本发明提供了一种电池复合电极材料及其制备方法和应用。该电池复合电极材料的制备方法包括如下步骤:将磷单质、锡单质以及石墨混合在惰性气体气氛下球磨即得。其中,球磨为高能球磨,转速优选为100r/min~900r/min。本发明提供的方法可以通过球磨使得三者均匀分散,并将所获得的复合电极材料用于锂离子电池和钠离子电池电极材料。该方法与传统磷化物或红磷复合合成方法相比更为便捷,制得的材料表面具有一定孔隙,具有但分散性,在材料生产过程中具有便捷性、环保清洁等优势。本发明得到的复合电极材料作为锂离子电池和钠离子电池电极材料表现出了优越的比容量、充放电循环稳定性和倍率性能。
一种无熔融工艺制备烧结微晶玻璃的方法,属于微晶玻璃制备技术领域。本发明采用无熔融、喷雾干燥和干粉造粒工艺,协同钠/钾长石和磷酸铁锂回收得到的磷酸铁制备烧结微晶玻璃,包括酸浸、沉锂过滤、喷雾干燥、干粉造粒和布料烧结等工序。与现有技术相比,由于本发明采用了无熔融、喷雾干燥和干粉造粒等工艺,具有很好的节能效果,同时,由于本发明采用了磷酸铁锂回收后的磷酸铁和混合钠盐作为微晶玻璃原料,解决了磷酸铁锂回收过程中固废和废液处置问题,具有良好的环境效益。
本发明公开了油田采出水直燃式热泵工艺,首先将油田采出水由污水罐送入采出水低压换热蒸发器管程,油田采出水放热降温后进入采出水外排泵站管线;采出水低压换热蒸发器的壳程中有低压清水,吸热汽化后进入低压吸收器壳程,被浓溴化锂溶液吸收后成为稀溴化锂溶液并放出热量,稀溴化锂溶液经防腐水泵升压后送至直燃式常压蒸发器;稀溴化锂溶液在直燃式常压蒸发器中被加热至沸腾,汽化后的常压水蒸汽经管道送至常压冷凝器壳程,放热凝结成水后经节流阀降压后送至采出水低压换热蒸发器壳程吸热汽化。本发明使油田采出水低品位热能得到高效利用,减少废气排放;还彻底解决了油田采出水热能应用中的防腐防垢问题。
本专利公开了一种高压阻燃电解液配方,应用于锂离子二次电池。本发明的主要特征在于使用磷酸酯作为溶剂组分,与锂盐以一定配比形成溶剂化结构,分散于氟代醚类溶剂中。磷酸酯与锂离子配位成一定的溶剂化结构,有效防止了与锂离子共嵌入石墨。通过引入氟代醚,降低了电解液的粘度,增加了电解液的润湿性,同时不影响电解液的热稳定性和电化学稳定性,且氟代醚也是不可燃的,不影响电解液的阻燃效果。本发明提供的电解液在正极和负极表面均可形成致密而稳定的保护膜,NCM 811||Li半电池循环200圈容量保持率达到90%以上,同时,其与石墨相容性良好。使用这种电解液可显著提高电解液的高压循环稳定性和电池安全性。
本发明公开了一种生物活性微晶玻璃,其包括主晶相和次晶相,所述主晶相为二硅酸锂和/或硅酸锂,所述次晶相包括磷酸锶,所述微晶玻璃包括如下组分:50%~73%SiO2、0.2%~2%Al2O3、0.5%~5%P2O5、20%~30%Li2O、0.2~6%SrO、0.5%~2.5%ZrO2、1.0%~3.5%B2O3、0.3%~3%CaO和2%~10%K2O,以质量百分含量计。其中,所述微晶玻璃中主晶相质量含量不少于50%,所述次晶相质量含量为3‑12%。本发明的生物活性微晶玻璃成骨活性好,并且具有表面自我修复功能,同时保持了良好的机械性能,能够用于骨科植入和牙科修复。
本发明公开了一种改性硫铝酸盐水泥及其制备方法,所述改性硫铝酸盐水泥,以质量百分比计,锂盐改性水泥熟料75%~85%;石膏15%~25%。其制备方法是将锂盐与硫铝酸盐水泥生料混合,经高温煅烧30~60min,速冷至室温得到锂盐改性水泥熟料,再将该水泥熟料与石膏混合,粉磨,最终得到改性硫铝酸盐水泥。本发明不仅降低了硫铝酸盐水泥熟料的制备能耗和CO2排放量,而且通过在水泥熟料中引入氧化锂和硫硅酸钙矿物,使硫铝酸盐水泥凝结时间得到大幅度缩短,早期强度得到显著提高,并且能够保持硫铝酸盐水泥中后期强度稳定持续发展,解决了其后期强度发生倒缩的问题。
本发明公开了属于新能源复合技术领域的一种太阳能收集复合微能源系统及实现超级电容充电控制方法,该复合微能源系统由太阳能电池、太阳能收集电路、电池保护电路、锂电池、超级电容充电器、超级电容、输出调节电路和控制器组成;其中太阳能电池、太阳能收集电路、电池保护电路、锂电池和控制器串联组成回路,超级电容充电器分别连接太阳能收集电路、控制器和超级电容,组成太阳能收集复合微能源系统;该系统的超级电容通过输出调节电路该无线传感节点供电。本系统采用了锂电池和超级电容复合储能,可以同时实现较大的储能容量和较高的功率输出。可以为无线传感节点长期提供能源。并且可以适应不同的负载情况,使得锂电池容量慢速衰减,长寿命。
本发明提供了一种用于磁悬浮电磁推进系统的能量管理与控制系统,该系统包括超级电容器储能装置、锂电池储能装置、能量转换装置以及能量管理与控制装置,锂电池储能装置通过能量转换装置与超级电容器储能装置连接,能量管理与控制装置用于根据磁悬浮电磁推进系统的运行工况和超级电容器储能装置的荷电状态SOC以通过能量转换装置分别确定超级电容器储能装置和锂电池储能装置的工作状态以及超级电容器储能装置和锂电池储能装置的功率分配。应用本发明的技术方案,以解决现有技术中能量管理与控制技术无法适用于磁悬浮电磁推进系统,以使得磁悬浮电磁推进达到功率和能量效率最佳的技术问题。
本发明公开一种新型梯度掺杂正极材料及其制备方法,该材料为具有Ni梯度掺杂的钴酸锂颗粒,其制备方法为将镍盐溶液以一定流速逐步加入钴盐溶液中,同时将镍钴混合溶液与碱液并流加入反应釜中进行反应。将沉淀物分离、洗涤、烘干后与锂源混合,经过高温处理后得到最终产物。本发明的制备方法工艺简单,操作过程可控,一次烧结即可获得Ni梯度掺杂的钴酸锂材料,制备的钴酸锂材料在高电压下具有更好的结构稳定性、更高的放电容量和优异的循环性能。
本发明公开了一种含有无机纳米颗粒的可凝胶化体系及其制备得到的凝胶和/或固态电解质、及其制备方法和应用。该体系中包括以下组分:(a)锂盐,(b)醚类化合物和(c)无机纳米颗粒,所述醚类化合物选自环状醚类化合物;通过调节所述体系中锂盐、环状醚类化合物和无机纳米颗粒的组分含量和种类,可以制备得到强度可调、形成时间可调、转变温度可调,同时也具有可逆性的凝胶和/或固态电解质;所述制备方法简单、反应条件温和、反应周期短、产物收率高、制备成本低、易于实现工业化生产。所述凝胶和/或固态电解质可应用于锂系电池、建筑材料等领域中,所述固态电解质可以应用于锂系电池等领域中。
本发明公开了一种基于菊花链总线的智能多路混用电池管理器,包括开关电源、基站负载、铅酸电池组、直流母线、若干锂电池供电单元;所述开关电源一端连接市电,另一端与直流母线连接;所述基站负载、铅酸电池组、若干锂电池供电单元并联并同时与直流母线连接;其特征为:所述若干锂电池供电单元之间通过菊花链总线实现锂电池供电单元之间的信号通信。本发明还公开了一种采用上述电池管理器的控制方法及其应用。
本发明公开了属于新能源汽车领域的一种具有挥发氢气回收功能的车载液氢系统和方法,该系统是一种通过燃料电池将车载液氢系统停机挥发量转化为电能储存在锂电池内的回收系统。系统由电控单元、压力计、电磁阀、液氢储罐、液氢气化装置、氢气流量压力控制装置、燃料电池电堆、DC/DC、锂电池组、发热电阻和连接管路组成;系统以液氢储罐,压力传感器的罐内压力作为控制器的输入信号,电磁阀、燃料电池系统、DCDC作为控制器的执行器,锂电池组/散热器作为发电电能的储存/消耗场所。本发明通过回收挥发氢气用于发电,储存于锂电池内,系统的能量使用效率明显提高;将储氢罐的压力控制在安全压力内,防止储氢罐压力过高爆炸。
本发明为了克服现有技术中芳香族聚酰胺复合隔膜纤维间隙过大,以及在制备复合膜时需要加入金属盐技术方案,从而影响后续的生产工艺,影响生产效率的情况,发明人对芳香族聚酰胺进行了深入的研究,采用的技术方案是提供一种锂离子电池用芳香族聚酰胺复合隔膜,其特征是所述芳香族聚酰胺复合隔膜包括:有孔的多孔基膜;以及芳香族聚酰胺复合涂层,其特征是所述芳香族聚酰胺复合涂层用包含芳香族聚酰胺和对水不敏感的电解质锂盐、凝胶聚合物及无机纳米颗粒的涂布液在多孔基膜的一个或两个表面涂覆形成。提高锂离子电池的安全性能,该隔膜具有很好的耐高温热收缩性能,从而提高锂离子电池使用过程中的安全性能。
本发明公开了一种(101)晶面择优生长的SnS2纳米片负极材料的制备方法。本研究以无机锡盐为锡源,以有机硫化物为硫源,以聚乙二醇为添加剂,通过简单的溶剂热法一步制备出以(101)晶面择优生长的SnS2纳米片。这些以(101)晶面为裸露表面的纳米片,在充放电过程中可以提供充足的电化学活性位点,缩短锂离子的扩散路径,加快电化学反应动力学,从而使得电极的倍率性能优异。本发明的优点在于(101)晶面择优生长的SnS2纳米片的制备工艺简单易行,并可以应用到其他层状物质的择优生长。此方法制备的(101)晶面择优生长的SnS2纳米片具有优异的倍率性能,是一种潜在的高性能锂离子电池负极材料,有望广泛应用于各种便携式电子设备、电动汽车以及航空航天等领域。
本发明公开了属于新型电子器件及光信息技术领域的一种亚微米光子晶体位相阵列光分束器的制作方法。该方法为:1)求解二维六角光子晶体位相阵列结构的菲涅耳衍射方程,确定最佳设计参数;2)设计二维亚微米周期结构的六角光子晶体微结构阵列掩膜板,在铌酸锂晶体上刻蚀出微结构阵列极化反转电极;3)对铌酸锂晶体进行电场极化,制备出亚微米结构的六角阵列分布的晶体;4)洗去铌酸锂晶体±z面上的铝电极,在±z面磁控溅射氧化铟锡薄膜平板电极,将铌酸锂晶体±z面与直流电源正负极相接,调节电压的大小来实现位相阵列光分束效应。本发明设计的光分束器具有分束均匀性好、光斑点阵数多、衍射效率高等优点,能够实现信息的并行传输与处理。
带有涡簧储能机构的电动汽车复合储能系统及其能量分配方法,属于混合动力车辆技术领域。解决了现有电动汽车仅采用电池供电不仅供电时间短且电池长期处于充放电过程造成电池的使用寿命严重缩短的问题与涡簧式储能装置功能过程中存在能量密度低的问题。本发明系统处于输入功率状态时,根据涡簧储能机构主轴旋转位置a优先的将再生制动能量为涡簧储能机构充能。在系统处于输出功率状态时,锂离子电池组优选地提供设定的阈值功率Pthr,当涡簧储能机构主轴旋转位置a小于设定涡簧储能机构主轴旋转阈值位置athr时,锂离子电池组同时要满足需求功率Pdem和为涡簧储能机构充能的充能功率Pch。本发明适用于电动汽车复合储能及能量分配。
本发明涉及一种宽带、低损耗可开关声表面波滤波器组。该滤波器组由制作在印刷电路版上的两组一刀多掷开关和多个重金属膜制作的声表面波滤波器组成,其中一组开关分别将多个声表面波滤波器的输入端连接在一起,另一组开关将多个声表面波滤波器的输出端连接在一起,两组开关一一对应;所述的声表面波滤波器均采用纵向耦合谐振式结构,以实现低的插入损耗;纵向耦合谐振式结构的换能器和反射栅阵,采用了重金属膜,以获得尽可能宽的带宽;其基片材料采用铌酸锂、钽酸锂等压电材料。本发明提供了一种应用于通信系统中的宽带(单通道相对带宽9%)、低插损(含开关在内小于4DB)、较高阻带抑制(大于40DB)的可开关声表面波滤波器组。
本发明公开了一种用于空气除湿的除湿剂,其为有机正离子和无机负离子构成的熔点接近室温或低于室温的离子液体溶于水后形成的离子液体溶液。并且进一步公开了采用上述除湿剂对空气进行除湿的方法和装置。与传统盐溶液(溴化锂、氯化锂、氯化钙等水溶液)相比,本发明具有如下优点:1)所用离子液体溶液在常温下为液态,与水互溶,在运行中不会结晶,保证系统可靠运行;2)所用离子液体溶液的水蒸气分压力与传统的除湿盐溶液类似或具有比其更低的水蒸气分压力,因而除湿效率高;3)所用离子液体溶液对钢铁等金属设备无腐蚀,设备成本低、寿命长;4)具有不挥发性,降低了对环境的污染等。
蓄电池废极板再生多性剂及处理工艺,其配方含有多种化学试剂纯的原料,以重量百分比计算,有氢氧化钙0.5~5%,氢氧化钡2~4.5(酸解),氢氧化钠3~4.5%,氢氧化钾3~7%,氢氧化锂3~5.5%,氧化镁1~3.5%(酸解),碳酸锂0.3~4%,二氧化硅1.2~3.5%……等原料组成,经配制、混合、搅拌成粘稠状物包装以公斤/袋,本配剂在普通电池修理工艺中加上药剂经高温处理可得到再生极板。本配剂可防止极板硫酸盐化,可抑制正极活性物质的脱落、固化、增容、沉淀净化等作用。
本实用新型公开了一种提高铝壳动力电池能量密度的结构,包括外壳和安装在外壳内的锂离子电池组,所述外壳的内底面上固定安装有支撑底板,所述锂离子电池组的底面以胶黏固定连接支撑底板,且支撑底板采用橡胶制成;所述锂离子电池组的宽侧面上贴附有绝缘顶板,且绝缘顶板与外壳的内侧壁之间设有支撑间隙,本实用新型结构简单合理,使用方便,整体可以有效的实现锂离子电池组的限位固定,防止出现鼓包,同时采用缓冲结构,防止锂离子电池组局部受到撞击,从而避免鼓包。
本实用新型涉及一种纯电动车用交流直流充电低压供电控制系统,包括锂电池控制器、车辆直流插座、车载充电器和车辆交流插座,所述锂电池控制器的一侧连接有钥匙开关和仪表,锂电池控制器的另一侧连接有低压供电继电器,低压供电继电器上并联有低压蓄电池和直流转换器,直流转换器上连接有动力电池;所述动力电池上并联有车辆直流插座和车载充电器,车辆直流插座和车载充电器均与锂电池控制器连接,所述车载充电器上连接有车辆交流插座,车辆交流插座与锂电池控制器连接。本实用新型的有益效果为:本实用新型既保证了充电过程中不会消耗整车低压蓄电池能量,又实现了充电过程的独立稳定运行。
本发明实施例涉及一种多层固态电解质及其制备方法、固态电池和电子设备,所述多层固态电解质包括无机活性快锂离子导体陶瓷基体和聚合物电解质;所述无机活性快锂离子导体陶瓷基体由无机活性快锂离子导体纳米颗粒制成,具有相对的第一表面和第二表面,所述第一表面和第二表面上分别具有聚合物电解质;所述聚合物电解质包括高分子聚合物和锂盐。该固态电解质能够提高固态电池界面稳定性。
本发明涉及一种快、慢中子复合探测器,主体结构为圆柱形的塑料闪烁体,所述的塑料闪烁体中打有盲孔,盲孔为均匀、分层布置;盲孔中放置锂玻璃闪烁柱,锂玻璃闪烁柱与塑料闪烁体的接触面使用光学耦合剂耦合;所述的塑料闪烁体的光窗面采用抛光处理,其它外表面均为打磨处理;塑料闪烁体除光窗面外均涂有反射层,反射层的外部被外壳所覆盖;所述的塑料闪烁体光窗面与光窗采用光学胶进行封接,光窗作为光导出面,闪烁光由光窗导出。塑料闪烁体用来测量入射快中子,锂玻璃采用多层结构,每层数量由里到外逐层增加,优先地为三层。外层及内层用来探测入射慢中子,内层和中心锂玻璃可测量经塑料慢化后的慢中子,同时提高入射快中子和慢中子灵敏度。
本发明涉及一种水泥混凝土建造物的修复材料及其制备方法,其组分包括:碱渣复合煅烧物、氢氧化锂、氟硅酸钠、聚羧酸减水剂、碳酸锂、铝酸钙、硼砂、偏氯酸钠、硫酸钙、松香粉、氧化镁和二氧化硅;其各组分占总的质量比为:碱渣复合煅烧物:50~70份;氢氧化锂:0.2~0.6份;氟硅酸钠:0.1~0.6份;聚羧酸减水剂:0.1~0.5份;碳酸锂:2~7份;铝酸钙:8~18份;硼砂:0.03~0.5份;偏铝酸钠:0.1~1份;硫酸钙:5~15份;松香粉:0.03~0.1份;氧化镁:0.1~0.5份;二氧化硅:5~12份。本发明实施例不仅使碱渣得到了有效地利用,减轻了环境污染,而且在提高产品质量的同时,降低了原料成本、提高了产品的性价比。
本发明涉及一种乙烯/α-烯烃共聚合的方法;以构型限制碳桥联单茂金属混合物作催化剂,催化乙烯/α-烯烃共聚合;构型限制碳桥联单茂金属混合物催化剂包含有如下结构通式的构型限制碳桥联单茂金属化合物:R为H或含有1~10个碳原子的叔丁基或烯丙基;R1、R2为H或含有1~10个碳原子的烷基或芳香基;M=Ti或Zr;Cp=茂、取代茂、茚或取代茚;构型限制碳桥联单茂金属化合物与其余化合物按摩尔比为5~7∶1;采用富烯与胺基锂反应,锂化后与金属络合,得到含有不同取代基的碳桥联单茂金属混合物;本方法催化用于乙烯/1-己烯、乙烯/1-辛烯以及乙烯/1-癸烯共聚合,长链α-烯烃插入率高。
本发明公开了一种利用余热生产低温水的装置。所述装置包括溴化锂吸收制冷系统和载冷剂循环系统。在所述溴化锂吸收制冷系统中,冷凝器与发生器设置在一个筒体内,蒸发器和吸收器设置在一个筒体内;发生器内的溴化锂浓溶液由吸收器循环泵下游的喷射器引射进入喷射器,在此与循环泵喷入的溴化锂溶液混合后,从喷射器喷入吸收器实现喷淋;所述载冷剂循环系统与外界工艺循环水间采用板式换热器或者无机导热管换热器进行换热。本发明的装置设计合理,制冷性能系数高,能够高效利用80~150℃低温位热能生产7~15℃低温水,因而可广泛应用于利用低温位热源制冷的各种场合。
本公开涉及一种车载电器盒和电动车辆。所述电动车辆包括低压锂电池。所述电器盒包括:第一继电器,所述低压锂电池通过所述第一继电器分别与整车控制单元VBU和第一负载连接,所述第一继电器用于根据所述VBU发送的指令,将所述低压锂电池与所述第一负载连接或断开;第二继电器,所述低压锂电池通过所述第二继电器分别与所述VBU和第二负载连接,所述第二继电器用于根据所述VBU发送的指令,将所述低压锂电池与所述第二负载连接或断开,所述第二负载用于所述电动车辆的行进。本公开的电器盒结构简单,安全性高。
本实用新型属消费电子领域,涉及一种无线充电的体温监测装置,其特征在于:NTC温度传感器(101)、锂电池(102)、无线充电线圈(103)、蓝牙控制器(104)、指示灯(105)、硅胶壳(106)、APP应用程序(107),无线充电器(108);所述无线充电器(108)的供电为市电220V AC,通过所述无线充电器(108)给监测装置内部的所述锂电池(102)充电;所述NTC温度传感器(101)、所述锂电池(102)、所述蓝牙控制器(104)、所述无线充电线圈(103)、所述指示灯(105)都在所述硅胶壳(106)内部;通过内置所述锂电池(102)给所述蓝牙控制器(104)供电。通过无线充电方式为设备内部锂电池充电,全封闭结构防护等级IP67。
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