本发明公开了一种基于表面缺陷二氧化钛的复合固态电解质膜及其制备方法和应用。该复合固态电解质膜包括聚氧化乙烯、具有表面缺陷的二氧化钛纳米棒、锂盐。本发明将表面具有氧空位缺陷的二氧化钛纳米棒作为固态电解质膜的填充材料,其表面的氧空位可提供活性位点吸附锂盐的阴离子,促进锂盐的解离,进而增加固态电解质的锂离子浓度;二氧化钛纳米棒的一维结构可以提供连续的离子传导通道。所得复合固态电解质膜具备高锂离子电导、宽电化学窗口和高热稳定性的特点,应用于锂离子全固态电池具有较高的容量和优异的稳定性。
一种二段式热水机组系统及其工作方法,工作方法包括以下步骤:吸收器内的浓溴化锂溶液吸收蒸汽变成稀溴化锂溶液后进入中温发生器;热源水进入中温发生器,中温发生器内的稀溴化锂溶液吸热,释放出水蒸气,热源水降温,而稀溴化锂溶液浓缩后进入吸收器;热源水降温后进入低温发生器,辅助吸收器内的溴化锂溶液送至低温发生器,通过吸热,释放出水蒸气,且热源水再次降温并输出,而低温发生器的溴化锂溶液浓缩后进入辅助吸收器。本发明还包括二段式热水机组系统及另一种工作方法。本发明可提高发生效率和吸收效率,进而使得热源水出口温度降得更低,热源的利用区间大,换热效率高。
本发明提供了一种表面稳定增强型正极材料,包括:正极材料以及依次包覆于所述正极材料表面的表面Li层部分掺杂A金属离子的表面层和杂多酸盐包覆层,所述杂多酸盐包覆层自内层向外层依次为杂多酸锂盐包覆层以及杂多酸A盐包覆层,所述A选自Mg、Ti和Nb中的一种或多种;所述杂多酸盐包覆层中的杂多酸盐选自含M和P元素的杂多酸盐,所述M选自W、Mo和V中的一种或多种。本发明通过建立杂多酸盐包覆层,构筑稳定的空间立体保护层。同时,在包覆层建立过程中,实现部分锂层掺杂,建立锂层支柱,减少高荷电状态下的锂层坍塌。最后,利用杂多酸锂的储锂和导电特性,降低材料表面的阻抗,对于材料容量的发挥和倍率性能的提高均有裨益。
本发明涉及一种金星釉面釉料的制作方法,该釉料在1160~1200℃氧化气氛中快速烧成后,釉面在普通光线照射下星光灿烂、金光点点,在较强光线照射下更是金光闪闪、富丽华贵。所述釉料中包含硼砂及锂、钠、镁、钡四种碳酸盐,还加有锂辉石和钠长石,以少量粘土和若干着色剂。制作时,先将硼砂和碳酸盐制成熔块,熔块粉碎后再与锂辉石、钠长石、粘土及着色剂球磨至通过250目筛。本釉层实施厚度为0.2~0.35mm,烧成后产品光彩照人,极受消费者青睐。
本发明涉及正极材料及其制备方法和应用、正极及电池。一种正极材料,包括基体及包覆在所述基体表面的包覆层,所述基体为镍钴锰酸锂三元材料,所述包覆层为氟化铜。本发明采用CuF2包覆的镍钴锰酸锂三元材料形成的正极材料,可制成正极,并进一步应用于锂离子电池等电池中,一方面促使形成稳定的SEI膜;另一方面可使正极材料在充放电过程中阻抗降低,且有利于维持镍钴锰酸锂三元材料的结构稳定性,减小了部分锂离子的扩散阻力,提高了锂离子的扩散速度,从而提高了较高电压下正极材料的倍率性能和循环性能等电化学性能,特别是较高电压下的倍率性能和循环性能。
一种民用LED应急灯,包括LED贴片线路板1、上盖2、下盖3、下盖反面4、线路板5、LED贴片6、接触片7,发扣柱8,插头9,手柄10,插头孔11,指示灯12,开关13,LED贴片孔14,卡柱15,卡槽16,卡扣17、锂电池槽18、反扣孔19、电池盖20、螺丝孔21;应急灯上盖内有反扣柱,LED贴片穿过LED贴片孔,LED贴片线路板上的反扣孔穿过上盖的反扣柱,固定上盖与LED贴片线路板,下盖内装有线路板、开关、指示灯、插头、锂电池槽,并与线路板连接,上盖四周的卡槽与下盖的卡扣在作用力下,相互扣紧,灯罩与下盖在作用力下再次固定上盖、下盖,增加光的发光面,还能保护LED贴片,此时,LED贴片线路板上接触片正极(+)与线路板负极(-)连接,LED贴片线路板上接触片负极(-)与线路板正极(+)连接,装上电池或者直接将插头通过插头孔与电源连接,插头连接220V电源,LED贴片发光,盖上电池盖,安装完成;接通220V,锂电池处于充电中,当断电时,通过开关控制LED贴片发光,单独锂电池时,可以将下盖反面的手柄拉出,移动方便。本实用新型高效节能,其电光转换效率高达80%,是一种固体耐用光源,使用方便,寿命长达10万小时,是现有白炽灯的100倍,安装方便,体积小巧轻便,使用方便,电源既可以采取可充电锂电池,也可采取220V充电,并且锂电池污染小,环保;另外,还可以增加产品品种,提高产品竞争力。
无人直升机机载不间断电源,包括设置于所述无人直升机上的马达发电机,所述马达发电机的内部设置有可充电电源,所述可充电电源包括铝盒、锂铁平衡充电器、锂铁电池,所述铝盒固定安装于所述马达发电机内部,且所述铝盒的一端设置有所述锂铁平衡充电器,另一端设置有锂铁电池,所述锂铁平衡充电器和锂铁电池利用排线连接;所述可充电电源还包括必要的电容、三相桥、稳压模块、防回流稳压模块,所述电容、三相桥、稳压模块、防回流稳压模块均集成安装于所述铝盒内部。本发明无需携带大量的电池,不必担心飞机飞行过程中飞机因为无电源而坠落或者无法作业。
本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种四氟硼酸盐的应用,作为成膜添加剂,添加至锂离子电池的电解液和/或正极材料中,用于制备锂离子电池。本发明还包括添加有所述的四氟硼酸盐的复合电解液和复合正极材料。本发明方法,可以有效提高锂离子电池在高电压下的循环稳定性;该提高锂离子电池高电压性能的方法使锂离子电池具有优异的长循环稳定性能,良好的倍率性能以及高比容量等,且其制备方法简单,成本低廉,具有广阔的工业化应用前景。
本发明公开了一种制备三元复合正极材料LiNixCoyMn1-x-yO2的方法,其特征在于,采用共沉淀-硅包覆-高温烧结-脱硅联合的方法制备了锂离子电池正极材料LiNixCoyMn1-x-yO2。具体包括以下步骤:将镍源、钴源与锰源按镍、钴、锰摩尔比x∶y∶(1-x-y)摩尔比混合,加水,搅拌形成溶液,加入一定量的氨水和氢氧化钠溶液,生成均一的NixCoyMn1-x-y(OH)2氢氧化物前驱体,将上述前驱体洗涤、过滤后,加入一定量的聚乙烯吡咯烷酮,搅拌一定时间,加入一定量的有机硅试剂,继续搅拌,得到有机硅试剂-聚乙烯吡咯烷酮包覆的氢氧化物前驱体,洗涤、过滤、烘干后与锂源进行混合,所得混合物在空气或者氧气气氛中于450~950℃下煅烧2~48小时,所得产物利用氢氧化钠溶液去除硅包覆层,即可得到纳米级或准纳米级的锂离子电池三元复合正极材料LiNixCoyMn1-x-yO2,本发明制备的正极材料颗粒尺寸在80~180nm之间,首次充放电性能达194.4~210.3mAh/g,电化学性能优异。
本发明公开了一种多臂星形网络状固体聚合物电解质,包括聚合物基体、锂盐和粘结剂,所述的聚合物基体是由含氧和/或硫的脂肪醚和/或醇类分子接枝在1, 3, 5, 7-四甲基四氢四硅氧烷上形成的多臂星形网络状聚合物,该固体聚合物电解质在室温下离子电导率最高达到1.56*10-4S?cm-1,有较佳的机械力学性能,组装成扣式电池后可在宽温度范围内(10℃~120℃)范围内进行充放电,特别适用于室温及低温全固态锂离子电池、锂硫电池、超级电容器等电化学储能器件。
本发明提供了一种降低线型苯乙烯类热塑性弹性体永久变形的方法,以正丁基锂或仲丁基锂为引发剂(正丁基锂为引发剂时,应加入少量活化剂如四氢呋喃等),环己烷或环己烷、己烷混合液等为溶剂,一段引发温度为40℃~50℃,反应的最高温度不得超过75℃,反应时间为20min~50min;二段、三段引发温度为50℃~60℃,反应的最高温度不得超过110℃,反应时间为20min~50min;反应单体浓度为10%~20%(重量百分比);其待征在于在一段苯乙烯类单体反应完后,将共轭二烯烃类单体与苯乙烯类单体一同加入反应釜中进行二段、三段反应。用该方法制得的线型苯乙烯类热塑性弹性体永久变形在25%以下;两种单体计量准确,操作简单,工业化生产简单易行。
本发明提供了一种高能量密度软包电池的制造方法,包括以下步骤:步骤1:将锂电池卷芯底部包裹铝箔辅助电极,所述电池卷芯与铝箔辅助电极之间用隔离膜隔离绝缘,组装后得到软包电池;步骤2:向步骤1得到的软包电池中注入电解液1,封口后利用铝箔辅助电极进行预充电;步骤3:预充电完成后取出铝箔辅助电极,并去除游离的电解液1,注入电解液2,经后处理得到高能量密度软包电池。本发明在锂离子电池卷芯底部预设铝箔辅助电极,通过铝箔辅助电极与含添加剂的电解液1的协同作用,在小电流预充电过程中,实现对锂离子电池负极的预嵌锂,解决或改善锂离子电池首次充放电效率低的问题,从而提高锂离子电池容量和能量密度。
一种制备贵金属纳米片的深冷异步轧制方法,将锂箔和贵金属箔剪切成长方形,贵金属箔对折,完全包覆好锂箔,然后放入深冷箱中进行冷却,取出进行深冷轧制,然后对折叠合,放入深冷箱中重新冷却,再取出进行深冷轧制,重复10‑20次,生成出高性能的层状贵金属/锂双金属复合箔材,再重新冷却,采用深冷异步轧制,重复直到将轧件厚度轧至5~20μm,得到复合箔材;将复合箔材放入水中,制备出单一的贵金属纳米片,本发明利用超低温塑性变形,金属锂与金属贵金属之间结合力相对较弱,从而难以形成金属间化合物。与此同时,利用超低温情况下,金属锂与金属贵金属均具有良好的塑性,从而实现多道次塑性变形,利用锂的化学特性,制备出单一的贵金属纳米片。
本发明适用于陶瓷加工技术领域,提供了一种陶瓷内胆,包括内胆本体和附着于内胆本体表面的低膨胀釉,其中,所述内胆本体包括30‑35%的堇青石、5‑8%的滑石、5‑10%的透锂长石、5‑10%的锂辉石和45‑50%的粘土;所述低膨胀釉包括60‑65%的透锂长石、10‑15%的钾长石、10‑12%的粘土剂、3‑8%的碳酸钙和5‑10%的色剂。通过采用堇青石以及透锂长石、锂辉石和滑石制作内胆本体,并通过由透锂长石、钾长石、粘土剂和碳酸钙等组成的低膨胀釉制作出具有低膨胀系数的陶瓷内胆,不仅能够满足陶瓷内胆的高温特性,而且也能够有效保证陶瓷内胆的低膨胀性,保证陶瓷内胆在长期使用过程中不变形等特点。
本发明提供了一种固体锂离子电池用全固态聚合物电解质及制备方法,聚合物是由甲基丙烯酸聚乙二醇甲醚酯单体、聚二甲基硅氧烷与无机氧化物聚合的复合体且其中掺杂有机锂盐。将包含硅或钛基团的无机酸烷基酯溶胶与单体聚氧乙烯甲基丙烯酸甲酯、聚二甲基硅氧烷和引发剂,经分离——真空干燥,得PEGMEM-co-PDMS-无机氧化物纳米晶体;再加入有机锂盐溶于有机溶剂3中,将悬浊液采用流延方式成膜,去除溶剂3后,真空干燥,得全固态聚物电解质。与现有技术相比,本发明通过化学接枝法一步制备的全固态聚合物电解质,具有更优异的电导率和电池性能。
本发明属于电池电极领域,涉及一种新型电池材料及其制备方法和应用。新型电池材料其所用原料包括碳质材料、少层二硫化钼。组分优化后,还可以含有高电池容量材料。其制备方法为:将各组分按设定比例混合均匀即可。同时本发明所用少层二硫化钼可从辉钼矿中直接获取。本发明经优化后所设计和制备的少层二硫化钼复合电池材料综合了碳质材料、高电池容量材料、二硫化钼三者的优势,具有高比容量、高倍率、无体积效应、稳定性好、循环寿命长的特点,适合应用于锂离子电池和锂离子超级电容器或钠离子电池和钠离子超级电容器中作为负极储锂或钠材料。同时,本发明的复合负极材料的制备方法简单高效,工序少,产率高,适合大规模工业化生产。
本发明属于锂金属电池负极材料领域,具体公开了一种氧化钛@C中空复合骨架及其制备方法和应用。氧化钛@C中空复合骨架包括具有独立密闭腔室的氧化钛中空球、复合在氧化钛表面的碳层和含氮官能团。通过利用模板法制备中空氧化钛前驱体,随后进行原位聚合获得碳包覆的中空复合骨架前驱体,最后一定温度下焙烧得到氧化钛@C中空复合骨架。得益于该复合中空集流体密闭的腔体结构、良好的导电性和优异的亲锂性,有效地降低了锂沉积的形核过电位和局部电流密度,极大地避免了界面副反应和体积效应,有效地抑制锂枝晶生长,为均匀的锂沉积/溶解创造了有利条件,明显改善了锂金属电池的库伦效率和循环稳定性。
本发明公开了一种三元正极材料配料系统的集成建模方法,首先根据三元正极材料制备原料与反应机理,基于物料守恒建立机理模型得到原料重量配比。再提出半监督加权概率主元回归算法建立锂损失系数软测量模型,该软测量模型通过选取与查询样本相似度最高的训练样本进行建模,再采用半监督学习与样本加权解决反应过程中数据标签缺失及非线性强的问题。最后将锂损失系数转化为锂损失量对机理模型中锂源消耗量进行补偿,建立三元材料配料系统集成模型。利用本发明能够预测生产过程的锂损失系数,能够准确得到三元正极材料的原料配比量,可以为三元正极材料的制备工业提供很好的指导作用,降低产品表面游离锂。
本发明公开了一种镍基材料的应用,其特征在于,将镍基材料应用作为抗湿度锂离子电池正极材料,所述镍基材料包括位于核层的富镍正极材料Li(Ni1-xMx)O2,其中0<x≤0.4,M选自Co、Mn、Al、Fe、Mg、Zn、Ti、Si中的至少一种;以及包覆在核层表面的贫镍壳层Li(Ni1-yMy)O2,其中0.6<y<1,M选自Co、Mn、Al、Fe、Mg、Zn、Ti、Si中的一种或几种,贫镍壳层占镍基材料的1~40wt%。将本发明的镍基材料应用作为锂离子电池正极材料,能够获得核层与壳层连接紧密,不易脱落,且具有优异的抗湿度性能和电化学性能的锂离子电池正极材料。
本实用新型为电热服,它包括服装和电热装置,所述电热装置包括有电源锂电池、发热元件碳纤维半导体膜和温度调控器,碳纤维半导体膜与锂电池电连接,碳纤维半导体膜与锂电池之间设有温度调控器,温度调控器一端与锂电池电连接,另一端与碳纤维半导体膜电连接,碳纤维半导体膜安置在服装的口袋内或夹层内,锂电池安置在服装的口袋内,温度调控器亦安置在服装的口袋内。锂电池上电连接有LED照明灯。锂电池上有电源输出接口。本实用新型的优点在于:穿着舒适、安全、使用方便、适用人群广,对于治疗、预防风湿脊椎疾病,防寒保暖具有很好的作用。可应急供应电源和照明,十分适用于科考、探险、居家、旅行、边防巡逻执勤及特种作战。
一种带高压打火机的移动电源,包括MCU电路(1)、按键控制电路(2)、锂电池充电电路(5)、升压输出电路(6)、锂电池保护电路(7)、高压打火机(8)和锂电池(9),MCU电路(1)分别与按键控制电路(2)、照明电路(3)、电量显示电路(4)、锂电池充电电路(5)、升压输出电路(6)和高压打火机(8)连接,锂电池充电电路(5)与锂电池保护电路(7)连接,锂电池保护电路(7)分别与锂电池(9)、升压输出电路(6)和高压打火机(8)连接,升压输出电路(6)通过USB接口与外部电路连接。通过自激震荡驱动高压变压器产生电弧实现点明火的功能。其优点是既能满足高压打火机点明火的功能又能做到对手机、MP3等数码产品应急充电。
本发明提供了胎压监测系统和方法,包括:无线供电单元用于产生交流电的正弦波,根据蓄电池产生的蓄电池电压和正弦波得到第一电场能量,并将第一电场能量转化为第一磁场能量;主控监测单元用于检测锂电池的电量,当锂电池的电量小于预设电量阈值时,将第一磁场能量转换为第二电场能量,并将第二电场能量的正弦交流电转换为直流电,通过直流电为锂电池供电;当锂电池的电量达到预设电量阈值时,采集轮胎内部的压力,得到压力值,将压力值与预设轮胎冷态气压值进行比较,得到比较结果;主控显示单元用于将比较结果转化为报文信息,显示报文信息,可以通过蓄电池对传感器中的锂电池进行充电,使传感器对轮胎内部压力进行实时监测,无需更换锂电池。
本发明公开了一种负极材料及其制备方法和应用,本发明提供的负极材料包括内核以及包裹内核表面的外壳;内核的制备原料包括石墨;外壳的制备原料包括石墨烯和四硼酸锂。四硼酸锂具有良好的锂离子导通性能,促进了锂离子在材料表面及内层的扩散转移效率,改善了锂离子转移动力学,极大地降低了反应极化,提高了倍率性能;同时高电子电导率的石墨烯将电子快速传导至石墨,并配合锂离子逐步形成LiC6化合物,实现快速充电。本发明还提供了上述负极材料的制备方法和应用。
本发明公开了一种轨道交通混合动力电路、储能动力包及其供电方法,混合动力电路包括锂电池、电网支路;所述锂电池通过升/降压模块与超级电容连接;所述超级电容输出端与充电支路、第一接触器连接;所述第一接触器、充电支路均与负载连接;所述电网支路通过第二接触器与所述负载连接。本发明将功率型的超级电容和能量型的锂电池进行结合,锂电池通过DC/DC变流器与超级电容组合,DC/DC变流器通过升压与降压实现能量在锂电池与超级电容之间传输,充分利用了锂电池能量密度高以及超级电容功率密度高的特点,使机车在通过无电区时仍能发挥大功率牵引力,同时在机车运行时吸收再利用再生制动能量,实现节能环保的目的。
本发明涉及一种电池极耳的优化方法,属于锂电池技术领域,包括以下步骤:选取不同处的极耳温度及锂电池整体温差作为优化目标;获取电池基础参数;建立锂电池电化学‑热耦合模型;将电池电化学‑热耦合模型的计算值与实际测量值结果进行对比;对所述电池电化学‑热耦合模型放电过程进行热分析,并根据热分析结果确定优化后极耳分布位置。本发明通过改变极耳位置来获得放电时锂电池的热分布,并根据已有结果进行热分析,大大地降低了锂离子电池优化所需要的人力物力和财力,提高了锂电池优化效率。
本发明提供了一种汽车供电系统、汽车起动运行控制方法及存储介质,汽车供电系统包括控制器、锂电池加热组件、锂电池、无线通讯平台和发动机总成,所述锂电池加热组件、所述无线通讯平台和所述发动机总成均与所述控制器通信连接,所述锂电池适于与所述发动机总成和所述锂电池加热组件连接,所述锂电池加热组件适于加热所述锂电池,所述无线通讯平台适于与移动控制终端通信连接。本发明的有益效果:能够便于汽车顺利进行低温起动节省起动等待时间以及提高汽车蓄电池的使用寿命。
本发明提供一种混动无人机的动力控制系统,包括燃油发电系统、锂电池、充放电电路和控制器,所述燃油发电系统通过燃烧油气提供三相交流电,并通过AC/DC整流电路输出稳定的直流电,直流母线连接电动机作为无人机主要动力源;所述锂电池通过充放电电路连接直流母线,用于实现锂电池充电蓄能或放电作为无人机辅助动力源,所述锂电池还向控制器供电;所述控制器用于判定无人机的动力运行模式并发出控制信号改变无人机的动力来源:小于2kW时,仅锂电池向电动机供电,2~5kW时,燃油发电系统向电动机供电并向锂电池充电,大于5kW时,燃油发电系统和锂电池同时向电动机供电。本发明提高了无人机的动力稳定性和动力系统反应速度。
本实用新型提供一种船舶用的直流配电控制系统,它包括有第一推进电机、第一锂电池组、蓄电池管理仪,其中,蓄电池管理仪、推进控制板均安装在驾控台上,蓄电池管理仪分别与第一锂电池高压接口箱、第二锂电池高压接口箱一端连接,充电接口箱分别与第一锂电池高压接口箱、第二锂电池高压接口箱连接,第一锂电池高压接口箱、第二锂电池高压接口箱与直流配电控制箱一端连接,直流配电控制箱另一端分别连接第一推进电机、第二推进电机、逆变器。采用本方案后的供电稳定,使用效果好。
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