本发明提供了一种原位固化电解液及其制备方法、固态电池及其制备方法,包括聚合物单体、引发剂、锂盐和有机溶剂,其中,聚合物单体包括第一聚合物单体和第二聚合物单体;引发剂为含碳酸锂的的固态电解质或含氢氧化锂的固态电解质,且碳酸锂或氢氧化锂的质量为固态电解质质量的0.5~10wt%;引发剂的质量为聚合物单体质量的1~8wt%;聚合物单体和引发剂的质量之和为原位固化电解液总质量的0.5~10wt%。相比于现有技术,本发明提供的电解液,采用含碳酸锂的固态电解质或含氢氧化锂的固态电解质共同作为引发剂,其在固态电池中原位引发聚合物单体聚合后不会残留于固态电池中,也不会造成电池的性能恶化。
本发明公开了一种电极、电极材料及其制备方法,包括电极主材、碳材和氟化锂;其中,所述电极主材、碳材和氟化锂的质量比为1:(0.01~0.5):(0.001~0.20)。电极由于氟化锂材料优异的稳定性以及锂离子传导性,使得电解液在石墨界面上的副反应减少,首次效率得到提升的同时,固态电解质界面膜更加稳定,有效改善锂离子电芯的循环稳定性和高温稳定性;锂离子传导效率增强,降低锂离子在石墨负极上嵌入、脱出的阻力,使得电芯的低温放电性能得到改善。
本发明涉及一种太阳能驱动的空气隙膜制冷装置,所述制冷装置包括溴化锂储液器、热水储罐和用于对热水储罐进行加热的太阳能加热器,所述溴化锂储液器内设置有溴化锂溶液‑热水换热器,所述溴化锂溶液‑热水换热器两端与热水储罐相连接,所述太阳能加热器、热水储罐和溴化锂溶液‑热水换热器形成热水流道;所述制冷装置还包括蒸发器、冷凝水储罐,所述冷凝水储罐、蒸发器和溴化锂储液器依次连接;所述制冷装置还包括冷却塔和空气隙膜除湿器,所述空气隙膜除湿器与溴化锂储液器相连形成热水循环流道,与冷却塔相连形成冷水循环流道;所述空气隙膜除湿器内设置有冷凝板,所述热水循环流道和冷水循环流道分布于冷凝板两侧。本发明提供的太阳能驱动的空气隙膜制冷装置低能耗、高制冷效率的特点。
本实用新型公开了一种汽车应急启动电源装置,包括主体、电路板、锂电池和隔板,所述主体内部安装有隔板,所述隔板将主体内部分成两个空间,所述隔板下端安装有锂电池,所述隔板上端安装有电路板,所述隔板上设有线孔,所述电路板通过连接线穿过线孔与锂电池电性连接,所述电路板上安装有电源检测模块,所述电源检测模块与电路板电性连接。本实用新型,通过电路板来控制锂电池的充电和放电过程,通过安装电源检测模块检测锂电池的电压判定锂电池是否有足够的电能,当电源检测模块发现锂电池有足够的电能时,会将信息传递到电路板上,电路板控制继电器断开,从而是锂电池处于储存状态。
本实用新型公开了一种太阳能的储能装置,该装置包括作为输入电源的太阳能电池、单片机和作为输出电源的两块聚合物锂电池;单片机分别与两块聚合物锂电池交互连接,且单片机与太阳能电池电连接,且太阳能电池与其中一块聚合物锂电池电连接;单片机检测并控制两块聚合物锂电池的工作,控制两块聚合物锂电池一块对外输出,一块接受太阳能电池对其充电。本实用新型实现了对手机等外接负载进行充电的时候,太阳能电池也可以对聚合物锂电池进行充电,当其中对负载进行充电的聚合物锂电池电压低于3V时,会自动切换到另一个聚合物锂电池,继续对负载进行充电;太阳能电池又可以继续对放完电的电池进行充电,充分利用太阳能。
本发明涉及一种适配光伏的BMS充电方法、设备、装置、控制器及存储介质,涉及锂电池加热技术领域。所述适配光伏的锂电池充电方法包括:监测锂电池的电芯的温度值以及获取光伏充电器的输出功率;若所述温度值低于预设的基准温度值且所述输出功率未处于预设的输出功率范围时,控制所述锂电池对所述锂电池的加热膜进行加热;在所述温度值达到所述基准温度值以上且低于预设的最大温度值时,对所述锂电池进行充电。通过锂电池自身放电来为加热膜提供加热的电流,保证对加热膜加热时的安全性。使得电芯能够在安全的温度范围内进行充电,防止电芯的温度过低时对电芯进行充电而造成电芯损坏的情况发生,解决了在低温环境下无法对电池进行安全充电的问题。
本发明公开了LED路灯控制装置及其控制方法,该方法包括:根据太阳能板的有效电压值以及锂电池的当前电量值,判断是否控制太阳能板放电电路工作,为锂电池充电;根据锂电池的当前电量值,控制LED路灯的亮度,启动计时功能,当达到关灯时间时,则停止计时并关闭LED路灯。该装置包括MCU处理电路、太阳能板电压检测电路及锂电池充放电电量检测电路,所述MCU处理电路分别连接有供电电路、LED恒流驱动电路、太阳能板放电电路以及锂电池充放电电路,太阳能板电压检测电路连接在MCU处理电路与太阳能板放电电路之间,锂电池充放电电量检测电路连接在MCU处理电路与锂电池充放电电路之间。本发明可减少无用功耗,增强节能效果,可广泛应用于LED控制领域中。
本发明公开了一种太阳能无线充电电源,其包括一本体,本体的外壁设置太阳能电池板,本体的内腔设置锂电池组以及至少一无线充电模块;本体的上表面具有至少一平面;平面设置充电区,用于在充电区对外部的终端进行充电;充电区的面积位于15平方厘米至15万平方厘米之间;本体的厚度位于0.3厘米至6厘米之间;锂电池组包括至少一锂电池;太阳能电池板与锂电池组连接,用于为锂电池组充电;锂电池组与无线充电模块连接,用于为无线充电模块供电;无线充电模块设置至少一感应单元,感应单元邻近充电区设置;各感应单元分别与锂电池组连接,用于感应外部的终端进入其所对应无线充电模块的充电区域,控制输入模块通过无线充电模块对终端进行充电。
本实用新型涉及高安全性储能逆变一体系统,包括安装箱体,安装箱体内设置有纵向的隔板,隔板将安装箱体分隔为安装锂电池的锂电池仓和安装逆变器的逆变器仓;锂电池仓内设置有锂电池安装架,安装箱体上设置有与锂电池仓对应的第一活动门以及对锂电池仓降温的智能空调组件;安装箱体上设置有与逆变器仓对应的第二活动门、风冷散热系统和风冷进风口;设置安装箱体,并将安装箱体通过纵向的隔板分隔成安装锂电池的锂电池仓和安装逆变器的逆变器仓,分别设置智能空调组件和风冷散热系统对两个仓体散热,解决了两者无法集成安装以及单独散热的问题,使得安装部署快捷,安装成本低,节省空间,合理空间布局,保证系统的寿命。
本实用新型公开一种高能量密度高电压电池,包括卷芯,所述卷芯包括正极片、负极片以及位于所述正极片与所述负极片之间的隔膜,所述正极片包括铝箔和涂覆于所述铝箔上的第一浆料层,所述第一浆料层包括颗粒状的复合钴酸锂,相邻所述颗粒状的复合钴酸锂之间通过粘接剂连接,所述复合钴酸锂由粒状的钴酸锂和包覆于所述钴酸锂表面的氧化铝层组成,所述氧化铝层的厚度为15~20纳米,所述第一浆料层的厚度为200~230微米,所述钴酸锂的粒径为13~20微米。本实用新型通过采用由钴酸锂和氧化铝层组成的复合钴酸锂作为正极片的主材料,可以使采用该正极片的电池具有高能量密度和高电压。
本实用新型适用于集成电路领域,提供了一种便携式DVD播放机的电源管理IC,所述电源管理IC集成有:锂电池保护电路、锂电池充电电路、第一同步整流降压电路、第二同步整流降压电路和同步整流升压电路,所述锂电池保护电路与外接的锂电池和电池电压输出口相连,所述锂电池充电电路也与外接的锂电池和电池电压输出口相连。在本实用新型的实施例中,通过将便携式DVD播放机所有需要的电源管功能集于同一颗IC,该IC集成了锂电池保护电路、锂电池充电电路、两路同步整流降压器和一路同步整流升压器。这样,便大量减少所需电子组件,降低了成本,并且大幅缩小所需PCB面积。
本发明公开了一种在680‑780度之间熔炼时具有抗燃烧性能的Mg‑Li‑W合金及其加工工艺。按重量百分比计,Li:2.0‑18.0wt.%,W:2.0‑5.0wt.%,Ca:2.0‑6.0wt.%,Sr:1.0‑4.0wt.%,Eu:0.2‑0.4wt.%,Th:0.1‑0.4wt.%,S:0.5‑1.4wt.%,B:1.2‑2.8wt.%,余量为镁。本发明针对目前高温下镁锂合金在熔炼时需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过筛选合金元素来改变熔体表面生成的氧化膜和氮化膜的类型,成分和含量,在镁锂熔体表面形成一层结构致密持久的保护膜。能够明显提高镁锂合金的起燃温度,并有效地防止在大气状态下熔炼镁锂合金发生燃烧现象。所得镁锂合金材料具有传统镁锂合金室温下的力学性能,并具有传统镁锂合金不具备的高温力学性能:在150度下,屈服强度为100‑120MPa,而传统材料在150度下,屈服强度为65MPa左右。
本发明公开了一种用于建筑节能的保温材料,包括:以重量份计,所述用于建筑节能的保温材料包含以下组分:8‑18份普硅水泥、5‑15份改性锂辉石、9‑14份纤维水镁石、6‑11份轻质氧化镁、9‑14份硅酸镁长绒、2‑5份木质纤维、1‑2份聚丙烯纤维、6‑11份轻质氧化镁、3‑5份有机活性防水剂,21‑26份超轻纳米膨胀微珠,3‑4份脲醛颗粒或聚苯颗粒,2‑3份硅微粉,1‑2份发泡剂,3‑5份促凝调节剂,5‑6份粘合剂,1‑2份丁苯乳胶。本发明所述的一种用于建筑节能的保温材料,锂辉石按用途、化学成分和冶炼工艺要求分为三类:化工用锂辉石、陶瓷用锂辉石、低铁锂辉石,加入改性锂辉石,改性锂辉石能够有效增强保温材料整体的抗压强度,一定程度上提高保温材料的抗压性能。
本申请属于电池技术领域,尤其涉及一种电极添加剂及其制备方法,以及一种正极片。其中,电极添加剂的制备方法,包括步骤:将钛源、铝源、磷酸根、锂源、酸性络合剂、碱液和醇类溶剂混合形成溶胶后,干燥得到磷酸钛铝锂前驱体;在惰性气氛下对所述磷酸钛铝锂前驱体进行第一次烧结处理后,在含有氧气的混合气氛下进行第二次烧结处理,得到电极添加剂;所述电极添加剂包括多孔的磷酸钛铝锂内核、填充在所述磷酸钛铝锂内核孔隙中的碳材料,以及包覆在所述磷酸钛铝锂内核外表面的碳壳层。本申请电极添加剂的制备方法,在生成磷酸钛铝锂的同时原位生成碳材料填充和包覆层,工艺简便,效率高,适用于工业化大规模生产和应用。
本发明提供一种可以快速充电的户外电源,包括电源本体和快充适配器,电源本体内设置有快充适配器和锂电池组,快充适配器的输入端设置有插接式充电口,快充适配器内设置有稳压变压充电保护电路,锂电池组由3颗及以上的单颗锂电芯并联组成,每个单颗锂电芯均设置有单节充电保护电路,快充适配器的输出端与每个单节充电保护电路均建立并联连接,锂电池组还设置有放电保护电路,放电保护电路的输出端连接有外部供电口,电源本体上设置有LED显示屏,LED显示屏与稳压变压充电保护电路的输出端相连接;本发明的户外电源可根据锂电池组的电量实时调节充电功率以应对快速充电的目的,在实现快速充电的同时保护锂电池免受高电压的损坏。
本发明提供一种含复合石墨烯涂层正极片的制备方法。包括以下几个步骤:步骤(1)将氧化石墨和Li2CO3混合,混合均匀后放入气体保护的马弗炉内反应,得到含有醇基锂的石墨烯材料;步骤(2)将含有醇基锂的石墨烯材料、导电剂、粘结剂按照比例加入到NMP中混合成浆料,然后涂覆在含有活性材料正极片上,烘干后得到含有醇基锂的石墨烯涂层正极片。本发明具有如下有益效果:(1)含有醇基锂的石墨烯材料涂层的正极片为锂离子超级电容器的正极使负极不需要再加入锂片或者复杂的预嵌锂工艺,简化了制备工艺,降低了成本。
一种修复废旧材料的方法及其共晶熔融盐与混合物,该方法包括混合步骤,包括将废旧材料与锂源、还原剂混合,得到混合物,锂源为包含至少两种含锂化合物的共熔融盐,锂源的共熔点≤450℃;煅烧步骤,将混合物煅烧,制得修复后的材料。本发明采用共晶熔融盐作为锂源为失效废旧材料补锂,补锂效率高,材料的指标得以还原至初始状态。以低温再生处理废旧材料,耗能低,工艺简单,便于实现工业化大规模生产。
本申请公开了一种硅酸盐复合电极材料及其制备方法。本申请的硅酸盐复合电极材料由硅酸盐Li2MSiO4材料与高导电的碳材料通过化学键合连接,形成具有高活性的复合电极材料,其中M为Fe、Co、Mn或Ni。本申请的硅酸盐电极材料,利用化学键合作用增强硅酸盐电极材料的锂离子和电子的传输性能,使得硅酸盐电极材料作为锂离子电池正极或者负极时具有优异的电化学活性;同时,碳材料的使用,也进一步增强了硅酸盐电极材料的导电率;为制备高倍率性能的锂离子电池奠定了基础。本申请的硅酸盐电极材料,其制备方法简单,生产成本低,特别适合工业化的大规模生产。
本实用新型公开了一种便携式LED应急节能日光灯,包括锂电池、充电电路、锂电池保护电路、按键控制电路、MCU控制电路、LED驱动电路、电量显示电路及恒压恒流电路;所述充电电路与所述锂电池保护电路连接,所述锂电池保护电路与所述锂电池连接;所述按键控制电路与所述MCU控制电路连接,用以输入开关信号及亮度控制信号,所述MCU控制电路与所述锂电池及恒压恒流电路连接,恒压恒流电路还与LED驱动电路连接;MCU控制电路用于根据所述开关信号控制LED驱动电路的开/关状态,以及根据所述亮度控制信号控制LED灯的亮度;所述电量显示电路与所述MCU控制电路连接,用于根据所述MCU控制电路检测的锂电池剩余电量显示对应的电量信息。本实用新型的有益效果是:本实用新型作为LED照明灯具的同时,还具有在市电220V电源突然中断时,MCU控制电路控制LED灯自动点亮的功能,起到了“应急灯”的作用;同时恒压恒流电路保证了在锂电池电压下降的过程中,LED灯依然保持同样亮度。
本发明提供一种正极集流体、正极片及电池,涉及锂离子电池技术领域,该正极集流体中包含锂铝合金,锂铝合金中铝含量为95%~99%,锂含量1%~5%,该集流体中的锂在充电过程中会脱出,为负极提供锂离子,弥补负极化成时因库伦效率低造成的锂离子损耗。
本发明提供了一种基于纤维素网络结构的分子刷聚合物膜及其制备方法和应用。所述的三维网络结构是通过表面接枝技术在纤维素上接枝功能高分子,通过抽滤或者加热挥发制成薄膜,充当锂电池中的凝胶聚合物电解质部分。所述的网络结构是以天然高分子纤维素为骨架,接枝功能分子刷构筑新型的三维网络结构,不仅可以明显提高材料的吸液率,同时有效提高锂离子的移动速度。此外,一方面通过接枝具有锂盐基团的功能分子刷可以明显提高锂离子的迁移数。另一方面功能分子刷含有烷氧基团则可以提高锂离子的离子电导率,有效改善锂电池的电化学性能。在组装电池过程中,利用原位热聚合法有效降低锂金属电池内部电极与电解质之间的界面阻抗。
本发明公开一种机械手打钉机构,包括固定座、第一驱动装置、第二驱动装置、夹爪、打钉杆以及打钉头,第一驱动装置及第二驱动装置均设置于固定座,夹爪设置于固定座下方,打钉头设置于固定座的侧边且位于夹爪的上方,第一驱动装置驱动夹爪夹紧或松开电池,第二驱动装置藉由打钉杆驱动打钉头对被夹紧的电池打钉。在对锂电池打钉的时候,先通过第一驱动装置驱动夹爪夹紧锂电池,然后再通过第二驱动装置驱动打钉杆进而使得打钉头对锂电池进行打钉;在打钉完成后,第二驱动装置线驱动打钉杆退回以便于对打钉头进行备钉,此时第一驱动装置驱动夹爪松开锂电池;保证了在对锂电池打钉的过程中锂电池与打钉头之间相对静止,使得锂电池的打钉效果更好。
本实用新型公开了一种卡扣式易安装拆卸的LED影视灯管,包括型材灯体,所述型材灯体的下部设有一安装腔,所述安装腔的左侧安装有控制电路板,所述安装腔的右侧安装有锂电池组件,所述锂电池组件包括电池安装壳及安装于所述电池安装壳内的锂电池,所述电池安装壳左端设有电池壳左端盖,所述电池安装壳右端设有电池壳右端盖,所述控制电路板的右端设有导电插柱,所述电池壳左端盖设有供所述导电插柱插接的导电插口,所述导电插口与所述锂电池电连接,所述型材灯体的右端盖设有右连接套,所述右连接套卡接有右端盖。本实用新型结构简单,锂电池组件的更换与充电方便,锂电池组件可脱离LED影视灯管独立充电,可随时更换锂电池组件,使用成本低。
本发明公开了一种基于规则和双深度Q网络的混合动力汽车能量管理方法。该方法包括:检测设有复合储能系统的车辆能量源,该复合储能系统包括锂电池和超级电容;当锂电池在预设的正常约束工作范围时,利用经训练的深度强化学习模型确定锂电池的输出功率,当锂电池没有处于正常约束工作范围时,则使用设定规则对锂电池进行保护,其中深度强化学习模型的智能体包括评估Q网络和目标Q网络,环境的状态观测量是锂电池的剩余电量、超级电容的剩余电量以及整车需求功率,锂电池输出功率作为输出动作,并以最小化复合储能系统的能量损失作为目标,设置奖励函数。利用本发明能够实现能量的全范围管理、最优性和实时性的有机统一。
本发明提供一种智能换电系统及方法,包括换电柜和锂电池;所述换电柜包含有换电柜壳体、换电柜主控板、充电换电程序主控板、充电电源、温差电制冷组件和温度监测装置;其中,所述换电柜壳体包括由电源舱、充电舱和控制舱;所述换电柜主控板分别与充电换电程序主控板、充电电源、温差电制冷组件和温度监测装置连接;可以兼容多种规格的锂电池,能够自动调控充电舱的温度,而且还能够通过监测锂电池中的电芯温度对锂电池进行升温或降温,以及在充电舱或锂电池表面起火时通过喷水装置喷水灭火,从而可以避免锂电池在充电过程中发生剧烈爆炸,解决了现有技术中锂电池充电换电时存在的技术问题。
本发明公开了一种提高循环稳定性的电池或超级电容器的使用方法,所述方法为在脱嵌锂过程中使用小电流进行嵌锂大电流进行脱锂。本发明可以在脱嵌锂循环中快速诱导白锡向灰锡发生同素异构体转变。灰锡相较于白锡在脱嵌锂过程中具有更小的体积变化,不易造成团聚现象,因此具有更高的循环稳定性。在本发明提供的脱嵌锂方式下,含Sn负极材料的电池在30℃条件下首次充电容量为867.8mAh/g,在200次循环后仍有578.7mAh/g的容量,容量保持率为66.7%。本发明提供的脱嵌锂方式使含Sn负极材料的电池具有更高的容量、倍率性能、循环稳定性。
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