本发明提供了一种球形磷酸铁锂正极材料的制备方法;所述方法包括以下步骤:(1)将铁源、锂源、磷源湿法研磨,得到混合溶液A;(2)加入碳源分散于混合溶液A中,得到混合溶液B;(3)聚苯胺纤维溶解于二甲亚砜中,得到聚苯胺混合二甲亚砜的溶液;(4)将聚苯胺混合二甲亚砜的溶液分散于混合溶液B中,得到混合溶液C;(5)将混合溶液C进行喷雾干燥,得到喷雾料;(6)将喷雾料进行冷冻干燥,得到烧结前驱体;(7)将步骤(6)得到的前驱体在还原气氛条件下高温烧结得到成品。本发明通过在分散阶段引入聚苯胺导电剂,能大大增强烧结后成品的导电率;本发明工艺简单,可以有效改善正极材料的形貌,提高材料的电化学性能。
本发明公开了一种高稳定性原位氟化亲锂负极集流体制备方法,包括如下步骤:步骤1、将泡沫镍依次用丙酮溶液、乙醇溶液和去离子水进行超声处理;步骤2、将清洗完毕的泡沫镍烘干,将聚四氟乙烯粉末均匀地平铺在瓷舟底部,然后将泡沫镍悬挂在瓷舟边沿上,以便泡沫镍氟化;步骤3:将瓷舟放入管式炉的石英管中密封,从管式炉进气口通氩气排出管式炉的石英管中的空气;步骤4:将管式炉匀速升温至500~600℃,并保温,形成氟化亲锂负极集流体。本发明在泡沫镍上生长一层氟化物,得到含氟化物层的集流体能提升锂离子电池的安全性和使用寿命。
本发明公开一种锂离子电池用硅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤A、将硅源和模板剂分散于有机溶剂中,获得有机浆料;步骤B、利用喷枪将所述有机浆料喷至溶液中并形成有机浆料溶液,在经过滤洗涤后的有机浆料溶液中加入碳源,再固液分离及干燥得到前驱体;步骤C、将所述前躯体在惰性气体下煅烧,得到所述锂离子电池用硅碳复合材料。利用发明的制备方法制备得到的复合材料碳均匀分布在硅的表面或硅颗粒之间,能够有效降低硅在充放电过程中发生的体积效应和提高电极材料的导电性,从而显著提高锂离子电池的容量和循环性能。
本发明公开了耐低温锂离子电池界面SEI膜处理方法,包括如下步骤:步骤1:将Ga和Sn物理混合在惰性气体氛围下加热搅拌熔融,然后冷却至室温后获得Ga和Sn的液态金属合金,通过将Ga和Sn的液态金属合金与1‑十二烷基硫醇超声乳化,使Ga和Sn的液态金属合金分散为Ga和Sn合金纳米颗粒;步骤2:将Ga和Sn合金纳米颗粒与导电剂在N‑甲基吡咯烷酮里均匀混合,然后将导电剂负载的Ga和Sn合金纳米颗粒与粘合剂一起均匀地涂覆在锂金属表面上,然后烘干粘合剂得到Ga和Sn合金的液态金属固态电解质界面层。本发明能解决耐低温型锂金属电池负极材料在充放电过程中产生的锂枝晶和循环稳定性问题。
一种分布式发电蓄能锂电池,包括外壳以及设置于所述外壳内的锂电池组,设置于所述外壳内的加热器,所述加热器与所述锂电池组相接触;设置于所述外壳内的散热器,所述散热器与所述锂电池组相接触;设置于所述外壳内的温度传感器;设置于所述外壳至少一对相对的侧壁上的散热孔,在外壳上至少一个散热孔位置处设置有风扇。本实用新型在电池组外壳内设置加热体和散热器,通过温度传感器采集外壳内的温度,控制加热体或风扇的开/关,当温度过高或过低时,可在外壳内形成一个相对恒温的环境,使电池组可以正常工作,避免发生自燃或爆炸事故。
本发明提供了一种原位生长磷酸铁锂薄膜的制备方法,包括如下步骤:(1)向磷酸锂中加入柠檬酸溶液,完全溶解后制得磷酸锂的柠檬酸稀释液;(2)将球形磷酸铁锂粉末浸入磷酸锂的柠檬酸稀释液中,搅拌至均匀,(3)接着边搅拌边倒入硫酸亚铁,继续搅拌一段时间;(4)固液分离、洗涤、干燥,得到前驱体;(5)前驱体在惰性气氛条件下进行烧结得到成品。本发明在常压下水相条件下,包覆薄膜后的球形磷酸铁锂晶体表面变得光滑、整体形貌趋于规则球型,压实密度和循环性均得到提升。
本实用新型公开了一种提升锂电池隔膜生产过程萃取工序自动化的装置,该装置包括萃取箱、上辊和下辊,所述萃取箱内装有萃取液,锂电池隔膜从萃取液内穿过,所述上辊位于萃取液液面上方,所述下辊位于萃取液液面下面,上辊和下辊均单独配备有驱动电机,锂电池隔膜从萃取箱一端进入另一端离开,在萃取箱中来回穿梭缠绕在上辊和下辊表面,所述驱动电机驱动每一根上辊和下辊独立运转并带动锂电池隔膜行走。本实用新型的上下辊均为主动辊,所有辊的拖曳速比一致,不存在各辊间存在拖拽速比差异的情况,从而降低了断膜风险,并且隔膜匀速通过萃取工序,避免膜面亮条纹、划伤等缺陷,提高了A品率,同时也为后期的产线提速,提高产能打下了坚实基础。
本发明提供了一种镱铝共掺杂石榴石型Li7La3Zr2O12锂离子导体材料及其制备方法,属于锂离子固体电解质制造领域。本发明采用固相反应法合成了新型石榴石结构的锂离子导体Li7La3‑xYbxZr2O12(x=0.1‑0.4)。本发明的镱铝共掺杂石榴石型立方相LLZO陶瓷最高离子电导率为3.15×10‑4S cm‑1。此外,本发明制备工艺简单,原料成本低廉,循环性能好及循环效率较高。因此采用本发明合成工艺可以大规模生产固体电解质。本发明制备的致密陶瓷固体电解质可能应用于全固态锂离子电池。
本发明涉及一种通过原位合成无机颗粒制备无隔膜锂离子电池的方法。具体地,本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种通过原位合成无机颗粒制备无隔膜锂离子电池的方法及由该方法制备的无隔膜的锂离子电池。所述电池包括正极极片和负极极片,其中所述正极极片和所述负极极片中的至少一者的表面设有无机材料膜。该无机材料膜由包括无机材料颗粒、黏结剂、催化剂、溶剂和助剂的涂覆料原位形成。整个工艺流程简化,极大地降低了生产成本,全流程零排放,实现了工艺的环境友好。同时,制造的锂离子电池由于不包含隔膜,不仅能够提高锂离子电池能量密度,而且能够改善锂离子电池稳定性和安全性。
本发明涉及锂电池荷电状态SOC预测技术,具体涉及一种锂电池荷电状态估计方法,包括如下步骤:建立锂电池等效电路模型;对锂电池二阶RC模型中的各参数进行精确辨识;基于电池二阶RC模型,结合SOC的安时积分表达式,建立以SOC、RC支路的电压U1和U2为状态量的电池系统状态空间方程,并进行离散化后获得离散状态方程;基于近似二阶扩展卡尔曼滤波(ASEKF)递推原理和方法估算锂电池SOC。本发明所提供的一种锂电池荷电状态估计方法,依据锂电池放电动态特性对其二阶RC等效电路模型参数进行精确辨识,通过ASEKF实现SOC的估算,相对扩展卡尔曼滤波法(EKF),减小了由于非线性状态方程变换引起的SOC估算误差,以较小的运算量为代价,有效的提高了SOC估算精度。
本发明公开一种人造石墨的制备方法、以及锂离子电池。其中,人造石墨的制备方法包括以下步骤:S10、将原料焦粉末进行石墨化处理,得到中间物;S20、将第二原料与中间物混合均匀,得到复合前驱体;S30、将复合前驱体在保护气的保护下,以900~1400℃进行碳化处理,得到人造石墨;其中,第二原料包括液相包覆剂。通过液相包覆能有效改善人造石墨表面的形貌,降低了比表面积,使副反应的活性位点减少,同时还使锂离子电池产气减少并降低了体积膨胀,提高了锂离子电池的安全性能;此外,先石墨化处理,再进行包覆,使制得的人造石墨的吸液性能较好,从而降低了内阻、改善了低温性能,而内阻降低有利于锂离子的移动,使制得的锂离子电池的快充性能较好。
本实用新型公开了一种溴化锂制冷机发生器,包括装置主体,所述装置主体侧面上端固定连接有溴化锂水溶液进口,所述装置主体的侧面下端溴化锂水溶液进口的正下方固定连接有溴化锂水溶液出口,所述装置主体的上端设置有电机,所述电机的外侧固定连接有固定台,所述电机的下端装置主体的内部设置有转轴,所述转轴的底端固定连接有搅拌叶片,所述转轴的中部外侧环绕设置有加热管,所述装置主体的内部下侧搅拌叶片的下方设置有过滤层。本实用新型所述的一种溴化锂制冷机发生器,通过过滤层可以将溴化锂水溶液中的结晶过滤出来,且可以使结晶随部分溴化锂水溶液进入收集盒内部,将收集盒从固定块中抽出,从而可以将结晶清理出来。
本发明涉及一种三元正极材料NCM原位固相包覆锂离子导体的方法,为解决现有方法生产难问题,是步骤:(1)将烘干后的前驱体NixCoyMn1‑x‑y(OH)2与表面原位形成锂离子导体所需的过量锂源混合,利用球磨机搅拌混合,得到混合均匀的均混料;(2)均混料通过高温固相法进行一次烧结,得到一次烧结产物为锂化合物包覆的正极材料LiNixCoyMn1‑x‑yO2,之后进行过筛得筛下产物;(3)所得产物加入适量的金属氧化物,进行二次烧结,之后进行过筛,得到筛下物为表面原位形成锂离子导体包覆层的正极材料LiNixCoyMn1‑x‑yO2粉料。具有操作简单、高效、环境友好、低成本、易于工业化生产、适用于在三元氧化物正极表面包覆离子导体,且所制备的离子导体包覆层与氧化物包覆层相比离子电导率更高的优点。
本发明公开了一种提升锂电池隔膜生产过程萃取工序自动化的装置,该装置包括萃取箱、上辊和下辊,所述萃取箱内装有萃取液,锂电池隔膜从萃取液内穿过,所述上辊位于萃取液液面上方,所述下辊位于萃取液液面下面,上辊和下辊均单独配备有驱动电机,锂电池隔膜从萃取箱一端进入另一端离开,在萃取箱中来回穿梭缠绕在上辊和下辊表面,所述驱动电机驱动每一根上辊和下辊独立运转并带动锂电池隔膜行走。本发明的上下辊均为主动辊,所有辊的拖曳速比一致,不存在各辊间存在拖拽速比差异的情况,从而降低了断膜风险,并且隔膜匀速通过萃取工序,避免膜面亮条纹、划伤等缺陷,提高了A品率,同时也为后期的产线提速,提高产能打下了坚实基础。
本实用新型属于分级设备领域,尤其是一种磷酸铁锂自动分级设备,针对现有的磷酸铁锂自动分级设备存在筛分后难以便捷的对不同尺寸的磷酸铁锂进行收集的问题,现提出如下方案,其包括震动平台,所述震动平台上设置有震动电机,所述震动平台的顶部对称固定安装有第一固定板和第二固定板,所述第一固定板和第二固定板上均固定开设有多个配合使用的滚轮槽,处于同一平面的两个所述滚轮槽内设置有同一个下料板,本实用新型中,该磷酸铁锂自动分级设备结构简单,使用方便,通过分级的筛分方式,能够快捷的对不同尺寸的磷酸铁锂进行筛分,并进行收集,从而提高了磷酸铁锂筛分的工作效率。
本发明提供了一种新型类石榴石结构的锂离子导体Li7-xLa3Zr2-xSbxO12(0<x≤0.5)晶态陶瓷固体电解质材料及其合成方法,属于锂离子电池领域。本发明采用传统固相反应合成了新型类石榴石结构的锂离子导体。Sb掺杂样品XRD衍射峰表明本发明中Sb掺杂范围内均为晶态立方相的类石榴石结构。锂离子电导率在室温(30℃)最高的达到3.42×10-4S/cm。本发明采用了传统固相法合成制备样品,制备过程简单,烧结时间短。通过高价Sb部分取代Zr增加了锂离子空位,显著提高了离子电导率,并且三氧化二锑比氧化锆廉价,降低了制造成本。因此本发明合成的致密陶瓷固体电解质材料可能应用于锂离子电池。
本发明属于锂离子电池技术领域,刚公开一种锂离子电池及其制备方法;所述制备方法,包括:分别制取正极片和负极片,将所述正极片和负极片用隔膜隔开,通过叠片的方式形成电芯;将氟基低温电解液注入所述电芯中,获得锂离子电池;所述正极片的正极活性物质为三维通道锰基材料。本发明中创新性的提出了一种新的锂离子电池体系;正极片的正极活性物质为三维通道锰基材料,配合对应研发的氟基低温电解液;相互协同作用,能够大大提升锂离子在低温下的脱嵌速度。
本发明提供了一种生产高压实高容量磷酸铁锂的方法,所述方法包括以下步骤:步骤1,将纯水、磷酸铁、锂源、碳源、添加剂按比例混合研磨成粒径为0.8—1.2μm的混合物,得到大颗粒浆料A;步骤2,将大颗粒料浆料A研磨成粒径为0.1‑0.5μm的混合物,得到小颗粒浆料B;步骤3,将小颗粒浆料B经喷雾干燥,得到磷酸铁锂前驱体干燥物C;步骤4,将磷酸铁锂前驱体干燥物C进行热处理后,得到磷酸铁锂烧结物D;步骤5,磷酸铁锂前驱体干燥物C和磷酸铁锂烧结物D混合均匀后置于进行二次热处理及气流分级处理,得到磷酸铁锂成品E,本发明通过在烧结阶段引入混烧,提高了磷酸铁锂成品的压实密度和电化学性能,同时减少烧结后的磁性异物。
本发明提供了一种铝铁共掺杂石榴石型Li7La3Zr2O12锂离子导体材料及其制备方法,属于锂离子固体电解质制造领域。本发明采用固相反应法合成了新型石榴石结构的锂离子导体Li5.8Al0.4‑xFexLa3Zr2O12(x=0.1‑0.4)。本发明的铝铁共掺杂石榴石型立方相LLZO陶瓷离子电导率为9.64×10‑4S cm‑1。此外,本发明制备工艺简单,原料成本低廉,合成时间短。因此采用本发明合成工艺可以大规模生产固体电解质。本发明制备的致密陶瓷固体电解质可用作锂离子电池、金属锂‑空气、金属锂‑硫电池的固体电解质。
本实用新型公开了一种环境自适应风光互补供电的空气循环和加湿系统,主要涉及新能源技术领域;包括母线,所述母线上连接有风力发电机组、光伏阵列、空气温度监测器、空气湿度监测器,所述空气温度监测器连接有第一电路开关控制器、第二电路开关控制器,所述第一电路开关控制器和第二电路开关控制器均与空调连接,所述空气湿度监测器连接有第三电路开关控制器、第四电路开关控制器,所述第三电路开关控制器连接有加湿器,所述第四电路开关控制器连接有除湿器;本实用新型能够根据人们的需要自动调节各设备的工作状态,智能控制各设备工作时间,减少能源浪费,满足人们日常工作和学习生活中对空气温度和湿度的要求,增加工作效率。
本实用新型涉及一种机械发电装置,即一种依据空气动力学研设的零污染自发电电车,其主体也是由车身(5)、车轮(7)等构成。所不同的是:这种零污染自发电电车的车身(5)上、下及左右两侧,还装有管道(1)、管道(6)和风力发电机(2)。当车辆行驶时,与空气产生相对运动,产生强压气流,形成风能,经管道(1)、(6)收集、放大后作用于风力发电机(2)上,风力所具有的机械能被风力发电机(2)转化为电能,以供车辆自用或作他用。本实用新型在开发了新能源的同时,又不会对环境造成任何污染,并具有安装简单、成本低等优势。
本实用新型属于新能源利用及农业灌溉技术领域,涉及一种光伏提水喷灌系统,包括光伏阵列、提水泵、喷灌系统和控制系统,所述光伏阵列为提水泵和控制系统提供动力,所述提水泵为喷灌系统提供水源,所述喷灌系统包括与提水泵连接的喷灌主管和均匀分布在喷灌主管上的多个喷灌支管,所述控制系统包括PLC控制器,所述PLC控制器分别与设置在喷灌主管上的压力传感器和设置在喷灌支管上的电磁阀连接。本实用新型利用天然资源太阳能进行供电,既节约环保,又提高经济效益;通过控制系统的设计,既能够保证喷灌工作的稳定性,又能够保证喷灌工作的均匀性;通过药剂添加口的设计,能够扩大本系统的使用范围;具有结构简单、稳定可靠、成本低等优点。
本实用新型公开了一种新型高温燃料电池单电池结构,主要涉及新能源技术领域;包括催化剂层、气体扩散层,所述催化剂层与气体扩散层之间设有微孔层,所述微孔层中设有亲水聚合物,所述微孔层中的亲水聚合物的含量自微孔层靠近气体扩散层的一端到微孔层靠近催化剂层的一端逐步降低;本实用新型能够有效的改善气体扩散不均匀和催化剂层中水的堆积的同时,利用其传热特性,将发电产生的热从催化层排出到气体扩散层,防止PEM干燥,对提高燃料电池的发电性能和使用寿命有显著的意义。
本实用新型公开了一种节能型智慧城市用城市路灯,属于智慧城市基础设施技术领域,一种节能型智慧城市用城市路灯,包括路灯基座,路灯基座固定安装在市政道路的两侧,且路灯基座上靠近路面的一侧固定安装有新能源充电座和人机交互面板,它可以实现提高路灯的能源利用效率,且方便灯杆上智能设备的维修,节约维修成本,不需要设置在高处的智能设备集成安装在路灯基座上,需要设置在高处的智能设备安装在灯杆的顶端,路灯基座上的智能设备维护方便,灯杆通过转轴销接固定在路灯基座上,通过转动灯杆能够将灯杆高处的智能设备放下,方便灯杆上智能设备的维修,模块式的路灯结构使得路灯的生产维护方便。
本实用新型公开了一种活动地板上电气盘柜的埋件结构,包括埋件本体、支撑部和支撑板,所述埋件本体设置在地面上,所述埋件本体的上端面与地平面平齐,所述支撑部竖直设置于所述埋件本体上,所述支撑部的底端与所述埋件本体上端面固定连接,所述支撑部的顶端设有所述支撑板,所述支撑部的顶端与所述支撑板的下表面固定连接,所述支撑板的上方铺设有所述活动地板。本实用新型提供的活动地板上电气盘柜的埋件结构解决了在发电、变电及新能源工程领域中活动地板上电气盘柜承重及固定的问题。
本实用新型公开了一种多功能电站储能装置,其包括输入端与母线连接的储能单元、谐波治理单元、无功补偿单元;储能单元、谐波治理单元、无功补偿单元的输出端均与工作母线、备用母线连接;工作母线、备用母线均与蓄电池组连接。优点在于,储能单元可以根据电网指令,完成电能储存、释放;谐波治理单元可根据系统等效谐波生成一个同频、等幅、反相的电流,达到谐波治理目的;无功补偿单元,自动跟踪补偿系统无功,稳定系统电压;在蓄电池组工作母线上还可以配置附加单元来获取直流电源及UPS电源。通过改进电路结构,扩展了储能装置功能,简化了新能源电站的系统结构。
本实用新型公开了一种新型太阳能光伏电动车停车棚,具体涉及新能源领域,包括连接底座,所述连接底座的底端两侧分别固定连接有支撑腿,所述连接底座的前端固定连接有第一光伏板,所述连接底座的后端固定连接有第二光伏板;本实用新型与现有技术相比,通过设置第一光伏板、第二光伏板、清洁组件和传动组件,便于该装置在使用过程中,将第一光伏板和第二光伏板分别固定连接于连接底座的去前端与后端,然后通过传动组件带动情节组件在第一光伏板和第二光伏板的顶端移动清理,避免灰尘以及落叶吸附第一光伏板和第二光伏板的顶端,解决了现有装置使用时棚顶清理困难影响光能转化的问题。
本实用新型涉及新能源技术领域,尤其涉及一种基于分布式槽状型太阳能及热能的聚光式收集装置,包括:反射镜、控制模块、太阳能接收器;所述控制模块设置在太阳能接收器的一端,且控制模块与太阳能接收器通过电性相连接;所述太阳能接收器设置在支撑杆的顶端,且支撑杆的下端固定连接在反射镜的内壁上;所述第二支撑杆设置在反射镜的外壁上,且第二支撑杆与底部的传动轴承通过焊接方式相连接;所述传动齿轮通过焊接方式设置在传动轴承的一端。本实用新型通过结构上的改进,具有结构简单、安装方便、聚光效果好、集热效率高、不易造成热量的流失的优点,从而有效的解决了上述背景技术中提出的现有装置中存在的问题和不足。
本实用新型公开了一种基于路灯充电桩的充电系统,包括车行道(1),所述车行道(1)和人行道(2)相邻,所述车行道(1)和所述人行道(2)的接合线上固定有路灯(5),所述路灯(5)带有充电机;所述车行道(1)和所述人行道(2)的接合线两侧分布电动自行车停车位(3)和电动汽车停车位(4),所述电动自行车停车位(3)位于所述车行道(1)上,所述电动汽车停车位(4)位于所述人行道(2)上;所述电动自行车停车位(3)之间设有移动设备充电区(6)。本实用新型解决了新能源汽车、电动自行车的充电点太少的问题;通过合理布局,能使多种充电设备同时充电,降低了充电设施的重复投资成本。
本实用新型主要涉及新能源领域,更具体地,涉及一种可测量旋转角度的太阳能追光系统。可测量旋转角度的太阳能追光系统的光强检测模块、光照传感器、电量检测模块、驱动模块、显示模块的输出端连接着单片机的输入端;太阳能电池板的输出端连接着蓄电池的输入端;蓄电池、限位开关、模数转换模块的输出端连接着单片机的输入端;驱动模块的输出端连接着追光电机的输入端;红外测距模块的输出端连接着模数转换模块的输入端。本实用新型通过4个光敏电阻,检测电池板所受到的光照情况,根据检测到光照强度,调节太阳能电池板的转动,使太阳能电池板感受到最强的光照,提高太阳光能量的吸收率;也可以根据红外测距模块检测太阳能电池板的旋转角度。
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