本发明公开一种CMP研磨剂及其制造方法,包括研磨粒子、保护剂和水,其中研磨粒子由碳包覆锂的核壳结构,研磨粒子可为直径为30‑80纳米的球型,保护剂中含有表面活性剂、增稠剂和有机酸。该CMP研磨剂的制造方法为:1)将锂片和氧化钙混合物,通过高能球磨法在惰性气氛下制备锂和氧化钙的粒子;2)将有机碳源加入所述的锂和氧化钙的粒子中,进行充分球磨,使其混合均匀;3)将混合均匀好的球磨材料,在惰性气氛下高温煅烧碳化后得到碳包覆锂的研磨粒子。本发明公开的一种CMP研磨剂,能够在铜层研磨的既不损伤铜层又不腐蚀铜层。
本发明涉及一种动态自然自适应充电方法,它包括以下步骤:(a)将充电器与待充电锂电池包充电主回路和BMS通讯接口进行连接,调节所述充电器的激励电压至其与所述待充电锂电池包的电压,在充电器输出电压与电池包电压相等的瞬间,接通所述充电器与所述待充电锂电池包;(b)将所述激励电压调高0.6~1V,进行充电,直至充电电流减小至第一设定值;(c)重复步骤(b),直至所述待充电锂电池包中所有单体电池的电压达到第二设定值;(d)调节所述激励电压至所述待充电锂电池包的额定电压,并采用所述充电器的最大输出电流进行充电,达到单体电池电压的第三设定值时,递减充电电流。
本发明公开了一种盐酸多塞平的合成方法。该合成方法包括:将6, 11-二氢二苯并[b, e]噁庚英-11-酮(化合物A)与3-氯丙烷基叔丁基醚(化合物B)在加入镁粉且以THF和/或无水乙醚为溶剂的条件下进行亲核加成反应;向羟基类化合物在强碱的醇溶剂中加热进行消除反应;将烯烃类化合物在氢卤酸下进行亲核取代反应;将卤代物同二甲胺在加入有机锂化合物于醚的溶剂中下进行亲核取代反应;将多塞平同盐酸进行中和反应,得到盐酸多塞平。本发明于第四步的反应步骤中,采用有机锂化合物于醚的溶剂中,这样使得机锂化合物与二甲胺形成铵锂盐接着该铵锂盐与卤代物进行烷基化反应,提高三级胺的收率,由此保证了最终盐酸多塞平的收率和纯度。
本发明公开了三维导电骨架及其制备方法和应用,方法包括:(1)将氮源和硫源与含有NaCO3和NaHCO3的水溶液混合,得到导电缓冲溶液;(2)将三维导电骨架基体依次在有机溶剂和浓酸中浸泡;(3)以步骤(2)得到的三维导电骨架基体为工作电极、以Pt为对电极、以Ag/AgCl为参比电极、导电缓冲溶液为电解液组装三电极电解池;(4)向步骤(3)中的工作电极施加电压,然后进行热处理,得到三维导电骨架。采用该方法可以得到亲锂性好的三维导电骨架,从而可以负载更高含量的锂金属,并减少三维骨架与锂金属之间的接触电阻,改善充放电过程中电流密度不均问题,并且采用该方法得到的三维导电骨架制备的锂金属负极比容量更高、锂枝晶抑制效果更好,倍率性能更佳。
本发明公开了一种三合一混合式储能电池,包括主控板、MOS板、锂电池组、超电容和铅酸电池,主控板连接MOS板,锂电池组与超电容并联并连接主控板,铅酸电池连接锂电池组和超电容。本发明通过将锂电池、铅酸电池及超电容集于一体,达到取长补短的效果,其应用领域非常广泛,可用于交通工具(汽车)、备用电源、太阳能或风力发电的储能电池等领域;锂电池及超电容可对铅酸电池起到保护作用,使铅酸电池按需充放电,避免其温度过高,能延长铅酸电池的寿命,具有瞬间充放电能力,能完全满足快速供电设备需求,具有非常大的经济和社会效益。
本发明公开了一种二次电池装置,其包括一个以上的单体电池以及与所述单体电池配合的压力组件,所述单体电池包括第一电极、第二电极、电解液、隔膜以及设置在第一电极与隔膜之间的电解质保护层,所述压力组件至少能够向所述单体电池施加压力而使所述电解质保护层始终与所述第一电极紧密接触。本发明提供的二次电池装置,结构简单,其可以对单体金属锂电池和电池组提供持续压力,使电解质保护层始终与第一电极(锂负极)紧密接触,并能够适应电池体积的变化,解决了因金属锂表面固态电解质保护层剥离、脱落、结合不紧密等造成的金属锂负极寿命快速衰减的问题,从而提高金属锂电池和电池组的循环寿命。
本发明属于功能性电解质技术领域,具体涉及一种具有界面优化功能的层叠式复合电解质,与常规的烷氧基硅烷偶联剂相比,采用的丙烯酰胺基硅烷偶联剂,除了可以发挥偶联剂联结有机/无机界面的作用,还可以利用丙烯酰胺基团的多重氢键,改善锂离子的环境,提高电解质的电导率。此外,丙烯酰胺基团中的酰氧基具有较强的亲锂性,可以调控锂离子在锂负极表面的扩散行为,均匀锂的沉积/溶解,进一步提升电极/电解质界面稳定性。以上化学作用,结合层叠式电解质两侧有机组分的柔性物理特性,可以有效改善固态电池体系存在的刚性界面问题。该方法简单易行,且成本低廉,适合大规模生产与应用。
本发明涉及一种燃气循环尾气制冷燃气空气独立除湿加热系统。自然空气依次经空气冷却除雾器及空气预热器进入混合气腔,可燃气依次经燃气冷却除雾器及燃气预热器进入混合气腔;低热值低热值燃气发电机组排气总管出口接入溴化锂制冷机的热媒进口;溴化锂制冷机的冷冻水出口分别与空气冷却器进水口及燃气冷却器进水口连接,空气冷却器出水口及燃气冷却器出水口分别与溴化锂制冷机的冷冻水进口连接;溴化锂制冷机的冷却水出口分别与空预器进水口及燃预器进水口连接,空预器出水口及燃预器出水口分别与冷却塔上水管连接,冷却塔出水管与溴化锂制冷机的冷却水进口连接。该系统能够提高燃烧效率及出力,减少排烟热损失,对烟气进行余热利用,提高系统的可靠性。
本发明提供了一种高温型电解液的制备方法,包括以下步骤:(1)、将氢氧化锂、硼酸和草酸进行混合,加热至150摄氏度后保温,再进行升温至360摄氏度,得到双草酸硼酸锂颗粒;(2)、将双草酸硼酸锂颗粒溶解在溶剂中,过滤后加入超导碳黑和导电石墨,100摄氏度下搅拌30分钟,然后干燥,得到导电碳锂盐混合物;(3)、将导电碳锂盐混合物溶解于碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯中的溶剂中形成电解液。相较于现有技术,本发明的高温型电解液的制备方法所获得的电解液在高温下的循环性能较好。
本实用新型公开了一种带有积分兑换系统垃圾分类的候车亭,包括候车亭、指示牌、广告牌、照明灯和座椅,所述候车亭顶部设置有太阳能板和锂电池,锂电池和太阳能板连接,照明灯和锂电池连接,照明灯和锂电池间连接有定时开关,晴天太阳能板给锂电池充电,候车亭内设置有积分兑换箱,积分兑换箱和城市供电系统连接,所述候车亭两侧和前方设置有防撞柱。本实用新型能够提高人们的环保意识,改善候车亭的环境,降低环卫工人的劳动强度。
本实用新型涉及电池封装技术领域,尤其涉及一种防水封装电池,解决了现有技术中封装结构密封性差,电池遇到水,电池十分容易损坏,甚至发生爆炸,造成安全隐患,给使用者带来生命危险的问题。一种防水封装电池,包括锂电池本体,锂电池本体的外侧的下部上部分别套设有底壳体和上壳体,且上壳体位于底壳体的上方,锂电池本体的顶部固定连接有电极,电极上套设有密封圈,电极的一端贯穿上壳体的顶部,底壳体的顶部和上壳体的底部均固定连接有密封环,底壳体的外侧上部套接有第二固定盘。本实用新型可以提高锂电池本体的防水性能,防止水对锂电池本体造成损坏,避免发生爆炸,威胁使用者的安全。
本发明提供一种汽车电池智能充电装置,包括传送装置,缺陷视觉检测装置,温度调节装置,快速充电装置。传送装置为本发明的汽车锂电池运输装置,将汽车锂电池运输到检测位置和充电位置。缺陷视觉检测装置对汽车锂电池进行视觉检测,分析电池是否出异常,在电池确认没有问题后,温度调节装置将电池温度调节至充电速率最大的温度,接着快速充电装置为汽车锂电池开始充电,充电结束后,汽车锂电池被传送输出,整个充电过程实现自动化,智能化。
本发明公布一种伸缩臂叉车用氢燃料动力系统及控制方法,属于特种工程机械智能控制技术。箱体中安装有电堆,电堆连接有燃电系统控制器;电堆输入端连接有空气子系统和供氢子系统,电堆输出端连接有稳压DC/DC模块;稳压DC/DC模块连接有锂电池,锂电池和稳压DC/DC模块分别连接至燃电系统控制器;燃电系统控制器连接行走及工作控制系统;锂电池连接有车载充电机;箱体中还安装有散热系统。本发明由锂电池提供氢燃料动力系统开机时需要的电源以及并补充整车在加载时燃料电池瞬时不足的功率,满足1.5T‑3.5T的伸缩臂叉车需求;锂电池搭配车载充电机使用,避免氢燃料动力系统无法正常启动的问题,提高了整车工作效率且没有污染。
本发明公开了一种基于Cu(BDC)MOF多级结构的复合固态电解质膜及其制备方法。该复合固态电解质膜包括表面原位生长有连续的Cu(BDC)二维纳米片的无纺布,Cu(BDC)中开放的铜金属活性位点吸附自由锂离子。其制备方法为:配制对苯二甲酸配体溶液和醋酸铜溶液;将无纺布用对苯二甲酸配体溶液浸润后滴加醋酸铜溶液,原位生长得到连续的Cu(BDC)MOF;高温激活;滴加聚合物/锂盐凝胶、制得复合固态电解质膜。本发明以无纺布为载体,通过原位生长的方式构建连续的Cu(BDC)三维网络,利用激活后的开放的金属活性位点吸附阴离子、进而增加锂离子的浓度;三维连续网络为锂离子传导提供了路径,所得固态电解质膜具备高锂离子电导、宽电化学窗口、良好机械性能和热稳定性。
本发明提供了一种太阳能儿童鞋,所述太阳能儿童鞋包括鞋底和鞋帮,鞋底包括前底、后底和侧壁,所述前底上设有锂电池和控制装置所述侧壁上设有隔空室,隔空室最外侧板采用透明材料制成,隔空室中间采用隔板间隔,将隔空室分为上隔空室和下隔空室;下隔空室设有LED灯带,LED灯带与锂电池连接,锂电池对LED灯带供电;上隔空室呈直角梯形,梯形斜边朝向鞋外部,直角边朝向侧壁,上隔空室中设有太阳能薄膜电池,太阳能薄膜电池通过导线与锂电池相连,本发明的有益效果是:太阳能薄膜电池与锂电池之间导线散落问题和太阳能薄膜电池更换问题,在控制上实现了太阳能儿童鞋与移动设备之间的通讯,且可实时监测人体心率、体温和体重变化。
本发明公开了一种混联电池SOC确定方法、装置、电子设备及存储介质,混联电池SOC确定方法包括:对所述三元锂离子电芯当前状态下的电池荷电状态进行估计,得到所述三元锂离子电芯的第一当前荷电状态SOC_S;获取所述当前状态下所述混联电池中所有电芯的平均温度,并确定在所述平均温度下所述三元锂离子电芯和所述磷酸铁锂电芯的容量比值Ka;基于所述SOC_S和所述Ka确定所述磷酸铁锂电芯在所述当前状态下的第二当前荷电状态SOC_L;根据所述SOC_S和所述SOC_L确定所述混联电池在所述当前状态下的SOC,从而可以对混联电池的SOC进行估计。
本发明涉及具有可复用AC-DC变换器的LED储能驱动系统。本发明采用的AC-DC变换器具有的复用功能表现在:在交流供电时,AC-DC变换器输出的直流电压不仅通过DC-DC变换器转换成恒流源给LED供电,还能同时给锂电池组充电;锂电池组充电保护模块在电池组充满电后自动停止充电;在无交流供电时,锂电池组输出的直流电压通过DC-DC转换器转换成恒流源给LED供电。2种工作模式的转换由MOS管控制模块完成。由于能同时充电和供电,在交流照明时不会受锂电池组充电的影响;而在无交流时,锂电池组能为LED灯长时间供电。整个系统结构简化,成本低廉。
本发明属于三元锂电池制备过程中废粉回收再利用领域,特别涉及一种三元材料生产废粉的回收方法,包括将三元生产废粉和碳粉混合后在惰性气氛下加热反应;反应得到的物料选择性浸出制备得到电池级碳酸锂;浸出渣继续高温熔融反应得到镍钴锰三元合金;该方法通过选择性浸出锂和高温熔炼的方式得到工业高附加值产品,整个回收过程工艺简单,环保压力小,镍钴锰锂金属回收率均大于99.5%,而且产品以电池级碳酸锂,高纯镍钴锰三元合金方式得以回收,产品使用领域广泛。
本发明公开了一种耦合式热泵余热回收系统,包括依次耦合式连接的前端压缩式热泵组件、溴化锂吸收式热泵和末端压缩式热泵组件,溴化锂吸收式热泵包括发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器,发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器之间通过带膨胀节的连接管路依次连接;前端压缩式热泵组件包括第一蒸发器、第一冷凝器、第一压缩机,负责利用废热源在第一蒸发器经过热交换加热运用水,再输送到溴化锂吸收式热泵的蒸发器中作为工质溶液形成前端循环;末端压缩式热泵组件包括第二蒸发器、第二冷凝器、第二压缩机,第二蒸发器通过压缩式热泵依次与溴化锂吸收式热泵的吸收器和冷凝器形成循环连通;第二冷凝器与溴化锂吸收式热泵的冷凝器管路连通可继续加热运用水。
本实用新型涉及包括不同充电模式的列车充电装置。本实用新型充电机连接锂电池或者镍镉电池;所述充电机连接锂电池是充电机的输出正负端分别连接锂电池的正负极,另外充电机的RS485通讯口连接锂电池的BMS通讯接口;所述充电机连接镍镉电池是充电机的输出正负端分别连接镍镉电池的正负极,充电机的NTC采样端口连接镍镉电池的NTC接口。本实用新型克服了列车上的锂电池和或镍镉电池需要两种不同的充电机对相应匹配的电池单独充电的缺陷。本实用新型可以判断充电的电池种类,经电池充电模式的选择对锂电池或者镍镉电池进行正常充电。
一种储能电池系统,包括:容纳柜与压板;所述容纳柜是上端敞口的结构,所述压板覆盖在该敞口上;作为储能电池的锂电池的电池单体集合,所述电池单体集合包括若干个锂电池的电池单体,所述电池单体集合设在所述容纳柜的里面;稳定设备,所述稳定设备设在压板的里面,所述稳定设备包括柱状运动条与压迫部,所述运动条的壁面上套设着环柱状运动环,所述运动环外壁的一边固连着稳定部,所述压迫部的里面可移动的相连着嵌接部。锂电池的电极,所述锂电池的电极设在所述容纳柜内壁的下端。有效避免了现有技术中作为储能电池的锂电池的供电性能不佳须替换时还一定要先把稳定设备上的铆钉逐个卸掉、让全部的运作很繁琐、耗时耗力、很不适用的缺陷。
本发明涉及锂电池材料领域的一种纳米CMCLi的制备方法。步骤1:称取羧甲基纤维素钠经溶剂分散后加入酸得到第一混合液;步骤2:将步骤1中的第一混合液在30‑50℃下反应,反应结束后离心脱液,得到粗品羧甲基纤维素酸;步骤3:溶剂洗涤粗品羧甲基纤维素酸,离心脱除液体;锂化步骤4:将羧甲基纤维素酸分散于乙醇水溶液中,加入氢氧化锂水溶液在20‑50℃下反应1‑4h;然后加入TEMP试剂进行氧化,步骤5:氧化结束后将反应溶液置于离子交换膜中,进行离子交换洗涤,洗涤液为乙醇水溶液,待反应液洗涤至中性后,通过浓缩得到纳米CMCLi浆液。本申请提供了纳米CMCLi的制备工艺,制备出了纳米级的羧甲基纤维素锂,改善了羧甲基纤维素锂的物理和化学性能。
本发明属于复合材料合成技术领域,涉及锂离子吸附材料的制备,尤其涉及一种2‑羟甲基‑12‑冠醚‑4改性多级孔硅材料的制备方法。本发明先制备纳米结晶纤维素,然后以纳米结晶纤维素为硬模版,十六烷基三甲基溴化铵为软模版,利用模板法制备多级孔硅材料,最后用2‑羟甲基‑12‑冠醚‑4改性多级孔硅材料,即得。本发明还公开了将所述改性多级孔硅材料应用于碱金属离子的吸附,尤其是盐湖卤水中锂离子的吸附。本发明采用高比表面多级孔材料,极大地提高了材料的吸附容量,且制备过程简单易操作。利用本发明制得的锂离子吸附材料可以对碱金属离子,特别是锂离子进行高效、高选择性的吸附分离,为盐湖提锂产业可持续发展提供了可行性解决方案。
本发明公开一种基于混合动力RTG的双向DC‑DC变换器控制系统及方法,控制系统包括锂电池组、柴油发电机组、电动机负载;所述柴油发电机组通过整流器连接到直流母线排;电动机负载通过逆变器挂接在直流母线排上;所述锂电池组通过双向DC‑DC变换器连接到直流母线排;控制方法首先通过上层控制模块根据RTG实际工况和锂电池组工作特性预先确定直流母线排工作电压参考值和锂电池组充电电流参考值;切换控制模块根据RTG实时对外做功功率P以及锂电池组实时SOC进行升、降压控制模式的切换控制。本发明降低了RTG的能耗,同时提高了能量转换效率。
本实用新型涉及暖通空调领域,特别是一种以燃气为核心的联合能源供冷供热系统,包括燃气内燃机、发电机组、补燃型溴化锂机组、直燃型溴化锂机组、烟气冷凝热回收器、地源热泵、三工况地源热泵、蓄能水池、机房配电柜、分集水器,燃气内燃机连接发电机组,发电机组连接补燃型溴化锂机组,同时市政燃气直接连接直燃型溴化锂机组,补燃型溴化锂机组和直燃型溴化锂机组都连接烟气冷凝热回收器,烟气冷凝热回收器连接蓄能水池,蓄能水池连接三工况地源热泵和地源热泵,三工况地源热泵和地源热泵连接分集水器和机房配电柜,全面提高了能源利用效率、能源安全保障性及系统经济性。
本实用新型公开了一体化翻斗式雨量计,包括壳体、采集斗、翻斗式雨量计,安装托架,安装托架中心设置有与采集斗连接的开孔,采集斗下部的侧壁与开孔连接,在壳体的内部的下部设置有控制箱,控制箱内设置有RTU、可充电锂电池以及蓝牙模块,控制箱外侧设置有GPRS天线;在壳体的外侧还设置有太阳能电板,太阳能电板与可充电锂电池连接,用于给可充电锂电池充电,RTU与翻斗式雨量计连接用于采集雨量数据;GPRS天线与RTU连接,用于发送数据;蓝牙模块与RTU连接,用于调整RTU参数。通过设置温度传感器,在控制箱内设置有加热模块,当温度较低时,锂电池工作性能下降,加热丝会自动加热,保证锂电池处于合适的工作温度范围内,提高了锂电池的使用寿命。
本发明公开了一种体外被动均衡装置,包括设置在由若干个单体电池构成的锂电池组体外的若干个终止电压装置,每个所述的终止电压装置由放电控制电路和电阻构成,在锂电池组放电结束后,若干个所述的终止电压装置通过人为连接方式与锂电池组上的若干个单体电池一一对应连接,构成若干个放电回路以对每个单体电池单独进行放电。本发明提供的一种体外被动均衡装置,结构合理,较传统的设置方式具有明显的散热效果,避免了因电阻放电时产生大量的热在锂电池组内积蓄而对整个锂电池组造成影响的问题,解决了电池放电产热的问题;此外,为每个单体电池上并联一终止电压装置,当单体电池达到放电终止电压后就自动停止放电,从而达到均衡的目的。
本实用新型涉及电池技术领域,具体涉及一种负极片的制备系统、电芯层叠体的制备系统、电芯和电池。负极片的制备系统依次包括:负极基材料带制备单元、裁切单元、干燥单元、补锂单元和裁断单元;所述裁切单元包括用以将负极料带基材沿长度方向分切的分切装置和用以模切极耳的激光模切装置;所述补锂单元包括锂材料压延装置、锂材料涂布装置和锂材料真空镀覆装置中的至少一种;所述裁断单元包括激光裁断装置。该负极片的制备系统,通过各单元的配合,更好的释放负极片补锂后的应力,提升负极片平整性,大大提升负极片与电芯的合格率,提高电芯的首效、循环性能、安全性能。
本实用新型公开了一种激光器无线控制设备,包括手持控制端和无线接收端;手持控制端主要由第一主控MCU、无线发送模块、锂电池及其管理模块、LCD显示器和控制按键组成;无线接收端主要由第二主控MCU、无线接收模块和RS232串口模块组成;手持控制端与无线接收端无线连接,无线接收端与激光器通过串口连接;锂电池管理模块由锂电池充电模块和锂电池监控模块组成,锂电池充电模块主要由芯片BQ24073和芯片TPS62046构成,锂电池监控模块主要由芯片STC3115构成。对于没有配备无线接收模块的激光器,通过此控制设备也能够实现远程无线控制,适用于任意信号的激光器,结构简单,操作方便,适用性强。
本实用新型公开一种用于检票闸机的不间断电源,包括:用于将市电转化为直流的直流电源,由若干锂电池组成的锂电池组,连接到所述直流电源的用电负载,串联的放电控制电路和充电控制电路位于所述直流电源和用电负载的接点与锂电池组之间;总电压检测电路位于锂电池组正极和接地之间,此总电压检测电路具有串联的第24电阻和第25电阻,第24电阻和第25电阻的接点输出总电压值;一中央处理单元根据总电压检测电路测量的总电压值控制所述放电控制电路的通断和充电控制电路的通断。本实用新型不间断电源能监测锂电池组的总电压,从而及时控制放电控制电路或者充电控制电路,从而显著提高锂电池组的寿命。
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