本申请提供一种储能装置控制方法及储能系统。该储能装置控制方法包括:获取每个储能单元的最大充电功率和最大放电功率;根据每个储能单元的最大充电功率确定所述储能装置的最大充电功率,根据每个储能单元的最大放电功率确定所述储能装置的最大放电功率;根据所述储能装置的最大充电功率、所述储能装置的最大放电功率、所述储能装置的额定充电功率和所述储能装置的额定放电功率,控制所述储能装置中非故障的储能单元以最大充电功率和最大放电功率运行,或控制所述储能装置停止运行。本申请用以对重组的锂电池储能系统进行管理和控制,使得锂电池储能系统的功率输出稳定。
本发明涉及一种固态电池电极及其构造方法。所述电极由集流体、活性物质、导电剂和粘结剂组成,其特点在于,其中的粘结剂由2种或2种以上组分构成,且其中至少一种是包含结构单元、具有锂离子导通能力的可溶性聚合物C。极片的构造方法在于,C是在极片涂布并干燥后通过滴涂或旋涂的方式转移至极片的。C在毛细作用下在极片孔道中形成连续的锂离子通道,因而保障了电极内有较好的离子输运,从而提升了固态电池的性能。
本发明属于丙烯制冷技术领域,公开了一种丙烯制冷降耗方法和系统。该系统包括多段位丙烯制冷压缩机、收集缓冲罐、多级温位丙烯冷剂用户、多级吸入罐、溴化锂制冷单元和冷量回收换热器;冷量回收换热器设置在所述多段位丙烯制冷压缩机与收集缓冲罐之间;溴化锂单元用于为所述冷量回收换热器提供冷量;多段位丙烯制冷压缩机的段数比多级吸入罐的个数少至少一段,多级吸入罐的个数与多级温位丙烯冷剂用户的个数相同。本发明利用冷冻水冷却丙烯制冷压缩机的出口气相,降低丙烯制冷压缩机末段所需的压力,从而降低丙烯制冷压缩机压比,使得所述多段位丙烯制冷压缩机的段数减少至少一段。
一种风‑光‑储‑燃料电池的电动汽车充电大功率装置及能量管理方法,涉及电动汽车快速充电技术。是为了解决电动汽车充电受充电桩地点限制的问题,本发明适合于工作在生活小区或公司停车场地区。本装置中,燃料电池连接单向升压DC/DC变换器,光伏板连接单向升压DC/DC变换器,风力发电机连接AC/DC变换器,三者共同为三元锂离子电池供电,三元锂离子电池与隔离型DC/DC变换器连接,隔离型DC/DC变换器输出连接电动汽车动力电池,为动力电池充电。
本发明提供了一种橡胶防老剂及其应用以及溶聚丁苯橡胶及其制备方法。所述溶聚丁苯橡胶的制备方法包括在有机锂引发剂的存在下,使苯乙烯和丁二烯在有机溶剂中进行聚合反应,聚合反应完成之后进行偶联反应和终止反应,接着加入防老剂,其中,所述防老剂为含有式(1)所示的化合物和式(2)所示的化合物的橡胶防老剂,且所述式(1)所示的化合物与式(2)所示的化合物的摩尔比为(0.02-2) : 1;式(1)中,R1-R6各自独立地为C1-C6的烷基,n为1-10的整数;式(2)中,R1-R3各自独立地为C1-C6的烷基,R4-R7各自独立地为C10-C15的烷氧基。采用本发明提供的橡胶防老剂制备得到的溶聚丁苯橡胶的抗热氧老化效果明显好于传统的橡胶防老剂。式(1)式(2)。
本发明涉及一种在线测量锂离子电池极片极耳延展率装置及控制系统,包括打标装置、延展前后标识检测装置、延展前后长度测量装置、控制系统,打标装置可在锂离子电池极片的极耳区域进行标识设定;延展前后的长度测量装置包括编码器及上下可调节的随动轮组,电池极片设置于上下可调节的随动轮组之间,上下调节的随动轮组压紧电池极片极耳后,编码器能够将记录的脉冲数传送给控制系统;延展前后,标识检测装置通过识别标识为控制系统提供信号;控制系统根据延展前、延展后的编码器脉冲数,测量不同位置的延展率,需移动长度测量装置到相应位置,本发明具有精度高、稳定性好、连续性好和实时监测的特点。
本发明提供了一种汽车天窗滑轨用润滑脂,包括以下质量分数的组分:聚烯烃:75~90%;复合锂钙稠化剂:5~20%;抗氧添加剂:0.3~2.0%;金属钝化剂:0.05~0.1%;防锈防腐剂:0.5~1.0%;多效添加剂:0.5~5.0%;所述聚烯烃包括聚α烯烃和聚异丁烯,所述聚α烯烃的粘度为10~40mm2/s;所述聚异丁烯的数均分子量为2~5万。本发明提供的润滑脂具有良好的耐高低温性能,低温启动和运转力矩极小,能够满足汽车天窗滑轨的特殊工况。另外,所述润滑脂抗水性和防腐蚀性能优异;粘附性能良好;与大多数塑胶和弹胶体良好相容,具有优良的氧化安定性和抗老化性能。本发明提供了一种润滑脂的制备方法。
本发明公开了一种SnS2-C纳米复合负极材料及其制备方法和应用。该复合负极材料由纳米SnS2颗粒和包覆所述纳米SnS2颗粒的碳材料组成,所述纳米SnS2颗粒的粒径为100nm以下,并均匀分布于所述碳材料中;所述SnS2与所述碳材料的质量比为0.625-12.5 : 1。该复合材料的制备方法包括如下步骤:二硫化锡的第一次球磨得到纳米SnS2颗粒;所述纳米SnS2颗粒加入葡萄糖溶液中进行第二次球磨,得到混合物;将所述混合物进行干燥后进行热处理制得所述SnS2-C纳米复合材料。该材料具有良好的循环倍率性能,容量保持率高、可用于锂离子电池领域,具有良好的应用和产业化前景。
本发明涉及一种三相有机/无机复合凝胶态聚合物电解质及其制备方法,其解决了引入PEO造成电解质膜力学性能下降的技术问题,其含有g‑C3N4、PVDF‑HFP和PEO,g‑C3N4的形貌呈片层和微球状,g‑C3N4分布于PVDF‑HFP和PEO体系中,g‑C3N4的质量占所述电解质总质量的0.1%~20%。本发明同时提供了其制备方法。本发明可用于准固态锂离子电池的制备领域。
本发明涉及一种电池火灾促发因素评价方法及系统,所述方法包括:以电池发生火灾为顶上事件,通过事故树分析法确定导致电池火灾发生的中间事件和基本事件,所述基本事件为火灾促发因素;利用电池火灾事故树的数学模型确定火灾促发因素的结构重要度,其中,所述电池火灾事故树的数学模型通过将中间事件和基本事件进行逻辑运算获得;根据所述电池火灾促发因素的结构重要度评价所述电池火灾促发因素;基于电池火灾事故树,通过求解最小割集,得到导致锂离子电池火灾的36种途径和导致事故发生的15个基本事件及其结构重要度;进而分析各基本事件对电池火灾的影响程度,为锂离子电池安全生产、设计和管理提供参考依据和思路。
一种大分子链双端都官能化改性的丁二烯-异戊二烯共聚橡胶,采用官能化引发剂与封端法共用,使分子链两端含有不同的官能团同时与炭黑/白炭黑具有良好结合力:一端采用保护基团的有机锂引发剂使分子链含有[—Si-(OR)3]基团,有助于实现填料在橡胶基体中的纳米分散;另一端含有(—NR1R2)基团,有利于与炭黑相互作用,从而促进炭黑在橡胶基体中的分散。同时,因大分子链的两端与炭黑/白炭黑作用降低了橡胶网络中最终交联点与链端之间的链节的自由度,使其能有效参与整个交联网络的弹性回复,降低周期性形变中的能量损失,改善生热和滚动阻力。本发明的双端官能化丁戊橡胶具有优异的低温性能,同时提高了强度和动态力学性能。
本发明提供了一种绿色环保,价格低廉的方法合成制备多孔Li4O5Ti12纳米球.此方法用钛酸四丁酯,氢氧化锂为原料,丙酮和乙二醇为溶剂,通过两部法合成:(1)乙二醇钛小球的合成,(2)原位水热制备Li4O5Ti12纳米球。合成过程中不使用任何的模板剂。产生的废液仅为丙酮和乙二醇,并且很容易回收再利用。采用本方法制备的多孔Li4O5Ti12小球尺寸在300-500nm范围,具有大的比表面积(~160m2/g)。当应用于锂离子电池时,可得高的充放电容量和好的循环寿命。
本发明公开了一种便携式抢修现场应急供电系统,包括锂电池组、供电模块、LED灯具、充电模块和触控显示模块,其中:所述锂电池组与所述触控显示模块相连;所述触控显示模块分别与所述供电模块、LED灯具和充电模块连接。本发明便携式抢修现场应急供电系统针对于无法从电网获得电能的电力、铁路和冶金等行业的户外作业现场和抢险救灾、事故处理等工作现场,提供大面积、高亮度照明,并为相关工作电气设备提供不同电压等级的电源。同时,通过液晶显示和触摸控制,在移动电源的控制和工况监测方面达到一种更人性化的用户体验,并能提高对非正常工况应对处理的效率。
本发明公开了一种高能量密度软包电池高安全电解液,属于锂离子电池领域。所述电解液包括非水性有机碳酸酯类溶剂、电解质锂盐和功能性电解液添加剂,所述功能性电解液添加剂包括常规成膜添加剂和经过修饰的纳米氧化物。采用本发明所述的电解液,电池在不存在外力作用的条件下正常工作,当存在外力作用时电解液瞬间变为准固态,当外力消失后电池仍可正常工作,从而解决了高能量密度软包电池的安全问题。
本发明公开了可替代核燃料、燃油、燃气、煤碳的热泵系统发电的装备,包括启动热源,启动热源内部设置有若干个电加热器,启动热源连接有水蒸气闪发室,水蒸气闪发室连接有水蒸气压缩机,水蒸气压缩机通过压缩机出口过热蒸汽管连接有蒸汽轮机,蒸汽轮机连接有冷凝器和变频高压发电机,冷凝器连接有凝水泵,凝水泵与启动热源连接,冷凝器分别连接有自动抽气装置和冷凝器循环水泵,冷凝器循环水泵连接有热水型溴化锂冷热水机组,热水型溴化锂冷热水机组与冷凝器连接。本发明通过从蒸汽轮机利用完的过热蒸汽加湿冷凝后的冷凝水不再需要通过冷却塔进行冷却就可以直接进入闪蒸室进行闪发相变为水蒸气进行二次利用,可以节省大量的热能。
一种氮掺杂二硫化钼/碳纳米管复合材料,采用甲醛为桥梁,使其与三聚氰胺发生适度交联形成掺氮前体,再进行水热反应,使掺氮前体、二硫化钼前体与碳纳米管相互作用均匀融合,再进行无溶剂微波反应,合成高氮含量掺杂二硫化钼/碳纳米管材料。本发明的氮掺杂二硫化钼/碳纳米管复合材料在制备过程中避免了传统掺氮过程中掺氮前体受热过程的升华导致的损失,提高掺氮效率,反应条件由温和到强烈递进,实现掺氮前体、二硫化钼前体与碳纳米管相互作用均匀融合。制备的氮掺杂二硫化钼/碳纳米管复合材料稳定性好,在空气中不易变性,容易存放,比表面积大,作为锂离子电池负极材料,为锂离子传输提供了良好的通道,表现出较大的比容量和较好的循环稳定性能。
本发明提供了一种三元掺杂的硅基复合负极材料及其制备方法和应用,所述复合负极材料,包括硅、硅氧化物、掺杂物及其硅酸盐、碳包覆层,其中第一掺杂元素为镁、铝、锌、铁、镍、钛、和钙中的至少一种,第二掺杂元素为锗,第三掺杂元素为锂、钠、钾中的至少一种。其中硅酸盐和掺杂元素氧化物均匀地分布在硅的氧化物基底中形成均一的复合结构,碳材料包覆层均匀地包覆在该复合结构的表面。本发明所述的复合材料在作为锂离子电池负极材料时表现出高的首次库伦效率和优异的循环稳定性,同时优选实施例在高温下也显示出令人满意容量保持率,并且本发明的制备方法简单有效,经济实用,易于工业化生产。
本发明涉及锂离子电池电极材料技术领域,特别公开了一种全浓度梯度高镍三元材料的制备方法及其应用。该全浓度梯度高镍三元材料的制备方法,其特征在于:配制富镍盐溶液A、贫镍盐溶液B,共沉淀反应时将溶液A缓缓通入反应釜内,同时将溶液B按一定流速通入溶液A储罐中。反应结束后,经过滤分离、洗涤、干燥得到全浓度梯度高镍三元前驱体材料,再将该前驱体材料与锂盐混合,煅烧后得到全浓度梯度高镍三元材料。该材料从核心到表层,镍元素相对含量不断减小,钴、锰元素相对含量不断增加,构造了镍元素含量从核心到表层的全径向浓度梯度变化。该材料实现了具有高容量与稳定的表界面的同时可以缓冲循环中产生的晶格体积变化,提高了其循环性能。
一种钴铝复合金属氧化物包覆尖晶石型LiMn2O4正极材料的制备方法,属于锂离子电池电极材料制备技术领域。将钴、铝混合盐溶液和LiOH溶液同时滴加到LiMn2O4悬浊液中得到钴铝水滑石包覆LiMn2O4前驱体;将钴、铝混合盐溶液和LiOH溶液同时加入到胶体磨中得到钴铝水滑石悬浊液,将前面制备的钴铝水滑石包覆LiMn2O4前驱体加入其中,经晶化、过滤、干燥、焙烧后得到钴铝复合金属氧化物包覆LiMn2O4正极材料。优点在于,不仅可以对晶粒较大的LiMn2O4进行均匀包覆,也可以对由晶粒细小的LiMn2O4堆积成的二次颗粒进行均匀包覆,从而使包覆LiMn2O4正极材料具有更好的电化学循环稳定性。
本发明公开了属于锂能电池制备技术领域的一种大型极片隔膜顺向层叠超低阻抗热平合方法。所述方法是先按正极片、聚合物隔膜、负极片、聚合物隔膜、正极片的顺序沿着隔膜开卷的方向层叠起来;将层叠好的大型极片隔膜放在上下轧辊之间,采用下硬轧辊辊面加热,上软轧辊辊面加热并压下的方法进行滚压热平合,制成一个正负极片和隔膜接触界面粘结非常紧密,而且非常稳定的单片电芯单元。以此制成的单片电芯单元导电阻抗低、循环寿命长、使用安全。本发明工艺简单,成品率高,同样适合于300mm以下的电芯。
本发明涉及取代茚基金属钛化合物及其制备方 法和用途。本发明通过采用如下取代结构茚基金属钛化合物:其中R1、R2或R3均为H、C1~C20烷基或C6~C20芳基或芳烷基,R1、R2或R3不能同时为H,R4为C1~C20的烷基或C6~C20的芳基、芳烷基或环烷基。其制备方法,主要由其相应的醇的溶液与烷基锂或格氏试剂反应,然后加入相应取代茚基三氯化钛溶液反应,经过滤、浓缩、结晶得产物。所得的化合物对苯乙烯间规聚合具有高的催化活性,并可制得高间规度的聚苯乙烯,可用于工业生产中。
本发明公开了一种低熔点、低膨胀焊料玻璃封接 粉及其制备方法,所述的焊料玻璃封接粉包括基础玻璃(40-95) %、低膨胀耐火物填料(5-60)%,其中,所述的基础玻璃包括 如下按重量比组成的组份:PbO(55-88)%、 B2O3 (2-15)%、 Al2O3 (0.5-8)%、SiO2 (0.5-5) %、ZnO(0.1-6)%、 Bi2O3 (0.1-20)%;所述的低膨胀耐火物填料包括钛酸铅钙或β -锂霞石等;所述焊料玻璃封接粉的制备方法包括首先制备基 础玻璃及低膨胀耐火物填料;然后按照配方的重量比关系将上 述组份进行混合,制作成低熔点、低膨胀系数的玻璃封接粉; 本发明所述产品稳定性好、软化点低,低温封接容易,适用范 围广,封接气密性好,其制备方法工艺过程简单、节省能源。
本发明属于光致变色材料技术领域。本发明的化合物具有如(Ⅰ)所示通式,其制备方法是由β-萘酚和丙炔醇衍生物反应环合制备,而丙炔醇衍生物则是由相应的二芳基甲酮与乙炔钠或乙炔锂反应制得。本发明的化合物可用于制备印刷防伪商标的光致变色油墨、光致变色塑料薄膜、有机光致变色树脂眼镜或光致变色显示材料。本发明的芳杂环取代的萘并吡喃类光致变色化合物的呈色体光密度值高、衰减速度慢,最大吸收波长处的光密度值高。
本发明公开了一种含氧杂环和氮杂环的结构调节剂的应用,即对丁二烯均聚、丁二烯/苯乙烯共聚物的微观结构的调节,所述调节剂结构:首先配制成丁二烯或丁二烯/苯乙烯环己烷或正己烷溶液,单体总浓度为8-12%wt,将调节剂加入到上述溶液中,并加入有机锂引发剂,引发剂用量是0.5~10mmol每100克单体,调节剂与引发剂的摩尔比值R0.01~4,聚合温度40℃~90℃,反应时间1.5~3h,最后根据情况加入四氯化硅进行偶联,聚合结束后用乙醇终止反应,反应终止后经沉淀、真空干燥得聚丁二烯均聚物或共聚物样品。本发明采用的不对称结构调节剂调节能力强,在很小使用量即可有效控制乙烯基结构含量,产物中1,2-结构含量最高可在80-85%之间。在其与引发剂的摩尔比值≥0.4后对温度敏感性降低,解决了工业上聚合温度波动大影响乙烯基含量的问题;副反应少、偶联效率高;所得聚合物分子量与设计值相同,分子量分布窄。
一种基于螺旋状碳纳米纤维束的薄膜电极及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。薄膜电极由铜箔集流体和生长在其表面的螺旋状碳纳米纤维束构成,其中,螺旋状碳纳米纤维束由数条碳纳米纤维螺旋缠绕而成,且碳纳米纤维的石墨片层垂直碳纳米纤维轴向。薄膜电极制备方法包括:将镍基催化剂负载在铜箔表面,然后采用化学气相沉积方法在铜箔表面生长螺旋状碳纳米纤维束。本发明的优点在于,薄膜电极的独特结构,使其具有较高的可逆比容量、良好的电化学循环稳定性和较高的倍率性能;且制备工艺简单,操作方便,易于实现规模化工业生产。
本发明提供了一种电池内部实时产气量的测试装置及方法,属于锂电池安全技术领域。包括:防爆罐;充气部件包括导管,导管的一端连接有连接装置,导管的另一端与储气罐的出口连接,储气罐的入口通过管路与充气装置连接,导管连接有连接装置的一端伸入防爆罐内;距离测试装置设置于防爆罐内,用于测试电池厚度;触发装置设置于防爆罐底部,用于触发电池。本发明可以在不破坏电池壳体的情况下实现对电池内部产气量的测量,因此可以用来研究电池热失控演化期间的电池膨胀过程;可以实现电池因滥用造成电池发生热失控期间的产气量的在线测量,即可实现锂电池内部因副反应快速产气时,气体量的实时监测。
本发明提供了一种通过原位转移形成负极保护层的方法,所述方法可以将负极保护层的初始原料作为涂层涂覆在隔膜上,在电池组装后,隔膜上的涂层通过反应转移至锂离子电池负极表面,形成保护层。所述初始原料在隔膜上形成涂层,其制备过程简单,制备条件宽松。所述反应发生在电池内部,通过反应转移到负极表面,无需额外控制水氧条件。所述保护层与负极表面因为反应而形成一个整体,保护层与负极之间的界面阻抗下降,有利于提高对应电池循环寿命。所述保护层在负极表面可以有效影响循环过程中锂沉积行为,有利于提高对应负极的稳定性及电池的安全性。
本发明涉及一种单片机控制的低功耗防拆报警装置,其中,包括:单片机、行程开关、锂电池、螺钉以及报警装置;多个螺钉设置在保险箱上,行程开关与螺钉一一对应,行程开关与螺钉连接,用于感测螺钉的动作,行程开关将感测的信号发送给单片机,单片机驱动报警装置进行报警,锂电池用于为报警装置以及单片机提供电源,单片机判断行程开关的出发顺序,如果错误,则报警。本发明在螺钉完全拆除之后,按照预先设定的顺序拧紧螺钉使行程开关依次闭合,可还原机箱正常非报警状态,装置进入休眠模式,解决了现有防拆报警装置解除报警的可逆转性问题。
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