本实用新型公开了一种新能源无人机,涉及无人机领域,为解决现有技术中可以增强锂电池的放电时长,同时对无人机有一个全面的防护的问题。所述无人机外壳体的上端外表面上设置有第一太阳能板,所述无人机外壳体的侧外表面上设置有连接臂,且连接臂有四个,所述连接臂的一端设置有飞行马达,所述飞行马达的上端设置有螺旋桨连接臂的下端外表面上设置有太阳能板连接块,且太阳能板连接块有四个,所述太阳能板连接块的下方设置有第二太阳能板,所述无人机外壳体的内部设置有内隔板,所述内隔板的上端外表面上设置有第一锂电池,所述第一锂电池的一侧设置有第二锂电池,所述内隔板的下端外表面上设置有均衡保护器。
本实用新型公开一种无线自供能的智能井盖监测装置,包括电能采集装置、整流器、稳压芯片、锂电池、传感器和无线通讯模块,所述电能采集装置为十字交叉状,由控制器、支撑臂和压电片组成,控制器通过支撑臂与压电片连接,所述整流器用于将压电片产生的交流电转换成直流电,再通过稳压芯片给锂电池进行充电,所述锂电池给控制器供电,所述稳压芯片将锂电池输出的电压稳定在3.3V输出到控制器,所述控制器同时为传感器和无线通讯模块供电,所述传感器采集数据输送给控制器,控制器再通过所述无线通讯模块与云端进行通讯。该装置通过吸收环境中的振动能给电池充电,将自供电技术与无线通讯技术结合,解决了智能井盖监测系统的续航能力弱的问题。
本发明公开了一种考虑温度影响的多时间尺度SOC和SOH协同估计方法,步骤如下:构建考虑温度影响的锂电池等效电路模型;采用动态惯性权重的粒子群优化算法对所述锂电池等效电路模型进行辨识;将恒流脉冲工况下的实验数据和辨识结果输入至锂电池等效电路模型进行仿真验证;构建考虑温度影响的协同估算器对锂电池SOC和SOH进行估计。本发明实现了在变换电池温度情况下电池SOC和SOH精准计算,同时实现了SOC和SOH在同一算法不同计算周期情况下协同计算,消除了两者计算误差间的影响。
本发明公开了一种解决方形铝壳电池壳体凹陷的注液方法,涉及锂离子电池生产技术领域,包括以下步骤:将方形铝壳的锂离子电池固定在电池托盘上,同时将装有电解液的电解液杯固定在锂离子电池注液孔上方,然后将电池托盘置于真空罩内,开始注液;对真空罩进行抽真空,保压;对真空罩进行阶梯式充正压,是向真空罩内分多次充入氮气,每次冲入氮气后保压;对真空罩进行泄压至常压状态;根据注入电解液的量重复上述抽真空‑阶梯式充正压‑泄压操作,注液完成。本发明通过对放置有锂离子电池的真空罩先抽真空、然后阶梯式充正压再泄压操作,不仅能解决电池铝壳凹陷的外观问题,而且能改善电解液吸收效果,减少注液时间,提高注液效率。
本实用新型公开了一种双向DC‑DC变换器,包括采样电路、直流稳压电源、双向DC‑DC变换电路、锂电池组、驱动电路、单片机、直流放电输出和显示与按键;单片机根据采样电路采集到的双向DC‑DC变换电路的电压电流信息,通过驱动电路控制双向DC‑DC变换电路自动切换工作模式;工作于充电模式时,直流稳压电源通过双向DC‑DC变换电路给锂电池组充电;工作于放电模式时,锂电池组通过双向DC‑DC变换电路直流放电输出;电路工作情况通过单片机控制显示。本实用新型可对充电电流及输出电压进行精密调控,从而对锂电池组实现高效、智能的充放电,且装置轻便易携。
本实用新型提出了一种熔断器的智能监测装置,包括信号监测盒体以及安装在信号监测盒体上的磁性传感器,还包括锂电池以及USB接口,信号监测盒体内部安装有锂电池,信号监测盒体上安装有与锂电池相连的USB接口,USB接口通过密封盖进行密封,信号监测盒体与密封盖之间连接有活动组件,密封盖上安装有铁片,信号监测盒体上靠近铁片一侧安装有铁芯,铁芯上缠绕有与锂电池相连的导线绕组,本实用新型使监测装置断电时密封盖自动打开,进行及时充电。
本实用新型公开了一种便携式卷发理发棒,包括手持杆、档位按钮和节能电池,所述手持杆内安装有锂电池,且锂电池的顶部固定有卷发头,并且卷发头内设置有加热元件,所述卷发头的边端安装有理发齿,且卷发头的外侧套设有保护套,所述保护套的底部边缘处固定有凸块,所述档位按钮安装于控制槽内,且控制槽开设于手持杆的边侧,所述控制槽的内壁上预留有防触槽,所述手持杆的下端面设置有USB接口,所述节能电池固定于安装槽的两端,所述安装槽的底部设置有盖板。该便携式卷发理发棒,通过控制档位按钮,控制加热元件发出的不同热量满足不同的需求,通过USB接口对锂电池进行充电,同时通过节能电池在锂电池的电量不足时提供电力。
本发明涉及电池技术领域,尤其是一种附带衬垫的电解质膜;所述电解质膜由纳米纤维和导电纤维共混制成,所述纳米纤维为电纺纳米纤维,所述电解质膜的表面有凹凸的衬垫层,所述电解质膜的平均孔径为0.05μm以上;所述电解质膜中添加有拉伸电解质膜的增强材料;本发明制得的聚合物电解质膜可以作为锂离子电池的聚合物电解质,使用本发明提供的方法制备聚合物电解质膜改善了聚合物电解质膜的锂离子电导率和锂离子迁移数,提高了锂离子电池的安全性能,同时,获得的聚合物电解质膜具有较好的弹性和加工性能,并具有较好的机械性能。
本发明公开了一种直流遮阳帘智能控制系统,包括智能控制器、锂电池组、室外金属遮阳帘用的直流电机、太阳能电池板和遥控器,太阳能电池板安装在室外,其的输出端与锂电池组的电能输入端相连接,锂电池组的输出端分别与智能控制器、直流电机的电源输入端相连接,直流电机的驱动轴用于控制室外金属遮阳帘的上升、下降或停止,遥控器与智能控制器进行无线通信,智能控制器的输出端还通过电缆与直流电机的控制输入端相连接。本发明采用太阳能电池板给锂电池电源进行供电,节能环保,体积小,方便放置,节能环保,并采用无线遥控,无需布线,使用方便,成本低廉,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种基于石墨烯海绵构建的硒/硫电极。本发明还公开了该电极的制备方法。本发明还公开了石墨烯海绵的硒/硫碳电极在制备锂离子二次电池中的应用。本发明还公开了一种包括该电极的锂硫电池和一种锂硒电池。本发明的三维石墨烯海绵既提供了电极内部的导电网络,又起到了自支撑的作用。石墨烯具有无孔隙的二维平面结构,且比表面积大,有利于硒(硫)的分散,提高硒(硫)的利用率,同时抑制放电产物的溶解和向负极的迁移,改善硒(硫)正极的循环性能。本发明柔性硒(硫)碳电极采用自支撑的结构,具有良好的力学性能和电学性能。该电极制作的锂硒(硫)电池具有体积小,容量高,寿命长,效率高的优点,具备很高的应用潜力和商业价值。
本发明提供一种金属电池电解液及其应用,所述金属电池电解液包括锂盐、溶剂和联苯胺类添加剂,所述锂盐在电解液中的摩尔浓度为2.5~7.5mol/L。本发明的金属电池电解液通过利用联苯胺类添加剂能有效提升高浓锂金属电池电解液中的离子导率,不仅可以抑制液态锂金属电池循环过程中内阻急剧增长的问题,还有望应用于固态电池以解决界面阻抗过大的问题,达到延长电池循环寿命的目的。
一种恒温调节装置,包括直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,直燃型溴化锂吸收式冷热水机组经由多通路旋转接头同两根以上的第一中空杆件相连接,所有的第一中空杆件同第一中空容器相连接,恒湿机也同直燃型溴化锂吸收式冷热水机组经由第二中空杆件相连接,而进气扇通过第三中空杆件同恒湿机相连接,室内与外界相导通的进气通孔同进气扇的进气端相导通,直燃型溴化锂吸收式冷热水机组经由两根以上的第四中空杆件同第二中空容器相连接,第二中空容器内设置有排气扇,第二中空容器通过第五中空杆件同室内与外界相导通的出气通孔相连接。这样的结构避免了现有的难以有效同时实现室内的调温、进气以及保持湿度的需求的缺陷。
含铁电纳米晶的电光极化聚合物及其制备方法: 铁电纳米晶均匀分布在透明的薄膜聚合物内。铁电纳米晶材 料:铌酸锶钡、锆钛酸铅、掺镧的锆钛酸铅、钛酸钡 BaTiO3,铌酸锂 LiNbO3或钽酸锂 LiTaO3,纳米晶粒径为20~ 80nm。聚合物基体材料:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚碳酸 酯(PC)、和聚酰亚胺类和热塑性聚酰胺酸。可以在聚合时将含 铁电纳米晶共聚在聚合物内。亦可以将聚合物基体材料溶解在 极性溶剂内,再将铁电纳米晶的前体溶液与此溶剂混和,再以 甩胶法或浸渍法沉积薄膜。本发明通过将无机的铁电纳米晶和 有机聚合物进行复合,既具有较大的电光系数,又具有优异的 线性电光品质电光极化聚合物复合薄膜。
本发明涉及一种免压蒸预应力高强管桩混凝土及管桩制备方法,所述混凝土由以下质量份组成,PI或PII52.5水泥300?420份,矿粉5?80份,锂渣粉5?100份,玻璃微珠粉5?40份,砂680?720份,碎石1125?1170份,水125?135份,聚羧酸减水剂4?5份,激发剂2?5份。在搅拌成型后采用常压蒸养6?8小时便可达到C80强度要求,降低能耗,同时本发明将工业废弃物锂渣粉利用到免蒸压混凝土管桩中,在一定程度上解决了资源浪费和环境污染问题。
本实用新型公开了一种便于移动的升降式屋内屋顶清扫装置,包括清扫机构和伸缩杆,伸缩杆呈倾斜状固定连接在清扫机构的下方,清扫机构包括壳体、清扫辊、电动机、锂电池和集尘盒,壳体的左端表面设有辅助辊,壳体的右端设有转动连接的清扫辊,壳体的中部设有扣合连接的集尘盒,集尘盒的下方设有电动机,壳体的内部固定连接锂电池,锂电池位于辅助辊的下方且与电动机电性连接,锂电池与电动机之间串联连接有船型开关。本实用新型利用电动机带动清扫辊对屋顶的表面进行清洁,配合壳体内可拆卸的集尘盒,方便对清洁过程中的灰尘进行收集,提高屋顶清洁的方便性,有效减少清洁过程中灰尘溢出,且体积较小,方便家庭使用。
本实用新型公开了一种医用头灯快充电源,包括锂电池、TYPE‑C接口、信号处理电路、USB‑A接口、电压电流转换电路和控制器,所述TYPE‑C接口与供电电源连接,所述USB‑A接口与医用头灯相连接,所述信号处理电路连接于所述TYPE‑C接口与所述USB‑A接口之间,所述控制器连接于所述信号处理电路和所述电压电流转换电路之间,所述电压电流转换电路转换来自锂电池和供电电源的电流,所述锂电池受所述信号处理电路监控,由所述信号处理电路实时收集所述锂电池当前的电压或电流数值,并将收集到的数值发送至所述控制器,本实用新型把快充技术应用于医疗器械领域,可以在使用过程中快速充电,节省充电时间,节约能源。
本实用新型提供一种具有自供电功能的无人机,包括锂电池、热电转换装置、旋翼电机、放大器电路、稳压电路和大电池电容;热电转换装置包括塞贝克电压的输出正极和负极,正极固定于锂电池表面,负极电极接壳;热电转换装置的正负极之间串联有放大器电路、稳压电路和大电池电容;锂电池连接旋翼电机,给其提供电能。热电转换装置包括若干个由热电偶金属臂和热电偶砷化镓臂组成的热电偶,热电偶之间用金属串联,留下两个热电偶电极作为塞贝克电压的正极和负极。金属为铝或金。热电转换装置的正负极之间还串联有无人机上载有的其它需要供电的设备。本实用新型实现将锂电池产生的热能转换为电能,不需要增加设备,结构简单。
本实用新型公开了一种船舶溶液除湿装置,包括预冷管、溴化锂吸收制冷机组、余热吸收管、机体舱室、换热风机、蒸发换热管、溶液循环管和溶液再生箱,所述预冷管右端设有溴化锂吸收制冷机组,所述溴化锂吸收制冷机组下端设有余热吸收管,余热吸收管右端设有机体舱室,所述机体舱室下端设有换热风机,换热风机下端连接蒸发换热管,所述蒸发换热管左端连接溶液再生箱,所述溶液再生箱上端设有溶液循环管,本实用新型通过溴化锂吸收制冷机组将机体舱室中的余热来达到制冷的效果,进而达到了节约能源的目的,同时装置将预冷管和蒸发换热管分别通入进气室和溶液再生箱中,这种直接连接方式降低热量的传递,提高了装置整体的COP。
本发明公开了一种低温下电池储能系统高效率工作方法。本发明以两种电池联合调度为例建立储能系统框架,选择磷酸铁锂电池和钛酸锂电池进行联合调度使两块电池优势互补;接着,建立考虑温度对电池输入输出效率影响的两种电池联合调度储能系统模型;最后,给出在低温下由钛酸锂电池和磷酸铁锂电池构成的电池储能系统的最优调度方案。通过以上步骤,本发明实现了低温下电池储能系统高效率的电能输出,实现了不同种类电池的优势互补,同时还保证了总体成本较低。
本公开公开一种电池可行域建模方法及其装置,属于电力系统技术领域,包括如下步骤:步骤1,分析磷酸铁锂和钛酸锂的各项性能并进行建模;步骤2,指出现有磷酸铁锂和钛酸锂模型的缺陷,此缺陷导致现有模型难以实用;步骤3,针对此缺陷,提出一种电池可行域建模方法,此种方法在保证精确度的同时简化了电池电池内部消耗的电能和其输出效率关系模型,如此可以大大减少电池管理系统中工控机的计算速度,使按照最优方案进行精细调度成为了可能,而不是传统的根据经验粗糙的估算。
本发明提供一种改性无机防水堵漏材料,由以下重量份的组分组成:水泥100份,减水剂0.5-3份,二苯基甲烷二异氰酸酯1-5份,早强剂0.1-0.6份,反应调节剂0.05-0.25份;所述水泥由硅酸盐水泥和硫铝酸盐水泥组成,硅酸盐水泥占水泥总质量的0-40%;所述早强剂为锂盐或氢氧化锂中的一种或2种以上任意比例混合;所述减水剂为萘系减水剂或聚羧酸类减水剂;所述的反应调节剂为三亚乙基二胺、N-甲基-N’-羟乙基哌嗪或辛酸钾中的一种或2种以上任意比例混合。本发明制备的改性无机防水堵漏材料,具有可拌合时间长,适合较大体积施工,体积稳定性好,不易开裂,后期强度稳定增强等优点,适应于防水抗渗工程的抢险堵漏。
本发明涉及一种二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硫颗粒复合材料及其制备和应用。该复合材料由二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片与纳米硫颗粒构成,为纳米硫颗粒原位生长在二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片表面,表示为S@MXene。将单层或少层的二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片的稳定悬浮液其与硫代硫酸钠或多硫化钠溶液混合,采用甲酸作为还原剂使反应生成的纳米硫均匀生长在二维MXene纳米片表面,经中和、洗涤、离心得到二维过渡族金属碳(氮)化物与纳米硫颗粒复合材料,用作锂硫电池正极。本发明高导电二维过渡族金属碳(氮)化物MXene纳米片载体与纳米硫颗粒复合均匀,无需引入粘结剂和导电剂,作为锂硫电池正极的电化学性能优异,且工艺简单,能满足规模生产的要求。
本发明公开了一株类芽胞杆菌(Paenibacillussp.)PN-S435,保藏编号为CCTCC M2012422,能够将微囊藻毒素作为唯一碳源、氮源,可以高效降解微囊藻毒素。将原始出发菌株PV-3经低能氮离子注入-氯化锂复合诱变结合紫外线-氯化锂复合诱变后,初筛、复筛获得。本发明提供的菌株降解水体中MCs的能力可达到30.2mg/L.Day,相对于出发菌株提高了64.1%,该菌株可较大幅度提高降解水体中MCs的能力,经遗传稳定性试验证明其可应用于实际应用,治理水华爆发特别严重的水体,解除甚至避免藻毒素对饮用水安全构成的威胁。
本发明公开了一种基于变参数模型的动力电池充放电状态观测方法,属于电池性能优化设计技术领域,针对现有锂电池模型误差大、SOC观测方法不完善等问题,围绕锂电池SOC的在线精确观测技术展开了设计,提出基于变参数二阶RC模型的TS模糊与扩展卡尔曼滤波(TS‑EKF)联合估测器,利用变参数二阶RC模型,在保证较好地描述锂电池的充放电动态过程的同时,保证模型结构的简单易行性,实现对成组储能电池的管控,保证储能设备安全高效地运行;在实物平台上对TS‑EKF联合观测算法进行实现,同时与现有的估测器进行SOC观测结果对比,证实TS‑EKF联合估测器的优越性,本发明所述锂电池SOC观测方法,在维持电池系统设备安全高效运作、延长电池组整体生命周期等方面起着重要作用。
本发明涉及一种合成单分散镍钴铝前驱体的制备方法,用作锂离子二次电池正极材料Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)O2。本发明通过对镍化合物、钴化合物和铝化合物的混合溶液通过超声雾化,低温干燥得到用于合成粒径可调,范围1nm~2μm,单分散的球形镍钴铝前驱体颗粒,是后期制备锂离子二次电池正极材料Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)O2的关键技术,此种方法合成的镍钴铝球形前驱体的粒径均一,保证后期制备锂离子二次电池正极材料的均一性,提高振实密度,提高锂离子二次电池用Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)O2的电性能。
本发明提供了一种基于自适应充电管理的新能源汽车供电控制系统,包括电源模块以及与电源模块电连接的充电模块、电源保护模块、信号控制模块、远程管理模块、电机驱动模块;所述电源模块用于提供供电控制系统工作时所需的电能,所述充电模块为电源模块进行电能补充,所述电源保护模块用于电源模块充放电过程的保护,所述信号控制模块用于控制信号的分析处理以及发送,所述远程管理模块用于供电控制系统的远程维护,所述电机驱动模块用于控制驱动电机进行不同功率的输出,本发明适时对锂电池进行充分充放电,保证了锂电池内锂离子的活性,延长了锂电池的使用寿命,同时通过远程通信,能够方便快捷地进行电源管理。
本发明公开了一种自修复型嵌段聚合离子液体/聚氧化乙烯复合固态电解质及其制备方法,该材料采用聚合离子液体以及聚氧化乙烯作为基体,加入一定比例的锂盐,通过溶液浇铸法制备而成。在60℃下,该固态聚合物电解质离子电导率可达到2.2×10‑4 S cm‑1、锂离子迁移数达到0.63,阻燃性和热稳定性能优异,还具有自修复性能,以该电解质组装的锂电池放电比容量可达到162 mAh g‑1,循环50圈后库伦效率达到97%,是固态锂电池中一种理想的电解质材料。
一种空气湿度监测调节系统,包括直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,直燃型溴化锂吸收式冷热水机组经由多通路旋转接头同两根以上的第一中空杆件相连接,所有的第一中空杆件同第一中空容器相连接,恒湿机也同直燃型溴化锂吸收式冷热水机组经由第二中空杆件相连接,而进气扇通过第三中空杆件同恒湿机相连接,室内与外界相导通的进气通孔同进气扇的进气端相导通,直燃型溴化锂吸收式冷热水机组经由两根以上的第四中空杆件同第二中空容器相连接,第二中空容器内设置有排气扇,第二中空容器通过第五中空杆件同室内与外界相导通的出气通孔相连接。这样的结构避免了现有的难以有效同时实现室内的调温、进气以及保持湿度的需求的缺陷。
本发明公开了一种磺酸基共轭微孔聚合物、制备方法和应用。所述共轭微孔聚合物通过含磺酸基的芳基二溴化物与乙炔基类化合物通过Sonogashira偶联而成,材料结构中含有丰富的磺酸基位点,通过离子交换,可以有效置换并结合碱金属离子。磺酸基位点可以促进阳离子迁移,得到高的迁移数和稳定的高电导率。本发明的磺酸基共轭微孔聚合物固态电解质具有良好的锂离子导电率,40℃为1.71×10‑4S cm‑1,在高温120℃时,达到2.34×10‑3S cm‑1,组装成的固态锂离子电池可以在高温下稳定运行。
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