本发明公开一种液体介质的汽车电池热管理系统,属于汽车电池技术领域,解决现有的汽车电池热管理系统无法均衡维持锂电池组温度的问题,本案的汽车电池热管理系统包括前后冷却水箱、电池组箱、内部冷却水管、外部冷却罩壳、控制单元,本案通过设置内部冷却水管和外部冷却罩壳的结构,通过内部冷却水管给锂电池组内部进行制冷,并通过前后冷却水箱和电池组箱构成内部冷却循环,通过外部冷却罩壳给锂电池组外壁面进行制冷,并通过多个外部冷却罩壳之间流体连通,避免锂电池组出现局部温度过高的情况,冷却效果更好,通过设置控制单元,实现锂电池组内外温度的精准控制,本案的汽车电池热管理系统有着维持电池组温度更加均衡、控温精度更高的优点。
本发明公开了一种碳量子点改性LiFePO4正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料的制备方法领域,一种碳量子点改性LiFePO4正极材料的制备方法,采用壳聚糖为碳源,对磷酸铁锂表面进行碳量子点修饰和改性,采用微波超声结合水热碳化的两步方法在磷酸铁锂的表面进行碳量子点修饰,制备方法简单,制备出的材料粒径大小均一,分布均匀,材料具有较大的比表面积;且碳量子点对磷酸铁锂表面修饰能够暴露出更多的活性位点,为锂离子存储提供了更多空间,同时更好的提高了磷酸铁锂的导电性,具有优异的倍率性能,另外,在制作过程中使用的带安全消毒盖的自消毒磁力搅拌器可对容器内部反应环境起到消毒作用,提高操作人员制作过程中的安全性。
一种具有改善正极活性物质的二次电池,包括正极、负极和电解质以及正极和负极之间的聚丙烯的多孔膜构成的220nm的隔板,其中,正极的制造方法包括,混合钴酸锂、科琴黑和聚丙烯、氟树脂,铁纤维,直径为100-150nm,纤维,将混合物溶解在NMP中,其中正极活性物质钴酸锂中添加相对钴酸锂重量百分之2.5的邻苯二甲酸酐酸酐;其中,铁纤维具有粗糙的表面,为表面多孔的四氧化三铁纤维。
本发明公开了一种高能量密度超级电容,包括正极、负极、隔膜和电解液;所述的正极采用高性能的碳复合材料制备,所述的负极采用钛酸锂颗粒和碳纳米材料制备;该高能量密度超级电容,钛酸锂在锂离子嵌入和离开过程中无形变,电极循环使用寿命高达数万次;钛酸锂的高能量密度可以显著提高超级电容电池的能量密度,从而降低超级电容的单位能量成本;对于钛酸锂颗粒在纳米尺度范围内的设计可以克服钛酸锂材料在导电性上的缺陷,提高电极的功率特性;正极材料在利用复合炭材料的高表面积在表面形成表面双电层存储电荷。其中,高表面积的活性炭提供表面双电层所需的高表面积,碳纳米管、碳纤维、和石墨烯等纳米结构提供电子传输的通道和吸液性能。
本发明公开一种氯化物型盐湖卤水的利用方法,用于提取超高纯度碳酸锂。以氯化物型盐湖卤水为原液,通过蒸发浓缩制取氯化锂浓缩液,纯化后使用碳酸氢铵水浆沉淀出碳酸锂,超声分散清洗碳酸锂,然后转化为碳酸氢锂溶液,离心分离后脱碳,从而得到超高纯度碳酸锂。通过对常规工艺步骤及参数的改进,在不引入额外的高成本提纯步骤如离子交换树脂/膜的情况下,产品纯度>99.999重量%,主要杂质总量不超过0.001重量%。?
本实用新型涉及汽车附加电气技术领域,公开了一种可移动式车载充电器,包括输入单元和USB输出单元,还包括锂电池和电源管理单元,所述输入单元用于连接至汽车点烟器,所述电源管理单元连接所述输入单元、锂电池和USB输出单元,当所述输入单元连接汽车点烟器并有电压输入时,所述电源管理单元对所述锂电池充电并由输入单元的电压降压后给所述USB输出单元供电,当所述输入单元没有电压输入时,所述电源管理单元控制所述锂电池升压后给所述USB输出单元供电。本实用新型在车载使用时,为锂电池充电,离开车载时,锂电池为电子产品充电,使电子产品得到持续的电力。
本发明属于复合固态电解质领域,公开了一种无机‑有机复合电解质膜及其制备方法与应用,其中无机‑有机复合电解质膜由以下成分组成:无机陶瓷固态电解质、锂盐、不饱和有机小分子、成膜聚合物。本发明还公开了基于上述无机‑有机复合电解质膜的固态锂电池,具体包括锂金属负极、正极、所述的无机‑有机复合固态电解质膜。本发明公布的无机‑有机复合电解质膜具有较高的锂离子电导率,优异的物理机械性能,良好的耐热性及稳定性,同时该电解质薄膜具有宽的电化学窗口及优异的电化学稳定性。基于上述优点,本发明所述的无机‑有机复合电解质膜能够满足构建各种固态锂电池,并有效抑制锂枝晶的生长,提高电池的综合性能。
本发明公开了一种高性能的钛酸锂‑二氧化钛纳米复合材料锂离子电池负极材料的制备方法,该制备方法工艺简单,制备过程易控制,可进行大规模生产,且绿色环保。本发明产物为二维纳米片结构,当用作锂离子电池负极材料时,由于这种二维结构比表面积较大,有利于增大活性材料和电解液的接触面积,进而缩短了锂离子在电极中的传输路径。更重要的是,这种材料是一种三相共存复合材料,材料内部存在大量的晶界、相界,这有助于锂离子在纳米片的内部快速传导,提高材料的倍率性能,同时晶界区域亦可以储存一部分锂离子,因此可以获得更高的容量。
本发明提供了一种非水电解质溶液及其用途,该电解质溶液由四类成份组成:锂盐,碳酸酯类和/或醚类有机溶剂,功能添加剂和其他添加剂;其中锂盐在此电解液中的摩尔浓度范围是:0.001~2摩尔/升,功能添加剂在此电解液中所占的质量比例范围是:0.01%~20%,其他添加剂在此电解液中的摩尔浓度范围是:0~0.5摩尔/升。本发明提供的非水电解质溶液可以抑制溶剂的分解,增加锂电池的循环寿命和使用寿命,抑制电池的电阻升高,提高电池的容量维持率,提高电池在高温环境下的容量保持率和循环寿命,可应用于制造锂一次电池、锂二次电池或锂离子电池。
本发明涉及一种基于太阳能无线红外控制器及控制方法,太阳能无线红外控制器,主要包括多晶硅太阳能电板、充电控制电路、锂电池、主板、MSP430单片机、红外收发模块、无线收发模块、网关,其特征在于:多晶硅太阳能电板通过充电控制电路与锂电池相连,锂电池与主板连接,主板上安装MSP430单片机、红外收发模块、无线收发模块,无线收发模块与MSP430单片机通过同步串口连接;太阳能无线红外控制器通过无线网络与房间控制器连接,房间控制器通过RS485总线与网关连接,网关接入以太网与节能管理系统连接,远程控制;本发明专利具有安全、快捷、运营成本低、管理方便、用户操作简单等优点,在大型公共建筑的节能管理中具有极大的推广价值。
本实用新型涉及一种带除氧器的鼓风除湿加热蒸汽锅炉装置,自然空气经空气过滤器后进入表面冷却器及除雾器,再经鼓风机依次送入空气加热器、空气预热器,最后进入锅炉;除氧器乏汽出口与溴化锂制冷机的蒸汽进口连接,溴化锂制冷机的蒸汽冷凝水出口接入除盐水箱;溴化锂制冷机的冷冻水出口与表面冷却器及除雾器的冷却器进水口连接,表面冷却器及除雾器的冷却器出水口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与空气加热器的加热器进水口连接,空气加热器的加热器出水口与冷却塔的上水管连接,冷却塔的下水管与溴化锂制冷机的冷却水进口连接。该装置能够降低鼓风机电耗,减少排烟热损失,对除氧乏汽进行利用,提高装置的热效率。
本申请涉及一种应用于主从电机的档位调节保护电路,包括7节锂电池组及锂电池保护模块、单片机U1、档位控制电路和档位指示电路;锂电池保护模块包括7节锂电池保护IC芯片U2,所述7节锂电池保护IC芯片U2的充电保护引脚和放电保护引脚连接单片机U1;所述档位控制电路包括档位调节按钮SW2、启停控制按钮SW1、电阻R1、电阻R2;SW2的一端通过串联电阻后连接至主电机正接入口,SW2另一端接地,SW1的一端接主电机正接入口,SW1的另一端接地;电阻R1、电阻R2的串联点接入单片机U1;所述档位指示电路包括低档指示电路和高档指示电路。本实用新型对主从电机转速控制的同时,实现了对锂电池组的保护。
本实用新型公开了一种具有水汽检测机构的电池箱,其技术方案要点是:包括包裹块,所述包裹块的顶面固定安装有固定块,所述固定块的顶面开设有两个限位口所述固定块的底面固定安装有锂电池;吸水组件,所述吸水组件设置在所述包裹块的内部,用于吸收所述锂电池外壁上的水分,通过设置吸水组件,通过吸水组件可以有效吸收锂电池表面上的水滴,通过设置风扇,通过风扇可以将锂电池表面的水珠吹至吸水块上,通过限位板可以防止风扇将锂电池表面的水珠吹到包裹块的内壁上,通过设置水汽感应器,通过水汽感应器可以在锂电池表面渗出大量水且海绵吸水块无法吸收时发出警报,提醒工作人员包裹块内已经进入大量水,需要紧急断电维修。
一种太阳能路灯控制器,涉及路灯控制领域。包括放电电路、微处理器、充电电路、锂电池、光敏传感器、光伏板、LED光源,锂电池电压电流采样电路、光伏板电压电流采样电路,所述充电电路的输入端连接光伏板、输出端连接锂电池的充电接口,锂电池的输出端通过放电电路连接LED光源;光敏传感器、放电电路的控制端、充电电路的控制端分别与微处理器连接,光伏板电压电流采样电路的信号采集端连接光伏板、信号输出端连接微处理器,蓄电池电压电流采样电路的信号采集端连接锂电池、信号输出端连接微处理器。本实用新型不会导致锂电池过充或过放的现象,同时还具备过流、短路保护的功能。
本实用新型实施例公开了一种增程充电型环保动力游船,包括驱动船体的电力控制系统,所述电力控制系统由柴油发电机组、锂电池系统、配电控制系统、自动化系统和充电系统组成;所述机舱内设有两组控制螺旋桨转动的推进电机,并且所述机舱内设有驱动两组所述推进电机的两组柴油发电机组,所述锂电池舱内设有驱动两组所述推进电机的锂电池系统,所述柴油发电机组与锂电池系统由配电控制系统联结,通过将船体的驱动方式分为节能环保的纯电池动力系统和柴电动力系统双模式,使用者可根据需求自行调节驱动模式,并且可通过柴油发电机为锂电池充电,可保证锂电池电力充足,进一步提高游船使用增程和工作效率。
本实用新型提出了一种低速车BMS供电电源系统,包括锂电池包,与所述锂电池包连接的电池管理系统,所述锂电池包与所述电池管理系统之间连通有DCDC模块;所述锂电池包上设有通讯口、电池正极和电池负极,所述通讯口与所述电池管理系统电连通;所述锂电池包上连接有负载,在电池包外或内增加DCDC转换模块,让锂电池总电压输入DCDC,实现DCDC转换出需求的12V或24V恒定电压反馈给电池管理系统启动工作,一方面可以取消了铅酸12V电瓶的使用,节约成本,一方面这样设置可保证锂电池组电池管理系统供电更稳定,使用周期更长。
本实用新型涉及一种混合供电控制器,具有控制器箱体;所述控制器箱体内设有锂电池组控制模块、铅酸蓄电池组控制模块、电源模块、继电器和主控板;所述电源模块为主控板、锂电池电流传感器、铅酸电池电流传感器和继电器供电;所述锂电池组控制模块和铅酸蓄电池组控制模块分别与主控板的对应输出端相连;所述锂电池电流传感器、铅酸电池电流传感器分别对应锂电池组控制模块和铅酸蓄电池组控制模块设置。本实用新型能够高效管理锂电和铅酸蓄电池混合使用,并充分利用锂电的优越性能和铅酸电池的稳定性,向通信设备或其他高要求的用电设备提供稳定的电源。
本发明公开了一种二硫化钼基复合固体电解质、其制备方法及应用。所述二硫化钼基复合固体电解质包括二硫化钼、具有锂离子传输能力的聚合物及锂盐,所述二硫化钼均匀分散于聚合物中,并且所述二硫化钼能够与锂金属发生梯度原位/非原位转化反应,生成包含LixMoS2、Li2S、Mo的梯度组分,MoS2和LixMoS2能够有效缩短锂离子在界面处传输路径,同时Li2S/Mo还可以平均局部电流密度,抑制锂枝晶的生成。本发明的固体电解质具有较高的室温离子电导率(>10‑4S cm‑1)、较宽的电化学稳定窗口(>4.5V)和高加工性能(1‑200μm),采用本发明固体电解质组装的固态锂电池具有优异的倍率性能和长循环性能。
本发明公开了一种负极及其制备方法和应用,其中所述负极包括:负极集流体、补锂涂层和活性物质层,所述补锂涂层形成在所述负极集流体表面上,所述补锂涂层包括金属氧化物富锂材料,所述金属氧化物富锂材料化学式为Li1+qNixCoyMnzFeaAlbPcO2,其中,0<q,0≤x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1,0≤a≤1,0≤b≤0.8,0≤c≤4;所述活性物质层形成在所述补锂涂层表面上,所述活性物质层包括金属氧化物材料,所述金属氧化物材料化学式为LiNikComMnnFeeAlfPgO2,其中,0≤k≤1,0≤m≤1,0≤n≤1,0≤e≤1,0≤f≤0.8,0≤g≤4。由此,采用该负极可以在保证电芯功率密度和能量密度保持现有水平的同时具有优异的循环性能,满足目前动力电芯需求。
本发明提供了一种多孔铜微米空心球集流体的生产方法,具体包括多孔铜微米空心球的制备方法及集流体的制备方法。其中多孔铜微米空心球的制备方法为湿化学法,具体采用锌微米球或氧化锌微米球作为自牺牲模板得到多孔空心结构。集流体的制备方法为物理法,具体采用液相涂布、高温烧结、旋涂、丝网印刷、3D打印等。本发明提出的微米级多孔铜微米空心球的制备方法使得锂金属能够充分容纳在多孔铜微米空心球内部,增大了锂金属的负载量。通过本发明方法得到的三维多孔结构的铜微米空心球集流体,大大降低了三维铜集流体的质量,释放锂沉积过程中的应力,可使锂金属容纳在多孔铜微米空心球的孔隙中,持续增大锂金属的负载量,且有效抑制锂枝晶生长。
本实用新型公开了一种内置电源可长时间使用宽温度范围的远程监控GPS终端,包括主板、GPS模块、GSM模块、电源接口和锂电池;当外接电源断开时,进入锂电池供电模式。所述锂电池容量为2000MAH,工作温度为-55摄氏度至+85摄氏度。锂电池控制器控制锂电池至少7天工作一次。本实用新型能达到在不需要接常电,最少每七天定位一次的情况下,仅通过锂电池就能够达到3.5年以上的工作时间。不但安装方便,而且因为选用特殊的锂电池,不但自放电率低,每年自放电低于3%,而且突破了高低温的限制,使本实用新型在-45℃至+85℃的各种极端环境中均可正常使用。
本发明提供一种浆料粒度控制系统,用于将磷酸铁锂前驱体浆料的粒度控制在一预设范围内,其包括供料罐、研磨装置、第一出料管道、粒度检测装置以及出料罐。供料罐用于盛放磷酸铁锂前驱体浆料,研磨装置与供料罐相连通并用于对磷酸铁锂前驱体浆料进行研磨,第一出料管道与研磨装置相连通并用于将研磨后的磷酸铁锂前驱体浆料排出,粒度检测装置设置于第一出料管道上并用于检测研磨后的磷酸铁锂前驱体浆料的粒度,第一出料管道通过第一管道与供料罐相连通,第一管道上设置有第一控制阀,第一出料管道还通过第二管道与出料罐相连通,第二管道上设置有第二控制阀。本发明还提供应用浆料粒度控制系统的控制方法以及磷酸铁锂前驱体颗粒生产系统。
本发明公开了管道检测机器人控制系统,包括锂离子电池组、保护罩、缓冲橡胶、散热孔、滚轮和履带,所述锂离子电池组外侧设置有保护罩,所述保护罩内部贴合有缓冲橡胶,所述保护罩内部开设有散热孔,所述滚轮外侧套有履带,本发明结构科学合理,使用安全方便,设置有保护罩,可以有效的防止机器在检测的过程中发生晃动,导致锂离子电池发生晃动而损坏,设置有缓冲橡胶,可以有效的防止锂离子电池组与保护罩之间发生碰撞,设置有散热孔,可以对锂离子电池组进行散热,有效的延长了锂离子电池组的使用寿命,设置有履带,通过履带,可以使得机器人在管道内部行驶的更加顺畅,有效的减小了机器人本体在行进的过程中发生晃动。
本发明公开一系列酰胺类稀土金属镧配合物的合成方法是在惰性气体N2或者Ar2保护下,等摩尔量的酰胺配体与正丁基锂在-78℃~0℃下,反应1~5小时,反应得到酰胺锂盐;三氯化镧和酰胺锂(物质的量比为1∶3)在无水有机溶剂中,反应12~70小时后,将得到的澄清溶液抽干,经有机低极性溶剂萃取,过滤,滤液浓缩,冷冻结晶得到配合物。该类配合物具有挥发性好,活性高,合成简单,产率高,成本低等优点,可以作为前驱体制备得到的高K材料薄膜致密和均匀,颗粒在30nm-40nm之间。
本发明是一种多功能光伏发电系统能量管理控制电路,该电路包括太阳能光伏板充电管理电路、锂电池管理电路、USB-5V稳压电路、电量检测与输出控制电路。太阳能光伏板充电管理电路主要由太阳能电池充电管理芯片CN3722及其相关外围电路组成;锂电池管理电路包括锂离子可充电电池保护用芯片S-8054A及其外围电路组成;12V转USB-5V稳压输出电路将蓄电池电压转换为USB的5V电压输出给其他用电负载用电;所述的电量检测与输出控制电路主要用以实现蓄电池电量的检测和5级显示。本发明可以实现光伏电池板电能的转换和储存,环保节能;保护电池寿命;设置两路输出,同时可给12V用电负载和5V-USB用电负载供电。
本发明涉及一种可快速充放电的高比能量的钛酸锂/活性炭混合超级电容器,属于电化学储能技术创新,该混合超级电容器包括正极、负极、隔膜、电解液和外壳,其中负极的活性材料为钛酸锂/碳复合材料,正极的活性材料为活性炭,电解液以锂盐(LiPF6、LiClO4)为电解质,以乙烯碳酸酯(EC)、丙烯碳酸酯(PC)、二甲基碳酸酯(DMC)和乙基甲基碳酸酯(EMC)的多元混合物为溶剂,外壳为铝塑膜软包装或钢壳或铝壳。本发明的优点在该混合超级电容器在大电流充放电下能够保持更高的容量,更好的循环稳定性和更长的使用寿命。
本发明公开了一种多功能台灯,包括底座、支撑杆、灯头,所述支撑杆连接底座与灯头,所述底座内置用于向灯头供电的第一锂电池,所述底座还设有第一充电接口与灯座开关,所述灯头侧部设有侧部灯泡,其特征在于:所述灯头内部还设有第二锂电池,所述灯头一端还设有第二充电接口与灯头开关,所述灯头开关用于控制侧部灯泡,所述第二充电口连接第二锂电池,所述灯头与支撑杆是可拆卸连接,当连接灯头与支撑杆时能够导通第一锂电池与第二锂电池。使用时,灯头具有单独的锂电池、开关与充电接口,灯头可以正常独立工作,灯头端部设有端部灯泡,可以作为手电筒使用,当灯头卡接支撑杆时,可以作为普通台灯使用。
本发明公开了一种电池的保护结构,包括锂电池组、基板,锂电池组固定在基板上,所述锂电池组呈长方形板状结构,所述锂电池组下表面通过胶水与基板上表面固定连接,所述锂电池组上表面与顶板下表面固定连接,顶板与基板之间夹持锂电池组,使用便捷,能够直接通过防水接插件进行插拔操作,简化操作过程,有效提高操作安全性,而通过电池总正极、电池总负极进行控制电流的流向及大小,能够精确控制电流,提高电池的使用寿命,串并联操作保证本发明的适用范围广,而无论是储电能力还是放电能力甚至是使用寿命上均具有较强的优势,而基于太阳能板的电池更加清洁环保,广泛适用于各行业中动力设备的能源供给。
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