本发明涉及一种锂离子电池正极材料前驱体及其制备方法,该前驱体为片状的水合磷酸铁,其制备步骤包括:将表面活性剂、铁源化合物、磷源化合物溶解在水中,形成均一稳定的溶液A,其中表面活性剂的加入量为2~10g/L,铁元素浓度为0.08~0.32mol/L,铁元素、磷元素的摩尔比例为1:X,其中3.0≤X≤5.0;向溶液A中加入双氧水并搅拌后得到溶液B;将溶液B进行高温反应得到溶液C;对溶液C进行过滤得到水合磷酸铁。本发明可制备形貌可控的片状水合磷酸铁,进而改善锂离子电池正极材料磷酸铁锂的电化学性能,并且可对制备过程得到的滤液进行循环利用,提高原料的利用率。
本发明涉及电动汽车电池充换电站装置领域,具体涉及一种电动汽车燃气主动加热电池箱。其包括电池箱和电池箱底部的加热装置,加热装置包括储气罐、进气泵、排气泵和密闭的燃烧室,储气罐、排气泵和进气泵分别通过管道与燃烧室相连,燃烧室设置用于点火的点火塞和用于监控燃烧室内压力的压力传感器,电池箱和燃烧室之间设置热缓冲片。本发明无须使用电能可主动加热电池箱,避免了动力锂电池在极端恶劣环境下使用锂电池而造成的锂电池的破坏;热缓冲片可保证电池箱安全升温,较好的解决了电动汽车电池工作环境温度较低时,汽车启动时电池电阻大,启动困难的问题,加热方式环保节能,安全可靠,加热装置简单轻便;其适应极寒恶劣环境,安全性好。
本发明提供了一种液体橡胶及其制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将烯烃在阴离子聚合条件下、在有机锂化合物和非极性有机溶剂的存在下聚合;所述有机锂化合物与所述烯烃的摩尔比为1∶70-1850;(2)将步骤(1)聚合得到的溶液同时或先后与水和/或C1-C6的醇以及含有10-100体积%二氧化碳的气体接触,然后将该接触后的产物在防老剂的存在下和搅拌条件下进行加热干燥和/或真空干燥,相对于1摩尔的步骤(1)中所述有机锂化合物,所述水和/或C1-C6的醇的用量为0.5-1.5摩尔,所述二氧化碳的用量为0.5-2摩尔。根据本发明的液体橡胶的制备方法,获得的液体橡胶外观呈无色透明,在一定温度下老化后,液体橡胶外观无明显改变。
本实用新型涉及一种含Z源网络的电池储能功率转换系统,所述功率转换系统包括锂电池系统、Z源网络、双向DC/AC变流器、滤波电路和DSP芯片;所述锂电池系统、Z源网络、双向DC/AC变流器、滤波电路依次连接;锂电池系统的直流输出和输入经过Z源网络调节后通过双向DC/AC变流器转换为三相交流输出;双向DC/AC变流器输出通过滤波电路滤波后连接到电网,采用DSP芯片的SVPWM调制技术控制双向DC/AC变流器。本实用新型提供的方案克服现有功率转换系统在设备复杂、双向功率转换效率低、缺少储能电池系统保护、直流链电压允许波动范围小、逆变桥臂开关管不能直通、并网谐波滤波效果不好等缺点。
本实用新型公开了一种便携式LED紫外线消毒器,包括外壳、紫外线装置和电子控制装置,所述的紫外线装置,包括玉米样灯架、UVC LED灯模组和DC6‑24V锂电池,所述的UVC LED灯模组是由UVC LED灯珠焊接在铝基板或铜基板上组成,通过柔性电线与DC6‑24V锂电池相连接,所述的电子控制装置是由延时时间继电器模块、蜂鸣器、电源插座、总开关、消毒开关组成,所述的延时时间继电器模块分别与DC6‑24V锂电池、蜂鸣器、电源插座、总开关、消毒开关相连接,所述的延时时间继电器模块还与UVC LED灯模组相连接。原理是通过紫外线照射的物理灭菌作用,将细菌、病毒等病原微生物杀灭。优点是体积小、重量轻、方便携带,可充电且使用简单。
本实用新型公开了一种燃气发电余热高效利用系统,包括燃气内燃发电机组(1)和烟气热水型溴化锂冷热水机组(2),燃气内燃发电机组(1)通过管道与烟气热水型溴化锂冷热水机组(2)连接,还包括缸套水换热器(3)、中冷水换热器(4)和生活热水预热水箱(11),缸套水换热器(3)通过管道分别与燃气内燃发电机组(1)、烟气热水型溴化锂冷热水机组(2)和缸套水换热器(3)连接;中冷水换热器(4)通过管道分别与燃气内燃发电机组(1)和生活热水预热水箱(11)连接。本实用新型能够将燃气发电技术与烟气余热利用技术、缸套水、中冷水利用技术结合到一起,合理利用发电余热,使天然气的使用更加高效。
本发明涉及一种高镍正极材料及其制备方法和应用,所述高镍正极材料为核壳结构,核材料和壳材料的结构分别如式Ⅰ和式II所示,其中,M为金属元素,0.6≤b≤1,所述核材料和壳材料的摩尔比为1:a,所述0<a≤1。本发明通过在高镍正极原材料表面原位生长,形成核壳结构的高镍正极材料。一方面,所述高镍正极材料可以实现一次制成正极极片,在充电时通过壳材料对负极产生补锂效果来提升电池的能量密度,不需要额外添加补锂材料,工艺简单,补锂效果好;另一方面,利用该高镍正极材料所得的电池,可以在首次充电后,在高镍正极材料表面形成一层保护层,提升电池的稳定性和安全性。
本发明提供了一种三元正极材料制备过程中废弃耐火材料回收处理的方法。废弃耐材包含硅、铝和镁杂质,所述方法包括:1)将废弃耐火材料、酸溶液和添加剂混合,进行浸出反应,之后分离,得到净化耐材和浸出液;2)调节浸出液pH至2~5,分离得到固体渣和分离液;3)向分离液中加入除铝剂,结晶,分离,得到固体渣和除铝液;4)调节除铝液的pH≥9,分离得到三元混合物和共沉淀分离液;5)向共沉淀分离液中加入除镁剂,调节pH≥12,分离得到固体渣和除镁液;6)向除镁液中加入沉淀剂进行反应,分离得到含锂物质和沉锂液。本发明实现了废弃耐火材料中镍、钴、锰和锂的回收利用,废弃耐材得到净化,易于工业化生产。
本发明涉及固态锂电池技术领域,尤其涉及一种固态电解质及其制备方法与应用;所述固态电解质由下述组成式(I)表示:LiaHobCl(I);其中,0.25<a<1,0.1<b<0.35;所述固态电解质包含第1晶相;在所述第1晶相中,晶体结构为正交相,Cl离子排布为六方堆积结构,Li离子、空位、钬离子排布在Cl离子堆积出来的八面体空位上;所述Li离子与所述钬离子占位同一位置或不同位置。本发明提供的固态电解质是一种具有全新晶体结构的新材料,包含该材料的全固态锂电池的锂离子传导率非常高,并且同时兼顾化学及电化学性能稳定性。
本发明为一种轨道交通用电池电容混合驱动电源系统,包括ECU能量控制单元、BMS电池管理系统、CMS电容管理系统、锂电池组单元、超级电容单元、主电路接口单元、通讯接口单元和DC/DC变换器单元;ECU能量控制单元为系统的核心控制单元,BMS电池管理系统监控锂电池组单元的状态,同时控制DC/DC变换器单元,CMS电容管理系统监控超级电容单元的状态;本发明所述轨道交通用电池电容混合驱动电源系统,可用于完全离网的轨道交通车辆驱动牵引,也可用于短时离网的轨道交通车辆应急牵引;所述系统中超级电容单元的主要作用为提供输出功率,尤其是启动功率;所述系统中锂电池单元的主要作用为提供车辆续航所需能量;所述系统适用于安装在车辆车顶、车底和车厢内等。
本发明涉及一种用于离网有轨电车的制动能量回收再利用系统,包括ECU能量控制单元、BMS电池管理系统、DC/DC变换器、预充电阻、预充接触器、主接触器、断路器、霍尔电流传感器、熔断器、锂电池组、霍尔电压传感器和对外电气接口;能量回收过程中,ECU能量控制单元发出控制信号,BMS电池管理系统接收指令并控制主接触器闭合主接触器所在的支路,此时锂电池组实现充电过程,完成能量回收。当有轨电车需牵引电能时,ECU能量控制单元发出控制信号,BMS电池管理系统接收指令,控制预充接触器闭合预充电支路,此时锂电池组实现放电过程,完成能量释放。
本发明公开了一种高性能粘结剂及其在电极制备中的应用,提供的粘结剂包含:海藻酸钠10~90%,余量为羧甲基纤维素钠;其中,所述百分比为质量百分比。本发明提供的电极可用于锂离子电池、钠离子电池、超级电容器等。所述锂离子电池、钠离子电池、超级电容器等的改进之处在于使用本发明提供的粘结剂,使电池具有良好的循环性能。所述锂离子电池、钠离子电池、超级电容器等具有循环寿命长等特点,所以特别适合于太阳能、风力发电所需的大规模储能电池,及智能电网调峰等大规模储能设备。
本发明具体为一种高压输电线路电流电压性能检测装置,解决了现有输电线路维护时存在费时费力且较难实现实时监控的问题。包括客户端与其基于ZigBee传输的若干个通信子节点,每个通信子节点包括太阳能电池板、TP4056充电控制芯片、锂电池、DC-DC转换器、CC2530芯片、电流传感器、电压传感器;电压传感器输出端和电流传感器的输出端均与CC2530芯片的输入端连接,CC2530芯片的输出端与客户端输入端连接,太阳能电池板的输出端与TP4056充电控制芯片的输入端连接,TP4056充电控制芯片的输出端与锂电池的输入端连接,锂电池的输出端与DC-DC转换器的输入端连接,DC-DC转换器的输出端与CC2530芯片的输入端连接。本发明可以实现定时定点实时管理,方便工作人员对输电线路状态的查询,以及后期的检修。
本发明涉及一种配网柱上电源装置,其结构为,电流互感器连接高压线路,电流互感器、保护电路、整流电路、滤波电路、稳压管、稳压器依次连接,稳压器的输出端连接负载,稳压管和稳压器之间并联充电电路,充电电路连接锂电池,锂电池连接负载;所述的保护电路包括过压检测电路和吸收电路;所述的滤波电路两端连接有分压电阻。本发明适用于10kV等架空线路,将10kV等高压转换为低压,给配电线路各类监测系统提供低压电源,并能保证24小时供电;并通过充电电路给锂电池充电,可以同时给多个负载多种方式供电,提高供电可靠性。
本发明提供了一种腔内泵浦中红外脉冲激光器,包括:具有泵浦激光器和第一谐振腔的激光泵浦模块;其中,第一谐振腔包括掺铥钇铝石榴石晶体;泵浦激光器输出泵浦光,掺铥钇铝石榴石晶体吸收泵浦光并输出2μm近红外激光。泵浦光波长调谐模块,位于第一谐振腔内,用于对2μm近红外激光进行波长调谐。激光调Q模块,位于第一谐振腔内,用于调整波长调谐后的2μm近红外激光的Q值。包括第二谐振腔的中红外激光模块,第二谐振腔包括掺镨氟化锂钇晶体;掺镨氟化锂钇晶体用于吸收2μm近红外激光并输出4.4μm中红外激光,以在第二谐振腔中形成4.4激光振荡。该激光器通过使用掺镨氟化锂钇晶体输出4.4μm中红外激光,不需温控且光转换效率高。
本发明提供了一种储能装置及储能系统,涉及电池储能的技术领域,控制模块能够在判断出出力功率不大于预设的储能出力功率阈值时,根据发电负荷和出力功率计算第一功率差额,并将携带有第一功率差额的第一控制指令发送至飞轮储能模块向外部机组提供第一功率差额的放电功率;当出力功率大于储能出力功率阈值时,根据发电负荷、出力功率和储能出力功率阈值计算第二功率差额,将携带有第二功率差额的第二控制指令发送至锂电储能模块向外部机组提供第二功率差额的放电功率,并将携带有储能出力功率阈值的第三控制指令发送至飞轮储能模块向外部机组提供储能出力功率阈值的放电功率,有效减少锂电池出力频次较多,提高了锂电池的使用寿命。
本发明提供了一种燃料电池热电联供系统及控制方法,其中,燃料电池热电联供系统,供热装置与燃料电池连通,储能变流器的直流端分别与锂电池和燃料电池电连接,所述储能变流器的直流端还与DC/DC电路的输入端电连接,所述DC/DC电路的输入端与锂电池的输出端电连接,所述DC/DC电路的输入端还与燃料电池的输出端电连接,所述DC/DC电路的输出端与智能监控单元的输入端电连接;当所述燃料电池工作时,所述燃料电池产生的热量通过供热装置为用户提供热量,并基于用户需求用热量和燃料电池产生的热量控制供热装置;当外部电源异常时,所述储能变流器将锂电池和燃料电池输出的直流电转换为交流电后供交流负载使用。达到延长燃料电池使用寿命的目的。
一种可原位热温调节电极材料及其制备方法,属于电极材料技术领域。为微胶囊,外壳层为具有纳米花、纳米片及海胆形多维度纳米结构的过渡金属氧化物二氧化锰,内壳层为二氧化硅、二氧化钛或氧化锆无机材料,胶囊芯为有机相变材料。制备方法是:首先通过界面聚合方法合成出无机壁材包覆的相变材料微胶囊,然后在表面活性剂和还原剂的作用下,将高锰酸根离子在微胶囊表面自组装并还原。该微胶囊可作为具有热调节功能的电极材料应用于超级电容器和锂离子电池,在超级电容器和锂离子电池充放电过程中,通过其相变材料芯材对电容器和电池实施原位热管理,可有效控制充放电过程中的系统发热,提高超级电容器及锂离子电池的工作效率和循环稳定性。
本发明涉及一种氧化物改性的柔性复合硫正极材料及制备方法,属于锂硫电池领域。该材料包括纳米碳材料、金属氧化物和活性物质硫,其中纳米碳材料作为柔性正极材料的骨架,纳米碳材料、金属氧化物和活性物质硫的质量比为1:(0.01—5):(0.05—10);柔性复合正极材料中的硫均匀分散在金属氧化物改性的纳米碳材料骨架的孔道中。以表面均匀复合氧化物的纳米碳材料作为柔性正极材料的骨架,硫作为活性正极材料,复合形成可用于锂硫电池正极材料的氧化物/纳米碳材料/硫复合材料。本发明制备的复合正极材料具有高导电性、优越柔韧性,并对多硫化物的穿梭效应起到抑制作用,提升了锂硫电池正极的比容量、循环稳定性、倍率性能及库伦效率等电化学性能。
本发明提供一种负极集流体,包括聚合物,电子导体材料和离子导体材料,所述电子导体材料和离子导体材料混合在所述聚合物中;还提供一种负极集流体的制备方法及具有该负极集流体的固态电池。本发明提供的固态电池的负极集流体能够与金属锂负极进行良好接触,可有效地抑制固态电池中的死锂问题,还具有一定的抗膨胀性能。本发明提供的负极集流体,一方面在固态电池即使形成死锂后,同样可以避开空壳结构,进行电子和离子导通;另一方面该负极集流体制备简单,性能好,成本较低,具有该负极集流体的固态电池性能也更好。
将传统用于湿度测量的无机盐氯化锂接枝在同 样用于测湿的高温树脂聚酰亚胺中, 以制成新的无机高温树脂 湿敏元件。它既具有氯化锂精度高、灵敏度大的优点, 又具有聚 酰亚胺耐高温, 耐高湿, 耐污染, 耐辐射, 机械强度好的性能, 扬长 避短, 彼此互补。它已成为一种新的功能材料—接枝的氯化锂聚 酰亚胺, 因而具有优良的性能。采用直接校准法将该湿敏元件所 测得的湿度值, 通过一振荡器直接转换成相对应的数字, 以制成 三端式数字湿度传感器。该传感器有三种输出形式, 即频率输 出、时间输出和数字输出。三者均可不加任何外部器件能与计 算机直接接口, 使用甚为方便。
本发明公开一种无人电动两栖清理车,包括:车架,滚筒,毛刷,传送带,控制器,锂离子动力电池,垃圾回收装置,螺旋桨,车架通过弹簧连接所述滚筒,滚筒的上部设有所述毛刷,毛刷与所述传送带连接,传送带与垃圾回收装置连接;车架上设有监控摄像头;车架上设有所述螺旋桨;控制器通过无线方式连接所述远程控制装置,控制器与所述螺旋桨、电动机、监控摄像头分别连接,车架上设有所述锂离子动力电池,锂离子动力电池为所述无人电动两栖清理车提供动力。无人电动两栖清理车造价较低、结构简单、节能环保、使用方便、工作效率高、能够快速和较彻底地清理掉海滩表面以及埋在沙子里的垃圾等诸多特点决定了它有很高的推广价值。
一种锂离子电池电解液,该电解液含有锂盐、非水溶剂和离子液体。本发明使用的离子液体是一类新型的离子液体,此类离子液体的阴离子部分为杂多酸阴离子,离子液体的分子式如下:H10-xZx[α-SiW9O34],H10-xZx[β-SiW9O34],H8-xZx[γSiW10O36],H8-xZx[α-SiW11O39],其中X代表不同的质子被阳离子取代的程度,Z代表离子液体中的阳离子,为季铵离子、季瞵离子、哌啶离子、吡咯离子吡唑离子、咪唑离子和胍离子中的一种或几种;阴离子为不同中心原子的杂多阴离子,其中杂多阴离子为磷钨酸阴离子、硅钨酸阴离子、磷钼酸阴离子的一种或者几种。本发明的目的在于提供一类新型离子液体的制备方法。同时提供一种新型的可以高温存储并且具有一定阻燃性的锂离子电池电解液,该离子液体还具有较高的电导率。
本发明涉及一种含Z源网络的电池储能功率转换系统及其控制方法,所述功率转换系统包括锂电池系统、Z源网络、双向DC/AC变流器、滤波电路和DSP?芯片;所述锂电池系统、Z源网络、双向DC/AC变流器、滤波电路依次连接;所述控制方法包括下述步骤:DSP芯片实时监测锂电池系统并控制其充放电;所述DSP芯片监测Z源网络;所述DSP芯片监测双向DC/AC变流器。本发明提供的方案克服现有功率转换系统在设备复杂、双向功率转换效率低、缺少储能电池系统保护、直流链电压允许波动范围小、逆变桥臂开关管不能直通、并网谐波滤波效果不好等缺点。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种硅基负极活性材料及其制备方法和应用、负极极片和锂离子电池。该硅基负极活性材料包括核层以及形成在所述核层的至少部分上的碳化层,所述核层包含聚苯胺和硅纳米颗粒。本发明的硅基负极活性材料制备的锂离子电池具有良好的循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种智能农业环境监控系统,它涉及农业监测技术领域。它包括太阳能电池板、锂电池、单片机系统、FLASH、温湿度传感器、光照强度传感器、昆虫计数传感器、GPS8、NeT GPRS、液晶显示屏和键盘,太阳能电池板与锂电池相连,太阳能电池板和锂电池均与单片机系统相连,单片机系统分别与FLASH4、温湿度传感器、光照强度传感器、昆虫计数传感器、GPS8、NeT GPRS、液晶显示屏和键盘相连。本发明可以使温室农业环境运行于经济节能状态,实现温室的无人值守自动化运行,减轻人员劳动强度,降低温室能耗和运行成本。
本发明涉及电池领域,特别涉及钒簇多酸‑石墨烯量子点复合材料、其制备方法及其应用。所述钒簇多酸‑石墨烯量子点复合材料,包括以静电力相互作用的钒簇多酸和石墨烯量子点。所述钒簇多酸‑石墨烯量子点复合材料可与导电剂和粘结剂制成锂离子电池负极。在本发明中,钒簇多酸‑石墨烯量子点复合材料,实现了钒簇多酸的分子组装,具有良好的结构和形貌。将所述钒簇多酸‑石墨烯量子点复合材料用于锂离子电池负极时,在锂离子电池充放电过程中,所述钒簇多酸‑石墨烯量子点复合材料体积变化较小,电化学循环稳定性较高,而且比容量高。
本公开提供了一种生物质有机朗肯循环冷热电联供系统及提供热源的方法,该系统包括:承压热水循环回路、有机朗肯循环回路和单效溴化锂吸收式制冷循环回路,其中,有机朗肯循环回路和单效溴化锂吸收式制冷循环回路通过管道依次串联连接在承压热水循环回路中;承压热水循环回路用于以承压热水作为媒介给有机朗肯循环回路和单效溴化锂吸收式制冷循环回路提供热源。
本发明提出的一种车用铝塑膜电池厚度变化测量装置,属于电动汽车动力电池检测领域,包括底座、脚座、左侧和右侧厚度变化测量模块以及电池夹紧模块;所述左、右侧厚度变化测量模块关于底座中心线对称设置且结构相同,其内均设有直线位移传感器;所述电池夹紧模块的中心线与底座中心线重合;其中,所述直线位移传感器的感测头与待测铝塑膜锂离子电池直接接触,待测待测铝塑膜锂离子电池底部通过电池底部定位垫块与底座固定连接,待测铝塑膜锂离子电池两侧边分别通过1个电池侧边定位支架与底座固定连接;本发明可以精确测量不同大小的铝塑膜电池在循环充放电过程中不同位置的厚度变化,其检测精度可达1微米,分辨率可达0.1微米。
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