751
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本发明提供了一种非水电解液及其二次电池,其中,非水电解液包括锂盐、非水有机溶剂和添加剂,添加剂包括环状磺酰亚胺类化合物和氟代环状碳酸酯类化合物,环状磺酰亚胺类化合物的结构式为结构式1或结构式2,氟代环状碳酸酯类化合物的结构式为结构式3、结构式4或结构式5,其中,M+为Li+、Na+、K+、Cs+,R1为H或烷基。本发明通过环状磺酰亚胺类化合物和氟代环状碳酸酯类化合物的组合能有效的避免电解液中单一氟代环状碳酸酯类化合的进一步消耗以及电解液与负极界面之间的反应,故能于增强锂离子电池的高温循环性能、常温循环性能、低温放电性能和倍率性能的同时抑制其析锂。
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本发明公开了一种电池的制作方法及电池,电池包括正极极片、负极极片和电解液,该方法包括步骤:将正极材料制成正极浆料,正极浆料中各材料的质量比为:镍锰酸锂∶碳纳米管CNT∶粘结剂=96.5:1.5:2.0;将负极材料制成负极浆料,负极浆料中各材料的质量配比为:钛酸锂:CNT∶粘结剂=95:2:3;将正极浆料涂敷在正极极片表面,形成正极浆料涂层,以及将负极浆料涂敷在负极极片表面,形成负极浆料涂层;将负极极片和正极极片制成电池极芯,在含有电池极芯的电池中注入电解液;将注入电解液的电池水平放置,并通过夹具对水平放置后的电池进行化成,以得到电池。本发明提高了钛酸锂材料电池的输出电压。
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本发明提供了一种适合轨道客车的电池组功率控制方法,包括以下步骤:建立最大允许功率和温度、SOC的二维功率表;获取电池状态信息;通过查表法获得电池允许的最大功率值;按当前工况计算出轨道客车后一工况的需求功率值;比较查表所得最大允许功率值与需求功率值,取小值作为目标功率值;当前功率值经平滑处理接近目标功率值;计算出功率值发送到电机控制器。本案提出的电池组功率控制方法,通过实时定时在线按锂电池组当前状态并结合轨道车当前实时功率及需求功率,计算出动力锂电池实时可输入输出功率值传输给轨道车的TCU进行控制,在满足轨道车运行功率需求的同时,能有效保护动力锂电池安全、延长电池使用寿命、改善轨道车性能。
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本发明公开了一种低膨胀无光釉及涂覆有该釉的堇青石烧烤板。该釉含底釉和面釉,底釉原料为锂辉石、石英、白云石、滑石、碳酸锂、高岭土、碳酸钡;面釉原料为锂辉石、石英、白云石、高岭土、氧化锌。涂覆有该釉的堇青石烧烤板的制备为将底釉原料混匀加入粘结剂、解胶剂和水,球磨得底釉浆;将面釉原料混匀加入粘结剂、解胶剂和水,球磨得面釉浆;将底釉浆施于堇青石烧烤板坯体表面,再将面釉浆施于其上;于1200~1260℃烧制40~60分钟,冷却即可。本发明釉形成的釉层,抗热震性能好,致密性高,细腻光滑,可以有效防止有害物质内渗。
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本发明所述的一种数控机床在机测量无线电自适应匹配装置,其结构由:BT30刀柄(1),电池仓盖(2),电池仓(3),O型圈(4),14250锂电池(5),发射电路板(6),透视环(7),指示灯固定座(8),LED灯(9),互通电路板(10),下主体(11),绝缘座(12),精密复位压簧(13),装饰盖(14),精密复位机构组件(15),三爪件(16),测头底盖(17),探针(18)构成,所述的14250锂电池(5)安装在电池仓(3)内,所述的电池仓盖(2)盖住14250锂电池(5),电池仓盖(2)盖好后与电池仓(3)连成一个整体,所述的BT30刀柄(1)与电池仓(3)通过螺纹连接在一起。
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本发明公开一种智能门磁,包括磁柱和主机,磁柱通过吸附磁力与主机产生连接,所述的磁柱内置有永磁铁,所述的主机包括外壳、主机按钮、无线模块、锂电池、单片机模块和霍尔元件模块,外壳通过通孔与主机按钮连接,主机按钮上设有呼吸灯,外壳侧端面上设有充电孔,所述磁柱呈长条状结构,磁柱后端面设有用于放置胶贴的长条形凹槽,磁柱侧端面离磁柱后端面8mm处向磁柱四周凸起2mm,外壳厚度是1mm,所述的外壳后端面设有用于放置胶贴的凹槽,外壳侧端面离外壳后端面8mm处向外壳四周凸起2mm,所述的单片机模块与主机按钮、无线模块、锂电池和霍尔元件模块连接,锂电池与充电孔连接,所述的无线模块通过蓝牙和wifi与手机网络终端连接。
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本发明公开了一种新型手机保护壳结构,包括手机壳主体,所述手机壳主体表面成型有置物槽,且手机壳主体底面覆盖安装有PC板,并且置物槽与PC板之间相互平行贴合,所述PC板的底面覆盖安装有玻璃板,且玻璃板为透明玻璃板,所述置物槽的底面平铺安装有温度感应板;所述置物槽底面的两侧分别竖直安装有软胶连接条,且软胶连接条的底端连接有软包锂电池,所述软包锂电池的左右侧处分别电性连接有第一导线,且第一导线的一端与温度感应板进行电性连接,所述软包锂电池的底面电性连接有第二导线,且第二导线的另一端与控制电板进行电性连接。
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本发明涉及一种永磁断路器储能电源的应急充电装置,包括:用于与永磁断路器储能电源电连接的充电头;220V/110V直流电压逆变电路,与所述充电头电连接,经由电压选择开关的动作输出直流220V电压或直流110V电压,为永磁断路器储能电源充电;被充电源电压显示模块,用于显示永磁断路器储能电源被充至的电压,以供判断是否充满;锂电池以及与所述锂电池电连接、用于显示所述锂电池剩余电量的电池电量显示电路。本发明具有操作简单,携带方便,安全可靠的特点,同时该设备具备充电功能、被充设备电压监控功能、输出自适应功能,能够很好解决储能电源故障引起的合闸问题。
1185
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本发明涉及自动控制技术领域,尤其涉及一种无源自动水温调制控制系统,设有冷水入口、热水入口、出水口、电源模块、功能模块、驱动装置以及混水阀;所述功能模块与驱动装置电连接,所述驱动装置与混水阀电连接;所述功能模块设有用户输入模块、显示界面、温度传感器以及MCU控制模块,所述用户输入模块、温度传感器均与MCU控制模块电连接;所述电源模块包括锂电池以及用于对锂电池充电的涡轮发电机,所述涡轮发电机设置有涡轮,所述锂电池与功能模块电连接。本发明可利用水流的能源,在没有外接电源的情况下,利用自身能量转换,带动混水阀自动调节水温,安全可靠,节能环保。
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本发明公开了石墨烯复合物电极的制备方法,涉及电池技术领域。所述石墨烯复合物电极的制备方法为:按重量份,取1‑10份石墨烯复合物、0.01‑0.5份导电助剂、0.05‑1份粘合剂以及0.01‑2份N‑甲基吡咯烷酮,充分研磨混合均匀,得到浆料;将浆料均匀涂覆在金属箔表面;再将金属箔置于磁场中,干燥,即得石墨烯复合物电极。本发明在不损害锂电池寿命的前提下,利用石墨烯复合物经磁场作用后的特性,可在集流体表面构建垂直于集流体平面的电极,有效增加锂离子通道,解决锂离子慢速扩散的问题,加快充电速度。
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本专利提供污泥干燥系统,它包括污泥焚烧装置,烟气型溴化锂热泵机组、冷凝热回收器与热水盘管。本专利将焚烧污泥后的余热进行多级利用,余热的多级利用包括:利用高温烟气在发电机中发电;高温烟气作为驱动热源在烟气型溴化锂热泵机组中参与制低温热水;高温烟气被利用后形成的中温烟气被冷凝换热器用来提高冷源供水的温度,提高了温度的冷源供水回到烟气型溴化锂热泵机组参与制低温热水。最后,所述热水管盘将污泥传送装置的环境空气加热成干燥热风,所述干燥热风用于干燥污泥传送装置中的污泥。本专利从能源端出发,通过多级利用,弥补了单一采用污泥低温干化设备带来的高电耗问题,尤其适用于电力增容较难的污泥处置改扩建项目。
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本发明公开一种智能水杯盖,包括上盖体、下盖体及电子器件,上盖体包括下端部向内凹入形成容置腔且侧面设有指示灯透镜的上盖主体及设于其上的触控开关;下盖体包括上端部向内凹入形成容纳腔且底端设有透镜组件的下盖主体;电子器件包括电路板、锂电池及铝基板,电路板安装于容置腔内,其包括主控芯片,其下表面设有至少二分别与其电连接且沿其边缘设置的行程开关,下盖主体对应每一行程开关设有供触杆穿设的通孔,触杆两端均伸出通孔,以分别与行程开关及杯体的上周沿接触,电路板对应指示灯透镜设有发光二极管;锂电池及铝基板装于容纳腔内,锂电池分别与电路板及铝基板电连接,铝基板的下表面装有深紫外线发光二极管。
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本发明公开一种四元正极材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。该四元正极材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将硼酸、镍钴锰前驱体以及锂源混合得到第一混合物,将所述第一混合物在600℃‑800℃下进行一次焙烧得到第一烧结物;S2、将所述第一烧结物与包覆剂混合得到第二混合物,将所述第二混合物在450℃‑550℃下进行二次焙烧得到所述四元正极材料。本发明还提出一种四元正极材料,由上述制备方法制备得到。本发明还提出一种上述制备方法制备得到的四元正极材料或者上述四元正极材料在制备锂离子电池中的应用。本发明的制备方法提高了该四元正极材料的循环稳定性和倍率性能。
本发明属于固态电解质的技术领域,具体涉及一种基于无机陶瓷三维气凝胶骨架支撑的复合固态电解质及其制备方法,所述制备包括如下步骤:将陶瓷粉体悬浊液进行冷冻,结冰之后转移进行冻干和煅烧,即得到陶瓷粉体的三维气凝胶骨架材料,将锂盐‑聚合物溶液滴加到三维气凝胶骨架材料中,进行负压填充操作,即得到三维气凝胶骨架支撑的复合固态电解质;通过利用无机固态电解质材料构建三维有序竖直排列的骨架支撑结构为锂离子提供快速传输的通道,再利用负压法将聚合物填充到三维有序垂直气凝胶骨架支撑中,开发出一种离子导电率高、机械性能好、界面阻抗低、成本低、可规模化生产的高比能与高安全锂电池用固态电解质,具有很好的电化学循环稳定性。
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本发明涉及波浪能发电技术领域,公开了一种液压式波浪能发电装置发电功率平稳控制方法及系统。本发明基于目前液压式波浪能发电装置存在的发电功率不平稳、锂电池充放电频次高的问题,通过实测方式获取蓄能器的发电量函数,并实时计算装置在其控制阀组实施自治工作模式时的平均发电功率,根据计算得到的平均发电功率计算在电控工作模式下使用的动态压力定值及运行时间参数,并基于得到的计算结果令控制阀组切到电控工作模式来控制对应液动马达,从而实现对装置中各发电机发电的平稳控制;本发明能够充分发挥蓄能器蓄能作用,维持波浪能发电功率不间断,使波浪能发电功率更平稳,同时能减少锂电池充放电频次,延长装置中的锂电池的使用寿命。
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本发明提供了一种负极活性材料的制备方法。该方法步骤包括:a、将钛源和有机碳源加入到pH值为0-6的有机溶液中配置成混合溶液;b、在上述混合溶液中添加氧化剂,于20-80℃下反应1-24h,后分离沉淀、水洗、干燥得含钛前躯体;c、将步骤b所得含钛前躯体与锂源混合球磨,后在惰性气氛下焙烧。采用本发明的方法制得的钛酸锂复合材料的杂相少,制备的钛酸锂颗粒为纳米级,颗粒形貌完美,同时制备方法耗时短、能耗低、成本低、产率高、制备的材料颗粒均匀、制备的材料性能稳定、工艺流程简单可控,可实现大规模工业清洁化生产。
一种利用同侧电极电芯低压注塑工艺对正负极异侧电芯封装的方法,包括如下步骤,(1)将具有正负极异侧铝壳锂离子电芯中的正极用镍片引导到该电芯的负极旁边,使该电芯变成为具有同侧电极的电芯;(2)电芯的正极和负极分别焊接在PCB上;(3)放入低压注塑模具内进行注塑;(4)装上电池后盖;(5)用商标纸包装电芯,即成为电池成品。本发明具有可利用现有的只适合于对同侧电极的锂离子铝壳电芯进行低压注塑的工艺,可以对异侧电极的锂离子铝壳电芯也能进行封装,提高了低压注塑工艺对电芯的适用范围,提高了电池封装厂的产能的优点。
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本发明涉及电池技术领域,特别是涉及一种超级电容电池及其制备方法;本发明包括外壳、正极、负极、电解液及介于正负极之间的隔膜;所述正极材料包括含钒含锂化合物、活性炭、导电添加剂与粘结剂;所述负极材料包括含锂化合物、活性炭、导电添加剂与粘结剂;本发明比现有的锂离子电池具有更高的功率密度及更长的循环寿命,同时又比现有的电容器有更高的能量密度。
本发明公开了一种TiO2?B纳米晶镶嵌的锐钛矿超薄微米球的制备方法。本发明采用溶剂热法在乙二醇溶液中以钛酸四丁酯,KOH,LiOH为原料,首先制得钛酸锂钾超薄片球前驱体,经水热离子交换及高温煅烧后得到TiO2?B纳米晶镶嵌的锐钛矿超薄微米片球结构。本发明的微米片球具有丰富的锐钛矿/TiO2?B相界面,并具有超薄片层结构,表现出可观的界面储锂容量以及较好的电荷传输能力,使得材料在3400和8500?mA?g?1的高电流密度下经过1000次循环后仍拥有180和110?mAh?g?1的高比容量,适用于作为快速充放电锂离子电池的负极材料。
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本发明提供一种正极材料的改性方法,包括以下步骤:1)将粘接剂与固体成份按比例混合形成浆料;2)将所述浆料与磷酸铁锂粉末按比例混合并超声处理形成混合物;3)在300℃~400℃温度下,将所述混合物进行热处理4~8小时,形成固化浆料;4)在600℃~700℃温度下,将所述固化浆料进行热扩散处理36~48小时后,得到改性后的磷酸铁锂,作为正极材料。本发明提供的正极材料的改性方法可以提高磷酸铁锂电池的倍率性能,6C充电恒流比高达95.53%,通过改善动力电池倍率性能来扩展动力电池的应用领域。
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本发明提供了一种便携式余泥渣土含沙量测量装置及测量方法,该测量装置包括装料量筒、筛选筒体、若干筛选板、可充电的锂电池以及震动底座。装料量筒与筛选筒体顶部连接,筛选筒体放置在震动底座上,锂电池为震动底座提供电能。装料量筒用于装载余泥渣土的样本,启动震动底座,使筛选筒体及其上的装料量筒震动一段时间,样本即落入各个测量空间中。读取并记录该目标测量空间中的沙子的体积,根据目标测量空间内沙子的体积与余泥渣土样本体积的比值,可得到该余泥渣土样本中的沙子含量。本发明的装置体积小、结构简单、重量轻、便于携带。此外,本装置的震动底座采用锂电池供电,无需人工摇动装置,节省人力。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种Co3O4掺杂碳包覆SnO2复合材料及其制备方法与应用。本发明公开了一种Co3O4掺杂碳包覆SnO2复合材料的制备方法,该制备方法仅通过球磨的方法制备得到Co3O4掺杂碳包覆SnO2,制备方法简单成本低,环境友好,适用于大规模工业生产。该制备方法制得的的Co3O4掺杂碳包覆SnO2复合材料中SnO2纳米颗粒为锂离子提供了更多的活性存储,Co3O4在充放电过程中能够抑制二氧化锡颗粒的聚集,碳纳米片可以减缓二氧化锡在充放电过程中产生的应力。Co3O4,SnO2和碳三种组分形成协同效应,有效抑制了锡颗粒体积膨胀和团聚,同时增加电子电导率和锂离子扩散速率,从而有效提高材料倍率性能和循环稳定性。
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本发明公开了一种固态电解质的制备方法、固态电解质及固态电池。该固态电解质的制备方法包括如下步骤:将粒径为1μm~50μm的基层固态电解质材料和粒径为10nm~50nm的导锂材料置于干法包覆机中混合,进行包覆处理,使导锂材料均匀分散并吸附于基层固态电解质材料表面形成包覆层,制备复合材料,导锂材料为金属材料;将复合材料制备成膜状材料,得到复合固态电解质基层;在复合固态电解质基层的一侧表面沉积第一面层固态电解质材料,形成第一固态电解质面层;及,在复合固态电解质基层相对的另一侧表面沉积第二面层固态电解质材料,形成第二固态电解质面层。由该固态电解质的制备方法制备所得的固态电解质的离子电导率能够得到显著的提升。
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本发明公开了一种自动调整电池固定纸长度的方法,包括以下步骤:更换大小不一样型号的锂电池时,纸张收放装置进行放纸,保证用于形成纸槽来固定电池的纸张变得松弛;纸张下压装置进行下压,调整限定纸张所形成的纸槽的深度;纸张收放装置收卷多余的纸张长度,将纸张拉紧,在纸张下压装置的限位下,从而使得纸张形成所需深度的纸槽,以适配大小不一样型号的锂电池。本发明还公开了实施上述方法的自动调整电池固定纸长度的机构。可以快速便捷地自动调整电池固定纸所形成的纸槽的深度,以适配不同型号不同大小的锂电池。
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本发明公开一种金属坩埚的制作方法及坩埚盖体的制作方法,属于锂离子电池负极材料加工技术领域。所述金属坩埚的制作方法包括:利用耐热温度大于950℃的不锈钢板,获得坩埚金属主体与筒底;将所述坩埚金属主体与所述筒底焊接,获得坩埚金属衬体;在所述坩埚金属衬体的全部表面覆盖坩埚隔离层,获得坩埚本体,其中,所述坩埚隔离层用于保护所述坩埚金属衬体。本发明使用全部表面覆盖有隔离层的金属坩埚装载锂离子电池负极材料半成品,取代了碳化硅坩埚,在相同外径尺寸和高度下,金属坩埚的制造方式简单,制作成本不到碳化硅坩埚的1/3,由于金属坩埚的使用寿命是碳化硅坩埚的数倍,分摊到每次的使用成本极低,且保证了锂离子电池负极材料的产品质量。
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本发明公开了一种固态聚合物电解质及其制备方法和应用。本发明所述制备方法包括:混合溶液的制备和电解质膜的制备这两个主要步骤。本发明基于聚(偏氟乙烯‑三氟乙烯)较高的极化强度,利用其可以促进锂盐的解离,提升固态聚合物电解质的离子电导率的特性,制备出了一种高性能的固态聚合物电解质,该固态聚合物电解质具有较高的室温离子电导率和锂离子迁移数,而且,基于本发明所制备的固态聚合物电解质的锂金属电池具有较高的放电比容量以及良好的循环稳定性,前景发展广阔。
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本发明公开了一种三元正极材料的制备方法,该方法通过以下步骤实现:1)焙烧及酸浸;2)除Al3+;3)回收氢氧化锂;4)制备前驱体;5)制备三元正极材料:将上述正极材料前驱体与上述氢氧化锂混合并高温固相烧结得到三元正极材料。本发明通过先对当前废旧钛酸锂电池极片中的有价金属进行回收,再采用回收的有价金属重新制备新的三元正极材料的过程,不仅有效的实现了电池材料的循环回收利用,而且也实现了低能耗、低污染和成本低,值得大力推广使用。
本发明提供了一种KLi3Fe(C2O4)3的制备方法、电池正极活性材料、电池及用电设备,涉及电池正极材料的技术领域,KLi3Fe(C2O4)3在锂离子电池或钾离子电池正极活性材料中的应用,其制备方法包括如下步骤:使钾源、锂源、铁源和草酸源发生溶剂热反应,得到KLi3Fe(C2O4)3,缓解了现有钾离子电池正极活性材料化学性能不理想的技术问题,本发明提供的KLi3Fe(C2O4)同时含有Li和K,既能应用于锂离子电池正极活性材料,又能应用于钾离子电池正极活性材料,其在两种电池中均具有良好容量和循环性能,从而有效提高两种电池的化学性能。
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本发明公开了一种增强有机膨润土吸附性能的新方法,将膨润土原土研磨粉碎后进行锂离子交换,然后用一定量的有机阳离子交换部分锂离子,最后进行加热处理,将层间域锂离子迁移到膨润土片层内,即得具有良好吸附性能的有机膨润土吸附材料。本发明的特点是将有机阳离子预先交换到膨润土层间域,利用有机阳离子的柱撑效应来防止膨润土层结构塌陷,然后进行加热减电荷处理,可最大限度保留层间域吸附空间,提高有机膨润土的比表面积和吸附位点,进而可增强有机膨润土对毒性有机污染物的吸附性能。本发明可降低有机膨润土的污水处理成本,进而在污染控制中具有广泛的运用前景。
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本发明公开了一种太阳能光伏微波炉,其包括用于将光能转换为电能的薄膜电池太阳伞,与所述薄膜电池太阳伞连接的充电保护电路,与所述充电保护电路连接的带过放保护功能的锂电池,以及一直流微波炉,所述锂电池与所述直流微波炉线路连接。实现了功率最大化的功能,降低了能耗,同时方便用户携带与使用,尤其适合自驾游等人群,拓展了微波炉的应用空间。本发明太阳能光伏微波炉可用于户外脱离市电的独立使用,如房车休闲旅游等,可提高人民生活品质。还可通过外接的正弦波逆变器为笔记本电脑等常规用电器供电。并且本发明内置锂电池可快速拆卸,用于汽车的紧急启动。
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