本申请提供一种用于大型储能系统的电池罐,包括壳体、锂电池模组、隔板、定位板,其特征在于,通过所述隔板和定位板将电池罐分为电气腔、冷却腔和消防腔,所述锂电池模组包括外壳、上盖、下盖和至少一个电芯。所述冷却腔内有多根热管,所述热管位于锂电池模组内,紧贴所述电芯的外壳,所述热管的冷凝段伸入所述消防腔中。所述锂电池模组下盖中心设置有泄爆部件,所述隔板与所述泄爆装置之间有泄爆通道,发生热失控时,所述泄爆部件会发生破裂,使消防液通过所述泄爆通道进入所述锂电池模组内,通过非能动的手段达到降温、泄压和终止热失控及热失控蔓延的效果,杜绝了锂电池模组的热失控风险。
一种多能互补互联网能源站系统,包括有燃气内燃机,燃气内燃机与烟气热水型溴化锂机组相连;烟气热水型溴化锂机组与冷却塔一相连;烟气热水型溴化锂机组与冷却塔一的输出口相连通;烟气热水型溴化锂机组分别与中深层无干扰地热能装置、制冷机组、蓄冷水池相连通;中深层无干扰地热能装置与地岩热孔相连通;中深层无干扰地热能装置、烟气热水型溴化锂机组、燃气锅炉均与蓄热水池相连通;天然气接至燃气内燃机,内燃机高温烟气进入烟气热水型溴化锂机组制热,热水供水支管接至热水供水总管;用户侧热水回水管分别经燃气锅炉、中深层无干扰地热热泵机组和蓄冷/热水池后接至热水供水总管供至用户侧热水;具有结构简单、节约资源、清洁环保的特点。
本发明公开了一种陶瓷材质珐琅锅的制备工艺,包括陶瓷坯体和施于表面的釉料;所述陶瓷坯体由主料和析晶剂组成;所述主料按重量百分比其组成为:硫酸锂10~50%、锂辉石10~50%、硼砂25~40%、碳酸锂2~15%、硅灰石2~5%;优选方案为,硫酸锂40~50%、锂辉石10~20%、硼砂30~35%、碳酸锂2~6%、硅灰石2~5%;所述析晶剂按重量百分比为所述主料的0.2~0.8%。本发明还公开了上述超低膨胀陶瓷炊具的制造方法。本发明陶瓷炊具具有优异的抗急冷急热性和超低热膨胀系数,从而显著提高了产品的使用性能和稳定性;同时制造工艺简单,稳定重复性好,适合于产业化生产,有利于促进陶瓷炊具的应用和发展。
本发明提供一种集中供暖的入户供暖装置,其特征在于:包括暖箱,装置壳体和连接管路,所述连接管路连接所述暖箱和装置壳体,所述连接管路为软性材料,所述发热层内设置有高倍率锂电池和容量型锂电池,所述高倍率锂电池在装置启动时放电,使保温板快速升温达到预定温度,保温板到达预定温度后,容量型锂电池启动,高倍率锂电池关闭,容量型锂电池长期将保温板的温度稳定在预定值,所述的装置壳体内部安装有空气压缩机,可以有效解决老旧供暖管网因泥沙锈垢存积过多造成的供水不足供暖不热的问题,增加管道供暖水的流量,提高管网和散热效率,有效改善低温区域的供暖效果。
本发明公开的石墨烯/硫正极片的电化学制备方法,包括将Na2S2O3·5H2O与氧化石墨烯(GO)混匀;将盐酸逐滴加入Na2S2O3·5H2O/GO混合分散液得到S/GO混合分散液;将泡沫镍裁剪并预处理后浸入S/GO混合分散液中超声处理得到负有S/GO的泡沫镍;以泡沫镍为工作电极,将氧化石墨烯/硫电化学沉积于泡沫镍,同时氧化石墨烯被还原得到电化学还原氧化石墨烯/硫/泡沫镍复合材料,去离子水冲洗并冷冻干燥后得到锂硫电池正极极片。本发明提供了一种电化学覆硫方法,所得电化学还原氧化石墨烯/硫/泡沫镍复合材料可直接作为锂硫电池正极片,有利于提高锂硫电池的正极片的完整性,同时提高正极材料总体导电性。
本发明公开了一种高性能超低复合膨胀陶瓷制备蒸煮锅的方法,包括陶瓷坯体和施于表面的釉料;所述陶瓷坯体由主料和析晶剂组成;所述主料按重量百分比其组成为:硫酸锂10~50%、锂辉石10~50%、硼砂25~40%、碳酸锂2~15%、硅灰石2~5%;优选方案为,硫酸锂40~50%、锂辉石10~20%、硼砂30~35%、碳酸锂2~6%、硅灰石2~5%;所述析晶剂按重量百分比为所述主料的0.2~0.8%。本发明还公开了上述超低膨胀陶瓷炊具的制造方法。本发明陶瓷炊具具有优异的抗急冷急热性和超低热膨胀系数,从而显著提高了产品的使用性能和稳定性;同时制造工艺简单,稳定重复性好,适合于产业化生产,有利于促进陶瓷炊具的应用和发展。
本发明涉及公开了一种纳米纤维大孔Li2FeSiO4锂离子电池正极活性材料,为Li2FeSiO4与非晶碳组成的三维有序纳米纤维孔Li2FeSiO4/C复合锂离子电池正极活性材料。其制备方法为:步骤一,反应生成聚苯乙烯微球乳液,并采用重力自沉降法组装成聚苯乙烯胶晶模板;步骤二,将碳原料溶于液体溶剂中,形成第一溶液;再依次称取硅原料、锂盐和铁盐另溶于上述液体溶剂中,形成第二溶液;然后,将第二溶液加入第一溶液,恒温搅匀,恒温蒸发,形成Li2FeSiO4纳米纤维凝胶;步骤三,将Li2FeSiO4纳米纤维凝胶在负压下填充聚苯乙烯胶晶模板,常温干燥、固化,最后,经热处理去除聚苯乙烯胶晶模板,即得。
本实用新型公开了一种均匀撵液的风刀装置,涉及到锂电池生产领域,包括箱体,箱体的内部活动连接有吹风机,吹风机的一侧固定连接有刮板,箱体的内底壁开设有凹槽,凹槽的内部活动连接有顶板,箱体的底部中间固定连接有气缸,气缸的一端固定连接有伸缩杆,伸缩杆与顶板固定连接,箱体的两侧均开设有滑槽,滑槽的内部活动连接有丝杠,丝杠的表面活动连接有滑动块,吹风机的一侧开设有漏孔。本实用新型通过刮板能够将锂电池内的液体与锂电池壳体平齐,使锂电池液体均匀的平铺在锂电池内,从而保证了锂电池的质量,通过漏孔能够将吹风机内的风力吹向锂电池,从而提高对锂电池均匀撵液的工作效率。
一种石墨烯@金属磷化物@C纳米复合材料的制备方法及应用,它涉及一种石墨烯复合材料的制备方法及应用。本发明的目的是要解决现有金属磷化物的导电性差,导电率低,反应可逆性差,容易发生团聚且体积易发生膨胀的问题。方法:一、制备金属氧化物纳米球;二、制备金属氧化物@C纳米球;三、制备金属磷化物@C纳米球;四、高温碳化,得到石墨烯@金属磷化物@C纳米复合材料,它作为锂离子电池或钠离子电池的负极材料应用。作为锂离子电池负极材料制备的CR 2025的纽扣式锂离子电池,在0.2A/g电流密度下循环三次,比容量仍高于1000mAhg‑1,循环100次后,放电比容量仍然高于700mAhg‑1。
本发明公开了一种危险品在途监测的车载传感器电源,包括安装在车内的蓄电池、锂电池和电源变换器,所述的电源变换器由电压监测及双电源切换模块、充/放电逻辑判断切换模块、充放电保护模块、充电恒流变换输出电路、5V/8A电压转换模块和12V/1A电压转换模块组成,其中,充放电保护模块由锂电池过放判断及通断模块和锂电池过充判断及通断模块组成;具有两路隔离输出、双电源智能切换功能、硬件电源保护功能、抗电磁干扰和支持宽温工作,能够满足24V电气系统车辆的各类5V、12V车载传感器需求,进行安全、稳定和高效供电。本发明提高了车载传感器的可靠性,保证在工程车辆电源波动和熄火的情况下传感器及其数据采集系统的稳定工作。?
一种燃油添加剂,由酞菁钴5~10%、二氯乙烷 5~10%、辛酸钾或油酸钾或环烷酸钾5~10%、辛酸锂或油酸 锂或环烷酸锂10~20%、辛酸或油酸或环烷酸的酰乙二胺或酰 二乙胺10~20%、混合丁醇5~10%、二甲苯20~60%重量百 分比的原料制成。它以体积比为7‰、6‰、5‰分别加入到RON 为88#汽油中配制成三种规格的 无铅汽油,经检测,所检项目符合GB17930-1999质量指标 要求。它以体积比为5‰加入到RON为 88#汽油配制成无铅汽油,与 RON90商用汽油进行了汽油发动机台架对比经试验,检验结 论:本发明燃油添加剂汽油用于燃油发动机,具有外特性功率 增加、有效燃油消耗率下降、速工况CO和HC排放量低等优 点。本发明可添加到燃油中用于燃油发动机。
本实用新型公开了一种基于电化学储能的家用能源微电网结构,包括箱体,箱体的顶部安装设置有四个磷酸铁锂电池,四个磷酸铁锂电池顶部的一侧均与锁杆的一端活动连接,四个磷酸铁锂电池顶部的另一侧均固定安装有防盗锁,箱体与四个磷酸铁锂电池的连接处均固定设置有橡胶防水圈,箱体内壁的底部固定安装有四个电池座,本实用新型一种基于电化学储能的家用能源微电网结构,通过四个电极插孔连接用电器,绝缘螺栓对用电器的正负极接头进行固定,四个磷酸铁锂电池的电压转化为用电器电压后为用电器供电,通过锁杆对磷酸铁锂电池的限位固定,防止磷酸铁锂电池错位,保证微电网安全工作,体积小,便于在室内使用,便于携带,使用方便。
本发明公开了一种基于模糊控制的多电飞机大功率脉冲负载储能系统的能量管理方法,通过获取储能系统的负载功率需求,锂电池和超级电容的SOC作为模糊控制的输入量,然后以三角形和梯形函数设计隶属度函数,对输入量模糊化,设置锂电池放电功率需求阈值,在放电模式下当功率需求不大于所述阈值时,锂电池放电;反之则锂电池和超级电容共同放电;同时,根据锂电池和超级电容的SOC状态调整它们各自功率输出等控制逻辑来设置推理规则的方式,对锂电池和超级电容的功率分配,采取过充过放保护技术辅助模糊控制对锂电池和超级电容的SOC进行控制。
本发明公开一种原位生成半互穿网络高电压聚合物电解质的制备方法,包括以下步骤:将PVDF‑HFP加入到溶剂中,配制PVDF‑HFP溶液,并刮涂成膜,得到多孔膜;向聚合物单体中加入高电压添加剂与负极添加剂,高电压添加剂与负极添加剂溶解后,加入第一锂盐,第一锂盐溶解后然后加入第二锂盐,第二锂盐溶解后,得到聚合物电解质前驱体溶液;将PVDF‑HFP多孔膜浸渍在聚合物电解质前驱体溶液中,形成原位生成半互穿网络聚合固态电解质。本发明中PVDF‑HFP中F可显著抑制阴离子的移动,从而有效提高锂离子迁移数;通过极少量的不易挥发的正负极添加剂的加入,可同时获得、高电压、兼容锂金属的聚合物固态电解质。
一种基于混合储能的电动汽车能量管理系统及其方法,即基于太阳能、锂电池和超级电容混合储能的电动汽车能量管理系统及其方法,太阳能电池板、升压变换器、锂电池及轮毂电机依次两两电连接,另外超级电容串联双向DC/DC变换器后接入锂电池,根据太阳能电池板所处光照条件(电动车行驶时光照快速变化、电动车静止时光照均匀或部分遮蔽)运行相应的最大功率点跟踪算法,以使太阳能电池始终输出最大功率,通过控制双向DC/DC变换器,可以使超级电容瞬间输出大电流,以满足负载的大功率需求,提高电动车的上坡和加速性能,超级电容还可以吸收再生制动回馈的能量,提高了电动车的能源利用率;通过超级电容瞬间输出和吸收大电流,使得储能电池充放电电流较为稳定,免受负载电流的冲击,延长了储能电池的寿命。
本发明公开了一种碳基五元高熵合金NiCuZnCdIn材料的制备方法,通过表面浸渍法和氧化还原法将高熵合前驱体NiCuZnCdIn复合到碳基材料中,形成具有高熵合金NiCuZnCdIn/C复合材料的锂金属电池电极材料;这种制备工艺简单、成本低的NiCuZnCdIn/C复合材料通过引入高熵亲锂位点以调节锂沉积并降低成核势垒,引导金属锂进行均匀成核和沉积,有利于抑制锂枝晶的生长;初始的均匀沉积有利于后续循环过程中锂沉积/剥离过程,从而形成稳定的界面和无枝晶结构,能够提升电池的电化学性能;该材料应用于锂电池负极材料中具有稳定的过电位,表现出优异的电化学性能。
本实用新型涉及农业生产技术领域,具体地说,涉及基于普通电动三轮车的农用机器人动力供给电源装置,包括动力供给电源系统,所述动力供给电源系统包括电源保护电路、多路DC/DC变换电路,+24V输出电路、锂电池高效充电电路和+24V锂电池组,所述锂电池高效充电电路接外界AC电源,所述锂电池高效充电电路接所述+24V锂电池组,所述+24V锂电池组接所述电源保护电路,所述电源保护电路接所述多路DC/DC变换电路和所述+24V输出电路。本实用新型是通过改变电流大小的方式充电的,与传统的充电器相比,这种脉冲式可变电流的方式,不会伤害锂电池,而且,充电效率会更高,充电时间会更短,并且+24V锂电池容量至少在80安时以上,能够确保农用机器人的长时间工作。
本发明公开了一种废旧液态金属电池的回收方法,可以用于容量衰减后的废旧锂铋液态金属电池的回收,采用机械分离的方法将锂铋液态金属电池中的负极,即吸附锂的泡沫镍分离出来,采用电解精炼的方式得到锂。再将作为电解质的锂的卤盐包括氯化锂,氟化锂,溴化锂,机械剥离出来,通过重结晶的方法将三种盐分离。剩余的不锈钢和正极铋加热到271.4℃以上可以得到液态的金属铋从而实现金属铋和不锈钢的分离。
本发明涉及一种分层的多电飞机混合动力系统能量管理方法,包括:获取光伏电池输出功率、负载需求功率以及锂电池荷电状态SOC;基于得到的锂电池荷电状态SOC以及剩余负载功率确定锂电池的额外输出功率;基于锂电池额外输出功率以及剩余负载功率,确定燃料电池输出功率;基于上述的功率分配方案来输出光伏电池、锂电池和燃料电池的功率。本发明可以分配混合动力系统中燃料电池系统、锂电池和光伏电池的输出功率,优化燃料电池系统输出功率的范围,维持锂电池的SOC在健康的范围内,使得整个混合动力系统能够工作在高效率的区间内。
本发明公开了一步法制备锰氧离子筛前驱体LixMn3‑xO4的方法,将锰盐、氧化剂、含锂无机粉体混合并在密闭环境中发生一步液固相反应后的浆料,直接烘干再经焙烧退火处理,即可得到锰氧体锂离子筛前驱体LixMn3‑xO4。将锂离子筛前驱体LixMn3‑xO4在酸性溶液中脱锂改型,即可用于从卤水、海水等含锂水溶液中选择性吸附提锂。本发明的制备方法操作工艺简单,烧结温度低,无废水废料产生,原料来源丰富,价格低廉,能耗低。是一种节能环保的绿色经济性锂离子筛生产方法。
一种燃料电池复合电源控制方法,包括燃料电池与锂电池组成复合能源系统,通过单向DC/DC变换器使其输出电压和负载电压等级匹配;在系统启动过程中,锂电池作为系统整体供电电源;在加速过程中,燃料电池与锂电池共同供电;在巡航模式中,燃料电池为系统供电的同时为锂电池充电;在制动回收模式下,通过锂电池回收再生制动能量;先对负载实时需求功率进行分解,通过数据重构得到当前负载所需的低频需求功率和高频需求功率;通过电池端电压、电流以及内阻经过处理得出锂电池荷电状态;将实时需求功率、低频需求功率和锂电池荷电状态作为输入变量输入到模糊控制器中,制定控制策略,根据实时情况选择供能模式;本发明提高燃料电池复合能源续航能力。
本发明一种导离子半互穿网络聚合物及其制备方法和应用,所述导离子半互穿网络聚合物由聚偏氟乙烯‑聚六氟丙烯、含氧化乙烯单元的可聚合单体制备得到。聚偏氟乙烯‑聚六氟丙烯具有优良的力学性能和成膜性,含氧化乙烯单元的聚合物具有良好的锂离子传导性能,因此由聚偏氟乙烯‑聚六氟丙烯和含氧化乙烯单元的可聚合单体基团组成的半互穿交联网络聚合物能提供足够的力学支撑以及导锂离子性能,可用于制备锂金属电池的电极涂层。且,在个导离子半互穿网络聚合物人工保护层基础上添加锂盐的类固态电解质保护层,锂盐为锂离子传输提供连续通道,并约束进入保护层中的电解液溶剂分子,避免其对锂负极的腐蚀和消耗,也可用于制备锂金属电池的电极涂层。
本实用新型提供了一种车载电源系统,包括市电/油机直接直流输出、交流输出电路、市电/油机给锂电池组充电电路、太阳能板给锂电池组充电电路以及锂电池组直接交流输出、直流输出电路,本实用新型使用锂电池组能减小车载电源系统的体积和重量,减少车载电源的维护成本,通过多个充电接口为锂电池组充电,使本实用新型使用方便、供电稳定不间断,使用充电板电路对锂电池组进行三段式充电,能够缩短锂电池组的充电时间,防止锂电池组过充、过放,延长锂电池组的使用寿命,并对车载电源系统进行接地检测保护,以保证车载电源的安全运行。
一种调控氧化物型电催化剂晶格应力的方法,将MnFe2O4作为锂离子电池活性电极材料,锂金属作为对电极,Cellgard膜作为隔膜,1M的LiPF6溶液作为电解液,组装CR2025半电池;首先分别对锂离子电池进行CV曲线的表征分析,确定MnFe2O4在锂离子电池中的起始还原电位,放电截止电压设在起始还原电位之前,保证Li+嵌入MnFe2O4的晶格,而不发生氧化还原反应,实现对MnFe2O4晶格应力的单独控制;然后通过控制放电截止电压,放电截止电压设在0.7‑2V,调整Li+的嵌入量,从而调控MnFe2O4的晶格应力;本发明主要采用电化学方法调控过渡金属氧化物的晶格应力,简单,易操作。
本发明提出一种可自主充电的无人值守电源系统,包括结构模块、锂热电池模块、锂离子电池模块和控制模块,控制模块通过内部监测程序监测锂离子电池的电性能,并由单片机控制锂热电池模块对离子电池组进行充电的启停。在本发明的电源系统中,锂离子电池为主供电单元,锂热电池为其辅电源,两者通过控制模块及结构模块集成一体,可实现电源系统长时间工作的特性;锂热电池工作时可持续散发一定热量,该热量可为锂离子电池低温工作提供一定保温功能,从而拓宽电源系统工作温度范围,也可进一步提升电源系统工作性能;该电源系统自带充电功能,可无人值守,可用于边远地区无充电条件,作为应急电源使用。
本实用新型公开了一种用于无人机的多路稳压输出带开关放电电路,包括PCB板、锂电池充电电路、锂电池、锂电池放电电路、DC‑DC模块以及电源开关,所述锂电池充电电路、所述锂电池、所述锂电池放电电路、所述DC‑DC模块以及所述电源开关均设于所述PCB板的内部,所述锂电池充电电路的输出端与所述锂电池电性连接,所述锂电池放电电路的输入端与所述锂电池电性连接,所述DC‑DC模块的输入端与外接电源电性连接,所述DC‑DC模块的输出端与所述锂电池电性连接,本实用新型加入了开关控制功能,避免负载空载时多余的自消耗,大大提高了锂电池放电过程中的便捷性和工作效率。
一种基于膜蒸馏技术的溶液蓄能装置及其方法,利用低温热源驱动将溴化锂水溶液进行膜蒸馏的浓缩分离,将热能转换为溴化锂溶液的浓度势能和制冷剂水的潜能予以存储,需要冷能或热能时,将存储的溴化锂溶液的浓度势能和制冷剂水的潜能通过吸收式系统进行转换,在蒸发器处得到所需的冷能,在吸收器中的得到所需的热能;本发明可应用于低品位热能驱动的溴化锂吸收式蓄能系统,也可以应用于电力低谷低价时段的电力驱动的溴化锂吸收式蓄能系统,具有驱动热源的温度更低,可利用的温差更大,装置的体积和重量更小,蓄能密度随意可调,储存的能量更易保存的特点。
一种基于膜蒸馏技术的温湿度独立控制空调系统,包含溴化锂吸收式制冷系统和溴化锂溶液除湿系统以及辅助连接部件,利用溴化锂吸收式制冷系统来控制送风温度,利用溴化锂溶液除湿系统来控制送风湿度,将溴化锂吸收式制冷系统中的溶液解析过程和溴化锂溶液除湿系统中的溶液再生过程在膜蒸馏组件中进行集中处理;处理后的溴化锂浓溶液分为两部分,一部分作为吸收式制冷系统中的吸收器的吸收溶液,另一部分作为溶液除湿系统中的喷淋溶液对空气进行除湿处理,同时,利用除湿系统终了的低温溴化锂稀溶液作为吸收式制冷系统中的吸收器冷却溶液,回收能量,提高了系统的效率,系统更节能。
一种太阳能充电器,属于充电设备领域。包括太阳能电池板、太阳能充电板、直流充电板、锂电池升压板、锂电保护板、锂电池电量指示板和锂电池;其特征在于直流充电板与锂电保护板相连接;太阳能充电板与锂电保护板相连接;锂电池与锂电保护板相连接;锂电池升压板与锂电保护板相连接;锂电池电量指示板与锂电保护板相连接;锂电池升压板连接有负载。满足系统给定的功能要求,并且锂电池保护板,极大地保护了锂电池,完全能保证锂电池不会发生过放电,对于系统的可靠性提供了坚实的基础。可以解决在外电池没电后无法解决的问题,本发明结构简单易于推广。
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