本申请提供一种正极集流体及其制备方法,属于锂离子电池的集流体技术领域。该正极集流体包括基膜、多层金属铝层和多层氧化铝层。基膜,基膜的至少一表面依次交替重叠设置氧化铝层和金属铝层,金属铝层为多孔结构,氧化铝层两个表面上的两层金属铝层通过氧化铝层上的孔洞导通。该正极集流体,可以增大穿钉实验的通过率,以及提高金属铝层与基膜之间的结合牢度,且电阻率相对较低。
本申请提供了电芯、电芯组件及电池,涉及锂电池技术领域。一种电芯,包括第一极性极片、第二极性极片和隔膜,第一极性极片的极耳包括基膜和第一导电层、第二导电层,第一导电层设置于第一极性极片的第一导电侧,第二导电层设置于第一极性极片的第二导电侧,第一极性极片具有第一极耳和第二极耳,每个第一极耳叠层设置形成第一极耳结构,每个第二极耳叠层设置形成第二极耳结构。每个第一极耳露出至少部分第一导电层,每层第二极耳露出至少部分第二导电层。通过设置两个极耳结构,分别露出每层极耳的基膜两侧的导电层,使得极耳两侧的导电层上的电流能够通过转接件引出,该结构无需对每一层极耳进行单独转接,减少箔材的使用从而增加能量密度。
一种新型硫基材料电极及其制备方法与应用,涉及电极材料。所述硫基材料电极至少包括一种硫基化合物和集流体;所述硫基化合物为铁硫化合物、镍硫化合物、钴硫化合物、钼硫化合物、钛硫化合物等中的至少一种;所述集流体为薄膜层或箔状物。制备方法:将水溶性的铁的无机盐及含硫元素的化合物加入去离子水中,搅拌成澄清透明的浅绿色溶液,将溶液转移至高分子聚合物内衬中进行水热反应,产物经过洗涤得到硫铁化合物,煅烧,再与导电剂、粘结剂混合,制成浆料,再涂覆在集流体上,经过电化学循环活化后则得到硫基材料电极。所述硫基材料电极可作为二次电池的负极或二次电池的正极,所述二次电池主要指锂离子二次电池。
太赫兹频段的太波材料的合成方法,涉及太赫兹频段的太波材料。提供具有合成方法易操作、产物体积小巧、能量损耗低等优点的太赫兹频段的太波材料的合成方法。1)将含有锂、镁、锌、硅、镧、铝、钛、铈等的金属盐中的至少一种与第1溶剂化学反应,获得前躯体;2)将步骤1)得到的前躯体与碳酸锰、碳酸钡、碳酸钙和第2溶剂混合研磨,然后烘干、预烧、破碎造粒、成型、热处理后得到应用于太赫兹频段的太波块体材料;3)将步骤2)得到的应用于太赫兹频段的太波块体材料破碎、过筛,得到微细颗粒,再加入聚四氟乙烯或树脂,热处理后得到太赫兹频段的太波材料。
气动手表机芯电池拆卸机,涉及一种利用顶针的批量拆卸分离装置。设有顶料机构、装载盘、进出料机构和收料机构。其中顶料机构包括下压气缸、气缸支撑板、顶针板、顶针、缓冲器、导向轴和轴承;进出料机构包括气缸、气缸连接件、滑条和两个挡块;装载盘分为装载盘上板和装载盘下板,手表机芯装在装载盘中;收料机构包括橡皮管、橡皮管支撑件和收料板;锂电池由顶针顶出,之后由收料机构将电池收集在电池盘里。拆卸机结构简单,运转平稳,因为是批量拆卸,所以生产效率高,节省人力。
本发明提供一种二维碳材料及其制备方法和用途,特别是提供一种通过模板法以有机小分子为原料制备二维碳材料的方法及其制备得到的二维碳材料。所述二维碳材料的形貌结构没有特别的限定,例如可以根据有机碳源小分子种类的不同,制备过程的温度的不同,以及后处理步骤的不同,制备得到不同形貌结构的二维碳材料,所述二维碳材料可用于锂离子电池材料、超级电容器材料、吸附材料以及纳米催化材料等领域中。所述二维碳材料有以下特点:1)模板层间比表面积大,可以实现二维碳材料的量产制备;2)插层碳材料可以引入不同元素,比如氮、硫、磷等元素,实现在碳材料的掺杂改性。
本发明属于汽车锂电池技术领域,具体的说是一种基于深度学习的电芯密封钉焊缝外观检测算法及系统,包括影像采集模块、数据分析模块和前端界面模块;所述影像采集模块包括3D影像采集模块、2D影像采集模块;所述3D影像采集模块包括线扫相机、可旋转放置台、第一相机移动杆;所述2D影像采集模块包括RGB相机、放置台、第二相机移动杆;通过2D视觉、3D视觉以及AI深度学习算法,实现了缺陷的检测,并对缺陷项进行整合分析,进而直观的量化输出,在效率上,也能满足产线不停顿的生产节奏,解决了现有的人工之间出错率较高的问题。
本申请提供了电芯组件、电芯模组、电池及使用电池的装置,涉及锂电池技术领域。一种电芯组件,包括电芯和转接件。电芯包括第一极性极片、第二极性极片、设置于第一极性极片和第二极性极片之间的隔膜,多个第一极性极片的极耳错位叠层设置形成具有导电部的极耳结构。转接件与导电部电连接。本申请错位叠层设置极耳使得每片极耳露出部分导电面,通过转接件与极耳端部连接实现电流的引出。该电芯组件不需要转接焊,降低了对极耳的损坏。转接件与极耳的接触面积大,较大程度保证了极耳的过流能力,提高了极耳的散热能力。
本发明属于材料领域,涉及一种单晶材料前驱体和复合氧化物粉体及其制备方法和应用。所述单晶材料前驱体包括内核以及包覆于内核表面的外壳层,所述内核的成分为二价金属氢氧化物,所述外壳层的成分为二价金属氢氧化物和三价金属氢氧化物的混合物,所述单晶材料前驱体中三价金属氢氧化物的占比为10%以下。采用本发明提供的方法所得单晶材料前驱体能够降低锂离子电池的DCR,与共沉淀法相比,本发明采用化学腐蚀结晶法制备单晶材料前驱体,水作为原料参与反应,不断消耗水,不产生多余废水,能够达到对环境友好的目的。
本发明公开了一种全固态电池及其制备方法,电池包括正极、负极、固态电解质和界面层,所述界面层由原位方法获得。所述制备方法为首先利用压片法得到无机固态电解质片,然后将无机固态电解质片和两电极冷压叠片组装成三明治结构,并将组装好电池整体浸泡到界面层前驱体溶液中,原位形成薄的界面层。这种原位制备界面层的方法可以保证电池体系整体不分离,使得电解质与极片表面充分融合,提高极片与电解质的界面相容性,形成连续的离子传导通道,避免锂负极和固态电解质的直接接触,改善固态电池的电化学性能,保证了电池的长时间循环。
本发明提出一体式双系统可移动光能路灯头,涉及照明领域,包括基板、LED灯组件、蓄电池和PCB板,所述基板上设有主太阳能电池板和副太阳能电池板,所述蓄电池包括主蓄电池和副蓄电池,所述PCB板包括太阳能最大功率点跟踪控制电路、锂电池保护电路、电池智能分配电路、双系统微处理器和LED驱动模块。本发明的一体式可移动光能路灯头,有效提高蓄电池的续航能力和照明亮度,延长蓄电池的使用寿命。
本发明提供一种具有碳纤维集流体的硅碳负极材料,所述硅碳负极材料是由圆柱形纤维丝交织成片状结构,所述圆柱形纤维丝具有三层结构,内层为碳纤维集流体,中间层为纳米硅,外层为碳。碳纤维由圆柱形纤维丝交织成片状结构。该片状结构作为基底,容易沉积硅碳材料,便于封装。碳纤维交织成片状结构,其内部疏松,增加硅碳材料的吸附量,提高锂电池的容量和导电性。
一种高电压超级电容器用电解液,其包括有机溶剂和无机溶质。该有机溶剂为醚类有机溶剂;该无机溶质的阳离子包括1‑乙基‑3‑甲基咪唑根、四乙基铵根、锂离子、钠离子及钾离子中的一种或多种;该无机溶质的阴离子包括六氟磷酸根、高氯酸根、四氟硼酸根及双三氟甲烷磺酰亚胺根中的一种或多种。本发明的高电压超级电容器用电解液包含醚类有机溶剂和碱金属阳离子,使得该电解液具有非常宽的工作窗口,可以使得使用该电解液的超级电容器在大于等于3.8V的工作电压下稳定循环工作上万次,还可以使得使用该电解液的超级电容器相较于现有商业化的超级电容器具有明显高的能量密度和功率密度。另,本发明还提供一种应用上述电解液的高电压超级电容器。
本发明公开了一种高能量高密度且快速充电的石墨烯电池,由正极(1)、隔膜层(2)、负极(3)构成;所述正极包括正极集流层(11)、设在所述正极包括正极集流层(11)内侧表面的正极石墨烯导电层(12)、及设在所述正极石墨烯导电层(12)的正极活性层(13);所述正极石墨烯导电层(12)为石墨烯掺杂有碳纳米管,所述正极活性层(13)为磷酸铁锂‑纳米银复合材料;所述正极活性层(13)刷涂凝胶型电解液层(14);所述隔膜(2)的一面紧贴于所述凝胶型电解液层(14);所述负极(3)包括负极集流层(31)、及设在所述负极集流层(31)内侧表面的负极活性层(32);所述负极活性材料层(32)紧贴所述隔膜(13)的另一面;所述负极活性层(32)为硅/炭‑石墨烯,本发明的石墨烯电池具备高能量高密度且能快速充电等特点。
本发明涉及LED驱动电路,特别涉及一种整合应急照明的恒流LED驱动电路,通过设置原边电源转换电路将输入的交流电压滤波整流后对功率因数进行矫正输出,经副边整流滤波电路转换成直流电压,直流电压分别给两部分供电:第一部分通过Buck电路把电压降低,为电池充电电路供电,电池充电电路给电池进行恒流、恒压充电;第二部分在常规模式下,通过常规Boost电路为LED提供恒流驱动,当进入应急状态下,锂电池通过应急Boost电路给LED灯提供恒功率驱动;应急切换判断电路检测当前状态实现常规模式恒流LED驱动和应急照明模式的切换。
本发明公开了硫化锌/锡碳复合物及其制备方法和应用,其中,包括具有三维互联片状空腔的无定型碳基体,所述的三维互联片状空腔的无定型碳基体上负载有锡和硫化锌,由于内部具有互联片状空腔,充当锂离子电池的负极材料时,能够有效缓解其在充放电过程中的体积膨胀。本发明提供硫化锌/锡碳复合物的制备方法简单,包括步骤:S10:制备三维片状的硫化锡;S20:制备沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8与硫化锡的复合物,沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8包覆硫化锡;S30:S20中沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8与硫化锡的复合物通过烧结得到硫化锌/锡碳复合物。
本发明公开了电池和制备电池的方法,该电池特征在于,包括正极片、负极片和隔膜,所述正极片和所述隔膜中至少之一的至少一面上设有多个间隔分布的凸起,多个所述凸起在所述电池化成时可形成平行于极耳延伸方向的排气通道。该电池在传统电池的基础上对隔膜或正极极片进行改进,通过设置凸起可以在电池化成时在其纵向方向上形成排气通道,不仅有利于化成时气体的排出,还能避免小气泡的集结,有效降低化成时电解液的损耗,并避免电极因局部区域被撑开而导致缺液、析锂、循环性能变差等问题,保证电池的结构稳定性,并提高其电化学性能和使用寿命。
本发明公开了一种防褪色抗紫外线太阳眼镜片,镜片基材为PC、PA或PCTG中的至少一种,镜片外层面为高耐磨高硬度彩色层,同时第一层(最里层,与镜片基材接触)使用UV染色剂,UV染色剂由以下质量组份组成:非离子表面活性剂15‑20份、消泡剂0.1‑0.5份、纳米锂基硅酸盐16‑26份、硅酸盐2‑12份、染料1‑10份、过氧化苯甲酸六丁酯3‑4份、六甲氧基甲基三聚氰胺8‑9份、丙三醇3‑5份、己二醇二丙烯酸酯1‑3份和抗菌剂5‑10份。本发明通过在镜片的外层面浸涂UV染色剂并利用UV固化,可以加强染色剂在表面涂覆后的稳定性,避免浸染层染料褪色,进一步的防止染料进入强化液而造成污染,保证了后期强化液性能指标,避免造成浪费,方便后期回收处理。而且外层面浸涂加强液,可以保护染色层和提升镜片的表面耐磨性。通过PVD在板片外层面镀一层透明氧化物抗紫外线镜面反射层,可以起到反射紫外线作用,从而减小紫外线对眼睛的伤害。
本发明提供了一种中空纤维超滤膜,属于膜分离技术领域,由包括以下质量份数的原料制备得到:聚间苯二甲酰间苯二胺纤维10~20份;氯化锂0.1~10份;有机溶剂64~90.1份;所述中空纤维超滤膜的厚度为0.25~0.32mm,孔径为30~50nm,孔隙率为70%~85%,膜表面接触角为60°~75°。本发明提供的中空纤维超滤膜中聚间苯二甲酰间苯二胺纤维具有亲水性,在膜运行过程中不易受污染。且本发明提供的中空纤维超滤膜具有较高的BSA截留率和水通量,运行温度高。
基于窄带物联网的电子烟数据采集系统,采用温度传感器、气压传感器、加速度传感器、雾化传感器、皮肤温度传感器作为数据采集的设备,还具有主控模块、窄带物联网模块,主控模块还能实时采集电子烟设备本体内的锂蓄电池电量数据,主控模块能将输入的各种数据进行处理、模数转换,并输入至窄带物联网模块信号输入端,窄带物联网模块将数据通过无线蜂窝网络,实时有效的传输给云端服务器,以便后续设备厂商对各种数据进行分析。基于窄带物联网的电子烟数据采集系统的应用方法,分为五个步骤。本发明实时采集使用过程中多种数据,数据经主控模块处理后经窄带物联网传递到云端,制造商利用云端收集的相关数据分析,为设备更新迭代提供了技术支撑。
本发明涉及建筑材料技术领域,特别涉及一种防水稳定型无碱液体速凝剂及其制备方法。防水稳定型无碱液体速凝剂包括了改性铝酸盐溶液、稳定剂、pH调节剂、羟甲基纤维素、聚丙烯酰胺、硅酸镁和水;改性铝酸盐溶液的制备方法为:将硬脂酸加入到反应釜中,升温至70~80℃,加热至熔融状态,开启搅拌装置,加入氢氧化锂进行反应,降温至35~50℃,往反应釜中加入硫酸铝铵和水,进行超声反应,降至常温,再加入氢氧化钙反应,即制得改性铝酸盐溶液。本发明提供的防水稳定型无碱液体速凝剂运用于喷射混凝土中,不仅能改善隧道工程的防水问题,而且能够解决速凝剂在应用中遇到的稳定性和强度的问题,在混凝土施工方面具有重要的实际应用价值。
本申请提供一种电芯结构,涉及电池技术领域。电芯结构包括交替设置的正极极片和负极极片。正极极片包括正极绝缘层、在正极绝缘层表面的第一导电层和第二导电层、在第一导电层表面的第一正极活性材料层、以及在第二导电层表面的第二正极活性材料层;负极极片包括负极绝缘层、在负极绝缘层表面的第三导电层和第四导电层、在第三导电层的表面的第一负极活性材料层、以及在第四导电层表面的第二负极活性材料层;相邻设置的正极极片和负极极片之间通过隔离膜分离,正极极片的第一导电层和第二导电层的电流分别通过第一极耳和第二极耳导出;负极极片的第三导电层和第四导电层的电流分别通过第三极耳和第四极耳导出。其能够改善锂电池的性能缺陷。
本申请提供了极片、电芯组件和电池,涉及锂电池技术领域。一种极片,极片的极耳具有焊接区,焊接区包括多个焊接位,焊接位的极耳的厚度与极耳的未经过焊接的部位的厚度比为(2‑12):(3‑30)。该极耳的焊接效果较好,避免出现过焊和虚焊的情况,极耳的电阻较小,电芯具有较高的电芯容量和较长的循环寿命。
本发明公开了一种抗海水腐蚀的灌浆料干料及其使用方法,涉及建筑领域。其技术要点是:一种抗海水腐蚀的灌浆料干料,包括如下重量份数的组分:硅酸盐水泥 500~600份;矿粉 20~45份;硅灰 20~50份;CSA膨胀剂 50~80份;石英砂 250~350份;聚羧酸减水剂 4~6份;碳酸锂 0.05~0.10份;甲酸钙 0.5~1.0份;改性高分子吸水树脂 80~100份;其中,改性高分子吸水树脂包括高分子吸水树脂内核以及包裹于改性高分子吸水树脂内核表面的聚乙烯醇层,聚乙烯醇层为聚乙烯醇的成膜物,聚乙烯醇的醇解度为75%~80%,其具有抗海水腐蚀能力强、力学性能稳定的优点。
本发明公开了一种散热性良好的电池包装材料,从外至内依次包括不锈钢箔层、粘结剂层和最内层。本发明利用不锈钢箔替代铝塑膜中的铝箔,同时省去了传统锂离子电池软包装材料的保护层和外粘结层,优化了传统软包装散热性差的问题,从而降低了电池发生热失控的风险,避免电池发生爆炸的可能;除此之外,不锈钢箔和铝箔相比,不锈钢表面不易划破、变形且有一定的硬度。这种新型的不锈钢箔复合材料,其操作方法可行,不仅节约了材料成本,还提高了电池软包装的产品性能。
一种复合微孔聚合物电解质及其制备方法和应用,涉及聚合物电解质。将聚合物粉末溶解于溶剂中超声,除去体系的气泡后,取聚合物溶液在基底上流延成膜,预成膜后,浸入沉淀浴中进行相反转过程,将聚合物膜取出,浸入水中清洗后烘干,然后浸入无水乙醇中清洗后取出,再淋洗,烘干;然后置于原子层沉积设备的反应腔中,将反应腔抽到20kPa以下的低真空并加热,将前躯体通入反应腔,通入水蒸气使前躯体发生水解,用氮气清洗去除未发生反应的水蒸气,前躯体?高纯氮气清洗?水蒸气?高纯氮气清洗过程定义为一个沉积循环,沉积循环1~1000次后,得到复合微孔聚合物电解质。制备的复合微孔聚合物电解质可在锂离子电池等化学电源体系中应用。
本发明公开了一种具有热关断功能的陶瓷复合隔膜及其应用,该陶瓷复合隔膜包括一隔膜基材和涂覆于隔膜基材表面的厚度为0.5~20μm保护层,该保护层的有效成分包括以无机物为核心,以聚烯烃或石蜡聚合物为壳层的核壳结构颗粒,上述核心的粒径为5nm~10μm,壳层的厚度为1nm~10μm,上述聚烯烃的分子量为5000~5000000。本发明的具有热关断功能的陶瓷复合隔膜的保护层能够极大增加颗粒的表面积,而显著提高隔膜的浸润性,同时核壳结构颗粒还可以在预先设定的温度下融化形成致密一层,达到阻断锂离子导通的作用。
基于海水淡化浓盐水深度浓缩的淡水海盐热能三联产系统,涉及浓盐水处理。提供一种高效、节能、结构紧凑、经济性好的基于海水淡化浓盐水深度浓缩的淡水海盐热能三联产系统。设有深度浓缩子系统、制盐子系统、溶液再生子系统、冷凝子系统;所述深度浓缩子系统设有至少1级蒸发-吸收器,蒸发-吸收器设有蒸发室、吸收室、挡液板、热管换热器、浓盐水喷淋管、蒸发-吸收器溴化锂溶液喷淋管,所述制盐子系统设有结晶-吸收器、分离器、干燥器,结晶-吸收器设有结晶室、吸收室、挡液板,所述溶液再生子系统设有发生器、溶液热交换器、空气冷却器,所述冷凝子系统设有盐水预热器和冷凝器。
本申请提供了电芯、电芯组件、电池及使用电池的装置,涉及锂电池技术领域。一种电芯,包括第一极性极片、第二极性极片和隔膜。第一极性极片的极耳包括依次连接的第一极耳段、第一弯折段、第二极耳段、第二弯折段以及第三极耳段,第一极耳段的一端与本体连接,第一弯折段相对于第一极耳段向远离本体的方向延伸,第二极耳段沿平行于电芯的厚度的方向延伸,第二弯折段相对于第二极耳段向远离本体的方向延伸,第三极耳段沿平行于电芯的厚度的方向延伸。该电芯通过对极耳进行两次弯折,降低极耳因弯折产生的冗余度,避免极耳插入电芯中,降低电芯发生故障的概率。
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