本發(fā)明提供一種高濃度阻燃型電解液及在石墨負極中的應用,涉及電化學技術領域。本發(fā)明的高濃度電解液包括電解質和有機溶劑;所述電解質為鋰鹽,有機溶劑為碳酸甲乙酯與磷酸酯或碳酸甲乙酯與亞磷酸酯的混合物。實驗結果表明,使用所述高濃度阻燃型電解液,對石墨負極而言,可以穩(wěn)定輸出達~300mAh?g?1的比容量,顯示出對石墨負極很好的相容性,并且添加的阻燃劑能增強此類電解液的安全性。
本實用新型涉及一種充電式電動液壓鉗,屬于電力施工設備領域。電池槽內部設有蓄電池,所述電池槽頂部與微電腦控制器連接,所述微電腦控制器頂部與手柄連接,所述手柄頂部與殼體連接,所述殼體內部設有驅動電機,所述驅動電機底部與制動裝置連接,所述制動裝置一側與封閉式儲油管連接,所述封閉式儲油管另一側與壓接頭連接。優(yōu)點在于:結構簡單,質量超輕巧,耐用性高,維修幾率較低,可單手操作,采用鋰離子蓄電池,充電周期短,節(jié)約資源,采用LED電量指示燈,當供電不正常的情況下,LED電量指示燈出現(xiàn)不停閃爍的提示信號,提醒操作人員提前做出處理。
本實用新型涉及一種應用于啟停系統(tǒng)的雙電壓超級電容器復合電源,其特征在于:超級電容器模組規(guī)格為16V、200F,由6個2.7V、1200F超級電容器單體串聯(lián)組成;蓄電池規(guī)格為48V、8Ah,由15個3.2V、8Ah的磷酸鐵鋰電池單體串聯(lián)組成;超級電容器模組負極與蓄電池負極接地;超級電容器模組正極與起動機和發(fā)電機相連;蓄電池正極與負載相連;雙向DC/DC變換器兩端分別與超級電容器模組正極和蓄電池正極相連;其在實現(xiàn)汽車啟停的前提下,解決蓄電池在汽車頻繁啟動過程中大電流放電導致的壽命短的問題,并實現(xiàn)汽車制動時能量回饋利用的最優(yōu)化,提高整車的經濟性能。
本公開實施例提供一種電池正極材料及其制備方法、固態(tài)電極和固態(tài)電池,該電池正極材料包括正極活性材料和包覆在所述正極活性材料表面的包覆層,所述正極活性材料的分子式為LiMnaFebMcPO4,所述包覆層的材料的分子式為Li3MX6,其中,M為ⅢB族或ⅢA族中的一種或多種,X為Ⅶ族中的一種或多種,0.4≤a≤0.95,0.05≤b≤0.6,0.01≤c≤0.1,a+b+1.5c=1。本公開通過在磷酸錳鐵鋰表面包覆高離子導電性的固態(tài)電解質,并摻入三價金屬離子,能夠提高正極材料的導電性和正極材料表面結構的穩(wěn)定性。
本發(fā)明公開了一種內部具有復合絕緣層的電池及其制備方法,屬于鋰離子電池技術領域,采用靜電噴涂的方法對電池殼體內壁進行各向異性噴涂絕緣粉末涂料形成的絕緣層,電池殼體內壁的電池大面和側面的絕緣層均為雙層結構,電池殼體內壁的電池底面的絕緣層為雙層結構,雙層結構包括內層絕緣粉末涂料涂層和外層防腐蝕涂層;外層防腐蝕涂層采用PTFE乳液或PFA乳液涂覆。本發(fā)明通過電芯內部大面噴涂具有壓縮性的絕緣涂層和防電解液腐蝕涂層,有效提升電芯可靠性,并且壓縮性涂層可以有效吸收電芯在循環(huán)過程中產生的膨脹,提升電芯循環(huán)壽命;通過電芯內部底部噴涂高導熱系數(shù)的絕緣涂層,增加電芯的散熱能力,省去電芯內部底托板,提升電解液浸潤電芯的能力。
本發(fā)明公開了一種基于不均勻涂布固態(tài)電解質層的固態(tài)電解質電池及其制備方法,屬于鋰離子電池技術領域,所述固態(tài)電解質電池,從下到上依次由正極極片、雙層固態(tài)電解質層及負極極片組成,所述雙層固態(tài)電解質層從下到上由正極的固態(tài)電解質層及負極的固態(tài)電解質層組成;所述正極的固態(tài)電解質層及負極的固態(tài)電解質層均為中間薄、兩邊厚的結構,兩邊厚度呈對稱分布,邊緣沿著中心向兩側逐漸增厚。該電解質層是一種不均勻涂布的電解質層,填補正負極兩側削薄區(qū)的縫隙,使正極極片、固態(tài)電解質層、負極極片完全貼合,從而改善電極和電解質間的界面阻抗,而使全固態(tài)電池的循環(huán)性能更好。
本發(fā)明公開了一種包裹內絕緣膜的電芯結構及其制備方法,屬于鋰離子電池技術領域,包括裸電芯及包裹在其上的內絕緣膜保護套,所述內絕緣膜保護套通過加熱的方式包裹在裸電芯外表面,所述內絕緣膜保護套與裸電芯之間設置有加阻燃式云母貼片,用于防止電芯頂部被激光焊接漏光灼傷及減少電芯間的內部熱傳導。本發(fā)明通過將裸電芯放入大小合適的內絕緣膜保護套,并使用高溫對內絕緣膜保護套進行加熱,使之緊密包裹裸電芯,之后再將裸電芯放入電池殼內,進行密封;該電芯結構可以有效地防止電芯內部裸電芯松動現(xiàn)象,以及防止電芯激光焊接漏光導致安全隱患,進一步可以延緩電芯熱失控速度。
本發(fā)明公開了一種醫(yī)療器械用沖洗和吸取裝置,一種醫(yī)療器械用沖洗和吸取裝置,由沖洗裝置、吸取裝置、和裝置外殼組成,沖洗裝置和吸取裝置均安裝在在裝置外殼內部,所述沖洗裝置包括沖洗導管、沖洗電池、沖洗控制開關和沖洗腔,吸取裝置包括吸取導管、鋰電池、吸取控制手柄和吸取腔;沖洗裝置和吸取裝置頭端均穿過頭端帽安裝在雙腔沖洗吸引管內,沖洗裝置和吸取裝置尾端穿過內腔到達裝置外殼的殼尾。裝置外殼為左右各一,兩半裝置外殼通過銷釘固定成一個整體,外殼內部形成內腔。本發(fā)明工作時用兩臺火災報警控制器的冗余配置,一個為主火災報警控制器,另一個為副火災報警控制器,兩者協(xié)同工作避免火災報警控制器故障停止工作,提高系統(tǒng)的可靠性。
本發(fā)明公開了一種聚吡咯/多壁納米碳管/硫復合材料的制備方法及應用。聚吡咯、多壁納米碳管、單質硫混合均勻,形成均一的復合材料。選用多壁納米碳管、對甲基苯磺酸鈉、吡咯、單質硫和三氯化鐵,化學氧化聚合反應、熔融擴散后,經真空干燥得到聚吡咯/多壁納米碳管/硫復合材料。該法不僅可以制得電化學性能優(yōu)秀的聚吡咯/多壁納米碳管/硫復合材料,而且合成方法簡單、能耗低、可控性好、產率高和成本低廉,適合于規(guī)?;a。本發(fā)明還公開了所述的聚吡咯/多壁納米碳管/硫復合材料的應用,用于鋰硫電池的正極材料,具有放電比容量高、循環(huán)性能穩(wěn)定的特點。
本發(fā)明公開了一種醫(yī)藥化工中間體,更具體地說,它是第二代頭孢抗菌素頭孢美唑鈉、頭孢咪諾鈉、頭孢替坦等藥物的母核——7-Α甲氧基-7-氨基-3-甲基四氨唑硫甲基頭孢烷酸二甲基酯其制備方法,本發(fā)明主要技術在于以7-Β-氨基-3-甲基四氮唑硫甲基頭孢烷酸為起始原料,與甲基硫氯反應后,通過甲氧基化試劑作用下,在7位上加上甲氧基,與原工藝采用的甲氧基鋰相比,原料價廉、易得,工藝易于控制,合成總收率高13個百分點。
本發(fā)明適用于精細化工合成技術領域,提供了一種連續(xù)流反應合成四氟芳基硼酸鹽的方法,包括以下步驟:步驟一、啟動連續(xù)流反應器并對進料口及各反應器模塊進行溫度設定;步驟二、將有機溶劑與鹵代氟芳烴混合物、格氏試劑或烷基鋰溶液、硼源化合物溶液分階段分別泵入到連續(xù)流反應器中進行反應;步驟三、步驟二生成的初產物在連續(xù)流反應器末端出口連續(xù)產出,并在初產物罐中收集;步驟四、將步驟三得到的反應初產物經水解、萃取、濃縮、結晶、分離、干燥后即制得四(氟芳基)硼酸鹽。本發(fā)明能夠有效避免現(xiàn)有的反應無法較大規(guī)模生產的缺點,更加有利于實現(xiàn)工業(yè)上大規(guī)模生產要求,同時提高了四(氟芳基)硼酸鹽的生產速度和安全性。
本發(fā)明公開了一種利用虛擬溫度傳感器對電池包溫度場的估算修正方法,包括:步驟一、獲取歷史試驗的單體鋰離子電池的單體電池溫度,存儲為歷史溫度;步驟二、建立深度神經網(wǎng)絡模型,所述輸入?yún)?shù)為真實溫度傳感器測量的溫度、真實溫度傳感器位置和所述歷史溫度;所述溫度變量存儲為初步估算的溫度矩陣;步驟三、采集所有單體電池電流和電壓的信號,監(jiān)測到某行的單體電池的電流/電壓超過設定的電流閾值/電壓閾值,電流傳感器/電壓傳感器要增加對該行單體電池監(jiān)測的頻率;步驟四、計算所述某行單體電池的溫度:用所述計算得到的某行單體電池的溫度對所述初步估算的溫度矩陣中的所述某行溫度進行修正。
本發(fā)明涉及一種基于手機的羅丹明B檢測裝置及其檢測方法,用于檢測食品中是否含有對人體危害嚴重的非法添加劑羅丹明B。檢測裝置包括透鏡、近紫外LED光源、夾具部分、主控電路板、與手機相連接藍牙芯片及可充電鋰電池。該裝置與智能手機的App相配合,結合互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)分析等先進技術沒通過手機照相功能對圖像進行采集分析,得出樣品是否含有羅丹明B。該裝置及方法具有操作簡單,攜帶方便,測試精度高等優(yōu)點。
本發(fā)明涉及氮摻雜多孔炭材料的制備方法、氮摻雜多孔炭材料、電催化劑和鋰離子電池用電極材料。所述制備方法包括如下步驟:(1)準備如下原料:具有微介孔特性的多孔炭,三聚氰胺,可溶性亞硝酸鹽和濃鹽酸;(2)將以上原料溶于水中并持續(xù)攪拌以進行反應,得到反應產物;(3)將所述反應產物過濾,然后分別用乙酸和水進行洗滌并過濾,接著將所述反應產物烘干,得到烘干物;(4)在惰性氣氛保護下,將所述烘干物升溫并進行煅燒,得到所述氮摻雜多孔炭材料。本發(fā)明的制備方法工藝簡單、安全性高、產率高。所得的氮摻雜多孔炭材料可提供較高的氧氣還原反應催化活性。
本發(fā)明涉及一種等電位聯(lián)結電阻測量系統(tǒng),屬于建筑行業(yè)或電氣安全領域中使用的儀器。主控制芯片、主要完成信號的處理及整機的控制功能;測量及轉換單元、主要由檢測、放大、模數(shù)三部分組成;電池及充電電路、由鋰電池供電;顯示器、接收主控制芯片發(fā)送來的信號進行顯示,顯示信息為:被測電阻數(shù)值,線阻數(shù)值,以及平時的時鐘。優(yōu)點是:在保留線阻校驗、單點測量、多點測量等功能的基礎上,形成普通型便攜式等電位聯(lián)結電阻測量儀,成本低,外型小,重量輕。
太陽能火車以太陽光經光電轉換,以光電直接驅動電動機或經鋰電池貯存,于無陽光時用于電動機;可以替代目前的柴油機車、架線電力機車和蓄電池機車。它還直接利用太陽熱能實現(xiàn)無機械裝置和不耗電的空調。太陽能火車不用其它能源實現(xiàn)列車正常運轉和空調的措施是:成幾倍地提高太陽光采集率;最合理地利用太陽能;最大程度地減少車廂的熱(冷)損失,車廂左右上下都做成三層,內外層之間無熱橋;利用中層與外層之間的空隙和車速形成的氣流,自動調控車廂內的溫度;利用車廂內的固體貯熱(冷)量與穩(wěn)定車廂溫度;以夜間的低溫空氣冷卻固體,以此冷卻固體在白天為車廂降溫。
本發(fā)明涉及一種光儲充放換電系統(tǒng)及系統(tǒng)匹配方法;系統(tǒng)包括光伏發(fā)電系統(tǒng)、鋰電池儲能系統(tǒng)、直流雙向充放電系統(tǒng)、交流充電系統(tǒng)、換電系統(tǒng);系統(tǒng)匹配方法包括直流充放電雙向DC/DC模塊匹配方法、儲能變流器匹配方法、光伏組件及光伏逆變器匹配方法、高壓變壓器設備匹配方法;本發(fā)明引入光伏發(fā)電系統(tǒng),開發(fā)綠色清潔能源;提高用戶側分布式能源接入能力;在不改變用電行為的前提下,幫助降低整體用電成本;完善新能源汽車配套補電設施;本發(fā)明引入電動車直流放電系統(tǒng),挖掘電動車自身微型儲能屬性。
一種改進型柔性驅動器驅動的軟體機器人模塊及制作方法屬仿生工程技術領域,本發(fā)明的4個驅動單元置于矩形殼體內,彈簧置于驅動單元中心,柔性驅動單元小柱形腔室頂端與頂蓋固接;柔性驅動單元小柱形腔室底端與底蓋固接;4根導線串接各1?4個柔性驅動器和柔性制冷器的正極;4根導線上端經4個通孔Ⅰ引出;4根導線下端經4個通孔Ⅱ引出,并與電源、控制面板、溫度自感反饋系統(tǒng)連接。本發(fā)明的柔性驅動器可在1s內伸長30%、驅動3kg重載,首次將柔性制冷器運用到柔性驅動器中,將熱敏電阻嵌入柔性驅動器中,隨時為軟體機器人模塊精確提供反饋及控制,采用的熱電致冷和制熱,用兩個鋰電池作為電源,體積小、響應快,驅動效果更好。
本發(fā)明涉及一種無刷電機?涵道風扇式水空跨介質飛行潛航器,屬于水空跨介質飛行領域。包括無刷電機、涵道風扇殼體、涵道風扇葉片、槳臂、球形殼體、鋰電池、調壓器、Pixhawk控制器、電子調速器、遙控信號接收機、內部支架。本發(fā)明采用四組無刷電機?涵道風扇驅動機構作為空中和水中的動力裝置,從而實現(xiàn)空中飛行、水中潛航、反復的水空跨越跨介質運動,且無需切換動力裝置。同時,本發(fā)明綜合考慮了機體在水中防水、阻力、浮力和附加質量等因素,將機體設計成球形。采用這一外形設計,有利于減小阻力,增大浮力;同時附加質量各方向相同,有利于自主潛航和自主出水的控制方案設計。本發(fā)明具有裝置結構簡單、實用性強等優(yōu)點。
本發(fā)明公開了一種對電池的健康狀態(tài)進行估計的方法,具體步驟如下:步驟一,在25℃溫度下,對鋰離子電池進行三種不同的測試方案;步驟二,通過對各個分量的預測,得出預測結果IMF1*、IMF2*、IMF3*、IMF4*和Residual*以及相對應的各個分量預測誤差;步驟三,重構步驟二中每一個分量信號的預測結果,最終的容量預測結果為各個分量預測相加之合。本發(fā)明的混合模型可以對電池的SOH和RUL進行實時的精確預測,避免因電池過度使用引發(fā)的事故災難,利用改進的帶有自適應噪聲的互補集合經驗模態(tài)分解算法對容量數(shù)據(jù)進行分解,可以避免數(shù)據(jù)中噪聲的干擾。
本發(fā)明涉一種氧氣吸入器檢定儀,屬于一種氧氣吸入器檢定儀。流量傳感器的氣體輸入端與輸氣快接導管的氣體輸出端螺紋相連,32位單片機的中央處理器與流量數(shù)據(jù)采集模塊、低壓壓力數(shù)據(jù)采集模塊、高壓壓力數(shù)據(jù)采集模塊連接,該32位單片機的中央處理器還和LCD觸摸顯示屏電纜連接,鋰電池組的輸出端與32位單片機的電源管理電路的輸入端相連。優(yōu)點是快速精確測量,滿足國家檢定規(guī)程的技術要求,便攜輕便,降低工作強度,提高工作效率。
本發(fā)明公開了一種車輪振動壓電俘能性能測試裝置,旨在克服現(xiàn)有技術存在的壓電俘能效率未知、車輪振動模態(tài)信息不健全、壓電發(fā)電機構未優(yōu)化的問題。該裝置包括有輪上測試采集板和接收分析板,輪上測試采集板固定安裝在車輪上,接收分析板安裝在車輪外的其他位置,輪上測試采集板和接收分析板之間采用無線傳輸方式連接;輪上測試采集板包括有壓電俘能采集單元、振動模態(tài)采集單元、主處理器單元、18650鋰離子電池單元、供電電源轉換一單元、無線發(fā)送單元與溫度信息采集單元;壓電俘能采集單元、振動模態(tài)采集單元、SD卡存儲一單元、無線發(fā)送單元與溫度信息采集單元分別和主處理器單元電線連接。接收分析板包括有人機界面單元、從處理器單元等。
本發(fā)明的不同晶型二氧化鈦納米帶的可控水熱制備方法屬于納米材料制備的技術領域。將TiO2納米粉分散于NaOH水溶液中,在170~190℃下進行水熱反應;將得到的白色產物置于HCl溶液中進行離子交換,用去離子水洗去過量的鹽酸再烘干得到氫鈦酸;將氫鈦酸在400℃下煅燒,得到TiO2納米帶。通過分散于NaOH溶液中TiO2納米粉的量控制最終產物是純銳鈦礦相、銳鈦礦和TiO2-B混晶、以及純TiO2-B相的TiO2納米帶。本發(fā)明通過單一的調節(jié)反應物的添加量實現(xiàn)了調控產物形貌和晶型的目的;工藝簡單、可控性強、成本低廉、環(huán)境友好,制得的產物作為光催化材料、鋰電池電極材料將會得到應用。
本發(fā)明公開了一種桿狀鐵酸鋅及其制備方法。所述的狀鐵酸鋅直徑為7.0-500納米,長徑比為3.0到20,桿狀徑向由1到20個納米顆粒構成,單個納米顆粒的尺寸為7.0-30納米。所述的一種桿狀鐵酸鋅的制備方法,選用硫酸亞鐵與氯化鋅為原料,以草酸為沉淀劑,進行室溫沉淀,混合反應后,經陳化、離心、洗滌、干燥和熱處理得到由納米顆粒構筑的桿狀鐵酸鋅。該方法不僅可以制得納米顆粒構筑的桿狀鐵酸鋅,而且可實現(xiàn)長徑比為3.0到20的形貌調控,徑向納米顆粒分布數(shù)為1到20個的結構調控;納米顆粒構筑的桿狀鐵酸鋅適合作為鋰離子電池負極材料,同時也適合作為光催化材料。
本發(fā)明涉及一種固態(tài)電池及其制備方法,固態(tài)電池由n個固態(tài)層疊單元構成,固態(tài)層疊單元包括復合集流體、正極層和固態(tài)電解質層,通過固態(tài)層疊單元的相互堆疊實現(xiàn)內部串聯(lián);復合集流體包括第一集流體層和第二集流體層。制備方法包括將正極涂在復合集流體上形成第一極片;將固態(tài)電解質涂在正極上形成固態(tài)電解質單元,與第一極片構成第二極片;按設計尺寸將第二極片裁成固態(tài)層疊單元;將設計需要將n個固態(tài)層疊單元堆疊形成固態(tài)電池。本發(fā)明n個固態(tài)層疊單元相互串聯(lián)構成內部串聯(lián)的固態(tài)電池,提高電池電壓;充放電過程中正極脫出的鋰與復合集流體的第二集流體層形成合金,在集流體表面均勻沉積,大幅提高固態(tài)電池能量密度;制備工藝簡單,無短路風險。
本發(fā)明公開了一種提高紐扣電池安全性和容量的聚合物使用方法。其特點在于所使用的聚合物為交聯(lián)聚丙烯酸鋰或交聯(lián)聚丙烯酸鋅,以“干法”制備負極形式將該聚合物干粉替代1wt%~3wt%的儲氫合金粉,制備負極片并構造出鎳扣電池,該聚合物使得液體電解質凝膠化由此提升電池安全性,同時電池容量也得以提升。
本申請涉及材料領域,涉及一種立方氮化硼粉末及其制備方法。該立方氮化硼粉末,通過優(yōu)化材料配比可使立方氮化硼的轉化率提高6?14%左右,同時獲得的1?3微米立方氮化硼粉數(shù)量較多且晶粒尺寸均勻。氮化鋰、氮化鈦、氮化鋁粉可降低合成立方氮化硼粉所需壓力和溫度,起到溶劑的作用,在飽和狀態(tài)下,過量的六方氮化硼以立方氮化硼形式析出。適當?shù)脑诨炝现惺褂脽o添加硅酸鹽水泥PI42.5,可促進六方氮化硼向立方氮化硼轉化,拓寬生長溫度區(qū)間,提高立方氮化硼的顯微硬度和耐磨性,提高合成柱柱體強度和致密性,減少高溫高壓合成條件下合成腔內的壓力損失,減輕合成腔內壓力梯度分布的不均衡,提高立方氮化硼轉化率和細化晶粒等作用。
本發(fā)明公開了一種石油焦壓型工藝,包括步驟:晾曬、烘干、磨粉、預熱、攪拌、預壓、保壓。利用本發(fā)明,通過將石油焦磨粉、擠壓成型,實現(xiàn)了負極材料二次造粒的目的,進而使二次造粒后的負極材料能夠形成更多的孔洞和通道,有利于鋰在其中的嵌入?脫嵌;同時,通過將石油焦磨粉壓型后,可把成型的片狀產品直接放置到石墨化爐中進行石墨化處理,進而可省去負極粉生產過程中用到的坩堝,進而節(jié)約了生產成本,并且可顯著提高石油焦的石墨化度,使其石墨化度由90提高到93以上,進而提高負極材料的質量,增加產品的電容量。通過磨粉壓型后的負極材料,其形貌優(yōu)于不經過磨粉壓型的負極材料,有利于滿足市場對負極材料的高端需求。
本發(fā)明公開了一種基于原位生長的垂直石墨烯?銅箔復合集流體的制備方法,屬于鋰離子電池技術領域,本發(fā)明通過等離子體增強化學氣相沉積法原位制備垂直石墨烯?銅箔復合集流體,制備出的石墨烯?銅箔復合集流體表面具有微米級花瓣狀結構,其接觸角范圍為125?143.5°,具有超疏水親油特性,能夠有效的改善集流體與活性物質界面的浸潤性,增加接觸面,提高結合強度,使活性物質不易脫落,從而降低界面阻抗;并且促進由此集流體制得負極與電解液的浸潤,使電解液與負極活性物質充分接觸,增加接觸面積,減少電池極化。本發(fā)明的方法操作簡單,成本較低,適于大規(guī)模生產。
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