本发明提供一种金属/碳纳米管复合掺杂的磷酸锰铁材料及其制备方法,涉及电池材料技术领域。本发明所述金属/碳纳米管复合掺杂的磷酸锰铁材料的化学通式为:MnxFeyM1‑x‑yPO4/C;其中x和y为数字,且0.55≤x≤0.9,0.1≤y≤0.4,0.005≤1‑x‑y≤0.03;碳纳米管的含量为磷酸锰铁材料总质量的0.1‑0.5%;M为镁、钛、钴、锌、铷中的至少一种。本发明磷酸锰铁材料不带结晶水,产品纯度高,化合物中锰和铁均为正二价,晶体结构为单斜晶型,利用这种锰铁前驱体,加入适当的锂源可以直接得到导电性能优异的磷酸锰铁锂成品。
本发明公开了一种n型高导电性Si基负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池负极材料技术领域,是以Mg2Si为硅源、AlBr3为氧化剂,将硅源、氧化剂和磷源加入到溶剂中,采用溶剂热法原位合成磷掺杂的n型高导电性Si基负极材料。本发明采用溶剂热法原位合成了磷掺杂的n型高导电性Si基负极材料,合成过程在较低温度下进行,反应充分、磷掺杂量容易控制,且制备中不采用有毒有害试剂,绿色安全,也无需高温环境。制备得到的Si基材料纯度较高,具有高导电性,合浆过程中可减少导电剂的使用比例,提高电池能量密度;将其用作负极材料能有效减小体电阻率,提供更多电子传输通道,储锂容量更高,进而提升电池倍率性能,减少极化。
本发明公开了一种聚吡咯掺杂动力电池材料,它是由下述重量份的原料组成的:吡咯40‑50、引发剂1‑1.4、氢氧化锂75‑130、棕榈蜡1‑2、硅烷偶联剂kh550 2‑4、硼砂2‑4、乙酸3‑5、磷酸亚铁铵400‑500,本发明采用硅烷偶联剂kh550处理棕榈蜡,然后与聚吡咯掺杂溶液共混,在混合中加入氢氧化锂,在氢氧化锂与磷酸亚铁铵反应的过程中,乙酸与硅烷的氨基也在反应,这样不仅能够提高硅烷粘结剂的粘结强度,而且可以改善吡咯在磷酸铁锂间的分散性能,从而提高成品电池材料的点循环稳定性,增强比容量。
本发明公开了一种硅基负极材料用量子点水系涂层铜箔,其原料包括:铜箔、粘结剂、溶剂、量子点。本发明提出的一种硅基负极材料用量子点水系涂层铜箔及其制备方法,通过优化制备工艺,量子点涂层分布均匀,用于锂离子硅基负极材料后能有效增加其与集流体、导电剂之间的粘结性,减小锂离子循环电池内阻,提高了锂离子循环电池的循环性能、有效容量以及其他电性能,有效延长锂离子循环电池循环寿命。
本发明提供了一种隔膜及其制备方法和应用,该隔膜包括:基膜;以及若干相互平行且隔开的涂覆条纹,所述涂覆条纹由胶液涂覆在所述基膜的表面形成,其中,所述涂覆条纹平行于所述基膜的TD方向,垂直于所述基膜的MD方向排布。该隔膜能够显著降低卷绕式锂离子电池或圆柱型锂离子电池的K值,改善卷绕式锂离子电池或圆柱型锂离子电池的自放电行为,提高电池安全性和一致性。
本发明公开了一种矿井机器人用防爆箱体,包括防爆壳体,所述防爆壳体的内部设置有大箱体、接线箱体、BMS箱体和锂电池箱,所述大箱体设置在防爆壳体的内部底端位置,所述接线箱体、BMS箱体和锂电池箱均位于大箱体的上端。本发明所述的一种矿井机器人用防爆箱体,首先,将电源、接线处和电子器件完全隔离开,单独放置,相互之间不会影响,能够便于人们安装和运输,其次,能够提高防爆箱体的散热效果,延长防爆箱体内部电子器件的使用寿命,而且能够便于人们安装锂电池,锂电池安装后更加的牢固,最后,还能够提高防爆箱体内部各个箱体的密封效果,提高了防爆箱体的防爆效果,带来更好的使用前景。
本发明公开了一种复合包覆的全固态电池正极材料及其制备方法和全固态电池,涉及锂离子电池技术领域,该复合包覆的全固态电池正极材料包括正极材料和包覆在正极材料表面的复合包覆层;所述复合包覆层为含锂金属氧化物和导电材料复合包覆。其制备可采用干混工艺或湿混工艺制备前驱体粉末,再经煅烧制得。本发明中采用含锂金属氧化物和导电材料共同对正极材料进行包覆制备复合正极材料,该材料兼具锂离子导通和电子导通的双重特性,构建了电极内部体相离子和电子通路,将其用于全固态电池,能够提高电池的倍率性能和循环性能,加快全固态电池的大规模应用进程。
本发明公开了一种三元电池正极极片的制备方法及三元电池,涉及锂离子电池技术领域,所述三元电池正极极片的制备方法包括以下步骤:将3‑氟邻苯二酚硼酸锂与正极材料混合,得活性正极材料;向活性正极材料中加入导电剂、粘结剂,混合,调浆,得正极浆料;将正极浆料涂覆在集流体上,辊压,即得三元电池正极极片。本发明中3‑氟邻苯二酚硼酸能够在首次充电过程中释放Li+对石墨进行预锂化,且释放Li+后的有机盐能够溶解在电解液中,不会再次消耗Li+,从而提高锂离子电池首效,同时还能够改善电池循环性能,且三元电池正极极片的制备方法工艺简单、成本低,可应用于工业化生产中。
本发明提供了一种包覆改性高镍三元正极材料、其制备方法及应用。该制备方法包括将磷源、铝源、锂源、钛源和添加剂依次分散在第一溶剂中,得到包覆悬浊液进行第一球磨,得到包覆浆料进行第一干燥,得到磷酸钛铝锂前驱体与第二球磨后的高镍三元正极材料、第二溶剂混合并进行第三球磨,得到混合浆料依次进行第二干燥和烧结,得到包覆改性高镍三元正极材料;其中添加剂为B2O3和/或SiO2。本发明在高镍三元正极材料表面包覆一层磷酸钛铝锂,能够提高充放电过程中锂离子扩散速率,并有效减少电解液对正极材料主体的侵蚀,从而可以降低电池阻抗,改善材料表面的残碱和电化学性能,提高正极材料的循环稳定性,缓解高镍正极材料热稳定性。
本发明公开了一种疏水导电粉体材料包覆的复合三元正极材料的制备方法,其包括将磷酸铁锰锂材料和疏水导电材料按质量比为100:(0.01?0.5)均匀分散于乙醇溶液中,对悬浮液进行固液分离;将分离后的固体进行水浴加热得到疏水导电材料包覆的磷酸铁锰锂材料;将疏水导电材料包覆的磷酸铁锰锂材料与三元正极材料Li(NixCoyMn1?x?y)O2按质量比为0.1?1进行复合制得复合三元锂离子电池正极材料。可有效地降低复合三元电池注液前的水分,减小了水分与电解液反应生成酸的可能性,有效地提高了复合三元电池的循环寿命。
本发明提供一种醛与硝基烯烃的加成产物的制备方法,以(S)-脯氨酸锂或(R)-脯氨酸锂作为手性催化剂,催化醛与硝基烯烃的不对称Michael加成反应,所述(S)-脯氨酸锂或(R)-脯氨酸锂不仅催化效率高,得到的醛与硝基烯烃的加成产物具有高的立体选择性,而且结构简单、便宜易得,易于实现规模化生产。
本发明公开了一种含两性离子的高导电电解液、制备方法及制备的电池,涉及电解液技术领域。包括以下组分及其重量百分比:锂盐溶质0.1‑50%、添加剂0.01‑20%和溶剂加至100%;添加剂包括两性离子添加剂。有益效果:不同于传统电解液,本发明所提供的电解液基于两性离子添加剂,两性离子添加剂在同一分子上同时带正负两种电荷的偶极离子,且阴阳离子中心通过共价键结合。由于存在分子内电场,且整体呈电中性,两性离子在电场中不会发生电迁移,反而能提高锂离子迁移速度。同时由于极性强,两性离子添加剂在电解液中与锂盐同时溶解后,其自身较大的介电常数可促进锂离子的解离度,提高电解液的电导率。
一种流动式一体破碎回收机组,可解决现有废旧锂电池需要运输到指定地点去回收处理,存在安全隐患的技术问题。包括壳体上设置进料口和出料口,壳体的顶部设置机组吊,壳体上还设置排风口,所述壳体内设置封闭负压状态;壳体内部靠近进料口处依次设置并依次连通的撕碎机、螺旋上料机、粉料搅拌机及螺旋出料送料机;本发明可直接撕碎带电的废旧锂电池,不会产生任何燃烧与爆炸迹象,粉碎过程中锂电池内部的电解液通过搅拌机组的不断搅拌挥发吸负到净化系统中过虑掉,机组一体式钢架结构形成,顶部有吊挂钩,可以随意用吊机吊动到13米平板车上流动运送;本发明可实时移动式解决各区域厂商废旧锂电池粉碎回收的急需解决问题。
本发明公开了一种反光膜用耐低温抗冲击玻璃微珠及其制备方法, 其由以下重量份的原料制成:夕线石?45-65、累托石?32-48、海砂?25-40、黄磷矿渣?18-36、锂瓷石?15-25、硫化锌7-13、氮化锂8-14、氧化铝12-18、氧化镁10-15、碳酸钙16-24、硼酸4-8、硝酸铵5-10、稻壳灰10-15、添加剂11-14。本发明的玻璃微珠综合了夕线石、累托石、海砂、黄磷矿渣、锂瓷石、硫化锌、氮化锂、稻壳灰等成分的优点,不仅具有优异的耐低温性,最低工作温度可达-45℃,还具有优异的抗冲击性,冲击韧性大于20kJ/m2,安全耐用,提高了玻璃微珠的使用寿命,获得了令人满意的使用性能。
本发明公开了一种三维Cu/Co3O4多级纳米线阵列,通过水热反应使得Co3O4纳米线直接生长于泡沫铜基底之上形成多级结构,长在泡沫铜基底上的Co3O4纳米线直径< 50nm。具体制备方法是将经过表面预处理的泡沫铜置于含有硝酸钴、氟化铵和尿素的混合溶液中,在不同的温度、不同浓度前驱体溶液下采用水热反应法进行反应,从而获得三维的Co3O4多级纳米阵列结构,而后在350℃的热处理温度下,经过水热反应的中间体转化成了Co3O4,其纳米线的直径< 50nm。将该多级纳米阵列结构应用于诸如锂离子电池和锂空气电池等新能源能量存储及转化器件不仅可以得到较高的比容量,还能够明显地改善优化电极的动力学过程。
本申请提供了一种供电电路及电子设备,包括:锂电池电芯、分压电路、低通滤波器、误差放大器、调制器、滤波电路、第一MOS管和第二MOS管,分压电路分别与锂电池电芯的两极相连,第一MOS管的漏极与第二MOS管的漏极相连并连接至滤波电路,经滤波电路滤波后输出供电电路的输出电压VO;分压电路将锂电池电芯按分压比例分压后输出参考电压,误差放大器比较经低通滤波器滤波后的参考电压VR以及供电电路的输出电压VO后输出控制信号至调制器,调制器根据控制信号调节第一MOS管和第二MOS管的占空比,使得供电电路的输出电压VO与参考电压VR相等。采用本申请的方案可以获知锂电池电芯的剩余电量。
本发明公开了一种在氧化锌纳米晶体中掺杂稀土离子的方法。它先将浓度为0.32~0.48M的氢氧化锂溶液A2逐滴加入浓度为0.16~0.24M的含有稀土醋酸盐的金属盐溶液A1中反应后,向其中加入正庚烷后进行离心处理,并将得到的沉淀物A用乙醇清洗得纳米晶体,再将纳米晶体分散于乙醇中得到浓度为0.08~0.12M的悬浮液,接着,先将浓度为0.08~0.12M的醋酸锌溶液B1和浓度为0.16~0.24M的氢氧化锂溶液B2逐滴交替加入搅拌下的悬浮液中反应后,向其中加入正庚烷后进行离心处理,并将得到的沉淀物B用乙醇清洗得中间产物,再将中间产物真空干燥后置于350~450℃下退火1.5h以上,制得掺杂有稀土离子的氧化锌纳米晶体。它可广泛地用于在氧化锌纳米晶体中掺杂稀土离子,以使其具有优异的光学性能。
本发明公开了一种聚醋酸乙烯酯的醇解方法,是采用氢氧化锂和氢氧化镁中的至少一种作为苛性碱对聚醋酸乙烯酯进行醇解,或采用氢氧化锂和氢氧化镁中的至少一种与氢氧化钠的混合物作为苛性碱对聚醋酸乙烯酯进行醇解。本发明所选用的苛性碱至少包括氢氧化锂和氢氧化镁中的至少一种,使得醇解过程存在副反应,生成了可以增塑聚乙烯醇的副产物(掺杂物)醋酸锂或醋酸镁,从而可降低聚乙烯醇产物的熔点,使其可直接用于热塑生产,无需再次粉碎造粒、无需再混,减少生产环节、节省制造成本。
本发明涉及锂电池组制造技术领域,具体的说是一种新型电动叉车用电池包,其特征在于锂电池组由两个以上的单体电池组成,相邻的单体电池之间设有采用导电硅胶制成的缓冲层,壳体包括基座和盖板,基座向内延伸用于限定锂电池组的限位固定板,壳体内还设有用于放置锂电池组控制机构的独立腔室,独立腔室内设有与基座相连接的限位板,限位板采用导热性能好的金属材料制成,所述控制机构包括PCB板和功率管器件,PCB办和功率管器件均通过紧固件固定在限位板上;所述壳体基座内设有用于嵌入冷却循环管路的固定凹槽,与现有技术相比,具有结构合理、工作可靠等显著的优点。
本发明公开了一种基于碳化硅管的铍基液态包层,由低活化钢加工的U型第一壁与上/下盖板、加强板、冷却水进口联箱焊接形成多个腔室,并由背板支撑。U型第一壁内的并联第一壁冷却水流道中通有高温高压水冷却剂,实现包层第一壁冷却。铍钛合金加工的中子倍增剂布置于腔室内,碳化硅锂铅流道贯穿加强板和中子倍增剂,锂铅在碳化硅流道快速流动,实现包层产氚与增殖区排热。本发明通过液态锂铅和铍钛中子倍增剂合理配比能够实现包层氚增殖率大于1.2,有利于高增益产氚,采用耐高温、耐腐蚀、电绝缘性良好的碳化硅管作为锂铅流道,可以有效避免包层内的MHD效应和腐蚀问题,并提高包层出口温度和聚变堆热电转换效率。
本发明的一种梯次利用动力电池寿命预测方法,可解决现有的电池寿命预测方法准确性不高且存在安全风险的技术问题。包括以下步骤:S100、对待测锂离子电池的外观特性分析;S200、对待测锂离子电池首次充放电进行测试;S300、对测锂离子电池进行电池的分选;S400、建立预测模型,对测锂离子电池剩余使用寿命进行预测。本发明采用机器学习、神经网络的方法,充分利用电池充、放电过程中的曲线特征对电池进行分级,避免出现由于电池模组内部的不一致性而导致的诸多性能和安全问题。同时对回收电池进行剩余寿命预测,根据不同的再利用场合,不同的负载条件,可综合评判电池的性能。
本发明提供了一种矿用电源的电池组自检管理系统,包括锂电池组、电量输出控制模块、电池充电模块、电源输出模块、主控制板和液晶信息显示屏,所述锂电池组电连接电池充电模块,所述锂电池组与主控制板之间电连接电流监控装置、温度传感器、电压监控装置、电量监控装置和高分辨率检测模块,所述主控制板电连接电量输出控制模块、液晶显示屏和外部上位机,所述液晶显示屏电连接外部电源,所述锂电池组电连接电量输出控制模块,所述电量输出控制模块与定期容量自检模块并联,所述电量输出控制模块电连接电源输出模块,所述电源输出模块电连接外部负载。实现对电池模块级及电池排级的高分辨率和全生命周期管理。
本发明公开了一种三元正极材料、其制备方法以及应用,该三元正极材料包括镍钴锰酸锂材料,其为NCM622;以及形成于所述镍钴锰酸锂材料表面的包覆层,其中,所述包覆层由(PEA)2SnI4材料组成。通过镍钴锰酸锂材料的表面形成由(PEA)2SnI4组成的包覆层,能够有效提高镍钴锰酸锂的结构稳定性,改善三元正极材料的倍率性能和循环性能,特别是高温循环性能,拓展了三元正极材料的应用范围。
本发明公开了一种基于STM32的低功耗多路无线同步桨力采集系统,包括多个桨端采集装置、一个信息采集盒;桨端采集装置设置于皮划艇的每个划桨的端部,用于采集桨拉力和桨扭力;信息采集盒设置于皮划艇上。所述桨端采集装置包括桨拉力传感器、桨扭力传感器、锂电池B1、差分放大电路、桨端无线通信模块和桨端微控制器U3。信息采集盒包括信息采集盒无线通信模块、信息采集盒微控制器、USB-UART桥接器U7、锂电池B2和稳压芯片。本发明的基于STM32的低功耗多路无线同步桨力采集系统,具有可现有皮划艇桨端采用有线通信精确度较低、可靠性较差的问题、功耗低、可提高训练效果等优点。
本发明公开了一种复合导电聚合物包覆单质硫的制备方法及其用途,属于电化学储能领域。具体涉及以含有吡咯,苯胺、噻吩单体及单质硫的悬浊液为支持电解液,铂电极为辅助电极,铝箔为工作电极,饱和甘汞电极为参比电极,调节电化学参数在控制导电聚合物单体聚合的同时可控制单质硫同步聚集,可在铝箔表面形成一层包裹有单质硫的聚吡咯/聚苯胺/聚噻吩复合导电聚合物薄膜,单质硫可与聚噻吩以S-S键结合。包裹有单质硫的复合导电聚合物薄膜可直接作为锂硫电池正极极片使用,铝箔作为正极集流体;此工艺省去了单质硫与导电聚合物复合的过程,同时也省去了极片制备过程中引入粘接剂的后期制备过程,本发明操作简单,可有效减小锂硫电池正极的溶胀问题。
本发明涉及氢燃料电池技术领域,具体是一种低纯氢燃料电池的发电系统,包括框架,框架的内部通过螺栓分别安装有燃料电池发动机、甲酸储存罐、反应釜、气体贮存罐、空气压缩机、空气加湿器、DC/DC转换器、逆变器和锂电池组。本发明甲酸储存罐内的甲酸泵入反应釜在催化剂作用下反应生成混合氢气,混合氢气进入气体贮存罐,贮存罐内的气体送入燃料电池发动机,产生的电能经DC/DC转换器转换分别输送至逆变器和锂电池组,电流穿过逆变器带动驱动电动机进行运转,同时经DC/DC转换器转换的电流还可储入锂电池组备用,使得锂电池组在储存燃料电池产生的电时还可对外放电,很好的实现了电动汽车的电‑电混动。
本发明公开了一种无机钙钛矿包覆MXene二维层状负极材料的制备方法,涉及锂离子电池负极材料制备技术领域,包括以下步骤:将溴化铅、溴化铯加入N,N‑二甲基甲酰胺中,通入保护气体,加热搅拌,得无机钙钛矿材料前驱物;将Ti3AlC2加入HF水溶液中,搅拌反应,离心,洗涤,真空干燥,得Ti3C2粉末;将Ti3C2粉末加入无机钙钛矿材料前驱物中,加热,搅拌,得前驱溶液;向前驱溶液中加入甲苯,离心,真空干燥,即得。本发明通过在MXene二维层状负极材料Ti3C2上包覆无机钙钛矿材料,增强其结构稳定性,使其具有良好的稳定性和优异的物理化学性能,且相比常规锂电池负极材料需要在高温条件下进行石墨化、碳包覆等高成本工艺,本发明工艺简单,成本低廉。
本发明公开了一种便携式光离子化检测器的电源系统,包括1 0.6V锂电池、DC-DC模块和负高压电源小型模块等。10.6V锂电池先经DC-DC模块转换成±15V直流电压对,DC-DC模块输出的+15V直流电压与负高压电源小型模块输入端相连,经过模块升压至-1500V,-1500V直流电压通过一个1.5MΩ的电阻连接到紫外灯,紫外灯在-1500V下被击穿并点亮,导致紫外灯阻抗变小,从而在紫外灯两端产生-300V左右的稳定电压。同时该电源系统还可提供3.6V和5V等多种电压,完全能满足便携式光离子化检测器所需要的各种电源。该电源系统干扰小、噪声低、通用性好,提高了便携式光离子化检测器工作的可靠性和稳定性。
本发明提供了一种硫系正极材料,化学式如式(I)或式(Ⅱ)所示:S1-xMx(I);S1-xMx/C(Ⅱ);其中,0< x< 1;M为Se、Te、I、P、Bi、Sn中的任意一种或多种。与现有的硫正极材料相比,本发明提供的材料能有效的解决硫电极材料在循环过程中中间产物溶解等问题,得到了优良的电化学性能。同时该类型材料能适用于常规锂离子电池的电解液中,进一步的解决了该材料与其他高性能的锂离子电池电极材料组装全电池的兼容性问题。
本发明公开了一种三元材料清洗废水零排放处理方法,采用陶瓷膜处理系统、电渗析处理系统、RO反渗透系统、MVR蒸发结晶系统和碳酸锂回收系统相结合的工艺流程,包括(1)将三元材料清洗水通过陶瓷微滤膜处理系统,过滤废水中固体悬浮物,回收废水中固体氧化物;(2)陶瓷微滤膜过滤后的废水进入混凝沉淀池;(3)电渗析系统是将混凝沉淀池出水进行浓缩处理;(4)电渗析产水进入RO反渗透系统,RO反渗透系统产水达到回用水的标准,RO浓水返回到电渗析进水,重新进行浓缩处理;(5)电渗析浓水通过加入适量的饱和碳酸钠溶液,碳酸锂会结晶析出,通过离心机将碳酸锂固液分离,最后干燥处理;(6)回收碳酸锂后的母液进入MVR蒸发系统。
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