本发明提供一种锂二次电池用正极活性材料和包含所述锂二次电池用正极活性材料的锂二次电池,所述锂二次电池用正极活性材料包含:二次粒子核,所述二次粒子核由镍锰钴基第一锂复合金属氧化物的一次粒子聚集而形成;中间层,所述中间层设置在所述核上并且包含从活性材料粒子的中心向其表面径向取向的棒状镍锰钴基第二锂复合金属氧化物粒子;和壳,所述壳设置在所述中间层上并且包含镍锰钴基第三锂复合金属氧化物。由于考虑到电化学工作机理随着所述核、中间层和壳中的各个层在正极活性材料粒子中的位置的变化,根据本发明的二次电池用正极活性材料具有优化的结构和组成,所以所述正极活性材料在用于电池中时可以具有高容量、长寿命和优异的稳定性,且特别是即使在高电压下也可以使性能劣化最小化。结果,根据本发明的二次电池用正极活性材料适合用于高电压电池的正极活性材料。
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本发明公开了一种可凝胶化体系及其制备得到的凝胶和/或固态电解质、及其制备方法和应用。该体系中包括以下组分:锂盐和醚类化合物,所述醚类化合物选自环状醚类化合物;通过调节所述体系中锂盐和环状醚类化合物的组分含量和种类,可以制备得到强度可调、形成时间可调、转变温度可调,同时也具有可逆性的凝胶和/或固态电解质;所述制备方法简单、反应条件温和、反应周期短、产物收率高、制备成本低、易于实现工业化生产。所述凝胶可应用于锂系电池等领域中,所述固态电解质可应用于锂系电池等领域中,例如锂离子电池、锂硫电池、锂空气电池等领域中。
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本发明公开降温灭火装置,包括壳体、第一灭火组件及第二灭火组件,壳体供锂电池组放置,第一灭火组件包括输液管和与输液管相连通的喷淋头,输液管用于流通冷却液,输液管的外壁面贯设有多个安装孔,第二灭火组件包括套设于输液管内的输气管,输气管用于流通惰性气体,第二灭火组件还包括对应密封安装于多个安装孔内且均连通输气管的排气管,锂电池组的温度过高,输液管的冷却液对流通于输气管内的惰性气体降温,使得吹向锂电池组的惰性气体温度较低,实现对锂电池组的降温,且降低壳体内含氧浓度,降低锂电池组起火的可能性,当锂电池组起火,喷淋头喷洒冷却液浇灭明火,实现对高温锂电池进行降温且及时发现明火并灭火,避免火势不可控制。
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本实用新型提供了一种机器人混合电源系统,包括单片机电路和电源控制电路,其中,所述电源控制电路包括锂电池、第一功率MOS开关控制模块、第二功率MOS开关控制模块、第三功率MOS开关控制模块、恒压恒流模块、超级电容模块、稳压模块和负载,所述锂电池为主电源,所述超级电容模块为辅助电源。本实用新型的有益效果是:使用锂电池和超级电容作为混合电源,以锂电池作为主要的供电电源,以超级电容模块作为辅助的供电电源,可以限制锂电池的输出功率,避免锂电池的发热问题,保护锂电池,在达到限制锂电池的输出功率保护锂电池的目的的同时,又能够在短时间内进行大功率输出,尽可能满足负载需求,同时又能够回收一部分能量,达到节能减排的效果。
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本实用新型属于电池技术领域,公开了一种防泄漏爆燃的电池。该防泄漏爆燃的电池,包括防爆箱,所述防爆箱内设置有锂电池,所述锂电池上下内壁且位于中心位置设置有隔板,所述锂电池外设置有散热层,所述散热层外设置有减震箱,所述减震箱内且位于散热层下表面的中心位置固定安装有水泵。该防泄漏爆燃的电池,使用了水泵与水冷管,进行了水循环进行对于充电时的锂电池进行高效的换热,也保证了锂电池在高温环境下作业下温度升高而导致锂电池爆炸的情况发生,在散热层内安装有泡沫铝,包裹性强可以进一步加强锂电池在箱体内的固定,且散热效果好,配合水冷循环,就可以高效的对于锂电池进行散热。
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本实用新型属于充电设备领域,具体的说是一种Pad回收用可更换充电装置,包括锂电池箱和更换单元;所述更换单元设置在锂电池箱的侧壁;所述锂电池箱的侧壁插接有一号插接头;所述一号插接头的侧壁固接有连接线;通过设置的卡接机构,当对锂电池箱内部的电池进行更换后,将箱盖板盖在锂电池箱的端部,箱盖板底端固接的一号插接板插入锂电池箱的内部,手持磁性插接块利用磁吸件带动圆销插入锂电池箱的内部并贯穿一号插接板,并利用弹力件对限位卡块挤压实现卡接,将箱盖板固定在锂电池箱的端部,替代了传统螺栓固定的方式,起到方便更换电池的效果。
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本发明涉及一种改善高低温性能的动力NCM523材料的制备方法。本发明属于锂离子电池正极材料技术领域。该制备方法包括:步骤一:NCM523前驱体制备,1)配制溶液:配制Ni、Co、Mn、Y盐混合溶液;配制NaOH碱溶液,加入Al(NO3)3·9H2O,加入氨水形成含铝氨碱溶液;2)并流反应:Ni、Co、Mn、Y盐溶液和含铝氨碱溶液在反应釜中并流反应形成天蓝色悬浊液;3)陈化:调整溶液pH值进行陈化和晶型转化;4)压滤、洗涤和烘干;5)去磁。步骤二:配锂烧结:锂盐与前驱体材料混合,烧结,粉碎得到正极材料;步骤三:液相包覆锂快离子导体:Li3PO4?Al(OH)3与正极材料混合,喷雾干燥,烧结。本发明具有工艺简单,操作方便,改善高低温性能效果明显等优点。
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本发明提供一种采血车及采血车载设备的供电装置及供电方式,包括车体及安装在车体内的用电负载,其特征在于:车体内安装有可充电锂电池组,锂电池组与用电负载连接并为用电负载供电;车体外安装有太阳能电池板,太阳能电池板与锂电池组连接为锂电池组充电;锂电池组可与直流充电桩连接并由直流充电桩充电。本发明的关键在于在采血车上设置了可充电锂电池组和太阳能电池板,这样,在采血车处于外界电源不稳定或者无法接通外接电源时,可以使用事先充好电的可充电锂电池组,并且可以利用太阳能电池板为可充电锂电池继续充电,以保证采血车的顺利运转。
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本公开涉及一种蓄电池模块,所述蓄电池模块包括蓄电池模块外壳、包括设置于所述外壳中的多个散热片的换热器,以及设置于所述蓄电池模块外壳内的第一锂离子蓄电池单元和第二锂离子蓄电池单元。所述第一锂离子蓄电池单元和所述第二锂离子蓄电池单元由所述多个散热片的散热片分开。所述模块包括温度感测部件,所述温度感测部件联接至分开所述第一蓄电池单元和所述第二蓄电池单元的所述散热片。填充材料设于所述外壳内以及所述蓄电池单元和所述散热片之间以将所述蓄电池单元机械约置束于所述蓄电池模块外壳内。所述填充材料在所述蓄电池单元和所述散热片之间传导热能。所述填充材料覆盖所述散热片的自由端和所述温度感测部件。所述温度感测部件联接至从所述填充材料延伸出的导体。
本发明涉及电动汽车电池技术领域,公开了一种电动汽车电池荷电状态估算方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:在接收到荷电状态检测指令时,向电动汽车电池中的负极活性锂发射预设特征波长的检测光,并获取所述检测光的初始特征谱线,在所述检测光通过所述负极活性锂时,获取所述检测光的目标特征谱线,根据所述初始特征谱线及所述目标特征谱线确定所述负极活性锂的目标负极活性锂浓度,根据所述目标负极活性锂浓度估算所述电动汽车电池的目标荷电状态,从而通过检测光确定电动汽车电池的负极活性锂浓度,再根据负极活性锂浓度对荷电状态进行估算,解决了如何根据负极活性锂浓度来估算SOC,提高对电动汽车电池控制管理的技术问题。
本发明属于锂硫电池材料技术领域,具体涉及一种氮化铁和单原子铁共修饰氮掺杂石墨复合材料,包括氮掺杂石墨基体及原位负载在所述氮掺杂石墨基体上的氮化铁和单原子铁;所述氮化铁化学式为Fe2N,具有极性三角锥Fe‑3N配位结构;所述单原子铁具有非极性平面对称型Fe‑4N配位结构;本发明还公开了所述的材料的制备及其在锂硫电池中的应用。本发明所制备的氮化铁和单原子铁共修饰氮掺杂石墨复合材料用于锂硫电池正极材料或隔膜修饰层后,显著提升了活性硫氧化还原反应动力学,有效抑制了多硫化物中间产物溶解穿梭,极大地改善了锂硫电池的比容量和循环稳定性。
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本发明涉及电极材料,尤其涉及一种改性石墨负极材料及其制备方法与应用。改性石墨负极材料包括:石墨;以及锂盐材料层,所述锂盐材料层包覆在石墨至少90%的外表面上;其中,锂盐材料层的厚度为10~100nm。改性石墨负极材料有效改善了负极极片与电解液的浸润性,提高了负极极片的保液能力,减少了锂离子的界面反应阻抗,有效改善了石墨材料的嵌锂动力学特性;由于锂离子的界面反应阻抗降低,电芯的低温性能、倍率性能得到相应优化,特别是在电池快速充电与放电方面上有明显地提升,电池表面温度也相对较低;本发明所提供的锂离子二次电池,与现有技术中的锂离子二次电池(以石墨为负极材料)相比,电池首次效率更高,且高出4~6%。
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一种钛酸铁纳米材料的制备方法及其应用,本制备方法将预锂化的钛酸铁作为锂离子混合超级电容器的负极活性物质,公开的制备方法简单,反应前后无污染且成本相对较低。同时,其颗粒尺寸较小,且由颗粒组装成的链状结构有利于电子和锂离子的传输。与其他负极材料相比,预锂化的钛酸铁纳米负极材料具有较高的比容量,且锂离子电容器输出电压可以达到4.5 V,较大地提高了锂离子电容器的能量密度,使其兼具锂离子电池的高能量密度特性和双电层电容器的高功率密度特性。
本发明公开了一种基于瞬时高温焦耳热法的纳米复合材料合成装置及金属锂‑碳/纳米金属复合材料的制备方法和作为金属锂电池的负极材料的应用。装置利用脉冲电源,基于焦耳热原理,对反应前驱体进行瞬时加热、冷却,并得到纳米复合材料。装置可通过脉冲电流源,控制电流施加大小、脉宽来控制反应温度和时间。本发明制备方法通过金属盐浸泡,瞬时高温焦耳热法,反应后生成了碳/纳米金属复合材料,以此为载体,通过高温融锂法,在碳/纳米金属复合材料复合金属锂,制备金属锂电池金属锂‑碳/纳米金属复合电极材料。本发明金属锂‑碳/纳米金属复合电极材料具有柔性、高比容量,高倍率性能、高循环寿命及高安全性等优点。
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本发明提供了一种正极的制备方法,所述正极的活性物质中包括镍锰酸锂和钴锰酸锂,所述镍锰酸锂的分子式为LiNi0.35Mn0.6M0.05O2,所述钴锰酸锂的分子式为LiCo0.35Mn0.6M0.05O2,其中所述M选自Al,Mg或Cr。所述镍锰酸锂的D50为2.0‑2.2微米,D90=k*D50,其中k=1.45‑1.47;所述方法包括,将镍锰酸锂制备成第一浆料,将钴锰酸锂制备成第二浆料,按照质量比,将第一浆料加入到第二浆料中,得到混合浆料,然后将混合浆料涂敷在集流体上,干燥得到所述正极,由本发明提供的制备方法得到的混合浆料的流体属性接近流变相,稳定性极高,具有良好的稳定性,并且得到的正极循环寿命高,倍率性能好。
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本发明的目的在于公开一种用于核反应堆反应性自动控制的装置,它包括一定长度的全封闭耐高温管壳,所述全封闭耐高温管壳内的两端分别设置有锂蒸汽汽腔和惰性气体气腔,所述锂蒸汽汽腔与所述惰性气体气腔之间设置有液态金属锂;无需控制驱动机构,能够根据堆芯温度变化全自动、非能动地引入或降低反应性,实现反应堆反应性自动控制;体积小、结构简单,所需的液态金属锂装量很少;金属锂汽化引起的体积变化大,反应性引入速度快,中子吸收体位移及反应性负反馈大;可在不同温度下工作,通过预充压力调节,控制液态锂汽化膨胀的起始温度点;温度反应性负反馈大小可调,通过初始气腔体积,可控制单位温度变化液态锂在堆芯的位移量。
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本实用新型揭示了一种多功能无线鼠标,包括鼠标主体、无线信号接收器;鼠标主体内设置控制芯片、光学感应器、光学透镜、发光二极管、无线发射模块、投影仪遥控模块、显示模块、锂电池、锂电池充电模块;所述锂电池充电模块连接有USB接口;锂电池充电模块用以在USB接口连接计算机时对锂电池进行充电;所述显示模块设置于鼠标主体的底部,用以显示投影仪的设定状态信息;所述鼠标主体还设有用于控制投影仪的控制按键,该控制按键连接所述控制芯片。本实用新型提出的多功能无线鼠标,通过设置锂电池及锂电池充电模块,可自行对锂电池充电,同时集成投影仪等电器的遥控功能,方便人们控制投影仪、空调等电器。
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本实用新型涉及一种绿色激光消防逃生手电,包括锂电池、电源管理模块、绿色激光模块和手电外壳;锂电池分别与电源管理模块和绿色激光模块连接;电源管理模块包括锂电池充放电电路、恒流源电路和温控电路;锂电池充放电电路与锂电池连接,对锂电池进行充放电;绿色激光模块包括绿色激光器、检测绿色激光器温度的NTC温度传感器和用于冷却绿色激光器的TEC制冷片;恒流源电路与绿色激光器连接,锂电池通过恒流源电路给绿色激光器提供恒流直流电;温控电路分别与NTC温度传感器和TEC制冷片连接,用于接收NTC温度传感器检测的温度信号,从而控制TEC制冷片的启动;手电外壳上设有激光扩束器,手电外壳将锂电池、电源管理模块和绿色激光模块组合在一起。
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本实用新型公开了一种船用铝空电池混合动力系统,所述系统包括锂电池部分和铝空电池部分,锂电池部分设有并联的与外接充电设备连接的第一锂电池组和第二锂电池组,第一锂电池组和第二锂电池组分别连接第一DC/DC单元及第一开关、第二DC/DC单元及第二开关,铝空电池部分设有铝空电池组及与铝空电池组连接的第三DC/DC单元,第三DC/DC单元设置在第一开关与第二开关之间通过第三开关接入直流母线,所述铝空电池组、第一DC/DC单元、第二DC/DC单元、第三DC/DC单元、第一锂电池组、第二锂电池组、第一逆变器和第二逆变器均与整船能量管理与控制单元即船体控制终端连接。这种系统具有环境友好性,无毒、无污染的优点。
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本实用新型涉及深水型可充电头灯,包括锂电池底座,所述锂电池底座的内部设有锂电池,锂电池底座顶部通过两个固定螺栓连接上盖,固定螺栓的底部分别与锂电池的正负极连接,上盖的顶端面中部设有开关按钮,锂电池底座的左侧壁上设有头箍接口,锂电池底座的右侧壁上通过螺纹连接灯头。本实用新型的深水型可充电头灯结构简单,简化了生产工序,降低生产操作难度,锂电池底座与上盖之间紧密卡合以及灯头与锂电池底座之间设置的台阶状橡胶圈,极大的提高可整体防水性能,扩大了使用范围,使该灯可以下潜至深水区域。并且还可配备相配套的充电器,使用极其方便。
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本实用新型涉及一种内置电源的双电机装置,其结构包括:旋转电机转子、旋转电机、锂电池、固定套件、驱动电机、电缆、锂电池安装槽;所述的旋转电机的外侧设置锂电池安装槽,锂电池安装在锂电池安装槽内,锂电池为旋转电机供电;固定套件安装在驱动电机上,旋转电机嵌入到固定套件内,旋转电机转子安装在旋转电机内;驱动电机通过电缆与外界电源连接。本实用新型提出的一种内置电源的双电机装置,采用在旋转电机的外侧设置锂电池槽并将锂电池安装在锂电池槽内为旋转电机提供电源的设计,使旋转电机在不用外接电源的情况下可以运转,其结构简单,设计巧妙,使电机的应用更加广泛,具有广阔的市场前景。
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本发明涉及一种蜂窝体,其包含堇青石和β-锂辉石,该蜂窝体的总孔隙率大于30%,平均孔径小于5微米。该蜂窝体由活性高岭土和选自下组的矿物的混合物制成:锂氟锂皂石、锂羟基锂皂石和它们的混合物。在一个实施方式中,以高岭土和矿物(氟锂皂石、羟基锂皂石)的总重量为基准计,在形成生坯体之前最多加入20重量%的二氧化硅并在其中混合。在另一个实施方式中,SiO2的加入量最多为10重量%。在一个实施方式中,总孔隙率大于50%,平均孔径小于5微米。
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一种制造具有保护层的碱金属电极的方法,包括在“电极坯料”的锂离子导通的保护层(18)和集电层(14)之间电镀锂(16)。通过在集电层的极其光滑的表面上淀积保护层,形成电极前体。保护层是玻璃,如锂磷氧氮化物层;集电层是导电片,如铜片。在电镀期间,锂离子通过保护层移动,锂金属层电镀到集电层的表面。最终结构是经保护的锂电极。为了便于锂的均匀电镀,电极前体可以包括用于包覆集电层的“湿润层”。
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本发明涉及一种可以改善汽车动力的方法及其电源,包含:磷酸铁锂离子电芯1(5-1)~磷酸铁锂离子电芯4(5-4),开关(6),输入端子(1),点烟器输出端子(2),充电控制电路(3),输出稳压电路(4);磷酸铁锂离子电芯1(5-1)~磷酸铁锂离子电芯4(5-4)串联组成磷酸铁锂离子电池组,输入端子(1)连接交流电源,为磷酸铁锂离子电池组提供充电所需电能,充电控制电路(3)控制充电电流和充电截止,点烟器输出端子(2)通过延长线连接到汽车的点烟器插口,输出稳压电路(4)调节点烟器输出端子(2)输出电压稳定,开关(6)连接在磷酸铁锂离子电池组和输出稳压电路(4)之间,控制电源开启或关闭。
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本发明提供一种可扩充式光伏充电系统,包括外置光伏电池装置和移动储电装置,所述外置光伏电池装置包括光伏电池片;所述移动储电装置包括光伏充电控制电路、锂电池充放电控制电路、锂电池保护电路和锂电池组,所述锂电池保护电路分别与锂电池组、锂电池充放电控制电路和光伏充电控制电路连接;外置直流开关电源能够与锂电池充放电控制电路连接,连接外置光伏电池装置能够与光伏充电控制电路。所述可扩充式光伏充电系统能够根据需要随意增加太阳能电池面积。
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一种半导体热电控温的全固态能量储存与转化装置,包括:全固态锂基电池组(1)、半导体热电转化系统(3)等;各单体全固态锂基电池上分布有温度传感器(5),电池管理系统(4)中直流电源(11)与热电堆(7)串联,温度传感器(5)与电池管理系统(4)连接;半导体热电转化系统(3)安装在全固态锂基电池组(1)两侧且贴紧全固态锂基电池组(1);全固态锂基电池组(1)、半导体热电转化系统(3)、电池管理系统(4)、温度传感器(5)安装在电池箱(2)内。本发明克服商业锂离子电池技术的安全隐患、现有全固态锂基电池技术的高内阻和低比能量等不足,满足高安全、大比能量、长寿命的用电需求。
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本发明涉及一种静态工作点温度稳定的共路干涉电场传感器,属于光学电场测量技术领域。所述传感器包括铌酸锂晶体、钛扩散铌酸锂波导、电极和天线,以所述钛扩散铌酸锂波导的传播方向为z轴,将二氧化钛作为磁控溅射靶,在所述钛扩散铌酸锂波导的上表面进行磁控溅射,磁控溅射的压强为2.5~5毫托,磁控溅射时间为2~16.5小时,在钛扩散铌酸锂波导的上表面得到二氧化钛薄膜。本发明所述传感器,在铌酸锂波导上镀了一层二氧化钛薄膜,在不影响已有传感器原有测量灵敏度和准确性的基础上,对铌酸锂波导的正温度系数进行了补偿,从而大大提升了传感器静态工作点的温度稳定性。
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