本发明公开了一种应用于双效溴化锂吸收式制冷系统的多变量广义预测控制方法,包括以下步骤:(1)、建立预测模型;(2)对预测模型进行滚动优化;(3)根据当前实际的输入输出数据,通过辨识得到模型参数后,重新计算控制律,并求出最优控制量。本发明多变量广义预测控制算法能够有效控制溴化锂吸收式制冷机的冷热负荷输出,较快地跟踪输出值的阶跃响应,实现了系统预期的控制效果。对于多变量系统控制模型,无需解耦,也不存在配对问题,具有较为广阔的应用前景和很好的普适性;利用多变量广义预测控制方法使得冷热负荷的输出能够较快地跟踪设定值,控制的精确度和响应时间都能够较好地满足实际应用的需求。
本发明公开了一种电动两轮车锂电池充换电结构及其防盗方法,其涉及锂电池充换柜技术领域,旨在解决换电柜采用每块电池一个独立的舱室和独立对外的柜门,造成电池位置高低不一,最高位置和最低位置取放电池不方便的问题,其技术方案要点是包括固定柜体,所述固定柜体内部转动连接有转轴,所述转轴一端固定连接有转盘,所述固定柜体远离转盘的一面设置有带动转轴旋转的转动机构,所述固定柜体靠近转盘的一面固定连接有用于保护转盘和充电框体的外保护罩,所述外保护罩前端开设有用于拿取电瓶的通槽,所述外保护罩远离固定柜体的一面铰接连接有用于盖住通槽的保护门。达到了方便拿取电池和高效防盗和方便拿取的效果。
本发明涉及检测领域,特别是涉及土壤检测领域,更为具体的说是涉及快速测定土壤中锂、铌、锡、铋含量的方法,所述方法是石墨炉消解与电感耦合等离子体质谱仪联用方法,其中所述石墨炉消解是指以硝酸‑高氯酸‑氢氟酸混合溶液为消解液,经电热板消解。本发明采用石墨炉消解的方式,可以有效避免微波消解中存在的对样品量称量精确度要求高,消解成本高,以及为了避免仪器使用安全问题而无法在消解体系中加入高氯酸的问题。通过对土壤试样的处理方法改进,得到了能够与电感耦合等离子体质谱仪配合使用的测试方法,从而将电感耦合等离子体质谱仪引入土壤中锂、铌、锡、铋含量的测定当中。具有简便快捷、仪器稳定性好、准确度高的优点。
本发明提供了一种废锂电池电解液无害化的处理方法,包括如下步骤:对放电后的废锂电池依次进行破碎处理与干燥处理,得到去除电解液的电池料与有机气体;有机气体经过净化处理后,部分回用于所述干燥处理,剩余气体外排;所述破碎处理与干燥处理的过程中监测氧气浓度、有机气体浓度、氟化物浓度、氯化物浓度与体系温度,当其中任意数值超过设定值,则通入添加剂进行调节。本发明所述处理方法能够实现废旧电池电解液的无害化,避免隔膜软熔和有机废气的无组织排放,同时将净化后气体回用,充分利用余热的同时,大幅度降低废气排放量;同时,通过对气体浓度进行监测,有效的避免设备在生产过程中安全事故,符合安全生产、清洁生产的要求。
本专利属于新能源材料领域,具体涉及一种锂离子电池用富镍钴高熵陶瓷正极材料及其制备方法,该富镍钴高熵陶瓷正极材料化学分子式为LiNixCoyA(1‑x‑y)/nB(1‑x‑y)/nC(1‑x‑y)/nD(1‑x‑y)/n…O2;其中,0.4≦x≦0.8;0.1≦y≦0.3,其比例为物质的量的比;A、B、C、D选自Mn、Zn、Mg、Al;n为3或4;其具体的制备方法为:(1)按比例配置金属盐水溶液,并与络合剂和碱按一定的比例加入反应容器中,控制pH保持恒定,得到沉淀,洗涤沉淀获得产物前驱体;(2)将前驱体与锂盐混合焙烧,最终获得正极材料;该富镍钴高熵体系能够有效提高正极材料的性能。
本发明公开了一种适用于太阳能空调的介于单效与两级之间的热水型溴化锂吸收式制冷机,由第一高压发生器、第二高压发生器、冷凝器、中压发生器、中压吸收器、低压吸收器、蒸发器、高温溶液热交换器、低温溶液热交换器、溶液泵、冷剂泵、溶液泵以及连接管线组成,第一高压发生器、第二高压发生器与冷凝器联合布置在同一壳体内,被置于机组的最高层;中压发生器和中压吸收器联合布置在同一壳体内,被置于机组的第二层;高温溶液热交换器是三股流换热器(稀溶液、中间稀溶液和中间浓溶液),布置在第三层;低压吸收器与蒸发器联合布置在同一壳体内,被置于机组的第四层;低温溶液热交换器、溶液泵、溶液泵和冷剂泵置于机组的底层。
本发明涉及一种高性能凝胶聚合物电解质的制备方法、锂离子电池,属于锂离子电池技术领域。本发明中的凝胶聚合物电解质的制备方法包括:以五水硝酸铋和九水硫化钠为原料,通过水热法制备Bi2S3纳米棒;对黑磷晶体进行剥离,制备BP纳米片;将醋酸纤维素、聚乳酸混合物溶解在有机溶剂中,并搅拌均匀。然后,将BP纳米片和Bi2S3纳米棒加入到上述纺丝溶液中,通过静电纺丝法,制备PCA/Bi2S3‑BP膜;将PCA/Bi2S3‑BP膜浸泡在电解液中进行凝胶化,制备出一种高性能的凝胶聚合物电解质。该电解质具有良好的电导率、阻燃性能和抑制锂枝晶生长的优点,可以显著提升锂离子电池的安全性能和电化学性能。
本发明公开了一种具有缓冲功能的锂硫电池组,包括电池组外壳,电池组外壳的内腔底部固定安装有套筒,套筒的内腔中滑动连接有支撑杆,支撑杆的底部与活塞的底部固定连接,且支撑杆的顶部穿出套筒并与活动板的底部活动连接,该电池组通过电池组外壳、套筒、支撑杆和活塞的配合,可以使活动板上下移动,通过设置导管、充气气垫和压缩弹簧使活动板在上下移动的同时具备缓冲外力的效果,通过弹簧、活动杆、滑盖和固定筒的配合,保护了内胆内的锂硫电池组,防止锂硫电池组因为晃动而损坏,减少外部上下的晃动对内胆内的电池组造成的冲击,通过设置缓冲垫来缓冲来自电池组外壳侧面的撞击,从而达到了使该锂硫电池组具备缓冲的功能。
本发明涉及一种具有核壳结构的镍掺杂钴酸锂复合正极材料的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)镍掺杂钴酸锂的制备,(2)制备包覆材料,(3)包覆形成核壳结构。本发明制备的正极材料,采用高镍掺杂的钴酸锂材料作为活性材料,以提高材料的能量密度,采用使用有机聚合物和Si/石墨作为包覆材料,提高该材料的导电性和电化学稳定性。因此该复合材料在用于锂离子电池时,具有高比容量和长使用寿命。
本发明涉及一种动力锂离子电池负极材料的制备方法,先通过改性的Hummer法制备氧化石墨;然后制备表面缺陷的氧化石墨烯,最后制备硅-石墨烯薄膜;本发明通过结合硅活性材料的纳米化和复合化工艺,利用具有高导电、机械性能优越的石墨烯作为复合物,在有效的解决硅材料在电池循环过程中的体积变化的同时,并提出在石墨烯表面引入纳米级孔洞,构建硅/石墨烯的3维网络结构,促进了锂离子在锂离子电池循环过程中的在三维方向上的迁移和扩散,大幅度提升了负极材料的电池容量。本发明制备工艺简单、制备的硅/石墨烯薄膜可以直接用作锂离子电池负极材料,避免另外加入导电添加剂和粘结剂,而且材料具有很好的延展性和灵活的加工性能,适合工业化大规模生产。
本发明公开了一种利用氮掺杂石墨烯可控合成磷酸铁锂复合电极材料的方法。首先,以LiOH、FeSO4、氧化石墨烯为原料,以乙二醇、水为溶剂,以H3PO4为pH调节剂,以抗坏血酸为抗氧化剂,以三聚氰胺为氮掺杂剂,采用溶剂热法合成了氮掺杂还原氧化石墨烯/磷酸铁锂复合电极材料;再以葡萄糖为碳源,采用湿化学沉积、高温煅烧制得复合电极材料。本发明利用氮掺杂还原氧化石墨烯不仅提高了复合体系的电导率,同时氮掺杂位点实现了对磷酸铁锂晶体结构、形貌、粒径的有效调控,实现了复合电极材料倍率性能的显著提升,其中适宜氮掺杂量下电极材料10C倍率下可逆放电比容量可达133.1mAh/g。
本发明涉及锂矿渣的综合利用及生产沸石分子筛材料相关的技术领域,尤其涉及一种锂矿渣水热合成制备Na-A/X或Na-A/X/P共结晶分子筛的方法。本发明主要包括原料预处理和水热合成Na-A/X或Na-A/X/P共结晶分子筛两个步骤。在制备过程中,除了锂矿渣外,不添加任何硅、铝原料,这样可以大幅度地降低生产成本。同时在合成过程中通过改变工艺条件来获得Na-A/X或Na-A/X/P共结晶分子筛中A、X和P型分子筛的比例,以获得最大软化洗涤用水的能力。
本发明涉及磷酸铁锂电池备电系统技术领域,且公开了一种动力梯次磷酸铁锂电池备电系统,通过整流模块将配电系统的交流电源转化为适合梯次磷酸铁锂电池系统充电的直流电,在正常情况下,供电系统为控制信号、动力设备或通信设备供电,同时给蓄电池充电;当市电交流电源停电后,直流供电系统可离网运行,使变电站依然处于可控状态。本发明通过模块化、高可靠性、高经济性的设计,可广泛应用于变电站直流系统和通信基站备电系统中,同时可应用于低速电动车,叉车,电动工具,小型电器、移动电源和军事等领域。
本发明涉及锂电池回收技术领域,且公开了一种锂电池的回收利用装置,包括数量为两个的支撑杆,两个所述支撑杆的顶部均与底板固定连接,底板的顶部左侧固定安装有装料箱,装料箱的内腔左右两侧壁之间固定安装有滤网,装料箱的内腔左侧壁固定安装有位于滤网的上方并与装料箱的内腔前后侧壁固定连接的安装板。该锂电池的回收利用装置,可对电解液进行分离,避免电解液对粉碎箱造成损坏,整个回收处理过程中将粉碎和电解液进行分开处理,且电解液在排出过程中只会与钻头、滤网和装料箱接触,不会腐蚀粉碎组件,进一步减少了电解液对该结构组件的腐蚀,有利于延长回收处理装置的使用寿命,使用起来更加方便。
本发明公开了一种延长使用周期的软包锂电芯及制作方法,包括封装于铝塑膜外壳中的电极组和电解液存储装置,所述电极组包括引出正极电流的正极片、引出负极电流的负极片、以及附着于正极片和负极片内部、辅助电流流动的电解液,所述电解液存储装置包括隔离膜、以及位于隔离膜上表面的电解液吸附载体,正极片的一端和负极片的一端分别层叠设置于隔离膜的下表面,由隔离膜实现正极片于负极片之间电流流动的隔离。通过本发明提高软包锂电芯中电解液存储量和电解液利用率,减小电芯容量的衰减速度,进而延长软包锂电芯的使用期限。
本发明涉及一种以化学计量比钽酸锂超晶格为变频晶体的光参量振荡激光器。该激光器以化学计量比钽酸锂光学超晶格为非线性变频晶体,采用532nm激光器为抽运光源,通过改变周期(在周期超晶格中),或者使用准周期、非周期结构,并辅助以温度调节,能实现从可见光到中红外(3至4微米)范围宽调谐激光输出。输出的激光可以是连续的,也可以是脉冲的,可以是高重复频率,也可以是低重复频率,取决于抽运光源的工作特性。并且可以通过设计不同的谐振腔来满足不同的应用需求。由于化学计量比钽酸锂晶体存在比较弱的光折变效应,调节温度范围为80℃-250℃。
本发明公开了一种锂离子动力电池及其制作、补液和排气的方法,包括:将若干个单体电芯进行串并联组装成模组,再进行Pack工艺制成动力电池;与常规动力电池不同之处在于:单体电芯的顶盖上开设有补液孔;在补液孔内装设用于注液和排气的副输液管,副输液管远离补液孔一端连接有主输液管;在电池壳体上开设插管口,将主输液管从插管口穿出电池外壳,在电池包内部形成相通的输液网络。本发明提供了一种可补液排气的锂离子动力电池及其制作、使用方法,保证电解液可通过补液孔输至单体电芯内部浸润裸电芯并排出内部产气,以对动力电池进行补液、排气,操作简单,从而延长电池的寿命,并使电池具有更高的安全性。
一种锂硫电池正极用硫/二氧化硅凝胶三维复合材料的制备方法,将升华硫分散到蒸馏水中,另取适量的正硅酸乙酯和乙醇搅拌分散均匀,将上述两种溶液混合,随后滴加酸溶液,反应2~3h,再加入六亚甲基四胺水溶液,反应0.1~40h成胶,静置后冷冻干燥,得到固体粉末;将该固体粉末用乙醇水溶液分散、离心、洗涤至中性,干燥得到所述的硫/二氧化硅凝胶三维复合材料。本发明利用溶胶?凝胶法,将升华硫直接加到前驱体溶液中,原位生成硫/二氧化硅凝胶三维复合材料,利用三维多孔二氧化硅表面的基团对多硫化物的固定作用,有效抑制正极硫在充放电过程中形成的多硫化物的穿梭效应,从而显著改善锂硫电池正极硫的循环稳定性以及倍率性能。
本发明提供一种高倍率锂离子动力电池负极TiO2包覆Li4Ti5O12复合材料的合成方法,该方法在高能球磨辅助固相反应法的基础上,对Li4Ti5O12表面进行原位TiN包覆,原位形成的TiN薄膜抑制了Li4Ti5O12颗粒在高温处理过程中团聚,从而得到纳米级颗粒,再在空气中限制性焙烧,将TiN转化成TiO2得到最终的产物。该法降低了传统固相法烧结Li4Ti5O12的温度,制得粉体粒径小,粒度分布均匀,大大提高了Li4Ti5O12负极材料的性能。该材料应用于锂离子动力电池负极,表现出优异的快速充放电性能,10C倍率(6分钟放电)放电容量仍高达155mAh/g以上。
本实用新型公开了一种锂电池充电用保护装置,包括充电器本体,所述充电器本体的左侧活动连接有散热盒,所述散热盒内腔的后侧固定连接有固定支架,所述固定支架内腔的两侧均通过支架固定连接有风扇,所述充电器本体内腔的四周均设置有散热片。本实用新型通过设置散热盒和固定支架,用于对风扇进行支撑,通过设置导热板,用于配合螺纹孔对电子元件进行固定,同时导热板顶部的电子元件产生的热量通过导热板传递至散热片,解决了在对锂电池进行充电的过程中,充电器内部的电子元件易产生热量,现有的大部分充电器散热效果较差,容易造成热量堆积过多,出现电子元件损坏和短路的情况,进而导致锂电池发生损坏的问题。
本实用新型提供了一种用于锂电池的负极盖帽,属于锂离子电池领域。该负极盖帽包括:防爆片,其一侧用于安装所述锂电池的极柱;泄压板,其中部朝向所述防爆片拱起且与所述防爆片相连,所述泄压板的边缘与所述防爆片之间形成有空隙;第一密封圈,设置于所述空隙中,用于密封所述防爆片和所述泄压板;盖板,设置于所述泄压板远离所述防爆片的一侧;以及第二密封圈,设置于所述防爆片、所述泄压板、所述第一密封圈和所述盖板的边缘处,用于固定和密封上述部件,其中,所述防爆片沿其中心向边缘的方向上设有尺寸逐渐变大的多组透气孔。本实用新型的负极盖帽能够保证压力逐级顺利的传递以及各个阶段的爆裂有序进行。
本实用新型涉及钢壳锂离子电芯领域,具体公开了一种卡合安装的钢壳锂离子电芯,包括:钢壳,钢壳的内部插接有电芯,电芯固定在封板的表面;密封插件,设于封板的表面,密封插件和钢壳的内壁之间设置有弹性卡合件;及弹性挤推件,设于边槽内,边槽开设在钢壳的外环面,弹性挤推件被升降顶持件挤推驱动;有益效果为:本实用新型提出的卡合安装的钢壳锂离子电芯在塞环的表面加设通过金属弹片连接的卡条,塞环插入钢壳的开口后,卡条被金属弹片弹性顶推插入咬合槽中,如此避免塞环以及电芯从钢壳抽出,实现钢壳和电芯的稳定连接。
本实用新型公开了一种锂电池组装盒体,包括矩形盒体,所述的盒体由一体成型的前后左右四个面和底面以及一个可打开的顶盖组成,其中前面和右侧面内侧边角位置处均设有一个压紧件,所述的压紧件包括弹簧杆和缓冲垫圈,所述的弹簧杆一端与前面或右侧面内侧固定连接且另一端与缓冲垫圈内侧固定连接,所述的后面和底面内侧均铺设有绝缘板,其中后面绝缘板内侧还设有若干条L形且纵向排列的液冷导热铜管,所述的液冷导热铜管沿着后面和左侧面内侧分布,所述的液冷导热铜管内侧通过硅脂粘结有金属导热板。该盒体可以减少内壁与锂电池的碰撞,而且散热效果较好,可以提高锂电池使用的安全性和稳定性。
本实用新型公开了一种便于散热的锂电池组装置,包括外壳体和内部散热组件,所述的散热组件安装在外壳体内部,所述的散热组件包括从下到上依次叠放设置的转动电机、散热风扇、散热鳍片和安装板,所述的安装板上方设有若干个限位柱,其中所有限位柱均彼此等距间隔且整体呈矩形状态分布在安装板上表面不同位置处,其中安装板上表面边缘位置处不设置限位柱,所述的限位柱外弧面均环形缠绕有散热铜管,所述的散热铜管穿过安装板上对应位置的通孔向下延伸到散热鳍片上表面连接固定。该装置散热效果较好,可以保证其内部的锂电池组长时间正常工作,提高锂电池组工作的稳定安全性。
本发明属于锂电池检测技术领域,尤其为一种锂电池检验用发电电压数据采集系统,包括同时用于采集多个锂电池充电电源发电电压数据的发电电压数据源、多通道数据采集模块、控制模块、储存模块、显示模块、无线通信模块、监管平台和客户端,所述发电电压数据源是由锂电池充电电源和发电电压数据采集模块组成。本发明能够同时对多个数据源进行模拟信号采集,满足同时对多个锂电池进行检测的需求,达到提高锂电池检测效率的目的,能够实现发电电压数据的远程监测,响应客户端需求,能够根据客户需求及时调整电压采样频率,能够在采样数据异常时进行报警,具有适用范围广、使用灵活的特点。
本发明公布了一种含氟的共价有机框架材料用于制备锂硫电池隔膜材料的方法,属于能源材料技术领域。一种新型富含氟原子的COF材料(COF‑F)作为锂硫电池改性隔膜材料,隔膜改性对锂硫电池的“穿梭效应”影响以及对多硫化物的锚定作用,新型COF‑F材料以逐步升温的方式成功制备,并且具有较高的结晶度。当作为锂硫电池改性隔膜材料可以加强对多硫化物的锚定,旨在提升锂硫电池的电化学性能。并通过与不含氟的同种COF结构对比,突出了该材料的特点。该材料具有三嗪基和氟官能团,可以增强对多硫化物的化学键作用并显著改善锂硫电池的循环性能。
本发明公开一种基于多孔二氧化硅、氧化铝与铝粉混合物的锂电池灭火材料,以多孔二氧化硅、氧化铝和铝粉混合物为主要灭火成分,配比辅以轻质碳酸钙和驱动气体氩气,多孔二氧化硅、氧化铝、铝粉和轻质碳酸钙的体积比为2:(0.9‑1.1):(0.8‑1.0):(1.8‑2.0)。应用该材料装填的灭火器可以大幅提高对锂电池的灭火效率,针对性强,克服了现有普通灭火器对锂电池灭火效率低甚至无法完全灭火的缺点,有望为新能源汽车的发展保驾护航,提供强劲动力;且相比于其他的电池灭火材料,有利于进一步降低制备成本。
本实用新型公开了一种用于移动通讯基站的低温下锂电池的应用装置,所述装置从内向外依次包括锂电池组、温度传感器、加热装置、保温层及外壳,锂电池组位于核心,温度传感器紧靠锂电池组设置,加热装置设置于锂电池组周围,保温层包裹住锂电池组、温度传感器及加热装置,最外面由外壳包裹。该装置用于移动基站在低温下的备用供电,避免了锂电池在低温下不能工作的情况。
本实用新型公开了一种家用锂电子储能电池风扇降温机构,包括外壳体和连接壳体,所述外壳体内设置有隔板,所述密封装置槽设置在电池装置槽之间,且电池装置槽内设置有锂电池,所述第一散热片设置在相变材料内侧,且第一散热片外端贯穿密封装置槽,所述连接壳体设置在外壳体外侧,且外壳体侧面设置有第二散热片,所述外壳体内设置有风扇,所述外壳体下端面开设有通风槽,所述外壳体上端面开设有通孔。该家用锂电子储能电池风扇降温机构,设置有风扇,在风扇的作用下可对锂电池降温,提高降温效果,同时设置的通风槽和通孔可加快外壳体内部热量的流动,提高散热,另外设置的第一滤网和第二滤网可减少灰尘进入到内部对其产生影响。
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