本发明涉及具有电解液泄漏检测功能的电池管理系统,用于对锂离子电池电解液泄漏检测及锂电池管理,有效解决因电解液泄漏或者挥发出的气体将直接影响锂离子电池的寿命及人员、设备安全的问题,其解决的技术方案,上盖置于壳体上口部,壳体内经支柱装有上电路板和下电路板,上电路板和下电路板之间在壳体的一侧上装有气体传感器,气体传感器上有伸出壳体的复位按钮,复位按钮上装有按钮盖,上电路板和下电路板上装有连接在一起的控制电路;本发明具有尺寸小、精度高、响应速度快、耐腐蚀等特点,结构简单,安装使用方便,用于锂电电解液泄漏检测及锂电池的管理,有效防止因电解液泄漏或者挥发出的气体影响锂电池的寿命及人员、设备安全的问题。
本发明属于锂硫电池隔膜材料的技术领域,涉及锂硫电池隔膜夹层材料的制备方法,具体为一种新型锂硫电池隔膜修饰层材料钛酸‑碳纳米纤维复合膜、制备方法及应用。本发明是通过静电纺丝法构建复合纤维膜,再结合高温碳化和常温碱水热原位构建层状钛酸(H2Ti2O5)纳米带缠绕碳纳米纤维的隔膜修饰层材料,来抑制锂硫电池中多硫化物的穿梭效应。本发明制备工艺简单,可控性强,钛酸‑碳纳米纤维复合膜作为锂硫电池夹层时,可大幅优化锂硫电池的电化学循环稳定性。
本发明涉及废旧电池处理领域,尤其涉及一种废旧电池固液废料分离装置。技术问题为:单靠挤压无法将废旧锂电池固体中的溶液完全挤出,使得挤压后仍有部分溶液残留在废旧锂电池固体中,从而导致固液分离不完全。技术方案为:一种废旧电池固液废料分离装置,包括有固定组件和拆卸组件等;固定组件内部安装有拆卸组件。使用时通过转动的拧出块将废旧锂电池的活塞拧开,从而将其中的电解液倒出并收集,实现初步固液分离,上下往复运动的第一联动块联动第一限位块运作,对废旧锂电池进行小幅振动,从而将附着在废旧锂电池内壁的电解液抖出,避免出现电解液残留现象,利于加快分离效率,同时避免了因直接破碎废旧锂电池而导致的电解液四处飞溅的问题。
一种氢燃料电池拖拉机,包括锂电池系统、氢燃料电池系统、电控系统及异步电机,该电控系统包括整车控制器、电机控制器,所述整车控制器分别与锂电池系统、氢燃料电池系统以及电机控制器通信相连,锂电池系统和氢燃料电池系统的电能输出端分别通过电机控制器与异步电机连接,氢燃料电池系统的电能输出端还与锂电池系统的电能输入端连接。借由上述技术方案,本发明不仅可以采用锂电池系统实现供电,还可使用氢气和空气直接转换为电能驱动拖拉机运行,并且使用过程中没有温室气体和污染物排放,并具有更高的能量转换效率,更长的续航时间;充电方式可以为加氢或锂电池充电两种方案,使用更灵活,应用范围更广泛。
本发明公开了一种新型节能抽水蒸汽用真空系统,该系统包括蒸汽喷射预抽真空系统,溴化锂吸收系统和主真空泵,主真空泵的出气口与溴化锂吸收系统中的吸收器相联,蒸汽喷射预抽真空系统中的冷凝器与溴化锂吸收系统中的吸收器相联。本发明的技术解决方案是采用一定浓度的溴化锂水溶液通过溴化锂吸收系统,连续不断的为吸收水蒸汽提供吸水性强的溴化锂低温浓溶液。与现有技术相比具有以下优点:(1)可大幅降低蒸汽耗量和冷却水消耗。(2)提高了真空系统稳定性。由于本发明技术采用了新的工作介质,冷凝吸收充分,可大大提高系统的稳定性。(3)结构新颖,美观大方,安装方便,占地面积小。
本实用新型涉及一种用于粮情检测分机的智能供电模块,技术方案是,包括电路板和设置在电路板上的锂电池充电管理电路、电源自动切换电路和传感器工作电源电路,所述的锂电池充电管理电路包括充电管理器U3,电源自动切换电路包括三端稳压器U2、PMOS管U8A、U8B和三极管Q1、Q8;传感器工作电源电路包括升压器U7、PMOS管U1A、U1B,本实用新型适应能力强,使用太阳能为整个系统和传感器工作供电,充分利用资源,减少能源浪费;延长锂电池使用寿命,采用太阳能和锂电池组合式电源供给方案,有效减少锂电池的充放电次数,延长锂电池的使用寿命,提高太阳能利用率,延长无光照是锂电池使用时间,能源利用率高,使用寿命长,功耗低。
本实用新型提供用于电动车辆的牵引马达电池的外壳,属于电动车电池技术领域,该用于电动车辆的牵引马达电池的外壳,包括上方设置有开口的壳体,所述壳体的内部设置有锂电池,所述壳体的内部设置有位于锂电池底部的升降组件,所述锂电池可通过自身重力使升降组件向下移动,所述壳体的底部设置用于升降组件复位的弹性件,所述壳体的内壁通过第一连杆铰接有夹紧块,所述第一连杆转动连接在壳体的内壁上;首先将锂电池从壳体的开口处放在升降组件上,通过锂电池的自重可以带动升降组件向下移动,通过升降组件上的驱动组件可以带动挤压块对锂电池进行固定,从而可以有效的避免了电池和外壳之间的碰撞,提高了锂电池的寿命。
一种具有高比表面积硅碳负极复合材料的制备方法,经历银诱导腐蚀纳米多晶硅粉制备多孔硅、溶液A配制及制备硅碳负极复合材料三大过程,在银诱导腐蚀纳米多晶硅粉制备多孔硅过程中又经历酸洗、沉积银溶液配制、沉积、混合腐蚀溶液配制及化学腐蚀五小过程,制备的硅碳负极复合材料呈核壳结构,内核为多孔硅而外壳为丙烯腈/碳纳米管,多孔硅结构有效缓冲了锂离子电池在充放电过程中的体积膨胀,为锂离子电池中锂离子迁移提供了快速通道,包覆层丙烯腈裂解后形成的无定型碳则具有层间距大的特性,可以提高锂离子电池的传输速率。碳纳米管的纤维网状结构可以提高锂离子电池的导电性及包覆层的结构稳定性,最终提高锂离子电池的吸液能力和倍率性能。
本发明提供了一种碳包覆改性高倍率钛铌氧化物材料的制备方法,钛源、铌源与碳源加入到去离子水中,高能研磨后干燥烧结制备高倍率钛铌氧化物材料。本发明与现有技术相比,比起钛酸锂类材料和石墨材料,在结构上具备类似的嵌脱锂电位的钛铌氧化物,更有希望成为未来热门的负极材料。其在酸性条件下具有独特的化学稳定性,放电电位在1‑2 V之间,并且比容量/电容均高于钛酸锂和石墨材料,在倍率性能以及循环性能上也有不俗的表现,因而一度被认为是极有潜力的负极材料。通过纳米化机械研磨和碳包覆改性钛铌氧化物材料,可以有效提高材料的电子传导速率和锂离子传输能力,从而改善锂离子电池的循环及倍率性能,提高锂离子电池的首次库仑效率。
本发明公开了一种1T相单层二硫化钨纳米片的制备方法,具体步骤为:将硫代钨酸铵和锂盐化合物按1 : 2摩尔比混合研磨,研磨后的混合物在惰性气体保护下于800?1300℃保温1?10h,冷却至室温得到插锂的1T相硫化钨块体;将插锂的1T相硫化钨块体置于去离子水中,辅助超声水解剥离5?30min,再将得到的悬浮液置于离心机中,经离心分离去除未剥离的沉淀物后得到1T相单层WS2纳米片悬浮液;将1T相单层WS2纳米片悬浮液在离心机上分别用水和乙醇离心洗涤去除可溶性杂质,最后将沉淀物1T相单层WS2纳米片分散于小分子溶剂中保存,该1T相单层WS2纳米片的厚度小于1nm。本发明工艺操作简单,反应条件温和,所用试剂价格低廉,绿色环保。
本实用新型涉及一种行车记录仪内部电源电路,包括设置在行车记录仪内的电路板和锂电池,电路板的上部设置总负载,电路板的上部还设置防反电路、过压保护电路和锂电池保护电路,其中,防反电路的一端与充电器的输出端电连接,以防止充电器的输出端接反;过压保护电路的一端与防反电路的另一端电连接,过压保护电路的另一端与总负载的正负电源端并联,使充电器的输出端经过过压保护电路给总负载供电;锂电池通过锂电池保护电路与总负载电连接;本实用新型通过过压保护电路给充电器与总负载供电的电源电路起到过电压保护作用;锂电池保护器起到对锂电池的充放电保护,相应的延长锂电池的使用寿命,具有良好的市场应用价值。
本实用新型公开了一种具有太阳能和市电双供电接口的电源电路,具有太阳能和市电双供电接口的电源电路,包括用于与市电连接的市电供电电路和用于与太阳能板连接的太阳能供电电路,所述市电供电电路和太阳能供电电路的输出端分别与锂电池充电电路和直流输出电路连接,锂电池充电电路的输出端通过锂电池充电接口与锂电池组的电源端连接,且锂电池组的电源端还与直流输出电路的输入端连接。本实用新型具有太阳能和市电双供电接口的电源电路是将交流电或者太阳能供电经过稳压芯片稳压后,一路电源给可充电锂电池供电,一路电源做输出,可充电锂电池做备用电源用,解决了现有用电设备采用交流电安装麻烦且成本高的问题。
本实用新型提供一种太阳能UPS电源电路,包括锂电池、锂电池电压检测电路、充电正端控制电路、PWM逆变控制电路、过载及负载短路保护电路、输出电压检测电路、稳压电源电路、微处理器以及系统状态显示电路,所述稳压电源电路与所述锂电池连接;所述锂电池电压检测电路分别与所述稳压电源电路和所述锂电池连接,所述过载及负载短路保护电路与所述锂电池连接,所述充电正端控制电路与太阳能电池板连接,所述输出电压检测电路分别与所述PWM逆变控制电路和所述锂电池连接,所述微处理器分别与所述稳压电源电路、所述锂电池电压检测电路、所述充电正端控制电路、所述PWM逆变控制电路以及所述过载及负载短路保护电路和所述系统状态显示电路连接。
本发明涉及用于粮情检测分机的智能供电模块,技术方案是,包括电路板和设置在电路板上的锂电池充电管理电路、电源自动切换电路和传感器工作电源电路,所述的锂电池充电管理电路包括充电管理器U3,电源自动切换电路包括三端稳压器U2、PMOS管U8A、U8B和三极管Q1、Q8;传感器工作电源电路包括升压器U7、PMOS管U1A、U1B,本发明适应能力强,使用太阳能为整个系统和传感器工作供电,充分利用资源,减少能源浪费;延长锂电池使用寿命,采用太阳能和锂电池组合式电源供给方案,有效减少锂电池的充放电次数,延长锂电池的使用寿命,提高太阳能利用率,延长无光照是锂电池使用时间,能源利用率高,使用寿命长,功耗低。
本实用新型公开了一种可电加热保暖鞋,包括鞋身和鞋底,所述鞋底包括大底和中底,所述大底和中底之间设置有电加热组件,所述电加热组件包括锂电池、电路板、隔热层以及电加热层,所述电加热层与电路板之间、电路板与锂电池之间为电性连接,所述锂电池和电路板设于隔热层的下方,所述电加热层设于隔热层的上方,所述鞋身上设有开关,所述开关与锂电池电性连接并用于控制锂电池是否通电,所述中底的材质为导热材料,将锂电池和电路板固定设于保护盒中,以给锂电池和电路板提供更好的保护,所述保护盒的材质为铝合金,可以防止使用者在踩踏过程中对锂电池或线路板造成损坏,影响电加热组件的使用寿命,还能起到防止进水的作用。
本发明公开了一种正极活性材料、制备方法及应用,属于锂离子电池技术领域。本发明中正极活性材料由质量百分比60%~85% : 15%~40%的LiNi0.82Co0.15Al0.03O2和LiNi0.34Co0.32Mn0.34O2组成,二者的D50分别为10~15μm和1~6μm。由于存在粒径差,这两种活性材料能均匀混合在一起,一方面保持镍钴铝酸锂的高放电比容量,另一方面充分发挥镍钴锰酸锂的高安全性能和循环性能。相较单一使用镍钴铝酸锂或镍钴锰酸锂正极材料以及对比例中正极材料的锂离子电池,采用本发明中正极材料制备的锂离子电池具有更高的放电容量以及良好的高温循环性能、优异的低温性能和安全性能。
本发明涉及一种宽分子量分布的液体聚丁二烯的制备方法,采用有机锂作为引发剂,加入极性调节剂和溶剂后,分批次加入丁二烯和有机锂进行阴离子聚合反应,有机锂完全加入以后,向反应釜继续加入剩余丁二烯进行反应,聚合结束后,加入终止剂终止反应;丁二烯和有机锂的分批次加料中,丁二烯的单次投料量为其总质量的2~10%,有机锂的单次投料量为其总质量的5~15%,有机锂的加入次数为8~20次,前一次加入的丁二烯反应完全后再进行下一次丁二烯和有机锂的加料。本发明的反应条件温和,通过改变引发剂投料次数及单次投料量可对聚丁二烯的分子量分布进行调控得到均匀的单峰宽分布,制备得到的产品具有良好的力学性能和加工性能。
本发明公开了一种混合正极材料及应用,属于能源材料技术领域。采用锰酸锂和磷酸锰铁锂两种物质作为正极活性材料,一方面能利用磷酸锰铁锂材料良好的安全性能和循环性能,另一方面能利用锰酸锂材料的高能量密度和良好的加工性能,制备的电池与单一使用锰酸锂或磷酸锰铁锂的电池相比,具备以下特性:(1)高体积能量密度:混合正极材料的压实密度为2.6~2.8kg/m3,体积能量密度达300Wh/L以上;(2)良好的循环性能:特别是高温下循环性能;(3)优异的安全性能:弥补了传统锰酸锂安全性差的缺点;(4)良好的加工性能:混合正极材料能有效改善磷酸锰铁锂材料因比表面积大所造成的极片附着力低、加工困难等问题,极大的简化生产工艺。
本实用新型涉及一种太阳能路灯及其广告灯箱。太阳能路灯的广告灯箱,包括:箱体,具有广告腔,广告腔内用于放置广告纸;所述箱体还具有电池腔;锂电池,为偏平状结构,锂电池设置有多个,所有的锂电池均放置在电池腔内,锂电池的宽度方向与箱体的宽度方向一致。由于锂电池设置在广告灯箱的电池腔内,避免了锂电池的外露,保证了锂电池的安全性,而且锂电池呈偏平状,使得锂电池放置在广告灯箱后,不会大幅增加广告灯箱的厚度,保证了路灯的整体美观性。此外,广告灯箱具有广告宣传的用途。
本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种适用于镍锰体系的电解液,包括以下5种物质:锂盐,有机溶剂,有机添加剂,正极钝化添加剂。锂盐为六氟磷酸锂和双草酸硼酸锂,六氟磷酸锂含量为12.5%,新型锂盐双草酸硼酸锂为0.4%‑1%,有机溶剂为碳酸乙烯酯,碳酸甲乙酯,碳酸二甲酯,碳酸二乙酯,即EC/EMC/DMC/DEC质量比为1:2:2:1。本发明通过四种原料的配比并且合理添加氟代碳酸乙烯酯和加入正极钝化添加剂为γ‑丁内酯(GBL,),使本发明在常温下的容量循环保持率有较大的提高,由于正极钝化添加剂的添加减少了正极材料在高压下的氧化性,减少了正极与电解液的反应,减缓了电解液的氧化分解,从而避免了电性能的恶化,保证了安全性。
本实用新型公开了一种应用于智能表的双电池供电装置,含有锂电池BAT1、锂电池BAT2、肖特基二极管D1、肖特基二极管D2,其特征是:锂电池BAT1的正极与肖特基二极管D1的正极相连接,锂电池BAT2的正极与肖特基二极管D2的正极相连接,锂电池BAT1的负极与锂电池BAT2的负极相连接,肖特基二极管D1的负极与肖特基二极管D2的负极相连接。智能表的工作过程中,锂电池BAT1或锂电池BAT2失效无法向外输出电压,则由锂电池BAT2或锂电池BAT1通过肖特基二极管D2或肖特基二极管D1向外供电。
本发明涉及动力电池技术领域,具体为一种动力电池温升系统,包括动力型锂电池,所述通过以下方法使得以3C倍率放电时的动力型锂电池的表面温度进行降低,步骤如下:S1:准备动力型锂电池一块;S2:工作人员将准备好的动力型锂电池的负极箔材的厚度调整为9微米;S3:工作人员将准备好的动力型锂电池的负极天然二次造粒调整为人造二次造粒;S4:完成动力型锂电池的温升系统改造。该动力电池温升系统,通过将动力型锂电池的原负极箔材由8微米调整为9微米,且将负极天然二次造粒调整为人造二次造粒等措施,使得该动力型锂电池在3C倍率放电时,电池表面温度由原来的58‑60℃范围降低至46‑52℃范围,从而有效的提高了该动力型锂电池使用时的可靠性和安全性。
本实用新型公开了一种负极机,包括机体,机体的前侧面一端设有送钢壳油缸,送钢壳油缸的上端设有置钢壳腔,置钢壳腔内放置有钢壳,送钢壳油缸的一端连接有钢壳夹紧机构,钢壳夹紧机构的一侧与钢壳夹紧油缸连接,钢壳夹紧油缸的上方设有锂片压实机构,锂片压实机构的上方设有压锂片油缸,锂片压实机构的一侧设有锂片整形机构,锂片整形机构的下方设有滑轨,滑轨的前侧面设有锂片运送机构,锂片运送机构的一侧设有送锂片油缸,滑轨的一侧上方设有裁锂片机构,本负极机使得锂带从送入到压实由机器代替人工作业,保证了产品的一致性,减少因人工操作不当出现的误差,保证电池的质量,同时大大减少了人工需求,提高了生产效率。
本发明提供的一种基于太阳能的监控摄像头供电系统,包括太阳能电池板、锂电池管理模块、锂电池组、直流升压模块、电网供电模块、太阳能切换控制模块、锂电池切换控制模块以及电网切换控制模块;锂电池管理模块的输入端连接于电网供电模块的输出端,锂电池管理模块的输出端与锂电池组的正极连接,锂电池组的正极与锂电池切换控制模块的输入端连接,锂电池切换控制模块的输出端连接于直流升压模块的输入端,锂电池切换控制模块的第一检测输入端连接于电网供电模块的输出端,第二检测输入端连接于太阳能切换控制模块的输出端;电网切换控制模块将市电转换成直流电且其输出端与电网切换控制模块的输入端连接,电网切换控制模块的输出端向摄像头供电。
本实用新型涉及一种蓝牙储能背包,包括背带和包体,背带上还设有手机袋,包体内的底部设有用于放置锂电池组的下部夹层,包体内的下部还设有用于保护锂电池组的保护壳,锂电池组的规格为12V20Ah,包体上设有与锂电池组相连的12V充放电接口,包体上还设有两个以上的与锂电池组相连的USB插座;锂电池组还连接有位于下部夹层内的锂电池管理模块,锂电池管理模块连接有蓝牙传输模块,蓝牙传输模块接收锂电池管理模块发送的锂电池状态信息并发送给移动管理终端。本实用新型通过在包体的底部设置安装12V20Ah锂电池组的下部夹层,可同时支持多设备同时供电需求;通过设置与锂电池管理系统相连的蓝牙传输模块,用户可通过移动管理终端实时查看电池状态。
本发明公开了一种负极机,包括机体,机体的前侧面一端设有送钢壳油缸,送钢壳油缸的上端设有置钢壳腔,置钢壳腔内放置有钢壳,送钢壳油缸的一端连接有钢壳夹紧机构,钢壳夹紧机构的一侧与钢壳夹紧油缸连接,钢壳夹紧油缸的上方设有锂片压实机构,锂片压实机构的上方设有压锂片油缸,锂片压实机构的一侧设有锂片整形机构,锂片整形机构的下方设有滑轨,滑轨的前侧面设有锂片运送机构,锂片运送机构的一侧设有送锂片油缸,滑轨的一侧上方设有裁锂片机构,本负极机使得锂带从送入到压实由机器代替人工作业,保证了产品的一致性,减少因人工操作不当出现的误差,保证电池的质量,同时大大减少了人工需求,提高了生产效率。
本发明公开了一种废旧电池负极石墨的回收再生方法,涉及锂离子电池材料回收领域。该本发明将碳酸锂细粉与石墨均匀混合得到初步预锂化石墨,而后经过煅烧激活废旧石墨内部锂原子实现双重预锂。碳酸锂在高温煅烧过程中生成的氧化锂成为助熔剂,在缓慢冷却过程中利用氧化锂冷却收缩时产生表面张力将小粒径石墨集聚到一起,从而为增加石墨粒度和减小比表面积提供了必要条件。最后采用碳源对石墨表面进行包覆热处理,实现退役锂离子电池负极材料的高值化利用。该方法将双重预锂、高温煅烧和碳包覆工艺进行有机整合,对受损的石墨负极材料内部结构和表面包覆层同时进行修复,得到的再生石墨材料首次充放电效率得到明显提升,易于大规模制备生产。
一种综合制冷装置,它包括由热泵机组压缩机(1)、热泵机组节流膨胀阀(3)、热泵机组蒸发器(4)组成的准热泵机组,以及由溴化锂机组发生器(7-1)、溴化锂机组冷凝器(7-2)、溴化锂机组蒸发器(7-3)、溴化锂机组吸收器(7-4)组成的溴化锂机组,所述溴化锂机组的发生器的热源进、出管口通过管路分别与热泵机组压缩机的高温高压制冷剂气体输出管口、热泵机组节流膨胀阀的制冷剂输入管口相连接;利用热泵机组压缩机输出的高温高压制冷剂气体作为热源直接输给双效蒸汽溴化锂机组进行制冷。其优点如下:一是在夏季环境温度较高的情况下制冷,可以有相当高的制冷能效比;二是可以利用回收的余热来制冷;三是热泵机组只有一种制热运行状态,可以优化热泵机组的结构。
本发明涉及纳米材料加工技术领域,具体涉及一种纳米材料切断加工方法,包括将纳米材料接触Li+发生锂化反应,然后对纳米材料施力,使纳米材料从已锂化位置和未锂化位置交界处断裂,实现对纳米材料的切断。本发明纳米材料切断方法是利用原位锂化的方式使纳米材料锂化膨胀产生应力效应,使得纳米材料在已锂化和未锂化的交界处受到拉应力或者弯曲应力即可断裂,完成纳米材料的切断。其切断的机理与纳米材料的锂化有关,通过控制锂化速率和锂化时间,实现纳米材料锂化长度的可控性,实现对纳米材料在长度方向上切断的精确可控加工,并且不受加工材料厚度、导电能力等性能的影响,适用范围广,操作方便,易于控制,适于推广应用。
中冶有色为您提供最新的河南有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!