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本发明公开一种固态电解质及包含该固态电解质的固态电池,通过采用三通道静电纺丝技术,以相变材料为核心,以聚合物材料作为骨架,并协同添加快离子导体,以提升固态电解质机械性能的同时构建更多的锂离子传输位点,并通过添加锂、镁、钠盐等快离子导体材料来提升离子电导率。由此制备得到的固态电解质在具有超高离子电导率的同时从源头上缓解电池内部的热量聚集,进而提升了锂离子电池的本征安全性;同时加入了快离子导体以削弱相变材料对固态电解质离子电导率的影响。本发明的固态电解质材料解决了固态电解质与电极间的界面接触性差的问题,同时赋予了固态电解质优异的温度吸收和温度调控性能。
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一种套接式电池结构及其制造方法,由于钢壳的开口端侧壁内缩,从而使形成的钢壳电池本体的头部的竖直外侧壁与钢壳电池本体的壳身外侧壁在竖直方向上呈错位状态,在盖合盖帽组件时,可使盖帽组件直径与钢壳电池本体的壳身直径一致,便于在电池表面平整贴标签;而由于在钢壳电池本体上设置有带管理保护电路的盖帽组件,以使单个锂电池能够实现过压、过流及变压的保护作用,从而可以使单个锂电池作为1.5V干电池应用于人们日常生活中,大幅降低了人们的使用成本;另外,由于电解液直接容纳于钢壳内,因而使单个锂电池的加工工艺简单,加工成本低。
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本发明涉及锂离子负极材料制备技术领域,具体而言,涉及一种硅基电极材料的制备装置和制备方法,包括熔炼单元和设置在所述熔炼单元下方的造粒单元;所述熔炼单元包括熔炼装置,所述熔炼装置设置有出料口;所述造粒单元包括造粒室以及设置在所述造粒室内部的转盘和至少两个物料喷头,所述造粒室上方设置有入料口,所述入料口在所述转盘的上方;所述熔炼装置出料口与所述造粒室入料口通过管道连接。可以在同一套装置内完成预锂化、纳米化、氧化、掺杂和/或包覆处理,对收集到的材料再经过必要的后处理后,获得可应用于制备锂离子电池的硅基负极材料,流程和操作简单,可以实现批量化生产,在生产成本和性能上具有综合优势。
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本发明提供了一种正极极片及其制作方法、二次电池,其中正极极片包括:集流体和涂布在所述集流体上的第一材料层,以及涂布在所述第一材料层上的第二材料层;所述第一材料层包括补锂材料、第一正极活性材料、第一导电剂以及第一粘合剂;所述第二材料层包括第二正极活性材料、第二导电剂以及第二粘合剂。本发明的有益效果:通过将第一材料层和第二材料层依次涂布在集流体上,使第二材料层可以包覆住第一材料层,使空气与第一正极活性材料隔离,从而降低了加工制造过程中空气与第一材料层中的补锂材料接触面积,降低了补锂材料被空气的腐蚀度,而第一材料层可以为第二材料层补充金属元素,提高了以该正极极片制备的二次电池的性能。
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本发明涉及辊道窑领域,具体的说是一种辊道窑的辊棒检测装置,包括设置在辊道窑本体上的支撑板、辊棒和外壳,所述辊道窑本体的进料端设置有用于对锂电池材料进行居中的调节机构,且外壳内设置于用于加速辊道窑本体内热空气流动的吹气机构,各个所述辊棒的下方设置有用于对辊棒进行检测的检测机构;所述检测机构包括固定连接在两个支撑板相对侧壁上多个阵列设置的固定板,且各个固定板的上侧壁通过第一导向机构连接有两个对称设置的移动块。该种辊道窑的辊棒检测装置,能够将锂电池材料进行居中摆正,保证后续检测机构的正常使用,并且,能够对辊棒进行实时在线检测,使得检测更加方便、效率更高,从而保证锂电池材料的生产效率和质量。
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本发明公开一种低电子电导率的反钙钛矿固态电解质及其制备方法。反钙钛矿固态电解质为富锂反钙钛矿固态电解质,化学式为Li2‑a+bMaOH1‑bX、Li2+c‑aMa(OH)1+cX或Li2‑a+b+cMaO1+bH1+b‑cX;或者,反钙钛矿固态电解质为富钠反钙钛矿固态电解质,化学式为Na2‑a+bMaOH1‑bX、Na2+c‑aMa(OH)1+cX或Na2‑a+b+cMaO1+bH1+b‑cX。本发明通过降低H的含量,或者通过引入肖特基缺陷,或者通过同时降低H的含量和引入肖特基缺陷,降低固态电解质的电子电导率,提升固态电解质锂枝晶耐受能力以及锂对称电池的循环性能,利于提升固态电池的循环性能。
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本发明涉及手机领域,尤其是一种手机套,该距离限制型防近视手机套由手机套和超声波测距仪构成,手机套的顶部设有超声波测距仪,超声波测距仪的正面设有超声波信号发射头和超声波信号接收头,内部设有电路板,所述电路板上设有充电插口、充电模组、光敏继电模组、单片机、超声波传感器、蜂鸣器和锂电池,充电插口的电源连接充电模组(16),充电模组控制的电源输入锂电池,由锂电池输出的电源连接光敏继电模组,由光敏继电模组输出的电源连接单片机和超声波传感器,由单片机控制的开关电源连接蜂鸣器,设备工作时利用超声波测距仪对手机与面部的距离进行探测,当探测的距离达到设定值后启动蜂鸣器报警,由此对手机与面部的距离进行限制提醒。
本发明公开了一种聚酰亚胺/聚氧化乙烯固态电解质复合膜、制备方法及应用,具体是在聚酰亚胺纳米纤维膜的孔隙填充聚氧化乙烯和锂盐,提供锂离子传到的通道。本发明使用静电纺丝技术制备的聚酰亚胺纳米纤维膜作为基体,与聚氧化乙烯具有较好的界面相容性,提供必要的机械强度和热稳定性,可应用于新型柔性固态锂电池领域。
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本申请提供了一种硅基负极材料及其制备方法和应用。该硅基负极材料包括由内向外依次设置的硅基主体材料和第一包覆层,第一包覆层包含偏硅酸锂。偏硅酸锂可以有效限制硅基主体材料在充电时的体积膨胀,使硅基负极材料整体上在循环过程中体积变化程度大大减小,这样一方面避免充放电过程中硅基负极材料发生的巨大体积膨胀和收缩导致活性材料粉化脱落的问题,另一方面可以缓解反复的膨胀/收缩使得硅基负极材料表面的SEI膜破碎导致的电池容量严重下降的问题。此外,偏硅酸锂和硅基主体材料之间有较好的兼容性,不会与电解液或与硅基主体材料发生化学反应,进而有效提升了硅基负极材料循环性能。
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本发明公开了一种手机电池的存储箱,包括储存箱主体,储存箱主体的顶端安装有箱盖,箱盖的顶端中部安装有把手,箱盖的一端安装有旋转轴,旋转轴的底端安装有箱体,箱体的一端表面安装有无线充电口,无线充电口的顶端安装有USB插口,无线充电口的一端表面设置有放置袋,箱体的一侧表现安装有白板牌,箱体的底端四角设置有包角。本发明在储存箱内部设置放置板和放置槽,使用者可将锂电池放置于放置槽内通过弹簧板和挤压板固定,避免锂电池在储存箱主体携带中摇晃,导致锂电池在内部相互碰撞所产生损耗的现象,影响电池的使用寿命。
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新型幼儿英语字母早教装置,包括二十六个方形积木,每个积木的前端印制有一个大小写英文字母Aa‑Zz中的一个字母,方形积木的内部为空心结构,每个积木的内下侧端由前至后安装有一根条形永久磁铁片,还具有横向分布的“”型积木槽、锂蓄电池、提示电路、充电插座和干簧管,锂蓄电池、提示电路、充电插座安装在电路板上,“
”型积木槽下内部是空心结构,二十六只干簧管分别由前至后分布间隔一定距离由左至右安装在“
”型积木槽下部内侧上端,锂蓄电池、提示电路、充电插座和干簧管经导线连接。本发明利用积木作为载体,能在较短时间内,使幼儿以寓教于乐方式熟练掌握英文字母正确排序和读音。基于上述,所以本新型具有好的前景。
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本发明涉及储电器件技术领域,具体地说,涉及一种特高压电解电容器用的共溶性电解液制备方法。该新型电解液具体为一种新型胶装电解液,相较于传统的锂离子水溶性电解液和固态电解液,用锌作为导电离子,相较于锂离子锌理化性质更加稳定,反应流程更加可控,同时由于锂化学性质过于活泼,在使用时易发生燃烧严重时会导致爆炸,同时采用在电解液中掺杂有导电聚合高分子,进一步提高电解液的导电能力,并且在电解液中加入凝胶添加剂,使得电解液絮凝形成胶状物,提高电解质的稳定性,同时在胶装电解质中加入PVA,利用PVA内大量的OH‑提高电解液的聚合能力,进一步加强胶状态电解液的结构的稳定性,从而提高电解液的导电能力和使用寿命。
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本发明提供一种Cu掺杂改性LTO@SnO2复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的Cu掺杂改性LTO@SnO2复合材料具有核壳结构,以SnO2为壳层,铜掺杂的多孔钛酸锂为核,铜掺杂在多孔钛酸锂晶体结构中。该复合材料中,SnO2具有较大的电池容量;铜掺杂的多孔钛酸锂存在着充足的通道和空间,有利于离子的流通和嵌入,还可以容纳更多具有较大的电池容量的SnO2,同时还可为SnO2在充放电过程中的体积变化提供充足的缓冲空间;Cu具有较高的电导率,可以进一步提高材料的电性能。上述三种组分之间协同作用,能够显著提高材料的电池容量、循环稳定性以及倍率性能。且制备方法工艺简单,可操作性强,适用于大规模工业生产。
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本发明公开了一种冰箱用的断电提示装置,包括外壳、提示处理器、散热扇和提示灯,所述外壳内侧设有提示处理器,所述提示处理器左、右侧各设有散热扇,所述散热扇是通过焊接连接于外壳,所述外壳下侧设有锂电池,所述锂电池与提示处理器之间设有导线,所述锂电池下侧设有蜂鸣器,所述蜂鸣器与提示处理器之间设有导线,所述外壳上侧设有提示灯,所述提示灯与提示处理器之间设有导线,提出了一种冰箱用的断电提示装置,结构简单,向使用者提醒冰箱电源断,使用户能够及时维修,保证冰箱的正常运行,方便用户的使用,散热扇的使用,可以及时的将热量排出,提高了装置的使用寿命,提示灯的使用,便于提示装置的工作情况的观察,方便人们的使用。
本发明属于锂离子电池用胶及胶带技术领域,公开了一种聚丙烯酸酯溶剂型耐酸碱压敏胶胶带及其制备方法和应用,是先将硬单体、软单体和功能性单体混合,加入链转移剂和溶剂,再加入引发剂反应后,再加入固化剂和色浆,涂膜烘干后制得聚丙烯酸酯溶剂型耐酸碱压敏胶,所述硬单体、软单体和功能性单体的质量比为(80~95):(1~15):(2~5)。该压敏胶能耐受酸、碱腐蚀,特别能耐受弱酸性锂离子电池电解液的腐蚀。制得的压敏胶及胶带具有优异的高温耐电解液能力,能满足大型动力锂电池用胶带性能需求,有较高性价比。
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本发明提供了一种铝氟共掺杂改性的复合材料,由包括锂源、铁源、磷源、有机碳源、铝源和氟源的物料制备得到。本发明采用铝和氟共掺杂改性得到复合材料,在掺杂改性过程中,在铝和氟的共同作用下,能够提高材料中锂离子扩散的活性位点,同时提高材料的电子传输速率,使材料具有良好的倍率性能和循环性能。本发明还提供了一种铝氟共掺杂改性的复合材料的制备方法、一种电池正极材料以及一种锂离子电池。
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本申请提供了复合材料及其制备方法、隔膜、电池,其中复合材料包括硼酸盐以及负载在硼酸盐的纳米陶瓷颗粒。硼酸盐中硼的缺电子效应使复合材料易与富电子的锂盐阴离子结合从而可以提高锂离子迁移数。另外,纳米陶瓷颗粒还能够增加硼酸盐之间的距离,从而可以进一步提升硼酸盐的三维空间,进而为复合材料存储电解液提供更多的空间。基于此,采用上述复合材料在后续作为隔膜涂层应用于隔膜时,使得锂离子迁移数更高、热稳定性更优,电池的安全性能更优。
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本发明提供了一种铝电解废阴极碳块综合回收资源化利用方法及其应用。本发明易于工业化稳定生产、生产成本低等优点;运用酸浸法,产生的产品具有高值化特点,商业价值极高,可以吸引企业运用该工艺。本发明解决了已有的湿法处理和火法处理生产工艺所存在的相关问题与不足,比如湿法的多重废液难处理和火法能耗高和资源化能力不足等问题,为铝电解大修渣无害化、资源化和高值化回收利用提供了一种系统而全面的解决方案。本发明提供的电池正极材料解决了氟化铁的导电性差和晶胞过大致使锂离子传输距离过大的问题,通过复合球磨物理改性可使得氟化铁的导电性增强和锂离子传输距离缩短,增强新材料的锂电性能。
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本发明属于锂离子电池负极技术领域,涉及到一种负极片及包括该负极片的电池。使用该造孔剂的造孔方法简单,只需要在负极配料过程中加入,无需增加工序和设备,避免增加造孔的成本。采用大体积分子‑笼型聚倍半硅氧烷作为造孔剂,在负极配料过程中加入,注液后该造孔剂可以从负极片中快速溶解到电解液中,有效提高了负极片的孔隙率,减少了孔隙迂曲度,提高了锂离子传输速率,进而提升负极片的动力学,减少析锂风险。
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本发明公布一种电池,包括隔膜、正极、负极、铝塑膜;所述正极包括正极耳、正极极片及极耳胶;所述负极包括负极耳、负极极片及极耳胶,所述正极、负极及隔膜组成卷芯。所述正极极片的材料采用钴酸锂、3.6V体系三元锂或3.2V磷酸铁锂体系等的任一种,所述负极极片采用人造石墨或天然石墨的任一种,本技术方案将胶囊内窥镜与电池的外形尺寸做成一致,通过使用不同的正极材料来实现不同的能量密度,适配不同类型胶囊内窥镜,减少了电池型号开发成本和开发周期,所使用的电池材料成本相对一次性电池降低了成本,电池两端引出极耳,并采用热封技术,能有效降低电池漏液风险。
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本发明提供了一种聚合物固态电解质及包括该聚合物固态电解质的电池。所述聚合物固态电解质包括高分子聚合物、快离子导体陶瓷材料;所述高分子聚合物为季戊四醇四丙烯酸酯、含有羟基的丙烯酸酯和含有苯基的异氰酸酯通过反应后得到的。本发明的聚合物固态电解质含有丰富的醚氧键,能有效络合锂离子,加速锂离子的传输;同时快离子导体陶瓷材料的加入能够填充到高分子聚合物的结晶区内,提高聚合物固态电解质的电导率;苯环基团的引入能够提升聚合物固态电解质的机械强度,抑制锂枝晶的生成。该聚合物固态电解质可广泛应用于聚合物固态电池。
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本发明公开了一种换电式电动摩托车用电池组,包括保护箱、箱盖、提柄和锂电池,所述保护箱上端设置有所述箱盖,所述箱盖上端设置有所述提柄,所述保护箱内底端设置有减震板,所述减震板上端设置有隔板,所述隔板一侧设置有所述锂电池,所述提柄一侧设置有充电口,所述提柄另一侧设置有放电口。有益效果在于:通过设置压力传感器、承压板和警示灯,当锂电池存在鼓包现象时便会对承压板造成挤压,此时压力传感器便可检测到,压力传感器将检测数据传输到控制器中,控制器控制警示灯亮起,进而便于工作人员发现,并及时对其进行更换,避免产生事故,提高装置实用性。
本发明涉及一种温度保护电路及采用该电路实现防止电池温度过高的方法。保护电路连接在锂电池保护电路和锂电池之间,其在电源正极和电源负极之间串联连接有热敏电阻和普通电阻,当锂电池温度过高时,热敏电阻阻值变小,使得第一电子控制开关断开,第一电子控制开关控制第二电子控制开关断开,第二电子控制开关关断电池负极充电回路,停止给电池充电,以保护电池。本发明不仅可是电池进行重复使用,避免浪费的优点,同时还具有可以调整温度保护值的优点。
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本发明涉及一种可充电可无线操控的智能LED多功能节能灯。已有的灯具功能、用途单一,无法通用。本发明由灯体部分、灯座、导线和开关控制部分组成,灯体部分与灯座连接,由导线连接着开关控制部分。灯体部分由灯头、可伸缩连杆、灯壳、电源开关、充电指示灯、灯罩、锂电池A、DC-DC恒流电源模块、智能充电接收模组、LED灯珠及固定灯板构成。开关控制部分由开关外壳、市电开关、无线发射控制开关、智能无线发射管理模块、AC-DC电源模块B、锂电池B充电管理模块和锂电池B构成。设计精美、使用简单、携带方便,能无线控制LED灯工作状态,集照明灯、手电筒、荧光应急灯等功能于一身,安全、环保、节能,使用寿命长,应用范围广泛。
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本发明公开了一种基于压力传感的运动员运动分析系统,包括带无线充电发射线圈电路的适配器、智能设备终端以及集成在运动鞋上的薄膜压力传感器、电压跟随电路、单片机、蓝牙模块、可充电锂电池、无线充电接收线圈电路;所述薄膜压力传感器、电压跟随电路、单片机、蓝牙模块依次连接,并均由可充电锂电池供电;所述可充电锂电池连接无线充电接收线圈电路,通过适配器上的无线充电发射线圈电路与无线充电接收线圈电路的强磁耦合实现无线充电;所述单片机集成有AD转换器,并控制蓝牙模块发送数据至智能设备终端进行数据分析处理。本发明在不影响运动性能的条件下采集人体脚底受力状况,能方便对球员在场上场外的比赛和训练数据的采集和分析。
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本发明揭示了一种铝空气电池电解液、铝空气电池及其制作方法,该电解液,包括氢氧化钾、无机溶剂、氢氧化锂、缓蚀剂、稳定剂、增稠剂,其中,氢氧化钾的质量为所述电解液总质量的1~10%,氢氧化锂的质量为所述电解液总质量的0.1~5%。本发明的铝空气电池电解液、铝空气电池及其制作方法,其电解液通过使用氢氧化锂与氢氧化钾的混合溶液降低了电解液的碱性,减低了金属铝电极的自腐蚀速率,还保证了电导率的稳定,通过锡酸盐和葡萄糖的混合液作为缓蚀剂,减低了无机缓蚀剂的使用,从而减低生产成本。
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本发明适用于三元电池领域,提供了一种三元电池复合正极材料的制备方法及应用。所述三元电池复合正极材料的制备方法,包括以下步骤:提供三元材料和磷酸铁锂;将所述三元材料和磷酸铁锂进行混合形成混合物料,将所述混合物料进行球磨处理,使得所述混合物料的粒径符合正态分布,得到三元电池复合正极材料,其中,所述三元材料的中位径D50为8-10um,所述磷酸铁锂的中位径D50为1-2um,所述混合物料的中位径D50为9-13um。
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本发明提供了一种动力电池的无线充电电路,包括,电能接收线圈、整流电路、锂电池调压电路、稳压电路、动力电池;所述电能接收线圈接收来自无线充电发射端的电磁信号,且所述电能接收线圈的输出端连接所述整流电路的输入端,所述整流电路的输出端连接锂电池调压电路的输入端,所述锂电池调压电路的输出端连接稳压电路的输入端,所述稳压电路的输出端连接动力电池。本发明采用无线充电的方式给动力电池进行充电,相比市面上的有线充电方式,能够避免采用专用的输电线路,也不需要预先电路设计,能够大大降低电缆铺设成本,还可以为外出的电动车提供便捷的充电方式。
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本发明公开了一种基于燃料电池的电动汽车动力系统,其包括整车控制器VCU、燃料电池系统、单向DC/DC变换器、充电控制器、钛酸锂动力电池系统、高压配电器、电机控制器;还公开了一种基于燃料电池的电动汽车动力系统的控制方法,通过本发明以高功率密度的钛酸锂动力电池系统为车载动力输出源,以高能量密度的质子交换膜燃料电池系统作为“移动充电桩”通过控制系统经由单向DC/DC变换器为钛酸锂动力电池充电,从而大幅提升电动汽车的续驶里程并从根本上规避燃料电池作为动力输出源所面临的车载动工况下频繁变载对燃料电池系统的冲击,进而有效保障燃料电池的可靠性、耐久性及长寿命,此外还可有效降低整个动力系统的成本。
本发明公开了一种Ge‑GeO2‑TiO2‑C纳米复合材料的制备方法及其制品、应用,本发明采用三氧化二双2羧乙基锗和钛酸四丁酯聚合物的混合液体作为前驱体加入到高压反应装置中,然后密封后放到管式炉中在氩气气氛下加热到合适的反应温度使液体分解产生气相高压,在气相高压的作用下合成了具有高度介孔和双化学键结构且纳米级均匀分散的Ge‑GeO2‑TiO2‑C复合材料,然后将其作为负极材料应用到锂离子电池当中。采用本方法制备的Ge‑GeO2‑TiO2‑C纳米复合材料作为锂离子电池负极材料可以极大改善锂离子电池的容量﹑循环性能和倍率性能,且制备过程简单且前驱体价格低廉,具有良好的应用前景,利于广泛推广应用。
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