本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种基于锂电池低温放电曲线的宽温度环境下的电池管控方法,根据低温电池的放电曲线,通过一种算法使能源包在程序的控制下,使放电曲线无限逼近超低温电池的放电曲线。根据低温电池在不同温度下的放电曲线,推导出放电截止电压与环境温度的函数表达式,利用此表达式来设定控制电池放电的截止电压,既能实现动态控制,能够使电池充分放电,又不影响电池寿命,提高了传统方法不能实现的低温环境下高效能放电,很好的解决了电池的宽温度环境中的电池放电效率和寿命相矛盾问题。
本发明涉及一种锂硫电池双层电极材料及其制备方法。本发明独特的双层电极结构,极大地减弱了多硫化物的穿效应,使锂硫电池具有极高的循环性能和倍率性能。制备工艺主要是:先将三聚氰胺,间苯二酚,糠醛混合,再将三者进行水热反应,将三者的聚合产物进行干燥和碱处理,然后再将其置于管式炉中进行煅烧得到多孔碳,先将多孔碳进行载硫得到多孔碳硫复合物,将复合物与PVDF和乙炔黑混合均匀,加入N甲基吡咯烷酮制成浆料,涂覆到Al箔上,干燥后得到第一层电极,第二层电极使用不载硫的多孔碳制备,涂覆到第一层电极上,在第二层干燥后,得到双层电极材料。该制备工艺原料低廉,合成方法简单,电化学性能优异,在二次电池领域有很好的应用。
本发明涉及一种采用质子交换方法在渐变周期极化钽酸锂上形成光波导量子芯片的方法,属于光电子器件制备方法领域,包括以下步骤:将渐变周期极化钽酸锂衬底进行清洗;在衬底表面依次镀制钛膜和铬膜;在铬膜表面进行紫外光刻,形成质子交换用掩膜样品;将得到的样品进行200~300摄氏度质子交换,形成条形光波导;对垂直于光波导的两个端面进行光学研磨、抛光;对波导进行通光实验以测试光波导性能;将抛光后的两个端面进行光纤端面耦合和紫外胶固化,光纤跳线两端分别作为输入和输出端,制备出光量子芯片。本发明能够制备出高性能、低传输损耗、微米量级且较好保持晶体非线性的光波导芯片,晶体非线性调谐范围宽。
本发明公开了一种不可燃锂硫或钠硫电池电解液及其制备方法,包括醚类有机溶剂、锂盐或钠盐及阻燃添加剂,所述阻燃添加剂的质量分数为5%~60%,所述阻燃添加剂为六氟环三磷腈,其结构式为:本发明采用六氟环三磷腈作为阻燃添加剂,六氟代环三磷腈具有P和F两种阻燃元素,具有协同作用,可降低添加剂用量,可提高阻燃效率;同时F元素的存在有助于电极界面形成优良的SEI膜,改善电解液和活性材料间的相容性,F元素还可以削弱分子间的粘性力,使得分子,离子的迁移阻力减小,进而降低粘度,改善电解液电导率。
本发明公开了一种铈锂双掺氯化铯锆闪烁晶体,该晶体是以设定比例的非等价单元取代晶体中的ZrCl6八面体形成的Cs2Zrx/(Ce6Li)1‑xCl6体系;其分子式为Cs2Zrx/(Ce6Li)1‑xCl6,其中0<x<1。本发明以所述闪烁晶体的制备方法为例公开了一种非等价单元共取代策略,即将非等价元素以一个单元的形式取代,该策略可以应用于Cs2ZrCl6晶体的设计与改进。本发明还公开了所述铈锂双掺氯化铯锆闪烁晶体在中子/γ射线双探测中的应用。实验证实:本发明的晶体光致发光光谱显示Ce已成功掺入晶体,且自吸收很低,在430nm处为Ce3+的发光,506nm处为自陷激子发光。预示其作为制备中子/γ射线双探测材料具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种全固态锂硫电池正极活性硫的宿主材料、正极材料、电池及制备方法与应用,宿主材料,为COFs衍生的多孔碳与Mxene的复合物;其中,COFs衍生的多孔碳的多孔晶体结构中至少含有N、P、B中的一种;Mxene为Ti2C3、Nb2C、V2C、V4C3、Mo2C中的一种或多种的混合物。制备的全固态锂硫电池具有循环性好,高能量密度和高安全性等优点。
本发明公开了一种锂电池恒流恒压充电量估计方法及终端,其中该充电量估计方法针对锂电池的恒流恒压充电方案进行充电量估计,通过计时获取恒流充电时长、恒压充电时长及一个在恒压充电阶段特定时刻的瞬时电流采样即可估计恒流恒压充电量。通过上述方式,本发明能够在保证充电量估计精度的前提下,降低对实时电流的数据采样要求,并能够降低电池管理系统的软件复杂度或硬件实施成本。
本发明属于无机材料的制备及应用领域,具体涉及一种稻草捆状四氧化三钴的制备方法及其在锂离子电池中的应用。该方法的具体步骤为:(1)将钴盐和醋酸溶解于N,N二甲基甲酰胺(DMF)中,搅拌,形成混合均匀溶液;(2)将步骤(1)得到的混合均匀溶液置于水热反应釜中密封,在150‑200℃反应2‑24h,自然冷却至室温。DMF洗涤,经离心分离出固体,真空干燥后,得到四氧化三钴前驱物;(3)将步骤(2)得到的前驱物在空气氛围中300‑500℃煅烧,冷却至室温即可得到稻草捆状四氧化三钴。本发明制备方法简单、易于操作、重复性好,该方法制备得到的稻草捆状四氧化三钴均匀、纯度高,制备的四氧化三钴在锂离子电池电极材料领域有很好的应用前景。
本实用新型公开了一种电子设备用锂电池回收处理设备,属于电池回收技术领域,一种电子设备用锂电池回收处理设备,包括粉碎箱体,所述粉碎箱体的顶部固定安装有进料斗,所述粉碎箱体的底部固定安装有支撑腿,所述粉碎箱体的底部固定安装有排料管,所述粉碎箱体的右侧固定安装有输料通道,所述输料通道的内部固定安装有两个输料辊轮,所述输料辊轮中部的直径大于其两端的直径,两个所述输料辊轮之间设置有传送带面,所述传送带面上开设有均匀分布的漏孔,右侧的所述输料辊轮延伸出输料通道,所述输料通道的底部固定安装有与其连通的集料箱,它可以实现,可以对原料上粘附的杂质进行清理,使回收得到的原料中的杂质更少。
本实用新型公开了一种动力锂电池隔膜切断装置,属于结构简单,体积小,降低了劳动强度,切膜整齐无毛刺,实现整卷隔膜的不间断在线切断,提升了动力锂电池电池片自动化生产的效率,不会影响锂电池的质量,其结构包括隔膜切断型材支架、前端压紧机构、后端压紧机构、支撑板、下支撑装置和切刀机构,所述的前端压紧机构和后端压紧机构分别设置在隔膜切断型材支架的前端和后端,所述的切刀机构设置在前端压紧机构的后端,所述的支撑板设置在前端压紧机构和后端压紧机构的下部,所述的下支撑装置设置在后端压紧机构的下部。与现有技术相比,本实用新型的一种动力锂电池隔膜切断装置具有等特点,因而具有很好的推广应用价值。
本实用新型公开了一种溴化锂吸收式制冷循环稀释熔晶装置,涉及溴化锂吸收式制冷循环系统,特别是应用于溴化锂吸收式制冷循环系统中的自动熔晶的装置。该溴化锂吸收式制冷循环系统稀释熔晶装置,在冷凝器下方设有储存冷剂水用的冷凝器液囊,冷凝器液囊与溶液换热器浓溶液出口管道之间装有带有稀释熔晶阀门的熔晶管道,发生器上设有液位传感器,液位传感器通过控制器与稀释熔晶阀门连接。本实用新型利用发生器溶液液位的实时监测,自动调控稀释熔晶阀门的开闭,熔晶准确度高;使用高温冷剂水稀释熔晶,可快速降低浓溶液侧浓度,又不降低其温度,比其它稀释熔晶方法可靠。
本实用新型涉及一种纺织厂用的清洁粗细纱的电动清洁工具,特别涉及一种高能锂电一体式清洁器。该高能锂电一体式清洁器,包括壳体,壳体内从后往前依次安装有锂电池、电机和钢针,其特征是:所述壳体尾端外侧螺纹连接有后盖,后盖内侧连接设有塔簧,壳体尾端内侧设有铜圈,铜圈与充电板的负极相连接,充电板的正极通过弹簧与锂电池前端相连接。本实用新型的有益效果是:便于维修、更换电池方便;电池与其他部件为软连接,接触更好,使其寿命更长,重量更轻,体积更小,扭力更大,清洁快速彻底,减少了纱疵,降低了断头,提高了成纱质量,减轻了劳动强度。
一种18650型锂电池分选机磁流变液减震磁铁机械手。本产品其组成包括:气缸,所述的气缸自上而下依次连接有笔形气缸、笔形气缸推杆、推杆连接板、锂电池推杆、承载板和磁铁吸附结构,在气缸和承载板之间连接有弹簧和磁流变液阻尼器,承载板上表面两端之上分别安装有加速度接收传感器和加速度反馈传感器,所述的加速度接收传感器与所述的加速度反馈传感器均连接控制器。本实用新型用于18650型锂电池分选机磁流变液减震磁铁机械手。
本实用新型涉及一种多功能移动锂电池储能电源车系统,包括:车板及车厢构成的移动载体,车厢的内部分成前后两个隔间,前部的第一隔间内设置有:锂电池储能柜、充电桩柜、控制柜,后部的第二隔间内设置有:隔离变压器柜、电动卷线机、储能变流器柜、系统配电柜、电池管理系统BMS主机;各部件之间实现通讯连接或者电连接。本实用新型功能多,既能为重要负荷保电、既能作为应急电源、既能做后备式UPS、既能消纳新能源发电、既能给电动汽车充电;磷酸铁锂电池储能系统,可重复充放电、寿命长;相比柴油发电车,环境友好;机动灵活,能够快速响应供电、充电需求。
本发明公开了一种锂电池电池片组底部贴胶装置,属于贴胶装置,其结构包括固定胶带机构、压胶机构、切胶机构、胶带导向机构、下压胶机构、步进拉胶驱动机构、滚胶机构和夹胶机构,固定胶带机构、压胶机构、切胶机构和胶带导向机构分别固定在胶带固定板上,滚胶机构和夹胶机构分别设置在步进拉胶驱动机构上,步进拉胶驱动机构、下压胶机构和胶带固定板分别设置在下固定板上,所述的支架包括纵向型材、横向型材、型材固定座和滑动固定板。本发明具有解决了外形尺寸较大的锂电池电池片组贴胶带,能很好的模仿人工完成贴胶动作,更能保护电池,结构简单、提高贴胶质量,并在一定程度上减少劳动率,提高生产效率、提高自动化程度等特点。
本发明涉及一种锂硫电池正极用石墨烯/硫/氢氧化镍自支撑复合材料及其制备方法,该材料是在负载纳米硫颗粒的氧化石墨烯表面覆盖氢氧化镍。本发明先将硫源与氧化石墨烯混合均匀,生成石墨烯凝胶后再将纳米硫颗粒生长在石墨烯的表面,最后在纳米硫颗粒的表面覆盖一层氢氧化镍。本发明在已负载硫的氧化石墨烯表面覆盖一层氢氧化镍,形成以硫为中心的三明治结构,氧化石墨烯做为集流体,覆盖的氢氧化镍做为限制多硫化物穿梭效应的载体,可以有效提升锂硫电池的循环性能。
本发明属于新能源材料技术领域,具体涉及一种硫化锌与氧化石墨烯复合材料的制备方法及其在锂硫电池正极材料中的应用。该制备方法具体为:将二硫化碳和乙二胺溶液搅拌混合,得混合溶液;将氧化石墨烯加入到溶剂中超声处理,然后加入到混合溶液中,得混合液;将硝酸锌溶液逐滴加入到混合液中,滴加完毕后转移到釜中,反应,冷却,离心分离,洗涤,烘干即可。本发明以过度金属硫化物ZnS为多硫离子的化学吸附及催化活性位,氧化石墨烯为导电基质,以提高复合材料的导电性,加快电子在ZnS和多硫离子界面的转移和传输;本发明通过化学反应载硫,降低了能耗且活性物质分散均匀。显著的有高达90%的硫负载量,极大的提高了电池的能量密度。
本实用新型涉及一种锂离子电池组保护电路,尤其涉及一种锂离子电池组均衡放电控制电路。该电路包括中央处理器、电压采样电路、A/D转换电路,各单体电池的正极依次与电压采样电路的输入端连接,电压采样电路输出端通过A/D转换电路与中央处理器输入端连接,还包括与中央处理器输出端连接的逆变驱动电路和充电电路,逆变驱动电路输出端与调流控制电路输入端连接,调流控制电路输出端与中央处理器输入端连接,中央处理器输出信号控制充电电路对单体电池补充充电。本实用新型通过对电压值低于下限值的单体电池补充充电,可有效保证放电过程中单体电池电压的一致性,延长了电池的使用寿命,节约了成本。
本发明涉及一种卵黄结构S@Co3O4/C复合锂硫电池正极材料及其制备方法,正极材料中C层包覆在Co3O4空心球的外侧,S填充在Co3O4空心球的内部;其制备方法包括(1)制备SiO2@Co3O4前驱体;(2)得到Co3O4空心球;(3)制备Co3O4/聚吡咯中间体;(4)制得卵黄结构Co3O4/C;(5)获得S@Co3O4/C复合锂硫电池正极材料。Co3O4中空结构可以确保快速的电传输,缓解充放电过程中的体积变化,卵黄结构既保留了空心球对硫较优异的包覆,并且空心球外的碳层相对空心球结构对体积变化的缓释作用进一步提升。Co3O4的极性作用可抑制多硫化物在有机电解液中的溶解,以减轻穿梭效应。
本发明属于特种陶瓷制备工艺技术领域,特别涉及一种超低损耗锂镁钛基微波介质陶瓷材料及其制备方法。该其组成为Li2Mg3Ti1‑x(Mg1/3A2/3)xO6,其中A=Nb5+或Ta5,0≤x≤0.25;先将Li2CO3,MgO,TiO2,Nb2O5,Ta2O5,原料按化学式配料,球磨、烘干、过筛,再于1000~1150℃预烧4小时;造粒后压制成型为坯体,并将坯体放进装满物相相同的预烧粉料的铂金坩埚中于1500~1650℃烧结,制得微波介质陶瓷。本发明由于采用(Mg1/3A2/3)4+(A=Nb5+或Ta5+)对Ti4+进行置换,并将坯体放进装满物相相同的预烧粉料的铂金坩埚中进行烧结,有效抑制杂相的出现,进而提高了微波介电性能,其介电常数为13.83~15.40,谐振频率温度系数达到‑2.16~‑14.27ppm/℃,而品质因数达到152, 400~208, 900GHz。本发明制备工艺简单,过程环保,是一种具有前途的微波介质材料。
本发明公开了一种48V矿用隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源,由主控箱和蓄电池电源构成;电源箱包括箱体,箱体内设有两块内隔板,将箱体的内腔分为三个腔体,由左至右依次是电源接线腔、电源控制腔和电池腔;电池腔内安装电池组,电源控制腔内安装控制系统,第一内隔板上安装数个蓄电池电源接线端子;第二内隔板上有过线槽,电池组通过导线经过导线槽与控制系统连接;控制系统通过导线与蓄电池电源接线端子连接;箱体上均安装密封盖;主控箱包括外壳,外壳内水平设置主控箱内隔板,主控箱内隔板将外壳的内腔分主控箱接线腔和主控箱控制腔,主控箱内隔板上安装数个主控箱接线端子;主控箱控制腔的一侧安装控制腔门,控制腔门与外壳铰接。
本发明涉及一种锂硫电池用无缝石墨烯/碳纳米管材料的制备方法,制备负极铜衬底,预处理铜衬底,石墨烯/碳纳米管的制备,开启碳源管路,通过载气将碳源带入石英管内,保温30‑80min后,通过载气流加入催化剂二茂铁、促进剂噻吩,继续保温60‑80min。本发明直接选择铜箔作为反应衬板,不需要再次转移,当形成大面积的石墨烯后,加入催化剂二茂铁和促进剂噻吩,碳源在催化剂和促进剂作用下,会在碳化过程中形成部分碳纳米,碳纳米管与石墨烯一起沉淀,形成无缝的石墨烯/碳纳米管三维结构,有效提高了锂硫电池的容量,容量是目前商业锂离子电池容量的三倍。
一种铒掺杂铌酸锂光波导放大器的制备方法,利用铒掺杂铌酸锂作为增益介质;使用磷离子辐照的方法,在铒掺杂铌酸锂晶体表面,制作光波导结构;对该光波导的两个端面进行镀膜处理,选择特定波长对光信号进行放大;同时将泵浦光与信号光耦合进光波导内,实现光信号放大。
本发明提供了一种不可燃锂离子电池电解液及其制备方法,该电解液由四类组分组成:(A)锂盐,(B)碳酸酯类和/或醚类有机溶剂,(C)三氟丙基甲基环三硅氧烷阻燃添加剂和(D)其他功能添加剂。其中,锂盐在此电解液中的摩尔浓度范围是:0.001‑2mol/L;阻燃添加剂在此电解液中所占的质量比例范围是:0.1%‑60%;其他功能添加剂在此电解液中的摩尔浓度范围是:0.01‑0.5mol/L;所述阻燃添加剂为三氟丙基甲基环三硅氧烷。本发明采用三氟丙基甲基环三硅氧烷作为阻燃添加剂,三氟丙基甲基环三硅氧烷具有F和Si两种阻燃元素,具有协同作用,可降低添加剂用量,可提高阻燃效率。
本实用新型公开了一种溴化锂预冷压缩系统,包括箱体,所述箱体的下侧设置有底座,所述箱体的一侧设置有维护门,所述维护门的一侧固定有第一固定块,所述第一固定块的一侧安装有拉手,所述箱体的一侧设置有进气口,所述箱体的内侧设置有压缩机,所述压缩机的一端安装有第一输送管,所述第一输送管的一端设置有热交换器,所述热交换器的一端设置有第二输送管;第二输送管内侧设置有冷却管,第二输送管的一侧设置有风机,通过冷却管及风机可以进一步的对热空气进行降温,第一输送管一端设置有压缩机,通过压缩机可以提高热空气的热量,以便于热空气在热交换器时能够提供更多的热量给第二热水管道,进而提升溴化锂制冷器的制冷效果。
一种适用于开放式溴化锂吸收式制冷工艺的溴 化锂吸收式制冷装置。在外壳内腔的下底设有制冷剂池和吸收 剂池, 吸收剂池处于底面的中间位置; 在制冷剂池的上方为蒸发 制冷室, 内有蒸发盘管和与蒸发盘管位置对应的制冷剂喷头组 在吸收池的上方为吸收室, 内有一组吸收剂喷头。本实用新型将 蒸发制冷室设置在吸收室的外侧, 能够在扩大制冷剂通向吸收 室的流动截面面积的前提下缩小整机的体积。另外, 本装置中各 种场内运动分布均匀。
本发明公开了一种用作锂离子电池的电极支撑沸石咪唑隔膜的制备方法。本发明的多孔隔膜的组成为类沸石咪唑框架材料(Zeolitic imidazolate frameworks,ZIFs),是由四面体配位构型的过渡金属钴、锌、铜等与咪哇及其衍生物配体配位形成的金属有机骨架材料(Metal organic frameworks,MOFs)。ZIFs是一种新型的MOFs材料。本发明将制备的ZIF‑67直接涂覆在电极材料的表面,形成电极支撑隔膜。与聚烯烃隔膜相比,ZIF‑67隔膜具有良好的电解液润湿性、高温稳定性、更高的放电容量和更好的循环稳定性。证明了ZIF‑67具有作为锂离子电池隔膜的潜力。
本发明公开了铌酸锂晶体压电切型及其在高温压电超声换能器中的应用,其中,铌酸锂晶体压电切型为XZt/θ,10°≤θ≤40°,其X向尺寸、Y向尺寸、Z向尺寸比例为2.9~3.1:1:2.9~3.1。最优压电切型的有效压电常数d*15≥75.2pC/N,在20~500℃范围变化率低于15%。利用该最优切型设计高温压电超声换能器,经过高温性能验证,本发明制备的压电超声换能器能够在20~500℃范围内稳定工作,且在500℃时具有较高的监测灵敏度,满足大型工业设备宽温域结构健康监测要求。
本发明提供一种石墨烯/碳纳米管复合改性锂电池正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)氧化石墨烯的制备;(2)氧化石墨烯悬浮液的制备;(3)氧化石墨烯/碳纳米管分散液的制备;(4)石墨烯/碳纳米管分散液的制备;(5)水溶液的制备;(6)混合溶液的制备;(7)将步骤6得到的混合溶液加入水热釜中,加热,随后将混合物置于干燥箱中,干燥,将干燥后的混合物置于管式炉中在氢气气氛下350‑600℃预烧4‑8h,然后对混合物进行研磨,最后在750‑1000℃下烧结9‑12h,随后冷却,研磨,得到石墨烯、碳纳米管复合改性锂电池正极材料。本发明可有效地提高活性材料的高比容量、高倍率放电性能和循环性能。
本实用新型公开了一种溴化锂制冷机突然停电时的防结晶、防冻管装置。它解决了目前溴化锂制冷机在突然断电时容易发生结晶或冻管现象,造成设备损坏等问题,具有结构简单,使用方便,可有效避免溴化锂制冷机在突然断电时发生结晶或冻管现象等优点。其结构为:它包括泵体,泵体底端分别有进水口和排水口,所述泵体顶部设有进气阀和排气阀,进气阀和排气阀与控制装置连接,控制装置与浮球联动装置连接。
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