本发明提供了一种可用于同步辐射X射线原位表征的原位池,其包括第一电极壳、第二电极壳和电极组件,第一电极壳和第二电极壳由导电材料制成,第一电极壳和第二电极壳之间形成密闭的电极室,电极组件设于电极室内,第一电极壳通过电极组件与第二电极壳导电连接,第一电极壳上设有第一光学窗口,第二电极壳上设有第二光学窗口,第一光学窗口、电极组件和第二光学窗口依次对应。本发明实现了对工作中的电池进行X射线衍射原位表征,解决现有技术利用同步辐射X射线技术对锂电池电极材料进行原位表征时,需要转移电极材料的问题。
本发明公开了一种电芯预压机构以及电芯卷绕机,涉及锂电池技术领域。该电芯预压机构包括机架、预压平台、安装支架、电芯压板、压持件、第一驱动件和第二驱动件。预压平台安装于机架上,安装支架与机架连接,第一驱动件安装于安装支架上,且与压持件传动连接,第一驱动件用于带动压持件将电芯的部分压持于预压平台上,第二驱动件安装于安装支架上,且与电芯压板传动连接,第二驱动件用于在下料夹针抽离后带动电芯压板朝靠近预压平台的方向运动。本发明提供的电芯预压机构能够对电芯进行分级预压,以便于抽离下料夹针,防止电芯移位的情况发生,避免电芯中的极片或隔膜起皱甚至脱落,实用可靠。
本发明涉及一种极片边缘检测装置及检测方法,极片边缘检测装置,包括:基座,设于基座上的成像组件,光源组件,用于贴紧极片的稳定器。极片边缘检测装置设置在极片的生产线上,光源组件将光束聚焦在稳定器的外沿,极片通过稳定器时,极片贴紧于稳定器且其边缘穿过设定区域,而成像组件拍摄设定区域的极片图像作为抽样检测,可实现生产过程中就对极片进行检测。本发明通过采用在生产线上即时检测,结合光源组件提高图像亮度,稳定器保证极片边缘在设定区域稳定,以保证成像组件拍摄设定区域的极片边缘图像符合检测要求,克服了锂电池极片实时检测时成像组件无法拍摄合格的检测图像的问题,达到了在生产线上即时检测检测且精确的技术效果。
本申请涉及一种复合电解质隔膜及其制备方法和固态电池,属于电池技术领域。一种复合电解质隔膜,包括基膜、第一电解质层和第二电解质层,基膜为多孔结构;第一电解质层层叠在所述基膜的一侧表面上;第二电解质层层叠在所述基膜的另一侧表面上,其中,所述第一电解质层和所述第二电解质层均为多孔结构。上述复合电解质隔膜的具有连续的多孔结构,多孔的基膜提供丰富的锂离子传输通道,能够提升固态电池的循环性能;同时,多孔的第一电解质层和第二电解质层提供了丰富的正负极材料负载位点,改善电解质与正负极材料的界面,能够进一步提升固态电池的循环性能。
本发明公开了一种碳包覆三元正极材料的制备方法及该碳包覆三元正极材料,制备方法包括以下步骤:S1、以镍盐、钴盐和锰盐为原料,制备三元正极材料前驱体;S2、制备导电碳分散体系:将导电碳分散于含有有机碳源的水中;S3、将三元正极材料前驱体和锂化合物加入到导电碳分散体系中,混合均匀,获得混合物;S4、将混合物在真空条件下烘干;S5、将经烘干的混合物在密闭条件下或者惰性气体保护的气氛中高温处理,获得碳包覆三元正极材料。本发明包覆均匀、操作简单、成本低且效率高,其中导电碳和三元正极材料同时包覆在具有网络状的无定形碳中,无定形碳在其中充当导电碳和三元正极材料的导电媒介或通道,大大地提高了该三元正极材料的倍率性能。
一种碱性二次电池,该电池包括电极组和碱性电解液,所述电极组包括 正极、负极和隔膜,所述正极包括正极材料和负载有正极材料的导电基体, 所述正极材料包括正极活性物质、导电剂和粘合剂,其中,所述导电剂含有 导电剂A,所述导电剂A为LiXCoO2,x为0.1-1.0,并且所述电解液含有0.05 至小于0.6摩尔/升的氢氧化锂。采用本发明的方法制备的电池能够显著改善 电池的耐过放电性能和耐过充电性能。
本发明适用于化学材料技术领域,提供了一种含吡啶离子液体、其制备方法和应用。该含吡啶离子液体具有如下结构式。本发明含吡啶离子液体,通过在阳离子中引入C-O醚键,使离子液体的性能大大增强,一方面使其熔点显著降低,另一方面提升其在电化学应用中与锂离子的络合能力。本发明含吡啶离子液体制备方法,操作简单、成本低廉,对环境友好,非常适于工业化生产。
一种评价二次锂离子电池负极材料石墨或石墨化碳材料电化学性能的方法,其中,该方法包括获取石墨或石墨化碳材料晶体参数值、设定石墨或石墨化碳材料的晶体参数值范围、将获取的晶体参数值与预先设定的晶体参数值范围比较,如果获取的晶体参数值落入设定的晶体参数值范围内,则判定该石墨或石墨化碳材料的电化学性能满足电池需要,所述石墨或石墨化碳材料晶体参数值为晶面间距值和衍射峰宽度值或者为石墨化程度值、晶体层面堆积厚度值和/或晶体大小尺寸值,所述电化学性能为石墨或石墨化碳材料的电化学比容量和循环寿命。本发明所提供的方法可以在极短的时间内获得对石墨或石墨化碳材料电化学性能好坏的判断。
本发明公开一种智能拉杆箱,其包括拉杆箱主体,拉杆箱主体包括有箱体、滚轮、伸缩拉杆,该箱体包括有底盖和箱盖,底盖和箱盖之间通过拉链封闭;底盖或箱盖端口内壁插装有可拆卸的防盗防丢失装置,防盗防丢失装置包括:外壳、防盗防丢失控制电路板和聚合物锂电池,防盗防丢失控制电路板包括:MCU主控单元及与MCU主控单元电性连接的蓝牙模块、摄像头接口模块、电源管理模块、2G通讯模块、GPS模块;外壳外侧设有摄像头及开关,该摄像头与该摄像头接口模块连接,开关设于底盖与箱盖衔接处,该摄像头设于底盖或箱盖内壁,并朝向底盖与箱盖衔接处;开关在底盖与箱盖闭合时处于不导通状态,该开关在底盖与箱盖相互打开后处于导通状态。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,尤其涉及一种三元材料前驱体的制备设备,包括依次通过管道连接的射流管式反应器、超声陈化池、第一鼓膜式板框压滤机、预干燥设备、湿法搅拌球磨机、第二鼓膜式板框压滤机、打浆机、物料输送泵和喷雾干燥塔,所述射流管式反应器连接有混合盐溶液储罐和共沉淀剂储罐。相对于现有技术,本发明能够增强共沉淀反应的可控性,缩短制备周期,实现大量连续的制备,有利于其在工业制备三元材料的实际应用。此外,本发明通过调节镍钴锰的比例参数,可获得不同类型的三元前驱物,以满足不同的应用需求。本发明还公开了一种采用以上设备制备三元材料前驱体的方法。
本发明提供一种具有高效导热耐温绝缘的炭纤维标签材料及其制备方法,从上到下包括:纳米哑光白色油墨,纳米哑光黑色油墨,白色炭纤维纸,胶水层,PET薄膜;所述纳米哑光白色油墨的组分包括:平均粒径200nm的纳米碳酸钙,丙烯酸树脂,磷酸酯丙烯酸酯,水性白色颜料,聚乙二醇,水;所述纳米哑光黑色油墨的组分包括:平均粒径50nm的纳米碳酸钙,丙烯酸树脂,磷酸酯丙烯酸酯,水性黑色颜料,聚乙二醇,水;所述白色炭纤维纸的厚度为0.28mm,透气性为1700ml·mm/(cm2·hr·mmAq);所述胶水层的成分为亚克力胶水、纳米钛酸锂、氧化石墨烯,所述氧化石墨烯的粒径D50小于10um,层数5‑10。
本申请公开了一种卷芯的热压方法、二次电池以及用电设备,该热压方法包括以下步骤:将正极极片和负极极片分别置于隔膜的两侧,卷绕得到卷芯,卷芯的中心设置有预热支撑件;对卷芯进行热压。基于以上热压方法,至少具有如下有益效果:本申请实施例所提供的热压方法在热压前预先在卷芯中心设置预热支撑件,这样在热压成型时,卷芯内圈和外圈的受热更均匀,极片与隔膜之间的受力也更加均衡,有利于极片应力的释放及界面的改善,可以明显提高热压后卷芯厚度一致性,避免卷芯出现蓬松异常,提升卷芯入壳良率。此外,正负极片与隔膜之间的贴合较好,从而可以有效缓解电池充放电后极片界面出现褶皱、析锂等情况,从而达到增加电池循环性能的目的。
本发明公开用于抑制碱‑骨料反应的L‑A‑S‑H纳米凝胶前驱体及制备方法与应用。按质量份计,所述L‑A‑S‑H纳米凝胶前驱体由包括以下的组分制成:氢氧化锂15~30份;纳米二氧化硅20~40份;纳米氧化铝20~35份;去离子水500~1000份;无水乙醇100~200份。本发明采用水热合成法制备,制备方法成熟稳定、反应过程简单、操作方便、能耗低、易于处理、无二次污染。本发明的L‑A‑S‑H纳米凝胶前驱体能有效抑制混凝土碱‑骨料反应的发生,还能有效抑制混凝土内部微裂缝的发展,而且也可以对已发生碱‑骨料反应的部位起到修复作用,使其尺寸保持稳定,对混凝土耐久性的提升具有重要意义。
本发明公开了一种组合型磁力吸附式无线充电器,涉及充电器设备技术领域。该组合型磁力吸附式无线充电器,包括外壳和顶盖,所述外壳顶部表面设置于有顶盖,所述外壳内腔底部表面中部开设有限位槽,并且限位槽内腔设置有释放线圈,所述外壳内腔一侧设置有微控制板,所述外壳内腔、且位于所述释放线圈上方设置有锂电池,所述外壳一侧壁设置有扩展组件,所述扩展组件包括放置盒,所述放置盒内腔设置有输电线,并且输电线一端与所述微控制板电相连,本发明既能对需要充电的设备进行无线充电,又能进行有线充电,从而能够提高无线充电器的使用功能性,并且又能对自身和需要充电的设备进行散热处理,提高了设备充电时的安全。
一种三电极电池(10)及储能系统,该三电极电池(10)包括电池管理单元(14)、壳体(11)以及设置在壳体(11)内的参比电极(13)和电芯(12),参比电极(13)的探测部(131)位于电芯(12)内,参比电极极耳(132)位于电芯(12)外,电池管理单元(14)与参比电极极耳(132)、电芯(12)的负极极耳(122)连接,可以实时采集参比电极(13)和电芯(12)的负极之间的电压以获得电芯(12)的负极电位,并根据负极电位控制电池(10)的充电电流,从而可以实时的对充电电流进行优化调整,提高充电速率,在防止负极出现析锂问题前提下,提高三电极电池(10)的充电速度,实现三电极电池(10)的快充。
本申请涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种固态电解质及其制备方法和应用。固态电解质的制备方法包括将已成型的原料进行合成;合成的压力为0.1‑30GPa,合成的温度为500‑3000℃;固态电解质的化学式通式为LixByOzSw,式中,0
一种可充电电池和电池控制器,可充电电池包括锂离子电芯和电池控制器,电池控制器包括:一电路板和一正电极端盖,电路板包括相对设置的第一表面及第二表面,第一表面和第二表面均设置有电路元器件;正电极端盖为金属导电材质,其与电路板电连接,包括:正电极端盖板和形成在正电极端盖板外周缘的帽壁,正电极端盖板和帽壁构成一端开口并具有内腔的筒状的帽体,帽体的开口周缘与电路板第一表面紧密接触,将第一表面上的部分或全部电路元器件封装于帽体的内腔中。本申请通过优化电池控制器结构,使得控制器的轴向高度降低,进而提高可充电电池的绝对蓄电能量和体积比能量。
本申请涉及电子雾化技术领域,特别是涉及一种气溶胶生成装置、控制方法以及计算机可读存储介质。气溶胶生成装置包括:发热元件,用于雾化所述气溶胶基质;至少一个储能单元,用于为所述发热元件提供电能以使得所述发热元件工作;充电单元,连接所述储能单元,用于连接外部电源对所述储能单元充电;控制单元,连接所述储能单元以及所述充电单元,用于检测所述储能单元内存储的电能,并基于所述储能单元内存储的电能控制所述充电单元为所述储能单元充电。储能单元代替锂电池对加热器进行供电,提高了供电的安全性;控制单元通过检测储能单元的电压、能量、容量的任一种,控制充电单元对储能单元进行充电,在一定程度上减少了充电时间。
本发明涉及一种釉料、陶瓷制品及相应的制备方法和应用。按照质量百分含量计,制备釉料的原料包括:5%~7.5%的碳酸钾、3%~4.5%的碳酸钠、40%~50%的石英、12%~14.5%的方解石、8%~12%的碳酸锂、3%~5%的氧化锌、2%~5%的硼酸、2%~4.5%的硼砂、2%~4.5%的滑石、8~10%的氧化铝粉及0~2.5%的碳酸锶;其中,方解石中的氧化钙的质量百分含量在52%以上,滑石中的氧化镁的质量百分含量在30%以上。上述釉料的溶出物较少,对人体较为安全。
本发明属于锂电池生产设备技术领域,涉及一种下料装置及自动卷绕设备,下料装置包括夹料机构、移动平台及推料机构,所述夹料机构能够夹取并移送所述电芯,所述移动平台能够移动并承接所述夹料机构移送的所述电芯,所述推料机构能够将所述移动平台上的所述电芯移送至所述检测装置。本发明的下料装置,当电芯卷绕制成后,首先通过夹料机构夹取电芯并移送电芯,然后移动平台移动并承接夹料机构移送的电芯,最后推料机构将移动平台上的电芯移送至检测装置,这样可实现自动将电芯移送至下一工序,从而有利于提高工作效率、减少人力成本。
本发明提供一种紫外线带消毒卫生筷。所述紫外线带消毒卫生筷包括第一段,所述第一段为空心结构,所述第一段内安装有电池模块、控制模块和紫外线LED灯,所述电池模块、所述控制模块和所述紫外线LED灯依次连接构成回路;第二段,所述第二段安装在所述第一段的一侧,所述第二段靠近所述紫外线LED灯,所述第二段为透明材质制成。本发明提供的紫外线带消毒卫生筷,通过紫外线LED灯对接触食物的使用透明材质制成的第二段进行紫外线灭菌,内置锂电池为紫外线LED灯供电,透明材质的第二段可以用来导光,附着在第二段上的细菌会被杀死,保证了筷子的干净卫生,大大降低了通过筷子传播疾病的概率,结构简单,使用方便,杀菌效果好。
本发明公开了一种多链路随身通信装置及其语音编码压缩和解码方法,包括壳体,壳体内设有电路板,其安装有ARM主控制器、电源管理模块、4G/5G通信模块、天通卫星通信模块、北斗卫星通信模块,并分别固定在电路板上的第一接地端、第二接地端和第三接地端。本发明的有益效果是:将多种通信方式进行了链路融合,使得可通过天通卫星、北斗卫星、地面4G/5G网络进行数据交换,即使在极端环境条件下也能提供北斗短报文通信,解决荒漠环境下无移动无线网络时的通信需要;同时通过手摇发电手柄能为装置自身锂电池及各种智能终端充电,解决了在野外无法充电的问题;而且还设置了紧急求助按键,通过多链路同时发送地理位置信息,求救信号等,保障使用者的人生安全。
一种Mg2+掺杂Li4Ti5O12陶瓷靶材的制备及烧结方法。本发明公开了一种新的工艺来制备Mg2+掺杂Li4Ti5O12陶瓷靶材。本发明的优点在于用使用粉末冶金的掺杂工艺,以Mg(OH)2作为镁源,得到充分混合、均匀掺杂的Mg2+掺杂Li4Ti5O12粉体。可制备出致密度超过90%,强度超过70MPa,维氏硬度大于300HV500性能优异的Mg2+掺杂Li4Ti5O12陶瓷靶材。制备得到的掺杂Li4Ti5O12陶瓷靶材性质稳定、成分均一。由于制作工艺简单可满足工艺化大量生产,为磁控溅射制备Li4Ti5O12薄膜负极所使用的靶材提供了坚实的基础。Li4Ti5O12薄膜负极具有体积应变小、易制备、电位高、大电流充放电特性好、循环寿命长等优势。在全固态锂离子薄膜电池领域得到了极其广泛的应用,是一种被广泛研究的电池负极材料。
本发明适用于锂电池正极材料烧结领域,提供一种浆料干燥粉碎烧结一体装置,可以对搅拌好的正极材料浆料依次进行干燥、粉碎、烧结、冷却等操作,浆料刮涂干燥室和热风箱倾斜设置,有利于热风箱对其更快更均匀的干燥,浆料刮涂干燥室设置刮板,浆料在一定的重力作用下能更快平铺在斜板上,浆料干燥完成后由推块刮起并推至粉碎装置,经粉碎后的干燥浆料落入烧结盘随即进入烧结室烧结,烧结完成后进入冷却箱冷却,烧结室的热气和冷却箱的热气可直接流入热风箱进行循环利用,整个浆料的干燥、粉碎、烧结、冷却过程在同一个装置中即可进行并完成,可连续自动化生产,显著提高了生产效率,减少人工操作强度。
本发明提出的降低高镍电池高温存储产气的方法,包括以下步骤:将正极材料与抑制产气添加剂混合搅拌,获得正极浆料;将所述正极浆料涂布在正极集流体上,并进行烘干处理形成正极极片;将所述正极极片与匹配的负极极片、隔膜装配在电池壳体内,然后向电池壳体进行第一次注入电解液;在指定温度下静置指定时间后,进行化成处理;将所述电池壳体内的气体排出后,进行第二次注入电解液。改善正极为高镍材料的电池高温存储时产气的问题;所加入的抑制产气添加剂只在正极成膜,减少在负极上损耗,提高添加剂的利用率;仅在正极浆料混合阶段加入抑制产气添加剂,既减少了抑制产气添加剂的使用量,也减轻了阳极析锂的情况。
本发明公开了一种瞬变灌浆材料,它由以下的质量份组分组成:胶凝材料800‑1100份、功能性外加剂0.3‑3份、凝结时间调节外加剂0.5‑2份、增稠剂0.1‑1.5份,增强剂0.5‑1份。本发明的瞬变灌浆材料采用硫铝水泥作为胶凝材料,硫铝水泥是一种快硬水泥,在此基础体系下,硼酸为硫铝水泥的缓凝材料,碳酸锂为促凝材料,通过合理选择改性材料组成,使得本发明的瞬变灌浆料具有一定的抗冲刷能力,合理的凝结时间及凝结时间间隔,在应用于地下或者其他有动水情况下灌浆时,瞬变灌浆材料可以根据实际应用场景条件情况,合理的控制凝结时间,避免过短的凝结时间造成施工困难。
本发明涉及电池充电技术领域,公开了一种混合模式的充电管理方法及装置,通过DC‑DC电路根据基准电压进行输出切换;线性充电电路的输出与锂电池连接,进行充电。本发明具有开关型充电管理芯片高效率的优点,又具有线性充电芯片低噪声的优点,同时可以利用线性充电管理芯片电流镜采样充电电流的原理省去外置的精确采样电阻,节省PCB的成本和面积。
本发明公开了一种养生陶瓷锅具生产工艺,包括泥块制备、成型、施釉、入窑烧制、冷却和后续处理阶段,且在泥块中加入了锂辉石或堇青石,且添加剂的比例不超过40%,并用喷水的方式进行搅拌,有利于使水分更均匀,保证产品性能的稳定,之后又通过滚压成型,并在1400℃的温度内烧制,抛光,安装把手后成为成品,整个生产工艺流程简单,且按这种方式生产的陶瓷锅天然无污染,在陶瓷锅内部无需喷涂任何涂料,只在外部施釉,在保证陶瓷锅外观时尚的情况下也保证了整个陶瓷锅的纯天然性,从而保证食物的营养价值不被流失,另一方面陶瓷锅保温性好,导热性强,能均匀地进行加热,是很好的养生厨具。
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