本申请实施例公开了一种新型应急电源控制装置。该装置包括:供电模块、整流器、磷酸锂电池、逆变器、监测模块、控制器和报警模块;供电模块的输出端与整流器的输入端连接,控制器分别与整流器的输出端、磷酸锂电池、逆变器的输入端、监测模块和报警模块相连接;监测模块还分别与供电模块、磷酸锂电池相连接;供电模块用于向磷酸锂电池进行充电;监测模块用于监测磷酸锂电池是否有电源输入和/或输出,以及监测供电模块的工作状态;控制器用于接收监测模块传送的监测信号,以确定是否向报警模块发送报警指令;报警模块可以接收控制器发送的报警指令并进行报警操作。藉此,实现对应急电源进行不间断的监测并实时报警,保证应急电源使用的安全性能。
本实用新型涉及一种模块化电池包结构,它包括上、下箱体,所述下箱体内设置若干个锂电池模块组成的锂电池包,其中,相邻两锂电池模块之间设有汇流板,所述锂电池包左右端分别对应设置左、右电木板,左、右电木板的外侧分别设有左、右挡板,所述左、右挡板分别位于所述下箱体的左右两端,两者横截面均呈“凵”字形;穿杆一端由右挡板由右挡板中间穿入,依次次穿过右电木板、电池包和左电木板后,由左挡板穿出并通过螺母锁紧,所述经穿杆和螺母锁紧的左、右挡板、左、右电木板和锂电池模块形成电池模组,所述电池模组的正、负极分别通过铜排与正、负接线柱相连。本实用新型的每节电芯均可对电压、温度进行采样,使用起来更安全。
本实用新型公开了一种具有充电功能的便携式手机支架,涉及手机支架技术领域,包括壳体,所述壳体内设置有锂电池,所述壳体上设置有与锂电池对应的安装空腔,所述壳体的顶部设置有凹槽,所述凹槽的一端内侧壁转动连接有转轴a,所述转轴a的外侧壁固定连接有支撑板,所述支撑板的底部安装有支撑机构,所述凹槽的内底部设置有与支撑机构对应的限位槽,所述壳体的外侧壁依次设置有两个充电口和一个USB接口,所述锂电池与充电口和USB接口之间电连接。本实用新型中,通过在壳体内设置锂电池,利用锂电池存储电能,使得该手机支架具备移动电源的功能,使得手机支架与电源合而为一,便于使用者外出携带。
本新型一种高能量密度无线通信设备蓄电池结构,包括承载龙骨、绝缘防护壳、弹性阻燃绝缘层、片状锂电池、接线电极,承载龙骨嵌于绝缘防护壳内,片状锂电池嵌于承载龙骨内,且相邻两个片状锂电池间通过两层间通过两层弹性阻燃绝缘层相互隔离,接线电极嵌于绝缘防护壳前端面,一个电极与各片状锂电池正极电气连接,另一个接线电极与各片状锂电池负极电气连接。本新型在确保蓄电池结构体积不变,满足本新型通用性的同时,有效的提高了电池的电能存储量和充放电性能,同时有效解决了传统高能量密度电池设备充放电作业中易出现的因散热不畅而导致的电池损毁情况发生。
本实用新型公开了一种空压机组余热回收综合利用装置,包括空压机组、热水型溴化锂机组和冷却塔;空压机组的出气端与外部设置的待加热场所连接,其出水端与溴化锂机组的发生器入水端连接;溴化锂机组发生器的出水口与冷却塔的换热器进水口连接,冷却塔的换热器出水口与空压机组的进水端连接;溴化锂机组制备的冷水通过冷水出水管进入到外部的需制冷场所,之后冷水再通过冷水进水管回流至溴化锂机组。本实用新型可将空压机组产生的可用能得到充分利用,降低能源的浪费,减少环境的热污染。
本发明提供了一种三元正极材料短流程回收再生方法、回收材料及应用,包括以下步骤:1)将废旧锂电池进行放电、去外壳、电解液回收和正负极极片分离;2)正极活性材料的剥离、浸出,得到浸出液;3)浸出液经除铜、铁杂质离子处理得到除杂液;4)调节除杂液中金属元素的摩尔比,利用共沉淀法制备三元前驱体,富锂滤液可进一步处理得到碳酸锂;5)将上述三元前驱体和锂盐按比例混合,高温煅烧得到三元正极材料。本发明可有效实现废旧锂电池中电解液和有价金属的综合回收;利用溶液中存在的杂质铝离子制备了NCMA四元正极材料,改善了材料的电化学性能;工艺流程简单,可有效降低成本,便于产业化推广。
本申请涉及一种充电器与锂电池之间的物理连接的识别方法和装置,该方法包括:充电器与锂电池建立物理通信连接和无线通信连接;充电器获取第一编码值,根据第一编码值确定电流值;采用所述物理连接,根据所述电流值向所述锂电池传输电流,以使所述锂电池根据输入的电流确定第二编码值;接收锂电池通过所述无线通信连接发送的第二编码值;比较所述第一编码值和所述第二编码值,根据比较结果识别物理连接的有效性。本申请可以在识别物理连接的有效性时不需要增加通信电缆,避免使用通信电缆引起的问题。
本发明涉及一种茚并‑[1,2‑b]吲哚‑10(5H)‑酮类化合物的合成方法。该合成方法包括以下步骤:将式(1)所示的3‑(2‑溴代苯甲酰基)‑吲哚类化合物和烷基锂试剂、卤化锌、卤化锂反应生成如式(2)所示的吲哚锌试剂,然后发生分子内偶联反应生成目标产物。该合成方法将3‑(2‑溴代苯甲酰基)‑吲哚类化合物与烷基锂试剂、卤化锌、卤化锂作用,通过底物结构和反应试剂的选择,避免了卤锂交换,现场生成吲哚锌试剂,继而发生偶联反应,高效构建了茚并‑[1,2‑b]吲哚‑10(5H)‑酮结构。该方法避免了昂贵的过渡金属催化剂的使用,成本低,操作简单,便于大规模工业化生产。
本发明属于锂金属电池领域,涉及一种柔性金属有机框架基塑晶电解质及其制备方法和应用。制备方法首先是将金属有机框架材料通过擀制的方法变成一定厚度的膜,然后将上述膜在一定温度下浸没于塑晶电解质中,数小时后即得金属有机框架基塑晶电解质。金属有机框架材料具有合适的孔状结构,只允许体积小的锂离子通过其内部孔道,进而调控了锂离子均匀地传输。塑晶电解质可以较快地传导锂离子,具有较高的离子电导率。同时,通过擀制法制备的膜具有良好的柔性。因此本发明所制备的金属有机框架基塑晶电解质兼具金属有机框架材料和塑晶电解质的优点,不仅具有较高的离子电导率,而且兼具柔性,同时可以较好地调控锂离子的均匀沉积。
本发明公开一种大功率高压锂电池组的电池管理系统,包括电池均衡电路、中央处理器及连接于中央处理器的电压采集模块、电流采集模块、热管理模块、电子开关电路、存储记录模块和蓝牙传输电路;电压采集模块采集锂电池组各单体电池的实时电压;电池均衡电路受电压采集模块的控制而开启/关闭,用于为每一单体电池提供独立放电通道;电流采集模块用于监测锂电池组的电流;热管理模块用于监测锂电池组的温度;存储记录模块用于存储锂电池组的日志信息;蓝牙传输电路用于将存储记录模块存储的日志信息发送至蓝牙移动终端;可通过飞控接口连接无人机主控;通过数据通信接口将电池管理系统的工作日志数据上传到上位机,以供上位机进行数据管理。
本发明公开了一种不间断电源控制方法、装置及系统。该方法包括如下步骤:控制市电、锂电池和金属燃料电池在线;判断市电是否正常得到第一判断结果;第一判断结果为否,则断开市电并控制锂电池给负载供电;判断锂电池是否正常得到第二判断结果;第二判断结果为否,则断开锂电池并控制金属燃料电池给负载供电。本发明提供了一种不间断电源控制方法,控制市电、锂电池和金属燃料电池均保持在在线供电状态,采用分级供电的方法实现无缝切换输出供电。与传统的UPS系统相比,该方法可靠性和连续性更高。
本实用新型提供一种减震的新能源电池装置,包括电池防护壳,密封盖板,手提握柄,阴极接线柱,阳极接线柱,缓冲卡接板结构,顶紧减震管结构,限位挡块,锁紧螺栓,填充棉块,底部弹簧,锂电池主体,缓冲柱,收纳凹槽和透气安装孔。本实用新型通过将连接卡片卡接在锂电池主体的表面,从而将锂电池主体和锂电池主体支撑起来,在左右晃动时在减震支撑弹簧的作用下,起到减震缓冲的作用,进而起到保护的作用,避免锂电池主体之间发生碰撞,延长使用寿命;同时根据锂电池主体高度的不同,卡接在电池卡槽内,在重力的作用下下压支撑托板,用锁紧螺栓贯穿透气安装孔对支撑托板进行固定;透过多余的透气安装孔起到通风散热的作用。
本实用新型属于锂电池组装加工技术领域,具体涉及一种电池包智能组装平台,本实用新型通过工业相机对待涂胶的锂电池进行图像采集,将图像数据传送到工控机上,识别图像位置,自动修改涂胶轨迹,发送到机器人控制器中,从而可实现对任意摆放的锂电池都能进行涂胶,机器人使用吸盘将锂电池搬运到定位挡板上,定位装置将锂电池对齐,压紧装置再将锂电池进行挤压,形成电池包。整个制造过程自动化,提高生产效率,而且人工不直接接触涂胶料,减少了涂胶料产生的有害气体对人体的危害,涂胶过程安全、可靠,涂胶效果也得到了改善。
本发明涉及电池包技术领域,且公开了一种新型排布方式的油冷电池包,包括箱体,所述箱体的上端设置有上盖,所述上盖的上表面设置有散热风扇,所述上盖下表面固定连接有散热片,所述散热片上端贯穿进上盖的内部,所述散热片的下端固定连接有导热片,所述箱体内设置有锂电池,所述箱体的底部内壁上固定连接有弹簧,所述弹簧的上端固定连接有锂电池放置块,所述锂电池放置块左右两侧表面上分别设置有四个锂电池卡紧结构。该新型排布方式的油冷电池包,该装置结构简单、排布新颖、安装方便,同时具有很好的散热效果,增加了电池包的使用寿命,避免了因为长时间使用电池包散热效果不好,导致锂电池出现损坏。
本实用新型属于路灯领域,尤其涉及一种方便维修的储控一体的太阳能路灯,包括灯杆,灯杆的顶部设置有太阳能电池板,灯杆的中上部设置有水平伸出的灯臂,灯臂的头部设置有路灯,灯包括矩形的锂电池、控制器安装仓,锂电池、控制器安装仓的内设置有滑槽,滑槽内水平设置有锂电池和电池管理电路控制板,所述锂电池、控制器安装仓的右侧开放面上设置有水平的LED灯板仓,所述的LED灯板仓的下底面为开放面,LED灯板仓内设置有LED灯板,还设置有将锂电池、控制器安装仓、LED灯板仓覆盖住的下盖板,所述太阳能电池板、锂电池和LED灯板均与电池管理电路控制板电连接,本装置便于维修。
一种双电源供电燃气表壳体结构,包括上壳体、按键、电路模块盒、下壳体、锂电池电池盒一、锂电池电池盒二、天线板,上壳体设置有防拆帽、透明显示窗、电池盒盖、按键孔;按键由按键帽、按键杆、按键弹簧组成,按键帽穿过按键孔,按键弹簧卡在下壳体内侧;电路模块盒中含有无线通讯模块;下壳体设置有干电池电池盒;锂电池电池盒一、锂电池电池盒二以卡扣与下壳体固定;天线板卡在下壳体内侧。本实用新型能够实现干电池和锂电池双电源供电,结构紧凑,布局合理,当干电池电量耗尽或没有被放入对应的干电池电池盒内时,锂电池供电结构能够保证无线通讯模块正常工作,保证了燃气公司对用户燃气使用量的数据进行实时抄取和实时监控。
本实用新型公开了一种新能源汽车用具有减震散热功能的电池盒,包括总装盒,总装盒包括安装盒和顶盖,安装盒开设有安装槽,所述安装槽内通过多个呈L状的限位块分成多个独立的单元槽,单元槽内设置有调节装置,安装盒侧壁设置有降温装置,顶盖通过多个螺栓与安装盒连接,顶盖上设置有减震装置。本实用新型在启动时,锂电池会发热,通过导热金属板将锂电池产生的热量传导到密封腔内,使得密封腔内的气体压强增大,在活塞与抵触橡胶块的作用下对锂电池进行减震,从而有效实现减震,通过导热金属板对锂电池进行初步降温,通过设置在安装板上的降温风扇,经过过风通道作用在锂电池上实现二次降温,从而保证锂电池温度的稳定。
本实用新型公开了一种基于大数据的通讯设备,包括后盖板、锂电池和机体,所述机体一侧的底部开设有电池槽,所述电池槽顶部的两端均开设有转动槽。本实用新型中,通过在电池槽顶部的两端开设有转动槽,且转动槽内部通过扭转弹簧转动连接有电极转动块,并通过将备用锂电池与未使用的电极转动块插接,且通过将需要更换的锂电池从电池槽内取下并使电极转动块与卡接弹片分离,最后通过转动备用锂电池,使备用锂电池与电池槽卡接,完成锂电池的更换,从而能够在对锂电池进行更换时,保持机体处于通电状态,保证该基于大数据的通讯设备的正常使用。
本发明提供了一种复合固态电解质、制备方法及应用,包括第一固态电解质层和第二固态电解质层,所述第一固态电解质层包含有机聚合物A、锂盐和改性纳米无机固态电解质;第二固态电解质层包括有机聚合物B、锂盐、纳米金刚石、石墨烯和分散剂。本发明的设计充分考虑正极、负极技术需求,在保证高离子电导的同时,实现了耐高压、抑制锂枝晶与负极体积膨胀的兼顾。使用上述发明的电解质膜可以有效抑制固态锂电池锂枝晶的产生,提升固态锂电池的能量密度、循环寿命及安全性能。
本发明公开了一种电解质稀释式铝电解生产方法,监测电解槽内电解质熔液中的氟化锂和氟化钾的质量含量;当熔液中氟化锂的质量含量大于6%或氟化钾的含量大于2%时,进行熔液稀释:将真空铸造容器的铸铁管伸入电解槽的电解质熔液,启动真空泵,将电解槽内的熔液抽入真空铸造容器,关闭真空泵,向电解槽内加入氧化铝粉和低锂钾面壳块,使液位恢复原位;氟化锂的质量含量大于5%或者氟化钾的质量含量大于1.7%时,启动真空泵抽取电解质熔液并加氧化铝粉和低锂钾面壳块,直到电解槽内的氟化锂的质量含量小于等于5%且氟化钾含量小于等于1.7%时。本发明解决了复杂电解质体系带来的问题,吨铝能耗下降35度,阳极效应系数大幅减小,环保效益显著。
本发明提供一种低温烧结制备纳米负膨胀陶瓷LiAlSiO4的方法,首先采用溶胶?凝胶法制备LiAlSiO4前驱体粉末,按比例混合正硅酸乙酯,乙醇,去离子水,盐酸制取硅溶胶并磁力搅拌;然后按比例混合异丙醇铝,去离子水和盐酸制取氧化铝溶胶并搅拌;将硝酸锂溶解在去离子水中制成硝酸锂溶液;把硝酸锂溶液缓慢加入到硅溶胶搅拌,然后把混合液加入到氧化铝溶胶中,搅拌得到LiAlSiO4溶胶,干燥、研磨后,高温下烧结得到LiAlSiO4前驱体。然后采用SPS方法制备负膨胀陶瓷LiAlSiO4,将LiAlSiO4前驱体装入到石墨模具中,在SPS设备中烧结,最终得到纳米负膨胀陶瓷LiAlSiO4。该方法制备的LiAlSiO4负膨胀材料具有成本低、样品制备速度快、纳米级颗粒、密度大、负膨胀性能优异等优点,适合大规模生产。
本发明公开了一种新型真空干燥用真空系统,该系统包括蒸汽喷射预抽真空系统,溴化锂吸收系统和真空干燥室,真空干燥室和溴化锂吸收系统中的吸收器相联,蒸汽喷射预抽真空系统中的冷凝器与溴化锂吸收系统中的吸收器相联。本发明的技术解决方案是采用一定浓度的溴化锂水溶液通过溴化锂吸收系统,连续不断的为吸收水蒸汽提供吸水性强的溴化锂低温浓溶液。与现有技术相比具有以下优点:(1)可大幅降低蒸汽耗量和冷却水消耗。(2)提高了真空系统稳定性。由于本发明技术采用了新的工作介质,冷凝吸收充分,可大大提高系统的稳定性。(3)结构新颖,美观大方,安装方便,占地面积小。
本发明涉及一种电动汽车动力电池。一种电动汽车组合动力电池,含有放电主体电池组和辅助放电电池组,放电主体电池组和辅助放电电池组的标称电压相匹配,辅助放电电池组采用磷酸铁锂锂离子电池,辅助放电电池组通过大功率二极管和放电主体电池组并联。本发明电动汽车组合动力电池,混合使用铅酸电池、镉镍或镍氢电池和磷酸铁锂锂离子电池,采用铅酸电池、镉镍或镍氢电池作为放电主体电池组,磷酸铁锂锂离子电池组作为辅助放电电池组,扬长避短,能够满足电动汽车动力电池的高倍率放电性能、高输出电压、高荷电容量等技术要求。并联联接电子元件采用大功率二极管,转换时无需作任何其它的操作,具有较高的性能和较低的成本,使用方便、安全可靠。
本发明公开了一种新型节能抽水蒸汽用真空系统,该系统包括蒸汽喷射预抽真空系统,溴化锂吸收系统和主真空泵,主真空泵的出气口与溴化锂吸收系统中的吸收器相联,蒸汽喷射预抽真空系统中的冷凝器与溴化锂吸收系统中的吸收器相联。本发明的技术解决方案是采用一定浓度的溴化锂水溶液通过溴化锂吸收系统,连续不断的为吸收水蒸汽提供吸水性强的溴化锂低温浓溶液。与现有技术相比具有以下优点:(1)可大幅降低蒸汽耗量和冷却水消耗。(2)提高了真空系统稳定性。由于本发明技术采用了新的工作介质,冷凝吸收充分,可大大提高系统的稳定性。(3)结构新颖,美观大方,安装方便,占地面积小。
本实用新型涉及一种用于粮情检测分机的智能供电模块,技术方案是,包括电路板和设置在电路板上的锂电池充电管理电路、电源自动切换电路和传感器工作电源电路,所述的锂电池充电管理电路包括充电管理器U3,电源自动切换电路包括三端稳压器U2、PMOS管U8A、U8B和三极管Q1、Q8;传感器工作电源电路包括升压器U7、PMOS管U1A、U1B,本实用新型适应能力强,使用太阳能为整个系统和传感器工作供电,充分利用资源,减少能源浪费;延长锂电池使用寿命,采用太阳能和锂电池组合式电源供给方案,有效减少锂电池的充放电次数,延长锂电池的使用寿命,提高太阳能利用率,延长无光照是锂电池使用时间,能源利用率高,使用寿命长,功耗低。
本发明提供了一种碳包覆改性高倍率钛铌氧化物材料的制备方法,钛源、铌源与碳源加入到去离子水中,高能研磨后干燥烧结制备高倍率钛铌氧化物材料。本发明与现有技术相比,比起钛酸锂类材料和石墨材料,在结构上具备类似的嵌脱锂电位的钛铌氧化物,更有希望成为未来热门的负极材料。其在酸性条件下具有独特的化学稳定性,放电电位在1‑2 V之间,并且比容量/电容均高于钛酸锂和石墨材料,在倍率性能以及循环性能上也有不俗的表现,因而一度被认为是极有潜力的负极材料。通过纳米化机械研磨和碳包覆改性钛铌氧化物材料,可以有效提高材料的电子传导速率和锂离子传输能力,从而改善锂离子电池的循环及倍率性能,提高锂离子电池的首次库仑效率。
本实用新型公开了一种具有太阳能和市电双供电接口的电源电路,具有太阳能和市电双供电接口的电源电路,包括用于与市电连接的市电供电电路和用于与太阳能板连接的太阳能供电电路,所述市电供电电路和太阳能供电电路的输出端分别与锂电池充电电路和直流输出电路连接,锂电池充电电路的输出端通过锂电池充电接口与锂电池组的电源端连接,且锂电池组的电源端还与直流输出电路的输入端连接。本实用新型具有太阳能和市电双供电接口的电源电路是将交流电或者太阳能供电经过稳压芯片稳压后,一路电源给可充电锂电池供电,一路电源做输出,可充电锂电池做备用电源用,解决了现有用电设备采用交流电安装麻烦且成本高的问题。
本实用新型提供一种太阳能UPS电源电路,包括锂电池、锂电池电压检测电路、充电正端控制电路、PWM逆变控制电路、过载及负载短路保护电路、输出电压检测电路、稳压电源电路、微处理器以及系统状态显示电路,所述稳压电源电路与所述锂电池连接;所述锂电池电压检测电路分别与所述稳压电源电路和所述锂电池连接,所述过载及负载短路保护电路与所述锂电池连接,所述充电正端控制电路与太阳能电池板连接,所述输出电压检测电路分别与所述PWM逆变控制电路和所述锂电池连接,所述微处理器分别与所述稳压电源电路、所述锂电池电压检测电路、所述充电正端控制电路、所述PWM逆变控制电路以及所述过载及负载短路保护电路和所述系统状态显示电路连接。
本发明涉及用于粮情检测分机的智能供电模块,技术方案是,包括电路板和设置在电路板上的锂电池充电管理电路、电源自动切换电路和传感器工作电源电路,所述的锂电池充电管理电路包括充电管理器U3,电源自动切换电路包括三端稳压器U2、PMOS管U8A、U8B和三极管Q1、Q8;传感器工作电源电路包括升压器U7、PMOS管U1A、U1B,本发明适应能力强,使用太阳能为整个系统和传感器工作供电,充分利用资源,减少能源浪费;延长锂电池使用寿命,采用太阳能和锂电池组合式电源供给方案,有效减少锂电池的充放电次数,延长锂电池的使用寿命,提高太阳能利用率,延长无光照是锂电池使用时间,能源利用率高,使用寿命长,功耗低。
本实用新型涉及一种太阳能路灯及其广告灯箱。太阳能路灯的广告灯箱,包括:箱体,具有广告腔,广告腔内用于放置广告纸;所述箱体还具有电池腔;锂电池,为偏平状结构,锂电池设置有多个,所有的锂电池均放置在电池腔内,锂电池的宽度方向与箱体的宽度方向一致。由于锂电池设置在广告灯箱的电池腔内,避免了锂电池的外露,保证了锂电池的安全性,而且锂电池呈偏平状,使得锂电池放置在广告灯箱后,不会大幅增加广告灯箱的厚度,保证了路灯的整体美观性。此外,广告灯箱具有广告宣传的用途。
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