本实用新型公开了一种可调压电子烟电池,它包括面壳、底盖、电池支架、锂聚合物电池芯、PCBA主板以及输出装置,底盖由底壳以及盖住电池支架的电池盖组成,锂聚合物电池芯可拆卸地安装在电池支架内,电池支架两侧安装有负极电池片和正极电池片,负极电池片和正极电池片分别和锂聚合物电池芯的负极、正极电连,PCBA主板通过负极电池片和正极电池片与锂聚合物电池芯电连。本实用新型的有益效果是:运用了15C放电电流锂聚合物电池,与PCBA主板配合解决了之前产品不能瞬间放大电流的问题,同时直接可调功率来控制烟雾量大小,并可以根据需要更换电池,具有结构简单、使用方便的特点。
本实用新型涉及照明工具手电筒,特别指袖珍环保可充电高亮度手电筒。本实用新型由发光二极管和锂电池组成,它的特点是:发光二极管由单个发光体组成一个发光矩阵,设置在锂电池的前端,锂电池装在一外壳内,发光二极管装在外壳外,外壳即是手电筒的手持端体,外壳上设有开关和充电端口。本实用新型体积小、超薄型、方便携带,采用可充电锂电池,可反复充电,电力强,充电一次可用一个月左右,对环境污染减少,且使用的是高亮度、耗电低、光线强的LED发光二极管,寿命可长达上万小时,比普通手电筒发光强4-7倍;使用简单,采用按式开关,用时才按,这样防止开关误动作,环保可充电锂电池,充电时间3、4小时可完成,可使用一般的万能充电器充电。
本实用新型公开了一种改进型混合储能直流操作电源系统,包括控制模块、交流配电模块、整流和直流配电模块、混合储能模块和负载连接模块;交流配电模块、整流和直流配电模块、混合储能模块和负载连接模块均与控制模块相连接;其中,混合储能模块包括锂电池子模块、超级电容子模块和磁集成双向变换器模块;锂电池子模块和超级电容子模块均与磁集成双向变换器模块相连接。本系统采用混合储能模块替代现有技术中的纯蓄电池储能设备,通过由锂电池和超级电容构成的混合储能模块,充分发挥锂电池能量密度大和超级电容响应速度快的特点,由锂电池负责负载中的低频响应,由超级电容负责负载中的高频响应,两者协调控制,充分发挥混合储能模块的性能。
本实用新型公开一种便携式汽车综合诊断应急装置,诊断应急装置包括中央控制模块、充电接口、电源管理模块、锂电池、逆变器、电源输出接口、OBD接口、显示屏、气压传感器和气泵,OBD接口连接在中央控制模块上,显示屏连接在中央控制模块上,气压传感器连接在中央控制模块上,气泵与中央控制模块连接,充电接口连接在电源管理模块上,电源管理模块与锂电池进行连接,锂电池上连接有逆变器,逆变器上连接有电源输出接口,锂电池用于供电。本实用新型不仅可以读取汽车内的ECU数据,还可以通过逆变器将内置锂电池电压转换成+13.8V电压,供汽车应急启动,还可以通过小型气泵对汽车进行充气等,以便实现简易故障自救。
一种多功能无线光电鼠标,涉及电脑配件技术领域,其包括鼠标壳体,鼠标壳体的内腔中设有可充电的锂离子电池,鼠标壳体的尾部开设有一个贯穿其左右两侧的缺口槽,所述缺口槽内水平安装有一个USB公口,USB公口与锂离子电池电连接,将所述USB公口插到平板电脑的USB母口后可以给锂离子电池充电,鼠标壳体的顶壁及左右侧壁的外表面上还分别设有一层碳纤维发热布,碳纤维发热布均与锂离子电池电连接以实现通电后产热,鼠标壳体的底壁上安装有一个用于控制碳纤维发热布与锂离子电池之间电路通断的开关,所有碳纤维发热布的表面还贴覆有一层导热硅胶膜,导热硅胶膜内部均匀分布有导热粉粒。该多功能无线光电鼠标既具备暖手功能,又便于携带且充电方便。
本发明属于锂电池电解质技术领域,具体公开了一种凝胶电解质,其由包含醚类有机溶剂、支持锂盐、锆盐和硝酸盐的溶液自聚凝胶化得到。通过锆盐和硝酸盐的协同作用,能够促使环状醚类有机溶剂发生开环聚合作用,在室温下自发地形成成分均一、性质稳定的凝胶电解质。该凝胶能够有效减少活性物质的损失,同时硝酸根能够有效保护锂负极,抑制锂枝晶的生长,提升库伦效率。所述凝胶电解质能够提升锂电池的循环稳定性以及延长电池的使用寿命。
本发明公开了一种0D/2D异质结构复合负极材料的制备方法及其应用。二维钛酸锂纳米片通过溶剂热法和热处理制备,零维金属氧化物纳米晶从商业化中购买并通过质子化处理,将两种材料分散于有机溶剂中,随后均匀混合,在静电的相互作用下形成0D/2D异质结构。在该异质结构中,0D的金属氧化物纳米晶作为极性材料具有良好的电解液浸润性、阻止钛酸锂纳米片的自团聚和增加其振实密度、改善钛酸锂充放电过程中的气体产生。此外,异质结界面能激发钛酸锂纳米片的赝电效应和增强锂离子的存储,使得该异质结构材料能够表现出良好的电化学性能和安全特性。本发明同时还具有制备工艺简单、工艺重复性好、成本低和环境友好等优点。
本实用新型公开的属于保护装置技术领域,具体为一种浸水时防止漏电的保护装置,包括保护箱,所述保护箱的上端固定设置有保护盖,所述保护箱的内部固定设置有锂电池,所述保护盖的下侧壁固定设置有卡板,所述卡板的下侧壁开设有卡槽,所述保护箱的上侧壁与卡槽之间卡接,所述保护箱的上侧壁开设有环形槽,所述卡槽的内部设置有环形密封条,所述环形密封条与所述环形槽卡接,所述保护箱的侧壁开设有对称的条形槽,所述条形槽的内部设置有密封板,在锂电池需要放置在水下工作时,可以有效对锂电池进行密封防进水,防止锂电池损坏,影响锂电池使用寿命。
本实用新型公开了一种区域能源系统,包括发电站单元、区域能源站单元、终端用户单元,所述发电站单元内设有燃气轮机发电机组;区域能源站单元内设有烟气型溴化锂机组、烟气热水锅炉;燃气轮机发电机组的烟气输出管与烟气型溴化锂机组连接,烟气型溴化锂机组的烟气排出管与烟气热水锅炉连接;烟气热水锅炉的排热水管与对应的终端用户单元连接,烟气型溴化锂机组的出水管与对应的终端用户单元连接。本实用新型大大降低了电力过剩风险,减少了蒸汽轮机和余热蒸汽锅炉等设备的初投资,占地少。减少了烟气与水换热过程中产生的热损,对烟气型溴化锂机组排气余热进行了再利用,形成一次能源梯级利用,将能量利用优化。
本发明设计一种制造硫化氢气氛高温条件回收废旧三元正极的方法。一种制造硫化氢气氛高温条件回收废旧三元正极的方法,属于锂离子电池材料回收技术领域。其方法包括如下步骤:在氩氢气氛中,辅以适量的硫粉,生成H2S气氛;利用H2S和高温条件对废旧三元正极材料进行焙烧处理;焙烧产物经过柠檬酸溶液酸洗后,可以有效地将废旧正极材料中的残锂、杂质铝与镍钴锰分离;一次液相(残锂、杂质铝)采用碳酸钠沉锂回收,而一次固相(镍钴锰的硫化物)则需要二次酸洗重溶并用于再生三元正极材料。本发明为废旧锂离子电池的回收提供了一种新的途径。
本发明属于锂金属电池材料技术领域,具体公开了一种Cu3P@掺P介孔碳复合骨架及其制备方法和应用。所述Cu3P@掺P介孔碳复合骨架包括相互交联的薄壁介孔碳骨架、互相连通的腔体、复合在介孔碳骨架腔体内侧的Cu3P纳米粒子和掺杂在介孔碳骨架上的含磷官能团;所述介孔碳骨架内含大量腔体,腔体之间是由孔道连通的立体网络化结构;所述Cu3P纳米粒子原位掺杂在介孔碳骨架腔体内侧;所述的含磷官能团均匀分布于介孔碳骨架表面。本发明提供的Cu3P@掺P介孔碳复合骨架材料,具有较大的比表面积,能有效降低局部电流密度;相互连通的空腔结构,能加速锂离子的传输,优化反应动力学;较强的亲锂性,Cu3P纳米粒子和含磷官能团对锂沉积行为进行诱导,选择性沉积;所构筑的锂金属负极具有优异的电化学性能,库伦效率和循环稳定性得到极大地提升。
本发明公开了一种AlCuCo准晶材料的应用,将AlCuCo准晶材料作为锂离子电池负极材料应用于锂离子电池中。所述AlCuCo准晶材料中,按质量比计,其组成为:Al 65wt%,Cu 20wt%,Co15wt%,所述AlCuCo准晶材料的制备方法为:按设计比例配取纯Al、纯Cu和纯Co,然后于熔炼炉中反复熔炼、获得AlCuCo准晶铸锭,AlCuCo准晶铸锭冷却、清洁、研磨,即得AlCuCo准晶材料。将AlCuCo准晶材料作为锂离子电池负极材料应用于锂离子电池中,表现出优异的充放电性能及良好的循环特性,为探索准晶材料在锂离子电池上的应用提出了可能性,扩宽了准晶材料的应用。
本发明涉及高空作业设备技术领域,公开了基于电池管理系统的故障分级及交互控制系统、方法及其高空作业设备,方法包括以下步骤:S1.电池管理系统根据实时检测到的锂电池的电池总电压、单体电压、单体温度、放电电流和SOC进行故障分级,并发送至控制系统;S2.控制系统获取锂电池故障信息和负载信息,并作出以下控制:S21.对于锂电池故障信息处理:控制系统根据故障分级定义限制或停止负载的输出;当停止负载的输出时,此时控制系统延迟发送指令给电池管理系统,电池管理系统断开锂电池内的主接触器;S22.对于负载信息处理:当负载出现故障,控制系统停止负载输出,并延迟发送指令给电池管理系统,电池管理系统断开锂电池内的主接触器。
一种电动车的电池包组件,包括:电池箱(8)及其内的多个锂电池(1)、提手(3)。所述锂电池(1)设有卡锁装置(5),包括:滑座(51)及与之滑动配合的卡条(52)、推动所述卡条(52)向内移动的弹力装置(53);当提手(3)被提起时,卡条(52)被释放,所述弹力装置(53)推动卡条(52)内缩,所述锂电池呈开锁状态;当提手(3)被下压时,提手(3)向外推挤卡条(52)使其外端部伸出滑座(51)并插入所述电池箱(8)内壁的锁定孔(83),锂电池(1)被锁定在所述电池箱(8)上。本发明电动车的电池包组件其锂电池与电池箱之间的定位牢固、稳定,且其充电周期长,方便在充电站内快速替换充好电的电池,避免了车主长时间的等候。
本发明属于废旧电池正极材料回收处理技术领域,具体公开了废旧NCM三元正极材料浸出液的处理方法,将含有锂、镍、钴、锰离子的废旧NCM三元正极材料浸出液用萃取试剂A进行第一段萃取,得到萃取液A和萃余液A;将萃余液A用萃取试剂B进行第二段萃取,得到萃取液B和富集有锂离子的萃余液B;将萃取液A和萃取液B合并,即为富集有镍、钴、锰离子的负载有机相;萃取试剂A和萃取试剂B均由萃取剂和稀释剂组成;萃取试剂A中萃取剂的体积含量为45~55%;萃取试剂B中萃取剂的体积含量为30~40%;所述的萃取剂为式1的化合物的皂化物。通过共萃取将镍钴锰和锂分离,操作简单,流程短,成本低,实现了高镍锂离子电池废料中镍钴锰锂的高效分离和回收。
本发明公开了一种具有室温高离子电导率的聚合物基固态电解质的制备方法。本发明通过携带大量锂盐的可聚合的环氧单体,并利用环氧单体以及与聚合物基体(聚偏氟乙烯、聚偏氟乙烯全氟丙烯或聚氧化乙烯)的原位聚合,降低了固态电解质的结晶度和玻璃转变温度,提高分子链的运动能力,提高了锂离子在固态电解质中的传输效率。本发明所制备的聚合物基固态电解质拥有超高的锂盐负载量和超低的玻璃转变温度和优异的离子电导率,轻薄且具有良好的柔韧性。在装配成锂离子电池后,全固态锂离子电池的工作温度下降到50℃。
本发明涉及一种噻吩酯类化合物电解液添加剂以及含该电解液添加剂的高电压电解液;属于锂离子电池领域。本发明将所述噻吩酯类化合物用于锂电池电解液中,得到高电压电解液;所述高电压电解液包括锂盐、有机溶剂、噻吩酯类化合物,所用噻吩酯类化合物的质量为锂电池电解液质量的0.1%~10%。本发明的噻吩酯类化合物有利于在正极和石墨负极的表面形成高电压下稳定、致密的界面膜,抑制电解液的氧化分解,从而提高锂离子电池的安全性能和在高电压下的循环性能。
本发明涉及锂离子电池直流内阻测量技术领域,具体是指根据锂离子电池和电池组在充放电开始或结束时的瞬间电压突变差值和瞬时电流计算电池直流内阻,并根据该直流内阻确定电池性能的方法。具体步骤如下:(1)在锂离子电池充放电过程中在线监测流经多个电池的电流值和端电压;(2)检测并记录锂离子电池放电(充电)开始或者结束时的电池突变电压值;(3)检测并记录锂离子电池放电(充电)开始或者结束时流经电池的瞬时电流大小;(4)将多个电池的突变电压差值除以电流值,所得比值称为电池的直流放电(充电)内阻;(5)参考预先确定的电池标准直流放电(充电)内阻确定电池性能,如果电池标准直流放电(充电)内阻小于标准值则电池合格,否则不合格。
本发明公开了一种轨道交通混合动力系统控制电路、轨道交通车辆及其供电方法,混合动力系统控制电路,包括锂电池;所述锂电池通过DC/DC变流器接超级电容;所述超级电容接牵引变流器、充电机;所述牵引变流器接牵引电机、电网;所述电网与充电机连接;所述DC/DC变流器接控制单元;所述控制单元与超级电容容量管理单元、锂电池容量管理、机车中央控制单元连接;所述超级电容容量管理单元、锂电池容量管理单元分别与所述超级电容、锂电池连接。本发明匹配了不同特性的两种储能元件,使其发挥各自的性能优势,满足机车在电网供电模式以及储能动力包供电模式下的储能动力包充放电需求。
本发明提供一种微机故障诊断设备,包括外壳,外壳的外壁上设有市电充电接口、显示屏、电量报警灯和结果判断灯,外壳中安装有信号采集器、信号放大器、控制器、锂电池组、电量检测电路、信号特征分析模块、以及结果诊断模块,信号采集器具有连接接口,信号采集器通过信号放大器与控制器相连接,市电充电接口与锂电池组相连接,锂电池组与控制器相连接,电量检测电路的两端分别与锂电池组和控制器相连接,控制器分别与电量报警灯、信号特征分析模块、结果诊断模块、显示屏和结果判断灯相连接。本申请通过采集被测对象的输出信号,并对该输出信号依次进行放大和特征分析后判断被测对象是否有故障,且采用可充电的锂电池供电,可进行场外就地监测和就地故障诊断。
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。
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