本发明提供一种金属电池电解液及其应用,所述金属电池电解液包括锂盐、溶剂和联苯胺类添加剂,所述锂盐在电解液中的摩尔浓度为2.5~7.5mol/L。本发明的金属电池电解液通过利用联苯胺类添加剂能有效提升高浓锂金属电池电解液中的离子导率,不仅可以抑制液态锂金属电池循环过程中内阻急剧增长的问题,还有望应用于固态电池以解决界面阻抗过大的问题,达到延长电池循环寿命的目的。
一种恒温调节装置,包括直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,直燃型溴化锂吸收式冷热水机组经由多通路旋转接头同两根以上的第一中空杆件相连接,所有的第一中空杆件同第一中空容器相连接,恒湿机也同直燃型溴化锂吸收式冷热水机组经由第二中空杆件相连接,而进气扇通过第三中空杆件同恒湿机相连接,室内与外界相导通的进气通孔同进气扇的进气端相导通,直燃型溴化锂吸收式冷热水机组经由两根以上的第四中空杆件同第二中空容器相连接,第二中空容器内设置有排气扇,第二中空容器通过第五中空杆件同室内与外界相导通的出气通孔相连接。这样的结构避免了现有的难以有效同时实现室内的调温、进气以及保持湿度的需求的缺陷。
含铁电纳米晶的电光极化聚合物及其制备方法: 铁电纳米晶均匀分布在透明的薄膜聚合物内。铁电纳米晶材 料:铌酸锶钡、锆钛酸铅、掺镧的锆钛酸铅、钛酸钡 BaTiO3,铌酸锂 LiNbO3或钽酸锂 LiTaO3,纳米晶粒径为20~ 80nm。聚合物基体材料:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚碳酸 酯(PC)、和聚酰亚胺类和热塑性聚酰胺酸。可以在聚合时将含 铁电纳米晶共聚在聚合物内。亦可以将聚合物基体材料溶解在 极性溶剂内,再将铁电纳米晶的前体溶液与此溶剂混和,再以 甩胶法或浸渍法沉积薄膜。本发明通过将无机的铁电纳米晶和 有机聚合物进行复合,既具有较大的电光系数,又具有优异的 线性电光品质电光极化聚合物复合薄膜。
本发明涉及一种免压蒸预应力高强管桩混凝土及管桩制备方法,所述混凝土由以下质量份组成,PI或PII52.5水泥300?420份,矿粉5?80份,锂渣粉5?100份,玻璃微珠粉5?40份,砂680?720份,碎石1125?1170份,水125?135份,聚羧酸减水剂4?5份,激发剂2?5份。在搅拌成型后采用常压蒸养6?8小时便可达到C80强度要求,降低能耗,同时本发明将工业废弃物锂渣粉利用到免蒸压混凝土管桩中,在一定程度上解决了资源浪费和环境污染问题。
本实用新型公开了一种便于移动的升降式屋内屋顶清扫装置,包括清扫机构和伸缩杆,伸缩杆呈倾斜状固定连接在清扫机构的下方,清扫机构包括壳体、清扫辊、电动机、锂电池和集尘盒,壳体的左端表面设有辅助辊,壳体的右端设有转动连接的清扫辊,壳体的中部设有扣合连接的集尘盒,集尘盒的下方设有电动机,壳体的内部固定连接锂电池,锂电池位于辅助辊的下方且与电动机电性连接,锂电池与电动机之间串联连接有船型开关。本实用新型利用电动机带动清扫辊对屋顶的表面进行清洁,配合壳体内可拆卸的集尘盒,方便对清洁过程中的灰尘进行收集,提高屋顶清洁的方便性,有效减少清洁过程中灰尘溢出,且体积较小,方便家庭使用。
本实用新型公开了一种医用头灯快充电源,包括锂电池、TYPE‑C接口、信号处理电路、USB‑A接口、电压电流转换电路和控制器,所述TYPE‑C接口与供电电源连接,所述USB‑A接口与医用头灯相连接,所述信号处理电路连接于所述TYPE‑C接口与所述USB‑A接口之间,所述控制器连接于所述信号处理电路和所述电压电流转换电路之间,所述电压电流转换电路转换来自锂电池和供电电源的电流,所述锂电池受所述信号处理电路监控,由所述信号处理电路实时收集所述锂电池当前的电压或电流数值,并将收集到的数值发送至所述控制器,本实用新型把快充技术应用于医疗器械领域,可以在使用过程中快速充电,节省充电时间,节约能源。
本实用新型提供一种具有自供电功能的无人机,包括锂电池、热电转换装置、旋翼电机、放大器电路、稳压电路和大电池电容;热电转换装置包括塞贝克电压的输出正极和负极,正极固定于锂电池表面,负极电极接壳;热电转换装置的正负极之间串联有放大器电路、稳压电路和大电池电容;锂电池连接旋翼电机,给其提供电能。热电转换装置包括若干个由热电偶金属臂和热电偶砷化镓臂组成的热电偶,热电偶之间用金属串联,留下两个热电偶电极作为塞贝克电压的正极和负极。金属为铝或金。热电转换装置的正负极之间还串联有无人机上载有的其它需要供电的设备。本实用新型实现将锂电池产生的热能转换为电能,不需要增加设备,结构简单。
本实用新型公开了一种船舶溶液除湿装置,包括预冷管、溴化锂吸收制冷机组、余热吸收管、机体舱室、换热风机、蒸发换热管、溶液循环管和溶液再生箱,所述预冷管右端设有溴化锂吸收制冷机组,所述溴化锂吸收制冷机组下端设有余热吸收管,余热吸收管右端设有机体舱室,所述机体舱室下端设有换热风机,换热风机下端连接蒸发换热管,所述蒸发换热管左端连接溶液再生箱,所述溶液再生箱上端设有溶液循环管,本实用新型通过溴化锂吸收制冷机组将机体舱室中的余热来达到制冷的效果,进而达到了节约能源的目的,同时装置将预冷管和蒸发换热管分别通入进气室和溶液再生箱中,这种直接连接方式降低热量的传递,提高了装置整体的COP。
本发明公开了一种低温下电池储能系统高效率工作方法。本发明以两种电池联合调度为例建立储能系统框架,选择磷酸铁锂电池和钛酸锂电池进行联合调度使两块电池优势互补;接着,建立考虑温度对电池输入输出效率影响的两种电池联合调度储能系统模型;最后,给出在低温下由钛酸锂电池和磷酸铁锂电池构成的电池储能系统的最优调度方案。通过以上步骤,本发明实现了低温下电池储能系统高效率的电能输出,实现了不同种类电池的优势互补,同时还保证了总体成本较低。
本公开公开一种电池可行域建模方法及其装置,属于电力系统技术领域,包括如下步骤:步骤1,分析磷酸铁锂和钛酸锂的各项性能并进行建模;步骤2,指出现有磷酸铁锂和钛酸锂模型的缺陷,此缺陷导致现有模型难以实用;步骤3,针对此缺陷,提出一种电池可行域建模方法,此种方法在保证精确度的同时简化了电池电池内部消耗的电能和其输出效率关系模型,如此可以大大减少电池管理系统中工控机的计算速度,使按照最优方案进行精细调度成为了可能,而不是传统的根据经验粗糙的估算。
本发明提供一种改性无机防水堵漏材料,由以下重量份的组分组成:水泥100份,减水剂0.5-3份,二苯基甲烷二异氰酸酯1-5份,早强剂0.1-0.6份,反应调节剂0.05-0.25份;所述水泥由硅酸盐水泥和硫铝酸盐水泥组成,硅酸盐水泥占水泥总质量的0-40%;所述早强剂为锂盐或氢氧化锂中的一种或2种以上任意比例混合;所述减水剂为萘系减水剂或聚羧酸类减水剂;所述的反应调节剂为三亚乙基二胺、N-甲基-N’-羟乙基哌嗪或辛酸钾中的一种或2种以上任意比例混合。本发明制备的改性无机防水堵漏材料,具有可拌合时间长,适合较大体积施工,体积稳定性好,不易开裂,后期强度稳定增强等优点,适应于防水抗渗工程的抢险堵漏。
本发明涉及一种二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硫颗粒复合材料及其制备和应用。该复合材料由二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片与纳米硫颗粒构成,为纳米硫颗粒原位生长在二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片表面,表示为S@MXene。将单层或少层的二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片的稳定悬浮液其与硫代硫酸钠或多硫化钠溶液混合,采用甲酸作为还原剂使反应生成的纳米硫均匀生长在二维MXene纳米片表面,经中和、洗涤、离心得到二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硫颗粒复合材料,用作锂硫电池正极。本发明高导电二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片载体与纳米硫颗粒复合均匀,无需引入粘结剂和导电剂,作为锂硫电池正极的电化学性能优异,且工艺简单,能满足规模生产的要求。
本发明公开了一株类芽胞杆菌(Paenibacillussp.)PN-S435,保藏编号为CCTCC M2012422,能够将微囊藻毒素作为唯一碳源、氮源,可以高效降解微囊藻毒素。将原始出发菌株PV-3经低能氮离子注入-氯化锂复合诱变结合紫外线-氯化锂复合诱变后,初筛、复筛获得。本发明提供的菌株降解水体中MCs的能力可达到30.2mg/L.Day,相对于出发菌株提高了64.1%,该菌株可较大幅度提高降解水体中MCs的能力,经遗传稳定性试验证明其可应用于实际应用,治理水华爆发特别严重的水体,解除甚至避免藻毒素对饮用水安全构成的威胁。
本发明公开了一种基于变参数模型的动力电池充放电状态观测方法,属于电池性能优化设计技术领域,针对现有锂电池模型误差大、SOC观测方法不完善等问题,围绕锂电池SOC的在线精确观测技术展开了设计,提出基于变参数二阶RC模型的TS模糊与扩展卡尔曼滤波(TS‑EKF)联合估测器,利用变参数二阶RC模型,在保证较好地描述锂电池的充放电动态过程的同时,保证模型结构的简单易行性,实现对成组储能电池的管控,保证储能设备安全高效地运行;在实物平台上对TS‑EKF联合观测算法进行实现,同时与现有的估测器进行SOC观测结果对比,证实TS‑EKF联合估测器的优越性,本发明所述锂电池SOC观测方法,在维持电池系统设备安全高效运作、延长电池组整体生命周期等方面起着重要作用。
本发明涉及一种合成单分散镍钴铝前驱体的制备方法,用作锂离子二次电池正极材料Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)O2。本发明通过对镍化合物、钴化合物和铝化合物的混合溶液通过超声雾化,低温干燥得到用于合成粒径可调,范围1nm~2μm,单分散的球形镍钴铝前驱体颗粒,是后期制备锂离子二次电池正极材料Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)O2的关键技术,此种方法合成的镍钴铝球形前驱体的粒径均一,保证后期制备锂离子二次电池正极材料的均一性,提高振实密度,提高锂离子二次电池用Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)O2的电性能。
本发明提供了一种基于自适应充电管理的新能源汽车供电控制系统,包括电源模块以及与电源模块电连接的充电模块、电源保护模块、信号控制模块、远程管理模块、电机驱动模块;所述电源模块用于提供供电控制系统工作时所需的电能,所述充电模块为电源模块进行电能补充,所述电源保护模块用于电源模块充放电过程的保护,所述信号控制模块用于控制信号的分析处理以及发送,所述远程管理模块用于供电控制系统的远程维护,所述电机驱动模块用于控制驱动电机进行不同功率的输出,本发明适时对锂电池进行充分充放电,保证了锂电池内锂离子的活性,延长了锂电池的使用寿命,同时通过远程通信,能够方便快捷地进行电源管理。
本发明公开了一种自修复型嵌段聚合离子液体/聚氧化乙烯复合固态电解质及其制备方法,该材料采用聚合离子液体以及聚氧化乙烯作为基体,加入一定比例的锂盐,通过溶液浇铸法制备而成。在60℃下,该固态聚合物电解质离子电导率可达到2.2×10‑4 S cm‑1、锂离子迁移数达到0.63,阻燃性和热稳定性能优异,还具有自修复性能,以该电解质组装的锂电池放电比容量可达到162 mAh g‑1,循环50圈后库伦效率达到97%,是固态锂电池中一种理想的电解质材料。
一种空气湿度监测调节系统,包括直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,直燃型溴化锂吸收式冷热水机组经由多通路旋转接头同两根以上的第一中空杆件相连接,所有的第一中空杆件同第一中空容器相连接,恒湿机也同直燃型溴化锂吸收式冷热水机组经由第二中空杆件相连接,而进气扇通过第三中空杆件同恒湿机相连接,室内与外界相导通的进气通孔同进气扇的进气端相导通,直燃型溴化锂吸收式冷热水机组经由两根以上的第四中空杆件同第二中空容器相连接,第二中空容器内设置有排气扇,第二中空容器通过第五中空杆件同室内与外界相导通的出气通孔相连接。这样的结构避免了现有的难以有效同时实现室内的调温、进气以及保持湿度的需求的缺陷。
本发明公开了一种磺酸基共轭微孔聚合物、制备方法和应用。所述共轭微孔聚合物通过含磺酸基的芳基二溴化物与乙炔基类化合物通过Sonogashira偶联而成,材料结构中含有丰富的磺酸基位点,通过离子交换,可以有效置换并结合碱金属离子。磺酸基位点可以促进阳离子迁移,得到高的迁移数和稳定的高电导率。本发明的磺酸基共轭微孔聚合物固态电解质具有良好的锂离子导电率,40℃为1.71×10‑4S cm‑1,在高温120℃时,达到2.34×10‑3S cm‑1,组装成的固态锂离子电池可以在高温下稳定运行。
本发明涉及电池领域,尤其涉及一种高能固态电池及其制备方法。所述高能固态电池包括电池正极、电池负极以及设置在电池正极和电池负极之间的固态电解质膜;所述固态电解质膜,以重量份计,至少包括以下组分:聚合物基体100份;锂盐1~30份;填料10~55份;增塑剂1~25份;所述聚合物基体选自:聚环氧乙烷、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚酰亚胺、聚偏氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯腈、聚碳酸亚丙酯、聚氯乙烯、偏氟乙烯/2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸/三羟甲基丙烷三丙烯酸酯/超支化聚丙烯酸酯/甲基丙烯酸甲酯共聚物;所述锂盐选自:LiPF6、LiBF4、LiClO4、LiAsF6、LiCF3SO3、LiN(CF3SO2)2中的任意一种或几种的混合。
添加复合工业废渣的抗碱集料反应水泥,其生料由石灰质原料、粘土质原料、铁质校正原料等传统的组分构成,其特征在于:还包括有复合废渣作为添加剂,复合废渣掺入量的重量百分比为生料的10~20%,所述的复合废渣为:60~80%锂渣、10~20%磷石膏渣、5~10%荧石废渣、5~10%稀土废渣的混合物。优化方案中复合废渣的组成为:66~75%锂渣、12~18%磷石膏渣、6~8%荧石废渣、6~8%稀土废渣。本发明水泥的生产工艺与传统水泥基本相同,特征是在水泥生产工艺中包括有以下步骤:在水泥生料中掺入复合废渣作添加剂。此法生产的水泥具有良好的抗碱集料反应能力;而且可改善水泥生料易烧性,降低能耗。
本发明公开了一种阳离子表面活性剂自组装膜包裹的硫钴锌纳米复合材料及其制备方法,通过引入十六烷基三甲基溴化铵等阳离子表面活性剂,采用两步水热法制得阳离子表面活性剂自组装膜包裹的硫钴锌纳米复合材料。这种复合材料可用于锂离子电池负极材料中,阳离子表面活性剂自组装膜可以有效阻止电解液的分解,同时阻止锂离子嵌入和脱嵌过程中导致体积变化,从而提高电池的首效和循环稳定性;该复合材料在200 mA g‑1电流下循环100圈后仍可提供1675 mAh g‑1的容量,且首次库伦效率达到88.8%,当电流密度提升到500 mA g‑1时,循环150圈后其比容量仍可达到1238.9 mAh g‑1,同时该材料也展现出较好的倍率性能。
一种电阻快速可调导电聚合物/聚电解质固体复合膜,它是以导电聚合物固体膜作为正极材料,复合有由聚偏氟乙烯(PVDF)、聚碳酸酯(PC)和高氯酸锂(LiClO4)组成的聚电解质膜的导电聚合物/聚电解质固体复合膜。本发明的导电聚合物/聚电解质固体复合可推广作为固体电解质薄膜锂离子电池的正极层和聚电解质层,可有效提高电池的充放电速度,具有十分广阔的应用前景。同时,得到的固体复合膜材料在施加直流电压后可以在短时间内产生电导率的突变,可应用于一些有特殊要求的领域。本发明公开了其制法。
本发明公开了一种动力电池报废层次化回收利用运输装置及使用方法,涉及锂电池回收技术领域。本发明中:运输框体内置有一主通气道和若干独立与主通气道连接的分支气道,每个分支气道都配置有朝向插盒槽的夹紧机构。夹紧机构包括前段的推进盘、后段的气体活塞杆,气体活塞杆环侧固定设有一对沿着同一直径方向分布的限位支板。插盒槽内竖直插合有回收盒,回收盒的一侧板开设有与夹紧机构的推进盘相配合的推进槽口,回收盒的另一侧板内侧方位弹性安装有内支撑板,回收盒内导向安装有若干隔片。本发明有效减少了锂电池在回收、运输过程中的摩擦、碰撞等现象,并在保证锂电池在回收、运输过程中放置稳定性的前提下,降低废旧锂电池所受到的挤压强度。
本发明提供挂壁式感应电磁液装调料盒,包括放置盒、按钮、活动密封盖、盛料盒、时间继电器、锂电池、安装铁柱、安装滑板、永磁片以及推动柱,放置盒上端面安装有活动密封盖,活动密封盖上端面安装有按钮,放置盒内部装配有盛料盒,盛料盒下侧安装有锂电池,锂电池上端面安装有时间继电器,锂电池左侧安装有安装滑板,安装滑板上端面右侧安装有安装铁柱,安装铁柱左侧装配有永磁片,永磁片左端面固定有推动柱,该设计解决了原有挂壁式感应电磁液装调料盒使用效果不好的问题,本发明结构合理,便于组合安装,出料效果好。
一种二氧化钛修饰的三氧化二铁微球的制备方法,它是将蔗糖或者葡萄糖水溶液放入水热反应釜于180-220℃温度下水热反应后,用去离子水和乙醇抽滤洗涤,烘干,获得粒径分布均一的碳球,然后将碳球超声分散于硝酸铁乙醇溶液和钛酸四丁酯的混合溶液中,室温下搅拌,待混合均匀后于60-80℃搅拌,反应结束后用无水乙醇和去离子水抽滤洗涤,于100℃烘干制得中间产物;中间产物置于管式炉内在400-600℃温度下,空气气氛下焙烧2-4小时,制得二氧化钛修饰的三氧化二铁微球。本发明方法操作简便,条件易控,重复性好,且制得的产品作为锂离子电池的负极材料,制作锂离子电池具有优良的充放电循环性能,储能量高。
本发明涉及电池技术领域,尤其是一种聚合物电解质膜的制备方法;所述制备方法包括以下步骤:(1)将低聚醚接枝聚磷腈聚合物溶解在溶剂中,配制成质量百分比浓度为3%‑12%的基体材料溶液;(2)将锂盐和无机填料分散到所述基体材料溶液中,得到分散后溶液,所述分散后溶液中锂盐的质量百分数为10‑15%;(3)将所述分散后溶液浇注于隔膜上流延成膜;以及真空干燥后得到低聚醚接枝聚磷腈基聚合物电解质膜,其中真空干燥的温度为70‑100℃;本发明制得的聚合物电解质膜可以作为锂离子电池的聚合物电解质,提高了锂离子电池的安全性能,同时,获得的聚合物电解质膜具有较好的弹性和加工性能,并具有较好的机械性能。
本发明公开一种二维超薄SnSe2‑PEG纳米片及其制备方法和应用,该制备包括:将块状SnSe2研磨为粉末状后,在惰性气体下加入正丁基锂溶液后超声处理;洗涤并除去未完全反应的正丁基锂溶液,抽真空后缓慢加入除氧的超纯水,继续超声处理;将NH2‑PEG溶于除氧的超纯水中,转移至超声处理后的溶液,继续低温超声处理,搅拌后进行洗涤离心纯化,最终得到具有光热治疗功能的二维超薄SnSe2‑PEG纳米片。本发明制备的具有光热治疗功能的二维超薄SnSe2‑PEG纳米片具有高生物相容性、高光热性能以及良好的光热稳定性,且有制备工艺简单、成本低、光热效果好、应用范围广等技术优势,因此在肿瘤治疗方面有重要的应用前景。
本发明公开了一种小环境治理雾霾用喷头,包括本体、支杆、电源接口、锂电池、空腔、小型气泵和共振槽,所述本体顶端螺纹连接有盖体,所述电源接口上方的本体内部固接有锂电池,所述防护套一侧固接有固定板,所述固定板上表面镶嵌有五个控制开关,所述控制开关分别与四个小型水泵、小型气泵和锂电池电性连接,所述锂电池底端通过导线与电源接口电性连接;通过在本体中部外围固接有四根支杆,支杆内固接有引流管,引流管上设置有小型水泵,并且在本体内部开设有空腔和通孔,使得在使用时将采用高压空气的冲击加快水的雾化效果,使得其覆盖范围更大,并且由于其四个引流管事的其在使用时其洒水的量,可以根据雾霾情况控制其喷水的量。
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