本发明公开了一种新型推挽式高效宽带声光调制器及其制备方法,所述声光调制器包括基片以及设置在基片上的铌酸锂‑硫系玻璃异质层和铌酸锂薄膜上的叉指换能器;铌酸锂‑硫系玻璃异质层包括铌酸锂薄膜以及铌酸锂薄膜上异质集成的硫系光波导;铌酸锂薄膜上设置的叉指换能器包括若干个叉指电极,叉指换能器采用聚焦型叉指换能器或长度不等的双电极叉指换能器。本发明使用聚焦型叉指换能器激发汇聚型声表面波,充分利用声波能量,提高光波导折射率的改变量;或使用长度不等的双电极叉指换能器,有效消除电极反射问题,提高微波工作带宽;上述声光调制器具有调制效率高、制作容易、带宽大、速度高、易实现片上大规模集成的特点。
本发明公开了一种中空碳包覆纳米硅复合石墨材料的制备方法,通过将嵌锂材料纳米硅包裹于中空碳球内部,然后与高度石墨化的人造石墨复合,制备中空碳微球包覆纳米硅颗粒复合材料。本发明制备的复合材料的用于锂电池负极活性材料,具备高嵌锂容量,使锂电池具有良好的循环性能,可实现稳定的可逆嵌脱锂,从而提升锂电池的能量密度。
本发明公开了一种家庭备用电源系统,属于备用电源技术领域,包括锂电池、甲醇水氢燃料电池发电机、控制器,控制器分别与甲醇水氢燃料电池发电机及锂电池电性连接,并且分别控制甲醇水氢燃料电池发电机及锂电池的工作,甲醇水氢燃料电池发电机包括燃料箱、甲醇水重整器和氢燃料电池,甲醇水氢燃料电池发电机与家庭电源连接,用于断电时家庭电源的供电,锂电池与家庭电源连接,并且在断电时为家庭电源的供电,锂电池与甲醇水氢燃料电池发电机连接,通过甲醇水氢燃料电池发电机进行充电,通过采用甲醇水氢燃料电池发电机及锂电池作为备用电源系统提高家庭电源供电的稳定性,减少温室气体的排放。
一种铝硅酸盐玻璃的强化方法,包括以下步骤:对铝硅酸盐玻璃进行预热,使铝硅酸盐玻璃的温度为500℃~600℃,铝硅酸盐玻璃中含有二氧化硅、三氧化二铝及碱金属氧化物,碱金属氧化物选自氧化钠及氧化钾中的至少一种;在铝硅酸盐玻璃表面涂敷强化处理剂,强化处理剂含有熔盐,熔盐包括70%~100%的锂盐及0%~30%的钠盐,锂盐为硝酸锂及硫酸锂中的至少一种与氯化锂的混合物或氯化锂,钠盐选自氯化钠、硝酸钠及硫酸钠中的至少一种;使强化处理剂与铝硅酸盐玻璃在650℃~825℃的温度下进行离子交换3分钟~15分钟形成晶化层。上述铝硅酸盐玻璃的强化方法能提高强化后强度且耗时较短。
本发明提供一种促进石墨负极成膜的电解液及使用该电解液的锂电池,电解液包括电解质锂盐、二氟代碳酸乙烯酯(DFEC)、碳酸丙烯酯(PC)和非水有机溶剂,其中:所述二氟代碳酸乙烯酯(DFEC)的化学结构如式(Ⅰ)所示:锂二次电池包括正极片、负极片、隔膜和本发明所述的促进石墨负极成膜的电解液,本发明利用二氟代碳酸乙烯酯(DFEC)在石墨材料表面能够形成足够稳定的钝化膜,可以保证电解液使用碳酸丙烯酯(PC)作为高介电常数溶剂组分时,在锂离子电池充放电循环过程中,碳酸丙烯酯分子不因共嵌进入石墨材料的层状结构中,导致石墨粉化剥离而使锂离子电池失效。严惩锂电池的寿命。
本发明涉及光子设备,具体为可控的全光随机逻辑门,包括可调谐连续激光器、第一光隔离器、光学衰减器、分束器、主垂直腔表面发射激光器、第二光隔离器、第一偏振分束器、周期性极铌酸锂晶体、第三光隔离器、第二偏振分束器、第三偏振分束器、光学放大器、从垂直腔表面发射激光器、第四偏振分束器;分束器和主垂直腔表面发射激光器之间还并联有第一平面镜、第一半波片和第二半波片;第一偏振分束器与周期性极铌酸锂晶体之间还并联有第二平面镜、第一法拉第旋转器、第三半波片;第二偏振分束器与第三偏振分束器之间还并联有第四半波片、第二法拉第旋转器;周期性极铌酸锂晶体上加有横向电场E0。该逻辑门实现了全光随机逻辑门运算及其延时存储。
本发明涉及一种聚(偏氟乙烯-六氟丙烯)基锂离子电池隔膜及其制备方法。该隔膜采用相转化法,将一定配比的聚(偏氟乙烯-六氟丙烯)、改性聚合物和纳米填料溶解于有机溶剂中,在一定的温度下搅拌混合均匀后加入非溶剂,继续搅拌至分散均匀,再经过脱泡、涂布、干燥等步骤得到本发明所述的聚(偏氟乙烯-六氟丙烯)基锂电池隔膜。本发明的聚(偏氟乙烯-六氟丙烯)基锂离子电池隔膜厚度均匀易控、微孔结构均一、机械强度高,易于实现工业化。
本发明提供了一种负极活性物质,其包括锂钛氧化合物,所述锂钛氧化合物的通式为Li3+3xTi6-3x-yMyO12,其中0≤x≤1/3,0≤y≤0.25,M为Fe、Al、Ca、Co、B、Cr、Ni、Mg、Zr、Ga、V、Mn和Zn中的一种或几种;还包括金属添加剂,所述金属添加剂为Pb、Cd、Zn、Sn、Cu、Mn、Ti、Fe、Mo、Ni、Co、Pd、W、Au中一种或几种。本发明还公开了其制备方法以及使用该负极活性物质的电池。本发明所提供的负极活性物质能有效解决,钛酸锂材料作为负极活性物质时的电池膨胀问题。
本发明涉及锂离子电池制造技术领域,公开了一种LiAlO2/C修饰三元复合材料、制备方法及其应用,本发明将锂源、铝源和有机碳源溶解在溶剂中得到混合溶液再加入层状结构LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2,蒸干得到凝胶物质进行干燥、破碎和烧结最终得到LiAlO2/C修饰三元复合材料。解决了现有技术中三元材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2电导率较低、大倍率性能不佳、振实密度偏低且容量衰减较为严重的问题。本发明提供的制备方法简单易操作,在该材料微观结构不发生变化的基础上,通过LiAlO2/C进行表面修饰,有效地提高了三元材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2作为锂离子电池正极时的倍率性能和循环稳定性。
本发明涉及锂电池技术领域,具体是一种真空电池装置,包括箱体和监控器,箱体内设置有锂电池组,箱体上下两侧均设置有盖板,上侧盖板左右两侧分别固定连接设置有负接线螺母和正接线螺母,负接线螺母和正接线螺母均与锂电池组连接,上侧盖板上设置有抽真空机构,监控器设置在行车电脑内侧,本发明,通过设置抽真空机构,可以使箱体内部保持真空状态,可以使锂电池组保持干燥并与外部环境隔离,提高了锂电池组的使用寿命,通过设置散热片,能够增大箱体的散热面积,使锂电池组维持在一个稳定的温度下运行,通过设置监控器,方便驾驶员实时了解箱体内的电池状态,给驾驶员合理应对留够预警时间。
本发明提供一种高温循环型动力电池电解液,包含锂盐溶质、非水有机溶剂和其他功能添加剂,其中所述锂盐溶质选用2-氟代烷基-4, 5-二氰基咪唑酯阴离子型的锂盐。本发明的有益效果是:本发明在现有碳酸酯组成的电解液基础上,加入一种新型锂盐取代传统LiPF6,优化锂盐的组成,使得其具有高的热稳定性、电化学稳定性、溶解度及集流体惰性,保证含有该电解液的锂离子动力电池具有优越的高温循环性能。
本发明涉及一种高性能钛系氧化物、其制备方法及用途。本发明的钛系氧化物包括钛酸锂颗粒以及包覆于钛酸锂颗粒表面的导电网络膜,其中的导电网络膜的化学组成为硼化物、氮化物或碳化物中的任意一种或至少两种的组合。本发明的钛系氧化物中,致密的导电网络膜紧密地结合在钛酸锂颗粒的表面,该钛系氧化物的导电性能较好,振实密度较高,导电率的数量级在10?3~10?2S/cm,振实密度在1.3~2.0g/cm3,以此钛系氧化物作为负极制成的电池体积能量高、内阻小,且高倍率性能优异,在10C和20C的高倍率下充电比容量分别在168mAh/g以上和160mAh/g以上。
本发明公开了一种电动汽车电池,其特征在于:所述电动汽车电池包括铝外壳,铝外壳内设有软包磷酸铁锂电池,铝外壳内为铝质支架结构,分为十个小区,每个小区内放置十个片状软包磷酸铁锂电池。所述每个软包磷酸铁锂电池外包绝缘增强纸,上下端用硅橡胶固定在铝壳内的每一个小区里。所述磷酸铁锂电池的正负极用铜块集流,通过连接柱输出,连接柱外围绝缘体固定在铝外壳上盖的上面。所述连接柱的外围部分设有便于电池单元并串联使用的内螺母。所述软包磷酸铁锂电池为十个单个3.2V、20AH的磷酸铁锂电池并联组装成3.2V、200AH的电池单元。本发明具有效率高、性能良好、寿命长、成本低、对环境无污染的优点。
本发明实施例公开了一种碳纳米管导电剂分散方法及电池制备方法,用于使碳纳米管及磷酸铁锂得到均匀分散,在磷酸铁锂表面形成良好的导电网络结构。本发明实施例方法包括:通过配胶液、制备导电剂浆料、制备磷酸铁锂LFP粗浆、混料、出料步骤,使碳纳米管及磷酸铁锂得到均匀分散,在磷酸铁锂表面形成良好的导电网络结构,电池极化小,内阻低而且克容量发挥高、循环寿命长。且本发明实施例中,配胶液、制备导电剂浆料、制备磷酸铁锂LFP粗浆的步骤能同时进行,缩短了配料时间,提高了生产效率。
本发明涉及一种垃圾焚烧发电厂余热梯级利用方法,包括:所述本方法以溴化锂吸收式制冷机为能量转化机构;所述本方法以定排扩容器疏水为热源、循环冷却水为冷源;所述本发明将疏水中携带的低品位热能转换为垃圾焚烧电厂日常生产所需的冷量,降低电空调的负荷,所述能源梯级利用方式是采用溴化锂吸收式制冷剂作为能源形式转换机构,将常规方法不能利用的定排扩容器疏水中的热能吸收转化为垃圾焚烧电厂日常生产所需冷量,降低点空调制冷负荷,减少厂用电量,溴化锂制冷机将冷量传递给冷媒,再由管道输送至冷负荷区域,通过风机盘管释放冷量冷媒在溴化锂制冷机与空调风机盘管之间形成循环,溴化锂制冷机通过水管接入循环冷却水,且溴化锂制冷机排出循环冷却水回水。
本发明涉及一种电池动力系统和AGV车,电池动力系统包括钛酸锂电池组、电池管理系统、电源装置和充放电接口;所述钛酸锂电池组和所述充放电接口连接形成总回路;电源装置的输入端的正极与钛酸锂电池组的正极连接,电源装置的输入端的负极与钛酸锂电池组的负极连接,电源装置的输出端与所述电池管理系统电连接,电源装置为所述电池管理系统供电;电源装置的输入端与外部电源电连接;电池管理系统控制钛酸锂电池组充电或放电;充放电接口包括充电接口和放电接口,充电接口用于连接外部电源给钛酸锂电池组充电,放电接口用于给外部用电设备供电。该电池动力系统安全可靠,不易起火爆炸,循环寿命长,充电快速,提高了AGV车的续航能力。
本申请实施例提供了一种电化学装置管理方法、电子设备及电池系统。该方法包括:对电化学装置进行间歇式充电操作,在间歇式充电操作中获取与电化学装置相关的数据,基于与电化学装置相关的数据确定电化学装置的析锂SOC和参考内阻;基于析锂SOC和参考内阻,确定目标析锂SOC和目标内阻。响应于目标析锂SOC和目标内阻的取值处于电化学装置发生析锂的取值区域;确定电化学装置进入寿命末期EOL状态。由于在确定电化学装置是否进入寿命末期EOL状态时,同时考虑电化学装置的析锂SOC、内阻以及二者之间的关系,对电化学装置的EOL状态进行综合判断,减少了误判的可能性,提高了判断的准确率。
本发明公开了一种聚合物基复合固态电解质及其制备方法与应用。该方法包括:将聚氧化乙烯、聚偏氟乙烯、双三氟甲烷磺酰亚胺锂加入N,N‑二甲基甲酰胺中,搅拌处理,加入氧化物基离子导体和锂盐添加剂,得到混合泥浆,挥发干燥,得到聚合物基复合固态电解质。本发明采用活性锂盐添加剂提高聚合物基固态电解质的Li+电导的同时可在金属锂负极表面形成稳定的固态电解质膜,采用惰性锂盐添加剂提升聚合物基固态电解质的高压稳定性的同时可改善正极与固态电解质的高压兼容性。该方法制备的聚合物基固态电解质可用于高压全固态锂电池中,并使组装的全固态电池具有双界面稳定性,表现出高的倍率容量和良好的循环性能。
本发明提供一种金属硫电池电解液,其包含非水有机溶剂、金属盐、第一添加剂和第二添加剂,该第一添加剂为LiNO3,该第二添加剂包括如结构式I‑IV所示的化合物中的一种或者多种。本发明还提供包含该金属硫电池电解液的金属硫电池,尤其是锂硫电池。第一添加剂用于保护金属负极,提高电池的库伦效率,而第二添加剂化合物在电池使用过程中在电池正极表面还原分解形成一层正极‑电解液界面(CEI)膜,该CEI膜能有效地隔离电池正极产生的多硫化锂(Li2Sn,3≤n≤8)与电解液的接触,限制多硫化锂在电解液中的溶解,减少多硫化锂在隔膜上的穿梭效应,抑制穿梭的多硫化锂对锂负极的腐蚀,从而提高电池循环稳定性能。
本发明涉及太阳能技术领域,具体涉及一种基于MPPT的充电控制方法及太阳能光伏系统。所述充电控制方法包括步骤:采用MPPT扫描获取单串锂电池的最大充电电流值,并根据最大充电电流值设置对应的PWM控制信号;采用MPPT爬坡扫描控制调节PWM控制信号,对单串锂电池进行充电。所述太阳能光伏系统包括太阳能板,单串锂电池,充放电模块,以及MPPT控制模块,MPPT控制模块包括MCU控制单元,以及用于采集单串锂电池信息的采样电路单元,MCU控制单元根据采样电路单元采集的单串锂电池信息并根据所述的充电控制方法控制充放电模块对单串锂电池进行充电。本发明无需考虑太阳能光伏系统中电池的电压均衡问题,降低电池的性能要求,也无需安装复杂的电池管理系统,成本低。
本发明公开了一种具有核壳石榴结构的钛硅碳负极材料及其制备方法,其钛硅碳负极材料由Si/SiO2二次粉体组成的核、包覆在Si/SiO2二次粉体表面的碳元素材料壳层和包覆在碳元素材料壳层表面的钛源材料组成的钛元素材料壳层构成,该钛硅碳负极材料通过对Si/SiO2二次粉体进行包碳处理,再对获得C/Si/SiO2三次颗粒进行钛元素的包覆而制得;这样,该钛硅碳负极材料为核壳石榴结构,使得粉体具有三维锂离子迁移通道,提高了锂离子迁移速率,使其具备快速充放电能力和更低温度区间的应用特性;同时,由于多次颗粒包覆处理,使材料的结构具有较高的稳定性,从而提高锂离子电池的安全特性。
本发明提供了一种制备纳米导电碳黑悬浮液的方法,其中,该方法包括将纳米导电碳黑和表面活性剂加入到溶剂中,搅拌,然后进行剪切分散和超声波分散。本发明还提供了锂离子电池正极的制备方法以及锂离子电池的制备方法。使用本发明的方法制备的纳米导电碳黑悬浮液可以在常温下稳定放置5天以上而不发生团聚或沉降。使用本发明的方法制备的锂离子电池的容量和循环性能均得到了改善。
本发明属于电化学领域,其公开了一种电容器电解液及使用该电解液的电容器;其中,该电解液包括摩尔比为1∶0.001~1∶0.01的含醚基离子液体和氟化锂。本发明提供的电容器用电解液,其由含醚基的离子液体和氟化锂混合而成,含醚基的离子液体和氟化锂的摩尔比为1∶0.001到1∶0.1。含醚基的离子液体和氟化锂混合之后,因为含醚基的离子液体的醚基电负性强,能与电负性很弱的锂形成络合物,从而使含醚基的离子液体的离解度增加,从而大幅度提高其电导率,大大降低双电层电容器的等效内阻;并且氟化锂不挥发,不会像有机添加剂一样增大易燃易爆的危险系数;因此,本发明安全,且能大大降低双电层电容器的等效内阻。
本实用新型公开了一种氢燃料电池港口牵引车,包括车体、控制器、氢燃料电池组、升压DC‑DC转换器、动力锂电池组、逆变器,以及电动机;通过设置氢燃料电池组、升压DC‑DC转换器、动力锂电池组、逆变器,以及电动机,氢燃料电池组与升压DC‑DC转换器连接,升压DC‑DC转换器与动力锂电池组连接,动力锂电池组与逆变器连接,逆变器与电动机连接,控制器与氢燃料电池组、动力锂电池组和电动机连接,控制器协调氢燃料电池组为动力锂电池组供电,控制器还协调动力锂电池组为电动机供电以驱动车体运动,相较于传统的燃油牵引港口汽车,本实用新型的氢燃料电池港口牵引车具有能量转换率高和节能环保的优势。
本实用新型公开了一种可读写的移动电源,包括锂电池组、锂电池充放电模块、第一电压转换模块、第一USB接口、第二电压转换模块和第二USB接口,所述锂电池充放电模块用于将输入直流电转换成所述锂电池组的充电电压,对所述锂电池组充电;所述第一电压转换模块将所述锂电池组输出的直流电转换成第一直流电;所述第二电压转换模块将所述锂电池组输出的直流电转换成第二直流电;所述第二电源数据接口的数据线与所述第一电源数据接口的数据线相互连接,构成数据传输通道。本实用新型实施例可读写的移动电源可将连接在所述第一电源数据接口、第二电源数据接口上的外接设备相互通信。
本发明公开了一种电源保护的电源分配板,包括连接燃料电池组和锂电池组的电源分配板,电源分配板上设置有锂电池接口、水平电机电源接口以及燃料电池接口;燃料电池接口通过导线串联连接水平电机电源接口,该导线上串联有第一二极管;本发明通过将锂电池接口通过导线串联连接水平电机电源接口,该导线上安装有第三二极管,当水平电机急停或者急减速时,瞬间电压将会提高,逆向电动势经过第一二极管时,被反向断开,并流经第三二极管,反向电动势被串联的锂电池组吸收,同时也给锂电池充了电,瞬态二极管用于保护锂电池过充,实现电源合理分配、控制与管理,有效的防止燃料电池组被损坏和电机电调被高电压击穿。
本申请涉及体声波谐振器技术领域,公开一种用于体声波谐振器制作的方法,包括:提供衬底片,衬底片包括待移除层和在待移除层上形成的压电层;压电层由铌酸锂晶体或钽酸锂晶体制成;在压电层远离待移除层的一侧形成下电极结构;在下电极结构远离压电层的一侧形成谐振载体;移除待移除层;在压电层远离下电极结构的一侧形成上电极结构;在谐振载体、下电极结构之间形成空腔。这样,通过利用具有压电特性的铌酸锂晶体或钽酸锂晶体作为压电层,对压电层进行双面制作形成的体声波谐振器,从而能够由具有压电特性的铌酸锂晶体或钽酸锂晶体构成的压电层形成体声波谐振器。本申请还公开一种体声波谐振器、滤波器。
一种基于超级电容发电系统的梯次储能系统,发电系统,发电系统设置于用电场景中,为用电场景提供电能;锂电池,锂电池与发电系统连接,发电系统在确保满足用电场景的用电需求的前提下将多余的电能输入至锂电池中,锂电池临时储存该电能;超级电容,设置于用电场景中,用于储存锂电池中储存的电能;单向dc/dc变换器,通过单向dc/dc变换器实现锂电池与超级电容的电连接;若干个次级电容,一个次级电容设置于用电场景的一个用电区域中,次级电容与超级电容电连接,超级电容中储存的电能传输到次级电容中;若干个场景电容,一个场景电容设置于用电区域的一个用电场景中,场景电容与次级电容电连接,次级电容中储存的电能传输到场景电容中。
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