本发明公开了一种氧化硅‑碳丝活性材料。该材料由碳丝和氧化硅组成,碳丝占总质量的10%~30%。制备方法:将氧化硅在氩气环境下高能球磨10~30小时,将获得的前驱体置于铜箔包裹的刚玉舟内,再将刚玉舟至于化学气相沉积装置中,抽真空至≤1.0×10‑2Torr,通氩气至常压,然后开始升温,在升温过程中通保护气体和还原气体,升温至1000~1200℃下保持1~3小时,再降到900~1100℃时,通入碳源气体并保持1~3h后,自然冷却至室温。本发明在氧化硅表面生长碳丝,提高了氧化硅的循环稳定性;并且有效地抑制了氧化硅在嵌锂和脱锂过程中的体积变化,使得氧化硅具有高的循环稳定性、首次库伦效率和导电性。
本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种双金属氮化物多功能隔膜的制备方法及其应用。首先制备双金属氧化物,然后通入氨气和氩气的氛围下进行煅烧得到双金属氮化物,再和导电剂、粘结剂加入有机溶剂中得到浆料,将浆料涂覆在PE或PP隔膜的一面制得双金属氮化物多功能隔膜;此外,将S/C复合材料、粘结剂混合在溶剂中制得浆料,将浆料涂覆在涂碳铝箔集流体表面作为锂硫电池正极极片,以其作为正极;以多功能隔膜作为隔膜、金属锂片作为负极;在氩气气氛下,按照正极、电解液、功能隔膜、电解液、负极的顺序组装得到锂硫电池。本发明中金属氮化物增强了对多硫化物的吸附作用并提高了多硫化物催化转化的反应动力学,产生优异的电化学性能。
本发明属于钠离子电池材料技术领域,具体涉及一种纳米级橄榄石型磷酸铁钠及制备方法和用途。称取磷酸铁锂,将磷酸铁锂置于行星式球磨机中干磨得到纳米级磷酸铁锂;在氩气手套箱中,称取纳米级磷酸铁锂置于有机溶剂中,再加入氧化剂,经搅拌、离心、真空干燥生成磷酸铁;在氩气手套箱中,将磷酸铁研磨,防止吸水并避免结块,称取磷酸铁置于有机溶剂中,再加入还原剂,经搅拌、离心、真空干燥得到磷酸铁钠,即为纳米级橄榄石型磷酸铁钠。本发明的纳米级磷酸铁钠改变充放电过程中的相变机理,直观表现为充电平台的涂抹,提高了循环稳定性。此外,该正极材料所组成元素都是目前地壳中含量丰富且分布广泛的元素,成本较低,环境友好。
本发明提供了一种单层/双层包覆硅氧化物复合负极材料及其制备方法。该单层包覆硅氧化物复合负极材料,单层包覆硅氧化物复合负极材料为具有核壳结构的两层复合材料,内核为硅氧前驱体,外层为钛酸锂层,硅氧前驱体为硅均匀弥散分布于二氧化硅形成的材料。该双层包覆硅氧化物复合负极材料,双层包覆硅氧化物复合负极材料为具有核壳结构的三层复合材料,内核为硅氧前躯体,中间层为钛酸锂层,最外层为包覆在钛酸锂层外表面的碳层。上述双层包覆硅氧化物复合负极材料,由于为三层结构,内核为硅氧前驱体,中间层为钛酸锂层,最外层为碳层,能够较好地缓冲硅氧化物的体积效应,使双层包覆硅氧化物复合负极材料具有高的比容量和优异的循环性能。
本发明涉及一种用于新能源实验的微网系统,属于新能源技术领域。所述系统包括储能系统,所述储能系统连接有后台监控,所述储能系统还连接到电网上,所述后台监控上设置有触摸屏,所述储能系统设置有可替换的电能存储设备、电容管理系统和储能电容屏柜,所述电能存储设备和所述电容管理系统相互连接,所述电能存储设备包括超级电容组、三元锂电池、磷酸铁锂电池。本发明的有益之处是:通过设置有储能系统,所述储能系统设置为可替换模式,储能系统可以更换为电容组模式、三元锂电池模式和磷酸铁锂电池模式,通过一种系统可以完成多种实验的需要,节约了成本,简化了流程,本发明结构简单,操作方便,成本较低。
本实用新型涉及一种燃气循环尾气制冷混合气除湿加热装置,可燃气和空气分别进入混合气腔,混合气腔出来的混合气经混合气冷却除雾器除湿后进入混合气预热器加热,再由增压器送入低热值燃气发电机组,低热值燃气发电机组所排烟气接入溴化锂制冷机的热媒进口;溴化锂制冷机的冷冻水出口与混合气冷却除雾器的冷却器进水口连接,混合气冷却除雾器的冷却器出水口与溴化锂制冷机的冷冻水进口连接;溴化锂制冷机的冷却水出口与预热器进水口连接,预热器出水口与冷却塔上水管连接,冷却塔出水管与溴化锂制冷机的冷却水进口连接。该燃气循环尾气制冷混合气除湿加热装置能够提高燃烧效率及出力,减少排烟热损失,对烟气进行余热利用,提高装置的可靠性。
本实用新型涉及一种燃气循环尾气制冷燃气空气独立除湿系统。自然空气经空气冷却除雾器进入混合气腔的空气入口,可燃气经燃气冷却除雾器进入混合气腔的燃气入口;混合气进入低热值燃气发电机组,低热值燃气发电机组排气总管出口接入溴化锂制冷机的热媒进口;溴化锂制冷机的冷冻水出口分别与空气冷却器进水口及燃气冷却器进水口连接,空气冷却器出水口及燃气冷却器出水口分别与溴化锂制冷机的冷冻水进口连接;溴化锂制冷机的冷却水出口与冷却塔上水管连接,冷却塔出水管与溴化锂制冷机的冷却水进口连接。该燃气循环尾气制冷燃气空气独立除湿系统能够提高燃烧效率及出力,减少排烟热损失,对烟气进行余热利用,提高系统的可靠性。
本实用新型涉及一种燃气循环尾气制冷燃气空气独立除湿加热装置。自然空气依次经空气冷却除雾器及空气预热器进入混合气腔,可燃气依次经燃气冷却除雾器及燃气预热器进入混合气腔;低热值低热值燃气发电机组排气总管出口接入溴化锂制冷机的热媒进口;溴化锂制冷机的冷冻水出口分别与空气冷却器进水口及燃气冷却器进水口连接,空气冷却器出水口及燃气冷却器出水口分别与溴化锂制冷机的冷冻水进口连接;溴化锂制冷机的冷却水出口分别与空预器进水口及燃预器进水口连接,空预器出水口及燃预器出水口分别与冷却塔上水管连接,冷却塔出水管与溴化锂制冷机的冷却水进口连接。该装置能够提高燃烧效率及出力,减少排烟热损失,对烟气进行余热利用,提高装置的可靠性。
本实用新型涉及一种燃气循环尾气制冷燃气独立除湿系统,可燃气经燃气冷却除雾器进入混合气腔的燃气入口,空气进入混合气腔的空气入口,混合气腔出来的混合气送入低热值燃气发电机组,低热值燃气发电机组所排烟气接入溴化锂制冷机的热媒进口;溴化锂制冷机的冷冻水出口与燃气冷却除雾器的冷却器进水口连接,燃气冷却除雾器的冷却器出水口与溴化锂制冷机的冷冻水进口连接;溴化锂制冷机的冷却水出口与冷却塔上水管连接,冷却塔出水管与溴化锂制冷机的冷却水进口连接。该燃气循环尾气制冷燃气独立除湿系统能够提高燃烧效率及出力,减少排烟热损失,对烟气进行余热利用,提高系统的可靠性。
本发明属于锂离子材料制备领域,具体地说是一种改性三元复合材料及其制备方法,该三元复合材料包括三元材料及其包覆层,其包覆层厚度为(0.1~1)μm,其包覆层是由玻璃态陶瓷材料、无机锂化合物、导电剂及其粘结剂组成。其制备过程为:1)复合粘结剂的配置;2)玻璃态陶瓷浆料配置;3)三元材料包覆改性。本发明,包覆层可以降低其三元材料表面的界面电阻,从而提高结构稳定性及其循环稳定性;同时包覆层中无机锂化合物为充放电过程中提供充足的锂离子提高其锂离子的传输速率,提高其倍率性能。
本实用新型公开了一种轻量化电动自行车,包括:车架;设置于车架的车轮;设置于车架的锂电池;以及设置于车轮的电机;车架具有第一车管体、第二车管体以及第三车管体;本实用新型的第一车管体与第二车管体首尾连接形成平行四边形状,第三车管体倾斜与第一车管体、第二车管体相连接,可以使整体车架具有较强的稳定性,电池箱与电池盒内设置了主锂电池、副锂电池,主锂电池给后车轮电机供电,副锂电池收集太阳能板带转化的电能给照明灯供电;电动自行车整体结构简约,车架采用铝镁合金材料制成,刚性好质量轻。
本实用新型涉及一种一体化太阳能雷达感应路灯灯头,包括灯体,LED光源,太阳能电池板,锂蓄电池和智能控制主板,所述智能控制主板包括锂蓄电池充放电装置、恒流驱动电源、雷达感应装置和光敏传感器,所述太阳能电池板的输出端与锂蓄电池充放电装置的输入端相连接,锂蓄电池充放电装置的输出端分别于与雷达感应装置、锂蓄电池的输入端相连接,雷达感应装置的输出端与恒流驱动电源的输入端相连接,恒流驱动电源的输出端与LED光源的输入端相连接,光敏传感器的输出端与雷达感应装置相连接,节能效果好,节约了成本,延长路灯的正常工作时间,增加了使用寿命。
本实用新型涉及一种燃气循环尾气制冷燃气独立除湿加热系统,可燃气经燃气冷却除雾器、燃气预热器接入混合气腔的燃气入口;空气进入混合气腔的空气入口,混合气腔出来的混合气送入低热值燃气发电机组,低热值燃气发电机组所排烟气接入溴化锂制冷机的热媒进口;溴化锂制冷机的冷冻水出口与燃气冷却除雾器的冷却器进水口连接,燃气冷却除雾器的冷却器出水口与溴化锂制冷机的冷冻水进口连接;溴化锂制冷机的冷却水出口与预热器进水口连接,预热器出水口与冷却塔上水管连接,冷却塔出水管与溴化锂制冷机的冷却水进口连接。该燃气循环尾气制冷燃气独立除湿加热系统能够提高燃烧效率及出力,减少排烟热损失,对烟气进行余热利用,提高系统的可靠性。
一种无线充电式自发光三角警示牌,所述的板Ⅰ(1)、板Ⅱ(2)与板Ⅲ(3)内均设有光源,板Ⅲ(3)底部设有腔室(4),腔室(4)内设有锂电池(5),通过锂电池(5)给光源供电;所述的三角警示牌通过车辆内设有的托架(6)固定在车辆上;其特征在于:所述的托架(6)上设有充电模块(7),充电模块7与车辆上的电源连接;所述的锂电池(5)连接有充电接受芯片(8),三角警示牌安装在托架(6)上,充电接受芯片(8)位于充电模块(7)处,通过充电接受芯片(8)将充电模块(7)发射出的电源接受并输送给锂电池(5)。本实用新型,无线充电方便快捷,通过单机片提高了锂电池(5)的使用寿命。
一种无线充电式LED轮椅上下车导板装置,其特征在于:所述的导板(1)边缘设有一圈LED灯(2),LED灯(2)终端连接有供电用的锂电池(3),锂电池(3)安装在导板(1)内部,锂电池(3)连接有充电接受芯片(4);基座框部件(5)内对应设有充电模块(6);导板(1)收缩后位于基座框部件(5)内部时,其上的充电接受芯片(4)位于充电模块(6)处,通过充电接受芯片(4)将充电模块(6)发射出的电源接受并输送给锂电池(3)。本实用新型,通过导板周圈增加的LED灯,在伸缩过程中闪烁警示;在LED灯不工作状态下采用无线充电方式补充锂电池内的电量,使用更加方便。
本发明公开了一种提高电化学‑热耦合模型温度适用性和准确性建模方法,试验测定熵热系数,电池的熵热系数与电池的产热密切相关,根据所测定的熵热系数和电化学建模控制方程建立锂离子电池电化学模型,将锂离子电池电化学模型结合锂离子电池的热特性方程,建立了锂离子电池电化学‑热耦合模型;建立电极固相扩散系数及参考反应速率随温度的修正函数S(T)及H(T);将修正函数带入所构造的锂离子电池电化学‑热耦合模型中;通过在电化学‑热耦合模型中加入试验测定的熵热系数,提高了电化学‑热耦合模型随电池温度变化的精度。通过对固相扩散系数和参考反应速率常数这两个参数进行温度修正因子调节,使得所建电化学‑热模型可用于不同温度及工况下电池电化学‑热特性研究,提高了模型的温度适应性。
本发明涉及一种燃气循环尾气制冷混合气除湿加热系统,可燃气和空气分别进入混合气腔,混合气腔出来的混合气经混合气冷却除雾器除湿后进入混合气预热器加热,再由增压器送入低热值燃气发电机组,低热值燃气发电机组所排烟气接入溴化锂制冷机的热媒进口;溴化锂制冷机的冷冻水出口与混合气冷却除雾器的冷却器进水口连接,混合气冷却除雾器的冷却器出水口与溴化锂制冷机的冷冻水进口连接;溴化锂制冷机的冷却水出口与预热器进水口连接,预热器出水口与冷却塔上水管连接,冷却塔出水管与溴化锂制冷机的冷却水进口连接。该燃气循环尾气制冷混合气除湿加热系统能够提高燃烧效率及出力,减少排烟热损失,对烟气进行余热利用,提高系统的可靠性。
本发明涉及一种燃气循环尾气制冷燃气空气独立除湿加热系统。自然空气依次经空气冷却除雾器及空气预热器进入混合气腔,可燃气依次经燃气冷却除雾器及燃气预热器进入混合气腔;低热值低热值燃气发电机组排气总管出口接入溴化锂制冷机的热媒进口;溴化锂制冷机的冷冻水出口分别与空气冷却器进水口及燃气冷却器进水口连接,空气冷却器出水口及燃气冷却器出水口分别与溴化锂制冷机的冷冻水进口连接;溴化锂制冷机的冷却水出口分别与空预器进水口及燃预器进水口连接,空预器出水口及燃预器出水口分别与冷却塔上水管连接,冷却塔出水管与溴化锂制冷机的冷却水进口连接。该系统能够提高燃烧效率及出力,减少排烟热损失,对烟气进行余热利用,提高系统的可靠性。
本发明属于复合材料合成技术领域,涉及锂离子吸附材料的制备,尤其涉及一种2‑羟甲基‑12‑冠醚‑4改性多级孔硅材料的制备方法。本发明先制备纳米结晶纤维素,然后以纳米结晶纤维素为硬模版,十六烷基三甲基溴化铵为软模版,利用模板法制备多级孔硅材料,最后用2‑羟甲基‑12‑冠醚‑4改性多级孔硅材料,即得。本发明还公开了将所述改性多级孔硅材料应用于碱金属离子的吸附,尤其是盐湖卤水中锂离子的吸附。本发明采用高比表面多级孔材料,极大地提高了材料的吸附容量,且制备过程简单易操作。利用本发明制得的锂离子吸附材料可以对碱金属离子,特别是锂离子进行高效、高选择性的吸附分离,为盐湖提锂产业可持续发展提供了可行性解决方案。
本实用新型涉及一种鼓风除湿加热蒸汽锅炉装置,自然空气经空气过滤器后进入表面冷却器及除雾器,再经鼓风机依次送入空气加热器、空气预热器,最后进入锅炉;低压蒸汽接入溴化锂制冷机的蒸汽进口,溴化锂制冷机的蒸汽冷凝水出口接入蒸汽冷凝水回收装置;溴化锂制冷机的冷冻水出口与表面冷却器及除雾器的冷却器进水口连接,表面冷却器及除雾器的冷却器出水口与溴化锂制冷机的冷冻水进口连接;溴化锂制冷机的冷却水出口与空气加热器的加热器进水口连接,空气加热器的加热器出水口与冷却塔的上水管连接,冷却塔的下水管与溴化锂制冷机的冷却水进口连接。该装置能够降低鼓风机电耗,减少排烟热损失,对低压蒸汽进行利用,提高装置的热效率。
本发明提供了一种正极富锂材料及其复合物扣式及软包全电池的制作方法,属于锂离子电池技术领域;包括以下步骤:正极极片浆料制备、负极极片浆料的制备、正负极极片制作、扣式全电池制作和软包电池的制作;其中涉及正负极片材料成分配比和负极预锂化的两种方法;本发明新型正极富锂材料及其复合物的扣式及软包全电池的表现出非常高的库伦效率、大的充放电容量和良好的循环寿命等优异的电化学性能,有利于富锂正极材料的实用化与商业化。
本实用新型涉及一种固定翼无人机及其工作方法,本无人机包括:充放电控制模块、与该充放电控制模块相连的燃料电池和锂电池,所述充放电控制模块由一处理器模块控制,即当处理器模块获得无人机上升或悬停指令,则所述处理器模块通过充放电控制模块控制燃料电池和锂电池同时对飞机动力系统进行供电;以及在巡航过程中,所述处理器模块通过充放电控制模块控制燃料电池对飞机动力系统进行供电,且同时通过燃料电池对锂电池进行充电;通过与充放电控制模块相连的燃料电池和锂电池,使无人机在上升或悬停时,燃料电池和锂电池协同工作,提高了起飞效率以及悬停稳定性,并且在巡航时,通过燃料电池对锂电池进行充电,提高了巡航里程。
本发明公开了一种储能电站,包括10kV汇流舱、出线柜、计量柜、母线压变柜、SVG进线柜、站用变进线柜、第一储能电池进线柜、第二储能电池进线柜、SVG舱、站用变舱、PCS升压舱、储能电池舱、磷酸铁锂电芯、升压变压器、PCS变流器。储能电池舱包括电池管理系统和磷酸铁锂电池组,电池管理系统对磷酸铁锂电池组进行控制,所述磷酸铁锂电池组以磷酸铁锂电芯为系统配置基本单元。本发明提高储能电站规划和建设效率和效益,缓解地区夏季高峰期间供电压力和提高地区电网可再生能源就地消纳水平、削峰填谷能力、局部电网供电能力和电网灵活调节能力。
本实用新型涉及一种带除氧器的鼓风除湿加热蒸汽锅炉装置,自然空气经空气过滤器后进入表面冷却器及除雾器,再经鼓风机依次送入空气加热器、空气预热器,最后进入锅炉;除氧器乏汽出口与溴化锂制冷机的蒸汽进口连接,溴化锂制冷机的蒸汽冷凝水出口接入除盐水箱;溴化锂制冷机的冷冻水出口与表面冷却器及除雾器的冷却器进水口连接,表面冷却器及除雾器的冷却器出水口与溴化锂制冷机的冷冻水进口连接;溴化锂制冷机的冷却水出口与空气加热器的加热器进水口连接,空气加热器的加热器出水口与冷却塔的上水管连接,冷却塔的下水管与溴化锂制冷机的冷却水进口连接。该装置能够降低鼓风机电耗,减少排烟热损失,对除氧乏汽进行利用,提高装置的热效率。
本发明涉及一种鼓风除湿加热蒸汽锅炉系统,自然空气经空气过滤器后进入表面冷却器及除雾器,再经鼓风机依次送入空气加热器、空气预热器,最后进入锅炉;低压蒸汽接入溴化锂制冷机的蒸汽进口,溴化锂制冷机的蒸汽冷凝水出口接入蒸汽冷凝水回收系统;溴化锂制冷机的冷冻水出口与表面冷却器及除雾器的冷却器进水口连接,表面冷却器及除雾器的冷却器出水口与溴化锂制冷机的冷冻水进口连接;溴化锂制冷机的冷却水出口与空气加热器的加热器进水口连接,空气加热器的加热器出水口与冷却塔的上水管连接,冷却塔的下水管与溴化锂制冷机的冷却水进口连接。该系统能够降低鼓风机电耗,减少排烟热损失,对低压蒸汽进行利用,提高系统的热效率。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,尤其涉及一种低温烧结并实现原位包覆的单晶高镍三元正极材料制备方法。将Ni0.8Co0.1Mn0.1(OH)2采用一定比例与锂源混合,同时混入含钼和含钒助熔剂,在一定温度下用微波烧结炉进行煅烧,制备得到拥有原位包覆层钒酸钼锂的单晶LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2材料。通过表面包覆钒酸钼锂能够防止电解液与单晶LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2颗粒表面的直接接触,从而减少不必要的副反应,阻止CEI膜的生长并提高单晶LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2材料结构稳定性。而且钒酸钼锂是一种快离子导体,能够增强锂离子脱嵌的能力,进一步提升材料倍率性能。
本发明属于炼钢炉外精炼钢包冶金领域,特别涉及一种钢包炉精炼无氟预熔渣及制备方法和使用方法,适用于炼钢二次精炼在钢包内造渣精炼过程。本发明的目的是利用现有的锂辉石资源,通过配加精炼熔剂和调渣组分,提供一种钢包炉精炼无氟预熔渣及制备方法和使用方法,解决目前钢包精炼造渣料存在的渣脱硫、脱磷效率不高,回磷控制难度大、渣熔化性能、吸收夹杂物性能等不足的问题,同时,降低钢包二次精炼造渣成本,并实现锂辉石矿物的低成本处理和利用。其特征在于本发明的无氟预熔精炼渣由以下原料按重量百分比配制:锂辉石粉40-60%,石灰粉30-50%,铝灰粉5-25%。
本发明涉及一种锂离子电池固溶体正极材料及其制备方法,属于新能源材料领域。本发明将LizA0.5Mn1.5Oy包覆在xLi2MnO3?1-xLiNiaCobMn1-a-bO2?表面,包覆量占整个正极材料的质量的1-20%,该材料充分利用富锂固溶体正极材料在充电过程中脱出的Li2O,Li2O进一步嵌入LizA0.5Mn1.5Oy,形成具有三维离子扩散通道尖晶石型的表面包覆物LiA0.5Mn1.5O4,有效地提高了锂离子在xLi2MnO3?1-xLiNiaCobMn1-a-bO2正极材料表面的传输,进而提高了其首次库伦效率和倍率性能。
本发明涉及一种带除氧器的鼓风除湿加热蒸汽锅炉系统,自然空气经空气过滤器后进入表面冷却器及除雾器,再经鼓风机依次送入空气加热器、空气预热器,最后进入锅炉;除氧器乏汽出口与溴化锂制冷机的蒸汽进口连接,溴化锂制冷机的蒸汽冷凝水出口接入除盐水箱;溴化锂制冷机的冷冻水出口与表面冷却器及除雾器的冷却器进水口连接,表面冷却器及除雾器的冷却器出水口与溴化锂制冷机的冷冻水进口连接;溴化锂制冷机的冷却水出口与空气加热器的加热器进水口连接,空气加热器的加热器出水口与冷却塔的上水管连接,冷却塔的下水管与溴化锂制冷机的冷却水进口连接。该系统能够降低鼓风机电耗,减少排烟热损失,对除氧乏汽进行利用,提高系统的热效率。
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