本实用新型公开了锂电池领域的一种带电加热功能的电池模组,内部设有加热装置,电池模组与放电开关、放电负载、分流器连接构成放电回路,加热装置与放电加热开关、放电负载连接构成第一加热回路;电池模组与充电开关、充电机、分流器连接构成充电回路,加热装置与充电加热开关、充电机连接构成第二加热回路,充电机与BMS通信连接;BMS控制放电开关、放电加热开关、充电开关、充电加热开关、加热装置的通断,还与整车控制器、分流器、电池模组电连接。本实用新型结合锂电池特性,解决了锂电池在低温环境下无法发挥锂电池快速充、放电的问题,保证了锂电池在低温环境下可以实现持续长时间大电流的充、放电要求,提高了锂电池的工作时间。
本发明涉及自动化技术领域,具体地说,涉及一种移动机构及具有该移动机构的直角坐标机器人。该移动机构具有竖向调节机构、水平调节机构,其能够实现竖向上下运动、水平前后运动、水平左右运动,结构较为简单,便于维护;该直角坐标机器人,其具有两可相向或背向设置的夹持块,相对的夹持块的侧壁上设有输送机构,即能够对废旧锂电池中可回收的锂电池进行分拣,以实现较为高效、准确地分拣出废旧锂电池中可回收的锂电池;通过本发明移动机构及具有该移动机构的直角坐标机器人的配合,通过直角坐标机器人的竖向上下运动、水平前后运动、水平左右运动以实现将该直角坐标机器人设置于工作点位处,对废旧锂电池进行分拣,较为方便。
本实用新型公开一种充放电控制低压电源,包括锂电池、充电回路、放电回路和控制部分;所述锂电池设有两个,所述充电回路和放电回路各设有两组,两组充电回路共用一个输入接口,两组放电回路共用一个输出接口,通过双锂电池和双充放电回路可以是,两个锂电池交错进行充放电,增加低压电源的使用寿命,同时双锂电池和双充放电回路能够保证在某一路输出电压不稳时,使用另一路进行输出,同时设置控制部分能够实现本产品自动控制两路充放电回路的通断,进而实现两个锂电池交错自动进行充放电并实现能够自动切换回路进行稳定电压输出。本实用新型使用寿命更长,输出电压更稳定。
本发明提供用于增强非水电解液二次锂离子电池的循环稳定性的金属氟化物纳米粒子添加剂及其制备方法,该金属氟化物纳米粒子通过醇相法制备:在惰性气氛下,在醇溶剂中使氟化铵与一种或多种金属盐在80~120℃反应;然后将所获得的固体产物在250~500℃进行退火处理,由此获得平均粒径在100~200nm的金属氟化物纳米粒子。本发明还提供包含这样的添加剂的非水电解液二次锂离子电池。本发明通过醇相法制备得到了具有特定尺寸的金属氟化物纳米粒子,其制备简单、廉价且能够规模化生产,所得到的金属氟化物纳米粒子可以用作非水电解液的添加剂,能够显著提升非水电解液锂离子二次锂离子电池如高电压可充电非水电解液二次锂离子电池的循环稳定性。
本发明公开了一种用于聚变堆液态金属包层在线提氚的真空雾化螺旋喷嘴装置及方法,聚变堆包层内载氚高温液态金属铅锂从母管经回路注入真空罐上部,通过调节筛板装置内真空雾化螺旋喷嘴的数量和孔径来调整液态铅锂的质量流率。液态铅锂在重力、离心力和表面张力作用下,通过螺旋喷嘴雾化成小液滴下落至真空罐下部,铅锂小液滴在下落过程中以分子形态传输至表面并进入真空,由真空泵抽出至氚处理与循环系统。提氚后落入真空罐下部的高温液态铅锂与二回路换热后再进入液态包层,形成下一次循环。本发明具有结构简单、成本低、质量流率可调、氚渗透率低和提氚效率高等显著优点,可有效解决聚变堆液态金属包层高效在线提氚的难题。
本实用新型公开了智能疏经仪,属于疏经仪技术领域。包括主机外壳和锂电池,所述主机外壳内部上端设置有高压脉冲变压器和DC‑DC升压电路,所述高压脉冲变压器和DC‑DC升压电路的下端设置有电路板和电路板,所述锂电池和电路板的下方皆设置有支撑脚,所述高压脉冲变压器的下方设置有水箱,所述主机外壳的内壁设置有支撑脚,所述水箱的两端与连接管的两端相连通,所述水箱的内部设置有微型水泵,所述连接管环绕在支撑脚的四周。本实用新型通过支撑脚、水箱和连接管的配合使用,可以对电路板和锂电池的底端进行散热,进而减少电路板和锂电池主体上留存的温度,在配合原本的散热方式,从而提高了电路板和锂电池的散热效果,延长了电路板和锂电池的使用寿命。
本实用新型公开了菱形空气净化器,包括净化器本体和供电装置,所述净化器本体为正二十面体结构,所述净化器本体的一个端面开设有三角形凹槽,所述三角形凹槽的内壁固定嵌有三个等角度分布的永磁块,所述三角形凹槽的内壁中心处开设有圆柱型插槽,本实用新型提供了干电池和锂电池两种供电方式,无需线缆连接,方便在不同情况下使用,能够在无法进行充电的情况下使用干电池或锂电池进行供电,扩展了使用范围。采用分体式设计,可方便更换干电池,方便对锂电池进行充电,且安装完成后,能够有效的保护充电接口,延长使用寿命,保证运行安全。在放入干电池后,可自动断开锂电池供电,防止锂电池过放电,保护锂电池性能。
本发明公开了一种非水电解质二次电池负极材料用硅氧化物,其是通过使SiO气体和含锂气体共同沉积而获得的含锂硅氧化物,且所述含锂硅氧化物的含锂量为0.1‑20%。本发明含锂硅氧化物性能优异,可提高非水电解质二次电池的性能,体积膨胀较小、循环性能较为优良,还具有高首次库伦效率、高容量的优异性能。本发明原料易得,成本低廉,可广泛应用于工业化生产。
一种适用于听障人群的多功能手套,包括一手套,该手套由皮质防水外层和保暖内层组成,在防水外层和保暖内层之间设置有热传导层,所述热传导层包括发热丝,所述发热丝连接有锂电池,在所述手套的背面位于手背处设有一安装槽口,所述锂电池设置在安装槽口内,所述安装槽口一边设置有盖布,该盖布可以将安装槽口盖住,并通过按扣与手套扣合,所述锂电池底部设置有一底板,所述锂电池的充电接口及供电开关均设置在底板上,可以在电量不足时对锂电池进行充电,采用锂电池供电能够使发热丝进行加热,大大提高了手套的保暖性能。
本发明提供了一种正极材料的改性方法,包括:制备含锂镍钴锰氧的富锂相粉体;将包覆材料与分散剂和溶剂混合,超声分散,滴加至所述富锂相粉体中,研磨至干、煅烧,得到包覆产物;所述包覆材料选自六氟磷酸钾和偏磷酸钾中的一种或几种。本发明通过六氟磷酸钾和/或偏磷酸钾对xLi2MnO3·(1‑x)LiNiyCozMn1‑y‑zO2富锂相粉体进行表面改性处理,高温下六氟磷酸钾原位分解形成具有三维结构的偏磷酸钾包覆层。表面包覆处理的富锂相材料的首次库伦效率、循环稳定性及倍率性能均得到提高,从而获得较好的电化学综合性能,能够满足高功率电子设备发展的需要。该正极材料的制备方法简单、适用范围广、成本低,适合工业化生产。
本发明公开了一种近室温高阻尼金属基复合材料及其制备方法。材料为陶瓷与金属间的质量比为1~2∶1~19,陶瓷为钽/铌酸镧锂粉体,其粒径为0.1~15ΜM,金属为铝粉体或铝合金粉体或锌粉体或锌合金粉体或镁粉体或镁合金粉体或锌铝合金粉体或镁铝合金粉体,其粒径为1~140ΜM;方法为按照钽/铌酸镧锂的成分比,称取相应量的氧化镧、碳酸锂和五氧化二钽/五氧化二铌,经两次球磨和保温获得钽/铌酸镧锂粉体,然后,先将钽/铌酸镧锂粉体与金属混合后得到混合体,再将其于300MPA以上的压力下压制成坯体,最后将坯体在惰性气体中于650~900℃下保温9H以上,制得近室温高阻尼金属基复合材料。它在室温~100℃的阻尼性能以及硬度和抗压缩能力均有非常明显的提高。
本发明公开了一种宽带低损耗型电光调制器,包括有顺次连接的输入光纤、输入模斑匹配、薄膜铌酸锂电光调制器芯片、输出模斑匹配和输出光纤,以及微波输入接口和阻抗匹配网络;微波输入接口通过阻抗匹配网络与薄膜铌酸锂电光调制器芯片连接。本发明在微波输入接口与薄膜铌酸锂电光调制器芯片之间设置有阻抗匹配网络,解决了输入微波信号与薄膜铌酸锂电光调制器芯片之间阻抗匹配的问题,减少了微波信号反射,实现宽频带;输入模斑匹配和输出模斑匹配用于解决薄膜铌酸锂电光调制器芯片小尺寸光斑与相对大尺寸光纤之间的光路匹配问题,减小光路耦合损耗,实现低损耗。
本实用新型公开了一种新型适合接入软包电池的数据线结构,通过数据线将软包锂离子电池内部的传感器接口连接到软包锂离子电池外部的数据线接口,在不破坏软包锂离子电池密封性的情况下,实时探测软包锂离子电池内部状态,监控软包锂离子电池的运行数据,用于判断软包锂离子电池健康状态,使得安全风险可控。
本发明公开了一种单离子导电聚合物电解质及其制备方法,以对乙烯苯磺酸钠为原料,先与次氯酸进行加成反应,再将得到的产物在碱性条件下进行亲核取代反应得到对1,2–二羟基乙基苯磺酸钠,与锂盐进行离子交换得到对1,2–二羟基乙基苯磺酸锂,再与碳酸二甲酯进行交替聚合反应,即得。本发明的单离子导电聚合物电解质应用于锂离子电池,不仅能够有效解决由浓差极化引起的锂电池电压损耗、内阻增大问题,从而提升电池循环性能,而且具有较高的机械性能,能够有效抑制锂枝晶的生长,提高金属锂电池的安全性。
本发明提供一种石墨负极材料及其制备方法和应用,石墨负极材料包括石墨;和包覆在所述石墨表面的磷酸锂。该负极材料具有更好的快充性能,同时能在PC基电解液稳定循环。磷酸锂作为锂离子的快离子导体,能够提升石墨的倍率性能。磷酸锂包覆的负极材料,相比于没有包覆的石墨材料,能够实现在PC基电解液的稳定循环,可逆容量为理论容量的90%以上。磷酸锂包覆的石墨负极材料,在PC基电解液中能实现比EC基电解液更好的低温性能,在‑20℃能保持70%以上的可逆容量;磷酸锂包覆的石墨负极材料,在EC基电解液能实现大倍率电流密度下的高容量保持率,在4C充放电下保持初始容量的75%以上,在6C充放电下保持初始容量的60%以上。
本发明公开了一种利用二甲胺硼烷制备的防止钢壳腐蚀的电解液,按照质量百分比计,由有机溶剂85‑88%、六氟磷酸锂8‑10%和二甲胺硼烷4‑5%组成;有机溶剂按照质量百分比计,由线状羧酸酯溶剂28‑35%和芳香烃溶剂65‑72%组成。本发明通过二甲胺硼烷与有机溶剂、六氟磷酸锂配制成的电解液具有优异的防腐蚀效果,应用该电解液制成的锂离子电池具有较好的市场前景。
本发明 Li1+xV3O8纳米粉末电极材料的 低温熔盐合成方法,把LiNO3和 LiCl两种锂盐按物质的量之比 LiNO3∶LiCl为8-6∶1混合, 特征是按物质的量比Li∶V为10-3∶1的比例将 NH4VO3与上述混合锂盐均匀混合,按5℃/min的速率升温到250 -260℃,焙烧2-10小时;或按物质的量比Li∶V为5-2∶ 1的比例将 V2O5与所述混合锂盐均匀混合,按5℃/min的速率升温到280 -300℃,焙烧2-10小时,自然冷却,蒸馏水浸渍除盐,抽 滤,洗涤,真空干燥即得产物。本方法反应温度低,时间短, 能耗低,反应步骤少,操作容易,工艺简便,设备简单,可得 到纯相的 Li1+xV3O8 (0≤x≤0.2)产物,产率 高达90%以上。
一种碳化硅切削陶瓷材料,由下列重量份的原料制成:硅酸锆13-16、白土6-9、氧化铍3-5、黄土5-7、碳化硅65-72、碳化硼微粉20-30、硼酸2-3、碳酸锂2-3、氢氧化锂1-2、磷酸锂2-3、硅烷偶联剂kh-550?0.6-0.9、乙醇适量、去离子水适量、聚丙烯酸1-1.5、聚乙二醇1.2-1.6、抗磨助剂4-5;本发明的陶瓷添加了氧化铍、硅酸锆,增加了陶瓷的耐热性能;通过添加碳酸锂、氢氧化锂、磷酸锂,减小了热膨胀系数,该陶瓷制作的刀具,经久耐磨,不易断裂,是机械加工领域不可多得的好材料;通过使用本发明的抗磨助剂,能够增加陶瓷的耐磨性和耐热性。
一种防热膨胀LED灯散热用片状氧化铝多孔陶瓷,由下列重量份的原料制成:α-Al2O3(粒径为2-8μm)34-36、去离子水100-105,聚丙烯酸钠0.2-0.3、甲基纤维素2-2.3、丙三醇1.6-1.8、锂辉石2-2.5、锂霞石2-2.5、碳酸锂0.4-0.6、三氧化二铑0.4-0.6、纳米氢氧化铝4-5、纳米铜1.2-1.5、PVA粘结剂0.9-1.1。本发明的片状氧化铝多孔陶瓷层间孔道是连通,过渡良好,热疲劳性能好;通过使用纳米氢氧化铝,改善了氧化铝颗粒容易团聚的现象;通过使用锂辉石、碳酸锂、三氧化二铑,提高了陶瓷的耐热性;通过使用锂霞石,减少因热膨胀而开裂现象,提高了耐热疲劳性能。
本实用新型公开了参比电极及应用参比电极的三级电池,包括设置在下段的锂箔、设置在上段的金属漆包线和用于连接锂箔和金属漆包线的金属箔材;其中,锂箔、金属漆包线和金属箔材均通过超声焊连接,还设有一个铝壳单体电芯内部设置有参比电极,参比电极为特制的三段式参比电极,其下段为锂金属箔,植入电芯极片之间,上段为直焊型金属漆包线,从电池注液孔引出,中段为金属箔材,起到连接上段金属漆包线和下段锂金属线或锂金属箔的作用,与现有技术相比,参比电极的植入不需要额外在电池壳体开孔,大大增加了三电极电池的密闭性,且不需要反复镀锂。
一种炭气凝胶包覆锂离子电池正极材料LiMnPO4/C的制备方法,以锂盐、锰盐、磷酸盐、多酚类化合物和醛类化合物为原料,包括凝胶的制备以及干燥、球磨和煅烧各单元过程,其特点是凝胶的制备是将由多酚类化合物、锂盐和磷酸盐按比例配制的溶液加入到由醛类化合物、锰盐按比例配制的溶液中,加入催化剂,恒温搅拌形成溶胶,再加热干燥至形成干凝胶,经球磨后在还原性气氛下于一定温度下恒温煅烧一定时间即可制得LiMnPO4/C。该方法合成速度快,复合材料在高倍率下放电容量高,电压平台高,结构稳定,循环性能好,不含重金属,为环境友好型材料。
本发明提出的一种电动大巴电池智能监测灭火系统,包括:主控芯片、气体浓度传感器、温度传感器、报警装置和灭火装置;灭火装置安装在电池仓外,用于对电池仓内的锂电池降温灭火;主控芯片用于在气体浓度传感器的检测值大于或等于浓度阈值且温度传感器检测值大于或等于温度阈值时,执行灭火工作状态。灭火工作状态下,主控芯片同时控制报警装置和灭火装置工作。本发明总,通过对电池仓内目标气体例如一氧化碳的实时检测以及电池仓内的温度监测,提前判断电池仓内锂电池燃烧情况,从而在锂电池燃烧前通过灭火装置对锂电池进行降温,有利于在锂电池燃烧前,消除燃烧隐患,即避免了电池燃烧造成的爆炸风险,又有利于延长锂电池使用寿命。
本实用新型公开了一种车载快速充电桩,包括车厢,车厢的左侧设置有柴油发电机,柴油发电机的一侧设置有电缆线,车厢的内部设置有主控机,主控机的顶部设置有控制按钮,主控机的右侧设置有有若干组锂电池组,锂电池组的顶部以及底部均设置有防水箱,防水箱的底部设置有充电枪,锂电池组的底部设置有集线束,锂电池组与集线束之间设置有连接导线,电缆线的另一端与集线束相连接,相邻设置的锂电池组之间设置有一对防撞柱,该种车载快速充电桩,设置有多个锂电池组,可以同时为多台车辆进行充电,该种车载快速充电桩安装在厢式货车的车厢内部,由柴油发电机为锂电池组供电,将电能进行存储,遇到电动汽车没电的情况下可以为其供电。
本发明公开了一种改性7系三元正极材料及其制备方法和应用,其制备方法主要步骤有:提供前驱体,所述前驱体为7系镍钴锰氢氧化物;将所述前驱体与锂源预混后,再加入纳米钒酸铋,混合均匀获得混合料;烧结所述混合料,获得7系镍钴锰酸锂正极材料;将所述7系镍钴锰酸锂正极材料、氢氧化亚钴和偏铝酸锂混合后,湿法包覆,煅烧,制得改性7系三元正极材料。通过该制备方法制得的改性7系三元正极材料的残留锂明显减少,具有优异的循环性能,同时改善了高温循环胀气的问题,使得由其制备的锂离子电池具有优异的综合性能。
本实用新型公开了一种电压采集排线用防漏接检测电路,包括锂电池组,锂电池组由复数个锂电池串联组成,还包括发光二极管、限流电阻、自恢复保险丝;发光二极管阳极通过限流电阻与自恢复保险丝依次串联构成基本检测回路;与锂电池组中锂电池数量相匹配的复数个基本检测回路中的发光二极管负极与电池组的总负极连接;复数个基本检测回路中的自恢复保险丝依次与锂电池组中的锂电池正极连接。与采用逐根线束检测的传统方法相比,本实用新型极大地提高了系统检测的效率,避免了电池漏接对电池管理系统带来的隐患。
本发明涉及一种正极材料的制备方法,包括采用碳化硅与磷酸亚铁铵进行掺杂,以及对磷酸亚铁铵的表面改性形成第一包覆层;制备磷酸铁锂以及在磷酸铁锂的外表面形成第二包覆层,对磷酸铁锂进行热处理使得第一、二包覆层变成碳包覆。上述技术方案中,通过网状结构的双层碳包覆、在纳米片的表面造孔以及碳化硅的掺杂,形成多维和多级孔结构,显著提高碳与磷酸铁锂的接触范围和缩短锂离子传输的距离,增加电子导电通道和提高导电性,增加活性材料和电解液的接触浸润,有利于锂离子的快速的传输。
本发明公开了一种自动安平基座的电源控制系统,包括有固定于自动安平基座底部的电源箱,设置于电源箱内的充电电源,以及固定于电源箱上且伸出到电源箱外的显示屏、电源自锁开关和充电接口;充电电源为锂电池系统,充电接口与锂电池系统的充电端连接,锂电池系统的供电端通过电源自锁开关与自动安平基座的用电负载连接,显示屏与锂电池系统连接用于显示锂电池系统的电量。本发明采用锂电池系统实现自动安平基座的供电,并结合自动安平基座固有的圆柱形外观设计,具有供电、充电及电压电量实时信息显示的功能,且具有外观造型美观、质量轻便、电源控制一键开机、作业期间不间断伺服的自动化智能化优点。
本实用新型公开了一种模块化工商业储能柜,涉及储能柜领域,包括外柜体,所述外柜体的内腔排列设置有多个定位梁,所述定位梁的顶部滑动连接有承托架,所述承托架的顶部固定有锂电池盒。所述定位梁的内腔中心处固定连接有限位板,所述限位板的表面且靠前开设有流通孔,所述流通孔的内侧设置有可升降的阻隔块。本实用新型对多个排列的承托架进行定位,有效防止安装有锂电池盒的承托架掉落倒塌,能够有效避免锂电池盒滑动撞击外柜体的内壁,进一步节省了对安装有锂电池盒的承托架的安装时间,便于工作人员快速操作。同时可快速解除多个安装于外柜体内部的锂电池盒的定位,可快速集中拆卸承托架和锂电池盒,有利于锂电池盒维修或更换工作。
一种Li4Ti5O12/石墨烯复合电极材料,由以下组分合成:碳包覆的二氧化钛、石墨烯,及锂源,碳包覆的二氧化钛和锂源的混合物中,锂与钛的摩尔比为0.8~0.88:1,石墨烯占钛酸锂/石墨烯复合电极材料总重量的1.0%~15%。本发明还提供了该复合电极材料的制备方法。在对原料纳米TiO2进行碳包覆的基础上,与锂源、石墨烯球磨复合,然后在惰性气氛下通过原位固相反应法制备该复合电极材料。该方法有效抑制了Li4Ti5O12在高温下的团聚,使包覆的碳层与石墨烯之间的结合更加紧密,形成稳定均匀的复合材料。测试表明,该复合材料作为锂离子电池和超级电容器的电极材料均表现出良好的电化学性能,是一种理想的锂离子电池和超级电容器用电极材料。且合成工艺简单,易于大规模生产。
本实用新型公开了一种防水直流屏的电路保护装置,包括蓄电池组和保护器,所述的蓄电池组包括电池盒和锂电池,所述的电池盒为顶部开口、两侧盒体上设有若干个通风槽的盒子,所述的锂电池安装于电池盒内,且与电池盒前部的盒体不接触,所述的锂电池与电池盒前部的盒体之间安装有保护架,所述的锂电池的接线柱位于保护架下方的的锂电池上,所述的锂电池的接线柱包括正极柱和负极柱,所述的保护器安装于保护架内,所述的正极柱和负极柱分别与保护器通过导线连接,本实用新型克服了现有技术的不足,直流屏进水后,该装置内的锂电池对外供电可中断,避免直流屏柜体内进水后由于短路问题造成的其他电器元件的损坏,便于后续的维修。
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