本发明涉及电极材料技术领域,尤其涉及一种氟化高镍三元材料及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将失效锂离子电池电解液进行真空精馏,采用氨水对得到的余液进行结晶,得到氟化锂;将氟化锂、硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰和水混合,得到混合液;将所述混合液和络合剂混合,陈化,得到前驱体;将所述前驱体和氢氧化锂混合后,煅烧,得到所述氟化高镍三元材料。利用本发明所述的制备方法制备得到的氟化高镍三元材料具有良好的循环稳定性能和高倍率充放电性能。
本发明公开了一种电池分阶供电电路,包括锂电池接口、额定电压、接地、稳压二极管、电阻、三极管、干电池电路单片机、二极管、P_TCR1电路、电感器、锂电池电路单片机、控制电路、电容、干电池接口、并发控制电压、P_TCR2电路、测试点、CELL AD1电路、CELL AD2电路和CELL INT2电路。控制电路和并发控制电压的旁边设置有测试点,且控制电路中包括干电池电路单片机和锂电池电路单片机,便于控制电池对外电路的供电,使得电池能形成分阶供电,CELL AD1电路和CELL INT2电路包括电阻和接地,且两个电阻串联一侧连接在主电路上一侧接地,使得锂电池的电压降到2.7V后,能够提示换电池。
本发明公开了一种球形花状Li4Ti5O12-TiO2复合电极材料的制备方法,将十六烷基三甲基溴化铵溶解于乙二醇溶剂中;将四异丙醇钛加入到上述溶液中得到澄清溶液;将氢氧化锂溶解于去离子水中得到氢氧化锂溶液,将氢氧化锂溶液缓慢加入到澄清溶液中,形成含钛锂混合物溶液并滴加氨水,形成乳白色悬浊液,在不锈钢反应釜中加热反应,将所得的白色沉淀物离心分离,干燥得到白色无定形Li4Ti5O12-TiO2粉体;在300-1000℃下保温1-48小时,冷却至室温得到花状微球形Li4Ti5O12-TiO2复合电极材料。本发明的有益效果是Li4Ti5O12-TiO2复合电极材料具有高的放电比容量和优异的倍率循环性能。
本发明公开了一种解决低碳钢表面夹渣的高粘度连铸保护渣,原料配比及重量百分含量如下:玻璃粉:0%~7%,预熔料:50%~70%,萤石:5.5%~8.5%,白碱:4%~8%,N330碳黑:3%,石墨:3.5%,R剂:0%~3%,碳酸锂:0.5%~2%,碳酸锰:2%~5%,镁砂2%~5%,铝钒土:3%~7%,冰晶石:1%~3%,粘合剂:1%~3%,减水剂0.3%~1%。本发明解决低碳钢连铸坯表面夹渣问题的高粘度连铸保护渣主要是在CaO、SiO2基础上,外加一定量的碳酸锂、萤石、白碱等助熔剂及一定的碳黑、石墨碳质材料,于粘度提高,表面张力增大,在同样的工艺条件下,能有效防止铸坯表面夹渣现象发生。
本发明公开了一种电子烟,包括烟杆、锂聚合物电池、进气孔和提示灯,烟杆的内部设置有电池槽,且电池槽的内部安装有锂聚合物电池,烟杆的一侧设置有拆卸结构,拆卸结构包括螺纹环、固定盖、电池充电口以及电极凸块,螺纹环固定连接于烟杆的一侧,螺纹环的外侧壁上活动连接有固定盖,且固定盖的内部安装有电池充电口。本发明通过螺纹环和固定盖的螺纹连接,旋转固定盖,能够控制固定盖与烟杆的固定与分离,便于对烟杆内部的锂聚合物电池进行更换,且固定盖的内部设置有电池充电口和电极凸块,能够将电池充电口与充电线进行连接,并通过电极凸块对锂聚合物电池进行充电,实现了电子烟在没电的情况下更换电池进行使用,从而使该电子烟便于更换电池。
本发明公开了一种无人机管理平台,包括机载控制端和远程监控与控制端,机载控制端与无人机自驾仪控制连接并实现对无人机结构平台的控制,机载控制端的供电由能源管理系统进行智能控制;能源管理系统包括能源管理控制器、锂电池组件和太阳能电池组件,能源管理控制器电连接有电池状态检测模块、智能充放电模块和最大功率跟踪模块;锂电池组件电连接有锂电池保护电路,并通过锂电池保护电路电连接于电池状态检测模块和智能充放电模块;太阳能电池组件电连接有DC‑DC变换器,并通过DC‑DC变换器分别电连接于电池状态检测模块和最大功率跟踪模块。本发明解决了目前缺少一种既能够改善无人机能源利用效率,也能够加强无人机管控的管理平台的技术问题。
本发明公开了一种高效节能蒸汽喷射泵冷凝吸收式抽真空装置,包括多级蒸汽喷射泵及其连接管道,在上一级蒸汽喷射泵的出气口与下一级蒸汽喷射泵的进气口之间设一冷凝吸收器;在冷凝吸收器内装有一冷凝器和一吸收器。冷凝吸收器的工作原理:上一级喷射泵的工作蒸汽由冷凝器下方的冷凝排管进入冷凝器,经冷剂水喷淋管冷凝吸热后,可将冷凝排管内工作蒸汽中的大部分热量吸收掉,使绝大部分工作蒸汽冷凝成冷凝水,排管外的冷剂水吸收冷凝排管内工作蒸汽中的大部分热量后汽化形成水蒸汽,该水蒸汽经气道被溴化锂溶液喷淋管喷出的低温浓溴化锂溶液吸收掉,形成溴化锂稀溶液,该溴化锂稀溶液经喷淋管下方的冷却水盘管冷却后,落入吸收器底部供下一循环使用。不凝性气体由冷凝水箱上的出气口进入下一级喷射器,使下级喷射器的负荷降低到最低限度。
本发明公开了一种自支撑石墨相氮化碳/导电高分子复合硫正极材料的制备方法,属于锂硫电池正极材料技术领域。本发明将单质硫颗粒均匀的锚定在经石墨相氮化碳修饰过的碳布上,后期用浸润法将导电高分子均匀的包覆在S颗粒上以进一步增强其电荷转移速率和结构稳定性,该体系将硫的高比容量、CC的柔韧性和CP的高导电性紧密的结合在一起,从而获得了一例具有自支撑结构且性能优良的CP@S@g‑C3N4/CC复合电极材料。本发明制备过程简单,所制备的材料具有优秀的锂硫电池性能,有望作为自支撑电极材料应用于柔性、可穿戴电子设备中。
本发明公开了一种渐消并行卡尔曼滤波动力电池荷电状态估计方法。S1、建立锂电池等效电路模型,推导电池的状态方程;S2、基于电池状态方程,建立扩展卡尔曼滤波算法;S3、建立自适应渐消扩展卡尔曼滤波算法;S4、建立自适应渐消并行扩展卡尔曼滤波算法。该方法从锂离子电池的荷电状态(State of Charge,SOC)估计出发建立锂离子电池的等效电路模型,针对传统非线性EKF估计精度的不足,提出AFEKF算法,提高了SOC的估计精度;根据三阶状态方程运算量大,提出AFPEKF算法,提高了SOC的估计速度,适用于新能源汽车锂电池SOC估计。
本申请提供一种基于单片机的太阳能充电管理电路,包括太阳能板、锂电池、单片机和充电管理模块,充电管理模块管理太阳能板向锂电池充电的充电过程;所述充电管理模块包括电流控制单元、电压控制单元和充电管理单元;电流控制单元根据单片机的电流控制指令调整充电管理单元的充电电流的电流控制单元,电压控制单元根据单片机的电压控制指令调整充电管理单元的输出电压,充电管理单元根据所述充电电流和所述输出电压管理所述充电过程,实现阶梯恒流充电、阶梯恒压充电;本申请基于单片机的太阳能充电管理电路能够提高保证锂电池充电过程的安全性和锂电池的使用寿命。
本发明涉及不定形耐火材料用复合防冻剂,主要涉及一种用于铝酸盐水泥结合的不定形耐火材料的复合早强防冻剂;包含如下组分:乙二醇,尿素,氢氧化锂或铝酸钠中的一种,十二烷基磺酸钠或OP-10乳化剂或三萜皂苷中的一种,有机减水剂FS20或无机减水剂三聚磷酸钠或无机减水剂六偏磷酸钠中的一种,水;上述组分的重量构成比为:乙二醇∶尿素∶氢氧化锂或铝酸钠∶十二烷基磺酸钠或OP-10乳化剂或三萜皂苷∶FS20或三聚磷酸钠或六偏磷酸钠∶水=135-202.5∶68-100∶27-45∶1-3∶25-30∶229.5-314。本发明复合早强防冻剂具有防冻、早强效果好,施工性能好以及对耐火材料高温性能影响小的特点。适用于温度不低于-15℃的耐火浇注料和耐火喷涂料的冬季施工。
本发明公开了智能看浆巡视车,包括初始位原点接近开关、初始位原点接近开关感应片、返回信号接近开关、返回信号接近开关感应片、锂电池组、锂电池仓、视觉系统工业相机组、充电装置触点、拍摄位接近开关、提示灯、初始位充电器、两个主动轮、两条方管轨道、两个从动轮、两个行走电机、四个防倾轮,初始位原点接近开关安装在巡视车底部的锂电池仓内,初始位原点接近开关感应片安装在初始位的两条方管轨道之间,返回信号接近开关安装在锂电池仓外的左侧前部;本发明结构设计合理、可以减少工人使用数量、降低企业成本、提高生产效率。
一种制备高充放电容量的GeO2亚微米棒的方法,涉及锂离子电池负极材料技术领域,首先将Ca(NO3)2的水溶液与GeO2的氨水溶液进行混合,得到混合液;将上述混合液加入到水热反应釜中,160~220℃下反应5~20?h,得到锗酸钙亚微米棒;然后将制得的锗酸钙亚微米棒粉末加入到浓硝酸中进行刻蚀,刻蚀时间为0.5~3?h;离心分离出刻蚀后的沉淀物,并将沉淀物在马弗炉中500~600℃下煅烧1~3小时,即得所述的GeO2亚微米棒。本发明所制备的GeO2亚微米棒可作为锂离子电池负极材料使用,其表现出了较高的充放电容量,且具有良好的循环性能。
本发明公开了一种9,9’-螺二芴-4-硼酸的制备方法,属有机化学合成领域。9,9’-螺二芴-4-硼酸可应用于有机光电材料的设计与合成,通过如下方法实现:以邻溴碘苯为原料,经与镁粉制备成格氏试剂后,溴化锂催化生成2-溴联苯-2’-溴化镁,再与芴酮反应,经对甲基苯磺酸催化闭环反应,正丁基锂硼酸化制备得到9,9’-螺二芴-4-硼酸。该方法反应选择性好,副反应少,总收率76%以上。反应条件温和、易控、成本低且操作简单,适合工业化生产。
本发明公开了一种α‑三氢化铝的制备方法,包括以下步骤:(1)无水乙醚精制;(2)甲苯精制;(3)氢化铝锂的精制;(4)无水AlCl3和乙醚混合溶液的配制;(5)催化剂的配制;(6)LiAlH4和无水AlCl3混合溶液的配制;(7)α‑三氢化铝的制备。本发明提供了一种α‑三氢化铝的制备方法,以硼氢化锂作为催化剂,能够得到纯度为99.7%~99.9%的α‑三氢化铝。本发明制备方法,反应温度低,反应时间较短,能耗低,对设备要求低,操作简单,反应条件易于控制,有利于工业化生产。
本发明公开了一种高效节能蒸汽喷射泵射吸式抽真空装置,包括多级蒸汽喷射泵及其连接管道,在上一级蒸汽喷射泵的出气口与下一级蒸汽喷射泵或其它形式泵的进气口之间设一吸收器;在吸收器内装有介质为溴化锂溶液的喷淋管,在喷淋管的下方设有冷却水盘管,吸收器上的进气口与上一级蒸汽喷射泵的出气口连通;出气口与下一级蒸汽喷射泵或其它形式泵的进气口连通。本吸收器利用溴化锂低温浓溶液的强烈吸水性,当上一级喷射泵的工作蒸汽进入吸收器,经溴化锂低温浓溶液喷淋管进行喷淋吸收后可将工作蒸汽中的大部分水蒸气吸收掉,吸收了水蒸气的溴化锂稀溶液经喷淋管下方的冷却水盘管冷却后,落入吸收器底部供下一循环使用。少量的不凝性气体由吸收器上部的出气口进入下一级喷射器,使下级喷射器的负荷大幅度降低。
本发明提供了一种9,9’‑二甲基氧杂蒽的制备方法,步骤如下:将二苯醚溶于溶剂中,降温滴加正丁基锂进行反应,之后,低温下滴加丙酮,回到室温后,加水淬灭,分液分出有机相,浓缩醚类溶剂,所得粗品柱层析纯化,得到产品9,9’‑二甲基氧杂蒽。本制备方法以价格低廉的二苯醚为起始原料,通过二苯醚与正丁基锂的攫氢反应构建双锂化中间体,之后通过双锂化中间体与丙酮的亲核取代反应制备最终产品9,9’‑二甲基氧杂蒽。该制备方法不需要采用价格昂贵的呫吨酮作为起始原料,不需要使用易制爆化学品三甲基铝(相对于呫吨酮甲基化法占优);该方法分离收率最高达到85%,具有较高的反应收率。
本发明公开了一种高镍三元正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)将高镍三元正极材料前驱体先用氧化剂进行预氧化,得到氧化的高镍三元前驱体;2)将预氧化的高镍三元前驱体与锂源和改性助剂混合均匀进行煅烧,得到氧化改性的高镍三元正极材料;3)对氧化改性的高镍三元正极材料进行含锂化合物包覆改性,得到动力电池用包覆改性的高镍三元正极材料。本发明通过氧化剂对材料前驱体进行预氧化,可以使Ni2+充分地氧化为Ni3+,降低材料的阳离子混排程度,提高材料的容量;含锂化合物的包覆改性,可以降低材料表面的残碱含量,有效抑制副反应的发生,改善锂离子的嵌入和脱出,最终提高材料的循环性能和倍率性能。
本发明涉及高速公路的车辆信息化管理系统,特别是一种用于高速公路的车载随车射频通行卡,其特征是:它至少包括:RFID射频卡读写电路、锂电池、电源电路、无线发射模块、无线接收模块和存贮器,RFID射频卡读写电路通过I/O口与无线发射模块、无线接收模块和存贮器电连接,锂电池提供RFID射频卡所需的电源,锂电池通过电源电路进行电源管理,提供不同需要的电压,同时完成充电管理;RFID射频卡读写电路、锂电池、电源电路、无线发射模块、无线接收模块和存贮器固定在卡式壳体内。它通过控制中心能随时了解在高速公路行驶移动车辆时间信息、位置信息、速度信息、轨迹信息、里程信息。
本发明公开了一种方形电化学电容器,包括正极、负极、隔离膜和电解液锂盐,所述电容器为方形结构,所述正极包括集流体和活性物质,所述活性物质包括钴酸锂、活性炭、导电浆料、PVDF和CMC‑Li;所述负极包括硅墨、导电浆料、水性粘合剂和CMC‑Li;所述电解液锂盐包括碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸丙烯酯和锂盐。还公开了一种方形电化学电容器的制备方法。本发明电容器设计成方形结构,简化了电池与电容器组合的操作过程;节约了用电器1/4‑1/3的空间,解决了传统电容器无法满足大容量电池组使用的问题。
本发明涉及润滑脂领域,具体的说是一种重载轴承用复合润滑脂及其制备方法。包括锂基润滑脂、微碳球以及纳米粒子,其中的锂基润滑脂重量百分含量占99.2%‑99.8%,微碳球和纳米粒子的重量百分含量共占0.2%‑0.8%。微碳球和纳米粒子均通过乙醇作为载体均匀分布在锂基润滑脂中,将乙醇蒸发后制得的复合润滑脂与现有的普通锂基润滑脂相比,在摩擦发热以及摩擦痕面积等方面都有提高。
本发明提供了一种含铷长石矿的选矿方法,所述方法包括以下步骤:1)对长石原矿磨矿后进行强磁选,得到铁锂云母和浮选给矿;2)向所述浮选给矿内加入浮选药剂进行浮选得到浮选泡沫a和浮选尾矿a,所述浮选药剂包括抑制剂和阴阳离子捕收剂;3)对浮选尾矿a进行浓缩脱药脱泥,随后调整物料的矿浆pH,加入阴阳离子捕收剂进行长石和石英分离浮选,得到浮选泡沫b和浮选尾矿b;4)将所述步骤2)中的铁锂云母和所述步骤3)中的浮选泡沫a合并得到选矿铷精矿。本发明通过磁选-浮选联合工艺回收了赋存在云母和钾长石(天河石)中的铷矿物,提高了铷矿的回收率,并且,还得到了可利用的石英、长石产品,综合利用率高。
本发明属于全固态锂电池用固态电解质膜技术领域,特别涉及一种功能化量子点复合固态电解质膜在全固态锂电池领域的应用。所述功能化量子点复合固态电解质膜选取聚氧化乙烯(PEO)作为高分子基质,使用聚乙二醇二缩水甘油醚(PEGDGE)、二乙烯三胺、柠檬酸水溶液共混微波辅助反应制得PEGDGE功能化碳量子点作为填料,将PEGDGE功能化碳量子点分散液、双三氟甲烷磺酰亚胺锂(LiTFSI)、PEO共混制备铸膜液,通过浇铸法制得固态电解质膜。本发明制备的功能化量子点复合固态电解质膜表现出了比传统PEO电解质膜更为出色的锂离子传导率和机械性能。
本发明提供了一种新型手机散热装置,属于电子产品辅助技术领域,包括壳体、手机放置槽、散热管道半导体制冷片和锂离子电池放置区,壳体顶部设置手机放置槽,手机放置槽内部两侧设置固定块,手机放置槽下端设置散热管道,散热管道下端设置水箱,散热管道和水箱左端连接处设置循环水泵,水箱下端设置半导体制冷片,半导体制冷片下端设置隔热内壳。本发明结构简单,使用方便,吸热效果好,通过散热管道、水箱和半导体制冷片的设置,对手机进行热量的吸收,加快手机内部锂离子蓄电池的散热效率,提高了锂离子电池的使用寿命,再通过锂离子电池和USB接口的设置,可以对手机进行额外的电力补充,满足使用者的长时间使用需求。
气雾口香糖,它涉及生活用品技术领域;它包含玻纤管、有机棉、咪头、吸气口、空气压力式感应开关、发热丝、锂电池、LED灯和液体香精;所述的玻纤管的内壁固定有有机棉,有机棉上吸附有液体香精,有机棉内设置有发热丝,玻纤管的一端安装有咪头,咪头上圆周均布有吸气口,咪头的中心安装有空气压力式感应开关,锂电池与发热丝电路连接,空气压力式感应开关与锂电池电路连接,玻纤管的另一端安装有LED灯,LED灯8与锂电池电路连接。本发明所述的气雾口香糖,通过雾化产生气雾达到清新口气的作用,更健康,不含口胶,避免口腔细菌滋生,本发明具有结构简单、设置合理、制作成本低等优点。
本发明公开了一种新型汽车电瓶,包括箱体,箱体上面通过螺栓固定设有箱盖,箱体内设有竖隔板,竖隔板将箱体分隔为空间一和空间二,空间一内放置设有若干个锂电池模块,锂电池模块之间且位于锂电池模块的外层上均包裹设有加热片,空间二底部设有超级电容模块,超级电容模块上面依次安装设有锂电池管理系统、超级电容管理系统和电瓶电量管理及综合控制模块,其上盖有控制面板,控制面板上设有正负电源接头,箱盖上面设有正负电源线穿出孔,电源线与正负电源接头相电连,并穿出正负电源线穿出孔进行设置。本发明的优点:具有智能控制、低温正常使用、瞬时大功率放电、模块化设计等优点。
本发明提供了一种电解铝添加剂,所述电解铝添加剂由60wt%的第一氟化铝与40wt%的铝用电解质组成,其中铝用电解质包括40wt%~60wt%的氟化钠,30wt%~52wt%的第二氟化铝,2wt%~6wt%的氟化钙,1wt%~6wt%的氟化锂,0.05wt%~0.1wt%的三氧化二铁,0.25wt%~0.3wt%的二氧化硅,1wt%~3wt%的三氧化二铝。本申请以铝用电解质部分替换了现有技术中常添加的干法氟化铝,从而降低了电解铝添加剂的成本,也减少了氟化铝的挥发,减轻了污染,同时氟化钠、氟化锂与氟化钙能够降低冰晶石-氧化铝的初晶点,提高导电率,最终使电解铝能够顺利的完成且能够保证电解铝的品质。
本发明涉及一种具有多孔片状结构的LiMn2O4正极材料的制备方法,将可溶性的锂盐、二价锰盐加入到乙醇溶液中,再依次加入间苯二酚和甲醛,完全溶解后转移至反应釜中,加入具有微孔结构的高分子聚合物薄膜进行反应;反应结束冷却至室温,取出填充有LiMn2O4正极材料前驱体的高分子聚合物薄膜,干燥后进行高温烧结。本发明能够保证原料以分子级别均匀混合,有利于降低合成反应温度和杂相的生成概率,所得到的LiMn2O4正极材料具有二维片状和多孔结构,能改善锂离子的迁移速率,提高电极材料与电解液的接触面积,增加活性位点的数量,降低电荷转移电阻,具有较高的比容量和循环稳定性能,并适用于高倍率充放电需求。
本发明公开了一种三元过充电池用电解液,包括有机溶剂、锂盐和添加剂,所述有机溶剂为碳酸乙烯酯、碳酸甲丙酯、碳酸二丁酯和碳酸甲乙酯;所述锂盐为双三氟甲基磺酰亚胺锂;所述添加剂为碳酸亚乙烯酯、1, 3丙烷磺酸内酯、二氟联苯、环已基苯、联苯和1, 3, 6?己烷三腈中的一种或多种。本发明采用合理配比性能稳定的有机溶剂混合液,加入新型锂盐添加剂,增加SEI膜致密均匀但却不增加阻抗,引入过充添加剂,对正极和负极起到成膜保护作用,明显改善了电解液的安全性能。
本发明提供了一种可在低温下充电的负极材料及其制备方法,包括以下制备步骤:将各向同性焦进行粉碎、并整形成类球形状;炭化处理1~5h;石墨化处理,除磁筛分后备用;将步骤三石墨化后的物料加入磷酸二氢锂溶液中,同时再加入助溶剂搅拌均匀;将搅拌均匀后的混合物过滤,真空干燥后进行热处理,使得磷酸二氢锂在粉体表面分解生成Li3PO4包覆层,经300~400目筛分处理,得成品,本专利采用粉碎、整形、炭化、石墨化、二次包覆炭化工艺技术,制备出具备‑40℃条件使用锂离子电池负极材料,满足人们对极低温度锂离子电池的需求。
中冶有色为您提供最新的河南有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!