本发明公开了一种从高压电源提取工作电源的转换模块,旨在提供一种体积小、功能全、无外部电源的、从高压电源提取工作电源的转换模块。本发明包括取电元件(1)、转换模块(2),所述取电元件(1)为三个相同的电流互感器,所述三个相同的电流互感器的一次侧绕组分别串联在高压电源三相相线中,所述三个相同的电流互感器的二次侧绕组分别与所述转换模块(2)的对应端子连接,所述转换模块(2)包括三个相同的整流电路(21)、指示电路(22)、锂电池(23)、控制电路模块(24)和十个端子A1、A2、B1、B2、C1、C2、D、E、F、N。本发明可广泛应用于电力系统智能型微机综合保护装置领域和变、配、供电系统内的监控、自动化控制、仪器仪表领域作为工作电源。
本发明提供一种负极片及其应用。该负极片包括集流体与N层活性层,所述活性层包括活性材料,所述活性层的层数集合记为S={1,2,...,i‑1,i,...,N},N≥2,其中,第一层活性层指向第N层活性层的方向为逐渐远离所述集流体的方向;其中,第(i‑1)层活性层的活性材料的极限压实密度大于所述第i层活性层中活性材料的极限压实密度,第(i‑1)层活性层的活性材料的倍率性能小于所述第i层活性层中活性材料的倍率性能。该负极片能够使锂离子电池兼顾高能量密度和良好的快充性能。
本发明涉及电池技术领域,具体的涉及一种测试电池极片剥离强度和电阻率数据的检测方法:在钢板上均匀覆盖胶粘剂,将锂离子电池极片不带有待测涂层的一面覆盖于胶粘剂上;将胶带覆盖于极片的待测涂层上,进行预剥离处理;将钢板固定在拉力测试仪第一端,胶带的下端固定在拉力测试仪第二端;设置拉力测试仪剥离速度的参数,启动拉力测试仪,得到剥离强度数据;测量剥离强度测试后胶带和粘附极片涂层的厚度,以及普通状态下胶带的厚度,计算得到被剥离的极片涂层厚度;使用测试仪器,对留在胶带上的涂层进行电阻率测试,以得出涂层的电阻率。本发明提供的测试方法可同时获得极片的剥离强度和电阻率数据,数据准确性高,减少技术人员的工作量。
本发明涉及一种严重精神障碍患者服药情况的跟进和监督装置,包括机壳、按键、充电接口、药仓盖、主板、LED灯和接触开关,所述机壳的一侧设置有7天3格式和紧急药仓,且机壳一侧设置有卡口,所述机壳的上方设置有电源和语音一体按键,且按键的一侧设置有GSM卡槽,所述主板的一侧设置有锂电池所述接触开关镶嵌于灯室的侧面。该严重精神障碍患者服药状况的智能管理装置实现对患者服药情况的跟进和监督;通过微信服务,实时使用情况通知/记录,及时提醒家庭监护人、协助监护人和工作人员有关患者服药状况,服药/未服药信息,并且可以语音留言。
一种实现电池极耳绝缘胶整形和边电压测试的装置,涉及锂离子电池技术领域,具体方案如下:一种实现电池极耳绝缘胶整形和边电压测试的装置,包括底座、上封头、封头驱动机构、下封头和泡沫镍‑铜块复合集流体,封头驱动机构固定在底座上并驱动上封头竖直往复运动,下封头固定在底座上并位于上封头的下方,上封头/下封头设置有凹槽Ⅰ,凹槽Ⅰ的内部设置有测试触点探针,在上封头下压至下封头时,测试触点探针接触电芯的正极耳,泡沫镍‑铜块复合集流体安装在底座上,电芯的顶封边与泡沫镍‑铜块复合集流体接触。本发明在不增加额外工序和人员的情况下,能够同时实现边电压测试和极耳绝缘胶整形,提升生产效率。
本发明实施例公开一种水性无机富锌防腐涂料及其制备方法,所述涂料由预先制备好的组分A与组分B以1:2~4的质量比混匀制成,其中:所述组分A为水性碱金属硅酸盐溶液,组分A以质量百分比计包括:水性硅酸钠15%~25%、水性硅酸钾15%~25%、水性硅酸锂15%~25%、水性纳米硅溶胶15%~25%及去离子水15%~25%;组分B为干粉混合物,组分B以质量百分比计包括:锌粉85~90%、石英砂粉6~10%及填料3~5%。本发明采用组分A和组分B的二组分体系,在使用时将组分B加到组分A中,搅匀后用滤网过滤后即可喷涂施工。本发明产品本身不含任何有机物,VOCs为零,且生产工艺简单方便,不需加压等复杂工艺,环保节能,使用安全。
本发明公开了一种琥珀酸多西拉敏的合成方法,具体包括以下三步反应:1、苯乙酮和2‑溴吡啶在丁基锂条件下合成2‑吡啶基苯基甲基甲醇;2、2‑吡啶基苯基甲基甲醇与2‑二甲胺基氯乙烷在有机碱作用下生成多西拉敏游离碱;3、多西拉敏游离碱最后与琥珀酸成盐生成琥珀酸多西拉敏。本合成方法原料易得、收率高、成本低、每一步产物都不需要经色谱柱分离即可得到合格产品、工艺简单、后处理简单、工艺全安可靠,适合工业化大生产。
本发明公开一种储能控制方法、装置及储能系统。其中,储能系统包括:第一储能单元和第二储能单元,第一储能单元和第二储能单元均连接至负载,第二储能单元为锂离子电池,该储能控制方法包括:实时检测负载电流;根据负载电流、第二储能单元的输出电流上限值以及负载电流变化率,确定向负载供电的储能单元并控制该储能单元的输出电流,以使第二储能单元限定功率输出且第一储能单元实时响应负载功率变化。本发明将第一储能单元和第二储能单元相结合,第二储能单元根据需求恒定输出功率,第一储能单元变化输出功率以实时响应负载功率变化,实现对负载功率变化的实时响应,也实现储能的经济性,通过两个储能单元配合供电,提升储能系统整体运行寿命。
本发明公开一种负极材料及包括该负极材料的负极极片,所述负极材料包括石墨粉料,所述石墨粉料的粒径和粉末压实满足以下条件:‑1≤Dv99‑Dv10‑1.6Dv50+PD2≤5.21;1.87≤Dv99/Dv50≤2.48。其中:Dv50是在体积基准的粒径分布中,所述石墨从小粒径侧起、达到体积累积50%时的粒径大小;Dv99是在体积基准的粒径分布中,所述石墨从小粒径侧起、达到体积累积99%时的粒径大小;Dv10是在体积基准的粒径分布中,所述石墨从小粒径侧起,达到体积累积10%时的粒径大小;PD是指石墨粉体的粉末压实。利用本发明的负极材料制备得到的锂离子电池具有能量密度高、倍率性能好、阻抗低的特点。
本申请公开了一种隔膜及电池,涉及锂离子电池技术领域。该隔膜包括:隔膜本体和涂覆于所述隔膜本体上的阻燃涂层;其中,所述阻燃涂层包括多孔碳材料和包裹所述多孔碳材料的聚合物;所述聚合物的熔点温度或者粘流温度低于所述隔膜的热失效临界温度。这样,当电池的温度较高时,包裹在多孔碳材料外层的聚合物会被高温熔化,使得多孔碳材料外露在电解液中,对电解液中分解出来的气体进行吸附,从而避免电池发生爆炸。因而,通过采用这种隔膜,不仅可以保障电池的性能,还可以提高电池的安全性。
本发明涉及锂电池技术领域,具体为一种乳液型粘结剂,至少包括核壳结构成分、乳化剂及溶剂,核壳结构成分的核层包括软单体和溶胀剂,核壳结构成分的壳层包括硬单体及功能单体。该乳液型粘结剂核壳结构成分的粒径分布呈单分散状态,粒径分布集中。本发明还提供了一种制备上述粘结剂的制备方法,通过制备原料的选择与制备条件的合理控制,可以有效控制反应生成的核壳结构成分的粒径分布取向。本发明还提供了一种包含该粘结剂的隔膜,该粘结剂与陶瓷粒子混合后涂覆与基膜表面,该隔膜不仅拥有与极片粘结性能良好且在电解液中溶胀能力尤佳。
本发明提供了一种正极材料及包括该正极材料的电池。本发明的正极材料具有多聚单晶的特殊形貌,材料辊压后不易破碎,压实密度较高,多聚单晶颗粒表面较为光滑,与导电剂接触良好,利于锂离子的传输,初始DCR值低材料在充放电循环时过程中的温升低的特性;多聚单晶颗粒结构稳定性好,能保证优异的循环性能,高电压循环性能稳定,并能提高安全性能。进一步的,所述正极材料的表面包覆惰性金属化合物,可以有效阻止电解液对正极材料表面的损害,增强了正极材料的表面性质和结构稳定性。
本发明公开了一种含纳米晶体纤维素的聚酰亚胺膜及其制备方法。该方法将含纳米晶体纤维素和聚酰胺酸的溶液经过静电纺丝以及酰亚胺化得到含纳米晶体纤维素的聚酰亚胺膜。本发明制备的聚酰亚胺膜的力学性能以及其与电解液的浸润性得到提高,适合于锂离子电池隔膜等领域。
本发明是一种便携式智能多用途制氧机,属于医疗器械辅助用品。它由制氧机壳体,壳体上的太阳能电池板组以及无线脉搏计组成,在制氧机壳体的右侧装有控制面板,面板上装有LED显示屏、总开关、强制停止制氧开关、报警按键和USB插座。壳体内装有VSA方式制氧系统和控制线路板,以及锂聚合物电池与充电电路板,制氧机壳体上部的转轴与下部支架连接有基板,基板上装有太阳能电池板。线路板上还装有蓝牙接收芯片,无线脉搏计带在使用者的手腕上,无线脉搏计的传感器采集的数据,通蓝牙信号传递到制氧机壳体内的线路板上,根据使用者的脉搏次数,自动调节制氧机制氧量的大小。
本发明涉及无溶剂合成MDPES原料苯基乙炔的绿色新方法,将1,2‑二溴乙基苯、碱和催化剂EB‑D混合搅拌均匀后,升温至40℃~160℃反应至完全,过滤除去溴化物,过滤可以分离固体与液体的混合物,过滤后滤液仍然浑浊可进行再次过滤,滤液蒸馏,即可得到产品苯基乙炔,产品检测纯度大于98%,该方法克服了传统工艺上使用溴素、四氯化碳、甲醇、金属钠、氢化钠、氨基锂、氯化钯等原料造成的步骤多、后处理复杂、原料昂贵、安全风险高、环保压力大和产品纯度不高等缺点,具体的合成路线为:无溶剂下,以1,2‑二溴乙基苯为起始原料,以碱为脱卤剂,加入催化剂EB‑D,40℃~160℃一步脱卤反应至完全,过滤,蒸馏,即可得到MDPES原料苯基乙炔。
本发明提供一种电极片及其应用。电极片中集流体的第一功能表面包括第一活性层区域和第一极耳区域,集流体的第二功能表面包括与第一活性层区域对应的第二活性层区域和与第一极耳区域对应的第二极耳区域,活性层设置在第一活性层区域和/或第二活性层区域中;第一极耳区域设置有贯穿至第二极耳区域的N个通孔,极耳通过通孔,且极耳的第一段与第一极耳区域连接形成第一连接区,极耳的第二段与第二极耳区域连接形成第二连接区,N≥1。本发明在第一极耳区域设置贯穿至第二极耳区域的通孔,利用极耳穿过通孔,并将极耳的两端分别与第一极耳区域连接和第二极耳区域连接,可以导通集流体的两面,提高锂离子电池的能量密度。
本申请总体来说涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种电池注液方法及电池,电池采用该注液方法加工而成,其中,电池注液方法包括:首先,解析现有电池中电芯的电解液组分,配置两种新的电解液,基于电池内空隙体积向电池内一次注液第一种电解液,电池化成后采用第一种电解液进行一次变量补液,向电池内掺入第二种电解液,电解液作为锂离子迁移的媒介,很大程度决定产品的性能,本申请方案通过一次注液和两次补液可以调整电解液的某些添加物的添加量,进而优化电芯的耐高温、低温性能。
本申请提供一种储能电池包,涉及能源存储技术领域,以解决现有的锂离子电池包的极耳易存在连接稳定差的技术问题。该储能电池包包括外壳和电芯模组,外壳具有容置腔,电芯模组位于容置腔内,容置腔内还设置有极耳组件,极耳组件和电芯模组电连接;储能电池包具有相对设置的第一端和第二端,外壳上设置有支座,支座位于第一端,极耳组件位于第二端;储能电池包还包括电池管理系统,电池管理系统位于第二端,且至少部分电池管理系统位于容置腔内,极耳组件和电芯模组均与电池管理系统电连接。本申请的储能电池包能够降低极耳组件的应力,提高极耳组件的连接稳定性。
本发明涉及电池领域,具体涉及正极活性材料及其制备方法、包含该正极活性材料的正极片和包含所述正极活性材料的电池。所述正极活性材料包括正极活性材料基体和包覆层,所述包覆层包裹在所述正极活性材料基体的外表面;所述正极活性材料基体为高镍材料,所述包覆层包括含碳铌钨氧化物材料,所述含碳铌钨氧化物材料为碳改性的铌钨氧化物,所述含碳铌钨氧化物材料用以下化学式(I)表示NbaWbOc/nC(I),其中,所述NbaWbOc为Nb12WO33、Nb14W3O44、Nb16W5O55、Nb18W8O69和Nb18W16O93中的至少一种,0.01<n≤25.5。本发明的正极活性材料能够提高表面稳定性,降低表面残碱,增强锂离子的运输和电子电导,从而提高倍率性能和循环性能。
本发明提供一种电芯结构,包括:第一极片、第二极片以及位于第一极片和第二极片之间的隔膜,其中,第一极片设有第一极耳和第二极耳,第一极耳和第二极耳位于第一极片的同一表面或相背的表面,第二极片设有第三极耳;在放电过程中,第一极耳、第二极耳与第三极耳连接放电电路,或第一极耳或第二极耳,和第三极耳连接放电电路;在充电过程中,第一极耳或第二极耳,和第三极耳连接充电电路。本发明通过在放电过程中使用第一极耳、第二极耳和第三极耳,或连接第二极耳和第三极耳能够达到降低电池内阻提高放大倍率的效果,同时在充电过程中使用第一极耳和第三极耳能够有效降低电池析锂的情况出现。
本发明公开了一种高比能多孔硅炭复合负极材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:S1.制备得到沉积银的多晶硅粉;S2.制备得到多孔硅材料;S3.将步骤S2中制备的多孔硅材料与聚苯乙烯‑二乙烯基苯、聚苯胺溶液一起置于球磨机中进行球磨,制备得到混合浆料;S4.将步骤S3中制备的混合浆料装到铜箔电极集流体上,制备得到聚苯胺/聚苯乙烯‑二乙烯基苯包覆的多孔硅材料电极;S5.将步骤S4中制备的聚苯胺/聚苯乙烯‑二乙烯基苯包覆的多孔硅材料电极置于真空炉中烧结,制备出高比能多孔硅炭复合负极材料。本发明解决了现有技术中的制备方法制备出的硅炭复合材料,在应用于锂离子电池负极材料时,存在的缓冲能力不足与硅炭结合力不理想的问题。
本发明公开了一种二苯基二烷氧基硅烷的制备方法,包括如下步骤:在非水溶剂中加入一定比例的二苯基二氯硅烷与缚酸剂A,进而向其中添加一定比例的亲核试剂B,将反应控制在一定温度并进行反应,待反应完全后进行固液分离,过滤后得到滤液;然后用冰水清洗滤液,分液萃取后取有机相,将所得有机相用干燥剂干燥后进行减压精馏,得到二苯基二烷氧基硅烷精品。本发明工艺简单,成本低廉,反应条件温和,生产效率高,产品有望作为锂离子电池电解液添加剂使用。
本发明提供一种正极材料的制备方法,包括如下步骤:将含钠元素的化合物、含钴元素的化合物混合均匀后进行烧结处理,得到至少包括钠元素和钴元素的第一化合物;将所述第一化合物与含锂元素的化合物分散在去离子水中,进行离子交换反应,反应结束后得到所述正极材料。根据本发明提供的制备方法制备得到的正极材料具有特殊的相结构,在充放电过程中可以展现出多个充放电小平台,在相同的充放电截止电压和充放电倍率条件下,具有更高的克容量和较为稳定的结构,有助于提高电池的容量和循环性能,从而满足电池薄型化的需求。
一种保护片自动贴片机构,用于将保护片贴在极片的极耳压接区域,其包括:机架板、放卷辊、送片组件、切刀、夹片组件、取片组件及托片组件;保护片料带卷设置于放卷辊上,送片组件设置于保护片料带卷的出料端,将保护片料带从保护片料带卷上扯出并向前送;夹片组件与送片组件相对设置且均可沿保护片料带的移送方向移动,夹片组件用于将料带从送片组件处扯出;取片组件和托片组件相对设置,夹片组件可夹持料带移动经过取片组件和托片组件之间;取片组件从取片组件处拾取从保护片料带上裁断的保护片,和托片组件配合,将保护片贴于位于取片组件和托片组件之间的极片上。本发明可以自动对锂负极的极耳压接区域贴上保护片,防止该区域断裂。
本发明提供一种电池及电池的修复方法。本发明第一方面提供一种电池,包括电芯、封装体和正极极耳,所述电芯密封在所述封装体内,所述正极极耳的一端与所述电芯连接,所述正极极耳的另一端位于所述封装体外;所述封装体包括金属层,所述正极极耳和所述金属层之间连接有N个电阻元件,N为大于等于1的正整数,且所述N个电阻元件的总电阻小于等于50MΩ。本发明通过在正极极耳和金属层之间连接总电阻小于等于50MΩ的电阻元件,可有效防止电池发生嵌锂腐蚀。
本发明涉及一种大颗粒四氧化三钴的制备方法,属于锂离子电池技术领域。该大颗粒四氧化三钴,包括如下重量份原料:复合硫酸钴30‑45份、碳酸氢铵20‑35份、分散剂10‑13份、络合剂8.4‑11.7份、螯合剂2.6‑5.3份;通过使用胺化石墨烯与硫酸钴和聚苯胺复合合成大颗粒的硫酸钴,聚苯胺可以减缓了石墨烯在反应过程中的层间堆积,同时复合材料呈片层框架结构,有利于电荷在石墨烯片层上的快速传递,同时也使电解液在大颗粒四氧化三钴内部容易扩散,而且大颗粒四氧化三钴界面电荷传递电阻变小,有利于复合材料内部形成更有效的电子传输通道,使得大颗粒四氧化三钴具有更好的电化学性能。
本发明涉及一种含有软相区和硬相区的聚合物粘结剂及其制备方法和在锂离子电池中的应用,所述粘结剂的硬相区由刚性单体A聚合得到,所述软相区由柔性单体B和含动态相互作用基团的单体C聚合得到。所述硬相区重复单元使粘结剂具有高的机械强度;软相区重复单元基团存在优异的链段运动能力和一定量的修复基团,从而赋予粘结剂以良好的柔韧性和自修复能力。本发明所述粘结剂具有高的机械强度、优异的粘结性、良好的柔韧性以及自修复能力。因此,本发明粘接剂可广泛应用于硅负极或者硅/石墨掺混负极,尤其在硅负极中使用可以显著降低负极极片的膨胀,并修复硅负极膨胀造成的粘结网络破损,从而显著改善硅负极的循环性能。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种高电压电解液及包括该电解液的电池。本发明提供的电解液中添加了作为第一添加剂的三炔基硼氮烷类化合物,该三炔基硼氮烷类化合物可在正极表面发生电聚合反应,生成富含硼氮结构的聚合物界面膜,该聚合物界面膜的柔性好、耐氧化性高,能够抑制电解液与正极的反应,保护电解液不被过度消耗,同时生成的聚合物界面膜中含有丰富的B原子和N原子,有效降低界面阻抗的同时进一步提升界面膜的稳定性,从而显著提高电池的循环存储性能。
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