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本发明提供一种航空地面新能源电源车,包括拖车车架以及车箱;所述拖车车架底部设有行走轮,所述车箱设置于拖车车架上,该车箱内设有电池管理系统(BMS)、电源充电器、中频逆变电源以及多个磷酸铁锂动力电池组,且电池管理系统(BMS)连接并控制所述电源充电器、中频逆变电源以及多个磷酸铁锂动力电池组。本发明能全方位地覆盖至机场各个位置,且改用车箱内的磷酸铁锂动力电池组供电,相较于燃油发电机组供电,能够做到二氧化碳零排放、零噪音污染,以及完成各类飞机地面作业、检修、维护保养等工作,实现大幅度节能减排的目的。
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本发明公开了一种混合储能、光伏、热能联产系统,包括:PV面板、集热装置、光伏电池及混合储能装置;所述PV面板用于接收太阳光进行光生伏特效应,并将产生的电能及热能分别输入至所述光伏电池及所述集热装置;所述混合储能装置,由锂电池与超级电容器串联组成,用于根据光伏弃光进行充电及储能,并将储能后的电量用于调频及调峰。其中,所述锂电池由受控电压源与内阻串联构成,所述超级电容器由理想电容器与等效内阻串联构成。本发明提供的混合储能、光伏、热能联产系统,通过增设由锂电池与超级电容组成的混合储能部分,帮助消纳光伏发电中的弃光,并利用弃光电量参与调峰、调频等多元服务,提高了光伏利用率和经济效益。
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本发明公开了一种自组装单分子层修饰的氧化铝隔膜及其制备和应用。所述的制备方法,包括如下步骤:(1)将修饰物配制成成膜溶液,所述的修饰物为二羧酸或者氨基酸;(2)将氧化铝隔膜压片,并将其置于步骤(1)配制的成膜溶液中,室温下浸泡48h以上;(3)将步骤(2)浸泡后的氧化铝隔膜取出,经洗涤、烘干得到自组装单分子层修饰的氧化铝隔膜。本发明提供了所述自组装单分子层修饰的氧化铝隔膜在锂金属电池中作为隔膜的应用,由于均匀分布的单分子层的存在,使得锂离子能够均匀沉积,不易形成锂枝晶,相比于商业化氧化铝隔膜,本发明的隔膜能够有效地提高电池的循环寿命、库伦效率以及充放电容量。
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本发明公开了一种天然气分布式能源‑地源热泵供能系统,包括燃气内燃发电机组、烟气型溴化锂吸收式机组、余热锅炉、蓄热水箱、烟气冷凝换热器以及地源热泵机组,所述燃气内燃发电机组的进气口与燃气管道连接,燃气内燃发电机组的缸套水出口和高温烟气出口分别通过缸套水管和高温烟气管与烟气型溴化锂吸收式机组的低温发生器和高温发生器连接,烟气型溴化锂吸收式机组的低温发生器和高温发生器分别通过空调侧供水管和空调侧回水管与空调机组连接。本发明的系统设备简单,可通过阀门转换实现地源热泵系统与分布式能源系统单独或联合供冷或供热,同时提供末端所需的生活热水。
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本发明属于复合材料技术领域,更具体地,涉及一种电池用复合材料夹层、其制备方法和应用。该复合材料夹层为具有导热和催化功能的夹层,其包括能够传递锂离子的聚合物材料、石墨烯和催化材料,其中高导热的石墨烯以连续网络结构存在,构建了良好的导热通路,提升了复合材料的导热能力,可均匀耗散电池内部的热量;同时聚合物材料既有利于锂离子的传导,又可以阻挡多硫化物穿梭;催化材料可促进电池内部多硫化物的转化,提升电池的电化学性能。本发明提供的复合材料夹层主要应用于锂硫电池,可同时实现电池内部热量的均匀耗散和电池性能的提升。
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本发明公开了一种汽车尾气温差发电弱混合动力系统能量控制方法,首先,针对当前时刻的发动机转速和转矩利用拟合模型估计所有热电器件的平均热端温度和冷端温度,结合热电器件的特性曲线预估汽车尾气温差发电系统的最大可输出功率;其次,将负载需求功率与汽车尾气温差发电系统的预估最大可输出功率比较得到功率偏差,并以此时的锂电池SOC值作为模糊控制器的输入,根据设定的模糊规则得到功率调节系数,结合当前负载需求功率初步分配锂电池和汽车尾气温差发电系统的输出功率;最后,对汽车尾气温差发电系统进行最大功率跟踪输出,并对锂电池和汽车尾气温差发电系统的初步分配功率进行校正,从而实现汽车尾气温差发电混合动力系统的能量优化管理。
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本发明公开了一种基于分层式MPC的燃料电池混合动力系统控制方法,包括基于燃料电池系统和锂离子电池建立燃料电池混合动力系统模型;对所述燃料电池混合动力系统模型进行简化以及线性化处理;基于简化后的燃料电池混合动力系统模型构建包含有上层控制器和下层控制器的分层式MPC控制模型;所述上层控制器根据当前时刻的行驶工况的需求功率以及锂离子电池的荷电状态,计算得到该时刻燃料电池系统的期望净输出功率;所述下层控制器根据当前时刻燃料电池系统的期望净输出功率、实际净输出功率和净输出电流以及燃料电池系统在当前时刻的状态,计算得到燃料电池系统的输入变量和占空比,以调节燃料电池系统和锂离子电池输出功率的分配。
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本发明公开了一种电网作业监督机器人,包括:底盘以及设置在所述底盘底部的锂电池模组;固定安装在所述锂电池模组一侧的充电线束,所述充电线束的另一侧固定安装有电流转变器;所述电流转变器在远离所述充电线束的一端固定安装有插接针和顶轴,所述电流转变器在连接所述充电线束的同侧还固定安装有固定管;所述固定管的末端固定安装有第一电磁铁,所述固定管的内腔活动连接有移动轴和顶出弹簧;所述锂电池模组通过导电线束为所述第一磁铁供电;固定安装在顶轴上的吊架,所述吊架上活动连接有磁性遮挡板,所述磁性遮挡板以所述吊架为轴旋转,用于遮挡所述底盘上的充电孔。本发明在充电时不需要手动打开磁性遮挡板,操作简单,提高了自动化程度。
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本发明涉及聚合物电解质,尤其涉及了一种含有聚偏氟乙烯类材料和选择性吸收砜类小分子添加剂的聚羧酸酯类材料的聚合物电解质及其制备方法和在准固态锂电池中的应用。聚合物电解质为按质量百分比计,30‑80%聚偏氟乙烯类材料、10‑40%聚羧酸酯类材料、5‑50%锂盐、1‑20%砜类小分子添加剂、1‑50%无机快离子导体。该电解质的制备采用溶液浇筑法,制备容易,成型简单;本发明的选择性浸润聚合物电解质可以用于室温高安全二次锂电池中;具有优异的电化学氧化还原稳定性和热稳定性,能够浸润电解质与电极间的界面,还可以具有较高的室温电导率以及优异的机械性能。
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本发明涉及一种基于端边云架构的智能换位箱,包括换位箱本体,智能换位箱还包括设置在换位箱本体外侧的光伏供电模块、锂电池储能模块、换位箱通讯基站、通道可视化模块和光纤,换位箱通讯基站分别连接锂电池储能模块、通道可视化模块和光纤,光伏供电模块连接锂电池储能模块;光纤还连接有光栅传感器和光传感解调终端,用于对光纤进行监测,光传感解调终端连接换位箱通讯基站;换位箱通讯基站用于连接换位箱本体内部的技防设备,并对技防设备的数据进行边缘计算后,通过无线通讯上传至云端。与现有技术相比,本发明提高了电网可靠性,保证电网安全,且减少了换位箱内布线、排线等施工量,有效降低运行检修人员的工作强度。
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本发明涉及锂二次电池用正极,该正极的制备方法,以及包含该正极的锂二次电池。所述锂二次电池用正极包含形成在其最外侧的导电材料含量很低的正极活性材料层,由此所述正极在发生电池内部短路时可具有高热稳定性,并且在应用于二次电池时可实现高功率性质。
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本发明提出了一种电池生产工艺,所述工艺包括,在集流体膜材上涂覆正极浆料,然后干燥收卷,然后再在正极浆料涂层上喷涂电解质层,干燥后通过模切形成一定间距要求的极耳,从而得到电解质复合正极片,将电解质复合正极片与负极锂箔或锂带进行错位卷绕,并将相应极片的多极耳进行焊接,后经过封装得到多极耳卷绕型全固态锂离子电池,与传统的液态电池相比,该生产工艺简单,节省了注液的步骤;且相较当前固态电池制备过程,该工艺生产效率高、良品率高,所得电池的内部界面接触性良好,正极与负极之间短路的风险更小。
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制备用于在可充电电池使用的电极的方法,使用两个锂化步骤,其中包括第一锂化步骤在比第二锂化步骤更高的温度处进行。
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一种在共沉淀反应下制备过渡金属颗粒(阴极颗粒前体)的方法。在这种方法中,通过加入不同类型的阴离子组合物和/或阳离子组合物,并调节pH值使其与物质相匹配,沉淀的颗粒会沉积以形成沉淀的颗粒浆料,过滤并将沉淀的颗粒浆料干燥以得到颗粒前体。本发明还提供了包括核‑壳结构的颗粒前体。壳由梯度阴离子和/或阳离子制成。这种颗粒前体可用于制备锂离子电池的阴极。
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本发明公开了一种基于动态多安全约束的电池充放电峰值功率预测方法,该方法采用等效电路模型、热模型和负极析锂模型三种模型,首先基于等效电路模型和热模型获得SOC、端电压、温度约束下的充放电峰值电流,然后基于负极析锂模型获得析锂约束下的充电峰值电流,综合考虑各安全约束推导出电池持续充放电峰值电流,进而实现动态多安全约束下的电池持续充放电峰值功率预测,对于电池的安全性和耐久性具有重要意义。
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本发明涉及一种具有定位功能的运动手环,包括表带,所述表带包括第一表带和第二表带,所述这第一表带和第二表带的一端分别设有充电部和定位部,所述充电部内安装有锂电池,在所述充电部左侧设有与锂电池电连接的充电口,在其右侧设有与锂电池电连接的USB接口。本发明运动手环方便将充电部和定位部轴接连接,也方便将其拆装,并且第一和第二表带佩戴来手腕上牢固,能对运动人员位置定位,从而明确所运动人员所行走轨迹。
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本发明涉及一种用于储能电池集装箱的火源隔离装置,与现有技术相比解决了储能电池集装箱内七氟丙烷气体灭火无法满足实际需要的缺陷。本发明包括储能电池集装箱,储能电池集装箱内布置有若干个磷酸铁锂蓄电池组架,若干个磷酸铁锂蓄电池组架之间的相邻面上均安装有火源隔离组件。本发明实现了在储能电池集装箱初起火源时,能够对磷酸铁锂蓄电池组架进行火源隔离,减缓了火势蔓延速度,避免了储能电池集装箱内的大面积燃烧,为内部工作人员逃生提供了有效时间。
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不间断电源装置(U1)具备:转换器(4),将从交流电源(20)供给的交流电力转换为直流电力并输出至第一电源节点(N1);第一双向斩波器(6),在交流电源停电时,将铅蓄电池(B1)的直流电力输出至第一电源节点;二极管(10),连接于第一以及第二电源节点(N1、N2)间;第二双向斩波器(11),在第二电源节点与锂离子电池(B2)之间收发直流电力;以及控制部(15),控制第二双向斩波器,在负载(21)的再生运转时对锂离子电池进行充电,在负载的动力运转时使锂离子电池放电。
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本发明提供一种连续生产水性石墨烯浆料的方法,包括以下步骤:步骤1、制备胶液;步骤2、真空消泡;步骤3、投入前驱体;步骤4、二次搅拌分散;步骤5、乳化破碎。本发明的连续生产水性石墨烯浆料的方法,具备大规模生产水性石墨烯浆料的能力,且操作简单,无污染;且制得的石墨烯浆料导电性能好,可直接用于锂电行业,应用于锂离子电池导电剂、正负极材料包覆、锂电池铝箔/铜箔涂覆等领域。
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本发明公开了一种聚合物基复合固态电解质及其制备方法与应用。所述制备方法包括:将包含无机电解质、聚合物、有机溶剂的混合溶液施加于基底上,进行冷冻铸造,将固化后所获膜进行相转化,制得具有孔道结构的复合结构基底膜;将其与包含锂盐、增塑剂、交联剂、界面稳定添加剂的有机电解质溶液接触,使有机电解质进入复合结构基底膜的孔道内部,再于紫外光下使交联剂进行交联固化,获得聚合物基复合固态电解质。本发明的聚合物基复合固态电解质在室温下电导率高,锂离子迁移数tLi+>0.68,具有较长的循环寿命和较低的过电势。基于该复合固态电解质的锂金属全电池循环稳定性好,同时具有较高的平均库伦效率、比容量和更优异的倍率性能。
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本发明涉及一种柔性自支撑聚合物包覆碳夹层、制备方法及应用,属于电池材料技术领域。所述夹层中,聚多巴胺包覆碳材料交织在一起呈网络交织结构,粘结剂与成膜剂包覆在网络交织结构外侧。在室温下,将碳材料加入溶解有盐酸多巴胺的缓冲溶液中,搅拌4~24h混匀,过滤得粉体;将粉体、粘结剂和成膜剂混匀得浆料;将浆料涂于基底上,干燥4~24h,用溶剂冲洗去除杂质,从基底上脱落,得到所述夹层。所述夹层可以自支撑且具有柔性,可以提高活性物质硫的利用率,同时可以有效抑制多硫化物的溶解,提高锂硫电池的循环寿命,降低锂硫电池阻抗,特别适用于作为锂硫电池的夹层;制备方法简单,成本低廉,绿色环保,易于实现大批量生产。
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本发明提供了一种石墨复合材料,包括石墨,包覆于石墨表面的钛酸锂层。本申请还提供了一种石墨复合材料的制备方法,包括:在保护性气氛下,将包含可溶解钛源的包覆层原料、锂源、石墨与溶剂混合后加热,再进行煅烧,得到石墨复合材料。本申请通过在石墨材料表面包覆一层具有高Li+传导的、结晶度良好的钛酸锂薄层,大大提升了石墨材料的循环性,同时对倍率性能和低温性能也有促进作用。
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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。
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。
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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。
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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。
864
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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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