一种高效制冷空调,涉及到改进传统制冷空调能耗方面,能够消除传统制冷空调在冷凝器工作这一环节能量的浪费、并且能够利用起传统空调在冷凝器一端的热量再制冷,采用卡诺循环机组和溴化锂机组组成的双机组,通过联通或者其他组合的方式把卡诺循环机组的冷凝器与溴化锂机组的发生器耦合在一起,使得冷凝器的热量传导给发生器,驱动溴化锂机组的运行,改进传统空调在冷凝器一端散热浪费热能的缺陷,以热能制冷提高了制冷效率,使制冷效率COP达到或者超过8.5以上,节能并且减缓温岛效应,本发明适用于大中小型休闲娱乐办公场所的空气制冷。
本发明公开了一种石蜡油分离提取装置,涉及锂离子电池加工工艺领域。该石蜡油分离提取装置用于湿法锂离子电池隔膜含油边料中石蜡油的分离与提取,石蜡油分离提取装置包括:依次连接设置的压榨机、磁性过滤器、第一过滤器以及第二过滤器,第二过滤器的精度大于第一过滤器的精度;其中,压榨机用于进行物理压榨,磁性过滤器用于进行磁性过滤,第一过滤器与第二过滤器用于进行一级过滤以及二级过滤。采用物理压榨和多级过滤的方式,提取湿法锂离子电池隔膜生产过程中产生的油膜边料里的石蜡油,首先使用压榨机进行物理压榨,收集压榨时产出的石蜡油,再使用特制的多级高精度过滤器进行逐级过滤,最终得到品质较好的回收石蜡油。
本发明公开了一种ppy修饰石墨烯表面的方法,通过多步水热法,用导电聚合物ppy对石墨烯表面进行改性处理,将其作为锂离子电池的电极材料具有良好的循环性能,其特征在于:所述石墨烯与ppy的复合材料,是在温和的水溶液中,以葡萄糖为辅助剂,ppy生长在石墨烯表面。本发明先配置石墨烯溶液,加入SBDS表面活性剂以提高碳材料在水中的分散性,随后加入葡萄糖作为辅助剂,在碱性条件下,加热水解,然后本发明在用移液管精确加入ppy,在0℃的温度下,将ppy负载到石墨烯表面,最后通过高速离心收集,并放入到真空干燥箱中,烘干。该材料可以作为锂离子电池的电极材料,并可显著提高锂离子电池的循环寿命。
本申请实施例提供一种BMS电池系统的测试方法,测试平台包括BMS电池系统和充放电设备,BMS电池系统包括电池组和电池管理系统,充放电设备与电池组连接,测试平台还包括基于电池组的三电极电芯单元,测试方法包括:设置充放电设备,以使BMS电池系统工作在预设工况;获取三电极电芯单元的负极电位;在三电极电芯单元的负极电位小于析锂电位的情况下,确定BMS电池系统产生析锂。本申请的技术方案,采用BMS电池系统,可以真实模拟车辆使用过程中电池组的工作状态,实现对电池组进行动态监测,避免了静态和动态的差异以及不同电池组对电芯析锂边界的影响,有利于提升BMS电池系统的开发效率和开发质量。
本发明公开了一种固态电池的制备方法,包括固态膜制备、正极浆料配制、正/负极极片制作、电池装配、极组热处理、负压封装与测试,所述正极为三元镍钴锰酸锂材料,负极为锂片。本发明通过固态膜制备、正极浆料配制、正/负极极片制作、电池装配、极组热处理、负压封装与测试的步骤实现固态电池的制备,其制备的固态电池中复合膜与锂金属具有优异的相容性,复合膜完全可以提高电池的循环稳定性,电池容量:3.5Ah(60℃)质量能量密度>300Wh/kg,体积能量密度>700Wh/L,没有胀气;穿刺无爆炸。
本发明公开了一种新能源汽车的充电电池及其电能管理方法,包括底盘、数据接口、保护壳、垫块、缓冲块、第一弹簧、固定帽、安装柱、螺母块、排风管、分流管、暖风管、排气管、固定臂、锁紧块、锁紧孔、第二弹簧、安装孔、锂电池组、排风扇、石灰层和安装槽,该发明通过在螺母块内部插入安装杆,并且利用螺母块与锁紧块的卡合,有利于防止螺母块松动的情况发生,通过排风扇将保护壳内部锂电池组发出的热量排出,有利于散热,并且锂电池组发出的热量通过暖风管吹入车辆内部,有利于对空调制热进行补暖,通过对充电电池的电量进行实时采集,与目的地所需电量进行对比,当电量不足时报警器开始报警,有利于对充电电池的电能进行管理。
本发明涉及一种全固态电解质层及其制备方法和用途;所述全固态电解质层包含层叠的三层结构,其中,中间层中包含固态电解质颗粒及粉体M,所述粉体M选自能与锂金属形成合金的物质;中间层两侧的第一固态电解质层和第二固态电解质层能阻隔粉体M与正负极的直接接触和电子传导;本发明所述全固态电解质层组装得到的锂金属作为负极的固态电池中,其能有效抑制锂枝晶的生长,降低正负极发生短路的风险,提升电池的安全性能。
一种核壳结构电化学活性材料、制备方法及电池,属于功能材料技术领域。该核壳结构电化学活性材料的化学式为LFO‑LiNixCoyMnzAl1‑x‑y‑zO2,核体为预锂化剂Li5FeO4,壳层为LiNixCoyMnzAl1‑x‑y‑zO2活性材料。该核壳结构电化学活性材料通过在包覆有锂盐的纳米Li5FeO4前驱体表面沉积NixCoyMnz(OH)2(x+y+z)·Al1‑x‑y‑z(OH)3(1‑x‑y‑z)再分段保温合成。本发明中Li5FeO4作为预锂化剂被包覆在正极材料内部,避免了转移、涂覆过程中与空气中CO2、水蒸气的接触,同样也避免了制成的电池在充放电过程中由于Li5FeO4溶于电解质而导致活性物质损失。
本发明提供了一种聚合物固态电解质膜及其制备方法和应用,所述固态电解质膜包括聚合物基体、锂盐和增塑剂,其中,所述聚合物基体的分子链中有4种成分:提供锂离子传输通道的主体单体,提供高压稳定性的高压稳定剂,提高聚合链柔性的柔化剂,提高机械强度的交联剂。所述聚合物固态电解质膜具有较高的锂离子电导率、优异的高压稳定性以及循环稳定性,可广泛用于聚合物全固态电池。
本发明涉及5‑羟基‑7‑氮杂吲哚的制备方法技术领域,且公开了一种5‑羟基‑7‑氮杂吲哚的制备方法,包括以下步骤:1)在反应瓶中加入格氏试剂150mL,搅拌下滴加正丁基锂的THF溶液10mL,滴毕,反应3‑5mi n,加硼酸三甲酯2‑4g,加毕,于室温反应0.5‑1.5h。该5‑羟基‑7‑氮杂吲哚的制备方法,通过用饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,减压浓缩,残余物经硅胶柱层析纯化得固体5‑羟基‑7‑氮杂吲哚,本发明5‑羟基‑7‑氮杂吲哚的制备在反应过程中甲醇钠的用量极少,避免了在反应过程中产生大量废水,并且,通过由正丁基锂代替了丁基锂,实现了反应时反应条件温和,环境友好,收率较高,避免了生产过程中其制备成本过高,更加方便了使用者使用。
本发明提供了一种正极极片及其制备方法和用途。所述正极极片包括集流体,所述集流体至少一侧层叠设置有至少两层活性物质层,其中,每层所述活性物质层中活性锂的含量沿着靠近集流体的方向逐层降低。本发明通过对正极材料中活性锂的含量分层设置,在其化学体系及参数设计均为现有正常水平下,载能量密度保持不变的情况下可以有效控制电池正极上层在长期循环过程中的过量脱锂及过充问题,提高了电池的长期可靠性。
本发明提供了一种基于多新息递推贝叶斯算法的电池模型参数辨识方法,包括以下步骤:步骤1)通过间歇恒流放电法测取一定时间内的锂离子电池端电压、负载电流数据,通过多项式拟合法确定其OCV‑SOC的函数关系;步骤2)确定锂离子电池的双极化等效电路模型,建立表示电池参数辨识向量和系统输出关系的系统方程;步骤3)构建多新息递推贝叶斯算法的辨识流程。本发明的有益效果为:本发明建立了锂离子电池参数辨识的ARX模型,利用新息修正技术对前一刻的结果进行修正,基于多新息的辨识方法引入了新息长度参量,克服坏数据对参数估计的影响,提高参数估计精度,由参数辨识结果可以看出,本方法辨识精度高,具有工程价值。
本发明涉及一种能给手机充电的防寒抗冻保温面料服装。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,所述面料由防寒表层、缓冲夹层和保温底层组成,缓冲夹层设置于防寒表层的底部,缓冲夹层是由上夹层、包袋体和下夹层组成,上、下夹层将包袋体包裹在内,包袋体内置有保温材料。本发明能给手机充电。本发明具有弹性好、手感柔和、穿着舒适、保温御寒效果好的特点。
本发明涉及一种能给手机充电的不易松散服装。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,所述面料包括表面和里层,表层为化学纤维单丝绕织成密集分布的圈状立环,底层为排列整齐有空隙间隔的网状结构,表层与里层相互编织在一起,所述底层包括相互绕织的多个纬线组和多根经线,相邻两纬线组之间保持有一定间距,每纬线组包括多根纬线,各纬线组中部的纬线与表面的圈状立环编织在一起。本发明能给手机充电。本发明服装采用的面料具有不易松散,编织速度快的优点。
本发明涉及一种能给手机充电的面料更加紧密服装。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,所述面料包括经纱及纬纱两组纱线,纱线至少一组做曲线运动,做曲线运动的相邻纱线相互绕结,并与其它组分的纱线相遇交叉。本发明能给手机充电。本发明面料更加紧密。
本发明提供了一种智能充电羽绒服,它在羽绒服本体外表面设置太阳能电池板,在羽绒服本体内设置充电锂电池盒,在在羽绒服本体袖口设置带蓝牙的LED显示屏,在羽绒服本体内侧设置放置充电电器的内兜,所述太阳能电池板通过纺织传导引线连接到充电锂电池盒,充电锂电池盒具有USB接口或引出USB接口电线,用于连接充电电器。所述羽绒服本体表面用织物制作出用于固定太阳能电池板的轮廓,所述太阳能电池板嵌套在织物构成的轮廓中。太阳能电池板可拆卸下来,单独供充电使用。其优点是:针对手机耗电较快或者当用户在野外作业或旅游,或者遇到停电等问题,可随时为手机或其他小型移动电器提供充电。把普通的羽绒服变成了一款可移动充电器。
本发明提供一种热激活延迟荧光材料及其合成方法,该热激活延迟荧光材料的分子结构为兼具大扭转角与高水平偶极取向的含硼、氮原子的大芳香稠环分子,首先利用锂化合物进行邻位金属化反应,然后进行锂‑硼或锂‑磷的金属交换反应,然后加入布朗斯特碱进行反应,得到所述热激活延迟荧光材料。掺杂制备有机发光材料具有高的水平偶极取向、高的反向系间窜越速率以及高的荧光量子产率。
本发明公开了一种四氟对苯二甲酸铜修饰的铜集流体的制备方法及其在锂金属电池阳极中的应用,其制备方法是在铜集流体上生长一种含氟的金属有机框架材料——四氟对苯二甲酸铜,具体包括以下步骤:(1)铜集流体预处理;(2)利用铜集流体原位制备四氟对苯二甲酸铜修饰层;(3)将四氟对苯二甲酸铜修饰的铜集流体洗涤干燥。本发明提供的材料能够作为负极集流体运用于锂金属电池中,反应过程简便易于控制,产物无需提纯,无需煅烧等其他操作步骤。本发明提供的材料作为负极集流体运用于锂金属电池中时,可促进稳定固态电解质界面膜的形成,使得材料表现出较好的循环稳定性。
本发明公开了一种PMSC复合式半主动型馈能系统及其工作方法,利用转速传感器测量PMSC内转子转速,经电子控制单元判断车辆行驶工况,通过PWM控制器控制IGBT的工作状态,进而控制馈能系统的充放电工作模式;当系统处于充电模式时,优先给超级电容充电,其次通过单向DC/DC变换器给锂电池充电;当系统处于放电模式时,超级电容与锂电池的功率输出分配由其内部状态决定,通过功率二极管转换工作模式。本发明通过使用超级电容、锂电池、单向DC/DC变换器以及功率二极管组成的半主动型复合式馈能系统,实现了低成本,高效率的馈能系统半主动控制,从而实现了节能、高效的动力传动。
本发明属于医药中间体技术领域,具体涉及一种噁唑烷酮类化合物的制备方法,1)酯化:将芳香族氨基酸溶于甲醇中,低温下投入氯化亚砜,升温到50‑60℃保温1‑2h,2)还原:以乙醇水为溶剂,硼氢化钠完全溶解后加入催化量的锂盐,再将酯化产品完全溶解于乙醇水溶液中,低温下缓慢滴加至硼氢化钠溶液中;3)关环:以甲苯为溶剂,投入还原产物及碳酸二乙脂升温至100℃,滴加甲醇钠溶液,滴加完毕后常压蒸馏至温度再升回100℃保温两小时经后处理及提纯后得到产品;本发明中引入锂盐参与反应,选择乙醇水为溶剂即可使硼氢化钠完全溶解,也可以将锂盐从化合物中游离出来以提高反应活性,使得硼氢化钠的使用量降低至2当量,显著降低了生产成本。
本发明公开了一种电化学储能聚合物电解质及制备方法。其组成包括聚合物、电解质锂盐、离子液体、固体氧化物、引发剂和螯合剂,聚合物均匀度好、机械强度佳、离子电导率高。该发明中的聚合物电解质含有FSI‑、TFSI‑、PFSI‑阴离子的离子液体的加入提高了聚合物电解质的阻燃性、热稳定性及电化学稳定性,锂盐LiFSI、LiTFSI、LiPFSI的加入提高了离子电导率。螯合剂有助于离子液体和锂盐较为均匀地分散在聚合物立体骨架结构中,有利于提高聚合物电解质的离子传输效率,同时体系的均匀度和制备聚合物电解质的一致性也得到提高。
本发明提供一种自补供电的生活集装箱,包括集装箱房、风力发电机、太阳能电池、柴油发电机、锂电池组、风光油控制器,风力发电机安装于集装箱房的一角,太阳能电池铺设在集装箱房的侧板和顶板上,柴油发电机安装于集装箱房的隔间内,锂电池组放置在集装箱房一侧的隔间内,风光油控制器放置在集装箱房内部。风力发电机、太阳能电池、柴油发电机、锂电池组分别与风光油控制器连接,风光油控制器决定对集装箱房的供电方式。利用本发明提供的风光油互补发电技术,用户可搬移的独立、稳定发电装置,从而为用户解决供电问题和生活、工作基本保障问题。
本发明提供一种带远程监控和支付的动力电池系统,其结构简单,外观更加美观,通用性好,且可防止锂电池组丢失的情况;另外,本发明还提供了一种带远程监控和支付的动力电池系统的充放电方法;其包括电池组,所述电池组包括相邻连接的电池砖,每个所述电池砖均包括电芯及位于所述电芯两端的支架,所述电芯的正、负极分别插装于两端的所述支架上,所述电芯的极柱之间分别通过镍片连接,所述电池组上装有汇流采集板,所述镍片一端端部与所述汇流采集板相连接,所述汇流采集板上连接有板载连接器,所述电池组上装有相连接的锂电池管理系统BMS和WIFI模块,所述板载连接器与所述锂电池管理系统BMS之间通过采样线束连接。
本发明公开了一种警用抓捕式旋翼无人机,包括无人机主体、旋翼和抓捕机构,无人机主体包括壳体、顶盖、飞控主板和锂电池,飞控主板固定连接在壳体的内部,锂电池位于飞控主板的上方且与壳体滑动连接,锂电池与壳体的连接处设有滑槽,壳体的表面设有扣合连接的顶盖,壳体的底部固定连接有支撑架;旋翼呈环形固定连接在壳体的边缘处,旋翼的一端与壳体固定连接且另一端固定连接有无刷电机,无刷电机的输出端固定连接有螺旋桨;抓捕机构固定连接在壳体的底部。本发明通过在无人机的底部设有抓捕机构,避免对飞行器造成破坏,方便使用者找寻和领取,便于对使用者进行处罚和教育,同时避免失控的飞行器坠落,降低抓捕飞行器的安全风险。
本发明涉及一种具有多重包覆结构的负极材料、其制备方法和用途。所述具有多重包覆结构的负极材料包括含锂氧化亚硅和依次包覆于所述氧化亚硅表面的锂盐包覆层、碳包覆层和聚合物包覆层。本发明所述负极材料的锂盐包覆层有效抑制了材料的体积膨胀和提升了材料表面离子电导率,改善了电极的循环稳定性,降低了材料的碱性;所述负极材料的碳包覆层提升了材料表面的电子电导率,提升材料表面氧化还原反应速率;所述负极材料的聚合物包覆层提升了氧化亚硅和有机电解液间的相容性,在一定程度上限制了材料的体积膨胀,避免材料开裂,更有效的改善的电极的循环稳定性。
一种利用环己醇‑水两相界面反应制备α‑Fe2O3纳米颗粒的方法及用途,适用于锂离子电池、超级电容器等领域。该方法将溶于环己醇的铁源与沉淀剂的水溶液进行均匀混合;将混合液置于密闭的反应容器中进行水热反应;反应结束后自然冷却,再经分离、提纯即得目标产物。所得α‑Fe2O3纳米颗粒作为负极材料制成锂电池,其方法工艺简单,重复性好,且所用原料易得,所得产品的纯度高、分散性好、粒径均一且可控,易于扩大生产。另外,本方法中的环己醇可重复利用,有效地节约了能源和减少环境污染。将α‑Fe2O3纳米颗粒用作锂离子电池负极材料,电化学性能优异,因此具有良好的经济效益和广阔的市场前景。
本发明公开了石墨复合负极材料及其制备方法、电池。具体地,本发明提出了一种石墨复合负极材料,包括:石墨内核,以及包覆在所述石墨内核外侧的包覆层,所述包覆层包括掺杂钛和锂的多孔硬碳复合材料。由此,该掺杂钛和锂的多孔硬碳复合材料包覆层,可以提高利用该石墨复合负极材料制备的负极在充放电过程中的锂离子嵌出速率,使负极的倍率性能以及循环性能良好,提高了利用该负极的电池的快充性能和安全性能等。
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