本发明提供一种PVDFP(VC?VAc)基共混凝胶聚合物电解质及其制备方法和应用。将PVDF(聚偏二氟乙烯)和P(VC?VAc)(氯乙烯?醋酸乙烯共聚物)共溶于有机溶剂中,搅拌均匀后得到成膜液,将成膜液涂敷于光滑平面,然后浸泡于非溶剂体系中成膜,将膜干燥,再将干燥后的膜浸泡于电解液中使得膜吸附电解液,得到PVDF/P(VC?VAc)基共混凝胶聚合物电解质。本发明的PVDF/P(VC?VAc)基共混凝胶聚合物电解质是凝胶态,可以避免了锂离子电池在使用过程中产生漏液、起火现象,安全性能相比传统锂离子电池大大提升,具有较高的电化学稳定性,用其制备的锂离子电池具有较高的放电比容量和循环稳定性。
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本发明属于有机合成技术领域,具体涉及一种3‑三氟甲氧基‑4‑氯苯甲醛的制备方法,该制备方法以4‑溴‑1‑氯‑2‑(三氟甲氧基)苯为原料,原料与络合锂化物发生锂卤交换反应,然后再与N,N‑二甲基甲酰胺经过甲酰化反应制得3‑三氟甲氧基‑4‑氯苯甲醛;所述络合锂化物为丁基氯化镁和正丁基锂发生锂化反应制得三丁基镁理的络合锂化物,该制备方法采用的溶剂为四氢呋喃和甲苯为反应溶剂。本发明3‑三氟甲氧基‑4‑氯苯甲醛制备方法的优点在于采用原料廉价易得,反应条件温和,后处理操作简单,生产成本较低,收率高,降低反应成本,适合工业化生产。
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本发明涉及一种便携式大容量无并联移动电源,其包括充电接口、大容量锂离子电池模块、电源开关、高倍率锂离子电池组、逆变器、微电脑控制器和电量显示器;充电接口的输出端与大容量锂离子电池模块的输入端相接;大容量锂离子电池模块与电源开关相连;电源开关分别与高倍率锂离子电池组、逆变器、第一转换器、第二转换器相连;高倍率锂离子电池组的输出端与大电流输出电路的输入端相连;逆变器的输出端与三相插座的输入端相连;第一转换器的输出端与点烟器的输入端相连;第二转换器的输出端与USB接口的输入点相连;微电脑控制器分别与逆变器、第一转换器、第二转换器相连;微电脑控制器的输出端与电量显示器的输入端相连。
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本发明涉及一种以Cd‑CP为前驱体制备的氮掺杂多孔碳材料及其在锂‑硒电池正极的应用。本发明所述的以Cd‑CP为前驱体制备的氮掺杂多孔碳材料,其制备方法包括以下步骤:配体的合成,配位聚合物的合成,氮掺杂多孔碳材料的合成。本发明采用含氮杂环羧酸类配体来合成Cd‑CP配位聚合物,可以保证了退火处理后制备得到的多孔碳均匀地掺杂了氮元素,能增加材料晶格的缺陷,增加电极的储锂位点从而有效地提高锂‑硒电池的比容量。本发明还提供一种锂‑硒电池正极材料及由该正极材料所组成的锂‑硒电池,本发明所述的C‑N/Se材料作为正极材料应用于锂‑硒电池中,能显著提高电池的寿命与循环稳定性。
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一种超音速气流解离和痕量水分控制的方法及其装置,包括如下步骤:步骤一:用烧结炉烧结钛酸锂,烧结后的钛酸锂放入料仓;步骤二:将料仓中烧结后的钛酸锂采用高温惰性气体输送给超音速气流解离机,进行解离和干燥;步骤三:将解离干燥后的钛酸锂采用高温惰性气体依次输送至分级机进行分级,收集器进行收集,筛粉器进行筛分,然后用包装机进行包装,得到痕量水分的超细钛酸锂产品;步骤四:将收集器流出的高温惰性气体经压缩机和过滤器后输送至超音速气流解离机,循环使用。所述料仓与钛酸锂烧结炉出料口封闭连接,所述料仓、超音速气流解离机、收集器、筛分器和包装机依次封闭循环连接。
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本发明涉及一种盖帽焊接设备,用于将盖帽、钢网及锂片装配于一体。治具循环设于回转平台的回流通道内,盖帽震动盘运送盖帽至治具中,钢网料盘及拉网机构分别对钢网进行放卷及收卷,冲网模具冲压钢网至治具的盖帽上,焊接机构焊接钢网于盖帽上,转移机械手转移盖帽及钢网至锂片成型机构,锂片成型机构用于将锂片卷绕于钢网上,产品取出机构用于将成形的产品取出。盖帽焊接设备在各个部件的配合下,将钢网与盖帽进行焊接,同时将锂片卷绕于钢网上,最终将钢网、盖帽及锂片装配成一个整体,实现了机械自动化生产。
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本发明公开了一种硅碳复合电极及其制备方法,所述一种硅碳复合电极为核壳结构,其中内核包括硅粉和掺杂在硅粉中的空心碳球,以及电沉积在硅粉与空心碳球之间的无机锂盐化合物,外壳为高分子聚合物。其制备出的一种硅碳复合电极利用沉积在硅表面的锂盐提高其充放电锂离子的传输速率及其为形成SEI膜提供充足的锂离子,并可以明显提高其首次效率,且可以降低其硅材料的膨胀率,提高其循环性能,同时,稳定性高及其在100~150℃稳定性强等特点,可以避免锂盐材料与空气接触,提高其加工性能和安全性能,而且聚合物具有与电解液溶剂较好的溶解性能,从而发挥其锂盐的作用,提高其负极材料的首次效率、安全性能及其能量密度。
硫掺杂碳纳米线及其三维网络-硅复合材料及其制备方法。本发明公开了一种硫掺杂碳纳米线锂离子电池负极材料的制备方法,该方法采用软模板法制备出含硫聚合物纳米线,并进一步碳化制备出硫掺杂碳纳米线,硫掺杂碳有效提高了碳纳米线作为锂离子电池负极材料的首次库伦效率。另外,在用软模板法制备含硫聚合物纳米线反应体系中加入硅颗粒,可以制备出硅颗粒镶嵌于硫聚合物纳米线三维网络的复合材料,然后高温碳化后得到硫掺杂碳纳米线三维网络-硅的复合材料,复合负极材料具有比容量高和循环稳定性好等优点,为高性能锂离子电池新型负极材料的研究开发提供了新的有效途径。
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本发明属于水凝胶技术领域,具体涉及一种抗冻水凝胶及其制备方法与应用。该抗冻水凝胶包括交联聚合物、水、纳米纤维和锂盐。首先将锂盐和交联聚合物单体溶解在纳米纤维悬浮液中,然后在冰浴条件下,将引发剂、交联剂、助剂与纳米纤维/交联聚合物单体/锂盐分散液混合均匀,进行自由基聚合反应即得。该抗冻水凝胶利用了纳米纤维和聚丙烯酰胺网络之间的协同作用改善了力学性能,通过直接添加氯化锂的方式,使锂离子稳定存在于凝胶网络中,赋予水凝胶低温下抗冻的特性,在‑80℃环境下可以任意拉伸、压缩。此外,可根据需求灵活调整氯化锂的加入量,制备不同相转变温度的抗冻水凝胶。该水凝胶的制备工艺简单,条件温和,便于实现大规模生产制备。
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本发明公开了一种模块化梯次利用储能电池控制方法,包括梯次利用储能电池系统,所述梯次利用储能电池系统包括充电主电路、梯次利用负载电路、梯次利用触点开关和若干个锂电池单体,若干个所述锂电池单体相互串联设置于所述充电主电路的正负极之间,所述梯次利用触点开关用于调节与所述梯次利用负载电路并联的所述锂电池单体的数量;任意相邻的两个所述锂电池单体构成一个均衡基本单元,每个所述均衡基本单元中设置有一个穿梭均衡电容,每个所述穿梭均衡电容的正负极端各设置有一个双向切换开关,两个双向切换开关交替接通所述均衡基本单元中所述锂电池单体的正负极。本发明可以实现动力电池组的电能梯次利用和所有锂电池单体的容量均衡。
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本发明涉及一种固体电解质及其制备方法和应用,所述固体电解质为Li7‑xPS6‑xMx,其中,0<x≤2,M为卤素原子。本发明所述固体电解质的锂离子电导率较高,原因在于卤素提供了锂离子传输的多维通道,增加了锂离子的活动空间,导致了锂离子电导率的提高。当0<x≤2时,由于卤素元素的掺杂取代,拓宽了晶体的锂离子传输通道,所得固体电解质的锂离子电导率进一步得以提高。
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本发明提供一种能够得到IV电阻值(内部电阻)小、高温保存特性优异的锂二次电池等电化学器件或模块的电解液。该电解液的特征在于,含有:包含含氟率为33~70质量%的氟化链状碳酸酯的溶剂;选自通式(1):(R11)n11-M11-O-SiR12R13R14所示的化合物和通式(2):R21R22R23-Si-F所示的化合物中的至少1种的有机硅化合物;以草酸根配位化合物为阴离子的锂盐(3);和通式(4):LizM31FxOy所示的锂盐(4)。
本发明公开了一种含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜及其制备方法和应用。所述含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜包括聚氧化乙烯和导电锂盐,还进一步包括含八氨丙基POSS盐酸盐,所述八氨丙基POSS盐酸盐的质量为聚氧化乙烯、导电锂盐和八氨丙基POSS盐酸盐三者总质量的0.5‑4%。本发明提供了所述含八氨丙基POSS盐酸盐的聚合物电解质膜作为固态金属锂电池电解质材料的应用,可大幅度提高电解质材料的稳定性,解决固态聚合物电解质和金属锂负极的界面不稳定性,加快锂离子的传导;组装而成的固态锂金属电池的容量高,循环性能好,从而达到高能量、高功率领域的使用要求。
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本发明涉及吸尘器技术领域,具体涉及一种脚踩式家用吸尘器,包括踩板和挡块,挡块位于踩板上端前侧,并与踩板相连为一体,踩板内部后端安装有当作电源的锂电池,且踩板内部前端设有电机,踩板内部且位于电机与锂电池之间开有,与电机相通的连通口,且踩板上端后侧活动连接有与锂电池电性连接。该种脚踩式家用吸尘器,在需要进行清理灰尘的时候,使用者用脚踩在踩板上,当踩在踩板上的时候,脚底板会压住启动按钮,由于锂电池的型号为14250‑250mAh型,且电机的型号为20N830G010型,而且启动按钮与电机电性连接,并且锂电池与电机电性连接,使得电机与锂电池通电而进行启动产生吸力。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了核壳结构的前驱体、正极材料以及制备方法。前驱体以卤氧化铋为晶核,晶核表面包覆二元、三元或多元前驱体材料。制备过程中,首先得到卤氧化铋晶种,然后通过共沉淀法在晶种表面包覆二元、三元或多元前驱体材料。前驱体材料混锂烧结得到正极材料。利用晶核中的卤素离子,通过卤素离子氧化还原反应,非活性的Li2O(死SEI)和锂碎片中的Li(死锂)被巧妙地迁移到高电压正极,从而弥补电池中的锂损失,大大提高了锂金属电池的循环能力。
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一种用于固体激光器的多边形晶体,包括激光晶体1和位于激光晶体1两端的键合晶体2;所述激光晶体1和键合晶体2的横截面均为正五边形;所述激光晶体1选用掺钕氟化钇锂晶体、掺铥氟化钇锂晶体、铥钬共掺氟化钇锂晶体、掺钬氟化钇锂晶体之一;所述键合晶体2选用氟化钇锂晶体。本发明的多边形晶体及全固态激光器,采用氟化钇锂材料制成的正五边形激光晶体和键合晶体,利用侧面泵浦,最大程度的抑制晶体内自激振荡的产生,实现大能量高效率的激光输出。
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本实用新型提供一种兼储能与不间断电源的系统,包括锂电池组、锂电池管理系统BMS、UPS开关电源及总正继续器、充电继电器与放电二极管,其中锂电池管理系统BMS通过RS485协议与UPS电连接;开关电源电连接于锂电池组的两端,开关电源与锂电池组正极相连的一端与总正继电器和充电继电器串联后再与UPS的输入输出正极相连,放电二极管并联于充电继电器上,锂电池管理系统BMS的另一端与锂电池组电连接,锂电池组的负极与UPS的输入输出负极电连接。本实用新型提出兼储能与不间断电源的系统节省能源,节省电费,电路简单的。
还原氧化石墨烯‑硅酸亚铁‑四氧化三铁三明治结构复合物及其制备方法和应用。本发明涉及纳米片与纳米颗粒生长在还原氧化石墨烯表面构成的RGO‑FS‑Fe3O4三明治结构复合物的制备方法,该材料可作为锂离子电池负极活性材料,其为硅酸亚铁纳米片与四氧化三铁纳米颗粒生长在还原氧化石墨烯表面形成三明治结构,所述的硅酸亚铁纳米片尺寸在300‑400纳米,厚度为4‑5纳米,四氧化三铁纳米颗粒粒径为5‑7纳米。本发明的优点是:其作为锂离子电池负极活性材料时,表现出较高的比容量、良好的循环稳定性以及优异的倍率性能,是高容量、长寿命锂离子电池的潜在应用材料。另外,本发明工艺简单,条件温和,耗时短,符合绿色化学的要求。
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本实用新型涉及航运管控设备技术领域,具体的说是一种结构合理、工作稳定的无线网络化管理的智能航标灯装置,其特征在于设有主控制器MCU、北斗/GPS模块、通信模块、锂电池管理器、锂电池组、太阳能电池、航标灯、航标灯监控电路,其中主控制器MCU分别与北斗/GPS模块、通信模块、锂电池管理器、太阳能电池、航标灯监控电路相连接,锂电池管理器与锂电池组相连接,太阳能电池与锂电池组相连接,航标灯监控电路与航标灯相连接,锂电池组为整个装置提供电力,本实用新型与现有技术相比,具有结构合理、工作稳定、使用寿命长等显著的优点。
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本发明公开了一种陶瓷材质珐琅锅的制备工艺,包括陶瓷坯体和施于表面的釉料;所述陶瓷坯体由主料和析晶剂组成;所述主料按重量百分比其组成为:硫酸锂10~50%、锂辉石10~50%、硼砂25~40%、碳酸锂2~15%、硅灰石2~5%;优选方案为,硫酸锂40~50%、锂辉石10~20%、硼砂30~35%、碳酸锂2~6%、硅灰石2~5%;所述析晶剂按重量百分比为所述主料的0.2~0.8%。本发明还公开了上述超低膨胀陶瓷炊具的制造方法。本发明陶瓷炊具具有优异的抗急冷急热性和超低热膨胀系数,从而显著提高了产品的使用性能和稳定性;同时制造工艺简单,稳定重复性好,适合于产业化生产,有利于促进陶瓷炊具的应用和发展。
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本实用新型提供一种汽车供电管理系统,该系统设有蓄电池组、锂电池组、主控模块、均衡监测模块、第一接触器、点火开关、霍尔电流传感器和车载负载,所述蓄电池组为主控模块、均衡监测模块和车载负载提供控制电源,所述锂电池组为车载负载提供动力电源,所述均衡监测模块通过霍尔电流传感器和锂电池组任意m个锂电池两端的电压获取锂电池组的信息,所述主控模块通过均衡监测模块获取锂电池组的信息,所述主控模块根据接收到的点火开关信息、锂电池组信息控制第一接触器工作状态,所述主控模块通过第一接触器控制动力回路的工作状态,所述n和m为正整数。本实用新型的有益效果是在整车上下电时无需整车控制器参与,成本低、逻辑简单、应用性高。
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本发明提供一种磷酸亚铁铵、其制备方法及用途,磷酸亚铁铵的通式为:NH4FexM(1‑x)PO4,其中x=大于0,小于等于1;M选自V、K、Co、Mn、Zn、Mg、Ni、Al、Ti、Nb、Zr和Cu中的一种或多种。本发明还公开了磷酸亚铁铵制备磷酸铁锂的方法包括以下步骤:将亚铁盐、磷源和氨水混合,调整反应体系pH为6~7,反应生成磷酸亚铁铵;所述亚铁盐与磷源的摩尔比为0.95~1.03:0.95~1.03;将磷酸亚铁铵在惰性气氛保护下高温还原煅烧,获得焦磷酸亚铁;所述焦磷酸亚铁与锂盐、碳源混合、粉碎、球磨;煅烧包碳、合成,获得磷酸铁锂。本发明生产工艺简单,生产精度要求低,易于制备及掺杂。
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本实用新型涉及电源设计技术领域,具体涉及一种户外微功率设备太阳能供电电路,包括太阳能电池板、超级电容储能模块、锂电池储能模块、电源管理模块、蓝牙监测模块。本实用新型通过超级电容与锂电池的组合,解决锂电池的频繁充放过程中容易失效的缺点,利用超级电容可不限次充放电的优点以及锂电池大容量、高密度储能的优势,满足了户外微功率设备太阳能供电设备稳定运行的需求,有效提高设备采用太阳能供电时的使用寿命。本实用新型设置电源管理模块,可以合理控制超级电容和锂电池的充、放电,最大限度地减少锂电池的充、放电过程,可有效地提高锂电池的使用寿命,确保太阳能供电系统长期运行稳定性。
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本申请涉及负极材料及包含其的电化学装置和电子装置。本申请负极材料包括:锂化硅氧材料及MySiOz层,其中所述锂化硅氧材料包括Li2SiO3、Li2Si2O5或其组合,所述MySiOz层包覆所述锂化硅氧材料;M包括Mg、Al、Zn、Ca、Ba、B或其任意组合;以及0
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本实用新型公开了一种智能电池保护盒,包括下保护壳、上保护壳、电压监测处理系统和电源,下保护壳内设有隔板,隔板上连接有锂电池,隔板与下保护壳之间形成有空腔,电压监测处理系统和电源均设于空腔内,电压监测处理系统用于定时检测锂电池的电压并做出相应的处理与反馈,电源用于为电压监测处理系统工作提供电力作用,电压监测处理系统与电源电性连接。本实用新型通过在电池保护盒内设置电压监测系统、充电装置与报警装置,用于监测电池保护盒内的锂电池电压,当锂电池电压接近最小有效电压值时,充电装置自动为锂电池充电或者报警器进行报警,使用者无需经常手动为锂电池充电,有效的延长了锂电池的使用寿命。
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本发明公开了一种有机/无机复合固态电解质膜及其制备方法,该有机/无机复合固态电解质膜由聚环氧乙烷、无机固态电解质、锂盐和有机溶剂制成,并且所述聚环氧乙烷、所述无机固态电解质、所述锂盐的质量份之比为:聚环氧乙烷55~74份、无机固态电解质8~37份、锂盐8~18份。将锂盐、聚环氧乙烷、有机溶剂、无机固态电解质混合在一起,并加热搅拌,混合均匀,再流延成膜,干燥,从而得到有机/无机复合固态电解质膜;本发明综合了无机固态电解质和聚合物固态电解质的优点,具有良好的机械性能、热稳定性以及柔韧性,并且固‑固界面接触较好,可降低与锂负极的界面电阻,减小界面反应,提高离子电导率,并且增大了电化学窗口,可应用于固态二次锂离子电池。
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本实用新型公开了一种可实现水流发电的净水器,包括净水器主体,净水器主体的净水出水端连接有水流发电装置,水流发电装置包括有随水流转动的叶轮以及通过叶轮转动发电的发电电路,净水器主体上设有电路板,电路板上设有具有计时功能的中控电路,中控电路连接有用于供电且可充电的锂电池管理电路、用于检测锂电池管理电路中锂电池电量的电池检测电路、水流量检测电路,发电电路向中控电路供电且使锂电池管理电路充电,在净水器的净水出水端设置水流发电装置,利用水流带动叶轮转动使发电电路发电,从而向净水器供电使其在断电状态下也能得电工作,同时还可向锂电池管理电路中的锂电池充电,提高锂电池的续航能力。
本发明属于集成电极制备技术领域,涉及一种新型Fe3C/N‑CNF@RGO集成电极的制备方法,采用一维Fe3C纳米颗粒修饰的氮掺杂的碳纳米纤维Fe3C/N‑CNFs和二维还原氧化石墨烯RGO片材制备成集成电极作为Li2S6正极的独立载体,制备过程简单,操作方便,集成一维和二维材料物理化学的双重作用,有效抑制锂硫电池的穿梭效应,改善锂硫电池的性能,加速多硫化物的转化效率,延长锂硫电池的使用寿命。
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本实用新型公开了一种数字轨道胶轮车备用电源系统,包括电池管理系统,连接有锂电池组,锂电池组正极输出端子和负极输出端子分别接入数字轨道胶轮车正负极;锂电池组的正极输出端子和数字轨道胶轮车的正极之间安装有熔断器一和放电霍尔传感器,锂电池组的负极输出端子和数字轨道胶轮车的负极之间安装有继电器二;电池管理系统上还连接有充电机,充电机的正负极分别和锂电池组的正负极连接,充电机正极和锂电池组正极之间安装有熔断器二、充电霍尔传感器和二极管,充电机负极和锂电池组负极之间安装有继电器一;充电霍尔传感器和放电霍尔传感器的信号线均与电池管理系统连接。本实用新型的优点:无污染、轻量化、寿命长且安全性、可靠性较高。
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