本实用新型公开了一种分布式能源项目中区域供冷站冷源设备的组合配置结构,它包括热水型溴化锂吸收式冷水机组、离心式电制冷机组和冷却塔;热水型溴化锂吸收式冷水机组、离心式电制冷机组分别与冷却塔相连,共用冷却塔;热水型溴化锂吸收式冷水机组与烟气换热器连接;热水型溴化锂吸收式冷水机组分别连接六路管道,分别是第一路管道、第二路管道、第三路管道、第四路管道、第五路管道和第六路管道;离心式电制冷机组分别连接四路管道,分别是第七路管道、第八路管道、第九路管道和第十路管道;本实用新型既能提供稳定可靠的冷源,又能适应冷用户负荷变化的需要,工作可靠的同时能够带来不错的经济效益,减少了初投资及运行费用。
本发明公开了一种超级电容器电池,主要由电极、电解质、隔膜、端板、引线和封装材料组成,电极采用碳化硅为主要导电材料,电极引线由金属钛或钛合金纤维组成直径为1~4mm的多股绞线直接与电池端板焊接,以甲氨基丁酸锂、多硫化锂、高氯酸锂、磷酸锂的NMP超高粘度溶液为电解质,聚苯硫醚薄膜为隔膜,以金属钛或钛合金为端板,封装材料采用超厚聚苯硫醚注塑件和薄膜经过激光焊接制作成以电极和端板、电解质、隔膜、电解质、端板和电极依次叠合或卷绕成为88~188层的超级电容器电池,本发明具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、充电时间短、循环次数高、使用寿命长的特性,可广泛用于环境条件十分恶劣的地方。
本发明公开了基于燃料电池有轨电车全生命周期状态的能量调控方法,实时采集燃料电池和锂电池系统输出端电压和电流信号,依靠自动运行系统中的中央处理器采迭代法实时辨识时变的燃料电池系统中功率‑效率函数的参数矩阵、并计算出锂电池SOC的实时变化,然后根据燃料电池运行老化的影响因素和锂电池充放电的寿命损耗特性构建燃料电池有轨电车的全生命周期状态函数并利用机器学习的非线性梯度算法在线计算多状态下的系统最优解,最后将求解的参考输出功率控制相应DC/DC变换器的输出功率,从而间接实现对燃料电池和锂电池系统的寿命管理。本发明专利可尽量降低燃料电池有轨电车运行成本、提高动力源耐久性,延长燃料电池全寿命运行周期。
本发明提供一种智能调节LED太阳能路灯亮度的方法及路灯,对太阳能路灯的亮灯控制、照明控制等进行优化设计是充分发挥太阳能灯效能,以实现太阳能灯全年能够正常照明。上述方法包括以下步骤:①根据LED太阳能照明的特点及人们照明需求规律,将每天太阳能路灯的亮灯时间分为多个时间段,为每个时间段设定太阳能路灯的最大输出功率;②根据太阳能锂电池的工作特性,设定第一阈值电压和第二阈值电压;③检测太阳能锂电池电压并与前述阈值电压进行比较;④根据比较结果设定各时间段的太阳能路灯输出功率。上述路灯包括太阳能光伏板、太阳能控制器、太阳能锂电池、灯杆、LED灯具,太阳能控制器采用前述方法对太阳能锂电池的输出功率进行控制。
本发明提供一种玻璃陶瓷,含有一硅酸锂和石英及石英固溶体晶相,一硅酸锂和石英及石英固溶体晶相的合计含量具有比其他晶相更高的重量百分数,所述玻璃陶瓷的组分按重量百分比表示,含有:SiO2+Al2O3:60~80%;P2O5:2~10%;ZrO2:0.5~10%;Ln2O3:大于0但小于或等于10%;Li2O+Na2O+K2O:21.5~30%,其中(Li2O+Na2O+K2O)/Ln2O3为2.5~25,所述Ln2O3为La2O3、Gd2O3、Y2O3、Yb2O3中的一种或多种。通过合理的组分设计,本发明获得玻璃陶瓷适于化学强化;同时本发明获得的玻璃陶瓷和玻璃陶瓷制品具有优异的机械性能,满足显示设备或电子设备的使用。
本发明涉及全固态电池技术领域,公开了一种复合固态电解质及其制备方法和其在高性能全固态电池中的应用,即采用新型无机填料和聚合物电解质制备得到复合电解质,并将其用于提升全固态电池在室温下的性能。本发明采用的新型锂合金填料具有锂离子导通、电化学补锂、对锂金属稳定、原材料便宜、制备简易等特性,所制备的复合固态电解质具备室温下优异的电化学性能,并为全固态电池提供更高的容量和更理想的使用寿命。本发明不仅全面提高了全固态电池在室温下的性能,也降低了复合固态电解质的制备成本,对于全固态电池的工业化推广具有重要意义。
本实用新型公开了一种多功能补光眼镜盒,包括眼镜盒盒体、盒体上盖、弹簧合页铰链、化妆镜片、照明灯组件、贴片式按钮开关和锂电池,所述眼镜盒盒体的上部安装有盒体上盖,所述眼镜盒盒体与盒体上盖之间通过弹簧合页铰链转动连接,所述盒体上盖的内壁上安装有化妆镜片,所述化妆镜片左右两侧的盒体上盖上安装有照明灯组件,所述盒体上盖的内壁上安装有贴片式按钮开关,所述眼镜盒盒体的下部安装有锂电池,所述锂电池安置在眼镜盒盒体外壁上设置的电池槽中。本实用新型通过设置的眼镜盒盒体、盒体上盖、弹簧合页铰链、化妆镜片、照明灯组件、贴片式按钮开关和锂电池,解决了只能简单的起到存放眼镜的作用,功能较为单一,利用率低下的问题。
本发明涉及一种凝胶聚合物电解质及其制备,属于锂电池领域。本发明提供一种凝胶聚合物电解质,所述凝胶聚合物电解质包括POSS‑PMMA星形聚合物、离子液体和锂盐,其中,各原料的用量比为:POSS‑PMMA星形聚合物30~90重量份,离子液体10~70重量份,锂盐10~35重量份。本发明选择在POSS‑PMMA星形聚合物中引入离子液体和锂盐,制得了一种新型的凝胶聚合物电解质;其中POSS的引入既保证了机械强度还大幅提高了热性能,离子液体的引入可以避免有机溶剂使用带来的一系列安全问题,还增加制备过程的环保性。
本发明公开了一种电池的均衡充电方法,属于均衡充电领域,包括主电路、若干数量的单节锂电池、若干数量的单节锂电池保护芯片、充电控制MOS管栅极、放电控制MOS管栅极、充电控制开关器件、控制电路和放电控制开关器件,所述单节锂电池保护芯片的其中一个引脚连接有分流放电支路,所述分流放电支路还设置有支路电阻和分流放电支路开关器件。本发明可对电池组进行保护,自动充电断电,能够实现均衡充电的优点,解决了现有的电池均衡充电方法大多是在充电器端实现均衡充电,而均衡充电用的充电器大多是特殊定制,因此只适用于对应型号的电池,局限性较大,增大了锂电池组充电器设计应用的成本的问题。
本申请公开了一种吸收效果好的植萃酵母化妆水热敷仪,包括箱体,箱体内底部安装有锂电池,锂电池的上端设有导热层,锂电池的上端设有多根埋入导热层内的电热丝,导热层远离锂电池的一端安装有网格栅,网格栅远离导热层的一侧安装有透气纱布,透气纱布远离网格栅的一侧设有料层,料层远离透气纱布的一侧且在箱体内设有蒸发腔,箱体上设有与蒸发腔连通的进料管,进料管上设有进料阀,箱体的上端设有支撑罩,支撑罩内且位于箱体上设有与蒸发腔连通的蒸汽传输腔。本发明的化妆水热敷仪的抑菌效果好,且吸收效果好。
本发明公开了一种水泥混凝土道面快速修补剂,它含有石膏、萘系减水剂和粉煤灰,其特征在于它还含有硫铝酸盐水泥熟料、硼酸和碳酸锂,所述组份其质量百分比为:硫铝酸盐水泥熟料65~90%、石膏1~20%、粉煤灰1~33%、萘系减水剂0.1~3%、硼酸0.01~1.5%、碳酸锂0.01~1%。通过大量试验及工程实践检测表明,本发明弥补了目前国内同类产品的诸多缺陷,显示出了良好的工作性能,如凝结时间可控性好,便于施工,早期强度高,后期强度稳步增长,混凝土后期收缩小或不收缩等特点。
本发明公开了一种多晶LiFePO4粉体的固相-微波合成方法,主要步骤包括:(1)按摩尔比Li∶Fe∶PO4=0.9-1.1∶0.9-1.1∶0.9-1.1取锂盐、亚铁盐和磷酸盐混合,加入适量分散剂,球磨,干燥,压片;(2)将压好的片放入管式炉,通惰性气体,接通电源,炉温300-500℃,焙烧4-12小时,降至室温,得前驱体;(3)取出前驱体,再球磨、压片,放入坩埚中,用活性炭覆盖前躯体,放入微波炉中,功率调节为350-700W,微波辐射2-12分钟,将产物球磨后过筛,即得产品磷酸亚铁锂粉体。该方法制备周期短、能耗小,制得的LiFePO4产品晶粒小、质量易控。
本发明涉及一种老化过程对容量影响的修正方法,属于新能源测控领域;该方法针对老化过程对容量影响的修正目标,提出了一种锂离子电池组老化过程对容量影响的修正方法,通过间歇式老化程度测定和实时校准计算处理过程,实现了锂离子电池成组老化过程对容量影响关系的有效表征;该方法在容量归一化表征的基础上,通过老化状态对电量的影响系数计算获得老化因素影响的数学表达;该方法在定期测定校准基础上,通过额定容量与循环次数相关值的同步获取和修正,获得叠加循环次数修正的函数关系;该方法在老化影响系数和循环次数修正计算的基础上,结合两因素影响的叠加计算处理,获得老化过程对额定容量影响修正的计算方法;该方法在充分考虑锂离子电池成组工作基础上,结合老化过程对容量影响函数关系的建立,实现对锂离子电池组老化过程特性的数学表达。
本发明涉及一种改善循环和倍率的固态电解质,属于锂离子电池技术领域。由电解质主体层、第一添加层、电解质主体过渡层和第二添加层组成;第一添加层是一种含电子导电和离子导电的材料层,包含电位高于锂单质的可嵌锂活性材料、导电剂和添加剂;第二添加层是一种缓冲层,包含离子导体和电子导体。本发明利用独特的固态电解质添加层,能显著提高电池循环性能,同时可以预估锂晶枝形成区域,保证电池的安全性能。
本发明公开了一种液态浇铸快速固化成型耐高温陶土,主要由氧化钙、石英砂、微晶粉、锂基膨润土、有机物组成,按重量百分比计,氧化钙占7.0%~13.0%,石英砂占60.0%~70.0%,微晶粉占12.0%~14.0%,锂基膨润土占1.0%~2.0%,有机物占9.0%~15.0%;同时,本发明还公开了一种液态浇铸快速固化成型耐高温陶土的制备工艺和制模工艺。本发明在液态浇铸过程中能快速成型,用此陶土配合橡胶原型可快速制成用于粉末烧结或精铸的直接生产阴模;且该陶土能耐1200℃的高温,冷却后具有良好的溃散性,便于脱模清理。
本发明公开了一种快硬早强型纳米复合水泥基堵水加固材料,组成原料包括普通硅酸盐水泥(P.O42.5)、硫铝酸盐水泥(R.SAC42.5)、纳米SiO2、碳酸锂(Li2CO3)、氢氧化钠(NaOH),减水剂(JSS),其他为水;原料组成为:普通硅酸盐水泥(P.O42.5)与硫铝酸盐水泥(R.SAC42.5)的重量比为4 : 6,复合水泥浆液的水灰比(W/C)为0.45,纳米SiO20.10%、碳酸锂(Li2CO3)0.01%、氢氧化钠(NaOH)0.50%、减水剂(JSS)0.30%, 其他为水。本发明的堵水加固材料外加剂掺量低、初始流动性好、终凝时间在10min以内,初终凝间隔时间在3min以内,24h抗压强度达25MPa以上。新型堵水加固材料在复杂地层钻探护壁堵漏、喷射混凝土、堵漏止水、动水灌浆、帷幕防渗及宽大裂缝加固处理工程领域具有广阔应用前景。
本发明属于电解质材料领域,具体涉及一种自修复聚离子液体基电解质及其制备和应用。本发明提供一种聚离子液体基电解质,所述聚离子液体基电解质是由式I所示的聚离子液体与锂盐、和/或离子液体制得的电解质;式I中,X‑为锂盐的阴离子,R为烷基,50≤n≤1500。本发明通过可逆加成-断裂链转移聚合方式制得了一种咪唑类以苯乙烯为主链的阳离子型聚离子液体;由于聚离子液体中离子键的存在赋予体系优异的自修复性与应力硬化行为,使得利用该聚离子液体加入锂盐和/或离子液体后制得的电解质在保证可观的离子电导率的同时具备了良好的拉伸回复性能与自修复性能,扩展了锂电池中的应用。
本发明公开了一种发热器,包括外壳、锂电池包、定位器、接电插口、调温开关,电源主开关,生火器、求救蜂蜜器按钮、电量显示屏和电源充电输入插口,所述外壳正面设有电源主开关、接电插口、调温开关、生火器和求救蜂鸣器按钮开关,所述外壳背面设有电源充电输入插口和电量显示屏,所述定位器安装在锂电池包前方,用于解决冬季寒冷地区人们外出时防寒问题,有利于缓解脚板冰凉膝盖冰凉、手冷的问题,可用于根据不同的需求调节温度,用于鞋垫发热、膝盖发热、手套发热,节省锂电池包的电量,延长其使用时长,功能齐全,配置了求救蜂蜜按钮开关,必要时可以使用求救功能,提高锂电池发热器的安全性。
本发明涉及一种高稳定高耐温空气泡沫压裂液的制备方法,其特征工艺步骤如下:将锂皂石加入到50~90℃去离子水中,搅拌分散均匀,降至室温,静置陈化一段时间后得到锂皂石水分散液,然后加入一定量阳离子表面活性剂,均匀搅拌,静置陈化,最后加入起泡剂,在高速乳化机上高速搅拌,即得到高强度高耐温空气泡沫压裂液。制备的高强度高耐温空气泡沫压裂液半衰期高达768h,具有超强的泡沫稳定性,表观粘度高达2000mPa.s,耐温性达90℃,具有较高的泡沫强度和耐温性,沉降时间高达720h,具有极高的携砂能力,适用于常规和非常规油气资源(煤层气、页岩气及页岩油等)的勘探开发。
本发明公开了同时定量分析矿石中萤石、重晶石及天青石的X射线荧光光谱方法,具体流程为:以重晶石标准物质、萤石标准物质、稀土矿石标准物质、硫酸锶、碳酸锶混合制备人工标准,以混合熔剂(四硼酸锂:偏硼酸锂=12:22)熔融,扫描所得标准样片确定仪器条件,校正基体效应后建立标准曲线;待测样品经含锶乙酸溶液处理后,过滤分离干扰,沉淀及滤纸灰化后加入混合熔剂(四硼酸锂:偏硼酸锂=12:22)熔融,以前文中标准曲线分析;本发明选择X射线荧光光谱作为分析仪器,简化了前处理操作,实现了矿石中萤石、重晶石及天青石三组分的同时定量分析,适用于单独或含有萤石、重晶石及天青石的矿产分析。
本发明提供一种球状Co3V2O8及其制备方法,包括步骤:将偏钒酸铵加入去离子水中持续搅拌,向溶液中加入CO(NH2)2,并持续搅拌至CO(NH2)2充分溶解完毕;将CoCl2·6H2O,或Co(NO3)2·6H2O,或Co(Ac)2·4H2O,或CoSO4·7H2O加入溶液并持续搅拌至溶液变为透明状的红棕色,将溶液在160?220℃的温度下反应,冷却到室温,洗涤干燥煅烧,得到球状的Co3V2O8,本发明实验过程不涉及危险有毒步骤;添加剂简单实用,实验复现率极高;产物纯度高,结晶性能好,后期工序少,产物粒径分布均匀,合成的产物是1~3μm以内的实心体结构,作为锂电负极材料时,可显著提高电子和离子的扩散能力,具有较高的充电比容量和良好的放电性能,十分适合作为锂离子电池负极材料。
本发明提供一种微晶玻璃制品,含有一硅酸锂和石英及石英固溶体晶相,一硅酸锂和石英及石英固溶体晶相的合计含量具有比其他晶相更高的重量百分数,所述微晶玻璃制品的组分按重量百分比表示,含有:SiO2+Al2O3:60~80%;P2O5:2~10%;ZrO2:0.5~10%;Ln2O3:大于0但小于或等于10%;Li2O+Na2O+K2O:21.5~30%,其中(SiO2+Al2O3)/Ln2O3为7以上,所述Ln2O3为La2O3、Gd2O3、Y2O3、Yb2O3中的一种或多种。通过合理的组分设计,本发明获得的微晶玻璃制品具有优异的机械性能和光学性能,适用于电子设备或显示设备。
本发明提供了一种用于密集光波复用系统的宽带倍频方法及系统,属于光电器件领域,主要由光纤、周期极化铌酸锂器件、温度控制器构成。在I型准相位匹配情况下,通过设计周期极化铌酸锂器件极化周期,可实现不同温度下密集光波复用系统的宽带倍频转换。当温度为室温(25℃)时,周期极化铌酸锂器件的极化周期为‑20.3024μm(略微偏离群速度匹配波长对应准相位匹配晶体极化周期)时,可实现40个光波倍频转换,平均归一化转换效率为0.7896。通过改变温度,在温度为6℃,周期极化铌酸锂器件的极化周期为‑18.8321μm(群速度匹配波长对应准相位匹配晶体极化周期)时,可实现41个光波倍频转换,平均归一化转换效率为0.9813。
本发明涉及一种新型大面积热中子探测器,该热中子探测器包括上反射层、下反射层、波移光导和锂玻璃闪烁体,波移光导位于上反射层和下反射层之间,锂玻璃闪烁体分布于波移光导的内部或表面,波移光导用于将锂玻璃闪烁体发射的荧光的波长转移至蓝‑绿光长波段。通过引入波移技术以提高灵敏面积,从而基于锂玻璃闪烁体开发高性能、大尺寸的3He管替代探测器。
本发明属于储能电池技术领域,具体涉及一种用于储能电池站主动安全防护系统及方法。其技术方案为:一种用于储能电池站主动安全防护系统,包括安装于相邻锂电池模组之间的若干温度传感器和若干气体浓度探测器;还包括控制装置,锂电池模组、温度传感器和气体浓度探测器均与控制装置电连接;还包括灭火剂储罐,灭火剂储罐上连接有泵组,泵组的出口连接有灭火剂输送管道,灭火剂输送管道上连接有若干分支管道,分支管道上安装有电磁阀,锂电池模组上安装有喷嘴,喷嘴伸进锂电池模组内,喷嘴通过管道与分支管道连接,泵组和电磁阀均与控制装置电连接。本发明提供了一种能及时探测热失控并进行处理的用于储能电站主动安全防护系统及方法。
本发明公开了一种多用途区域供冷系统及控制方法,系统包括:溴化锂制冷机组、电制冷机组、换热机构、冷却塔、蓄热水罐、蓄冷水罐和燃机进气冷却器;溴化锂制冷机组分别与燃机进气冷却器和蓄冷水罐连接并提供冷源;蓄冷水罐与燃机进气冷却器连接;换热机构分别连接溴化锂制冷机组和蓄热水罐;冷却塔分别连接溴化锂制冷机组和电制冷机组。本发明的区域供冷系统设置蓄冷水罐实现蓄冷功能;区域供冷系统设置燃机进气冷却器实现燃机进气冷却功能;区域供冷系统设置换热机构和蓄热水罐实现热水供应的功能。本发明有用冷途径以及废热消耗途径,既能满足周边用户需求,又能充分利用废热,提高能源利用率的区域供冷系统。
本发明公开了一种纳米(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O的制备方法及应用。通过将氧化镁、氧化钴、氧化镍、氧化铜和氧化锌粉末按照等摩尔金属原子化学计量比进行混合,经过球磨、冷压制块、再球磨,得到纳米(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O。利用所述纳米(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O粉末按组分质量百分比:(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O纳米粉末70%,乙炔黑20%,粘结剂10%制成锂离子电池负极材料。本发明采用高温固相法一步合成(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O块体材料,再通过高能球磨法得到呈片状结构的纳米(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O粉末,操作工艺简单、成本低、无污染。本发明利用所述纳米(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O制备的锂离子电池负极材料,在100mA/g的充放电电流密度下能够保持较高的比容量,并且具有优异的循环稳定性。
本发明提供一种多孔状双金属氧化物及其可控合成方法和用途,包括步骤:(1)将模板剂加入乙二醇形成溶液,持续搅拌至完全溶解;模板剂为对苯二甲酸或1,2,3,4‑丁烷四羧酸;(2)将含锌金属盐、含钒金属盐加入上述溶液并持续搅拌,(3)将上述制得的溶液转入反应釜中反应,(4)将上述产物冷却到室温,用去离子水和无水乙醇洗涤,干燥再放入管式炉,锻烧,最后得到多孔状双金属氧化物钒酸锌,本发明能扩大电极与电解质的相互作用,增强表面与界面能,抵消容量损失,所提供的负极材料锂电性能高,经测试,本发明合成的多孔状双金属氧化物负极材料0.2C的放电容量大于700mAh g‑1,可以大大提高锂离子电池的性能。
本发明提供的一种基于3D打印的Li2S正极材料及其制备方法,包括多孔碳骨架和均匀分布在多孔碳骨架上的Li2S颗粒,Li2S正极材料中Li2S颗粒的质量百分数为30wt%;多孔碳骨架的孔径为2~8nm,Li2S颗粒的尺寸为500nm~2μm。制备方法为将硫酸锂、棉花纤维素和碳纳米管按照质量比为1:1:1的比例加入去离子水中,再加入均为棉花纤维素质量的20%的次磷酸钠和1,2,3,4‑丁四羧酸,搅拌后得到墨水,3D打印得到打印电极,经冷冻干燥后,在氩气氛围中800~880℃高温碳化4~6h。本发明所得Li2S正极材料具有超高面容量密度,可应用于高负载的锂硫电池。
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