本实用新型属于照明灯技术领域,尤其为一种应急照明灯,包括安装壳体,安装壳体的前端外表面靠近下侧位置设置有指示灯区,安装壳体的一侧设置有驱蚊装置,安装壳体的上端固定连接有两组角度调节部,且角度调节部上均活动设置有灯体,安装壳体的内部设置有废旧锂电池,灯体通过导线与废旧锂电池电性连接,安装壳体的后端外表面通过固定机构固定连接有后盖板。本实用新型通过设置的滑槽、滑杆、梯形槽、梯形块、拉块、活动环、固定环、弹簧的配合使用,不需要使用螺丝来进行安装,固定安装省时省力,同时也便于检修人员对废旧锂电池进行更换或维修,大大提高了检修人员的工作效率,通过设置的驱蚊装置,能起到驱蚊的效果。
本实用新型提供了一种光伏能量高效利用的网格化微型空气质量监测站,属于空气质量监测领域。本实用新型的监测站包括光伏电池板和电源模块,所述电源模块包括锂电池、升压变换电路模块和降压变换电路模块,降压变换电路模块将光伏电池板的直流电能进行降压给锂电池充电和负载供电,该降压变换电路模块内部设置分压电阻,该分压电阻能够设置光伏电池板最大功率点电压,以使光伏电池板以最大功率输出;所述升压变换电路模块将光伏电池板降压后的电压和锂电池电压进行升压,为后端的负载提供电能。采用本实用新型的技术方案能够有效实现光伏能量的高效利用,且该监测站无需现场布线,占用空间小,安装方便,易于维护。
本实用新型提出了一种模块化箱体振动实验装置,包括方形结构的振动箱;振动箱顶端、底端均具有开口,振动箱顶端开口位置长度方向第一侧设置有定位组件,定位组件包括两个安装在振动箱上的定位板且两个定位板之间的距离可调;振动箱开口位置长度方向第二侧设置有连接组件,连接组件包括两个安装在振动箱上的连接板且两个连接板之间的距离可调。本实用新型将锂电池箱体放入振动箱内,通过螺栓将定位板、连接板与锂电池箱体安装脚连接,通过振动箱底端的第五装配孔将振动箱安装在振动实验台上,进行振动实验,既能达到适应不同大小锂电池箱体振动试验要求,又能节省开发成本。
本实用新型公开了一种静音大功率发电包安全箱,包括箱体,用于安装锂离子电池包、双向交流器PCS和高压控制盒,所述箱体的内部空间分隔为电池包隔腔和设备隔腔,该电池包隔腔为防水密封腔,该设备隔腔为通风散热腔,所述设备隔腔位于所述电池包隔腔的前侧和顶侧且贯通延伸,所述电池包隔腔的前部面板上设有一组电气接口,位于所述电池包隔腔顶侧的设备隔腔用于悬空置放双向交流器PCS和高压控制盒,所述箱体的面板上设有可启闭的透明挡窗,用于遮挡高压控制盒的显示面板,所述箱体的面板上设有接口面板,所述接口面板上设有至少一充放电接口。本方案为锂离子电池包提供安全的使用环境,排除外部发热器件及布线对锂离子电池包使用造成干扰。
本发明提供了应用于储能电池尤其是锂金属电池的一种氟代醚类溶剂与电解液,所述氟代醚类溶剂具有式I所示结构。本发明通过在醚类分子链的两端至少引入一个氟原子,保证氟代醚分子具有优异溶解盐的能力,并且氟原子的引入能有效降低醚氧的电子云密度来提高醚分子的氧化稳定性,实现了高电压锂金属电池的优异循环稳定性;同时,局部强极性的氟化端基能与盐的阳离子产生作用来提高电解液的离子电导率,提升了高电压锂金属电池的快速充放电性能。
本发明提供了一种电池散热装置,用以给锂电池散热,所述电池散热装置包括与所述锂电池抵持的换热板、用以承载蒸发液的蒸发池、设置在所述蒸发池上方的遮罩组件,所述换热板设置在所述蒸发池的底部,所述蒸发池具有朝上的开口,所述遮罩组件包括用以覆盖在所述开口的镂空网罩、用以覆盖所述镂空网罩的薄膜、连接在所述薄膜与所述镂空网罩之间的连杆,所述镂空网罩上设有供空气进出的通孔,所述薄膜具有覆盖在所述镂空网罩的第一状态、被蒸发液蒸气顶起以使得所述镂空网罩暴露的第二状态。本发明的交通车辆和散热装置,通过设置遮罩组件,从而在不需要提供外部能源的情况下,实现所述锂电池的散热,且散热效果好。
本发明涉及电池管理控制系统,具体涉及一种适用于新能源车的BMS智能电池管理控制系统,通过信号有效性判断模块、状态有效性判断模块配合工作,实现了对系统上电信号的有效性以及系统当前所处状态的判断,基于有效的系统上电信号和稳定的系统所处状态进行上电,解放了VCU核心电子控制单元的工作负担,避免出现BMS电池管理系统延迟上电的情况;通过设置合理的监控模式对锂电池进行有效监控,在对锂电池进行有效监控的前提下,进一步延长了BMS电池管理系统的使用寿命;本发明提供的技术方案能够有效克服现有技术所存在的BMS电池管理系统延迟上电、不能针对锂电池设置合理监控模式的缺陷。
本发明涉及一种自加热聚合物固态电池,包括正极片、负极片及贴合在负极片外侧金属箔片,所述正极片与负极片之间设有聚合物固态电解液,所述金属箔片上设有两个极耳,其中一个极耳与负极连接,且该极耳与所有阳极层的极耳焊接在一起;另一个极耳延伸到电池外形成激活终端,该激活终端与负极之间的切换由温感仪控制。本发明采用三电极自加热技术使得聚合物锂离子电池自动升温至指定温度,后通过温感仪将其断开使得电池的聚合物电解质在此温度下达到熔融状态,即达到聚合物电解质最佳工作温度。本发明可以很好的解决固态聚合物锂离子电池在常温或低温下锂离子导电率较低、电池放电容量降低的问题。
本发明提供一种氧化铟或掺锡氧化铟包覆的用于锂电池的正极材料,其制备方法,包含其的正极,以及包含所述正极的锂电池。所述氧化铟或掺锡氧化铟在所述正极材料的表面形成致密均一的包覆层,基于100重量%的用于锂电池的正极材料,所述氧化铟或掺锡氧化铟的量为0.5重量%至5重量%。
本实用新型的名称为一种新能源动力电池用外壳箱体,包括箱体,所述箱体的底面和四周侧面均设置有若干散热孔,所述箱体的底部外还设置有若干散热片,所述箱体的四周侧面还设置有用于牢固固定电池的固定机构;还包括可弯折的铝薄片,所述铝薄片的两端和中间位置均设置有若干竖直长条形的插柱,所述插柱可拆卸的安装在不同底面位置的散热孔内。本实用新型中固定机构可将锂电池组牢固的固定在箱体内,车辆行驶时,锂电池组不会移动、晃动,使用过程更加安全,没有隐患,散热孔和散热片均能散热,铝薄片可将锂电池彼此邻靠的侧面之间的热量导出,散热效率更高、效果更好,铝薄片可根据实际情况弯折布置,应用更加灵活。
本实用新型公开一种智能检测车载净化器,包括外壳、顶槽、上盖、开启缺口、进风口、空气滤芯安装槽、空气滤芯、排风扇、锂电池、无线充电电磁线圈;所述外壳顶部设置有顶槽,顶槽底部的外壳上表面设置有空气滤芯安装槽,空气滤芯安装槽内安装有空气滤芯;所述空气滤芯安装槽下方的外壳内设置有锂电池、无线充电电磁线圈,锂电池位于无线充电电磁线圈形成的圆中间;所述空气滤芯安装槽上口设置有上盖,上盖一侧的外壳上表面设置有开启缺口;上盖侧面的外壳上表面进风口;所述上盖下表面设置有固定架,固定架上安装有排风扇。本实用新型具有无线充电、负压过滤的特点。
本发明公开了一种碳量子点/CNTs复合正极导电剂及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域,其制备步骤如下:将CNTs浆料、柠檬酸和乙二胺分散于水中,然后转移至水热反应釜中进行水热反应,反应结束后透析,即得碳量子点/CNTs复合导电剂。本发明是以CNTs作为载体,利用原位生长法在其表面生长碳量子点。一方面,碳量子点具有优异的导电性,能够进一步提升CNTs的导电性能;另一方面,碳量子点表面含有大量的羧基、羟基等含氧官能团,使得CNTs具有良好的分散性;此外,采用原位生长法制备上述导电剂,其结构稳定。将制得的该正极导电剂应用在锂离子电池中,能够有效提升锂离子电池整体的倍率及循环性能。
本发明公开了一种多功能后备电源装置,包括电源外壳,所述电源外壳分为电源外壳正面和电源外壳背面,两者铰链连接,所述电源外壳正面内部固定内封板Ⅰ,所述内封板Ⅰ和电源外壳正面之间安装散热壳体Ⅰ,所述内封板Ⅰ外侧固定UPS电源,所述UPS电源下端设有防雷模块,所述防雷模块旁边固定短路和过流保护装置,所述电源外壳背面内部固定内封板Ⅱ,所述内封板Ⅱ和电源外壳背面之间安装散热壳体Ⅱ,所述内封板Ⅱ表面设有锂电池,所述锂电池通过固定板固定,所述电源外壳底部连接电源输入输出航空接头。本装置通过电源和电池分离式结构,有效延长锂电池寿命,电源输入输出采用航空接头结构,不用开盖就能完成基站配电的输入输出,显著提高电源寿命。
一种适用于液态金属回路氚在线提取的多级真空筛选装置及方法。本发明通过多级化设计使液态金属在真空腔室中的流速降低、增加其在真空腔室中的停留时间,从而提高氚提取效率。含氚液态铅锂合金流入多级真空筛选装置,经测氢传感器在线测量含氚液态铅锂合金的氚含量后流入多级真空筛选腔室,液态铅锂在重力以及压力的作用下,通过第一级液滴喷嘴阵列形成液滴下落至下一级液滴喷嘴阵列,再在重力作用下通过下一级液滴喷嘴阵列形成液滴直至下落至多级真空筛选腔室底部,每一级液滴喷嘴的存在均使液滴速度降为0,从而增加液滴在真空腔室中的停留时间;被提取的氚气经过真空冷屏流至气体暂存罐以待提纯。
本实用新型公开了一种车用氢燃料电池系统,属于燃料电池汽车动力能源技术领域,采用燃料电池作为燃料电池汽车的主能量源,锂电容组作为辅助动力能源,用来应对车辆运行中高频功率波动和大电流冲击,高压配电箱用于配置氢燃料电池系统与车载电机间的功率接口,单向DC/DC变换器用于对燃料电池电压进行升压,以匹配母线电压,双向DC/DC变换器用于对锂电容组电压进行升压,以匹配母线电压。锂电容组在车辆起步阶段、车辆爬坡阶段以及燃料电池开机阶段提供动力能源,在车辆制动阶段回收能量以电能形式存储,在车辆频繁加减速阶段提供或吸收频繁波动的动力能源,保证燃料电池处于较为平稳的功率输出环境。
本发明公开了一种碳掺杂硫复合硝酸钐材料的制备方法,包括以下步骤:将间苯二酚、间苯三酚、硝酸钐、分散剂、催化剂在水中分散均匀,调节温度,加入甲醛,保温搅拌至溶液变为白色,保温静置,再升温静置得到碳前驱体;取碳前驱体煅烧得到C‑Sm复合材料;将C‑Sm复合材料与硫混合研磨,然后熔融扩散得到碳掺杂硫复合硝酸钐材料。本发明还公开一种碳掺杂硫复合硝酸钐材料,按照上述碳掺杂硫复合硝酸钐材料的制备方法制得。本发明还公开了上述碳掺杂硫复合硝酸钐材料在锂硫电池中的应用。本发明具有丰富的孔结构,有效改善了锂硫电池中多硫化物的“穿梭效应”,提高了活性材料的利用率以及锂硫电池的电化学性能。
本发明提供了一种金属相氧化钨的制备方法,包括以下步骤:A)将聚乙烯亚胺、钨源和水进行水热反应,得到沉淀;B)将所述沉淀烘干后煅烧,得到WO3粉末;C)将所述WO3粉末与金属粉末混合后再与锂盐溶液混合,反应,得到Li‑WO3。本申请在金属相氧化钨的制备过程中,通过将锂离子引入WO3晶格中,造成材料内部自由电子浓度上升,最终诱发绝缘相至金属相的相转变过程,使得锂化后的Li‑WO3能带间隙消失,从而能够提升材料对红外光的响应范围,改善材料的近红外光热性能。
本发明公开一种方形电池化成钉自动插钉装置,包括用于输送锂电池的输送机构,还包括固设于所述输送机构一侧的供钉机,以及位于输送机构正上方的插钉机构,所述插钉机构由驱动机构带动在供钉机和输送机构之间移动;所述插钉机构包括固定板及安装于固定板上的驱动装置,所述固定板通过直线导轨连接有电机架,所述驱动装置的活动端与电机架连接;所述电机架上安装有与锂电池的注液口相对应设置的空心轴,所述空心轴的内部开设有贯通的钉腔,所述钉腔的顶端通过真空吸管与空压机连接。本装置实现了全自动化插钉操作,并且能同时多个锂电池进行插钉,大大地提高了工作效率和密封性能。
本发明公开了一种应用于钠激光雷达的全光纤频率上转换种子光系统,该系统包括:两个连续光纤激光器、法拉第隔离器、偏振控制器、保偏波分复用器、保偏光纤、周期极化铌酸锂波导、多模光纤与滤光片;两个连续光纤激光器的波长分别为1319nm和1064nm,其出射的线偏振光经单模光纤射入保偏波分复用器合并后,由保偏光纤引导进入周期极化铌酸锂波导;周期极化铌酸锂波导和频后的信号光经多模光纤进入滤光片,由滤光片进行过滤,输出用于钠激光雷达的589nm种子光。通过采用本发明公开的系统,极大的提高了信号光输出功率,从而提高了钠雷达的环境适应性和工作稳定性。
本发明公开了一种高首效氧化亚硅基负极材料,包括部分锂化的氧化亚硅内核和包覆在所述内核表面的纳米银构成的复合颗粒、包覆在所述复合颗粒表面的钛酸锂层和包覆在所述钛酸锂层表面的碳层。本发明还公开了该材料的制备方法。本发明改善了氧化亚硅类材料存在的低导电率和低首效问题,设计和构筑了首效高、体积效应小、高导电性的氧化亚硅基负极材料,具有优越的性能。
本发明公开了一种中介低损耗低温共烧陶瓷材料及其制备方法和应用,所述陶瓷材料其原料包括ZnZrNb2O8和锂硼铋硅玻璃;所述锂硼铋硅玻璃的原料按质量百分比包括:10‑30%的Li2CO3、20‑40%的H3BO3、15‑35%的Bi2O3、15‑40%的SiO2。本发明提供的陶瓷材料在850‑950℃烧结良好,锂硼铋硅玻璃和陶瓷基体间不发生化学反应,保证了物相的可控性,同时降低了烧结温度,提高了陶瓷的致密度,具有优异的介电性能,得到的陶瓷材料能与银电极共烧。
一种新能源汽车的混合电池驱动系统,涉及新能源汽车领域,解决如何稳定锂电池组的放电工况、有效延长锂电池组使用寿命的问题;包括能量供给单元、能量回收单元、蓄电池充电单元、电机驱动单元、通讯单元;能量供给单元向所述的电机驱动单元以及蓄电池充电单元供电;能量回收单元回收电机驱动单元回馈的能量;通讯单元负责系统各个单元之间的通讯;所述的能量供给单元包括锂电池组、第一超级电容器;一种新能源汽车的混合电池驱动系统供能方法,采用分时驱动的方式,根据不同驾驶阶段,驱动源将会发生变化。
本发明公开了一种固态电解质及其制备方法,该固态电解质包括以下组分:陶瓷基离子导体、聚合物离子导体和锂盐;聚合物离子导体包括基础聚合物和掺杂剂。本发明还公开了一种固态电池。本发明通过对固态电解质的组分进行改进和优化,通过陶瓷基离子导体、聚合物离子导体和锂盐的组合使用,改善固态电解质的离子电导率,使其具有较小的界面阻抗和良好的机械性能;此外,具有良好的稳定性。本发明通过在正极极板中添加微量电解液,能够有效降低界面接触阻抗,同时提高锂离子在固相中的扩散速率。本发明制得的固态电池性能优异,最大工作电压大于4V,且安全性能好,具有很好的应用前景。
本发明涉及一种阻燃与防过充的电解液添加剂及含该添加剂的电解液,该添加剂为环三磷腈取代对苯二醚类化合物添加剂;在锂离子电池的电解液中加入0.5‑10wt%本发明的电解液添加剂时,能够有效地降低电解液的燃烧性甚至实现不燃,同时能够在锂离子电池过充至4.5V以上时通过氧化还原穿梭反应抑制过充条件下的电压持续上升与热失控,因此可以有效地提高锂离子电池尤其是高镍三元材料电池等高比能电池体系的安全性能。
本发明公开了一种有机强碱扩层Mxene材料的制备方法,包括如下步骤:将Mxene材料加入有机强碱水溶液中搅拌,然后洗涤至pH为中性,再超声均匀,冷冻干燥得到有机强碱扩层Mxene材料。本发明还公开了一种有机强碱扩层Mxene材料,按照上述方法制备得到。本发明还公开了上述有机强碱扩层Mxene材料在制备锂离子电池和钠离子电池中的应用。本发明方法简单、能耗低,选用有机强碱实现对Mxene材料的扩层,且更大的阳离子半径得到更大的层间距,不仅加速了锂离子传输,而且对钠离子的存储大有益处,在锂离子电池和钠离子电池中得到很好的应用。
本发明涉及能源互联网技术领域,尤其为一种能源互联网调度与控制方法。本发明中,利用云终端作为控制端和各能源站之间的信息互通平台,利用能源路由器收集内燃机溴化锂机工艺子系统、燃气轮机溴化锂机工艺子系统、空气源热泵工艺子系统、离心热泵工艺子系统、离心冷机工艺子系统、大蓄能水罐工艺子系统、冷却塔工艺子系统、复叠式制热工艺子系统、补水工艺子系统及用户站的能源信息后,与控制端进行能源资源互通,同时,利用工业电脑实现对内燃机发电机组、燃气轮机发电机组、溴化锂机组、空气源热泵机组、离心热泵机组、离心式冷水机组、大蓄能水罐、冷却塔机组、补水泵、一次泵、二次泵、能源站阀门及用户站阀门的控制,适宜推广使用。
本发明公开了一种高电压添加剂,所述添加剂的结构式如式(I)所示:其中,R1、R2、R3选自烷基、烯基、炔基、卤素、卤代烷基、卤代亚烷基、卤代亚烯基或卤代芳基,其中,卤代为部分取代或全部取代,R1、R2、R3的基团相同或不同,卤素为氟、氯或溴。本发明还公开了一种高电压电解液,其原料包括:导电锂盐、有机溶剂和上述高电压添加剂。本发明还公开了上述高电压添加剂、上述高电压电解液在锂离子电池中的应用。本发明能够在负极材料表面形成致密且稳定的界面膜,且可以在正极材料表面有效的成膜与吸附,有效抑制电解液在高电压电池体系中氧化还原分解;本发明有利于提高锂离子电池的高电压电化学性能。
中冶有色为您提供最新的安徽合肥有色金属材料制备及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!