本发明一种微型升降压稳压供电系统,属于供电系统技术领域,包括微型太阳能电池板、BQ25504升压芯片、可充电锂电池及LP2992稳压芯片,BQ25504升压芯片通过BQ25504升压芯片外围电路分别与微型太阳能电池板、可充电锂电池连接;可充电锂电池的电源输出端与LP2992稳压芯片连接;LP2992稳压芯片通过其外围电路连接到用电器件上。微型太阳能电池板将产生的电能输出送入到BQ25504升压芯片电路中进行升压到4.2V,BQ25504升压芯片将升压后的电能送入到可充电锂电池中,可充电锂电池通过LP2992稳压芯片及其外围电路将电压降低到3.3V,可以直接为系统提供3.3V电源。
本发明公开了一种纳米金刚石电解液和纳米金刚石固体电解质界面的制备方法。本方法具体是通过紫外UV处理纳米金刚石得到氧终端纳米金刚石颗粒,并均匀分散至商用LiPF6电解液制备纳米金刚石电解液。以石墨为负极,锂片为正极,使用纳米金刚石电解液在无水无氧的环境中制得锂离子电池,并在蓝电测试系统上进行充放电循环。在充放电循环过程中,纳米金刚石电解液中的纳米金刚石颗粒在电场力作用下与锂离子一起移动至石墨负极,最终在石墨阳极表面构建纳米金刚石界面。本发明可抑制锂枝晶和负极材料体积膨胀,而且具有较低的界面电阻,利于锂离子的固相扩散,展示出了比容量高、循环性能好、充放电库伦效率高等优良的性能。
本发明涉及新能源汽车能量管理技术领域,具体涉及一种车载燃料电池混合动力系统的能量管理方法。包括以下步骤:步骤一:建立混合动力系统模型;步骤二:基于步骤一建立的混合动力系统模型,考虑需求功率变化率和锂电池SOC的影响,对混合动力系统进行能量管理;本发明将负载需求功率的变化率考虑进了混合动力能量管理方法中,添加这样的车辆工况信息一方面能够使混合动力系统的性能更好,另一方面能够使本发明的方法适用的车辆运行工况更广;本发明在确定锂电池实际电流时,对其进行了最大充放电电流约束,防止锂电池过充过放;本发明根据当前的锂电池SOC状态通过模糊控制求取额外的控制电流,使锂电池SOC维持在合理的区间。
本实用新型涉及一种连续电极的制备系统装置。所述制备系统装置包括按电极极片传送方向依次连接的电解液浸润单元、预嵌锂单元和收集单元,所述电解液浸润单元包括电解液槽、注液管道、液位传感器和辊轴组,所述预嵌锂单元包括对辊辊压辊轴和对辊辊压辊轴之间的压力传感器。本实用新型中的系统装置能够在确保电极预嵌锂程度可控的前提下,实现电极预嵌锂过程的连续化生产,而且电极预嵌锂均匀,避免了使用穿孔箔所带来的成本增加,另外所述装置在无水无氧的环境中工作,消除了锂金属带来的安全风险。
一种高温烟气回收利用系统,包括溴化锂制冷装置,冷却水循环回路和烟气管路,其中,冷却水循环回路用于将裂解还原反应设备中热交换区域中使用过的冷却水输送至所述溴化锂制冷装置,并将所述溴化锂制冷装置制冷后的冷却水输送至所述热交换区域,所述烟气管路用于将裂解还原反应设备中可燃气体燃烧产生的高温烟气输送至所述溴化锂制冷装置,并将所述溴化锂制冷装置使用后的烟气进行排放。本系统能够将裂解还原反应设备中加热装置产生的烟气中所包含的能量进行回收利用,提升设备的能源利用率,使垃圾处理的过程对外部能源的需求进一步降低。
本发明涉及一种石墨烯复合电极材料的制备方法,其特征在于:将石墨烯与聚乙二醇混合并超声分散到溶剂中,形成导电石墨烯分散液,然后在导电石墨烯分散液中加入钛源形成混合液A,将锂盐溶解于溶剂中形成溶液B,将溶液B缓慢滴加到混合液A中得到混合液C,经搅拌、干燥后,在保护气氛中进行热处理烧结得到纳米钛酸锂‑石墨烯复合材料。其使用了分散性较好的导电石墨烯分散液,解决了石墨烯在复合材料中分散性较差的问题,并且石墨烯可以抑制钛酸锂晶粒长大,缩短充放电时Li+的扩散路径,从而同时提高了钛酸锂复合材料的电子导电性和离子导电性,因而所得到的纳米钛酸锂‑石墨烯复合材料具有较好的倍率性能。
一种新型的锂离子电池用聚多巴胺表面改性聚醚砜纳米纤维复合隔膜、制备方法及其在锂离子电池中的应用,属于锂离子电池材料技术领域。本发明主要是采用静电纺丝方法制备高孔隙率的聚醚砜纳米纤维膜,再通过原位聚合的方法,在纳米纤维表面均匀包覆聚多巴胺,制备聚多巴胺表面改性聚醚砜纳米纤维复合隔膜。从而使复合隔膜兼具优异的耐热性能、浸润性能、高孔隙率等结构和性能优势,从锂电池隔膜角度,可以提高锂离子电池的性能。
本发明涉及电极复合材料技术领域,具体涉及沉积碱金属的氮硫共掺杂介孔碳复合材料,采用介孔结构的活性炭作为三维基体材料,介孔结构可以增强该复合材料的离子传导率,为复合材料的优异的电化学性能奠定基础;介孔结构还可以消除锂(钠/钾)化/脱锂(钠/钾)化过程中的体积膨胀,以此提升电池的电化学性能。同时在三维基体材料上含有含氮官能团和含硫官能团,可以为锂/钠/钾碱金属提供亲和位点,以此增强该复合材料的亲和力和离子传导率,还可以提高金属单质的沉积量,有利于锂/钠/钾金属的成核和均匀沉积,以此抑制枝晶的生长和死锂(钠/钾)的形成,有利于提升电池的循环稳定性和使用寿命。同时本发明还提供了其制备方法。
本发明涉及一种四氧化三钴/石墨烯复合材料(Co3O4/N?RGO)的制备方法及其在镍氢电池及锂离子电池中的应用。该复合材料是按照以下步骤制备的:a、根据改进的Hummers方法制备氧化石墨;b、醋酸钴在氨水的调节作用下水解、氧化并在氧化石墨表面原位生长超小的Co3O4纳米粒子;c、Co3O4纳米粒子的进一步晶化和氧化石墨的还原。Co3O4/N?RGO复合材料作为电极材料,其独特的结构特性以及Co3O4与N?RGO之间的协同效应显著提高了镍氢电池和锂离子电池的高倍率放电性能。对于镍氢电池,在放电电流密度为3A/g时其放电容量高达223.1mAh/g,是商用储氢合金的3.2倍(68.7mAh/g)。对于锂离子电池,在电流密度为10A/g时仍保持较高的放电容量,为423.6mAh/g。本发明为研发高功率型电池提供了新的思路。
本发明涉及一种氧化镍纳米颗粒/碳纳米头盔复合材料(NiO/CNHs)的制备方法及其在锂离子电池中的应用。该复合材料的制备步骤如下:a、制备SiO2纳米球;b、在SiO2球上覆盖酚醛树脂涂层(RF)形成RF/SiO2;c、用水热法在RF/SiO2上制备Ni(OH)2;d、将所制备的Ni(OH)2/RF/SiO2在Ar气氛中退火使Ni(OH)2转化为NiO同时使RF碳化,再用NaOH溶液将SiO2彻底腐蚀得到NiO/CNHs。作为锂离子电池的负极材料,NiO/CNHs在0.2A g‑1电流密度下循环100圈的容量高达1768mAh g‑1;在5A g‑1电流密度下循环1500圈的容量为424mAh g‑1;在10A g‑1电流密度下的容量为453mAh g‑1。本发明为研发综合性能优异的锂离子电池提供了新的思路。
本发明公开了一种高延展性稀土镁合金,属于稀土镁合金技术领域。解决了现有技术中镁合金的延展性无法满足冲压过程的条件,含锂镁合金又存在耐腐蚀性差、成本高的缺陷的技术问题。本发明的稀土镁合金的组成成分及质量百分比为:1-2wt.%的Y,0.1-2wt.%的Zn,余量为Mg。该稀土镁合金在保持优异的力学性能的同时具有高延展性,且不含有锂金属成分,克服了现有技术中含锂镁合金易受腐蚀的缺陷,可以轧制成0.3mm薄板,能够在室温下进行深度冲压,从而可以大规模应用在3C电子领域。
本发明提供一种连续电极的制备系统装置及其制备方法和应用。所述制备系统装置包括按电极极片传送方向依次连接的电解液浸润单元、预嵌锂单元和收集单元,所述电解液浸润单元包括电解液槽、注液管道、液位传感器和辊轴组,所述预嵌锂单元包括对辊辊压辊轴和对辊辊压辊轴之间的压力传感器。所述制备方法包括:电极极片经电解液浸润单元浸润后,传送至对辊辊压辊轴上进行对辊辊压处理,得到完成预嵌锂的电极极片,将所述完成预嵌锂的电极极片经收卷单元进行收集。本发明实现电极预嵌锂过程的连续化生产,而且电极预嵌锂均匀,具有低成本高安全性的优点。
本发明涉及一种掺杂型Li4SiO4‑LiAlO2固体电解质的制备方法,属于锂电池制备的技术领域。该方法以莫来石和碳酸锂为基础原料,通过高温煅烧获得Li4SiO4‑LiAlO2固体电解质,利用薄膜沉积技术在Li4SiO4‑LiAlO2固体电解质颗粒表面沉积一层金属氧化物薄膜,再利用浸渍方法在金属氧化物薄膜上沉积一层碳酸锂,模压成型后进行二次煅烧,此时金属氧化物与碳酸锂反应生成新的锂盐,该锂盐具有快离子导体特性,存在于Li4SiO4‑LiAlO2固体电解质颗粒间,构造出三维快离子传输通道,进一步提升Li4SiO4‑LiAlO2固体电解质的离子电导率。
本发明涉及一种固态电极单元、制备方法、固态电池及其系统,固态电极单元由正极层、电解质层和负极层构成;正极层包括复合正极材料和固态电解质;复合正极材料两正极材料表面均包覆固态电解质层;负极层由两种负极层组成。本发明正极采用固态电解质包覆的磷酸锰铁锂和富锂材料,可提高磷酸锰铁锂表面导电性,增强界面稳定性,抑制磷酸锰铁锂表面Mn的溶出,提高正极循环寿命,正极材料界面稳定,同时提高正极首效;通过富锂材料提高磷酸锰铁锂正极和硅负极的首效,提高电池库伦效率;利用银碳层作为缓冲,抑制因硅膨胀导致的界面恶化,提高电池稳定性;银碳层可使Li更均匀的沉积且提高硅的导电性,提高电池功率性能;可实现低成本高能量密度。
本实用新型涉及一种太阳能电动旅游房车,该房车的两个太阳能供电系统安装于旅游房车主体上,为用电设备和驱动电机提供电能;第一太阳能供电系统的太阳能电池板组通过太阳能控制器与锂动力蓄电池正极连接,外网通过备用充电器与锂动力蓄电池正极连接,锂动力蓄电池正极同时与直流负载、逆变器连接,逆变器的输出端与交流负载连接;第二太阳能供电系统的太阳能电池板组通过太阳能控制器与锂离子-电容混合动力蓄电池正极连接,外网通过备用充电器与锂离子-电容混合动力蓄电池正极连接,锂离子-电容混合动力蓄电池正极与驱动电机连接。本实用新型绿色环保、速度适宜、成本低廉,特别适合中国收入水平不是太高的爱好旅游的广大中老年朋友。
本发明一种液糖化工艺余热回收利用系统,属于余热回收利用技术领域,包括除污器、循环水冷却增压泵、吸收式溴化锂热泵、采暖循环水泵、冷凝水泵、蒸汽减温加湿装置、定压补水装置和冷凝水箱,除污器通过管道与吸收式溴化锂热泵连接,吸收式溴化锂热泵通过采暖供水管线与供暖系统连接;采暖循环水泵设置在采暖回水管道上;蒸汽减温加湿装置的饱和蒸汽输出口与吸收式溴化锂热泵连接;定压补水装置设置在采暖供水管线上;冷凝水箱进水口通过管道与吸收式溴化锂热泵连接,冷凝水箱出水口通过管道与蒸汽减温加湿装置连接。本发明采取密闭式技术,将酒精生产中液糖化工段大量中温位热能的循环冷却水通过吸收式溴化锂热泵转化为采暖水用于城市采暖。
一种具有高耐热性和机械强度的有机-无机杂化全固态聚合物电解质及其制备方法,属于聚合物电解质制备技术领域。是由主链含聚乙二醇结构的聚芳醚酮-聚乙二醇溴化共聚物基体、无机纳米粒子和锂盐组成。聚乙二醇链段引入聚醚酮主链结构为锂离子在聚合物电解质中的传输提供了保障,聚芳醚酮主链结构为聚合物电解质提供了优异的耐热性能。无机纳米粒子的引入,也在一定程度上提高了聚合物电解质的机械强度、热稳定性及化学稳定性。本发明改善了传统聚合物电解质在较高温度下失效的缺点,保证了以此全固态聚合物电解质组装的电化学器件,如锂离子电池、太阳能电池、超级电容器等在高温极端环境下安全、高效地工作。
本发明属于电池材料技术领域,特别涉及一种锰钴氧化物修饰复合隔膜及其制备方法和应用。本发明提供的锰钴氧化物修饰复合隔膜,包括膜基底和覆盖在膜基底表面的多孔涂层;所述多孔涂层包括纳米笼状锰钴氧化物、导电碳材料和粘结剂。在本发明中,纳米笼状锰钴氧化物有利于促进锂氧电池中氧化还原媒介LiI的氧化还原电对反应动力学过程,提高Li2O2的分解效率,促进电池的循环效率;还可以有效吸附I3‑,从而达到抑制锂氧电池中“飞梭效应”的目的,提高电池的循环稳定性和使用寿命;导电碳能够为锰钴氧化物提供电子导电通道,提高电导率和锂离子迁移率的同时,还能够保证被锰钴氧化物捕获的I3‑重新利用。
本发明涉及原位聚合制备离子液体型凝胶聚合物电解质的方法。采用丙烯腈和聚乙二醇二甲基丙烯酸酯为单体,碳酸乙烯酯为有机增塑剂,偶氮二异丁氰为引发剂,高氯酸锂作为锂盐,并加入离子液体1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐作为电解质的组分,采用自由基引发,原位聚合的方式制备稳定的离子液体型凝胶聚合物电解质。该原位聚合的方式工艺简单易行,可在制备电解质的同时直接组装成锂电池。制备出的离子液体型凝胶聚合物电解质具有较高的室温电导率,良好的尺寸稳定性和机械力学性能,还可以应用于染料敏化太阳能电池。制作的离子液体型凝胶聚合物电解质电池避免了电解质液的泄漏、挥发,提高了电池的安全性。
本发明提供了一种A沸石分子筛及其制备方法,属于锂矿渣资源化利用技术领域。本发明提供的A沸石分子筛的制备方法,包括以下步骤:将原料混合进行活化,得到活化物料,所述原料包括锂矿渣和含钠碱性化合物;将所述活化物料和水混合,得到溶胶;将所述溶胶进行水热晶化,得到A沸石分子筛。本发明以锂矿渣作为硅源和铝源,解决了锂矿渣废弃物处理问题,大大降低了A沸石分子筛的生产成本。本发明采用含钠碱性化合物对以锂矿渣进行活化,破坏了锂矿渣的矿物结构,能够降低水热晶化时间和水热晶化温度,能耗低。而且,制备的A沸石分子静态水吸附率高,达到行业标准优秀级别以上。
本实用新型公开了一种用于一次性水杯的感温变色杯托,包括杯体、杯柄、测温孔、LED灯带、锂电池、线路板、底壳;线路板上设有测温传感器、主控制器、LED驱动电路、锂电池充电管理电路、稳压电路、锂电池接口、充电接口、灯带接口;主控制器与测温传感器、LED驱动电路相连接,锂电池充电管理电路分别与稳压电路、锂电池接口相连接;锂电池与线路板上的锂电池接口相连接,LED灯带与灯带接口连接;杯体底部设有空腔,用于放置线路板、电池;测温孔置于杯体底部中心位置,测温传感器置于测温孔中。本实用新型提供的感温变色杯托,利用红外传感器测量杯底温度,具有非接触、响应快的特点,可通过LED灯带的不同颜色指示水温情况,并在水温适宜时提醒使用者及时饮用,减少由于饮用不及时造成的浪费,内置锂电池,可反复充电使用,宜推广实施。
本实用新型涉及一种风机变桨系统的备用电源装置,包括箱体、安装支架、锂电池模块组、内置加热器、温度传感器和电池管理板,箱体通过安装支架与风机轴控箱的箱体背面固定,锂电池模块组由若干个锂电池模块串接组成,每一个锂电池模块包括30个单体电芯,30个单体电芯采用10串3并的结构连接,且锂电池模块组的负极与箱体连接,锂电池模块组的正极与风机轴控箱的电源输入端连接,风机中控箱为锂电池模块组充电,内置加热器和温度传感器分别与电池管理板连接,电池管理板用于对锂电池模块进行温度检测和电压检测。本实用新型结构合理,能够在延长电池使用寿命的同时,满足风机变桨系统安全、稳定的运行,外观简约大方,结构简单且维护方便。
本实用新型公开了一种电动汽车的电池组结构,其是由多个单体锂电池、正极导电连接板和负极导电连接板构成,多个单体锂电池的正极与正极导电连接板焊接在一起,多个单体锂电池的负极与负极导电连接板焊接在一起,每个单体锂电池的正极与正极导电连接板有两个焊点,每个单体锂电池的负极与负极导电连接板有两个焊点;所述的单体锂电池与正极导电连接板和负极导电连接板之间以单边双点平行点焊的方式焊接在一起;本实用新型的单体锂电池与正、负极导电板之间各有两个焊点,两个焊点以单边双点平行点焊的方式进行焊接,保证了焊接质量,还不会对电池造成损坏。
本发明提供了一种功能化聚烯烃复合隔膜及其制备方法和应用,本发明的功能化聚烯烃复合隔膜由碳纳米管、锂盐、无机纳米二氧化硅和聚烯烃成分组成,本发明提供的复合隔膜制备方法为:将粘结剂和功能化碳纳米管的溶液和纳米二氧化硅混合后获得涂敷液,再将聚烯烃隔膜放置在锂盐的乙醇溶液中获得锂盐改性聚烯烃隔膜,然后再将涂敷液均匀的涂敷到锂盐改性聚烯烃隔膜上,再经真空干燥后获得功能化碳纳米管和锂盐涂覆聚烯烃隔膜,制备的隔膜具有优良的机械强度、高稳定性、高活性表面积、电解液浸润性好、优良的锂离子传导能力和电化学性能,可以很好的应用于锂离子电池领域。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种无机有机复合固态电解质及其应用。本发明提供的无机有机复合固态电解质中锂基硅铝酸盐是由硅氧四面体或铝氧四面体通过氧桥键交替相连形成三维微孔骨架结构,从而形成分子尺寸大小(通常为0.3~2.0nm)的孔道和空腔体系,锂基硅铝酸盐具有的三维网状笼形结构为锂离子传输提供了丰富的通道,使无机有机复合固态电解质具有高离子电导率,而且锂基硅铝酸盐对锂稳定,不会与锂发生副反应,使无机有机复合固态电解质与锂负极之间具有优异的界面稳定性。
本发明属于电池技术领域,具体涉及一种活性材料及其制备方法、一种电极材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种活性材料,包括具有二维层结构的LiCoO2和掺杂在所述LiCoO2的层隙中的铜离子。在本发明中,钴酸锂表面被改性形成非常薄的表面层,表面层为钴酸锂提供了有效的保护,防止发生在钴酸锂表面的相变以及电解质分解的副反应。高度减轻了不利的副反应,对原始钴酸锂的倍率能力进行了有效的提升。本发明的正极材料以通过在层间隙中掺杂铜,进行掺杂改性的钴酸锂作为活性材料,可以有效地促进界面锂离子的扩散,提高界面动力学性能,减轻极化,抑制相变并且阻碍钴酸锂在循环过程中产生的副反应,从而提高电极材料的循环稳定性。
本发明属于锂离子电池正极回收技术领域。本发明提供了一种废旧三元氧化物正极的回收方法,包括如下步骤:(1)将三元氧化物正极、过氧化氢的酸性溶液、磷酸根源、铁源、硝酸锂和柠檬酸混合后,经干燥,得到第一前驱体;所述第一前驱体中的锂、铁、镍、钴和锰元素的摩尔比为1.05~1.15:x:y:z:(1‑x‑y‑z),其中0
一种X荧光光谱法测定铁矿石的检测试剂及方法,属于炼钢工业领域。本发明的目的是通过对内标钴粉和玻璃熔片的成分重新设定,从而解决现有玻片存在的不足的X荧光光谱法测定铁矿石的检测试剂及方法。本发明首次用四硼酸锂-偏硼酸锂、三氧化二钴、硝酸锂、溴化锂制备内标钴粉;再用无水四硼酸锂-偏硼酸锂混合熔剂、试样、内标钴粉、硝酸锂、溴化锂制备玻璃熔片。本发明减少熔剂用量,降低检测成本。延长铂黄坩埚的使用时间,进一步降低检测成本。提高分析结果的准确度。
本发明提供了一种聚苯并咪唑基单离子聚合物凝胶电解质的制备及应用。首先制备改性聚苯并咪唑:在聚苯并咪唑溶液中加入氢化锂获得去质子化聚苯并咪唑或将去质子化聚苯并咪唑与二溴代烷基化合物反应获得聚苯并咪唑基接枝共聚物;再将改性聚苯并咪唑与锂盐反应获得聚苯并咪唑基单离子聚合物。通过调整氢化锂的添加量以及接枝物的分子量来获得不同取代度和不同链段长度的单离子聚合物。将单离子聚合物与聚偏氟乙烯‑六氟丙烯混合,再经浇铸、浸泡获得凝胶电解质。本发明制备的凝胶电解质具有较高的机械强度、离子电导率和锂离子迁移数,可有效抑制锂枝晶的生长,提高界面稳定性,可广泛应用于锂离子电池和锂金属电池等领域。
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