本发明提供的低膨胀陶瓷烤网制备方法,首先对坯体混合物选用透锂长石,锂辉石,合成堇青石,福建龙岩高岭土,硅酸锆进行配比形成坯体混合物;然后加水混合、除铁、陈腐、干燥、压制并素烧形成坯体;再将透锂长石,贵州高岭土,萍乡石英,滑石,氧化锌,环保熔块进行配比形成坯釉混合物,并同样进行加水混合、除铁后形成坯釉;最后将坯釉涂在经过修整、尺寸加工的坯体上,再进行入窑釉烧。本发明公开的低膨胀陶瓷烤网制备方法工艺简单,原料成本低;通过该方法制备出的陶瓷烤网质地坚硬,不易变形;细密,易清洁;耐用。
本发明公开一种汽车尾气热能转换空调能量的方法及装置,其包括:把汽车排气管的热能通过散热片传给热蒸化器,以溴化锂作为冷媒,通过热能蒸发,形成一定压力后送入耐高温金属输送管;经过冷凝器冷却或不冷却后,送至节流阀调节压力后再输给蒸发器,对汽车厢内进行制热或制冷;排出的溴化锂再经吸收器送至带发动机的泵,由泵抽送到逆流热交换器以二次冷却余热,溴化锂再通过逆流热交换器回流于热蒸化器,进行二次循环,最终完成一次转换过程。本发明将汽车排放尾气应用于汽车空调制热或制冷,减少汽车能耗,减少废气排放,保护环境,应用性强。
本发明属于锂硫电池制备技术领域,公开了一种基于富氮柱层结构MOF的隔膜及其制备方法和应用。所述隔膜是将PL‑MOF(Co)@石墨烯负载在PP隔膜上。该隔膜是将钴盐、4,5‑咪唑二羧酸和4,4‑联吡啶反应制得具有富氮柱层结构的PL‑MOF(Co)材料;再将PL‑MOF(Co)与石墨烯超声混合;然后将混合物经抽滤负载于PP隔膜上并干燥制得。本发明的隔膜能有效抑制多硫化物的穿梭效应,使锂硫电池的电化学性能得到大幅提升。本发明的制备方法简单方便,可实现大规模生产,对锂硫电池体系的商业化有一定的推动作用。
本发明涉及一种汽车电池远程断电保护装置,包括:蓄电池、蓄电池传感器、电池分配模块、电池控制模块、通信模块、及锂电池模块;蓄电池传感器设置在蓄电池的负极;电池分配模块的正极与蓄电池的正极相连,电池分配模块的负极与负载的正极相连;负载的负极通过蓄电池传感器后与蓄电池的负极相连;电池分配模块的控制端与电池控制模块相连;蓄电池传感器还与电池控制模块相连,通信模块与电池控制模块相连;锂电池模块与电池控制模块相连,锂电池模块还与负载相连;本发明的设备可以对汽车的蓄电池进行检测,并通过电池分配模块控制汽车中的电控系统断开电路,以保护汽车的蓄电池,避免由于蓄电池的亏电导致蓄电池老化。
本发明公开了一种三维纳米多孔铜修饰的泡沫镍的制备方法,该方法具体步骤包括:S1)在泡沫镍基底上自组装聚苯乙烯胶态晶体模板;S2)在自组装聚苯乙烯胶态晶体模板的泡沫镍表面电化学沉积铜;S3)将电镀铜后的基底进行退火处理除去聚苯乙烯胶态晶体模板。本发明通过在自组装聚苯乙烯胶态晶体模板的泡沫镍表面电化学沉积铜,然后在高温下把聚苯乙烯胶态晶体模板去除,获得三维纳米多孔铜修饰的泡沫镍。该泡沫镍具有大的比表面积,三维联通孔结构,将其作为锂二次电池集流体可以降低电极的有效电流密度,抑制锂枝晶的产生,且可以容纳沉积的锂金属,有效地提高电池在循环过程中的库伦效率和循环稳定性。
本发明提供了多功能便携式个人智能移动电源,包括高能电池和一个以上用于为电子产品充电的USB接口;高能锂电池与一个应急USB接口连接,用于为电子产品提供应急充电;该移动电源还包括充电主电路,所述充电主电路能为一个以上的USB接口提供充电电源;充电主电路的输入为110V~240Vac市电,输出为5V直流电。本发明能将交流电市电变换为5Vdc的直流电,通过产品上的多个如4个USB接口给手机等电子产品供电,实现对微型高能锂电池的快充充电线路的设计。本发明还能通过可插拔的高能锂电池芯包内的电池对与其USB所连接手机等电子产品能进行充电的线路。采用了自行设计的充电主电路,使得PCB板电路更加紧凑。采用分层和嵌套的结构设计,使产品体积更加紧凑,使用灵活简便。
本发明公开了一种氮掺杂MXene负载二硫化钼复合材料的制备方法、产品及其应用,属于锂离子电池电极材料技术领域;复合材料为MoS2与氮掺杂MXene形成的范德瓦尔斯异质结构;制备方法为:将MXene纳米片溶于酸性溶液中,加入含氮前驱体,对所得沉淀煅烧得到氮掺杂MXene纳米片,然后将其分散于水中,加入二硫化钼前驱体并煅烧即可;本发明制备得到的复合材料具有较大的比表面积,将其用作锂离子电池负极材料时,具有极高的容量;MoS2与N‑MXene形成异质结构,能有效防止循环过程中发生结构崩塌,提高材料的循环稳定性和倍率性能;氮原子的引入为锂离子的吸附提供更多位点,提高了复合材料的赝电容性能和导电性。
本发明提供了一种三元过渡金属氧化物复合材料及其制备方法和应用。该三元过渡金属氧化物复合材料,结合了多种金属氧化物,从而具有较高的容量,能够有效抑制材料在充放电过程中的体积膨胀,获得更佳的循环稳定性。锂离子在充放电过程中,需要通过电解液进行传输,负极材料比表面积大,意味着活性物质能够更充分的与电解液接触,因此负极材料比表面积大,有利于锂离子脱嵌。该三元过渡金属氧化物复合材料,具有纳米片状结构,用作负极材料时,可以扩大电极材料与电解液之间的接触面积,从而提高锂离子电池的迁移率。
本发明属于锂离子电池的技术领域,公开了一种多孔状石墨材料及其制备方法与应用。所述方法:在载气的输送下,将水蒸气输送至石墨的位置,石墨与水蒸气在高温下反应,获得多孔状石墨材料;高温反应的温度为800‑1100℃;载气的流动速率为100‑500mL/min;高温反应的时间为1‑5h。本发明的方法简单,环境友好,成本低、产率高。所获得的材料为多孔状,特别是六边形孔结构的石墨材料,用作锂离子电池负极材料时具有较好的倍率性能,首周库伦效率与能量转化效率等电池性能。所制备的多孔状石墨材料应用于锂离子电池领域。
本发明涉及一种双控多充多用的LED灯,其包括锂离子电源模块、控制电路和LED发光二极管,所述的锂离子电源模块与控制电路连接,所述的LED发光二极管与控制电路连接;所述的控制电路上设置有控制端子、电源端子以及测试端子;太阳能电池或市电适配器通过控制端子与控制电路连接,所述的测试端子与控制电路连接;所述的电源端子用于外部电源对锂离子电源模块充电、对外部设备供电及测试。本发明的双控多充多用LED灯照明时间长;具有多种充电方式;具有光控功能;具有市电应急灯功能:有电时自动关灯、停电时自动开灯;具有报警功能:该灯具有回路断开式报警功能。
本发明公开了一种电动螺丝刀,包括手柄外壳,还包括:行星齿轮电机,内置于所述手柄外壳内部;刀头转接主轴,一端啮合连接于所述行星齿轮电机,另一端伸出所述手柄外壳;可充电锂电池,设置于所述手柄外壳的内部并位于所述行星齿轮电机后侧;PCB电路板,设置于所述手柄外壳的内部并安装于所述行星齿轮电机和所述可充电锂电池上方,所述PCB电路板电连接于所述可充电锂电池和所述行星齿轮电机之间;螺丝刀头,可拆卸的连接于所述刀头转接主轴。所述电动螺丝刀能够单手操控下对精密数码产品的螺丝进行开启和安装;还可以在充完电后,离线操作,实现便携式的安装和拆卸螺丝;安装的LED灯珠,能够实现在光线较暗的场所使用,使用范围更加广泛。
本发明公开了一种高镍与无机纳米粉体复合的电极材料及其制备方法,其制备方法包括共混、烧结、研磨、筛分等工艺,具有工艺简单、能耗低、产率高的优点。该复合电极材料包括镍钴锰复合氧化物;所述的镍钴锰复合氧化物形成微球,该微球被由无机纳米材料形成的包覆层所包覆;该复合电极材料可作为锂离子电池的正极活性材料,能够大幅提高锂离子电池的电化学性能,同时提高其循环稳定性和倍率性能,解决三元正极材料稳定性差和倍率特性差等缺点,使其电化学性能很好的发挥出来,在锂离子电池应用领域有巨大的发展潜力。
本发明公开了一种超薄铝带热管结合复合相变材料的动力电池热管理系统,包括箱体、放置在所述箱体内的若干锂电池体,每个锂电池体面积最大的两侧面均对称地紧贴设置有复合相变材料和铝带热管,所述铝带热管的冷端延伸至箱体外部的外部空冷装置进行强化散热。本发明采用的超薄铝带热管,节约了散热系统占用空间;相变材料拥有巨大的相变潜热,在低倍率充放电时可以依靠相变材料散热,高倍率充放电时,又能利用相变潜热减少热冲击;同时利用外部空冷装置辅助散热。锂电池体、复合相变材料和铝带热管夹层式排布且完全贴合,散热效率高。本发明能够有效控制动力电池的温度,增加电池的使用寿命和使用安全性,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种纤维布基聚合物电解质及其制备方法和应用。本发明将COPET/PP海岛型纤维布,用碱溶液去除海组分COPET,得到超细旦丙纶纤维布作为支撑层,同时通过HClSO3催化剂先引发对二氧环己酮单体初步聚合,再加入锂盐制备电解质前驱体;将该电解质前驱体浸润到超细旦丙纶纤维布基中进一步聚合反应,生成聚对二氧环己酮,使聚合物电解质能够很好的承载于纤维布基上,制备得到纤维布基聚合物电解质。本发明的纤维布基聚合物电解质,室温离子电导率高,电化学稳定窗口宽,且能够有效抑制锂枝晶的生长,提高高倍率(0.5‑10C)循环稳定性,特别适用于固态锂离子电池。
本发明提供一种具有缓冲作用的精准触点式高位叉车视像系统的供电装置,所述供电装置包括支架和外部电源座,所述外部电源座上设有充电部,所述充电部包括底板和第二护板,所述第二护板设有两个圆球状的容纳腔体,所述容纳腔体上方为敞口状,腔体内部嵌设有触点,所述触点包括上端的接触端与下端的接电端;所述接触端为圆柱形接线柱,所述接电端为圆球状;实现其前叉上的摄像头的锂电池能通过与叉车上的外部电源连接进行充电的效果,省去了人为对摄像头锂电池进行充电的操作,节约了时间,并保证了摄像头的正常工作;同时,也保证在充电的过程中,锂电池与外部电源能够精准对接,实现自动充电。
本发明公开了一种利用冷源的数据中心CCHP供能系统及方法,包括与电网相连的数据中心;与天然气管网相连的原动机;与原动机相连的余热型溴化锂空调机组;与天然气管网相连的直燃型溴化锂空调机组;低温盘管、室外冷源利用装置;可满足数据中心的全年冷电负荷:发电机组全年开启,可确保数据中心核心设备的电力供应;数据中心夏季及过渡季的冷负荷主要由系统余热结合溴化锂空调机组供应,冬季冷负荷则利用室外冷源供冷子系统满足,冷热电联供系统还可回收利用废热向周边建筑供暖或提供生活热水。本发明不仅实现能源的梯级利用,还提高数据中心供能系统的可靠性,减少了对电网的依赖,符合国家建设绿色数据中心的要求,节能减排效益显著。
本发明公开了有机自由基改性DNA-阳离子脂质复合体及其制备方法与应用。该方法先将含羧基、醇或酰氯的稳定性的氮氧自由基,与溴代长碳链醇或酸反应,制备含有机自由基的溴代长碳链化合物;然后将含有机自由基的溴代长碳链化合物与吡啶反应,制备含有机自由基的阳离子脂质;最后将含有机自由基的阳离子脂质与DNA-Na水溶液复合,制备得到含稳定有机自由基的DNA-阳离子脂质复合体;以此作为锂离子电池的正极材料制备的锂离子电池,具有二阶充放电性能,其放电容量达到理论值的124-195%,充电速度快,充电时间可缩短到60秒;本发明可改善锂离子电池的充放电循环稳定性,延长电池的使用寿命。
本发明公开了一种多孔聚合物电解质支撑膜材料和由这种材料制备的锂硫电池凝胶聚合物电解质。将聚合物共混物溶于溶剂中,形成均匀的聚合物溶液,将聚合物溶液采用电纺织法得到网状纤维,将网状纤维真空烘干,得到多孔聚合物电解质支撑膜材料,将支撑膜材料浸入到离子液体型电解液中即得到凝胶聚合物电解质。本发明得到的多孔聚合物电解质支撑膜材料孔径可控并且分布均匀,具有较高的孔隙率和吸液率,制备的锂硫电池凝胶聚合物电解质,与采用普通电解液的锂硫电池相比,正极活性物质的利用率和电池循环稳定性能得到较大的提高;其工艺简单,对操作及环境要求不苛刻,为工艺化生产提供了简便易行的条件。
本发明公开了一种光伏储能集成系统装置,主要包括用于将太阳光能转换为电能的光伏面板、以及用于存储电能的电池模块;所述光伏面板的电压输出端通过导线与电池模块的正负极电连接;所述电池模块包括外壳、上盖、电池组、用于隔绝外界热量的保温层、用于吸收电池组热量的吸热层、以及控制电池组充放电的控制器。本发明利用改性的相变温度在60‑70℃的相变材料作为电池组的吸热层。在光伏发电的过程中,锂离子电池将太阳能光伏板产生的不持续稳定的能量储存起来,相变材料用来储存锂离子电池在持续充放电过程中所产生的热量,保障锂离子电池的安全性和正常使用寿命。本发明还具有结构简单、操作方便、容易实施的优点。
本发明公开了一种混合储能、光伏、热能联产系统,包括:PV面板、集热装置、光伏电池及混合储能装置;所述PV面板用于接收太阳光进行光生伏特效应,并将产生的电能及热能分别输入至所述光伏电池及所述集热装置;所述混合储能装置,由锂电池与超级电容器串联组成,用于根据光伏弃光进行充电及储能,并将储能后的电量用于调频及调峰。其中,所述锂电池由受控电压源与内阻串联构成,所述超级电容器由理想电容器与等效内阻串联构成。本发明提供的混合储能、光伏、热能联产系统,通过增设由锂电池与超级电容组成的混合储能部分,帮助消纳光伏发电中的弃光,并利用弃光电量参与调峰、调频等多元服务,提高了光伏利用率和经济效益。
本发明涉及电池制造领域,公开了一种水平电池生产用固态电解质,按质量份数计,包括80—91质量份的聚苯撑类高分子有机聚合物,9—16质量份的锂盐,1.5—4质量份的石墨粉。本方案的石墨粉具有良好的导电性和耐磨润滑性,既能够提高固态电解质的导电性能,又可提高固态电解质在混合时的均匀性,进而使固态电解质各部位的导电性能比较均衡,导电性能得到提升。本方案通过选择合适的锂盐来调节空间结构,通过聚苯撑类高分子有机聚合物与锂盐的共同作用,降低了电导活化能,实现一维结构的离子通道,降低了固态电解质漏电的几率,为固态电解质的导电性能提供了保障。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种电解液及其制备方法和应用。包括有机溶剂、导电锂盐和添加剂,所述添加剂为全氟丁基磺酰氟。本发明的功能添加剂全氟丁基磺酰氟可作为锂离子电池电解液的高压成膜添加剂,由于该添加剂具有较低的氧化电位,在首次充放电过程中能够在正极表面形成一层均匀致密、稳定的钝化膜,修饰电极/电解液界面,抑制正极材料的过渡金属溶出,防止过渡金属过量嵌入负极,同时避免因溶剂分子共嵌入对电极材料造成破坏,大大提高了电极的循环性能和安全性,且其形成的固态电解质保护膜能抑制电解液分解,降低电池阻。
本发明公开了一种浓缩卤水并除盐的物理方法及系统,方法包括:将卤水升温,增强其表面空气对流,加速蒸发至盐接近饱和或饱和状态,得到初步浓缩的卤水;将初步浓缩的卤水冷却使其中的盐析出,固液分离,收集剩余的卤水;对剩余的卤水重复上述两步操作,进一步浓缩卤水并分离析出的盐,达到生产需要停止浓缩。本发明方法为纯物理方法,实施过程中无需额外添加化学试剂即可快速、有效、低耗能的除去卤水中90%以上的Mg、Na、K等杂质离子,同时锂离子浓度快速提高约10倍,质量损耗控制在10%以内,可用于各锂盐湖卤水的除镁处理,特别是高镁锂比卤水除镁处理。
本发明公开了一种电气自动化检测装置,包括检测台,检测台的上方中部设置有底座,底座的底端两侧均连接有移动机构,移动机构包括调节丝杆,调节丝杆上均螺纹连接有两个移动块,底座的上方设置有转动座,底座的内部设置有转动机构,转动机构包括第一伞齿,第一伞齿的一侧啮合连接有第二伞齿,转动座的上方设置有放置板,放置板的内部设置有限位机构,本发明的有益效果包括:通过限位机构的第三电机带动两个限位板相互靠近,即可自动夹持住锂电池,无需人力调节,非常方便,本发明设置有移动机构,通过移动机构的第一电机带动移动块移动,从而带动底座移动,带动底座上方的锂电池纵向移动,锂电池可自动化移动进行检测,效率更高。
本发明公开了一种多孔网状结构的磷酸钒纳米材料及制备方法,用于锂离子电池负极材料,制备方法包括以下步骤:首先采用化学气相沉积的方法生长自支撑的石墨烯泡沫,并用水热的方法在石墨烯泡沫基底上负载磷酸钒(VPO4)纳米材料,以提升其导电性和离子电导率。多孔网状结构的磷酸钒纳米材料可用作锂离子电池的负极材料,并具有较好的锂离子储能行为,在0.2A g‑1的电流密度下,充电容量可达到424.4mAh g‑1;3000圈的充放电循环后其容量维持率仍然达到50.3%以上。磷酸钒纳米材料的制备方法简单,避免了传统工艺制备电极片繁琐的过程,大大的降低了电池组装的成本问题,可实现绿色化大规模生产。
本发明涉及汽车空调领域,尤其涉及一种双效吸收式汽车空调,主要包括溴化锂吸收式制冷系统和半导体制冷系统,所述溴化锂吸收式制冷系统包括通过管道依次连接形成循环系统的吸收器、第一溶液泵、发生器、冷凝器和蒸发器,所述吸收器中设有溴化锂溶液;所述半导体制冷系统包括半导体制冷模块、冷媒循环系统和供电模块,所述半导体制冷模块的冷端为冷媒循环系统提供冷源,所述供电模块为半导体制冷模块提供电源,所述半导制冷模块的热端为发生器提供热源。本发明结构简单,环保实用,制冷速度快,能效比高,节约能源。
本发明公开了一种基于多孔聚酰亚胺的超薄聚合物电解质膜及其制备方法。该超薄聚合物电解质膜是由巯基封端的线性导离子聚合物与多烯烃交联剂和小分子锂盐混合,直接浇筑在多孔聚酰亚胺膜上,光照、原位烯巯点击反应聚合而成。本发明制备的超薄聚合物电解质的厚度(10‑40µm)在当前已经报道的文献中处于领先水平,并且具有一定的机械强度,可以用作锂离子电池的固态电解质膜。除此之外,该电解制膜还可以在锂负极上原位制备,原位反应组装的电池具有更低的界面阻抗和更优异的性能。
本发明属于光电器件领域,公开了一种低成本电致变色器件及其制备方法。将氯化钨溶于无水乙醇中得到前驱体溶液,然后旋涂在带有透明导电电极的玻璃衬底上,静置30~60min后在100~300℃的温度下退火处理,得到WO3电致变色薄膜,然后加入到锂离子电解液中,在外加电场条件下着色,取出后干燥,得到锂化的电致变色层,然后旋涂加热熔化后的PEO,盖上另一层带有透明导电电极的玻璃衬底进行封装,得到低成本电致变色器件。本发明通过的溶液法得到氧化钨电致变色薄膜,并通过锂化法省去电解质层这一部分,简化了电致变色器件的结构,降低了加工难度,同时也能节约生产成本,有利于大规模的工业生产。
本发明公开一种含硼酸三甲酯添加剂的高压功能电解液及其制备与应用。该电解液是在普通电解液中添加功能添加剂制得的;所述的普通电解液由环状碳酸酯溶剂、线性碳酸酯溶剂和导电锂盐构成;所述的功能添加剂为硼酸三甲酯。本发明使用硼酸三甲酯添加剂作为锂离子电解液的高压成膜添加剂,由于该类添加剂具有较低的氧化和还原电位,在首次充放电过程中能够在正极和负极表面形成一层致密、稳定的SEI膜,优化了正负极表面膜,减小正极和电解液之间的电阻,抑制电极的表面活性,从而抑制电解液与电极活性物质的进一步接触,减少电解液主体溶剂在电极表面的氧化分解。含有这种电解液添加剂的锂离子电池在3~4.5V下的循环性能和倍率性能得到改善。
本发明公开了一种制备N‑氨甲酰谷氨酸螯合锰的方法,包括如下步骤:(1)将N‑氨甲酰谷氨酸、氧化锂或/和氢氧化锂溶于水中,混合均匀,得到N‑氨甲酰谷氨酸螯合锂溶液;(2)向步骤(1)所得溶液中加入锰的二价化合物,混合均匀后,在60~80℃下反应,得到N‑氨甲酰谷氨酸螯合锰;所得产物经检验,含锰量可达到17.29%,含N‑氨甲酰谷氨酸可达到61.21%。通过本发明的方法制备N‑氨甲酰谷氨酸螯合锰,反应条件温和,反应简便、周期短,产率高,生产成本较低,产物性质稳定,并且纯度高(可达到98%)。
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