本发明公开了一种高容量高压实密度石墨复合材料的制备方法,首先通过将石墨前驱体、导电剂、硼酸锂与包覆材料混合得到混合物;之后将混合物进行热聚合,并通入改性气体进行气相掺杂;最后进行复合造粒和石墨化。该方法利用硼酸锂自身具有粘结作用进行二次造粒和含有充足的锂离子降低其不可逆容量提高其材料的首次效率,同时利用导电剂的电子导电性,提高负极材料活性提高其比容量的发挥,其制备出的石墨复合材料具有比容量高、压实密度高、首次效率高及其低温性能优异等特性。
本发明公开了一种基于光伏发电的燃料电池系统控制方法及系统,该方法通过控制燃料电池系统中的DC/AC转换器将太阳能电池板所提供的交流光伏电力转换为直流光伏电力;获取燃料电池系统中锂电池当前的电量信息,并根据所述电量信息确定所述锂电池是否需要充电;在所述电量信息表征所述锂电池不需要充电的情况下,将所述太阳能电池板提供的电力导通至所述燃料电池系统中电解槽;控制所述电解槽基于所述太阳能电池板提供的电力进行电解水,以得到水电解后的氢气;将所述氢气储存至所述燃料电池系统中储氢金属罐中,进而实现一种可以无污染、资源循环利用率高、能源自给的燃料电池系统。
本发明涉及一种石墨烯插秧机,属于新材料、新能源农业机械应用技术领域。在石墨烯插秧机的前部安装秧箱,在秧箱的底部前方的转动轴上安装石墨烯插秧爪,在石墨烯插秧机底盘下的转动轴的两端安装石墨烯插秧机前行走轮、石墨烯插秧机后行走轮,在石墨烯插秧机底盘上安装石墨烯导电线、光伏控制器、石墨烯锂离子电池、光敏自控开关、直流电动机、LED照明灯,在石墨烯插秧机的顶篷上安装石墨烯太阳能电池。石墨烯太阳能电池通过石墨烯导电线与光伏控制器连接,光伏控制器通过石墨烯导电线与石墨烯锂离子电池连接。石墨烯锂离子电池通过石墨烯导电线与直流电动机连接,同时与光敏自控开关、LED照明灯连接。
本发明涉及电路的技术领域,尤其涉及一种条码扫描系统的电源控制电路。包括锂电池J5、电容C1、电容C2、电容C3、电阻R1、电阻R2、二极管D1、二极管D2、二极管D3和稳压器MAX604,所述锂电池J5连接电容C1的两端,电容C1连接稳压器MAX604,二极管D1连接电阻R1,二极管D2连接电阻R2,电阻R1、电阻R2和二极管D3并联连接稳压器MAX604,电阻R1、电阻R2和二极管D3连接电容C3,稳压器MAX604连接电源VCC和电容C2。采用MAX604芯片,MAX604芯片是一种低压差、低功耗线性稳压器,同时可以对锂电池进行充电,保证系统稳定工作,这种结构提高了工作效率。
本发明公开了基于玻纤垂直阵列结构全固态复合电解质及其制备方法,全固态复合电解质由聚合物与锂盐以15:1~25:1的摩尔比和500g‑1000g玻纤电解质,制备获得厚度为80‑500μm的具有垂直阵列结构的全固态复合电解质,其中聚合物为颗粒或粉末。制备方法包括如下步骤:(1)聚合物电解质粉末的配制;(2)玻纤电解质的制备;(3)玻纤垂直阵列复合电解质制备与组装。由此制得的全固态复合电解质,利用玻璃电解质纤维形成连续贯通的锂离子传输路径,具有离子电导率高(最高室温离子电导率可达3.3×10‑4 S/cm)的特点,同时可显著提高锂离子全固态电池整体的比容量(最高比容量可达119.7mAh/g)。
本发明提供一种用于嵌入式计算机的断电保护电源,包括输出口、继电保护器、常开触点、常闭触点、锂电池、电源接口、扬声器以及信号灯,锂电池安装在机体内部下侧,锂电池上端面设置有继电保护器,继电保护器左端面中间位置安装有输出口,继电保护器右端面上侧设有常开触点,继电保护器右端面下侧设有常闭触点,该设计解决了原有嵌入式计算机断电保护效果不好的问题,信号灯安装在扬声器右端面中间位置,扬声器安装在机体右端面,扬声器上端面设有电源接口,该设计解决了原有嵌入式计算机没有提醒功能的问题,本发明使用方便,防护效果好,提醒快速便捷。
本一种无线传输的GIS局部放电在线检测的特高频传感器,包括信号调理电路板、高频局部放电传感器、无线发射模块、天线和锂电池;所述锂电池、高频局部放电传感器和无线发射模块均设置在信号调理电路板上,锂电池分别与高频局部放电传感器和无线发射模块电连接,高频局部放电传感器与无线发射模块信号连接,无线发射模块再与天线连接;高频局部放电传感器采集的信号通过调理电路直接通过天线发射的射频传输至后台无线接收模块,交由监测终端处理分析。本GIS局部放电在线检测的特高频传感器解决了现场安装需要大量电缆,安装繁杂,成本较高的问题,实现了供电电源与信号传输的隔离,从而减少了供电电源对监测信号的影响,提高了监测信号的准确度。
本发明公开了一种三维树突状金属‑碳纳米纤维的制备方法及其应用,属于锂金属电池技术领域,将金属盐和聚丙烯腈(PAN)混合均匀,采用静电纺丝方法得到金属‑碳纳米纤维前驱体(金属为铁、钴、镍或其混合),在空气中稳定后,通过阶段煅烧即得三维树突状金属‑碳纳米纤维。本方法制备三维树突状金属‑碳纳米纤维用于锂金属复合负极制备,有效地避免了采用锂电极存在的问题,和其他负极材料相比,在保持了材料的循环性能的同时,具有良好的高倍率放电性能;同时制备方法简单,价格低廉、可规模化生产,具有实用前景。
一种水凝胶衍生的硅钛合金互连网络材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池负极材料技术领域。所述水凝胶衍生的硅钛合金互连网络材料以二氧化硅/二氧化钛双网络水凝胶为前驱体,经冷冻干燥和镁热还原生成的由硅钛合金纳米颗粒在三维方向上互连而成的网络材料,钛元素均匀分布于硅钛合金互连网络上。所述硅钛合金互连网络材料在结构上结合了纳米结构单元和三维组装体的结构优势,具有良好的应力释放能力且有利于电子和锂离子的快速传输,具有长的循环寿命和高的倍率性能;在组成上,钛元素均匀分布在硅钛合金互连网络上,可充分发挥钛介质对硅组分的缓冲/导电作用,从而进一步提升硅钛合金互连网络材料的储锂性能。
本发明公开了一种氢燃料电池平抑光伏输出功率波动的控制方法,将光伏发电系统和锂电池、超级电容器、氢燃料电池并联接入直流母线,再通过逆变器接入交流电网,光伏发电系统采用MPPT控制,锂电池、超级电容器和氢燃料电池通过控制DC‑DC变换器实现充换电转换,逆变器控制直流母线电压稳定。采用电流滞环控制锂电池的充放电、超级电容提供差值功率的能量管理方案,利用电容电压前馈环消除了由于负载电流大小及方向的改变对系统闭环极点变动的影响。本发明解决了光伏功率的随机性波动导致电网电压波动的问题,减少了光伏电站因减少功率波动造成的主动削减不可恢复的功率,避免了一定的能量损失,增加了可再生能源运行柔性。
本发明涉及一种纳米碳晶康复仪,包括锂电池、纳米红外碳晶加热元件、外部电源、温控器和康复仪本体;所述康复仪本体包括至少两个直径不同的套体和一个护板;所述套体分别包括主体部和柔性带状部;所述主体部内安装有纳米红外碳晶加热元件,柔性带状部件安装于主体部的两侧,并设有搭扣用于将套体与人体固定;所述护板内安装有纳米红外碳晶加热元件;所述护板与直径较大的套体连接;纳米红外碳晶加热元件串联有温控器,该电路由锂电池供电;电路上串联有开关。纳米红外碳晶加热元件2在12v‑24V安全锂电池或外部电源通电的情况下,该保健仪使用灵活,既可以直接覆盖在病灶部位,也可以用绑带结合搭扣将保健仪系在需要保健的部位。
本发明公开了一种空心管状钴酸锰的制备方法,包括以下步骤:S1、将PVP溶于CH3CH2OH并配成混合溶液,将钴盐、锰盐加入CH3COOH和水中,将溶液混合搅拌为盐溶液;S2、将盐溶液纺在导电玻璃上形成薄膜;S3、在薄膜表面喷射含硫溶液;S4、烘干烧结并形成空心管状钴酸锰;S5、将钴酸锰和硫颗粒按3:7比例进行固相研磨,反应釜加热,得到活性物质与炭黑、PVDF按比例进行涂膜,烘干、切片、压片组装形成电池,并进行电化学性能测试。本发明制备的中空管状MnCo2O4纳米纤维,直接作为硫的载体,负载形成MnCo2O4/S,作为锂硫电池正极,不仅可以缓解锂硫电池充放电过程中引起的体积变化,还能抑制多硫化物溶解产生的穿梭效应等问题,从而提高锂硫电池的电化学性能和循环稳定性。
本发明提供了一种复合无钴正极及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:((1)将第一无钴材料和第二无钴材料与包覆材料混合,煅烧后得到复合正极材料;(2)将复合正极材料与有机导电材料混合,经冷冻干燥后得到所述改性复合无钴正极材料;其中,所述第一无钴材料和第二无钴材料的种类不同。本发明采用两种正极材料复合再次烧结,可以避免使用单一的富锂无钴正极材料造成电压降衰减严重,其在循环过程中由于晶格氧释放和结构转换,锂离子在嵌入脱出过程中造成结构坍塌,本发明采用复合电极最大化的分配锂离子嵌入脱出的位点,能够有效平衡放电电压。
本发明涉及一种新能源车辆的电能存储系统,包括:封闭式电池容纳箱、锂电池和用于对锂电池进行降温和灭火的降温与灭火系统;锂电池设置于封闭式电池容纳箱内;降温与灭火系统包括:低温介质容纳箱、二氧化碳灭火装置、灭火管路、灭火电磁阀、吹风装置、电池箱进气管路、电池箱进气流量计、电池箱进气电磁阀、电池箱进气单向阀、电池箱排气管路、电池箱排气流量计、电池箱排气电磁阀、介质箱进气管路、介质箱进气电磁阀、介质箱出气管路和介质箱出气电磁阀;新能源车辆的电能存储系统具有工作降温状态和应急灭火状态。本发明的有益之处在于,在发生火灾时可以在电能存储系统内完成灭火,防止火灾持续燃烧蔓延到车辆其他部位。
本发明公开了一种中空氧化钛复合材料、制备方法和在锂离子电池中的应用。在活性物质的表面包覆作为牺牲模板的酚醛树脂层,再包覆多孔氧化钛材料,经由去模板以及CaH2处理后得到含有丰富氧空位的中空氧化钛包覆活性物质的复合材料;方法制备的中空氧化钛复合材料可作为锂离子电池负极材料使用。本发明工艺步骤简单,反应时间短,重复性好,收率高,且成本低廉,具有较好的规模化应用潜力;中空氧化钛复合材料的中空结构和含有丰富氧空位的氧化钛包覆层的存在对活性物质的电化学性能改善明显,将其用于制备锂离子电极,循环稳定性良好,充放电性能优异。
本发明公开了一种高效产生太阳中微子脉冲波和水变油转化剂母液的方法,它包括以下步骤:一,配制双锂卟啉水溶液;二,制备优质明胶;三,制备明胶卟啉混合液;四,添加氢氧化锂;五,添加过氧化氢;六,将上述混合液装入与太阳运动同步的漏斗状容器上层;七,安装一个电解装置;八,安装两个恒温水浴装置;九,安装两个吸排气阀门装置;十,保证热对流高效进行;十一,将含砷、钨、过氧化氢的镁卟啉水溶液装入容器下层;十二,安装两个监控装置;十三,定期补充双氧水;十四,制备镁卟啉Heμ母液;十五,科学地储存卟啉Heμ母液;十六,实现水变油转化剂卟啉Heμ母液的倍增;十七,选取酞菁二锂等作替代对比;十八,添加12-冠-4等作参照对比。
本发明涉及一种能给手机充电的重量轻服装。它包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4);所述服装由面料制成,所述面料包括经纱与纬纱,经纱跨越纬纱交织形成毛圈,其中经纱形成的毛圈与毛圈之间至少间隔2根纬纱。本发明能给手机充电。本发明提供了一种具有重量轻、防抽丝、吸水性好、柔软、手感好等特点的面料。
本发明公开了一种用于隔爆型充电机的电压检测电路,分别安装在充电机输出端和锂电池充电端的电压检测模块,位于充电机输出端的电压检测模块上连接有电压波动采集模块,用于采集充电电压的波动曲线;电压检测模块和电压波动采集模块分别与控制器的输入端连接,控制器通过对充电电压值和充电机输出端的电压波动值进行分析,得到锂电池充电的实时状态。本发明能够改进现有技术的不足,提高对于锂电池充电检测的准确性。
本发明涉及锂离子电池正极材料的制备,具体是一种球磨包覆Co、Ti的三元正极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:步骤一,将523型三元前躯体与电池级碳酸锂进行三维机械混合,然后在通空气的烧结炉中600-700℃进行烧结,冷却后进行研磨破碎,得到523三元正极材料;步骤二,将523三元正极材料与氧化钴、电池级碳酸锂、分析纯级TiO2添加剂在高能球磨机中进行混合,混合样品取出用蒸馏水洗净,烧结后样品取出研磨,得到成品。本发明能够对三元材料表面进行LiCoO2的包覆,并使用Ti对LiCoO2部分进行改性,能够有效提高三元正极材料多次循环容量保持率。
本发明涉及采油工具技术领域内一种捞油井储能旋转加热开采装置,包括依次连接的钢丝绳、捞油泵、加重杆、电池仓、旋转驱动部件、旋转接头和旋转加热器,所述电池仓内设有锂电池组和用于控制电池供电通断的摇控开关,所述锂电池组用于旋转驱动部件和旋转加热器的供电,所述旋转器包括旋进器和旋进器的中心内腔封装的螺旋加热器,所述旋进器的外周设有螺旋旋进带,所述旋进器的下端呈锥尘形,所述旋进器与旋转驱动部件驱动连接,所述螺旋加热器经旋转接头与锂电池组电连接。因此本发明的捞油井储能旋转加热开采装置,外部结构简单,方便现场施工操作,实现加热和开采一次完成,节约成本,简化施工作业步骤,降低劳动强度。
一种污泥低温干化装置,涉及污泥干化焚烧领域,具体涉及一种污泥干化装置。包括溴化锂热泵、主水箱、回流水箱、轨道装置、污泥翻耙机、地暖加热装置,污泥翻耙机通过滚轮配合在所述轨道装置上,主水箱、回流水箱分别设置在轨道装置的两侧,溴化锂热泵的出口端与主水箱进水口连接,地暖加热装置设置在轨道装置内侧,污泥翻耙机内设置暖风装置,主水箱与污泥翻耙机内的暖风装置的一端连接,暖风装置的另一端通过管道与回流水箱连接,回流水箱的出水口通过管道与溴化锂热泵的进水段连接。本污泥干化装置,干化效果好,效率高。
本发明涉及一种能给手机充电的汉麻双层双面面料服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4);所述服装本体由面料制成,所述面料包括上、下汉棉麻纱层,上、下汉棉麻纱层之间设置连接上、下汉棉麻纱层的横向弹性线。本发明能给手机充电。本发明结构合理,使用性能好;吸水性优异。
本发明涉及一种高压实磷酸铁颗粒的制备方法,属于锂离子电池正极材料制备领域,其特征是将含一定量氧化剂的磷源溶液以一定进料速率喷洒至含二价铁离子的铁源溶液反应器中,保持铁源过量,控制氧化剂含量及体系浓度、搅拌速度、反应时间和体系温度,生成含磷酸铁的混合液,经过滤、洗涤、在特定的温度脱水干燥,再通过气流粉碎得到一定粒径分布的磷酸铁粉末。本发明方法成本低、简便易操作、效率高,制得的磷酸铁为纳米至微米级颗粒,且呈一定粒度分布,使用该前驱体磷酸铁烧结得到的磷酸铁锂正极材料,其压实密度可达2.5g/cm3,可满足高能量密度的磷酸铁锂正极材料需求。
本发明涉及一种新能源汽车供电系统及供电控制方法,针对多个高压电池,设计加入多个电力转换装置,以效率均衡为目标,根据各个电力转换装置的效率曲线、以及统计所获各电子设备负载的负载量,实现各个电力转换装置输出功率的动态控制分配,提高了负载供电的工作效率,同时多电力转换装置的设计,实现了故障下的冗余保障,保证了供电系统的稳定,与此同时,进一步考虑到了高压电池的故障,设计加入锂电池与电控开关,以锂电池作为最后保障,针对新能源汽车上必要性级别最高的各个负载,提供供电保持,进一步保证了供电系统的稳定;并且所设计供电控制方法,大大降低了锂电池的使用率,整体保证了供电系统的寿命。
本发明属于电动汽车电池管理技术领域,涉及基于结合改进的粒子群算法的扩展卡尔曼滤波SOC估算方法。该方法以对锂电池SOC值的精确估算为目标,提出一种结合改进粒子群算法的卡尔曼滤波算法,通过在EKF算法时间更新和状态更新的基础上加入改进的粒子群算法进行噪声协方差矩阵寻优,从而提高了估算精度。建立Thevenin等效电路模型在一定程度上弥补了内阻模型无法表征锂电池动态特性的缺点,并加入两个RC回路来表征电池内部的极化反应,具有更好的表征效果,在此模型的基础上运用扩展卡尔曼滤波算法实现锂离子电池SOC估算模型的建立和SOC值的数学迭代运算。
本申请公开了一种铁酸镍金属有机框架衍生物纳米材料及其制备方法与应用,涉及电化学技术领域。其制备方法包括:将可溶性铁盐、可溶性镍盐、对苯二甲酸溶解于N,N‑二甲基甲酰胺中,形成澄清溶液;再缓慢滴加氢氧化钠,搅拌均匀;再进行水热反应,冷却、分离、洗涤和冷冻干燥,制得铁镍基纳米棒前驱体;将铁镍基纳米棒前驱体进行焙烧,再自然冷却至室温,制得上述纳米材料。本申请的纳米材料解决了现有锂离子电池的负极材料容量低、电化学性能低的问题,提升锂离子电池负极材料的导电性能,具有较好的恒流充放电性能、储锂性能和倍率性能。
本发明公开了一种负极极片、其制备方法和在固态电池中的应用。所述方法包括:将负极极片浸入酯类溶液中浸泡,得到含有碳酸酯类有机层的负极极片,所述酯类溶液包括碳酸亚乙烯酯,所述负极极片包括金属锂。针对现有技术中,碳酸酯材料在电化学诱导下会与金属锂发生反应形成损耗,导致金属锂表面依然存在一定程度的沉积现象的问题。本发明所述成膜添加剂为不饱和碳化物添加剂(碳酸亚乙烯酯),所述碳酸亚乙烯酯由于具有比碳酸酯类溶剂更低的还原电位,因此,其更容易被还原,在酯类溶剂中加入少量的碳酸亚乙烯酯可以对碳酸酯保护层起到更好的保护作用,优先于碳酸酯保护层被还原,形成完整的碳酸酯保护层。
本发明属于锂离子电池制备技术领域,具体涉及一种相变材料及其制备方法和应用。该相变材料的原料包括相变微球,所述相变微球的原料包括水合有机盐和水溶性聚合物;所述水溶性聚合物的熔融温度不高于所述水合有机盐的相变温度;所述水合有机盐的相变温度为80‑200℃。本发明提供的相变材料具有导热系数高、相变吸热能力强、结构体系稳定可靠等优点,将其用于锂离子电池时,该相变材料能快速响应,当电池内部出现过热或热失控时能通过相变过程吸收电池内部产生的热量,保证锂离子电池的安全性。
本发明公开一种光能回收灯罩,包括聚光灯罩本体、隔热层、阻燃涂层、柔性太阳能板、控制电路板以及锂聚合物电池,所述隔热层设置于聚光灯罩本体内部,所述阻燃涂层均匀涂布于聚光灯罩本体表面,所述柔性太阳能板固定贴合在聚光灯罩本体内侧表面,所述控制电路板嵌入在聚光灯罩本体内部,所述锂聚合物电池嵌入在聚光灯罩本体下沿。通过上述方式,本发明提供一种光能回收灯罩,将多余光能回收储存于锂聚合物电池内再利用,既能保证充足的照明亮度,又能节约电能,方便在无源条件下维持照明,并且结构简单,成本低廉。
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