本发明涉及一种太阳能储能发电系统,包括:太阳能控制器,用于对储能模块中的磷酸铁锂电池进行恒压充电;储能模块,连接太阳能控制器,包括电池管理系统和磷酸铁锂电池,电池管理系统用于对磷酸铁锂电池进行保护,并检测及显示磷酸铁锂电池的状态信息;市电输入开关,设于市电电网与充电器之间及市电电网与正弦波逆变器之间;充电器,连接储能模块,用于将市电转换为磷酸铁锂电池存储的电能;正弦波逆变器,用于在有市电输入正弦波逆变器时将市电直接输出给用电负载,在市电断开时自动跳转为将磷酸铁锂电池存储的电能逆变为正弦波交流电,并输出给用电负载。本发明使得用电器在突然停电时仍能正常工作,可靠性强。
本发明公开了一种有机电极材料及其制备方法及用途。本发明的有机电极材料包含羟基苯磺酸、羟基苯磺酸盐、苯磺酸、苯磺酸盐、苯二磺酸或苯二磺酸盐中的任意一种或至少两种的混合物作为活性物质。本发明还提供了一种有机电极及其制备方法,所述有机电极的原料组分中包含上述活性物质、导电添加剂和粘结剂。本发明的有机电极材料原料易得,合成方法简单,成本低廉,而且采用该有机电极材料制得的锂离子电池和钠离子电池均具有非常好的电化学性能,比容量高,稳定性和倍率性能优良,得到的锂电池的首次放电容量可达2272mAh?g?1;二圈库伦效率可达97%;循环100圈库伦效率可达100%,在锂离子/钠离子电池中有广阔的应用前景。
本发明涉及电池充电领域,具体涉及一种基于电池的智能充电方法、装置及系统。一种智能充电方法包括步骤:步骤S11、检测电池的实时电压,确认为普通锂电池,采用第一模式对普通锂电池充电;步骤S12、对电池预充并检测电池的实时电压,确定为1.5V锂电池采用第二模式对1.5V锂电池充电;步骤S13、继续对电池预充一预设时间,再检测电池的实时电压,确定为镍氢电池,采用第三模式对镍氢电池充电。本发明通过设计一种基于电池的智能充电方法、装置及系统,可实现对电池的类型智能区分,并按照对应电池类型调整充电管理方法,解决无法兼容不同规格的电池的问题,进一步解决针对1.5V锂电池充电的难以兼容镍氢与常规锂电池的问题。
一种复合碳材料的制备方法包括将碳材料与含有锂化合物的悬浮液接触,其中,所述悬浮液还含有表面活性剂,该表面活性剂为阴离子表面活性剂和/或非离子表面活性剂。本发明提供的复合碳材料的制备方法所使用的悬浮液中含有表面活性剂,可以使锂化合物在悬浮液中均匀分散,制得的复合碳材料表面形成的锂化合物层更加致密,可以达到完全对电子及溶剂化的锂离子绝缘的状态,提高锂离子电池的比容量和首次充放电效率并改善锂离子电池的循环性能。
本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种正极复合材料及其制备方法,以及一种正极片,一种二次电池。其中,正极复合材料的制备方法,包括步骤:将锂源、镍源与正极活性材料溶解在无水溶剂中,混合干燥处理,得到复合前驱体;对所述复合前驱体进行煅烧处理,得到核壳结构的正极复合材料,所述正极复合材料的内核为正极活性材料,壳层为补锂添加剂。本申请正极复合材料的制备方法,在制备补锂添加剂的同时使补锂添加剂均匀稳定的包覆在正极活性材料表面,不但简化了工艺,而且补锂添加剂与正极活性材料结合稳定且分布均匀。既能够弥补电池在首次充放电时因SEI膜的形成消耗的活性锂离子,提高初始容量,又能提高了电池的循环稳定性。
本申请涉及一回路水化学控制技术领域,特别是涉及一种一回路水化学确定方法、装置、设备、介质和程序产品。用于解决相关技术中一回路水化学条件预测不够准确的问题。一种一回路水化学确定方法,包括:获取在当前测量温度下一回路水中未电离硼酸和未电离氢氧化锂的浓度,以及一回路水中除锂元素以外的其余各金属元素在一回路水中的饱和溶解度;根据离子电荷守恒、一回路水中硼酸和氢氧化锂的离子积公式,以及未电离硼酸和未电离氢氧化锂的浓度,构建第一函数,第一函数用于表征氢氧化锂的总浓度和pH值的对应关系;根据第一函数和氢氧化锂的当前测量总浓度,计算一回路水的当前pH值。
一种含硅复合材料,该材料含有硅粒子和包覆在硅粒子表面的包覆层,其中,所述包覆层为导电聚合物。根据本发明提供的含硅复合材料以导电聚合物为包覆层,无需将有机聚合物进一步转变成“硬碳”即可使该含硅复合材料具有优异的导电性,同时还能避免硅粒子之间的团聚,用作锂离子电池负极活性材料时可以使锂离子电池具有高的可逆容量和良好的循环性能,因而可用作锂离子电池负极活性材料。本发明提供的含硅复合材料的制备方法因为无需将有机聚合物进一步转变成“硬碳”即可使该含硅复合材料具有优异的导电性,由此简化了生产工艺,还解决了由现有技术中的高温炭化处理带来的巨大能耗问题。
本发明公开了一种移动充电包,其包括一本体以及一移动电源;所述本体设置容置区;所述移动电源设置于所述容置区;所述移动电源设置输入单元、锂电池组、微处理器、至少一无线充电单元及其感应模块;所述锂电池组包括至少一锂电池;所述输入单元、所述锂电池组、所述无线充电单元顺序连接;所述微处理器分别与所述锂电池组、所述无线充电单元连接;所述输入单元用于接收外部供电,为所述锂电池组充电;所述感应模块与所述微处理器连接,用于感应外部的终端进入其所对应无线充电单元的充电区域,通过所述微处理器控制所述锂电池组与所述无线充电单元,对所述终端进行充电。
本实用新型公开了一种电池器件,包括外壳和锂电池;所述外壳上设有正极和负极,外壳的外形与需要替换的3*AA电池组外形匹配一致;所述锂电池置于外壳内,锂电池与正极和负极电连接,锂电池的输出电压与3*AA电池组的输出电压匹配;因为本实用新型通过使得外壳的形状与现有3*AA电池组外形匹配一致,如形状相同、长宽高尺寸相同、以及正极和负极设置的位置相同,从而使得电池器件能够直接安装于电子产品原用于安装3*AA电池组的位置,而且又由于锂电池的输出电压与现有3*AA电池组的输出电压匹配,所以锂电池能够直接供需要应用3*AA电池组的电子产品进行使用,从而彻底解决现有部分电子产品无法使用锂电池替代3*AA电池组的问题。
本实用新型公开了一种PON UPS电源,包括充电接口、锂离子电池充放电保护电路、锂离子电池和放电接口,充电接口与锂离子电池充放电保护电路的输入端连接,锂离子电池充放电保护电路与锂离子电池连接,放电接口连接在锂离子电池充放电保护电路的输出端,本实用新型,利用新颖的串联接入方法,使用简单,不需要专业知识来维护,具有体积小,功率适中、即插即用,适合家庭及SOHO型办公场和家庭小功率网通设备使用,采用锂离子聚合物电池充电保护电路,能够有效防止过充导致电池损坏,充电接口采用DC 5.5/2.1的母座,放电接口采用DC 5.5/2.1的公头,可方便的与大多数网通产品的现有接口做无缝对接。
本实用新型实施例公开了一种太阳能路灯无线监控储能照明系统,包括锂电池模组、锂电池管理系统模块、太阳能电池板、太阳能控制器模块、LED路灯模块、开关电源模块、GPRS模块、灯杆,其中,该锂电池管理系统模块与该锂电池模组连接,该太阳能控制器模块连接在太阳能电池板与锂电池管理系统模块之间,该开关电源模块连接在LED路灯模块与锂电池管理系统模块之间,GPRS模块连接在锂电池管理系统模块上,灯杆与LED路灯模块连接。本实用新型提供的技术方案具有节能的优点。
本实用新型涉及饮料冷却技术领域,特别涉及用于饮料加速冷却装置的电路,锂电池充电保护电路、锂电池升压电路分别电连接于锂电池,所述马达驱动部分电路电连接于锂电池升压电路,所述旁路输入供电电路连接于马达驱动部分电路与锂电池升压电路的连接处,所述锂电池充电保护电路、锂电池升压电路分别电连接于MCU主控部分电路。与现有技术相比,本实用新型的用于饮料加速冷却装置的电路可以让饮料被装置夹住放入冰水中加速转动,在规定的90S时间内,让饮料快速转动,能实现加速饮料冷却,马达可以逆时针360度的方向转动,增加了的马达的过流保护与过压保护,更有效的保护了马达的正常工作。
本发明提供了一种多重保护柴油机启动电源及保护方法,包括壳体、锂电池、电路板、启动机电源端子、启动端子、显示及控制面板,所述壳体内设有锂电池,所述锂电池一侧设有电路板,所述壳体一侧设有启动机电源端子,所述启动机电源端子用于连接启动机的正负极;所述启动机电源端子一侧设有用于连接启动机的启动端子,所述壳体外侧壁设有显示及控制面板,本发明的有益效果在于:具有锂电池的轻便、奈储存,便于维护等特点,而且也对锂电池做到了全方位的保护,它的主要保护功能有:放电过流保护、过温保护、欠压保护、频繁启动保护、长时间启动保护等,相对于市场上现有的锂电池启动电源,该款产品具有使用寿命长,保护全面、稳定可靠。
一种双电源装置及其供电方法,该双电源装置包括铅酸电池、锂电池、控制系统,所述控制系统分别与双向DC/DC变换器、电子开关K1、电子开关K2和电子开关K3电连接,所述双向DC/DC变换器一端与电子开关K3电连接,另一端与锂电池和电子开关K1电连接,铅酸电池和锂电池均与负载一端电连接,负载另一端与电子开关K1和电子开关K2电连接,铅酸电池还与电子开关K2和电子开关K3电连接。本发明结构简单、紧凑;适应大容量、大功率工作,自放电率低工作效率高,适用范围广。
本实用新型属于动力电池技术领域,涉及一种电池模组,包括。本申请的电池模组,第一侧向挡板、第二侧向挡板、固定端板、活动端板、分隔板、第一分隔导轨、第二分隔导轨、多个第一锂电池单元及多个第二锂电池单元,多个第一锂电池单元设置在所述第一侧向挡板、活动端板、分隔板及固定端板围合形成的第一腔体内,多个第二锂电池单元设置在所述第二侧向挡板、活动端板、分隔板及固定端板围合形成的第二腔体内,每一第一锂电池单元被其两侧的第一电池隔板压紧;每一第二锂电池单元被其两侧的第二电池隔板压紧。本申请的电池模组,在使用时只需根据锂电池尺寸,将相应数量的间隔滑块套在分隔导轨上,可适应各种规格的方形锂电池进行模块化组装。
本实用新型公开一种滑板车电池包,包括电池组支架、电池保护板和电池组件,电池组支架包括相互平行设置的第一电池组支架和第二电池组支架,电池组支架由锂电池固定孔阵列和电池保护板安装座连接而成,锂电池固定孔阵列由若干横向排列组合且相互连通的锂电池固定孔单元组成,每一锂电池固定孔单元包括两个纵向排列组合的锂电池固定孔;电池保护板的一端安装于第一电池保护板安装座上,另一端安装于第二电池保护板安装座上;电池组件包括若干电池组,每一电池组包括两个纵向连接的锂电池,锂电池与锂电池固定孔相适应安装。本实用新型通过电池组支架将电池组件组装,一次性组装,具有工序少人工成本低,而且模具简单,尺寸小,成本小的优点。
本实用新型公开了一种环保型便携式高压移动电源,包括外壳、锂电池组及输出电路,所述锂电池组为由多个锂电池经由串联和/或并联组成,其输出电压大于350V;该锂电池组的两极分别连接所述输出电路的输入端,经由电流电压保护线路连接至所述输出电路的输出端;所述锂电池组的锂电池电极上设有绝缘保护层,所述外壳为由合金塑料制成。本实用新型通过锂电池组直接形成高压,去除了升压电路,减少了大量发热器件,提高锂电池的安全性和寿命,提高了移动电源的环保性。
本发明涉及一种防爆电源装置,它由防爆电池管理系统和防爆锂电池组以及连接用防爆电缆和防爆柜组件构成。防爆电池管理系统外部是中间有隔板分开的两个具有隔爆结构主腔和接线腔的金属防爆柜,里面的主腔内放置有电器部件:多组数据采集模块、主控模块、显示模块、绝缘检测模块、熔断器、电流传感器、充电接触器、放电接触器,接线腔隔板上设置有多个接线柱。防爆锂电池组也设置有由隔板分开的主腔和接线腔,锂电池组放置在主腔内且有夹具安装固定串联连接,接线腔隔板上也设置有多个接线柱。电防爆电缆连接防爆电池管理系统和防爆锂电池组,防爆电池管理系统对防爆锂电池组的电流、电压、温度实施安全管理控制。本发明防爆电源装置具备防爆安全保护功能,防爆锂电池组出现欠压、过压、高温和过流故障,则通知充电接触器/放电接触器断开充/放电回路,对整个锂电池组实施保护。
本实用新型公开了一种汽车应急启动电源装置,包括主体、电路板、锂电池和隔板,所述主体内部安装有隔板,所述隔板将主体内部分成两个空间,所述隔板下端安装有锂电池,所述隔板上端安装有电路板,所述隔板上设有线孔,所述电路板通过连接线穿过线孔与锂电池电性连接,所述电路板上安装有电源检测模块,所述电源检测模块与电路板电性连接。本实用新型,通过电路板来控制锂电池的充电和放电过程,通过安装电源检测模块检测锂电池的电压判定锂电池是否有足够的电能,当电源检测模块发现锂电池有足够的电能时,会将信息传递到电路板上,电路板控制继电器断开,从而是锂电池处于储存状态。
本实用新型公开了一种太阳能的储能装置,该装置包括作为输入电源的太阳能电池、单片机和作为输出电源的两块聚合物锂电池;单片机分别与两块聚合物锂电池交互连接,且单片机与太阳能电池电连接,且太阳能电池与其中一块聚合物锂电池电连接;单片机检测并控制两块聚合物锂电池的工作,控制两块聚合物锂电池一块对外输出,一块接受太阳能电池对其充电。本实用新型实现了对手机等外接负载进行充电的时候,太阳能电池也可以对聚合物锂电池进行充电,当其中对负载进行充电的聚合物锂电池电压低于3V时,会自动切换到另一个聚合物锂电池,继续对负载进行充电;太阳能电池又可以继续对放完电的电池进行充电,充分利用太阳能。
本发明涉及一种适配光伏的BMS充电方法、设备、装置、控制器及存储介质,涉及锂电池加热技术领域。所述适配光伏的锂电池充电方法包括:监测锂电池的电芯的温度值以及获取光伏充电器的输出功率;若所述温度值低于预设的基准温度值且所述输出功率未处于预设的输出功率范围时,控制所述锂电池对所述锂电池的加热膜进行加热;在所述温度值达到所述基准温度值以上且低于预设的最大温度值时,对所述锂电池进行充电。通过锂电池自身放电来为加热膜提供加热的电流,保证对加热膜加热时的安全性。使得电芯能够在安全的温度范围内进行充电,防止电芯的温度过低时对电芯进行充电而造成电芯损坏的情况发生,解决了在低温环境下无法对电池进行安全充电的问题。
本发明公开了一种太阳能无线充电电源,其包括一本体,本体的外壁设置太阳能电池板,本体的内腔设置锂电池组以及至少一无线充电模块;本体的上表面具有至少一平面;平面设置充电区,用于在充电区对外部的终端进行充电;充电区的面积位于15平方厘米至15万平方厘米之间;本体的厚度位于0.3厘米至6厘米之间;锂电池组包括至少一锂电池;太阳能电池板与锂电池组连接,用于为锂电池组充电;锂电池组与无线充电模块连接,用于为无线充电模块供电;无线充电模块设置至少一感应单元,感应单元邻近充电区设置;各感应单元分别与锂电池组连接,用于感应外部的终端进入其所对应无线充电模块的充电区域,控制输入模块通过无线充电模块对终端进行充电。
本实用新型涉及高安全性储能逆变一体系统,包括安装箱体,安装箱体内设置有纵向的隔板,隔板将安装箱体分隔为安装锂电池的锂电池仓和安装逆变器的逆变器仓;锂电池仓内设置有锂电池安装架,安装箱体上设置有与锂电池仓对应的第一活动门以及对锂电池仓降温的智能空调组件;安装箱体上设置有与逆变器仓对应的第二活动门、风冷散热系统和风冷进风口;设置安装箱体,并将安装箱体通过纵向的隔板分隔成安装锂电池的锂电池仓和安装逆变器的逆变器仓,分别设置智能空调组件和风冷散热系统对两个仓体散热,解决了两者无法集成安装以及单独散热的问题,使得安装部署快捷,安装成本低,节省空间,合理空间布局,保证系统的寿命。
本实用新型适用于集成电路领域,提供了一种便携式DVD播放机的电源管理IC,所述电源管理IC集成有:锂电池保护电路、锂电池充电电路、第一同步整流降压电路、第二同步整流降压电路和同步整流升压电路,所述锂电池保护电路与外接的锂电池和电池电压输出口相连,所述锂电池充电电路也与外接的锂电池和电池电压输出口相连。在本实用新型的实施例中,通过将便携式DVD播放机所有需要的电源管功能集于同一颗IC,该IC集成了锂电池保护电路、锂电池充电电路、两路同步整流降压器和一路同步整流升压器。这样,便大量减少所需电子组件,降低了成本,并且大幅缩小所需PCB面积。
本发明公开了一种用于建筑节能的保温材料,包括:以重量份计,所述用于建筑节能的保温材料包含以下组分:8‑18份普硅水泥、5‑15份改性锂辉石、9‑14份纤维水镁石、6‑11份轻质氧化镁、9‑14份硅酸镁长绒、2‑5份木质纤维、1‑2份聚丙烯纤维、6‑11份轻质氧化镁、3‑5份有机活性防水剂,21‑26份超轻纳米膨胀微珠,3‑4份脲醛颗粒或聚苯颗粒,2‑3份硅微粉,1‑2份发泡剂,3‑5份促凝调节剂,5‑6份粘合剂,1‑2份丁苯乳胶。本发明所述的一种用于建筑节能的保温材料,锂辉石按用途、化学成分和冶炼工艺要求分为三类:化工用锂辉石、陶瓷用锂辉石、低铁锂辉石,加入改性锂辉石,改性锂辉石能够有效增强保温材料整体的抗压强度,一定程度上提高保温材料的抗压性能。
本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种电极添加剂及其制备方法,以及一种正极片。其中,电极添加剂的制备方法,包括步骤:将钛源、铝源、磷酸根、锂源、酸性络合剂、碱液和醇类溶剂混合形成溶胶后,干燥得到磷酸钛铝锂前驱体;在惰性气氛下对所述磷酸钛铝锂前驱体进行第一次烧结处理后,在含有氧气的混合气氛下进行第二次烧结处理,得到电极添加剂;所述电极添加剂包括多孔的磷酸钛铝锂内核、填充在所述磷酸钛铝锂内核孔隙中的碳材料,以及包覆在所述磷酸钛铝锂内核外表面的碳壳层。本申请电极添加剂的制备方法,在生成磷酸钛铝锂的同时原位生成碳材料填充和包覆层,工艺简便,效率高,适用于工业化大规模生产和应用。
本发明提供一种可以快速充电的户外电源,包括电源本体和快充适配器,电源本体内设置有快充适配器和锂电池组,快充适配器的输入端设置有插接式充电口,快充适配器内设置有稳压变压充电保护电路,锂电池组由3颗及以上的单颗锂电芯并联组成,每个单颗锂电芯均设置有单节充电保护电路,快充适配器的输出端与每个单节充电保护电路均建立并联连接,锂电池组还设置有放电保护电路,放电保护电路的输出端连接有外部供电口,电源本体上设置有LED显示屏,LED显示屏与稳压变压充电保护电路的输出端相连接;本发明的户外电源可根据锂电池组的电量实时调节充电功率以应对快速充电的目的,在实现快速充电的同时保护锂电池免受高电压的损坏。
本发明提供一种含复合石墨烯涂层正极片的制备方法。包括以下几个步骤:步骤(1)将氧化石墨和Li2CO3混合,混合均匀后放入气体保护的马弗炉内反应,得到含有醇基锂的石墨烯材料;步骤(2)将含有醇基锂的石墨烯材料、导电剂、粘结剂按照比例加入到NMP中混合成浆料,然后涂覆在含有活性材料正极片上,烘干后得到含有醇基锂的石墨烯涂层正极片。本发明具有如下有益效果:(1)含有醇基锂的石墨烯材料涂层的正极片为锂离子超级电容器的正极使负极不需要再加入锂片或者复杂的预嵌锂工艺,简化了制备工艺,降低了成本。
一种修复废旧材料的方法及其共晶熔融盐与混合物,该方法包括混合步骤,包括将废旧材料与锂源、还原剂混合,得到混合物,锂源为包含至少两种含锂化合物的共熔融盐,锂源的共熔点≤450℃;煅烧步骤,将混合物煅烧,制得修复后的材料。本发明采用共晶熔融盐作为锂源为失效废旧材料补锂,补锂效率高,材料的指标得以还原至初始状态。以低温再生处理废旧材料,耗能低,工艺简单,便于实现工业化大规模生产。
本申请公开了一种硅酸盐复合电极材料及其制备方法。本申请的硅酸盐复合电极材料由硅酸盐Li2MSiO4材料与高导电的碳材料通过化学键合连接,形成具有高活性的复合电极材料,其中M为Fe、Co、Mn或Ni。本申请的硅酸盐电极材料,利用化学键合作用增强硅酸盐电极材料的锂离子和电子的传输性能,使得硅酸盐电极材料作为锂离子电池正极或者负极时具有优异的电化学活性;同时,碳材料的使用,也进一步增强了硅酸盐电极材料的导电率;为制备高倍率性能的锂离子电池奠定了基础。本申请的硅酸盐电极材料,其制备方法简单,生产成本低,特别适合工业化的大规模生产。
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