本申请公开了一种珍珠棉状氧化镍锂电池负极材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:将镍盐溶解在水中,配制镍盐溶液;在镍盐溶液中加入甘氨酸,然后再加入异烟肼,形成深蓝色配合物溶液;在上述溶液中加入乙醇,直至得到深蓝色胶状物,经去离子水洗涤三次,烘干得到镍前驱体;将所得镍前驱体用管式炉进行高温煅烧,自然冷却后得到珍珠棉状氧化镍。本发明的珍珠棉状负极材料是由空心球组装的片状分级结构氧化镍组成。本发明的氧化镍空心负极材料在一定程度上克服了氧化镍颗粒在充放电过程中体积膨胀,从而获得了良好的循环性能。
本发明公开了氯化锂在胰腺癌靶向治疗中的新用途。揭示了胰腺癌高表达的核转录因子Gli1和E3泛素连接酶ITCH的相互调节机制,Gli1可以作为胰腺癌治疗的药物靶点,ITCH对其的调节机制在抗胰腺癌药物开发中起作用。
本发明涉及一种二级发生二级吸收第二类溴化锂吸收式热泵机组,包括:一级发生器(14)、二级发生器(9)、冷凝器(2)、蒸发器(6)、一级吸收器(15)、二级吸收器(17)、高温溶液热交换器(16)和低温溶液热交换器(13),将二级吸收器(17)和蒸发器(6)布置在同一腔体内;将一级吸收器(15)和一级发生器(14)布置在同一腔体内;二级发生器(9)和冷凝器(2)布置在同一腔体内,溶液循环为二个独立的循环:一级发生器(14)、二级吸收器(17)和高温溶液热交换器(16)形成一个溶液循环;二级发生器(9)、一级吸收器(15)和低温溶液热交换器(13)形成另一个溶液循环。本发明在中(低)温废热源驱动,使用冷却水条件下,能提高热源升温幅度。
本发明公开了一种电动汽车用软包装动力锂离子电池组,电池组包括电池箱体、电池电芯、加热冷却装置、电池管理电路及固定和连接件。电池箱体内由若干块垂直于箱体底部的隔板分隔成多个独立的功能区,隔板间有风道;电池电芯通过横条和电池盖板固定在电池箱体内,并通过金属连接条实现单体的串连;电池组内含两列排风扇,热风通过波纹管排出车外;电池箱体内壁附有加热膜,保证车辆在低温环境下稳定行驶。该电池组具有重量轻、质量比能量和比功率高、串联内阻低、安全可靠和可拆卸、易维护等优点。
一种锂离子电池负极竹碳材料,以毛竹为原料,将毛竹预烧制、粉碎并球磨至颗粒,然后用硫酸浸泡、加热后洗净,继续煅烧,从而得到本竹碳负极材料;具体制备步骤如下:(1)在430~460℃下预烧竹碳45~50小时;(2)将预烧的竹碳材料粉碎至平均粒径2~3mm,然后球磨至平均粒径5μm;(3)将步骤(2)所得竹碳微粒置于硫酸中加热至60~90℃恒温搅拌16~20h,竹碳与硫酸的比例为w/v=1:25~33,处理后的竹碳用去离子水清洗至洗液呈中性;(4)将步骤(3)所得竹碳进行高温煅烧,煅烧温度为880~920℃,煅烧时间为4.8~5.2小时,获得最终产品。本发明竹碳负极材料结构稳定、比容量高,其中的金属元素采用酸处理除去,对电解液不敏感,安全性好。
本发明公开了一种锂电池激光焊接机的激光焊接组件,包括:支架和出射头,支架上固定有调节支撑板,调节支撑板上固定有调节导轨,调节导轨上设有微调节滑块和粗调节滑块;所述微调节滑块上固定有微调板,微调板上设有垫高块,垫高块上固定有激光头固定板,所述出射头固定在激光固定板上;所述粗调节滑块上固定有粗调块,粗调块上固定有千分尺,所述千分尺顶在微调板下端;所述调节支撑板下端设有调节螺杆,且调节螺杆顶在粗调块下端。通过上述方式,本发明能够精确调整激光头的高度,在停止工作时能够防止激光伤害其他零件。
本发明公开了一种锂离子电池组充电器的充电方法,对特定的电池组,选择一定的充电电流,第一步恒流充电与常规相同,充电至设定电压后,以一定规则降低充电电流,继续恒流充电,此时由于充电电流降低,电池组整体电压会降低,至电压再次达到设定电压后再次降低电流,依此类推地降低充电电流,然后恒流充电至电压达到设定电压,直至电流降至设定的截止充电电流,降流结束,接着恒流充电至设定电压,充电完成。本发明能够有效的减少充电时间,并使电池组在充电后期容易出现的压差变大和电池组容量衰减较快的情况得到明显的改善,从而可以延长电池组的循环寿命。
本发明公开了一种增加基站中的磷酸铁锂电池寿命的充电方法,通过电压检测电路检测单个电池的电压,电流检测电路检测电池组的充放电电流,检测所得到的电压、电流数据上传到单片机,当全部单节电池电压高于单节满电设定值、充电电流小于电池组满电设定值时,或者任一单节电池电压高于过充电压设定值,则判断电池组已处于满电状态,单片机控制充电开关关闭,停止对电池组进行充电,此时定时器启动记时,当达到定时器设定的电池自维护时间后,单片机控制充电开关打开,直至充电结束。本发明的优点是:利用定时器对电池组进行设定再次充电的时间,保证电池组长时间处于满电静置状态,从而延长电池的使用寿命。
本发明涉及一种烟气热水复合型溴化锂吸收式冷水机组,属于空调设备技术领域。包括:热水侧发生器(1)、烟气侧高压发生器(2)、烟气侧低压发生器(3)、冷凝器(4)、高温热交换器(5)、低温热交换器(6)、第二溶液泵(7)、吸收器(8)、第一溶液泵(9)、冷剂泵(10)、蒸发器(11)、烟气热水换热器(12),热水侧发生器(1)和烟气侧低压发生器(3)设置在一个腔体内,传热管束上下布置;第二溶液泵(7)设置在烟气侧低压发生器(3)的浓溶液出口处;热水先流经烟气热水换热器(12)后再流经热水侧发生器(1)。该机组可充分利用温度降低的热水来制冷,并尽可能降低机组排烟温度。
本发明提供一种可变幅度与频率的锂离子脉冲充电方法:无线充电间接收端在电池上采集电池信息发送到无线充电发射端,所述无线充电发射端根据接收到的电池信息,判断电池的不同充电阶段,通过幅度、频率生成装置,控制发射端线圈发射的能量,从而在无线充电接收端的输出产生不同幅度、不同频率的电流给电池充电。本发明实时采集电池信息,根据电压电流调整充电脉冲;采用可变幅度的脉冲充电方法,保证了较高的充电效率。后期提高了对电池的保护、提高了响应能力。在恒流充电末端增加几个深度脉冲,延长恒流充电时间,使得进入脉冲阶段时电池具有更高的电压。在脉冲底部检测电池信息,数据更加精确。
本发明涉及智慧路灯技术领域,公开了一种锂电太阳能物联网智慧路灯,包括底板,所述底板顶部中间位置竖直向上固定连接有矩形电器箱,位于所述矩形电器箱内腔中部水平固定连接有搭接隔板,位于所述搭接隔板上部竖直向上固定连接有伺服电机,位于所述矩形电器箱内腔左右两部分别固定安装有处理器和光纤数据接收模块。本发明通过在天气预报预警有雨雪或冰雹天气时,市政控制管理机构通过数据传输控制伺服电机工作,伺服电机带动传动轴杆进行旋转,此时传动轴杆通过直列齿轮与冠齿轮啮合从而带动旋转座在防护箱内旋转,直至保证旋转座上的两块太阳能光伏板被旋转置于防护箱内进行保护即可,这种方式结构简单,后期需要对伺服电机进行维护时,无需登高操作。
本申请涉及一种锂电池盖理料分料装置,包括第一分料机构和第二分料机构,所述第一分料机构包括分料盘和分料盘驱动组件,所述分料盘用于拨动产品分料,所述分料盘驱动组件用于驱动分料盘转动,所述第二分料机构包括线性模组、移动仓和取料仓,所述移动仓上设置多个第一料槽,用于接收来自分料盘出料端的产品,多个第一料槽依次移动至分料盘出料端,所述取料仓上设置有多个第二料槽,用于接收移动仓内的产品。本发明的第一分料机构设置为螺旋分料结构,能将产品依次输送出,实现产品有序出料;移动仓间歇式往复运动,有序的将产品放置在移动仓内;出料仓送出的产品排列整齐有序,便于下一工位生产加工。
锂电池硅负极材料用硅微粉高温熔炼设备及其方法,属于硅微粉熔炼技术领域,为了利用解决现有的在硅微粉熔炼过程中,需要对其进行加热,在加热过程中,会出现有害气体,直接排放污染空气,导致环保效率差;其次,现有的熔炼设备密封效率差,且取料不方便,其次无法对熔炼温度进行实时控制,影响熔炼效率。通过精准的控制熔炼温度,提高硅微粉熔炼效率和质量,导料斗上端斜形端与外套上壳内壁贴合,有效保证进入的物料有效落到熔炼内胆内,防止物料浪费,保证外套上壳和下接套壳在加工时连接处密封性,防止加工时内部气体泄漏,提高整个环保效率,效对气体的热量利用,提高资源利用效率,有效对热能进行利用,提高节能效率。
本发明涉及一种热水单效与两级复合型四泵制溴化锂吸收式冷水机组,属制冷设备技术领域。包括高压发生器(9)、冷凝器(7)、低压发生器(4)、高压吸收器(5)、低压吸收器(12)、蒸发器(11)、第一热交换器(6)、第二热交换器(2)、高压发生泵(1)、吸收泵(3)、冷剂泵(13),其特征在于:它还包括第三热交换器(15)、单效发生器(16)、单效发生泵(17),机组内部分三个部分,热水串联先进入单效级发生器后,进入低压发生器和高压发生器,使用四只屏蔽泵。该机组在进口热水温度比较高的条件下,能够将出口热水温度降得比较低,而且具有较高的制冷性能系数。
本发明涉及一种锂电池存放箱,它包括箱体,箱体为中空壁结构,箱体一侧设有消防箱,消防箱内设有消防瓶,消防瓶出口处连接设有消防管,消防管另一端连接设有四通,四通分别连接设有消防分管,消防分管另一端分别伸进箱体不同的侧壁内,且设有若干个伸进箱体内部的喷嘴,箱体在未设有消防箱的相对两侧壁上从上至下分别至少设有三个凹槽,凹槽两两对应,凹槽下侧内壁上均设有弹簧,两个对应的凹槽之间设有放置板,放置板固定在弹簧上,放置板上方相互平行设有至少三个放置槽,放置槽垂直于固定有消防箱的箱体侧壁,箱体内侧壁上设有与放置槽相配合的电动推杆,箱体顶部设有通风孔。本发明具有如下优点:结构简单,使用方便,可及时处理险情。
本发明涉及一种在线检测密度直燃型溴化锂吸收式低温冷水机组,属制冷设备技术领域。该机组包括蒸发温度传感器(12),所述机组驱动热源为燃料,机组还增设了冷剂水密度在线检测装置,该装置在冷剂水外筒(17)内设置有冷剂水内筒(16),两筒底部平齐、上部留有汽相空间,外筒底部冷剂水进外筒管(14)处设有限流孔,内筒底部与冷剂水回液囊管(13)连接,外筒顶部与冷剂水平衡管(18)连接,外筒下部设置冷剂水压力传感器(15)。本装置能自动在线检测冷剂水密度,进而将冷剂水密度控制在安全范围内,使机组一直处于最佳运行状态。
本发明公开了一种锂离子电池容量恢复方法,包括:将容量受损电池从静态温度转移至40℃~50℃的反应温度下,其中所述静态温度为0℃~30℃;在所述反应温度下进行逆向反应;在所述逆向反应后将所述容量受损电池转移至全真空环境下;在所述全真空环境中向所述容量受损电池的泄压阀孔中注射补充电解液,所述补充电解液的量为电池满容量状态下电解液的量的20%~30%;对注射所述补充电解液后的电池振动2min~3min,得容量恢复电池。通过上述方法,可将电池容量恢复20%~50%。
本发明公开了一种热失控状态下的安全防火锂电充电柜,包括防爆箱体,防爆箱体内部固定有若干隔板,隔板将防爆箱体分隔成若干充电柜,防爆箱体靠近内壁位置设置有进水管,进水管伸出于防爆箱体外部与市政水相连接,进水管在每个充电柜内设置有分水管,分水管上设置有止水阀甲,充电柜内设置有水槽,分水管位于水槽上方,水槽固定于隔板的上表面,水槽一侧上部连接有溢水管,下部连接有出水管,出水管上设置有止水阀乙,出水管和溢水管伸出于防爆箱体外且连接于排水管。本发明为水封闭,能够保证电池组完全浸泡在水里面,在热失控状态下能够保证安全防火;设置有定时开关和蜂鸣报警器,同时可以连通电池物联网小程序,监控管理智能。
本发明涉及一种新能源车载动力驱动电源锂电池极板表面处理设备,括底板,底板上安装有输送支撑架,输送支撑架的下端安装有封闭式的输送滑轨,输送滑轨上均匀的设置有输送调节机构,输送调节机构的下端安装有输送升降机构,输送升降机构的下端安装有夹持处理机构,底板上安装有打磨辅助机构。本发明可以解决现有人工加工制作新能源电池极板过程中存在的需要人工借助现有的打磨工具对极板表面的杂质与毛刺进行清理,人工借助打磨工具清理极板操作复杂,人工固定极板稳定性差,借助固定工具需要根据极板的规格进行调节,过程繁琐复杂,人工清理新能源电池极板表面杂质与毛刺劳动强度大、操作复杂与工作效率低等难题。
本发明涉及污泥处理技术领域,具体是指一种对锂电池厂中固废污泥的处理和利用方法,包括以下步骤,(1)在固废污泥中用液体稀释到含水率达到50%~60%。(2)在固废污泥中加入还原剂。所述还原剂包括石灰、木炭、焦炭、石墨、煤,优选的是石灰。(3)将污泥和还原剂充分搅拌。污泥和还原剂在搅拌池中进行充分搅拌。(4)在950~1250℃的温度下保温1~12h,经过干燥、粉碎、筛选成为粉状物。(5)将搅拌之后的固废污泥和石灰磨成粉末。保护环境,使得固废污泥得到了处理和充分的利用,利于可持续发展。
本发明涉及新能源电池材料技术领域,具体公开了一种锂离子电池负极改性材料的制备方法,所述负极材料为在天然石墨上利用聚乙烯吡咯烷酮进行包覆,在天然石墨表面形成无定形碳包覆层,具体包括以下步骤:将聚乙烯吡咯烷酮与天然石墨混合在乙醇中,然后搅拌后过滤,再加热炭化,冷却后粉碎即得所述的聚乙烯吡咯烷酮改性石墨的负极材料。利用本发明提供的制备方法,将改性聚乙烯吡咯烷酮与天然石墨经过处理后,制得的负极材料的放电容量及首次效率比天然石墨分别提高了18mAh/g和13%,碳化包覆样品首次效率也提高了11%。石墨表面碳化包覆样品之后的循环效率也比天然石墨高将近80%,改善了天然石墨循环稳定性差的缺陷。
本发明公开了一种石墨烯碳纳米管锰锂电池负极材料的制备方法及装置。本发明中提及的制备装置中,通过上加热板和下加热板的设置,可对箱体中充分均匀地进行加热烘干,通过冷却管网的设置便于在烘干后注入冷水,使箱体更快冷却,方便取出烘干物,提高工作效率,通过喷头和冲水管的配合设置,便于引出水箱的水来冲洗需要水洗的物质,通过带有把手和过滤网的固定架的设置,便于放置和回收需要进行水洗的物质,通过水位观察窗的设置便于观察冷却管网中的水位。本发明提及的制备方法简单可靠,适合工业化生产,所提供的制备用装置可使制备方法中的水洗和烘干步骤可在同一个装置内进行,得以简化,使制备效率提高。
本发明公开了一种含硅基材料的改性复合材料、其制备方法及在锂离子电池的用途,所述复合材料包括硅基内核,及包覆在所述内核表面的聚合物包覆层。所述方法包括:1)将聚合物加入液体溶剂中,分散得到浆料;2)将硅基材料,或者硅基材料与碳材料的混合物加入到浆料中,固液混合;3)去除溶剂,得到含硅基材料的改性复合材料。本发明通过在硅基内核表面引入聚合物包覆层,一方面可以隔离电解液,阻碍电解液在其表面的副反应;另一方面,还可以改善硅基负极材料在加工与使用过程中的粉碎、电极粉化和剥落等情况,减少硅基材料在充放电过程中因为巨大的体积膨胀导致的电极粉碎、剥离情况,达到稳定电极结构,改善电芯循环性能的目的。
本发明公开了锂电一体化路灯的太阳能板焊接机送料装置,包括支架,所述支架上设有分料升降台与对齐支撑台,对齐支撑台上设有对齐装置,支架位于分料升降台与对齐支撑台的上方滑动连接有滑动支架,滑动支架的两端设有取料盘与送料盘,本发明结构简单,一堆太阳能板放置于分料升降台,由挡杆进行预定位,取料盘上的吸嘴吸住最上面的第一块太阳能板时,升降台下降,使得第二块太阳能板与第一块太阳能板分离,滑动支架带动取料盘将太阳能板送至,对齐支撑台上,对齐装置将太阳能板推齐,而后,送料盘将该太阳能板送至焊接流水线上,确保焊接流水线上的前后相连的太阳能板摆放整齐,从而保证产品质量。
本发明涉及一种超低高度大温差溴化锂吸收式换热机组,属于空调设备技术领域。所述机组包括:一次网热水进口管过来的一次网热水先进入热水发生器作为驱动热源一次降温后,再进入换热器二次降温,再通过一次网热水出口管流出;二次网热水进口管过来的二次网热水分成两路,一路串联、并联、或者高温吸收器和低温吸收器并联后再与冷凝器串联,流经低温吸收器、高温吸收器、冷凝器,另一路串联流经高温蒸发器、低温蒸发器降温后,再进入换热器与一次网热水换热升温,二路二次网热水汇合后通过二次网热水出口管流出。本机组能满足现有二级换热站机房的高度要求,同时还能提高一次网的供热能力,降低一次网的投资费用,增加供热面积。
本发明公开了一种基于多模块充电器的串联锂离子电池组充电控制方法,包括以下步骤:(1)建立n模块串连电池组模型;(2)确定串联电池组充电过程中的硬约束条件;(3)在充电协议设计中加入用户需求;(4)确认电池组能量损失;(5)在步骤(1)‑(4)的基础上,生成最优平均SOC轨迹;(6)利用分布式充电方法,使每个电池的SOC跟踪预定的最优平均SOC轨迹;本发明中没有使用精确而复杂的电池模型,只使用了简化形式的标称模型,由于在线偏置补偿,可以有效抑制违反电池充电约束的行为,且具有更强的鲁棒性和实际应用的可行性。
本发明提供了一种评估锂电池正极材料循环寿命的方法,其包括以下步骤:步骤S1,准备至少两种待评估正极材料;步骤S2,将各待评估正极材料制成正极;步骤S3,将各正极分别与相同的负极、相同的电解液组装成电芯;步骤S4,测量各电芯在相同的倍率下充放电循环至第n圈的充电容量Qc、充电能量Ec、放电容量Qd和放电能量Ed,n为1~145之间的任意整数;步骤S5,按照以下公式获取各电芯的充电平均电压Vc和放电平均电压Vd:步骤S6,获取各电芯的充放电平均电压差值ΔV;步骤S7,比较各电芯的充放电平均电压差值ΔV,ΔV更小的电芯对应的待评估正极材料的循环寿命更长。本发明的评估方法方便快捷、成本低且较为准确。
本发明公开了一种可远程操控的锂电一体化路灯,包括基板,基板的内部开设有空腔,空腔的一侧侧壁连接有滑轨,滑轨上滑动连接有滑块,滑块的一侧侧壁焊接有垂直设置的衔铁,衔铁的一侧侧壁安装有与空腔侧壁连接的弹簧,衔铁的一侧安装有与空腔侧壁连接的点动开关,点动开关的一侧安装有与空腔侧壁固定的磁铁,磁铁的外侧缠绕有螺旋分布的线圈,且磁铁与点动开关位于同一侧壁,磁铁与点动开关均位于衔铁的同一侧,空腔的一侧侧壁通过螺栓连接有电源,电源的输出端通过导线分别与线圈的正负极进行连接。本发明能够对路灯的亮度进行自动调节,能够根据路面是否有行人经过进行亮度自动调节,提高了实用性,节约了电能。
本发明涉及一种方便拿取锂电池的电动车用存放盒,它包括车架、电池腔和电池盒,电池腔底部内壁相对两侧分别固定设有弹簧,弹簧另一端固定连接设有放置板,放置板靠近电池腔的侧壁上均设有T形滑块,电池腔内侧壁设有与T形滑块相配合的T形滑槽,电池腔上方垂直于车架的相对两侧壁上设有通孔,通孔两侧的电池腔内壁上分别固定设有弹簧二,弹簧二另一端固定设有固定块,固定块靠近电池腔内壁的侧壁上设有拉杆,拉杆另一端穿过通孔伸出电池腔外部,且端部固定设有横板,电池盒侧壁上设有与固定块相配合的卡槽,电池腔在T形滑槽上方的相对两侧壁上分别固定设有竖直转向的滚轮,电池盒侧壁上设有与滚轮相配合的轮槽,轮槽下方延伸至电池盒底部。
本发明提供了一种锂离子电池负极的制备方法,所述负极的活性材料为两种粒径的石墨的混合物,其中第一石墨的粒径D50为3.2‑3.5微米,第二石墨的粒径D50为1.8‑2.2微米,所述方法包括,将第一石墨和第二石墨混合,其中第一石墨占石墨混合物的百分含量为a,第二石墨占石墨混合物的百分含量为1‑a,球磨预定时间;向溶剂中加入粘结剂,混合均匀,得到胶液,向胶液中加入石墨混合物,搅拌均匀,然后加入导电剂,搅拌均匀得到浆料,当石墨混合物的质量为100份时,粘结剂的质量份数=2.5+(第一石墨粒径D50*a+第二石墨粒径D50*(1‑a))*k,其中k=0.68。将所述浆料涂覆在集流体上,热压得到所述负极。由本发明的方法得到的负极,浆料稳定性高,负极掉粉情况大大降低,并且循环性高。
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