本发明公开了一种烟气排气脱硫装置的热量回收系统,所述烟气排气脱硫装置包括与锅炉(1)的烟气通道相连通的脱硫塔(2)和烟囱(4),所述脱硫塔(2)和烟囱(4)间设置表面换热器(3);所述表面换热器(3)布置在烟囱(4)的入口烟道处,其特征在于所述表面换热器(3)热端出口管路连入与汽轮机(7)连接的热井(6),所述热井(6)连入汽轮机(7)的高压段抽汽口;所述汽轮机(7)的低压段抽汽口分别级联若干个溴化锂机组(5);相邻溴化锂机组(5)间设置升温压缩装置(11),最后的溴化锂机组(5)的冷凝水出水管路连入表面换热器(3)内构成闭合循环回路。该系统在设备改动不大的前提下,可实现高效率的水资源回收。
本发明涉及一种正极材料,具备该正极材料的正极、以及应用该正极的电池以及制备该正极材料的方法。正极材料包括包覆形态的复合物,所述复合物具有硫化锂内层和锂离子快导体材料的外层。本发明可以阻止硫在电化学可逆反应中的流失,采用该正极材料的锂硫电池的循环寿命得到了提高。
一种电化学能源技术领域基于石墨烯的纳米花形硅铜合金电极材料及其制备方法与应用,利用电化学沉积刻蚀技术,先在柔性石墨烯基底上制备纳米花形氧化铜,为下一步引入硅提供了良好的模板;再先后通过等离子增强化学气相沉积技术沉积硅以及对氧化铜进行还原处理,使得铜能够通过还原扩散的方式与外部的硅相结合,形成硅铜合金,大大提高了硅的导电性,从而为锂电池充放电过程中嵌锂脱锂提供良好快速的通道,提升电池的循环性能。
本发明公开氧化镍与微晶石墨复合物,该复合物通过氧化镍与纳米级的微晶石墨相互复合而成。本发明还公开氧化镍与微晶石墨复合物的制备方法和应用。本发明制备的原料成本低、设备简单。在强碱性水热体系中本发明实现了碳纳米纤维分解,并与NiO晶体的生长同步进行,两者在纳米尺度形成均匀的复合物。同时,微晶石墨的存在有助于氧化镍六边形纳米片的形成。本发明制备的氧化镍与微晶石墨复合物在作为锂电池负极材料时,在循环45圈后,可逆容量仍可以保持为1111.6mAh·g‑1,NiO与微晶石墨均能够参与电化学储锂反应,微晶石墨能够有效提高材料的导电性、降低NiO储锂过程中的体积变化,从而提高复合物的电化学性能。
本发明公开了一种7-氮杂吲哚的合成方法,属于有机合成技术领域。本发明在现有技术的基础上优化反应条件,以2-氨基-3-甲基吡啶为起始原料,经与二碳酸二叔丁酯反应,在丁基锂的作用下得到二锂盐,二锂盐在稀盐酸中以二氧化锆为催化剂催化闭环反应,得7-氮杂吲哚,本发明可以有效减少反应时间,同时二氧化锆套用效果好,无毒无害,降低产物的重金属污染,具有较高的经济效益。
一种光纤熔接机的光纤熔接部的加热器组件,所述加热器组件包括:加热器,用于为光纤熔接部加热热缩;冷却架;加热器壳体,用于容纳加热器相关部件;底座,用于支撑加热器、冷却架和加热器壳体;其特征在于:在所述加热器壳体上包括主板、锂电池、按键,锂电池通过锂电池与主板的连接接插件连接在主板上,并为主板供电。这样,加热器组件可以独立于熔接机使用,可以有效地提高电池的使用效率,避免电池电量的浪费。而且该加热器组件还通过在其上和在光纤熔接机上相应的连接结构设计,与光纤熔接机便捷地配合使用,安装和拆卸都十分方便。
一种高效制冷空调,涉及到改进传统制冷空调能耗方面,能够消除传统制冷空调在冷凝器工作这一环节能量的浪费、并且能够利用起传统空调在冷凝器一端的热量再制冷,采用卡诺循环机组和溴化锂机组组成的双机组,通过联通或者其他组合的方式把卡诺循环机组的冷凝器与溴化锂机组的发生器耦合在一起,使得冷凝器的热量传导给发生器,驱动溴化锂机组的运行,改进传统空调在冷凝器一端散热浪费热能的缺陷,以热能制冷提高了制冷效率,使制冷效率COP达到或者超过8.5以上,节能并且减缓温岛效应,本发明适用于大中小型休闲娱乐办公场所的空气制冷。
本发明公开了一种固态电池的制备方法,包括固态膜制备、正极浆料配制、正/负极极片制作、电池装配、极组热处理、负压封装与测试,所述正极为三元镍钴锰酸锂材料,负极为锂片。本发明通过固态膜制备、正极浆料配制、正/负极极片制作、电池装配、极组热处理、负压封装与测试的步骤实现固态电池的制备,其制备的固态电池中复合膜与锂金属具有优异的相容性,复合膜完全可以提高电池的循环稳定性,电池容量:3.5Ah(60℃)质量能量密度>300Wh/kg,体积能量密度>700Wh/L,没有胀气;穿刺无爆炸。
一种核壳结构电化学活性材料、制备方法及电池,属于功能材料技术领域。该核壳结构电化学活性材料的化学式为LFO‑LiNixCoyMnzAl1‑x‑y‑zO2,核体为预锂化剂Li5FeO4,壳层为LiNixCoyMnzAl1‑x‑y‑zO2活性材料。该核壳结构电化学活性材料通过在包覆有锂盐的纳米Li5FeO4前驱体表面沉积NixCoyMnz(OH)2(x+y+z)·Al1‑x‑y‑z(OH)3(1‑x‑y‑z)再分段保温合成。本发明中Li5FeO4作为预锂化剂被包覆在正极材料内部,避免了转移、涂覆过程中与空气中CO2、水蒸气的接触,同样也避免了制成的电池在充放电过程中由于Li5FeO4溶于电解质而导致活性物质损失。
本发明提供一种热激活延迟荧光材料及其合成方法,该热激活延迟荧光材料的分子结构为兼具大扭转角与高水平偶极取向的含硼、氮原子的大芳香稠环分子,首先利用锂化合物进行邻位金属化反应,然后进行锂‑硼或锂‑磷的金属交换反应,然后加入布朗斯特碱进行反应,得到所述热激活延迟荧光材料。掺杂制备有机发光材料具有高的水平偶极取向、高的反向系间窜越速率以及高的荧光量子产率。
本发明提供一种带远程监控和支付的动力电池系统,其结构简单,外观更加美观,通用性好,且可防止锂电池组丢失的情况;另外,本发明还提供了一种带远程监控和支付的动力电池系统的充放电方法;其包括电池组,所述电池组包括相邻连接的电池砖,每个所述电池砖均包括电芯及位于所述电芯两端的支架,所述电芯的正、负极分别插装于两端的所述支架上,所述电芯的极柱之间分别通过镍片连接,所述电池组上装有汇流采集板,所述镍片一端端部与所述汇流采集板相连接,所述汇流采集板上连接有板载连接器,所述电池组上装有相连接的锂电池管理系统BMS和WIFI模块,所述板载连接器与所述锂电池管理系统BMS之间通过采样线束连接。
本发明提供了一种通信基站的电池混合应用系统,包括第一总压采样模块、第二总压采样模块、单电压采集模块、控制器、第一磁保持直流接触器、第二磁保持直流接触器、第三磁保持直流接触器和第四磁保持直流接触器,所述第一总压采样模块用于采集锂电池组的总压,所述第二总压采样模块用于采集铅酸电池组的总压,所述单电压采样模块用于采集所述锂电池组中的每节单体锂电池的电压,这种通信基站的电池混合应用系统结构简单巧妙,通过电压采样模块对各电池组进行电压采样,通过主控器控制,高低压优先放电,压差小了以后再并联在一起放电,充电时,做到各组分开管理,这样系统既简单又降低成本,低碳环保的完成通信基站备用电源的改造。
本发明公开了一种聚合物基复合固态电解质及其制备方法与应用。所述制备方法包括:将包含无机电解质、聚合物、有机溶剂的混合溶液施加于基底上,进行冷冻铸造,将固化后所获膜进行相转化,制得具有孔道结构的复合结构基底膜;将其与包含锂盐、增塑剂、交联剂、界面稳定添加剂的有机电解质溶液接触,使有机电解质进入复合结构基底膜的孔道内部,再于紫外光下使交联剂进行交联固化,获得聚合物基复合固态电解质。本发明的聚合物基复合固态电解质在室温下电导率高,锂离子迁移数tLi+>0.68,具有较长的循环寿命和较低的过电势。基于该复合固态电解质的锂金属全电池循环稳定性好,同时具有较高的平均库伦效率、比容量和更优异的倍率性能。
本发明公开了一种固态电解质及其制备方法和固态电池,固态电解质的制备方法,包括以下步骤:(1)取氧化物固态电解质和助剂混合得到电解质混合料,所述助剂包括稳定助剂和任选添加的锂源,所述稳定助剂为含氟化合物;(2)将所述电解质混合料在800~1300℃进行烧结,制得稳定相电解质;(3)将所述稳定相电解质与HF反应。利用本发明的制备方法能够在材料的部分或全部晶界、材料表面形成具有稳定相的结构,与金属锂具有良好的电化学相容性,降低了与金属锂的界面阻抗,提高了电池的循环性能。
本发明公开了一种高强度合金,一种高强度合金,所述合金为铝锂合金,包括主要合金元素:铝、锂、铜、镁、锆和其他合金元素:铁、锌、钛、锰、硅,所述各合金元素的质量百分比为:锂0.8%-1.2%、铜3.8%-5%、镁0.2%-0.5%、锆1.2%-2.2%、铁不高于0.1%、锌不高于0.5%、钛不高于0.1%、锰不高于0.05%、硅不高于0.1%,其余为铝。通过上述方式,本发明高强度合金具有质量轻、强度高的特点,同时具有韧性好、塑性好的特点,适合用于航空航天设备领域。
本发明公开了一种基于二阶振荡粒子群的双电耦合燃料电池电动汽车能效优化控制方法,根据汽车的运行情况实时优化燃料电池和锂电池放电功率的大小,燃料电池的放电功率Pfc和锂离子电池的放电功率为PL,然后以这两功率参数作为优化设计变量,采用二阶振荡粒子群算法优化两个参数功率大小,最终获得总效率最高的功率输出方案。本发明在二阶微粒群算法中引入了一个振荡环节,来改善传统粒子群算法的全局收敛性,使得双电耦合燃料电池动力系统能够充分发挥燃料电池和锂电池的优势,在保证车辆动力性的同时,获得最高的输出效率,不但为双电耦合燃料电池汽车的能效优化控制提供必要的技术支持,而且使得双电耦合燃料电池汽车的能效发挥到最优。
本发明涉及太阳能电池领域,具体公开了一种异质结光伏组件,其包括:电池片层,由若干异质结太阳能电池片构成;第一、第二盖板,分别盖设于电池片层的两侧;第一、第二密封层,分别位于电池片层与第一、第二盖板之间;第一、第二盖板中的至少一个为稀土离子与锂离子共掺杂玻璃;其中,稀土氧化物与氧化锂的含量均为0.5~3mol%。上述异质结光伏组件,由于稀土离子与锂离子共同作用,使稀土离子的上转换发光强度得到极大增强,有效将紫外光转化为可见光,从而异质结光伏组件可以有效利用太阳光中的紫外光,进而提高电池的转换效率,增强发电量。另,其制备方法简单、易于操作和控制,适于工业化大规模生产应用。
本发明公开了一种多孔石墨负极材料及其制备方法与应用。所述多孔石墨负极材料包括多孔石墨,所述多孔石墨内至少于石墨晶体的层状面之间分布有可供锂离子自由通过的纳米孔道。优选的,所述纳米孔道的孔径为1‑500 nm,所述多孔石墨的比表面积为1‑8m3/g。本发明通过在石墨的层状面和端面上刻蚀金属或金属化合物,获得较多的孔隙,在未明显降低石墨导电性的基础上有效地增加了石墨的比表面积,同时增加了锂离子进入石墨的速率,减少了高倍率充放电下石墨表面电解液快速消耗和锂沉积负面影响,明显提高了石墨负极的快速充放电容量。本发明提供的多孔石墨负极材料的制备方法简单,条件易控,所采用的热处理温度较低,符合节能减排和绿色化学原则。
本发明公开了一种固态电池用复合导电涂层铝箔,此复合导电涂层铝箔包括导电材料、聚偏氟乙烯、锂盐以及快离子导体,其中各物质的质量份分别为:导电材料为70‑90份;聚偏氟乙烯5‑10份;锂盐5‑10份;快离子导体5‑10份。本发明的优点是:在提高复合正极与集流体粘接效果及其界面之间离子传输的同时,可起到补锂的作用,同时易于大规模量产。
本发明涉及一种3单取代或3,6二取代芴衍生物和兼具有该骨架和茚骨架的交联型茂金属化合物及其制备方法和应用。其中制备方法包括如下步骤:(1)3单取代或3,6二取代芴基锂与亚甲基茚在乙醚中反应以制备芴基/茚基配位体锂盐,(2)让芴基/茚基配位体锂盐与烷基、链烯基或有机甲硅烷基的卤化物反应,以得到茚基在3位上带有相应烷基、链烯基或有机甲硅烷基的卤化物的桥芴基/茚基配位体;(3)前述配位体与金属化合物进行反应可得到相应的金属配合物即金属茂。本发明公开了一种新型的芴基金属茂;本发明的制备方法合成步骤简短,操作简便、产率高、原料易得,成本低、环境污染小,易于工业化生产。
本发明属于锂硫电池材料领域,具体涉及一种Co‑NCNT@HC多级孔碳材料及其制备方法和应用。本发明将常见的多孔碳材料,中空结构,多硫化物催化剂,原位碳纳米管有机结合起来,设计出一种钴纳米颗粒&氮掺杂碳纳米管@中空多孔碳拓扑结构,并将该材料用作锂硫电池硫正极载体以及同时涂敷于上用隔膜上,以一方面提高多硫化物的快速转变,有效抑制穿梭效应,另一方面中空多孔结构确保了硫的载量为70%,并得到了提优异的电化学性能。基于该设计理念为今后锂硫电池载硫体碳材料的多方面的应用提供设计思路和参考作用。
本发明公开一种用于卷芯增压蓬散除泡工序的电池加载装置,包括驱动辊、贴面转接支架、线轨、一级浮动滑台、二级浮动滑台、滑轮、脚轮座、一级缓冲机构、电池加载座、圆柱形沉槽、二级缓冲机构、锂电池顶杆,所述驱动辊的外周面沿轴向设置有若干贴面转接支架,所述贴面转接支架上沿驱动辊的轴向设置有线轨,所述线轨上设置有一级浮动滑台和二级浮动滑台。通过上述方式,本发明提供一种用于卷芯增压蓬散除泡工序的电池加载装置,通过一级缓冲机构和二级缓冲机构的协同作用,分散化解开盖的锂电池加载到目标设备过程中的冲击力,从而保持改开的锂电池的内部稳定性,使卷芯增压蓬散除泡工序能高效稳定安全运行。
本发明涉及乙酸苄酯的新应用、正极浆料、硫化物电解质浆料及其应用。乙酸苄酯作为稳定剂应用在制备正极浆料或制备硫化物电解质浆料时,能促进锂盐稳定分散,使硫化物型固态电解质稳定存在。采用乙酸苄酯作为稳定剂制备正极浆料时,使锂盐与活性物质、粘接剂和导电剂形成稳定均匀的混合体系,从而提高电池的充放电效率。采用乙酸苄酯作为稳定剂制备硫化物电解质浆料时,使硫化物电解质、粘接剂、锂盐添加剂形成稳定均匀的混合体系,从而提高电池的充放电效率。
本发明公开了复合正极材料及其制备方法和应用,所述方法包括:(1)将导电剂溶液的剪切面电位调节至与三元正极材料溶液和磷酸锰铁锂正极材料溶液的电位相反;(2)将所述三元正极材料溶液、所述磷酸锰铁锂正极材料溶液和调节电位后的导电剂溶液混合,以便得到混合溶液,然后对所述混合溶液进行搅拌、抽滤、洗涤、烘干和烧结,以便得到复合正极材料。通过导电剂的桥接作用,三元正极材料与磷酸锰铁锂的表面及内部均可形成良好的导电网络,有利于复合正极容量材料的发挥与倍率性能的提升,从而提升三元正极系电芯的安全性能以及倍率性能。
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