本实用新型涉及一种水环境监测节点电源电路。现有节点的电源系统一般使用普通电池,电池的寿命短、更换频繁、工作量大。本实用新型包括太阳能电源管理模块、微处理器控制模块、锂电池模块和电源输出模块。太阳能电源管理模块包括太阳能电池板E1、脉冲充电器IC1;微处理器控制模块包括微处理器芯片IC2;锂电池模块包括第一锂电池E2和第二锂电池E3;电源输出模块包括12V电压转换芯片IC3、5V电压转换芯片IC4、3.3V电压转换芯片IC5。本实用新型采用电压监测机制防止锂电池欠充和过充,延长了水环境监测节点的电源系统的寿命。本实用新型采用双锂电池结构,使得电源供应不会间断。
本发明涉及一种分布式能源余热利用系统及其工作方法,水‑空气换热器与原动机连接,原动机与用户侧连接,原动机的烟气出口与溴化锂机组连接,原动机的缸套水出口连接有一号分配器,且一号分配器分别与热泵和溴化锂机组连接,热泵与用户侧连接,溴化锂机组的烟气出口与烟气‑水换热器连接,烟气‑水换热器与用户侧连接,烟气‑水换热器还连接有二号分配器,二号分配器与热泵和用户侧连接;溴化锂机组与用户侧连接,且溴化锂机组还连接有三号分配器,三号分配器分别与用户侧和水‑空气换热器连接,且三号分配器还与电制冷机连接,电制冷机与用户侧连接。本发明有效的提升了分布式能源余热品位,而且解决了夏季工况系统安全和经济性下降的难题。
本发明公开了一种富氧的聚合物电解质及其制备方法和应用,该富氧的聚合物电解质包括富氧聚合物和锂盐,该富氧聚合物选自聚硫代碳酸酯、含聚硫代碳酸酯的嵌段共聚物、含聚碳酸酯的嵌段共聚物中的至少一种;该聚硫代碳酸酯包括聚单硫代碳酸酯和/或聚二硫代碳酸酯;本发明提供了一种新型的富氧的聚合物电解质,利用上述具有特殊结构的富氧聚合物和锂盐进行复合,制备得到的富氧的聚合物电解质,其离子电导率和机械性能可以同时得到提高,且机械性能的提高尤为显著,可作为电解质应用于锂离子电池、锂金属电池和锂硫电池等领域。
本发明公开了一种含abb结构的二氧化碳基聚碳酸酯电解质及其制备方法和应用,所述电解质包括含abb结构的二氧化碳基聚碳酸酯和锂盐,基于所述的含abb结构的二氧化碳基聚碳酸酯和锂盐,含abb结构的聚碳酸酯的质量分数为10%~95%;锂盐的质量分数为5%~90%。含abb结构的二氧化碳基聚碳酸酯是在双功能有机硼催化剂的作用下,二氧化碳环氧烷烃进行共聚反应制得;abb结构单元由二氧化碳和两个环氧烷烃开环依次共聚形成。本发明提供的电解质可应用在锂离子电池中。本发明通过改变共聚反应条件,可选择性地调控聚碳酸酯的组成,从而实现对聚合物电解质性能的调控。本发明的聚合物电解质具有电化学窗口宽、锂离子电导率高等优点。
本发明公开了一种电池管理系统,涉及电池充放电技术领域。包括:电压监测单元,实时监测单体锂电池的电压;充电管理单元,用于与外部电源连接,在充电过程中控制充电电流,当所述单体锂电池的电压上升至过充阈值时,降低对应的充电电流;过充阈值调整模块,根据所述单体锂电池在上一轮充电过程中的充电电流曲线和单体锂电池的充电电压曲线对所述过充阈值进行下调,若充电电压曲线的突变点发生在充电电流的恒定阶段,则将过充阈值下调为该充电电压曲线的突变点对应的电压。本发明避免了锂电池过充和/或过放等情况的发生。
一种质子交换膜燃料电池余热利用系统,包括质子交换膜燃料电池、热水型溴化锂制冷机、空气压缩机、空气冷却器和增湿器,质子交换膜燃料电池冷却水出口与热水型溴化锂制冷机驱动热源进口连接,热水型溴化锂制冷机驱动热源出口与质子交换膜燃料电池冷却水进口连接,增湿器空气出口与质子交换膜燃料电池空气进口连接,热水型溴化锂制冷机冷水出口与空气冷却器冷水进口连接,空气冷却器冷水出口与热水型溴化锂制冷机冷水进口连接。以及提供一种质子交换膜燃料电池余热利用方法。本发明的能源利用效率高,经济效益好,消除热污染的同时还提升了系统的收益。
本实用新型涉及一种基于CC2531芯片的室内无线定位器。本实用新型由3.7V750mA锂电池、LDO低压差稳压器、无线射频电路、电量指示、紧急按钮、锂电池充电电路和Mini-USB接口组成。无线射频电路与LDO低压差稳压器电源连接,3.7V750mA锂电池与LDO低压差稳压器电源连接,3.7V750mA锂电池与锂电池充电电路电源连接,锂电池充电电路与Mini-USB接口电源连接,无线射频电路与电量指示、紧急按钮、Mini-USB接口电路连接。本实用新型利用固定接入点和室内无线定位器组成的无线Zigbee网络实现移动目标的定位跟踪,具有超视距定位、无需GPS卫星信号等优点。
本发明公开了一种基于温度场控制技术的光伏直流复合储能系统及方法,包括高温超导电磁储能装置、液氮罐、锂电池储能阵列和锂离子电池阵列降温系统;锂电池储能阵列周向布置在高温超导电磁储能装置和液氮罐的外部,锂离子电池阵列降温系统与锂电池储能阵列相邻布置;高温超导电磁储能装置包括双向线圈、高温超导电磁储能充能线圈、高温超导电磁储能释能线圈和高温超导电磁储能测控装置,液氮罐内设置有柱芯,柱芯的侧壁分布有凹槽,双向线圈缠绕在凹槽内,高温超导电磁储能充能线圈和高温超导电磁储能释能线圈分别与双向线圈连接。通过温度场和复合储能系统的设计,实现了光伏电站的储能和快速响应电网调频,提高了储能的能量转换效率。
一种立体选择性合成手性内酯的方法,1)环酸酐、醇类手性定位剂、有机溶剂、含氮杂环有机碱催化剂混合,20~80℃反应1~10小时,得混合液;环酸酐、醇类手性定位剂、含氮杂环有机碱催化剂的摩尔比为1:0.5~2:0.2~4;2)步骤1所得混合液中缓慢加入氢氧化锂水溶液,分离沉淀,环酸酐与氢氧化锂的摩尔比为1:0.2~3;3)选择性还原剂有机溶液,0~30℃下缓慢加入步骤2所得沉淀,保温反应2~16小时,蒸出有机溶剂,残留加水搅拌,过滤得羟基羧酸锂盐水溶液;4)将步骤3所得羟基羧酸锂盐水溶液加入到浓度1%~50%(W/W)的无机酸水溶液中,50~110℃温度下反应0.5~6小时得产品,羟基羧酸锂盐与所述无机酸的摩尔比为1:0.5~4。本发明环境友好,原料充沛,成本低,适合于工业化生产。
本实用新型公开了一种直饮水分质给水设备,包括装置主体;将待喷码的锂电池安装在上料架上,通过第一电动伸缩杆的伸缩作用将上料架向上移动,当感应器感应到锂电池上的识别标签的时候,其将结果反馈给控制器,控制器控制第一电动伸缩杆停止工作,由喷码机来对锂电池进行喷码工作,当喷码工作结束之后,由控制器控制第二电动伸缩杆进行工作,随着第二电动伸缩杆的作用,上料架上的一层锂电池能够从出料口进入到收集箱内,然后重复上述工作对上料架下层的锂电池继续喷码工作,此过程只需人工将锂电池安装在上料架上,然后将上料架送入到进料通道内,即可有机械自动的完成喷码工作,相比较人工喷码更迅速,更准确。
基于余热深度利用的燃机进气冷却系统,它主要包括:驱动热源出口水温较低的非标准化热水型溴化锂制冷机、再循环泵、位于余热锅炉尾部烟道中的给水加热器、冷冻水泵、空气冷却器、膨胀水箱以及阀门;所述的给水加热器拆分为一级给水加热器和二级给水加热器,其中一级给水加热器后连接着能抽取一定量高温热水进入溴化锂制冷机的再循环泵,溴化锂制冷机上设置有供高温热水经过溴化锂制冷机后被冷却的低温冷水引出口,并经过连接管路上设置的阀门后重新连接到一级给水加热器中以便再次加热被冷却的低温冷水;所述溴化锂制冷机上设置有冷却水进口和出口分别连接于电厂的循环水系统,溴化锂制冷机上设置有冷媒水进口和出口。
本发明公开了一种聚碳酸酯基自凝胶聚合物电解质,包括聚碳酸酯基聚合物基体、锂盐、催化剂和交联剂。本发明还公开了一种聚碳酸酯基自凝胶聚合物电解质的制备方法和应用。本发明提供的聚碳酸酯基自凝胶聚合物电解质在碱性催化剂的催化下,其在使用过程中发生由全固态向凝胶态的转变,既解决了聚碳酸酯类凝胶电解质低机械强度的缺陷,又具有较高的离子电导率,可以在锂离子电池、锂金属电池、锂硫电池、锂空气电池或钠离子电池等二次电池中应用。
本发明公开了一种含有两性离子全固态聚合物的电解质膜及其制备方法和用途。本发明的全固态聚合物电解质由聚(甲基氢硅甲烷)、N, N?二甲基烯丙基胺、烯丙基封端聚醚、1, 3?丙基磺内酯、锂盐和交联剂制成。将PHMS、PEO、DMAA在甲苯中充分混合,加入氯铂酸催化剂反应;制备的产物再与1, 3?PS反应;上述反应的产物在乙腈溶剂中混入锂盐、交联剂,充分搅拌后在真空烘箱中交联成膜,即得含有两性离子全固态聚合物电解质膜。本发明的含有两性离子的全固态聚合物电解质电导率大幅度提高,室温下达到3.39×10?4S·cm?1,电化学窗口超过5V,可用于锂二次电池。
本发明涉及硼氢化试剂甲硼烷四氢呋喃络合物溶液的制备方法。现有的制备方法使产品的制造成本昂贵,并且产品的生成速度较慢。本发明的特征是在四氢呋喃中将低成本的硼氢化钾与氯化锂反应得到硼氢化锂,硼氢化锂进而与三氟化硼乙醚络合物反应得到二硼烷,此二硼烷在反应体系中马上与四氢呋喃结合生成甲硼烷四氢呋喃络合物,生成速度快。本发明得到的二硼烷可立即与四氢呋喃结合,生成甲硼烷四氢呋喃络合物溶液的速度快;工艺操作简单方便,反应条件温和、副反应少,成本低,收率高。
本发明涉及医疗领域,尤其涉及一种扁桃体检查照明装置控制电路。本发明的技术问题是:提供一种可以调节亮度,具有消炎功能的扁桃体检查照明装置控制电路。本发明的技术实施方案为:一种扁桃体检查照明装置控制电路,包括有USB接口、单节锂离子电池充电器、锂电池等;所述USB接口与单节锂离子电池充电器连接,所述单节锂离子电池充电器与锂电池连接。本发明通过LED灯控制电路可以控制第一LED模组和第二LED模组的亮度,且第二LED模组为红光模组,可以用于消炎,充电状态指示器可以方便医护人员判断锂电池是否充满电,还可以提醒医护人员电路存在故障。
本发明涉及一种电池热管理系统,包括锂电池组,用于在常温环境下为车辆提供高压电流输入;蓄电池组,与所述锂电池组并联,用于在低温环境下为车辆提供高压电流输入;电池管理模块,用于根据所述锂电池组的温度选择供电电池组,当所述锂电池组的温度低于预设温度阈值,则控制所述蓄电池组为制冷剂子系统和冷却剂子系统供电;制冷剂子系统,包括压缩机和换热装置,所述压缩机和换热装置通过管道连接形成回路;冷却剂子系统,所述冷却剂子系统的冷却剂循环通过所述换热装置与所述锂电池组,用于预热所述锂电池组。实施本发明,可减少低温环境下启动动力电池对其电量及寿命的影响。
本发明公开了一种三维骨架结构陶瓷‑聚合物复合固态电解质:三维骨架结构陶瓷为锂镧钛氧陶瓷LLTO,聚合物包括LiTFSI和PVDF‑HFP。本发明还公开了一种复合固态电解质的制备方法:通过溶胶凝胶法制备LLTO陶瓷前驱体浆料;利用静电纺丝法制备LLTO陶瓷前驱体纤维;进行退火和烧结,制得LLTO陶瓷三维骨架结构;将溶解有双三氟甲基磺酰亚胺锂和聚(偏二氟乙烯‑六氟丙烯)的聚合物溶胶浇注在LLTO陶瓷三维骨架结构,得到三维骨架结构陶瓷‑聚合物复合固态电解质。本发明还公开了一种复合固态电解质在锂离子电池、锂硫电池和锂空气电池中的应用。该复合电解质提高了电解质的电导性能,又可抑制锂枝晶的生成,同时该复合固态电解质保证了固态电池的安全性能。
本实用新型公开了一种输出电压可调节的复合电池,属于电池技术领域,其在低温环境中输出电压可调节的复合电池输出的开路电压大于GPRS模块工作所需的工作电压,输出的开路电压大小可调节。包括锂硫酰氯电池、电容型锂离子电池、二极管、保险丝、滑动变阻器、电池正极接口和电池负极接口;锂硫酰氯电池的正极端、电容型锂离子电池的正极端和保险丝的一端均电连接在一号节点上,保险丝的另一端、滑动变阻器的一端和滑动变阻器的滑动片均电连接在三号节点上,滑动变阻器的另一端电连接在电池正极接口上,锂硫酰氯电池的负极端电连接在二极管的负极端上,二极管的正极端、电容型锂离子电池的负极端和电池负极接口均电连接在二号节点上。
本实用新型属于汽车启动电源技术领域,公开了一种超低温汽车启动电源,包括外壳、结构架、上盖和下盖,外壳顶面设有内凹的支撑槽,下盖顶面设有若干支撑块,下盖中心设有软胶膜,下盖中心在软胶膜上方设有滤网,结构架顶面抵在支撑槽的底面下,结构架底面抵在支撑块的顶面上,电池槽内设有相适配的锂电池,结构架的顶面设有若干电极片,所述上盖底面设有若干定位块。本实用新型将加热源与锂电池分离,通过流动空气均匀提升锂电池环境温度,增加锂电池使用安全性,还在锂电池放电工作时快速降低锂电池环境温度。
本发明公开的多孔型凝胶聚合物电解质薄膜,含有质量百分比含量为33~54%的聚偏氟乙烯,3~15%的丙烯腈-甲基丙烯酸聚乙二醇单甲醚酯共聚物,43~52%的1M六氟合磷酸锂碳酸酯电解质。制备步骤为首先合成甲基丙烯酸聚乙二醇单甲醚酯和丙烯腈共聚物,然后将其与聚偏氟乙烯共混溶解于N,N-二甲基乙酰胺溶剂,通过浸没沉淀法得到多孔薄膜,再吸附六氟合磷酸锂碳酸酯电解质制得。本发明制备方法简单,对环境无污染,聚合物成膜性好,膜强度高,制得的多孔型凝胶聚合物电解质薄膜室温离子导电率可达1.647×10-3Scm-1,电化学稳定窗口可达到4.6V。在聚合物锂离子电池中具有好的应用前景。
本实用新型公开一种长续航太阳能供电光控无线同步闪烁诱导标志,包括:灯箱,以及设置在灯箱上的太阳能供电装置光伏板,灯箱内的光控单元‑无线同步闪烁控制电路板、LED灯板、磷酸铁锂电池‑超级电容复合储能系统。磷酸铁锂电池‑超级电容复合储能系统包括磷酸铁锂电池和与磷酸铁锂电池并联的超级电容。磷酸铁锂电池输出端连接光控单元‑无线同步闪烁控制电路板。本实用新型配以磷酸铁锂电池‑超级电容高性能储能设备,实现所述诱导标志长续航太阳能供电功能,克服或长期连续阴雨天时诱导标志无法正常使用的缺陷。
本实用新型公开了一种电池便于拿取的摩托车装置,摩托车本体的中上部设有座垫,座垫前端连接有上盖,座垫的底部设有座垫锁,上盖下部设有置物托盘,置物托盘的下部设有电池盒,电池盒内装有锂电池,锂电池的顶端固定安装有电池压紧带,锂电池上设有内部充电口,该种装置上的座垫、上盖、置物托盘与电池盒均为可拆卸连接,而且拆卸起来具有层次感,方便拿取装置内部的锂电池,该种装置内部的锂电池充电方式多样,可直接在车体上进行充电,也可将其拆卸下来拿出来充电,该种装置通过将锂电池拿取出来进行充电,可避免发生摩托车体积过大,不易充电的情况。
本发明提出了一种2‑氟‑4‑卤素苯甲酸的合成方法,包括如下步骤:(a)式(Ⅰ)所示的物质经氨基锂试剂或烷基锂试剂(LDA,TMP‑Li,正丁基锂等)拔氢后,与三烷基卤硅烷(TMSCl,TESCl,TBSCl等)反应得到式(Ⅱ)表示的化合物;(b)步骤(a)所得式(Ⅱ)表示的化合物经氨基锂试剂或烷基锂试剂(LDA,TMP‑Li,正丁基锂等)拔氢后加入至干冰/THF中反应得到式(Ⅲ)表示的化合物;(c)步骤(b)所得式(Ⅲ)表示的化合物脱去三烷基硅烷保护基后得到式(Ⅳ)表示的化合物。本发明的制备方法从起始原料、工艺路线、后处理过程均不同,本发明的原料简单易得,成本低廉,既适合实验室小规模制备又适合工业化生产。
本发明提供一种氧化物陶瓷复合固态电解质、其制备方法及其应用。氧化物陶瓷复合固态电解质,包括以下组分:20wt.%~50wt.%的钽掺杂石榴石型氧化物陶瓷;30wt.%~60wt.%的聚合物电解质;10wt.%~30wt.%的锂盐;及5wt.%~20wt.%的含氟的咪唑类离子液体。氧化物陶瓷复合固态电解质制备方法包括准备步骤、烧结步骤及混合步骤。准备步骤:称取锂源、La2O3、ZrO2及Ta2O5,与异丙醇一起加入到球磨罐中球磨;烧结步骤:球磨后得到的材料去除异丙醇,进行预烧结,再次研磨后进行二次烧结,得到氧化物陶瓷;及混合步骤:将钽掺杂石榴石型氧化物陶瓷、聚合物电解质、锂盐及离子液体加入有机溶剂中,分散均匀后倒入模具内,有机溶剂挥发后得到氧化物陶瓷复合电解质。
本发明公开了一种电动汽车电源采集与均衡管理方法。本发明中的电源采集模块实时得到锂电池组中电池单体电压和电池单体电流、锂电池组总电压和锂电池组总电流、锂电池组温度,并将采集到的数据反馈给主控制器模块;如果锂电池组中电池单元或电池模块之间的电压差超出较小的阈值范围,则由主控制器模块发出均衡指令;如果锂电池组中电池单元或电池模块之间的电压差超出较大的阈值范围,需要对采集到的电流数据进行电池单元和电池模块的SOC值估算,再由主控制器模块决定是否发出均衡指令。本发明可实现电源的电压、电流和温度的数据采集与传输,通过电源的均衡管理可解决电池组内单体电池之间的能量均衡问题。
一种耐高压固态聚合物电解质的制备方法,包括:(1)将聚合物基体、锂盐、无机添加剂按一定的比例溶解于无水乙腈中,室温搅拌得均匀溶液;所述的聚合物基体是聚氧化乙烯,所述的锂盐是双三氟甲基磺酰亚胺锂或高氯酸锂,所述的无机添加剂为纳米线或纳米颗粒,选自硼酸锌、硼酸铝、四硼酸钠、偏硼酸钡或硼酸钙;所述聚氧化乙烯与锂盐的质量比是EO:Li+=10‑20:1,所述无机添加剂的质量用量不超过聚合物基体和锂盐总质量的20%;(2)将步骤(1)所得的均匀溶液倒入聚四氟乙烯模具中,挥发使完全干燥,得到固态聚合物电解质。本发明的制备方法提高了固态聚合物电解质的耐高压性能,使其可以匹配高压三元正极材料,提高全固态电池的能量密度和安全性。
本发明公开了一种太阳能无人机能源管理系统,包括太阳能电池组件、DC‑DC变换器、锂电池组件、锂电池保护电路、能源管理控制模块、无人机主控制模块、无人机供电单元,能源管理控制模块包括最大功率跟踪模块、电池状态检测模块、智能充放电模块、能源管理控制器;太阳能电池组件将太阳能转换为电能,锂电池组件为无人机的储能元件,能源管理控制模块可以实时监测太阳能电池和锂电池的运行状态,控制无人机能量分配,并结合不同情况选择合适的供能模式;本发明结合了太阳能电池和锂电池的优点,合理控制和分配能源使用,提高太阳能电池和锂电池的利用率,有效克服了现有无人机储能有限的不足,增加了无人机的航时。
本发明涉及一种线性放电集成一体化自主均衡芯片,包括高精度基准电压模块、放电电阻、第一至第二放大器、第一至第二MOS管、功率管;高精度基准电压模块连接锂电池正极,输出基准电压;第一MOS管源极连接锂电池正极,漏极通过串联第一电阻和第二电阻接地;第一放大器负输入端连接基准电压,正输入端通过第二电阻接地,输出端连接第一MOS管栅极;放电电阻一端连接第一MOS管漏极,另一端连接第二MOS管漏极;第二MOS管漏极连接第二放大器正输入端,源极连接锂电池负极;功率管漏极连接锂电池正极,源极连接锂电池负极;第二放大器负输入端连接基准电压,输出端连接第二MOS管、功率管栅极。该芯片能智能均衡锂电池电压。
本发明公开了一种温度自补偿、宽量程的柔性无线无源声表面波压强传感器,包括作为压电层的铌酸锂单晶压电薄膜;形成在所述铌酸锂单晶压电薄膜上的至少一个声表面波传感单元,每个声表面波传感单元包括形成在所述铌酸锂单晶压电薄膜上的单端谐振器、与所述单端谐振器电气连接的微带天线;覆盖在所述铌酸锂单晶压电薄膜上的密闭盖,所述密闭盖与所述铌酸锂单晶压电薄膜形成密闭腔体。该柔性无线无源声表面波压强传感器以铌酸锂单晶压电薄膜作为压电层,使得其具有宽量程,能够检测0~4MPa范围内的压强,还具有温度自补偿功能,有利于提高柔性无线无源声表面波压强传感器的精度。
本发明公开了一种钛钴复合材料及其制备方法和在锂离子电池负极材料中的应用。所述钛钴复合材料具体为TiO2@C空心多面体封装Co3S4@TiO2纳米球泡的复合材料,其制备方法是首先将偏钛酸/十六胺纳米球塞入ZIF‑67,形成枣糕型混合物,然后在其表面包覆一层偏钛酸,低温煅烧使偏钛酸晶化为TiO2,ZIF‑67表层材料碳化,形成TiO2@C复合双层结构,最后进行水热法硫化,使残留的枣糕硫化成Co3S4@TiO2纳米球泡,从而获得TiO2@C空心多面体封装Co3S4@TiO2纳米球泡的最终产物。采用本发明所提供的TiO2@C空心多面体封装Co3S4@TiO2纳米球泡作为锂离子电池负极材料,表现出比TiO2更高的放电容量和良好的循环稳定性,在锂离子电池中具有重要的应用价值。
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