本申請提供了一種電池單體、電池、用電設備及電池單體的制造方法,涉及電池技術領域。電池單體包括電極組件;電極組件包括第一極片、第一隔膜、第二極片和第二隔膜;第一隔膜包括第一收尾段,第二隔膜包括第二收尾段;第一收尾段被配置為固定于其內側的第一隔膜的表面或其內側的第二隔膜的表面;第二收尾段被配置為固定于其內側的第一隔膜的表面或其內側的第二隔膜的表面。第一隔膜的第一收尾段和第二隔膜的第二收尾段均固定,熱壓電極組件或者電極組件膨脹時,第一收尾段和第二收尾段均不會相對位移,則第一隔膜和第二隔膜不會產生褶皺,從而避免電極組件因隔膜打皺造成極片受力不均而導致析鋰。
本發明涉及一種正極漿料及其制備方法和應用,所述正極漿料包括磷酸鐵鋰、導電炭黑、碳納米管、水系粘結劑和水;所述水系粘結劑包括羧甲基纖維素鈉的銨基取代物和丁苯橡膠的組合。本發明所述正極漿料一方面可解決PVDF資源短缺的問題,另一方面其固含量較高,進一步形成的正極極片具有較好的韌性。
本發明涉及醫療輔材配送設備技術領域,尤其是一種具有多向離心輸送機構的醫療配送機器人,包括內置智能控制芯片、功能用鋰電池、觸控面板的醫療配送機器人本體和調節電機。本發明的一種具有多向離心輸送機構的醫療配送機器人在醫療配送機器人本體上設置有由調節電機控制的頂部分離盤,在外側面上設置有翻轉式皮帶輸送機構,利用翻轉式皮帶輸送機構可以在配送機器人上端組成輸送平臺,可以大大提升其藥品和輔材的配送效率;在醫療配送機器人本體上端安裝有側置升降式隔離罩板的頂部裝配環,通過頂部分離盤轉動產生離心力,從而將藥品輔材從開啟的側向分離口位置排離,使得配送方向可調,而且調節方式十分簡單方便,輸送方向更加多樣。
本發明涉及導電材料技術領域,尤其是一種導電金屬有機框架材料的制備方法;所述制備方法包括以下步驟:向含有配體的溶液中,加入含有金屬鹽溶液、金屬氧化物或者金屬氫氧化物,攪拌一段時間后,加熱反應一段時間,反應結束后,抽濾、洗滌、干燥,得到目標導電金屬有機框架材料;本發明中制備的導電金屬有機框架材料在水中穩定性良好、耐酸堿腐蝕性,耐熱穩定性強,且具有較高的電導率,可應用于超級電容器、鋰離子電池、抗靜電復合材料中。
本申請涉及一種電池單體、電池、用電裝置及電池單體的制造方法,屬于電池技術領域。電池單體包括:電極組件,包括第一極片和第二極片,第一極片和第二極片經過卷繞或者折疊后形成彎折區,第一極片包括位于彎折區的第一彎折部,第二極片包括位于彎折區的第二彎折部;夾持件,夾持件被配置為至少夾持相鄰的第一彎折部和第二彎折部,以減小相鄰的第一彎折部和第二彎折部之間的距離。該電池單體能夠降低或避免析鋰現象的發生,提高了電池單體的安全性。
本發明涉及鋰離子電池封裝技術領域,特別是一種鋁塑膜抗污染熔膠測試方法,具體步驟如下:先裁切一塊26*20cm的鋁塑膜片,對折成20*13cm的小長方形的鋁塑膜;封裝鋁塑膜的底邊與側邊;從鋁塑膜的上邊加入20ml含有1000ppm水的電解液,把袋中的空氣排出,封裝上邊;將含有電解液的鋁塑膜袋放到的烘箱中老化;在120°和180°用熱封機分別距離上邊8cm和12cm處封裝第一封口和第二封口;沿上邊底側的第一開口線、底邊上側的第二開口線和中位線剪開,清洗并擦干鋁塑膜,得到樣品;對樣品分別用標準15mm寬裁樣刀裁切5個樣品,用拉力機測試CPP層與CPP層之間的剝離力。本發明可以有效的在鋁塑膜使用前就能對檢電解液污染后的熔膠效果進行預測,避免了評價誤差所帶來的經濟損失。
本發明的具體實施方式提供了一種采用SiO2與rGO多重包覆的硅基負極材料結構,所述硅基鋰電池負極材料結構包括納米硅粒子、以及依次包覆于所述納米硅粒子的二氧化硅層、還原氧化石墨烯層和燒結碳層。本發明的采用SiO2與rGO多重包覆的硅基負極材料結構,通過多層包覆后的硅基材料體積效應會得到大大緩解,從而實現硅基材料較高容量下也具有良好的循環穩定性。
本發明公開一種正極材料,含有具有超晶格結構的晶體,晶體的化學式為xLi2MO3·(1?x)LiNiaCobMn(1?a?b)O2,0<x≤0.1,0.8≤a<1,b≤0.1,所述M選自Mn、Co和Ni中的一種或幾種。還公開了該正極材料的制備方法及包含該正極材料的電池或電容器。本發明的正極材料包含具有層狀?層狀超晶格結構的晶體,在常規呈層狀結構的高鎳三元材料基礎上穿叉另一種層狀結構,利用兩種不同層狀結構之間的相互齒合,以提升產品的結構穩定性。本發明的正極材料由于錳基富鋰相(Li2MnO3)的加入一定程度稀釋了產品中鎳的含量,鎳含量的降低可有效改善電池的產氣。因此,本申請可從減少產氣和穩定正極結構兩方面,提高電池的安全性能。
本發明公開了一種極性碳納米管、其制作方法、電解質隔膜及固體電池,因極性碳納米管的兩個端部所帶的電荷量不為零,使得極性碳納米管具有較大的偶極矩,即具有加高的極性,對于包括該種極性碳納米管的電解質隔膜而言,相當于添加了一種離子導體添加劑,對離子可以起到很好的傳輸作用;并且,因極性碳納米管具有良好的柔性,使得該種電解質隔膜可以與電池中的正極和負極具有良好地接觸,以及具備更小的界面離子轉移阻抗,有效解決了現有技術中電解質隔膜與正負極接觸阻抗大的問題;此外,極性碳納米管在傳輸鋰離子時,可以允許電解質隔膜具有更高的結晶度和強度,有效提高了電解質隔膜的性能,從而大大提高了固體電池的性能。
本發明屬于透波材料制備技術領域,具體尤其涉及一種復合透波材料的制備方法。本發明首先將水稻秸稈和稻殼粉碎并進行炭化處理后,與鎂粉混合加熱,經酸浸后得到改性混合秸稈粉末,再將其與碳酸鋰、碳酸鈣等物質混合后進行濕法球磨,得到混合漿料,接著將混合漿料干燥后置于模具中壓制成型,得坯體,并將其燒結,得到透波基材,隨后將3,3′,4,4′?二苯甲酮四甲酸二酐、二氨基二苯醚等進行反應得到反應液,最后將反應液涂覆于透波基材表面進行干燥即可。本發明制備的耐高溫復合透波材料耐高溫可達到1700℃以上,力學性能好,可廣泛應用于天線罩材料中,具有廣闊的應用前景。
本發明涉及一種混凝土防水密實劑的制備方法,屬于建筑材料添加劑制備技術領域。本發明以含羧基的甘氨酸為原料,在堿性條件下經環氧改性可增加改性甘氨酸的活性基團,改性甘氨酸作為絡合劑與碳酸鈣反應生成可溶性鈣絡合物,鈣絡合物可隨水自發地向混凝土內部擴散,并同水泥中的硅酸根反應生成不溶性結晶,達到對混凝土空隙進行填充同時增強混凝土的強度和防水性的效果,且絡合劑可循環反應,而硅酸鋰可與水泥中的游離鈣反應生成鈣石膠,填充于混凝土的空隙中,提高混凝土的強度和防水性,本發明制備的混凝土防水密實劑防水性能好,且不易降低混凝土的強度,在使用過程中不易開裂,具有廣闊的應用前景。
本發明公開了一種多孔石英陶瓷的防水處理方法,屬于防水防潮技術領域。本發明取松節油與松油醇混合均勻得復合溶劑,再取碳酸鈣、氧化鋁、堇青石、鉀長石、鋰輝石,球磨過篩得復合粉料;與復合溶劑混合,再加入磷酸二氫鋁攪拌得涂層釉漿,將多孔石英陶瓷干燥浸泡在涂層釉漿中,取出多孔石英陶瓷并干燥處理,得涂覆處理多孔石英陶瓷,再經燒結、冷卻即可。本發明的有益效果是:本發明多孔石英陶瓷的防水處理方法處理后的多孔石英陶瓷表面氣孔率降低,不易吸潮、吸潮率低,同時具有較好的力學性能,值得推廣與使用。
本發明提供了一種無鈷無鎳正極材料、其制備方法以及電池,所述的制備方法包括:制備無鈷無鎳基體材料,將無鈷無鎳基體材料、鋰源和二價錳化合物混合反應后,制備得到所述的無鈷無鎳正極材料。本發明通過在制備過程中添加二價錳化合物,從而有效抑制層狀LiMnO2生成和尖晶石LiMn2O4生成,促進層狀Li2MnO3生成,在循環過程中,改善循環性能,本發明具有制備工藝簡單、成本低、污染小和循環性能高等特點。
本申請提供一種正極極片及其制備方法、電極組件、電池單體和電池,屬于電池技術領域。正極極片的制備方法包括在正極集流體的至少部分待彎折位的至少一面設置膠液,固化形成膠層,至少在正極集流體具有膠層的一面形成正極活性物質層。先在正極集流體的待彎折位的至少一面設置膠液并固化形成膠層,再形成正極活性物質層,由于膠層占據部分空間,在形成正極活性物質層時可以減少膠層上側的正極活性物質層的用量,從而使得該區域的正極活性材料容量小于對應的負極活性物質容量,進而降低或避免析鋰的發生,提高電池的安全性和使用壽命;膠液固化形成的膠層表面會形成凹凸不平的結合面,可增加正極活性物質和膠層的接觸面積,提高粘接效果。
本發明涉及一種凝膠電解質前驅體及其應用,所述凝膠電解質前驅體包括凝膠骨架單體、柔性添加劑、聚合引發劑及鋰鹽;其中,所述凝膠骨架單體包括丙烯腈類單體;將其與電解液混合,經原位聚合凝膠化,烘烤,得到彈性多孔形態凝膠電解質;由其組裝得到的半固態電池能吸收電池內電解液,減少電池中游離電解液的存在,同時,被吸收的電解液與彈性多孔狀態凝膠電解質形成新的凝膠電解質,保證電解質具有高的電導率,保證了電池的電性能;同時,減少了電解液的用量,且原位聚合凝膠化的過程中丙烯腈類單體形成的丙烯腈類聚合物,其具有很好的阻燃性能,而且耐高電壓,進而達到提高電池的安全性能的目的。
本發明提供了一種無鈷正極材料及其制備方法和應用。所述制備方法包括以下步驟:(1)將鋰源、無鈷前驅體、鎳源和錳源混合,得到基體材料;(2)將基體材料進行一次燒結、二次包覆燒結,得到無鈷正極材料;其中,無鈷前驅體的化學式為NixMny(OH)2,0.4≤x≤0.75,0.25≤y≤0.6,鎳源包括氧化鎳,錳源包括二氧化錳、四氧化三錳或氧化錳中的任意一種或至少兩種的組合,鎳源和錳源的摩爾比與無鈷前驅體中的鎳錳元素的摩爾比保持一致。本發明通過將鎳錳氫氧化物前驅體與鎳錳氧化物前驅體配合使用,使得無鈷正極材料顆粒粒徑分布均勻,且電化學性能有所提高。
本發明涉及一種水產養殖綠色精確增氧控制方法及其裝置,包括溶解氧傳感器、無線通信節點、鋰電池、耕水機以及葉輪增氧機;采用溶解氧傳感器對水產養殖池溶解氧濃度實時測量,通過Zigbee無線通信傳送給基站,基站通過串行通信傳送給控制器;控制器CPU根據設定的上下限值變頻控制葉輪增氧機對水體增氧,控制方法采用增量式PID控制,達到精確增氧的目的;另一方面耕水機采用太陽能電池驅動,定時白天不停工作,驅動養殖池水體上下不停循環,使養殖池水體中的藻類都有機會進行光合作用釋放氧氣,達到綠色增氧的目的。
本發明涉及城軌電傳動系統技術領域,尤其是一種動力電池儲能式有軌電車充電系統及其充電方法,包括利用受電弓從接觸軌上取電的有軌電車、用于供能的充電控制系統、設置在有軌電車內的車載儲能管理系統和設置在站臺內的地面信號機,充電控制系統由充電機和地面充電機控制器構成,接觸軌通過電纜與充電機連接,充電控制系統和有軌電車均設置有WIFI?AP,利用WIFI?AP技術解決了鋰電池充電時大量數據進行實時傳輸的難題;考慮上下行車輛同時進站的情況,因無線傳輸無指向性,車載儲能管理系統通過從信號系統中獲得當前站臺編號信息,來幫助充電控制系統區分對應的車輛,解決充電車輛識別的難題。
本發明屬于新能源技術領域,涉及新能源汽車電池結構。所述的電池結構包括底殼、固定座、墊圈、散熱孔、隔震墊、下封裝殼、鋰離子電池、連接片、隔板、上封裝殼、頂蓋、接線盒和接線柱;所述底殼兩側的外壁上分別呈橫向排列方式各設置有三處三角狀的固定座。所述固定座安裝在底殼兩側的外壁上,所述墊圈安裝在固定座底部的端面上,且墊圈與固定座通過螺栓穿接方式相連接;所述散熱孔分別位于底殼與頂蓋兩端的外壁上,且散熱孔分別與底殼及頂蓋為一體式結構。本發明通過對上述裝置在結構上的改進,具有電池減震及散熱功能,提高電池使用壽命及提高安全系數,以及組裝快捷,工藝簡單,成本較低適合量產等優點。
本發明屬于鋰電池隔膜技術領域,具體涉及一種改性硫酸鋇粉體及其制備方法、一種改性硫酸鋇涂覆隔膜及其制備方法。本發明的改性硫酸鋇涂覆隔膜的制備方法,包括:制備改性硫酸鋇粉體涂覆漿料;將改性硫酸鋇粉體涂覆漿料對基膜進行涂覆,制得改性硫酸鋇涂覆隔膜;其中所述改性硫酸鋇粉體涂覆漿料的原料包括呈棒狀的改性硫酸鋇粉體。本發明的改性硫酸鋇涂覆隔膜的制備方法中使用棒狀改性硫酸鋇粉體作為涂覆層的主要材料,降低涂覆層的堆積密度,使涂覆隔膜透氣增量低;經改性后的硫酸鋇粉體對電解液有良好的浸潤性,同時提高隔膜的熱收縮穩定性。
本發明提供了一種固態電解質及其制備方法和用途。所述固態電解質包括阻燃微膠囊、聚合物粉體和離子導體;所述阻燃微膠囊包括囊壁和芯材;所述囊壁包括熱熔膠,所述芯材包括納米阻燃無機粒子。本發明通過將阻燃微膠囊與聚合物粉體和離子導體混合,然后進一步得到固態電解質膜,在高溫條件下,阻燃微膠囊囊壁的熱熔膠會在極短的時間內熔融破裂,釋放出納米阻燃粒子發揮阻燃效果,從而抑制鋰離子固態電池的起火爆炸,同時,成本較低,更加環保。
本發明一種石墨材料及其制備方法和應用。該石墨材料包括核殼結構顆粒,所述核殼結構顆粒包括石墨內核,包覆在所述石墨內核外的第一包覆層及包覆在所述第一包覆層外的第二包覆層,所述第一包覆層空隙率大于所述第二包覆層空隙率。利用石墨內核前驅體在不同溫度下受熱膨脹和收縮的性質,通過多階段熱處理,在石墨內核前驅體表面進行了包覆處理,形成了第一包覆層空隙率大于第二包覆層空隙率的石墨材料。該包覆方式不僅為石墨內核提供了柔性外殼,利用孔隙率較大的第一包覆層緩解石墨體積膨脹,同時維持石墨內核及第二包覆層的結構穩定,提升石墨材料結構穩定性,提升鋰離子電池循環性能,也保證了材料的加工制造性。
本發明提供了一種包覆TiO2/SiO2/Li3PO4復合膜的正極材料、其制備方法及用途,所述的正極材料包括正極顆粒和包覆所述正極顆粒的TiO2/SiO2/Li3PO4復合膜,所述的TiO2/SiO2/Li3PO4復合膜包括無定型Li3PO4固態電解質層以及分布于所述無定型Li3PO4固態電解質層內的TiO2納米顆粒和SiO2納米顆粒。用于正極顆粒表面包覆,Li3PO4固態電解質層結合TiO2納米顆粒和SiO2納米顆粒不僅能夠作為物理阻隔層抑制正極表面的副反應,而且能夠同時提升正極界面離子與電子的傳導能力,有效的促進了電化學反應過程中鋰離子與電子在正極顆粒表面的傳輸,并且通過優化包覆材料與包覆層結構獲得了明顯提升的電化學性能。
本發明屬于離子分離技術領域,公開了一種經濟高效偽冠醚改性殼聚糖的制備方法以及應用,首先利用四甘醇(TEG)和甲基丙烯酰氯(TEG)合成具有環狀單元的偽冠醚單體(TEG4MEC),加入Li離子,TEG4MEC單體與Li離子發生環化反應,并接枝固定在交聯殼聚糖微球(CCS)表面,最后將Li離子洗脫掉,Li離子洗脫掉之后會留下一個對Li離子有獨特的吸附性能的印記空穴,提高吸附劑對Li離子的選擇吸附性能,改性后的殼聚糖微球對鋰離子有獨特的選擇性識別效應,并且也克服了傳統的冠醚價格昂貴的缺點。
本發明提供了一種非均勻性條狀點涂涂層,覆蓋于鋰離子電池的隔膜表面的涂層為非均勻性的條狀分布的點狀涂層,所述點狀涂層對隔膜的覆蓋率<100%。本發明提供的非均勻性條狀點涂涂層,能夠兼顧提高涂層與極片粘接力、降低涂層對基膜性能的影響,進而提高電池的電性能。
本發明屬于納米材料制備的技術領域,具體涉及一種WS2納米片修飾的TiN納米管陣列復合材料及其制備方法。本發明對WS2粉末進行鋰插層處理,得到金屬型WS2納米片,然后配制金屬型WS2納米片的DMF溶液;將金屬型WS2納米片進行高溫熱處理,得到半導體型WS2納米片,然后配制半導體型WS2納米片的DMF溶液;將TiN納米管陣列材料置于金屬型WS2納米片或半導體型WS2納米片的DMF溶液中,依次進行超聲處理、浸泡、干燥,得金屬型WS2納米片或半導體型WS2納米片修飾的TiN納米管陣列復合材料。本發明的WS2納米片修飾的TiN納米管陣列復合材料有望在電催化領域得到廣泛應用。
本發明涉及一種具有耐熱性和高穩定性的PVC/ABS合金材料及制備方法,屬于高分子領域。本發明先將PVC,ABS,馬來酰亞胺等原料在反應釜中通過減壓升溫,使PVC/ABS合金材料適應該過程,提高其耐熱性,再通過加壓升溫提高其熱穩定性,同時通入氮氣,防止其被氧化,其中加入的有機鋰試劑也會提高它的散熱性,也就提高了它的耐熱性,最后在雙螺桿擠出機上將上述制備得到的材料擠出造?;虺尚?。本發明提高了PVC/ABS合金的耐熱性和熱穩定性,同時該方法操作步驟簡單,節約成本。
本發明涉及一種鎂鈣砂及其制備方法,屬于耐火材料技術領域。本發明首先將氧化鋰、硅酸鈉及水進行攪拌均勻后,靜置并加入聚苯乙烯磺酸鈉,升溫并保溫后,冷卻,再經冷凍干燥,粉碎,過篩,收集過篩顆粒,即可得添加料,接著將白云石、菱鎂礦進行粉碎,收集粉碎混合物,將粉碎混合物、氫氧化鈉溶液及苯磺酸鈉混合均勻,靜置,過濾,將濾渣沖洗后進行烘干,磁選除雜后,與硼砂、添加料及氫氧化鈣進行碾磨、煅燒、球磨和靜置消化,收集消化混合物,將消化混合物進行擠壓成型,收集擠壓物,經干燥。燒結、粉碎即可。本發明制備的鈣鎂砂顯氣孔率低,具有較高的致密性,同時不易被水化,抗水性能好。
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