本发明提出了一种蓄电池应急电源装置及应急启动方法,包括检测模块、超级电容组和锂电池组,所述预充电模块输出端连接有放电继电器,所述超级电容组与所述检测模块连接,所述锂电池组上并联有电源开关;所述锂电池组上连接有预充电模块,方法是:通过超电单体检测模块实时检测超级电容的电压,电池单体检测模块实时监测电池两端的电压,当超级电容两端的电压低于电池两端电压,则所述锂电池为所述超级电容进行充电,若超级电容两端大于等于所述电池两端电压,则超级电容供电,本装置通过超电单体检测模块和电池单体检测模块相互配合,实时监测内部充放电,能够控制充放电,并且检测模块中设有均衡稳压电路,对电压偏高的单体进行放电均衡。
本发明涉及一种利用尿素工段高调水余热冷却合成氨的方法;利用二氧化碳汽提法生产尿素,将高压洗涤器产生的高调水,通过溴化锂制冷机组换热,再运回高压洗涤器循环利用,同时溴化锂制冷机组制备冷水,由管道输送至合成氨系统溴化锂冷却器,冷却合成氨气体,本发明有益之处:利用品位较低的尿素高调水余热,采用溴化锂制冷机组吸收式制冷产生低温冷水冷却经水冷排出的合成氨气体,可以实现节能降耗,减少冰机负荷,进一步实现合成工艺节能降耗目的,增加综合效益。
本发明公开了一种利用混合矾制备氮钾复合肥及氢氧化铝的工艺,利用锂矿石提取锂盐工艺中产生的主要含钾明矾与铵明矾的混合矾副产品,经过简单的工艺制得目前紧缺的氢氧化铝产品和氮钾复合肥,变废为宝,提升了锂矿石提取锂盐工艺的经济价值,提高了生产效率,节约了企业的生产成本,并且中间的滤液可循环利用,减少废物排放对环境的污染,节能环保。
一种空气直接吸收式空调换气装置;这种装置是以高效的吸收剂(氯化锂等)水溶液为介质,以50℃以上热源为热动力,加热吸收剂溶液使其蒸发部分水分从而浓缩再生;利用吸收剂浓溶液的强吸湿性,直接吸收新鲜空气中的水蒸气,使空气的湿度和温度降低;利用降温降湿的新鲜空气对室内空气不断更新换气、不断制冷。这种空调换气装置,所需的热源温度低,生产和生活中产生的各种50℃以上的废热可以得到更好地利用,其耗电低于总能耗的19%;制冷循环是在常压下进行的,其制造较传统的氟利昂电制冷及溴化锂吸收式制冷机更简单,制造成本更低;能不断更新空调房间的空气,人们在空调间内始终都能吸到新鲜的空气;所采用的吸收剂溶液对环境无污染。
本发明公开了一种手腕应急充,包括:表带、表带扣、低电压报警器、锂离子电池、充电孔。所述锂离子电池附着在表带上;所述表带一端有表带扣,另一端有一排小孔,方便调节表带戴在手腕上的松紧度;所述低压报警器连接锂离子电池;所述锂离子电池上有几种适应于不同设备的充电孔。本发明结构简单,在平常使用的移动应急充基础上增加表带,可将应急充戴在手腕上充电,边玩设备边充电。应急充上有低压报警器,让用户及时储备电量。适应于各种数码产品或手机,时尚、小巧、方便,是外出旅游必带的佳品。
本发明涉及一种利用电厂余热为矿井通风降温的系统与方法。本利用电厂余热为矿井通风降温的系统包括进风井、排风井、空气冷却器和溴化锂吸收式制冷机。空气冷却器设置在进风口上,所述人员/物资进口设有风门;关闭风门时,矿井通风机在进风井口产生的负压,将地面空气经空气冷却器降温除湿处理后,抽入井下;所述溴化锂吸收式制冷机设置在地面上,由矿井坑口热电厂提供余热驱动溴化锂吸收式制冷机制冷,溴化锂吸收式制冷机产生冷水,作为冷源供空气冷却器使用。本发明还涉及相应的降温方法。本发明具有投资少、运行费用低、能源利用率高、降温效果好的优点,应用于季节性热害矿井的降温。
本发明涉及一种低温、无铅、近零膨胀微晶陶瓷涂层的制备方法,属于特种、功能陶瓷技术领域,将低温熔块2、锂辉石熔体或锂霞石熔体中的一种或两种任意比例与低温熔块1、钨酸锆粉体、添加剂1或添加剂2中的一种或两种或三种任意比例和成核剂干混均匀,置于马弗炉中950-1200℃下熔制,保温0.5-1h;熔制好的玻璃液浇注于事先预热的不锈钢板上,然后置于560-650℃的马弗炉中继续升温至750℃,保温1-4h,自然冷却至室温,粉碎后得复合陶瓷粉;将复合陶瓷粉加入塑性剂、去离子水配成料浆,涂敷在基体表面,经600-650℃下烧结获得复合无机微晶陶瓷涂层。科学合理,简单易行,便于实施,获得的涂层材料防水、无铅、可低温使用且线膨胀系数接近零。?
本发明公开了一种LiVOPO4/LiMPO4/C核壳结构复合材料及制备方法,即首先在正极材料LiVOPO4表面包覆LiMPO4,然后再包覆C层,形成LiVOPO4/LiMPO4/C核壳结构复合材料。制备方法:通过质量分数71~93%的LiVOPO4前驱体、5%~20%LiMPO4前驱体在400~700℃下焙烧1~10h,可得到一定量LiMPO4包覆的LiVOPO4材料,再加入2%~9%碳源,在500~800℃氩气保护气氛下烧结2~10h即可制得LiVOPO4/LiMPO4/C核壳结构的复合锂电材料。本发明经过在LiVOPO4表面包覆LiMPO4、C层,形成核壳结构的复合材料,一方面可以有效降低电荷转移阻抗,另一方面可以减少电解质溶液与电极材料的直接接触,避免电解质溶液与电极材料之间副反应的产生,从而显著提高材料的倍率性能和循环性能。本发明产品可以用在作为便携式电子设备、电动汽车中使用的锂离子二次电池正极材料。
本发明涉及三氟化硼络合物技术领域,提供了一种低水份固体三氟化硼碳酸甲乙酯络合物及其制备方法和应用。本发明采用氯代烷烃为溶剂制备三氟化硼碳酸甲乙酯络合物,通过严格控制氯代烷烃的用量,在固液分离时,通过氯代烷烃将络合物中的水份有效带出,从而得到低水份的固体三氟化硼碳酸甲乙酯络合物;本发明制备的三氟化硼碳酸甲乙酯络合物的水份含量为100ppm以下,能够满足锂电池领域对生产原料水份含量的要求,可用于合成锂电池电解质锂盐,填补了锂电池领域的应用空白,具有广阔的前景。
本发明专利公开了一种太阳能供电储能锂电池恒温装置的控制方法。主要利用太阳能的富能给锂电池系统加热,并利用保温层给电池保温。由于该电池在20℃‑60℃之间的工作效率较高,因此当白天太阳能富足时,持续给系统加热,将电池温度保持在55℃‑60℃之间。在夜晚,将温度控制到20℃‑25℃的状态,此时能量可以保持在97%以上。经过测试,在北方夜晚将电池温度控制在20℃‑25℃时,需要耗费约5%的能量,相比未有恒温装置电池自耗30%的能量,系统节约率25%。本系统通过充电开关连接储能锂电池及加热电阻到MPPT取能电路,有效解决了一种太阳能供电专用锂电池组的温控问题。在确保负载供电安全的同时,改善了储能电池的运行温度环境,提高了整个系统的运行效率。
本发明公开了一种新能源电池组装置,包括外壳、锂电池,外壳为矩形盒状,且外壳内设有多个锂电池,其特征在于:相邻的锂电池之间设有分隔机构,所述分隔机构包括隔板与四块夹板,四块夹板成对设在外壳相对两内壁上,且夹板均纵向设置,位于同侧的两块夹板之间设有弹性支撑机构,弹性支撑机构的底部与外壳内底面连接,所述隔板纵向设在外壳内,且隔板的两端分别位于两侧的两块夹板之间,且隔板的底面两端分别位于两侧的弹性支撑机构上,所述隔板的两端部的相对两侧面均设有弹性限位板,弹性限位板的底端与隔板固接。本发明结构简单,便于拆卸、维修锂电池。
本发明公开了一种麻醉科头枕式悬空麻醉装置,包括麻醉装置本体、主控箱、保温箱、制冷箱、头枕、存放盒、呼吸罩、吸气机和锂电池,所述麻醉装置本体底部设有主控箱,所述主控箱上方的中间处设有头枕,所述头枕的一侧安装有制冷箱,所述制冷箱远离头枕的一侧安装有保温箱,所述头枕的另一侧设有两层存放盒,所述主控箱内部设有锂电池,所述锂电池通过第一导线连接有紧急照明灯,所述锂电池通过第二导线连接有吸气机,吸气机上安装有过滤装置,且吸气机的正面设有吸气孔,所述主控箱内部安装有麻醉气罐,麻醉气罐通过软管连接有呼吸罩,且呼吸罩位于紧急照明灯与吸气机之间,本发明功能齐全,操作简便,省时省力。
本发明的目的在于公开一种含锆热固性陶瓷前驱体聚二茂锆亚乙炔基树脂的制备方法,a)乙炔基二锂盐制备;b)?苯基二锂盐的制备;c)?混合以上二种溶液,d)?过滤除盐;本发明能够满足液相浸渍工艺(如树脂传递模塑工艺、高压浸渍工艺、热压罐工艺),适合作为高性能陶瓷基复合材料的基体。
本发明涉及一种合成硫化物固态电解质的方法,在干燥的氩气气氛下,按硫化物固态电解池的组成比例称取原料,置于球磨罐中等离子球磨;所述原料包括纯锂、硫粉和五硫化二磷;在干燥的惰性气氛保护下,将步骤一球磨后获得的粉料进行热处理,热处理温度为350‑550℃,时间为1‑5h,热处理后急速骤冷;将步骤二热处理后的产物破碎造粒,得到硫化物电解质。本发明不需要采用硫化锂原料,直接采用价格较低的纯锂、硫粉为原料,采用等离子球磨技术,使得纯锂、硫粉、五硫化二磷原料能够直接形成固态电解质前驱体;合成的固态电解质性能与现有方法获得的固态电解质相当。
本发明公开了一种抑制正极材料放电中值电压衰减的改性方法,属于电化学技术领域。本发明是对锂电池正极材料包覆氟氧化钛固溶体,所述氟氧化钛固溶体的分子式为TiO2-0.5xFx,其中0<x<2。本发明通过包覆氟氧化钛固溶体来改善三元正极材料,通过利用氟氧化钛固溶体良好的导电性提高锂离子的扩散速度,减弱极化反应,从而提高该材料的放电中压,且抑制循环过程中材料放电中压的衰减,进而达到提高比能量密度的效果。
本发明提供了一种NH4Fe1?xMxPO4及LiFe1?xMxPO4/C材料的制备方法。该方法以磷源化合物、二价铁源化合物、二价M金属盐化合物(M=Ni、Co、Mn)和还原剂为原料配成混合物水溶液,与氨水溶液反应合成片形NH4Fe1?xMxPO4前驱体,再进行掺锂和高温热处理,制备LiFe1?xMxPO4/C材料。采用该方法制备的LiFe1?xMxPO4/C材料具有能量密度高、循环性能好、倍率性能优异等特点,适合于锂离子动力电池应用领域。步骤简单、操作方便、实用性强。
本发明公开了属于能源材料制备技术领域的一种球形三元正极材料的制备方法。由球形或类球形颗粒组成,堆积密度大,比容量高的一种球形镍钴锰酸锂三元正极材料的制备方法,先将氯化镍、硫酸钴、锰盐与氢氧化钠、氨在水溶液中反应合成球形或类球形氢氧化镍钴锰Ni1/3Co1/3Mn1/3(OH)2前驱体,洗涤干燥后与碳酸锂均匀混合,在空气中经过600-700℃高温热处理5-7小时得到球形镍钴锰酸锂。本发明制备的球形镍钴锰酸锂堆积密度大,其平均粒径为3-7μm,振实密度可达2.25~2.50g/cm3,可逆比容量可达172-185mAh/g。
本发明公开了一种新能源汽车能量回收控制装置及其控制方法,属于新能源汽车能量控制领域。一种新能源汽车能量回收控制装置及其控制方法,提出了并联式铅酸电池‑锂电池双能源纯电动汽车。针对并联式铅酸电池‑锂电池双能源的能量分配问题,设计了双能源模糊控制方案,通过并联式铅酸电池‑锂电池双能源纯电动汽车的仿真实验平台,从动力性和经济性这两方面进行了仿真实验,实验证明采用并联式铅酸电池‑锂电池双能源可有效的提高并保证纯电动汽车的性能,降低能量的消耗。
本发明公开了一种人工晶体自动控制生长连续加料装置,包括悬挂坩埚晶体生长炉,计算机控制系统和气动船闸式自动连续加料装置;本发明的装置可实现无堵塞无振动连续加料,非常适用于人工晶体生长的连续加料。它也可实现计算机自动程序控制管理,避免人工操作的误差,尤其能保证对近化学计量比钽酸锂,铌酸锂等晶体悬挂坩埚法生长连续加料的要求。
本发明涉及一种房车电路系统,启动车辆,汽车12V发电机工作;行车充电机通过保险丝跟主电池连接;检测原车电池达到13.25V时,行车充电机开始启动;升压到56V为后排48V锂电充电,当检测到48V磷酸铁锂电池充满后,充电机停止工作。本发明房车电路系统,配备独立研发的行车充电器,48V电池系统,电流小,线路压降小,48V逆变器效率高很多,48V相对12V综合比对,由于充电更多,放电效率更高,实际使用,相同容量的48V电池系统续航时间多出40%左右。48V锂电通过锂电专用逆变充电一体机,实现48V到220V的转变,电流小,转换效率高,更节能,可以让用户使用节能的家用电器,比如空调,电磁炉,微波炉,热水器,电视等设备。
本发明提供一种不可燃的高压锂离子电池电解液及其制备方法和应用,该电解液其由电解液有机溶剂和锂盐组成,其中,所述电解液有机溶剂由两种或两种以上氟代碳酸酯组成,但所述氟代碳酸酯中至少含有一种环状氟代碳酸酯和一种链状氟代碳酸酯,所述环状氟代碳酸酯具有式(I)所示结构,所述链状氟代碳酸酯具有式(II)所示结构:其中,式(I)中的R1、R2、R3和R4各自独立地选自H、F、C1~10的含氟烷基、C1~10的含氟烷氧基,但R1、R2、R3和R4不可同时为H;式(II)中的R5、R6各自独立地选自C1~10烷基、F、C1~10的含氟烷基,但R5、R6不同时为C1~10烷基。本发明的电解液具有不可燃性、耐高压性、提高电池循环性能和倍率性能的优点。
本发明公开了一种防触电多功能安全帽,包括安全帽主体、声光报警器、声光报警器锂电池,所述安全帽主体顶部设置所述声光报警器,所述声光报警器一侧设置所述声光报警器锂电池,所述声光报警器锂电池外侧设置声光报警器开关,所述安全帽主体的前端设置灯座,所述灯座一侧设置LED头灯锂电池,所述灯座上设置LED头灯,所述LED头灯外侧面设置散热片。有益效果在于:设置所述万向球关节,设备可左右、上下多面积照明,照明范围广,可用于照明不足的作业环境,设置所述电磁感应器以及所述声光报警器,可在作业人员头部与带电部位距离过近时发出声光报警,克服头部可能误碰带电设备的安全隐患,设备可拆分、灵巧轻便、操作简单。
本发明涉及固态电解质,具体的说是一种原位固化制备的高粘结性固态电解质、制备方法及其构成的二次锂电池。高粘结性固态电解质原料主要由含端羟基低聚物、含端异氰酸酯基化合物、锂盐组成,高粘结性固态电解质由含端羟基低聚物、含端异氰酸酯基化合物、锂盐混合搅拌均匀后加入到电芯中,在加热条件下原位聚合固化制得。本发明原位固化制备的电解质具有高的粘附力,在加热下固化,使正负极和电解质之间紧密贴合,降低电解质与正负极间的界面阻抗,从而达到改善电池倍率性能和循环性能的效果。极大地简化固态锂电池的制备过程,优化了界面接触,防止错位发生危险,提高电池的安全性。
本发明涉及一种复合陶瓷涂层制备方法,属于特种、功能陶瓷技术领域,依次按照以下步骤进行:(1)碳酸锂、硝酸铝、稀土氧化物和水按照比例备料,将碳酸锂、硝酸铝和稀土氧化物在水中溶解成为澄清透明溶液;(2)正硅酸乙酯、无水乙醇和蒸馏水按照比例配制成水解溶液;(3)将上述的澄清透明溶液和水解溶液充分混合,并加入酸催化剂,然后放置在60-90℃恒温环境下凝胶;(4)将凝胶后的胶体置于150-200℃干燥箱中干燥,然后煅烧制得复合陶瓷粉体;(5)将复合陶瓷粉体加入蒸馏水中配成料浆,涂敷在基体表面,经烧结获得复合陶瓷涂层。涂层防水性好,能抗雨蚀,与基体匹配良好,可以达到展宽频带的效果。
本发明涉及高安全固态电解质及其制备方法和在锂二次电池中应用。该固态电解质前体溶液包括锂盐、含异氰酸酯的化合物和含有羟基的聚合物单体,固态电解质由所述前体溶液聚合得到,聚合温度范围为20‑80℃。该固态电解质前体溶液还包括增塑剂、活性单体、引发剂和催化剂中的一种或几种。该固态电解质含有可聚合基团,可以在高于100℃的条件下发生聚合反应,形成具有交联网状结构的聚合物,使锂电池在热滥用等极端高温情况下不发生内短路,提高锂电池的安全性能。
本申请提供了一种制备负极材料的方法,将待包覆负极材料与含锌离子的包覆溶液混合搅拌,然后于500℃至700℃处理0.2至2小时,得包覆好的负极材料。本申请的制备负极材料的方法,通过含锌离子的包覆溶液对待包覆的负极材料进行处理,使得处理后的负极材料的表面,被纳米氧化锌包覆,负极材料表面的纳米氧化锌既可以作为亲锂晶核,降低脱嵌锂能垒,改善脱嵌锂动力学性能,又可以阻止负极材料表面的一些活性基团和缺陷与电解质的直接接触,从而减少嵌锂过程中的负反应,减少了可逆容量的损失;与现有技术相比,基于本申请的制备负极材料的方法获得的包覆后的负极材料制备获得的电池的容量和首次效率更高、循环性能更好。
本发明涉及一种电池检测设备领域,具体是一种电池材料研发试验用检验装置,包括机台和竖直固定在机台上的两个滑板,两侧的滑板连接高度调节机构,在两个滑板之间滑动设置有同机台平行的升降平台,高度调节机构设置在升降平台上;在滑板和机台上设置有用于沿水平方向间断输送待检验的锂离子聚合物电池材料的进给组件,升降平台上还安装有检测组件。通过高度调节机构对检测组件的高度进行调节,以使其底部同未鼓包的锂离子聚合物电池材料上表面等高;将放置的锂离子聚合物电池材料逐一通过检测组件,当检测组件发出报警时,表示该锂离子聚合物电池材料上存在鼓包,从而达到电池材料试验合格检验的目的。
一种利用共沉淀法制备ZnMn2O4空心棒的方法及其应用,属于新型功能材料与新能源技术领域。该方法以无水乙醇、去离子水和聚乙二醇400的混合溶液为溶剂,将二水合草酸、锌盐和锰盐加入到混合溶液中,室温下搅拌至反应完全,通过离心洗涤的方法收集到所得沉淀物,将其完全干燥后即能形成空心棒状的前驱体,在空气气氛下煅烧得到ZnMn2O4中空棒。本发明相比于其他制备空心结构的方法来说,简单易行,所得中空结构既拥有更大的比表面积,可提供更多的活性位点,也可以缓解因脱嵌锂过程引起的体积膨胀问题,具有较好的储锂能力。
本发明公开一种有机双离子嵌入型液流电池,该液流电池包括正极片、负极片、正极集流板、负极集流板、带流道的极板、正极反应腔、负极反应腔、电解液、正极电解液输送管/输送泵、负极电解液输送管/输送泵、及位于正、负极反应腔之间的隔膜材料,其特征在于:所述正极片、负极片均由活性材料、导电剂、粘结剂、集流体构成,其中活性材料均为炭材料。相比传统水性电解液液流电池和锂离子液流电池,本发明的技术方案采用双离子嵌入机制,工作电压大于4 V,避免了含锂过渡金属氧化物正极活性材料、正负极电解液储罐使用,大大提升了充放电循环次数、能量密度,降低了成本,同时解决了正负极电解液交叉污染问题,制备工艺简单,易于规模化生产。
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