本实用新型属于锂电池隔膜生产技术领域,具体涉及生产锂电池隔膜坯膜的一种新型流延机用正压风刀。所述正压风刀由外风管、内风管、中间内风管、固定座、连接法兰、上风嘴、下风嘴、连接板和调节块构成,连接法兰连接外风管组成风筒,风筒与内风管和调节块固定在连接板上,上风嘴和下风嘴组成出风口。外风管、内风管、中间内风管上均匀分布有小孔。出风口为鸭嘴式,上风嘴长于下风嘴。风刀连接板材料选用模具用合金钢材料,表面为超镜面。本实用新型所提供的流延机正压风刀相较于现有技术,在制备锂电池隔膜坯膜时所吹出的冷却风风压更大、出风更均匀、风口受力一致,所制备的流延膜坯膜膜片厚薄均匀一致,膜面质量高,适于生产高质量的锂电池隔膜坯膜。
本实用新型公开了一种旋转叶片式太阳能移动电源,包括多块太阳能电池板、合金外壳、mini?USB电源输入接口、电源开关、USB电源输出接口、电动机开关、传动转轴、卡擎块组、调压器、大容量锂电池及电动机;多块太阳能电池板的一端设有连接片,传动转轴贯穿多块太阳能电池板上的连接片,调压器、大容量锂电池及电动机设在合金外壳内,传动转轴与电动机连接,大容量锂电池设在电动机的一侧并与电动机电连接,调压器设在大容量锂电池上;mini?USB电源输入接口、电源开关、USB电源输出接口及电动机开关嵌在合金外壳上,卡擎块组设在太阳能电池板之间。本实用新型的太阳能电池板工作时呈平面分布,提高充电效率,节省充电时间。
本发明属于全固态锂硫电池技术领域,具体涉及一种层状复合固态电解质及其制备方法和其在固态锂硫电池中的应用。先利用纳米片构建层状框架,然后在层状框架层间引入聚氧化乙烯‑锂盐,获得所述层状复合固态电解质。本发明提供了一种层状复合固态电解质,与聚合物固态电解质相比较,本发明所制备的层状复合固态电解质具有良好的室温离子电导率、迁移数,薄且高的机械强度以及低的比面电阻,因此在固态锂硫电池的应用中能实现优异的电化学性能和安全性能。
本发明公开了一种电力维修用多功能工具车,包括储物柜和柜门,所述储物柜一侧通过铰链活动连接有柜门,所述储物柜底部一端通过转轴转动安装有爬楼轮,所述储物柜底部另一端通过转轴转动安装有转向轮,所述储物柜内腔底部固定安装有锂电池组,所述锂电池组一侧通过导线固定连接有逆变器,所述逆变器表面固定安装有插座,所述储物柜上表面一端固定安装有升降杆。本发明通过二号手柄对储物柜施加拉力,储物柜底部通过爬楼轮对楼梯进行攀爬,使用更加的省力,锂电池组一端通过导线连接有逆变器,通过逆变器可对锂电池组发出的电压进行升高至220伏,维修设备可直接插在插座上取电,使电力维修更加的便捷和安全。
本实用新型公开了一种多功能手机背夹电池,包括背夹本体、位于背夹本体内腔的PCB板、锂电池和移动组件;所述背夹本体的右侧中部开设有充电口,所述背夹本体的前后两侧分别设有夹板,所述背夹本体的前侧中部设有控制开关,所述锂电池的输入端通过导线与充电口的输出端连接,所述锂电池的输入端通过导线与控制开关的的输出端连接,所述锂电池的输出端通过导线与PCB板的输入端连接,所述背夹本体的左端上侧设有壳体,所述壳体的内腔与背夹本体的内腔连通,所述壳体上端左侧的侧边活动连接有盖板,所述壳体的内腔设有移动组件,该多功能手机背夹电池,能够满足多种手机的充电需求、适用范围广、降低了能源消耗。
一种折叠式充电宝便携台灯,包括底座,在底座内安装有锂电池,在底座的侧端设置有USB充电接口和照明灯,USB充电接口与锂电池电连接,照明灯通过开关与锂电池电连接,开关安装在底座上;在底座的上部设置有容纳槽,显示件的一端铰接在容纳槽内,显示件的另一端铰接有照明件;在显示件上设置有显示屏,在照明件的下端面设置有LED灯珠;在底座内安装有单片机,在底座上安装有温度传感器和时间传感器;在底座侧端安装有按键,锂电池通过按键与单片机连接;温度传感器和时间传感器分别与单片机的输入端连接,显示屏和LED灯珠分别与单片机的输出端连接。本实用新型可折叠,极大程度地减小了占用空间,而且集显示、照明和移动充电等功能于一体,使用方便。
本实用新型涉及制氧设备领域,具体涉及一种便携式多功能制氧机包括风机、制氧膜、真空泵和锂电池,所述风机、制氧膜和真空泵安装在制氧机壳体内,进气管道连接风机,制氧膜通过管道分别与风机和真空泵相连;所述制氧膜设置有废气排出管道,所述真空泵设置有氧气排出管道;还包括通过导线分别给风机和真空泵供电的锂电池,所述锂电池与充电接口相连;还包括设置在制氧机壳体内的多功能装置,本实用新型体积小,重量轻,方便携带,一机多能,不仅可解决室内、室外、缺氧环境及缺氧人群的供氧需求,还提供锂电池充电、LED显示屏、时钟、平板电脑、身体检测、音乐机、学习机等一系列配置,以供应不同的需氧群体。
本发明属于锂离子电池领域,涉及一种三层结构正极极片及其制备方法和应用。该极片由第一层涂层、第二层涂层和第三层涂层组成,其中第一层涂层由正极浆料涂覆在正极集流体表面制得,第二层涂层由磷酸铁锂浆料涂覆在第一层涂层表面制得,第三层涂层由陶瓷浆料涂覆在第二层涂层表面制得。在本发明中,第二层涂层可以阻隔第一层涂层中三元材料和电解液直接接触,抑制循环过程中HF对电极材料侵蚀,减少副反应,提高电池循环稳定性;第三层涂层可以防止毛刺刺破隔膜后与另一电极极片直接接触,降低短路可能;采用第三层>第二层>第一层的三层孔隙结构,提高了正极材料中电解液浸润性、锂离子有效扩散系数,进而提高了锂电池低温特性和倍率特性。
一种低铬铸铁磨球及其浇铸方法,其组分中含有碳、硅、锰、铬、镍、钼、铜、硼、锂、钠、稀土元素以及必不可少的杂质元素,在浇铸时,先按照要求准备原料以及消失模,并将单质钠置于消失模内,然后将熔化好的金属液浇铸到消失模内,待铸件冷却至300-520℃时取出铸件进行淬水处理,即可完成浇铸。本发明通过在其中加入小原子的锂和钠,使得在高温条件下钠原子和锂原子扩散并充填于铸铁中共晶碳化物间的间隙或晶相内的孔隙内,从而大幅度降低了内部的缺陷数量;加入的硼粉和稀土元素可以增加共晶组织的数量且提高分散性,使得锂原子和钠原子的填充能分布于整个组织中,提高了整体性能。
本发明公开了一种TFT玻璃中氧化锆含量的荧光检测方法,该方法包括:a、将玻璃样品进行磨细处理,得到玻璃粉末;b、将步骤a中所得玻璃粉末与熔剂、脱模剂混合后进行熔样制片,得到熔样玻璃片;其中,所述玻璃粉末、熔剂和脱模剂的质量比之为1:(0.5-2):(0.01-0.1),所述熔剂为四硼酸锂与偏硼酸锂的混合物,所述溶剂中四硼酸锂与偏硼酸锂的质量比为(1-5):1;c、将步骤b中所得熔样玻璃片进行荧光检测,得到玻璃样品氧化锆的含量。本发明的方法能够快速、准确和高效地测定玻璃中氧化锆的含量。
本发明公开了一种高锰高氮低镍不锈钢板坯连铸结晶器保护渣,其原料配方重量百分比组成为:硅灰石54~57%、萤石9~13%、碳酸钠9~13%、碳酸锂0~1%、玻璃粉5~7%、铝钒土8~12%、碳黑2.5~2.7%、石墨3~3.5%组成。其化学成分重量百分比为:氧化钙31.9~34.9%,二氧化硅32.1~35.1%、三氧化二铝7.3~8.3%、氧化镁0.5~1.5%、三氧化二铁0.5~1.4%、氟离子4.4~6.4%、氧化钠6.5~7.5%、氧化锂0~0.39%、固定碳4.5~6.0%、气体挥发物4~7%;保护渣碱度即CaO/SiO2为0.91~1.00,熔点1100℃~1160℃,1300℃下粘度0.3~0.6Pa.s。本发明所述保护渣,可有效解决目前高锰高氮低镍不锈钢板坯连铸中出现的保护渣在结晶器内易结壳、卷渣、夹渣、铸坯表面粘渣、皮下气泡、裂纹、振痕深、粘结漏钢等问题,具有结晶器内化渣均匀稳定、铸坯质量好、不易粘结漏钢等优点。
本发明提供了一种电镀废水处理装置和处理方法,包括废水储存槽,所述废水储存槽与氧化反应池相连,氧化反应池内设有搅拌装置,氧化反应池与混合反应池相连,混合反应池与过滤池相连,所述混合反应池内设有二氧化碳通入装置。将废弃锂电池和电镀废水结合起来,通过调控废水中各个金属的含量,使其达到锂电池的要求,不用单独除去废弃电池中的铝,利用二氧化碳与偏铝酸钠进行反应对生成的镍钴锰酸锂进行包覆,提高锂电池的电化学性能,同时最终电镀废水达标排放。
一种中铬铸铁磨球及其浇铸方法,其组分中含有碳、硅、锰、铬、镍、钼、铜、硼、锂、钠、稀土元素以及必不可少的杂质元素,在浇铸时,先按照要求准备原料以及消失模,并将单质钠置于消失模内,然后将熔化好的金属液浇铸到消失模内,待铸件冷却至300-520℃时取出铸件进行淬水处理,即可完成浇铸。本发明通过在其中加入小原子的锂和钠,使得在高温条件下钠原子和锂原子扩散并充填于铸铁中共晶碳化物间的间隙或晶相内的孔隙内,从而大幅度降低了内部的缺陷数量;加入的硼粉和稀土元素可以增加共晶组织的数量且提高分散性,使得锂原子和钠原子的填充能分布于整个组织中,提高了整体性能。
本发明涉及一种锂离子电池三元正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2的制备方法,属于锂离子电池材料领域。该方法包括:将含锂、钴、镍和锰的化合物按Li∶Co:Ni∶Mn为1∶0.3~0.33∶0.3~0.33∶0.3~0.33的摩尔比分别计量,然后将含钴、镍和锰的化合物混合均匀,得到混合物A,将锂源化合物加入水和可溶于水的碳源化合物混合均匀,得到混合物B,将混合物A、B再次混合,搅拌均匀得到膏状前驱体,将膏状前驱体置入工业微波炉中,以4~12℃/min的升温速率升温至750-850℃,保温20-55min,再降温至室温即可。该方法原料来源丰富,制备工艺简单、易于控制、能耗低、成本低廉,产物纯度高、质量稳定、电化学性能良好,可广泛适用于工业化生产。??
本发明属于锂电池制备技术领域,具体涉及一种锂离子动力电池用聚烯烃微孔隔膜及其制备方法。本发明一种聚烯烃微孔隔膜,向聚烯烃树脂中加入了β晶型成核剂和抗氧化剂,其中β晶型成核剂含量占聚烯烃树脂的质量百分比为0.001~5.0%,抗氧化剂为的含量占聚烯烃树脂的质量百分比为0.001~1%。采用本发明提供的改性后的聚烯烃树脂制备多孔隔膜,隔膜易成孔,且成孔均匀,孔径小(平均孔径0.01~0.1μm),孔隙率高(35%~80%),透气性好,隔膜强度高。
本发明公开了一种燃料电池热电联供电气系统,通过锂电池组上连接器与燃料电池系统部分、离网部分和并网部分连接。燃料电池系统部分输出直流电能和热能,离网部分输出AC220V电能给设备使用,并网部分可以把燃料电池和锂电池组的直流电转换成交流电输送给电网,或把电网的电能转换为直流电给锂电池组充电,通过配电柜可以给燃料电池热电联供系统提供工作电能。具体的叙述了电气部分的组成、电气的安装、供电和配电方式,达到燃料电池系统部分输出直流电能和热能,离网部分输出AC220V电能给设备使用,并网部分可以把燃料电池和锂电池组的直流电转换成交流电输送给电网。满足热水、并网发电和离网用电的需求。
本发明涉及一种无人打药车,包括行走车架和装配在行走车架上的风送式打药装置、药箱、打药电机、水泵、控制系统、电池箱及增程器,打药电机与风送式打药装置连接,水泵输入端通过管路和药箱连通,水泵输出端通过管路与风送式打药装置上的喷头相连;电池箱内设有锂电池组,增程器与锂电池组连接并用于对锂电池组充电,锂电池组用于为打药电机、水泵、控制系统以及行走车架供电;所述控制系统包括自主导航控制器、RTK模块和车辆控制器,以实现自动驾驶功能;控制系统还包括车载遥控天线及接收机,进而能实现遥控驾驶功能。本发明同时具有无人驾驶和遥控功能,可以避免人驾驶打药车时接触农药引起中毒,完全解放人员操作。
本发明公开了一种用于新能源汽车电池的保护罩,包括壳体和壳盖,所述壳体正面与背面的底部均开设有进气孔,且进气孔的数量为若干个,所述壳体内腔底部的两侧均开设有固定槽,所述壳体内腔的两侧均开设有凸形滑槽,所述固定槽的内壁底部竖向固定连接有伸缩杆。本发明通过电池放置槽、散热片、进气孔和风扇的设置,可以有效加快锂电池工作时所产生热量的散发,提升锂电池的工作环境,延长锂电池的使用寿命,通过凸形滑槽、伸缩杆、弹簧、放置板、凸形滑块和电池放置槽的设置,能够有效的降低锂电池在车辆行驶中所受到的震动,避免出现电池漏液现象,同时解决了传统车载电池固定架不具有散热和不具有减震功能的问题。
一种应用三螺杆密炼挤出机纺丝制备微孔LiMn2O4类纤维的方法,将锰源,锂源,掺杂源,浓氨水按一定的配制方法制得溶液Ⅰ、溶液Ⅱ,将溶液Ⅰ、溶液Ⅱ导入三螺杆密炼挤出机混合得到共混物;将超临界流体导入三螺杆密炼挤出机与上述共混物混合并维持一定压力,使共混物在超临界流体中反应合成,经螺杆压缩段压实并逐渐成均相体;均相体经熔喷模头入口区、孔流区和膨化区从模头喷丝孔挤出,从模头喷丝孔挤出的均相体体细流因环境压力突然降低发生膨化胀大的同时,受到两侧高速热空气流的牵伸,处于粘流态的熔体细流被迅速拉细,同时,两侧的室温空气掺入牵伸热空气流,使熔体细流冷却固化成形,形成超细微孔类纤维,经自然冷却后得到纤维放入煅烧炉,制得LiMn2O4超细微孔类纤维。本发明的优点显著,采用本发明的以三螺杆密炼挤出机纺丝制备聚合物微孔LiMn2O4类纤维的方法,可制得超细的微孔LiMn2O4类纤维。所制备的微孔LiMn2O4类纤维可满足锂电池为基础的纺织、电气、电子、机械、医疗、化工、食品及航空航天等相关领域的需求。
本发明属于金属材料及冶金类领域。提出的一种用于含稀土镁合金熔炼的熔剂其质量百分比组成为20%-30%氯化镁,35%-45%氯化钾,10%-15%氯化钠,10%-15%氯化锂,5%-10%碳酸钠。生产方法为:将氯化镁、氯化钾、氯化钠、氯化锂按质量百分比混合后,在70-100℃的温度条件下干燥20小时以上,然后再将碳酸盐加入到干燥的混合物中,在行星式球磨机上机械混合12小时以上,混合后装入密闭的容器中备用。本发明研制的熔剂是一种用来熔炼含稀土元素镁合金的熔剂,可用作熔炼时的覆盖剂与精炼剂。该熔剂可大幅度的减少稀土元素在熔炼过程中的损失,对非金属夹杂有着较好的吸附能力,生产方法简单、方便且成本低廉。该熔剂对不含稀土的镁合金同样适用。
本发明涉及石墨烯制备技术领域,尤其涉及一种基于Li2O2嵌入石墨层制备石墨烯的方法,其对以金属锂为负极,以石墨碳作为正极所组成的锂氧电池进行放电,放电产物过氧化锂嵌入石墨基碳电极,最后除去石墨基碳电极中嵌入的过氧化锂后得到石墨烯。本发明克服了现有技术中的石墨烯制备方法制备速度较慢、成本较高,所制备得到的石墨烯质量较差的缺陷,具有能够在温和的条件以及较低的成本下制备得到高品质石墨烯的优点,同时在生产过程中不会产生污染,能源损耗较小,且反应得到的副产物具有能够收集并回收利用,从而进一步降低生产成本。
本发明属于凝胶聚合物电解质技术领域,特别公开了一种含磷交联凝胶聚合物电解质及其现场热聚合制备方法、应用。以重量百分比总和100%计,准备下述原料:聚合单体5-15%、交联剂3-10%、热引发剂0.01-1.0%、锂离子电池液体电解液75-90%,混合均匀后在惰性气体保护下,75-150℃反应20-100min即得。所述含磷交联凝胶聚合物电解质在制备固体锂离子电池中的应用。本发明提供了一类新颖的含双键的磷酸酯和/或膦酸酯作为凝胶聚合物电解质的单体,由此单体设计合成的含磷交联凝胶聚合物电解质具有制备方法简便、离子电导率高、热稳定性高和电化学稳定性好的优点,为固体锂离子电池和大功率锂离子电池的实际应用提供了一类稳定性较好的含磷交联凝胶聚合物电解质。
一种室内外空气质量无线监测系统,包括室内设备和室外设备,室内设备主要由电源Ⅰ、处理器Ⅰ、传感器模块组Ⅰ、无线接收模块、显示屏组成,处理器Ⅰ连接电源Ⅰ、传感器模块组Ⅰ、无线接收模块和显示屏;室外设备主要由电源Ⅱ、处理器Ⅱ、传感器模块组Ⅱ、无线发射模块组成,处理器Ⅱ连接电源Ⅱ、传感器模块组Ⅱ和无线发射模块;室内和室外传感器模块组均安装PM2.5传感器、甲醛传感器、CO2传感器和臭氧传感器之中至少一种,电源Ⅰ由太阳能电池板Ⅰ和锂电池Ⅰ组成,电源Ⅱ由太阳能电池板Ⅱ和锂电池Ⅱ组成,太阳能电池板Ⅰ与锂电池Ⅰ通过电源转化电路Ⅰ连接处理器Ⅱ;太阳能电池板Ⅱ与锂电池Ⅱ通过电源转化电路Ⅱ连接连接处理器Ⅱ。
本实用新型公开了一种多功能的汽车应急启动电源,包括箱体,箱体内设有12V的锂电池组,箱体上设有与锂电池保护模块相连的USB接口和LED灯,箱体的侧壁上开设有透气孔,透气孔内侧固定有与锂电池组相连的空气质量检测模块;箱体内还设有与锂电池组相连的定位模块,箱体上设有与定位模块相连的信号天线。本实用新型通过在汽车应急启动电源的箱体内设置空气质量检测模块和定位模块,在箱体上甚至用于给手机等设备充电的USB接口和电量显示LED灯,该应急电源可以给随身智能设备充电,可以检测并显示控制质量,还可以作为定位设备在紧急情况下使用,满足人们自驾旅游、野外探索的需求,拓展了汽车应急启动电源用途,满足人们日常生活的多种需要。
本发明公开了一种可临时充电的手机外壳,包括皮壳和位于所述皮壳下端的充电底座,所述皮壳上端的两侧向外突出形成有缓冲腔;所述充电底座呈凹槽状,其内部设置有锂电池和高度调节装置,所述锂电池的上下两端分别设置有充电输入口和充电输出口,所述锂电池的下端固定设置有高度调节装置,所述高度调节装置包括支撑板和拉杆,所述支撑板与所述锂电池下端固定连接,所述支撑板的两侧对称设置有拉杆,所述拉杆和所述支撑板之间通过连接轴转动连接,所述拉杆呈“T”字状,所述充电底座两侧壁的外表面分别设置有与所述拉杆结构相配和的卡槽,所述卡槽内设置有条形通槽;本发明具有携带方便、便于操作且可临时充电的优点。
本发明提供一种离子液体/锗量子点复合材料的制备方法,首先将一定量的咪唑鎓溴盐和四氯化锗搅拌溶解于乙醇液体中,然后加入引发剂引发,加入交联剂发生交联反应,然后经过NaBH4溶液还原后得到块状的离子液体/锗量子点复合材料,真空干燥并研磨后得到粉末状的离子液体/锗量子点复合材料。本发明所制备的复合材料中锗量子点的直径为2~8nm,且锗量子点均匀分布于离子液体内部;该复合材料作为锂离子电池负极材料,在200mA/g的电流密度下,首次可逆容量可达901mAh/g,经100次循环后,容量保持率为60%~75%,该复合材料作为锂离子电池负极材料表现出较高的充放电容量和良好的循环性能。
本发明公开了一种用于合成双(二苯基膦)烷烃的方法,属于有机合成领域。在无水无氧条件下,三苯基膦与氢化锂反应生成二苯基膦锂中间体,然后直接与二溴代烷烃反应合成双(二苯基膦)烷烃化合物。本发明使用氢化锂制备二苯基膦锂产生的中间体苯对后续反应无影响,优化了反应过程,使反应更易于控制,减少了分离成本,使其更适合于工业化生产。
本发明涉及一种N型半导体金刚石单晶及其生产方法。在晶体内含有规则排列的氮、锂和铍原子,其中氮-锂原子对、氮-铍原子对和锂-氮-铍原子对的总量在100-10000ppm之间,半导体单晶的尺寸为0.3-10mm,晶体为正六面体、正八面体或六-八面体。生产时将石墨粉、金属催化剂、氮化锂、氮化铍按比例混合,加压到100-300MPa冷等静压处理,泄压后将混合料破碎后放入模具中压制成圆柱形合成柱,真空烧结,装入合成块,在高温高压定向磁场中处理;将合成柱破碎,经电解、摇床分离,得到N型半导体金刚石单晶。本发明单晶导电性较好,光热转换效率高,适合于太阳能电池、LED光源、高性能芯片的制作,产品性能稳定。
本发明属于二次电池负极材料领域,具体涉及一种硬碳包覆软碳复合材料的制备方法。该方法包括以下步骤:1)将含有沥青类化合物、二氧化钛、有机溶剂的前驱体液进行水热反应,得到内核前驱体颗粒;2)将硬碳前驱体、锂盐、苯磺酸溶解于溶剂中,得到包覆溶液,使用包覆溶液包覆内核前驱体颗粒,然后进行碳化。该方法所得硬碳包覆软碳复合材料,以TiO2掺杂的软碳为内核,可改善比容量以及锂离子的传输能力,提高材料的结构稳定性和电池运行的安全性;外壳中的硬碳具有层间距大、结构稳定的特性,有利于提高材料的快充性能及其循环性能,通过锂盐对硬碳材料进行补锂提高材料的首次效率和倍率性能。
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