本發明公開了一種動態柱交換制備尖晶石結構 二氧化錳的方法,該方法在交換柱中,以鋰錳氧化物為固定相, 以浸取液為流動相,固液兩相以滲流方式進行接觸式交換,浸 取液為0.02~1.5mol/L的鹽酸溶液,從柱一端加入,另一端流出,流速為0.1~4ml/min·cm2。浸取后用蒸餾水洗柱,然后將柱中固體取出于120℃下烘干后得產品。其鋰錳氧化物為含錳源和鋰源的化合物與分散劑、燒結劑混合,造粒,烘干,焙燒后篩選的固體顆粒。本發明工藝進程短,效果好,制的λ-MnO2純度高。
本發明屬于電池儲能領域,公開了Fe0.975S@NSC復合材料的制備方法和應用。將鐵鹽與成核劑在水溶液中慢慢混合,在150~200℃溫度下水熱處理,得到餅狀Fe2O3前驅體;經界面修飾和高溫固相硫化處理,得到Fe0.975S@NSC復合材料。本發明的制備方法簡單,成本低廉,所制備的Fe0.975S@NSC復合材料結構穩定。將Fe0.975S@NSC復合材料分別作為鋰離子電池和鈉離子電池負極材料時,具有優異的儲鋰/鈉容量、反應可逆性及倍率性能,且小電流密度下Fe0.975S@NSC復合材料的儲鋰儲鈉性能優于其它Fe和S比例的電極材料。
本發明屬于鋰離子電池聚合物電解質領域,更具體地,涉及一種長支鏈單離子聚合物電解質、其制備和應用。該聚合物電解質的主鏈為聚丙烯酸酯鏈,該聚合物主鏈上接枝有長支鏈,且所述主鏈上每一個接枝該長支鏈的碳原子上同時連接有羧酸鋰基團,該聚合物電解質具有如式(一)所示的結構:其中,n為10~50的整數,r為10~30的整數,m為4~20的整數。通過對聚合物的化學結構、主鏈與側鏈長度等關鍵結構的進行設計,并對相應制備過程的工藝參數進行優化,得到具有特定結構的聚合物電解質。同現有技術相比,本發明的技術方案能更好地解決聚氧化乙烯基聚合物電解質鋰離子遷移數過低的問題。
本發明屬于二次電池領域,該發明涉及一種電解液及其應用和產品,所述電解液中的添加劑為硼酸(BA),苯硼酸或苯環上含有甲氧基、甲基取代的苯基硼酸中的一種。該類添加劑可以在金屬鋰的表面形成致密的SEI膜,能有效抑制鋰枝晶,氧氣以及電解液在金屬鋰表面的分解。此外將該電解液應用到金屬鋰電池以及鋰氧氣電池中,氧氣條件下能顯著提高金屬鋰的穩定性,循環性能得到較大的提升。
一種具有互穿網絡結構的釩氧化物/碳納米管復合材料的制備方法。采用優良導電性的碳納米管通過與一維釩氧化物納米材料在納米尺度上自組裝,使得碳納米管在各交織的一維釩氧化物納米材料間起到導電橋的作用,構筑成微觀尺寸下的“互穿網絡結構”,這種結構的復合物可作為高容量、高穩定性的鋰離子注入材料。制備過程:用淬冷法制得的V2O5溶膠為釩源,硫酸與硝酸修飾后的碳納米管為組裝引發源,兩者混合攪拌1小時以上后,再通過水熱技術在150~190℃下反應1~7天,去離子水洗過濾2~5次,60~100℃烘干即得到互穿網絡結構的釩氧化物/碳納米管復合材料。該復合材料作為鋰離子注入材在可充電鋰離子電池、電致變色器件、光電開關、催化及傳感器等方面具有廣泛應用。
本發明提供了一種鋰硫電池添加劑,以及含有該添加劑的正極材料及其制備方法,所述的添加劑為碳材料與單糖或由單糖聚合的多糖碳化復合后的產物,所述的單糖及多糖中含有強弧對電子基團。所述的強弧對電子基團為-C=O或-OH。所述的單糖選自葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖、糖原以及脫氧核糖。本發明中的正極材料使用的導電碳材料具有良好的吸附能力且具有高比表面積、大孔容、多孔結構,電化學活性物質為硫。添加劑是含有強孤對電子基團的物質。放電過程中產生的多硫化鋰能夠以配位等方式與添加劑形成相互作用,使其在電解液中的溶解被抑制,因此可以有效降低活性物質的損失以及鋰負極腐蝕、容量衰減迅速等影響。
本實用新型提供一種RS-232充電和供電電路,其特征在于:它包括RS-232插頭、鋰電池、模擬開關和負載;其中RS-232插頭與鋰電池并聯,模擬開關與負載串聯后再與RS-232插頭并聯。本實用新型利用RS-232接口的TXD信號對帶RS-232插頭的設備的內置鋰電池進行充電;帶RS-232插頭的設備可以用鋰電池對負載供電因而再無需外接電源;斷開負載時內置鋰電池不放電;設備不插RS-232接口時內置鋰電池不放電;設備插在計算機的RS-232接口上但是計算機或單片機斷電時內置鋰電池不放電。
本實用新型屬于成型裝置領域,尤其是一種蓄電池生產用裝配成型裝置,針對現有的在鋰電池的加工過程中,需要使用封裝設備進行加工,而常見的封裝設備在凸模與凹模對鋰電池進行封裝時,在一般的鋰電池氣壓封裝過程中,由于傳感壓力過大,使得鋰電池擠壓變形或者損壞模具,而影響了封裝實用性的問題,現提出如下方案,其包括箱體,所述箱體的頂部開設有緩沖槽,緩沖槽的兩側內壁上均開設有第一滑槽,兩個第一滑槽內均滑動安裝有第一滑塊。本實用新型結構簡單,操作方便,解決了在一般的鋰電池氣壓封裝過程中,一般為人力裝配費時費力,由于壓力過大,使得鋰電池擠壓變形或者損壞模具,而影響成品質量的問題。
本申請公開了一種密封性好的表盤安裝組件,包括箱體、聚光罩、儀表和信號接收器,所述箱體內設有第二鋰離子電池,所述信號接收器與第二鋰離子電池電連接,所述聚光罩內設有安裝腔,所述儀表安裝在安裝腔內且與第二鋰離子電池電連接,所述箱體內還設有分別與第二鋰離子電池和信號接收器電連接的PLC處理器,所述聚光罩的一側設有玻璃板,所述聚光罩遠離玻璃板的一側設有電阻絲,所述聚光罩的下端安裝有與PLC處理器電連接的第一鋰離子電池,第一鋰離子電池與電阻絲之間連接有導電線。本實用新型可以有效提高儀表使用時的安全穩定性。
本發明提供一種鋅基復合材料,該復合材料為氟化氫氧化鋅(ZnOHF),其形貌為棒狀;其制備方法為將純度為99.9%以上的乙酸鋅、氟化鈉、六次甲基四按摩爾比為1:1:1-5混合,并攪拌均勻,得到混合物;再將混合物放置于容器中加蒸餾水攪拌30分鐘,形成均勻溶液;進一步將得到的均勻溶液轉移至水熱反應釜中于140℃~180℃反應24小時,將反應產物離心、烘干、收集,得到ZnOHF鋰離子電池負極材料。本發明首次將鋅基復合材料氟化氫氧化鋅應用于制備鋰離子電池負極材料上。本發明合成方法簡單,成本低廉;所制備的氟化氫氧化鋅(ZnOHF)呈特殊棒狀形貌;所制備氟化氫氧化鋅(ZnOHF)具有明顯的充、放電平臺,在鋰離子電池中有潛在應用。
本發明屬于焊接材料技術領域,具體涉及一種適用于平焊和橫焊的小規格自保護藥芯焊絲,包括碳鋼外皮及填充于所述碳鋼外皮內的藥芯,所述藥芯包括的組分及其占所述藥芯總質量的百分比:氟化鈣40~45%,氟化鋰4~7%,大理石10~13%,鋁粉12~14%,金屬鋯1~2%,金屬錳5~8%,余量為鐵粉。本發明提供的這種適用于平焊和橫焊的小規格自保護藥芯焊絲用于輕型鋼結構的焊接。本發明提供的用小規格自保護藥芯焊絲采用氟化鈣?氟化鋰?大理石渣系,渣系以高氟化鈣為主,大量氟化物提高其抗氣孔能力,同時加入穩弧效果較好的氟化鋰使得平焊位置焊接飛濺較??;焊接時無需氣體保護,且滿足美標AWS?5.20?中E71T?GS相關要求。
本發明提供了一種新型絕緣防腐滅火劑及其制備方法。該新型絕緣防腐滅火劑包括Novec 1230滅火劑、1,1,2,2,3,3,4?七氟環戊烷和金屬有機框架N2H?MIL?125(Ti)。選用七氟環戊烷作為冷卻能力強的冷卻劑,可以保證鋰離子電池火災的快速撲滅,達到冷卻效果,防止鋰離子電池再次燃燒。通過具有兩種孔結構的N2H?MIL?125(Ti)吸附作用,能夠有效吸附滅火劑中的水和HF,從而顯著提高滅火劑的抗腐蝕能力。本發明提供的新型絕緣防腐滅火劑具有優異的滅火能力和防腐效果,有望解決鋰離子電池大規模使用中的消防安全問題。
本發明公開了一種雙層復合石墨負極及其制備方法,所述雙層復合石墨負極包括復合層和石墨層,復合層包括銀納米顆粒和石墨,所述雙層復合石墨負極應用于N/P比小于1的鋰離子電池時,復合層位于鋰離子電池的集流體與石墨層之間。本發明為雙層石墨電極,且利用銀對鋰優異的親核作用,在電池充放電時能夠誘導多余鋰離子在復合石墨負極復合層中均勻沉積和剝離,可有效抑制低N/P鋰離子電池中石墨負極表面上的鋰枝晶生長,提升電池安全性,延長電池循環壽命,提高電池質量和體積能量密度。
本發明提供一種無煙煤/一氧化硅/無定形碳復合負極材料及其制備方法。制備復合負極材料是由無定形的SiO、無煙煤和檸檬酸通過機械球磨分散,然后燒結得到粒徑約為13~15微米粉末狀的鋰離子電池負極材料。該無煙煤/一氧化硅/無定形碳復合負極材料的制備方法:將無煙煤礦經粉碎、除雜、高溫處理后與SiO混合,再加入檸檬酸進行包覆,通過機械球磨復合得到前驅體,然后進行高溫處理得到高比容量的鋰離子電池負極材料。該復合材料將碳材料良好導電性和SiO高的儲鋰容量有效結合,顯示出了優異的電化學性能,在0.1?A/g條件下循環100圈以后可逆容量高達459.2?mAh/g,為SiO負極材料的實用化提供一定的可行性選擇。
本發明涉及一種粉體及其制備方法。上述粉體的制備方法在鋰金屬板的第一側面設置遮蓋板,透過遮蓋板上的微孔在鋰金屬板上刻蝕出多個微坑,再在遮蓋板上沉積制粉原料,其中部分制粉原料透過微孔沉積于微坑中,此時每個微坑中形成有一個粉體顆粒,取下遮蓋板后,將填充有粉體顆粒的填充鋰板置于水中,金屬鋰會與水反應而變形,使得粉體顆粒脫出,從而能夠將粉體顆粒從水中收集。上述制備方法中形成有微坑的鋰金屬板相當于粉體顆粒的模具,微坑是透過遮蓋板上的微孔對鋰金屬板的第一側面進行刻蝕處理形成,如此,能夠形狀及尺寸均一程度高的微坑,從而在每個微坑中形成的粉體顆粒形狀及尺寸均一性良好。
本發明提供了一種金屬有機框架?聚合物復合固態電解質及其制備方法與應用,制備方法包括步驟:制備MOFs材料UIO?66和UIO?67;將UIO?66粉末、ZrCl4、H2BPDC和苯甲酸溶解在酸溶液/溶劑中超聲處理,水熱反應后洗滌、真空干燥,再進行高溫活化處理,得到UIO?66@67粉末;將鋰鹽溶解于EMIM?TFSI獲得鋰離子液體,將UIO?66、UIO?67和UIO?66@67粉末分別加入鋰離子液體內,混合研磨均勻,加熱后得到UIO/Li?IL填料;將聚合物和鋰鹽在溶劑中混合均勻,加入UIO/Li?IL填料,后澆鑄在模具中,靜置、真空干燥,即得金屬有機框架?聚合物復合固態電解質。本發明提供的金屬有機框架?聚合物復合固態電解質有效提高了材料的離子電導率、鋰離子遷移數、比容量和在室溫下的循環壽命,同時極大的抑制了鋰枝晶的生成。
本實用新型涉及太陽能供電電路,更具體地說,尤其涉及一種智能寵物項圈的太陽能供電電路,屬于太陽能供電技術領域。包括太陽能板、超級電容、主控模塊、鋰電池、第一開關、第二開關、第三開關和第四開關。通過主控模塊采集超級電容和鋰電池電量,控制開關通斷狀態來調節鋰電池和超級電容的充、放電時間,實現不同時對鋰電池進行充、放電,延長鋰電池的使用壽命,并且利用超級電容良好的充、放電特性,不斷的對其進行充電,提高太陽能利用率,最后通過優先使用超級電容供電的方式,減少鋰電池的使用,延長鋰電池和智能寵物項圈的使用壽命。
本發明涉及一種以無定形釩氧化物為基質支撐的分級多孔四氧化三鐵/石墨烯納米線及其制備方法,該材料可作為高倍率鋰離子電池負極活性材料,其由無定形釩氧化物、晶形的四氧化三鐵和石墨烯三部分組成,其直徑為100~120nm,長度為1.5~2um,其中外層石墨烯厚度為3~5nm,比表面積達32~36m2/g,孔徑分布在2-40nm之間,本發明的有益效果是:本發明作為鋰離子電池負極活性材料時,該納米線表現出高容量與高倍率特性,是高性能的鋰離子電池的潛在應用材料。本發明工藝簡單,符合綠色化學的要求,對設備要求低,有利于市場化推廣。
本發明公開了一種鋁?空氣燃料電池多功能混合電源及其控制系統,混合電源包括:鋁空電池艙、鋰電池艙和電控艙;鋁空電池艙包括鋁空電池組和發熱電阻;鋁空電池艙外殼體上部設有便攜把手;鋁空電池艙外殼體側面布置有散熱風扇,在散熱風扇對側面設有通風小孔,形成散熱風道;鋰電池艙包括鋰電池組和鋰電狀態顯示板;電控艙包括控制板、升壓模塊、充電模塊、充電開關、切換開關、發熱電阻、傳感器組件;所述鋰電池組和鋁空電池組并聯接入升壓模塊,所述鋰電池組與升壓模塊間串聯一個二極管,實現混合電源的單向穩定混合輸出。本發明鋁?空氣燃料電池多功能混合電源通過多功能集成電源有更好的人機互換體驗,用途更廣。
本發明屬于鋰電池技術領域和電力電子領域,其公開了一種選擇預充電阻和預充繼電器的方法。該方法包括:確定與預充電回路有關的參數信息,參數信息包括:用電負載設備的總電容、鋰電池組的總電壓、鋰電池組的最高充電電壓、預充電壓、預充電時間和車載蓄電池電壓;根據用電負載設備的總電容、鋰電池組的總電壓、預充電壓和預充電時間,確定預充電阻的標稱電參數和規格型號;根據鋰電池組的總電壓、預充電阻的標稱電參數、車載蓄電池電壓和鋰電池組的最高充電電壓,確定預充繼電器的標稱電參數和規格型號。通過上述技術方案能夠實現準確選擇預充電阻和預充繼電器的電參數,確保預充電回路的正常工作。
本發明公開了一種制備二元或三元含氟磺酰亞胺堿金屬鹽和由這些二元或三元含氟磺酰亞胺的堿金屬鹽制備離子液體的方法,以及這些堿金屬鹽、離子液體作為電解質在碳基超級電容器、二次鋰(離子)電池等中的應用。本發明提供的制備二元或三元含氟磺酰亞胺堿金屬鹽的方法操作步驟簡短,產物易分離提純,其產物的產率和純度都很高;本發明提供的二元元或三元含氟磺酰亞胺鋰的熱穩定性和耐水解性好,其非水電解液具有較高的電導率和鋰離子遷移數,同時表現出了較好的耐氧化能力,并與廣泛應用的電極材料有良好的相容性;同時,含有二元或三元含氟磺酰亞胺陰離子的離子液體表現出低粘度、高電導率的性質,并具有寬的電化學窗口。
本發明涉及三維多孔分級碳修飾LMP-LVP/C電極材料及其制備方法和應用,磷酸錳鋰與磷酸釩鋰呈原子層面的陽離子摻雜,所形成的小顆粒表面包覆有均勻的碳層,小顆粒尺寸為0.1-0.5μm,同時小顆粒之間通過三維碳網相互連接形成大顆粒,其顆粒大小為10-50μm。本發明的有益效果:1)所采用的溶液法簡單易行,對溶液進行干燥和惰性氣氛下固相燒結即可得到產物,通過改變反應物的濃度可控制材料的形貌和尺寸大小,且制得的材料產量高、純度高、分散性好;2)作為鋰離子電池正極活性材料時,表現出放電容量高、功率高、循環穩定性好的特點;3)本發明可行性強,易于放大化,符合綠色化學的特點,利于市場化推廣。
本發明公開了γ?LiAlO2與γ?Al2O3復合納米片及制法與制備堿金屬離子電解質的應用,屬于堿金屬離子電池技術領域。γ?LiAlO2與γ?Al2O3復合納米片填料的制備方法為將鋁源和表面活性劑溶解于有機溶劑中,然后進行水熱反應,再進行離心、洗滌和干燥,得到無定形態Al2O3納米片,與鋰鹽充分混勻,進行退火處理,得到γ?LiAlO2與γ?Al2O3復合納米片填料。本發明中的復合聚合物電解質包括γ?LiAlO2與γ?Al2O3復合納米片填料、聚合物基體和電解液。本發明制備的γ?LiAlO2/γ?Al2O3納米片具有高的比表面積和豐富的表面官能團,制備的復合聚合物電解質具有高的室溫電導率和遷移數,室溫電導率可以達到~10?3S/cm,且鋰離子遷移數~0.91?;谠撾娊赓|的鋰金屬電池可以在2C倍率下,穩定循環1500圈以上,仍保持94.7%的容量。
本發明提供了一種含氨基的高比表面積MOF基復合凝膠固態電解質及其制備方法和應用。首先制備一種含氨基的高比表面積NH2?MIL?101(Cr),然后將其與含鋰離子液體(ILE)混合,在球磨機充分研磨,使ILE進入到MOF孔內,形成具有一定粘性的凝膠狀物質,將其用于鋰空氣電池的電解質,電池循環穩定性顯著提高。本發明制備的復合凝膠固態電解質,由于極性基團氨基的存在,不僅保留了ILE的高鋰離子傳導性,也大幅度降低了ILE的流動性,同時有助于對離子液體TFSI?離子的有效調控以及實現均勻的Li+離子傳送,從而無需再添加其他聚合物基體材料,制備方法更簡單,且導電率和循環穩定性更優。
本發明涉及一種無線云臺戶外控制裝置及方法,包括計算機、無線發射模塊、無線云臺解碼器、云臺、鋰電池,無線云臺解碼器由無線接收模塊、解碼器模塊以及逆變系統組成,將無線接收模塊、解碼器模塊和逆變系統集成在一起組成無線云臺解碼器,計算機通過串行接口與無線發射模塊相連,無線云臺解碼器分別設置接口與鋰電池和云臺連接。本發明通過計算機進行控制,無線系統的應用解決了空間布線的困難;另一方面,采用鋰電池供電系統,適用于野外環境。
本發明公開了一種改善鐵水脫硫渣流動性能的鐵水脫硫渣稀渣劑,由以下重量百分比的原料組成:螢石粉45~55%,鋰輝石礦粉22~28%,工業純堿15-20%,硼砂3~5%和氧化鐵皮粉2~4%。其中,螢石粉中CaF2的含量≥85%,粒度≤0.178mm;鋰輝石礦粉是由天然礦細磨制成,粒度≤0.150mm,其主要化學成分的重量百分比含量為:Li2O,0.8~1.5%;SiO2,71~76%;Al2O3,18~20%。氧化鐵皮粉為軋鋼氧化鐵皮球磨制成,粒度≤0.178mm。工業純堿中Na2CO3的含量≥98%。硼砂中Na2B4O7·10H2O的含量≥95%。本發明以螢石粉、鋰輝石礦粉、工業純堿為主要原材料,能有效改善鐵水脫硫渣流動性能,適合于渣量大、堿度高、粘度大、熔點高的脫硫渣的助熔,原材料成本低。
本實用新型公開一種單節式音響專用電池,包括有套管、鋰電芯、PCBA板以及插頭連接器;該鋰電芯和PCBA板均設于套管內,PCBA板位于鋰電芯的周側面上,鋰電芯的正極和負極均與PCBA板焊接電連接,且鋰電芯的正極和負極均粘貼覆蓋有絕緣面墊,該插頭連接器位于套管外,插頭連接器通過正極線和負極線連接PCBA板。通過采用鋰電池,并配合PCBA板連接鋰電芯的正極和負極,插頭連接器通過正極線和負極線連接PCBA板,PCBA板具有過充電保護、過放電保護、過電流保護及短路保護等功能,使得本產品具備了電壓高、使用壽命長、無記憶效應、自放電率低、循環次數佳、綠色環保、體積輕、使用溫度范圍廣等優點,并且本產品結構簡單,使用也很方便,專為音響設備和電動玩具而設計。
本發明公開了一種Li3P晶體粉體的制備方法,包括以下步驟:S1,去除紅磷和鋰表面氧化物,得預處理紅磷和預處理鋰,并存放在惰性氣體中備用;S2,將多環芳烴溶解到有機溶劑中,制得多環芳烴有機溶液;S3,將步驟S1中制得的預處理鋰溶解到步驟S2中制備的多環芳烴有機溶液,制得鋰化溶液;S4,將步驟S1制得的預處理紅磷加入到步驟S3制得的鋰化溶液中充分攪拌后得到混合物;S5,將步驟S4制備的混合物離心分離出固體粉末、洗滌、干燥,得到粉體;S6,將步驟S5制得的粉體焙燒、粉碎,即為Li3P晶體粉體。該方法原料廉價易得、工藝簡單、生產安全,產物純度高、結晶性好、導電率高,可以低成本大量制備高純度的磷化鋰粉體。
本發明涉及一種熔劑覆蓋片的制備方法。其技術方案是:按固體熔劑∶無灰結合劑的質量比為1∶(1~5)配料,混合均勻,即得混合物;再向所述混合物中加入純水,所述純水的加入量為所述混合物10~50wt%,混合均勻,得到可塑料。將所述可塑料轉入圓筒模具中,成型,制得圓柱狀坯體,然后將圓柱狀坯體切片,干燥,即得熔劑覆蓋片。所述固體熔劑為碳酸鋰、四硼酸鋰、偏硼酸鋰、碳酸鈉、硼酸中的一種,所述固體熔劑的純度≥99.9wt%,粒度小于0.5mm。所述無灰結合劑為聚乙烯醇、聚乙烯、聚丙烯和聚丙烯酸中的一種,所述無灰結合劑的灰分<0.01?wt%。本發明具有操作簡便、防迸濺效果好、節約時間和效率高的特點。
本發明公開了一種低Tg聚醚類全固態單離子導電聚合物,所述聚合物的通式為或
其中A為離子導體鏈段,B為低Tg鏈段。并公開了上述導電聚合物的制備方法。本發明公開的單離子傳導全固態聚合物電解質可于全固態鋰離子二次電池,在無機陶瓷隔膜的表面修飾本申請低Tg的聚醚類全固態單離子導電聚合物,避免電極與陶瓷電解質的直接接觸,同時又保證離子的傳導,從而改善界面穩定性。除此之外,這種低Tg的聚醚類全固態單離子導電聚合物可以引入其它骨架支撐用于全固態聚合物金屬鋰二次電池的隔膜兼電解質。本發明將有助于實現具有高比能量和高安全性的全固態金屬鋰二次電池。
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