1178
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本发明提供一种膨胀石墨‑银复合负极材料及其制备方法,涉及储能材料技术领域,制备方法包括如下步骤:制备膨胀石墨;将膨胀石墨分散于混合溶剂中,得到分散液;在分散液中加入硝酸银,得到第一反应混合液;向第一反应混合液中加入氢氧化钠水溶液,得到第二反应混合液;向第二反应混合液中逐滴加入羟胺水溶液,得到第三反应混合液;对第三反应混合液进行离心,并用去离子水将产物洗涤至中性,对洗涤后的产物进行真空干燥,得到膨胀石墨‑银复合负极材料。本发明提供的膨胀石墨‑银复合负极材料的制备方法,具有操作简单、成本低、适用性广的优势;该复合负极材料中的银能够降低锂的成核能,避免在金属锂一侧锂枝晶生长,减少安全隐患。
970
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本发明实施例公开了一种动力电池检测方法及系统。方法包括:电池组采样模块实时采集多个锂电池的运行数据;通讯模块将其向外发送;数据处理模块根据运行数据对锂电池进行故障检测,得到检测结果。本发明实时采集多个锂电池的运行数据,数据处理模块根据运行数据进行故障检测以得到检测结果,从而实现动力电池的实时故障诊断。且,本发明实施例电池组数据采样部分采用模块化设计,从而可以更加简便、快速、实时地实现数据的采集以及故障的分析。此外,本实施例中的数据处理模块基于LabView进行设计,可对电池状态、电压电流等采用曲线或表格的方式进行显示,从而使得对电池的故障诊断情况具有更为直观的了解,用户体验得到了明显提升。
1129
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本发明涉及电力红外带电检测技术领域,尤其涉及一种支持手持红外成像仪在线监测的辅助装置,包括:装备箱体,装备箱体内包括一容置空间,手持红外成像仪固定于容置空间内,装备箱体包括:观察窗,观察窗设置于装备箱体侧壁,手持红外成像仪通过观察窗进行监测;锂电池,锂电池固定设置于装备箱体内,为手持红外成像仪供电;太阳能电池板,太阳能电池板设置于装备箱体外壁,且与锂电池电连接;支撑配件,支撑配件固定设置于装备箱体底部,对装备箱体进行支撑。在本发明中,解决了手持红外成像仪续航时间短的问题,解决手持红外成像仪不能淋雨的问题,支撑配件进行支撑,使得其能够固定位置,进行在线监测。
868
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本发明公开了一种从含镍、钴、钨、氧和锂的电极废料中回收有价金属的方法。所述方法包括以下步骤:将电极废料与还原剂混合,在流动气氛条件下热研磨或煅烧处理,得到混合料;将所得混合料水浸,分离,得到含锂溶液和一次滤渣;将所得一次滤渣进行碱浸,分离,得到含钨溶液和二次滤渣。本发明的方法解决了现有技术无法有效回收含钨废旧锂离子电池废料中有价金属的问题。
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本发明提供一种连续式造粒反应釜的釜内温度控制方法、系统和介质,所述方法包括:预设反应釜有多节加热室,获取锂电池材料的反应温度以及加热室的总节数;基于反应温度及总节数制定出通过每节加热室流出的锂电池材料的额定温度;获取每节加热室流出的锂电池材料的当前温度;计算每节加热室的当前温度与对应的额定温度之间的温度差;如有加热室的温度差绝对值大于第一预设阈值,则标记为参考加热室;获取当前环境数据,基于参考加热室的温度差和剩余节数,并通过动态调整模型计算之后各节加热室的更新额定温度;按照更新额定温度对之后各节加热室的加热功率进行调整。本发明能够实现对釜内温度的精确控制。
1014
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本发明公开了一种线性单离子导电聚合物电解质PECB及其制备方法和应用,属于聚合物电解质技术领域。本发明首先提供了一种线性单离子导电聚合物电解质PECB,并采用原位聚合法获得了一种具有半互穿聚合物网络结构的高性能阻燃膦基单离子导电聚合物电解质PECB‑sp;同时本发明还通过在聚偏氟乙烯‑六氟丙烯基质中原位聚合PECB和苯基膦酰二氯交联剂制备了sIPN‑PECB;最后通过静电纺丝和锂化工艺将sIPN‑PECB制备成具有优异阻燃性、良好机械强度和较高离子电导率的纳米静电纺丝多孔膜nf‑sIPN‑LiPECB。本发明制备的nf‑sIPN‑LiPECB膜经1M LiPF6EC/DMC电解液浸润后,得到的聚合物电解质保持0.64的较高锂离子转移数,并且由这种新型聚合物电解质组装的锂金属电池具有接近理论容量的高放电容量和极长的使用寿命。
713
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本发明涉及一种双路供电的太阳能供电装置,包括太阳能板、太阳能充电管理电路模块、锂电池、电压判断选择电路模块、第二DC‑DC输出电路模块、超级电容和第一DC‑DC输出电路模块;所述太阳能板与太阳能充电管理电路模块和第二DC‑DC输出电路模块分别连接;所述太阳能充电管理电路模块、锂电池、电压判断选择电路模块和第一DC‑DC输出电路模块依次连接;所述第二DC‑DC电路模块、超级电容、电压判断选择电路模块和第一DC‑DC输出电路模块依次连接;实现双路供电。本发明实现双路供电,能有效减少三元锂电池的充放电电次数,增加寿命,并提高太阳能充电的利用率。
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本发明涉及电池技术领域,具体提供一种用于电池的极片、半固态电池及极片的制备方法。为解决现有的半固态电池的正极片与负极片之间锂离子的传导性不佳的问题,本发明的极片包括集流体以及贴合在集流体表面的导电材料层,集流体上还设置有导电增强孔,导电增强孔的至少一个孔口与导电材料层贴合,在导电增强孔内还设置有半固态凝胶电解质。导电增强孔提供了填充半固态凝胶电解质的空间,通过在孔洞内填充凝胶电解质可以增加锂离子的传输通道,改善固固界面,降低内阻,提高锂离子的传导性,又由于半固态凝胶电解质是三维的网状结构,可以帮助导电材料层与集流体的粘接强度,在电池循环过程中增加循环寿命。
本发明公开了用于LED色温和亮度调节的LED控制器及其控制方法,包括控制电路板和热电储能模块,控制电路板与热电储能模块之间通过导线连接;所述控制电路板由单片机、AC/DC模块、继电器、DC/DC模块、无线模块以及LED恒流源芯片组成;所述单片机的IO接口连接LED恒流源芯片,单片机的UART接口连接无线模块,AC/DC模块的输入端连接220V交流市电,AC/DC模块的输出端通过第一二极管分别连接DC/DC模块和LED恒流源芯片的供电输入端以及继电器的控制端,DC/DC模块与LED恒流源芯片的供电输入端还通过第二二极管与继电器连接;所述热电储能模块包括半导体温差发电片、充电电路和锂电池,半导体温差发电片通过充电电路连接锂电池,锂电池输出端连接继电器。
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本发明公开了一种热电厂耦合数据中心制冷的多品位余热回收系统及控制方法,主要包括余热锅炉、汽轮机组、凝汽器、轴封加热器、汽水换热器、热水型溴化锂制冷机组、烟气余热回收装置、冷却塔、水气换热装置、数据中心机房、机柜组、吸收式热泵、疏水换热器和采暖用户,烟气余热回收装置与汽水换热器生产高温热水,用于驱动热水型溴化锂制冷机组生产冷冻水为数据中心机房供冷,凝汽器的余热和热水型溴化锂制冷机组的余热在吸收式热泵的驱动下同时为采暖用户供暖。本发明通过回收多品位余热同时耦合居民供暖和数据中心供冷需求,既提升了电厂能效水平,又深度降低了数据中心PUE指标,具有广阔的应用前景。
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一种多孔结构的高倍率镍钴锰锂正极材料,正极材料内部为多孔结构;在正极材料的制备过程中,采用了一种体相沉积密度区域差异化的脉冲式结晶控制技术和正极材料的分段式高温固相反应制造孔隙的技术,包括脉冲法制备镍钴锰锂前驱体、脉冲法制备镍钴锰锂前驱体两步。本发明通过前驱体的结晶过程控制,开发了一种体相沉积密度区域差异化的前驱体;结合高温固相的分段反应平台,使得密度低的小颗粒前驱体先反应向大颗粒扩散,形成孔隙,高密度大颗粒前驱体后反应形成二次颗粒的骨架结构。形成的多孔型正极材料,制备的产品具有比容量高、库伦效率、倍率和循环性能优良的特点。
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本发明包括将低于偏硅酸锂晶体的生成温度的玻璃坯料暴露于焦硅酸锂晶体的生成温度以上且低于熔点的气氛中进行加热以使主要晶相变为焦硅酸锂的工序。
761
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本发明涉及一种高稳定性硅基复合材料制备方法及其应用。所述的高稳定性硅基复合材料由硅基材料(硅、氧化亚硅、改性氧化亚硅、硅碳复合材料、硅合金材料等)经过碳包覆、预锂化和稳定化处理得到;该稳定化处理后的硅基复合材料在水分散液中能够长时间保持自身的稳定性,在打浆过程中能防止锂化产生的锂硅酸盐溶解、浆料产气、电极片表面孔隙增大、剥离强度变差、内阻增大等问题,从而保持电极浆料的稳定性。由高稳定性硅基复合材料制备的硅基负极具有高的首次库伦效率、优异的循环稳定性。
1144
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本发明公开了一种基于多孔聚酰亚胺的超薄聚合物电解质膜及其制备方法。该超薄聚合物电解质膜是由巯基封端的线性导离子聚合物与多烯烃交联剂和小分子锂盐混合,直接浇筑在多孔聚酰亚胺膜上,光照、原位烯巯点击反应聚合而成。本发明制备的超薄聚合物电解质的厚度(10‑40µm)在当前已经报道的文献中处于领先水平,并且具有一定的机械强度,可以用作锂离子电池的固态电解质膜。除此之外,该电解制膜还可以在锂负极上原位制备,原位反应组装的电池具有更低的界面阻抗和更优异的性能。
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本发明涉及一种电阻焊接领域,尤其涉及一种电池极耳的电阻焊接设备。本发明的目的是提供一种电池极耳的电阻焊接设备。一种电池极耳的电阻焊接设备,包括有焊丝拉扯定位系统等;焊接系统与动力系统相连接。本发明利用电阻焊接的方式对锂电池的极耳进行电线的焊接,做到传统焊接手段无法达到的精准稳定焊接,同时在焊接的过程中对锂电池的温度进行实时监测,避免焊接的过程锂电池温度过高而发生爆炸;对焊丝的融化进行严格定位把控,减少焊丝融化后液体的无规则流动,提高电线的焊接面积使得电池极耳和电线之间的连接紧密,避免焊接的过程中会使得锡片发生掉落。
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本发明公开了一种复合正极材料、制备方法及其应用。所述复合正极材料包括无序立方岩盐结构的正极材料内核及包覆在所述正极材料内核表面的包覆层,所述包覆层包括碳和含锂钼氧化合物,其中,所述正极材料内核的化学式为Li1+xM1‑xO2‑yFy,0.1≤x≤0.3,0<y≤0.3,M为过渡金属元素;所述含锂钼氧化合物为:Li、Mo和O三种元素以任意比例组成的化合物。本发明提供的锂离子电池正极材料具有循环稳定性好、可逆比容量高等优点。
本发明属于化学电源中的固态电池技术领域,特别是涉及一种可耐高压和大电流循环的自支撑无机‑有机复合电解质及制备方法。该电解质由以下原料组成:1‑2质量份有机聚合物、1‑2质量份锂盐、2‑6质量份无机陶瓷粉末以及适量溶剂;无机陶瓷为主体,聚合物和锂盐为填料;有机聚合物为聚偏氟乙烯、聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物、橡胶类、聚氨酯中的一种或多种;溶剂为DMF溶剂或DMAC溶剂;锂盐为LiFSI或LiTFSI;无机陶瓷为氧化物陶瓷LZTO、LLZO、LLZTO、LLZNO、LAGP或者硫化物陶瓷LAPS中的一种或多种组合;该电解质在常温下能够耐4.4V电压,且在2mA/cm2的大电流密度下能够正常充放电。
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本发明公开了一种复合硫正极材料及其制备方法和应用,采用层状金属磷酸盐作为硫正极反应促进剂,设计并制备了一种硫正极。层状金属磷酸盐是一类阳离子层状化合物,具有离子交换、质子导电、吸附、催化性能。所用的层状金属磷酸盐对多硫化物具有良好的吸附作用,促进了多硫化物向硫化锂的转化反应。复合硫正极材料由含硫活性物质和硫正极反应促进剂组成,硫电极中包含复合硫正极材料、导电剂和粘结剂等。将硫电极应用于锂硫电池的正极,电池表现出更高的容量保持率、循环性能和倍率性能。采用本技术研制的锂硫电池可应用于规模储能、移动和无线电子设备、电动工具、混合动力和电动交通工具等领域。
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本发明公开了一种超薄金属有机框架修饰Li负极的制备方法,涉及固态电池技术领域,包括以下步骤:使用氨水和CuSO4·5H2O水溶液制备Cu(OH)2纳米片、将Cu(OH)2纳米片分散并在Li箔上铺展和干燥,制备Cu(OH)2/Li箔、将单体溶解后倒在Cu(OH)2/Li箔上,烘干后得到超薄金属有机框架修饰的Li负极。本发明还公开了超薄金属有机框架修饰的Li负极在硫化物全固态电池中的应用。本发明通过超薄金属有机框架修饰Li负极的制备工艺,生产出能够进行亲锂位点的自调整分布的垂直生长的纳米片,解决了Li枝晶生长、电解质消耗和阳极体积膨胀等问题。这种MOF修饰Li负极的界面工程可以有效调节锂沉积,抑制锂枝晶的生长;改善硫化物全固态电解质和Li负极之间的界面;提高电池的循环稳定性和倍率性能。
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本发明公开了一种无人机的混合动力系统能量自适应控制方法及系统,所述方法包括:获得控制对象的实时信号数据;在燃油发动机最优功率搜索模型中进行功率优化搜索处理,获得燃油发动机最优工作点;在负载功率估算模型中进行估算处理,获得下一时间段的估算负载功率;在自适应调整模型中进行自适应调整处理,获得锂电池荷电状态优化权重和燃油发动机力学权重;多目标能力管理模型中进行滚动优化设计处理,生成控制对象下一时刻的锂电池功率和下一时刻的燃油发动机功率;利用下一时刻的锂电池功率和下一时刻的燃油发动机功率对控制对象进行调整控制。在本发明实施例中,实现混合动力系统中的燃油经济性,并且兼顾能量消耗均衡性及切换过程的动态性能。
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本发明隶属于储能材料领域,涉及水系锌离子电池;具体为一种有效抑制锌枝晶的凝胶电解质及其制备方法与应用。通过将纳米尺寸的锂皂石引入聚合物水凝胶中聚合成凝胶电解质,利用锂皂石会吸引聚合物长链的特性,可以有效提高复合凝胶电解质的机械强度;利用锂皂石在水体系中的带电特性,引导锌离子的均匀沉积。同时本发明还提供上述有效抑制锌枝晶的凝胶电解质的制备方法,该方法工艺简单,适合工业化,且制备得到的凝胶电解质可以有效抑制锌枝晶和副反应;该凝胶电解质与MnO2@8%rGO正极和电沉积锌@碳布阳极组成的柔性准固态ZIB,在剪切和弯曲的恶劣环境下可以为电子显示器稳定供电。
本发明涉及一种基于改性纳米管修饰的镍钴锰三元复合电极材料,其由改性碳纳米管和前驱体制得;所述改性碳纳米管包括氮改性碳纳米管或硼改性碳纳米管中的一种或两种;所述改性碳纳米管占复合电极材料质量的1%‑10%;所述前驱体包括碳酸锂和镍钴锰,所述碳酸锂中的锂元素与镍钴锰的摩尔比为1.0‑1.05∶1。本发明同时提供了上述复合电极材料的制备方法。本发明能够改善电子导电率低、倍率稳定性差、高电压循环稳定性差等问题。
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本发明公开了一种光伏电站配套的组合式储能系统,它包括与光伏电站顺序串连接的控制器、变流器和电网。所述控制器与变流器之间分别并联锂电池、锂电管理系统和超级电容、超级电容管理系统,构成由锂电池储能系统和超级电容储能管理系统受控制器调控储能比例的电路。因控制器内置监控模块,该模块与控制器内的采样电路、保护电路、通讯电路及其辅助电路相连接,便于实时监控输入、输出端的电压电流,以及对整个系统运行状态信息采集、处理和调控。经此优化设计大大提升光伏电站的输出质量,并达到公共电网的供电要求。因此,光伏电站可满功率输出,没有弃光损失,从而显著提升光伏电站的运营效益,缩短投资者回收成本期。
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本发明公开了一种多孔石墨负极材料及其制备方法与应用。所述多孔石墨负极材料包括多孔石墨,所述多孔石墨内至少于石墨晶体的层状面之间分布有可供锂离子自由通过的纳米孔道。优选的,所述纳米孔道的孔径为1‑500 nm,所述多孔石墨的比表面积为1‑8m3/g。本发明通过在石墨的层状面和端面上刻蚀金属或金属化合物,获得较多的孔隙,在未明显降低石墨导电性的基础上有效地增加了石墨的比表面积,同时增加了锂离子进入石墨的速率,减少了高倍率充放电下石墨表面电解液快速消耗和锂沉积负面影响,明显提高了石墨负极的快速充放电容量。本发明提供的多孔石墨负极材料的制备方法简单,条件易控,所采用的热处理温度较低,符合节能减排和绿色化学原则。
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本发明公开了一种用于监测粮仓中粮虫的装置,包括透明内壳、可拆卸的透明外壳、摄像模块、照明模块、锂电池、无线充电模块、时钟模块、缓存模块、控制模块和无线通信模块;无线充电模块与锂电池连接,锂电池与摄像模块、缓存模块、控制模块、时钟模块分别连接,摄像模块、缓存模块、控制模块、无线通信模块依次顺序连接,摄像模块与控制模块连接,照明模块与控制模块连接;透明内壳涂覆光线反射层,在摄像模块所能拍摄到的透明外壳的区域表面设有多个孔,且在被设有多个孔区域的透明外壳内壁上涂有诱虫剂。本发明装置不仅可以实现对粮库粮虫的自动监测,还可直观地通过实时图像掌握粮库内粮虫情况,节约人工成本。
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本发明公开了一种高耐热陶瓷烹调器,包括色基料和添加剂,所述色基料包括锂辉石、星子土、瓷粉、碳酸钡和贵州土,所述添加剂包括铝粉和黑料。本发明严格控制该高耐热陶瓷烹调器及其制备方法,通过用锂辉石、透锂长石、高岭土、色基等组成的坯釉配方,烧制后坯、釉结合性好,膨胀系数低、热稳定性好,攻克了现在技术上的不足,从热稳定性450℃‑20℃热交换不裂,提高到650℃‑20℃热交换不裂,提供了一种坯釉结合性好,膨胀系数极低,耐热性好釉、坯配方制备方法,从而满足广大消费者的需求,大大的提高了产品的耐热度,满足了消费者对产品的功能化追求和安全感追求,提高了产品的附加值,创造了效益。
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本发明公开了一种碳化硅生产中的副产品石墨粉的再加工利用方法,该方法是将碳化硅在生产过程中产生的石墨粉装入钳锅中,再放入电阻炉中进行电加热,温度保持在2600℃‑3000℃进行提纯,提纯时间72‑120小时,之后取出即可。经过提纯的石墨粉是新能源动力锂电池的负极材料,锂离子电池是一种环境友好型高性能可再生能源,主要用于IT行业的移动电话、笔记本电脑、摄像机、通讯设备、汽车和机电行业,其中尤以电动车应用为代表的动力电源领域发展最为迅速。本发明可将碳化硅生产中的副产品石墨粉经过冶炼炉电阻炉高温提纯,就成为了新能源动力锂电池负极材料,墨粉利用价值大大提高了,既满足了市场的需求,又减少了对环境造成的污染。
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