本发明提供的一种基于3D打印的Li2S正极材料及其制备方法,包括多孔碳骨架和均匀分布在多孔碳骨架上的Li2S颗粒,Li2S正极材料中Li2S颗粒的质量百分数为30wt%;多孔碳骨架的孔径为2~8nm,Li2S颗粒的尺寸为500nm~2μm。制备方法为将硫酸锂、棉花纤维素和碳纳米管按照质量比为1:1:1的比例加入去离子水中,再加入均为棉花纤维素质量的20%的次磷酸钠和1,2,3,4‑丁四羧酸,搅拌后得到墨水,3D打印得到打印电极,经冷冻干燥后,在氩气氛围中800~880℃高温碳化4~6h。本发明所得Li2S正极材料具有超高面容量密度,可应用于高负载的锂硫电池。
本发明提供一种多孔状双金属氧化物及其可控合成方法和用途,包括步骤:(1)将模板剂加入乙二醇形成溶液,持续搅拌至完全溶解;模板剂为对苯二甲酸或1,2,3,4‑丁烷四羧酸;(2)将含锌金属盐、含钒金属盐加入上述溶液并持续搅拌,(3)将上述制得的溶液转入反应釜中反应,(4)将上述产物冷却到室温,用去离子水和无水乙醇洗涤,干燥再放入管式炉,锻烧,最后得到多孔状双金属氧化物钒酸锌,本发明能扩大电极与电解质的相互作用,增强表面与界面能,抵消容量损失,所提供的负极材料锂电性能高,经测试,本发明合成的多孔状双金属氧化物负极材料0.2C的放电容量大于700mAh g‑1,可以大大提高锂离子电池的性能。
本发明公开了一种纳米(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O的制备方法及应用。通过将氧化镁、氧化钴、氧化镍、氧化铜和氧化锌粉末按照等摩尔金属原子化学计量比进行混合,经过球磨、冷压制块、再球磨,得到纳米(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O。利用所述纳米(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O粉末按组分质量百分比:(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O纳米粉末70%,乙炔黑20%,粘结剂10%制成锂离子电池负极材料。本发明采用高温固相法一步合成(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O块体材料,再通过高能球磨法得到呈片状结构的纳米(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O粉末,操作工艺简单、成本低、无污染。本发明利用所述纳米(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O制备的锂离子电池负极材料,在100mA/g的充放电电流密度下能够保持较高的比容量,并且具有优异的循环稳定性。
本发明公开了一种多用途区域供冷系统及控制方法,系统包括:溴化锂制冷机组、电制冷机组、换热机构、冷却塔、蓄热水罐、蓄冷水罐和燃机进气冷却器;溴化锂制冷机组分别与燃机进气冷却器和蓄冷水罐连接并提供冷源;蓄冷水罐与燃机进气冷却器连接;换热机构分别连接溴化锂制冷机组和蓄热水罐;冷却塔分别连接溴化锂制冷机组和电制冷机组。本发明的区域供冷系统设置蓄冷水罐实现蓄冷功能;区域供冷系统设置燃机进气冷却器实现燃机进气冷却功能;区域供冷系统设置换热机构和蓄热水罐实现热水供应的功能。本发明有用冷途径以及废热消耗途径,既能满足周边用户需求,又能充分利用废热,提高能源利用率的区域供冷系统。
本发明属于储能电池技术领域,具体涉及一种用于储能电池站主动安全防护系统及方法。其技术方案为:一种用于储能电池站主动安全防护系统,包括安装于相邻锂电池模组之间的若干温度传感器和若干气体浓度探测器;还包括控制装置,锂电池模组、温度传感器和气体浓度探测器均与控制装置电连接;还包括灭火剂储罐,灭火剂储罐上连接有泵组,泵组的出口连接有灭火剂输送管道,灭火剂输送管道上连接有若干分支管道,分支管道上安装有电磁阀,锂电池模组上安装有喷嘴,喷嘴伸进锂电池模组内,喷嘴通过管道与分支管道连接,泵组和电磁阀均与控制装置电连接。本发明提供了一种能及时探测热失控并进行处理的用于储能电站主动安全防护系统及方法。
本发明涉及一种新型大面积热中子探测器,该热中子探测器包括上反射层、下反射层、波移光导和锂玻璃闪烁体,波移光导位于上反射层和下反射层之间,锂玻璃闪烁体分布于波移光导的内部或表面,波移光导用于将锂玻璃闪烁体发射的荧光的波长转移至蓝‑绿光长波段。通过引入波移技术以提高灵敏面积,从而基于锂玻璃闪烁体开发高性能、大尺寸的3He管替代探测器。
本发明提供了一种用于密集光波复用系统的宽带倍频方法及系统,属于光电器件领域,主要由光纤、周期极化铌酸锂器件、温度控制器构成。在I型准相位匹配情况下,通过设计周期极化铌酸锂器件极化周期,可实现不同温度下密集光波复用系统的宽带倍频转换。当温度为室温(25℃)时,周期极化铌酸锂器件的极化周期为‑20.3024μm(略微偏离群速度匹配波长对应准相位匹配晶体极化周期)时,可实现40个光波倍频转换,平均归一化转换效率为0.7896。通过改变温度,在温度为6℃,周期极化铌酸锂器件的极化周期为‑18.8321μm(群速度匹配波长对应准相位匹配晶体极化周期)时,可实现41个光波倍频转换,平均归一化转换效率为0.9813。
本发明提供一种微晶玻璃制品,含有一硅酸锂和石英及石英固溶体晶相,一硅酸锂和石英及石英固溶体晶相的合计含量具有比其他晶相更高的重量百分数,所述微晶玻璃制品的组分按重量百分比表示,含有:SiO2+Al2O3:60~80%;P2O5:2~10%;ZrO2:0.5~10%;Ln2O3:大于0但小于或等于10%;Li2O+Na2O+K2O:21.5~30%,其中(SiO2+Al2O3)/Ln2O3为7以上,所述Ln2O3为La2O3、Gd2O3、Y2O3、Yb2O3中的一种或多种。通过合理的组分设计,本发明获得的微晶玻璃制品具有优异的机械性能和光学性能,适用于电子设备或显示设备。
本发明提供一种球状Co3V2O8及其制备方法,包括步骤:将偏钒酸铵加入去离子水中持续搅拌,向溶液中加入CO(NH2)2,并持续搅拌至CO(NH2)2充分溶解完毕;将CoCl2·6H2O,或Co(NO3)2·6H2O,或Co(Ac)2·4H2O,或CoSO4·7H2O加入溶液并持续搅拌至溶液变为透明状的红棕色,将溶液在160?220℃的温度下反应,冷却到室温,洗涤干燥煅烧,得到球状的Co3V2O8,本发明实验过程不涉及危险有毒步骤;添加剂简单实用,实验复现率极高;产物纯度高,结晶性能好,后期工序少,产物粒径分布均匀,合成的产物是1~3μm以内的实心体结构,作为锂电负极材料时,可显著提高电子和离子的扩散能力,具有较高的充电比容量和良好的放电性能,十分适合作为锂离子电池负极材料。
本发明实施例公开了一种自主响应的分子阻燃智能微胶囊及其制备方法。该自主响应的分子阻燃智能微胶囊包括液气相变阻燃剂和高分子聚合物壳体;其中,所述液气相变阻燃剂设置于所述高分子聚合物壳体内。进一步的,在所述高分子聚合物壳体的外表面上设置有外壳修饰结构。本发明实施例的自主响应的分子阻燃智能微胶囊可以在少量添加量的情况下实现锂电池的自主阻燃;同时,微胶囊化避免了阻燃剂对电池电化学性能的影响,微胶囊表面修饰提升了锂离子传导率。从而可以在不影响锂电池电化学性能的前提下显著提升其安全性能,解决锂电池在穿刺、热失控等极端工况下容易引发起火、燃烧等问题。
本发明公开了一种一体化正极与凝胶电解质的制备方法。它包括下述步骤:S1、制备磷酸铁锂正极;S2、在磷酸铁锂正极原位合成二氧化硅气凝胶骨架,得到二氧化硅气凝胶覆盖的正极材料;S3、将有机单体填充到二氧化硅气凝胶的孔隙中,使用紫外光使有机单体发生光催化聚合反应,有机单体聚合交联后将磷酸铁锂正极与二氧化硅气凝胶骨架包裹,得到以二氧化硅气凝胶为骨架的一体化正极与凝胶电解质。本发明得到的一体化正极与凝胶电解质,大大增加了电极与电解质的接触面积,降低了界面阻抗,提高了固态锂离子电池的性能,真正解决固体电解质的界面接触问题,可进行工业生产。
本发明的公开了一种基于仿生设计的聚变堆液态金属包层,它能够解决锂基增殖剂兼冷却剂对绝缘涂层的腐蚀问题。它包括液态锂基增殖剂,液态锂基增殖剂的外部设有液态中间层,液态中间层外部包覆有液态包层管壁。所述的液态中间层的中间设置有流道插件。所述的流道插件采用3D打印制造层。所述的液态中间层选择液态金属/合金/熔融盐作为中间层材料。本发明的有益效果在于:本发明利用基于仿生学的聚变堆液态包层设计,通过添加液态中间层,可以阻止液态锂基增殖剂、冷却剂对绝缘涂层的腐蚀。
本发明公开了一种具有热虹吸冷却系统的太阳能感光路灯,包括灯杆以及电路连接的LED灯组件、开关组件、光感组件、太阳能电池板、控制器、锂电池组件。所述LED灯组件、控制器、太阳能电池板、锂电池组件设置有一套可循环冷却的热虹吸冷却系统,循环冷却LED灯组件、控制器、太阳能电池板锂、电池组件。本发明提供了一种具有热虹吸冷却系统的太阳能感光路灯,可循环冷却LED灯组件、控制器、太阳能电池板锂、电池组件,达到良好的冷却效果,提高路灯的使用寿命和太阳能电池板的太阳能转化率。
一种光纤法珀电压传感器,属于光纤传感技术领域。包括单模传输光纤、铌酸锂基片、套管和正负电极板,其中铌酸锂基片固定于套管的底部,单模传输光纤插入并固定于套管中,所述正负电极板固定于套管的上下两侧;套管中的单模传输光纤的芯层端面与铌酸锂基片之间具有空气间隙。本发明基于铌酸锂基片的Kerr效应(二次电光效应),采用FP腔的两个反射面对光束反射形成的干涉条纹实现对电压的测量,具有结构简单、易于实现的特点;同时本发明提供的光纤法珀电压传感器,更便于微型化和小型化,可以实现长期稳定、准确的测量电压。
本实用新型涉及交通设备技术领域,特别是涉及一种节能环保型照明灯,包括竖杆、横杆、照明灯,太阳能电池板、气缸和控制箱;控制箱位于横杆上,内部设有锂电池组、电源切换装置和控制器;横杆上还设有固定块;气缸固定在固定块上,与控制器相连;太阳能电池板一端与横杆铰接,另一端与气缸的活塞杆相连;锂电池组包括多个并联的锂电池,锂电池的输入端与太阳能电池板相连,输出端与电源切换装置的输入端相连;电源切换装置的输入端还与电网相连,电源切换装置的输出端通过控制器与照明灯相连;竖杆设有两根,两根竖杆之间均匀设有若干小横杆。通过本装置,能有效解决光能利用率差、检修不方便和电池使用寿命差的问题,并且更加安全。
本发明涉及电子技术领域,特别涉及一种能算存一体化单元、计算器件、设备及制备方法,该能算存一体化单元包括依次设置的Cu电极层、工作电极层、LiPON层和锂源电极层,当能算存一体化单元工作时,锂源电极层提供的至少一个锂离子通过LiPON层嵌入或脱出工作电极层,且所述工作电极层中对应不同锂离子含量形成不同的状态信息,本发明的能算存一体化单元可实现内部能量供给和信息数据处理的耦合,即本发明的能算存一体化单元在进行信息数据处理时可充分利用其内部存储的能量,而无需外部提供能量,从而避免了外部提供能量时造成的高功耗、高欧姆热,解决了现有计算机系统功耗高、性能趋于极限的问题。
本发明公开了一种具有输出过流保护的蓄电池结构,包括机箱、设置在机箱内的锂电池组、连接在锂电池组上的控制电路和用于监测锂电池组温度的温度监测电路,所述控制电路包括控制器和均受控制器控制的充电电路和放电电路,其特征在于,所述放电电路的输出端连接有稳压电路和过流保护电路。其在放电电路的输出端连接稳压电路和过流保护电路,使锂电池电压稳定输出且避免过流输出对后级设备的影响。
本发明提供了一种氮化钛/氮化硅/氮化碳/石墨烯复合纳米材料的制备方法,该方法首先获得氮化钛/氮化硅复合纳米材料,然后通过水热法,在模板剂赖氨酸的作用下获得复合材料,本发明得到的材料呈现均匀的纤维状,纤维的直径为几十个纳米,孔体积为0.36~0.47cm3/g,比表面积为220~280?m2/g,本发明制备纳米材料具有极高的比表面积、超强的力学性能、高的导电和导热等优异性能,作为锂离子电极材料使用时,有利于电极反应过程中的电子传递,增强复合纳米材料电极的电化学性能,充放电过程中绝对体积变化小,具有高的电化学贮锂容量、良好的稳定循环性能和较少的能量损失,应用前景十分广阔。
本发明公开了一种新能源轻卡,底盘的前端左右两侧分别设置有前轮,底盘前端的上方设置有驾驶室,驾驶室内腔的前端底部设置有DC电源,DC电源右上方设置有电动转向助力泵,驾驶室后侧设置有电动空气压缩机,底盘的中部设置有由锂电池组a、锂电池组b和后桥电机控制器组成的后桥驱动电力供给装置,底盘中后部上方设置有货箱,后轮a和后桥驱动电机a组成的后桥驱动装置a设置在底盘的中后方。本发明的有益效果是:本发明的两套后桥驱动装置能够为新能源轻卡带来更加充沛的动力和抓地力,锂电池的使用减免了污染,加之散热板和散热装置的配套使用更能加快电池和后桥电机控制器的冷却速度,增加了锂电池组的使用寿命。
本发明涉及一种应用于以氘氧化锂溶液作为氚增殖剂的氚增殖包层的复合结构材料,用于该氚增殖包层中氘氧化锂溶液对低活化马氏体钢的腐蚀问题。该材料为金属钛层和低活化马氏体钢层组合而成双层复合结构材料,具有强抗碱腐蚀能力的金属钛层与氘氧化锂溶液接触,从而避免了氘氧化锂溶液对低活性马氏体钢的腐蚀。
本发明涉及一种缝洞型油藏缓膨密度可控型流道调整用剂体系及其制备方法。所述用剂体系由以下质量百分比的组分组成:主剂8%~14%,交联剂0.6%~1.2%,引发剂0.006%~0.01%,低温缓膨颗粒锂皂石纳米颗粒0.6%~0.8%,添加剂10%~30%,添加剂为由橡胶颗粒和蛭石中的一种或两种与蒙脱土组成的混合物,其余为水;本发明提供的制备方法包括以下步骤:将蒙脱土加入水中制备蒙脱土分散体系;将主剂、交联剂、引发剂和锂皂纳米粒子加入蒙脱土分散体系,制备主剂溶液;将橡胶颗粒或蛭石加入主剂溶液中制备缓膨密度可控型流道调整用剂,本发明的流道调用剂体系密度可控和低温缓膨,适用于140℃,矿化度25万的高温、高盐缝洞油藏流道深部调增及堵水。
本发明涉及制造聚合物锂离子电池用的一种聚 合物电解质膜的组成和制备方法。这种聚合物电解质膜的基材 是由丙烯腈、交联剂和少量第二单体在(乙烯-醋酸乙烯酯)共 聚物的甲苯溶液中聚合制得共混聚合物后,加入Al2O3 或SiO2填充料与之混合而成复合物浆料,再将这种浆料涂 覆在基片上经 溶剂挥发诱导微相分离而形成的微孔聚合物膜,其孔径 D50<100nm;这种膜吸收电解质溶液后有高的强度和 极好的电液保持性,膜的体积溶胀度≤30.0%,电导 率=0.2~1.0×10-3Scm-1,电化学窗口≥4.5伏。 用这种聚合物电解质膜组装的聚合物锂离子电池具有优良的充 放电性能和循环寿命。
本发明实施例公开了一种飞行器能量管理策略的优化方法、装置及电子设备。该方法包括:根据状态机能量管理策略进行飞行器的负载需求功率分配,得到飞行器非巡航工况下的燃料电池供电系统及锂电池供电系统输出功率;或者,根据改进的Q‑Learning能量管理策略进行飞行器的负载需求功率分配,得到飞行器巡航工况下的燃料电池供电系统及锂电池供电系统输出功率;进而计算出飞行器的能量管理控制器输出到燃料电池变换器及锂电池变换器的参考电流。通过本发明,解决了相关技术中依靠锂电池SOC估计实现能量管理策略导致的计算量大、实时性差的技术问题,达到了减少计算量,提高飞行器混源供电系统的能源利用率,同时能够保证系统安全稳定运行的技术效果。
本发明公开了一种分布式能源项目中区域供冷站冷源设备的组合配置结构,它包括热水型溴化锂吸收式冷水机组、离心式电制冷机组和冷却塔;热水型溴化锂吸收式冷水机组、离心式电制冷机组分别与冷却塔相连,共用冷却塔;热水型溴化锂吸收式冷水机组与烟气换热器连接;热水型溴化锂吸收式冷水机组分别连接六路管道,分别是第一路管道、第二路管道、第三路管道、第四路管道、第五路管道和第六路管道;离心式电制冷机组分别连接四路管道,分别是第七路管道、第八路管道、第九路管道和第十路管道;本发明既能提供稳定可靠的冷源,又能适应冷用户负荷变化的需要,工作可靠的同时能够带来不错的经济效益,减少了初投资及运行费用。
本发明公开了一种基于粒子重采样与搜寻者优化算法的电池荷电状态估计方法,属于新能源电池测控领域,本发明基于Thevenin等效电路模型,通过将SOC粒子模仿人类的合作、记忆、学习等智能行为,确定搜寻方向和步长,实现粒子向最优值的靠近,进而实现了对锂离子电池SOC值的有效迭代计算;本方法在充分考虑锂离子电池工作特性的基础上,基于等效电路模型,改进以粒子滤波为基础的迭代计算过程,实现锂离子电池SOC估算模型的建立和SOC值的数学迭代运算算法的可靠运行,本发明提高了计算可靠性;本发明可为不同应用场景下的锂离子电池SOC估算模型的建立和SOC值计算提供方法参考,具有计算简洁、适应性好和精度高的优点。
本发明是关于光学纯螺(4.4)壬烷-1,6-二醇的合成方法。是以(+)或(-)-螺(4.4)壬烷-1,6-二酮为原料,以二异丁基氢化铝/丁基锂、硼烷、四氢化铝锂中的一种为还原剂,在溶剂存在下,-78℃-+50℃下反应1—24小时,再经简单的分离纯化,高选择性、高收率地分别制备出(+)或(-)-顺,顺-螺(4.4)壬烷-1,6-二醇、(+)或-)-顺,反-螺(4.4)壬烷-1,6-二醇和(+)或(-)-反,反-螺(4.4)壬烷-1,6-二醇。本发明的制备方法简便,成本低廉,适于实验室大规模制备,具有很好的工业化前景。
本发明涉及一种基于渐消因子EKF与FFRLS的锂电池SOC估算方法,其特征在于,通过渐消因子的引入对过去数据进行渐消,实时调整预测协方差矩阵。降低环境因素导致的参数变化对荷电状态估计造成的误差,提高锂电池荷电状态的精度;考虑到模型内部参数受多种因素影响,采用遗忘因子最小二乘法,实现模型参数的精确估计;建立二阶RC等效电路模型,克服极化效应出现的误差,步骤简短且原理清晰,适合功率型电池充放电的暂态分析,且对电池具有更好的表征效果;该方法在充分考虑锂离子电池成组工作基础上,基于等效模型电路,改进以卡尔曼滤波为基础的迭代计算过程,实现锂离子电池组SOC估算模型的建立和SOC值的数学迭代运算算法的可靠运行。
本发明公开了三元正极材料的制备方法、三元正极材料和应用,涉及锂离子电池技术领域。三元正极材料的制备方法包括:将前驱体、锂盐和添加剂混合后,先进行低温真空动态热处理再进行烧结;其中,低温真空动态热处理是在搅拌的条件下,控制温度为480~550℃、真空度为‑5~‑8Pa进行热处理,热处理时间为3~10h。通过在烧结之前进行低温真空动态热处理,可以有效促进原材料中氢元素以水的形态脱出,生成金属氧化物和熔融态氧化锂,前驱体脱水产生的大量空隙会吸附熔融氧化锂和纳米级的添加剂,既保证物料间的均匀性又提高了原料的反应活性。在烧结之后,可以显著降低产品中残碱含量,达到制备低残碱值的正极材料的目的。
本发明公开了一种用于污水处理的吸附剂及其制备方法,所述吸附剂由氮掺杂介孔炭和锂硅粉废渣通过水热法制备得到,将锂硅粉和氮掺杂介孔炭混合,加入氢氧化钠溶液,水热晶化即得到掺氮炭‑锂硅粉复合材料,本发明通过锂硅粉与掺氮介孔炭的协同作用,使得吸附剂具有良好的同步降低COD和高效脱氨氮的能力。
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