本發明涉及一種高鎳單晶鎳鈷鋁三元正極材料及其制備方法,所述高鎳單晶鎳鈷鋁三元正極材料的化學式為LiaNixCoyAl1?x?yMbO2,其中,1≤a≤1.2,0.8≤x<1,0<y≤0.15,0.001<b≤0.01;制備方法包括S1:將高BET的三元氧化物前驅體、氫氧化鋰、含有摻雜元素M的化合物混合均勻,先高溫短時間、再低溫長時間燒結;S2:冷卻、粉碎、過篩,得到所述高鎳單晶鎳鈷鋁三元正極材料。本發明通過采用高BET氧化物前驅體高低溫燒結,將高鎳單晶鎳鈷鋁三元正極材料的應力控制在0.07~0.14的范圍內,在充放電過程中不易發生畸變,正極材料的循環性能好,而且容量較高。
本發明公開了小型工商業用能源管理系統,屬于能源管理技術領域,包括數據采集模塊、監控統計模塊、儲能管理模塊、監控調度模塊和柴發投切模塊;數據采集模塊,用于采集模擬量、開關量和電能量,采集的對象包括儲能鋰電池系統、光伏設備、保護裝置、柴發裝置、輔助設備和外部設備等;儲能管理模塊包含SOC維護單元、主電源切換單元和儲能預警單元;SOC維護單元,用于實時獲取電池的SOC容量狀態,在預設的間隔時長進行電池深度充放電并對電池容量進行校正;本發明用于提高電能管理的效果。
本發明公開了一種耐磨彎管結構、加工工藝及應用,將高分子直管置于加熱裝置的加熱腔內,將長型加熱件沿直管中軸線或中軸線附近設置,使直管內外整體同步加熱,然后彎曲定型加工成彎管;將陶瓷環使用粘合劑接合在彎管內壁上,形成彎管內壁拼接有多節陶瓷環的耐磨彎管結構。本發明減小了彎管結構的尺寸公差,提升了耐磨性,同時大幅降低綜合成本。本發明可以應用于鋰電池、電力、水泥等粉體輸送行業。
本發明公開了一種基于燃氣鍋爐煙氣的消羽和余熱回收的制冷制熱系統,包括溴化鋰吸收式制冷裝置和熱泵裝置,制冷裝置包括蒸發器、吸收器、發生器、冷凝器和抽真空裝置,蒸發器包括蒸發器腔室和第一換熱器,抽真空裝置與蒸發器腔室連接,吸收器包括吸收器腔室和第二換熱器,發生器包括發生器腔室和第三換熱器,第三換熱器內為鍋爐余熱煙氣,冷凝器包括冷凝器腔室第四換熱器,熱泵裝置包括熱泵蒸發器、壓縮機和熱泵冷凝器,熱泵蒸發器包括熱泵蒸發器腔室和第五換熱器,第三換熱器與熱泵蒸發器腔室連通,熱泵冷凝器包括熱泵冷凝器腔室和第六換熱器。本發明利用鍋爐余熱煙氣的潛熱實現冷熱聯供并能消除煙氣排放的白羽。
本發明公開了一種基于模塊化梯次利用的儲能系統,包括太陽能電池板組件、光伏發電接入盒、直流電分配管理器、微電網蓄能電池以及光伏發電逆變器;所述光伏發電接入盒連接所述太陽能電池板組件,所述光伏發電接入盒、所述微電網蓄能電池和所述光伏發電逆變器均連接所述直流電分配管理器,所述光伏發電接入盒、所述微電網蓄能電池和所述光伏發電逆變器之間相互并聯;所述光伏發電逆變器,包括逆變器、低通濾波器、采樣調理電路、驅動保護電路、數字控制器,梯次利用動力蓄電池組為容量低于額定40%的動力鋰電池單體構成。本發明能夠提高太陽能光伏發電的穩定輸出,并提高光伏發電的電能質量,同時還可降低電池儲能的應用成本。
本發明提供了一種用于ADAS測試的自行車假人目標物,包括自行車模塊,騎車假人模塊和騎車動作控制模塊,自行車模塊包括的車身前端與前輪中心處連接,其后端與后輪中心處連接,車身底端與拖動底盤固定連接;騎車假人模塊包括的胸部和頭部結構上段與手臂結構一端連接,手臂結構另一端與車身前端處固定連接;胸部和頭部結構與車身中部固定連接;腿部結構上端與車身中部連接,腿部結構下端與車身中部的下端固定連接;騎車動作控制模塊包括的驅動電機與車身連接,電機控制器和鋰電池一并與假人騎車假人模塊固定連接。本發明結合人體身體尺寸設計,并能夠模擬人騎車姿態,增加了防撞結構,能重復使用,價格便宜,安裝方便,應用范圍廣泛。
本發明涉及電池領域,具體公開了一種高韌性隔離膜、制備方法、電化學裝置、終端,所述高韌性隔離膜同時具備高強度和高斷裂延伸率,而且具有較低的閉孔溫度與較高的耐溫性能,在電芯中存在顆粒異物的情況下,隔膜的延伸特性可以有效包裹顆粒異物,防止隔膜被刺穿進而引發短路起火甚至爆炸,有效的提升了電芯的安全性能,解決了現有鋰離子電池采用的隔離膜在使用中大多存在被銅箔、鋁箔毛刺刺穿的風險的問題。而本發明提供的高韌性隔離膜的制備方法簡單,能有效提升非水電解液二次電池的機械耐用安全性能,且可有效隔斷電池熱失控鏈反應及提高電池的高溫耐受性能,極大降低了燃燒爆炸風險,具有廣闊的應用前景。
一種多卷電芯卷繞裝置,涉及鋰電池生成設備技術領域,包括支撐架,在所述支撐架上設有正極片輸送線、負極片輸送線、薄膜輸送線和卷繞機構;正極片輸送線、負極片輸送線和薄膜輸送線匯集于卷繞機構。正極片輸送線、負極片輸送線和薄膜輸送線均包括入料機構。入料機構包括驅動軸,正極片輸送線的驅動軸和負極片輸送線的驅動軸分別轉動安裝在支撐架上,正極片輸送線的驅動軸和負極片輸送線的驅動軸之間設有輸送間距;在驅動軸上固定設有多個間隔設置的進料輥。本發明能夠實現單臺設備同時卷繞多個電芯,單個卷繞設備可以代替多臺卷繞設備,極大的提高電芯的卷繞效率,降低了單個卷芯的制造成本。
本發明屬于鋰離子電池材料領域,具體提出了一種原位包覆的復合NCMA四元正極材料及其制備方法。所述復合NCMA四元正極材料的制備過程包括同時對鎳鈷錳鋁四元前驅體進行Li4SiO4原位包覆以及體相摻雜。本發明提供的復合NCMA四元正極材料循環穩定性高,殘堿含量低,而且四元正極材料的制備過程簡單,僅為一次燒結工藝,具有成本低、操作簡單易行且安全、無污染等優點,能夠適用于大規模生產。
一種選擇性分離鈷鎳銅鐵合金中有價金屬的方法,包括如下步驟:將鈷鎳銅鐵合金在1300℃~1600℃下熔融,通過高壓霧化裝置進行霧化制粉,得到鈷鎳銅鐵合金粉;將此合金粉加入到硫酸體系中,通入氧化性氣體或者氧化劑,調節氣體流量或氧化劑用量進行控電位選擇性浸出,得到Cu渣和Co、Ni、Fe混合浸出液;Cu渣進一步強化氧化浸出、凈化提純得到Cu的化學品;Co、Ni、Fe混合浸出液加入到特殊設計的銹蝕浸出槽中,進行銹蝕分離,得到鐵銹渣和硫酸鎳鈷混合液。該制備方法新穎,流程短,工藝過程無污染,可用于大洋錳結核的提取和鋰電新能源材料循環利用,具有良好的工業化前景。
一種還原氧化石墨烯微納米硫復合材料及其制備方法。所述還原氧化石墨烯微納米硫復合材料的微納米硫為正交硫,是短徑為100~600 nm、長徑比為1.5~3的紡錘狀顆粒,其均勻負載在還原氧化石墨烯層上,被還原氧化石墨烯包裹。制備方法采用先將微納米硫顆粒均勻負載在氧化石墨烯上,然后還原得到還原氧化石墨烯微納米硫復合材料。該還原氧化石墨烯微納米硫復合材料硫負載量高,硫微納米顆粒形貌一致且分布均勻,具有還原氧化石墨烯層的包覆結構。該材料制備的鋰硫電池正極在充放電過程穿梭效應較弱,體積變化較小,采用該正極組裝的電池表現出良好的電化學性能。該方法操作簡單,制備成本較低,適宜于工業化生產。
本發明公開了一種磷酸鐵的制備方法、制得的磷酸鐵及其應用,包括以下步驟:S1、配制亞鐵鹽溶液,加入磷酸后,再加入氧化劑將亞鐵離子氧化成鐵離子;S2、取磷酸鹽和/或磷酸氫鹽與磷酸混合制備成混合溶液;S3、將步驟S2制得的混合溶液加熱至(90~100)℃后,加入步驟S1制得的鐵離子溶液;S4、將步驟S3反應完后制得的產物煅燒后得到所述磷酸鐵。本發明方案在高溫下加料使得加料過程中幾乎沒有黃色中間體產生,加料過程中迅速形成白色的正磷酸鐵產物,避免了傳統的將磷鹽加入鐵鹽后先生成黃色中間體再逐步轉白,通過本發明方案制得的磷酸鐵的壓實密度更高,進而使得其應用于磷酸鐵鋰制備過程中能夠得到更高的電池容量。
本發明提供了一種LiFePO4/CNTs復合正極材料的制備方法,包括:(1)CVD制備鐵基催化劑/CNTs復合材料;(2)混合催化劑/CNTs復合材料與酸性溶液,氧氣為氧化劑,得到前驅體/CNTs復合材料;(3)將前驅體/CNTs復合材料、磷源、鋰源按照一定比例混合;(4)將混合材料高溫固相燒結得到LiFePO4/CNTs復合正極材料。本發明利用加壓氧化法溶解鐵基催化劑,加速了反應的進行,有效減少了酸堿的用量和反應副產物的產生;利用鐵基催化劑制備了分散均勻的CNTs,并且LiFePO4/CNTs復合正極材料繼承了該特性;解決了LiFePO4正極材料導電性差的問題,提升了材料的電化學性能。
一種單晶高鎳三元正極材料及其制備方法,所述正極材料的化學式為LiNixCoyMn1?x?yO2。本發明正極材料的制備方法,包括以下步驟:(1)將鎳鹽、鈷鹽、錳鹽溶于水,得三元氧化物前驅液,然后將前驅液超聲霧化,霧化液滴經加熱分解,得三元氧化物前驅體;(2)將步驟(1)所得三元氧化物前驅體預處理,然后與鋰鹽混合,在氧氣氣氛中燒結,得單晶高鎳三元正極材料。本發明正極材料具有高度有序的層狀結構,化學性能優異。本發明方法實現在較低的溫度下合成單晶正極材料,且制備工藝簡單,適宜于工業化應用。
本發明公開了一種自行車便攜式自發電電源裝置及電控系統,電控系統包括自發電電源裝置和電池;自發電電源裝置為電池充電;自發電電源裝置的發電機通過充電電路與電池相連;電池為可充電的鋰電池或鉛酸電池;自發電電源裝置包括發電機(2)、發電機支架(1)和觸輪(4);發電機支架安裝在自行車的車輪側面,發電機固定發電機支架上;觸輪安裝在發電機的轉子的轉軸外端;觸輪用于驅動發電機轉子旋轉;觸輪包括輪盤(5)和設置在輪盤上的N根輻條;N為大于三的自然數。還包括電控自行車鎖;電池為電控自行車鎖供電。該自行車便攜式自發電電源裝置及電控系統集成度高,易于實施,能為騎行者提供電力供應。
本發明公開了一種高容量氟化物/多孔碳復合正極材料及其制備方法。本發明以氟化鐵和多孔碳作為原料,首先通過混合制備出氟化鐵/多孔碳復合物,再將氟化鐵/多孔碳混合物進行不少于一次的“溶劑噴淋?抽真空?干燥”處理,得到納米氟化鐵/多孔碳復合材料。通過對多孔碳孔徑、復合比例、處理次數的控制,可以靈活調節氟化鐵的嵌入量,因此通過本發明制備納米氟化鐵/多孔碳復合材料具有簡單、高效的特點,無需特殊的實驗設備和裝置,易于放大生產,在鋰離子電池領域具有廣泛的應用前景。同時,本發明所設計和制備的氟化物/多孔碳復合正極材料其在200mA/g的電流密度下,經過200圈充放電循環,可逆比容量大于等于116mAh/g。
本發明涉及一種基于無線傳感器網絡的家用保安和環境監測報警裝置及方法,包括報警危險信號采集模塊、智能控制單元、網絡傳輸單元、報警信息處理單元和監控終端,所述報警危險信號采集模塊包括人體紅外探測器、煙感火災探測器、溫濕度傳感器和監控攝像頭;所述智能控制單元、網絡傳輸單元、報警信息處理單元內置于所述監控攝像頭底座內,且所述監控攝像頭底座還內置有高容量鋰電池,用于斷電時續電;且,所述智能控制單元包括一設于所述監控攝像頭底座表面的布/撤防鍵,用于切換布防、撤防和留守狀態;且,所述智能控制單元還包括繼電器聯動觸發信號發射模塊,用于當斷電或斷網時向監控終端發射信號。
本發明公開了一種基于金屬介入的金屬熱還原制備納米硅的方法,利用金屬離子溶液以及液態硅源作為原料,通過共沉積得到納米二氧化硅?金屬氧化物前驅體,再以此前驅體與金屬熱還原反應還原劑混合,控制反應條件,金屬熱還原反應后將介入金屬去除,從而制備得到具有多種形貌的納米硅顆粒。由于前驅體的多孔結構,利于還原過程中還原劑金屬的滲入,使反應得以更均勻地進行。反應產物的微觀結構能夠通過調節金屬的種類和量進行調節,因此利用本發明制備的納米硅顆粒具有外觀形貌均一、孔徑分布均勻、比表面積高和制備成本低的特點。該方法利用水玻璃等硅源和金屬鹽作為原料,成本低廉,易于放大生產,在鋰離子電池材料等領域具有廣泛的應用前景。
本發明公開了一種鈷酸鋅的制備方法:將鋅源、鈷源、有機配體和堿混合后,制成電解液;在電解液中,通入惰性保護氣體并在導電基體表面進行電化學沉積反應,反應完成后即在導電基體表面得到鈷酸鋅。本發明還公開了一種鈷酸鋅/碳布柔性復合材料的制備方法:選擇碳布作為導電基體,并對導電基體進行預處理;將鋅源、鈷源、有機配體和堿混合后,制成電解液;將預處理后的導電基體放入電解液中,通入惰性保護氣體并在碳布表面進行電化學沉積反應,反應完成后,清洗,干燥,即得到鈷酸鋅/碳布柔性復合材料。本發明首次以一步電化學沉積制備鈷酸鋅材料,在鋰離子電池、超級電容器、析氧反應催化劑等多領域具有極其廣闊的應用前景。
本發明公開了一種可帶多傳感器的農田農情監測系統,包括數據處理模塊、無線通信模塊、太陽能電池板、鋰電池模塊、液晶顯示模塊和多個環境和土壤信息傳感器;土壤信息傳感器采集的信號通過多路開關切換,并送入數據處理模塊進行A/D轉換,環境信息傳感器數據通過數據處理模塊的串口進行接收,各傳感器數據經過處理轉換后在液晶顯示模塊上顯示;同時,數據處理模塊將采集信息編碼為數據包后,通過GPRS無線通信模塊將數據傳送農戶手機或遠程數據庫服務器,研究人員可通過移動終端或計算機客戶端訪問遠程數據服務器來獲取農田監測的各項數據信息。
本發明屬于陶瓷材料和生產工藝技術領域,具體涉及一種利用金紅石礦選尾礦制備的熔塊釉及其制備方法。所述熔塊釉的組分及其質量百分含量為:除雜提純的金紅石尾礦粉4~10%,滑石粉6~8%,石英粉35~39%,碳酸鈣13~15%,硼酸2~4%,硼砂4~6%,氧化鋅5~8%,碳酸鍶3~6%,碳酸鋇3.5~5.5%,氧化鋁粉3~4.5%,碳酸鈉6~7.5%,余量為碳酸鋰。本發明采用除雜提純后的金紅石尾礦作為原料,能夠提高了金紅石尾礦的高效利用,且獲得的熔塊燒成范圍寬,通配性好,燒成溫度低,光澤度高,具有良好的熱穩定性和耐磨性。
本發明屬于電池材料技術領域,具體涉及一種鋯離子改性納米纖維素紙基電池隔膜的制備方法與應用。方法包括:將納米纖維素粉末采用TEMPO氧化法進行氧化處理,經抽濾、洗滌和干燥獲得羧基化納米纖維素;將羧基化納米纖維素經鋯鹽改性處理,經抽濾、洗滌和干燥獲得鋯離子改性納米纖維素紙基電池隔膜。本發明隔膜材料的制備工藝簡單,材料來源豐富,對環境無污染,能大幅度提高電池性能,可用于鋅離子電池與鋰離子電池,相比現有隔膜更加輕、薄,具有較好的機械強度,高孔隙率和均勻孔徑分布;本發明將生物質纖維素與高比能電池有機地聯系在一起,并探究出金屬離子交聯在電池隔膜中獨特的作用,提升了電池的穩定性、倍率特性和生態可持續性。
本發明涉及一種能增加耐磨板焊痕強度的藥粉及其制備方法,其包含的組分及其重量百分比為:碳5.36~5.54%、鉻41.10~42.23%、錳1.25~1.26%、鐵46.80~45.17%、硅0.508~0.529%、鋰0.356~0.374%、鉬0.0184~0.0334%、鈮0.0693~0,0705%、鈦0.027~0.0276%、釩0.0751~0.0763%、鎢3.77~4.00%、磷0.0216~0.0224%、硫0.0033~0.0037%、硼0.0033~0.0037%,并公開了制作流程。焊接時,將本能增加耐磨板焊痕強度的藥粉和焊劑一起混合使用,這樣會使焊接出來的耐磨板焊痕具有更高的硬度。
本發明提供了一種卷針驅動裝置、卷繞頭及卷繞機,涉及鋰電池設備技術領域,卷針驅動裝置包括卷針軸和渦輪驅動機構。渦輪驅動機構包括設在卷針軸另一端的渦輪腔體,在渦輪腔體內設有渦輪葉片,渦輪葉片固定安裝在卷針軸上,渦輪腔體設有進口和出口,進口與用于輸入流體介質的輸入管路連通。本發明能夠解決現有技術中的卷繞頭轉動慣量大、電機功率小、生產效率低的問題,本發明中的渦輪驅動機構結構簡單、質量小,能夠降低卷針軸的轉動慣量。并且,通過控制流體的速度及壓力,能夠控制渦輪葉片的轉速,從而控制卷針軸的轉速,可以為卷針軸提供更大的動力,提升卷針軸的轉速,提高生產效率。
本發明涉及一種鎂合金回轉體結構件及其制備工藝,包括如下步驟:S1、將鎂鋰合金鑄錠經車皮、下料,得到鍛坯;S2、將鍛坯加熱并保溫后,進行多向鍛造開坯,鍛后空冷至室溫,得到長徑比為3.5?7.0的鍛件;S3、將鍛件鋸切得到多件錠坯,錠坯加熱并保溫后,進行模鍛成形,模鍛壓下速度為2?10mm/s,模鍛成形得到呈回轉體結構的模鍛件,將所述模鍛件脫模,脫模后空冷至室溫;S4、將所述脫模后的模鍛件進行時效熱處理,并冷卻至室溫。本發明的制備工藝中多向鍛造和模鍛復合工藝使合金劇烈塑性變形,組織中位錯密度高,形變強化效果顯著;同時,采用短時間時效處理和快速冷卻,使形變強化和第二相強化相結合,大幅提高模鍛件力學性能,有效提高成品率。
本發明公開了一種層級多孔極片及其制備方法;利用分級涂布和造孔劑的添加,對極片的孔結構進行分級調控,既提高了極片的吸液量,同時保證了活性物質的最大化,可以在提高極片電化學性能的基礎上保證電池的能量密度。將該極片與鋰片組裝成扣式電池,證明該材料表現出優良的電化學性能,能有效降低電極極化,提高電池的能量密度和循環穩定性。
一種高鎳梯度鎳鈷錳鋁四元正極材料及其制備方法。本發明正極材料呈平均粒徑為5~8 μm的球形顆粒,其鎳含量從球形顆粒的中心至表面逐漸降低,錳含量從球形顆粒的中心至表面逐漸升高,鈷的含量在球形顆粒中均勻分布,鋁的含量在球形顆粒中呈均勻或梯度分布;本發明制備方法將低鎳含量的溶液I連續加入高鎳含量的溶液II中,然后鎳含量逐漸變小的溶液II連續泵入氨水溶液中,形成鎳含量減小的連續反應體系,進而以氫氧化物為沉淀劑,氨水為絡合劑,在惰性氣體環境中共沉淀生成鎳鈷錳鋁含量梯度變化的前驅體;然后將鎳鈷錳鋁氫氧化物前驅體配鋰燒結,制備高鎳梯度鎳鈷錳鋁四元正極材料。本發明制備方法得到的四元正極材料容量較高且循環和倍率性能優異,充放電反應高度可逆。
核殼結構梯度鎳鈷錳三元正極材料前驅體及其制備方法,所述三元正極材料前驅體為平均粒徑4~12μm的核殼結構顆粒;其中,內核為鎳鈷錳的氫氧化物沉淀,殼層為鎳鈷錳的碳酸鹽沉淀,且鎳含量從核殼結構顆粒的中心至殼層表面逐漸降低,錳含量從核殼結構顆粒的中心至殼層表面逐漸升高,鈷的含量在核殼結構顆粒的中心與殼層均勻分布。本發明還公開了所述三元正極材料前驅體的制備方法。將本發明三元正極材料前驅體混鋰煅燒后的三元正極材料組裝成電池,0.1C下,首次放電容量可達198mAh/g,循環100圈,仍保持在182mAh/g,5C下,放電比容量可達176.3mAh/g;本發明方法工藝簡單、成本低、適宜于工業化生產。
本發明涉及化學材料回收利用的技術領域,具體提供一種分離裝置、剝離裝置以及電池正極的回收方法。本發明的分離裝置結構包括篩分裝置和接料裝置;所述篩分裝置與所述接料裝置可拆卸連接,且所述篩分裝置位于所述接料裝置的上方。本發明的剝離裝置結構包括反應槽和至少一個噴射裝置;所述噴射裝置設置在所述反應槽的側壁和/或所述反應槽其中一個端頭的內壁。本發明的鋰離子電池正極的回收方法包括:分離和剝離。本發明的分離裝置和剝離裝置結構簡單、操作簡便。本發明的回收方法工藝流程短,設備簡單,剝離率高,且生產過程中不增加副產物,剝離出來的集流體純凈不夾雜集流體、電解液等,方便后續的回收處理。
一種無鈷高鎳三元正極材料及其制備方法。本發明正極材料的化學式為Li[NixFeyAl1?x?y]O2,其中x、y為摩爾數,0.8≤x<1,0<y<0.2。本發明方式包含以下步驟:按化學計量比稱取可溶性鎳鹽、鐵鹽、鋁鹽以及鋰鹽共同溶解于一定量去離子水中,均勻攪拌溶解后得到溶液A;稱取適量的檸檬酸、乙二醇溶于無水乙醇中,均勻攪拌溶解后得到溶液B;將溶液A加入到溶液B中攪拌均勻得到溶液C;將溶液C放入恒溫水浴鍋中在一定溫度下持續加熱攪拌,直至液體形成“果凍狀”凝膠;將所得凝膠移入烘箱內,充分烘干水分;烘干凝膠后加入分散劑進行機械活化;隨后將烘干后的粉料進行研磨過篩,并在指定溫度下焙燒一段時間,即得Li[NixFeyAl1?x?y]O2正極材料。本發明所制備的NFA正極材料具有較好的晶體結構,以其作為正極材料制得的電池具有優異的電化學性能。
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