本發明涉及一種電子離子超快阻斷阻燃防爆電池,用PTC類電子阻斷型材料,用到鋰電池的集流體內。把PTC類材料,用在電芯內部的正、負極集流體,以及電芯成組時通常用鎳帶焊接的互聯集流體上。創新的用到鋰電池的集流體內,包括電芯內部的正、負極集流體,以及電芯成組時通常用鎳帶焊接的互聯集流體上,徹底解決對滿電針刺、擠壓、熱濫用等安全阻燃問題。
本發明公開了一種幼兒用智能勺子,包括勺柄、勺頭、無線接收器、鋰電池、數據收集器、溫度傳感器、濕度傳感器、薄膜、重量感應器、充氣口、鼓風機、數據收集器、卷管軸、吸水軟管、鋰電池、伸縮吸管、USB接口、USB接口防塵罩和防滑條紋,所述勺頭和勺柄構成勺子本體,勺頭連接勺柄一端,勺柄另一端設置有以蝸牛觸角為外觀的無線接收器,利用USB接口防塵罩避免灰塵進入USB接口,造成USB接口阻塞,使勺子本體充電時接觸不良,避免勺子清洗時,水進入USB接口里面,造成電路儀器損壞,本裝置操作簡單,能有效檢測食物的干濕程度、溫度和食物食用量,能有效控制寶寶的進食健康和安全,且集勺子和吸管為一體,補充水分方便。
本發明公開了一種氫甲?;b置,包括冷凝器、蒸發器、吸收器、高壓發生器、高溫熱交換器、低溫熱交換器和底板組成,所述冷凝器、蒸發器、吸收器、高壓發生器、高溫熱交換器和低溫熱交換器均安裝固定在底板上,所述高溫熱交換器和低溫熱交換器一端安裝固定有防結晶裝置,且高溫熱交換器和低溫熱交換器通過防結晶裝置與高壓發生器連通,本發明通過防結晶裝置安裝與高溫熱交換其和低溫熱交換器的濃溶液出口處,通過其內的保溫組件產生一定溫度,從而防止其連接管內的溴化鋰水溶液低溫結晶,使溴化鋰冷卻機組能夠高效工作。
一種鈰鐠釹合金,該鈰鐠釹合金的通式為Cex(PrNd)1?x,其中x=10wt.%?90wt.%,其制備方法包括如下步驟:將石墨電解槽烘干,加熱至其底部發紅,加入氟化物混合物和氧化物混合物進行電解,鈰鐠釹合金出爐后自然冷卻,其中:氟化物混合物由氟化鋰與氟化鈰鐠釹組成;氧化物混合物由鐠釹氧化物、氧化鈰和鈰鐠釹氧化物三種氧化物之中的至少兩種氧化物組成;每小時投入的氧化物混合物與氟化物混合物的質量比為1?10:1,并控制電解電壓為7?15V,電解溫度在900℃?1020℃之間,并且在電解過程中進行攪拌,使電解槽內的物料均勻混合和分布。本發明提供一種新型鈰鐠釹合金及其制備方法,可以實現高質量、低成本鈰鐠釹合金的制備。
本發明提供了一種用于全固態電池的三元復合材料,包括三元材料和原位包覆于所述三元材料表面的LixMyFx+3y的快離子導體;本申請還提供了三元復合材料的制備方法及其應用。本申請提供的三元復合材料一方面LixMyFx+3y的存在改善了三元正極材料與固體電解質的界面接觸,提高了固體電解質的耐高壓性能,減少了三元正極與固體電解質之間的副反應和因高壓造成的電解質分解,另一方面LixMyFx+3y的快離子導體屬性有效的提高了三元正極材料的鋰離子傳導能力并且降低了三元正極材料表面的殘鋰;本發明中在整個制備過程中,操作簡單,原料成本低,設備投資少,適合批量生產。
本發明公開了一種定向排列高鎳三元正極材料及其制備方法。本所述三元正極材料化學式為LiNi1?x?yCoxMnyO2,其中,0<x≤0.20,0<y≤0.30;所述三元正極材料由微米級短棒狀一次顆粒通過放射狀定向排列堆積而成的球形二次顆粒。本發明通過控制材料前驅體合成工藝,將前驅體與鋰源混合燒結后制得高鎳正極材料基材,水洗包覆后再進行二次燒結得到定向排列高鎳正極材料;本發明方法制得的高鎳正極材料長循環性能及倍率性能優異,同時表面包覆可以有效降低高鎳正極材料的殘余鋰,提高材料的安全性能。
本發明公開了一種內六角扳手及其制備方法,屬于粉末冶金技術領域。內六角扳手原料成分及百分含量為:Pd:0.2?3%、Ag:1?6%、C:0.01?0.1%、Si:0.4?0.8%、Cu:0.1?0.5%、Ni:1?3%、Li:0.5?1%、余量為Fe和雜質。原材料中加入脫氣劑鋰,鋰會與合金中的氫、氧、硫、氮等氣體元素發生反應生成密度小而熔點低的化合物,提高合金的機械性能。Pd元素可以在預合金化時細化晶粒,同時抑制Ag的硫化作用,提高合金的抗腐蝕性,改善機械性能,改善合金色澤。同時,利用瞬時壓實技術使粉末間獲得良好的結合,使壓實坯料的密度達到較高水平。
本發明提供了一種正極活性材料,所述正極活性材料中包括鋰和過渡金屬元素;所述過渡金屬元素中包括鎳元素;所述鎳元素和鋰元素的摩爾比0.5~0.96;所述正極活性材料在100%SOC截止電壓為V1,該材料在該電壓條件下熱分解峰值溫度為T1,所述正極活性材料在V2電壓下,V2=V1+0.05,該材料的熱分解峰值溫度為T2,T1和T2滿足?15℃≤T1?T2≤40℃。本發明提供的正極活性材料在電池發生過充的時候,依然能夠保持和正常工作電壓條件下同樣較好的安全性能,降低電池發生安全風險的幾率,解決了電池材料在過充的時候更容易發生安全風險的情況以及部分高安全材料只能做到在限定電壓下具有較好安全性能的缺陷。
本發明公開了一種核殼結構硫化物固體電解質及制備方法和全固態電池,屬于全固態電池領域,其中核殼結構硫化物固體電解質,包括核殼顆粒,所述核殼顆粒包括內核和包覆內核的殼層;所述內核為硫化物固體電解質,所述殼層為氧化物固體電解質。由于氧化物固體電解質層的存在,保證了硫化物固體電解質對金屬鋰以及空氣的穩定性,并且降低了與正極材料接觸時被氧化的概率。同時,其制備方法較為簡單,適合規?;M行生產,另外,將其與金屬鋰負極和高電壓的正極進行組成,能夠有效地提高全固態電池的電性能。
本申請涉及一種TiNb2O7材料的制備方法,其包括如下步驟:(1)首先制得分散液;(2)將分散液進行燒結,得TiNb2O7前驅體;(3)將鋁粉、籠型聚倍半硅氧烷、界面改性劑以重量比為10:1:1混合后高速分散得包覆液;(4)將包覆液均勻包覆在TiNb2O7前驅體上,噴霧干燥;(5)將包覆后的TiNb2O7前驅體放在管式爐中燒結,得到氧化鋁?二氧化硅兩相固溶體包覆的TiNb2O7材料;無電化學活性的氧化鋁?二氧化硅兩相固溶體可以避免鈮酸鈦與電解液直接接觸,抑制鈮酸鈦材料表面惰化,減少電解液分解產氣,提升電池循環穩定性;而在固態電池中,氧化鋁?二氧化硅兩相固溶體無電子電導,可以橋接硫化物固體電解質和氧化物材料鋰化學式,改善界面阻抗和界面循環穩定性。
本發明公開了一種船載衛星定位終端,包括上蓋、底殼、電路板、舵機和鈑金件,電路板上布設有MCU單元、GPRS模塊、GPS模塊和GPS天線,MCU單元分別與GPS模塊、GPRS模塊和舵機電氣連接,電路板和舵機由鋰電池供電,鋰電池由光伏板充電;鈑金件與底殼之間設置有一具有防拆和防盜功能的鎖定機構,鎖定機構的解鎖或開鎖由舵機驅動;電路板上設置有干簧管,干簧管與MCU單元電氣連接,底殼和鈑金件之間穿設有下部開口的定位套,定位套內裝設有彈簧和與干簧管相適配的磁鐵柱,鈑金件上安裝有兩個抱箍;該定位終端具有防拆功能和拆卸報警功能,方便政府部門的監督管理,不僅能夠通過移動網絡實時上傳船舶定位數據,進行系統融合,而且能夠實現全天候定位功能。
本發明公開了一種使用方便的飲料保溫器,包括飲料保溫器本體,所述上面紗層和下面紗層之間設有填充了鵝卵石碎子的加熱體、所述加熱體內設有溫控器、電渦流加熱盤、溫度傳感器和USB接口,所述溫控器與可充電鋰離子電池電性連接,可充電鋰離子電池與USB接口電性連接,所述電渦流加熱盤與溫控器電性連接,所述溫度傳感器與溫控器電性連接。該使用方便的飲料保溫器,既能夠防止盛有飲料,或者牛奶等塑料被燙壞,產生有毒氣體,又有很好的保溫效果,而填充了鵝卵石碎子的加熱體的填充了鵝卵石碎子傳遞溫度速度快,而且具有支撐和保溫作用。
本發明涉及鋰電池領域,本發明公開了一種磷酸酯及其制備方法和應用,本發明膦酸酯中R1為碳原子數為1~8的烴基、或氟取代的碳原子數為1~8的烴基、氟取代的或不含氟的芳基。R2為含有烯基、或炔基的碳原子數為1~8的烴基。R3為含有氰基的基團。本發明制備方法,包括,S1:通過一種醇R1OH與五氯化磷在溶劑中反應得到中間體;S2:通過另一種醇R2OH與上述中間體反應得到產物或得到另一中間體,S3:通過第三種醇R3OH與第二步中間體反應得到產物。使用本發明膦酸酯制備的電解液可以提升二次電池的循環穩定性、安全性能和存儲穩定性。
本發明提供了一種水系鋅離子電池用正極活性材料,包括磷酸氧釩鋰。本發明以磷酸氧釩鋰LiVOPO4作為水系鋅離子電池的正極活性材料,該正極活性材料有利于二價鋅離子的脫嵌,所構建的水系鋅離子二次電池具有較高的工作電壓。
本發明提供了一種基于太陽能的雙電源管理裝置,包括儲能電池(10)、市電充電電路(20)和太陽能充電電路(30),所述市電充電電路(20)與所述太陽能充電電路(30)的輸出端并聯后與所述儲能電池(10)的輸入端連接;所述市電充電電路(20)包括與市電開關電源電路(50)的輸出端連接的第一充電管理芯片(21),所述太陽能充電電路(30)包括太陽能電板(31)和與所述太陽能電板(31)電連接的第二充電管理芯片(32);所述儲能電池(10)的輸出端電連接一電池電源輸出控制電路(40),所述電池電源輸出控制電路(40)包括電連接的開關控制元件(41)和升壓電路(42)。本發明使其在電源外接市電時,電源經開關電源得到直流電源,優先給鋰電池充電;當外接電源消失時,太陽能自動對鋰電池充電,具備雙電源供電功能,能實現不間斷供電的同時還節能環保。
本發明公開了一種快速安裝的裝配式外墻板,屬于一種建筑用外墻板,所述外墻板上設有若干個連接部,所述連接部為橫端和豎端組成的“T”型結構;所述豎端為圓筒狀,由外到內依次為永磁層、非導磁層、電磁鐵層,所述電磁鐵層包括鐵芯及繞在鐵芯外的線圈;所述橫端設有與線圈連接的鋰電池、控制線圈通斷的控制開關、為鋰電池充電的太陽能充電裝置;所述豎端穿過外墻板與預留在墻基內的連接塊磁性吸附,橫端固定貼合外墻板。本發明相比現有技術可實現外墻板的快速安裝,減少工期,避免安裝現場濕作業和眾多安裝零件,且在需要拆卸時可達到無損拆除外墻板的效果,避免傳統拆卸造成的資源浪費。
本發明涉及一種氫化苯乙烯?異戊二烯?苯乙烯嵌段共聚物SEPS的合成工藝,包括如下步驟:采用陰離子聚合技術,選擇以環己烷為溶劑,正丁基鋰為引發劑,通過順控程序三步加料法合成三嵌段聚合物,通過三步法合成得到的基礎膠,微觀結構穩定,分子分布最佳,凝膠量含量最低。通過此加氫技術SEPS加氫得到的加氫度能穩定在99%,高溫控制穩定,氫氣耗量少,受外界環境干擾小。此金屬離子脫出技術有效的解決了產品色澤問題及產品中含重金屬離子均達到產品指標要求:鎳含量5~10mg/kg、鋁含量5~10mg/kg、鋰含量<5mg/kg,并徹底解決聚合物降解問題,本發明設計合理,可大規模推廣。
本申請公開了一種氮摻雜石墨烯C3N結構在金屬離子電池中的應用及金屬離子電池的制備方法,涉及金屬離子電池領域。本申請是將二維氮摻雜石墨烯C3N作為金屬離子電池的陽極材料使用。它是在石墨烯的二維蜂窩晶格結構中均勻地摻雜氮原子,其中N和C原子都顯示出D6h對稱性。由于C3N獨特的網狀結構,C3N作為鋰離子電池負極材料的理論容量達到1600mAh/g,當實現與鋰離子電池相同的容量時,鎂離子電池的形狀變化很小,從而可以實現更大的理論容量。進而使得金屬離子電池獲得優良的電化學性質,包括:較優的電導率、優異的理論容量、高穩定性和快速響應。
本發明公開了一種電池級磷酸鐵及其制備方法。該電池級磷酸鐵為無水磷酸鐵FePO4,粉體由形貌規則的單分散橄欖形顆粒組成,堆積密度高,振實密度高達1.5-1.6g/cm3。其制備方法是以三價鐵鹽硝酸鐵為鐵源,以磷酸或磷酸二氫銨或磷酸氫二銨或磷酸銨為磷源;在鐵源和磷源的混合水溶液中加入氨水溶液作為pH值調節劑,攪拌反應并陳化生成含有銨根、氫氧根和結晶水的高密度橄欖形結晶態復合物NH4Fe2(OH)(PO4)2·2H2O;再經固液分離、焙燒分解制備而得。該電池級磷酸鐵是制備鋰離子電池正極材料磷酸鐵鋰的理想原料。本制備方法適于高品質高密度電池級磷酸鐵的規模、經濟、穩定、可靠生產,無廢水排放,具有明顯的優勢,很有實用價值。
一種炭素粉M生產制造方法,其特征在于步驟依次將石油焦、瀝青焦、煤瀝青焦經過精選,按50±5∶30±5∶20±5比例混合在1200~1400℃的溫度進行煅燒,破碎、篩選、壓制、焙燒、石墨化及機械加工分理、摻雜球化、高溫碳化處理,最后加工成不同形貌層狀、類橢圓、類圓形的材料,按40~50∶20~30∶30比例進行混合摻雜。最后獲得優質的炭素粉M,其特點為:形貌參次有序、比容量高、循環壽命長,安全可靠,炭素粉M負極材料工藝方法簡單,成熟穩定,適合在鋰電池行業推廣應用。
本發明涉及鋰離子電池技術領域,尤其涉及一種電池隔膜及其制備方法。為了克服現有技術中電池隔膜各復合層間附著力弱和透過率低的缺點,本發明提供一種電池隔膜。該電池隔膜包括聚酰亞胺多孔膜層和聚烯烴多孔膜層,所述聚烯烴多孔膜層粘結在聚酰亞胺多孔膜層上;所述電池隔膜上設有通孔,所述通孔的孔徑為60-250納米,孔隙率為30-60%。所述電池隔膜的厚度為30-50微米,所述聚酰亞胺多孔膜層的厚度為20-40微米。與現有技術相比,本發明提供的電池隔膜的層與層之間粘結力強,透過率高。本發明還提供電池隔膜的制備方法,該方法包括涂布工序,工藝簡單、易于操作。本發明提供的電池隔膜可廣范應用于鋰離子電池。
本申請公開了一種磷酸鈦鹽復合材料及其制備方法與應用,所述方法包括:對鋰源、鈦源、磷源、碳源進行干法球磨Ⅰ,得到混合粉體Ⅰ;將所述混合粉體Ⅰ與添加劑水溶液混合、干燥,得到混合材料;對所述混合材料進行干法球磨Ⅱ,得到混合粉體Ⅱ;對所述混合粉體Ⅱ進行燒結,得到碳/磷酸鈦鹽復合材料。該方法工藝簡單、易于操作,同時該方法中通過添加劑水溶液分散既能保證原材料在混合時分散均勻,又能降低在烘干之后材料顆粒的硬度,整個制備過程綠色、環保、無污染;該方法制備得到的磷酸鈦鹽復合材料用作水系鋰離子電池負極時半電池比容量近88mAh/g,循環100圈后無明顯衰減。
本發明提供了一種氮化碳-硫復合材料及其制備方法和應用。具體的,本發明提供的復合材料,包括高比表面積類石墨相C3N4和單質硫,高比表面積類石墨相C3N4的比表面積為200~800m2/g,單質硫以顆粒形式分布于高比表面積類石墨相C3N4的表面和/或內部。所述復合材料作為硫鋰電池的正極材料,能夠有效克服碳材料表面疏水到導致的難以吸附多硫化合物的問題,有效避免多硫化物向電解液中溶解擴散。
一種山地防火機器人,包括底座、四個攀爬臂和信號接收發射器,其特征在于:所述的四個攀爬臂的第一伸縮套筒底端安裝在底座左右兩側的第一伸縮套筒固定板上,所述的信號接收發射器的信號接收發射器底板底面安裝在底座1上面的信號接收發射器固定座上;所述的底座包括底板、四個第一伸縮套筒固定板、信號接收發射器固定座,所述的底板是一個長方形板子,在其上面中間偏右的位置設有信號接收發射器固定座,在其上面右下角設有輸入系統,在輸入系統上方位置處設有控制系統,在底板上面的左下角處設有鋰電池,通過信號接收發射器里的伺服電機帶動半圓形信號接收板360度旋轉可以加強信號的接收和發射。
本發明公開了含稀土離子摻雜LiGdCl4微晶的玻璃與玻璃薄膜的溶膠-凝膠制備方法,特點是其制備原料的摩爾百分組成為:乙醇鈮:63mol%、硼酸三正丁酯:10-20mol%、氯化鋰:8-12mol%、氯化釓:8-12mol%、稀土氯化物:1-3mol%,且氯化鋰:氯化釓的摩爾比為1∶1,其中稀土氯化物為氯化鈰、氯化銪或氯化鋱中的一種。優點是溶膠-凝膠是一種低溫濕化學法玻璃制備技術,通過先驅體原料的水解與聚合化學反應過程來獲得玻璃與玻璃薄膜,因此在一定的液體粘度下可制備成薄膜材料,且低溫的合成條件可有效地防止氯化物原料的分解與揮發。
本發明公開了一種用于白光LED的Tb3+/Sm3+摻雜LiLuF4單晶體及其制備方法。在LiLuF4晶體中同時摻入Tb3+與Sm3+兩種稀土離子,生成物的化學式為LiLu(1-x-y)TbxSmyF4,在紫外光激發下,Tb3+發出的藍光(413nm)、青色光(488nm)、橘黃色光(543nm)與Sm3+發出的紅光(601nm,643nm)相混合發射白光。該氟化镥鋰單晶體對稀土的溶解度大,具有好的熱學、機械與化學穩定性。摻雜于該單晶的稀土離子發光效率高。本發明制備方法采用絕水、絕氧的密封坩堝下降法技術,并對原料進行高溫氟化處理,得到幾乎不含氫氧根離子與氧化物的高質量晶體。
中冶有色為您提供最新的浙江寧波有色金屬材料制備及加工技術理論與應用信息,涵蓋發明專利、權利要求、說明書、技術領域、背景技術、實用新型內容及具體實施方式等有色技術內容。打造最具專業性的有色金屬技術理論與應用平臺!