一种电池化成分容及检测系统,包括厂区负荷、应急负荷及事故照明、储能单元、电池化成分容检测单元、中位机控制单元、上位机控制系统;所述储能单元包括:交流输入开关、直流输出开关、电池开关、双向AC/DC变换器、储能蓄电池组、DC母线I;本发明采用电力储能技术结合双向DC/DC变换器为核心技术,设计成锂电池和锂电池之间能量互换的系统集成方案,完成锂电池化成、分容及检测所需要的充放电过程,该系统不仅绿色环保、节约能源85%以上,而且还可以利用储能单元实现电能峰谷电价的削峰填谷策略,真正做到既节约电能又节约生产费用的日常投入,同时设有储能蓄电池组,有一定的备电时间,交流失电在一段时间内不会对生产造成任何影响,进一步降低废品率。
一种镍离子掺杂硫化钴/导电基底复合材料的制备方法,本发明涉及锂离子电池技术领域。本发明要解决现有锂离子电池的负极材料,循环稳定性差,倍率性能低的技术问题。方法:一、处理基底;二、配制溶液;三、制备前驱体;四、热处理。本发明制备的电极材料可以作为负极材料直接组装成锂离子电池。这种电极材料直接用作电极,不需要添加任何的导电剂和粘结剂。简化了电极制备工序、降低了制备成本,提高了电池的容量、功率密度性能和循环稳定性。
复合聚合物电解质及其制备方法,它涉及一种电解质及其制备方法。本发明解决了现有复合聚合物电解质的导电率低、填料不导电导致产品物理性状差的问题。本发明的电解质由PEO、锂盐和填料组成,其中锂盐与PEO的质量比为0.1~0.5∶1,填料与PEO的质量比为0.01~0.25∶1。本发明的方法为:一、先将锂盐与有机溶剂混匀,再加入PEO混匀;二、将填料与有机溶剂混匀、静置;三、将步骤一与步骤二的混合物混匀,浇注到模具中干燥成型。本发明采用活性超细微粒具有导电能力,在改善PEO基电解质的机械强度的同时提高其电导率(20℃时电导率可以达到或超过5×10-5S·cm-1)。采用复合溶剂控制聚合物电解质的干燥速度,控制材料的成型过程,使复合聚合物电解质物理性状更好。
三维有序大孔SnO2薄膜的制备方法,它涉及一种有序大孔薄膜的制备方法。本发明为了解决现有的制备三维有序大孔SnO2薄膜的方法中有序微结构不容易精确控制的技术问题。本方法如下:制备聚苯乙烯胶体晶体模板,使用直流电源,以锡片作为对比电极,以生长聚苯乙烯胶体晶体模板的镍片作为工作电极,沉积,即得到三维有序大孔SnO2薄膜。本发明方法得到的是由纳米颗粒聚集的薄膜,三维有序大孔结构具有的连通大孔可以使锂电池中电解液快速渗入,能够使得电解液快速扩散,与活性物质进行反应。几纳米到几十纳米的孔壁能够使得锂离子的固相扩散程减小,可降低活性物质表面发生局部极化的现象。本发明属于锂离子电池的负极材料的制备领域。
本发明公开了一种基于卡尔曼滤波法的锂离子动力电池安全度评估方法及装置,动力电池安全度评估技术领域。本发明根据电池模型建立锂动力电池模型;估算电池安全度;利用卡尔曼滤波方法修正安全度误差,得到精确安全度数值;本发明可以准确的估算锂电池安全度数值,具有估算精度高、可靠性强、估算模型简单等特点,可广泛应用于电动汽车动力电池技术领域。
一种用于聚合物电解质表面改性的混合导电层的制备方法,它涉及一种聚合物电解质表面改性的方法。本发明主要解决聚合物电解质‑锂电极界面相容性差的问题。本发明的方法如下:一、配制离子导体前驱液;二、配置离子‑电子混合导电层前驱液;三、制备混合导电层改性的聚合物电解质。本发明方法制备的用于聚合物电解质表面改性的混合导电层可使磷酸铁锂半电池的放电比容量提升52%,对称电池的极化电压下降50%,而且所用原料价格低廉,来源广泛,具备商业化前景。本发明应用于锂离子电池领域。
本发明公开了一种Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3粉体及其制备方法和应用。本发明为了解决现有NASICON型固态电解质锂离子电导率低和致密度差的问题。一、按照化学计量比称取Ti源、Li源、Al源和P源;二、将Ti源溶解于稀硝酸中,再加入Li源和Al源,完全溶解后加入络合剂,待完全溶解后,调节pH值,再加入P源,完全溶解,再加入分散剂,搅拌均匀,蒸发水分直至得到粘稠的湿凝胶,真空干燥后煅烧,随炉冷却至室温,球磨,得到Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3粉体。粉体经研磨,压片后烧结得到的电解质薄膜,可以用作全固态锂离子电池和锂空气电池的固态电解质。
一种多孔聚合物复合膜材料的制备方法,本发明涉及复合膜材料的制备方法。本发明要解决锂离子电池隔膜的熔断温度低与高温刺穿强度低的问题。方法:一、在多孔膜材料表面形成羧基基团;二、在多孔膜材料表面形成酰氯基团;三、在多孔膜材料表面形成含羟基基团或者含胺基基团;四、活化处理;五、将单层的纳米纤维接枝到多孔膜材料表面;六、处理成膜;七、热压处理。本发明采用纳米粒子增强与化学键交联的方式将高性能聚合物纳米纤维与锂离子电池用聚烯烃类隔膜材料有机的结合在一起,得到一种高性能的锂离子电池用多孔隔膜材料。
本发明公开了一种含酯基功能化离子液体的凝胶聚合物电解质及其制备方法与应用。所述凝胶聚合物电解质由P(VdF-HFP)、PPO2TFSI和LiTFSI制备而成,其中P(VdF-HFP)、PPO2TFSI、LiTFSI三者的摩尔比为1 : 1 : 1~3。本发明将具有低粘度、高电化学稳定性的含有酯基的功能化离子液体应用于凝胶聚合物电解质的制备,并将这种新型电解质与磷酸亚铁锂电极材料组装成锂离子电池。该电解质电化学窗口大于4.5V、室温电导率为0.21×10-3~0.37×10-3S/cm-1、锂离子迁移数为0.4~0.6,该聚合物电解质具有优异的电化学性能,与LiFePO4电极材料具有较好的相容性和稳定性。
一种硅/碳/氧化铁复合材料的制备方法,它属于复合材料领域。本发明要解决的技术问题为提高储锂容量和抑制硅基材料体积膨胀。本发明催化油浆进行预处理,得到澄清油,然后通过硅/碳/氧化铁复合材料微观形貌与结构的调控设计,设计“缓冲骨架”,对氧化铁、硅纳米材料与碳复合进而改善碳材料的电学性能。不仅利用催化油浆获得高附加值的锂离子电池负极材料,而且从源头减少因油浆“粗放燃烧”造成的资源浪费和污染物排放,减轻能源及生态环境的压力,解决催化油浆无害化、资源化利用问题,同时对锂电产业也起到强有力的推动作用,拓展传统油浆深加工的产品链,为新型高性能储能碳材料的设计与应用提供了新思路。
本发明公开了一种高能量密度低成本的中性锌铁液流电池,属于氧化还原液流电池储能领域。本发明要解决目前全钒液流电池中能量密度低的问题,同时可降低液流电池成本的问题。本发明以亚铁氰化锂或铁氰化锂的去离子水溶液作为正极电解液,以氯化锌和氯化锂的混合去离子水溶液作为负极电解液;采用石墨毡作为正极材料,石墨毡和锌片共同作为负极材料;采用阳离子交换膜作为隔膜组装电池。从而,获得具有高能量密度和低成本的中性锌铁氧化还原液流电池体系。本发明中的液流电池体系具有高能量密度、高库伦效率、较好的循环稳定性以及低成本等优点,能够广泛应用于液流电池储能领域。
基于SOA‑LSTM的电池剩余寿命的预测方法及装置,涉及电池剩余寿命预测领域。本发明为了解决现有技术无法对锂离子动力电池的剩余寿命精确地、快速地预测的问题。本发明获取锂离子动力电池的实时电池数据,并对所述实时信息进行预处理;将预处理后的实时信息输入SOA‑LSTM神经网络模型中,得到锂离子动力电池的可用容量;根据所述可用容量得到电池的剩余寿命。本发明实现了电池剩余寿命的精确预测。
本发明公开了一种碳包覆少氧型铌酸钛负极材料的制备方法及应用,涉及化学电池技术领域,具体包括以下步骤:步骤一、称取铌源和钛源置于球磨罐中,以有机溶剂为分散介质,充分混合;步骤二、将步骤一所得混合物干燥,得到前驱体;步骤三、将步骤二所得前驱体在有机气氛下进行管式炉煅烧处理,降至常温后得到碳包覆少氧型铌酸钛负极材料。本发明利用有机气氛一步热解还原法制备的碳包覆少氧型铌酸钛负极材料存在少氧状态,可以存储额外的锂离子,加快锂离子的扩散速率,缩短锂离子传输途径,进而提高反应动力学;包覆的边界碳明显改善材料的导电性,使得该材料具有优异的电化学性能。
一种具有低晶格应力的梯度氟掺杂三元正极材料及其制备方法。本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种具有低晶格应力的梯度氟掺杂三元正极材料及其制备方法。本发明目的是为了解决目前由于锂离子电池氧化物正极材料中过渡金属元素比例改变导致产生晶格应力,从而使锂离子电池氧化物正极材料的晶格应力较高,进而影响电极材料的循环稳定性和倍率性能的问题。方法:一、配制混合金属盐水溶液;二、配制沉淀剂水溶液;三、配制络合剂水溶;四、配制氟化物水溶液;五、制备前驱体材料;六、降温冷却;七:制备梯度氟掺杂三元正极材料。本发明的梯度氟掺杂三元正极材料中Ni和F的含量变化呈反向梯度变化,减小晶格应力,提高循环性能和倍率性能。
本实用新型提供一种多功能安全工程梯,包括第二蜂鸣器、稳定防滑座、抽拉板、警报按钮、锂电池、第一蜂鸣器、防护充气囊以及分隔布,后工程梯下端面安装有稳定防滑座,稳定防滑座右端面安装有抽拉板,前工程梯右端面上侧装配有警报按钮,前工程梯右端面上侧安装有锂电池,警报按钮下侧装配有锂电池,锂电池下侧装配有第一蜂鸣器,后工程梯右端面下侧装配有第二蜂鸣器,稳定防滑座内部安装有分隔布,分隔布内侧安装有防护充气囊,稳定防滑座内部安装有防护充气囊,该设计解决了原有的工程梯功能不够全面的问题,本实用新型结构合理,操作简单,警报防护效果好,使用安全。
一种直通式二类热泵,属于余热利用技术领域。本实用新型解决了现有的二类热泵无法利用易结垢、高腐蚀性的工业污废水作为余热热源的问题。它包括蒸发器、吸收器、发生器及冷凝器,它还包括闪蒸室,若干第一换热管的两端分别与冷剂水腔的外部空间连通,冷剂水通过管路进入冷剂水腔内;若干第二换热管的两端分别与溴化锂溶液腔的外部空间连通,溴化锂溶液腔的下部与吸收器的上部之间通过浓溴化锂溶液管连通;污废水在闪蒸室内进行闪蒸,闪蒸后的蒸汽进入若干第一换热管内及若干第二换热管内进行换热,冷剂水腔中的冷剂水换热后降膜蒸发,蒸发后的蒸汽进入吸收器,稀溴化锂溶液中的冷剂水受热蒸发,蒸发后的蒸汽进入冷凝器。
一种停车场双模制式数字接收机。随着人们生活水平的提高,车辆的保有量也在不断攀升。停车难的问题普遍存在于大中城市中。用先进的互联网技术提高城市的停车管理水平,对解决停车难的问题起到重要的作用。一种停车场双模制式数字接收机,其组成包括:太阳能转换装置与主机,太阳能转换装置具有太阳能光电转换板(1)和锂电池充电器(2),主机具有主板(3)、Zigbee模组通讯板(4)、GPRS模组通讯板(5)、CDMA模组通讯板(6)、可充电锂电池(7),可充电锂电池两端分别与太阳能光电转换板和所述的主板连接,主板和太阳能光电转换板分别与锂电池充电器连接。本实用新型应用于于智慧交通,智能停车,物联网,自动交费。
本发明涉及液位测量技术领域,具体的说是一种基于区块链技术实时监测水位的辅助决策装置,包括多个水位监测装置,所述水位监测装置包括:空心承载体,用于盛放锂电池和数据传输器;所述锂电池,位于所述空心承载体内,用于为液体检测仪和所述数据传输器提供电能,所述锂电池的数量为多个;所述液体检测仪,用于检测区域内的水位线,所述液体检测仪的数量为多个,以便于设定不同的预警线,保证水位到达预警值时,实时发送数据;所述数据传输器,用于实时传输所述液体检测仪监测到的水位预警数据,所述数据传输器内嵌入物联网协议,可以直接接入物联网。太阳能充电板,用于为所述锂电池补充电能,所述太阳能充电板设置在空心承载体的顶部。
一种灵敏度可调的谐振式光纤陀螺,包括两个激光器、偏振控制器、铌酸锂相位调制器、两个波分复用器、光纤耦合器、掺饵光纤环、探测器和信号处理及反馈系统;第一激光器与偏振控制器连接,偏振控制器与铌酸锂相位调制器连接,铌酸锂相位调制器与第一波分复用器连接,第一波分复用器与光纤耦合器连接,光纤耦合器与掺饵光纤环连接,光纤耦合器与第二波分复用器连接,第二波分复用器与第二激光器连接,第二波分复用器与探测器连接,探测器与信号处理及反馈系统连接,信号处理及反馈系统与铌酸锂相位调制器连接,信号处理及反馈系统与第二激光器连接,信号处理及反馈系统输出陀螺输出信号。本发明与传统的谐振式光纤陀螺相比,动态范围提高数十倍。
本发明涉及一种矿产开采旋转激光装置,其结构包括:激光器装置、套件、电机转子、电机、激光器安装孔、激光器、锂电池;套件的底端固定安装在电机转子上,激光器装置安装在套件的上的激光器安装孔内;激光器装置由激光器和锂电池组成,锂电池安装在激光器的底端,锂电池为激光器供电;套件上设置有3个激光器安装孔。本发明提出的一种矿产开采旋转激光装置,采用套件将激光器设备安装在电机上的独特巧妙设计,使得其应用更加广泛。本发明的结构简单,设计巧妙合理,成本较低,具有广阔的市场前景。
本发明提供的是一种蓄热式热电直接转换装置。锂和六氟化硫反应器与碱金属热电转换器的热端之间保持良好的导热链接,碱金属热电转换器外设置有水箱,碱金属热电转换器与水箱之间有绝热材料,水箱内设置有循环水泵,锂和六氟化硫反应器与水箱之间有隔热层,毛细蒸发器是一环形空腔,毛细蒸发器套在碱金属热电转换器的冷端,毛细蒸发器顶部开有一与水箱相通的小孔作为冷却水进水口、内表面上包覆一层高吸水材料、侧面开有蒸汽输出孔并连接有输出管道进入回流管,水蒸气在回流管中冷凝成水经水箱进水口流回水箱内,碱金属热电转换器的电极伸出电池壳体。本发明结构设计合理紧凑,蓄热密度大,放热稳定,功率大,不依赖外界能长时间供电。
硅/铁氧化物复合材料的制备方法,它涉及一种锂离子电池负极材料制备方法。本发明解决了现有技术制备锂离子电池负极材料的比容量低且循环性能不稳定的问题。制备方法如下:将水溶性聚合物与阴离子型表面活性剂混合;向其中加入经机械球磨后的单质硅;再加入可溶性铁盐,然后调节PH值;过滤,洗涤沉淀、干燥、焙烧、粉碎后即得硅/铁氧化物复合材料。本发明方法制得的硅/铁氧化物复合材料比容量高且循环性能稳定。本发明方法操作简单、能耗低、易于规模生产。
一种监控系统主机断电短信报警装置,涉及一种断电短信报警装置。解决了现有装置仍存在不能够及时通知管理人员进行人为操作排除断电故障的问题。本实用新型包括单片机控制电路、锂电池放电管理电路、供电电压监测电路、GSM短信发射电路、U盘外壳、USB接口电路、天线、掉电指示灯和锂电池;锂电池放电管理电路、供电电压监测电路、单片机控制电路、GSM短信发射电路、USB接口电路和锂电池均安装在U盘外壳内,掉电指示灯嵌入在U盘外壳的上侧面,U盘外壳的左侧设有矩形凹槽,天线嵌入在U盘外壳的左侧凹槽内;USB接口电路中USB接口嵌在U盘外壳的前端;本实用新型适用于主机系统断电短信报警。
本实用新型涉及一种充电宝,充电宝内置充电保护电路,电路中锂电池的正极接电路输出端,锂电池正极接芯片IC2的负输入端,芯片IC2的负输入端经电阻R3接地,芯片IC2的正输入端经电阻R2接地,经电阻R1接电源,芯片IC2的输出端接芯片IC1的P1.0端口,锂电池的正极经电阻R6接芯片IC3的正输入端,芯片IC3的负输入端经电阻R5接地,芯片IC3的负输入端经电阻R4接电源,芯片IC3的输出端接芯片IC1的P1.1端口,锂电池的负极经电阻R8接芯片IC4的负输出入端,芯片IC4的负输入端经电阻R7接电源,芯片IC4的正输入端分别经电阻R12和电阻R14接电源和接地,本实用新型设计的充电宝具有过压过流保护,保障了电路稳定运行,有效防止电路运行短路,间接预防短路引起的火灾。
基于原位聚合基体制备固态聚合物电解质薄膜的方法,它涉及一种基于原位聚合基体制备固态聚合物电解质薄膜的方法。本发明要解决现有方法制备固态锂离子电池的锂离子电导率差的问题。本发明的方法如下:一、碱处理聚偏氟乙烯;二、分别溶解丙烯酰胺和聚偏氟乙烯并加入引发剂过氧化二苯甲酰;三、原位聚合制备聚偏氟乙烯‑丙烯酰胺共聚物电解质基体;四、聚合物电解质薄膜的制备。本发明的方法制备的固态聚合物电解质薄膜含有可诱导锂离子迁移的嵌段基团,从而具有较好的电导率,而且还具有原料成本低,安全等特征,非常适合大规模制备聚合物电解质薄膜,本发明应用于锂离子电池领域。
本发明涉及一种黏土增强聚合物电解质薄膜的制备方法,该聚合物电解质具有4.2V的电化学稳定窗口,室温下电导率为4.8×10‑4 S/cm,其组成包括聚偏氟乙烯和植物蛋白,双三氟甲磺酰亚胺基锂以及黏土,本发明提供的聚合物电解质,其添加的黏土能够有效的增加聚偏氟乙烯和植物蛋白混合基体中的非晶区,植物蛋白的加入使聚合物电解质薄膜孔隙率增加,有利于的锂离子迁移,从而大大提高了聚合物电解质薄膜的电导率,本发明属于黏土增强聚合物电解质,绿色环保,且具有高电导率以及宽的稳定窗口。
本实用新型公开了一种无线充电的便携式蓝牙音响,包括外壳、底座、按键板、把手、凹槽和槽体,所述外壳下侧设有底座,所述底座内侧设有放电线圈,所述底座上侧开有凹槽,所述外壳上安装有操控面板,所述操控面板两侧均设有音响,所述操控面板上侧设有按键板,所述外壳内侧设有锂电池,所述锂电池内侧安装有受电线圈,所述锂电池上侧设有处理器,所述处理器通过导线分别与锂电池、操控面板电性连接,所述外壳顶部设有把手,所述外壳上侧开有槽体。底座通过凹槽对外壳进行固定,避免了蓝牙音响跌落现象的发生,降低了维修成本,方便人们的使用,把手在使用之后,通过槽体对把手进行收纳,从而提高了蓝牙音响的美观,增加了销售量,适合推广使用。
本发明的目的在于提供一种混合动力的多工况水下航行器,包括流线型艏部、可旋转舱室、左右侧装置包、前端电机舱室、浮力调节及燃料电池舱室、锂电池舱室。可旋转舱室与艏部及前端电机舱室连接,左右侧装置包与航行器主体联结,包括蜗轮蜗杆传动机构和滑翔机翼,前端电机舱室包含带动可旋转舱室旋转的行星齿轮传动机构及电机,包括左、右侧电机,左、右侧电机与各侧的蜗杆连接;浮力调节及燃料电池舱室包含有浮力调节系统与燃料电池系统锂电池舱室包括蜂窝形排列锂电池组。本发明将燃料电池系统与锂电池组结合,将滑翔机翼与导管螺旋桨融于航行器本体,将侧推螺旋桨设置于可旋转舱室中,能够适应水下航行器多工况运行,实现多次任务执行的需求。
一种基于NASICON型电解质的复合固态电解质薄膜及其制备方法。本发明属于全固态锂电池领域。本发明的目的在于解决目前刚性无机固态电解质与电极界面相容性差、聚合物基固态电解质离子电导率过低,以及具有聚合物界面层的LATP基全固态锂电池室温极化大,需在高温下运行的技术问题。产品:是由NASICON型固态电解质粉体、聚合物和锂盐经溶液铸膜法制备而成。方法:一、将固态电解质粉体、聚合物、锂盐加入溶剂中搅拌形成均匀的浆料;二、将所述浆料涂布到玻璃板基体上,干燥后得到复合型固态电解质薄膜;三、将复合型固态电解质薄膜在电解液中浸润,然后吸干电解质薄膜表面的电解液,真空干燥后得到复合型固态电解质。
本发明公开了一种质量轻硬度大强度高的铝合金及其制备方法,包括硅、锰、镁、铜、锌、铁、镍、钛、铅、锡、铬、硼、锂、锆、稀土元素,其余为铝,该铝合金添加锂和锆,配合铁和镍,通过锂与锆的配合,可有效发挥锂改善合金强度的效果,通过添加的稀土元素具有很高的化学活性和较大的原子半径,加入到合金中,可细化晶粒、提高再结晶温度,从而能显著地改善工艺性能,还具有防止偏析、除气、除杂和净化以及改善金相组织等作用,从而达到改善机械性能、物理性能和加工性能等综合目的,该制作方法提高合金的超塑性、热学性能、耐热性能、电学性能、导热性能和耐腐蚀性能,减小合金的热膨胀系数,改善合金的工艺性能。
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