此构成用电电路,在用电电路一侧另设有线路一端串连锂电池和两个线路,另一端连接负载线头的正极端,在另设有线路上串连有D1二极管和R1电阻及T1三极管,该T1三极管设有线路串连R2电阻和R3电阻连接R5滑动变阻器。使用过程中,可通过键盘按键的按动而通过压电发电片产生电能充入锂电池,再通过锂电池对无线键盘供电使用。
本实用新型公开了一种新型环保低碳电子烟,包括供电组件,所述供电组件包括电池管,电池管的底部设有电池底盖,电池管内设有锂电池,锂电池的上下端均设有EVA垫,所述锂电池的下方设有USB板,且USB板连接锂电池,电池管上设有与USB板相匹配的充电口;所述锂电池的上方设有电池顶针,且电池顶针穿过按键板,本实用新型从油腔的下方注油,使得一次性能够加更多的烟油,避免了多次添加所带来的麻烦,同时采用USB充电的方式,因此充电也很方便,同时采用硅胶作为调气开关,使得设备的使用寿命更长,避免了经常出现损坏的问题,而且设有透明PC烟嘴盖,使得烟嘴部位更加的卫生。
本实用新型涉及锂电池加工技术领域,具体公开了捆扎夹具,包括;稳定底座;所述稳定底座的顶部设置有两组呈对称设置的固定块,所述固定块的上方设置有定位杆,所述定位杆的顶部设置有一块上压板;所述上压板的下方安装有成型板;本实用新型通过设置的稳定底座配合设置的定位杆与设置的上压板,即可实现对软状态的锂电池芯进行处理,能够对锂电池芯进行压平,且利用设置的成型挡板,能够在压平的状态下,让锂电池芯能够得到处理,在通过定位带即可对目标物进行定型,同时利用设置的调节侧板配合设置的调节杆对横向调节的方式进行调节,即可适配不同的尺寸的锂电池芯,满足使用的需要。
本发明涉及利用果皮制备氮自掺杂三维石墨烯的方法。它是以果皮作为碳源和氮源,水热碳化后,经过活化剂的活化处理,然后酸洗烘干而得。本发明选择果皮为原材料制备氮自掺杂三维石墨烯,不但满足可持续发展和环境保护的需求,还有效降低了原材料的成本。本发明制得的产品比表面积高达1700m2g?1以上,较大的比表面积和三维石墨烯多孔结构有利于电解液的离子在其内部传递和运输,而且具有非常好的导电性。氮元素的掺杂使其可以形成催化和储锂反应所需的活性位点,可广泛应用于能量储存与转换领域,如燃料电池和锂离子电池等方面。此外,石墨烯材料本身具有非常好的导电性,而且氮元素掺杂可以使碳材料具有较高的活性。
本发明公开了一种基于ZigBee网络的智能在线五防网络中继,包括:ZigBee网络单元、主控MCU单元、充放电管理单元、太阳能电池、锂电池和壳体;所述ZigBee网络单元,用于接收智能锁数据并经主控MCU单元处理后中转上传至变电站的五防后台;所述主控MCU单元,用于为ZigBee网络单元提供中继和信号放大功能,并与变电站的五防后台进行数据交互;所述充放电管理单元,用于为锂电池提供充放电管理;所述锂电池,用于为智能在线五防网络中继提供电源;所述太阳能电池,用于为智能在线五防网络中继提供太阳能转电能的锂电池充电源。本发明实现了对基于ZigBee网络的智能在线五防系统ZigBee网络信号增强、锁具数据中转功能,保障系统网络的可靠连接,保证变电站电气操作的安全性。
本发明涉及一种可用于锂金属电池隔膜的金属有机骨架/聚合物复合纤维膜及其制备方法,可以作为抑制锂金属电池锂枝晶的隔膜,使金属锂均匀沉积,防止刺穿隔膜导致短路甚至电池爆炸现象,具有非常广阔的应用前景。同时,本发明所得到的复合纤维膜材料具有良好的柔韧性,可应用柔性电池材料等一些特殊领域。
本发明公开了一种聚合物电解质的原位制备方法及其应用,该方法是在不使用配体的情况下,使包括单体、引发剂以及锂盐相混合,搅拌均匀形成前驱液,在保护性气体下,再将纤维素膜浸入所述前驱液中,加热反应24h,从而使所述单体进行原子转移自由基聚合反应,得到聚合物和聚合物电解质,并将其应用到锂电池中。本发明克服了现有聚合物电解质制备周期长、工艺路线复杂、有机溶剂的残留、杂质的引入等缺点,使得工艺流程简化,同时抑制锂枝晶的生长,能够彻底解决电解液漏液的问题。这是一种新型的简单有效地制备锂电池用聚合物电解质的方法。
本发明提供一混合型燃料电池动力系统及其控制方法,所述混合型燃料电池动力系统包括至少一燃料电池系统、至少一电路调节单元、至少一锂电池单元以及至少一智能控制系统,其中所述燃料电池系统的输出端与所述电路调节单元电性连接,所述燃料电池系统和所述锂电池单元相互配合为一负载系统供电,所述智能控制系统电性连接于所述燃料电池系统和所述锂电池单元的输出端,其中所述电路调节单元能够阻止所述锂电池单元和所述负载系统的能量反流至所述燃料电池系统。
本实用新型涉及一种全自动正压测漏设备,包括待测工位、吸盘推进机构、吸盘机械手和电气控制装置;吸盘机械手包括前后移动驱动机构、左右移动驱动机构和抓取装置,前后移动驱动机构和左右移动驱动机构分别驱动连接抓取装置,抓取装置包括吸盘、第一进气管和真空转换装置,第一进气管分别连接吸盘和真空转换装置;吸盘推进机构包括吸头推进驱动和测漏吸头,测漏吸头连接第二进气管,第二进气管与氮气输送装置连接,第二进气管设压力表和进气电磁阀;其提高锂电池壳体测漏的灵敏度,保证锂电池的合格率,而且,保证锂电池内部的干燥度和不影响锂电池内部结构的稳定性;另外,有效避免取放过程对待测锂电池的损坏,保证待测产品检测质量的稳定性。
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