本发明涉及离子电池电解液,具体的说是一种双羟基螯合氟代烷氧基硼酸锂盐及其制备方法和在锂电池中的应用。氟代烷氧基硼酸盐结构如通式a或b所示:其中R为C1‑C9氟代烷基、至少被一个C5‑C9氟代环烷基取代的C1‑C9烷基或至少被一个芳基取代的C1‑C9氟代烷基。本发明报道的锂盐具有高离子电导率、宽电化学窗口、宽工作温度范围等优点,可以在锂离子二次电池中应用。
本发明公开一种自供电装置及一种海洋背景声场观测系统。本发明提供的用于海洋背景声场观测系统的自供电装置包括:电源监控电路、多组锂电池组、充电电路和自供电电源。电源监控电路用于监测各锂电池组的电压,当存在电压低于预设电压阈值的锂电池组时发出充电指令;充电电路能够根据充电指令切换自供电电源的充电对象,以使自供电电源给电压低于预设电压阈值的锂电池组进行充电,从而使自供电装置用于海洋背景声场观测系统中时,能够给声学采集单元进行持续不间断地供电,从而使海洋背景声场观测系统实现长时序连续观测的目的,采用本发明提供的海洋背景声场观测系统采集的长时序连续观测数据,可以更好地为海洋背景声场特性及模型研究服务。
本发明公开了一种姜杆溶解掺杂活性炭制备的有机/无机超滤膜及方法,涉及超滤膜制备技术领域,包括以下步骤:将预处理的姜杆加入到无水氯化锂/N,N-二甲基乙酰胺溶液中在150℃-160℃下溶解为均一透明的溶液后,加入活性炭粉末并使其充分分散得到铸涂液,消泡后,将铸涂液加热到90-100℃,刮膜,即得到有机/无机超滤膜,所述无水氯化锂与N,N-二甲基乙酰胺的质量比为1:8~1:10。通过本发明制备的复合膜即具有吸附性能,又具有一定的抑菌性能,解决了姜杆榨汁后丢弃污染环境的问题。
本发明涉及一种硼化镁纳米片的制备方法及其在Li‑S电池隔膜中的应用,首先将硼化镁通过物理剥离法进行剥离,之后再进行分离和干燥,得到硼化镁纳米片,再将所得到的硼化镁纳米片用于修饰聚丙烯隔膜的制备中。本发明采用常温液相剥离法,能在温和的条件下快速、低成本和无污染的得到单层或少层硼化镁,硼化镁纳米片比表面积相对较大,不仅拥有接近于碳材料的理论密度和可媲美金属的导电性,而且显示出独特的多硫化锂表面吸附及催化机制的特性,将其作为锂硫电池隔膜修饰材料,以很好的缓解锂硫电池的“穿梭效应”,提高锂硫电池的循环稳定性。
本发明公开了一种海洋设备供电系统、控制方法,属于海洋设备监测技术领域,用于海洋设备的供电,包括浮标主控单元、电源管理单元、电池单元、发电机单元、检测单元和负载单元;电池单元包括二次锂电池组及其锂电均衡管理模块、多个超级电容组及其电容均衡管理模块和一次锂电池组,负载单元包括多个负载;浮标主控单元通过串口连接电源管理单元,电池单元和发电机单元连接电源管理单元,电源管理单元向各负载供电,各负载向检测单元反馈信息,检测单元通过SPI总线与电源管理单元连接。太阳能电池和温差能发电机为水面和定深悬停时补充能源,优先为二次锂电池组补充能源,当其电量达到80%后,依次开启超级电容充电开关,直至全部充满。
本申请公开了一种多能源耦合系统的能量分配方法、装置、设备及介质,属于新能源技术领域,该方法包括:获取多能源耦合系统中超级电容、锂电池和燃料电池的目标建模数据,并创建超级电容模型、锂电池模型和燃料电池模型;当带动负载运行时,利用频率不同的滤波器对负载的需求功率进行滤波,并将第一功率、第二功率和第三功率分别分配至超级电容、锂电池和燃料电池;基于遗传算法对第一功率、第二功率和第三功率进行调整,以使这些功率分别符合超级电容、锂电池和燃料电池的能量输出特性。利用该方法不仅能够降低在对多能源耦合系统进行能量管理时的算法复杂度,而且,也可以兼顾各个储能单元输出功率的变化幅度以及响应速度。
本发明提供一种蒸汽闪蒸回收利用设备。包括排放罐、冷凝水回收罐、闪蒸回收机构、溴化锂制冷机、空调机组、热水循环泵、热水阀组、低温水循环泵、低温水阀组以及连接管道;其中,排放罐进口和轮胎硫化机组零压排放出口连接,排放罐出口和闪蒸回收机构闪蒸汽进口连接;冷凝水回收罐第一进口和闪蒸回收机构出口连接,其第二进口和轮胎硫化机组冷凝水出口连接,其出口和溴化锂制冷机热水进口、空调机组进口连接;闪蒸回收机构回水进口和溴化锂制冷机热水出口、空调机组出口连接;溴化锂制冷机冷水进口、冷水出口分别和空调机组出口、进口连接。本发明蒸汽闪蒸回收利用装置能够有效利用闪蒸汽、冷凝水的余热,用于制冷或加热供暖,节约能源保护环境。
本发明公开了一种高循环性能电池,其包括正极、负极、隔膜及电解液,隔膜包括基膜及涂覆于基膜表面的硫化铜锌/多孔空心SiO2的复合材料层,硫化铜锌/多孔空心SiO2具体制备工艺为(1)制备多孔空心SiO2材料;(2)将锌盐与铜盐加入乙醇‑水溶液中搅拌溶解,(3)在溶液中加入硫脲、SiO2材料,再将该混合液转移到反应釜中,在160~230℃下反应15~18小时;(4)将产物在350~500℃下烧结,反应完成后,待粉末自然冷却至室温,经洗涤、干燥后得到硫化铜锌/多孔空心SiO2复合材料,将该复合材料涂覆于基膜表面以应用于锂硫电池。采用本发明的技术方案能够有效抑制锂硫电池循环过程中多硫化锂引发的穿梭效应,提高锂硫电池的循环性能。
本发明公开了一种用作锂硫电池电极的复合材料的制备方法,包括:1)将甲酰胺或溶有金属盐的甲酰胺溶液置于高压反应釜中,一定温度下反应,得到黑色粉末状产物;2)将所述黑色粉末状产物进行纯化,即得甲酰胺衍生碳;3)将所述甲酰胺衍生碳与硫粉按一定质量比混合得到混合物,并将所述混合物与一定量的极性溶剂混合,一定温度下研磨,得到研磨产物;4)将研磨产物真空干燥,去除溶剂即得甲酰胺衍生碳/硫复合材料。本发明还提供了由复合材料制备的电极及锂硫电池。本发明提供的复合材料在锂硫电池充放电过程中对多硫化锂造成强吸附,有效的避免“穿梭效应”对电池的影响。
本发明提供了一种基于51单片机的桥梁无线传感器监测系统,属于桥梁技术领域,该基于51单片机的桥梁无线传感器监测系统包括蓝牙模块、51单片机、稳压模块、继电器、可以充电的锂电池、无线传感器、太阳能电池板、计时器,锂电池安装在无线传感器内;无线传感器还包括多个具有压电晶体的压力传感器,所述压力传感器电连接有压力电源,蓝牙模块电连接所述51单片机,51单片机与所述稳压模块、计时器、继电器;太阳能电池板与无线传感器所述锂电池电连接,锂电池与所述无线传感器电连接,太能电池板之间与各个模块电连接有稳压模块,通过上述设置解决桥梁结构监测系统永临结合无线传感器监测时长不足以及无法随意开关的问题。
本发明公开了一种高循环高倍率性能电池,其包括正极、负极、隔膜及电解液,隔膜包括基膜和位于基膜上的核壳结构铁酸镍/void/MoS2,核壳结构铁酸镍/void/MoS2具体制备工艺为:(1)将镍源、铁源和乙酸铵、柠檬酸钠溶于乙二醇‑水中,随后微波条件下反应,煅烧;(2)将铁酸镍加入乙醇和氨水的混合液中,搅拌,随后加入TEOS,反应一段时间,生成铁酸镍/SiO2;(3)将钼酸钠、半胱氨酸、步骤(2)生成的铁酸镍/SiO2溶于水,超声搅拌均匀后转移至水热釜中进行水热反应,得到铁酸镍/SiO2/MoS2;将该产物于NaOH溶液中刻蚀除去SiO2,即得铁酸镍/void/MoS2;将该复合材料涂覆于基膜表面以应用于锂硫电池。采用本发明的技术方案能够有效抑制锂硫电池循环过程中多硫化锂引发的穿梭效应,提高锂硫电池的循环性能。
本发明涉及一种用于生产苯胺黑的循环装置,包括缩合反应釜、酸化反应釜、精馏塔、冷凝器和分层装置,其中,所述的酸化反应釜与精馏塔之间连接设有离心机;所述的精馏塔与所述的冷凝器之间连接设有溴化锂机组冷凝器,所述的溴化锂机组冷凝器上设有循环水入口和循环水出口。本发明有效利用精馏塔顶的苯胺蒸汽和水蒸汽的气相潜热,利用低压蒸汽驱动溴化锂机组冷凝器,产生7℃水供各车间制冷使用,经过各车间反应釜夹套或者换热器换热后转化为12℃水,再进入溴化锂机组冷凝器冷凝后产生7℃水循环使用,使精馏塔塔顶的热量得到综合有效地利用,经济效益明显。同时,回收的苯胺可作为苯胺黑的原料返回生产工艺循环利用。
本发明涉及一种动车组充电机电池充电控制方法,包括:识别电池类型:根据设置于电池的温度传感器故障状态、以及充电机与电池的BMS系统通信状态,识别电池类型;若识别的电池类型为蓄电池,执行蓄电池充电控制策略对蓄电池进行充电管理;若识别的电池类型为锂电池,充电机与BMS系统通信正常,且BMS系统检测锂电池不存在故障,则执行预设的锂电池充电控制策略对锂电池进行充电管理;若电池类型无法识别,则充电机根据预设的最小充电电压参考值和预设的充电电流参考值进行充电。该方法可自动识别电池类型,并根据识别的不同电池类型,具体提供相应的充电控制方法,具有通用性、集成性和可靠性,最大限度的满足了动车组供电需求。
本发明提供一种燃料电池混合动力系统的控制方法及系统,所述燃料电池混合动力系统包括锂电池和燃料电池,所述方法包括:在燃料电池+锂电池双动力模式下,若车辆运行状态发生变更,则维持燃料电池输出功率,并基于车辆电机动力系统的当前需求功率,调节锂电池当前输出功率;若该当前需求功率大于燃料电池的设定最小输出功率,则基于锂电池的当前荷电状态和车辆电机动力系统的当前需求功率,利用多目标自适应控制算法,计算燃料电池的期望输出功率;基于期望输出功率,在预设燃料电池输出调整时间内,平滑调节燃料电池的实际输出功率。本发明能够使燃料电池在不同运行工况下平稳运行,并能有效提高燃料使用效率,延长电堆使用寿命。
本发明公开了一种离子电子共导电材料及其制备方法和应用,离子电子共导电材料包括氧化物/金属复合材料、硫化物/金属复合材料和聚合物材料中的至少一种。制备方法包括:通过将无机氧化物或硫化物型锂离子固体电解质材料中部分金属元素还原成金属单质获得,或者,通过将导电聚合物溶液与锂盐均匀混合再经浇注和蒸干溶剂获得,用于构建固态锂电池复合电极中的离子电子共导电网络。本发明的离子电子共导电材料可以实现在一种材料上同时获得优异的电子导电性和离子导电性,可在固态锂电池中构建电子导电网络和离子导电网络均匀分布的复合电极,提高电池充放电容量和循环性能。
本发明提供了一种钒酸银/氧化钒一维复合纳米电极材料的制备方法及应用,可以解决现有锂电池正极材料的制备方法能耗高、产物的组分、粒径和形貌不易控制,材料的电导率低且循环稳定性较差的问题。它是采用一步水热法,包括如下步骤:1)将钒盐溶解到10%~30%的双氧水中,得到透明的过氧钒酸溶液;2)将银盐分散到去离子水中;3)将银盐混合物倒入过氧钒酸溶液中混合并充分搅拌,倒入水热反应釜内水热反应得到产物;4)产物经离心、洗涤、干燥后,得到钒酸银/氧化钒一维复合纳米电极材料。该发明制备工艺简单,产物的尺寸和银的掺杂量易于控制,产物的产率较大且纯净,用作锂电池正极材料的比容量和循环稳定性均得到明显提高。
本实用新型公开了一种可插接扩充的电池组件,包括锂电池本体,所述锂电池本体的侧壁上设置有第一连接块,且第一连接块上设置有滑动块,所述第一连接块的侧壁上设置有第一连接端口,且锂电池本体远离第一连接块的一侧设置有第二连接块,所述第二连接块上开设有插接槽,且插接槽的一侧开设有滑动槽,所述插接槽的内壁上设置有第二连接端口。该一种可插接扩充的电池组件,通过设置第一连接块和第二连接块,并在第二连接块内开设插接槽和滑动槽,以实现两组锂电池本体的串联,从而实现扩充电池组的目的,而设置的防护盖不仅可以起到对插接槽防护的目的,同时可以起到增强两组锂电池本体连接牢固性的目的。
本发明公开了一种高循环高容量性能电池,其包括正极、负极、隔膜及电解液,正极为石墨烯‑硫复合正极,负极为金属锂片,隔膜制备工艺为:(1)称取锌盐和硫脲,溶解在水中,随后加入一定量的氧化石墨炔、氨水,超声混合,转入高压反应釜,水热反应,得到S、N共掺杂的部分还原的氧化石墨炔/ZnS复合材料;(2)将步骤(1)制备的复合材料与粘结剂分散到溶剂中,搅拌后获得分散均匀的涂层浆料;将其涂覆于隔膜基体的表面上,干燥,获得复合隔膜。采用本发明的技术方案能够有效抑制锂硫电池循环过程中多硫化锂引发的穿梭效应,提高锂硫电池的容量性能、循环性能。
一种电致变色镁镍合金薄膜的电化学制备方法。首先将有机溶剂N,N-二甲基甲酰胺用活化的4分子筛干燥48小时后,再经过减压蒸馏除去杂质;然后将主盐高氯酸镁、氯化镍和支持电解质高氯酸锂分别在150℃下真空干燥4小时后放于真空干燥箱内备用;再将铜片表面的划痕和油污去掉;将上述的主盐及支持电解质用有机溶剂N,N-二甲基甲酰胺配制成高氯酸镁浓度为0.2MOL/L、高氯酸锂浓度为0.2MOL/L、氯化镍浓度为0.02MOL/L的溶液,并向该溶液通氩气以赶出溶解于N,N-二甲基甲酰胺中的氧,最后利用三电极体系在恒温恒电位的条件下进行电化学沉积而得到。本发明方法简单,无需热处理等复杂的后处理工序,能有效控制薄膜的透光性和反射性。
本实用新型公开了一种便携式直流电子负载装置,包括主控制器、显示模块、D/A转换模块、调节模块、负载MOS、采样电阻、A/D采样模块、锂电池A、锂电池B、切换模块和电压监测模块,所述主控制器、D/A转换模块、调节模块和负载MOS依次相连,所述采样电阻、A/D采样模块和主控制器依次相连,所述负载MOS和采样电阻相连,所述锂电池A和锂电池B都与切换模块相连,所述切换模块、电压监测模块和主控制器依次相连,所述切换模块还与主控制器相连。该便携式直流电子负载装置具备直流电子负载装置恒流、恒压、恒阻、恒功率功能,还增加了双锂电池及相关交换式充电电路,并将充电电路并入到负载电路中,统一闭环调节。
本实用新型涉及一种充电器,特别涉及一种新型自动充电器,其技术方案是:主要是由升压芯片、锂电池、变压器、马达、太阳能板、太阳能板转换装置、转轴、转柄、壳体组成,壳体内部分别固定马达、变压器、锂电池、升压芯片和太阳能板转换装置,马达和升压芯片分别固定在两端部,马达的一端与壳体外部的转轴和转柄连接,马达的另一端连接变压器,变压器连接锂电池,锂电池与升压芯片相连接,壳体上设有与升压芯片相连接的USB接口,所述的壳体的表面设有太阳能板,太阳能板通过太阳能板转换装置与锂电池连接;本实用新型的有益效果是:使用简单、方便携带,给生活带来很大的方便。
本实用新型公开了一种节能型太阳能路灯,包括路灯主体,所述路灯主体的底部设置有灯柱底座,所述灯柱底座的表面设置有固定螺母,所述路灯主体靠近底部两侧设置有接地引线固定架,所述路灯主体的顶部设置有转动轴,所述路灯主体的顶部设置有锂电池,所述锂电池的顶部连接有电源线,所述锂电池的底部处设置有连接转轴,所述路灯主体的顶部设置有连接螺母,所述锂电池的顶部连接有连接架,所述连接架的顶部设置有太阳能板转动轴,所述太阳能转动轴连接有太阳能板,所述锂电池的顶部连接有LED节能灯罩,所述灯罩的底部设置有LED节能灯,所述路灯主体和支撑架由防腐蚀材料、防水材料构成,本实用新型安装方便,大大减少了安装的时间。
本实用新型公开了一种办公室多功能OLED电子便签,包括电子便签外壳和OLED电子便签屏、锂电池和主控芯片,所述OLED电子便签屏安装在电子便签外壳正面,所述锂电池和主控芯片均设置在电子便签外壳内部,所述锂电池和主控芯片外侧分别设置有过水散热片一和过水散热片二,所述电子便签外壳内部远离锂电池和主控芯片的一侧设置有水冷液罐,所述水冷液罐内侧底部设置有供水泵,所述供水泵通过导管与过水散热片二连通,本实用新型涉及电子便签技术领域。该办公室多功能OLED电子便签,解决了传统纸质便签多为一次性纸质产品,无法重复利用,存在浪费资源的情况,新型电子便签采用锂电池+OLED显示屏的电子产品,可重复记录重复使用,符合当下环保节能的社会趋势。
本实用新型涉及一种交换机,特别涉及一种新型蓄电式交换机,其技术方案是:包括交换机外壳、主电路板、电压调整器和电源,所述的主电路板通过电压调整器与电源连接,所述的交换机外壳内部设有锂电池、锂电池充电系统和二极管,锂电池通过锂电池充电系统与电源连接,在锂电池与主电路板之间设有二极管;本实用新型的有益效果是:提高了工作效率,操作简单,安全可靠。解决了利用交换机上网时断电等于断网的苦恼,从而可以在没有电的情况下继续上网,从而也会避免一些突发断电的情况而造成一些不必要的损失。
本发明提供了一种使用低温熔融盐电解质、基于锂/氧气反应机制的热激活二次电池,包括:低温熔融盐电解质、锂负极、氧气正极和介于正负极之间的隔膜,所述的低温熔融盐电解质由碱金属阳离子和双(氟磺酰)亚胺阴离子组成,具体由双(氟磺酰)亚胺锂和双(氟磺酰)亚胺钠、双(氟磺酰)亚胺钾、双(氟磺酰)亚胺铷、双(氟磺酰)亚胺铯四种非锂盐中的一种、两种或三种共同组成。本发明中的熔融盐电解质在40℃-100℃范围内为熔融态,具有熔融温度低、不挥发、不可燃、高化学稳定性和高离子导电性等优点,充放电反应基于锂/氧气反应完成,可以有效解决常规热激活电池面临的电池工作温度高、激活后工作时间短且能量密度低、激活后不能充电等问题。本发明提供的热激活二次电池在国防、工业及民用领域具有良好的应用前景。
本发明涉及一种新型锂离子电池用耐热阻燃隔膜及其制备方法。本发明将三聚氰胺、甲醛以及其他助剂反应共聚,并通过静电纺丝的方法制备耐热阻燃无纺布隔膜,用于高性能锂电池和锂离子电池。该隔膜具有非常高的孔隙率和吸液率,以及优异的耐热性,本征阻燃,能有效提高锂离子电池特别是动力锂电池的安全性。
本发明提出一种车辆混合动力系统、车辆及控制方法,包括ISG电机、双向逆变器、双向DC/DC变换器、超级电容模组/锂电容模组及整车控制器,所述ISG电机与所述发动机轴连,所述整车控制器与所述ISG电机、所述双向逆变器、双向DC/DC变换器及所述超级电容模组/锂电容模组连接,所述双向逆变器与所述ISG电机及所述超级电容模组/锂电容模组连接,所述双向DC/DC变换器与所述超级电容模组/锂电容模组及所述蓄电池连接。本发明所述超级电容模组/锂电容模组具有更高的功率相应速度,能够实现电能的快速储存和放电,蓄电池仅作为电能的储存不进行大功率充放电,延长了蓄电池的寿命。
本发明属于锂电池技术领域,为了解决极限学习机模型受随机初始化权重影响,影响锂电池剩余使用寿命预测的精度的问题,提供了一种电池剩余寿命的预估方法及装置。其中,电池剩余寿命的预估方法包括获取锂电池历史充放电循环数据,并从其中提取从第一电压到第二电压的放电时间差和前向循环的电池容量,进而构成初始特征向量;基于初始特征向量及预先训练完成的寿命预测模型,进行迭代预测直到预测容量低于额定容量的预设比例,最终获得锂电池的剩余使用寿命预测值;其中,所述寿命预测模型为经天牛须搜索算法优化初始化参数的极限学习机模型。该预估方法提高了极限学习机的精准度及稳定性,最终提高了锂电池剩余使用寿命预测值的准确性。
本发明公开了一种三维多孔海藻酸纤维膜骨架增强的复合聚合物固态电解质膜及其制备方法和应用,属于固态锂电池领域。该复合聚合物固态电解质采用了聚环氧乙烷(PEO)、双三氟甲烷磺酰亚胺锂(LiTFSI)和海藻酸纤维膜为原料,合成的聚合物固态电解质膜具有稳定的三维海藻酸纤维骨架和丰富的锂离子传输通道,组成固态锂电池时表现出优异的可逆比容量(123mA·h g‑1,170mA g‑1,80℃)和良好的循环性能(连续充放电100次后,电池比容量保持率为94.3%)。作为支撑骨架的海藻酸纤维通过斜交互穿或平行交错堆积形成具有三维多孔结构的海藻酸纤维膜具有优异的力学性能和热稳定性,所得的复合聚合物固态电解质膜用于固态锂电池中性能优异,是非常有前景的能源材料。
中冶有色为您提供最新的山东青岛有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!