本发明涉及锂离子电池电极材料技术领域,具体涉及一种纳米螺旋石墨纤维材料及其制备方法和应用。本发明以甲烷气体作为前驱体,采用气相沉积工艺制得纳米螺旋纤维,并依次经过炭化工艺、石墨化工艺制得纳米螺旋石墨纤维,其具有良好的导电性能,利于锂离子快速输运,也能够作为导电添加剂功能材料使用;且制得的纳米螺旋石墨纤维碳层为褶皱堆叠结构,更有利于离子存储,具有良好的储锂性能和循环稳定性,能够作为高性能锂离子电池负极材料制备高容量锂离子电池。
本发明涉及交流微电网储能系统的控制方法,具体为交流微电网并网状态下复杂混合储能系统的协调控制方法。解决目前缺乏针对复杂混合储能系统的控制方法的问题。本发明所述的协调控制方法可以有效地抑制微电网分布式电源输出功率的波动,保证对负载输出功率的稳定;针对锂电池和超级电容器的自身特性,合理分配两者的输入/输出功率,延长锂电池的循环寿命,降低微电网的运行成本;同时为便于锂电池管理,该控制方法合理分配锂电池之间的功率,保证锂电池SOC值统一与同步;实现微电网与大电网的交换功率的可控,可以根据用户需要,实时设置PCC交换功率值,减小微电网对大电网功率预测与发电计划的影响。
本申请提供了一种d33模式铁电单晶薄膜压电振动传感器及其制备方法,通过将铌酸锂与带有氧化层的硅基底键合,再依次进行减薄、化学机械抛光和清洗,得到铌酸锂单晶薄膜;在铌酸锂铁电单晶薄膜表面利用溅射刻蚀法制备对准标记,在其表面采用溅射剥离法制备表面电极,并刻蚀铌酸锂单晶薄膜使其图形化,最后在硅基底正面形成质量块和悬臂,并从硅基背面对其进行释放制得产物。本申请的制备方法可将铁电单晶铌酸锂薄膜与带氧化层的硅基很好键合,并完成了宽频带、高电压输出的元器件的制备,工艺可行性和重复率高。本申请制得产物具有很高的机电转换效率、输出电压和低温环境输出性能下降小的特点。
本实用新型属于家用电器技术领域,具体涉及一种是应用于打蛋、打发奶油或将鸡蛋、糖、油混合的手持电动打蛋器;具体技术方案为:手持电动打蛋器,包括底座和设置在底座顶部的夹持部,夹持部内卡装有打蛋装置,打蛋装置包括壳体和设置在壳体内的锂电池,锂电池与置于锂电池下方的电机相连,锂电池为电机提供动力,通过对锂电池充电,在使用时,不需要插电使用,没有插座位置的限制,在外出时也可以使用,扩大了使用范围,电机的输出轴朝下竖直设置,电机的输出轴穿出壳体的外部并与搅拌头相连,且电机的输出轴与壳体之间通过轴承相连,壳体上布置有充电口和调节开关,通过充电口给锂电池充电,根据所要打发的材料不同,通过调节开关来调节所需的转速。
本发明公开了一种移动照明装置,其包括车载发电机组、锂离子电池组、照明负载及自动控制系统,所述车载发电机组通过第一动力线连接所述锂离子电池组,并能为该锂离子电池组充电,所述锂离子电池组通过第二动力线连接所述照明负载,能为所述照明负载提供电源,所述自动控制系统通过第一控制线连接所述车载发电机组,所述自动控制系统通过第二控制线连接所述照明负载,所述自动控制系统内设有计时模块,所述自动控制系统通过该计时模块设定的时间自动启闭照明负载,同时切断或接通车载发电机组的启动回路。本发明移动照明装置在夜间由锂离子电池组供电照明,可避免产生噪音及污染排放,节能环保,维修周期长,运行方便稳定,延长了使用寿命。
本发明提供了一种氧桥双核烯丙基硅桥氨基锆催化剂及其制备方法和应用,涉及乙烯聚合IVB过渡金属催化剂,具体是一种具有N?C?C?Si?N骨架的烯丙基配体锆配合物催化剂。其制备方法:在氮气的保护下,用二异丙基胺基锂(LDA)将有取代基的酮亚胺去氢,加入等摩尔的溴化镁得到镁盐,随后加入等摩尔的硅烷化合物得到中性化合物,经过二次锂化制备烯丙基硅桥氨基锂化合物L,最后与ZrCl4反应并通入适量氧气得到氧桥双核烯丙基硅桥氨基锆催化剂C。该制备方法简单,用料简单易得、价格低廉;催化剂用于乙烯聚合显示高的催化活性。
本发明提供了一种氮杂戊二烯金属配合物催化剂及其制备方法,制备步骤包括:(1)在氮气保护下,将正已烷和氨基锂按正已烷:氨基锂=25~85:1摩尔比加入到反应器中,将温度控制在-5℃~5℃,再加入与二倍于氨基锂摩尔的二甲氨基腈或1-哌啶腈或苯腈,反应10小时,抽干;(2)在氮气保护下,室温下加入37~74倍摩尔的乙醚,将混合液温度控制在-5℃~5℃,加入n=1、1/2或1/3倍摩尔的四氯化锆、四氯化铪或四氯化钛,自然升温至室温,反应5~24小时,抽去乙醚,加入正己烷萃取,过滤,浓缩滤液,得1,3,5-三氮杂戊二烯金属配合物。该配合物在助催化剂甲基铝氧烷存在下,具有很好的乙烯催化活性。
本实用新型提供的一种车载便携防卫装置,包括有DC‑DC电源电路、锂电池充电管理电路、蜂鸣器驱动电路、LED驱动电路、微控制器电路及锂电池,所述DC‑DC电源电路为锂电池充电管理电路供电,所述锂电池充电管理电路为锂电池充电,所述锂电池分别为蜂鸣器驱动电路、LED驱动电路及微控制器电路供电,蜂鸣器驱动电路中的高分贝压电陶瓷片可产生120分贝报警声,LED驱动电路中的发光二极管D3在车内可产生明显的炫光效果,两者均可有效阻止非法侵害;采用STM8S001J3M3微控制器及高效LED驱动芯片,同时锂电池管理电路具有自动加热保护、过冲保护、过放管理,在实现功能的基础上,提高了使用寿命及运行稳定性,并且便利性极高。
一种2,4,6-三取代-均三嗪化合物的结构式如右式,其合成方法是:在氩气保护下,由不同的无α-氢的腈与2-叔丁基-1,3-二-(三甲基硅基)乙烯氨基锂可合成不同取代基的均三嗪化合物;由不同的无α-氢的腈与催化量的二-(三甲基硅基)甲基锂或(二甲氨基-二甲基硅基)-二-(三甲基硅基)-甲基锂可聚合成一系列的相同取代基的均三嗪化合物。本发明具有合成方法简单,条件温和,反应时间短,反应速度快,成本低,副反应少,收率高,合成的新的2,4,6-三取代基三嗪化合物具有抗肿瘤的功能。
本发明提供了一种耐热瓷器及其加工工艺,是由坯料和釉料制成,其中,坯料是由透锂长石、膨润土、木节粘土、锂辉石、堇青石、碳酸锂、氧化锶修饰的二氧化硅微粒、纳米硅酸锆、纳米硅化锂为原料制成,釉料是由透锂长石、滑石、膨润土、堇青石、木节粘土、锂瓷石、透辉石、氧化锶修饰的二氧化硅微粒、纳米硅酸锆、纳米硅化锂为原料制成。本发明所得瓷器为薄胎瓷器,强度高,耐热性差。
本发明提供一种废旧动力电池电解液回收利用方法,利用有机浸取溶剂对破碎的电池物料进行浸取,浸取完成后过滤,得到澄清的浸出液和滤渣;向所述浸出液中滴加钾离子化合物或金属离子化合物的有机溶剂A溶液,至反应完成,得到反应混合液;分离出所述反应混合液中的有机溶剂A,过滤后得到滤液和氢氧化锂或锂盐的晶体;分离出所述滤液中的有机溶剂,得到六氟磷酸钾或其他六氟磷酸盐晶体。本发明充分考虑了电解液的组成和电解质六氟磷酸锂的物理化学特性,引入溶剂浸取‑六氟磷酸锂转化‑精馏分离等技术,实现了废旧电池回收中电解液的回收利用。本技术工艺能够实现电解液的全回收,且没有任何排放,具有环保高效等优势。
本发明提供了一种双二亚胺硅桥锆催化剂,涉及乙烯聚合IVB过渡金属催化剂,具体是一种具有N-C-C-C-N-Si-N-C-C-C-N骨架的亚胺硅桥配体锆配合物催化剂。其制备方法:在氮气的保护下,用二异丙基胺基锂(LDA)将酮亚胺类化合物去氢,得到配体锂盐,加入当量摩尔的叔丁基腈得到二亚胺锂盐化合物,加入适量的硅烷化合物,经二次去氢得到双二亚胺硅桥锂盐化合物;最后与过渡金属卤化物反应得到双二亚胺硅桥锆催化剂。该制备方法简单,用料易得、价格低廉,且产率较高;催化剂用于乙烯聚合显示出高的催化活性,并得到了超高分子量的聚乙烯。
本发明提供了一种β-二亚胺硅桥二甲胺基锆催化剂,涉及乙烯聚合IVB过渡金属催化剂,具体是一种具有N-C-C-C-N-Si-N骨架的亚胺硅桥二甲胺基配体锆配合物催化剂。其制备方法:在氮气的保护下,用二异丙基胺基锂(LDA)将酮亚胺类化合物去氢,得到配体锂盐,再加入当量摩尔的硅烷化合物得到油状液体,经二次去氢得到无色烯丙基锂配体化合物;再次将配体化合物溶于四氢呋喃中,冰水浴下加入腈类化合物,用甲苯萃取得到β-二亚胺硅桥二甲胺基锂盐化合物;最后与前过渡金属卤化物反应得到β-二亚胺硅桥二甲胺基金属催化剂。该制备方法简单,用料易得、价格低廉,且产率较高;催化剂用于乙烯聚合显示出高的催化活性,并得到了超高分子量的聚乙烯。
本发明公开了一种基于双有源全桥变换器混合储能系统及其控制方法:由超级电容,锂电池,双有源全桥变换器,Buck/Boost双向变换器和直流母线构成,两种储能设备形成一种级联型的混合储能系统。超级电容通过双有源全桥变换器与直流母线连接,采用移相闭环控制,通过采集直流母线电压信息,自动调节混合储能系统输出功率,以稳定直流母线电压。锂电池通过Buck/Boost双向变换器与超级电容连接,采用电压电流双闭环控制,通过采集超级电容的电压控制锂电池的自动充放电,使超级电容的电压维持在工作电压范围内,对直流微电网功率波动进行间接补偿,以减少锂电池动作频率,有效延长其使用寿命。
本发明提供了一种五配位亚胺钛化合物及其制备方法和应用,合成步骤:以苯胺作为起始原料,用等摩尔量的正丁基锂锂化后与等摩尔量的三甲基氯硅烷反应,再用等摩尔量的正丁基锂锂化后与二倍摩尔量的二甲氨基腈或1?哌啶腈加成,抽干,即得到亚胺配体锂盐;该锂盐与四氯化钛按照1 : 0.5摩尔比反应,过滤,抽干滤液,得到五配位亚胺钛化合物。该化合物可做均相催化剂使用,适用于烯烃聚合,有较好的应用前景。
本发明属于资源综合利用技术领域,具体涉及一种从高铝固废酸性体系中协同提取铝铁锂镓的方法。针对高铝固废酸浸液中金属元素种类多,选择性分离难等问题,本方法通过三步萃取和三步反萃工艺,第一步首先采用TBP作为萃取剂,将Fe、Li、Ga从复杂酸性体系提取出来,得到萃余液1;然后用水或稀酸反萃得到含Fe、Li、Ga溶液2。第二步采用季铵盐或季膦盐萃取剂对上述溶液2进行萃取,得到负载Fe、Ga的有机相和含Li萃余液3;负载Fe、Ga有机相用稀酸反萃得到含Fe、Ga的溶液4。第三步采用P507对第二步的溶液4进行萃取,得到负载Fe的有机相和含Ga萃余液5;负载Fe的有机相用硫酸反萃得到含Fe溶液。
本发明涉及一种磷酸铁锂电池的加速测试方法。方法包括以下步骤:将电池在23℃‑27℃的温度下搁置h小时;以额定功率,恒功率充电至电池的充电终止电压,静置m分钟;以额定功率,恒功率放电至电池的放电终止电压,静置m分钟;循环开始,循环次数N=0;以t倍额定功率,恒功率充电至电池的充电终止电压,静置m分钟;以t倍额定功率,恒功率放电至电池的放电终止电压,静置m分钟;循环次数N=N+1;如果循环次数N是否为100的整数倍,且充电能量保持率RCKi及放电能量保持率RDKi是否有任意一项小于r,则结束,否则继续循环;本发明保证了测试有效性的前提下,大大缩短了测试时间。
本发明涉及新能源汽车动力附属装置的技术领域,特别是涉及一种新能源汽车用的锂电池组,其可以实现多组电池之间均匀散热,提高电池使用寿命;并且防止多组电池因外界撞击而导致连接部位松动情况,提高使用可靠性;包括保护壳、第一充电头和第一保护电路板,并且多组电池之间串联连接;包括多组导热片、两组散热扇和横拉杆,保护壳的右侧外壁的上端和下端分别设置有上出风口和下出风口,并且两组散热扇的输入端均与上出风口和下出风口连通;还包括上顶板、下顶板、上底板、下底板、两组第一螺纹杆、两组第二螺纹杆、两组第一螺母和两组第二螺母,设置有第一减震弹簧,上顶板和下底板之间、上底板和下底板之间均设置有橡胶减震垫。
本发明公开了一种锂电池库轻型堆垛机防坠落机构,解决了如何为轻型堆垛机设置一种简单可靠的机械式防坠机构的问题。在载货台牵引钢丝绳所连接的吊杆上,设置一个压簧,将载货台牵引钢丝绳的断裂动作,作为诱发压簧释放的源动力,将压簧所释放的压力作为主动摆臂摆动的触发力,主动摆臂与从动摆臂通过齿轮啮合,压簧触发主动摆臂摆动,主动摆臂通过啮合的齿轮,使从动摆臂摆动,使主动摆臂上的楔形块和从动摆臂上的楔形块,随两摆臂摆动,形成对堆垛机立柱的夹持,从而起到防止坠落的作用;在断绳的前提下可靠并有效地防止了载货台的下坠。
本实用新型公开了一种基于smb开发智能锂电池管理设备,它涉及一种电池管理设备。它包括管理设备主体、控制电路模块、通信数据接口和报警闪烁灯,管理设备主体内部设置有控制电路模块,管理设备主体侧边设置有多个通信数据接口和USB数据接口,管理设备主体上还设置有报警闪烁灯。本实用新型对电池采取智能化的管理方式,以求达到最有效使用电池容量和延长电池使用寿命的目的。
本发明公开了一种减摩抗磨锂基润滑脂组合物及其制备方法,属于润滑脂及其制备技术领域。该润滑脂由下列原料组成:基础润滑脂为90~99份,添加剂为1~10份,所述添加剂包括ZnS(en)0.5、微米球ZnS或纳米棒ZnS中的一种。本发明提供的润滑脂制备方法简单、方便易行,性能稳定。使用本发明润滑脂产品,可以防止摩擦副表面的直接接触,从而减少摩擦,提高了润滑脂的承载力和抗磨性能。
本实用新型属于煤矿井下无轨辅助运输设备的技术领域,具体涉及一种矿用防爆锂离子蓄电池胶轮运输车,解决了现有防爆胶轮车上整机重量大、行驶里程短、充电时间长、电机匹配困难、电池放电率过大等问题。其包括车身、传动机构、液压机构、电气机构、驾驶操纵、车架及悬架机构以及轮边减速器机构,轮边减速器机构通过过桥与运输车的悬挂装置及车架相连接,轮边减速器机构嵌设于运输车后轮轮毂内、以车轴为中心从内到外有防爆电机Ⅱ和带湿式制动的行星减速装置。本实用新型机动灵活、结构紧凑,零排放,清洁高效的新能源运输车辆,提升辅助运输行业的整体技术水平,提高煤矿辅运机械化程度,改善施工条件,提高劳动生产效率。
本发明涉及电池材料技术领域,尤其涉及一种锂电池正极材料前驱体制备实验方法。该方法包括:(1)配制三元混合金属盐溶液、反应沉淀剂溶液;(2)将混合金属盐溶液和络合剂溶液充分络合后,与反应沉淀剂分别以一定流量加入反应釜内;过程控制搅拌速率、温度和pH;(3)反应6‑12h,得小尺寸粒径晶种悬浊液;(4)将晶种悬浊液排至混料器内,继续均匀生长6‑12h;(5)静置陈化1‑3h后,反复洗涤,得前驱体沉淀物颗粒;(6)将前驱体沉淀物颗粒烘干一定时间即得。该方法将反应釜内的沉淀反应和络合反应分开进行,通过合理控制络合反应后液体进液速度及反应沉淀剂进液速度,实现了对反应釜内反应物粒径的控制,保证了后续处理后粒径均一性和稳定性。
本发明公开了一种柔性锂/钠离子电池负极材料及其制备方法,所述柔性电极材料采用静电纺丝的方法,将氧化锰均匀分布在一维碳纤维上,形成竹节状的柔性电极,碳纤维直径约为700nm。将乙酸锌、乙酸锰和聚丙烯腈搅拌分散到二甲基甲酰胺溶液中,形成均匀的纺丝前驱体;将纺丝前驱体液转移到注射器中,调整适当的纺丝条件,制备出纤维膜前驱体;随后利用热处理方法,将前驱体纤维膜进行碳化,最终制备出尺寸可控,柔性极好的竹节状氧化锰纤维膜,工艺简单、成本低廉,所得的竹节状氧化锰纤维膜具有优良的电化学性能。
本实用新型公开了一种便于收纳锂离子二次电池的箱体,包括支撑底座,所述支撑底座的底端设有若干个均匀分布的支撑座,所述支撑底座的顶端设有若干个均匀分布的缓冲组件一,所述缓冲组件一的顶端设有箱体,所述箱体为空腔结构,所述箱体的顶端设有与其相适配的封盖,所述封盖的顶端边缘处设有若干个与所述支撑座相适配的卡槽,所述封盖的顶端中部设有凹槽,所述凹槽内套设有把手,所述箱体的空腔中部设有隔板,所述隔板的两侧且位于所述箱体的空腔底部设有固定机构,所述固定机构内卡套有电池本体。有益效果:整体设计合理,即增加了电池本体的稳定性,又避免对电池本体的硬性损伤。
本发明属于盐湖资源开发与利用技术领域,尤其涉及一种盐湖卤水中提取锂离子的工艺,工艺流程包括:S1:电吸附装置多级串联;S2:电吸附;S3:清洗;S4:脱附;S5:循环;有多级电吸附装置同时运行,在持续运行中,整个工艺循环进行,原料A1经多级电吸附装置电吸附,多级清洗,多级脱附,脱附后得成品,脱附后不达标的再进行电吸附,多级电吸附装置重复上述S2、S3、S4的步骤,持续运行,多级电吸附装置同时进行串联吸附,多级电吸附装置同时进行清洗,多级电吸附装置同时进行脱附,整个工艺流程循环进行,采用多级电吸附和多级脱附,提高吸附效率,出液浓度达标,清洗剂循环利用,节约能耗,提高提取效率,节约资源。
本发明公开了一种基于MIV和SVM模型的磷酸铁锂电池剩余寿命预测方法,通过运用MIV算法得到输入变量对输出的影响重要度,然后筛选出最重要的变量作为输入变量,避免将不重要的自变量引入到预测模型的训练和测试过程中。在变量优选后得到只包含优选变量的新的训练集和测试集,利用优选训练集和SVM训练出预测模型,由于SVM采用结构风险最小化作为最优准则,能够获取全局最优解,结合经过优选的仅包含循环次数、电阻等变量的数据集训练得到的预测模型可以有效提高预测效率和精度。
一种软包锂离子电池封装装置,属于储能器件封装技术领域,解决软包电池封装时封装装置误差大的技术问题,解决方案为:下封头组件安装于抽真空箱体的上表面上,上封头组件扣合于抽真空箱体的上方,上封头组件与下封头组件铰接,下封头组件铰接位置处下方的抽真空箱体内侧壁上设置有第一永磁体,上封头组件的上方与气缸组件固定连接;电芯夹具包括支架、第二永磁体、底板和盖板,所述支架设置为C字形,第二永磁体设置于支架的封口端一侧,支架的两侧侧杆上均设置有刻度。本实用新型定位准确,压力可控可显示;通过磁力相互吸引作用,实现电芯精准牢固定位;夹具两侧分别安装刻度尺,可以方便观察预留气袋长度。
本发明公开了一种锂电池库轻型堆垛机防坠落机构,解决了如何为轻型堆垛机设置一种简单可靠的机械式防坠机构的问题。在载货台牵引钢丝绳所连接的吊杆上,设置一个压簧,将载货台牵引钢丝绳的断裂动作,作为诱发压簧释放的源动力,将压簧所释放的压力作为主动摆臂摆动的触发力,主动摆臂与从动摆臂通过齿轮啮合,压簧触发主动摆臂摆动,主动摆臂通过啮合的齿轮,使从动摆臂摆动,使主动摆臂上的楔形块和从动摆臂上的楔形块,随两摆臂摆动,形成对堆垛机立柱的夹持,从而起到防止坠落的作用;在断绳的前提下可靠并有效地防止了载货台的下坠。
本发明公开了一种基于EMD和MLP的磷酸铁锂电池剩余寿命预测方法,运用经验模态分解先对可放电容量进行多尺度分解,然后将分解后的信息作为深度学习算法的输入,训练出模型,最后对电池的寿命进行预测。通过本发明,能够有效的预测电池SOH,有较好预测效率和预测精度,有效的判断其未来的工作能力,及时发现问题,避免不必要的麻烦和损失。
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