本实用新型属于制冷设备技术领域。一种可双模式运转的第一类溴化锂吸收式热泵机组,在冷凝器与发生器之间增设冷媒水旁通管,并在冷媒水旁通管上增加冷媒控制阀A,在冷剂水管上设置有冷媒控制阀B,在冷剂蒸汽管上设置有溶液控制阀A,在稀溶液管上设置有溶液控制阀B。本实用新型在标准溴化锂吸收式热泵基础上增加冷媒水旁通管,通过控制阀转换,使机组在有热源水时按热泵模式高效运转,热源水因故障等问题无法供给或工况恶劣无法回收利用时按真空锅炉模式运转,可实现有无热源水热泵机组均可运行并制取较高温度的温水目的,降低初投资,减少机组占地面积,系统设计简单,运行、调节方便。
本发明提供一种铌酸锂晶体化学机械抛光液,属于精密/超精密加工技术领域。铌酸锂化学机械抛光液的pH为9.5‑10,包含溶质和溶剂两部分。其中,溶剂为去离子水。按溶质总质量分数100%计,其各组分和质量百分比含量如下:10~20wt%硅溶胶,1~2wt%氢氧化钾,0.02~0.05wt%表面活性剂,其余为pH调节剂,各物质在去离子水中通过超声混合均匀。本发明提供的化学机械抛光液腐蚀作用适中,在保证抛光液化学作用前提下,能够获得超光滑、无损伤的铌酸锂表面;氧化石墨烯可以促使工件表层氧化并形成软化层,加快工件表面的抛光效率,缩短抛光时间。
本发明涉及一种负极材料在锂离子超级电容器中的应用,锂离子超级电容器包括正极、隔膜、负极和电解质,所述的负极采用较低电位的负极材料,使器件具有较高的电压及较好的循环稳定性,且电容器的成本较低。
本发明涉及制冷设备,具体涉及一种低温热水大温差型溴化锂吸收式制冷机组。提出一种低温热水大温差型溴化锂吸收式制冷机组,包括高温发生器、冷凝器、低压吸收器、蒸发器、高压吸收器及低温发生器,增有中温发生器及中温热交换器,中温发生器、冷凝器、高温发生器在同一筒体内从左至右依次设置,低压吸收器、中温发生器、低温发生器及对应的连接管路构成低压溶液循环回路,高压吸收器、高温发生器及对应的连接管路构成高压溶液循环回路,低温热水经连接管路依次进入中温发生器、低温发生器及高温发生器。本发明可实现回收利用后的热水温度为50℃左右,热水回收利用温差为40℃以上,同时机组的制冷效率为0.7以上。
本发明涉及电池集流体领域,具体涉及一种锂离子二次电池用的集流体及其制备方法与系统。该制备方法具体包括:将聚合物熔体经静电纺丝后得到聚合物纤维,而后将所述聚合物纤维制成纤维聚集体;之后将所述纤维聚集体依次进行预氧化和碳化,以得到所述集流体;其中,在所述静电纺丝中,温度为180‑230℃,速度为10~30m/min;所述聚合物纤维的直径为0.2~0.4μm。本发明还提供了一种锂离子二次电池用的集流体的加工系统。本发明制备的集流体与极片粘结力较强,极片阻抗较低;采用本发明的集流体所制备的锂离子二次电池,电池内阻较低,能够提高锂离子二次电池充放电性能及倍率性能。
本发明提供一种锂离子复合石墨负极材料生产方法,以锻后焦和天然石墨中的一种或两种混合物为原料A;以延迟焦为原料B;以沥青微粉为原料C;微粉B先进行改性,然后分级,分级后的最小粒径控制在2?m以上;微粉B与微粉A按比例进行混合,得到的混合物料与原料C按比例进行气流混合;最后选择在1200~1500℃下进行炭化,或者在2800~3200℃下进行石墨化,或者先在1200~1500℃下进行炭化后在2800~3200℃下进行石墨化。本发明的优点在于:解决大粒径材料的循环性能差的问题,同时保持较高的容量和效率,本发明生产出的材料,其粒度为非正态分布,有独特的加工适应性,安全性能好,可应用于不同领域的锂离子电池。
本发明涉及换热设备技术领域。新型高效溴化锂吸收式冷热水同时取出机组,在温水器与低温再生器凝水出口之间增设连接配管T1,并在管路上设置阀门F3和F7和F10,温水器蒸汽放热后冷凝的纯水可经管路和阀门进入冷剂凝水热回收器,经过热回收后进入冷凝器;在冷凝器和吸收器之间增设连接管路T2,并在管路上设置阀门F13。本发明通过控制系统和调节各个阀门的开闭便可以实现制冷、供暖和卫生热水的独立供应以及其三种用途的任意组合使用。不仅能够满足多种供热和制冷的组合需求,而且能耗低,能源利用率高,供暖供冷综合COP远大于同类溴化锂冷热水机组。
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,具体涉及动力型锂离子电池改性人造石墨负极材料及其制备方法,包括煅后焦和软炭包覆改性物,软炭包覆改性物中包括软炭和石油焦类球形颗粒物料,二者的质量比为,软炭:石油焦=1‑5:100。采用质软、易燃、易氧化的延迟石油焦为主料,高温沥青及煅后焦为辅料,以微米级高温沥青为改性剂,对石油焦进行包覆及改性,并挤压融合至类球形物料表面及内部,弥补颗粒表面及内部缺陷;延迟焦粉碎得到微米级类球形物料,以微米级高温沥青进行包覆改性并高温挤压融合得到二次颗粒;高温石墨化烧结处理,制得改性人造石墨产品,提高材料的循环性能,小颗粒聚集造粒,提高效率和循环性能,应用于动力类锂离子电池。
本专利提出一种带有氧化层的锂金属负极制备和应用。将挤压处理后的锂金属浸泡在有机酯类中,非原位水解和缩聚形成稳定的多孔氧化层,有效抑制电解液与锂金属持续反应与消耗,提高电池循环稳定性。
本发明公开了一种尖晶石型锂离子薄膜电极的制备方法,将醋酸锂、醋酸锰按1∶1的化学计量比混合,溶于水杨酸、丙氨酸的水溶液中,再加入乙醇中在70~90℃的水浴锅中搅拌5~6小时,得到前驱体溶胶,将溶胶旋转涂布于抛光的不锈钢衬底上,在230~270℃下加热半个小时,使有机物分解,多次涂布并烧结,再在380℃下退火处理,得到约到薄膜电极。采用溶胶-凝胶法和旋转涂布工艺,再经低温退火处理,得到了锂离子电极薄膜。薄膜晶型完整,具有尖晶石结构,表面晶粒大小在150~180nm左右,且晶粒之间存在大量的孔隙。该薄膜初始放电容量为40.5μAh/cm2·μm,且具有良好的可逆性和充放电性能。
本发明公开了一种无孔隔膜在锂硫二次电池中的应用,所述的无孔隔膜由聚偏氟乙烯有机高分子树脂为原料,通过浇铸成膜法制备而成无孔隔膜;所述无孔隔膜厚度为5-10μm。该类膜可以有效的实现聚硫离子与锂离子的分离,保持膜的离子透过选择性,不需依赖离子交换基团和特殊晶格结构可实现离子的传递以及聚硫离子的阻隔。该类膜材料制备方法简单、成本低、容易实现大批量生产,拓展了锂硫二次电池膜材料的加工方法和选择范围。
本实用新型公开了一种多功能锂电一体焊台,包括底板和第一竖板,所述底板的上方两侧焊接有第一竖板,所述底板的上方中间安装有焊接装置。该多功能锂电一体焊台,通过支腿、工作台、锂电池组、焊枪和把手等结构之间的相互配合,可以通过工作台对锂电池组进行支撑,通过把手对焊枪的水平位置进行调节,从而使焊枪可以对锂电池组进行精准的点焊工作,通过第二竖板、齿牙板、弧形齿轮、第三凹形板和挡板等结构之间的相互配合,可以通过齿牙板带动挡板移动,同时齿牙板通过弧形块可以使弹簧发生弹性形变,从而挡板通过弹簧的弹力性能便可以将锂电池组抵紧固定,进而使锂电池组在进行焊接时更稳定。
一种溴化锂吸收式室外一体机组控制系统,涉及溴化锂吸收式制冷技术领域。溴化锂吸收式主机控制柜与系统控制柜之间采用可实现信息互通互换的通讯数据处理模块连接;冷温水泵、冷却水泵分别连接系统控制柜并由系统控制柜控制启停;冷却塔风机为可实现从1组到3组多种控制方式选择启停控制的风机;所述控制系统中连入具备多种防冻选择模式的机组防冻运转模块。本实用新型将溴化锂吸收式控制柜与系统控制柜之间采用通讯数据处理模块连接,追加水泵各种工况条件选择和异常处理方式;追加冷却塔风机多组选择和多层温度控制模式;追加机组防冻运行功能。可以根据运行工况和异常处理自行选择控制方式和处理,达到无人值守。保证机组安全又避免浪费能源。
本发明公开了一种无金属集流体、自支撑石墨烯基锂硫电池正极的制备方法,其制备过程为:将氧化石墨烯/碳纳米管混合浆料冷冻干燥、还原得到自支撑石墨烯/碳纳米管三维复合材料,然后对该复合材料进行载硫、压片处理,从而获得无金属集流体、自支撑石墨烯基锂硫电池正极材料。本发明的优势在于通过简单的冷冻干燥、还原制备得到石墨烯基三维网络材料,该材料可取代锂硫电池中的金属集流体作为自支撑正极,在储能领域具有非常广阔的应用前景。
本发明公开了一种用于锂离子电池负极的锡碳复合材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池领域。其制备方法是通过高温热解含锡化合物粉末材料,将锡纳米球分散在三维介孔碳材料基体中,这不仅能保持锡的高比容量特性,也能有效抑制电极的体积膨胀,防止颗粒的团聚,从而提高其循环稳定性。本发明的优点是:该复合材料中锡纳米球以及三维介孔碳结构有利于离子的快速传输,进而提高锂离子电池负极材料的能量密度,具有较好的循环稳定性;其制备过程无需添加任何的化学试剂,工艺简单,成本低廉,安全环保,很容易实现工业化大规模生产,有望应用于下一代高能量密度、环境友好的新型储能电池中。
本发明公开了一种锂电池废液资源化环保处理系统及工艺流程,涉及工业废物环保处理与资源化技术领域,包括焚烧炉、半干式脱酸反应器、急冷塔、一级、二级脱酸塔、烟气换热器、除尘器、烟气加热器、脱硝设备、烟囱以及渣液收集罐、废液处理罐、废固盐溶解液加盐酸处理罐、废固盐溶解液加LiOH处理罐、转鼓、蒸发器和干燥炉等主要设备,利用燃烧及化学反应等技术将锂电池废液中的Na+、Ca2+、F‑、Cl‑、Li+等转换为固态LiF、无水氯化钙。本发明充分实现了锂电池废液无害化、减量化、资源化的目的。环保效果突出、资源化利用充分、节能降耗效果明显。系统及设备整体设计合理,结构紧凑,处理方式灵活变通,适合推广使用。
本发明公开了一种C@SiOx材料及其制备方法和作为锂离子电池负极材料的应用,属于可再生能源材料制备及其在锂离子电池中的应用方面。本发明C@SiOx材料的生产工艺为用自来水浸泡含硅生物质,去除其中的泥土,用酸浸泡生物质原料去除农业生产过程中引入的金属杂质后,在管式炉中碳化,然后,用活化剂活化得到的碳化生物质。活化后用活泼金属粉末还原,得到C@SiOx锂离子电池负极材料。
本发明涉及锂离子电池生产技术领域,具体涉及一种锂离子二次电池浆料分散性的评估方法。本发明提供的锂离子二次电池浆料分散性的评估方法,其通过粘结剂在高温下的失重比来表征浆料的分散性。本发明通过监测浆料烘干后粉料的失重比,即可得知吸收粘结剂的导电剂在浆料中的分散性,或是粘结剂在无导电剂的浆料(主材)中的分散情况。相比传统浆料粘度测试方法,本发明通过测试浆料粉末中粘结剂高温失重比评价浆料分散性的方法具有更精确性的优点。同时本发明所述方法适用性更广,不仅适用于多种材料的配料过程的浆料分散性评价,而且也适用于不含导电剂的浆料分散性评价。
本发明公开了一种碳化木耳制备碳材料或锂硫电池正极材料的方法。本发明属于功能材料中多孔碳材料的制备及锂硫电池正极材料制备技术领域,特别涉及一种以木耳为原料通过冷冻干燥‑高温热解制备多孔碳材料,并通过硫代硫酸钠与酸的反应原位制备纳米硫碳复合材料正极的方法。其特征在以木耳为前驱体,通过碳化热解制备多孔碳材料,进一步利用化学法制备纳米硫碳复合材料。本发明所制备的多孔碳基质具有原料易得,制备工艺简单,比表面积较大等优点。将制备的纳米硫碳复合材料用于锂硫电池正极,具有较好的电化学性能。
本发明公开了一种锂离子电池用电极及其制备和应用,所述电极是以泡沫镍作为催化剂,将泡沫镍板与待沉积导电物质的板状硅电极基体外表面接触,采用接触式化学镀工艺实现对硅电极基体的化学原位沉积使其表面及内部沉积有镍磷复合涂层,这种电极作为负极应用于锂离子二次电池中,可明显提高锂离子电池负极性能和能量密度,具有实现未来工业化大规模生产的巨大潜力。
本发明公开了一种锂硫电池用多孔碳膜及其在锂硫电池中的应用,以有机高分子树脂、有机高分子树脂与无机纳米粒子的混合物、有机高分子树脂与有机配合物的混合物、或有机高分子树脂与粉体碳材料的混合物为原料,制备而成有机膜或有机—无机复合膜,通过预氧化、程序升温碳化、刻蚀模板,得到的多孔碳膜。多孔碳膜作为锂硫电池正极材料,在电极制备工艺、原料利用率、导电性、电极组成结构和质量等各方面都表现出无与伦比的优势,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种共沸蒸馏法制备纳米锂离子正极材料,按化学计量法称取原料乙酸锂、乙酸镍、乙酸钴,在烧杯中用去离子水溶解,然后边搅拌边把草酸溶液滴入混合溶液,继续搅拌2h使反应完全,再滴加氨水调节pH=6,然后蒸干,蒸干时加入异丁醇,经共沸蒸馏得到粉末状前驱物,经研磨后400℃煅烧,降温后取出研磨,再500℃煅烧2h,接着升温到880℃继续煅烧3h,降温后取出研磨得到产物。本发明改进了传统的共沉淀方法,采用共沸蒸馏干燥前驱物的方法合成了锂离子电池正极材料,由本法制得的产物比普通干燥法得到的产物具有更高的比容量和更优的循环性能。
本发明公开了一种锂离子电池二硫化锡/碳负极复合材料及其制备方法与应用,属于锂离子电池材料领域。包括以下步骤:(1)将含锡化合物粉末放入管式炉中,在保护气氛下进行高温热解反应,获得的样品用去离子水清洗,即可得到锡碳复合材料;(2)锡碳复合材料溶于去离子水中,超声分散得到溶液A;(3)将硫脲加入到步骤(2)得到的溶液A中,搅拌获得溶液B;(4)将得到的溶液B转移至反应釜中,进行水热反应,反应结束后自然冷却至室温,得到沉淀C;(5)将沉淀C依次用去离子水、无水乙醇离心洗涤,置于真空干燥箱中干燥,得到二硫化锡/碳复合材料。本发明方法工艺简单、成本低,可大量合成且产率高。
后置太阳能余热回收装置与溴化锂热泵的联合供暖方法,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决热量分级输出,及水源和热量的节约和充分使用,以清洁能源补热使得中介水继续循环使用的问题,由温度传感器对回水的温度检测,检测温度低于设定阈值(24℃)则启用太阳能热水器对回水加热或由相变蓄热装置释放存储热量对储水罐中对回水加热,提高回水的温度并使其能稳定在设定阈值(24~26℃);当太阳能辐射强度相对适中时,即当日7:00至当日11:00与当日15:00至当日19:00时,打开第十五控制阀,关闭第十四控制阀,打开第十三控制阀,使储水罐中的水由储水罐的循环出口被第五循环泵抽取出,效果是在浮法玻璃余热回收装置和溴化锂热泵供暖装置之间增加太阳能余热回收装置,以清洁能源补充部分热量。
本发明涉及回收处理系统,更具体的说是一种废旧锂电池回收处理系统,包括装置支架、动力机构、收纳机构、限位板、定时机构、推动机构、分离机构、破碎机构和溶剂装置,可以通过动力机构推动收纳机构在装置支架上进行滑动,收纳机构在装置支架上进行滑动时定时机构通过螺纹推动螺纹推块Ⅱ进行滑动依次推动多个定时推动板向下运动挤压压缩弹簧Ⅰ,分离机构挤压压缩弹簧Ⅰ推动动力机构上设置的摩擦轮Ⅰ和摩擦轮Ⅱ退出摩擦传动,当动力机构不再推动收纳机构在装置支架上进行滑动时收纳机构推动破碎机构进行破碎一定时间,破碎完成的废旧锂电池收入收纳机构内,推块连杆不再挤压定时推动板时,动力机构继续推动收纳机构向左进行运动。
本发明公开了一种锂离子电池锡基合金负极材料及其制备方法。材料的组分包括:金属锡、铍、铜,化学式为(BexCuy)6Sn5,式中,金属铍、铜以质量百分数计,且x/(x+y)=0.25%-3.0%,即铍占铍、铜总质量的0.25%-3.0%。其制备方法是将金属锡、铍、铜粉末或金属锡与铍铜中间合金粉末在惰性气体保护下充分球磨混合均匀。混合均匀后的金属粉末在高温下熔炼、淬火,淬火所得的合金锭再进行时效强化热处理。这样,强度和韧性高且导电性良好的铍铜合金分散在活性元素锡周围,使其在循环中起到缓冲体积变化的作用。本发明制备的锡基合金负极材料容量较高,循环性能得到了有效改善,且制备方法简单,适合工业化生产。
本发明涉及一种锂硫电池,其电解液由溶剂分子、溶质阳离子、溶质阳离子组成,溶质在电解液中的摩尔浓度为0.1~10M。所述溶质阳离子包括:碱金属阳离子、碱土金属阳离子、季氨离子、吡啶氨基离子、咪唑氨基离子、季磷基阳离子、嘧啶鎓阳离子、比唑鎓阳离子、哒嗪鎓阳离子、噻唑鎓阳离子、噁唑鎓阳离子、三唑鎓以及鏻、铵阳离子中的一种或二种以上,其摩尔浓度0.1-10M。本发明的充电过程与传统的锂硫电池相反。从根本上解决了多硫化锂溶解到电解液中并向负极扩散的问题。因为电解液为液态,所以不会存在全固态电解质面临的电极界面传质的问题。
太阳能余热回收的溴化锂热泵供暖装置,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决提高进水温度,将高温电厂水和存储水的热量供给用户端,并将换热后的低温水分别返回电厂和第一分水器,使得换热后的低温水继续参与循环的问题,所述的集水器与浮法玻璃余热回收装置的三组热泵的冷凝器的高温输入端连接;所述储水罐出口连通溴化锂热泵的低温换热段入口所述的溴化锂热泵包括高温换热段、低温换热段、中温换热段,中温换热段连接第一输出管路,第四热泵包括蒸发器和冷凝器,冷凝器连接第二输出管路,效果是不仅完成了高温热量和低温热量的一并输出,还将水被循环利用,实现了水源和热量的节约和充分使用。
本发明公开了一种锂离子电池用的球形纳米多孔硅/氧化硅/碳复合材料及其制备方法,所述锂离子电池用的球形纳米多孔硅/氧化硅/碳复合材料,其原料包括:球形纳米多孔硅/氧化硅/碳、导电剂和粘结剂且质量比为6‑8:1‑3:1‑3;球形纳米多孔硅/氧化硅/碳比表面积为5‑60m2/g。本发明成功制备微米级球形纳米多孔硅/氧化硅/碳的多层核壳结构复合负极活性材料,在纳米多孔结构上包覆氧化硅和碳层能增强纳米多孔硅结构的强度,有效缓冲硅的体积膨胀效应,同时碳材料可以提高复合材料的电导率,并将其成功用于锂离子电池中,表现出较好的循环性能。
本发明提供一种基于长短时记忆网络的锂电池组剩余电量实时预测方法,将锂电池包中t‑2、t‑1、t时刻每个电池单体的电流、单体电压以及温度组成类似于RGB图片形式作为输入,t‑1、t、t+1时刻的每个电池对应SOC作为预测结果;本发明的技术方案具有时间序列相关性,遗忘无用的每个电池单体历史数据,在实时预测中选择有用的历史数据以及当前数据作为输入;不需要考虑电池内部结构的情况下,对于外部激励,输入与输出之间的关系可以通过对大量的输入输出样本进行训练得到,因此可以很好拟合锂电池包的动态特性,非常适合实际中动力电池汽车需应对的动态工况。
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