本发明公开了一种非接触IC卡式U形数字化水表,包括一种水表基座、水表面盖、水表刻度面板、数字水表指针机芯、阀门控制电机、进水阀门、水量采样单元、信号调理电路、管道式微型叶轮发电机,其水表刻度面板上刻有三个刻度盘和IC卡刷卡区,与水表基座相连的进水管和出水管处于水表基座上的同一侧,且进水管和出水管相互等距平行,整体上状如U形,数字水表指针机芯是在一块PCB板上焊接有低功耗单片机并装配有三个独立的微型步进电机机芯,水表面盖与水表基座的空心圆柱体通过螺纹连接,全部将PCB板、数字水表指针机芯、水表刻度面板、水量采样单元、锂亚电池组和电池管理模块密封在水表基座中央顶部的空心圆柱体中。
本实用新型涉及双效吸收式溴化锂制冷机(溴冷机)的蒸发器及吸收器(及单效溴化锂机的蒸发器及吸收器,下同),具体是指当断流传感器测出空调冷水断流时,能直接停止冷却水泵,以避免蒸发器发生冻管事故的一种冷水断流传感器。其特征在于它主要由PLC(6)、三级断流传感器(7)组成,三级断流传感器(7)一端与蒸发器换热管(10)空调冷水进端(或出端)连接,另一端与冷却水泵(14)连接,PLC(6)与冷却水泵(13)连接。本实用新型由于技术先进,有效地避免了机组不冻管的事故。
本发明公开了一种三氧化二锰微粉,其D50为3~30μm,松装密度为0.5~1.5g/mL,振实密度为1.0~2.5g/mL,Mn含量在68%以上,Ca、Mg含量均在100ppm以下,硫酸根含量在500ppm以下;其制备方法为:在一定温度及搅拌条件下,同时连续地加入二价锰盐溶液和草酸,待pH值低于5.0时连续加入氨水或碳铵,使反应体系维持在弱酸性;待反应液添加完毕、且pH值升高至接近中性时,保温搅拌直至反应完全;最后对产物进行固液分离,漂洗数次,再焙烧、冷却、粉碎过筛得到产品。本发明的三氧化二锰微粉细小均匀、粒度可控、杂质含量低、纯度高,可作为前驱体制备锂离子电池用锰酸锂或软磁铁氧体。
本发明公开了一种类球形二氧化锰及其制备方法,该类球形二氧化锰的中位粒径为3~25μm,该类球形二氧化锰在微观结构上具有γ型晶体结构,其制备包括以下步骤:先将电解后的二氧化锰粗产品进行破碎,直至得到平均直径为300~800μm的二氧化锰细颗粒,再将该二氧化锰细颗粒进行干法球磨,球磨介质为氧化铝球或氧化锆球,直至得到中位粒径为3~25μm的类球形二氧化锰。本发明的二氧化锰不仅粒径更小,比表面积更小,且形貌更接近球形,本发明的制备方法成本低、能耗小、操作方便,本发明对改善锰酸锂正极材料的性能具有重要意义。
本发明提供了一种废旧匣钵修复涂料及其使用方法,所述废旧匣钵修复涂料包括以下重量份数的原料组分:电熔白刚玉粉30份‑70份、莫来石粉1份‑10份、结合粘土8份‑30份、锂辉石0‑5份、氧化锆1份‑5份、α‑Al2O3微粉5份‑25份、镁铝尖晶石粉1份‑20份、溶胶2份‑8份、结合剂1份‑5份、减水剂0.1份‑1份以及水16份‑22份。所述废旧匣钵修复涂料的使用方法包括制备修复涂料、打磨废旧匣钵和修复废旧匣钵得到再生新匣钵。经修复后的废旧匣钵不仅可以重新投入使用,并且强度高,耐腐蚀强,抗热震性能好。本发明提高了废旧匣砵回用率,在很大程度上减少了堆放困难及环境污染的问题。
本发明适用于锂离子电池技术领域,提供了一种高电压型镍锰二元正极材料及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)制备球形的锰包覆镍型镍锰二元前驱体S;(2)制备锆掺杂的高比表面积、高活性的催化剂型掺杂物P;(3)将镍锰二元前驱体S、锂源以及高比表面积催化剂型掺杂物P按照一定比例混合均匀后,进行一次煅烧,并经自然冷却、破碎和过筛后,得到所述掺杂了铌、锆和磷的高电压型镍锰二元正极材料。本发明实现原位固相反应并均匀掺杂铌、锆和磷三种元素,充分利用不同元素之间的协同作用,大大增强了材料在高电压下的结构稳定性。
本发明公开了一种适用于早龄期预应力张拉的低收缩低徐变混凝土复合添加剂。该复合添加剂由无水硫铝酸钙熟料、硫酸钙、硅灰、碳酸锂、苯乙烯类聚合物、三异丙醇胺、防沉降剂等组分组成,用于以普通硅酸盐水泥为胶凝材料的混凝土中,通过无水硫铝酸钙和硫酸钙的水化反应提供钙矾石晶体,利用硅灰的晶种作用及碳酸锂和三异丙醇胺的早强作用,加快水化产物中钙矾石的形成速度,达到微膨胀、早强、低收缩、低徐变的目的,同时,防沉降剂改善混凝土的和易性能,硅灰通过火山灰反应提高后期强度;添加了复合添加剂的混凝土具有早强、微膨胀、低徐变的特性,适用于混凝土早龄期预应力张拉工程,节省时间,缩短工期。
本发明公开了一种基于门控循环单元的纯电动汽车能量管理装置及方法,该装置包括:传感采集模块、控制模块、混合储能电路模块、信号驱动模块、供电电源模块。该方法包括:步骤1:采集超级电容和锂电池的电压值和电流值;步骤2:根据电压与电流曲线,进行信号去噪与平滑;步骤3:从电压与电流曲线中提取时域、频域以及时频特征;步骤4:利用自动编码器来进行特征降维;步骤5:将降维后的特征输入到训练好的门控循环单元模型中,预测未来时刻锂电池和超级电容分别需要的功率,并依据预测功率发出功率控制信号,进行能量管理。本发明相比于现有的能量管理装置不仅电路设计简单,而且功率分配的有效性和实时性很好,节省了所需能量。
本发明公开了一种直流充电单元的充电保护方法及系统,对充电过程进行输出过压保护、限流输出保护,短路保护和过温保护。本发明不能够安全可靠地给电池充电,且能够通过智能化充电控制延长锂电池的使用周期,有效的防护锂电池由于过冲,高温,高压等原因而引起的爆炸等事故,对充电设备的安全运行起着重要的保障作用。
本发明公开一种以红柱石为原料的高温陶瓷釉面材料,其按照如下质量百分比配置原料:TiO2:a%、ZnO : b%、MgO : c%、K2O:d%、锂云母:e%、MnO2 : f%;V2O5 : g%, 余量为红柱石;其中,a、b、c、d、e、f、g满足如下公式:0.2<a<0.5;0.15<b<0.35;0.1<c<0.25;1.0≤d≤1.5;1.2<e<1.5;2.3<f<2.5;3.5<g<5.5。本发明通过采用红柱石为原料并配置相关添加剂使得本发明可以完全替代现有的以高岭土或者石英粉为原料的陶瓷釉料,同时本发明制得的陶瓷釉还具有良好的热稳定性和高断裂韧性。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种多孔纤维硅氧负极复合材料及其制备方法。该制备方法包括:将SiOx在惰性气氛下进行球磨获得球磨SiOx;将球磨SiOx、碳前驱体、钛前驱体和造孔剂按比例加入溶剂中搅拌均匀获得前驱体纺丝液,并进行纺丝获得前驱体纤维薄膜;将所述前驱体纤维薄膜经过稳定化处理和碳化处理,获得多孔纤维硅氧负极SiOx@TiO2/C复合材料。本发明制备方法简单环保,工艺中各项反应条件易控制产率高,且复合材料具有良好的导电性以及界面稳定性,具有较高的容量、良好的循环性能和倍率性能,可用于锂离子电池负极材料。
本发明提供一种改性硅氧负极材料前驱体及制备方法。技术方案为:将氧化亚硅原料与醇溶液混合均匀后,加入改性剂溶液反应,反应后再过滤、干燥得到氧化亚硅改性料。而后将氧化亚硅改性料与锂源和/或镁源混合均匀后加入流化床反应器中,通入惰性气体使得混合物呈流态化反应,再通入有机碳源对氧化亚硅进行气相沉积,即得到改性硅氧负极材料前驱体。通过先将氧化亚硅原料进行表面预处理改性,使得氧化亚硅的分散性更好,更容易达到流化状态。而后进行掺镁和/或掺锂后采用流化床反应器与碳沉积包覆一体化进行,简化制备工艺,降低成本,避免了结块团聚的问题,保证了较高的合格产品获得率。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种高镍三元前驱体的制备方法和应用。高镍三元前驱体由内而外呈“富镍1‑低镍2‑富镍3‑低镍4”式循环梯度分布。富镍区由于镍含量高,为主要的容量贡献区;低镍区结构更加稳定,可以起到框架支撑的作用,稳定的框架结构不仅可以起到加速锂离子传输的作用,同时能够在长循环过程中保证球形颗粒的完整性。本发明同时实现了正极材料的高能量密度和结构稳定性。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种高镍正极材料的干法多组分包覆方法。对高镍正极材料的表面进行两阶段的固相物质包覆处理,在第一阶段包覆弱酸性固相物质,在第二阶段包覆碱性氧化物、氢氧化物或中性盐。第一阶段包覆的弱酸性固相物质不仅可以降低残碱含量,而且在高镍正极材料表面形成紧密接触的包覆层,限制残碱溶出和后续操作过程对基体的破坏;第二阶段的包覆在正极材料表面进一步形成有利于锂离子传输的紧密过渡层,同时也是保护结构;第一阶段的包覆和第二阶段的包覆的加热温度都较低,有利于节约热能成本。
本发明公开了一种多孔碳布。此外,本发明还公开了所述的多孔碳布的制备方法,碳布在丙酮、乙醇、水中的至少一种溶剂中浸渍,随后经干燥处理,得到预处理碳布;将得到的预处理碳布在600℃‑650℃下烧结,制得所述的多孔碳布。本发明采用一步退火法制备出了孔径均匀的多孔碳纤维布,方法简单环保。本发明所述的多孔碳布作为电化学法降解染料废水阳极材料,可有效降解亚甲基蓝、罗丹明b、甲基橙等多种染料废水。将所述的多孔碳布作为生长基底,活性材料与碳布接触好,这有利于锂离子在材料中的嵌入/脱出,将其用作锂离子、钠离子电池负极具有巨大的优势,这种新颖的多级复合结构具有很高的实用价值。
本发明新型碳纳米球的制备方法是采用生物模板技术,以铁蛋白(ferritin)为原料,利用生物去铁铁蛋白自成形球壳结构制备碳纳米球。其制备方法是:铁蛋白脱铁,无机盐填充分散,真空冷冻干燥,真空或保护气氛烧结,洗涤,干燥;还可以是:无机盐填充分散,真空冷冻干燥,真空或保护气氛烧结,酸洗、洗涤,干燥,最终制得碳纳米球。其制备工艺具有工艺简单,操作方便,易于控制,产率高的特点。用本发明方法制得的碳纳米球,具有球形空腔结构,球体直径8~12nm,球壳呈鳞片状石墨结构,具有颗粒粒度小,分布均匀,比表面积大于400m2/g,密度小(1.3g/m3左右),具有丰富的纳米尺度空隙。我们认为空心碳纳米球在储氢、锂离子负极材料等领域具有潜在的巨大应用前景。
本发明公开了一种球形磷酸铁及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:向含有铁离子、磷酸根离子的铁磷混合液中加入分散剂,得到混合液A;加热条件下,向混合液A中加入尿素调节pH值,继续加热得到包含晶型磷酸铁的混合液B;将混合液B过滤,将滤饼加入到水中配制成混合液C,将混合液C喷枪雾化并引入到焙烧炉中,在550~750℃的温度下焙烧,即得到球形磷酸铁。该球形磷酸铁晶相纯、结晶度好、形貌呈球形,粒度分布均匀,振实密度高;可以作为合成高振实密度球形磷酸铁锂的前驱物,球形磷酸铁能够消除反应过程中由于扩散途径不同而引起的微观组分差异,生成组成均匀的磷酸铁锂,从而提高了其性能。
本发明涉及一种便携式保温转运箱,包括:箱体(1)、箱盖(2)、安装在所述箱体(1)内的锂电池电源(3)、恒温保藏单元(4)和控制单元(5);所述箱盖(2)与所述箱体(1)可开合的连接;所述恒温保藏单元(4)包括:内胆(41),在箱体左侧与所述内胆(41)相连接的恒温装置(42),与所述恒温装置(42)相连接的散热组件(43);所述散热组件(43)和所述锂电池电源(3)分别位于所述内胆(41)的左右两侧,所述控制单元(5)位于所述内胆(41)的前侧。本发明的转运箱中集合了电源、恒温保藏单元和控制单元,可准确且长时间的实现对所储存的物品进行长时间恒温保存。
本发明公开了一种二元高镍单晶正极材料,其一次颗粒粒径为1.1~1.8μm,二次颗粒粒径D50为3.0~8.0μm。其制备方法包括:按照化学计量比,将镍钴二元前驱体、锂源、含元素X的第一添加剂混匀,然后进行烧结,一烧产物与含元素M的第二添加剂混匀,然后再烧结,得到二元高镍单晶正极材料。本发明的镍钴酸锂二元高镍单晶正极材料,其一次粒径范围在1.1~1.8μm,与常规同等Ni含量下NCM三元高镍单晶材料比,保持了单晶的低产气、高安全的性能;且在电池充放电过程中,在3.4~3.5V之间出现新的放电平台,使其具有常规三元单晶难以达到的高首次效率,高放电容量,具有优异的倍率性能。
本发明涉及一种锰铬二元金属氧化物储能材料的制备方法,采用共沉淀法将氢氧化钠和碳酸钠的混合溶液逐滴加入氯化锰和氯化铬的混合溶液中,滴加至混合溶液呈碱性,滴加完毕后搅拌0.5‑2h;然后在25‑100℃条件下老化6‑48h;将沉淀物洗涤,烘干并碾碎;然后在有氧气氛下升温煅烧,碾磨过筛即得。本发明制得的产品为纳米片状结构,在充放电过程中能缓解体积膨胀效应、抑制单相晶粒团聚、缩短锂离子的迁移路径,从而提高其倍率性能,在1A/g条件下,从第3个循环开始,效率大于97%,300次循环后放电比容量为913mAh/g,容量保持率与第二圈相比为112.0%,在锂离子电池负极材料方面具有很好的应用前景。
微米空心多孔复合球状钠离子电池正极材料及其制备方法,该正极材料为微米尺寸的空心多孔复合球状结构,由片状结构和针状结构共同自组装而成,化学式为NaxMn1‑y‑zNiyCozO2,其中0<x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1,0≤y+z≤1;本发明还包括该电池正极材料的制备方法。本发明正极材料的空心球结构缩短了钠离子的脱嵌路径;针状结构为钠离子提供了更多的附着位点,并有利于防止颗粒间的团聚;多孔结构有利于材料与导电剂和电解液的接触,提高了该材料所制电极的导电性能;该电池正极材料的结构稳定性好,该材料所制电极组装的电池倍率性能好;本发明方法工艺简单,所需设备与现有产业化的钴酸锂和镍钴锰三元正极材料工艺相一致,可用现有生产线直接生产。
一种220kV智慧能源站站用直流电源系统,包括通过AC/DC变流器Ⅰ联接的交流微网380/220V母线和直流微网750V母线,所述交流微网380/220V母线通过AC/DC变流器Ⅱ给站用直流220V母线Ⅰ供电,所述直流微网750V母线通过DC/DC变流器Ⅰ给站用直流220V母线Ⅱ供电,所述站用直流220V母线Ⅰ和站用直流220V母线Ⅱ通过直流联络开关相联;所述交流微网380/220V母线上设有交流馈线柜和MW级磷酸铁锂储能,所述直流微网750V母线上设有超级电容Ⅰ。利用本发明,可复用MW磷酸铁锂调峰储能系统,取消站用铅酸蓄电池、取消常规UPS电源,配置小容量超级电容稳定站用直流母线电压,在提升整个系统的可靠性和稳定性的同时,减少了占地、节省了投资,减少了运维工作量,对环境更友好,充分发挥了多站融合的优势。
一种高陶瓷收率聚碳硼烷的制备方法,在反应器中加入摩尔比为1 : 0.5~2的对二溴苯(间二溴苯)和卡硼烷有机锂化合物,将反应器反复抽真空、充干燥氮气至少三次,并预冷至-50~-10℃;将三氯化硼或三氟化硼溶解至正己烷中,浓度控制为1~10mol/L;将三氯化硼或三氟化硼溶液加入反应器中,以1~2℃/min的升温速率升温至0℃,在N2气氛保护下,持续搅拌反应;将体系以0.1~30℃/min的升温速率升温至150~200℃,经减压蒸馏去除体系中溶剂成分;冷却至室温。本发明方法制得的碳化硼先驱体具有较高的陶瓷收率,适合用于制备核聚变用碳化硼靶丸,也适合用于制备高性能碳化硼基复合材料。
一种微/纳氧化钨晶须/线/棒的制备方法。将钨酸盐溶解于去离子水中,加入过量盐酸或稀硝酸,在搅拌条件下加入稀氨水使黄色沉淀全部转化为透明胶体;加入硫酸钾或硫酸钠或硫酸锂均匀溶解,深解后在150-210℃水热反应,反应后的产品用去离子水或乙醇清洗、过滤,干燥后得均匀分布的微/纳氧化钨晶须/线/棒。采用本发明制备的氧化钨晶须形态好,且长径比可调控,不仅可制得长径比为5-200的氧化钨晶须/棒,还可得到直径小于100NM且均匀分布的氧化钨纳米线。
本发明涉及一种凝胶电解质及其制备方法和应用。该凝胶电解质包括多孔无机绝缘凝胶基体以及负载于多孔无机绝缘凝胶基体中的离子液体,离子液体的溶质包括双三氟甲基磺酰亚胺锂盐,离子液体的溶剂包括C‑TFSI、Py14和PP。本发明将多孔无机绝缘凝胶基体作为纳米凝胶剂,在原位水解和缩合的情况下,纳米凝胶剂能够自发地固定离子液体。由于无机宿主多孔无机绝缘凝胶基体是不易燃的,并且其孔隙可以稳定地保持液体电解质,因此消除了火灾或爆炸的风险。此外,具有自调节能力的纳米凝胶剂多孔无机绝缘凝胶基体可以通过调节离子输送通道结构来适应不同类型的离子液体。本发明还提供了上述凝胶电解质的制备方法和含有上述凝胶电解质的锂电池。
本发明公开了一种负极浆料稳定性的预测方法,所述方法包括:确定用于制作负极浆料的石墨来料种类;根据所述石墨来料的质量非极性表面能预测所述石墨来料制作的负极浆料的初始粘度;根据预测得到的负极浆料的初始粘度确定所述石墨来料制作的负极浆料的稳定性,以使根据负极浆料的稳定性来预测选取的石墨来料制作的锂电池的性能。本发明还公开一种负极浆料稳定性的预测系统及存储介质。本发明旨在通过检测石墨来料的相应参数即可预测所述石墨来料制备的负极浆料的初始粘度及稳定性,进而用于后续评价锂电池的性能,指导石墨负极材料的开发。
本发明公开一种循环惰性气体保护下的风选工艺及装备。本发明用于经过粗破碎后粒度在10‑70mm左右含电解液的废旧锂电池破碎料的风选。在安全的前提下将废旧锂电池破碎料中隔膜、正负极片、外壳桩头分离开来。所采用的设备主要包括斗提机、风选机I、风选机II和有机溶剂喷淋塔。本发明显著降低了后续处理时设备的总装机功率、设备体积、运行成本,同时明显提高了回收效率。
本发明公开了一种空心碳酸盐前驱体的制备方法:1)将金属盐溶液与表面活性剂混合得到溶液A,所述金属盐溶液中金属元素包括镍、锰;2)在溶液A中加入沉淀剂,再在150‑240℃下进行水热反应,所述沉淀剂为尿素、六亚甲基四胺中的一种或两种组合;3)水热反应结束后,过滤,将得到的固体沉淀经过洗涤、过滤、干燥,得到空心碳酸盐前驱体。本发明是通过水热法可以直接得到空心碳酸盐前驱体,所制备的前驱体粒径均一,合成的材料一致性较好。且通过该制备方法制备得到的空心碳酸盐前驱体可以进一步混锂制备锂电正极材料,具有循环稳定性、倍率性能优异的优势。
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