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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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一种水系锌离子电池,属于水系电池技术领域。包括正极、负极和可循环式电解液,正极为碳包覆锰酸锂、碳包覆磷酸铁锂中的一种,负极为黄铜网,所述可循环式电解液包括溶剂和溶质以及循环装置,溶剂为去离子水,溶质包含可溶性锌盐、锂盐和锰盐。本发明通过固相碳包覆改善了正极材料磷酸铁锂和锰酸锂的导电性,同时避免了正极材料与水的直接接触,进而抑制了正极材料与水的副反应。采用黄铜网作为负极材料,成本低廉,其中铜作为集流体,锌作为活性材料,能够避免纯锌电极结构失效,提高导电性。本发明锌离子电池无需用隔膜,能够保证安全性同时降低成本,能解决现有水系锌离子电池存在的电解液挥发、电池胀气及自放电问题,对水系锌离子电池的发展具有重要推动意义。
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本发明公开了一种不用充电桩的太阳能组合电力节能环保房车,涉及新能源汽车领域,包括发动机、发电机、整流器、直流变压器、逆变器、锂电池组、电机、家用电器,发动机为发电机发电提供动力,整流器用于将发电机输出的交流电转换成直流电,直流变压器用于将整流器输出的直流电压变压并分别输送至锂电池组和逆变器,逆变器用于将直流变压器输出的直流电转换成交流电输送至电机,电机用于为房车提供动力,滑动折叠光伏板组件用于向锂电池组充电和向家用电器提供电量,锂电池组用于向家用电器供电以及通过直流变压器向逆变器提供直流电,本发明用组合电力系统后,具有以下几点优势:1、不需要充电桩;2、续航里程超600公里;3、锂电池用量仅为纯电动汽车的1/5~1/3,储能成本大大降低,安全可靠性也大大提高;4、光伏板使用寿命25年以上,使用太阳能供房车动力系统及房车内部家用电器使用,不仅清洁无污染,同时极大的节省了后期使用成本。
提供一类低界面电阻的全固态锂金属电池,该固态电池的正极侧与聚合物电解质接触,负极侧的金属锂与无机陶瓷电解质接触。由于聚合物与金属锂接触的不稳定,以及正极与陶瓷电解质接触的界面相容性差,这种电池的结构设计能够保证电解质和电极良好的界面相容性的同时又使得电极和电解质接触的稳定性。同时负极侧致密的无机陶瓷层可以在循环过程中有效抑制锂枝晶刺穿隔膜。该全固态电池表现出较高的比容量,循环稳定性和倍率性能,并且较好的机械强度对锂枝晶具有较高的抑制作用。该全固态电池制备方法简单、成本低廉、电化学性能优异,具有广阔的应用前景及优势。
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本发明涉及辐射探测技术领域,尤其是涉及一种辐射探测装置、伽马中子测量仪及图像定位系统,该辐射探测装置,包括锂玻璃、位于锂玻璃上游的闪烁晶体以及位于上游的慢化体;辐射探测装置具有第一辐射路径、第二辐射路径和第三辐射路径;在第一辐射路径的情形下,伽马射线依次穿过闪烁晶体和锂玻璃,产生第一类荧光光子;在第二辐射路径的情形下,伽马射线辐射至锂玻璃,产生第二类荧光光子;在第三辐射路径的情形下,中子射线依次经慢化体和锂玻璃,产生第三类荧光光子。本发明提供的技术方案可同时实现γ辐射探测和中子探测,极大地节省了空间,有助于设备的小型化,同时降低了研发成本。
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本发明公开了一种结晶/无定形硅‑碳纳米线及其制备方法和应用,属于锂离子电池领域。结晶硅核、无定形硅层和碳外层共同组成三级结构复合材料体系:结晶硅核主要起支撑作用;无定形硅占主导储锂作用;碳在最外层,起形成稳定SEI膜、提高库伦效率作用。本发明最为突出的特点在于利用热等离子体高温、速冷的特性一步法制备结晶/无定形硅纳米线,同时,热等离子体无电极加热特性保证了产品的高纯品质。该方法工艺简单、过程环保、成本低廉、连续可控,能够实现宏量制备。本发明制备的结晶/无定形硅‑碳纳米线作为锂离子电池负极,在嵌/脱锂过程中体积变化较小,结构稳定,有效提高了锂离子电池负极材料的能量密度和循环稳定性。
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本发明涉及一种高稳定性人工固体电解质界面膜材料的制备方法,属于锂电池技术领域。本发明技术方案采用离子束沉积法,改善传统溶胶凝胶制备钽酸锂复合薄膜材料时,漏电流大、介电损耗大和脉冲极化过程中容易击穿等问题,为了减小介电损耗和漏电流,增强抗击穿能力,通过离子束增强沉积法钽酸锂薄膜,通过与锂离子形成配合物成膜结构,防止其沉淀,并减缓“穿梭效应”,同时本发明制备的沉积薄膜复合物是无腐蚀性的且与所有的电池组分相匹配,通过沉积薄膜自身存在的致密结构形成的纯化膜,该化合物具有很高的导离子性,提高了锂电池的循环性能,改善材料的使用寿命。
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本发明公开了一种集中器专用电源,包括电源本体;所述电源本体中设置有锂电池,锂电池的一端与太阳能电池板连接,锂电池的另一端连接有逆变器,逆变器与集中器连接,太阳能电池板对锂电池进行充电,锂电池对逆变器进行供电,逆变器输出电压给集中器,对集中器进行供电。本发明在变压器有电时,采用变压器供电,变压器断电时采用电源本体供电,并在变压器供电过程中对变压器进行有电监测,变压器断电时切换电源本体供电,改变现有技术中集中器的固有供电方式,提高变压器的利用率,减少变压器不停运造成线损和变损。
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本发明涉及一种风光互补发电储能控制系统,其技术特点是:包括风力发电机、光伏组件、超级电容器组、新能源控制器、锂电池组和负载,新能源控制器与风力发电机、光伏组件的输入端相连接,新能源控制器控制端分别与锂电池组、超级电容器组和负载相连接。本发明设计合理,可以将微弱的能量进行收集,提高了系统的效率,延长了给负载的供电时间,通过超级电容器组的加入,减少了锂电池的循环次数,延长了其使用寿命,并可以实现大功率的充放电功能,防止大功率输出对锂电池寿命的影响,使得超级电容器和锂电池的特性得以优势互补,性能得以充分发挥。
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本发明公开了一种锂镧锆氧基氧化物固体电解质材料及其制备方法。所述固体电解质材料由基体材料和掺杂元素组成;所述基体材料为锂镧锆氧固体电解质,其化学式为Li7La3Zr2O12,所述掺杂元素选自下述至少一种:钙、锶、钡和锗,所述掺杂元素的质量不超过所述基体材料质量的15%。制备方法如下:将锂源化合物、镧源化合物、锆源化合物和掺杂元素化合物混匀后进行煅烧和烧结,得到所述锂镧锆氧基固体电解质材料。该材料可以在采用来源广泛的掺杂元素条件下、在较低的烧结温度和较短的烧结时间下制备锂镧锆氧基固体电解质材料,并且总的室温离子电导率均大于1×10-4S/cm,具有重要的应用价值。
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本发明提供了一种高安全复合正极极片、其制备方法及其应用,复合正极极片包括铝箔层和活性材料层;活性材料层在铝箔层的一面或两面;活性材料层包括与铝箔层接触的能量层、与能量层接触的过渡层和与过渡层接触的难失氧层;难失氧层包括难失氧正极材料;难失氧正极材料包括磷酸铁锂及其改性材料、磷酸钒锂及其改性材料、磷酸锰铁锂及其改性材料、硅酸铁锂及其改性材料和硅酸锰铁锂及其改性材料中的一种或多种。复合正极极片通过设置能量层和特定原料制备的难失氧层,使其具有较高安全性。高安全复合正极极片组装的软包电池的电芯的能量密度为180~330Wh/kg;测试10个样品,针刺测试通过率为8~10个;挤压测试通过率为8~10个。
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本发明涉及一种互不相溶“水/聚合物”双相电解质及电池,属于化学电源技术领域。所述电解质由水溶液电解质和疏水性有机聚合物电解质组成,水溶液电解质为硫酸、高氯酸、硫酸钾、硫酸钠、氢氧化钾、氢氧化钠或硫酸铜水溶液;疏水性有机聚合物电解质由疏水性聚合物、锂盐和疏水性有机溶剂组成,电导率可达10-4S/cm以上;二者之间互不相溶且接触良好,并形成稳定、清晰的界面,该界面是一种柔性、隔水和隔氧的功能区,可代替刚性固体电解质膜,实现维持电池锂负极稳定和离子自由运动的效果。互不相溶“水/聚合物”双相电解质可用于制备锂为负极的电池,且有利于电池连续工作,一种使用所述电解质的电池,可为锂-空气或锂-金属电池。
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本实用新型提供一种长寿命智能电能表,包括供电电源电路,所述供电电源电路包括相连接的主供电电源电路和应急供电电源电路,供电电源电路分别连接主控CPU及其外围电路和智能电能表功能模块并为其提供电源电压,所述主供电电源电路包括主电源电路,所述应急供电电源电路包括法拉电容电路和锂电池电路,主电源电路分别与法拉电容电路和锂电池电路相连接,主电源电路、法拉电容电路和锂电池电路连接切换电路,切换电路连接智能电能表的主控CPU,本实用新型在智能电能表中引入法拉电容与锂电池相配合,减少锂电池的使用时间,可延长锂电池使用寿命,降低智能电能表的成本。
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本发明涉及一种用于伺服驱动器的通用电池盒组件,其具有基体以及能覆盖该基体的电池盒盖,在所述基体中设有用于容纳电池的电池舱以及电路板,其特征在于,所述电池舱由用于容纳至少一个碱性电池的容纳腔构成,所述容纳腔的一部分形成用于容纳锂电池的容纳部;并且其中,在所述基体中还设有用于碱性电池的碱性电池极片并且在所述电路板上分别设有用于所述碱性电池的碱性电池输出端头和用于所述锂电池的锂电池输出端头,其中,所述碱性电池输出端头能与所述碱性电池极片电连接,并且所述锂电池输出端头能与锂电池电连接。此外,本发明还涉及一种配备有这种通用电池盒组件的伺服驱动器。
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本公开涉及一种电池包和车辆,所述电池包包括电池箱体和安装到该电池箱体内的多个软包锂电池,其中,还包括用于保护所述软包锂电池的保护装置,所述保护装置包括保护外壳和用于切断所述软包锂电池的极耳的切割装置,所述软包锂电池安装到所述保护外壳内,所述切割装置具有切断位置和闲置位置,在所述切断位置,所述切割装置切断所述极耳,在所述闲置位置,所述切割装置与所述极耳间隔设置。本电池包能够在电池本体内部压力过大时,通过切割装置切断极耳,断开电气连接;且在软包锂电池工作正常时,保持切割装置处于闲置位置,以不妨碍软包锂电池的正常工作。
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本实用新型公开了试验用便携电源装置,属于电源技术领域,包括带有箱盖的箱体,箱体内部底面设置缓冲层,箱体内缓冲层上固定有锂电池、充电器、逆变器、报警模块、充电保护模块和放电保护模块;锂电池上连接充电器,充电器的充电线路延伸至箱体外,锂电池通过线路与逆变器输入端连接,逆变器输出端连接输出插板,锂电池通过线路连接报警模块输入端,报警模块输出端连接报警器,充电保护模块设置在锂电池与充电器之间,放电保护模块设置在锂电池与逆变器之间;箱体四角设置有螺纹套筒,螺纹套筒内设置有四个螺纹支脚,箱体底面设置有万向轮。本实用新型克服了现场试验现场没有电源的难题,同时设置报警和充放电保护模块,保证人身和设备的安全。
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一种快速连接储能电池盒,包括盒体框架和安装于盒体框架中的硬包锂电池,盒体框架的底部配置有盒体底座,盒体底座上设置有弹性簧片,盒体框架内的顶部设置嵌装有接线端子的接线排,接线排位于硬包锂电池的上方,接线端子与硬包锂电池的极柱一一对应,弹性簧片作用于硬包锂电池的底部向其施加弹力,从而使得极柱与接线端子紧密接触,硬包锂电池卡在电池盒外壳中固定牢靠并可快速插拔更换,电池盒外侧散热片可增大散热量,保证电池稳定运行,电池盒框架上方设有通孔可成组连接以满足扩容需要,本实用新型免去了极柱硬包锂电池螺纹连接以及连接片焊接的麻烦,还可减小连接内阻,而无接触不良的安全隐患,同时操作简单。
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