1202
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本发明公开了一种采用固定电量换电的插拔式千瓦时级容量电池,主要解决现有技术中存在的充电时间长、使用寿命低及不适用作为换电式电动车的电源模块的问题。该发明包括由多个串联的锂电芯并联组、用于控制锂电芯并联组等量充放电的中央处理器、用于测量锂电芯并联组电压的电压测量模块和与中央处理器双向连接的网络通讯接口,中央处理器的等量充/放电控制端分别与锂电芯并联组的充/放接口双向连接,电压测量模块的测量端与锂电芯并联组双向连接,电压测量模块的输出端与中央处理器的电压信号输入端双向连接。通过上述方案,本发明达到了增加使用寿命,能作为换电式电动车的电源模块及换电方式避免充电时间长的目的。
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本发明公开了一种多维态钛酸锂/碳(以下简写为LTO/C)纳米复合材料的制备方法。该纳米复合材料的制备包括如下步骤:以CMK-5型介孔碳为载体和模版,将氧化钛填充和包覆在CMK-5的管道内和表面,形成前躯体。将前躯体经过高温煅烧,可得到氧化钛/碳的复合物。为了得到钛酸锂/碳的复合材料,可在得到的前躯体内引入锂源,再经过高温煅烧,即得钛酸锂/碳纳米复合材料。TiO2/C和LTO/C两种纳米材料都比表面积大,结构有序,在锂离子电池负极材料和超级电容器电极材料等领域有广泛的应用前景。
一种带有燃气发电机‑光伏‑储能结构的电动汽车大功率充电装置及能量管理方法,涉及电动汽车快速充电技术。是为了解决电动汽车充电受充电桩地点限制的问题,本发明当三元锂离子电池供电的SOC高于90%时,令分别与燃气发电机和光伏板连接的AC/DC电路和单向升压DC/DC电路停止工作,当锂离子电池的SOC低于90%时,开启与光伏板连接的单向升压DC/DC电路,使光伏板发电并为三元锂离子电池充电;同时启动与燃气发电机连接的AC/DC变换器,与光伏板连接的单向升压DC/DC变换器共同工作,为三元锂离子电池供电。进而使三元锂离子电池通过非隔离型DC/DC变换器电路为汽车动力电池充电。
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一种烷基水杨酸的合成方法,包括如下步骤:以溴代烷烃为原料,与金属锂在溶剂乙醚中作用得到烷基锂;所述烷基锂再与碘化亚铜在乙醚中反应生成二烷基铜锂;将所述二烷基铜锂与溴代水杨酸混合后通过偶联得到烷基水杨酸。
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本发明涉及一种提高COFs材料作为电极活性材料性能的方法,属于锂电池技术领域。所述方法为使用干法球磨将具有氧化还原活性位点的COFs材料剥离成薄层纳米片状结构的ECOFs材料。通过利用球磨剥离制备得到的ECOFs材料作为锂离子电池的电极活性材料,相对用作锂离子电池电极活性材料的COFs材料能够明显提高氧化还原位点的利用率,因而容量显著提升;并且缩短了锂离子穿梭路径,其倍率性能明显提高;同时主导反应的动力学由扩散控制转变成电荷转移控制,极大的提高了反应动力学;提高了锂电池的循环稳定性能。
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本发明涉及一种煤制备天然气合成气的方法及装置;煤与富氧燃烧,得到粗合成气;粗合成气用水蒸气变换得到H2/CO合成气;合成气在300~320℃镍系催化剂流化床甲烷化反应器中进行甲烷化生成粗天然气并放出反应热;粗天然气经冷却,脱二氧化碳器脱CO2后,生成高热值城镇天然气,甲烷化反应放出的热量经反应器内置的盘管换热产生6~8MPa的蒸汽;将6~8MPa的蒸汽作为溴化锂吸收式热泵或溴化锂吸收式热泵发生器、溴化锂吸收式热泵冷凝器、节流阀、溴化锂吸收式热泵蒸发器、溴化锂吸收式热泵吸收器、稀溶液-浓溶液热交换器、溶液泵的能源进行制冷、制热;本方法比单产天然气热效率高20%,制冷费用低,脱硫效率高成本低。
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本发明公开了一种多级γ‑Fe2O3/C纳米片负极材料的制备方法。本发明以微波法反应生成多级纳米片的前驱体,之后将其转移至高温炉中进行高温烧结,得到了具有多级γ‑Fe2O3/C纳米片负极材料。本发明制备方法工艺简单,易操作,利于工业化生产,制备出的多级纳米片结构不仅可以缩短锂离子传输距离、提供更多的反应活性位点,还可以缓冲循环过程引起的体积变化和结构应变,应用于锂离子电池,具有优异的可逆锂存储性能。本发明解决了锂离子电池负极材料循环时性能和倍率性能差的问题,是一种很有前景可商业化的锂离子电池负极材料。
一种表面原位包覆低价钛化合物的钛系负极材料及其制备方法,属于锂离子电池材料技术领域。所述负极材料为表面包覆LiTi2O4的Li2SrTi6O14,其中LiTi2O4占负极材料总质量的质量百分比为1%~25%。根据包覆物质LiTi2O4在负极材料中的质量百分比称取Li2SrTi6O14材料、锂源和钛源;将锂源均匀分散在分散剂中,制成锂源分散液;将钛源均匀分散在分散剂中,制成钛源稀释液;将钛源稀释液滴加到锂源分散液中制成混合液,再将Li2SrTi6O14材料加入混合液中烘干得前驱体;前驱体置于气氛炉中,在还原性气氛下升温至650~850℃保温2~10h后,自然冷却至室温即可。表面包覆LiTi2O4的Li2SrTi6O14材料,1C充放1000圈后容量保持率大于90%,明显优于Li2SrTi6014材料。所需原材料廉价、工艺流程简单,适合工业化生产。
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本发明提供了一种石墨烯应急供电设备及石墨烯应急供电系统,涉及供电设备的技术领域,包括石墨烯锂电池、电源监测模块、多个开关、DC‑DC变换器、逆变器和控制器;石墨烯锂电池与DC‑DC变换器、逆变器的输入端分别连接,在DC‑DC变换器和逆变器的输入端与石墨烯锂电池之间分别设置有开关;电源监测模块与石墨烯锂电池、DC‑DC变换器和逆变器分别连接;控制器与电源检测模块连接,用于接收工作状态信号和输出状态信号,且当工作状态信号或输出状态信号超过预设安全值时,控制石墨烯锂电池停止充放电;控制器还与各个开关连接。本发明实施例的石墨烯应急供电设备寿命长、使用安全性高且放电时间长、输出稳定、使用便利。
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本发明涉及一种双离子型混合电容器,属于混合电容器领域,该电容器以石墨质多孔碳为正极,以石墨、硬碳、软碳、中间相碳微球、钛酸锂、二氧化钛、硅、或者金属锂为负极,以锂盐的有机溶液为电解液,采用锂离子电池的装配工艺。本发明具有以下优点:正极材料在不同的电位区间有不同的储能机理,正极在中低电位区间通过阴离子在石墨质多孔碳正极材料表面的吸附实现储能,高电位区间通过阴离子在石墨质结构中的嵌入储能,从机理层面实现混合电容器能量密度的增强,突破锂离子电容器正极双电层机理所带来的较低能量密度的限制,输出很高的能量密度,同时该电容器还表现出了较高的功率密度以及优良的循环稳定性,具有良好的实际应用前景。
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本发明涉及一种制备高纯稀土金属的方法及其装置,其特点是采用锂热还原-真空蒸馏联合工艺制备高纯稀土金属,即以稀土氯化物为原料,金属锂为还原剂,并将其置于反应容器内,在反应系统内,首先在惰性气体保护(压力为0.1~0.5MPa)和850~1100℃温度下,金属锂与稀土氯化物发生液-液置换反应,然后将反应系统抽真空至10-1~10-3Pa,控制温度在900~1200℃,金属锂和氯化锂蒸发,实现渣与金属之间的分离,得到高纯稀土金属;其所使用的反应装置由炉盖(1)、连通管(2)、收集器(3)、炉体(4)、隔热挡板(5)、反应器(6)、加热装置(7)、充气系统(8)和抽空系统(9)组成。本发明工艺流程简短,稀土金属收率高,生产成本低,所制备得到的稀土金属纯度高,所采用的设备简单,易于扩大,适用于大批量工业生产。
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本发明提供了一种油基钻井液用有机土及其制备方法。所述油基钻井液用有机土包括:长链有机硅季铵盐、硅酸镁锂、聚二甲基硅氧烷以及水。所述油基钻井液用有机土的制备方法包括以下步骤:将硅酸镁锂加入高速搅拌下的去离子水中,形成硅酸镁锂胶体溶液,静止水化得到充分吸水分散的硅酸镁锂;对充分吸水分散的硅酸镁锂升温至75~95℃,加入长链烷基有机硅季铵盐和聚二甲基硅氧烷,低速搅拌后,得到浆料;对浆料循环研磨、压滤分离、烘干、粉碎和过筛,得到油基钻井液用有机土。本发明原材料种类简单、来源广泛、生产操作简便,生产反应条件温和,便于规模化生产推广应用。
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一种基于同步反激DC/DC变换器的双向主动均衡电路,包括锂离子蓄电池组、电压采集电路、同步反激DC/DC变换器模块、核心控制单元;锂离子蓄电池组包括多个电池单体,同步反激DC/DC变换器模块包括多个变换器,电压采集模块采集各个电池的单体电压、充电电流或者放电电流,核心控制单元计算并根据各个电池的充放电荷电量,控制变换器对电池进行充电,保证当前锂离子蓄电池组中电池电压均衡。本发明主动均衡电路,解决了锂离子蓄电池组中电池单体电压不均衡的问题,与现有技术相比,在实现锂离子蓄电池组电压均衡的同时,还具有电路结构、控制逻辑简单,可靠性高的优点。
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一种异常检测模型生成方法及装置和异常检测方法及装置。其中,一种异常检测模型生成方法,包括:获取锂电池断层的深度图像数据,将获取的所述深度图像数据中表示锂电池正常的图像数据转换成彩色图像数据;采用所述彩色图像数据训练预先设置的自编码器,以获得所述彩色图像数据的重构图像数据;根据所述彩色图像数据和所述重构图像数据计算异常检测报警阈值。与相关技术相比,上述方法在模型生成时无需采集锂电池异常状态的样本,就可得到报警阈值,而且通过优化的异常检测模型进行锂电池异常检测,准确率高。此外,可对锂电池多类未知异常状态进行检测,适用范围广。
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本发明公开一种无人船混动切换系统,包括发电机、220V充电适配器、常用锂离子电池组、备用锂离子电池组、非延时切换装置、零延时切换装置、大功率负载和主控制器及负载;本发明采用两组锂离子电池:常用锂离子电池组、备用锂离子电池组来做无人船动力,一组电池组工作时,另外一组电池组做备用,并通过发电机提供的220V电源连接上220V充电适配器进行充电,两组电池交替配合着使用,无需配备超大容量电池即可满足无人船的续航时间,且本发明通过零延时切换装置实时监测两组电池组的电压状态,并能瞬间切换电池组给主控制器及负载供电,确保实现直流电源系统快速切换,防止主控制器及负载因断电而产生复位数据丢失的一些列麻烦。
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一种光‑储‑燃料电池的电动汽车大功率充电装置及能量管理方法,涉及移动储能快速充电装置及控制技术。是为了解决电动汽车充电受充电桩地点限制的问题,当三元锂离子电池(3)的SOC大于90%时,令与燃料电池和光伏板连接的一号单向升压DC/DC电路和二号单向升压DC/DC电路停止工作,当三元锂离子电池的SOC低于90%时,启动一号单向升压DC/DC电路和二号单向升压DC/DC电路,使燃料电池和光伏板工作,为三元锂离子电池充电,进而使三元锂离子电池通过磁谐振无线电能传输变换器为汽车动力电池充电;充电结束条件为动电动汽车动力电池的SOC大于80%或三元锂离子的电池剩余电量低于20%。
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本发明公开了一种与太阳能互补的燃气内燃机分布式供能系统,包括燃气发电单元、余热利用单元和太阳能集热制冷单元,燃气发电单元通过循环水管与太阳能集热制冷单元连接,太阳能集热制冷单元通过生活水箱与余热利用单元连接;余热利用单元包括余热溴化锂机组和烟气热水换热器,余热溴化锂机组通过烟道与燃气发电单元连接,余热溴化锂机组通过烟气热水换热器与生活水箱连接,余热溴化锂机组还通过缸套水循环管道与燃气发电单元连接,余热溴化锂机组还与冷热用户端连接,生活水箱通过管路与热水用户端连接。本发明解决了燃气发电单元进风的冷源问题,避免了现有设计中设备选型较大及耗电量较高的问题,降低了系统的能耗,提高了运行效率。
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本发明提供了一种光耦合结构、系统及光耦合结构的制备方法,其中,所述方法包括:步骤S101:准备基底;步骤S102:在基底上形成铌酸锂光波导;步骤S103:在铌酸锂光波导的周壁上形成包裹铌酸锂光波导的二氧化硅芯层;步骤S104:在二氧化硅芯层的周壁上形成包裹二氧化硅芯层的二氧化硅包层。本发明缓解了现有技术中的铌酸锂光波导与单模光纤间的耦合效率低的技术问题,达到了提高铌酸锂光波导与单模光纤间的耦合效率的技术效果。
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本发明属于轨道交通技术领域,涉及一种有轨电车无线控制充电系统,包括:锂电池组、若干充电机、BMS、若干WiFi模块和若干充电控制器等,所述BMS与若干充电控制器进行无线通信,并控制充电机对相应的锂电池组进行可靠充电。本发明通过WiFi模块及充电控制器等实现锂电池组安全可靠的充电控制,保证锂电池组充电过程的安全性;解决了BMS和充电机之间大数据量的高速交互;在同一WiFi范围内多车进入时,准确识别车辆,并与充电机配对,进行充电控制;在站台附近利用WiFi技术将锂电池组运行数据转发至地面服务器,并保存。
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Fe5(PO4)4(OH)3的制备及其应用属于电化学领域。现有锂离子电池正极材料存在导电率、离子扩散速率和容量低等问题。本发明通过将锂盐、铁盐和磷酸盐,按摩尔比Li+∶Fe3+∶PO43+=1∶2∶1,加入反应釜中,于200-250℃保温1.5-2.5小时;再将反应溶液用蒸馏水洗涤澄清、抽滤,并于80-120℃干燥,最后将干燥产物于350-450℃保温3-5小制得Fe5(PO4)4(OH)3。本发明所提供的Fe5(PO4)4(OH)3可用作锂离子电池电极材料使用。本发明工艺简单、安全、能耗低、成本低廉,具有良好的电化学性能、热稳定性和工业化前景。
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本发明提供了一种高倍率LiFePO4/C正极材料及其制备方法,该方法包括:将磷源水溶液、锂源水溶液、二价铁源水溶液与分散剂和/或表面活性剂混合均匀;将混合均匀的溶液进行水热反应,水热反应的温度为120℃-250℃;从水热反应后的物料中分离出沉淀物,将沉淀物洗涤后进行第一干燥;将第一干燥后的固体与碳源混合均匀后进行第二干燥,然后进行烧结,将烧结后的固体冷却。采用本发明的方法合成的磷酸铁锂(LiFePO4)沿b方向(锂离子扩散方向)的粒径在20-200纳米之间,颗粒粒径小、分布均匀、物相纯度高,可提高锂离子在磷酸铁锂材料中的扩散性能和电化学性能,具有导电率高、比容量大、循环寿命好等优点。
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一种光伏能源与传感器节点集成的自供电微系统,包含光伏电池、锂离子电池、能源管理模块以及传感器节点。能源管理模块包含与光伏电池、锂离子电池、传感器节点连接的电气连接装置。将光伏电池、锂离子电池、传感器节点与能量管理模块指定的接口相连,在光照条件下,光伏电池产生的电能可通过能源管理电路为节点供电,同时为锂离子电池充电。无充足光照时,由锂离子电池为节点供电。光伏能源与传感器节点集成的自供电微系统,无需人工更换电池、充电等维护即可延长传感器节点的使用寿命,从而解决传感器网络的能源瓶颈。
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高效智能安全太阳能发电储能逆变系统,包括太阳能电池板、电源箱、逆变器和锂电池箱,锂电池箱具有保护板及内部的锂电芯,其中太阳能电池板、电源箱、逆变器和保护板上均设有散热水箱,散热水箱均通过循环管与第一水箱相联通,实现部件的散热功能,锂电芯通过循环管单独联通有第二水箱,第二水箱联通有加热模块能实现对锂电芯的单独加热保温,在将系统配件的热量有效传导到远离电器的外部的同时,还能确保锂电池温度在安全范围,避免了安全隐患,确保太阳能整个发电系统高效安全的运行,有效提升了太阳能的发电量。
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本实用新型提供了一种具有二次保护功能的模拟非均衡BMS保护板,所述模拟非均衡BMS保护板包括:锂电保护主芯片IC1、锂电保护冗余芯片IC2、充电开关、放电开关、检流电阻、熔断式保护电路,所述模拟非均衡BMS保护板用于对电动自行车的电池组进行过充过放保护以及充放电过流保护。本实用新型使用单体保护电压等级不同的冗余锂电保护IC和熔断式电路实现二次保护功能;熔断式电路采用T型双保险电路,出现异常大电流保护锂电池的同时,也可保护充电器;当锂电保护IC和MOS管失效,异常充放电时,可及时切断回路,充分保护锂电池包的安全性和可靠性。
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本发明提供一种半固态复合负极及其制备方法,该半固态复合负极包括:负极片、聚合物电解质和隔膜,聚合物电解质位于负极片的上方,隔膜位于聚合物电解质的上方,且部分聚合物电解质分布于隔膜的内部空隙,部分聚合物电解质靠近负极片的表面。制备方法包括:将聚合物、锂盐和引发剂按照配比加入容器中,搅拌溶解,得到聚合物电解质溶液;将聚合物电解质溶液涂覆于负极片上,静置一段时间后,覆盖隔膜;于40℃~100℃下恒温加热,得到半固态复合负极。本发明中的半固态复合负极的机械强度高、柔性好、易加工,可抑制锂枝晶,可应用于半固态锂离子电池、金属锂电池中,且制备方法环保、兼容现代锂离子电池生产工艺,适于大规模生产。
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本发明公开一种二次电池及其修复方法,所述二次电池包括壳体;壳体中设置有由隔膜分隔开的正极和负极;正极和隔膜之间、负极和隔膜之间填充有电解液;所述负极中含有合金颗粒材料。本发明采用合金锂(或合金钠)代替金属锂(或钠)作为锂源(或钠源);将合金粉与负极活性材料混合,制备出含合金粉的负极极片,与正极配对;通过含锂或钠的合金加入到二次电池负极中能够补充更多的活性Li+或Na+离子,由于合金的使用降低金属锂/钠的活性,提高电池的安全性能。
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一种光子芯片及其制备方法,芯片包括铌酸锂薄膜调制器阵列(1)、第一光耦合阵列(2)和二氧化硅波导波分复用器(3),其中:铌酸锂薄膜调制器阵列(1)由一个及以上的铌酸锂薄膜调制器组成,用于对光信号进行调制;第一光耦合阵列(2)由一个及以上的第一光耦合结构组成,第一光耦合结构的一端连接至对应的铌酸锂薄膜调制器,并且其另一端连接至二氧化硅波导波分复用器(3),以将调制后的光信号传输至二氧化硅波导波分复用器(3);二氧化硅波导波分复用器(3)用于对调制后的光信号进行波分复用。实现了片上铌酸锂薄膜调制器与片上波分复用结构的单芯片集成,并提高了器件集成度。
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