本申請提供一種正極集流體及其制備方法,屬于鋰離子電池的集流體技術領域。該正極集流體包括基膜、多層金屬鋁層和多層氧化鋁層?;?,基膜的至少一表面依次交替重疊設置氧化鋁層和金屬鋁層,金屬鋁層為多孔結構,氧化鋁層兩個表面上的兩層金屬鋁層通過氧化鋁層上的孔洞導通。該正極集流體,可以增大穿釘實驗的通過率,以及提高金屬鋁層與基膜之間的結合牢度,且電阻率相對較低。
本申請提供了電芯、電芯組件及電池,涉及鋰電池技術領域。一種電芯,包括第一極性極片、第二極性極片和隔膜,第一極性極片的極耳包括基膜和第一導電層、第二導電層,第一導電層設置于第一極性極片的第一導電側,第二導電層設置于第一極性極片的第二導電側,第一極性極片具有第一極耳和第二極耳,每個第一極耳疊層設置形成第一極耳結構,每個第二極耳疊層設置形成第二極耳結構。每個第一極耳露出至少部分第一導電層,每層第二極耳露出至少部分第二導電層。通過設置兩個極耳結構,分別露出每層極耳的基膜兩側的導電層,使得極耳兩側的導電層上的電流能夠通過轉接件引出,該結構無需對每一層極耳進行單獨轉接,減少箔材的使用從而增加能量密度。
一種新型硫基材料電極及其制備方法與應用,涉及電極材料。所述硫基材料電極至少包括一種硫基化合物和集流體;所述硫基化合物為鐵硫化合物、鎳硫化合物、鈷硫化合物、鉬硫化合物、鈦硫化合物等中的至少一種;所述集流體為薄膜層或箔狀物。制備方法:將水溶性的鐵的無機鹽及含硫元素的化合物加入去離子水中,攪拌成澄清透明的淺綠色溶液,將溶液轉移至高分子聚合物內襯中進行水熱反應,產物經過洗滌得到硫鐵化合物,煅燒,再與導電劑、粘結劑混合,制成漿料,再涂覆在集流體上,經過電化學循環活化后則得到硫基材料電極。所述硫基材料電極可作為二次電池的負極或二次電池的正極,所述二次電池主要指鋰離子二次電池。
太赫茲頻段的太波材料的合成方法,涉及太赫茲頻段的太波材料。提供具有合成方法易操作、產物體積小巧、能量損耗低等優點的太赫茲頻段的太波材料的合成方法。1)將含有鋰、鎂、鋅、硅、鑭、鋁、鈦、鈰等的金屬鹽中的至少一種與第1溶劑化學反應,獲得前軀體;2)將步驟1)得到的前軀體與碳酸錳、碳酸鋇、碳酸鈣和第2溶劑混合研磨,然后烘干、預燒、破碎造粒、成型、熱處理后得到應用于太赫茲頻段的太波塊體材料;3)將步驟2)得到的應用于太赫茲頻段的太波塊體材料破碎、過篩,得到微細顆粒,再加入聚四氟乙烯或樹脂,熱處理后得到太赫茲頻段的太波材料。
氣動手表機芯電池拆卸機,涉及一種利用頂針的批量拆卸分離裝置。設有頂料機構、裝載盤、進出料機構和收料機構。其中頂料機構包括下壓氣缸、氣缸支撐板、頂針板、頂針、緩沖器、導向軸和軸承;進出料機構包括氣缸、氣缸連接件、滑條和兩個擋塊;裝載盤分為裝載盤上板和裝載盤下板,手表機芯裝在裝載盤中;收料機構包括橡皮管、橡皮管支撐件和收料板;鋰電池由頂針頂出,之后由收料機構將電池收集在電池盤里。拆卸機結構簡單,運轉平穩,因為是批量拆卸,所以生產效率高,節省人力。
本發明提供一種二維碳材料及其制備方法和用途,特別是提供一種通過模板法以有機小分子為原料制備二維碳材料的方法及其制備得到的二維碳材料。所述二維碳材料的形貌結構沒有特別的限定,例如可以根據有機碳源小分子種類的不同,制備過程的溫度的不同,以及后處理步驟的不同,制備得到不同形貌結構的二維碳材料,所述二維碳材料可用于鋰離子電池材料、超級電容器材料、吸附材料以及納米催化材料等領域中。所述二維碳材料有以下特點:1)模板層間比表面積大,可以實現二維碳材料的量產制備;2)插層碳材料可以引入不同元素,比如氮、硫、磷等元素,實現在碳材料的摻雜改性。
本發明屬于汽車鋰電池技術領域,具體的說是一種基于深度學習的電芯密封釘焊縫外觀檢測算法及系統,包括影像采集模塊、數據分析模塊和前端界面模塊;所述影像采集模塊包括3D影像采集模塊、2D影像采集模塊;所述3D影像采集模塊包括線掃相機、可旋轉放置臺、第一相機移動桿;所述2D影像采集模塊包括RGB相機、放置臺、第二相機移動桿;通過2D視覺、3D視覺以及AI深度學習算法,實現了缺陷的檢測,并對缺陷項進行整合分析,進而直觀的量化輸出,在效率上,也能滿足產線不停頓的生產節奏,解決了現有的人工之間出錯率較高的問題。
本申請提供了電芯組件、電芯模組、電池及使用電池的裝置,涉及鋰電池技術領域。一種電芯組件,包括電芯和轉接件。電芯包括第一極性極片、第二極性極片、設置于第一極性極片和第二極性極片之間的隔膜,多個第一極性極片的極耳錯位疊層設置形成具有導電部的極耳結構。轉接件與導電部電連接。本申請錯位疊層設置極耳使得每片極耳露出部分導電面,通過轉接件與極耳端部連接實現電流的引出。該電芯組件不需要轉接焊,降低了對極耳的損壞。轉接件與極耳的接觸面積大,較大程度保證了極耳的過流能力,提高了極耳的散熱能力。
本發明屬于材料領域,涉及一種單晶材料前驅體和復合氧化物粉體及其制備方法和應用。所述單晶材料前驅體包括內核以及包覆于內核表面的外殼層,所述內核的成分為二價金屬氫氧化物,所述外殼層的成分為二價金屬氫氧化物和三價金屬氫氧化物的混合物,所述單晶材料前驅體中三價金屬氫氧化物的占比為10%以下。采用本發明提供的方法所得單晶材料前驅體能夠降低鋰離子電池的DCR,與共沉淀法相比,本發明采用化學腐蝕結晶法制備單晶材料前驅體,水作為原料參與反應,不斷消耗水,不產生多余廢水,能夠達到對環境友好的目的。
本發明公開了一種全固態電池及其制備方法,電池包括正極、負極、固態電解質和界面層,所述界面層由原位方法獲得。所述制備方法為首先利用壓片法得到無機固態電解質片,然后將無機固態電解質片和兩電極冷壓疊片組裝成三明治結構,并將組裝好電池整體浸泡到界面層前驅體溶液中,原位形成薄的界面層。這種原位制備界面層的方法可以保證電池體系整體不分離,使得電解質與極片表面充分融合,提高極片與電解質的界面相容性,形成連續的離子傳導通道,避免鋰負極和固態電解質的直接接觸,改善固態電池的電化學性能,保證了電池的長時間循環。
本發明提出一體式雙系統可移動光能路燈頭,涉及照明領域,包括基板、LED燈組件、蓄電池和PCB板,所述基板上設有主太陽能電池板和副太陽能電池板,所述蓄電池包括主蓄電池和副蓄電池,所述PCB板包括太陽能最大功率點跟蹤控制電路、鋰電池保護電路、電池智能分配電路、雙系統微處理器和LED驅動模塊。本發明的一體式可移動光能路燈頭,有效提高蓄電池的續航能力和照明亮度,延長蓄電池的使用壽命。
本發明提供一種具有碳纖維集流體的硅碳負極材料,所述硅碳負極材料是由圓柱形纖維絲交織成片狀結構,所述圓柱形纖維絲具有三層結構,內層為碳纖維集流體,中間層為納米硅,外層為碳。碳纖維由圓柱形纖維絲交織成片狀結構。該片狀結構作為基底,容易沉積硅碳材料,便于封裝。碳纖維交織成片狀結構,其內部疏松,增加硅碳材料的吸附量,提高鋰電池的容量和導電性。
一種高電壓超級電容器用電解液,其包括有機溶劑和無機溶質。該有機溶劑為醚類有機溶劑;該無機溶質的陽離子包括1?乙基?3?甲基咪唑根、四乙基銨根、鋰離子、鈉離子及鉀離子中的一種或多種;該無機溶質的陰離子包括六氟磷酸根、高氯酸根、四氟硼酸根及雙三氟甲烷磺酰亞胺根中的一種或多種。本發明的高電壓超級電容器用電解液包含醚類有機溶劑和堿金屬陽離子,使得該電解液具有非常寬的工作窗口,可以使得使用該電解液的超級電容器在大于等于3.8V的工作電壓下穩定循環工作上萬次,還可以使得使用該電解液的超級電容器相較于現有商業化的超級電容器具有明顯高的能量密度和功率密度。另,本發明還提供一種應用上述電解液的高電壓超級電容器。
本發明公開了一種高能量高密度且快速充電的石墨烯電池,由正極(1)、隔膜層(2)、負極(3)構成;所述正極包括正極集流層(11)、設在所述正極包括正極集流層(11)內側表面的正極石墨烯導電層(12)、及設在所述正極石墨烯導電層(12)的正極活性層(13);所述正極石墨烯導電層(12)為石墨烯摻雜有碳納米管,所述正極活性層(13)為磷酸鐵鋰?納米銀復合材料;所述正極活性層(13)刷涂凝膠型電解液層(14);所述隔膜(2)的一面緊貼于所述凝膠型電解液層(14);所述負極(3)包括負極集流層(31)、及設在所述負極集流層(31)內側表面的負極活性層(32);所述負極活性材料層(32)緊貼所述隔膜(13)的另一面;所述負極活性層(32)為硅/炭?石墨烯,本發明的石墨烯電池具備高能量高密度且能快速充電等特點。
本發明涉及LED驅動電路,特別涉及一種整合應急照明的恒流LED驅動電路,通過設置原邊電源轉換電路將輸入的交流電壓濾波整流后對功率因數進行矯正輸出,經副邊整流濾波電路轉換成直流電壓,直流電壓分別給兩部分供電:第一部分通過Buck電路把電壓降低,為電池充電電路供電,電池充電電路給電池進行恒流、恒壓充電;第二部分在常規模式下,通過常規Boost電路為LED提供恒流驅動,當進入應急狀態下,鋰電池通過應急Boost電路給LED燈提供恒功率驅動;應急切換判斷電路檢測當前狀態實現常規模式恒流LED驅動和應急照明模式的切換。
本發明公開了硫化鋅/錫碳復合物及其制備方法和應用,其中,包括具有三維互聯片狀空腔的無定型碳基體,所述的三維互聯片狀空腔的無定型碳基體上負載有錫和硫化鋅,由于內部具有互聯片狀空腔,充當鋰離子電池的負極材料時,能夠有效緩解其在充放電過程中的體積膨脹。本發明提供硫化鋅/錫碳復合物的制備方法簡單,包括步驟:S10:制備三維片狀的硫化錫;S20:制備沸石咪唑酯骨架材料ZIF?8與硫化錫的復合物,沸石咪唑酯骨架材料ZIF?8包覆硫化錫;S30:S20中沸石咪唑酯骨架材料ZIF?8與硫化錫的復合物通過燒結得到硫化鋅/錫碳復合物。
本發明公開了電池和制備電池的方法,該電池特征在于,包括正極片、負極片和隔膜,所述正極片和所述隔膜中至少之一的至少一面上設有多個間隔分布的凸起,多個所述凸起在所述電池化成時可形成平行于極耳延伸方向的排氣通道。該電池在傳統電池的基礎上對隔膜或正極極片進行改進,通過設置凸起可以在電池化成時在其縱向方向上形成排氣通道,不僅有利于化成時氣體的排出,還能避免小氣泡的集結,有效降低化成時電解液的損耗,并避免電極因局部區域被撐開而導致缺液、析鋰、循環性能變差等問題,保證電池的結構穩定性,并提高其電化學性能和使用壽命。
本發明公開了一種防褪色抗紫外線太陽眼鏡片,鏡片基材為PC、PA或PCTG中的至少一種,鏡片外層面為高耐磨高硬度彩色層,同時第一層(最里層,與鏡片基材接觸)使用UV染色劑,UV染色劑由以下質量組份組成:非離子表面活性劑15?20份、消泡劑0.1?0.5份、納米鋰基硅酸鹽16?26份、硅酸鹽2?12份、染料1?10份、過氧化苯甲酸六丁酯3?4份、六甲氧基甲基三聚氰胺8?9份、丙三醇3?5份、己二醇二丙烯酸酯1?3份和抗菌劑5?10份。本發明通過在鏡片的外層面浸涂UV染色劑并利用UV固化,可以加強染色劑在表面涂覆后的穩定性,避免浸染層染料褪色,進一步的防止染料進入強化液而造成污染,保證了后期強化液性能指標,避免造成浪費,方便后期回收處理。而且外層面浸涂加強液,可以保護染色層和提升鏡片的表面耐磨性。通過PVD在板片外層面鍍一層透明氧化物抗紫外線鏡面反射層,可以起到反射紫外線作用,從而減小紫外線對眼睛的傷害。
本發明提供了一種中空纖維超濾膜,屬于膜分離技術領域,由包括以下質量份數的原料制備得到:聚間苯二甲酰間苯二胺纖維10~20份;氯化鋰0.1~10份;有機溶劑64~90.1份;所述中空纖維超濾膜的厚度為0.25~0.32mm,孔徑為30~50nm,孔隙率為70%~85%,膜表面接觸角為60°~75°。本發明提供的中空纖維超濾膜中聚間苯二甲酰間苯二胺纖維具有親水性,在膜運行過程中不易受污染。且本發明提供的中空纖維超濾膜具有較高的BSA截留率和水通量,運行溫度高。
基于窄帶物聯網的電子煙數據采集系統,采用溫度傳感器、氣壓傳感器、加速度傳感器、霧化傳感器、皮膚溫度傳感器作為數據采集的設備,還具有主控模塊、窄帶物聯網模塊,主控模塊還能實時采集電子煙設備本體內的鋰蓄電池電量數據,主控模塊能將輸入的各種數據進行處理、模數轉換,并輸入至窄帶物聯網模塊信號輸入端,窄帶物聯網模塊將數據通過無線蜂窩網絡,實時有效的傳輸給云端服務器,以便后續設備廠商對各種數據進行分析?;谡瓗锫摼W的電子煙數據采集系統的應用方法,分為五個步驟。本發明實時采集使用過程中多種數據,數據經主控模塊處理后經窄帶物聯網傳遞到云端,制造商利用云端收集的相關數據分析,為設備更新迭代提供了技術支撐。
本發明涉及建筑材料技術領域,特別涉及一種防水穩定型無堿液體速凝劑及其制備方法。防水穩定型無堿液體速凝劑包括了改性鋁酸鹽溶液、穩定劑、pH調節劑、羥甲基纖維素、聚丙烯酰胺、硅酸鎂和水;改性鋁酸鹽溶液的制備方法為:將硬脂酸加入到反應釜中,升溫至70~80℃,加熱至熔融狀態,開啟攪拌裝置,加入氫氧化鋰進行反應,降溫至35~50℃,往反應釜中加入硫酸鋁銨和水,進行超聲反應,降至常溫,再加入氫氧化鈣反應,即制得改性鋁酸鹽溶液。本發明提供的防水穩定型無堿液體速凝劑運用于噴射混凝土中,不僅能改善隧道工程的防水問題,而且能夠解決速凝劑在應用中遇到的穩定性和強度的問題,在混凝土施工方面具有重要的實際應用價值。
本申請提供一種電芯結構,涉及電池技術領域。電芯結構包括交替設置的正極極片和負極極片。正極極片包括正極絕緣層、在正極絕緣層表面的第一導電層和第二導電層、在第一導電層表面的第一正極活性材料層、以及在第二導電層表面的第二正極活性材料層;負極極片包括負極絕緣層、在負極絕緣層表面的第三導電層和第四導電層、在第三導電層的表面的第一負極活性材料層、以及在第四導電層表面的第二負極活性材料層;相鄰設置的正極極片和負極極片之間通過隔離膜分離,正極極片的第一導電層和第二導電層的電流分別通過第一極耳和第二極耳導出;負極極片的第三導電層和第四導電層的電流分別通過第三極耳和第四極耳導出。其能夠改善鋰電池的性能缺陷。
本申請提供了極片、電芯組件和電池,涉及鋰電池技術領域。一種極片,極片的極耳具有焊接區,焊接區包括多個焊接位,焊接位的極耳的厚度與極耳的未經過焊接的部位的厚度比為(2?12):(3?30)。該極耳的焊接效果較好,避免出現過焊和虛焊的情況,極耳的電阻較小,電芯具有較高的電芯容量和較長的循環壽命。
本發明公開了一種抗海水腐蝕的灌漿料干料及其使用方法,涉及建筑領域。其技術要點是:一種抗海水腐蝕的灌漿料干料,包括如下重量份數的組分:硅酸鹽水泥 500~600份;礦粉 20~45份;硅灰 20~50份;CSA膨脹劑 50~80份;石英砂 250~350份;聚羧酸減水劑 4~6份;碳酸鋰 0.05~0.10份;甲酸鈣 0.5~1.0份;改性高分子吸水樹脂 80~100份;其中,改性高分子吸水樹脂包括高分子吸水樹脂內核以及包裹于改性高分子吸水樹脂內核表面的聚乙烯醇層,聚乙烯醇層為聚乙烯醇的成膜物,聚乙烯醇的醇解度為75%~80%,其具有抗海水腐蝕能力強、力學性能穩定的優點。
本發明公開了一種散熱性良好的電池包裝材料,從外至內依次包括不銹鋼箔層、粘結劑層和最內層。本發明利用不銹鋼箔替代鋁塑膜中的鋁箔,同時省去了傳統鋰離子電池軟包裝材料的保護層和外粘結層,優化了傳統軟包裝散熱性差的問題,從而降低了電池發生熱失控的風險,避免電池發生爆炸的可能;除此之外,不銹鋼箔和鋁箔相比,不銹鋼表面不易劃破、變形且有一定的硬度。這種新型的不銹鋼箔復合材料,其操作方法可行,不僅節約了材料成本,還提高了電池軟包裝的產品性能。
一種復合微孔聚合物電解質及其制備方法和應用,涉及聚合物電解質。將聚合物粉末溶解于溶劑中超聲,除去體系的氣泡后,取聚合物溶液在基底上流延成膜,預成膜后,浸入沉淀浴中進行相反轉過程,將聚合物膜取出,浸入水中清洗后烘干,然后浸入無水乙醇中清洗后取出,再淋洗,烘干;然后置于原子層沉積設備的反應腔中,將反應腔抽到20kPa以下的低真空并加熱,將前軀體通入反應腔,通入水蒸氣使前軀體發生水解,用氮氣清洗去除未發生反應的水蒸氣,前軀體?高純氮氣清洗?水蒸氣?高純氮氣清洗過程定義為一個沉積循環,沉積循環1~1000次后,得到復合微孔聚合物電解質。制備的復合微孔聚合物電解質可在鋰離子電池等化學電源體系中應用。
本發明公開了一種具有熱關斷功能的陶瓷復合隔膜及其應用,該陶瓷復合隔膜包括一隔膜基材和涂覆于隔膜基材表面的厚度為0.5~20μm保護層,該保護層的有效成分包括以無機物為核心,以聚烯烴或石蠟聚合物為殼層的核殼結構顆粒,上述核心的粒徑為5nm~10μm,殼層的厚度為1nm~10μm,上述聚烯烴的分子量為5000~5000000。本發明的具有熱關斷功能的陶瓷復合隔膜的保護層能夠極大增加顆粒的表面積,而顯著提高隔膜的浸潤性,同時核殼結構顆粒還可以在預先設定的溫度下融化形成致密一層,達到阻斷鋰離子導通的作用。
基于海水淡化濃鹽水深度濃縮的淡水海鹽熱能三聯產系統,涉及濃鹽水處理。提供一種高效、節能、結構緊湊、經濟性好的基于海水淡化濃鹽水深度濃縮的淡水海鹽熱能三聯產系統。設有深度濃縮子系統、制鹽子系統、溶液再生子系統、冷凝子系統;所述深度濃縮子系統設有至少1級蒸發-吸收器,蒸發-吸收器設有蒸發室、吸收室、擋液板、熱管換熱器、濃鹽水噴淋管、蒸發-吸收器溴化鋰溶液噴淋管,所述制鹽子系統設有結晶-吸收器、分離器、干燥器,結晶-吸收器設有結晶室、吸收室、擋液板,所述溶液再生子系統設有發生器、溶液熱交換器、空氣冷卻器,所述冷凝子系統設有鹽水預熱器和冷凝器。
本申請提供了電芯、電芯組件、電池及使用電池的裝置,涉及鋰電池技術領域。一種電芯,包括第一極性極片、第二極性極片和隔膜。第一極性極片的極耳包括依次連接的第一極耳段、第一彎折段、第二極耳段、第二彎折段以及第三極耳段,第一極耳段的一端與本體連接,第一彎折段相對于第一極耳段向遠離本體的方向延伸,第二極耳段沿平行于電芯的厚度的方向延伸,第二彎折段相對于第二極耳段向遠離本體的方向延伸,第三極耳段沿平行于電芯的厚度的方向延伸。該電芯通過對極耳進行兩次彎折,降低極耳因彎折產生的冗余度,避免極耳插入電芯中,降低電芯發生故障的概率。
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