本发明提供了一种充电器获取电池电量的电路及其实现方法,充电IC模块和锂电池BAT串联后内置于用电设备中,充电IC将充电器DC输入的电压提供给锂电池并对充电电流进行控制;NMOS管通断状态受逻辑控制模块控制,在电池电压检测时导通,采样编码模块连接在电阻与充电IC之间,对电压进行采样并进行数模转换;LED指示电池电量,充电器DC的负极与锂电池的负极相连接地。本发明采用从用电器外部实时获取锂电池的实际电压值,本发明系统设计简洁,所需的电路器件较少;同时在系统的控制信号进行特殊设计,在有效的对锂电池电压进行检测的同时几乎不会对充电效率产生影响,保证了整体充电系统的高效工作。
本发明公开了一种硅基叠层负极材料及其制备方法和应用,属于锂电池负极材料技术领域。本发明所述制备方法包括:采用磁控溅射技术,在衬底上沉积类石墨碳层;先进行纳米Si或SiOx沉积,后进行Li沉积,得到硅基复合材料;进行退火处理得到纳米硅基合金颗粒,对所得纳米硅基合金颗粒进行类石墨碳沉积,得到类石墨碳/硅基合金颗粒层;重复循环沉积和退火操作制得硅基叠层负极材料。本发明采用磁控溅射和退火技术,有效缓解了硅基材料脱嵌锂过程中的体积膨胀,实现纳米硅颗粒细化和预锂,提高了经此制备方法所得材料的首效,精简了负极极片的制备过程。因此,所得硅基叠层负极材料分布均匀、结构稳定,能够用作锂电池负极极片。
本发明公开了一种用于电网储能的零应变液固金属电池及制作方法,本发明的电池正极材料采用钛酸锂极片,在充放电过程中正极始终处于全固态,因此正极材料不会成为限制运行温度的因素。于是可以选择熔点更低的中低温熔盐作为电池电解质,使得电池可以在300~400℃的运行温度下运行,显著地降低了电池的运行温度。同时较低的运行温度也降低了电池组模块的保温功率,提高电池组模块的能量效率。本发明中的钛酸锂正极极片又被称为零应变材料,其尖晶石结构使得金属锂的脱嵌几乎不会对钛酸锂的体积产生,因此本发明中的正极材料不会出现液态金属电池中的正极形变失效现象,进而显著地降低了正极材料出现短路的风险。
本实用新型公开了新能源技术领域的一种新能源汽车用电池散热装置,包括壳体及安装于壳体内的多个锂电池,壳体的内腔上方和下方均水平固定有散热安装板,两组散热安装板之间竖直固定有多个水冷散热板,多个水冷散热板间隔设置在两个锂电池之间,壳体的底部安装有进气过滤网,壳体的顶部安装有风冷装置,每个水冷散热板的内部嵌设有水冷管,进液支管和出液支管上设有与外部水冷箱相连接的进液口和出液口,结构设计新颖,通过将每个锂电池安装于散热安装板和水冷散热板之间,避免散热存在盲区,在风冷装置和各水冷管作用下,提高散热效率,有利于锂电池内部积热迅速排出,提高锂电池组工作效率。
新能源耦合火电机组发电储能调峰联合系统,包括太阳能发电装置、风力发电装置、锂电池、电站锅炉、高压透平、低压透平、发电机、低温加热器、高温加热器和电网;太阳能发电装置分两路,一路与锂电池连通,另一路与电网连通;风力发电装置分两路,一路与锂电池连通,另一路与电网连通;电站锅炉出口依次连通高压透平和低压透平,低压透平出口依次连通低温加热器和高温加热器;发电机连接低压透平;发电机输出端分两路,一路连通电网,另一路连通锂电池。本实用新型当风力发电或者太阳能发电充足稳定的情况下,方案一:发电所有容量直接送入到电网中,供用户使用。方案二:部分电量通过逆变器及逆变器输入到锂电池中进行储能。
本实用新型涉及一种电池可拆卸且可充电的手电筒,包括聚光杯组件和灯体;所述灯体底部设有电池槽,电池槽内部装有充电锂电池,充电锂电池可拆卸的安装在电池槽里;电池槽槽体顶端设有连接充电锂电池的电源连接弹片,充电锂电池电源端与电源连接弹片接触连接;灯体体内设有充电线路板,充电线路板上设有控制器、充电接口和LED灯驱动电路,控制器与LED灯驱动电路电连接;聚光杯组件设有LED灯、聚光杯和塑料壳体,LED灯与LED灯驱动电路电连接;充电锂电池向手电筒供电;本实用新型体型小,电能强、亮度高、可循环充电,电池可拆卸,还可以采用充电接口进行充电,实用且方便。
本实用新型公开的一种大功率启动电源,包括机箱,机箱内设置有构成闭合回路的锂电池模组、锂电‑超容充电模块以及超级电容器模组,所述锂电池模组两端连接有充电器,所述充电器用于连接市电交流电源,所述超级电容器模组的正负极分别引出放电正接口和放电负接口,所述放电正接口和放电负接口固定于所述机箱上。本实用新型的大功率启动电源,利用充电器及锂电‑超容充电模块分别为锂电池模组和超级电容器模组进行充电,最后利用超级电容器模组启动内燃发动机,而且本实用新型的启动电源的状态可通过操作显示面板及各指示灯进行显示,本实用新型的启动电源具有对环境污染小、充电时间快、使用温度范围宽、容量大、放电功率大、使用寿命长等特点。
本实用新型公开了一种免布线的古建筑火灾报警器,包括由微处理器分别连接的温湿度传感器、gprs模块、烟雾传感器和火焰传感器,电源管理系统分别连接温湿度传感器、微处理器、gprs模块、烟雾传感器和火焰传感器;电源管理系统包括依次连接的太阳能板、转换型继电器、锂电池充电芯片和稳压芯片,稳压芯片分别连接锂电池和负载;锂电池充电芯片分别连接锂电池和Led灯珠。该装置免于布线、通信稳定,太阳能储能供电,绿色环保,不会产生污染,减缓锂电池寿命损耗。不会对古建筑造成人为破坏,保证古建筑稳定性。
本实用新型公开了一种可调光的充电照明装置,电源变换器输入电压,并通过正向保护二极管实现电源变换器防反接保护;电池充电管理电路运用电源变换器输出的稳定电压为锂电池充电,锂电池通过LED驱动电路驱动LED灯发光,CPU控制输入给LED驱动电路的信号,通过对占空比脉宽调节实现照明亮度的调节;CPU通过AD采集锂电池电压来检测锂电池的电量,并通过开关量检查来读取按键信息,根据所采集的锂电池电量和按键信息输出不同占空比的PWM方波给LED驱动电路实现调光。本实用新型降低了LED驱动的功耗,提高了LED照明装置的效率,能够在短时间内完成电池充电。
本发明提供了一种充电器获取电池电量的电路及其实现方法,充电IC模块和锂电池BAT串联后内置于用电设备中,充电IC将充电器DC输入的电压提供给锂电池并对充电电流进行控制;NMOS管通断状态受逻辑控制模块控制,在电池电压检测时导通,采样编码模块连接在电阻与充电IC之间,对电压进行采样并进行数模转换;LED指示电池电量,充电器DC的负极与锂电池的负极相连接地。本发明采用从用电器外部实时获取锂电池的实际电压值,本发明系统设计简洁,所需的电路器件较少;同时在系统的控制信号进行特殊设计,在有效的对锂电池电压进行检测的同时几乎不会对充电效率产生影响,保证了整体充电系统的高效工作。
本发明公开了一种水下航行器燃料电池混合推进系统及控制方法,该系统包括质子交换膜燃料电池、主DC‑DC升压变换器、辅助DC‑DC升压变换器、锂电池组、水下推进电机及其逆变器;两个DC‑DC升压变换器同向并联组成双DC‑DC升压变换系统接入PEMFC和锂电池组之间,锂电池组输出端直接与水下推进电机的逆变器相连。双DC‑DC升压变换系统根据PEMFC的工作状态进行协同控制,并采用锂电池组荷电状态滞环控制实现PEMFC的工作状态切换;本发明通过对双DC‑DC升压变换系统的协同控制和锂电池组荷电状态滞环控制,实现燃料电池混合推进系统的高效率工作。
一种适用于声表面波微流道的集成式温控系统,包括矩形铌酸锂基底,矩形铌酸锂基底的下方贴合有帕尔贴制冷元件,矩形铌酸锂基底的上方一侧蒸镀有聚焦型叉指换能器,聚焦型叉指换能器焦点处的矩形铌酸锂基底上蒸镀有集成式测温热电阻,集成式测温热电阻一侧的矩形铌酸锂基底的上方局部沉积有二氧化硅薄膜,二氧化硅薄膜上通过氧等离子体表面改性键合有Y型PDMS微流道;利用声表面波来促进微流道中微尺度流体的混合,集成式测温热电阻实时检测微流道中反应液的温度并及时反馈给温控系统,通过帕尔贴制冷元件对反应流体的温度进行调节;本发明完成多种温度敏感的生化酶促微反应,集成度高、便携性好、样本需求少,温度控制精准快速。
本发明公开了一种冷法粉状电极打印材料,按照质量百分比由以下组分组成:镍钴锰酸锂、锰酸锂、钴酸锂、磷酸铁锂、钛酸锂、石墨中的任一种,占总质量的84‑98.35%;石墨烯、纳米碳管、洋葱碳、纳米银线中的任一种,占总质量的1‑10%;酚醛树脂粉末占总质量的0.5‑5.0%;乌洛托品占酚醛树脂量的10%;硬脂酸钙、硬脂酸锌中的任一种,占总质量的0.1‑0.5%,总和为100%。本发明还公开了利用上述的冷法粉状电极打印材料打印电极的制备方法。本发明的原料选择广泛,制备工艺简单,并且能够在微尺寸维度内对电极形状进行精细化控制,能保证电极的电化学性能。
本发明公开了一种温法粉状电极打印材料,按照质量百分比由以下原料组成:镍钴锰酸锂、锰酸锂、钴酸锂、磷酸铁锂、钛酸锂或石墨中的任一种,占总质量的82.9‑98.35%;石墨烯、纳米碳管、洋葱碳、纳米银线中的任一种,占总质量的1‑10%;液态酚醛树脂占总质量的0.5‑6.0%;乌洛托品占酚醛树脂量的10%;硬脂酸钙、硬脂酸锌中的任一种,占总质量的0.1‑0.5%,总和为100%。本发明还公开了该种温法粉状电极打印材料打印电极的制备方法。本发明打印材料,原料选择广泛,制备工艺简单,并且能够在微尺寸维度内对电极形状进行精细化控制,电化学性能好。
本实用新型公开了一种带闭式冷却塔的燃气内燃机余热利用系统。烟气补燃型溴化锂冷/热水机组,分水器,集水器之间形成的冷/热媒供回水回路;燃气内燃机,板式换热器,生活热水储蓄水箱之间形成的生活热水回路;烟气补燃型溴化锂冷/热水机组,烟气—水壳管式换热器,生活热水储蓄水箱之间形成的生活热水回路;烟气补燃型溴化锂冷/热水机组,闭式冷却塔之间形成的冷却水回路,在烟气补燃型溴化锂冷/热水机组与集水器之间设置有回水泵,在烟气补燃型溴化锂冷/热水机组与闭式冷却塔之间设置冷却水泵;闭式冷却塔从下到上依次设有水箱,填料,“S”型盘管,喷淋管以及排风机。有效的实现了余烟的二次利用,实现能源梯级利用,是一种节能降耗的运行系统。
本发明涉及一种钢铁、焦化行业干熄焦技术,特别是基于干熄焦亚临界超高温发电的热泵耦合余热供暖系统,其特征是:至少包括:干熄焦气体循环单元、干熄焦锅炉汽水单元和吸收式热泵供暖单元;在吸收式热泵供暖单元中,工业厂区的0.6~0.8MPa的低压饱和蒸汽作为驱动热源进入溴化锂吸收式热泵机组发生器,在溴化锂吸收式热泵机组发生器中加热浓缩溴化锂溶液,将热量传递给溴化锂溶液,溴化锂吸收式热泵机组发生器换热后的凝结水返回至除氧器。它提供了一种安全性好,维护量小,寿命长的基于干熄焦亚临界超高温发电的热泵耦合余热供暖系统,以提高干熄焦余热系统的能源利用效率。
一种Li4SiO4高温吸碳材料的液相制备方法,采用模数为M=1~2.5的普通工业级水玻璃为硅源,采用LiOH或Li2CO3为锂源。在不断搅拌下将浓度为1mol/L的稀硫酸加入到水玻璃溶液中得淡蓝色透明溶胶,再将溶胶静置老化1d后进行洗涤、浸泡,得到硅凝胶。然后按照摩尔比n(Li)/n(Si)=4的比例量取锂源水溶液,再在50~65℃恒温搅拌下将锂溶液加入到硅凝胶中,之后继续搅拌片刻。所得硅酸锂前躯体干燥后在电热炉中于650~900℃下烧结4~6h即得到正硅酸锂Li4SiO4材料。测试结果表明,这种方法所得到产物为纯度较高的单斜晶系Li4SiO4,在CO2气氛下650℃保温20min后对CO2的吸收量可达40%(wt)以上。
本发明公开了一种电池保护芯片级联的均衡控制电路,所述装置主要包括多个串联锂电保护芯片,每个电池保护芯片均具有均衡检测单元,可实现本级芯片组内电池组的均衡。同时芯片的均衡检测单元具有BUP端和BDN端,本节锂电保护芯片的BUP端与上一节锂电保护芯片的BDN端连接,本节锂电保护芯片的BDN端与下一节锂电保护芯片的BUP端连接。本发明能实现多级芯片的级联,并通过BUP端和BDN端传送和接受均衡信号,最终实现多串电池组同时均衡。
本发明公开了一种氟化碳,该氟化碳由竹炭与氟化试剂在密闭容器中加热反应制成;所述氟化碳的制备方法为:将竹炭与氟化试剂在密闭容器中加热反应1h~20h,得到氟化碳;所述氟化试剂为NF3;所述加热反应的反应温度为300℃~600℃。另外,本发明还公开了氟化碳在作为锂一次电池正极材料中的应用。本发明的氟化碳制备工艺简单、比容量高、安全性好。采用本发明氟化碳制备的锂一次电池具有更高的工作电压平台,电压由锂-氟化石墨的2.5V提高到锂-氟化碳的3.0V,由此可以提高锂一次电池约20%的储能量。
本发明提出一种针对调频死区的混合储能系统控制方法,包括,S1:采集混合储能系统的实时频率信号,超级电容与锂电池荷电状态,根据实时频率信号与额定工作频率计算当前时刻的频率偏差,根据超级电容与锂电池荷电状态获取超级电容频率调节范围与锂电池频率调节范围;S2:判断频率变化量是否在超级电容频率调节范围内;S3:若频率变化量在超级电容频率调节范围内,则判断频率变化量是否在锂电池频率调节范围内;S4:若频率变化量在锂电池频率调节范围内,则判断频率变化量是否在机组调频范围内;S5:根据S2‑S4中获取的频率变化量的扰动特征,确定混合储能系统的调频单元的功率分配。本发明的方法用于改善机组的综合调频性能,提高机组的运行寿命。
本发明公开了一种基于PWM调光的可充电照明装置,电源变换器输入电压,并通过正向保护二极管实现电源变换器防反接保护;电池充电管理电路运用电源变换器输出的稳定电压为锂电池充电,锂电池通过LED驱动电路驱动LED灯发光,CPU控制输入给LED驱动电路的信号,通过对占空比脉宽调节实现照明亮度的调节;CPU通过AD采集锂电池电压来检测锂电池的电量,并通过开关量检查来读取按键信息,根据所采集的锂电池电量和按键信息输出不同占空比的PWM方波给LED驱动电路实现调光。本发明降低了LED驱动的功耗,提高了LED照明装置的效率,能够在短时间内完成电池充电。
本发明公开了一种木材菌丝共生材料制备碳骨架的方法及载硫储能应用,步骤包括:以负载营养液的木材作为基体接种菌种,培养一段时间,待木材基体长满菌丝后进行清洗、冷冻干燥、热压后置于氮气气氛炉中进行碳化,得到木材菌丝共生材料衍生的碳骨架;进一步通过旋转滴涂吸附高浓度八硫化锂溶液,作为锂硫电池自支撑正极片,与锂箔负极,聚丙烯隔膜及专用电解液装配软包锂硫电池。本发明利用菌丝填充改造木材定向有序孔道结构,成本低廉、制备简单,能有效提高载硫密度并改善电化学动力学性能,从而获得兼具高能量密度和功率密度的软包锂硫电池。
本发明公开了一种基于VMD处理的燃料电池能量管理方法,首先构建燃料电池混合动力汽车模型计算车辆的推进功率和需求功率,构建燃料电池系统模型计算氢气消耗量,构建锂电池模型并计算锂电池SOC值;利用变分模态分解法对需求功率进行分解,得到需求功率的多个频率特征不同的模态函数;最后以锂电池SOC值作为输入,以燃料电池的输出功率作为输出构建燃料电池混合动力系统模糊控制器,对燃料电池混合动力系统进行能量管理,相较未使用VMD转换处理的能量管理控制策略,能使得燃料电池的输出功率变化比较平稳,且能使锂电池的SOC值维持在0.7,能有效延长燃料电池和锂电池的使用寿命,对于快速变化的负载也能满足功率需求。
本发明公开了一种基于铷的高选择性分离膜及其分离富集方法,其中铷的高选择性分离膜,是由载体、基础聚合物、协萃剂、有机溶剂等混合溶解成均相溶液后,通过溶剂挥发法制备。铷的分离富集是利用铷的高选择性膜萃取装置,在外电场加速下对含铷、锂、钠等碱金属离子的混合料液进行铷的高效萃取、分离和富集。本发明所提供的对铷离子具有高选择性的分离膜,膜制备方法简便、性能稳定;铷的萃取和反萃同步,铷/钠分离因子高,传质过程稳定且可连续操作。能耗低,无二次污染。可用于对卤水提锂残液或锂云母提锂残液等高钠、高锂背景溶液中的低浓度铷,进行分离和富集。
本发明公开了一种热法粉状电极打印材料,按照质量百分比由以下原料组成:镍钴锰酸锂、锰酸锂、钴酸锂、磷酸铁锂、钛酸锂或石墨中的任一种,占总质量的79.5‑98.57%;电极增强相为石墨烯、纳米碳管、洋葱碳、纳米银线中的任一种,占总质量的1‑10%;酚醛树脂粉末,占总质量的0.3‑5.0%;乌洛托品,占酚醛树脂量的10%;硬脂酸钙、硬脂酸锌中的任一种,占总质量的0.1‑0.5%,总和为100%。本发明还公开了该种热法粉状电极打印材料打印电极的制备方法。本发明的打印材料,原料选择广泛,工艺简单,能够在微尺寸维度内对电极形状进行精细化控制,电化学性能好。
本发明公开了一种低粘度绿色溶剂闭环回收退役动力电池的方法,步骤如下:1、从退役动力电池中拆解出正极片并分离活性材料;2、将质子给体与质子受体混合,并加入稀释剂,加热搅拌形成低粘度绿色溶剂;3、将活性材料与绿色溶剂混合均匀,均质加热进行反应;4、向反应后的溶液中加入沉淀剂1,过滤得到共沉淀产物和富锂溶液,富锂溶液可进入步骤3中混合溶液进行循环;S05、向循环一定次数后的富锂溶液中加入沉淀剂2,加热得到锂盐,趁热过滤然后烘干;S06、将锂盐与共沉淀产物混合高温煅烧,得到正极材料前驱体。本发明采用的绿色溶剂粘度小,流动特性好,可快速高效浸出旧电池中的有价金属,并且浸出后的溶剂可循环使用,降低成本。
本发明提供了一种通信基站电力智能控制系统及控制方法。该通信基站电力智能控制系统包括隔离储能变流器、DC/DC控制器、锂电池组以及电池管理单元,隔离储能变流器与市电电网、通信基站电源设备、多个DC/DC控制器均连接;多个锂电池组与多个DC/DC控制器一一对应地连接;多个锂电池组通过电池管理单元与隔离储能变流器连接;市电电网处于正常状态时,隔离储能变流器直接向通信基站电源设备供电并向锂电池组充电;市电电网处于非正常状态时,锂电池组以相同功率放电向通信基站电源设备供电;解决了现有通信基站在市电中断后采用UPS进行供电无法调节及保证单体电池的一致性,从而缩短了整个电池组有效工作时间的问题。
本发明属于电池技术领域,涉及一种复合固态电解质及其制备方法。所述电解质包括聚合物、锂盐、阻燃剂及无机固态电解质,锂盐与聚合物的质量比为(0.4~0.8):1,阻燃剂与聚合物的质量比为(0.2~0.5):1,无机固态电解质与聚合物的质量比为(5~50):100;该电解质采用有机‑无机的复合结构能够有效地避免副反应的发生,从而提高锂离子的离子传导率,室温下锂离子电导率可达到10‑4Scm‑1,电化学稳定性窗口在5V左右。此外,通过增加阻燃剂的设计,使得该电解质具有不可燃烧的特性,避免了传统锂离子电池中由于液态电解质预热而发生燃烧甚至爆炸的安全隐患。
本发明属于电子产品,提供了一种具有香薰功能的移动电源,包括带有一块锂电池的移动电源的壳体;壳体内设置有一空腔,该空腔內设置有香水吸附体,且所述壳体上设置有多个香水挥发通道;空腔设置在所述锂电池的上方,空腔的底部直接与锂电池接触或通过多根导热丝与锂电池连接。本发明解决了现有的移动电源不具有香薰功能的缺陷的问题,锂电池发出的热能够激发香水的挥发,具有舒缓压力、增加个人魅力的效果。
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