1130
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本发明公开了一种电池组及其控制方法、存储介质,电池组包括氢燃料电池和锂电池,氢燃料电池包括若干个预设输出功率,锂电池包括预设的稳态电量区间;所述控制方法包括:若锂电池的剩余电量值没有位于稳态电量区间,则根据剩余电量值和所述电池组对应的外部负载的功率,设置若干个预设输出功率中的一个作为所述氢燃料电池当前的输出功率。本发明通过合理的控制逻辑保证电池组整体供电在满足外部负载要求的前提下,灵活机动地切换两种电池的供电比率,发挥氢燃料电池及锂电池的优势使其高效运行,提升了电池组的整体供电效率,克服了现有氢燃料电池负荷响应慢的缺陷,并且能够保证氢燃料电池和锂电池的使用寿命。
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本发明提供了一种提高电芯极片初始容量的方法及电芯极片,包括如下步骤:采用第一压力值对电芯极片进行辊压,以使所述电芯极片达到极限压实状态;对极限压实状态的所述电芯极片进行扫描,选择含有大颗粒磷酸铁锂的所述电芯极片;调整所述辊压的压力,使所述辊压的压力从所述第一压力值调高为第二压力值;采用所述第二压力值对含有所述大颗粒磷酸铁锂的所述电芯极片进行所述辊压,以破碎所述大颗粒磷酸铁锂,使所述电芯极片的初始容量得以提高;通过提高所述电芯极片辊压的压力,破碎所述电芯极片中的所述大颗粒磷酸铁锂,从而减小锂离子之间的扩散距离,从而增加了所述电芯极片的初始容量,改善后续所述电芯极片生产过程中的容量爬升的现象。
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本发明涉及电极材料技术领域,尤其涉及单晶高镍三元正极前驱体的制备方法,本发明采用的颗粒尺寸小(20~80nm)且粒径分布均一单晶高镍三元正极前驱体与锂源进行锂化(煅烧),保证了锂化过程的均一性,获得的单晶高镍三元正极材料具有颗粒尺寸均一、且制备得到的单晶高镍三元正极材料不会留下晶间空隙和晶内纳米孔优势,对提高单晶高镍三元正极材料的结构稳定性和电化学性能的提升具有重要作用。而且,由于本发明提供的单晶高镍三元正极前驱体的颗粒尺寸小,所以其表面积较大,在锂化过程中,可以更加充分地与锂源结合,进一步提高了单晶高镍三元正极材料的结构稳定性和电化学性能。
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本发明公开了一种基于石墨烯的功能铜箔及其制备方法。所述基于石墨烯的功能铜箔包括铜箔和含有石墨烯的材料涂层。本发明以表面均匀涂覆含石墨烯混合材料的功能铜箔代替铜箔作为锂离子电池负极集流体,利用石墨烯的储锂特性,消除集流体在涂覆电池材料过程中的露箔现象,降低了锂离子电池在使用过程中出现安全事故机率,提高的锂离子电池整体安全性,并改善了锂离子电池电极的导电性和散热性能。本发明提供的基于石墨烯的功能铜箔消除了电极制备过程中露箔的可能性,提高电池的整体安全性,且其制备方法简单,很容易实现产业化及连续化生产。
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本实用新型涉及一种移动数字摄影设备的配电系统,包括:网电源、高压发生器、适于输出电量至所述高压发生器的超级电容模组、适于给所述超级电容模组充电的锂电池,以及适于利用所述网电源给所述锂电池充电的充电电路。本实用新型的移动数字摄影设备的配电系统的锂电池和超级电容模组串联组成复合电源结构,可以满足高压发生器大电流放电需求,对锂电池损伤小,可以延长锂电池寿命。
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本发明提供了一种复合正极材料的制备方法,包括步骤:S1:制备磷酸锰铁锂纳米醇溶液和磷酸锗铝锂纳米醇溶液;S2:将所述磷酸锰铁锂纳米醇溶液和所述磷酸锗铝锂纳米醇溶液混合并搅拌,得到混合均匀的LMFP‑LAGP纳米醇溶液;S3:将所述LMFP‑LAGP纳米醇溶液进行干燥,得到LMFP‑LAGP粉末;S4:将所述LMFP‑LAGP粉末置于管式炉里进行烧结,得到LMFP‑LAGP复合粉末。本发明还提供了一种复合正极材料及全固态电池。所述复合正极材料的制备方法简单方便,制备得到的所述复合正极材料的离子电导率高,得到的所述复合正极材料装配成的全固态电池,相对于复合正极材料液态电池和纯磷酸锰铁锂液态电池,循环性能均有较大提升。
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本发明提供一种适用于水泥基混凝土与砂浆湿拌干拌多种拌制方式的异形复合纤维材料;所述纤维材料为高分子量聚乙烯改性高强高模量聚烯烃,纤维直径为0.2~1.35mm,纤维材料长度为6~70mm,纤维材料表面浸涂一层改性无机硅酸锂粘结剂,烘干后表面刻凹槽深5~200μm。所述的硅酸锂,采用通过硅酸钠经H-型阳离子交换树脂交换反应得到的硅溶胶,再与氢氧化锂起中和反应生成硅酸锂。所述的改性无机硅酸锂粘结剂,其PH>12。本发明的优点在于,这种纤维材料,适用于水泥基混凝土与砂浆湿拌,或者干拌,甚至手工拌制的多种方式的搅拌,搅拌均匀,纤维耐腐蚀性好,可有效提高纤维材料自身在混凝土中的耐久性,能提高混凝土的耐火极限,提高建筑物安全性。
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本发明公开了一种具有高倍率性能的碳包覆型Li4Ti5O12锂离子电池纳米负极材料的制备方法。本发明制备碳包覆型Li4Ti5O12纳米负极材料的方法是用一定量的有机锂化合物同时作为锂源和碳源,按一定的摩尔比将锂源、有机锂化合物与钛源在混合器中进行充分混合,再将混合物放入烧结炉中在惰性气氛下烧结。本发明的技术方法工艺简单、能耗少、制备周期短、过程易于控制。所制备的Li4Ti5O12纳米负极材料结晶度高,表面包覆着致密、均匀、厚度约为1nm的碳膜,平均粒径在30nm左右,高倍率电化学性能优良,10C、20C倍率下的放电比容量分别为136.7mAh/g、121.1mAh/g,且循环性能较好。
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本发明公开了一种双轴追光式风光互补发电装置,包括:充电模块、双轴追光模块,信号处理模块;充电模块包括太阳能板、风力发电装置、锂电池充电芯片、锂电池,太阳能板以及风力发电装置产生的电能通过锂电池充电芯片向锂电池充电;双轴追光装置包括舵机云台、舵机、多个光敏电阻,通过光敏电阻感知光强度的变化配合舵机云台控制太阳能板朝向关照强度最大的方向移动;所述信号处理模块包含单片机。本发明的双轴追光模块可以提高太阳能的利用率及发电的稳定性;结合了太阳能发电及风能发电,解决了雨天、阴天、夜晚等环境下发电问题;配置的USB升压模块,使得锂电池输出的电能可以供多种小型设备直接使用。
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一种小提琴用的持琴提示器,包括一个盒体和设置在盒体内的发光蜂鸣装置,盒体的上部设有一卡槽,发光蜂鸣装置安置在由卡槽底板、盒体和底盖组成的盒腔内;发光蜂鸣装置包括:电源模块、电源开关、电子平衡开关、信号放大器、信息提示模块;电源模块包括锂电池和滤波电容,锂电池可以为可充电锂电池;信息提示模块包括蜂鸣器和LED发光器;锂电池的正极端与所述电源开关的一端电连接,电源开关的另一端与所述电子平衡开关的一端电连接,电子平衡开关的另一端与所述信号放大器的TG2端电连接;信号放大器的两输出端分别与蜂鸣器的两个输入端电连接;信号放大器的正极电源端与所述电源开关的一端电连接;信号放大器的正极电源端还通过滤波电容与信号放大器的负极电源端电连接,信号放大器的负极电源端与锂电池的负极端电连接。
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本发明提出一种节能、无损的方法直接回收锂离子电池正极材料的方法,所述正极材料可以为三元NCM、磷酸铁锂、钴酸锂,镍锰酸锂等。回收过程为首先将失效的正极材料从集流体上剥离,然后将剥离下来的正极材料和锂源混合,然后转入高压水热釜中,在水的超临界状态下反应一定时间,再将水热后的材料在高温下煅烧,即可使材料基本恢复到失效前的状态。
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本发明公开了天然气高效制冷装置,包括冷水机组模块、燃气轮机模块、烟气型溴化锂模块,冷水机组模块包括压缩机、冷凝器、蒸发器;燃气轮机模块包括燃气轮机;燃气轮机的输出轴与压缩机的动力输入轴连接,驱动压缩机运行;烟气型溴化锂模块包括发生器、热交换器、吸收器、冷凝器、蒸发器、溶液泵、工质泵;发生器与燃气轮机的排气管路连接,发生器籍由燃气轮机排出的烟气提供热量加热溴化锂水溶液,发生器与燃气轮机的排气管路通过烟道连接;冷水机组模块、燃气轮机模块、烟气型溴化锂模块集成安装在一个集装箱内形成撬块。本发明耗电少,制冷效率高,将冷水机组模块、燃气轮机模块和烟气型溴化锂模块集成成撬块,安装和运输更加方便。
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本发明公开了一种超声检测系统及方法,用于检测锂电池,包括:检测部,用于对锂电池的鼓包进行检测;传送部,用于承载并移动锂电池,传送部还与检测部连接;分拣机构,位于传送部的上方并与检测部连接,用于分拣具有鼓包的锂电池。本发明的优点和有益效果在于:实现了非接触式超声检测的效果,具有灵敏度高、穿透力强、指向性好、检测速度快、成本低、设备相对简单、对人体无害等一系列优点;不需要耦合剂,可与被检测对象保持较长距离,检测过程简单、方便;提高了锂电池检测的自动化程度,不仅可大大节约电池鼓包检测过程中劳动力的消耗,降低生产成本,还有助于克服人工在产品检测的效率和精度不高的问题,极大的提高了生产效率。
本发明属于锂硫电池技术领域,具体为氮掺杂的多孔碳纳米纤维网状结构的硫碳复合材料及其制备方法和应用。本发明以软模板法合成的聚吡咯网状结构为原料,氢氧化钾为造孔剂,在氮气气氛下经过高温碳化后合成的具有多孔结构的氮掺杂碳纳米纤维网状结构为前驱体,与单质硫热处理,制备得到可用于锂硫电池正极的硫碳复合材料。本发明方法工艺简单,重现性好,制备的复合材料结构分布均匀,可应用于锂硫电池正极中。氮元素的掺杂以及三维网状结构,可提高材料的导电性,缩短锂离子的传输路径,同时可阻止硫及中间产物在电解液中的溶解,提高锂硫电池正极材料的电化学性能,得到较好的放电比容量、循环性能以及倍率性能。
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本发明公开了一种软包电池用外包装复合膜及其制备方法,所述外包装复合膜包括由内至外依次连接的塑料薄膜层、粘结剂层、镁锂合金层、碱金属层和纳米硅层,该复合膜中镁锂合金层具有优异的减震效果,可以降低锂电池在运输过程中发生的安全风险;镁锂合金层外侧的碱金属层和纳米硅层对镁锂合金层起到保护作用,其中碱金属层具有耐热震性能、抗氧化性能、耐磨损性能和耐腐蚀性能,碱金属层表面喷涂形成的纳米硅层,能够在其表面形成致密层,进一步增加复合膜的稳定性,使其可以在恶劣环境下使用。
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本发明属于铝空气电池技术领域,具体为一种基于无水电解液的铝-空气可充电池。该电池以含锂离子的无水溶液为电解液,采用气体催化电极为正极,以金属铝、锂-铝合金或者金属铝或锂-铝合金与其他材料的复合物或混合物为负极。该电池能量密度远高于现有的锂离子电池,与无水电解液锂-空气电池相比,其具有更高的稳定性、更长的循环寿命和更低的成本。
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本发明涉及一种柔性陶瓷/聚合物复合固态电解质及其制备方法,将单体甲基丙烯酸甲酯、锂盐、含锂石榴石粉末以及引发剂混合,静置一段时间后,吸掉上层清液,在室温密闭容器环境性进行原位的聚合,从而获得一种厚度在50μm,锂离子室温传导率为5×10‑4S/cm的复合固态电解质。与现有的技术相比,本发明所制备得到的电解质具有柔性、表面光滑、高化学稳定性、高锂离子传导率、且对金属锂稳定等优点。
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本发明涉及一种固态电解质粉末及其制备方法,将碳酸锂、氧化镧、氧化钽和氧化锆按照一定的比例混合,转移至马弗炉中固相烧结,冷却至室温后进行球磨,降低颗粒度后,在惰性气氛中进行热处理,从而获得一种颗粒度在微纳米级别的含锂石榴石电解质粉末。与现有的技术相比,本发明所制备得到的电解质具有高的锂离子传导率、高纯度(有效降低表层碳酸锂)、对金属锂稳定等优点。
本发明一种b轴向LiFePO4/C纳米片状材料的制备方法,称取铁盐、磷酸、锂盐、乙二醇及抗坏血酸,将铁盐、磷酸、锂盐、乙二醇及抗坏血酸混合后搅拌30~60分钟,将整个混合溶液移入高压反应釜中进行溶剂热反应,得反应液;其中,所述的铁盐为七水硫酸亚铁或氯化亚铁中的任意一种;锂盐为一水氢氧化锂或无水氢氧化锂中的任意一种;将所得的反应液用去离子水和无水乙醇分别洗涤后烘干,得粉末状混合前驱体,烘干温度控制为60~90℃;将所得的粉末状混合前驱体热处理2~4小时,即得一种b轴向LiFePO4/C纳米片状材料。所得的LiFePO4/C纳米材料,片状颗粒厚度大约为30nm,晶面取向为(010)晶面。
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本发明公开了一种电解液、电解质、聚合物电解质,其制备方法与应用。本发明中的LiPBFO电解液的制备方法,包括以下步骤:保护气体保护下,有机溶剂中,磷酸锂、氟化锂与三氟化硼气体反应,即可;其中,氟化锂与磷酸锂的质量比为0.01:1~5:1,三氟化硼与磷酸锂的质量比为0.8:1~13:1。本申请的电解质电导率高、价格低廉,且其制备方法简单。
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本发明公开了一种彩色电子标牌及其电源控制方法,标牌包括单片机、存储器、彩色E-ink屏、E-ink驱动芯片、太阳能板、锂电池、射频装置,单片机分别与存储器、E-ink驱动芯片、太阳能板、锂电池和射频装置电连接;E-ink驱动芯片与E-ink屏连接;射频装置接收图像数据;单片机控制E-ink驱动芯片驱动彩色E-ink屏显示图像数据;太阳能板和锂电池为射频装置和单片机供电。其电源控制方法为:当彩色E-ink屏仅显示图像,太阳能板为锂电池充电;当射频装置接收图像数据时,太阳能板通过开光一为射频装置供电;当E-ink屏更新图像数据时,锂电池通过开关二为MCU供电。本发明节能环保,不需要更换电池或充电。
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本发明具体涉及一种用于吊车前端监控设备线路安装的配电装置。包括配电箱上盖、密封圈、配电箱体、装载板、搭扣、提手、单耳垫片、锂电池、树莓派控制板、无线传输板。配电箱上盖与配电箱体通过合页连接,配电箱体上盖与配电箱体前侧通过搭扣实现上盖合拢。配电箱左侧面开一矩形孔,用于内部线路与外部器件连接,后侧面开一圆形孔,用于安装密封圈和穿过无线传输天线。装载板与配电箱体底面连接,中间利用螺栓穿过塑胶隔离圆环柱将装载板与配电箱体底板隔开一段距离,用于固定锂电池和树莓派控制板。装载板左上方固定锂电池,左下方固定树莓派控制板,右侧固定无线传输版,其中锂电池与树莓派控制板均采用单头六角隔离柱(锂电池采用单头长六角隔离柱,树莓派控制板采用单头短六角隔离柱)、圆柱头螺栓结合单耳垫片压紧在指定位置。无线传输板通过M3单头六角隔离柱及螺栓固定在指定位置。配电箱整体利用捆绑带穿过左右两侧提手固定在吊车吊臂前端。本发明将吊车前端监控设备线路集成在配电箱体,避免吊车作业过程中损坏连接线路,提高线路连接的安全性。
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本发明涉及一种全固态电致变色器件及其制备方法,全固态电致变色器件包括:透明基底;以及依次形成所述透明基底上的第一透明导电层、镍酸锂离子储存层、离子传导层、电致变色层和第二透明导电层;所述镍酸锂离子储存层为镍酸锂薄膜,且该镍酸锂薄膜的内部锂离子沿薄膜厚度方向以0~50at%的浓度梯度分布。
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本发明涉及光电芯片技术领域,特别涉及一种混合集成光电芯片衬底结构的制备方法及衬底结构。方法包括:获取绝缘体上硅衬底和绝缘体上铌酸锂薄膜衬底;绝缘体上硅衬底包括支撑层和键合层,键合层包括硅薄膜层,硅薄膜层设置在支撑层上;绝缘体上铌酸锂薄膜衬底包括铌酸锂薄膜层;将铌酸锂薄膜层与键合层键合得到复合键合结构;去除复合键合结构中的支撑层,暴露出硅薄膜层得到混合集成光电芯片衬底结构。通过将绝缘体上硅衬底和绝缘体上铌酸锂薄膜衬底键合,得到性能优异的混合集成光电芯片衬底结构,从而能够实现性能更加优秀的光电芯片的制备。
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本实用新型公开了一种太阳能高效智能捕虫器,包括上盒,所述上盒内部设有锂电池,所述锂电池一侧设有计数模块,所述锂电池另一侧设有高压包,所述高压包与锂电池电性连接,所述上盒顶部设有上盖,所述上盖与上盒通过螺栓固定连接,所述上盒一侧设有太阳能光伏板,所述太阳能光伏板与锂电池电性连接,所述上盒底部固定连接有灯口,所述灯口的数量设置为三个。本实用新型通过构诱虫灯管、高压包、电网、集虫桶、太阳能光伏板、锂电池和计数模块建诱虫工作模块、杀虫工作模块、集虫工作模块、供电模块和大数据模块等五大工作模块,并通过五个模块联动工作完成对害虫的自动捕杀、收集和计数,进而实现本实用新型的高效性和智能性。
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一种多电池组太阳能供电系统,由主-副双太阳能电池板、多个锂电池组储能元件、前端DC/DC电压变换电路、充-供电管理电路、后端DC/DC电压变换电路、电量检测电路、相应的电池保护电路和中央处理单元(CPU)构成,本发明采用多个锂电池组作为储能元件,采用CPU分别对每个锂电池组进行能量管理,即使某锂电池异常也不影响系统正常工作,同时采用主-副双太阳能电池板工作模式,现场应用时根据需要配置副太阳能电池板,从而完成电池板选型灵活配置。本发明在充电时按照MPPT控制方法高效的给锂电池组充电,试用表明电源系统运行良好,为动态提高输电线路容量、系统的稳定性和可靠性提供有力保证。
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一种柴油机主机试车用冷却水的制冷系统,引入以溴化锂溶液为工质的吸收式制冷机,利用试车时产生废气的余热,为主机循环冷却水提供制冷量;所述制冷系统包括发生器、第一热交换器、第二热交换器、溶液泵、吸收器、蒸发器和冷凝器;主机试车排出的高温废气输入发生器,加热稀溴化锂溶液,产生水蒸气和浓溴化锂溶液,水蒸气在冷凝器内被外部常温水冷却形成液态冷剂水,然后进入蒸发器,高温主机循环冷却水在蒸发器中将该液态冷剂水加热蒸发为气态冷剂水,而本身降温后返回柴油机主机作循环冷却用,同时气态冷剂水进入吸收器,与来自发生器的浓溴化锂溶液混合形成稀溴化锂溶液,再由溶液泵送回发生器。本发明充分利用了主机动车时产生的废热,节约了能源,提高了制冷效率。
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本发明涉及一种石榴石结构陶瓷电解质材料、制备方法及应用,石榴石结构陶瓷电解质材料的化学组成为(1-z)Li7-2x+2yLa3Zr2-xWxO12+y+zA,其中0< x≤1.00,0< y≤2.00,0≤z≤10wt.%,A为Li2O、MgO、CaO、SrO、BaO、Y2O3、B2O3、SiO2、WO3、CuO和Al2O3中的至少一种。本发明所提供的掺杂了W元素的立方石榴石结构锆酸镧锂晶体,通过在锆酸镧锂晶体中掺入比锆离子Zr4+更高价的W离子(+6价)以取代晶格内部分的锆离子Zr4+,使晶体内部锂离子Li+的数量减少,锂离子Li+空位增加,促进了锂离子Li+迁移通道的形成,因此具有较高的体相离子电导率。
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本实用新型公开了一种风力发电机组专用电容电池,包括主元件、辅助元件,所述主元件通过电线与辅助元件连接,所述主元件包括锂电池电芯、锂电池保护板,所述辅助元件包括超级电容、电容保护板、二极管,所述锂电池电芯负极通过电线与超级电容负极连接,所述锂电池电芯正极通过电线与超级电容正极连接,所述超级电容正极与二极管负极连接,所述二极管正极、锂电池电芯正极通过电线连接充电端子,所述超级电容负极通过电线连接放电端子,本实用新型通过设置超级电容可以瞬间吸收超量电能,用以解决风力发电机弃风能量回收,待风力平稳后,缓存在超级电容中的能量再充入锂电池电芯,同时可辅助稳压,二极管的设置可用于避免电流倒充。
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