本实用新型提供一种基于RFID无线节点管理的网络阅读器,包括RF通信模块、GPS模块、TCP/IP网络通信模块和MCU处理器,RF通信模块用于实现与锂电池的无线通信,TCP/IP网络通信模块用于连接Internet网络,实现数据的上传与下载;TCP/IP网络通信模块、GPS模块、RF通信模块均与所述MCU处理器通信连接,所述MCU处理器用于处理所述TCP/IP网络通信模块、GPS模块、RF通信模块发送的信息。使用该阅读器作为锂电池信息收集的节点,能够快速建立锂电池管理系统的感知层,将锂电池数据实时的收集至Internet云服务器管理平台,从而实现锂电池管理的各种应用。
本申请涉及一种应急储能设备,其包括壳体,所述壳体内安装有锂电池组、与所述锂电池组连接的BMS电路板以及与所述BMS电路板连接的中央主控制器,充电时可以采用市电输入,也可以采用光伏装置即太阳能电池对其充电的方式;还包括与所述中央主控制器连接的指示模块,所述指示模块装配于壳体且用于指示锂电池组所包含电芯的充放电状态;所述指示模块包括多个指示灯,所述指示灯的数量与锂电池组所包含电芯的数量相同,且所述指示灯与锂电池组的电芯一一对应。本申请便于采集单体电芯的电压信息,用户不需要点按显示终端模块即能快速且直观的观察到每个单体电芯是否处于被均衡的状态,从而便于对储能设备进行合理运用以及及时进行异常情况的处理。
本实用新型公开了一种具有快速充电功能的便携式GIS局部放电检测仪,包括机壳、主板、锂电池、采集单元、控制单元以及输出单元,主板安装于机壳内,锂电池、采集单元、控制单元以及输出单元都设置主板上,锂电池、采集单元、控制单元以及输出单元分别与主板连接,锂电池、控制单元位于主板的一侧,采集单元、输出单元位于主板的另一侧,检测仪通过输出单元与外界连接并显示其测量数据,本实用新型实现了GIS局部放电检测仪2小时内即可完成快速充电,通过便携式GIS局部放电检测仪集成新型锂电池的设计,实现了局放检测和快速充电一体化设计,提高局部放电检测仪的工作时间和使用方便性,提高使用效率。
本发明公开了一种应用可替换电池的发热鞋装置,该应用可替换电池的发热鞋装置包括鞋底部、镶嵌在鞋底部并与鞋底部形状相适应的发热片、设置在鞋底部侧方的控制器、设置在鞋底部的可抽换锂电池的锂电池盒,锂电池上设置有接线端子和充电端子,所述的锂电池盒的接线端子通过控制器与发热片连接。本发明可免去鞋底固定式锂电池充电的麻烦,使用多颗电池也可使发热鞋长期使用,便捷高效,能有效提高发热鞋使用的方便性,省却插拔的麻烦,携带更加方便,也可以适用于长期无法充电的地方,更加增添了发热鞋的实用性。
本发明公开了一种系留无人机封闭式备用电池的自动切换系统,包括外部AC/DC模块、无人机DC/DC模块、隔离切换模块、多串锂电池充电电路、多串聚合物锂电池、带门限的放电电路、大电流电源切换电路;无人机DC/DC电源输出V1分两路,一路经过限流和外部AC/DC模块输出的电压V2输入到隔离切换模块,隔离切换模块使得V1和V2互不影响;无人机DC/DC电源输出V1的另外一路和带均流的多串聚合物锂电池的输出进行大电流热切换;外部AC/DC电源模块采用固定电压、固定充电电流的2线充电器;隔离切换模块的输出驱动多串锂电池充电电路;锂电池的输出连接到带门限的放电电路。本发明提高了可靠性与可操作性。
一种新型暖脚装置,它涉及生活用品领域,两个脚套设置在脚垫上面,在脚套的一侧缝制有脚后跟保暖带,在脚后跟保暖带的一端设置有魔术贴钩面,在脚套的另外一侧设置有魔术贴毛面。脚垫表面还设置有加热开关。脚垫的侧面设置有充电接口。脚垫的内部设置有可充电锂电池和加热装置,两个加热装置分别设置在两个脚套的下面,两个加热装置均与可充电锂电池通过导线连接,可充电锂电池通过导线连接至充电接口。加热装置与加热开关连接。它采用脚后跟保护带,能有效保护脚后跟,防止脚后跟冻伤,同时通过在内部设置有加热装置,加热装置采用锂电池供电,锂电池可以充电,通过开关控制加热装置工作,暖脚效果很好,经济实用,易于推广和使用。
本发明公开了一种双堆燃料电池系统整车能量控制方法,包括:针对目标车型,在特定工况下进行纯电模式运行,得到运行状态下整车需求的功率;根据高、中、低的原则,对整车功率进行分段并确定个功率段的占比;根据整车功率确定双堆燃料电池的功率分配;根据锂电池情况对其进行分区;根据外界环境温度确定燃料电池系统是否需要启动低温起动过程;根据锂电池温度、SOC区间、整车功率需求确定燃电池系统的功率输出。本发明基于燃料电池系统控制器、锂电池控制器和整车控制器,可通过整车数据完成燃料电池系统电堆功率匹配、整车能量控制策略制定与优化,并通过锂电池运行区间划分、燃料电池怠速功率降低等,进一步保证了整车和锂电池的性能。
本发明涉及一种动态自然自适应充电方法,它包括以下步骤:(a)将充电器与待充电锂电池包充电主回路和BMS通讯接口进行连接,调节所述充电器的激励电压至其与所述待充电锂电池包的电压,在充电器输出电压与电池包电压相等的瞬间,接通所述充电器与所述待充电锂电池包;(b)将所述激励电压调高0.6~1V,进行充电,直至充电电流减小至第一设定值;(c)重复步骤(b),直至所述待充电锂电池包中所有单体电池的电压达到第二设定值;(d)调节所述激励电压至所述待充电锂电池包的额定电压,并采用所述充电器的最大输出电流进行充电,达到单体电池电压的第三设定值时,递减充电电流。
本发明公开了一种盐酸多塞平的合成方法。该合成方法包括:将6, 11-二氢二苯并[b, e]噁庚英-11-酮(化合物A)与3-氯丙烷基叔丁基醚(化合物B)在加入镁粉且以THF和/或无水乙醚为溶剂的条件下进行亲核加成反应;向羟基类化合物在强碱的醇溶剂中加热进行消除反应;将烯烃类化合物在氢卤酸下进行亲核取代反应;将卤代物同二甲胺在加入有机锂化合物于醚的溶剂中下进行亲核取代反应;将多塞平同盐酸进行中和反应,得到盐酸多塞平。本发明于第四步的反应步骤中,采用有机锂化合物于醚的溶剂中,这样使得机锂化合物与二甲胺形成铵锂盐接着该铵锂盐与卤代物进行烷基化反应,提高三级胺的收率,由此保证了最终盐酸多塞平的收率和纯度。
本发明公开了三维导电骨架及其制备方法和应用,方法包括:(1)将氮源和硫源与含有NaCO3和NaHCO3的水溶液混合,得到导电缓冲溶液;(2)将三维导电骨架基体依次在有机溶剂和浓酸中浸泡;(3)以步骤(2)得到的三维导电骨架基体为工作电极、以Pt为对电极、以Ag/AgCl为参比电极、导电缓冲溶液为电解液组装三电极电解池;(4)向步骤(3)中的工作电极施加电压,然后进行热处理,得到三维导电骨架。采用该方法可以得到亲锂性好的三维导电骨架,从而可以负载更高含量的锂金属,并减少三维骨架与锂金属之间的接触电阻,改善充放电过程中电流密度不均问题,并且采用该方法得到的三维导电骨架制备的锂金属负极比容量更高、锂枝晶抑制效果更好,倍率性能更佳。
本发明公开了一种三合一混合式储能电池,包括主控板、MOS板、锂电池组、超电容和铅酸电池,主控板连接MOS板,锂电池组与超电容并联并连接主控板,铅酸电池连接锂电池组和超电容。本发明通过将锂电池、铅酸电池及超电容集于一体,达到取长补短的效果,其应用领域非常广泛,可用于交通工具(汽车)、备用电源、太阳能或风力发电的储能电池等领域;锂电池及超电容可对铅酸电池起到保护作用,使铅酸电池按需充放电,避免其温度过高,能延长铅酸电池的寿命,具有瞬间充放电能力,能完全满足快速供电设备需求,具有非常大的经济和社会效益。
本发明公开了一种二次电池装置,其包括一个以上的单体电池以及与所述单体电池配合的压力组件,所述单体电池包括第一电极、第二电极、电解液、隔膜以及设置在第一电极与隔膜之间的电解质保护层,所述压力组件至少能够向所述单体电池施加压力而使所述电解质保护层始终与所述第一电极紧密接触。本发明提供的二次电池装置,结构简单,其可以对单体金属锂电池和电池组提供持续压力,使电解质保护层始终与第一电极(锂负极)紧密接触,并能够适应电池体积的变化,解决了因金属锂表面固态电解质保护层剥离、脱落、结合不紧密等造成的金属锂负极寿命快速衰减的问题,从而提高金属锂电池和电池组的循环寿命。
本发明提供了一种高温型电解液的制备方法,包括以下步骤:(1)、将氢氧化锂、硼酸和草酸进行混合,加热至150摄氏度后保温,再进行升温至360摄氏度,得到双草酸硼酸锂颗粒;(2)、将双草酸硼酸锂颗粒溶解在溶剂中,过滤后加入超导碳黑和导电石墨,100摄氏度下搅拌30分钟,然后干燥,得到导电碳锂盐混合物;(3)、将导电碳锂盐混合物溶解于碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯中的溶剂中形成电解液。相较于现有技术,本发明的高温型电解液的制备方法所获得的电解液在高温下的循环性能较好。
本发明公开了一种耦合式热泵余热回收系统,包括依次耦合式连接的前端压缩式热泵组件、溴化锂吸收式热泵和末端压缩式热泵组件,溴化锂吸收式热泵包括发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器,发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器之间通过带膨胀节的连接管路依次连接;前端压缩式热泵组件包括第一蒸发器、第一冷凝器、第一压缩机,负责利用废热源在第一蒸发器经过热交换加热运用水,再输送到溴化锂吸收式热泵的蒸发器中作为工质溶液形成前端循环;末端压缩式热泵组件包括第二蒸发器、第二冷凝器、第二压缩机,第二蒸发器通过压缩式热泵依次与溴化锂吸收式热泵的吸收器和冷凝器形成循环连通;第二冷凝器与溴化锂吸收式热泵的冷凝器管路连通可继续加热运用水。
本发明涉及锂电池材料领域的一种纳米CMCLi的制备方法。步骤1:称取羧甲基纤维素钠经溶剂分散后加入酸得到第一混合液;步骤2:将步骤1中的第一混合液在30‑50℃下反应,反应结束后离心脱液,得到粗品羧甲基纤维素酸;步骤3:溶剂洗涤粗品羧甲基纤维素酸,离心脱除液体;锂化步骤4:将羧甲基纤维素酸分散于乙醇水溶液中,加入氢氧化锂水溶液在20‑50℃下反应1‑4h;然后加入TEMP试剂进行氧化,步骤5:氧化结束后将反应溶液置于离子交换膜中,进行离子交换洗涤,洗涤液为乙醇水溶液,待反应液洗涤至中性后,通过浓缩得到纳米CMCLi浆液。本申请提供了纳米CMCLi的制备工艺,制备出了纳米级的羧甲基纤维素锂,改善了羧甲基纤维素锂的物理和化学性能。
本实用新型公开了一种激光器无线控制设备,包括手持控制端和无线接收端;手持控制端主要由第一主控MCU、无线发送模块、锂电池及其管理模块、LCD显示器和控制按键组成;无线接收端主要由第二主控MCU、无线接收模块和RS232串口模块组成;手持控制端与无线接收端无线连接,无线接收端与激光器通过串口连接;锂电池管理模块由锂电池充电模块和锂电池监控模块组成,锂电池充电模块主要由芯片BQ24073和芯片TPS62046构成,锂电池监控模块主要由芯片STC3115构成。对于没有配备无线接收模块的激光器,通过此控制设备也能够实现远程无线控制,适用于任意信号的激光器,结构简单,操作方便,适用性强。
本实用新型公开一种用于检票闸机的不间断电源,包括:用于将市电转化为直流的直流电源,由若干锂电池组成的锂电池组,连接到所述直流电源的用电负载,串联的放电控制电路和充电控制电路位于所述直流电源和用电负载的接点与锂电池组之间;总电压检测电路位于锂电池组正极和接地之间,此总电压检测电路具有串联的第24电阻和第25电阻,第24电阻和第25电阻的接点输出总电压值;一中央处理单元根据总电压检测电路测量的总电压值控制所述放电控制电路的通断和充电控制电路的通断。本实用新型不间断电源能监测锂电池组的总电压,从而及时控制放电控制电路或者充电控制电路,从而显著提高锂电池组的寿命。
本发明提出一种新型安全铝塑膜,铝塑膜为锂电池的软包装的结构,其包括依次堆叠的外部保护层、中部铝箔层以及内部热封层,其中内部热封层包括依次堆叠的粘接剂MPP层、PP层和热封PP层,且靠近锂电池的一侧为单层的热封PP层,远离锂电池的一侧为粘接剂MPP层,其中热封PP层为低熔点PP层。技术改性后的热封PP材料的熔点在100~110℃,当受热温度到达100~140℃时,热封强度在2~100N,远低于常规热风材料的热封强度80~120N,使得锂电池的软包装在高温下很容易被内部的气体冲击开,可以避免锂电池内部温度过高,防止起火。
本发明公开了一种凝胶电解液及制备方法、使用凝胶电解液的电池及制备,包含有锂盐的非水溶剂和凝胶因子,凝胶因子包括:具有不饱和双键聚乙二醇化合物、具有不饱和双键的酯类单体、硅烷偶联剂、热引发剂。凝胶电解液为双组份包装,其组份A和组份B的重量百分比为1∶1。将搅拌好的均匀液体注入经干燥好的电池中,放置16~24小时,使得凝胶电解液充分分布于电池内部,经原位热聚合得到凝胶电解液电池。本发明与现有技术相比,使用简易的凝胶电解液的制备方法,在不改变制备工艺和控制使用凝胶电解液的电池的制备成本的同时,提高了使用凝胶电解液电池的安全性能并保证锂电池具备良好的电化学性能。
本发明提供了一种智能充电系统及电动观光车,包括:充电电路,电源转换电路,所述充电电路用于检测所述电池组的当前电压值,若所述电压值低于预设阈值,则通过所述电源转换电路将供电电压转换为充电电压后对所述电池组进行充电;其中,所述电池组包括锂电池组和超级电容模组;所述充电电路包括锂电池充电电路和超级电容充电电路;所述超级电容充电电路通过无线充电方式对所述超级电容模组进行充电,当所述超级电容模组的电压大于预设值时,所述锂电池充电电路对所述锂电池组进行有线充电。本发明可以对充电方式进行自动切换,从而实现快速对电容储能模组与锂电池储能模组充电,极大地缩短了充电时间,提高充电效率。
本发明提供了一种耐腐蚀且绝缘的电池外壳,其特征在于:包括铝层、parylene层、硬防划层,所述的铝层制作为电池外壳的主体部分,所述的铝层的外侧镀parylene层后涂覆硬防划层,所述的铝层的内侧镀parylene层。本发明另提供了该电池外壳的两种生产方法,实现该电池外壳的批量生产。本发明的有益效果在于:提供了一种耐腐蚀且绝缘的电池外壳,因其铝外壳的壳壁镀有parylene层的C层和N层,且在parylene层外层涂覆了硬防划层,增强了锂电池外壳的耐腐蚀性,从而提高了锂电池外壳的阻隔性,显著提高了锂电池的使用寿命,降低了锂电池使用过程中的鼓胀、容量衰减等异常事故概率;减小了电池发生挤压后电池外壳的破裂面积,减小电芯与外部氧气的接触面积,提高锂电池的使用安全性。
本实用新型公开了一种用于电网异物清除仪的便携式移动电源,涉及移动电源技术领域,包括封闭式壳体,设置于所述壳体内的锂电池组,所述壳体被绝缘板分割成上下两层,所述锂电池组设置于壳体下层,壳体上层用于放置逆变器;所述锂电池组采用抱箍固定于所述壳体下层;所述壳体外面设有充电插座、交流电输出插座和显示屏,所述充电插座内部连接所述锂电池组,所述锂电池组连接所述逆变器,所述显示屏连接所述锂电池组输出端及交流电输出端。本实用新型质量轻、体积小,方便携带;防护等级高、防振效果好,能够在户外环境中使用,并能适应运输过程中的振动;操作方便,成本低廉,且易于装配和调试,适合广泛推广使用。
本发明公开了一种柴油发动机用的汽车应急启动电源,它包括:电池组模块,其用于向外输出直流电,电池组模块包括七个相互串联的锂电池组,每个锂电池组包括一个或多个相互并联的三元锂电池;负载端,其与所述电池组模块相串接,负载端用于接收所述电池组模块的电压并向外输出;继电器,其串接在所述电池组模块与所述负载端之间;电流旁路保护装置,其设置在所述电池组模块与所述负载端之间;控制装置,用于对继电器和电流旁路保护装置进行控制。实施本发明的技术方案可解决现有技术中无法用三元锂电池制作柴油发动机用的汽车应急启动电源的技术问题;实施本发明的技术方案,可实现防止三元锂电池反向充电,过电流放电和电池过热,保证系统的安全。
本发明公开了一种环保LED户外灯装置,包括LED灯具、太阳能板,所述环保LED户外灯装置包括锂电池,该锂电池连接于太阳能板,LED灯具连接于锂电池。优化后,环保LED户外灯装置包括第一切换电路,该第一切换电路同时连接太阳能板和市电,同时,锂电池连接于市电;环保LED户外灯装置包括第二切换电路,该第二切换电路同时连接市电和锂电池,同时,LED灯具连接于市电。采用上述结构后,本发明所具有的优点是:环保节能,不会污染环境;结构合理,照明不受天气影响。
本发明涉及锂离子电池电解液技术领域,公开了一种甲烷二磺酸亚甲酯的制备方法,包括如下制备步骤:将化合物I与化合物A进行反应,得到化合物II;将上述的化合物II与氧化试剂进行反应,得到甲烷二磺酸亚甲酯粗品,经过纯化后,得到甲烷二磺酸亚甲酯精品。本发明的制备方法中使用的原料成本低,操作简单,获得的产品纯度较高,不仅提高了产品的产率和降低了产品的应用成本,所得的产品符合锂离子电池领域对其纯度、杂质含量、成本等的要求,而且该方法具有低水含量、干燥等优点,适合工业化生产,适合于在锂离子电池领域的应用,可用于锂离子电池的电解质锂盐的电解液添加剂。
本发明尤其涉及一种电池容量快速估计的方法;将能源汽车上退役后单体锂电池在恒流恒压充放电测试后,将放电过程的容量值作为当前单体锂电池状态的容量值C1;选择C1值分布在70%~100%的额定容量C的范围内的若干单体锂电池作为测试样本,进行恒流放电测试,得到电阻特征参数ΔR;以不同衰减状态的电池容量C1和电阻特征参数ΔR的对应关系,建立电池衰减模型;利用恒流放电测试,获取该待测锂电池的电阻特征参数ΔRt;将电阻特征参数ΔRt输入电池衰减模型,估算出当前状态下该待测锂电池的电池容量;本发明提供的电池容量快速估计的方法提高了电池分选重组的效率,并减少了电力消耗和设备损耗成本。
本实用新型公开了电动轮椅用电池组,包括安装底板、矩形电池座、两个锂电池,所述矩形电池座的前后两侧均通过一对支撑杆与安装底板连接,所述矩形电池座的内部剖设有两个电池容纳槽,所述两个锂电池配合安装于两个电池容纳槽内部,所述矩形电池座的前侧表面剖设有两个顶出槽,每个所述顶出槽均对应向一电池容纳槽的内部贯穿,每个所述电池容纳槽的后侧均通过转轴连接有封闭盖,本实用新型通过装配有两个锂电池,若正在使用的一个锂电池损坏时,另一个锂电池能作为备用,同时本实用新型通过设置顶出槽能方便膨胀的锂电池进行顶出,实用性较强,方便使用人员操作。
本发明公开了一种微晶玻璃强化盐,其含硝酸钾、硝酸钠、硝酸锂、硅酸和无水磷酸钠以及采用该强化盐对微晶玻璃的强化方法。本发明对包含60‑95wt%二硅酸锂和透锂长石主要晶相,0.1‑5wt%硅酸锂、氧化锆、磷酸铝、偏磷酸铝等杂相的微晶玻璃进行化学强化,相比于传统的锂铝硅玻璃采用两步强化,在节约能源以及降低强化成本的同时可以得到更好的机械性能。
本发明涉及一种石墨‑硅混合负极材料及其制备方法与应用。本发明石墨‑硅混合负极材料制备方法:将淀粉与锂盐混合得到混合液S,并加热搅拌;加入生物酶搅拌得到混合液T,并与纳米硅混合并振荡,得到吸附型混合液,干燥得到多孔化淀粉;并进行第一次加热碳化,得到黑色粉末,向黑色粉末中加入有机酸铵,进行热吸附,脱水得到吸附氮的多孔含硅锂前驱体;将所得吸附氮的多孔含硅锂前驱体、石墨球混合,并通入混合气体,得到混合气体包裹的多孔含硅锂前驱体、石墨球混合物,之后进行第二次加热碳化,得到所述石墨‑硅混合负极材料。将石墨‑硅混合负极材料应用于锂离子电池制备中,具有较好的循环性能。
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