本发明涉及一种有机硅酸盐的制备方法。首先采用热活化、酸处理、硝酸锂插层改性的综合手段对硅酸盐进行预处理,得到锂基硅酸盐,然后,改性有机插层剂和锂基蒙脱土在溶剂中80~180 oC下进行插层反应,接着纯化有机硅酸盐水溶液,以得到有机改性硅酸盐。所述有机插层剂为R(CH2)12~18N(CH3)3R结构通式所示的有机化合物,通式中的R为氯原子或溴原子。所述层状硅酸盐是白云母亚族和黑云母亚族。包括钠云母、白云母、海绿石、金云母、黑云母、铁锂云母、锂云母。本发明方法在制备过程中不仅实现了硅酸盐层间距的有效胀大,而且将活性官能团引入层状硅酸盐层间,得到的有机改性层状硅酸盐蓬松、易粉碎,适用于耐高温聚酰亚胺胶黏剂/层状硅酸盐纳米复合材料,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种开盖锁定方法、装置及通信设备,所述通信设备包括:微动开关、锂电池、存储单元和微控制单元,所述存储单元,用于存储锁定所述通信设备的加密数据;所述锂电池,用于为所述存储单元供电;所述微动开关,用于在检测到所述通信设备的盖子被打开时,断开所述锂电池与存储单元之间的链路,中断锂电池为所述存储单元供电,所述存储单元加密数据丢失;所述微控制单元,用于在检测到所述存储单元的加密数据丢失时,锁定所述通信设备。本发明利用存储单元掉电数据丢失的特性,通信设备开盖后,控制锂电池断开为SRAM供电,SRAM内部加密数据丢失,以至于MCU无法读取SRAM中的加密数据,从而对通信设备进行锁定。
本发明提供了一种降低强化玻璃应力的方法及玻璃不良品的回收利用方法,涉及触摸屏生产领域,该降低强化玻璃应力的方法,包括以下步骤:A)预热:将硅酸锂强化玻璃在290‑350℃下预热2‑5h;B)离子交换:将预热后的强化玻璃置于硝酸钠和硝酸锂的混合熔盐中,在382‑450℃下离子交换10‑120min,其中,所述混合熔盐中,所述硝酸钠的重量百分比为71‑79%,硝酸锂的重量百分比为21‑29%。利用该降低强化玻璃应力的方法能够缓解现有技术中缺少一种能够适用于消除硅酸锂强化玻璃应力的技术问题,达到降低或消除硅酸锂强化玻璃应力的目的。
本发明公开了一种复合聚合物电解质及其制备方法,该电解质包括高分子聚合物、添加剂和有机锂盐;所述添加剂为表面掺杂有极性原子的颗粒,所述极性原子为富电子原子;所述添加剂的加入量为所述高分子聚合物质量的0.2~20%。本发明通过在复合聚合物电解质中添加掺杂有富电子原子的颗粒作为添加剂,富电子原子的颗粒可以与锂离子发生配位作用,从而破坏锂离子与聚合物的配位作用,降低锂离子对高分子聚合物的传输依赖作用,提升锂离子的自由度,有效提高电解质的离子传输能力,进而提高复合电解质的电导率。
本发明提供了一种正极活性材料、正极片及其制备方法和应用,包括钴酸锂和镍锰二元材料;所述钴酸锂和所述镍锰二元材料的质量比为(0.5~0.85):(0.15~0.5);所述钴酸锂的粒径大于所述镍锰二元材料的粒径。相比于现有技术,本发明提供的正极活性材料,解决了目前钴酸锂电池的生产成本高,而镍锰二元材料因镍含量高带来的材料结构不稳定、加工困难的问题,本发明得到的锂离子电池具有优异的高温性能和较高的能量密度,且成本低廉,适用性更广。
本发明提供了一种高首效硅氧负极材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)将硅氧负极材料在保护气氛中进行高温保温,得到歧化硅氧负极材料;(2)将所述歧化硅氧负极材料与锂源混合,在保护气氛下进行低温锂化反应,所述低温锂化反应的温度在750℃以下,得到所述高首效硅氧负极材料。本发明通过对歧化后的硅氧负极材料进行预锂化处理,并生成稳定的偏硅酸锂,从而在电池首次充放电过程中减少副反应的发生,可以大大提高硅氧负极材料的首效,同时能够有效缓解材料在充放电过程中的体积膨胀。
本发明公开了一种废旧电池中有价金属分离提取的方法,包括以下步骤:(1)对废旧磷酸铁锂电池、废旧镍钴锰酸锂电池进行预处理得到正极粉和负极粉,将两种正极粉以及添加剂混合得到混合正极粉;添加剂为硫酸铝和磷酸的混合物;(2)对混合正极粉进行一段焙烧,得到一段焙烧渣;(3)对一段焙烧渣进行浸出处理,得到富锂浸出液和浸出渣;(4)向浸出渣中加入还原剂并进行二段焙烧,收集得到二段焙烧渣和焙烧烟气;(5)对二段焙烧渣进行焙烧烟气后处理得到镍铁合金、含钴、锰渣、单质磷。本发明实现了废旧动力电池中元素的分步、高效提取,避免了氟化锂对后续锂的浸出回收率的不良影响,具有资源化利用率高,试剂添加量少,环保效益好等优势。
本发明涉及一种正极材料及其制备方法和电池,所述正极材料为表面具有包覆层的核壳结构,所述核壳结构包括内核和包覆于所述内核表面的壳层,所述内核的材质为镍钴锰酸锂,所述壳层的材质为钴酸锂,所述包覆层的材质为铌酸锂和/或钛酸锂。该正极材料中,包覆层赋予了材料优异的离子传导率,能够与硫化物固态电解质存在良好的界面相容性,解决界面问题,核材料能提供高的克容量,而壳层能赋予材料优异的倍率性能,从而具有优异的电化学性能。将该正极材料应用于全固态锂离子电池中时,电池的放电比容量与循环及倍率性能均可得到有效提升。
本发明涉及一种高镍复合正极材料及其制备方法和应用,所述高镍复合正极材料包括:锂镍基过渡金属氧化物;以及式Ⅰ表示的复合氧化物,包覆在所述锂镍基过渡金属氧化物表面上:A1‑xBxCO3‑z(Ⅰ);其中,式Ⅰ中的A选自稀土元素,B选自碱土金属元素,C选自一种过渡金属元素或多种过渡金属元素的组合,且0.05<x≤0.4,0.02<z<0.2。本发明提供的高镍复合正极材料,通过在锂镍基过渡金属氧化物的表面上包覆复合氧化物,使其具有良好的电子和二次传输能力;而且在用于锂二次电池中,可以提高锂二次电池的循环性能和倍率性能。
本申请涉及材料领域,具体而言,涉及一种石墨包覆材料及其制备方法、电池负极。石墨包覆材料包括:内核,内核包括石墨;包覆于所述内核外的外壳,所述外壳包括钽掺杂锂镧锆氧、无定形碳和导电材料。在石墨的表面包覆层中掺杂钽掺杂锂镧锆氧以及导电材料,可以有效提高锂离子的传输速率及扩散系数,导电材料能够有效提高材料的电子导电率;外壳中的钽掺杂锂镧锆氧、无定形碳和导电材料协同表现出良好的锂离子导电率和电子导电性,有利于提升石墨包覆材料的离子传输速率和导电性,可有效提高石墨负极材料的倍率性能、安全性能和循环性能。
本发明公开了一种硅氧烷基固体电解质及其制备和应用,属于锂离子电池材料制备技术及其应用领域。所述电解质的组分以质量百分比计包括:导锂硅氧烷聚合物30~70%,粘接剂25~40%,锂盐5~30%;其中粘接剂选自聚偏氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚环氧乙烷、聚丙烯酸中的至少一种。本发明有效地解决现有固体电解质的导电性、与电极的相容性以及机械性能不能很好匹配的问题。该种固体电解质以其优良的电学性能和力学性能促进了锂离子电池薄型化的发展,从而拓展了锂离子电池的应用范围。
本实用新型涉及一种多功能伞,属于雨伞技术领域,包括伞面、伞杆与伞柄,包括设置在伞柄内的锂电池,与锂电池连接的电源输入口和电源输出口设置在伞柄侧面;还包括套设在伞杆上的折叠风扇;以及包覆住伞柄加热片;伞柄的顶部还设置三段开关,三段开关的一端连接折叠风扇和锂电池,另一端连接加热片和锂电池;伞柄底部还设置防丢器,防丢器包括蓝牙装置和语音装置,蓝牙装置和语音装置与锂电池电性连接。本实用新型的优点在于不仅防丢,还冬暖夏凉,伞柄内安装锂电池提供电力,且环保耐用。将防丢器、风扇、加热片、充电宝合理组合以解决人们经常丢伞的问题,也让打伞的人感觉到更加便捷舒适,而且还可以自由拓展相关功能,例如充电、照明等。
一种三维包覆硅基负极材料,负极材料以氧化亚硅为基质,氧化亚硅上依次包覆有硅酸锂包覆层和碳包覆层,碳包覆层外侧负载有碳颗粒和碳纳米管,碳纳米管从碳包覆层穿插出来,形成三维立体的包覆结构。制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化亚硅原料还原;(2)将氧化亚硅与锂源混合,高温处理;(3)通过有机气体,气相沉积法处理,表面包覆碳层;(4)分别通入甲烷、乙烯、乙炔/乙烯混合气体进行反应,冷却过筛,得到三维包覆硅基负极材料。本申请进行三维立体包覆,硅酸锂包覆层增强了锂离子传导能力,碳包覆层增强了材料的电子导电性,协同抑制了硅基基质在脱/嵌锂时的体积膨胀,减少了首次充放电时的不可逆容量损失。
本发明公开了一种改性高镍正极材料,为SO42‑掺杂改性的高镍正极材料,SO42‑在改性高镍正极材料的二次颗粒中呈内高外低的梯度分布。其制备方法为将高镍正极材料、锂源、硫酸盐进行混合,烧结,得到基体材料;对所述基体材料进行水洗、干燥,得改性高镍正极材料。SO42‑在二次颗粒中呈内高外低的梯度分布,内部较多的O‑S‑O键和阳离子相互吸引,提升了锂离子在材料内部的迁移速率,大幅度提高了材料的初始容量;外部较低的SO42‑,所对应的非活性锂物质含量较低,降低了锂离子在一次颗粒间迁移的能垒,提升锂离子在材料一次颗粒间的迁移速率,同时还减少了Li2SO4与电解液之间的副反应,提高了材料的安全性能。
本发明提供一种船舶电力保障系统,它包括有控制电路,控制电路分别与稳压电源ECH、应急电源EGB连接,稳压电源ECH包括有电池架,电池架内设有锂电池放置层,锂电池放置层内设有若干个锂电池放置区,每个锂电池放置区下部两侧均固定有L形的导向轨道,两条导向轨道之间活动安装有电池箱,电池箱前侧侧壁上设有供电接口,每个锂电池放置区下方的水平支撑梁上均设有一组限位组件,竖向隔条上安装有接头组件,接头组件与供电接口配合使用,电池架顶部设有U形的冷却水管。本方案后的结构紧凑、使用效果好。
本发明公开了一种用于车载电子系统中计算机设备的电源管理装置,所述电阻R1、电容C1、控制芯片U1、电阻R2、电阻R3、三极管Q1、电阻R4、三极管Q2和电阻R5构成第四节单节锂电池保护单元,所述电阻R6、电容C2、控制芯片U2、电阻R7、电阻R8、三极管Q3、电阻R9、三极管Q4和电阻R10构成第三节单节锂电池保护单元,所述电阻R11、电容C3、控制芯片U3、电阻R12、电阻R13、三极管Q5、电阻R14、三极管Q6和电阻R15构成第二节单节锂电池保护单元,所述电阻R16、电容C4、控制芯片U4、电阻R17、电阻R18、三极管Q9、电阻R19、三极管Q10和电阻R20构成第一节单节锂电池保护单元;本装置可以实现锂电池过充、过放的保护,且成本低,适合规模化的生产。
一种飞机地勤臂戴式终端低温工作保障系统装置,飞机地勤臂戴式终端包括锂电池、终端控制主板、液晶屏前端模块及后盖板,其特点在于,在飞机地勤臂戴式终端内还设有加热保障系统装置,通过加热保障系统装置对锂电池及液晶屏进行预热处理,保证低温下终端能正常充电及显示。本实用新型通过对臂戴式终端温度敏感关键部件(液晶屏、锂电池)进行预热、保温等方式,保障臂戴式终端在室外低温‑40℃环境下能够正常工作的温控系统,有效解决了低温情况下锂离子电池的锂离子的迁移速度较小,容易在充电过程中发生析锂的问题;同时也极大地提高了电池活性,延长了电池寿命。
一种环保型电子香烟,涉及香烟代用品,包括通过控制单元连接的可充电锂电池单元和雾化单元,所说的可充电锂电池单元包括软性锂离子电池,接触柱A作为锂电池单元的正极输出端,内螺纹A作为锂电池单元的负极输出端;所说的雾化单元右端设有吸嘴,内部设有阻液片,导液机构、贮液芯,导液机构内设有加热器;可充电锂电池单元和雾化单元通过手动或自动控制单元,组成一个有电源、有控制的环保型电子香烟。本实用新型所述的环保型电子香烟,外形和香烟类似且成本低廉,采用4.2伏低压弱电平供电,能耗低,不产生二手烟和烟灰,避免了污染环境,没有明火,无火灾隐患,使用者能具有香烟的大部分感受而将吸烟的危害降到最低。
本实用新型公开了一种具有持续供电功能的收银设备,收银设备主板与锂电池供电模块相连,锂电池供电模块通过电源适配器与市电相接。所述的锂电池供电模块为单个锂电池。所述的锂电池供电模块为并联电池组。所述的锂电池供电模块与电源适配器之间设置有充电管理器。采用本实用新型的收银设备,在断电后收银设备能正常工作。
本发明公开了一种共混聚合物包覆的高镍三元正极材料及其制备方法,应用至少两种不同性质的聚合物的共混聚合物对高镍三元正极材料进行包覆,所述共混聚合物为聚丙烯酸锂、聚甲基丙烯酸锂,聚马来酸锂、聚(甲基乙烯基醚共聚马来酸)锂、聚富马酸锂中的至少一种与聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩、聚乙炔、聚苯撑乙烯、聚双炔中至少一种形成的共混聚合物,其通过在酸性介质中,采用水溶性引发剂引发共混聚合物的单体同时发生氧化聚合得到。本发明通过在高镍三元正极材料表面形成了一层具有导离子和导电的共混聚合物膜,可以抵挡一定的水分,抑制过渡金属离子在电解液中的溶解,具有高比容量、高倍率、长循环寿命的特点。
本发明公开了一种汽车混合储能系统的能量分配方法、设备及介质,其中方法为:根据驾驶员历史多次驾驶的平均加速度、平均减速度以及加减速频率,判断该驾驶员的驾驶风格,可以为激进型、标准型、冷静型;根据汽车历史行驶的平均功率值和锂电池平台区电压均值,计算锂电池驱动汽车的平均电流;根据驾驶员不同的驾驶风格,并基于平均电流为该驾驶员驾驶该汽车设置对应的锂电池逻辑门限电流;基于设置的锂电池逻辑门限电流,控制汽车混合储能系统中锂电池和超级电容的工作电流。本发明可以延长电动汽车混合储能系统中锂电池的寿命,减少混合储能系统的能耗。
本申请涉及电池负极材料领域,具体而言,涉及一种硅氧材料及其处理方法、二次电池负极。硅氧材料的处理方法包括:在含有惰性气体和还原性气体的混合气氛中,于900‑1300℃下使锂盐颗粒与碳材料颗粒处于流化状态,使锂盐颗粒被还原得到中间产物;将中间产物和硅氧材料在惰性气氛中、150‑400℃下混合;然后在含有惰性气体和还原性气体的混合气氛下热处理。将锂盐颗粒与碳材料颗粒处于流化状态,得到内外导热均匀且含有锂金属的中间产物。热处理使硅氧材料实现金属锂掺杂,还原性气体裂解的碳使金属锂被包裹,避免空气对其影响,增加硅氧材料的稳定性,本申请的处理方法有利于提高硅氧材料在使用时的首效。
本发明提供一种低膨胀陶瓷坯料的制备方法,包括以下步骤:提供原料,所述原料按重量百分比计包括以下组分:堇青石15%~20%,透锂长石16%~20%,滑石16%~20%,莫来石4%~7%和高岭土40%~43%;将所述滑石、所述莫来石、所述高岭土和溶剂进行湿法球磨,制得粒度分布中D97为12~15μm的初级坯料;将所述堇青石、所述透锂长石和所述初级坯料进行湿法球磨,制得粒度分布中D97为60~80μm的低膨胀陶瓷坯料。该制备方法不仅减少了透锂长石的用量,降低了原料成本,而且其制得的低膨胀陶瓷坯料适用于设备成本较低的滚压成型,而不限于使用等静压成型。
本发明公开了一种钠离子电池正极材料及其制备方法和应用,所述的锂钠锰氧化物的分子式为LixNayMzMn1?zO2, 其中0.15< x< 0.5, 0.5< y< 0.9,0≤z< 0.5,M为Fe、Ti、Ni、Mg、Cr、Co、Cu等中的一种或几种。该材料的制备方法为将锰源、钠源、锂源或锰源、钠源、锂源、M(M=Fe、Ti、Ni、Mg、Cr、Co、Cu)源充分混合磨匀后,在400?1100℃下烧结4?48h,待材料自然冷却到25?120℃,即可获得最终产品。本发明的正极材料可提供可逆的4V以上的充放电电压;所需的原材料来源广泛,制备方法简单。
一种手电筒电池,包括第一锂电池和第二锂电池同轴线设置得到的电池组,第一锂电池和第二锂电池的负极相对设置,且均与第一镀镍带电性连接;第一镀镍带延伸至电池组的一端,且第一镀镍带电性连接保护电路板的取电负极端口,保护电路板的输出负极端口连接第一极性转接板;保护电路板的充电负极端口电性连接第二镀镍带,第二镀镍带延伸至电池组的另一端,且第二镀镍带电性连接第二极性转接板;第一锂电池和第二锂电池的正极利用第三镀镍带电性连接,第三镀镍带连接第三极性转接板,第三镀镍带与保护电路板的取电正极端口电性连接为保护电路板供电。本实用新型在保证电池容量的前提下,尽可能的缩小电池的体积。
本发明公开了一种复合聚合物电解质膜的制膜方法,通过以下方法制备得到:首先将聚合物基体溶于溶剂中,再加入纳米氧化物,在25℃~45℃边搅拌边超声分散15~60分钟,然后在25℃~45℃搅拌3-6小时,得到均相体系;再向所述均相体系中加入第一锂盐继续搅拌16-24?小时,干燥12-24小时得膜液;最后对膜液进行制膜,得复合聚合物电解质膜。将该膜组装电池时或者在组装入电池之前,加入含第二锂盐的电解液溶液,形成混合锂盐的形式。所述复合聚合物电解质膜的界面性能和电化学性能好,且不易燃,不泄露,制备工艺简单,原料来源广泛,具备优异的界面相容性和良好的电化学稳定窗口。
本发明公开了一种用于Li-S电池的电解质,包括电解质膜和电解液,电解质膜以PVDF或PVDF-HFP作为主链,该主链的侧链上包含磺酸锂基团、羧酸锂基团、亚酰胺锂基团等的一种或多种;电解液为包含1,3-二氧戊环和二甲氧基乙烷、二甘醇二甲醚、三甘醇二甲醚、环丁砜中至少一种物质的混合液。该电解质与正极、负极一起即组成本发明的Li-S电池。电解质中所含电解质膜的制备方法为:先溶解PVDF或PVDF-HFP,升温搅拌后,浇铸成膜;再将膜用KOH/乙醇溶液处理,然后移入接枝单体/四氢呋喃的混合溶液中,加入过氧化甲酰胺进行接枝;接枝处理后的膜清洗后浸泡得到电解质膜。本发明的制备简单、成本低,能够减少活性物质损失,提高电池循环寿命。
本实用新型公开了一种混合离子二次电池,包括包裹于电池外壳中的正极集流体、钠离子正极材料层、电解液、隔膜、锂箔、负极材料层及负极集流体;该结构以锂离子为主的钠锂混合离子嵌入与迁出实现电池充放电。混合离子二次电池钠离子正极材料层通过体系混合离子交换过程使钠位离子主要被较小的锂占据,较多锂离子的聚集能产生较高的比容量并且可以减小体系深度充放对电池造成的损伤。同时,充分的锂离子容纳和运输空间也使混合离子二次电池具有良好的倍率性能和循环性能,并有效减少了制备钠锂复合正极材料的工序和成本。
本发明公开了一种废旧电池中有价金属的回收方法,包括以下步骤:(1)对废旧磷酸铁锂电池进行预处理得到正极粉A,将废旧三元锂电池进行预处理得到正极粉B,混合得到混合正极粉;(2)对混合正极粉进行浸出处理,得到浸出液和浸出渣;(3)对浸出液除杂后进行共沉淀处理,得到三元前驱体材料和富锂溶液;向浸出渣中加入碱溶液,反应得到铁的氢氧化物和磷酸盐溶液;(4)将磷酸盐溶液和富锂溶液混合进行反应,过滤得到磷酸锂产品。本发明实现了正极材料中除铁以外的其他金属元素的浸出,并制得氢氧化铁产品、磷酸锂产品。工艺整个过程,反应条件温和,除转型和除杂工序外,无其他试剂的添加,实现了正极材料中各元素的综合回收利用。
本发明公开了一种锂空气电池用双功能催化剂材料制备方法。所述空气电极催化剂材料为氮化钴纳米立方‑氮掺杂碳复合材料,其制备方法为将钴盐、聚乙烯吡咯烷酮分散在甲醇中得分散液,再将2‑甲基咪唑溶于甲醇中得到另一分散液;随后将两种分散液混合,充分搅拌反应后静置纯化、洗涤得到纳米级金属有机框架配合物;将所述的配合物在300~400℃下进行分段热处理,前段采用惰性气氛,后段通入氨气;最终得到所述的氮化钴纳米立方‑氮掺杂碳复合材料。将该材料应用于锂空气电池催化剂,氮化物的高电子传输性及稳定的催化性能,可有效的降低锂空气电池充放电过电势、提高电池双程效率、延长电池的循环寿命。本发明的优点是,催化剂材料催化性能优异,制备方法简单可控、操作性强、生产成本低廉。
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