本发明实施例提供了一种电池充电的方法,涉及电池充电领域,能够有效提高电池的安全性。该方法包括:获取待充电电池对应的阳极开路电压曲线、阳极阻抗曲线、析锂电位阈值以及剩余电量;根据所述阳极开路电压曲线以及所述剩余电量,确定当前阳极开路电压;根据所述阳极阻抗曲线以及所述剩余电量,确定当前阳极阻抗;根据所述当前阳极开路电压、所述当前阳极阻抗以及所述析锂电位阈值,确定当前充电电流;根据所述当前充电电流对所述待充电电池进行充电。本发明实施例适用于对电池快速充电的过程中。
本发明提供含梯次利用电池的多类型储能系统能量管理方法和系统,该方法包括:(1)接收储能电池相关运行数据;(2)存储和管理所述储能电池相关运行数据;(3)随机确定储能电池的功率分配系数;(4)基于自适应功率分配方法,计算储能电池总功率分配给梯次利用动力电池储能系统和锂电池储能系统的功率值;(5)实时调节所述储能电池的功率分配系数;(6)修正储能电池功率命令值;(7)输出所述储能电池功率命令值。本发明达到了既能防止对储能系统的过充和过放电,又能保持储能系统良好性能,从而实现含常规电池与梯次利用动力电池的多类型储能电池电站的协调控制与能量管理的控制目的。
本发明涉及一种球形大粒径羟基氧化钴的无氨连续化生产新工艺,其工艺是首先将添加有无氨络合剂的硫酸钴钴溶液和氢氧化钠沉淀剂经连续进出反应槽反应并在氧化剂空气的作用下生成羟基氧化钴料浆,并将生成的浆料经连续进出陈化槽陈化,再将料浆过滤、浆化、洗涤和烘干,生成大颗粒羟基氧化钴。本发明的特点是无氨环保,连续稳定,粒径大小及形貌可控,全湿法合成,节约能源,生产成本低,产品具有极高的化学纯度和物理性能,可作为高电压锂电池的正极材料前驱体。
本发明公开了一种FeCO3菱面体的制备方法,步骤是:将三价铁盐、NaHCO3加入到乙醇与丙三醇的混合溶剂中,搅拌得透明溶液;将溶液加热,进行溶剂热反应;反应后,将产物离心、洗涤,得FeCO3菱面体。本发明所用原料均为市场中价格低廉的常见试剂与药品,制备工艺操作简单,易于控制,产物形貌规则且重复性好,能够得到不同尺寸的FeCO3菱面体微纳米颗粒,适用于批量化生产,在微波吸收、锂离子电池等领域具有较大的应用价值。
本发明涉及一种石墨烯/超长TiO2(B)纳米管复合材料及其制备方法,技术方案包括长链钛酸纳米管前驱体的制备、氧化石墨烯的制备和石墨烯/超长TiO2(B)纳米管复合材料的制备,本发明方法工艺简单可控、反应条件温和、对环境友好、生产成本和运行成本低,制得的石墨烯/超长TiO2(B)纳米管复合材料具有超长TiO2(B)纳米管结构、导电性能优异,能显著提高锂离子电池电化学性能。
本发明属于锂电池电解液添加剂技术领域,具体涉及一种丙烯基?1, 3?磺酸内酯的环保提纯方法。该方法包括步骤:1)将丙烯基?1, 3?磺酸内酯粗品加入到溶剂水中,加热到25~75℃搅拌溶解,丙烯基?1, 3?磺酸内酯粗品与水的质量比为1 : 20~1 : 10;2)向步骤1)得到的水溶液中加入活性炭进行脱色,脱色完后趁热过滤,得到滤液;3)将步骤2)得到的滤液冷却至0~15℃析出晶体,分离得到晶体和母液;4)将步骤3)得到的晶体在0~82℃进行干燥,得到丙烯基?1, 3?磺酸内酯细品。该方法所需的设备及工艺较简单,不需要使用有机溶剂来提纯丙烯基?1, 3?磺酸内酯的方法,且可适配多次循环提纯,提纯过程易于工业化,是简单易行的丙烯基?1, 3?磺酸内酯的环保提纯方法。
本发明提供了一种碳纳米管和炭黑复合分散液,其包括碳纳米管1.0~5.0%、炭黑1.0~10%、分散剂0.5~1.5%、溶剂88~95%。本发明还提供了碳纳米管和炭黑复合分散液的制备方法,该复合分散液可在含有分散剂的有机溶剂或水中先通过卧式砂磨机进行碳纳米管研磨分散,再将分散好的碳纳米管分散液与炭黑用高速分散机进行复合分散,制成固含量为6.0%-10.0%的分散液。本复合分散液均一、稳定、具有良好的流动性、分散性以及光泽度,用其充当锂离子电池正极导电剂,添加量大为减少,并大大提高了电芯的综合性能。制备简单、实用,便于长期保持稳定,适宜于大规模化的生产应用。
本发明公开了一种用于白光LED的Tb3+/Sm3+掺杂LiLuF4单晶体及其制备方法。在LiLuF4晶体中同时掺入Tb3+与Sm3+两种稀土离子,生成物的化学式为LiLu(1-x-y)TbxSmyF4,在紫外光激发下,Tb3+发出的蓝光(413nm)、青色光(488nm)、橘黄色光(543nm)与Sm3+发出的红光(601nm,643nm)相混合发射白光。该氟化镥锂单晶体对稀土的溶解度大,具有好的热学、机械与化学稳定性。掺杂于该单晶的稀土离子发光效率高。本发明制备方法采用绝水、绝氧的密封坩埚下降法技术,并对原料进行高温氟化处理,得到几乎不含氢氧根离子与氧化物的高质量晶体。
一种太阳能制冷转轮除湿空调系统及其工作方法,属于空气调节领域。主要包括:太阳能集热板(1)、循环泵(2)、发生器(3)、冷凝器(4)、再生段过滤器(5)、再生段辅助电加热器(6)、除湿转轮(7)、再生段风机(8)、吸收器(9)、膨胀阀(10)、蒸发器(11)、除湿段过滤器(12)、除湿段辅助电加热器(13)、除湿段风机(14)。该系统使用太阳能带动溴化锂吸收式制冷系统,溴化锂制冷系统与转轮除湿机相连,其蒸发器为转轮除湿提供冷量,其冷凝器为转轮再生提供热量。与现有的转轮除湿系统相比,本发明具有节能、环保、结构紧凑、温湿度独立控制、季节适应性好等优点。
本发明涉及一种锂电池单晶三元正极材料ZnO/LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2的制备方法。该方法包括以下步骤:1)称取碳酸锂和523型三元前躯体[Ni0.5Co0.2Mn0.3],在球磨罐中混料;2)混料后,在空气气氛中烧结;3)取出后破碎,得到半成品;4)将半成品和氧化锌在球磨罐中混料;5)混料后,在空气气氛中烧结;6)取出后破碎,得到ZnO/LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2材料。本发明采用高温固相法制备ZnO包覆改性的单晶LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2正极材料,能够有效提高单晶三元正极材料的容量,同时保持较好的倍率性能。
本发明涉及一种自带充电功能的伞形结构面料服装,包括服装本体(1),服装本体(1)的背面设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4),在服装本体(1)的前身设有一个塑料齿轮(5)、一个支架(6)和一个手机托架(7);所述服装本体由面料制成,所述面料由经线和纬线相互交织而成,每条纬线均以倾斜的方式连接于相邻的两条经线之间,这样就形成了以经线为伞骨、以纬线为伞边的伞形结构。本发明可随时提供身边的电子产品进行充电。本发明具有弹性好、手感柔和和穿着舒适的特点,并且能有效地达到导湿排汗、快干的目的。
本发明涉及一种自带充电功能的抗静电柔韧性好服装,包括服装本体(1),服装本体(1)的背面设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4),在服装本体(1)的前身设有一个塑料齿轮(5),塑料齿轮(5)上连有一个支架(6),所述支架(6)上连有一个手机托架(7),所述服装本体由面料制成,所述面料由经向纱线和纬向纱线交织而成,所述的经向纱线为细度在30D以下的尼龙纱线,纬向纱线包括细度在30D以下的尼龙纱线和细度在30D以下的碳导电纤维。本发明可以方便人们舒服的使用电子产品。本发明抗静电柔韧性好。
本发明公开了一种表面包覆二氧化硅纳米颗粒或者二氧化硅纳米层的聚酰亚胺复合纳米纤维膜及制备方法,属于高分子材料领域。采用静电纺丝首先制备出表面含有硅源的聚酰胺酸前驱体纳米纤维,然后通过控制热处理温度制得表面包覆硅源的部分酰亚胺化的前驱体纳米纤维,随后经过酸化水解处理和高温热环化处理即可得到表面包覆二氧化硅纳米颗粒或者二氧化硅纳米层的聚酰亚胺复合纳米纤维膜。本发明所制得的表面包覆纳米二氧化硅的聚酰亚胺纳米纤维膜较原聚酰亚胺纤维膜具有更高的耐温性能和热尺寸稳定性,特别是浸润性突出,且孔隙率高,力学性能优异,在要求耐高温和高安全性的新型锂电隔膜领域应用前景广阔。
本发明涉及一种带手电及指南针功能车载空气净化器,它包括空气净化器本体,进风口,出风口,电源插头,控制电路板,静音风扇,开关,脚垫,指南针,LED灯,手电开关,锂电池;所述电源插头由导线连接到控制电路板上,进风口、出风口在空气净化器本体一侧,控制电路板安装在空气净化器本体内部,静音风扇安装在进风口一侧,开关安装在空气净化器本体侧面,脚垫安装在空气净化器本体底部,指南针安装在空气净化器本体顶部,LED灯安装在空气净化器本体一侧,手电开关内嵌安装在空气净化器本体表面上,锂电池安装在空气净化器本体内部,本发明的产品使用和携带方便,净化车内空气;可辨别方位及可当应急手电使用。
本发明涉及一种带收音机功能便携式太阳能音箱,它包括音箱本体,电源接口,开关,音频接口,控制电路板,锂电池,扬声器,控制键,太阳能接收模块,收音机模块;所述电源接口内嵌安装音箱本体内,开关内嵌安装在音箱本体内,音频接口内嵌安装在音箱本体内,控制键内嵌安装在音箱本体内部,控制电路板安装在音箱本体内部,锂电池安装在音箱本体内部,扬声器安装在音箱本体内部,太阳能接收模块安装在音箱本体顶部,收音机模块内嵌安装在音箱本体内部,本发明的产品节能环保,使用和携带方便;可收听广播。
本发明涉及一种带指南针及时钟功能便携式太阳能音箱,它包括音箱本体,电源接口,开关,音频接口,控制电路板,锂电池,扬声器,控制键,太阳能接收模块,时钟控制电路板,指南针;所述电源接口内嵌安装音箱本体内,开关内嵌安装在音箱本体内,音频接口内嵌安装在音箱本体内,控制键内嵌安装在音箱本体内部,控制电路板安装在音箱本体内部,锂电池安装在音箱本体内部,扬声器安装在音箱本体内部,太阳能接收模块安装在音箱本体顶部,时钟控制电路板内嵌安装在音箱本体内部,指南针内嵌安装在音箱本体顶部,本发明的产品节能环保,使用和携带方便;可方便查看时间及辨别方位。
本发明公布了一种基于传感器网络的恶臭类气体和VOCs监测系统。本发明包括监测节点、网关及监测中心,所述的监测节点包括电源管理模块、无线通信模块、外部存储模块、时钟模块、传感器信息采集模块、GPS模块、及控制器模块;所述的网关包括电源管理模块、无线通信模块、外部存储模块、时钟模块、TD-LTE模块、控制器模块及外部锂电池太阳能电池部分;所述的监测中心搭建在专用PC机上。本发明体积小,功耗低,精度高;具备数据采集、处理和存储等功能,能快速的检测出气体环境中多种VOCs的浓度。
本发明涉及医疗器械领域,具体而言,涉及一种丁肝病毒特异性血浆吸附柱及其使用方法。该丁肝病毒特异性血浆吸附柱,包括:吸附柱空腔和设在所述吸附柱空腔内的,由大孔强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂制成的树脂颗粒;所述吸附柱空腔的内壁上附有肝素锂层,所述肝素锂层的厚度为0.5-1mm;所述树脂颗粒上分布有多个吸附孔,每个所述吸附孔的孔径大小为37.5nm;所述吸附柱空腔的两端分别连通有血液导管。本发明提供的一种丁肝病毒特异性血浆吸附柱,在血浆通过时,能够实现对血浆的选择性吸附。
本发明涉及一种增韧/导热低膨胀紫砂煲材料的制备工艺,其步骤为:将5%-13%的水玻璃与87%-95%的碳化硅粉体混合,干燥后在高温炉中预烧1至2小时,冷却后粉碎;将小于400目的锂辉石放入马弗炉中升温,保温约0.5-1.5小时,然后随炉冷却至室温取出;将10%-30%的碳化硅SiCp粉、5%-30%的低膨胀β-锂辉石粉、40%-85%的紫砂粉组成混合料;将混合料及适量的水放入球磨机中混合10至24小时,混合后陈化1至3天,榨泥,真空练泥获得紫砂泥料;将上述制备的紫砂泥料成型及低温烘干水分,修坯后成型材料放入炉中烧结,得到增韧/导热低膨胀紫砂煲。其优点为:导热系数提高,相对纯紫砂煲内胆节时节能约2倍,改善紫砂煲的抗机械冲击韧性,冲击韧性可达10J/cm2,达到了节能和提高紫砂煲机械强度的功效。
本发明涉及一种防滑型带手电及音箱功能车载太阳能空气净化器,它包括空气净化器本体,进风口,出风口,太阳能接收模块,控制电路板,静音风扇,开关,防滑条,喇叭,音频接口,LED灯,手电开关,锂电池;所述太阳能接收模块安装在空气净化器本体顶部,进风口、出风口、LED灯在空气净化器本体一侧,控制电路板安装在空气净化器本体内部,静音风扇安装在进风口一侧,开关安装在空气净化器本体侧面,防滑条安装在空气净化器本体底部,喇叭、音频接口内嵌安装在净化器本体上,手电开关内嵌安装在空气净化器本体表面上,锂电池安装在空气净化器本体内部,本发明的产品节能环保,使用和携带方便,净化车内空气;可当应急手电使用。
本发明公开了一种远控智能燃气表的双电源供电电路,它包括干电池、锂电池、反向截止电路1、反向截止电路2、反向截止电路3、干电池供电检测电路、供电切换电路、电压转换电路、主控MCU、和RF无线模块,干电池的输出分别与反向截止电路1和反向截止电路2连接,反向截止电路1的输出通过干电池供电检测电路与主控MCU模块连接,反向截止电路2的输出与供电切换电路连接,锂电池的输出通过反向截止电路3分别与供电切换电路和RF无线模块连接,供电切换电路的输出通过电压转换电路与主控MCU连接。本发明提供了一种可以自动切换电路,系统功耗小,电池寿命长的远控智能燃气表的双电源供电电路。
本发明为一种具有热闭孔功能复合纳米纤维隔膜、制备方法和储能器件,涉及锂离子电池,锂硫电池,超级电容器,铅酸电池,碱性电池,锌空气电池,钠离子电池及其纤维隔膜。具有热闭孔功能的复合纳米纤维隔膜为无纺布结构,由原纤化纤维素纳米纤维和至少一种低熔点聚合物纳米纤维相互交联复合而成;所述低熔点聚合物纳米纤维为含聚烯烃和聚酯类纳米纤维。具有闭孔功能的复合纳米纤维隔膜的厚度可为10~80μm,闭孔温度为130~170℃,闭孔后纤维膜不收缩,在200℃高温下加热30min热收缩率小于2%。复合纳米纤维隔膜可实现热闭孔功能,避免因热惯性的作用导致电池正负电极的直接接触,显著提高以上储能器件安全性。
本发明提供一种负离子黑陶茶具的制备方法,包括以下工艺步骤:?(1)?将粒径为1~2μm的托玛琳预热至300℃,并持续4h,冷却后与分散剂均匀混合,得Ⅰ相;(2)?将步骤(1)中所得Ⅰ相与高价铁、低价铁、锂铁氧体组成的Ⅱ相按一定比例混合均匀;(3)?将步骤(2)中所得混合物与黑陶土混合均匀,并研磨6~8h;(4)?将步骤(3)中所得混合物定型,在1000℃条件下烧制。负离子黑陶茶具,将负离子完全与茶具本体融合,茶具的牢固度高,而且能释放负离子对人体有益。
一种富氮多孔材料/碳纳米结构复合材料及其制备方法和应用。该复合材料由富氮多孔材料与各种碳纳米材料复合形成,其制备方法包括将三聚氰胺与多醛基芳香化合物和碳纳米材料在有机溶剂中接触,并将接触后的产物经过分离、热处理、洗涤、烘干等一系列工艺得到富氮多孔材料/碳纳米结构复合材料。本发明制备的富氮多孔材料/碳纳米结构复合材料具有很高的氮元素含量,丰富的孔结构,以及均匀分布的碳纳米复合组分。这类复合材料可以作为电极材料应用于锂离子电池等二次电池中,表现出很高的容量,优越的循环性能和倍率性能,能够满足锂离子电池实际应用的需要。
本发明公开了一种多晶锂锰铝三元复合正极材料及其制备方法,它是用锂盐(LiAC)和锰盐(Mn(AC)2)、铝盐(Al(AC)3)的饱和溶液按Li:Mn:Al=1:0.5:0.5的比例混合,并不停摇匀,往混合溶液中先加入一定量柠檬酸(C6H8O7)饱和水溶液,然后用氨水将溶液pH值调至6.0-7.0,再将所得溶液在磁力搅拌的条件下水浴加热,当溶液出现粉红色凝胶时,停止加热,将所得凝胶直接放入箱式炉在100-150℃干燥脱水3-6小时,最后将所得干凝胶在放入高温煅烧10-15h,煅烧后研磨即得到最终产品。
本发明公开了一种适于回收变温热源的功冷联供系统,包括泵、蒸发过热器、透平、发电机、高压发生器、多热源混合低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液泵、低温溶液换热器、高温溶液换热器以及节流阀V1~V5、闸阀V01~V05和三通V00,其中:泵、蒸发过热器、透平、发电机、高压发生器、多热源混合低压发生器及闸阀V01~V05和三通V00构成氨水混合工质朗肯循环,高压发生器、多热源混合低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器、溶液泵、低温溶液换热器、高温溶液换热器以及节流阀V1~V5、闸阀V01~V05和三通V00构成溴化锂吸收式制冷循环,变温热源首先驱动氨水混合工质朗肯循环对外提供电力,余热再驱动溴化锂吸收式制冷循环回收利用氨水朗肯循环的冷凝热量生产冷负荷。
本发明提供了一种智能眼镜,包括眼镜支架和安装于眼镜支架上的微处理器,眼镜支架上还安装有用于采集眼球和/或眼球周边的特征信息的采集模块,并将特征信息传输至微处理器,微处理器根据特征信息启动动作模块进行相应的操作,供电模块,包括聚合物锂电池和太阳能电池,为微处理器、采集模块以及动作模块供电。太阳能电池,与聚合物锂电池共同作为智能眼镜的供电模块,使得智能眼镜能够将太阳能转化为电能,持续为智能眼镜的各个模块供电,大大延长了智能眼镜的持续工作时间,因此,本发明提供了一种能够持续工作的智能眼镜,提升了用户体验度。
本发明提供了一种智能型低压配电网失压断电报警终端,主要由单片机、AC电源模块、锂电池模块、电源转换模块、失压检测模块组成,AC电源模块和锂电池模块分别通过电源转换模块与单片机相连接,为单片机提供电源;失压检测模块为若干组,分别通过数据线与单片机相连接,失压检测模块采用固态继电器,对配电变压器低压侧出线失压情况进行检测,并通过数据线将信息传送至单片机;单片机上通过数据线设置GSM模块,完成与监控中心或手机之间的数据交互。采用本发明,可建立对低压配电网监测节点的实时性自动化智能化管理,及时获得配电网失压断电信息,为提升配电网不停电管理,提供最及时准确的现场信息。
还原型辅酶Q10的制备方法,涉及醌类化合物。将氧化型辅酶Q10干燥后,溶解至有机溶剂中,加入还原剂进行化学还原反应后,再加入分解溶剂进行分解反应,然后过滤,得滤液;将滤液进行结晶、干燥,得到白色晶体,即还原型辅酶Q10,内含有微量氧化型辅酶Q10。还原反应过程在醚溶剂体系下进行,是一种均相反应,反应过程高效,能克服现有技术中还原反应在非均相体系中进行所带来的反应动力学的问题。还原反应的后处理简单,反应生成的醇铝盐和未反应的氢化锂铝或其衍生物可通过加入水等溶剂分解,生成颗粒状沉淀偏铝锂,易于分离,对环境污染小。最终产品还原型辅酶Q10/氧化型辅酶Q10的质量比不低于95/5。
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