本发明公开了内含核壳结构钴基硫化物纳米球的碳纤维的制备方法及其应用。先以六水合硝酸钴为钴源,含丙三醇的混合醇为溶剂,通过溶剂热法制备钴的前驱体纳米颗粒,然后通过静电纺丝制备聚丙烯晴(PAN)包覆的钴前驱体纳米球,最后通过高温煅烧硫化制备核壳结构钴基硫化物颗粒,同时将有机高分子碳化,得到内含核壳结构钴基硫化物纳米球的碳纤维。本发明中钴基硫化物核壳结构纳米球在碳纤维中的分布,可以实现从单一球到多个球渐变的精确调控。本发明所得含有核壳结构钴基硫化物纳米球的碳纤维作为锂离子电池负极材料应用于锂离子电池中,所得锂离子电池具有良好的倍率性能和优异的循环稳定性。
本发明提供一种可编程多功能信号发生器,包括壳体,壳体的外壁上固定安装有液晶显示屏、都集成有多个按键的第一按键面板和第二按键面板、充电接口、以及通讯接口,壳体内固定安装有微处理器、锂电池组、滤波整流模块、存储有波形信息的存储器、DDS波形发生模块、直流电压发生模块、幅度调节模块、以及继电器输出模块,充电接口与锂电池组相连接,锂电池组通过滤波整流模块与微处理器相连接,壳体的下端设有四个支撑脚,每个支撑脚的底部都固设有防震垫。本申请供电稳定,具有正弦波、方波、三角波、直流电压等多种信号发生功能,通过通讯接口可连接至上位机、实现远程控制,且通过防震垫能够有效避震,保护安装在壳体内的各部件。
本发明提供了一种移动设备扩展装置,以解决移动设备扩展功能单一,实际使用体验差的现有技术问题。本发明的移动设备扩展装置包括支撑部和功能部,支撑部与功能部通过一字铰链连接,功能部为长方形空心盒状,功能部上表面有一长方形凹槽,凹槽内嵌有蓝牙键盘,蓝牙键盘与处于功能部空心处的蓝牙控制单元通过排线连接,蓝牙控制单元通过锂电池包供电,功能部还包括USB OTG扩展埠和音视频输出单元,音视频输出单元与USB OTG扩展埠连接以接收移动设备推送的内容,音视频输出单元与USB OTG扩展埠均处于功能部空心处且皆通过处于功能部空心处的锂电池包连接,锂电池包通过USB OTG扩展埠储存电能或者输出电能。
本发明涉及锂硫电池材料领域,具体提供了一种铁硫化物@硫杂化多孔碳正极前驱体材料,其为由若干模板刻蚀孔构成的具有通孔结构的多孔碳;且所述的多孔碳的碳骨架为硫杂化的无序化碳;且所述的碳骨架中原位弥散分布有活性颗粒;所述的活性颗粒包含石墨化碳以及原位镶嵌在其中的铁硫化物。本发明还提供了所述的材料的制备和在锂硫电池中的应用。本发明所述的材料在锂硫电池中具有良好的比容量、倍率和循环性能。
本发明提供了一种氢燃料车辆的能量系统及其控制方法。上述的能量系统包括氢燃料电池、锂电池、空压机和交错并联双向半桥DC/DC变换器。其中上述空压机向上述氢燃料电池提供反应所需的压力;上述交错并联双向半桥DC/DC变换器为上述空压机的稳压电源;上述氢燃料电池为上述交错并联双向半桥DC/DC变换器的主输入电源;上述锂电池为上述交错并联双向半桥DC/DC变换器的辅助输入电源,在上述氢燃料电池未工作时,上述锂电池为上述交错并联双向半桥DC/DC变换器提供能量,以使上述空压机工作并带动上述氢燃料电池工作。上述控制方法控制上述的交错并联双向半桥DC/DC变换器为上述空压机提供稳定的输出电压。根据本发明,能够提供一种符合要求的氢燃料车辆能量系统。
三元电池废料综合回收中制取萃前液的方法,涉及电池废料的回收利用方法。先将废旧三元电池经拆解得到的废三元电池料粉,经酸浸,除铜、除铁铝后得到除杂液,然后用氢氧化钠调节PH值,将钴、镍离子沉淀成氢氧化钴、氢氧化镍的混合物,与溶液中的锂锰离子分离,再将氢氧化钴、氢氧化镍混合物用硫酸溶解,用氟化物除去钙镁离子,得到可用于制取电池级硫酸钴的萃前液。解决了现有技术存在的所有钴、镍、锰、锂元素必须经过萃取与反萃取的工艺路线,而导致工艺复杂,生产成本高的问题。通过水解法,使钴、镍离子从除杂溶液中分离出来,除杂溶液中的锰、锂等离子不经过萃取工序,从而简化了工艺,使三元电池废料综合回收中的成本降低了28%。
本发明公开了一种聚苯胺基固态电解电容器电极材料的制备方法,包括以下步骤:将重量比为25‑30∶5‑10∶60‑70∶5‑25的导电聚苯胺、耐电压辅助剂、导电剂纳米级石墨、复合粘结剂加至溶剂N,N‑二甲基甲酰胺中搅拌均匀,均匀涂覆于电极基体上面,烘干后压片制得电极;所述复合粘结剂包括主粘结剂和配合粘结剂,所述主粘结剂为部分中和的聚丙烯酸,所述主粘结剂采用不足量的氢氧化锂、碳酸锂、碳酸氢锂或其组合与聚丙烯酸反应获得,所述配合粘结剂为环氧树脂。本发明的优点是所制成的固态电解电容器具备提升电容器的电压功能,能够制备450V及以上电压的固态电解电容器,在生产效率和环保节能方面具有更大的优势。
本发明属于固体废弃物协同综合利用领域,公开了一种轻质环保陶粒,包括以下原料:废锂离子电池湿法回收过程中产生的工业固废、建筑弃土和陶瓷行业固废;所述废锂离子电池湿法回收过程中产生的工业固废选自铁铝矾渣、碳酸钙渣、废石墨粉和氢氧化铝渣;所述轻质环保陶粒由以下质量百分比的原料制备而成:铁铝矾渣20~40%,碳酸钙渣1~5%,石墨粉1~5%,氢氧化铝渣1~10%,陶瓷行业固废1~2%,余量为建筑弃土。本发明的原料为100%全量固废,以废锂离子电池湿法回收过程中产生的工业固废、建筑弃土和陶瓷行业固废为原料,采用高温烧胀工艺制备陶粒,具有工艺简单、投资小、成本低、无二次污染、操作方便和生产效率高的优点。
本发明公开了一种合成POEM(聚氧乙烯甲基丙烯酸甲酯)-PDMS(聚二甲基硅氧烷)的两亲性嵌段共聚物电解质的工艺,制备的电解质膜用于制新型全固态锂离子电池;在共聚物合成过程中,通过对亲水性的POEM段的长度、POEM:PDMS成分比例进行控制,可同时实现提高共聚物的玻璃化转变温度,降低共聚物的室温粘度系数,并增加锂离子在POEM-g-PDMS两亲性嵌段共聚物电解质的掺杂浓度,可提高共聚物电解质的锂离子电导性能,此共聚物电解质合成工艺简单,所需设备投入较少,适合于工业化生产。
本发明涉及一种稀土熔盐电解质及电解质方法。该稀土熔盐电解质,原料组成包含稀土熔盐电解质添加剂和氟化稀土,所述稀土熔盐电解质配方中碳酸锂的含量a满足等式:(26+11x)a+37b=37xc;其中,b为稀土熔盐电解质配方中氟化锂的含量,b≥0;c为稀土熔盐电解质配方中氟化稀土的含量,c>0;x为目标值,即当前工业电解质体系中氟化锂与氟化稀土的质量比,x>0。本发明的稀土熔盐电解质原料成本低、物理化学性质优异,采用本发明的稀土熔盐电解质进行电解生产能够大大降低稀土金属生产的综合能耗。
本发明提供正极材料添加石墨烯的处理方法,所述处理方法包括有以下步骤:首先将镍源、钴源、锰源和锂源制作成镍钴锰酸锂;将镍钴锰酸锂与粘结剂共混后加入分散剂搅拌形成浆料;将浆料涂覆、压制、喷涂或溅射到集流体上,放入烧结炉烧结成正极片;再将氧化石墨和聚丙烯晴球磨并制成悬浮液;在悬浮液内加入导电剂、粘结剂混合成浆料,然后将浆料涂覆在正极片上,再烧结成形。采用本方案后的成本低廉,具有较好的高速率充放电性能,同时采用石墨烯作为导电碳材复合后,有效地在正极片周围建立更加完善的导电网络。
本发明公开一种具有三层空心球结构的正极活性材料及其制备方法、应用,该制备方法包括将葡萄糖、醋酸锰和醋酸镍依次加入到去离子水中,水浴条件下溶解,将溶解完成后的溶液倒入水热釜中进行溶剂热反应得到前驱体;将醋酸锂均匀溶于前驱体的乙醇溶液中,去除无水乙醇后进行烧结,得到结晶性良好、无其他杂相的正极活性材料。本发明提供的制备方法工艺简单、成本低,且制备得到的正极活性材料为微米尺度三层空心球结构,球壳呈多孔状,球壳由互相连接的纳米颗粒组成,将该正极活性材料用于锂离子电池中可使锂离子电池具有高能量密度、优异的倍率性能以及出色的长循环稳定性。
本发明公开了一种陶瓷涂覆隔膜及其制备方法,所述陶瓷涂覆隔膜包括锂离子电池隔膜、复合陶瓷涂覆层和聚合物隔膜层,且复合陶瓷涂覆层包括陶瓷粉末、氢氧化钠、粘结剂和溶剂,并且复合陶瓷涂覆层的涂层厚度为1‑5μm,所述锂离子电池隔膜包括陶瓷粉末、粘结剂、溶剂、氢氧化钠和去离子溶液。该陶瓷涂覆隔膜及其制备方法,陶瓷粉末团聚或分散比较均匀,涂层材料配比合适,使得锂电池整体性能较好,能够有效的预防陶瓷涂覆隔膜在高压下发生氧化,陶瓷粉末颗粒较细碎,可以均匀充分的涂抹在隔膜的外表面,且方便控制涂层的均匀性和厚度,隔离膜电解液浸润能力强、安全性能较高。
一种固态电解质薄膜,包括多孔聚合物骨架,骨架的孔洞和表面覆有由锂盐和1,3‑二氧戊环在金属盐引发剂和基板的共同作用下聚合形成的电解质。其制备方法:(1)将锂盐溶解于1,3‑二氧戊环中,待锂盐全部溶解后加入固体引发剂继续搅拌至溶解;(2)将(1)中制备的溶液以刮涂方式涂覆在基板上,铺上多孔聚合物骨架,再在骨架上刮涂一层(1)中制备的溶液,在室温下静置0.5~24小时,使1,3‑二氧戊环完全聚合,获得固态电解质薄膜。本发明还提供的固态电池组装方法是在电极/电解质界面滴加微量的1,3‑二氧戊环电解质溶液或商用电解液,填充固态电解质与电极间的空隙,大幅改善界面接触问题,同时不影响电解质膜的固态特性。
本发明公开了一种高浓度电解液及其制备方法和应用。一种高浓度电解液,制备原料包括:锂盐、溶剂,添加剂;所述锂盐浓度高于3mol/L,所述添加剂包括钾盐、钠盐和吡啶衍生物中的至少一种。本发明的高浓度电解液,通过调整电解液中溶剂、锂盐和添加剂的种类,能够提升包含所得电解液安全性能、循环性能、倍率性能和低温性能。
本发明公开了一种双层复合固体电解质,包括第一固体电解质层和第二固体电解质层,所述第二固体电解质层在所述双层复合固体电解质中的质量含量为30~50%,按质量百分比计,所述第一固体电解质层包括30~70%的聚合物固体电解质和30~70%的氧化物固体电解质;所述第二固体电解质层包括50~80%的聚合物固体电解质和20~50%的硫化物固体电解质。本发明还提供了双层复合固体电解质的制备方法及其应用。本发明的有益效果是:提高固体电解质的锂离子电导率、电化学窗口和力学强度,抑制锂枝晶生长;通过采用双层复合固体电解质,能够与锂硫电池的正、负极同时兼容,提高循环性能。
本发明公开了一种含腈类化合物的高安全高电压电解液制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。本发明公开的一种含腈类化合物的电解液,该腈类化合物的结构式为Rf‑O‑(CH2CH2O)nCH2CH2CN,其中Rf基团为氟代烷基,n为0或1的整数,该氟腈类化合物用作电解液具有高安全性、耐氧化稳定性和高离子电导率的特点。本发明公开的含氟腈类化合物电解液在高电压锂离子电池体系中表现出良好的循环性能和倍率性能。本发明的氟腈类化合物制备简单、有较好的电化学稳定性,用作锂离子电池电解液具有一定的应用前景。
本发明公开了花面流釉装饰釉,该装饰分三部分,第一部分为白色底釉该白色底釉的各组份如下:钾长石35~40份;方解石8~12份;界牌泥12~16份;硅灰石8~12份;石英15~25份;氧化铝4~8份;硅酸锆10~15份。第二部分为颜色面釉,该颜色面釉的各组份如下:方解石28~34份;锂辉石30~35份;碳酸钡25~30份;碳酸锂5~9份;氧化锌3~5份;根据颜色加入适量的氧化物发色。第三部分为丝网印刷,该丝网印刷所用的油墨各组份如下:钾长石25~30份;钠长石10~15份;碳酸锂7~8份;碳酸锶6~8份;硼砂20~25份;氧化锌3~6份;骨灰8~10份。该装饰效果1200℃的辊道窑中烧成,适应于大批量生产,由于该装饰效果具有较好的流动性能,故其装饰效果自然,深受广大客户的青睐。
本发明公开了一种核壳结构的高电压正极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将镍源、锰源和锂源在有机溶剂中超声分散、搅拌溶解形成含镍锰锂溶液;(2)将三元正极材料在有机溶剂中超声分散,然后将含镍锰锂溶液逐步加入到三元正极材料溶液中,搅拌处理后升温蒸干得到粉末前驱体;(3)将粉末前驱体烘干,再在氧化气氛下加热烧结后冷却,得到烧结材料;(4)对烧结材料进行电活化处理,即得到核壳结构的高电压正极材料。本发明的制备工艺简单易行,制备得到的高电压正极材料具有结构稳定、包覆层不易剥落,高电压下电化学性能好的优势。
本发明公开了适用于交流电力机车的新型机车无电区自走行电源装置。该电源装置,由DC‑DC电源模块(1)、钛酸锂电池组(2)、DC‑DC电源模块(3)、超级电容模组(4)和系统控制模块(5)联接组成。本发明公开了适用于交流电力机车的新型机车无电区自走行电源装置控制方法。步骤一,钛酸锂电池组(2)长时间小功率充电蓄能;步骤二,钛酸锂电池组(2)短时间中功率给超级电容模组(4)充电;步骤三,超级电容模组(4)短时间大功率放电输出;步骤四,系统控制模块(5)协调控制各模块运行。当机车需要在无电区短距离行驶时,该电源装置可以提供短时大功率电能和持续中等功率电能,通过机车主逆变器给牵引电机供电,机车牵引电机牵引机车启动并缓慢行驶。
本发明提供一种制备1,6‑双脱氢‑17a‑羟基黄体酮的方法,所述方法包括将2,6‑双溴17a‑羟基黄体酮这种双溴物在第二有机溶剂中与脱溴试剂反应双脱溴,得到1,6‑双脱氢‑17a‑羟基黄体酮;所述脱溴试剂为溴化锂、氯化锂、碳酸锂、碳酸钠中的一种或多种;双溴物:脱溴试剂=1g:1.7~2.5g,双溴物:第二有机溶剂=1g:13~24ml。本发明所述1,6‑双脱氢‑17a‑羟基黄体酮的制备方法,相对其传统生产方法,具有工艺操作简便,生产安全环保,生产成本低等诸多优点。本发明方法与传统生产方法相比,产品收率高,质量好,产品生产成本可降低30‑35%;工艺中使用的溶剂,可回收循环套用,既经济,又环保,十分利于工业化生产。
本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,且公开了一种高效混合三元前驱体的制备方法,具体制备方法如下:配制金属盐溶液、液碱和氨水溶液;将配制的液碱、金属盐溶液和氨水溶液通过进液管分别加入至反应釜内,并混合;将熟成槽物料与反应釜物料循环联动,待熟成槽内的液位上升至设定液位时,将熟成槽物料输送至压滤缓冲槽中。该高效混合三元前驱体的制备方法,工艺简单、成本低、自动化程度高和节能环保,合成出来的镍钴锰前驱体内部致密,球形度好,后段制备的锂电池正极材料性能好,有利于锂电池产品的压实密度的提高;采用液碱和氨水分两个进液管注入循环泵,金属盐溶液通过射流器进入反应釜,可实现反应区的液体。
本发明公开了一种具有助力装置的手提袋,包括袋体、袋内腔、柔性太阳能电池、锂电池、控制盒、涡轮风机,袋内腔位于袋体内部的上部分,袋内腔底部与袋体底部之间设有锂电池、控制盒和涡轮风机,袋体外侧贴有柔性太阳能电池,袋体外侧的下部设有涡轮风机进风网格,袋体上面连有提手,提手上设有控制开关。本发明利用柔性太阳能电池发电,通过锂电池进行蓄电,利用控制盒控制涡轮风机高速旋转,将部分吸入的空气通过风机的向下推从而形成向上的推力,这样,提重物上下楼梯时就能够起到助力提袋的效果,不费劲,方便老年人的使用,特别经济实用。
本发明提供了一种电池管理系统的充电控制方法,方法包括:电池管理单元接收单体输出电压最高值以及输出电流值,在单体输出电压最高值大于第一电压阈值的情况下,或在单体输出电压最高值小于第一电压阈值且输出电流值小于第一电流阈值的情况下,对电池包进行断续充电;电池管理单元获取输出电流值并判断输出电流值是否小于第一电流阈值,在输出电流值小于第一电流阈值的情况下,对电池包进行恒压充电;本发明还提供了一种电池管理系统的充电控制装置。本发明在锂电池包充电过程中能够对锂电池包进行充电控制,确保锂电池包充满电,解决经常容易出现不是满充电而判断为满充电状态的问题。
本发明涉及一种正极材料及其制备方法和应用。该正极材料的制备方法包括如下步骤:将致孔剂、第一溶剂和稳定剂按照质量比为(0.002~0.006):1:(0.1~0.25)混合,于90℃~140℃进行水热反应以晶化,得到晶态混合溶液,往所述晶态混合溶液中加入镍盐、钴盐和锰盐,混匀,得到第一反应混合液,将所述第一反应混合溶液进行水热反应以晶化,得到球形介孔镍钴锰氢氧化物;将所述球形介孔镍钴锰氢氧化物、第二溶剂和锂盐混合均匀,得到第二反应混合液,将所述第二反应混合液进行水热反应以晶化,干燥,焙烧,得到球形介孔镍钴锰酸锂正极材料。采用上述方法制备得到的球形介孔正极材料的结构更为稳定,利于Li+的嵌入和脱出,可以提高锂离子电池的高温存储性能和电化学性能。
本发明提供了一种复合固态电解质,包括采用无机陶瓷填料和高电压添加剂协同改性的PEO基聚合物电解质及多孔耐高压PVDF基固态电解质涂层;无机陶瓷填料可以降低PEO的结晶度,促进锂盐离子对的解离,提高电解质的离子导电性;在充电过程中,锂盐添加剂能够先于PEO电解质分解,形成一层具有高温稳定性且有利于锂离子传输的CEI膜保护PEO;多孔耐高压的PVDF基固态电解质涂层可以阻断PEO与高电压阴极的接触,为PEO提供双重保护;具有一定的孔隙率的PVDF基固态电解质涂层可以通过吸收少量电解液,提高离子电导率,同时降低与电极之间的界面阻抗;以上改性方法使PEO基聚合物电解质能匹配高电压正极材料,并稳定循环。
本发明公开了一种纳米阳离子无序结构正极材料及其制备方法。该材料通式为xLi2TiO3·(1‑x)LiMnO2,微观结构为Li2TiO3与LiMnO2形成的固溶体;制备方法将TiO2,Mn2O3和碳源先混合均匀,使得碳源包覆在前驱体TiO2和Mn2O3颗粒表面,再经过与锂源混合后在惰性气氛下煅烧得到阳离子无序结构正极材料。本发明所得为纳米级颗粒,在该材料中锂离子可以通过渝渗网络(0‑TM扩散通道)进行快速迁移,锂和过渡金属无序地占据立方密堆积晶格的八面体位。该正极材料所组装成的电池具有首次库伦效率高和放电比容量高的优点,该制备工艺简单易控,可进行大规模化生产,具有良好的发展前景。
本发明提供了一种钠钾混合氯盐高效分离联产HCl的方法,该方法包括以下步骤:(1)将钠钾混合氯盐与硫酸混合,进料至曼海姆炉中进行反应,得到硫酸盐和HCl气体;用酸溶液浸取锂云母提锂废渣,然后固液分离,得到沉矾剂和浸取废渣;(2)将步骤(1)中得到的硫酸盐和沉矾剂混合,使硫酸盐溶解得到混合溶液,然后将混合溶液蒸发浓缩至钠盐饱和浓度,再冷却结晶并进行固液分离,所得固体为钾矾,滤液为钠矾溶液。本发明的方法工艺简单,成本低廉,易于工艺化生产,钠钾混合氯盐的高效分离真正意义上实现了锂云母的综合利用效率的提高。本发明中钠、钾混合盐分离率可高达97.25%以上,得到的钾明矾纯度高达99.75%。
本发明公开了一种碳纳米管连接的双碳层包覆介孔氧化亚硅复合材料及其制备方法和应用。将硅酸酯通过溶胶‑凝胶法和模板法得到纳米硅氧材料,纳米硅氧材料在硅烷偶联剂和分散剂作用下与碳纳米管胶连吸附,再通过高温煅烧形成碳包覆的碳纳米管连接的介孔氧化亚硅材料,再进一步在其表面包覆碳,从而得到SiO@CNT/C复合材料。该SiO@CNT/C复合材料可有效抑制电极由于氧化亚硅的体积膨胀造成的损伤,极大地提高了电极材料在锂离子电池中的循环性能,同时碳纳米管的加入极大提高材料的导电性,减少锂枝晶的生成,从而有效提高锂离子电池的首次库伦效率和循环性能。
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