本发明公开了一种功能性润滑脂及其制备方法。该制备方法是将由高酸环烷基原油得到的馏分油作为润滑脂基础油,将其与12-羟基硬脂酸、氢氧化锂和水进行反应,得到功能性润滑脂成品。该馏分油在100℃的粘度为9.5-44.5mm2/s,优选9.5-16.5mm2/s,更优选9.6-16.1mm2/s;酸值≥0.5mgKOH/g。功能性润滑脂基础油、12-羟基硬脂酸、氢氧化锂和水的质量份数比为49-65∶3.0-3.6∶0.45-0.53∶2.2-2.6。本发明提供的制备方法可降低稠化剂的使用量,改善润滑脂的结构,降低生产成本;所生产的润滑脂符合国标GB7324-94的指标要求。
本发明涉及一种基于吸收式热泵技术的乏汽余热回收系统,属于电厂余热回收领域,该系统包括汽轮机、凝汽器、凝结水泵,溴化锂吸收式热泵、热网循环水泵、余热循环水泵以及循环水管道构成;凝汽器的蒸汽入口通过汽轮机与高温高压蒸汽管道相连,凝汽器的凝结水出口通过凝结水泵与主凝结水管道相连;汽轮机的抽气口通过溴化锂吸收式热泵的高压发生器与凝结水管道相连;凝汽器的热网加热侧入口通过热网循环水泵与采暖回水管道相连;凝汽器的热网加热侧的出口通过溴化锂吸收式热泵的加热侧与热网供水管道相连;溴化锂吸收式热泵的蒸发器通过余热循环水泵与凝汽器的冷却水侧相连成循环水路。本发明可节省能源,减少排放,提高一次能源的利用效率。
一种用于湿法纺丝的钽喷丝头的表面处理方法,其特征在于:包括以下的步骤:(a)将金属钽板加工制造成钽喷丝头;(a)1将步骤(a)制得的钽喷丝头按本发明人专利ZL02106915.8步骤(b)的方法进行渗氮处理或不渗氮处理,直接进入本发明的下一个步骤(b)。(b)用现有技术钽电解电容器制作钽阳极的方法在钽喷丝头上生成一层合适的无定型Ta2O5膜;(c)抛光:将步骤(b)处理过的钽喷丝头的出丝面进行抛光处理,磨去出丝面表面绝缘的无定型Ta2O5膜(d)镀膜,将经阳极氧化生成了一层无定型Ta2O5膜的钽喷丝头,采用熔盐电化学方法进行镀膜处理,使其生成一层含有含锂化合物的膜层;(e)抛光:将步骤(d)处理过的钽喷丝头的出丝面进行抛光处理,磨去出丝面表面绝缘的含锂化合物的膜层。
本发明公开了一种利用聚合物对金属二次电池负极进行保护的方法,经过保护的负极可应用于金属锂二次电池和金属钠二次电池。本发明说明的金属二次电池保护方法是在金属锂和金属钠负极表面,通过环状有机物开环聚合形成一层聚合物界面保护层。这种保护方法的优点在于技术简单,原料易得,有极高的实用化和商业化潜力。将经过保护的金属负极应用于金属二次电池,可以显著改善目前金属负极普遍存在的“枝晶”问题,提升电池的循环性能和安全性。
本发明涉及一种具有硫空位结构的固体电解质及其制备方法和应用。所述固体电解质的结构通式如式I或式II所示:式I:Li6PS5‑aX,其中X为F、Cl、Br、I中的一种或者多种,0<a≤0.3,优选a范围为0.01≤a≤0.25;式II:Li10MP2S12‑a,其中M为Ge、Si、Sn中的一种或者多种,0.01≤a≤0.7,优选a范围为0.1≤a≤0.5。本发明提供一种新结构的无机硫化物固体电解质材料,其具有硫空位结构,从而使材料具有更高的锂离子传导率及优异的电化学性能;且制备工艺简单,生产成本相对较低,有望作为高性能全固态锂二次电池电解质在工业中推广使用。
本申请提供了一种用于通信基站混合供电系统的能量控制系统及控制方法,能量控制系统包括电网、柴油发电机、光伏系统、锂电池、铅酸电池和主控制器;电网和柴油发电机均通过自动转换开关与AC/DC整流器连接,AC/DC整流器接入系统直流母排;柴油发电机通过DC/DC变流器与系统直流母排连接;光伏系统通过MPPT控制器与系统直流母排连接;锂电池和铅酸电池均通过直流潮流分配器与系统直流母排连接;系统直流母排与负荷连接,用于为所述负荷供电;主控制器用于实现系统总体运行控制,调整所述锂电池、铅酸电池和柴油发电机的输出功率。本申请能够减少柴油机运行、高效使用锂电池、提取铅酸电池剩余电量、提高供电可靠性。
本发明公开了一种基于李雅普诺夫开关耦合极值搜索的光伏储能发电模组,包括光伏电池单元接口;光伏电池电压均衡单元;SEPIC馈电升降压变换单元,其与光伏电池电压均衡单元串联连接;锂离子电池单元接口;投切单元,其与SEPIC馈电升降压变换单元和锂离子电池单元分别相连;主控单元,其与投切单元和2-Lyapunov极值搜索MPPT控制器单元分别相连,2-Lyapunov极值搜索MPPT控制器单元,包括对光伏电池电压均衡单元进行极值搜索的前级光伏电压均衡Lyapunov极值搜索MPPT控制子单元,及对SEPIC馈电升降压变换单元进行极值搜索的后级SEPIC馈电升降压Lyapunov极值搜索MPPT控制子单元,两者交替进行极值搜索。
本发明属于装表接电、采集运维辅助装置,具体地说是一种结构合理、使用方便的便携式多功能终端调试电源,其特征在于设有封装在壳体内的锂电池组、逆变机构、保护电路、散热机构,其中锂电池组与逆变机构、保护电路相连接;壳体外侧设有显示屏,显示屏与保护电路、相连接,本发明借鉴不间断电源原理,将锂电池作为电源的提供源,经过逆变装置,将直流电源转换成交流电源,根据现场实际常用用电装置的情况,逆变成不同的电压等级和电流等级,并设计了过流、欠压、短路、过载等保护电路。电源的整体结构由以下几部分组成:锂电池组、逆变模块、显示模块、保护电路及散热系统组成,相对于现有技术具有结构合理、使用方便等显著的优点。
本发明公开了一种输电线路磁感光电充电平台及包含其的输电系统,所述输电线路磁感光电充电平台包括铁芯线圈、激光发生器、光电转换极板、锂电池和充电平台,所述铁芯线圈设置在高压输电线周围,通过电磁感应产生电能;所述激光发生器与铁芯线圈电连接,激光发生器将电能转化为光能向光电转换极板射出多束激光;所述光电转换极板与锂电池电连接,光电转换极板接收激光和太阳光,将光能转化为电能向锂电池充电;所述锂电池与充电平台电连接,并通过充电平台输出电能。本发明充电时间短、功率大,实现了无人机长距离巡线,降低人工和时间成本,不断提高电网现代化运维水平,为线路的安全稳定运行提供更好的保障。
本发明特别涉及一种重金属精矿的样片及其制备方法和应用,属于精矿元素成分分析技术领域,样片包括重金属精矿和粘结物的混合物,所述粘结物包括碳酸锂、硼酸、硼酸锂、四硼酸锂和偏硼酸锂中的至少一种,本方法粘结物主要起到“溶剂”的稀释作用,大幅降低重金属精矿的荧光强度,利于测定;本发明大幅提高制备样片的坚挺程度,提升测定安全性,同时将重元素的超高计数率调节到合适水平,为重金属精矿测定提供一种全新、安全的制样方法。
活性碳微球包混金属复合物负极材料及其制备方法属于化学工程及能源材料技术领域,特别涉及锂二次电池负极材料的制备技术领域。其特征是,该材料的结构是将金属颗粒混合在活性碳微球中,该金属是储锂活性金属,其质量百分比为30%~80%。采用以酚醛树脂、金属或氧化物为前驱体,通过反胶团乳液固化以及高温处理碳化还原的制备方法。本发明提出的负极材料具有较高的首次充电比容量次充放电循环后容量和良好的循环性能,其制备方法简单,成本低廉,有很好的工业应用价值。
本发明涉及一种复合型聚合物电解质材料及其制备方法,属于电解质材料制备技术领域。本发明采用高比表面积介孔无机氧化物粉末为原料,将该粉末在增塑剂中浸泡进行预处理,使增塑剂进入纳米无机物孔道中,然后加热除去无机粉末表面的增塑剂,仅保留孔道中的增塑剂。用简单的溶液浇铸法把该复合粉末与聚合物锂盐复合制备成复合型聚合物电解质。由此方法处理过的无机填充物制备的电解质薄膜的电导率与单纯的等量无机粉末或单纯的等量增塑剂制备的复合型电解质相比,电导率明显提高,并且具有机械性能好,热稳定性好、有较高的界面稳定性和电化学稳定性的的特征。可应用于二次锂离子电池制备。
一种各向异性离子传输通道的固态电解质薄膜的制备方法,包括:取不可聚合液晶单体、液晶性环氧聚合单体、光引发剂、钛酸钡纳米离子搅拌混匀,置于液晶盒内,并利用光诱导进行原位聚合制备得到聚合物薄膜;以聚合物薄膜为前驱体,采用环己烷浸泡,以将未聚合的不可聚合液晶单体洗出;将聚合物薄膜平铺在导电玻璃(ITO玻璃)上,并在聚合物薄膜上均匀地涂满锂硫电解液,放入常温下的真空干燥箱中,真空处理后采用环己烷快速冲洗聚合物薄膜表面剩余的锂硫电解液,继续真空干燥处理后得到具有各向异性锂离子传输通道的固态电解质薄膜。本发明制备得到的具有各向异性离子传输取向的固态电解质,应用于锂离子电池能表现出优异的离子传输特性、优异的电化学性。
一种四工作点可调的外调制电光转换系统及方法,包括宽带集成铌酸锂电光调制器‑保偏光源器件、保偏光源驱动控制电路、调制器偏压控制电路、RS485通信接口电路,所述宽带集成铌酸锂电光调制器‑保偏光源器件包括铌酸锂电光调制器和保偏光源,其中:保偏光源驱动控制电路控制所述保偏光源的电流和温度,调制器偏压控制电路给所述铌酸锂电光调制器提供稳定的工作电压。该组件具有体积小、重量轻、损耗低、易于布线、幅度和相位稳定性高、抗电磁干扰等优点。
本发明属于锂离子电池正极材料领域,公开了一种双改性高镍三元材料及其制备方法。该方法包括:(1)将含有高镍三元前驱体和锂盐的混合物进行第一焙烧,得到高镍三元基础材料;(2)将所述高镍三元基础材料与纳米ZrO2进行混合,得到ZrO2包覆的高镍三元材料;(3)将所述ZrO2包覆的高镍三元材料进行第二焙烧,得到Li2NiZrO4包覆和亚表层掺杂Zr的双改性高镍三元材料。本发明提供的方法有效降低了三元材料的表面活性,从而降低了材料表面残碱含量,提高了三元材料的循环性能。
一种硫化物固体电解质的制备方法,属于固体电解质领域。包括如下步骤:(1)将硫粉、氢化锂、五硫化二磷、磷酸锂原材料在真空干燥箱内烘干;(2)在惰性气氛保护下,按照质量百分比15%~40%硫粉、5%~20%氢化锂、50%~70%五硫化二磷、0%~10%磷酸锂,分别称取上述的干燥后的原材料,在研钵中预研磨5~20分钟,加入到密封的球磨罐中,室温下转速为200~600r/min条件下球磨24~60h;(3)球磨反应结束后,在惰性气氛下,将粉体从球磨罐中取出,加入到坩埚中,在高温管式炉中,在氮气气氛下进行烧结,烧结温度为200~400℃,烧结时间为2~6h。将粉体从坩埚中取出,即得到硫化物固体电解质。本发明所述的硫化物固体电解质的制备方法具有工艺简单、原料成本低、易于工业化生产的特点。
本发明公开了一种电极旋转的防枝晶电池装置,涉及电池测试领域。用一个变频电机通过传动皮带带动转轴转动,同时带动正负电极转动,正极顺时针转动,负极逆时针转动,带动了电解液流动,使电解液中各处锂离子的浓度均匀化,减小浓差极化,防止充电过程中在负极产生锂枝晶;两个筒的转速相同且方向相反,形成对流,减小电解液的流速,消弱了电解液因电极筒转动而产生的湍流问题。正负极的转速可以根据充放电速率大小调节,充电电流大,转速快;反之,充电电流小,转速慢。该电池装置可以有效预防锂枝晶的产生,提高了锂电池的性能,结构简便安装维护方便快捷。
本发明涉及一种复合微纳中空纤维材料及其制备方法和用途。所述复合微纳中空纤维材料为内部包裹有金属单质,或合金,或金属化合物多孔中空纳米棱柱的碳纳米纤维,所述金属化合物为金属硫化物、磷化物、硒化物中的至少一种,所述金属化合物含有铁、镍、钴中的至少一种金属元素,所述合金含有铁、镍、钴中的至少两种金属元素。所述复合微纳纤维作为锂金属负极载体时,其内部所具备的多级中空结构有利于电解液在纤维内部的渗透和扩散,更为纤维内部锂的沉积提供了空间。其次,载体中金属硫化物、磷化物、硒化物、或金属单质,或合金具有较好的亲锂性质,有助于金属锂在碳纤维内部的沉积。
本发明涉及电极材料领域,公开了一种复合材料及其制备方法和应用。该复合材料含有纳米尖晶石钛酸锂颗粒和纳米介孔碳球,所述纳米尖晶石钛酸锂颗粒嵌入所述纳米介孔碳球的介孔中并包覆所述纳米介孔碳球表面。由该复合材料制备的锂离子电池或锂离子电容器具有高倍率性能和循环稳定性,能够快速充放电。
本发明公开了一种具有高能量密度、电化学性能稳定的锂硒二次电池正极材料的制备方法。本方法中公开的二维碳材料不仅原料易得、成本低,且制备方法简单,在充放电过程中能有效地缩短锂离子的迁移距离,与硒复合后,可提高硒的导电性和利用率;采用该硒碳正极材料可得到具有高能量密度、电化学性能稳定的锂硒二次电池。通过进一步放大,组装成锂硒软包电池,依然保持优异的电化学性能和较高的能量密度,展现出了广阔的应用前景。
本发明涉及一种单管型梯级利用分布式能源站系统,属于节能环保技术领域,该系统包括热源系统、低温发电机组、低温余热溴化锂机组、换热器、溴化锂二类热泵机组、压缩式热泵机组、地热回灌井及多个阀门以及管道组成。热源系统与多个阀门依次相连组成主管道,低温发电机组、低温余热溴化锂机组、换热器、溴化锂二类热泵机组、压缩式热泵机组分别通过进、出口阀门连接在主管道的一个阀门的两端。该系统具有集中管理,集中控制的特点,利用能源梯级利用,可达到节能,节省人力,节省初投资,能源供应调节能力强,可多种能源输出,能源输出稳定的效果。
本发明公开了一种柴储型军用交流移动电站及其电能质量控制方法。该新型电站包含柴油发电机组、锂电池、超级电容、三相可控整流器、双向DC-DC变换器和三相可控逆变器等主要部件;上述部件集成于一个军用标准方舱之内。通过对三相可控整流器、双向DC-DC变换器的改进控制,电站允许直流母线电压在一定范围内波动,该设计充分发挥了超级电容的高功率密度特性,同时降低了锂电池充放电的频率,延长了设备的使用寿命。本发明通过对三相可控逆变器控制策略的优化设计,实现了对电网谐波污染的有效治理,提高了军用交流移动电站的电能输出质量。
本发明属于电力系统领域,特别涉及一种新型的可充电式高压感应取电装置,包括取电模块、电能调理模块、智能保护模块和锂电池充电管理电路组成。各模块之间的联系关系为:取电模块将一次母线中的电能取出,感应的电能经过电能调理模块调理后,与锂电池充电管理电路连接,进行锂电池的充电管理,最后得到所期望的安全稳定不间断的电能。智能保护模块用于监测电能调节模块中的尖端泄放电路的工作温度,根据温度投切开关,相应的控制投切为锂电池充电管理电路供电的供电电路,并且当在预设超标时长内,电能调节模块中的尖端泄放电路的工作温度不能进入恢复阈值时,智能保护模块中的射频模块启动,下发电源装置故障命令。射频模块由单片机控制,将电源工作状态发送至后台主机,以便实时监控。通过各个模块的相互协作,使负载可以得到安全稳定不间断的电能。
本发明涉及锂硫电池正极材料技术领域,公开了一种含有氮掺杂碳包覆镍纳米材料的正极活性物质及其制备方法和电池正极材料及其在锂硫电池中的应用。该正极活性物质为复合材料,含有氮掺杂碳包覆镍纳米材料、石墨烯和单质硫,以复合材料的总量为基准,以镍计的氮掺杂碳包覆镍纳米材料的含量为0.5‑15重量%,石墨烯的含量为5‑25重量%,单质硫的含量为55‑90重量%。其中,所述氮掺杂碳包覆镍纳米材料包括含有金属态镍内核和包覆在金属态镍内核表面的氮掺杂石墨化碳层的氮掺杂碳包覆镍纳米颗粒。采用本发明的正极活性物质制备的电池正极材料应用于锂硫电池中,能够提高锂硫电池在高倍率下的充放电性能。
本发明涉及高能量密度材料制备技术领域,具体公开了一种α‑三氢化铝的粒径控制方法,包括下述步骤:步骤一:按照体积比1~5g:10ml分别量取甲苯、乙醚,继而混合加入到反应容器中,机械搅拌10~20min,转速为100~200r/min,得到混合溶液A;继而按照分子筛与乙醚的质量体积比为1~3g:10ml将分子筛加入到混合溶液A中,干燥48~72h,过滤取出分子筛,得到混合溶液B;步骤二:按照氢化铝锂与乙醚的质量体积比1~2:48~63称取氢化铝锂,继而分别按照氢化铝锂与铝粉质量比30~45:5~7.5,氢化铝锂与氯化铝粉质量比30~45:40~70,一种α‑三氢化铝的粒径控制方法,巧妙采用了通过控制反应物混合速度以及磁力搅拌作用时间的方法实现了α‑三氢化铝晶体的粒径控制,得到了粒径分布集中,纯度≥99.95%的α‑三氢化铝晶体。
本发明提供一种电池热稳定性评估方法、装置及系统,涉及锂离子电池技术领域,所述方法包括:获取电极材料进行热分解的起始温度和热分解产物信息;根据所述起始温度和所述热分解产物信息,确定电池的热稳定性表征参数;根据所述热稳定性表征参数,评估电池的热稳定性等级;确定与所述热稳定性等级相对应的防护策略。本发明的方案实现了通过分析退役的锂离子电池的电极材料的热分解产物,确定退役的锂离子电池在梯次利用时的防护策略,提高退役的锂离子电池梯次利用的安全性。
本发明属于轨道交通供电和储能技术领域,涉及一种轨道交通用无网自行走蓄电池与直流母线双向变流系统,包括钛酸锂电池组、电流、电压采集监测模块、BMS电池管理系统和双向DC/DC变流器;钛酸锂电池组储存电能,通过接触器对电能进行控制,通过正极、负极接触器进行充放电。钛酸锂电池组通过双向DC/DC变流器为高压直流母线提供电源。车辆在无网且直流母线有电的情况下、进行车辆无网自行走。电流、电压采集监测模块对电流、电压采样,将数据传给BMS电池管理系统。BMS电池管理系统监控钛酸锂电池组状态,使其处于健康工作状态,与双向DC/DC变流器通讯,对轨道交通用无网自行走蓄电池与直流母线双向变流系统进行诊断和调试。
本发明实施例涉及一种柔性陶瓷基复合固态电解质及其制备方法、固态电池和电子设备,所述柔性陶瓷基复合固态电解质包括无机固态电解质陶瓷基体、具有导锂能力的有机添加剂和锂盐;所述无机固态电解质陶瓷基体由含有无机固态电解质和粘结剂的材料经干法制备而成;所述具有导锂能力的有机添加剂和锂盐填充于所述无机固态电解质陶瓷基体内。所述柔性陶瓷基复合固态电解质具有很好的柔性,而且离子电导率较高,电化学稳定性好,同时还具备较好的界面稳定性。
本发明实施例公开了一种太阳能自动浇花花盆,包括花盆座,用于供绿植栽种;检测装置,包括湿度传感器和控制芯片,所述湿度传感器安装在种植槽内,并与控制芯片电性连接,用于传输土壤湿度信号;浇灌装置,包括蓄水池和电磁阀,在蓄水池上安装有供浇灌水滴向种植槽内的滴灌喷头,将电磁阀安装在蓄水池内,用于导通蓄水池内的浇灌水流向滴灌喷头,且电磁阀受控制芯片输出控制;供电装置,包括锂电池和太阳能电池板,锂电池与控制芯片电性连接,且太阳能电池板与锂电池电性连接,用于给锂电池实时充电。本发明通过将自动充电、自动浇灌功能集成在花盆一体,为用户浇灌绿植时提供便利。
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