本发明公开了一种聚电解质包覆LiNi0.5Mn1.5O4正极材料的制备方法,应用聚电解质溶液包覆LiNi0.5Mn1.5O4,然后干燥得到聚电解质包覆LiNi0.5Mn1.5O4,所述聚电解质为聚丙烯酸锂、聚甲基丙烯酸锂、聚马来酸锂、聚(甲基乙烯基醚共聚马来酸)锂或聚富马酸锂中的一种或者以上几种物质的混合物。该包覆方法在LiNi0.5Mn1.5O4表面形成了一层聚电解质膜,增强了与电解液的相容性,因此具有高比容量、高倍率、长循环寿命的特点。
本发明提供的一种含有ZIF‑67纳米颗粒的电解液制备方法,属于锂金属电池领域,先合成ZIF‑67纳米颗粒,然后在80~100℃下真空活化12~24h,将真空活化后的ZIF‑67纳米颗粒分散至锂硫电池电解液中,搅拌均匀后得到ZIF‑67纳米颗粒的浓度为0.4~0.6g/L的电解液。本发明采用的ZIF‑67金属有机框架中的不饱和金属钴离子具有路易斯酸性,可吸附锚定电解液中的阴离子,调控阴、阳离子的扩散迁移;ZIF‑67的多孔结构利于Li离子的传输,实现锂均匀沉积,抑制枝晶生长,同时有效抑制穿梭效应;应用所述电解液的高负载锂硫电池具有无枝晶生长的锂对称电池循环稳定性,以及高负载的高初始容量。
本发明公开了电厂集中制冷系统冷源配置结构,设置两台溴化锂冷水机组,每台溴化锂冷水机组容量为电厂集中冷水系统所需冷负荷的60%;设置一台水冷冷水机组,冷水机组容量为电厂在启动期及检修期的重要区域的冷负荷,为电厂集中冷水系统所需冷负荷的50%;对应两台溴化锂冷水机组选择4台冷却塔、3台溴化锂冷却水泵、3台冷水循环泵;对应水冷冷水机组选择2台水冷冷却水泵;其中,3台溴化锂冷却水泵中1台作为备用,3台冷水循环泵中1台作为备用,2台水冷冷却水泵中1台作为备用。本发明电厂在启动期、检修期、运行期的全寿命周期中四种工况下均有可靠稳定的冷源;利用电厂余热作为驱动热能,电能耗用少,能源利用率高,达到节电节能降耗的目的。
本发明属于电池材料领域,提供了一种锰掺杂复合正极材料及其制备方法。本发明的复合正极材料的制备方法包括如下步骤:(1)将磷酸亚铁锂和醋酸锰分散于分散剂中,然后去除分散剂、细化;(2)将细化后得到的物质进行退火热处理,得到具有锰掺杂壳层的复合正极材料。本发明的制备方法简单,制备的复合正极材料是以磷酸锰铁锂为壳层,以磷酸亚铁锂为核的核壳结构,其表面形成的磷酸锰铁锂壳层能够有效抑制电解液在电化学循环过程中对磷酸亚铁锂的侵蚀,减少Fe的溶出,在电池的负极形成平整且光滑的SEI膜,提高了材料的电化学性能。
本发明公开了一种铁塔机房备用电池利旧电源系统,其特征在于,包括单片机,转换开关,电压传感器,电源模块,电磁断路开关B,浪涌保护器,充电模块,锂电池,电压调整模块,电压转换器,电源,以及电磁断路开关A。本发明的结构简单,实用性强,该发明可对进行有效的充电,并在锂电池的输出端设置了电压调整模块,该电压调整模块能对锂电池输出的电压电流进行调整,使锂电池输出的电压能保持稳定,使铁塔机房的用电设备的工作更稳定,从而本发明很难好的解决了确保了电动汽车的下线锂电池用电源系统存在输出电压电流易出现不稳定的缺陷,很好的确保了铁塔机房的工作的稳定性。
本发明公开了一种聚酰亚胺树脂复合碳纳米管夹层的制备方法,本发明属于储能装置技术领域,具体涉及聚酰亚胺树脂复合碳纳米管夹层制备技术领域,以解决锂硫电池夹层制备工艺复杂,吸附多硫化锂效果不明显和活性物质利用率低等问题,包括如下步骤:(1)溶解聚酰亚胺树脂粉末并于导电碳纳米管充分混合;(2)处理不锈钢基底;(3)将混合好的浆料涂布在不锈钢基底上;(4)利用固相析出分离析出法生成夹层薄膜;(5)去除夹层的水分;(6)压片处理后得夹层。构筑了良导电网络,具有强效吸附多硫化锂,抑制穿梭效应保护锂金属负极的效果,制备的锂硫电池夹层质量轻,没有明显降低整体器件的能量密度,在硫负载量大的情况下工作情况仍然良好。
本发明实施例公开了一种甚长波热释电红外单元探测器,包括吸收层和内部放大电路。该吸收层包括:钽酸锂晶片,该钽酸锂晶片包括底面和顶面;金属反射层,设置在钽酸锂晶片的底面上;第一金属吸收层,设置在钽酸锂晶片的顶面上;铁氧体层,设置在所述第一金属吸收层的顶面上;介质层,设置在铁氧体层的顶面上;第二金属吸收层,设置在介质层的顶面上。本发明的实施例中的甚长波热释电红外单元探测器中,金属吸收层与金属反射层以及钽酸锂晶片形成谐振腔对特定波段的红外光进行多次谐振吸收,同时介质层也可形成小的反射腔进行多次吸收,最大限度的提高了对入射光的吸收率。
本发明公开了一种核反应堆碱性水质条件下硼浓度的监测方法及其应用,解决了核反应堆一回路冷却剂的水化学参数监测方法中,须采用不同的化学设备和仪表分别实现锂浓度、硼浓度、pH的监测的问题。本发明包括(1)预先获得硼浓度、锂浓度和pH三者之间的关系式;(2)检测出待测溶液的锂浓度以及pH值,将检测得到的锂浓度以及pH值代入获得的关系式,计算得到待测溶液的硼浓度。本发明通过监测锂浓度和pH间接测量硼浓度,且无需单独配置相应的硼浓度测量设备和仪器,实现硼浓度测量的零采购成本,同时避免由设备增加带来安装空间、维修和维护等附加成本。
本发明公开了一种槽式集热的吸收式太阳能空调。本发明包含槽式集热镜场系统、导热油型溴化锂机组、换热系统、冷热双储罐系统和智能控制系统。槽式集热镜场由智能控制系统监控,输出导热油介质温度稳定,太阳辐照能量超过导热油型溴化锂机组需求负荷的时候,槽式集热器具备连续偏焦功能,实现太阳辐照能量超负荷时的持续利用,保证导热油型溴化锂机组的利用率;导热油直接进入导热油型吸收式溴化锂机组,不配置高温蓄能,减少了高温环节蓄能和换热的热损失;在机组后端利用冷热双储罐分离的设置,做到供冷供热的输出稳定性;供冷和供热通过切换导热油型溴化锂机组和换热器来实现,蓄冷和蓄热共用一套冷热双储罐。
本发明涉及锂电材料技术领域,公开了三元正极材料及其制备方法。制备方法包括:将浓度≥10mol/L的碱性溶液与浓度≥2mol/L的前驱体金属盐溶液按照溶液中氢氧根与前驱体金属盐中金属离子的摩尔比≥2混合,混合反应0.1~60min,反应结束后将得到的沉淀去除水分得到三元前驱体纳米粉体;将氢氧化锂与三元前驱体纳米粉体混合进行球形化处理,并使三元前驱体纳米粉体负载在氢氧化锂颗粒上得到初级颗粒材料;将初级颗粒材料烧结。该方法简单、快捷、成本低,对于氢氧化锂的颗粒粒度没有严格要求,不需要担心前驱体破碎的问题;纳米级的前驱体反应活性高,锂源与前驱体的自动分散效果好。三元正极材料,采用上述制备方法制得。
本发明涉及微电子器件领域,具体提供一种新型薄膜体声波谐振器及其制备方法,该薄膜体声波谐振器包括Si衬底,于Si衬底上相键合的Si键合层,于Si键合层上设置单晶铌酸锂薄片,所述Si键合层上表面开设空腔,对应设置于空腔内的下电极附着于单晶铌酸锂薄片下表面,于单晶铌酸锂薄片上表面设置上电极,所述上电极与下电极对应设置。本发明谐振器采用单晶铌酸锂薄片作为压电层,能够便捷精确的控制压电层晶格取向,显著提升谐振器的谐振频率和机电耦合系数等性能,同时,利用单晶铌酸锂薄片作为器件支撑结构,有效避免电极支撑带来的性能损害,进一步提升器件性能;并且本发明谐振器结构简单,加工重复性好,能够获得一致性良好的大规模线列和阵列。
本发明公开了一种多功能野外红外相机装置,包括外壳前盖、外壳后盖、外盒底盖、GPS天线、WIFI天线、射频天线、COMS电路板、第一光学镜头、第二光学镜头、主板、电源板、前电池槽、第一锂电池、第二锂电池、电池隔板、第一太阳能电池板、第二太阳能电池板和第三太阳能电池板。本发明的相机装置具有安装太阳能板、锂电池和微带天线的空间,安装了独立的电源板,支持太阳能板辅助锂电池供电方案。锂电池可多次重复使用,相机更为环保;避免相机外部安装胶棒天线等易被破坏的结构,结构稳定;相机单次续航时间更长,使用成本更低;支持无线通信,提高了数据的时效性;设置了专门的结构容纳传感器,获取的环境信息更为丰富。
本发明公开了一种阻燃聚合物固态电解质的制备方法,目的在于解决现有锂离子电池短路燃烧起火爆炸的问题。本发明首先合成阻燃聚氨酯丙烯酸酯,并将其与塑性晶体及纳米氧化铝复合,使复合固态电解质具备优良的阻燃性能及电化学性能,通过对反应条件的控制,实现了阻燃性能和电化学性能的平衡,有效降低了锂离子电池短路的风险。本发明制备的阻燃电解质电解质材料能够使用于传统锂离子电池中,并与磷酸铁锂正极材料,钛酸锂负极材料有很好的相容性,为能源领域提供一种更加安全的新材料和新方法。
本发明公开了一种在线X光高分辨探测器,包括X光记录元件、旋转台、显微物镜、激光器、二向色镜和图像记录装置,采用以上技术方案,X光记录元件采用氟化锂材质制成,在室温环境下,氟化锂被被14eV以上的X光辐照后,会产生不同类型的点缺陷,即:色心,其中部分色心的吸收能带和发射能带均位于可见光谱范围内,从而能够方便地进行读取;并且氟化锂的这些色心在室温环境下非常稳定,保证了测量的准确性;同时氟化锂的这些色心能够通过加热等方式轻松地破坏,使氟化锂实现重复利用,大大降低了成本;而且分辨率高达亚μm~1μm,探测面积达到100cm2以上,具有分辨率高和探测面积大的优点。
本发明涉及单离子凝胶聚合物电解质及其制备方法,其特征在于:首先利用硫酸钠不溶于无水乙醇的特点,选用带双键磺酸钠盐制备带双键磺酸锂盐;再合成制备单离子聚合物基体,其中,添加单体与磺酸锂盐中碳碳双键摩尔比在10∶1‑1∶10范围内,催化剂为2wt.%偶氮二异丁腈,溶剂为甲苯,70‑80℃下反应7‑12h;然后,以制备得到的聚合物为基体制备单离子凝胶聚合物电解质,其中,聚合物和有机溶剂和液体电解质的添加量分别为1‑3g和20‑50ml。本发明的有益效果是,以化学键连接的方式在聚合物中引入锂离子来提高电解质的锂离子迁移数,这不但为进一步提高锂离子电池的能量密度提供了可能,而且为凝胶聚合物电解质在实际生产中的应用奠定一定基础。
本发明公开了一种棒控堆芯核反应堆一回路冷却剂PH控制方法,涉及压水型核反应堆水化学技术领域,其技术方案要点是:基于理论算法分析得到300℃温度条件下不同PH值所对应的硼浓度、锂浓度之间的线型拟合关系式;测得一回路冷却剂中的总硼浓度和总锂浓度,计算得到预设PH控制范围所对应的锂浓度范围或硼浓度范围;通过启闭一回路冷却剂净化系统调控一回路冷却剂中的总锂浓度处于锂浓度范围内或总硼浓度处于硼浓度范围,完成一回路冷却剂PH控制。本发明提升了燃料包壳材料长周期运行的可靠性和反应堆堆芯中子经济性,简化了反应堆一回路冷却剂的化学运行,降低了核电站运行成本。
本发明公开了一种高镍正极材料的湿法表面处理方法及所得材料和应用,属于锂电材料技术领域。高镍正极材料的湿法表面处理方法包括:使用强氧化性气体对水洗压滤后的含水高镍正极材料进行循环吹扫,以降低高镍正极材料表面的残碱,其中,强氧化性气体为ClO2、Cl2、Cl2O和Cl2O7中的一种或几种,且强氧化性气体的用量为高镍正极材料总质量的0.1%‑0.5%。如将强氧化性气体ClO2气体通入到水洗压滤后的含水物料里,使其与压滤料表面残留在水中的残碱发生反应,生成更易溶于水的亚氯酸锂和氯酸锂,更利于在吹扫过程中被带走,即使残留在物料中的亚氯酸锂和氯酸锂也不增加材料的残碱值,实现了对物料残碱值的明显降低。
本实用新型涉及照明技术领域,公开了一种一体化便捷式太阳能路灯灯头,包括太阳能电池组件、锂电池组、壳体、LED光源、带有一键式插线的控制器,所述壳体一侧镶嵌固定有锂电池组,另一侧固定有LED光源,控制器位于锂电池组与LED光源之间;控制器分别电气连接锂电池组合LED光源,并通过一键式插线连接太阳能电池组件。本实用新型的有益效果是:本实用新型将太阳能路灯的锂电池组、LED光源和控制器整合固定于壳体内部,并利用控制器的一键式插线连接太阳能电池组件,与现有技术相比,大幅减少了太阳能路灯的零散组件,同时一键式插线代替了传统的接线方式,安装更为方便;同时由于壳体直接集成了锂电池组、LED光源和控制器,在运输时,以灯头壳体为单位,可满足大批量的快速运输。
本发明公开了一种具有多路输出的机房备用电池电源系统,其特征在于,包括单片机,分压模块,转换开关,电压传感器,电源模块,电磁断路开关B,浪涌保护器,充电模块,锂电池,电压调整模块,电压转换器,电源,以及电磁断路开关A。本发明可对进行有效的充电,并在锂电池的输出端设置了电压调整模块,该电压调整模块能对锂电池输出的电压电流进行调整,使锂电池输出的电压能保持稳定,使机房的用电设备的工作更稳定;同时,本发明设置的分压模块能对锂电池和电源所输出的电压进行分压,使电源系统为机房的各种设备直接提供工作电压电流,从而确保本发明能输出稳定的多种电压。
本实用新型公开了一种钻井液冷却方法及系统,涉及钻探领域,解决的技术问题是提供一种对钻井液进行冷却的新系统,目的是降低钻井液循环温度,提高井下工具寿命。本实用新型的技术方案是:钻井液冷却系统,钻井液与载冷剂进行热交换,钻井液降温后再流回钻井口;载冷剂与溴化锂制冷系统进行热交换降低温度,并形成载冷剂循环管路。溴化锂制冷系统包括蒸发器、吸收器、发生器和冷凝器,向发生器提供输入性热源,稀溴化锂溶液分离出水蒸气并变为浓溴化锂溶液,水蒸气冷凝后形成冷凝水,冷凝水对冷剂进行冷却并汽化,汽化后由浓溴化锂溶液进行吸收,重新得到稀溴化锂溶液并进行循环。本实用新型采用载冷剂对钻井液进行降温,适用于用于钻井液冷却。
本发明直冷(热)式电池包热管理系统,是新能源领域中,对锂电池包进行热管理的应用技术。采用了半导体制冷片作为制冷、加热的冷源和热源为系统,来对锂电池包进行热管理。本专利采用半导体制冷片与锂电池直接接触,没有中间媒介传递的方式。把半导体制冷片一面直接贴在锂离子电池的外壳上,另一面贴在包体的金属壳体上。再在电池与金属壳体间填充隔热材料,通过电子冷、热交换的循环,达到给锂离子电池制冷或加热的目的。
本发明涉及一种电池正极材料及其制备方法和所制成的超级电容电池,属于电化学储能器件领域。本发明所解决的技术问题是提供一种结合了锂离子电池与超级电容器各自优点的电池。本发明电池正极材料由超级活性炭与磷酸锂按重量比1:2.36~5.91复合而成;本发明超级电容电池,其正极材料是由超级活性炭与磷酸锂按重量比1:2.36~5.91复合而成,本发明超级电容电池可以在10分钟内在0.0~7.0V之间快速充放电,充放电趋势介于锂离子电池和超级电容器之间,在2.8V左右有一个充放电平台;比能量约为190Wh/kg,超过锂离子电池的水平;比功率约为1.6kW/kg,高倍率循环2千次后容量保持率大于80%。
本实用新型涉及氢氧化锂的生产设备领域,具体而言,涉及一种MVR蒸发系统。包括母液罐、强制循环泵、第一换热器、第二换热器、晶体分离器、出料泵、稠厚器和离心机。出料泵和稠厚器之间还设置有养晶槽。养晶槽的内壁和外壁之间设置有制冷间隙。母液罐的内壁和外壁之间设置有制热间隙。制冷间隙和制热间隙之间通过循环管道连通。循环管道还设置有输送载冷剂的换热泵。使用时,氢氧化锂浓缩液温度较低,更过单水氢氧化锂被析出再离心分离。随后,氢氧化锂溶液温度升高,氢氧化锂溶液为饱和溶液,即可有效的避免饱和溶液析出固态单水氢氧化锂。有效的降低蒸发器内壁结晶。同时,母液罐加热所需的热量来自养晶槽降温散失掉的热量,节约了能源。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种无烟煤包覆硅碳复合材料及其制备方法、应用。本发明的无烟煤包覆硅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)将无烟煤粉末、高锰酸钾、过氧化氢、添加剂在水中混合,超声处理,固液分离,干燥,得到改性无烟煤;将纳米硅、无机锂盐、维生素C、石墨烯在水中混合均匀,然后水热反应,然后固液分离,干燥,得硅锂复合材料;2)将制得的改性无烟煤、硅锂复合材料与分散剂在水中分散均匀,然后固液分离,干燥,得到粉料;3)将步骤2)的粉料在惰性气氛下热熔,然后碳化。本发明的制备方法制得的复合材料容量高、倍率性能好,而且能够避免材料的膨胀问题,大大提升了锂电池的循环性性能。
本实用新型公开了纯电动汽车双源能量系统,包括能量管理控制器、锂电管理系统、超级电容管理系统、锂电池、超级电容器组、双向DC/DC模块、单向DC/DC模块、电机控制器、电机等;能量管理控制器与锂电管理系统、超级电容管理系统、双向DC/DC模块、单向DC/DC模块和电机控制器连接;锂电池与锂电管理系统和双向DC/DC模块连接,双向DC/DC模块通过直流母线连接电机控制器和单向DC/DC模块,超级电容器组连接超级电容管理系统,超级电容器组连接电机控制器和单向DC/DC模块;单向DC/DC连接辅助供电装置。本实用新型结合锂电池能量密度较大和超级电容器功率密度较大的特点,增强双源能量系统的负载适应能力。
本发明涉及一种功率型电芯用电解液,属于锂离子动力电池领域。该电解液由溶剂和锂盐组成,锂盐为LiPF6、LiODFB和LiTFSi,电解液中锂盐的含量为1.1‑1.5mol/L;按质量百分含量计,溶剂由15‑20%的基体溶剂、75‑80%的低粘度溶剂和5%的添加剂组成,基体溶剂为碳酸乙烯酯(EC)和碳酸丁烯酯(BC),低粘度溶剂为碳酸二乙酯(DEC)、2‑甲基四氢呋喃(2‑Me THF)、乙酸甲酯(MA)和1,3‑二氧戊环(DOL)中的任意两种以上组合。本发明的电解液熔点低,粘度小,导电能力强,在低温下更有利于锂离子迁移,因此更适合低温放电,可以在低温‑40℃下放电,并且不会常温电性能。
前脱盐法制备线性高分子量聚苯硫醚的方法。在惰性气体保护下,将硫氢化钠加入溶解有氯化锂的NMP中,在70~110℃加热条件下反应后,分离氯化钠固形物,得到硫氢化锂的NMP溶液;继续于150~190℃加热至无硫化氢气体逸出,得到硫化锂的NMP悬浮液;按硫化锂与对二氯苯摩尔比0.95~1.1:1的比例加入对二氯苯和催化量的氢氧化锂,于190~280℃温度和0.1~0.5MPa压力条件下进行并完成生成目标产物的聚合反应,冷却后收集沉淀产物。产物的熔点284~289℃,重均分子量为50000~52000,分子量分布指数为2~3,氯离子含量小于300ppm。由于在聚合反应前已将大量氯化钠脱除,解决了传统方法的产品中氯化钠含量高且难除去导致产物质量低的问题。
本实用新型涉及太阳能照明电路技术领域,具体涉及一种基于太阳能的自动调控照明电路,包括可充电锂电池P1、太阳能电池板电路、锂电池充电电路以及照明灯,太阳能电池板电路与锂电池充电电路电连接,锂电池充电电路与可充电锂电池P1电连接,可充电锂电池P1与照明灯电连接,太阳能电池板电路的太阳能电池板P2固定在一转动板上。
本实用新型提供了低成本直流不断电续航装置和系统,包括电源适配电路、锂电充放电管理及路径切换电路、升压电路、输出端口和锂电池;电源适配电路与锂电充放电管理及路径切换电路相连接,用于将外部输入电压进行稳压得到第一电压,并将第一电压送至锂电充放电管理及路径切换电路;锂电充放电管理及路径切换电路与升压电路相连接,用于识别外部负载是否需要充电,并在需要的情况下通过锂电池为外部负载进行供电;升压电路与输出端口相连接,用于将第一电压升至第二电压;输出端口与外部负载相连接,用于根据第二电压为外部负载供电。本实用新型成本低,稳定性好,多端口供电输出更加实用,负载自动识别更加节能,可以兼容不同的电源适配器。
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