本发明为一种双功能纳米棒阵列式铝基金属有机骨架系列膜材料的制备方法及应用。该方法通过物理气相沉积法在碳纳米管(CNT)薄膜上沉积氧化铝粒子层,然后采用自转化溶剂热生长法在CNT薄膜上合成纳米棒阵列式铝基金属有机骨架系列膜;得到的膜材料可作为夹层以及负极材料用于抑制锂硫电池中多硫化锂的穿梭效应和锂枝晶生长。本发明得到的产品可以对多硫化锂起到吸附作用,而致密的根部则可以起到选择性筛分作用,还可以抑制锂枝晶的生长,进而提高电池循环过程中的安全性。
本发明公开了一种基于镁掺杂近化学计量比铌酸锂单晶薄膜和单晶氧化钽脊形波导的光调制器制作方式,所选用的基底材料是铌酸锂晶体,该晶片的复合结构自下向上包括铌酸锂衬底,二氧化硅下包层,镁掺杂近化学计量比铌酸锂单晶薄膜,单晶氧化钽脊形波导结构,二氧化硅上包层,行波电极。本发明能够大大降低了在光传输过程中的损耗,在铌酸锂薄膜层镁掺杂的浓度达到抗光折变阈值,能够对短波长如红光、绿光或蓝紫色光进行调制,采用二氧化硅作为上下包层,在实现低功耗驱动的同时降低了调制器的尺寸,提高了器件的稳定性,具有制作工艺简便,器件尺寸小,弯曲半径小,稳定性好等优点。
本发明公开了一种提高太赫兹波产生效率和透射率的方法,获取倾斜角;根据倾斜角和光栅色散方程获取倾斜量的函数表达式;根据里特罗入射条件、光栅方程和倾斜量的函数表达式获取铌酸锂晶体的前表面光栅刻线密度;通过模态法对光栅建模,根据光栅负一级衍射效率与光栅的填充系数、刻槽深度的关系,获取刻槽宽度和刻槽深度;根据前表面光栅刻线密度、刻槽宽度和刻槽深度,在加工容差范围内,通过微纳加工方法在铌酸锂晶体的入射面刻有光栅结构,光栅刻线平行于铌酸锂晶体的光轴;通过微纳加工在铌酸锂晶体的出射界面增加微直角棱锥结构;抽运激光器在铌酸锂晶体前表面以特定的入射角发射抽运光,在出射界面产生太赫兹波。本发明简化了元件,缩短了光路。
本发明公开了基于稀土卤化物固态电解质的全固态电池及其制备方法,包括改性正极、固态电解质以及含锂化合物负极;改性正极包括活性物质、固态电解质、导电剂;其中,活性物质、固态电解质、导电剂的质量配比为1‑3份、5‑7份、1‑3份;固态电解质包括稀土卤化物电解质层以及硫化物电解质层;含锂化合物负极为锂片、以及铟、锡、铝、镁或硅中的至少一种形成的锂合金化合物,锂的摩尔分数:20%‑100%。本发明将稀土卤化物电解质与具备良好兼容性的硫属元素或金属硫化物正极材料相结合,在一定程度上能够获得高安全且循环稳定的基于稀土卤化物固态电解质的全固态电池,具有一定的应用前景。
本发明公开了一种用于马赫曾德光调制器的晶片结构,包括钛扩散铌酸锂条形波导、铌酸锂层、二氧化硅缓冲层、共面行波电极、硅基底和下电极层,钛扩散铌酸锂条形波导安装在铌酸锂层的下表面中央,硅基底的上表面覆盖共面行波电极,共面行波电极共三个且其上表面覆盖一层二氧化硅缓冲层,二氧化硅缓冲层共两层且其两层间安装有铌酸锂层。
本发明公开了一种单晶三元材料的制备方法及其应用。本发明首先制备了单晶前驱体,在制备前驱体的过程中加入了助熔剂,再配锂锂化后制备了单晶三元材料。制备步骤如下:1)称取一定量的前躯体A;2)按质量比1:0.001~1称取前驱体A和助熔剂B,混合均匀后,在含氧气氛下进行一次焙烧,焙烧产物粉碎后水洗除去助熔剂,烘干后得到单晶三元前驱体C;3)将单晶三元前驱体C和锂源按摩尔比1:1~1.1进行混合,混合均匀后,在含氧气氛下进行二次焙烧,焙烧产物经粉碎除磁后即为单晶三元材料产物。本发明将传统的一步合成法拆解为单晶前驱体的合成和配锂焙烧两步,相对于一步完成锂化的单晶化工艺,减小了Li/Ni混排,提高了单晶三元材料的容量和首效。
本发明公开了一种空气稳定的高倍率富镍层状正极材料及其制备方法,所述富镍层状正极材料表面存在锂空位缺陷,体相含有浓度梯度分布的碱金属元素。本发明通过锂空位提高了材料表面元素化合价态,抑制了材料与空气的自发反应,避免了存储过程中表面锂残余化合物的生成;另一方面,表层高浓度碱金属元素占据部分锂位,稳定表面晶格结构,并且碱金属元素具有更大离子半径,拓展了锂离子扩散通道;因此,本发明制备方法得到的富镍层状正极材料同时解决了该材料的空气敏感和缓慢动力学的限制问题,具有优异的材料存储性能和倍率性能。
本发明公开了一种正极材料碳含量的建模方法,包括步骤:第一步,采用预设正极材料磷酸铁锂的碳包覆合成工艺,进行多次制备碳包覆的正极材料磷酸铁锂的化学反应试验,测量记录每个化学反应试验过程中的碳源添加量W、烧结温度T和烧结时间t以及理论碳含量、成品实际碳含量C;第二步,根据在化学反应试验过程中,测量获得的每个成品实际碳含量C及其对应的碳源添加量W、烧结温度T和烧结时间t,建立数学模型{W、C},{T、C}和{t、C};第三步,根据预设的计算公式,计算合成磷酸铁锂的成品实际碳含量C。本发明能够对合成磷酸铁锂的化学反应过程中所需要的成品实际碳含量进行计算,保证正极材料磷酸铁锂的电化学性能。
本发明公开了一种高性能NASCION结构固态电解质及其制备方法。首先通过水热法和高温固相法制备得到了分子组成为Li1.05~1.1Ti(2‑x)Srx(PO4)3锶掺杂NASCION结构固态电解质,然后通过共沉淀法在其表面包覆了一层磷酸锂快离子导体层。本发明的水热法可以定向控制晶体的生长方向,提高锂离子的扩散系数,同时二价Sr的加入进一步促进了锂离子扩散系数的提升;在NASCION结构固态电解质表面包覆一层磷酸锂快离子导体不仅可以维持固态电解质较高的离子扩散系数,而且可以有效提其与锂的兼容性。
本申请提供一种负极材料及其制备方法、负极极片、二次电池和电子设备,负极材料包括:预锂化无定型硅碳复合物;和覆于所述预锂化无定型硅碳复合物的至少部分表面的氮化钛酸锂包覆层;其中,所述预锂化无定型硅碳复合物中包含氮化碳、氮化钛和氮化锂中的至少一种。本申请提供的负极材料能够提升二次电池的首次库伦效率、倍率和循环性能。
本发明公开了一种利用激光打标系统驱动液滴运动的方法。该方法为通过激光打标系统将激光在铌酸锂芯片上进行扫描式辐照,从而在铌酸锂芯片上产生光伏静电场。利用铌酸锂芯片的光伏静电场和铌酸锂芯片边缘可驱动浸油聚四氟乙烯膜上的水合液滴进行运动。利用该方法可实现水合液滴在铌酸锂芯片上的弧形运动、转向运动,同时基于激光打标系统的高速扫描功能,可在关闭激光后仍可操控水合液滴运动。该方法安全可靠,简单易行,对生物检测、医学分析等领域具有重要意义。
本发明涉及一种半隐藏电池式助力车车梁管,其特征在于:包括车梁管及锂电池组件,所述车梁管中部延其长度方向制有电池腔,该电池腔的上表面为敞开,电池腔内的两端固装安装座,锂电池组件的下侧部与车梁管平行并嵌装入所述电池腔内,锂电池组件的上侧部表面露于车梁管外;所述车梁管的电池腔一端的安装座上设置有锁匙,该锁匙与锂电池组件的端部进行锁配;所述电池腔的一端的安装座上设置有与锂电池组件电连接的电源输出头。本发明结构设计科学合理,采用半隐藏电池式车梁安装结构,减小车梁管体积,便于骑行,同时具有结构简单、易于安装、方便取放、安全防护性好的优点,可以作为助力车的主梁或者立梁进行组装。
一种一体式多功能太阳能蓄供电系统,由太阳能光伏板、太阳能充电控制器、太阳能转换模块、锂离子电池组、逆变模块、输出端组成。太阳能光伏板可以折叠收藏,体积小,太阳能充电控制器通过太阳能转换模块,将太阳能迅速转化为电能,给锂离子电池组充电,逆变模块通过对锂离子电池组输出的直流电高效率变换为交流电后输出,输出端可以直接输出110/220V交流电和6~36V可调节的直流电。本产品具有使用简单,重量轻,功率大,转换效率高,携带方便,无噪声,环保节能等特点。既能通过太阳能光伏板或风能发电系统给锂离子电池组充电,也可以通过现有的常规电能给锂离子电池组充电。
本发明提供一种节能可控保温服,包括布料衣服,其上设有太阳能电池板、锂电池组、控制模块、发热组件和制冷组件;所述太阳能电池板通过充放电模块连接锂电池组,锂电池组与发热组件和制冷组件均相连;所述控制模块上连接有充放电模块、温度检测模块、锂电池组、发热组件和制冷组件;所述发热组件为一组热敏电阻PTC,制冷组件为一组半导体制冷片。本发明具有益效果为:通常通过太阳能供电,无光照时,使用锂电池组供电,既环保又节能;采用控制模块进行智能控制,调节发热组件和制冷组件通断;同时发热组件热敏电阻PTC和制冷组件半导体制冷片也可自动调节温度,不需在另设温度传感器。
本发明提供了一种三明治结构柔性负极集流体及其应用,负极集流体包括金属锂箔;以及设置在所述金属锂箔的相对两个表面的碳纳米管集束层。该负极集流体能够储存的金属单质锂量高,在电池循环过程中与首次放电中能够很好地补充锂离子的消耗;导电性优异(电导率达到106~108S/m);该碳纳米管集束粘度较强,与金属锂箔粘贴紧密,不易出现掉粉断裂等缺陷。该负极集流体制备的负极片组装的全电池循环性能较高。
一种热力站动能循环装置,包括吸收式溴化锂换热机组;所述吸收式溴化锂换热机组包括溴化锂热泵、主用板式换热器及备用板式换热器,所述溴化锂热泵与所述主用板式换热器或所述备用板式换热器连接提高供热率,且事故工况下,通过更换备用板式换热器保证系统正常运行;所述吸收式溴化锂换热机组分别连接给水线路组及回水线路组;所述回水线路组包括分别与吸收式溴化锂换热机组通过管道连接的一次循环线路及二次循环线路,既保证供暖的效率,又能根据用户流量变化选择使用所述一次循环线路及所述二次循环线路,减低成本且节约资源。
本实用新型涉及剃须刀技术领域,具体涉及卡片式剃须刀控制电路,其包括MCU控制模块、电机驱动模块、电源模块、以及按键模块,MCU控制模块的输出端与电机驱动模块的输入端连接,按键模块的输出端与MCU控制模块的输入端连接,电源模块至少包括锂电池,锂电池的正极与MCU控制模块的电力输入端、电机驱动模块的电力输入端、按键模块的电力输入端连接。本实用新型可以根据需要简便地控制卡片式剃须刀;可以直观、简便地知晓对锂电池的充电状态,另外还可以直观、简便地知晓锂电池电量;Type‑C充电线的接头正插、反插均可以插入Type‑C接口,比较方便;可以实现对锂电池的快速充电,对锂电池充电时间可以控制在1h以内。
本发明公开了一种碱金属离子电池负极预碱金属化方法,经预锂、钠或钾化的碳负极(石墨、硬碳)可以减少首圈充放电过程中不可逆容量损失,提升了负极的首次库伦效率和循环稳定性。预锂化石墨作为锂离子电池负极材料,预钠化或钾化硬碳分别作为钠离子电池和钾离子电池负极材料,在50mAg‑1的电流密度下,石墨负极的首次库伦效率高达85.61%(Li),硬碳负极的首次库伦效率高达99.24%(Na)和100.1%(K),高于初始石墨负极的75.23%(Li),硬碳负极的84.49%(Na)和71.87%(K)。本发明所提出的二苯甲酮‑锂,二苯甲酮‑钠或二苯甲酮‑钾溶液材料成本低,工艺简单,预锂、钠或钾化程度可控,易于工业化。
本发明提供了一种测失效电池交流阻抗方法,包括如下步骤:S1、将待分析的失效电池进行拆解,分离正极片、负极片和隔膜,将处理好的正负极片避免接触并备用;S2、将锂片和步骤S1中处理好的正极片、负极片组装成三电极;S3、分别测试正极对锂片、负极对锂片、正极对负极的交流阻抗谱。本发明所述的测失效电池交流阻抗方法,能够准确有效的测试失效电池正极对锂、负极对锂和正极对负极的交流阻抗谱,用于分析失效电池正极和负极阻抗,帮助确定失效位置,同时本方案可以选择测试极片不同位置,电芯不同状态交流阻抗谱,对失效电池内阻分析提供有力准确的数据支持。
本发明提供了一种2‑氟苯硼酸类化合物的连续化合成方法。该连续化合成方法包括:将氟苯类化合物、第一有机溶剂及烷基锂试剂在第一连续化反应装置中进行连续化锂化反应,得到锂化产物;将锂化产物与硼酸烷基酯在第二连续化反应装置中进行连续化硼酸化反应,得到2‑氟苯硼酸类化合物。以氟苯及其衍生物为原料制备含氟苯硼酸类化合物,该原料易得且相当廉价,适合放大生产。整个合成过程采用连续化合成工艺,各阶段反应时间均可以精密控制,从而有利于控制锂化阶段的反应时间,降低杂质的产生量,从而提高2‑氟苯硼酸类化合物的纯度和收率。综上所述,本申请提供的2‑氟苯硼酸类化合物连续化合成方法具有成本低和收率高等优点。
本发明提供了一种制备苯甲醛类中间体的连续化装置及其应用。该连续化装置包括连续锂化反应装置和连续甲酰化装置。连续锂化反应装置设置有第一进料口和第一出料口,第一进料口用于加入反应原料和有机锂试剂,第一出料口用于将连续锂化反应的产物体系连续排出;连续甲酰化装置设置有第二进料口、甲酰化试剂入口和第二出料口,第二进料口与第一出料口相连通,以使连续锂化反应的产物体系连续地输送至连续甲酰化装置中,甲酰化试剂入口用于加入甲酰化试剂,第二出料口用于将连续甲酰化反应的产物体系连续排出。采用上述装置有利于提高反应选择性,降低能耗,同时还便于进行工业化生产。
本发明公开一种超高镍单晶正极材料及其制备方法,采用固相法梯次煅烧结合梯次补锂技术合成LiNixCoyM1‑x‑yO2;采用梯次煅烧,相较单一高温平台具有更短的煅烧时间,可以在相对较短高温煅烧平台下实现单晶颗粒的成核和快速生长,形成超高镍单晶材料的框架,同时避免过长的高温煅烧时间导致锂蒸发出现贫锂现象,解决超高镍单晶正极材料Li+/Ni2+阳离子混排严重、晶格氧缺陷增多及晶格锂挥发等问题;通过梯次补锂可以对材料表面结构进行有效修复,同时抑制高温合成造成的Li+/Ni2+阳离子混排,有效降低表面残余碱,提高材料放电容量和循环稳定性;该工艺与现有产线设备完全兼容,可有效实现超高镍单晶产品的降本迭代。
本发明涉及一步法碳包覆的LiFePO4粉体的制备方法。以锂的化合物、亚铁盐和磷的化 合物为原料,添加剂为抗氧化剂和明胶,明胶占理论生成磷酸亚铁锂质量的1%~6%;将明 胶溶于去离子水,在大于40℃下加热搅拌获得明胶的水溶液;将制得亚铁盐溶液、明胶溶液 加入Li3PO4体系中混合均匀;将混合溶液于120~170℃下反应2~5h;所得产物为干燥的明 胶包覆的磷酸亚铁锂粉末;制得的粉末装入石英坩埚中,在N2气氛保护下于550~750℃煅 烧,获得碳包覆的磷酸亚铁锂粉体。本发明所制备的磷酸亚铁锂颗粒形貌均一,呈柱状形态, 粒径小于400nm,表面包覆层薄且为均匀的无定形碳,并具有较高的振实密度,有利于改善 材料的电化学性能,适合作为正极材料。工艺路线简单,无污染,适合规模生产。
本发明涉及一种正极活性材料,其包括含锂三元材料和位于所述含锂三元材料表面的快离子导体包覆层,所述快离子导体包覆层的化学式如式I所示,Li9‑nx‑myAxBy(PO4)3 式I其中各参数和下标的定义参见说明书;其中快离子导体包覆层中的锂元素与含锂三元材料中的锂元素的摩尔比为1:45‑600;以及涉及其制备方法、二次电池和用电装置。本申请的正极活性材料的结构更加稳定,从而提高了相应的电池的高温循环稳定性。
本实用新型公开了一种电动自行车下管内藏下开式电池盒装置,包括自行车,所述自行车骨架的右侧通过固定套固定连接有电池盒,自行车骨架的右侧且位于电池盒的底部固定连接有托盘,电池盒的内部滑动连接有锂电池,所述托盘和电池盒的底部均开设有与锂电池相适配的出口,电池盒的内表面且位于锂电池的下方固定连接有支撑环,本实用新型涉及电动自行车技术领域。该电动自行车下管内藏下开式电池盒装置,通过将电池盒的开口设置在下方,增强了隐蔽性,同时利用可抽出的支撑板来支撑锂电池,使锂电池便于取出,而用于抽取支撑板的抽取口被隐藏在柔性标签背面,进一步提升了隐蔽性,使该电池盒不仅安全型高,且更换锂电池较为方便。
本发明公开了一种二萘并噻咯有机光电功能材料,其合成的步骤主要包括以双取代内炔为原料,利用金属茂锆类配合物的催化作用,通过无水无氧反应,合成一种锆杂环;在氯化亚铜的催化下,与四碘苯生成二碘萘;进而利用正丁基锂的锂化作用,合成一种联萘;最后在叔丁基锂的锂化作用下,合成二萘并噻咯类光电材料。在合成工艺中,杂环戊二烯和多芳基碘的偶联反应制得二碘萘方法简单,收率高;通过正丁基锂的活化作用,联萘可以高效率地由两分子二碘萘来合成;使用金属茂锆类配合物作为均相烯烃聚合催化剂,催化活性和对烯烃聚合的立体选择性都很高。合成出的二萘并噻咯在导电高分子材料、液晶材料和生物活性物质领域均有重要用途。
一种电池的正极,它是由含高铁酸盐的材料制得。该电池的正极的制造方法,是以一种导电性材料为电极支撑体及集流体,使用压力将含高铁酸盐的材料填入电极支撑体中或涂在电极支撑体上。电池的正极的用途,与负极构成电池中其负极可以是金属氢化物负极、锌负极、铁负极、镉负极或锂负极。本发明的优越性在于:1、预期今后高铁酸盐正极将与多种负极组合构成高铁酸盐系列电池;2、该正极产品电化学容量高、标准电极电位高,可以取代镍镉电池、镍氢电池中的镍正极,锰锌电池中的锰正极,也可以取代锂离子电池中的锂钴氧、锂镍氧、锂锰氧等正极;3、具有环保方面的优势。
提供一种负极材料的制备方法,其中包括如下步骤:S1,将负极活性材料加入草酸溶液中,充分搅拌;S2,将锂源溶液加入所述S1步骤得到的材料中,充分搅拌;S3,将所述S2步骤得到的材料进行干燥,所述干燥温度为200‑450℃;以及S4,在720‑1000℃、二氧化碳气氛下烧结所述S3步骤中干燥后的材料。本发明在负极活性材料的表面,通过化学方法包覆一层纳米级的碳酸锂或有机锂,降低化成形成SEI膜时消耗正极材料中的锂离子,从而提高锂离子电池的首次库伦效率,达到提高电池容量及比能量的效果。
本发明提供一种新型电子标签的电源模块,包括均为长方体封装形式的锂电池、超级电容、太阳能电池板和控制电路板,控制电路板上设有控制电路,锂电池、超级电容、太阳能电池板均并联在控制电路的电源输入端和地之间,二极管一连接在锂电池和超级电容的正极之间,串联的低功耗LDO和二极管二连接在太阳能电池板和超级电容的正极之间,低功耗LDO的输出端连接MOS管开关的控制端,MOS管开关的源极和漏极分别连接锂电池的正极和二极管一的阳极。本发明的优点是:采用“锂电池+超级电容”并辅助太阳能电池板,直接为OBU供电的则是超级电容,实现稳定的供电;均采用长方体封装,大大缩小了电源模块的体积,给OBU的设计开发带来极大方便。
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