本发明属于锂金属电池领域,涉及一种柔性金属有机框架基塑晶电解质及其制备方法和应用。制备方法首先是将金属有机框架材料通过擀制的方法变成一定厚度的膜,然后将上述膜在一定温度下浸没于塑晶电解质中,数小时后即得金属有机框架基塑晶电解质。金属有机框架材料具有合适的孔状结构,只允许体积小的锂离子通过其内部孔道,进而调控了锂离子均匀地传输。塑晶电解质可以较快地传导锂离子,具有较高的离子电导率。同时,通过擀制法制备的膜具有良好的柔性。因此本发明所制备的金属有机框架基塑晶电解质兼具金属有机框架材料和塑晶电解质的优点,不仅具有较高的离子电导率,而且兼具柔性,同时可以较好地调控锂离子的均匀沉积。
本发明公开一种大功率高压锂电池组的电池管理系统,包括电池均衡电路、中央处理器及连接于中央处理器的电压采集模块、电流采集模块、热管理模块、电子开关电路、存储记录模块和蓝牙传输电路;电压采集模块采集锂电池组各单体电池的实时电压;电池均衡电路受电压采集模块的控制而开启/关闭,用于为每一单体电池提供独立放电通道;电流采集模块用于监测锂电池组的电流;热管理模块用于监测锂电池组的温度;存储记录模块用于存储锂电池组的日志信息;蓝牙传输电路用于将存储记录模块存储的日志信息发送至蓝牙移动终端;可通过飞控接口连接无人机主控;通过数据通信接口将电池管理系统的工作日志数据上传到上位机,以供上位机进行数据管理。
本发明公开了一种不间断电源控制方法、装置及系统。该方法包括如下步骤:控制市电、锂电池和金属燃料电池在线;判断市电是否正常得到第一判断结果;第一判断结果为否,则断开市电并控制锂电池给负载供电;判断锂电池是否正常得到第二判断结果;第二判断结果为否,则断开锂电池并控制金属燃料电池给负载供电。本发明提供了一种不间断电源控制方法,控制市电、锂电池和金属燃料电池均保持在在线供电状态,采用分级供电的方法实现无缝切换输出供电。与传统的UPS系统相比,该方法可靠性和连续性更高。
本实用新型提供一种减震的新能源电池装置,包括电池防护壳,密封盖板,手提握柄,阴极接线柱,阳极接线柱,缓冲卡接板结构,顶紧减震管结构,限位挡块,锁紧螺栓,填充棉块,底部弹簧,锂电池主体,缓冲柱,收纳凹槽和透气安装孔。本实用新型通过将连接卡片卡接在锂电池主体的表面,从而将锂电池主体和锂电池主体支撑起来,在左右晃动时在减震支撑弹簧的作用下,起到减震缓冲的作用,进而起到保护的作用,避免锂电池主体之间发生碰撞,延长使用寿命;同时根据锂电池主体高度的不同,卡接在电池卡槽内,在重力的作用下下压支撑托板,用锁紧螺栓贯穿透气安装孔对支撑托板进行固定;透过多余的透气安装孔起到通风散热的作用。
本实用新型属于锂电池组装加工技术领域,具体涉及一种电池包智能组装平台,本实用新型通过工业相机对待涂胶的锂电池进行图像采集,将图像数据传送到工控机上,识别图像位置,自动修改涂胶轨迹,发送到机器人控制器中,从而可实现对任意摆放的锂电池都能进行涂胶,机器人使用吸盘将锂电池搬运到定位挡板上,定位装置将锂电池对齐,压紧装置再将锂电池进行挤压,形成电池包。整个制造过程自动化,提高生产效率,而且人工不直接接触涂胶料,减少了涂胶料产生的有害气体对人体的危害,涂胶过程安全、可靠,涂胶效果也得到了改善。
本发明涉及电池包技术领域,且公开了一种新型排布方式的油冷电池包,包括箱体,所述箱体的上端设置有上盖,所述上盖的上表面设置有散热风扇,所述上盖下表面固定连接有散热片,所述散热片上端贯穿进上盖的内部,所述散热片的下端固定连接有导热片,所述箱体内设置有锂电池,所述箱体的底部内壁上固定连接有弹簧,所述弹簧的上端固定连接有锂电池放置块,所述锂电池放置块左右两侧表面上分别设置有四个锂电池卡紧结构。该新型排布方式的油冷电池包,该装置结构简单、排布新颖、安装方便,同时具有很好的散热效果,增加了电池包的使用寿命,避免了因为长时间使用电池包散热效果不好,导致锂电池出现损坏。
本实用新型属于路灯领域,尤其涉及一种方便维修的储控一体的太阳能路灯,包括灯杆,灯杆的顶部设置有太阳能电池板,灯杆的中上部设置有水平伸出的灯臂,灯臂的头部设置有路灯,灯包括矩形的锂电池、控制器安装仓,锂电池、控制器安装仓的内设置有滑槽,滑槽内水平设置有锂电池和电池管理电路控制板,所述锂电池、控制器安装仓的右侧开放面上设置有水平的LED灯板仓,所述的LED灯板仓的下底面为开放面,LED灯板仓内设置有LED灯板,还设置有将锂电池、控制器安装仓、LED灯板仓覆盖住的下盖板,所述太阳能电池板、锂电池和LED灯板均与电池管理电路控制板电连接,本装置便于维修。
一种双电源供电燃气表壳体结构,包括上壳体、按键、电路模块盒、下壳体、锂电池电池盒一、锂电池电池盒二、天线板,上壳体设置有防拆帽、透明显示窗、电池盒盖、按键孔;按键由按键帽、按键杆、按键弹簧组成,按键帽穿过按键孔,按键弹簧卡在下壳体内侧;电路模块盒中含有无线通讯模块;下壳体设置有干电池电池盒;锂电池电池盒一、锂电池电池盒二以卡扣与下壳体固定;天线板卡在下壳体内侧。本实用新型能够实现干电池和锂电池双电源供电,结构紧凑,布局合理,当干电池电量耗尽或没有被放入对应的干电池电池盒内时,锂电池供电结构能够保证无线通讯模块正常工作,保证了燃气公司对用户燃气使用量的数据进行实时抄取和实时监控。
本实用新型公开了一种新能源汽车用具有减震散热功能的电池盒,包括总装盒,总装盒包括安装盒和顶盖,安装盒开设有安装槽,所述安装槽内通过多个呈L状的限位块分成多个独立的单元槽,单元槽内设置有调节装置,安装盒侧壁设置有降温装置,顶盖通过多个螺栓与安装盒连接,顶盖上设置有减震装置。本实用新型在启动时,锂电池会发热,通过导热金属板将锂电池产生的热量传导到密封腔内,使得密封腔内的气体压强增大,在活塞与抵触橡胶块的作用下对锂电池进行减震,从而有效实现减震,通过导热金属板对锂电池进行初步降温,通过设置在安装板上的降温风扇,经过过风通道作用在锂电池上实现二次降温,从而保证锂电池温度的稳定。
本实用新型公开了一种基于大数据的通讯设备,包括后盖板、锂电池和机体,所述机体一侧的底部开设有电池槽,所述电池槽顶部的两端均开设有转动槽。本实用新型中,通过在电池槽顶部的两端开设有转动槽,且转动槽内部通过扭转弹簧转动连接有电极转动块,并通过将备用锂电池与未使用的电极转动块插接,且通过将需要更换的锂电池从电池槽内取下并使电极转动块与卡接弹片分离,最后通过转动备用锂电池,使备用锂电池与电池槽卡接,完成锂电池的更换,从而能够在对锂电池进行更换时,保持机体处于通电状态,保证该基于大数据的通讯设备的正常使用。
本发明提供了一种复合固态电解质、制备方法及应用,包括第一固态电解质层和第二固态电解质层,所述第一固态电解质层包含有机聚合物A、锂盐和改性纳米无机固态电解质;第二固态电解质层包括有机聚合物B、锂盐、纳米金刚石、石墨烯和分散剂。本发明的设计充分考虑正极、负极技术需求,在保证高离子电导的同时,实现了耐高压、抑制锂枝晶与负极体积膨胀的兼顾。使用上述发明的电解质膜可以有效抑制固态锂电池锂枝晶的产生,提升固态锂电池的能量密度、循环寿命及安全性能。
本发明公开了一种电解质稀释式铝电解生产方法,监测电解槽内电解质熔液中的氟化锂和氟化钾的质量含量;当熔液中氟化锂的质量含量大于6%或氟化钾的含量大于2%时,进行熔液稀释:将真空铸造容器的铸铁管伸入电解槽的电解质熔液,启动真空泵,将电解槽内的熔液抽入真空铸造容器,关闭真空泵,向电解槽内加入氧化铝粉和低锂钾面壳块,使液位恢复原位;氟化锂的质量含量大于5%或者氟化钾的质量含量大于1.7%时,启动真空泵抽取电解质熔液并加氧化铝粉和低锂钾面壳块,直到电解槽内的氟化锂的质量含量小于等于5%且氟化钾含量小于等于1.7%时。本发明解决了复杂电解质体系带来的问题,吨铝能耗下降35度,阳极效应系数大幅减小,环保效益显著。
本发明提供一种低温烧结制备纳米负膨胀陶瓷LiAlSiO4的方法,首先采用溶胶?凝胶法制备LiAlSiO4前驱体粉末,按比例混合正硅酸乙酯,乙醇,去离子水,盐酸制取硅溶胶并磁力搅拌;然后按比例混合异丙醇铝,去离子水和盐酸制取氧化铝溶胶并搅拌;将硝酸锂溶解在去离子水中制成硝酸锂溶液;把硝酸锂溶液缓慢加入到硅溶胶搅拌,然后把混合液加入到氧化铝溶胶中,搅拌得到LiAlSiO4溶胶,干燥、研磨后,高温下烧结得到LiAlSiO4前驱体。然后采用SPS方法制备负膨胀陶瓷LiAlSiO4,将LiAlSiO4前驱体装入到石墨模具中,在SPS设备中烧结,最终得到纳米负膨胀陶瓷LiAlSiO4。该方法制备的LiAlSiO4负膨胀材料具有成本低、样品制备速度快、纳米级颗粒、密度大、负膨胀性能优异等优点,适合大规模生产。
本发明公开了一种新型真空干燥用真空系统,该系统包括蒸汽喷射预抽真空系统,溴化锂吸收系统和真空干燥室,真空干燥室和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。
本发明涉及一种电动汽车动力电池。一种电动汽车组合动力电池,含有放电主体电池组和辅助放电电池组,放电主体电池组和辅助放电电池组的标称电压相匹配,辅助放电电池组采用磷酸铁锂锂离子电池,辅助放电电池组通过大功率二极管和放电主体电池组并联。本发明电动汽车组合动力电池,混合使用铅酸电池、镉镍或镍氢电池和磷酸铁锂锂离子电池,采用铅酸电池、镉镍或镍氢电池作为放电主体电池组,磷酸铁锂锂离子电池组作为辅助放电电池组,扬长避短,能够满足电动汽车动力电池的高倍率放电性能、高输出电压、高荷电容量等技术要求。并联联接电子元件采用大功率二极管,转换时无需作任何其它的操作,具有较高的性能和较低的成本,使用方便、安全可靠。
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。
本发明是用表面均匀分布有圆孔的铝箔作为支撑体,通过磁控溅射的方法在铝箔两面镀上铍铜合金薄膜,铝箔两面的铍铜合金薄膜通过圆孔内的铍铜连接起来形成一体,把铝箔全部包裹,两侧铜箔通过圆孔内铍铜连接避免了电流能量不同和受热不均匀,用作集电体负极材料降低了铜的用量而降低了成本。
本实用新型公开了一种改善动力电芯循环断片的圆柱锂离子电池,包括卷芯,所述卷芯包括正极片、负极片、隔膜,所述卷芯由正极片、负极片卷绕形成,卷绕以负极片末端收尾,所述负极片末端的上、下位置均覆盖有膨胀胶带;所述正极片与负极片之间设有隔膜绝缘隔离,所述正极片的中间焊接有正极耳,所述负极片的端位焊接有负极耳。本实用新型采用膨胀胶带,通过改变粘贴膨胀胶带长度以及位置,小倍率预充,减小了循环过程中极耳焊接处所受的剪切力,从而大大降低了圆柱电芯循环断片频率。
本实用新型涉及一种锂电池负极板生产装置,它包括熔化炉,熔化炉外侧下部安装有第一导流槽,第一导流槽远离熔化炉一端安装有静置炉,静置炉远离第一导流槽一侧固定有第二导流槽,第一导流槽和第二导流槽外侧中部均安装有控流扦子,第二导流槽外侧靠近控流扦子位置处安装有除气箱,第二导流槽远离静置炉一端下方固定有第三导流槽,第三导流槽外侧一端固定有铸嘴,铸嘴外侧下方安装有第二旋转接头,第一旋转接头和第二旋转接头外部一侧均固定有气压油缸,第二旋转接头顶端安装的气压油缸顶端安装有第一铜带开卷机;本实用新型具有结构简单,使用方便,使得负极板的生产更加的自动化,减少了人工成本的优点。
本实用新型提供了一种电动汽车锂电池智能管理系统,包括主控板、高压检测板、电池信息测量板以及与电池信息测量板对应连接的电池组,所述主控板通过内部CAN总线与电池信息测量板、高压检测板通信,接收相应测量信息并经LCD模块显示,所述主控板经第二路CAN总线与整车控制器、充电机相连,将电池信息测量板、高压检测板发送的相关测量信息发送至整车控制器,并实时监控充电器的电压信息,所述电池组由12节单体电池串联组成,且每节电池都设置有一个旁路电阻。采用旁路电阻分流均衡法对每一节电池都接上一个旁路,这种方法的电路是所有均衡方法中最简单的,成本也最低,相对于其他均衡方法,旁路电阻法具有结构简单,算法易于实现等优点,在工程中更容易模块化,系统更稳定。
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