本发明涉及一种全固态复合型聚合物固体电解质及其制备方法,全固态复合型聚合物固体电解质包括固体电解质基体和锂盐,其中所述锂离子固体电解质中锂离子与聚氧化乙烯中的醚氧原子的摩尔比即Li:EO=1:4‑25,其中固体电解质基体为聚氧化乙烯与聚全氟己基乙基甲基丙烯酸酯共混而成,聚氧化乙烯与聚全氟己基乙基甲基丙烯酸酯的质量比为10:1‑10;全固态复合型聚合物固体电解质的制备方法包括制备聚全氟己基乙基甲基丙烯酸酯、制备固体电解质基体、进而制备全固态复合型聚合物固体电解质的步骤。本发明的全固态复合型聚合物固体电解质,具有电化学窗口宽、离子电导率高、稳定性能和机械性能好等特点。
一种具有湿度响应功能的TPU材料的制备方法,包括:步骤1、按以下占比准备原料:聚乙二醇50~80%、二苯基甲烷二异氰酸酯5~25%、分散剂5~15%、扩链剂3~6%、导电剂1.5~2.5%、锂盐0.5~2%、抗氧化剂0.2~0.6%和催化剂0.01~0.03%;步骤2、对聚乙二醇进行除水处理,以及对导电剂和锂盐进行稀释处理,使导电剂和锂盐的PH值都为4;步骤3、将所有原料置入搅拌容器进行搅拌;步骤4、通过挤出工艺将搅拌均匀的原料制作成管状或条状的TPU材料。本发明的制备方法所制造的TPU材料具有湿度响应功能,将其应用在设备供电电路的并联电路中,可以起到开关作用,当相对湿度大幅偏高时断开供电电路,从而保护设备。
本发明公开了一种具有防护结构的口罩过滤检测用校检仪,包括主体,所述主体的外侧表面安装有软胶垫,所述主体的上方表面安装有夹座,所述主体的正面上方设置有显示屏,且主体的下方表面设置有充电口,所述主体的内部下方安装有锂电池,所述锂电池的右侧上方安装有马达,所述锂电池的左侧上方安装有紫外线杀菌灯,且紫外线杀菌灯的下方设置有四角底座,所述四角底座的上方中心位置连接有紫外线灯管,且细菌检测仪的右侧下方安装有中央处理器,通过将细菌检测仪设置于主体的内部,通过细菌检测仪的设置,便于对主体内部进行检测,并且通过转换器与中央处理器的设置,便于将所的到的信息转化成可识别讯息传递到显示屏上,有利于对数据的观察和记录。
本发明公开了一种高安全性高能量密度内置笔记本电池,包括电源管理器、高聚物胶框及内置电池;所述高聚物胶框由25‑50%的聚碳酸酯和50‑75%的聚丙烯腈组成;所述内置电池的正极浆料含有95‑96wt%的钴酸锂,负极浆料含有93.0‑96.0wt%的石墨。本发明聚合物锂离子电芯厚度为2.5mm,笔记本电池厚度为2.8mm,具有超薄功能;电芯能量密度达680Wh/L,比一般的商用笔记本电池能量密度提高10%‑20%;使用的高性能电源管理器可以监测每块锂离子电芯的电压、电流以及温度,保证了笔记本电池的安全使用;使用的高聚物胶框同时具有高强度的硬度和柔韧性,保证了笔记本电池具有防震抗摔的性能,同时其防火等级为最高级别的0级。
本发明涉及锂电池技术领域,尤其是指一种降低压力传感器测量误差的装置,其包括机架、压力传感器、装设于机架的模具、装设于机架的支撑组件,所述压力传感器的一端与机架连接,另一端与模具抵触,所述支撑组件包括设置于机架的支撑臂以及转动设置于模具的滚轮,所述滚轮与支撑臂抵触。本申请的支撑臂对模具提供一个向上的支撑力,可以消除压力传感器所受到的额外转矩,使得压力传感器检测到的压力与锂电池实际上所受的压力的偏差大大减小,提高压力传感器的检测精度,提高锂电池的质量。
本发明涉及一种便携式智能咖啡杯,它包括相互配套的杯身和智能加热模块,智能加热模块包括加热模块底座,加热模块底座内沿设置有胶垫、外侧设置有信号指示灯,胶垫上端连接加热模块外壳,加热模块外壳内侧设置有内置锂电池,内置锂电池侧边连接加热模块PCB板,加热模块PCB板电性连接充电接口,加热模块外壳上端通过定位六角柱固连纳米稀土发热板,纳米稀土发热板下方设置有温度传感器;本发明通过在杯身底部设置一个智能加热模块,此加热模块里面有锂电池和温度传感器等,当感应到咖啡杯内温度低于设定温度时,会启动纳米稀土发热板供电发热,从而维持咖啡杯内液体在设定的温度范围内,简单实用,给人们生活提供了极大的便利。
本发明提供一种软包装锂电池所用极耳的自动生产装置,包括相互配合的金属带放卷机构、极耳胶母粒加热机构、极耳胶注塑机构和成品收卷机构。本发明还提供一种软包装锂离子电池极耳的生产工艺,包括以下步骤:(1)使金属带穿过具有特定形状的注塑腔的注塑模具;(2)使极耳胶母粒加热熔化;(3)将加热熔化后的极耳胶注入到注塑腔中,并使极耳胶包覆于进入到注塑腔的金属带的上下表面及外侧;(4)冷却成型后开模,金属带移出得到包覆有极耳胶的极耳。本发明的有益效果为:减少极耳胶的受热次数以降低其热脆性,优化极耳的生产工序,提高生产效率,大幅度减少设备成本及生产成本,提高优品率,提高锂电池的安全性及可靠性。
本发明涉及高分子材料技术领域,特别涉及一种配位支化丁腈橡胶聚合物及其制备方法,该聚合物是由硼系化合物与丁腈橡胶反应而获得的聚合物。与现有技术相比,本发明的配位支化丁腈橡胶聚合物能够更好地促进锂离子的迁移,具有较高的离子电导率和离子迁移数,从而该聚合物可用于制备锂离子电池的固体聚合物电解质,更好地满足锂离子电池的使用要求。
本发明公开一种新型全自动电动削笔机,该新型全自动电动削笔机包括有MCU主控单元以及与该MCU主控单元电性连接的H桥马达驱动单元、开关单元、锂电池充电管理单元,该锂电池充电管理单元连接锂电池,该H桥马达驱动单元连接削笔装置中的马达,且该MCU主控单元连接有用于对马达的电流进行采样并配合MCU主控单元控制该马达停止和/或正反转的马达电流采样单元,该马达电流采样单元连接所述马达,所述开关单元包括串联在一起的启动开关和安全开关,该启动开关还连接所述MCU主控单元。本发明将马达电流在不同的负载情况下工作电流的大小将不同变化,演变成用于判断削笔是否完成检测,实现低成本自动检测功能。
本发明提供一种连续式造粒反应釜的釜内温度控制方法、系统和介质,所述方法包括:预设反应釜有多节加热室,获取锂电池材料的反应温度以及加热室的总节数;基于反应温度及总节数制定出通过每节加热室流出的锂电池材料的额定温度;获取每节加热室流出的锂电池材料的当前温度;计算每节加热室的当前温度与对应的额定温度之间的温度差;如有加热室的温度差绝对值大于第一预设阈值,则标记为参考加热室;获取当前环境数据,基于参考加热室的温度差和剩余节数,并通过动态调整模型计算之后各节加热室的更新额定温度;按照更新额定温度对之后各节加热室的加热功率进行调整。本发明能够实现对釜内温度的精确控制。
本发明公开了固体聚合物电解质及其制备方法。该电解质包括如下重量份的组分:丁腈橡胶1份、八(聚乙二醇)‑笼型聚倍半硅氧烷0.02‑0.8份、锂盐0.1‑3份;制备方法:提供溶解丁腈橡胶的溶剂,其中每1g丁腈橡胶对应15ml‑25ml溶剂,将丁腈橡胶加入该溶剂中,常温下搅拌至丁腈橡胶完全溶解,得到丁腈橡胶溶液;在上述丁腈橡胶溶液中加入锂盐,常温下继续搅拌至锂盐完全溶解,得到一次混合溶液;在上述一次混合溶液中滴加八(聚乙二醇)‑笼型聚倍半硅氧烷,搅拌至溶解,得到二次混合溶液;将上述二次混合溶液在真空烘箱中挥发溶剂至恒重,即得所述固体聚合物电解质。本发明所述固体聚合物电解质,电导率高、力学性能好。
本发明涉及到一种乙酸乙酯(EA)脱水除杂方法。本发明采取的技术方案是:在所述的乙酸乙酯中加入不溶于乙酸乙酯又能吸附其中水分、醇类、醛类、酸类及其小分子杂质的除杂剂;除杂剂可以是3A、4A、5A、10X、13X等球状低钠型分子筛、活性氧化铝、活性炭、硅胶、氧化钙、氯化钙等其中的一种或几种。除杂剂的加入量为乙酸乙酯(EA)量的3%~30%,整个过程温度控制在20~60℃,时间为1~10小时。用本发明提纯方法得到的高纯的乙酸乙酯,在锂离子电池上应用,不但不影响电池的初始容量发挥和循环性能,也不腐蚀电池的正极材料,而且在-20℃不结晶,达到了低温使用要求,为乙酸乙酯在锂离子电池及其他高端领域的应用开辟了通道,实现了低温锂离子电解液的产业化。
本发明公开了一种新型化成设备,包括夹具、机箱、电源以及用于夹具的升降机构和加热单元,升降机构连接有多组夹具,夹具设于所外框内,且每组夹具之间通过软质材料制成的连接件连接,且每个夹具包括由金属或非金属材料制成的可调节托板、用于对软包装锂离子电池接触加热的加热部件以及采用塑料软质耐温材料制成的吸塑托盘,加热部件成对、相向设置于所述可调节托板上,加热部件与所述加热单元连接,加热部件设置于可调节托板上,在可调节板上设置有电路板,在电路板上设置有与软包装锂离子电池接触的接线端子,在吸塑托盘上设置有用于安装软包装锂离子电池的安装槽,且该安装槽设置有一开口,吸塑托盘可拆卸式地与所述可调节托板连接。
本发明提供了一种电池检测装置、方法及移动终端,电池检测装置可以包括:检测片、检测器和控制芯片。其中,检测器可以用于在检测片和正极之间施加有固定检测电压时,测量检测片和正极之间的电流值,得到测量电流值,控制芯片可以用于获取测量电流值,并在测量电流值满足第一预设条件时,控制电池和负载断开。由于测量电流值可以反映电池内部锂支晶的生长状况,当测量电流值满足第一预设条件时,可以认为锂支晶即将要接触到隔膜,此时通过切断电池和负载,可以及时避免由于锂支晶接触到隔膜导致电池短路的问题,进而消除了发生电池爆炸事故的隐患,提高了电池的安全性。
一种牙齿修复材料,其为氧化锆加强型硅酸锂玻璃陶瓷,所述氧化锆加强型硅酸锂玻璃陶瓷的化学组分和质量百分比为:ZrO210%-14%,SiO2?54%-67%,Li2O?12%-25%,着色剂0%-10%,稳定剂0%-15%。还提供一种牙齿修复材料及其应用。上述牙齿修复材料及其制备方法和应用中,以硅酸锂玻璃陶瓷为玻璃基质,通过添加合适量的氧化锆,通过高温烧制,获得可以具有良好的力学性能和可靠性的牙齿修复材料。
本发明涉及一种废热回收的制冷空调系统,包括螺杆有油空气压缩机、热油换热器和溴化锂制冷机,所述的溴化锂制冷机的两热水端口分别连接热水输入通道和热水输出通道,两冷水端口分别与冷水输入通道和冷水输出通道连接,溴化锂制冷机通过连接热油换热器一侧与连接热油换热器另一侧的螺杆有油空气压缩机换热。本系统在空压机的油道处增加热油换热器,可将空压机产生的热量通过换热器交换热量产生高温热水至制冷机的一端用以供热,可有效利用回收空压机的废热。本系统还在热油输出通道和分流通道之间设有第二温控阀,用于控制空压机的油温,当热油处于高温时则导至原有冷却器冷却处理再循环,低温时则直接流回空压机处理。
本发提供一种高压镍钴锰三元正极材料的电解液以及所述电解液在锂离子电池中的应用。所述电解液包括电解质锂盐、有机溶剂、双功能添加剂和其它添加剂,所述双功能添加剂为1,1,1‑三甲基‑N‑(三苯基正膦亚基)硅烷胺,其既可以除酸除水,又可以在正极成膜,保护正极,减小正极与电解液之间副反应的发生,且阻抗增加较小,所形成的CEI膜热稳定性较好,从而能够有效提高锂离子电池高电压性能和高压下的高温储存性能。
本发明涉及自动控制技术领域,尤其涉及一种无源自动水温调制控制系统,设有冷水入口、热水入口、出水口、电源模块、功能模块、驱动装置以及混水阀;所述功能模块与驱动装置电连接,所述驱动装置与混水阀电连接;所述功能模块设有用户输入模块、显示界面、温度传感器以及MCU控制模块,所述用户输入模块、温度传感器均与MCU控制模块电连接;所述电源模块包括锂电池以及用于对锂电池充电的涡轮发电机,所述涡轮发电机设置有涡轮,所述锂电池与功能模块电连接。本发明可利用水流的能源,在没有外接电源的情况下,利用自身能量转换,带动混水阀自动调节水温,安全可靠,节能环保。
本发明公开了一种新型手机保护壳结构,包括手机壳主体,所述手机壳主体表面成型有置物槽,且手机壳主体底面覆盖安装有PC板,并且置物槽与PC板之间相互平行贴合,所述PC板的底面覆盖安装有玻璃板,且玻璃板为透明玻璃板,所述置物槽的底面平铺安装有温度感应板;所述置物槽底面的两侧分别竖直安装有软胶连接条,且软胶连接条的底端连接有软包锂电池,所述软包锂电池的左右侧处分别电性连接有第一导线,且第一导线的一端与温度感应板进行电性连接,所述软包锂电池的底面电性连接有第二导线,且第二导线的另一端与控制电板进行电性连接。
本发明涉及电池技术领域,特别是涉及一种超级电容电池及其制备方法;本发明包括外壳、正极、负极、电解液及介于正负极之间的隔膜;所述正极材料包括含钒含锂化合物、活性炭、导电添加剂与粘结剂;所述负极材料包括含锂化合物、活性炭、导电添加剂与粘结剂;本发明比现有的锂离子电池具有更高的功率密度及更长的循环寿命,同时又比现有的电容器有更高的能量密度。
本发明公开了一种钠离子梯度掺杂的尖晶石结构正极活性材料及其制备方法,钠离子梯度掺杂的尖晶石结构正极活性材料包含化学式为Li1+xNayNi0.5‑zMn1.5‑rOu的含锂化合物颗粒,其中‑0.2≤x≤0.2,‑0.2≤y≤0.2,‑0.2≤z≤0.2,‑0.2≤r≤0.2,3.8≤u≤4.2,所述含锂化合物颗粒掺杂有钠离子,且钠离子的浓度由表面向内部逐渐递减,所述钠离子的掺杂前驱体为含有‑COONa的有机钠盐。本发明利用有机钠盐在水溶液中的增稠,粘结,分散和稳定的效果,能够显著提升尖晶石镍锰酸锂正极材料的电化学性能,优化并改善电池整体性能,对于尖晶石正极材料的应用和发展具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种应用于化成机的驱动装置,驱动装置包括第一主动齿轮、第二主动齿轮、第一主动链齿轮、第二主动链齿轮、链条和电机。电机带动第一主动齿轮和第二主动齿轮转动,进而带动与之对应的第一动链齿轮和第二动链齿轮转动,链条固定端与第一动链齿轮和第二动链齿轮之间的距离逐渐缩短,实现拉动顶推板运动。通过齿轮与链条配合实现顶推板的运动,相对于现有技术中通过丝杠的传动方式,利用拉力代替推力,能够降低锂电池的生产成本,且齿轮与链条配合适用于长距离的传动,只要保证顶推板两侧的拉力相等即可,链条的形变不会影响锂电池的压紧质量,从而保证了锂电池的生产质量。
本发明公开了一种评估电池与整车匹配性的方法,包括:电池BMS系统获取锂电池数据信息;手机APP程序通过蓝牙BLE通讯绑定电池,并获取电池与整车运行数据;云服务器通过手机APP程序获取电池的数据信息,并通过后台数据分析电池与整车匹配性,生成电池与整车匹配性指标;获取电池与整车的最佳匹配度,生成最佳匹配度下的锂电池性能参数指标;动态调整锂电池性能参数指标,满足在动态条件下的电池与整车的最佳匹配度。本发明通过手机APP收集电池与车辆匹配使用的数据,通过云服务器评估电池与整车的匹配性问题,针对不同车型使用适用的电池,去降低电池的故障率,延长电池的使用时间,降低研发成本以及售后服务成本。
本发明涉及电池管理系统技术领域,尤其是指一种BMS电流保护信号锁存与复位电路,其包括锂电池组、接触器、逆变器、分流器、差分放大电路、双门限比较电路和微控制器MCU,所述BMS电流保护信号锁存与复位电路还包括过流信号锁存与复位电路,所述锂电池组的总正极依次串联接触器、逆变器和分流器后连接到锂电池组的总负极。本发明结构新颖,设计巧妙,利用所述过流信号锁存与复位电路记忆过流保护信号,避免接触器频繁开关,可延续接触器寿命,并减少对其他功率器件的冲击;纯硬件保护电路,响应过流保护信号快,并把保护信号锁存和反馈给微控制器MCU处理,提升BMS系统可靠性。
本发明涉及一种钓鱼夜灯,包括:凳板、若干支撑体、转动支架、LED灯具以及锂离子蓄电池,凳板具有规则平面结构的坐立面以及安装面;各个支撑体分别与凳板转动连接并设置于安装面上;转动支架包括转动柱以及安装盒,转动柱与凳板连接并设置于安装面上,转动柱的末端设置有转动球体,转动球体内设置有永磁铁,安装盒为长方体结构,安装盒开设有插接槽和转动槽,转动球体嵌入于转动槽中并与安装盒磁性连接;LED灯具安装于插接槽中,LED灯具与安装盒可拆卸连接;锂离子蓄电池设置于安装盒中,锂离子蓄电池与LED灯具电性连接。上述钓鱼夜灯,集合凳子和灯具两者的功能,方便用户携带和使用,提高了携带的便捷性。
本发明涉及卷绕机技术领域,尤其公开了一种电芯自动卷绕机,包括机架,装设于机架的第一移位机构、第二移位机构、第一进料机构、第二进料机构及卷绕机构,第一移位机构、第二移位机构均包括装设于机架的第一驱动件、滑动连接于机架的滑板、可转动地连接于滑板的固定板、装设于固定板的第二驱动件、与第二驱动件的输出端连接的吸嘴;使用时,锂电池的正极片由第一移位机构移入到第一进料机构,然后由第一进料机构输入到卷绕机构内,锂电池的负极片由第二移位机构移入到第二进料机构中,然后由第二进料机构输入到卷绕机构内,卷绕机构将正极片与负极片自动卷绕成电芯,无需人工手动卷绕电芯,大大提升锂电池电芯的生产效率。
本发明公开了一种具有自适应权重的混合模型SOC估计方法,其包括如下步骤:S1、获取锂电池在不同工作温度下的不同时刻的充放电数据;S2、基于MATLAB神经网络工具箱搭建混合神经网络模型,所述神经网络层组包括多个不同类型的神经网络层;S3、以训练数据作为数据输入,训练所述混合神经网络模型,直至所述混合神经网络模型收敛;S4、以锂电池的实时充放电数据作为收敛后的混合神经网络模型的数据输入,在线计算锂电池的SOC实时值;本发明融合了多个不同类型的神经网络层,一方面,多个不同类型的神经网络层的加权有效降低混合模型方差,降低对数据的敏感性,缓解过拟合现象,另一方面,相比传统只采用单一的神经网络模型,能够获得更高的电池SOC预测精度。
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