本发明公开了一种氮硫硼共掺杂碳气凝胶基硫复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将间苯二酚、甲醛、硫源、氮源、硼源和分散剂加入水中,加热搅拌,得到混合液;S2、将所述混合液过滤后,将得到的滤饼高温干燥,得到前驱体粉末;S3、将所述前驱体粉末在高纯氮气气氛下煅烧,得到氮硫硼共掺杂碳气凝胶;S4、将所述氮硫硼共掺杂碳气凝胶与升华硫混合研磨均匀,在空气气氛下烧结,即得。本发明还公开了氮硫硼共掺杂碳气凝胶基硫复合材料及其作为锂硫电池正极材料的应用。本发明制作方法简单、便于调控,制得的材料能有效解决锂硫电池的穿梭效应以及体积膨胀等问题,改善锂硫电池的电化学性能。
本发明公开一种具备图像智能分析的输电线路图像监测设备,包括高清摄像机,用于画面实时监测,人工智能核心板与所述高清摄像机通过网线连接,无线通信模块安装在所述人工智能核心板上,控制板与所述人工智能核心板电性连接,电源组件,包括被所述控制板控制放电的磷酸铁锂电池和与所述磷酸铁锂电池电性连接并对所述磷酸铁锂电池供电的太阳能电池板,利用人工智能技术,在图像监测设备部署自研图像智能分析算法,实现离线就地分析采集的图像,智能识别监测区域的异常和缺陷,及时将预警信息标注在图片中并上传到远程服务器,降低了远程服务器的压力,提高了预警效率。
本发明公开了一种耐高温水性聚氨酯固态电解质,由水性聚氨酯和锂盐构成;水性聚氨酯占电解质聚合物质量分数的70~90%,锂盐占电解质聚合物质量分数的10~30%;合成水性聚氨酯的低聚物多元醇原料中含有聚对苯二甲酸异山梨醇聚酯二元醇。本发明还公开了耐高温水性聚氨酯固态电解质的制备方法。本发明制备的聚合物固态电解质的离子电导率高、耐高温和热稳定性能优异,在140℃的高温条件下还具有很好的尺寸稳定性和高温离子电导率,能够满足锂电池在高温条件下使用的要求,且制备方法简单。
本发明提供了一种氧化锡基复合材料的制备方法,包括:将石墨烯和聚苯乙烯微球复合,得到复合球;将复合球分散在表面活性剂溶液中进行溶剂蒸发,得到复合粒子膜;将所述复合粒子膜和氧化锡前驱体混合后煅烧,得到氧化锡基复合材料。本发明提供的氧化锡基复合材料将三维多级孔结构的氧化锡和石墨烯相结合,这种氧化锡基复合材料能够有效减弱锂离子电池循环过程中的体积效应,避免电极材料的粉化现象;加快锂离子和电子在氧化锡基复合材料中的传输速度,降低了锂离子电池的不可逆容量;因此本发明提供的氧化锡基复合材料具有较好的循环性能和倍率性能。本发明还提供了一种氧化锡基复合材料。
本发明公开了一种聚氧化乙烯基凝胶聚合物电解质膜的制备方法,其技术特征为:通过溶解-拉膜法制备PEO为基质,锂盐为方酸锂硼盐,对称星形醚STEO为增塑剂的凝胶聚合物电解质膜。其配方为:聚合物PEO为质量百分比为20%~35%,方酸锂硼盐质量百分比为15%~30%,对称星形醚STEO质量百分比为50%。所得新型凝胶的聚合物电解质膜的成膜性、离子电导率、整个体系的机械性能以及空间稳定性均比较好。
本实用新型公开了一种人力资源管理用多媒体信息展示盒,涉及资源管理设备领域。本实用新型包括盒体,盒体内开设有矩形状插槽,插槽内设有一个矩形板状的展示板;插槽底部设有一第一闸刀机构;插槽的侧壁上设有一无线充电发射模块,无线充电发射模块通过第一闸刀机构与充电电源相连;展示板的插入插槽一端设有一凹槽,凹槽内设有一支撑板,支撑板和凹槽底部之间形成一空腔,空腔设有第二闸刀机构和第三闸刀机构;展示板上设一显示屏、处理器、锂电池;锂电池通过第三闸刀机构与显示屏、处理器相连;锂电池还通过第二闸刀机构连接有一无线充电接收模块。本实用新型通过提供一多媒体展示板,解决了现有展示板信息量小以及对信息查询翻阅麻烦的问题。
本实用新型提供了一种可加热的听诊器,包括听诊头、胶管、支架、听音管、听音头和加热组件,所述听诊头上通过连接座对称设有胶管,所述听诊头上设有加热组件,所述加热组件包括加热帽、柔性PI加热片、可充电锂电池、温控器和开关,所述加热帽内部设有柔性PI加热片、可充电锂电池和温控器,所述加热帽外壁上设有开关;通过设置加热组件,利用柔性PI加热片、充电锂电池和温控器可以实现对听诊头进行加热,加热后温暖的听诊器与人体皮肤接触后不会引起患者不适,且通过温控器可以设定温度,不会造成对皮肤灼伤问题,不用时关闭加热功能,具有节省电量、体积小、可拆卸以及携带方便的优点。
本发明涉及燃料电池技术领域,具体是一种利用工业含氢废气氢燃料电池的发电系统,包括箱体,箱体的内部依次焊接有隔板一、隔板二和隔板三,隔板一的顶部外壁通过螺栓连接有除杂箱,隔板二的顶部外壁通过螺栓连接有燃料电池,隔板三的顶部外壁通过螺栓连接有锂电池,箱体的底部内壁通过螺栓连接有控制器,箱体的一侧外壁焊接有废气管,废气管的一端延伸至除杂箱的内部焊接有空心板。本发明通过将工业含氢废气经过除杂后通入燃料电池,进而使得燃料电池能够通过工业含氢废气进行发电,并且通过控制器将燃料电池发出的电存储在锂电池的内部,使得锂电池能够稳定的对外进行供电,因此实现了工业含氢废气资源再利用的效果。
本发明公开了一种复合化成装置,包括可开启的箱体,其特征在于,箱体内设有电池托盘以及针板,箱体上安装有真空阀以及注液阀;电池托盘包括托盘主体,托盘主体上端滑动连接有多个隔板,托盘主体一端设有用于带动隔板沿托盘主体滑动的夹紧部,隔板两侧设有与托盘主体连接的侧挡板,侧挡板与托盘主体形成用于放置电池的容纳腔;针板上设有夹片探针,本发明可实现注液、化成及预锂工作集成为一体,降低注液工序的复杂性,大大简化注液设备功能,并大幅度降低注液设备的占地面积,将注液功能复合到化成工序,电化学预锂工艺也可在化成工位完成,在原来化成设备位置,集成注液功能以及预锂功能,整体大大减少设备的占地面积、降低设备的投入成本。
本发明提供一种离子液体/聚乙二醇修饰的氨基化石墨烯/聚合物凝胶电解质及其制备方法,涉及锂离子电池聚合物凝胶电解质领域,该凝胶电解质包括以下原料组分及其重量百分比:离子液体30%~50%;聚乙二醇修饰的氨基化石墨烯0.5%~2%;聚合物30%~50%;锂盐10%~30%。本发明获得的凝胶电解质,在室温下有着较高的离子电导率,电化学稳定窗口及良好的充放电循环稳定性能,使电解质满足锂电池应用要求。本发明所提供的凝胶电解质的制备方法具有制备工艺简单,成本低,实用性强,易于推广的优点。
本公开提供一种电池健康状态分析方法及装置,涉及分析技术领域。方法包括:获得样本电池在不同SOH下,样本电池的SOC与样本电池的OCV的关系曲线;将SOH为设定值时,样本电池的SOC与OCV的关系曲线作为参考曲线;将不同SOH下,样本电池的SOC与OCV的关系曲线与参考曲线作差,得到样本电池的SOC与开路电压变化量ΔOCV的关系曲线;根据不同SOH下,样本电池的SOC与ΔOCV的关系曲线,分析得到SOC与ΔOCV的关系曲线中两点之间的斜率k;根据不同SOH下,斜率k的变化,得到SOH与斜率k的对应关系;基于样本电池SOH与斜率k的对应关系,根据待检测锂离子电池的斜率k的值,分析得到待检测锂离子电池的SOH。使用该电池健康状态分析方法及装置,能够对锂离子电池健康状态进行可靠分析。
本发明公开了一种有机无机纳米复合材料电池隔膜的制备方法,首先将聚合物颗粒、无机物粉末和水在一定温度下不断搅拌直至聚合物完全溶解,并形成均匀的悬浊液;通过涂膜装置将所得悬浊液均匀涂覆于玻璃平板上,形成一定厚度的薄膜,并将其匀速浸入至非溶剂相液体中,静置3‑24小时;将薄膜从非溶剂相液体中取出并从玻璃平板上剥离,置于容器内并保持平整,然后于0℃至‑90℃保持0.2h‑24h,最终得到高孔隙率多孔有机无机纳米复合材料电池隔膜。此隔膜有着良好的耐高温性能,能够抑制锂金属电池在循环过程中的锂枝晶的生长,提高库伦效率,同时提高锂电池的电化学性能。
本发明公开了一种高活性纳米级磷酸铁,其特征在于:所述的高活性纳米级磷酸铁为近球形分散颗粒,粒度分布均匀,一次粒径50—100纳米,二次平均粒径4-5微米,BET=15-30m2/g;使用本发明的高活性纳米级磷酸铁合成的锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂,材料的晶体结构更加趋于完美,锂离子嵌入/脱嵌通道正常,容量高,低温性能优异。在扣式电池测试时,在1C条件下放电容量能达到145mAh/g。
本发明公开了一种基于ZIFs修饰玻璃纤维的聚合物固态电解质及其应用,该电解质是在ZIFs修饰玻璃纤维上填充聚合物与锂盐,其可以用在固态锂离子电池或者固态锂空气电池中。本发明合成的聚合物固态电解质,改善了热稳定性、化学稳定性以及离子传导率,提高了电池循环稳定性,具有良好的应用前景。
本发明涉及电动汽车技术领域,具体涉及一种便于检修的模块盒,包括顶盖、底板、两个侧板一以及两个侧板二,四者可组合成为一个完整的模块盒,所述顶盖、所述底板、所述侧板一以及所述侧板二均采用活动连接的方式组合成为模块盒,所述顶盖的底面通过卡扣组件与锂电池模块活动连接,所述底板的顶面对应所述锂电池模块的边沿处还设置有多组限位减震组件,所述限位减震组件在所述底板与所述侧板一以及所述侧板二的配合下发挥限位减震作功能。本发明中,顶盖、底板、侧板一以及侧板二均采用活动连接的方式组合为模块盒,在进行检修拆卸时,能够彻底地对模块盒的内部以及锂电池模块进行检修,从而提高检修效率。
一种毫米波雷达测距的线树测距系统及测距方法,可解决现有线树距离测量过程繁琐、成本较高的技术问题。包括无人机,线距测量安装平台,树距测量安装平台,线距测量系统,树距测量系统和地面遥控系统;线距测量系统包括线距毫米波雷达,第一摄像头,线距控制器,第一无线信号收发器,第一角度传感器和线距锂电池;树距测量系统包括树距毫米波雷达,第二摄像头,树距控制器,第二无线信号收发器,第二角度传感器和树距锂电池;地面遥控系统包括地面控制器、地面无线信号收发器、地面锂电池、地面液晶显示屏和地面液晶操控屏。本发明可通过地面液晶操控屏与地面控制器进行人机交互,操控简单方便灵活,测量线树距离高效准确并且测量设备价格低廉。
本发明公开了一种TPU/PCDL复合型全固态聚合物电解质及其制备方法,涉及锂离子全固态聚合物电解质技术领域,是将聚氨酯弹性体、聚碳酸酯多元醇和聚合物锂盐共混制备得到的,其制备方法步骤如下:将聚氨酯弹性体溶于有机溶剂中,然后加入聚碳酸酯多元醇,搅拌,再加入聚合物锂盐,搅拌,倒入模具中干燥,即得。本发明制得的全固态聚合物电解质具有良好的机械强度,离子电导率高,且在高温下稳定。
本发明提供了一种基于粒子群算法的模型生成方法、系统及预测方法,模型生成方法包括:得到多个锂离子电池的自放电压降数据和充放电曲线;从充放电曲线中提取得到目标数据;根据自放电压降数据和预设压降阈值,对目标数据进行分类,并对得到的两类目标数据分别进行采样得到样本数据;根据目标数据和样本数据,分别训练两个神经网络模型,并使用粒子群算法优化神经网络模型的连接权值和阈值,得到训练好的低值预测模型和高值预测模型。本发明用于模拟常规技术中的soak方法,只需对待测锂离子电池进行一次充放电实验,即可获取到该待测锂离子电池的自放电压降数据,省时省力,且精度较高。
本发明涉及锂电池技术领域,具体是公开了一种园林工具用电池负极材料,由下列重量份的原料制成:负极活性材料90‑96份、导电剂的含量为2‑4份、粘结剂的含量为2‑6份,本发明克服了现有技术的不足,通过将纳米氧化钛或纳米氧化硅添加在石墨中,极大地提高锂电池的充放电量和充放电次数,同时添加导电剂,在活性物质之间、活性物质与集流体之间起到收集微电流的作用,以减小电极的接触电阻加速电子的移动速率,同时也能有效地提高锂离子在电极材料中的迁移速率,从而提高电极的充放电效率,本发明制作成本低,社会效益明显,适合推广。
本发明提供了一种钨包覆三元正极材料的制备方法及装置。制备方法包括:将镍源、钴源和锰源溶于水中,得到混合溶液;然后加入络合剂和沉淀剂,陈化后过滤,得到三元正极材料前驱体;将三元正极材料前驱体与锂源混合,得到三元正极材料前驱体与锂源的混合物;将气态钨源和氧气混合,得到混合气体;最后将混合气体与三元正极材料前驱体与锂源的混合物混合进行烧结,得到钨包覆三元正极材料。本发明的制备方法中,气态钨源经过氧气的带动与氧化,变成小颗粒WO3并均匀包覆在三元正极材料的表面,包覆均匀,操作简单,可以显著提高三元正极材料的循环稳定性,而且不需要进行二次烧结包覆,还降低了研发成本,缩短了烧结周期,具有良好的应用前景。
本发明涉及一种用于储能电池集装箱的火源隔离装置,与现有技术相比解决了储能电池集装箱内七氟丙烷气体灭火无法满足实际需要的缺陷。本发明包括储能电池集装箱,储能电池集装箱内布置有若干个磷酸铁锂蓄电池组架,若干个磷酸铁锂蓄电池组架之间的相邻面上均安装有火源隔离组件。本发明实现了在储能电池集装箱初起火源时,能够对磷酸铁锂蓄电池组架进行火源隔离,减缓了火势蔓延速度,避免了储能电池集装箱内的大面积燃烧,为内部工作人员逃生提供了有效时间。
本发明涉及一种过渡金属硫属化物纳米线及其制备方法和用途,所述过渡金属硫属化物纳米线具有类似石墨的层状结构,且具有由MX2表示的化学组成,其中M=Ta或Nb;X=S或Se;当其作为储能材料用作锂离子电池的负极时,表现出良好的嵌锂、脱锂性能。
一种莫来石晶须增强切削陶瓷,由下列重量份的原料制成:莫来石晶须5.6-6.5、碳酸镧1.5-2、氧化锂1.3-1.5、高岭土65-75、锂辉石20-30、锂瓷石18-22、湖南洗泥20-24、SrTiO33-4、BaTiO32-3、硝酸铬2-3、柠檬酸2-3、乙醇适量、去离子水适量、聚丙烯酸1-1.5、聚乙二醇1.2-1.6、抗磨助剂4-5;本发明的陶瓷质地坚硬,耐磨性好,韧性好,耐热性好,用于制作切削刀具,成本低,使用寿命较长;通过使用本发明的抗磨助剂,能够增加陶瓷的耐磨性和耐热性。
本发明公开了一种多元动力电池组系统及管理方法。其中多元动力电池组系统由2或3个分别采用相同或不同电池正负极体系的电池组单元以并联方式连接且配有相应的电池管理系统构成;电池组单元由复数个采用相同电池正负极体系的电池以串联、并联或串并联方式连接构成;相同电池正负极体系的电池为锂离子电池或超级电容器。其中,锂离子电池包括三元电池或磷酸铁锂电池。本发明可以根据每个电池组单元所采用的电池材料的特点来发挥它的优势进行单独或协同工作,从而使多元电池组系统具有高的使用寿命,低廉的电池成本,较高的能量密度和功率密度,良好的低温性能,极好的安全性能,特别适用于动力电池,有极大的应用价值。
本发明公开了一种大功率静音发电包,包括箱体、锂离子电池包、双向交流器PCS、以及高压控制盒,所述高压控制盒和PCS二者悬空设置在设备隔腔中且相互远离,所述锂离子电池包设置在电池包隔腔中,所述电池包隔腔为防水密封腔,所述高压控制盒包括显示控制面板、能量监控单元EMS、与EMS信号连接的触摸屏、GPS定位模块和电池组管理单元BCU、以及继电器组,箱体的面板上设置的三相交流接口和直流快充接口,其中,所述继电器组由所述电池组管理单元BCU控制,实现多种充放电工作模式的切换。本发明为锂离子电池包提供安全的使用环境,发电包内部架构模块化,其架构在各种容量的电池包中具有通用性,其能够远程操控、维护便捷。
本发明提供了基于鲸鱼优化算法的模型生成方法及数据预测方法,模型生成方法包括:对多个锂离子电池进行soak实验和充放电循环实验,得到自放电压降数据和充放电曲线;从每个充放电曲线中提取动态特征,将将其与自放电压降数据进行灰色关联度分析,得到每个充放电曲线对应的数组,提取每个数组中特性相同的数据组合为目标数据;根据预设条件,将各目标数据划分为两类数据,并进行随机组合,得到多种组合数据;分别训练多个梯度提升模型,使用鲸鱼算法优化预测值和回归树数量,得到最终的预测模型。本发明用于模拟常规技术中的soak方法,只需对待测锂离子电池进行一次充放电实验,即可获取到该待测锂离子电池的自放电压降数据,省时省力,且精度较高。
本发明公开一种结合虚拟阻抗控制和一致性控制的多组由锂电池和超级电容构成的混合储能系统协同控制方法,包括锂电池变换器的输出电压观测器计算值与基准输出电压的误差调节,消除虚拟阻抗和线路阻抗带来的电压偏差,实现多组输出电压平均控制;基于一致性控制器调节相邻单元锂电池变换器电感电流状态值,实现均流控制。基于超级电容变换器一致性控制器调节相邻超级电容单元间的端电压偏差,实现超级电容端电压的一致性控制;基于超级电容变换器的电压观测器计算值与端电压变化稳态基准值的误差调节,实现超级电容瞬态功率响应后的能量快速恢复。本发明适用于混合储能系统在新能源交通工具、新能源电力系统等场合的电压控制。
本发明涉及电池技术领域,具体提供一种用于电池的极片、半固态电池及极片的制备方法。为解决现有的半固态电池的正极片与负极片之间锂离子的传导性不佳的问题,本发明的极片包括集流体以及贴合在集流体表面的导电材料层,集流体上还设置有导电增强孔,导电增强孔的至少一个孔口与导电材料层贴合,在导电增强孔内还设置有半固态凝胶电解质。导电增强孔提供了填充半固态凝胶电解质的空间,通过在孔洞内填充凝胶电解质可以增加锂离子的传输通道,改善固固界面,降低内阻,提高锂离子的传导性,又由于半固态凝胶电解质是三维的网状结构,可以帮助导电材料层与集流体的粘接强度,在电池循环过程中增加循环寿命。
本发明公开一种三氧化钨微纳米颗粒梯度掺杂三元材料的制备方法,涉及锂离子电池材料技术领域,是基于现有的掺钨的三元正极材料制备的能耗高、钨掺杂不均匀的问题提出的。本发明在前驱体湿法合成阶段实现掺钨,在常温常压条件下,采用过氧化氢水溶液对材料表层进行活化处理,掺杂钨以后在低温条件下烧结使材料再结晶,可实现钨元素在三元材料由表层向内部原子级别的梯度分布,钨元素与镍钴锰形成的晶核有效的填补了三元材料二次颗粒堆积的空隙,稳定了三元的组成结构,解决了高温固相法掺锂的同时掺钨而导致的钨掺杂不均匀和烧结温度高导致能耗高的问题。本发明制备的三氧化钨微纳米颗粒梯度掺杂三元材料用于制备锂离子电池。
发明公开了一种基于电动驱动的叉车旋转装置,用于连接车体和起升机构,车体和起升机构之间连接有旋转架机构,旋转架机构与起升机构固定连接,旋转架机构与车体转动连接,起升机构通过旋转架机构绕车体转动;叉车旋转装置通过电源装置驱动转动,所述电源装置包括受电装置和放置于车体中的锂电池组,受电装置的固定端与锂电池组的输出端连接,受电装置的接线柱端放置于旋转架机构上、并与车体外的电缆线连接,受电装置的固定端与接线柱端相对应;旋转架机构通过锂电池组驱动,使得起升机构通过旋转架机构能绕车体实现全方位转动,改善了叉车转动和提升的成本和环保要求。
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