772
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本发明公开了一种高倍率正极材料,所述正极材料是于球形锰酸锂表面包覆F掺杂SnO2薄膜而得到的,其化学结构通式为:x(SnO2‑yFy)/(1‑x)LiMn2O4,其中0≤x≤0.5;0≤y≤0.2。本发明还公开了所述高倍率正极材料的制备方法以及非水系储能器件。本发明的高倍率正极材料,通过在球形锰酸锂上原位生成无机导电薄膜,既可以保持球形锰酸锂较高的克容量,又具有较好的高温性能,同时还具有快速充电和快速放电的能量。
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一种二氧化硅/碳布自支撑电极材料的制备方法与应用。将预处理后的碳布置于硅盐水溶液中,用酸调节pH,经一步水热反应得到无定形二氧化硅颗粒均匀负载于碳布上,且颗粒尺寸小于10纳米。然后,将所得复合材料应用为锂/钠离子电池自支撑负极,在电流密度为0.1A.cm‑2时,作锂/钠离子电池自支撑负极,首圈放电面积比容量分别为5.47和4.29mAh.cm‑2,经大的倍率测试之后,电流密度回到0.2A.cm‑2并循环至200圈时,放电面积比容量分别为1.5和1.2mAh.cm‑2,无论作锂离子电池自支撑负极还是钠离子电池自支撑负极,在倍率和循环测试中,除首圈外,均表现出较高的库伦效率。本发明工艺简单、成本低,可重复性好,具有成为优异电池自支撑负极材料的潜力。
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本发明提供一种聚合物基固态电解质的制备方法及其应用,属于锂离子电池材料制备技术领域。本发明通过在石榴石体系的有机聚合物固态电解质中加入无机物调控聚合物结晶过程,使得聚合物电解质形貌结构及其结晶性加以改善,从而解决其在高压下极化电流增大的问题;并且该方法工艺简单、成本低。采用本发明的聚合物固态电解质组装的锂离子电池,在高达5V的电位时,其循环伏安电流仍然可以控制在0A,即基于本发明电解质的锂离子电池在较高电压下仍能稳定工作。
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本发明适用于电力技术领域,提供了风储微电网系统的储能控制方法及风储微电网系统,所述风储微电网系统的储能控制方法包括:建立超级电容器模型以及磷酸铁锂电池组模型;在并网模式下,根据所述超级电容器模型控制超级电容器储能模块对每台风力发电机组出力的中频区快变的分量进行平滑;根据所述磷酸铁锂电池组模型控制磷酸铁锂电池储能模块对风电场的低频以及中频慢变分量进行平抑。仿真结果验证了所建风、储模型及其控制策略的正确性,采用上述两种储能方式共同作用,可以很好的实现并网运行下风电出力的平滑。
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本发明公开了一种冷链温湿度监测终端,包括:主机壳、温湿度传感器、PCB控制板、锂电池和液晶显示屏;温湿度传感器、PCB控制板、锂电池和液晶显示屏安装至主机壳;主机壳包括将主机壳的内部分隔成密封腔和容纳腔的分隔板;PCB控制板、锂电池和液晶显示屏设置于密封腔内;温湿度传感器设置于容纳腔内;冷链温湿度监测终端还包括:夹板、复位扭簧、限位件和复位压簧;夹板设有活动夹持平面;主机壳的顶部设有固定夹持平面;主机壳的顶部形成有转动座;夹板转动连接至转动座。本发明的有益之处在于,安装方便。
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一种金属硼化物和硫复合纳米材料的制备方法及其应用,属于能源材料技术领域。所述方法如下:在惰性气体保护条件下将还原剂和NaOH溶于去离子水中,金属盐溶于去离子水中,将得到的两种溶液分开置于冰水浴中;在惰性气体保护条件下,将步骤一中的金属盐水溶液缓慢加入还原剂溶液中,搅拌30min,之后高温煅烧2~10h,即得到金属硼化物;将金属硼化物与单质硫按照1:1~4的质量比混合,在150~180℃温度下加热煅烧12~24h,得到金属硼化物和硫复合纳米材料。本发明的优点:金属硼化物具有很好的多硫化锂吸附能力,能够提升锂硫电池的稳定性;通过不同的煅烧温度和时间可以控制金属硼化物中结晶度和缺陷位,从而控制锂硫电池整体的性能;成本低,工艺简单,制备过程清洁环保。
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本发明涉及一种考虑功率变化率限制的混合储能系统能量管理优化方法,包括:根据电动汽车的行驶工况数据以及电动汽车的基本参数,确定电动汽车总需求功率;根据电动汽车的需求功率具有马尔可夫性,得到需求功率Pdem的状态转移概率矩阵,定义需求功率的状态转移概率Pdem,imj;根据锂电池和超级电容的工作特性以及实际的工况确定各参数的范围;建立系统的状态转移方程;求得状态转移概率矩阵,由需求功率Pdem和锂电池功率Pbat得到超级电容功率Puc,进而根据当前时刻的SOCuc得到下一时刻的SOCuc;以降低系统的能量损耗和维持超级电容SOC为目标,建立多目标的成本函数R;通过马尔可夫决策过程算法得到最优的策略;进一步限制锂电池功率变化率。
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本发明公开了检测电池焊接质量的设备和检测电池焊接质量的方法,其包括锂电池集装架和传送皮带,所述锂电池集装架两面分别设置有正极盖板和负极盖板,所述传送皮带两端分别设置有正极三轴驱动机构和负极三轴驱动机构,所述正极CCD相机和正极探针模组朝向正极通孔,所述负极CCD相机和负极探针模组朝向负极通孔,所述正极探针模组和负极探针模组分别连接有用于检测焊接部位阻值的直流内阻测试仪,同时对锂电池正负极两端的焊接点进行检测,提高检测效率,先检测外形再检测阻值,避免破坏性验证且提高检测精度。
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本发明涉及一种天然气分布式能源系统,特别是一种多储能的高效楼宇型天然气分布式能源系统及运行方法。本系统中的太阳能发电子系统、电池储能子系统、内燃机、溴化锂机组、相变储热子系统经管道顺次连接,内燃机还经管道连接有电用户,电用户还经管道连接有电池储能子系统,溴化锂机组还经管道连接有生活热水用户,溴化锂机组还经管道连接有冷用户。本系统结构简单、易于改造、系统紧凑、占地面积小,具有相变储热和电池储电的功能。本发明还提供了多储能的高效楼宇型天然气分布式能源系统的运行方法,充分利用烟气余热,能够实现供电、制冷、供暖三联供,系统综合能源利用效率提高3%左右。
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本发明公开了一种便携式照明螺丝刀,包括第一螺丝刀手柄,其特征在于:所述第一螺丝刀手柄内部设有LED灯珠和锂电池,且LED灯珠和锂电池通过导线连接;所述第一螺丝刀手柄的外表面设置有开关,且开关的一端和锂电池连接,另一端和LED灯珠连接;所述第一螺丝刀手柄的顶部固定连接有第二螺丝刀手柄,并且第二螺丝刀手柄远离第一螺丝刀手柄的一端固定连接有螺丝刀座;所述螺丝刀座的顶部与伸缩杆固定连接,并且伸缩杆的顶端固定连接有固定杆;所述固定杆的顶部开设有螺纹凹槽,并且螺纹凹槽上设置有螺丝刀头装置;所述螺丝刀头装置包括螺纹凸头;所述螺纹凸头的顶端与连接杆固定连接,并且连接杆远离螺纹凸头的一端固定连接有螺丝刀头底座;所述螺丝刀头底座的顶部固定连接有螺丝刀头。
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本专利提供污泥干燥系统,它包括污泥焚烧装置,烟气型溴化锂热泵机组、冷凝热回收器与热水盘管。本专利将焚烧污泥后的余热进行多级利用,余热的多级利用包括:利用高温烟气在发电机中发电;高温烟气作为驱动热源在烟气型溴化锂热泵机组中参与制低温热水;高温烟气被利用后形成的中温烟气被冷凝换热器用来提高冷源供水的温度,提高了温度的冷源供水回到烟气型溴化锂热泵机组参与制低温热水。最后,所述热水管盘将污泥传送装置的环境空气加热成干燥热风,所述干燥热风用于干燥污泥传送装置中的污泥。本专利从能源端出发,通过多级利用,弥补了单一采用污泥低温干化设备带来的高电耗问题,尤其适用于电力增容较难的污泥处置改扩建项目。
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本发明公开了一种正极材料及其制备方法。该制备方法包括下述步骤:将镍锰酸锂、仲钼酸铵和硫代乙酰胺的水溶液于200‑240℃进行水热反应即可;其中,镍锰酸锂、仲钼酸铵和硫代乙酰胺的摩尔比为100:(0.16‑1.6):(2.28‑22.8)。本发明的正极材料电子导电性和倍率性能良好,其1C首次放电克容量可达128.6mAh/g,首次放电效率可达94.16%,循环100圈后容量保持率可达98.83%;同时均匀包覆的二硫化钼层避免了镍锰酸锂颗粒与电解液的直接接触,防止高价离子对电解液的氧化作用,进而有效抑制了电解液的氧化分解,提高了材料的循环性能,且本发明的制备方法反应温和,方便控制。
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本发明公开了一种钛酸钡改性聚合物固体电解质的制备方法:通过水热法制备钛酸钡纳米棒,并将其作为聚合物固体电解质的填料,以聚偏氟乙烯‑六氟丙烯为基体,双三氟甲基磺酸亚酰胺锂为锂盐,制备成薄膜,烘干,剥离后得到所述的钛酸钡改性聚合物固体电解质。本发明通过水热法制备了钛酸钡纳米棒,并将其用于聚合物固体电解质的添加剂。采用本发明所述方法制备的钛酸钡改性聚合物固体电解质具有较好的离子电导率和化学稳定性。将其应用与全固态锂电池时,展现出了良好的循环寿命和倍率性能。
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本发明涉及一种利用氢化镁、二氧化硅和碳酸盐原位制备多孔硅/碳复合材料的方法及其作为锂离子电池负极材料的应用,本发明的第一个目的是提供一种工艺简单、合成温度低、副产物少、产率高,易于工业化实施的制备多孔硅/碳复合材料的方法;本发明的第二个目的是提供一种以所述多孔硅/碳复合材料作为锂离子电池负极材料的应用。本发明提供了一种工艺简单、反应可控、产率高的多孔硅/碳复合材料的制备新方法;本发明所用的二氧化硅原材料来源广泛,成本低,易于工业化实施;本发明所得到的多孔硅/碳复合材料具有较高的容量和良好的循环稳定性性能,可作为锂离子电池负极材料广泛应用于高性能化学储能领域。
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本发明提供了一种便携式太阳能驱动空气取水装置,包括太阳能供电系统、微型制冷系统、送风系统、储水系统、壳体组件和控制器,所述太阳能供电系统包括通过电缆连接的柔性太阳能薄膜电池和锂电池组,所述微型制冷系统包括通过管道连通的微型压缩机、冷凝器和蒸发器,所述储水系统位于蒸发器下方,所述锂电池组、微型制冷系统、送风系统、储水系统和控制器均设置在壳体内,所述柔性太阳能薄膜电池设置在壳体外部,所述控制器对柔性太阳能薄膜电池、锂电池组及微型制冷系统供电进行管理匹配。本发明的便携式太阳能驱动空气取水装置,结构简单、高效率、无污染、经济性好、可靠性高、环境适应性强、通用性强且便于携带。
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本发明涉及暖通领域,具体涉及一种区域分布式能源系统与湖水源热泵复合的供能系统,包括内燃机组、溴化锂吸收式制冷机组、湖水源热泵机组和建筑供冷设备;内燃机组用于发电为用电终端供电;溴化锂吸收式制冷机组用于利用内燃机组的余热制取冷水;湖水源热泵机组用于将建筑供冷设备回水制冷后提供给建筑供冷设备。本申请通过溴化锂吸收式制冷机组吸收内燃机组发电过程中产生热能制冷为建筑提供冷源,实现了能源的再利用,在冷源不能满足建筑需求时,湖水源热泵机组利用地表内湖水,通过湖水源热泵机组实现热交换,从而实现能源的再生利用。最后通过内燃机组发的电对建筑供冷设备提供电能,节约了电能的消耗。
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本发明涉及一种新能源纯电动客车电池电机联合热管理系统及热管理方法。该热管理系统包括散热模块、产热模块和控制模块。散热模块包括散热器和与散热器相连的散热风扇。产热模块包括电机和与电机相连的电机控制器。控制模块包括整车控制器和通过信号线与整车控制器相连的动力锂电池管理系统。还包括循环模块,循环模块包括第一及第二循环水泵、循环管路、第一三通阀门、第二三通阀门、第一电磁阀门和第二电磁阀门。本发明不仅能够对动力锂电池和驱动电机进行有效的热管理,使得动力锂电池和驱动电机工作在最合适的温度范围内,以发挥出最优的使用性能,还能够降低整车质量与成本,有效利用驱动电机及电机控制器运行过程中产生的热量,节约能源。
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本发明公开了石墨烯复合物电极的制备方法,涉及电池技术领域。所述石墨烯复合物电极的制备方法为:按重量份,取1‑10份石墨烯复合物、0.01‑0.5份导电助剂、0.05‑1份粘合剂以及0.01‑2份N‑甲基吡咯烷酮,充分研磨混合均匀,得到浆料;将浆料均匀涂覆在金属箔表面;再将金属箔置于磁场中,干燥,即得石墨烯复合物电极。本发明在不损害锂电池寿命的前提下,利用石墨烯复合物经磁场作用后的特性,可在集流体表面构建垂直于集流体平面的电极,有效增加锂离子通道,解决锂离子慢速扩散的问题,加快充电速度。
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本发明公开了一种无人机电池保温装置,包括固定座,所述固定座顶部连接有保温框,所述保温框外侧贴合有防护壳,所述防护壳内部固定有保温板,所述保温板一侧中间嵌设有门框,所述门框边侧铰接有门板,所述门板内部填充有第一保温棉,所述保温框中心设置有保温腔,所述保温腔底部设有安装板,所述安装板上方可转动连接有电池盒,所述电池盒内置有可充电锂电池,所述可充电锂电池顶部对应有端盖;本发明通过设置的端盖和连接轴,安装可充电锂电池时,利用连接轴将电池盒向外转动,直至其倾斜在门框处,放入电池旋紧端盖将电池固定,电池盒竖直固定后关上门板,使得保温框成为密封的框体,电池工作时不受低温环境的影响。
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本发明提供一种速干单组分聚合物液体水泥防水涂料及其制备方法,所述的防水涂料包括以下组分:聚合物乳液、填料、消泡剂、润湿剂、杀菌剂、分散剂、增稠剂、液体水泥、激发剂、促凝剂。所述激发剂为氢氧化钠、氢氧化钙中的任意一种或两种的组合。所述促凝剂为双草酸硼酸锂或二氟草酸硼酸锂与硫酸锂复配而成。本发明速干效果好,固化一下时间短,在普通条件下施工后,涂膜经过30‑37min即可实干。
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本发明公开了一种可快速拆装的多旋翼无人植保机电池紧固装置,把一组两块无人机锂电池分别装入机架两侧包含电池前端夹、电池后端夹、扣锁固定轴钮、弹力扣锁夹筋、药箱带挂钩十字拦筋组成的固定装置中,电池前后端夹调整好纵横向距离和动平衡用螺钉螺母固定,电池前后端夹的圆弧弹性变形产生弹力将无人机锂电池两端夹紧固定,扣上弹力扣锁夹筋,把弹力扣锁夹筋端部圆弧钩到药箱带挂钩十字拦筋的倒勾里,电池电源线插入电池电源供电对插接头,紧固装置在多旋翼无人植保机机架上安装两个供一组无人机锂电池使用,更换电池时反向操作,向下按动弹力扣锁夹筋端部的圆弧与药箱带挂钩十字拦筋的倒勾分开,就能拔取出需要更换或充电电池,操作便捷。
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本发明涉及一种除镉吸附剂、及其制备方法和用途。所述吸附剂包括碳以及分布于所述碳表面的MnO2,所述吸附剂的颗粒与颗粒之间通过MnO2或碳桥接,所述除镉吸附剂的比表面积为600~1300cm2/g。本发明采用废旧锂离子电池负极碳材料作为除镉吸附剂中的碳材料,并通过机械力化学法提高了除镉吸附剂的吸附能力。本发明采用的废旧锂离子电池负极碳材料可促进废弃物的短程高效利用,实现以废治废的目的,同时废旧锂离子电池负极碳材料相比于石墨等碳材料具有更多的缺陷和反应活性位点,进而具有更好的吸附性能;本发明采用机械力化学法处理碳材料,进一步提高了碳材料的比表面积及表面吸附位点,进一步提高了吸附材料的吸附能力。
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本发明公开了一种磷硫/碳复合材料及其制备和应用,所述磷硫/碳复合材料包括混合均匀的:作为电化学活性储锂材料及辅助催化剂的硫,具有电子导电性和锂离子导电性的碳材料以及作为主要活性中心的磷。本发明所构建并制备的磷硫/碳复合材料具有良好的电化学循环性能,发明涉及的制备方法非常简单,采用这种方法制备而成的复合材料具有优异的相容性和结构稳定性,能够发挥组分间良好的协同效应。材料具有高的批次稳定性,很容易实现规模生产,可在锂离子电池等领域广泛推广。
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本发明公开了锂离子电池技术领域的一种单晶三元正极材料制备方法,其包括将氧化锂和镍、钴、锰三种氧化物按比例混合球磨;将球磨后的物料在400‑600℃下进行第一次烧结;将第一次烧结后的产物再在650‑780℃下进行第二次烧结;最后自然冷却至室温,获得单晶三元正极材料。本发明直接采用氧化物为原料,避免了氢氧化物或碳酸化合物作为原料时产生气体的现象,从而对气氛的一致性、热量的稳定性以及结构开裂都有了很大的改善;本发明还通过氧化锂与镍、钴、锰的氧化物直接混合,可以使其混合均匀,烧结原料的粒度较小,各元素混合均匀,提供了在更低温度下形成单晶的条件。
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本发明公开了一种碳纳米管纸‑金属或合金复合集流体及其制备方法。本发明首先通过将碳纳米管粉末搅拌或超声的方式均匀分散在溶剂中,通过热力学处理破坏碳纳米管之间的范德华力,再真空抽滤、真空烘干得到碳纳米管纸;然后通过化学镀方法在碳纳米管纸的表面均匀覆盖一层金属,最后通过电沉积方式在其表面均匀生长所需要的金属或合金,从而得到碳纳米管纸‑金属或合金复合集流体。通过本方法制得的集流体导电性好,而且复合后的集流体电导率随温度变化波动很小,适合作为大电流充放的集流体。其作为锂电池金属锂负极的载体,使锂电池具有良好的循环性能及高的安全性能,还具有较高的能量密度。
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本发明是这样实现的,该方法主要包括两步,第一步,先制备出磷酸铁锂纳米线;第二步,将第一步制备的磷酸铁锂纳米线通过离子交换的方式转变为磷酸铁钠纳米线;本发明首次成功制备出磷酸铁钠纳米线,其长径比高达600左右,具有很好的形貌均整性;其次,本发明通过先制备磷酸铁锂纳米线后再通过离子交换的方式制备的磷酸铁钠纳米线,很好的保持了原始的橄榄石型结构,而非磷铁钠矿型;最后,将该磷酸铁钠纳米线用于电池测试,发现其具有很好的电化学性能表现。
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本发明为一种咪唑类离子液体及其制备方法和应用。该离子液体的结构式如下,其中,n1为2,3或4;n2为0或1;Y‑为BF4‑,PF6‑,TFSI‑,N(CN)2‑或(FSO2)2N‑。该咪唑类离子液体通过采取三元取代,同时引入给、吸电子两类基团,且具有腈基和烯基两种不同类型的不饱和键结构;制备过程中,选取适合的参数来引入腈基。该离子液体作为锂离子电池电解液时,能提高电解液的电化学窗口,将其应用于以LiNi0.5Mn1.5O4为正极材料的高压锂离子电池中,能提高锂离子电池的安全性和电化学性能。
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一种临摹写字一体板包括透光板、电子变色膜、中间基板、周向包边、第一控制面板及第二控制面板,所述透光板、电子变色膜及基板的形状相同且尺寸一致,所述透光板及电子变色膜分别位于所述中间基板的两侧,所述周向包边从周向包裹透光板、电子变色膜及基板,在透光板的第一端且远离中间基板的侧面上设有定位槽,在定位槽内设有朝向透光板中部第二端的发光条,定位槽内还设有电路板、锂电池及充电接口,发光条与电路板连接,电路板与锂电池连接,锂电池与充电接口连接,第一控制面板位于透光板的外侧并封闭定位槽,第一控制面板上设有与电路板连接的第一控制键,所述电路板还与电子变色膜连接,所述第二控制面板位于电子变色膜的外侧,且设有与电路板及电子变色膜均连接的第二控制键。同时具有临摹和可擦拭、重复写字绘画功能。
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本发明涉及电化学及锂离子/钠离子电池技术领域。本发明提供了一种二次电池用多元含缺陷磷硅锗铜负极材料及制备方法,所述二次电池用多元含缺陷磷硅锗铜负极材料为CuSixGeyP3物质;所述CuSixGeyP3物质中的x和y的具体取值为0≤x≤4,0≤y≤4,2≤x+y≤4。此二次电池用多元含缺陷磷硅锗铜负极材料具有非常合适的晶体结构特性及物理化学性质,作为锂离子/钠离子电池负极使用时具有体积膨胀小、比容量高、循环稳定性好和充放电极化小等特点,解决了目前锂离子电池/钠离子电池容量低及使用寿命不足的技术问题。
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