1236
0
本发明涉及锂离子电池隔膜制造的技术领域,具体涉及一种五层共挤隔膜及其制备方法,五层共挤隔膜包括核心层、支撑层和表层,核心层的上下表面均设有支撑层,两个支撑层远离核心层的一面均设有表层,核心层、支撑层和表层的厚度比为1‑5:1‑5:1‑5。五层共挤隔膜通过五层共挤模头挤出成型,五层共挤隔膜相比于三层共挤隔膜,相当于增设了过渡层,在制造时即便中间层与外层的挤出量差异大,但增设了过渡层后使得相邻层的挤出量差异小,五层共挤模头在挤出中间层树脂的粘度与外层树脂的粘度相差很大的树脂材料时,通过过渡层的存在,就会大大减少层间表面紊流,得到厚度更为均匀的隔膜。隔膜厚度控制更精确,发生卷曲和褶皱的概率降低。
788
0
本发明涉及车载电子设备技术领域,具体为车载智能平板显示器,其特征在于,包括后壳体、面板模块、主控制板、电池模块、SIM卡通讯模块和扬声模块;面板模块包括触控面板和保护屏,触控面板电连接于主控制板;主控制板通过CAN收发器与车辆的行车电脑交互车辆状态参数;电池模块包括锂电池、电池充放电路和充电插口;SIM卡通讯模块包括外置SIM卡、SIM卡接口和电连接外置SIM卡的通讯控制模块,通讯控制模块电连接于主控制板;扬声模块包括多个扬声器,多个扬声器通过功放电路连接主控制板。
948
0
本申请提供了一种电池正极片,包括集流体和设置在所述集流体表面的活性材料层;活性材料层包括活性区域和位于活性区域沿第一方向的相对两侧的钝化区域;活性区域和钝化区域包括活性材料;钝化区域的压实密度ρ2大于活性区域的压实密度ρ1。该电池正极片结构稳定性良好,不易掉料,并且能够有效地抑制电池析锂,将其应用在电池中可有效提高电池的循环性能和安全性能,并且不会影响电池的能量密度,从而保证电池具有优异的电化学性能。本申请还提供了上述电池正极片的制备方法和应用。
870
0
本发明属于二次电池电解液技术领域,具体涉及一种电解液、二次电池和用电设备。本发明提供的电解液包括锂盐、溶剂和添加剂,所述添加剂包括具有式(I)所示结构的化合物,其分子结构中含有环状磺酸酯官能团,可助力电解液在正负极表面形成稳定的界面膜,同时还含有异氰酸酯基团,磺酸酯结构中的S=O能够使异氰酸酯结构中氮核离域程度增加,作为弱碱点抑制PF5的反应,进而抑制HF和LiF的形成,并且在成膜反应过程中,这两类官能团在得失电子后,各分子片段会产生较强的互相交联作用,因此上述两种官能团共同协作,通过交联耦合作用,可进一步稳固界面膜,提高电解液的成膜效果,进而降低电池的高温存储产气,提高高温循环性能。
876
0
本发明公开了一种电池组件、电池模组,涉及锂电池设备技术领域,其技术方案是:包括储能仓,所述储能仓顶部固定安装顶盖,所述储能仓顶部固定安装支撑架,所述支撑架顶部固定安装方向调节组件,所述方向调节组件顶部固定安装太阳能发电组件,所述支撑架包括底板,所述底板固定安装在顶盖顶部,所述底板顶部固定安装侧板,所述侧板左右对称设有两组,两组所述侧板之间固定安装挡板一、挡板二、挡板三和挡板四,所述方向调节组件包括伺服电机一,本发明通过伺服电机一工作时驱动太阳能发电组件进行翻转,方便通过太阳的照射角度,灵活调节太阳能板的朝向,方便根据太阳光照射方向调节采集光,提高了天阳能转换效率。
本发明公开一种可连续精确控温的冷链医药保温箱、及热电材料、真空隔热板材料及其制备方法,该冷链医药保温箱包括:外箱体保温层、冰排、内箱保温层、以及安装于内箱保温层上的半导体热电元器件、电源、温度传感器、控制面板、温控开关,所述半导体热电元器件的热端与冷端分别连接散热片、导冷片;所述温度传感器置于内箱保温层内侧实时检测内箱温度,所述锂电池、控制面板、温控开关均设置在外箱体保温层上。本发明半导体热电元器件和相变材料相结合的方式可以通过给半导体热电元器件热端一个更低的环境温度从而降低热电降温所需要的功率,提高制冷效率,降低耗电量;可以通过热电元器件来改变内箱温度,达到一箱多用的目的。
772
0
本发明属于药物化学合成技术领域,涉及羟基环氧素同类物的制备方法。所述的羟基环氧素同类物的结构如式(A)或(B)所示:其中,R2、R3、R5、X如权利要求书和说明书所述。本发明的制备方法如下:含一个或两个三键的C8‑C12炔醇在与二乙基锌作用生成环丙基醇;环丙基醇将炔基氢化为烯基;随后将烯基氧化为醛;进一步与C6‑C10的炔基酸反应,经双锂盐催化的炔烃的硼氢化反应,生成C14‑C22的含有一个炔基及环丙烷的酸;进一步将炔基氢化,生成式(A);含C6‑C10的1‑溴3‑醇酯化物在叔丁基二甲基硅烷催化下生成甲硅烷基烯醇醚;进一步生成与硅烷基溴化物结合的磷盐;上述磷盐与含有环丙烷的醛进行叶立德维蒂格缩合反应生成式(B)。本发明成本低、路线短、产率高。
939
0
本发明公开一种可DIY音腔的杯盖式蓝牙音箱及其制作方法,筒状壳体上端外侧面设有限位圈,筒状壳体底部设有导流网孔板,筒状壳体上端设有喇叭网盖,喇叭网盖与限位圈之间设有柔性密封胶边,筒状壳体内部设有PCB电路板,PCB电路板上方设有喇叭模块,PCB电路板下方设有充电锂电池,柔性密封胶边下侧面对称设有导气槽;本发明结构设计巧妙,可以放置在杯子或者瓶子上用杯子或者瓶子作为音箱腔体形成音箱,用户可以使用不同的腔体大小和材质杯子或者瓶子,DIY不同音质的个性化音箱,满足用户DIY体验需求,本发明组装结构简单,拆装方便,便于更换不同腔体,降低使用成本,避免资源浪费。
1127
0
本发明公开了一种自动调节透气窗叶片角度的智能控制器,包括控制器盒,所述控制器盒内安装有电池、控制板、电机和线性轴承,所述线性轴承与所述的电机相连接,所述线性轴承上安装有滑动杆,所述控制器盒的侧面设置有供所述滑动杆滑动的杆槽;所述的控制板包括依次连接的主板、霍尔板和连接板,所述的霍尔板、连接板、电机之间依次电性连接,所述的主板与所述的电池电性连接;本发明具有如下优点:可搭配采用无线遥控和手机APP控制,极大减轻用户劳动强度,智能方便;采用锂电池作为电源,安全可靠;安装简单,操作便捷,不会破坏透气窗和墙体结构,适合用户自助安装。
918
0
本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体联合硫酸盐的三元电池正极材料回收方法:将电池正极片置于充满雾化硫酸盐溶液的反应室内;用脉宽130ns、脉冲能量1200~1250mJ、重复频率75Hz的激光以86~90cm2/min的速度照射电池正极片;正极材料由于吸收激光的能量形成了急剧膨胀的等离子体而产生冲击波,冲击波使得正极材料从正极片表面被剔除,从而实现正极材料回收的目的;同时硫酸盐分子在等离子体的催化作用下生成了大量的硫酸根自由基,其不仅能够将正极材料中的有机粘结剂分解,还能够对正极材料起到活化再生的作用。
999
0
本发明涉及一种极片浆料,用于制作锂离子电池;该极片浆料包括电极活性材料、导电剂,该极片浆料还包括一高分子修饰剂,该高分子修饰剂附着在该导电剂表面,该高分子修饰剂为双马来酰亚胺聚合物。本发明还涉及一种由该极片浆料制作而成的电极片以及一种该极片浆料的制作方法。
959
0
本发明涉及一种平面钙钛矿太阳能电池,包括依次层叠的减反射层、透明导电衬底、空穴传输层、钙钛矿吸光层、电子传输层和金属电极。其制备方法包括如下步骤:(1)先将透明导电衬底采用半导体工艺清洗,用氮气吹干;(2)在透明导电衬底的反面溅射一层Al2O3、然后通过水浴方法制备而成多孔减反射层;(3)在透明导电衬底的正面喷涂制备锂掺杂的氧化镍前驱液,退火处理得到空穴传输层;(4)将CH3NH3PbI3钙钛矿吸光层覆盖在空穴传输层上;(5)采用旋涂法将电子传输层溶液旋涂于吸光层上形成复合电子传输层;(6)再在电子传输层层上蒸发制备金属Ag电极。本发明提高了钙钛矿太阳能电池的效率。
808
0
本发明提供的一种电池自动测厚仪,采用固定系统、测厚系统、传动系统、动力系统、控制系统,所述控制系统和所述测厚系统设置在所述固定系统内部,所述测厚系统可以在固定系统内上下移动,所述传动系统和所述动力系统设置在所述固定系统上方,所述传动系统穿过所述固定系统上表面,所述动力系统通过所述传动系统连接所述测厚系统,所述动力系统可驱动所述传动系统和所述测厚系统运动,所述控制系统分别与所述动力系统、测厚系统连接的结构,解决现有技术中没有能在任意压力下测量的技术问题,实现能在任意设定的压力下测量锂离子电池的厚度的技术效果。
811
0
本发明公开了一种AI万能遥控的控制装置及控制方法,包括AI万能遥控器、服务器和手机APP,所述AI万能遥控器正面的顶部嵌设有智能显示屏,AI万能遥控器正面的中心处设置有实体按键区域,AI万能遥控器正面底部的中心处活动连接有触控键,AI万能遥控器的内腔分别固定连接有TFT显示模块。本发明通过AI万能遥控器、服务器、手机APP、智能显示屏、实体按键区域、触控键、TFT显示模块、键盘按键控制模块、锂电池电源管理模块、MCU处理中心模块、WIFI数据传输模块、红外传感器器数据发射/采集模块、FLASH存储模块和接口的配合,对多种家用设备进行操作控制,继而解决了现有遥控装置不具备一机多用、远程控制和查找功能的问题。
962
0
本发明公开一种电池极耳整形装置和工艺,其特征在于,包括:CCD组件,用于通过拍照对极耳的焊接部的初始位置进行识别和定位,以及用于对极耳的焊接部被吸料机构拉升后的位置和方向进行识别和定位;与/或通过拍照,识别并检测极耳是否整形合格;吸料机构,用于移动至CCD组件所识别和定位极耳的焊接部的初始位置,并通过其吸嘴/吸盘吸附住极耳的焊接部后将其向上拉升一定的距离;夹爪机构,用于当吸料机构将极耳的焊接部向上拉升一定的距离后,夹紧所述极耳的焊接部并拉升至目标高度,本发明能够解决已有的锂电池电极的极耳整形依靠手工实现的效率低、质量不稳定无法标准统一等问题。
943
0
本发明提供一种人造石墨细粉循环利用作为负极材料的方法,包括以下几个步骤:步骤A:将锂电池人造石墨负极材料生产过程中所产生的“尾料”作为原料,加入粘结剂、造孔剂,在一定温度下进行捏合造粒,再进行辊压或压制,在高温下进行碳化;步骤B:将碳化后的材料进过粉碎、整形球化,得到符合粒径范围要求的球形或椭圆形石墨粉体,再进行高温石墨化,同时将粉碎/球化过程中再次收集的“尾料”添加到步骤A中作为原料循环使用;步骤C:对球化处理后的粉体进行粒度调配,填充到颗粒之间的缝隙。本发明制备方法工艺安全、可控,实现了低价值石墨“尾料”的循环利用,且制得的负极材料性能良好,表现出良好的循环、倍率充放和低温性能。
853
0
本发明公开了一种低速电动车电池管理系统,包括主控部分、采样部分;主控部与采样部之间互相通信;主控部包含中央处理器、电源变换模块、继电器控制模块、RS232模块、系统时钟、存储设备、总电压与绝缘检测模块、电流检测模块、CAN0模块、CAN1模块、CAN2模块、若干个隔离器;采样部包含均衡控制模块、热管理模块、电压检测模块、温度检测模块、CAN模块。该系统的内部电路采用元件贴片工艺、喷胶工艺技术。该低速电动车电池管理系统对电池组的检测、保护措施齐全,提高了电池组的使用寿命、对电池组的管理高效;均衡控制模块中的每个电压均衡单元采用双重冗余的设计,防止了锂电池因均衡功率器件失效导致过放的情况;且该系统的抗振动能力强。
785
0
本发明涉及一种复合硅负极材料,所述复合硅负极材料包括纳米硅、包覆在纳米硅表面的纳米复合层,以及均匀包覆在纳米复合层外的导电碳层;所述纳米复合层为硅氧化物和金属合金。本发明提供的具有三层结构的复合硅负极材料中,通过由硅氧化物与涂覆在硅氧化物表面的金属合金组成的纳米复合层,有效降低了纳米硅的体积膨胀并且保持硅材料具有高导电特性,提升锂离子的迁移率,且避免了硅负极与电解液直接接触,可在复合硅负极材料表面形成坚固的SEI膜,大大提升了材料循环性能;本发明复合硅负极材料具有容量高(>1500mAh/g),长循环寿命(300次循环容量保持率在90%以上)及高导电性的特点;本发明提供的符合硅负极材料的制备工艺简单易控,适合工业化生产。
859
0
本发明提供一种聚噻吩化合物/Ti3C2Tx/硫复合材料,该复合材料由硫、片状Ti3C2Tx和聚噻吩化合物组成,内层为硫和Ti3C2Tx复合材料,外层为包覆硫和Ti3C2Tx复合材料的聚噻吩化合物,其聚噻吩化合物:Ti3C2Tx:硫的质量比为0.05‑0.2 : 0.05‑0.2 : 1。复合材料中包覆层聚噻吩化合物能对硫基材料进行物理保护,限制充放电过程产生的多硫化物在聚噻吩化合物内部,从而降低穿梭效应;该复合材料从物理限域和化学吸附两个方面同时限制多硫化物的移动,有效的提高锂硫电池的寿命。
979
0
本发明属于充电电池结构技术领域,提供一种可以循环充电的装置,包括可充电的1.5V电池和支撑并可供连接若干个所述1.5V电池同时充电的充电座,所述1.5V电池为锂离子电池,且所述1.5V电池底部开设有充电接口,所述充电座上设有若干个可供与所述1.5V电池限位连接的连接槽,所述连接槽底部设有与所述充电接口配合的充电输出端子,所述充电座上还设有与若干个所述充电输出端子电连接的充电输入端子;这样设计可以解决现有的1.5V电池无法充电或者镍氢电池充放电过程易存在安全隐患的问题。
1174
0
本发明公开了一种门锁开门方法、门锁及计算机可读存储介质,该方法包括步骤:当侦测到检测携带NFC功能的移动设备与门锁之间的距离的检测指令后,根据检测指令检测移动设备与门锁之间的距离;若距离小于预设距离,则通过门锁的NFC接收天线和NFC能量提取电路提取移动设备中的能量;基于门锁的电源电路,通过能量给门锁供电;当门锁上电后,若检测到移动设备通过NFC功能发送的开门指令,则根据开门指令打开门锁。本发明实现了门锁不需要电池,直接使用NFC供电以打开门锁,避免了当门锁中的锂离子电池或者干电池电量耗尽后,用户打不开门锁的情况出现。进一步地,由于门锁中不需要电池,降低了门锁的制作成本。
961
0
一种具有修复代谢功能的清糖口服液,包括如下原料:三价铬0.3‑0.4重量份,钙120‑235重量份,酵母锌5‑15重量份,钠2‑5重量份,硫酸钾15‑20重量份,酵母硒0.1‑0.2重量份,锂0.05‑0.1重量份,锰0.5‑1.0重量份,铜0.02‑0.05重量份,硫酸铁50‑70重量份,七水硫酸镁110‑140重量份,磷100‑160重量份,绿原酸160‑220重量份,原浆白醋7‑12体积份,火山岩石萃取原液7‑12体积份,苦瓜素130‑210重量份。该清糖口服液能够健脾养胃,维持酸碱平衡,恢复胰脏功能,使受损的肝细胞通过自身修复能力而恢复结构上的正常;另一方面,使肝细胞内各种反应所需的酶和酶系统得到供应和恢复,纠正糖、蛋白质和脂肪代谢紊乱,恢复肝细胞的正常功能。
927
0
本申请公开了一种电池隔膜的制备方法及电池隔膜。本申请的制备方法包括将形状不规则的D50为0.4-2.0μm的无机粒子和粒径小于1μm的有机粒子均匀分散于溶剂中,制成浆料,将浆料涂覆于基膜上,干燥去除溶剂获得电池隔膜,溶剂包括去离子水和有机溶剂,去离子水和有机溶剂体积比为50-100:1。本申请的制备方法,简单、方便、易操作。在浆料中同时使用不同尺寸和形状的无机粒子和有机粒子,同时使用去离子水和有机溶剂,利用两种粒子互补,保障电池隔膜的耐热性,提高了电池隔膜与正负极片间的粘结性,两种溶剂混合使用对电池隔膜吸液率和保液率都有提高,有助于提高电池的循环性,也为制备高安全性能锂离子电池奠定了基础。
1210
0
本发明涉及一种钠离子电池负极材料和负极的制备方法及钠离子电池,所述钠离子电池负极材料采用高温固相法将Na2S、单质铌和单质硫一步反应得到不含杂相的硫化物负极材料,由于NbS2在电化学充放电过程中会形成NaxNbS2(0≤x≤1)化合物,Nb4+/Nb3+电对可逆的还原及氧化,因此制得的钠离子负极材料具有较高的充放电容量和较好的循环性能,进而所制备得到的钠离子电池负极及钠离子电池具有较高的充放电容量和较好的循环性能,此外,本发明工艺简单易操作,生产效率高,产物产量高且纯度高;无需使用有机溶剂作为萃取剂,制备所需的生产线与现有的液态锂离子电池生产线相兼容,可以直接使用现有的生产线。
872
0
本发明适用于化学新材料领域,提供了一种含吡咯烷离子液体、其制备方法和应用。本发明含吡咯离子液体,具有如下结构式。本发明含吡咯烷离子液体,通过在阳离子中引入C-O醚键,使离子液体的性能大大增强,一方面使其熔点显著降低,另一方面提升其在电化学应用中与锂离子的络合能力。本发明含吡咯烷离子液体制备方法,操作简单、成本低廉,对环境友好,非常适于工业化生产。
711
0
本发明公开了一种抽屉式电动头自动检测装置,涉及通讯监测领域,该抽屉式电动头自动检测装置包括:供电模块,用于将220V交流电转化为24V直流电为测量电路、控制模块、锂电池供电;通讯控制模块,用于接收控制模块的采集信息,并通过控制模块控制测量电路的工作状态;控制模块,用于采集测量电路的信息,并与通讯控制模块通信;与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明通过设于抽屉内的测量电路监测电动头的工作状态,控制模块采集电动头工作信息,发送给通讯控制模块,进而通过通讯控制模块外接上位机来观察电动机的工作状态,设有过流保护电路、电机反转保护电路、急停保护电路,防止电动机工作故障。
884
0
本申请所提供一种电池及终端设备,涉及终端设备的电池技术领域,上述电池和终端设备具备更强的快充能力。具体的,本申请提供的电池由具有新颖结构(例如多极耳分别从极片的第一长边侧和第二长边侧伸出、极耳非边缘设置等)的第一极片和第二极片卷绕得到,因此具有至少两个端口的电池。又该电池构成的终端设备中,电池可以与其他充放电器件组成至少两条充放电链路,使得终端设备具备更强的快充能力,同时可以缓解每一条充放电链路的散热压力。另外,该电池内部的应力分布均匀,还可以减轻极片在应力不均影响下的界面恶化问题,从而有效降低负极充放电循环过程产生黑斑、析锂的风险,提高电池的性能。
1136
0
本发明公开了一种三元正极材料前驱体和其制备方法、三元正极材料与电池。本申请三元正极材料前驱体包括三元正极材料前驱体本体和掺杂在三元正极材料前驱体本体中的掺杂元素化合物;掺杂元素化合物包括含钨、钒、钼、铌中的至少一种的A掺杂元素的A化合物和含钕、锆、钇、铽中的至少两种的B掺杂元素的B化合物。本申请三元正极材料由本申请三元正极材料前驱体与锂源混合处理后进行煅烧处理获得。本申请二次电池是以本申请三元正极材料作为正极材料。
1071
0
本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种硅基负极材料及其制备方法,以及一种负极片,一种二次电池。其中,硅基负极材料包括硅基内核,包覆在所述硅基内核表面的离子导体层,和包覆在所述离子导体层背离所述硅基内核表面的电子导体层,所述电子导体层包括一维导体材料和/或二维导体材料。本发明硅基负极材料中,包覆在硅基内核表面的离子导体层,离子传输速率快,可显著提升内核硅基材料的锂离子等离子脱嵌速率;包覆在外表面的电子导体层包含有一维和/或二维导体材料,可以提高硅基负极材料表面的电子传输迁移效率,同时对硅基材料起到缠绕包覆效果,抑制硅基材料的体积膨胀效应,提升硅基负极材料的容量密度、循环性能和安全性能。
中冶有色为您提供最新的广东深圳有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2025年12月26日 ~ 28日
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日