本發明公開了一種基于羧甲基纖維素/氯化鋰?聚丙烯酰胺水凝膠的柔性應變傳感器的制備方法,包括以下步驟:a、制備羧甲基纖維素/氯化鋰?聚丙烯酰胺混合液;b、制備羧甲基纖維素/氯化鋰?聚丙烯酰胺水凝膠;c、制備聚二甲基硅氧烷彈性體;d、制備基于羧甲基纖維素/氯化鋰?聚丙烯酰胺水凝膠的柔性應變傳感器。本發明還公開了一種基于羧甲基纖維素/氯化鋰?聚丙烯酰胺水凝膠的柔性應變傳感器的應用,用于柔性和可穿戴電子設備。本發明提供的傳感器具有高透明性并且保水性非常好,同時還具有良好的柔韌性和敏感性。
本發明涉及一種鎂鋰合金高耐蝕性導電防護方法。所述方法中采用的膠體鈀一步法敏化?活化處理、還原處理突破了鎂鋰合金(牌號LZ91)微弧氧化膜易溶解、難以鍍覆的關鍵瓶頸,成功地在鎂鋰合金(牌號LZ91)微弧氧化膜上獲得了結合力良好的金屬鍍層。由微弧氧化膜(內層)和金屬鍍層(外層)構成的鎂鋰合金(牌號LZ91)復合防護層表面導電,與基體結合牢固,經200℃熱震試驗后,防護層與基體間未出現起泡或分層等現象;復合防護層耐蝕性能優異,經192h酸性鹽霧試驗后,其保護等級Rp達9級。本發明可用于惡劣環境下鎂鋰合金(牌號LZ91)制件的導電、高耐蝕性復合防護處理。本發明涉及的方法適宜進行自動化規模生產,生產效率高。
本實用新型公開了一種方形鋰電池電芯用藍膜膠帶,由內層和外層構成,外層以藍色POE聚烯烴薄膜為基材,POE聚烯烴薄膜的正面涂覆有離型劑層;內層以藍色PET薄膜為基材,PET薄膜的正面涂覆有第一丙烯酸壓敏膠層,PET薄膜的背面涂覆有第二丙烯酸壓敏膠層,POE聚烯烴薄膜與PET薄膜通過第一丙烯酸壓敏膠層粘結貼合。本實用新型的方形鋰電池電芯用藍膜膠帶采用雙層復合結構,機械強度更高,服帖性更好;鋰電池化成后,鋰電池電芯內部結構更加緊密,防止鋰電池晃動而產生極耳脫落,大大提高了方形動力電池的抗震性能。
本實用新型涉及鋰電池技術領域,且公開了一種高能量密度的鋰電池結構,解決了現有的高能源密度的鋰電池在使用的過程中,不便于達到更好的防撞效果,影響了高能源密度的鋰電池的安全性的問題,其包括鋰電池本體,鋰電池本體的頂部對稱安裝有電源連接柱,鋰電池本體的外側安裝有防護殼,防護殼的頂部安裝有頂蓋,且電源連接柱的頂端貫穿并延伸至頂蓋的上方,防護殼的外側均勻安裝有四個防護板,防護殼的四側邊均開設有條形槽,防護殼的內部四側邊均安裝有緩沖機構;本實用新型,能夠使得鋰電池本體在使用的過程中,便于能夠達到更好的防撞效果,以便于能夠確保鋰電池本體的安全性,從而使得鋰電池本體能夠更好的進行工作。
本實用新型公開了高安全性的可充電鋰電池,屬于可充電鋰電池領域,高安全性的可充電鋰電池,包括連接于保護外殼內部的可充電鋰電池本體,保護外殼上端連接有密封蓋,密封蓋上開鑿有第一通孔和第二通孔,且第一通孔和第二通孔處分別設置有溫度監測機構透明管和溫度輔助監測機構,溫度監測機構包括透明管和溫度計,溫度計插設于透明管中,溫度輔助監測機構包括導氣管、頂塊和形變球,導氣管塞設于第二通孔處,且頂塊自上而下開鑿有導氣孔,導氣孔處固定連接有形變球,在密封蓋上增設溫度監測機構和溫度輔助監測機構,使用者能夠及時得知保護外殼內部冷卻液的水量及其溫度,并及時加液或者停止使用以提高安全性。
本實用新型提供一種具有相變熱緩沖功能的圓柱形鋰電池,包含:電池卷芯、容置所述電池卷芯的電池外殼、分別位于電池卷芯頂部的鋰電池蓋帽和底部的電池底部組件,電池卷芯與鋰電池蓋帽、電池底部組件之間分別設有絕緣墊片,電池卷芯與電池外殼之間設有第一絕緣層,電池卷芯的中心空心區設有熱管,電池卷芯和電池底部組件之間還設有熱緩沖區,所述熱緩沖區上、下側均設有絕緣墊片,所述熱緩沖區內填充有復合相變材料,所述熱管下方延伸至熱緩沖區底部,位于熱緩沖區內的熱管四周設有至少一層圓形散熱翅片,所述電池卷芯與熱管之間還設有第二絕緣層。本實用新型相對于傳統的鋰電池具有更好的熱穩定性、溫度均一性以及安全性。
本實用新型公開了一種疊涂復合鋰電池隔膜及其制備裝置,疊涂復合鋰電池隔膜,在接枝PE微孔膜層的上下表面均依次復合有接枝PTFE微孔膜層和陶瓷涂層,陶瓷涂層的厚為0.001~7μm;接枝PTFE微孔膜層的厚為1~10μm;接枝PE微孔膜層的厚為5~25μm。本實用新型疊涂復合鋰電池隔膜耐刺穿強度高、孔隙率高、電解液潤濕度高、耐高溫、熱穩定性好、內阻低、力學強度好、阻止枝晶生成、使用壽命長、高溫關斷性好、電解液滲透率高,可用于動力鋰電池;本實用新制備裝置結構簡單易操作。
本發明公開一種三維致密卷疊鈷酸鋰薄膜材料的結構設計和制備方法,該材料由厚度均勻的二維鈷酸鋰薄膜致密卷疊形成;所述二維鈷酸鋰薄膜被構造為具有光滑的表面,或者被構造為具有納米至微米周期脊線微結構的表面,或者被構造為具有納米至微米周期脊線和周期納米孔隙微結構的表面。本發明的三維致密卷疊鈷酸鋰薄膜材料具有比表面積大、微結構形貌規則、尺寸易于調控等特點,是一種較好的鋰電池正極材料。
本發明公開了一種具有阻燃特性的鋰硫電池隔層及其制備方法,碳纖維紙內部和表面負載有具有阻燃特性的高分子材料構成所述的鋰硫電池隔層。本發明采用簡單的浸漬加熱處理的方法制備具有自支撐特性的阻燃碳纖維紙,該阻燃碳纖維紙可作為鋰硫電池的隔層材料,通過物理束縛和化學吸附的作用可以抑制多硫化物的“穿梭效應”,提高鋰硫電池的循環穩定性,此外阻燃的隔層在充放電過程中會吸附電解液和活性物質硫,提高電解液和硫的阻燃性,進而從根本上提高鋰硫電池的安全性。
本發明公開了一種基于差式掃描量熱儀實驗的不同荷電狀態條件下鋰離子電池熱失控三維建模方法,包括S1:獲取電池活性材料,進行差式掃描量熱儀實驗,獲取熱流曲線;S2:將電池的熱流曲線分為多個反應峰,得到電池各個峰的反應焓;S3:利用Kissinger方程對熱流曲線進行分析,得到活化能和指前因子;S4:使用遺傳算法擬合電池材料的熱流曲線,得到鋰離子電池活性材料的反應級數;S5:建立電池熱失控模型,將該模擬實驗結果進行對比,驗證模型的可行性;S6:改變鋰離子電池的荷電狀態,研究不同荷電狀態對鋰離子電池熱失控的影響。本發明所述的基于DSC實驗而建立的熱失控模型,能夠真實還原鋰離子電池在熱失控過程中的熱失控反應,并且提高模型的精度。
本發明屬于油田勘探領域,提升油田開采過程中高附加值綜合資源化利用。通過沉淀除雜?降膜蒸發濃縮?離子交換處理?超濾膜精制?脈沖沉鋰反應的鋰資源綜合化利用流程,對富鋰的洗脫液采用降膜蒸發器技術、超濾膜技術、離子交換技術、超重力機技術、脈沖控制技術、沉鋰結晶控制技術等系列技術,從而獲得高純碳酸鋰,工藝過程連續可控、提取收率高、生產成本低,水資源綜合利用程度高,易于工業化,實現綠色環保、節能減排、循環經濟的目的,整個加工過程十分清潔,不會產生中間污染,并最終達到環境效益和經濟效益的統一。
本發明涉及一種石墨烯聚合物包覆鈮摻雜鈷鋁酸鋰復合正極材料的制備方法,包括如下步驟:(1)制備鈮摻雜鈷鋁酸鋰材料;(2)石墨烯聚合物材料;(3)石墨烯聚合物材料包覆鈮摻雜鈷鋁酸鋰材料。本發明制備的鋰離子電池用復合正極材料,摻雜鈮改性以提高其離子擴散性能并采用鈷鋁材料復合以提升材料的比容量,同時采用導電性能及機械性能優異的石墨烯聚合物對鈷鋁材料進行包覆,使得該正極材料具有較高比容量、電化學循環穩定性以及機械穩定性。因此該復合材料在用于鋰離子電池時,具有較高的容量和較長的使用壽命。
本發明公開了一種低成本靈活插拔的鋰電池組,屬于動力鋰電池技術領域。包括多組鋰電池保護電路、過流保護電路和充電電路,保護電路包括第一MOS管和第二MOS管,第一MOS管的D極與鋰電池的輸出端P相連;第一MOS管的S極通過第二電阻與第一MOS管的G極及第二MOS管的D極相連,第二MOS管的G極與鋰電池的輸出端P相連,同時通過第三電阻接地;第二MOS管的S極接地,第一MOS管的S極與第一電阻的一端相連,第一電阻的另一端與其他鋰電池保護電路并聯,同時第一電阻的另一端與負載的一端相連,負載的另一端接地。本發明可實現鋰電池的防插反,防插混功能。
本發明涉及一種高能量密度鋰離子電池及制備方法,包括正極片、負極片、電解液、隔膜以及電池殼,鋰離子電池正極活物質由鈷酸鋰與鎳鈷錳或鎳鈷鋁正極材料直接物理混合而成,所述鋰離子電池采用兩步充放電的方式活化。本發明采用直接物理法將適當中值粒徑的鈷酸鋰正極材料與鎳鈷錳或鎳鈷鋁正極材料混合,可直接對混合后材料的電化學性能進行預測,還可以防止顆粒的粉化以及活性材料包覆層的破壞。采用兩步充放電活化的方法,鋰離子被逐步釋放,充分發揮混合正極的協同作用,提高鋰離子電池能量密度。
本實用新型公開了一種鋰離子極片背面可視化放卷裝置,放卷機構包括放料輥,放卷機構設有觀察區,放料輥釋放所述鋰離子極片經過所述觀察區,鏡子安裝在放卷機構上并位于觀察區中,鏡子正面面向所述鋰離子極片靠近放卷機構的一側;本實用新型中,所提出的鋰離子極片背面可視化放卷裝置,放料輥釋放所述鋰離子極片經過所述觀察區時,操作人員可以通過鏡子觀察到鋰離子極片背向操作人員眼睛的一面,確保一面未涂覆活性物質的極片能夠及時被發現,避免一面未涂覆活性物質的極片流入下道工序。
本發明公開了一種基于K近鄰回歸的三元鋰離子電池健康狀態估計方法,從三元鋰離子電池充電IC曲線上提取表征三元鋰離子電池的健康狀態參數,然后利用K近鄰算法對三元鋰離子電池的健康狀態進行準確估計,為鋰離子電池的充電管理與健康狀態評估提供重要的信息。
本發明公開一種鈮酸鋰光波導偏振器及制造方法,所述鈮酸鋰光波導偏振器包括:鈮酸鋰襯底、在所述鈮酸鋰襯底的上表面下沉形成鈦擴散波導區和反質子交換區;所述鈦擴散波導區和所述反質子交換區對應設置且連通;所述鈦擴散波導區用于放置鈦擴散波導;所述鈦擴散波導為間斷的條形鈦膜;所述反質子交換區用于放置反質子交換波導。本發明在所述鈮酸鋰襯底的上表面設置鈦擴散波導區和反質子交換區;并將所述鈦擴散波導區和所述反質子交換區對應連通設置,進而解決退火質子交換的模場匹配問題,減小光波導表面散射,降低光波導的傳輸損耗。
本發明涉及一種聚苯胺包覆鍺摻雜錳酸鋰復合正極材料的制備方法,該鍺摻雜錳酸鋰的化學式為LiMn1-x-yAlxGeyO2,其中:x=0.35-0.4,y=0.0.03-0.0.04,該方法包括如下步驟:(1)制備鍺摻雜錳酸鋰,(2)制備導電聚苯胺,(3)包覆。本發明制備的復合正極材料,采用摻雜Al和Ge來改性錳酸鋰以提高物質活性和穩定性,制備過程包覆了具有高導電性和電化學穩定性的聚苯胺。因此該復合材料在用于鋰離子電池時,具有較高的首次放電可逆容量和較長的使用壽命。
本發明公開的高效鋰電池,包括外殼、正電極、負電極以及限壓板,限壓板設置在外殼內的中上部,正電極和負電極由上向下順次設置在限壓板的下方,正電極和負電極均為海綿狀的多孔電極,限壓板上方的外殼上設置有排氣孔。本發明解決的技術問題在于提高鋰電池的安全性。通過本發明公開的高效鋰電池,采用設置在外殼內限壓破裂的限壓板與海綿狀的多孔電極,使得限壓板在內壓過高時自行破損釋放氣體,在保證鋰電池安全性的同時還有效地避免了鋰電池外殼的破損,防止漏液以及腐蝕和污染環境等事件的發生,另外通過設置的多孔電極提高了電極的比表面積,從而有效地提高了電池的容量。
本發明公開的一種鋰電池存儲盒,包括存儲盒主體,所述存儲盒主體內設有開口向上的電池放置腔,所述電池放置腔內下壁設有傾斜的導向斜面,所述電池放置腔下壁內固定設有溫度控制板,本發明通過翻轉板的變速轉動控制切換封閉的變速轉動改變連接的通斷情況,對鋰電池存儲實現分隔的掉落收集,并通過彎曲的存儲檢測腔對鋰電池進行掉落存儲收集,并通過切換轉筒控制檢測螺紋軸的正反轉,改變檢測板的移動位置,達到了在存儲過程中進行間歇的電池性能檢測,方便了后續工作人員在鋰電池使用時能對鋰電池的性能好壞進行初步判斷,并通過降溫板為鋰電池存儲提供了溫度較低的存儲環境。
本發明公開了一種Al、F、R摻雜鈦酸鋰負極材料的制備方法與其應用,制備方法包括以下步驟:向醋酸鋰的乙醇?水溶液中加入鈦酸四丁酯后再加入冰醋酸形成溶膠,之后向溶膠中加入RxAlO2·RxF復合鹽的乙醇溶液,靜置得到凝膠;其中R為Na、Mg、Zr或Sn元素,x=0.25~1;將凝膠于60~80℃恒溫6~12?h,之后于300~400℃進行第一步煅燒,然后升溫至900~1100℃進行第二步煅燒,兩步煅燒時間共12小時,之后冷卻至室溫后研磨即得。本發明合成的Al、F、R摻雜鈦酸鋰負極材料表現出良好的導電性、優異的快速充放電性能、低溫性能以及高首效率,更好的結構穩定性,并可提高電池的安全性。
本發明公開了一種鋰離子電池粉料干混均勻性的評價方法,具體為先將鋰離子電池漿料中干粉材料和磁性鐵粉依次加入攪拌機內攪拌;隨機取出n份粉體樣品,對每份粉體樣品分別進行稱重,采用高斯吸磁棒將每份粉體樣品中的磁性鐵粉吸除后再對剩余的樣品進行稱重,然后根據公式計算出物料混合均勻度的變異系數;如果得出的變異系數CV小于10%,則鋰離子電池合漿粉料干混均勻性好;且變異系數越小,鋰離子電池合漿粉料干混越均勻。本發明通過測試磁性鐵粉在不同攪拌參數的混合物料的變異系數,從而可以準確、有效的評估出不同鋰離子電池材料在何種攪拌參數下可以混合更加均勻,從而為鋰離子電池的內阻、容量等電化學性能的一致性提供可靠性保障。
本發明公開了本發明涉及一種光輔助充電鋰硫充電電池及其制備方法,通過將敏化TiO2光陽極與單質硫電池正極材料集成在一起,構成具有在同一電極上同時實現將光能轉化為電能,再將電能轉化為化學能的功能。將制備的光電混合硫陰極和鋰片陽極利用滴加電解液的隔膜組裝在自制電池殼中,最終制得光輔助充電鋰硫充電電池。這種混合電極能夠滿足敏化TiO2和硫的能級匹配,實現了高容量鋰硫電池在光輔助充電電池中的應用。集成后的混合鋰硫電池,在光照情況下,降低了硫離子充電過程中的氧化電位,使得鋰硫電池的充電電壓降低了0.12 V,并且在2.4 V的恒壓充電下,充電速度提升了一倍多。
本發明屬于鋰電池放電監測技術領域,尤其為一種鋰電池放電安全監控系統,包括由多個電池單元串聯或并聯組成的鋰電池組、電池組電壓、電流及內阻檢測模塊、單元電壓、電流及內阻檢測模塊、多通道數據采集模塊、數據處理及控制模塊、儲存模塊、顯示模塊、報警模塊和通訊模塊,所述電池組電壓、電流及內阻檢測模塊是由電池組電壓采樣模塊、電池組電流采樣模塊和電池組內阻采樣模塊組成。本發明能夠實現對鋰電池組總開路電壓、電流和內阻以及各電池單元的開路電壓、電流和內阻的實時監測,同時滿足對電池單元的兩極溫度監測以及對鋰電池組工作環境溫度監測需求,解決了現有技術功能單一性的缺陷,實現對鋰電池組放電的全方位安全監控。
本發明公開了一種高性能磷酸鐵鋰復合材料的制備工藝。將摩爾比為1 : 1的氯化鐵、磷酸分別制成溶液,超聲處理混合均勻,將苯胺的乙二醇溶液中與上述溶液混合均勻后同時加入Au/GO復合材料,并轉移到反應釜中,加入尿素;將反應釜加熱到130±5℃,保持溫度10h以上并自然冷卻至室溫,所得產物經過濾、洗滌、真空干燥,研磨得到前驅體FePO4的固體粉末;將FePO4的固體粉末按照1:1的摩爾比與碳酸鋰均勻混合,并在氮氣和氫氣的混合氣氛下經650-700℃煅燒4.5-5h,自然冷卻至室溫得到目標產物LiFePO4復合材料。本發明制備過程簡單,原料來源廣泛,有利于大規模工業生產;所制備的鋰離子電池陽極材料具有優良的大電流充放電性能和優異的循環使用壽命。
本發明公開了一種鋰電池過放電保護電路,包括開關、第一三極管、第二三極管和發光二極管,所述第一三極管的發射極與開關的一端分別與鋰電池電源的輸入端相連接,所述第一三極管的集電極作為鋰電池電源的輸出端,所述發光二極管的正極與開關的另一端相連接;所述發光二極管的負極通過第一電阻與所述第二三極管的基極相連接;本發明有益之處在于:提供一種用于鋰電池的過放電保護電路,可以使接入電路的鋰電池的過放電流值得到有效的降低,以提高電路的穩定性,從而有效提高鋰電池的使用周期,保證電池等充電器件的安全性和可靠性,還降低了電路成本。
本發明提供一種基于石墨烯-碳納米管復合結構構建磷酸鹽柔性鋰離子二次電池正極的制備方法,包括磷酸鹽-石墨烯復合正極材料的制備、磷酸鹽-石墨烯復合正極材料的分散、碳納米管的分散、混合反應組裝等步驟。該方法制備工藝簡單、成本低廉,制得的制得的柔性鋰離子二次電池正極可直接用于鋰離子二次電池的組裝中,不需再在電池制作過程中與導電劑、粘結劑混合后涂布在集流體上使用,節省了工序,保證了活性物質和導電劑的有效復合,同時全電極的能量密度得到明顯提升,具有良好的循環性能和倍率性能,力學性能好、電化學性能優良、安全可靠。
本實用新型提供一種鋰電池充放電控制電路,所述控制電路包括充電管理模塊、升壓放電管理模塊、鋰電池組接口;所述充電管理模塊的電源線與所述鋰電池組接口的正極連接;所述充電管理模塊的地線與所述鋰電池組接口的負極連接;所述升壓放電管理模塊的電源線和鋰電池組接口的正極連接,所述升壓放電管理模塊的地線與充電管理模塊連接;本實用新型實現了鋰電池過充、過壓、過流、過溫、負載短路保護功能。
本發明涉及一種鋰離子電池用硅碳二次顆粒材料及其制備方法,該硅碳復合材料為含有銅元素摻雜的二次顆粒,二次顆粒由硅材料、導電添加劑和碳復合而成,在二次顆粒內部,形成導電網絡的碳導電劑與硅一次顆粒均勻分散,二次顆??砂惨粚犹蓟蛘卟话蔡?。相比于傳統硅碳負極,本發明所制備的硅碳復合材料用于鋰離子電池表現出較高的庫倫效率和容量,比較低的電化學極化效應,顯著提升了鋰離子電池的能量密度、倍率性能和循環性能。本發明材料制備工藝簡單,易實現工業化生產。
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