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本发明涉及新能源汽车领域,提出一种车载复合动力电源系统及其控制方法,包括超级电容模组、锂电池模组、括复合电源功率控制器及配电耦合器,超级电容模组与复合电源功率控制器连接,复合电源功率控制器与配电耦合器连接,锂电池模组也与配电耦合器连接,超级电容模组与锂电池模组通过复合电源功率控制器及配电耦合器实现并联;本发明具有环境适应能力强、兼顾能量密度与功率密度、循环寿命长,实现了电功率发实时解耦分配及耦合,特别适用于全气候条件的纯电动车和混合动力车辆;能够满足当前纯电动车、混合动力车辆动力电源系统对功率密度、能量密度、循环寿命、宽温区适应性等诸多方面要求。
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本发提供一种高镍三元正极材料电解液以及所述电解液在锂离子电池中的应用。所述电解液包括电解质锂盐、有机溶剂、正极成膜添加剂和负极成膜添加剂,所述负极成膜添加剂为二苯基亚磺酰亚胺,所述正极成膜添加剂为4,4,4‑三氟丁酸乙酯。所述4,4,4‑三氟丁酸乙酯和二苯基亚磺酰亚胺能够在正负极表面分别对应的形成均匀致密的CEI膜和SEI膜,改善电解液与正负极的界面相容性,从而提高锂离子电池高温循环性能,同时降低了阻抗。
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本发明公开了一种二硫化钼纳米粒子及其制备方法和应用,属于过渡金属硫化物纳米粒子制备技术领域。本发明解决了现有锂电池负极比容量不高的问题。本发明通过自下而上的方法合成了由十二硫醇诱导的自组装MoS2纳米粒子,其具有独特的纳米结构,具体为尺寸形貌一致、内部距离短,比表面积大、内部传输距离较短以及电导率高等物化性质,保证了负极材料的循环稳定性、高比容量、高倍率性能以及锂离子传输的可逆性,应用硫化钼负极的锂离子电池在1.0A/g的电流密度下循环1000圈后的放电比容量为600mAh/g,库伦效率高达98%,为制备具有纳米结构的高比容量、长循环稳定的负极材料提供了基础。
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本发明公开了一种红磷锰矿型磷酸锰铁及其制备方法和应用,红磷锰矿型磷酸锰铁的化学通式为(MnxFe1‑x)5(PO4)2[PO3(OH)]2·4H2O,0.2≤x<1。本发明的红磷锰矿结构是二价锰较为稳定的磷酸盐,可以成为磷酸锰铁锂的理想前驱体,制备方法采用可溶性二价锰源与二价铁源进行共沉淀,控制锰铁磷比、pH及反应温度在合适的范围制备锰铁均匀掺杂的红磷锰矿结构,锰与铁可达原子级别混合。本发明磷酸锰铁的元素含量与红磷锰矿晶型的理论值符合度较高,含量比例稳定。采用本发明前驱体通过与磷源、锂源、碳源砂磨烧结可制得的磷酸锰铁锂,表现出较高的电池容量、循环性能及压实密度。
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本发明公开了一种氯化氢纯化方法及装置,涉及气体提纯技术领域,本发明公开了一种氯化氢纯化方法,用五氟化磷吸收剂吸收氯化氢气体中掺杂的五氟化磷,进而得到高纯的氯化氢气体,便于回收利用,节约资源。并且本发明选用在吸收五氟化磷后还可以被还原并得到高纯五氟化磷的五氟化磷吸收剂,便于回收利用五氟化磷,节约资源。此外,作为五氟化磷吸收剂的多孔氟化锂碳架构滤芯颗粒是采用线性的苯乙烯—丁二烯的嵌段有机体共聚物作为多孔氟化锂粉末的结构载体,搭建三维结构固定的聚合塑形体,再经聚合塑形体碳化形成。其细密多孔隙,并且碳结构能避免氟化锂再生后产生粉末大量堆积的情况,对五氟化磷的吸收量大,且吸收效率高。
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本发明公开了一种互穿网络结构层和原位制备的方法及其应用。该层可以作为无机固态电解质和锂金属负极之间的界面缓冲层,或聚合物电解质。通过紫外光照聚合得到聚离子液体(PIL)聚合物分子链网络,随后将环氧烷类单体与该网络混合,使其均匀分散在该网络中,进行开环聚合反应生成具有高分子量的聚醚分子链网络,原位得到互穿网络结构的聚合物电解质膜。其作为界面层可以有效避免无机固态电解质和锂金属接触而发生副反应,改善了全固态电池的循环性能。原位形成电解质也可以显著提升了电解质与电极的相容性,降低其界面阻抗,提升了锂离子电池的导电性能和机械强度。
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本发明属于共享充电宝技术领域,且公开了一种防护效果好的汽车移动共享充电宝,包括防护壳体,所述防护壳体的内腔固定安装有锂电池,所述锂电池的顶端电性连接有连接线束,所述防护壳体内腔的顶端固定安装有固定吊扣,所述锂电池的顶端固定安装有控制器。本发明通过将采用气泵对装置内充气将升降板向上推动,实现将连接线束推出装置外侧,使用结束后,启动气泵将装置内的空气向外抽出,在抽出时,升降板下方的空气不断减少,压力不断降低,从而使升降板向下运动,从而通过活动吊扣将连接线束中段的两个点向下拉动,将连接线束拉入防护壳体的内腔中,从而避免在不使用时,连接线束与底面接触导致的破损,从而增加了装置的使用寿命。
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本发明涉及一种太阳能智能监控路灯及其监控控制方法,太阳能电池板、可充电锂电池、光伏控制器电路模块、红外传感器电路模块、CMOS传感器电路模块、视频管理电路模块、视频管理电路供电电路模块、Flash电路模块、LED驱动电路模块和LED灯;太阳能电池板通过光伏控制器电路与可充电锂电池电连接;可充电锂电池通过视频管理电路供电电路模块与视频管理电路模块电连接;LED驱动电路与LED灯电连接,LED驱动电路、红外传感器电路模块和CMOS传感器电路模块分别与视频管理电路模块电连接。红外传感器检测到红外信号后控制LED灯亮起;N秒后,视频管理电路模块分析监控视频中是否人,进而控制LED灯继续亮起或熄灭。
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本发明涉及一种金属元素掺杂的高电压用正极活性材料及其制备方法,其中,所述正极活性材料可以是包括以下组分的材料:具有层状结构的锂钴氧化物;和相对于100重量份的所述锂钴氧化物,以0.2重量份至1重量份的量掺杂到所述锂钴氧化物中的金属元素(M),其中,在满充电时的正极电位大于4.5V(基于Li电位)的范围内能够保持晶体结构。
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本发明提供了一种多孔三元复合正极材料及其制备方法,其复合材料是由内核及其外壳组成,所述内核为LiNixCoYMnZAaBb,其中0.3≤X≤0.8,0.1≤Y≤0.3,0.1≤Z≤0.3,0.01≤a≤0.1,0.01≤b≤0.1,外壳是由多孔钛酸锂组成。其制备方法为:首先通过球磨法制备出掺杂三元材料和液相法制备出包覆液,之后将掺杂三元材料添加到包覆液中,并通过喷雾干燥技术制备出核壳结构的多孔三元复合正极材料。本发明制备出的多孔三元复合正极材料,利用内核金属掺杂提高其材料的压实密度,及其外壳多孔钛酸锂锂离子导电率高的特性和高的比表面积提高其材料倍率性能和循环性能。
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一种筯膜枪式按摩器,包括枪托座、滑动杆、上壳体、导向座、直流电机、偏心轮、连杆、显示座和锂电池,锂电池作为直流电机的电源,直流电机通过偏心轮、连杆带动滑动杆沿导向座作往复直线运动,由按摩头对人体进行按摩,控制电路板、电源开关和充电接口的结合件安装在控制底座上,振动频率、启动开关、电机转速调节开关和显示电路板的结合件安装在显示座上。锂电池容量大,又能充电,直流无刷电机转速可以自由调节,曲柄连杆机构能使按摩头实现往复等幅振动捶击按摩运动,当按摩头对准肌肉时则会对肌肉产生振动,挤压力越大,肌肉运动幅度越大,同时人们感到全身抖动,肌肉得到应有的锻练。产品结构合理,装配更便捷,连接强度更可靠。
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本发明涉及一种防爆无线通讯终端电池盒,包括底盖、顶盖,顶盖的开口端固定安装有安装块,底盖内开设有供安装块穿过的安装槽,底盖内设有空腔,空腔内固定安装有锂电池,锂电池上设有正负极输出轴,正负极输出轴上设有用于断切正负极输出轴电源输出的短路断切机构,短路断切机构的驱动端连接有短路控制模块的控制端,短路控制模块的信息接收端连接有短路检测模块的信息输出端。该防爆无线通讯终端电池盒,短路时,便于及时的断切正负极输出轴的电源,能够有效的避免长时间的短路产生高温,进而防止锂电池的内部隔膜损伤,大大降低了爆炸机率,便于快速去除空腔内的空气,降低电池燃烧的可能性。
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本发明涉及一种刺状无机纳米纤维复合全固态电解质的制备方法,属于全固态锂离子电池的技术领域。其制备方法包括如下步骤:1)将硅铝溶胶与聚乙烯吡咯烷酮按一定的比例混合均匀,然后加入一定量的聚四氟乙烯乳液,制备纺丝溶液;2)将纺丝溶液倒入纺丝模头中,通过静电溶液喷射技术,在气压与高电压的双重作用下发生牵伸,以纤维的形式收集在接收装置上,经过煅烧工艺,形成刺状无机纳米纤维;3)将氧化乙烯、双三氟甲烷磺酰亚胺锂和乙腈按一定的比例混合均匀,制备浇铸溶液;4)将刺状无机纳米纤维按一定的比例混合到浇铸溶液中,以制备复合全固态电解质;5)将所得全固态复合电解质纤维膜进行干燥与高温热压,制备最终的电解质膜。运用该方法制备的一种刺状无机纳米纤维复合全固态电解质可以在全固态锂离子电池中得到广泛地运用。
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本发明的测厚装置,适用于锂离子动力电池充电膨胀后压力的测量,属于锂离子电池充电后厚度测量装置的技术领域,解决现有技术的产品在锂电芯充电膨胀后厚度测量精确度的技术问题。其包括支架、安装在所述支架顶部的驱动装置、安装在所述支架上的测量装置和按压组件;所述按压组件上安装有压力传感器;测量装置的测量端与所述按压组件接触,以测量电芯的厚度变化,对电芯进行预设压力的按压;在电芯充电膨胀后,膨胀力作用所述按压组件产生压力,并被所述压力传感器所采集,且推动按压组件沿竖直方向向上移动;所述按压组件移动的位移被所述测量装置所测量。本发明能够较为精确的测量电芯厚度的变换。
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本发明属于电极材料制造技术领域,公开了一种rGO包覆Co3O4微球的复合材料及其制备方法,包括以下步骤:取四水合乙酸钴,十六烷基三甲基溴化铵,无水乙酸钠溶于乙二醇;溶解后转移至高压反应釜中反应,反应后进行离心、干燥,然后将得到四氧化三钴前驱体粉末煅烧后得到四氧化三钴多孔微球;再将其和氧化石墨烯乙醇溶液在无水乙醇中超声分散均匀;然后放于高压反应釜中进行反应,离心、干燥,得到rGO包覆Co3O4微球的复合材料。该方法制得的rGO包覆Co3O4微球的复合材料作为锂硫电池正极材料,能有效地缓解锂硫电池充放电过程中硫的体积膨胀,有效改善了硫正极材料的导电性,并提高了锂硫电池的循环稳定性。
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本发明提供了一种石墨负极材料及其制备方法和应用。所述石墨负极材料为核壳型结构,所述核壳型结构的内核为石墨,所述石墨的表面包覆有聚三苯胺包覆层。本发明将聚三苯胺包覆在石墨表面,可增强石墨对锂离子的吸附能力,提高锂离子传输速度,使得石墨在电池在充电过程中能更快的完成嵌锂,缩短了充电时间,提高了充电效率,进而达到快充的目的。
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本发明涉及胺改性技术领域,公开了一种间苯二甲胺改性工艺,该工艺包括以下步骤:S1、改性反应:以胺基锂作催化剂,苯乙烯(ST)与间苯二甲胺(MXDA)亲核加成;S2、水解及碱吸附:水解胺基锂,以助滤剂吸附水解物LiOH;S3、过滤:过滤S2中助滤剂,收集滤液;S4、滤液浓缩:减压除去S3中水分和ST,浓缩滤液;S5、再次吸附过滤:用助滤剂吸附S4中残留LiOH,并过滤,若S4中Li+≦1ppm,则此步不用;S6、精制:减压蒸馏,去除S5中游离MXDA,获得精制MXDA改性物。本发明采用胺基锂作为催化剂,使ST与MXDA进行亲核加成,通过水解、碱吸附、蒸馏等工艺除去催化剂和未反应原料,获得精制MXDA改性物;对比其它改性工艺,其具有产物性能优异、工艺简单、环境影响小等特点。
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一种大功率主动均衡电池管理系统,其特征在于:采用单片机做为系统控制主芯片,集成自研软件程序灵活控制系统管理逻辑;基于电力电子器件MOSFET做为主功率回路开关,并且多一路旁路开关;模拟采样芯片采用模拟开关做为采样芯片;主控制芯片采用ARM核芯片,自带12位ADC和多路CAN,RS485串口通信;支持模数转换精度1%以上,32位处理器,72MHZ,能满足16串电池单体的电压、电流、温度、等数据信息的采集和管控。本发明优点:是专门给锂电池包括磷酸铁锂,三元锂电池的监控和保护使用。尤其属于大功率储能系统BMS管理器产品,电路内部具备单片机控制器,可以与储能系统中央控制器进行通信。
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本发明公开了一种发泡混凝土砌块及其制备方法和应用,包括干基材料和水,干基材料包括以下质量百分比的组分:水泥25~35%,陶粒25~35%,熟料30~45%,脱硫石膏4.5~10%,发泡剂0.1~0.3%,所述陶粒和所述熟料均包含锂离子电池回收产生的固体废料组分。本发明中的发泡混凝土砌块所用原料固体废料占比超过75%,其中,锂离子电池回收工业固废利用率达100%,原料成本低,充分利用来源丰富的固体废料,解决了锂离子电池的环境污染问题,环保经济,实现固体废料的二次利用。
一种基于PVDF‑HFP聚合物固体电解质的原位固态电池制备方法,向聚合物单体中加入高电压添加剂与负极添加剂,搅拌均匀后加入第一锂盐和第二锂盐,搅拌均匀,得到电解质前驱体溶液;将电解质前驱体溶液滴加在正极片表面,得到复合正极片;将PVDF‑HFP溶于双溶剂中,得到聚合物溶液;将聚合物溶液刮涂于复合正极片表面,在复合正极片表面形成多孔膜,得到多孔膜复合正极片;将多孔膜复合正极片浸渍电解质前驱体溶液,形成正极片;将负极与正极片组装电池,进行聚合反应即可。本发明制备步骤简单,条件可控,能够兼容现有的锂电池生产工艺,不需要对现有的正极和负极做改进,生产效率高,并且制备的电池性能好。
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本发明提供一种电源系统地面模拟比对试验系统及方法,包括电源系统、1553总线设备、系统控制台、太阳方阵模拟器、高压稳压电源、电子负载、配电器、高低温箱、数据采集仪和均衡处理器,电源系统包括蓄电池组、母线电压调节单元和蓄电池充电控制单元,其中蓄电池组包括锂离子蓄电池组A、锂离子蓄电池组B、锂离子蓄电池组C;母线电压调节单元包括分流调节器、功率管理器、放电调节器和系统控制器;蓄电池充电控制单元包括充电控制器。本发明通过高低温箱模拟在轨各组电池实际的温度差异,更贴近航天器在轨运行的真实工况,可验证多机组并网飞行器电源系统工作的能力及可靠性。
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本发明提供了一种涂胶固态电解质膜的制备方法及其应用,具体为在固态电解质膜表面涂覆一层胶层,且所涂胶层材质在电池充、放电时可以进行锂离子传导,然后将本发明涂胶固态电解质膜与电池正、负极片卷绕(或叠片)成裸电芯之后,进行热压粘合。本发明有效地提高了固态锂离子电池固态电解质膜与正、负极片之间的离子电导率,使用本发明涂层固态电解质膜及其应用工艺方法制作的固态锂离子电池的内阻及循环性能得到明显提升。
本发明提供了一种纤维素与过渡金属碳/氮化物复合的三维集流体及其制备方法和应用,通过集流体表面和层间的极性官能团,使其成为亲锂的活性位点,在金属沉积过程中提供成核位点,调控并诱导金属锂的均匀沉积,避免金属锂枝晶的形成。同时,利用集流体层间微球支撑的孔隙,形成类三明治结构,具有合适的层间距和孔容,可以提供更多的容纳金属的空间,实现高的金属沉积量。采用上述结构的集流体的金属二次电池,具有无粘结剂,柔性自支撑的特点。还提供了与之匹配的柔性正极材料,由纤维素与正极活性材料自组装而成,该复合正极材料具有柔性自支撑的优势,无需金属集流体,具有更高的整体比容量,为在柔性储能器件中的应用提供可能。
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本发明公开了一种智能自热布料,包括发热布料、通电布料接口、通电接口、锂电池、电源开关,其特征在于:所述的发热布料由普通织线和发热型织线组成,同时发热型织线的一端集聚加设有通电布料接口,所述的通电接口与通电布料接口之间为卡扣可拆卸连接,同时通电接口通过线材与锂电池之间是串联连接,所述的锂电池一端还设有电源开关。本新型的自热布料通过改变了织物的材料,将普通织线和发热型织线编织结合,达到防水防风及自发热层相结合的效果,得到一种防尘、防风效果好,同时具有发热、吸湿性、透气性好的自然布料。
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本发明提供了一种以氮气为氮源合成有机芳香含氮化合物的方法,属于有机合成领域。本发明提供了一种以氮气为氮源合成有机芳香含氮化合物的方法,具有这样的特征,包括如下步骤:步骤一,氮气被锂粉还原形成氮化锂;步骤二,所述氮化锂在过渡金属催化剂、配体、碱以及相转移催化剂的作用下与卤代芳烃类化合物反应,得到有机芳香含氮化合物;此两步反应在一锅中完成。本发明实现了廉价的氮气向高附加值芳香含氮化合物的转化,而且还具有反应条件温和,底物官能团兼容性较好,产率高等优点。
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本发明提供了一种包覆含磷化合物的正极材料及其制备方法,涉及锂电池的正极材料。其中,该制备方法为通过原子层沉积法在正极材料表面包覆含磷化合物层;其中,含磷化合物层中的含磷化合物为氧化磷、氮化磷、氮氧化磷中的一种或多种。原子层沉积可准确控制包覆厚度,形成均匀的保护层。沉积的含磷化合物与正极材料表面残余锂反应后生成快离子导体物质,从而降低正极材料表面残余锂,且含磷快离子导体可降低了界面阻抗,提高材料性能。
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本发明公开了一种新能源多工输入冷藏车制冷系统,包括车厢,所述车厢的内腔顶面和外侧壁右侧上端分别装配有装配箱和集成箱,所述装配箱内装配有蒸发器,所述集成箱内装配有车载双向活塞制冷压缩机、电动涡旋压缩机和冷凝器,所述车厢的下侧固定装配有锂电池包,所述锂电池包与电动涡旋压缩机电连接。本发明采用车载双向活塞制冷压缩机和电动涡旋压缩机双动力进行制冷,长时间停车卸货时,将车载双向活塞制冷压缩机制冷转换成电动涡旋压缩机制冷,锂电池包提供电源,节能环保,噪声小,且发动机损坏时,不影响制冷车制冷。
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