本发明提供一种导电聚合物用于固态电解质界面膜的可行性测试方法,包括:步骤10)构建采用待测导电聚合物作为固态电解质界面膜的锂离子电池模型;步骤20)利用分子动力学对锂离子电池模型进行热力学弛豫;步骤30)利用分子动力学对锂离子电池模型进行模拟充电;步骤40)根据锂离子电池模型中锂离子的运动轨迹,得到锂离子电池模型的扩散系数,从而确定待测导电聚合物作为固态电解质界面膜的可行性。本发明导电聚合物用于固态电解质界面膜的可行性测试方法,可以测试导电聚合物作为人工电解质界面膜的性能。
本发明公开了高镍三元正极材料及其制备方法。其中,制备高镍三元正极材料的方法包括:(1)向反应底液中加入镍钴锰盐溶液、碳酸钠溶液、氯化锂溶液、沉淀剂和络合剂进行合成反应,得到掺杂有碳酸锂的第一高镍三元正极材料前驱体;(2)向反应体系中通入氧气,进行预氧化处理,所述预氧化处理完成后,向反应体系中加入碳酸钠溶液和氯化锂溶液进行包覆反应,得到包覆有碳酸锂层的第二高镍三元正极材料前驱体;(3)对所述第二高镍三元正极材料前驱体进行烧结处理,得到高镍三元正极材料。该方法以氯化锂作为锂源制备高镍三元正极材料,原料成本及加工成本低廉,且制备得到的高镍三元正极材料具有优秀的电化学性能。
本发明公开了一种适用于电动车动力系统的复合电源系统,包括:能量型锂电池组的正极与二极管D1的正极、DC‑DC变换器连接,能量型锂电池组的负极与DC‑DC变换器连接,二极管D1的负极与二极管D2的正极、晶体管Q1的源极、DC‑DC变换器和电机逆变换器连接,二极管D2的负极与晶体管Q1的漏极和功率型锂电池组的正极连接,功率型锂电池组的负极与DC‑DC变换器和电机逆变换器连接,晶体管Q1的栅极与控制器连接;其中,通过控制晶体管Q1的关断与闭合,以及DC‑DC变换器的升降压情况,实现能量型锂电池组和功率型锂电池组的充电与输出供能的能量管理。本发明实现了电动车动力系统的高效供电。
本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,尤其涉及一种低温烧结并实现原位包覆的单晶高镍三元正极材料制备方法。将Ni0.8Co0.1Mn0.1(OH)2采用一定比例与锂源混合,同时混入含钼和含钒助熔剂,在一定温度下用微波烧结炉进行煅烧,制备得到拥有原位包覆层钒酸钼锂的单晶LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2材料。通过表面包覆钒酸钼锂能够防止电解液与单晶LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2颗粒表面的直接接触,从而减少不必要的副反应,阻止CEI膜的生长并提高单晶LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2材料结构稳定性。而且钒酸钼锂是一种快离子导体,能够增强锂离子脱嵌的能力,进一步提升材料倍率性能。
本发明公开了一种高速集成可调光延时线与制备方法,其衬底材料为硅材料,波导材料为氮化硅光波导和铌酸锂光波导,铌酸锂材料为薄膜材料,其结构包括2×2光开关、每阶的延时线和2×1的合波器;2×2光开关由氮化硅光波导、多模干涉耦合器、铌酸锂光波导和开关电极组成;每阶的延时线包含两条不同长度的延时路径,通过光开关切换选择不同的波导路径,从而进行延时状态的切换,实现不同的延时量。本发明通过将氮化硅光波导和铌酸锂光波导结合,延时波导部分采用氮化硅,充分利用氮化硅光波导的低损耗,开关波导部分采用铌酸锂,充分利用铌酸锂光波导光电效应开关的高速;采用基于BCB的键合工艺,工艺更加灵活,不需要使用化学机械抛光工艺。
本发明提供一种负极材料的粘结剂和电化学装置。所述粘结剂为聚烯基磺酸锂化合物,采用聚烯基磺酸锂化合物,将聚丙烯酸锂进一步优化替换为聚烯基磺酸基锂。通过将羧基替换为磺酸基,能够提升侧链阴离子基团的电负性,锂离子更容易解离出来,从而加快锂离子的传输,提升快充性能。
一种电动汽车供电系统,其包括锂电池组和交流充电机,交流充电机通过高压开关箱给锂电池组充电,其还包括光伏组件,光伏组件连接光伏控制器,光伏控制器的输出端连接高压开关箱上的接线端子排的光伏输入端,光伏输入端口连接反向二极管D1的阳极,反向二极管D1的阴极分别连接继电器T1一端、熔断器S1的一端,继电器T1另一端连接二极管D2的阳极,二极管D2的阴极连接高压开关箱的输出端口,锂电池组的一端连接高压开关箱上的接线端子排的锂电输入端口,锂电输入端口的正极连接熔断器S1的另一端,锂电池组的另一端通过CAN总线通讯电路顺次连接BMS系统的从机结构、BMS系统的主机结构的输入端,主机结构的1端口连接整车控制器的一端。
本发明针对动力电池在高倍率条件下不能正常充放电和低温下放电性能降低严重的技术问题,通过在纳米磷酸铁锂正极材料中添加金属离子钼离子,从而提高新型动力电池的倍率性能和低温稳定性,使动力电池的倍率性能和抗低温性能得到较大提高。纳米磷酸铁锂正极极片材料制备时先在溶剂中加入粘接剂,搅拌均匀,再分次加入纳米磷酸铁锂正极材料、钼酸铵和导电剂,充分搅拌,负极极片材料按一般配方及方法制备,然后进行涂布、轧制、极片成型、干燥、叠片、焊极耳、入壳、激光焊接、干燥、注液、化成、搁置、分容工序,最后完成新型动力电池的制备。本发明配方合理,工艺简单,可规模化推广。
本发明公开了一种优化燃料电池汽车功率分配方法,根据燃料整车功率、电池功率、以及锂离子电池SOC等值,制定合理的燃料电池功率跟随策略,同一时间窗口内根据整车需求,测试不同燃料电池的增长速率对锂离子电池SOC的影响;同一燃料电池的增长速率下根据整车需求,测试不同时间窗口范围对锂离子电池SOC的影响。找到合适的时间窗口与合适的燃料电池功率变化速率,使锂离子电池的SOC值保持在某一范围内波动。能够实现燃料电池与锂离子电池功率分配的良好运行方式,保证资源的合理利用,最大化延伸锂离子电池的应用范围。
本发明提供了一种负极极片及其制备方法和用途。所述负极极片包括集流体和负极活性层,其中,所述集流体包括锂铝合金,所述负极活性层中包括负极活性物质,所述负极活性物质包括TiNb2O7。本发明所提供的负极极片,在电池注液后负极活性物质中的TiNb2O7与集流体中锂的离子通道形成,锂嵌入TiNb2O7结构中,提高了TiNb2O7材料的电导率,从而提升了电池低SOC下的倍率性能。
本公开涉及一种确定电池循环寿命的方法、装置、存储介质及电子设备,解决测试锂离子电池的循环寿命,需搭建复杂的硬件,不能预测其他测试条件下锂离子电池的循环寿命等技术问题。方法包括:获取至少四组已知循环寿命的锂离子电池的状态参数,以及与状态参数对应的循环数据;根据第一循环数据和第一预设计算式得到第一截距;根据至少四组状态参数、第一截距以及第二预设计算式优化影响因子;获取未知循环寿命的目标锂离子电池的第二状态参数,根据优化后的影响因子、第二状态参数和第二预设计算式得到第二截距;根据第二状态参数、第二截距、优化后的影响因子和第三预设计算式得到目标锂离子电池的循环寿命;输出目标锂离子电池的循环寿命。
本发明公开了一种手持设备的智能电源管理组件及其工作方法,包括充电电路、电源切换电路和稳压电路;所述充电电路的输入端和输出端分别与手持设备的外接电源和锂电池连接;所述电源切换电路的输入端与手持设备的外接电源和手持设备的锂电池连接,电源切换电路的输出端与稳压电路输入端连接;所述电源切换电路与手持设备的锂电池之间设有电子开关;所述稳压电路的输出端为手持设备整机供电。本发明实现了锂电池与外接电源供电自动切换,即不接外接电源时由内置锂电池供电,当接入外接电源时,自动切换成外接电源供电,同时外接电源对锂电池进行充电,充分、高效地利用电能。
本发明涉及一种六氟化硫气体红外定量检漏仪,万向探测头的输出端与不锈钢烧结滤芯连接,不锈钢烧结滤芯的输出端与非色散式红外光学六氟化硫气体浓度传感器连接,非色散式红外光学六氟化硫气体浓度传感器的输出端与嵌入式系统连接,嵌入式系统的输出端分别与浓度显示器、声光报警器、锂电池和数据输出通信接口连接,锂电池与锂电池充电器连接,报警阀值设置接口设置在非色散式红外光学六氟化硫气体浓度传感器与嵌入式系统之间。本发明的六氟化硫气体红外定量检漏仪,根据定量检漏仪定量显示当前监测环境的六氟化硫气体浓度的最大的地方判定其为泄漏位置,其探测精度达到为10PPM,对六氟化硫气体的电力设备起到泄漏预警的作用。
本发明属于炼钢炉外精炼钢包冶金领域,特别涉及一种钢包炉精炼无氟预熔渣及制备方法和使用方法,适用于炼钢二次精炼在钢包内造渣精炼过程。本发明的目的是利用现有的锂辉石资源,通过配加精炼熔剂和调渣组分,提供一种钢包炉精炼无氟预熔渣及制备方法和使用方法,解决目前钢包精炼造渣料存在的渣脱硫、脱磷效率不高,回磷控制难度大、渣熔化性能、吸收夹杂物性能等不足的问题,同时,降低钢包二次精炼造渣成本,并实现锂辉石矿物的低成本处理和利用。其特征在于本发明的无氟预熔精炼渣由以下原料按重量百分比配制:锂辉石粉40-60%,石灰粉30-50%,铝灰粉5-25%。
本发明涉及一种非水酸碱指示剂-双(4-羟基-1-萘基)苯甲醇的制备方法,包括:1-萘酚卤化试剂作用下生成4-卤-1-萘酚;经过和硅试剂或甲基化试剂或3,4-二氢-2H-吡喃的反应生成4位卤代1位保护的萘酚;4位卤代1位保护的萘酚3引发剂或热引发得到相应的格式试剂或在正丁基锂的作用下形成有机锂试剂;该格式试剂或有机锂试剂和苯甲酸甲酯(乙酯)的作用下形成有保护基的双(4-羟基-1-萘基)苯甲醇;在脱保护基试剂的作用下得到双(4-羟基-1-萘基)苯甲醇。该方法起始原料易得,反应步骤短,成本低,适合工业化生产。
本发明公开了一种杂原子掺杂多孔石墨烯修饰碳纤维纸作为锂硫电池隔层的制备方法。采用简单的浸渍加焙烧的方法制备具有自支撑特性的杂原子掺杂多孔石墨烯修饰的碳纤维纸。该碳纤维纸可作为锂硫电池的隔层材料,通过物理束缚和化学吸附的作用可以抑制多硫化物的“穿梭效应”,杂原子的掺杂对多硫化物向硫化锂的转变反应具有一定的催化效应,可以促进多硫化物向硫化锂的转变,从而提高锂硫电池的反应动力学,进而提高锂硫电池的电化学性能。
本发明公开了一种CoSe2修饰双功能多孔碳布的制备方法,将清洗、退火、硒化后得到的CC@CoSe2作为载体材料,首先采用等离子体化学气相共沉积的方式沉积将硫到CC@CoSe2多孔网络上后制备出CC@CoSe2/S复合含硫正极材料;其次CC@CoSe2作为载体材料,将金属锂通过电沉积的方式沉积到CC@CoSe2多孔网络上面,从而制备出CC@CoSe2/Li复合金属锂负极材料;最终将前述内容中制备的CC@CoSe2/S复合含硫正极材料和CC@CoSe2/Li复合金属锂负极材料作为锂硫电池的正极、负极材料,应用于柔性锂硫全电池,组装软包电池测试电化学性能。本发明达到了高硫载量和高硫利用率的协同,构建了高堆积密度、高硫面载量和高能量密度的锂硫全电池。
本发明涉及一种锂离子电池固溶体正极材料及其制备方法,属于新能源材料领域。本发明将LizA0.5Mn1.5Oy包覆在xLi2MnO3?1-xLiNiaCobMn1-a-bO2?表面,包覆量占整个正极材料的质量的1-20%,该材料充分利用富锂固溶体正极材料在充电过程中脱出的Li2O,Li2O进一步嵌入LizA0.5Mn1.5Oy,形成具有三维离子扩散通道尖晶石型的表面包覆物LiA0.5Mn1.5O4,有效地提高了锂离子在xLi2MnO3?1-xLiNiaCobMn1-a-bO2正极材料表面的传输,进而提高了其首次库伦效率和倍率性能。
本发明涉及一种带除氧器的鼓风除湿加热蒸汽锅炉系统,自然空气经空气过滤器后进入表面冷却器及除雾器,再经鼓风机依次送入空气加热器、空气预热器,最后进入锅炉;除氧器乏汽出口与溴化锂制冷机的蒸汽进口连接,溴化锂制冷机的蒸汽冷凝水出口接入除盐水箱;溴化锂制冷机的冷冻水出口与表面冷却器及除雾器的冷却器进水口连接,表面冷却器及除雾器的冷却器出水口与溴化锂制冷机的冷冻水进口连接;溴化锂制冷机的冷却水出口与空气加热器的加热器进水口连接,空气加热器的加热器出水口与冷却塔的上水管连接,冷却塔的下水管与溴化锂制冷机的冷却水进口连接。该系统能够降低鼓风机电耗,减少排烟热损失,对除氧乏汽进行利用,提高系统的热效率。
本发明涉及电池管理设备技术领域,且公开了一种军用多功能电池的智能管理系统,包括电池管理箱,电池管理箱的外壁活动连接有U形外框,电池管理箱的外壁固定连接有两个固定条。该军用多功能电池的智能管理系统,通过触发组件和补电组件的相互配合构成电池的安全防护管理系统,同时还具有军用锂电池缓冲保护和及时灭火的功能,并能够避免军用锂电池复燃造成二次伤害,不仅能够提高军用锂电池运输的安全可靠性,还能够保障运输车辆和人员的安全,而且运输过程中,能够对军用锂电池进行电力补偿,保证军用锂电池在使用前处于满电状态,同时能够对军用锂电池进行损坏筛分,能够尽量避免因电池自身问题而造成军队战斗力下降的情况。
本发明涉及一种服装,尤其是一种带蓄电功能的服装。它包括服装本体(1),其特点是:所述服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),所述太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),所述锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。本发明一种带蓄电功能的服装,其前身设有多块太阳能电池板,所述太阳能电池板均连向一个锂电池,所述锂电池终端连有一个USB接口。当我们暴露在太阳光下时,电池板采集光能转化成电能储存在锂电池中,而当我们需要给电子产品充电时,将电子产品的数据线连上锂电池的USB接口,即能给电子产品充电。
本发明公开了一种螺旋线缆索检测机器人,由沿缆索对称分布的一台小车和上下两个支撑抱紧装置通过联接件连接组成,其特征在于,在其主动小车上设置有爬升装置和磁吸附装置,在两个支撑横杆上设置有抱紧装置;所述爬升装置包括了固定在小车车体上的锂电池和固定在小车车体主动轮一侧的直流电机,所述直流电机由锂电池供电通过驱动轮轴驱动小车主动轮转动,带动整个机器人沿缆索导水线螺旋爬升;所述抱紧装置和磁吸附装置共同作用将主动轮压紧在缆索表面。爬升装置可相对车体旋转任意角度以适应不同螺距的导水线,锂电池供电更适合高空作业环境,机器人还设置有下降装置,使用更安全可靠。本发明结构简单合理,维修方便,可有较高的爬升速度,可应用于大型斜拉桥螺旋线缆索的检测工作,也可用于其它路灯等杆类的检测工作。
一种生活垃圾焚烧发电厂冬季垃圾加热系统,属于垃圾焚烧技术领域。包括汽轮机、凝汽器、垃圾坑和溴化锂热泵,溴化锂热泵的驱动热源进口与汽轮机连接,溴化锂热泵的驱动热源冷凝水出口与溴化锂热泵的低温热源进口连接;凝汽器的进口与汽轮机的乏汽出口连接,凝汽器的凝结水出口与溴化锂热泵的低温热源进口连接,溴化锂热泵以汽轮机的高温蒸汽作为动力,以溴化锂热泵的驱动热源冷凝水和凝汽器的凝结水作为低温热源,制取高温热媒水,高温热媒水通入垃圾坑。本实用新型可以有效提高垃圾坑中的温度,改善了生活垃圾焚烧发电厂冬季垃圾的发酵条件,提供入炉垃圾的热值,使锅炉在冬季全燃生活垃圾的情况下。
本发明公开了一种净水设备自供电系统,其特征在于,在传统的净水设备上增设自供电系统包括锂电池组、锂电池保护板、电池电量监测器、电压检测器、开关组和控制系统。所述控制系统包括数据处理模块和液晶显示屏。本发明解决了净水设备在停电时无法正常运行的问题,在未停电时,当所述电池电量监测器测得锂电池组的电量值小于设置时,充电开关闭合,锂电池组处于充电状态,当充电完成后充电开关断开,锂电池组作为备用电源待用。在停电时,所述净水设备无法正常运行,严重影响了用户的用水需求及用水品质,此时放电开关闭合,锂电池组作为备用电源为净水设备供电,使净水设备在停电状况下可以正常运转,保证用户的用水健康。
本发明属于节能系统及方法,现有空分系统中使用溴化锂机组,存在能源利用不充分的技术问题,提供一种基于空分系统的节能系统及方法,节能系统包括空分系统溴化锂机组、空冷塔、水浴式汽化器和雨水回收池;空分系统溴化锂机组的热源入口连接外部热能;外部热能经空分系统溴化锂机组冷却后形成蒸汽冷凝水,输送至水浴式汽化器作为其热介质,与水浴式汽化器内的低温液态气体换热后进入雨水回收池;雨水回收池与外部的循环水系统相连通;空分系统溴化锂机组产生的冷冻水输送至空冷塔,作为空冷塔的冷却介质,换热后回送至空分系统溴化锂机组作为其补充的循环水介质。节能方法是基于上述节能系统对能源进行利用。
本发明涉及一种碳@Fe2O3@碳微球复合材料及其应用,所述碳@Fe2O3@碳微球复合材料由正硅酸四乙酯,氨水,间苯二酚,甲醛,铁盐和多巴胺制备而成,制备出的碳@Fe2O3@碳微球直径为200~300 nm,所述微球碳内壳厚度约为15~30nm,所述的Fe2O3中间层厚度为30~60nm,所述碳外壳的厚度为3~7nm;所述碳@Fe2O3@碳微球纳米复合材料用作锂离子电池的负极材料。本发明的优点在于:本发明的碳@Fe2O3@碳微球材料应用于锂离子电池,极大改善了锂电池得容量保持率,而且工艺简单、重现性好、易于实施。
本发明实施例公开了一种硬碳复合材料,其以椰壳为原料,通过与偶联剂、碳酸氢钠和催化剂混合并热解后制得多孔硬碳前驱体,将Li2O粉末和Ag粉末混合球磨得到补锂添加剂,以补锂添加剂的悬浊液与多孔硬碳前驱体混合,喷雾干燥,碳化,得到补锂添加剂的软碳包覆硬碳复合材料。本发明制备的硬碳复合材料作为电池负极材料,硬碳在碳酸氢钠热解、偶联剂、催化剂与生物质作用下,形成比表面积高、结构稳定的材料,比容量高,阻抗低;外层包覆Li2O/Ag,进行材料表面补锂,提升材料的首次效率,提升氧化锂的电子导电性,并提升功率性能,并可通过调整补锂添加剂的组成及与硬碳的比例灵活调整材料的性能。
本发明公开了一种X射线荧光光谱法用铜精矿熔融制片方法,在铂金坩埚中用四硼酸锂、偏硼酸锂混合熔剂垫底,再依次称入碳酸钠、二氧化硅、硝酸锂和铜精矿样品,将碳酸钠、二氧化硅、硝酸锂和铜精矿样品搅匀,盖上四硼酸锂、偏硼酸锂混合熔剂,置于600℃马弗炉中15分钟,取出后用熔样炉800℃熔融,加入脱模剂并充分摇匀,倒入模具,冷却后取出,得到试样试料片。本发明保证了铜精矿中的硫能够稳定的留存在试片中而不会在制备过程中因高温散失。本方法适用于铜精矿中铜、硫、铅、锌、锰、砷、铁、硅、铝、镁、钙等元素含量的测定。
一种太阳能路灯,涉照明设备领域。包括空心的灯杆、充放电控制器以及安装在电池盒内的锂电池,电池盒包括采用镁铝合金材料制成的盒体以及盖合在盒体上、并采用柔性材料制成的盒盖,盒盖和盒体的周向分别设置有外翻边,盒盖上还设置有用于将盒盖和盒体的外翻边压紧的压紧件,压紧件和盒盖、盒体的外翻边之间通过第一螺栓固定;盒体内设置有锂电池,锂电池的两侧与盒体之间通过截面呈L形的导热隔板分隔为封闭的加热腔,加热腔内分别设置有直流电加热管。本实用新型在不适合锂电池工作的低温环境条件下,通过加热锂电池,使锂电池能够处于更佳的工作温度,从而提升锂电的使用性能,保证锂电池的使用寿命。
本实用新型公开一种壳体固定底座,包括底座本体、锂电池、电机、变速箱、锂电池接口、电源输入口、遥感对码按钮、外部故障灯、电源开关,所述底座本体底座左侧装有锂电池槽,所述锂电池右侧装有电机,所述电机右侧装有变速箱,所述锂电池通过线缆与锂电池接口连接,所述电机、变速箱通过线缆与电源输入口连接,所述电源输出口与电源开关连接,所述底座本体前方装有输出轴,本实用新型结构简单,通过增加锂电池、电机、变速箱等仪器设备,增加整个底座的功能性,底座可以把功能组件装入里面,不显露在外器结构更加美观。
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