本实用新型公开了一种溴化锂制冷气密性报警系统,包括蒸发器、吸收器、溶液泵、溴化锂浓缩器、加热器和冷凝器,所述蒸发器与吸收器间连接第一蒸汽管道,所述冷凝器与蒸发器连接冷凝水管道,在所述蒸发器中设置第一氧气检测探头,所述吸收器中设置第二氧气检测探头,所述溴化锂浓缩器内设置第三氧气检测探头,所述冷凝器中设置第四氧气检测探头,另设置一报警控制器,所述第一蒸汽管道上设置第一电控阀门,所述冷凝水管上设置第二电控阀门,所述第一电控阀门、第二电控阀门、溶液泵和加热器均由报警控制器控制。该气密性报警系统解决了溴化锂制冷系统不能及时发现漏气,应急处理效率较低的问题。
本发明涉及一种改性镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法和应用。所述制备方法包括如下步骤:S1:将镍源和钴源配制成混合溶液1;偏铝酸钠溶于氨水溶液中得混合溶液2;S2:将混合溶液1和2混合后进行共沉淀反应,洗涤,干燥得氢氧化镍钴铝前驱体;S3:将S2所得氢氧化镍钴铝前驱体加入至含有低价金属离子的溶液中,研磨,干燥后煅烧,即得到包含低价金属离子的前驱体氧化物;S4:将所述前驱体氧化物与锂源研磨,于氧气氛围下高温烧结即得改性镍钴铝酸锂正极材料。本发明提供的制备方法工艺简单,后处理容易;制备得到的改性镍钴铝酸锂正极材料具有优异的电化学性能和循环稳定性。
本发明公开了一种纳米球形氢氧化锂及其制备方法,其特征在于:氢氧化锂纳米球一次颗粒的粒径为10~600nm,激光粒度测试D50粒径为50~2000nm,氢氧化锂纳米球的纯度大于99.7%,余量为0.01~0.2%非极性有机物和适量杂质。此纳米球通过氢氧化锂溶液与一定比例的非极性有机溶剂和带有憎水集团的离子表面活性剂配伍,形成稳定的油包水,即有机物包裹水相(W/O)的结构,使得溶液体系形成纳米、微米尺寸的乳浊液液珠,继而可以使得液珠的氢氧化锂在喷雾过程中干燥析出成球形纳米颗粒,并且在干燥的过程中,非极性有机物会有少许残留,增加氢氧化锂纳米球的分散性,有利于防止氢氧化锂颗粒的板结,保持氢氧化锂纳米球较好的物理形貌与尺寸。
本发明涉及一种钴酸锂包覆高镍三元正极材料及其制备方法。所述制备方法包括如下步骤:将高镍三元前驱体、纳米四氧化三钴、锂源混合后于750~820℃下煅烧,即得所述钴酸锂包覆高镍三元正极材料;所述纳米四氧化三钴和高镍三元前驱体的质量比为0.05~0.2:1。本发明在高镍三元正极材料表面均匀包覆一层钴酸锂材料,有效的保护了高镍三元正极材料的网状结构,降低了镍锂离子混排,同时提高了材料的电子导电性和改善循环性能和倍率性能;另外避免了高镍三元正极材料表面直接与空气接触,降低了材料的吸水性以及减少了表面氢氧化锂和碳酸锂的形成,有效的降低了材料的表面残碱,优化了材料的加工性能。
本发明公开了一种锂电池隔膜材料及其制备方法,所述锂电池隔膜材料是使用改性剂对聚乙烯进行改性后制备得到;其中,改性剂为果胶钪复合炭化物,果胶钪复合炭化物的制备方法为:步骤1,使用果胶与氯化钪通过反应制备得到果胶钪胶体分散系;步骤2,使用三聚氰胺与二碲化锆纳米片通过升温处理,制备得到三聚氰胺不完全炭化物;步骤3,将三聚氰胺不完全炭化物置于果胶钪胶体分散系中反应后,经过干燥处理,得到果胶钪复合炭化物。本发明公开了一种锂电池隔膜材料,其中锂电池隔膜材料是采用改性后的聚乙烯,相比较于常规的聚乙烯材料,具有更好的耐高温性和浸润性,此外还使锂离子的通透性得到增强,从而提升了锂电池的耐久使用性和充放电性能。
本发明公开了一种外延生长层和硫钠晶格改性富锂锰基正极材料的制备方法及应用。本发明提供的外延生长层和硫钠晶格改性富锂锰基正极材料的制备方法简单,后处理容易,成本低,制备得到的正极材料的颗粒尺寸分布均匀,其0.1C首圈放电比容量为304.69mAh g‑1,5C的放电比容量为129.43mAh g‑1,1C循环200圈的容量保持率为93.31%,不仅首圈放电比容量、倍率性能和循环性能均有显著的提升,而且有效的缓解了电压的衰减;因此,本发明制备得到的外延生长层和硫钠晶格改性富锂锰基正极材料在制备锂离子电池中的应用前景广泛。
本发明公开了一种磷酸铁锂包覆镍钴铝三元正极材料及其制备方法和应用。磷酸铁锂包覆镍钴铝三元正极材料的制备方法如下:将水、碳源和磷酸铁分散均匀,磨至粒度为200‑400nm;将水和镍钴铝氢氧化物分散均匀,磨至粒度为5~10μm;将两种浆料混合均匀,加入锂盐,球磨融合得到混合浆料,干燥得到粉料;粉料在氧气气氛下烧结得到磷酸铁锂包覆镍钴铝的三元正极材料。本发明将磷酸铁锂包覆在镍钴铝酸锂材料的表面,在包覆方式和烧结上进行了改进,加入碳源进行烧结,磷酸铁锂包覆镍钴铝三元正极材料的1C首次放电容量可达174.9mAh/g,1C充放电100周容量保持率可达97.2%,具有优异的首次放电容量高和循环性能。
本发明公开了一种用于锂金属电池的复合隔膜,以多孔纤维膜为基质膜,乙烯基封端聚硅氧烷和含双键的笼型倍半硅氧烷于基质膜上交联聚合形成有机无机杂化复合纤维膜。本发明还公开了上述用于锂金属电池的复合隔膜的制备方法。本发明的用于锂金属电池的复合隔膜,具备优异的电解液浸润性、高的孔隙率,而且在充放电过程中还能促进锂金属的均匀沉积,有效抑制锂枝晶生长,提高锂金属电池的循环稳定性能。
一种密闭式碳酸锂洗涤过滤装置,属于过滤设备领域,包括洗涤罐、排水管、上盖和锁扣,所述洗涤罐侧壁底部设有排水管,所述洗涤罐顶部活动设有上盖,所述上盖外壁边缘处环设有锁扣,所述洗涤罐外壁顶部焊接有固定架,所述固定架上表面中心处设有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆的活塞杆底部连接有安装架,所述安装架下表面中部连接有连接杆,所述连接杆底部设有连接座,所述连接杆底部通过连接座连接有过滤网板,所述安装架下表面两端对称焊接有拉杆;本装置解决现有设备在使用的过程对碳酸锂的洗涤效果不佳,且在洗涤后,碳酸锂中仍含有大量的洗涤液,无法实现对碳酸锂和洗涤液的快速分离,从而影响对碳酸锂洗涤效率的问题。
本发明公开了一种锂金属电池的有机无机杂化隔膜,包括两层聚偏氟乙烯‑六氟丙烯基纳米纤维层及位于两层聚偏氟乙烯‑六氟丙烯基纳米纤维层之间的聚乙烯醇基纳米纤维层;聚偏氟乙烯‑六氟丙烯基纳米纤维层为聚偏氟乙烯‑六氟丙烯、巯基丙基笼型倍半硅氧烷、双键封端的笼型倍半硅氧烷在光引发剂的引发下发生点击反应生成的三维网络;聚乙烯醇基纳米纤维层为聚乙烯醇、巯基丙基笼型倍半硅氧烷、双键封端的笼型倍半硅氧烷在光引发剂引发下发生点击反应生成的三维网络。本发明还公开了有机无机杂化隔膜的制备方法及包含上述隔膜的锂金属电池。本发明的有机无机杂化隔膜,具有亲液性好,孔隙率大,离子电导率优异,能够明显抑制锂枝晶的生长的优点。
本申请涉及锂离子电池材料领域。公开了一种聚酰亚胺锂电池隔膜及其制备方法,以及包含该隔膜的锂电池。该聚酰亚胺锂电池隔膜包含:以重量份计,30‑50份的二元有机胺、30‑50份的二元有机酸酐、2‑5份多氨基交联剂和5‑20份的经氨基偶联剂表面修饰的陶瓷粉末反应并亚胺化形成的聚酰亚胺。通过加入多氨基交联的方式,聚酰亚胺隔膜可以在后续亚胺化过程中在聚合物分子链间形成交联,极大的加强了机械强度;通过添加表面修饰偶联剂的陶瓷粉末,可以极大的提高聚酰亚胺隔膜的穿刺强度,同时保证隔膜孔径较小,分布均匀,解决电池的漏电流问题;同时,这种聚酰亚胺锂电池隔膜生产效率高,有利于工业大规模生产。
本发明公开了一种含有偶氮有机锂盐的负极材料、负极极片、锂电池及其制备方法,所述负极材料包括负极活性材料,所述负极活性材料中包含有偶氮有机锂盐。所述锂电池的制备方法包括以下步骤:S1、负极极片与正极极片的制备:将负极浆料涂布到第一集流体上,正极浆料涂布到第二集流体上,将涂布操作处理后的第一集流体和第二集流体片分别依次进行干燥和冲孔处理,得到负极极片和正极极片;S2、将隔离膜放置到电解液中,并将上述步骤S2制得的负极极片、正极极片与电解液及隔离膜组装成锂电池。本发明方案制得的负极材料,可极大地改善电池的循环性能,同时还突破了传统采用金属锂片或石墨碳材料作为负极材料的局限性。
本发明涉及一种含锂废料生产高纯度碳酸锂的生产工艺,其生产步骤是:第一步、化学溶解:将含锂废料溶于适当比例的加入了H2O2 的H2SO4溶液中,加热促进溶解;第二步、沉淀:用氨水将第一步的溶解溶液调至碱性;第三步、沉淀洗涤后酸溶解:经过第二步得到的氟化物沉淀再次进行溶解,加入硫酸溶液,搅拌溶解,取硫酸锂滤液;第四步、草酸铵除杂;第五步、纳膜分离;第六步、碳酸锂沉淀:将碳酸氢铵加入到经过第五步分离后的溶液中,沉淀出碳酸锂;第七步、烘干:上述沉淀洗涤后烘干制得高纯度的碳酸锂。它利用含锂废料生产大于99.9%高纯碳酸锂,具有生产工艺简单、成本较低、节能环保等特点。
本发明涉及一种钛酸镧锂‑钛酸锂包覆的镍钴铝酸锂正极材料及其制备方法。所述制备方法包括如下步骤:S1:将有机钛源和镧源溶于有机溶剂,搅拌得混合溶液;S2:向混合溶液中加入镍钴铝酸锂和表面活性剂,于60~80℃搅拌得悬浮液;S3:在搅拌条件下逐滴加入水,继续搅拌至有机溶剂挥发完全,烘干得包覆材料;S4:将包覆材料于450~650℃条件下煅烧5~10 h即得到钛酸镧锂‑钛酸锂包覆的镍钴铝酸锂正极材料。本发明提供的制备方法操作简单、易于工业化,适于在本领域内推广使用;制备得到的钛酸锂‑钛酸镧锂包覆的镍钴铝酸锂正极材料具有优异的电化学性能和循环稳定性。
本发明提供了一种热敏胶带在锂离子电池中的应用方法及锂电池。热敏胶带在锂离子电池中的应用方法包括以下步骤:S10:基片表面包括极耳连接区和涂布区;所述极耳连接区贴合热敏性胶带;S20:将聚合物浆料涂布在基片及热敏性胶带的表面,制成涂布区和极耳连接区依次排列的涂布基片。S30:将制得的涂布基片放入烘箱中烘烤至涂布于所述热敏性胶带表面的聚合物浆料所形成的复合膜与涂布于所述涂布区表面聚合物浆料所形成的复合膜分离,从而制得复合膜基片。本发明不仅取消锂离子电池中复合膜基片的激光清洗过程,减少了生产程序,缩短了制备时间,降低了工艺流程的经济成本;而且,有效的提高锂离子电池的单位容量。
本实用新型涉及新能源双中间轴结构纯电动重型汽车用六挡自动变速动力系统,包括变速器采用输入轴、输出轴、两根中间轴传递扭矩的结构设计,被动齿轮呈径向浮动状态以自动平衡各接触齿轮受力,提升承载能力,采用前进挡但无倒挡的结构设计,通过电机反转实现倒车功能,缩短轴向尺寸,减少变速器的重量和生产制造成本;本实用新型具备可增大输入扭矩、简化换挡逻辑、提高传动效率和换挡快速平稳的特点。
本实用新型涉及新能源汽车领域,且公开了一种电动汽车电池安全防护装置,防护壳体,所述防护壳体的材质为阻燃材料,所述防护壳体的顶部安装有壳盖,所述防护壳体的轮廓侧边均匀安装有若干个散热片,所述防护壳体的顶面上呈矩形阵列布置有若干个用于放置电池模块的放置槽,构成所述放置槽的槽壁内部均布置有热辐射隔绝层。通过电池模块放置于独立的放置槽内部,通过石墨烯散热膜加快异常电池模块的热量散出,在通过电池包自带的风冷装置配合防护壳体上的降温系统实现快速散热,还用热辐射隔绝层将独立的放置槽包围,从而阻止热量向相邻的电池模块处扩散,避免电池模块在内部短路后的导致热失控的连锁反应。
一种用于纯电动重型汽车驱动的自动变速动力装置,包括电机和变速器,变速器包括箱体和设在箱体内的一根输入轴、两根结构相同的中间轴、一根输出轴,电机的驱动轴通过花键与输入轴连接,输入轴通过花键连接有输入轴齿轮,中间轴上装设有中间轴常啮合齿轮、中间轴三挡齿轮、中间轴二挡齿轮以及中间轴一挡齿轮,输入轴齿轮与中间轴常啮合齿轮啮合;输出轴上装设有输出轴三挡齿轮、输出轴二挡齿轮、输出轴一挡齿轮,其中输出轴三挡齿轮与中间轴三挡齿轮啮合,输出轴二挡齿轮与中间轴二挡齿轮啮合,输出轴一挡齿轮与中间轴一挡齿轮啮合,输出轴上装设有挡位调节组件。本实用新型提高了新能源纯电动重型卡车的传动效率和换挡平稳性。
本实用新型公开一种双电机模式的双中间轴结构自动变速动力总成,包括有相对设置的输入电机和输出电机、设置在输入电机和输出电机之间的箱体,在所述箱体内设有一根输入轴、一根输出轴以及两根中间轴,所述输入轴与输入电机连接,所述输出轴与输出电机连接,在所述输入轴上设有驱动齿轮组,所述驱动齿轮组包括有固定设置在输入轴上的输入齿轮,以及分别设置在两根所述中间轴上能与输入齿轮啮合的常啮合齿轮,挂档的时候尤其在爬坡挂档的时候,输出电机可以提供驱动扭矩,帮助变速器从低速挡挂入高速挡,使挂挡快捷顺畅,提高加速性能,从而大大提高了新能源纯电动重型卡车的传动效率和换挡平稳性;双电机配合,还可最大限度回收制动能量。
本发明属于新能源环保技术领域,具体涉及一种高层建筑环保用风能转化装置,包括转轮、架体以及发电组件,所述架体用于固定所述转轮,所述发电组件设置于所述转轮的下部,所述架体与发电组件转动连接,所述转轮在架体上转动并驱动所述发电组件进行发电,所述发电组件与外部蓄电设备电性链接,本发明解决了现有风能收集装置一般在对设备降温前,需久等停机后,再采取措施进行风冷,在这一过程中,会消耗大量时间,并且断载风轮过程危险,即使是温度恢复正常后,后期的固定、装载过程也较为复杂的问题。
本发明实施例公开了一种配电网无功优化方法、装置、电子设备和存储介质。本发明实施例将间歇性分布式电源出力随机性转化为确定的功率日前预测值和功率预测误差的随机性,建立基于分段指数误差分布的风电功率预测误差模型和基于正态分布误差分布的光伏功率预测误差模型;将分布式电源、电动汽车的无功调节能力结合静止无功补偿器的快速动态无功补偿能力,优化控制分布式电源、静止无功补偿器、电容器、电动汽车的无功出力及电动汽车的充放电功率,建立新能源配电网多目标无功优化模型,并采用基于正态分布交叉算子和改进拥挤度算子的改进型非支配排序遗传算法进行求解,得到最优解集,并通过熵权法从最优解集中选取最优折中解。
本发明涉及一种提高室内阳光照射范围的智能阳光导入装置,涉及新能源技术领域,其包括底板和若干个位于底板上的采光镜,所述底板上设置有透明罩,所述采光镜位于透明罩内,所述底板上转动设置有清洁板,所述底板上设置有旋转组件,所述旋转组件用于驱动清洁板在透明罩上转动;所述清洁板的外侧壁上设置有与透明罩表面相抵的清洁件,所述清洁件与清洁板之间滑移连接,所述清洁板上设置有往复组件,所述往复组件用于驱动清洁件在清洁板上沿清洁板的长度方向往复滑移。本申请具有减少灰尘在采光透镜上粘附的现象,提高采光透镜的采光效果,增强灯具在室内的照明效果的优势。
本发明涉及新能源技术领域,公开了一种轻烃燃料气化用反应釜,包括罐体和设置在所述罐体内的热交换器、涡流发生器及超声波加热器,所述罐体的顶部设有出气口,所述罐体上设有进液口,所述涡流发生器及所述超声波加热器均设置在所述罐体的底部,且所述涡流发生器支撑于所述超声波加热器上,所述热交换器由螺旋状换热管构成,其进口与出口分别穿透至所述罐体的外部,且所述进口的中心与所述出口的中心之间的间距为h,所述罐体之间的高度为H,h=0.47‑0.6H,所述热交换器与所述罐体的内壁之间的间距为35‑45毫米。本发明提供的轻烃燃料气化用反应釜,能有效提高气化速率,保证气化效果。
本发明属于电力系统及其自动化技术领域,涉及一种考虑径流量的微电网中小水电站弃水电量计算方法,本发明针对小水电站入库流量、风电场风速、光伏发电站日照强度的不确定性,采用概率分析的方法,计算小水电站入库流量、风电场风速、光伏发电站日照强度按照正态分布规律变化的概率和平均值,计算小水电站、风电场、光伏发电站装机容量初值,考虑微电网内部及微电网接入配电网节点电压变化的限制按照小水电站、风电场、光伏发电站装机容量初值的占比缩减其装机容量的大小,其期望目标是实现新能源利用率、发电效率、发电设备利用率、发电设备年利用小时数最大化,增加在日、月、年、多年等运行周期内的发电量。
本发明属于新能源环保技术领域,具体涉及一种高层建筑环保用风能收集装置,包括转轮,所述转轮包括轮体;数个推动片体,各个所述推动片体设置于轮体的外周,并与轮体成预先角度设置;架体,设置于所述轮体的内周并与轮体连接,所述架体用于固定所述转轮;数个集风部,设置于所述推动片体的外侧,所述集风部包括导风腔体、进风口、出风口,所述出风口与推动片体相对设置,本发明解决了现有风能收集装置需要较大的启动风力,使得风能的利用受到了限制,尤其是高层建筑物上,天台的风向存在扰动,即使是风力较大,其作用在收集装置上也会因风力的不集中而无法推动转轮旋转的问题。
本发明提供新能源电动汽车中控机构,包括装置主体、线束限位组件以及更换组件,所述装置主体包括中控台壳体和触摸屏,所述触摸屏安装在中控台壳体右端面上侧,所述线束限位组件安装在中控台壳体左端面上侧,所述线束限位组件包括条形框、夹紧螺栓、夹线框、豁口、橡胶垫、盲孔、弹性橡胶片、螺纹孔一、条形槽、螺纹杆以及螺母,所述更换组件安装在中控台壳体右端面,所述更换组件包括面板、插杆、插孔、螺纹孔二、沉头孔以及内六角螺栓,与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:实现夹持限位防线束在拆装过程中脱落,还达到局部零部件更换的目的。
本申请涉及一种用于新能源的地下综合管廊结构,其包括若干预制管体单元,若干预制管体单元依次连接构成地下综合管廊结构,还包括呈竖直设置的加固桩柱,加固桩柱固定套设有压板,加固桩柱穿过预制管体单元的内底面并插设于土地中,压板的底面压紧于预制管体单元的内底面,加固桩柱的尖刺部呈中空设置且开设有若干第一通孔,加固桩柱远离尖刺部的一端开设有两个注浆孔,注浆孔与尖刺部相通。本申请具有提高整体结构的使用寿命的效果。
本实用新型公开了一种生物质新能源燃烧锅炉的氧气注入装置,燃烧炉内设有联通管,联通管上连接有多个固定结构,注入装置包括抽气机和氧气制造机,密封结构包括夹板,夹板共设有两块,两块夹板之间通过转轴转动连接,两块夹板远离转轴的一端外壁均固定连接有延伸板,延伸板内螺纹连接有固定螺丝,两块夹板的内壁上均固定连接有橡胶层,本实用新型通过密封结构能够保证抽气机与氧气制造机连接的密封性,避免出现漏气的现象,通过连接柱使喷头能够牢固的连接在连接柱内,氧气经由联通管从喷头排出,从而顺利的注入进燃烧炉内,通过氧气制造机能够制造出浓度和纯度都很高的氧气,保证氧气能够极大的提升火力。
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