本发明公开了一种铁塔机房备用电池利旧电源系统,其特征在于,包括单片机,转换开关,电压传感器,电源模块,电磁断路开关B,浪涌保护器,充电模块,锂电池,电压调整模块,电压转换器,电源,以及电磁断路开关A。本发明的结构简单,实用性强,该发明可对进行有效的充电,并在锂电池的输出端设置了电压调整模块,该电压调整模块能对锂电池输出的电压电流进行调整,使锂电池输出的电压能保持稳定,使铁塔机房的用电设备的工作更稳定,从而本发明很难好的解决了确保了电动汽车的下线锂电池用电源系统存在输出电压电流易出现不稳定的缺陷,很好的确保了铁塔机房的工作的稳定性。
本发明属于电池材料领域,提供了一种锰掺杂复合正极材料及其制备方法。本发明的复合正极材料的制备方法包括如下步骤:(1)将磷酸亚铁锂和醋酸锰分散于分散剂中,然后去除分散剂、细化;(2)将细化后得到的物质进行退火热处理,得到具有锰掺杂壳层的复合正极材料。本发明的制备方法简单,制备的复合正极材料是以磷酸锰铁锂为壳层,以磷酸亚铁锂为核的核壳结构,其表面形成的磷酸锰铁锂壳层能够有效抑制电解液在电化学循环过程中对磷酸亚铁锂的侵蚀,减少Fe的溶出,在电池的负极形成平整且光滑的SEI膜,提高了材料的电化学性能。
本发明公开了电厂集中制冷系统冷源配置结构,设置两台溴化锂冷水机组,每台溴化锂冷水机组容量为电厂集中冷水系统所需冷负荷的60%;设置一台水冷冷水机组,冷水机组容量为电厂在启动期及检修期的重要区域的冷负荷,为电厂集中冷水系统所需冷负荷的50%;对应两台溴化锂冷水机组选择4台冷却塔、3台溴化锂冷却水泵、3台冷水循环泵;对应水冷冷水机组选择2台水冷冷却水泵;其中,3台溴化锂冷却水泵中1台作为备用,3台冷水循环泵中1台作为备用,2台水冷冷却水泵中1台作为备用。本发明电厂在启动期、检修期、运行期的全寿命周期中四种工况下均有可靠稳定的冷源;利用电厂余热作为驱动热能,电能耗用少,能源利用率高,达到节电节能降耗的目的。
本发明提供的一种含有ZIF‑67纳米颗粒的电解液制备方法,属于锂金属电池领域,先合成ZIF‑67纳米颗粒,然后在80~100℃下真空活化12~24h,将真空活化后的ZIF‑67纳米颗粒分散至锂硫电池电解液中,搅拌均匀后得到ZIF‑67纳米颗粒的浓度为0.4~0.6g/L的电解液。本发明采用的ZIF‑67金属有机框架中的不饱和金属钴离子具有路易斯酸性,可吸附锚定电解液中的阴离子,调控阴、阳离子的扩散迁移;ZIF‑67的多孔结构利于Li离子的传输,实现锂均匀沉积,抑制枝晶生长,同时有效抑制穿梭效应;应用所述电解液的高负载锂硫电池具有无枝晶生长的锂对称电池循环稳定性,以及高负载的高初始容量。
本发明公开了一种多功能野外红外相机装置,包括外壳前盖、外壳后盖、外盒底盖、GPS天线、WIFI天线、射频天线、COMS电路板、第一光学镜头、第二光学镜头、主板、电源板、前电池槽、第一锂电池、第二锂电池、电池隔板、第一太阳能电池板、第二太阳能电池板和第三太阳能电池板。本发明的相机装置具有安装太阳能板、锂电池和微带天线的空间,安装了独立的电源板,支持太阳能板辅助锂电池供电方案。锂电池可多次重复使用,相机更为环保;避免相机外部安装胶棒天线等易被破坏的结构,结构稳定;相机单次续航时间更长,使用成本更低;支持无线通信,提高了数据的时效性;设置了专门的结构容纳传感器,获取的环境信息更为丰富。
本发明涉及单离子凝胶聚合物电解质及其制备方法,其特征在于:首先利用硫酸钠不溶于无水乙醇的特点,选用带双键磺酸钠盐制备带双键磺酸锂盐;再合成制备单离子聚合物基体,其中,添加单体与磺酸锂盐中碳碳双键摩尔比在10∶1‑1∶10范围内,催化剂为2wt.%偶氮二异丁腈,溶剂为甲苯,70‑80℃下反应7‑12h;然后,以制备得到的聚合物为基体制备单离子凝胶聚合物电解质,其中,聚合物和有机溶剂和液体电解质的添加量分别为1‑3g和20‑50ml。本发明的有益效果是,以化学键连接的方式在聚合物中引入锂离子来提高电解质的锂离子迁移数,这不但为进一步提高锂离子电池的能量密度提供了可能,而且为凝胶聚合物电解质在实际生产中的应用奠定一定基础。
本发明公开了一种具有多路输出的机房备用电池电源系统,其特征在于,包括单片机,分压模块,转换开关,电压传感器,电源模块,电磁断路开关B,浪涌保护器,充电模块,锂电池,电压调整模块,电压转换器,电源,以及电磁断路开关A。本发明可对进行有效的充电,并在锂电池的输出端设置了电压调整模块,该电压调整模块能对锂电池输出的电压电流进行调整,使锂电池输出的电压能保持稳定,使机房的用电设备的工作更稳定;同时,本发明设置的分压模块能对锂电池和电源所输出的电压进行分压,使电源系统为机房的各种设备直接提供工作电压电流,从而确保本发明能输出稳定的多种电压。
本发明公开了一种棒控堆芯核反应堆一回路冷却剂PH控制方法,涉及压水型核反应堆水化学技术领域,其技术方案要点是:基于理论算法分析得到300℃温度条件下不同PH值所对应的硼浓度、锂浓度之间的线型拟合关系式;测得一回路冷却剂中的总硼浓度和总锂浓度,计算得到预设PH控制范围所对应的锂浓度范围或硼浓度范围;通过启闭一回路冷却剂净化系统调控一回路冷却剂中的总锂浓度处于锂浓度范围内或总硼浓度处于硼浓度范围,完成一回路冷却剂PH控制。本发明提升了燃料包壳材料长周期运行的可靠性和反应堆堆芯中子经济性,简化了反应堆一回路冷却剂的化学运行,降低了核电站运行成本。
本发明涉及一种电池正极材料及其制备方法和所制成的超级电容电池,属于电化学储能器件领域。本发明所解决的技术问题是提供一种结合了锂离子电池与超级电容器各自优点的电池。本发明电池正极材料由超级活性炭与磷酸锂按重量比1:2.36~5.91复合而成;本发明超级电容电池,其正极材料是由超级活性炭与磷酸锂按重量比1:2.36~5.91复合而成,本发明超级电容电池可以在10分钟内在0.0~7.0V之间快速充放电,充放电趋势介于锂离子电池和超级电容器之间,在2.8V左右有一个充放电平台;比能量约为190Wh/kg,超过锂离子电池的水平;比功率约为1.6kW/kg,高倍率循环2千次后容量保持率大于80%。
本实用新型提供了低成本直流不断电续航装置和系统,包括电源适配电路、锂电充放电管理及路径切换电路、升压电路、输出端口和锂电池;电源适配电路与锂电充放电管理及路径切换电路相连接,用于将外部输入电压进行稳压得到第一电压,并将第一电压送至锂电充放电管理及路径切换电路;锂电充放电管理及路径切换电路与升压电路相连接,用于识别外部负载是否需要充电,并在需要的情况下通过锂电池为外部负载进行供电;升压电路与输出端口相连接,用于将第一电压升至第二电压;输出端口与外部负载相连接,用于根据第二电压为外部负载供电。本实用新型成本低,稳定性好,多端口供电输出更加实用,负载自动识别更加节能,可以兼容不同的电源适配器。
本实用新型涉及太阳能照明电路技术领域,具体涉及一种基于太阳能的自动调控照明电路,包括可充电锂电池P1、太阳能电池板电路、锂电池充电电路以及照明灯,太阳能电池板电路与锂电池充电电路电连接,锂电池充电电路与可充电锂电池P1电连接,可充电锂电池P1与照明灯电连接,太阳能电池板电路的太阳能电池板P2固定在一转动板上。
前脱盐法制备线性高分子量聚苯硫醚的方法。在惰性气体保护下,将硫氢化钠加入溶解有氯化锂的NMP中,在70~110℃加热条件下反应后,分离氯化钠固形物,得到硫氢化锂的NMP溶液;继续于150~190℃加热至无硫化氢气体逸出,得到硫化锂的NMP悬浮液;按硫化锂与对二氯苯摩尔比0.95~1.1:1的比例加入对二氯苯和催化量的氢氧化锂,于190~280℃温度和0.1~0.5MPa压力条件下进行并完成生成目标产物的聚合反应,冷却后收集沉淀产物。产物的熔点284~289℃,重均分子量为50000~52000,分子量分布指数为2~3,氯离子含量小于300ppm。由于在聚合反应前已将大量氯化钠脱除,解决了传统方法的产品中氯化钠含量高且难除去导致产物质量低的问题。
本发明涉及一种功率型电芯用电解液,属于锂离子动力电池领域。该电解液由溶剂和锂盐组成,锂盐为LiPF6、LiODFB和LiTFSi,电解液中锂盐的含量为1.1‑1.5mol/L;按质量百分含量计,溶剂由15‑20%的基体溶剂、75‑80%的低粘度溶剂和5%的添加剂组成,基体溶剂为碳酸乙烯酯(EC)和碳酸丁烯酯(BC),低粘度溶剂为碳酸二乙酯(DEC)、2‑甲基四氢呋喃(2‑Me THF)、乙酸甲酯(MA)和1,3‑二氧戊环(DOL)中的任意两种以上组合。本发明的电解液熔点低,粘度小,导电能力强,在低温下更有利于锂离子迁移,因此更适合低温放电,可以在低温‑40℃下放电,并且不会常温电性能。
本发明公开了一种太阳能驱蚊手腕带,包括矩形的腔体及连接在腔体两端的腕带,所述腔体内填充有海绵,腔体顶部开有蒸发孔,腔体顶部设置有注液管,所述注液管深入腔体内,腔体下设置有陶瓷管,陶瓷管内设置有热敏电阻丝,陶瓷管下设置有锂电池,所述腕带表面镶嵌有多晶硅太阳能板,所述多晶硅太阳能板与锂电池连接,锂电池与热敏电阻丝连接。使用时,从注液管向腔体内注入驱蚊液,打开开关,热敏电阻丝即可升温加热,使驱蚊液蒸发出来,设置海绵,可防止驱蚊液漏出。通过多晶硅太阳能板为锂电池充电,锂电池为热敏电阻丝供电,具有节能环保的优点。
本实用新型公开了一种夏季工况酿酒工序中循环水和蒸汽利用系统,包括冷凝器、第一溴化锂制冷机组、第一冷却塔、第二溴化锂制冷机组,所述的冷凝器、第一溴化锂制冷机组、第一冷却塔、第二溴化锂制冷机组、冷凝器依次通过管道相连,冷凝器的软化水依次第一溴化锂制冷机组、第一冷却塔、第二溴化锂制冷机组和冷凝器。该系统节约水资源:实现酿酒冷凝器中的冷却水/软化水的温度为16℃/70℃的闭式循环系统;提升酒的品质:使原有的冷却塔30℃出水冷却到20℃,能降低馏酒工艺的出酒温度,提升酒的品质;节约污水处理费:将原有酿酒车间中冷凝器中的70℃~80℃的软化水重复利用,避免了污水处理,同时节省了污水处理费。
本发明属于固态电池技术领域,涉及锂电池固态电解质材料及其制备,具体提供一种共烧结改性固态电解质陶瓷片及其制备方法,用以解决现有LATP固态电解质陶瓷片要获得高致密的陶瓷片需要成本更大的真空烧结技术,且存在离子电导率不高、正极与电解质界面接触差、锂金属副反应等问题。本发明,采用空气气氛下的硼酸、氧化钇(Y2O3)和/或氧化锆(ZrO2)共烧结工艺,对LATP进行共烧结改性,得到微观结构形貌呈纳米砖堆砌状的固态电解质陶瓷片;所述固态电解质陶瓷片能够在空气气氛下烧结,对设备成本要求低,得到的陶瓷片致密度高,同时,电导率提高;并且硼酸水热包覆有利于保护与支撑LATP结构,减少与锂金属的副反应;进而提升固态电池的循环寿命。
一种电动车混合能源混动供电设备,连接于电动车的铅酸蓄电池模块与负载之间,包括:锂电池储能模块;与所述锂电池储能模块连接的锂电池充电管理电路;连接于所述铅酸蓄电池模块和所述锂电池充电管理电路之间的升压电路;分别与所述铅酸蓄电池模块和所述锂电池储能模块连接的汇流电路。可充分发挥两种电池组的优势,在瞬间大负载,如启动时,由锂电池主要提供大电流,使铅酸电池保持小电流工作,提高了起步加速效果,同时对铅酸电池进行了保护,提高了续航能力和铅酸电池寿命。
本发明实施例公开了一种冰箱用电控制方法、装置和冰箱,该方法依据电价浮动规律和供电时段分别设定市电和锂离子二次电池为冰箱供电的时间:在用电低谷期,市电为冰箱供电,并为所述锂离子二次电池充电。在用电高峰期,所述锂离子二次电池单独为冰箱供电。本发明实施例利用锂离子二次电池和市电在不同时段对冰箱供电,在用电低谷时期对电池充电并以市电为冰箱供电,用电高峰期以锂离子二次电池单独为冰箱供电,避免用电高峰电费高昂的问题以节省用电成本,同时,所述锂离子二次电池具有体积小、容量大、无环境污染和寿命长等优点,整合在冰箱用电系统中进一步节省了用电成本。
一种LiFePO4/C的制备方法,工艺步骤如下:(1)水热法合成LiFePO4,锂、铁、 磷的摩尔比为0.9~1.2∶1∶1,沉淀剂与锂的摩尔比为0.5~2.5∶1,抗氧化剂与铁的摩 尔比为1∶15~50;在含锂、铁、磷的混合液中加入晶体诱导剂后转移至高压釜中并密 封高压釜,在搅拌下于160℃~210℃反应2小时~30小时;(2)掺碳与煅烧,将步骤(1) 制备的LiFePO4掺入有机碳源,用球磨机将LiFePO4与有机碳源混合均匀后放入煅烧炉 中在惰性气体保护下加热到500℃~850℃保温3小时~40小时,保温结束后随炉冷却至 室温即获LiFePO4/C。
一种利用中子对磁约束装置中由锂、氚、氘组成的混合物进行加热从而建立可实现磁约束聚变反应的等离子体的方法及系统方案。其中加热等离子体所需的中子由外部中子源或者由装置内聚变反应产生的聚变中子通过磁约束装置容器壁上的包层实现倍增、慢化及反射来提供。其中等离子体中的锂通过注入金属锂的纳米颗粒或者氘化锂弹丸来获得。本发明通过中子轰击等离子体内的锂,发生裂变反应产生MeV级的高能氚粒子和氦粒子对等离子体进行加热。该加热方法形成和维持的等离子体主要为氘锂等离子体,基于该加热方法的磁约束聚变装置不需要再考虑氚自持的问题,极大简化了聚变堆的设计,这也将极大地提高聚变堆的经济性。
本发明公开了一种海胆状NaEuTiO4纳米线的制备方法。本发明采用水热法法,以Na2TiO3粉末和EuCl3粉末加入到酒石酸钠溶液中进行高压水热反应:Eu3+ + + H2O + Na+ + TiO32‑→NaEuTiO4,在高温高压下成功合成了海胆状NaEuTiO4纳米线,并将其作为合成LiEuTiO4前驱物。该材料具有独特的结构及离子交换能力,能完全、快速的交换锂离子或氢离子。该材料在锂电池领域尤其是NaEuTiO4锂电池材料有广阔的应用前景。
本发明公开了一种化学镍热处理工艺,S3、将铝锂合金金属零件放入钝化液中,钝化液由浓度为110~130g/LK2Cr2O7和2~3g/LCrO3组成,控制钝化液温度为60~70℃,钝化时间为10~15min,钝化时间到达规定的时间后,即可完成对镀镍层的钝化处理;S4、利用清水清洗钝化后的铝锂合金金属零件,清洗后利用压缩空气吹干铝锂合金金属零件;S5、将吹干后的铝锂合金金属零件放入真空热处理炉中,对真空热处理炉抽真空,抽真空后将炉体内温度升温至250~450°C,保温时间控制在1~2h,保温达到规定时间后停止保温,铝锂合金金属零件随炉冷却到室,从而完成对镀镍层的热处理。本发明的有益效果是:工艺简单、有效改善铝锂合金表面镀镍层与基体之间的结合力、提高镀镍层耐腐蚀性能。
本发明公开了一种蓄电池BMS协议管理系统,其特征在于,包括二维码识别器,CPU,AD转换模块,无线信号发射模块,信号处理模块,电源模块,无线信号接收模块,总线接口,以及终端控制器。本发明设置的二维码识别器能在锂电模组的模组过程中对每个锂电模组的BMS协议二维码进行读取,而二维码识别器所读取的BMS协议信息并能通过设置的信号处理模块进行抗干扰处理,其通过信号处理模块处理后的信息并能通过设置的无线信号发射模块通过无线网络传输给终端控制器,使管理者能对模组锂电池的每个锂电模组的BMS协议进行读取,以实现对模组锂电池的每个锂电模组的BMS协议的统一管理。
本发明公开了一种基于二极管实现的芯片级联电路,设置在锂电池保护芯片内,包括电压控制电路、模拟器件模块与反相器模块,电压控制电路连接模拟器件模块,模拟器件模块连接反相器模块,所述电压控制电路和模拟器件模块上皆形成有锂电池保护芯片的外部端口,所述反相器模块上形成有锂电池保护芯片的内部端口;锂电池保护芯片的设计之初,加入级联功能模块(芯片级联电路),可以在提高锂电池保护芯片利用率的同时,增强锂电池保护芯片的可用性。
本发明属于材料技术领域,具体涉及一种具有特定形貌结构的纳米硫化铋电极材料及其制备方法和在锂离子电池中的应用。本发明硫化铋电极材料是由棒状结构的一次粒子团聚而成的球形或类球形的二次粒子状态,且一次粒子之间有空隙;其中,所述一次粒子的棒长为300~500nm,直径为40~80nm;所述二次粒子为微孔结构,孔径为1.8~2nm,比表面积为20~21cm3/g。本发明硫化铋电极材料,比表面积较小,阻抗小,具有一定的倍率放电特性;其应用于锂离子电池时,锂离子电池比容量升高。
本发明采用纳米及纳米修饰改性技术,以纳米锂皂石为稳泡剂和高温稳定剂制备高稳定耐温抗盐空气泡沫驱油剂,特征工艺步骤如下:将锂皂石加入到50~90℃去离子水中,搅拌分散均匀,降至室温,静置陈化一段时间得锂皂石水分散液,然后加入定量阳离子表面活性剂,均匀搅拌,静置陈化,最后加入起泡剂,在高速乳化机上高速搅拌,即得高稳定耐温抗盐空气泡沫驱油剂。泡沫半衰期高达768h,具有超强的泡沫稳定性,矿化度30000mg/L情况下泡沫半衰期高达70h,具有较好的耐盐性,表观粘度高达2000mPa.s,耐温性达90℃,具有较高的泡沫强度和耐温性,剪切速率170s-1剪切60min后的泡沫表观粘度达800mPa.s,具有良好的抗剪切性能,适用于常规和非常规油田的勘探开发。
石油油套管是石油开采的主要消耗管材,由于螺 纹粘扣每年造成损失很大,本发明提供一种抗粘扣石油油套管 螺纹密封脂,它由占密封脂组合物重量35-39%的00#复合锂基脂和61-65%的固体粉料组成,其中00#复合锂基脂由占自身重量7.55%的12-羟基硬脂酸,1.55%癸二酸,0.91%硼酸,2.55%氢氧化锂,添加78.44%的基础油N-100(或减3B)、经皂化并辅加9%的添加剂经调合均质工艺而制得,固体粉料由占组合物重量18-21%的α-Al2O3,20-25%的鳞片石墨粉,5-10%的湿法云母粉,5-10%的聚四氟乙烯超细粉,3-5%氟化稀土粉,5-8%鳞片状金光铜粉组成。具有润滑性好、防锈防腐蚀性高、抗粘扣等优点,适于石油天然气井钻探使用。
本发明涉及一种锂离子电池用聚丙烯酸酯类交联聚合物凝胶聚合物电解质。制备交联聚合物基P(MAh-AA)-PEG4000凝胶聚合物电解质的技术特征在于,原料配方:聚合物P(MAh-AA)-PEG4000质量20-50g、液体电解质质量80-50g;工艺条件:将高氯酸锂(LiClO4)溶解在碳酸丙烯酯(PC)中,配制成浓度为1mol/L的液体电解质;将P(MAh-AA)-PEG4000于50℃下溶解在该液体电解质中;在聚四氟乙烯板上沿流,冷却即得凝聚聚合物电解质。有益效果是:制备一种聚丙烯酸酯类交联聚合物凝胶聚合物电解质,该电解质具备优良的综合性能,满足锂离子电池使用要求。本发明所需原料便宜,操作工艺较直接简单,适用性广,具有一定的实际推广意义。
本发明实施例公开了一种制造热释电红外探测器敏感单元的方法,包括:制备钽酸锂晶片衬底;在钽酸锂晶片衬底的第一表面上形成铬金属薄膜;在铬金属薄膜上形成镍金属薄膜;在镍金属薄膜上形成第一铬镍合金层并刻蚀形成上电极;在钽酸锂晶片衬底的第二表面上形成第二铬镍合金层并刻蚀形成下电极。根据本发明的实施例的方法制造的热释电红外探测器敏感单元的吸收层具有附着牢固、重复性好、吸收波段宽、光谱平坦、吸收率高、比热容小、传热性能优良的优点。同时吸收层可兼做电极,适合作为热释电红外探测器的吸收层。
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