本发明公开了一种新能源汽车动力电池SOH评估装置、方法及系统,属于电池管理技术领域,其中,方法的实现包括:获取动力电池工作过程中每个单体电芯的温度信息及电压信息;获取主动力电池工作过程中主回路的电流信息;根据电压信息及电流信息得到不同温度下容量增量曲线特征点对应的特征值,基于特征值根据SOH‑容量增量曲线特征点Map图对当前电池SOH进行评估。通过本发明能大幅缩小评估锂离子电池SOH时所需跨越的SOC范围,从而提高评估效率,适用于整车动力电池SOH的评估。
本发明提供了一种复合相变材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括:将六水氯化铁和均苯三甲酸分散于水中,搅拌均匀得到混合液,将所述混合液置于反应釜内进行水热反应,得到固体产物,将所述固体产物进行碳化处理,得到碳化物粉末;将氧化石墨烯配制成水系分散液,加入所述碳化物粉末和交联剂,水热合成后冷冻干燥,得到气凝胶载体;将所述气凝胶载体真空浸渍于月桂酸熔融液内,后取出所述气凝胶载体,加热去除未被吸附的所述月桂酸,即得到复合相变材料。本发明构建的复合相变材料在高温环境下充分吸收电池余热进行冷却,在低温环境下施加小电压于相变材料加热电池,实现全温度范围内锂电池的有效热管理。
本发明涉及变压器检测技术领域,公开了一种便携式变压器直流电阻检测装置及方法,包括壳体、PLC控制器、接电端子、边框以及支撑组件,所述壳体一侧的内部设置有PLC控制器,所述PLC控制器一侧的所述壳体内部安装有锂电池,所述壳体的另一侧镶嵌有液晶显示屏,所述数据线的另一端皆通过紧定螺母活动连接有所述接电端子,所述边框的两侧皆垂直设置有所述支撑组件。本发明的测量流程时间短、速度快,与电桥测量法相比,节省了很多时间,从而大大提高了检测效率,而且在串行接口处设置可旋转开闭的橡胶挡片,避免串行接口中渗入污渍,从而保证了电信号转接时的精确性,还设置了双向弹性支撑结构,避免受到碰撞或挤压损伤。
本发明提供一种微晶玻璃及其制备方法,包括如下摩尔质量分数的各组分:SiO2 50.0~65.0%,Al2O3 10.0~24.0%,Li2O 2.0~15.0%,Na2O 5.0~15.0%,MgO 2.0~12.0%,TiO2 3.0~11.0%,P5O2 1.0~8.0%;微晶玻璃的制备方法为:将上述原料按比例混合后熔化,获得未析晶的前体玻璃,再将前体玻璃进行热处理从而获得微晶玻璃。本发明的玻璃基体中能生长出磷酸镁、磷酸镁锂、无定型磷酸盐及其组合物,和长径比大于5的针棒状金红石,两种形貌的晶体或聚合物形成互相堆叠或互锁结构,从而大大提高了玻璃的硬度和韧性。
本申请涉及一种过流保护系统及方法,该过流保护系统包括电压调节电路、差分运放电路、电压比较电路、微处理器及或门电路;差分运放电路与电压调节电路电连接;电压比较电路与差分运放电路电连接,用于对差分运放后的差分电压信号与预设基准电压进行电压比较、并输出电平信号;微处理器与电压比较电路电连接,用于对电平信号进行识别、并输出第一驱动信号;或门电路与所述电压比较电路电连接,用于对电平信号进行识别、并输出第二驱动信号至继电器关断驱动电路;或门电路与所述微处理器电连接,用于将第一驱动信号输送至继电器关断驱动电路;因此该系统结构简单、响应时间短,反应灵活,可对低压锂电池管理系统中电流过大的情况进行识别和保护。
本发明公开了一种低钴高功率型三元正极材料,化学式为:LiNixCoyMnzO2,其中,元素0<x≤1,0<y≤0.15,0<z≤1,x+y+z=1。材料的制备方法包括以下步骤:配制镍与锰混合二元溶液、钴溶液;向带有底液的反应釜中通入氮气,将反应釜开启搅拌;将镍与锰混合二元溶液、工业液碱、沉淀剂溶液、络合剂溶液同时注入到反应釜中进行共沉淀反应至反应釜中物料的D50达到2.4μm~3.4μm后暂停进料,向反应釜中同时加入钴溶液、碳铵或碳酸钠溶液,反应后停止进料,得到浆料;将浆料进行离心洗涤、烘干、筛分、除铁、与锂源混合后烧结,得到低钴高功率型三元正极材料。本发明制备的材料功率性能优良。
本发明提供了一种含硫多孔Yolk‑shell结构粒子的制备方法,包括以下步骤:将单质硫与油相溶剂混合,得到油相;将乳化剂与水混合,得到水相;将所述油相和所述水相混合,进行乳化,得到混合溶液;将所述混合溶液中的油相溶剂蒸发,得到含硫多孔Yolk‑shell结构粒子。本发明采用自乳化法,以单质硫和油相溶剂为油相,以乳化剂和水为水相,进行乳化,形成乳化剂包覆油相的核壳结构粒子,再将油相溶剂蒸发,无需刻蚀即可得到表面具有孔结构的含硫Yolk‑shell结构粒子,且孔隙率较低,使其能够在不影响锂离子传输的同时明显抑制多硫化物的穿梭效应。
一种FeSix嵌入多孔硅复合材料及其制备方法和应用,该复合材料整合了纳米级和微米级Si的固有优点,通过三维双连续纳米孔实现电解质的快速扩散和高Li+可及性,而相互连接的纳米级硅韧带可防止粉碎和破裂;通过三维双连续纳米孔组成的三维双连续纳米多孔网络允许Si纳米配体向内扩展体积,而没有明显的粒径变化;通过FeSix嵌入在多孔硅复合材料内部,一方面起到支撑作用,另一方面,由于FeSix的电阻率比硅低200倍,其在多孔硅中可作为导电剂,加快电子电子/锂离子的运输速度锗能有效的提高导电性能,能明显的提高电池的首次库伦效率。
本发明提供了一种负极浆料的导电胶及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将粘结剂和部分溶剂混合,进行一次搅拌,随后加入导电剂,进行二次搅拌,最后加入剩余的溶剂,进行三次搅拌得到所述导电胶;所述一次搅拌、二次搅拌和三次搅拌的温度均为45~55℃。本发明提供的负极浆料的导电胶的制备方法,在缩短制浆时长的同时,能够有效解决导电剂分散困难的问题,制备得到的导电胶粘度稳定,从而提高了负极浆料的分散均匀性,进而降低了负极极片电阻率,导电性增强,提升了锂离子电池的高倍率快充性能。
本发明公开了一种柔性全固态、有机二次电池及其制备方法和应用,所述电池的正极材料为p‑型聚合物,包含三芳胺自由基和氮氧自由基氧化还原位点;所述电池的负极材料为n‑型聚合物,包含共轭羰基氧化还原活性位点;所述电池包含聚合物电解质,所述聚合物电解质为微孔凝胶聚合物电解质;所述电池还包含柔性聚合物基集流体,柔性聚合物基集流体为金属包覆的聚合物导电膜。本发明得到的全固态、有机二次电池避免了有机电解液、无机过渡金属化合物、金属锂及传统金属箔集流体的使用,安全性大幅提升,具有较高的电压平台及优异的循环和倍率性能,并克服了传统电池反复弯折过程中材料易剥离的问题,应用前景广阔。
本发明属于锂离子电池负极材料领域,更具体地,涉及一种硅氧化物及其制备方法和应用。本发明制备方法包括通过表面处理去除硅表面的原始钝化层,使其暴露出新鲜硅表面,在氧化环境对所述新鲜表面进行可控氧化,即可得到硅氧化物。本发明的硅氧化物材料中硅基材料的氧化首先通过球磨破碎或酸洗或碱刻蚀方法去除硅表面的原始钝化层,使其暴露出新鲜表面,利用新鲜表面的高反应活性,在温和的氧化环境下进行可控氧化。通过调控硅基材料的氧化程度,使材料兼具有较高的容量和较好的循环稳定性,解决了传统硅氧化物制备成本高、能耗高、不可控性高的问题。
本发明提供对水平铝母线进行带电修复的方法,步骤如下:步骤S1:找到水平铝母线的损伤区,并自水平铝母线顶面向下垂直切除损伤区,形成待焊焊口;步骤S2:在待焊焊口表面刷涂氯化锂溶液;步骤S3:安装封装模具将待焊焊口封好;步骤S4:将装料模具下方小孔用挡片挡住,称取铝母线焊剂装入装料模具中;步骤S5:在铝母线焊剂表面撒上引火粉,插入引线,点燃引线引发放热反应,待装料模具底部的挡片熔化后,高温金属液由装料模具底部小孔流入封装模具中,并填充待焊焊口,待金属液冷却后,拆卸下封装模具和装料模具;步骤S6:冷却后清理焊接部位金属面的多余部分和焊渣,对表面进行铣削、研磨抛光和润滑处理,得到修复好的水平铝母线。
本发明涉及一种用于低氮无磁舰艇钢焊接的无缝金属芯药芯焊丝。其技术方案是:将20~30wt%的药芯粉料填充在拉拔成O型的不锈钢钢带内,经高频焊接、减径和表面陶瓷喷涂处理即得无缝金属芯药芯焊丝。不锈钢钢带的化学组分是:C为0.03~0.08wt%,Si≤1wt%,Mn≤2wt%,Cr为18~20wt%,Ni为8~11wt%,S≤0.03wt%,P≤0.03wt%,余量为Fe及不可避免的杂质;药芯粉料的化学组分是:石英砂为2~5wt%,氟化锂为0.5~1.2wt%,氟化稀土为0.5~1wt%,硅粉为4~8wt%,锰粉为15~20wt%,氮化锰为10~16wt%,镍粉为20~25wt%,铬粉为18~20wt%,余量为铁粉。本发明用于低氮无磁舰艇钢焊接所形成的焊缝金属强度高、塑韧性好、无磁性和耐海水腐蚀性优良。
本发明提出了便携式多功能无线硬盘盒,把涉及的设备或部件集成在一个盒体内及其上,提供了可便携性;主要包括树莓派3B开发板、2.5寸机械硬盘、MP3蓝牙播放模块、聚合物锂电池、USB无线网卡,具有不用数据流量即可查看硬盘中的文件、能连接手机和电脑、使外接U盘无线化、桥接网络上网、为外部设备充电和通过MP3蓝牙播放模块听歌的功能。进一步引入声光应急求救装置,便于户外使用,达到户外应急求救的目的。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种电极浆料,包括正极浆料和负极浆料;所述正极浆料的组分及各组分的质量百分比如下:所述正极活性物质58.5‑78.5%、所述正极导电剂1‑5%、所述正极粘结剂不大于3%、所述正极化学纤维0.5‑3.5%、所述正极溶剂20‑40%;所述负极浆料的组分及各组分的质量百分比如下:所述负极活性物质58‑78%、所述负极导电剂0.5‑3%、所述负极粘结剂1‑5%、所述负极化学纤维0.5‑2.5%、所述负极溶剂20‑40%。本发明还涉及一种柔性极片制备方法。本发明还提供一种柔性极片。本发明还提供一种将上述柔性正极片和柔性负极片制备电芯得到柔性电池。本发明制备的电极片具有较好的柔性和可弯曲性能,弯折部分不产生折痕不掉粉。
本发明公开了一种燃料电池的快速冷启动装置及方法,在燃料电池电堆每片双极板上的两侧分别设置两套燃料电池巡检仪接线端口,两套接线端口相互独立,锂电池组通过燃料电池巡检仪与双极板连接。本发明能够在不改变燃料电池结构的情况下,使燃料电池电堆内部的每片双极板快速、均匀加热,实现燃料电池电堆在低温环境下能够快速冷启动。
本申请公开了一种凝胶聚合物涂层隔膜的制备方法及隔膜。本申请的凝胶聚合物涂层隔膜的制备方法,包括以下步骤,(1)将凝胶聚合物颗粒溶于有机溶剂中,并加入添加剂,搅拌均匀,制成固含量为1wt%‑20wt%的凝胶聚合物涂覆浆料;(2)采用点状涂布的方式,将步骤(1)制备的凝胶聚合物涂覆浆料涂布于基膜的至少一个表面,形成均匀分布的点状的涂层,烘干,即获得凝胶聚合物涂层隔膜。本申请的制备方法,通过控制凝胶聚合物油性浆料的固含量,使得制备的凝胶聚合物涂层隔膜厚度一致性更好;并且,采用点状涂布,使得制备的凝胶聚合物涂层与极片之间呈点接触方式,便于电解液注入,进而提高了锂离子电池的循环性能和倍率性能。
本发明公开了一种具有多能源方式水壶灯,包括水壶主体,水壶主体的底端固定安装有壶座,壶座的内部设置有锂电池,壶座的一端连接有USB接口,壶座的顶端固定安装有灯座,灯座的内部固定安装有灯芯,灯芯的两侧均固定安装有折射镜,灯座的顶端安装有壶身,壶身的外端表面设置有壶壁,壶壁的内部设置有壁腔,壁腔的内部设置有色度板,壶壁的内侧设置有壶腔,壶身的顶端固定安装有壶盖。本发明通过在灯座内安装灯芯,并在灯芯的两侧安装呈一定家教的折射镜,在折射镜的顶部设置半透明的色度板,从而可通过折射镜将灯芯发出的光线经过折射后照映在色度板上,使色度板发出带有颜色的光线,本水壶灯机构简单,外观美化。
本发明涉及电动车领域,具体涉及一种混合储能系统电动车的电量控制装置以及控制方法,所述控制装置为在锂电池和超级电容之间连接二极管和接触器,所述二极管的导通方向为电量只能由电池流向超级电容;还包括用于采集电动车各状态的感应装置以及根据感应装置传递的信息控制电动车各部件工作的控制系统;用上述装置通过感应器实时采集发动机各状态,传递给控制系统,控制系统与预先设定值进行对比判断,控制各部件工作,实现电量控制。本发明可以对储能系统和APU系统的电量进行合理的分配,以增强整车动力性、提高综合节油率、降低能耗、减少排放、同时延长动力电池的使用寿命、提高动力电池的电量效率和运行可靠性。
本发明提供一种废旧电池中镍钴锰三元正极材料修复再生的方法:从钴酸锂废旧电池中拆分正极材料;将三元正极极片铺于网带上,控制网带以持续振动,同时控制气体由下至上通过网带网孔;在网带振动、网带网孔有气体流通的条件下,将三元正极极片在100~300℃和380~520℃分别加热10~60分钟,收集三元正极材料粉末Ⅰ;将三元正极材料粉末Ⅰ依次筛除碎裂铝箔和电磁除铁,得到三元正极材料粉末Ⅱ并球磨得到三元正极材料粉末Ⅲ;三元正极材料粉末Ⅲ在弱酸性下把铝粉末溶解,三元正极材料表面侵蚀,形成高活性高分散性的三元正极材料,三元正极材料做为成核剂合成修复成颗粒均匀的球形三元前驱体材料。本发明制备的球形三元前驱体材料,调浆涂布性能和电化学性能得到修复。
本发明公开了一种天然孢粉自模板法制备多孔中空活性炭微球的方法,适合生物界各种花粉/孢子粉碳源。花粉/孢子粉经过有机溶剂一步预处理后在空气气氛下预碳化,预碳化后的粉体在惰性气体下碳化,碳化得到的富碳固体热解物在氧化性气体下物理活化,最后干燥制得多孔中空活性炭微球。本发明采用简单、绿色、经济的制备方法,对自然界中易得的可再生微生物材料花粉/孢子粉进行碳化活化处理,得到的碳化材料不仅保持了原材料的微纳结构和形貌,且比表面积和孔隙性能显著优于现有活性炭。该材料应用广泛,诸如制备储能器件——超级电容器、锂离子电池等电极材料,以及作为催化剂载体、气敏传感器等关键材料,具有良好的环境效益和经济效益。
本发明公开了一种光催化剂及其制备方法和应用。所述的光催化剂的通式为Li0.1MnCoSi4O10.1。该方法将硝酸锂、硫酸锰和硝酸钴在常温下完全溶解在水中,在搅拌下滴加硅酸四乙酯,滴加完毕后,继续搅拌直至生成凝胶,然后烘干凝胶并研磨成粉末,经煅烧后获得通式为Li0.1MnCoSi4O10.1的催化剂粉体。所制得的催化剂在光照射下能有效地降解废水中的亚甲基蓝染料,本发明在常温常压下具有催化降解效率高,工艺流程简单,无二次污染产生,并且运行费用低等特点,有很高的实际应用价值。
本发明涉及一种三维纳米线状孔碳材料,其厚度在2‑4μm,其上存在有纳米线状大孔,孔直径为80‑120nm,所述的孔相互搭接形成网络结构,所述的纳米线状大孔的孔槽内有大小2‑5nm的介孔以及2nm以下的微孔,其中大孔由氧化锌纳米线还原蒸发产生,介孔与微孔在大孔管壁上由氧化锌纳米线活化产生。本发明有益效果是:通过廉价氧化锌纳米线进行活化,形成相互连接的三维孔洞结构,有利于电解液的浸润。大孔‑介孔‑微孔等多级孔道结构,增加碳材料比表面积。微型超级电容器面积容量高,循环稳定性高。使用高浓度双三氟甲烷磺酰亚胺锂电解液,可扩展水系微型超级电容器的电压窗口,提高器件能量密度,具有工艺简单、成本低等优点。
本发明提供一种使用熔融盐制备Ti2CTx的方法,并进行阳离子插层,包括:称取质量比为1:(0.58~0.675):(0~0.3):(0.12~0.325)的Ti2AlC粉、氟化钾、氟化锂、氟化钠原料,混合均匀后,放入管式炉中进行煅烧,使用氩气保护;以10℃/min的升温速率升至550~850℃,保温30~50min;煅烧完成后,自然冷却,得到熔盐产物;将熔盐产物加至4mol/L硫酸中,在常温下搅拌1h加入去离子水离心清洗,至上清液pH≈7,倒掉上清液得到沉淀;将沉淀加入氨水中,在常温下搅拌1h再加入去离子水离心清洗4~5次,倒掉上清液得到沉淀;将沉淀加入去离子水中超声60min,并以转速6000rpm离心25~45min,将上层悬浮液过滤得到分层Ti2CTx材料。本方法突破传统的化学液相刻蚀法制备Ti2CTx,提供了一种操作安全、简单、高效的制备方法。
本发明公开了一种电缆用铜镍合金钢,其含有的化学元素成分及其质量百分比为:碳0.6-1.2%、硅0.038-0.52%、锰0.06-0.09%、镍0.015-0.28%、铬0.02-0.04%、钼0.05-0.06%、铜0.43-0.58%、锂0.015-0.035%、铼0.028-0.033%、钌0.0021-0.0030%、锆0.02-0.035%、硫0.022-0.032%、磷0.05-0.075%、余量为铁。本发明增强了材料的致密性和促成基体结合,有效的提高了高温抗氧化性和耐腐蚀性,并细化合金晶粒,提高了耐高温强度。
本发明涉及一种乙烯基聚硅氧烷纳米纤维膜的制备方法,属于纺织材料加工技术领域。首先将乙烯基聚硅氧烷溶解配制纺丝溶液,然后利用静电纺丝机进行静电纺丝,收集,最终干燥得到乙烯基聚硅氧烷超细纤维。本发明制备的乙烯基聚硅氧烷纳米纤维膜,不仅具有抗紫外,超疏水性,自清洁功能,而且还可用于水净化,空气过滤,锂离子电池隔膜,载体材料。同本发明的一种乙烯基聚硅氧烷纳米纤维膜的制备方法,制备方法简单,生产效率高,成本和能耗较低,对生态环境无污染,适宜于工业化生产。
本发明涉及一种甲基丙烯腈催化剂的制备方法,使用大孔聚苯乙烯阳离子交换树脂作为载体,其骨架上引入锰,钾,锑,铋,锌,锂,硒等金属和非金属元素制备而成。
本发明公开了一种基于对电极电池的液态金属电池熔盐物质迁移建模方法,在最佳工作温度下对对电极电池进行不同倍率充放电,并根据充放电曲线确定集总表达式形式,并基于模型辨识算法对表达式进行求解;通过设计液态金属上下层均为纯锂的对电极电池,获取熔盐层物质迁移的复杂信息,并利用分数阶公式表征熔盐中物质迁移过程,能够快速表征熔盐物质迁移过程,为液态金属电池高精度建模与高效管理奠定基础;熔盐物质迁移过程的表征是全电池建模的重要环节,本发明提供的方法为液态金属电池管理与状态估计奠定基础。
本发明提供了一种正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将镍钴二元盐溶液、碱液和氨水混合,调节pH进行一步共沉淀反应,得到前驱体内核溶液;(2)将步骤(1)对得到的前驱体内核溶液与低交联剂混合,搅拌得到混合溶液,加入镍钴锰三元盐溶液、碱液和氨水,经二步共沉淀反应得到前驱体;(3)将步骤(2)得到的前驱体和锂源混合,经烧结处理得到所述正极材料,本发明以高比容量的活性材料作为内核,高稳定的活性材料作为外壳,组合而成的核壳结构正极材料,通过添加低交联剂连接内核与外壳,增加Li+迁移通道,减少内部高镍材料生成的Ni4+与电解液发生接触,减少产气。
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