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本实用新型公开了一种电机UPS供电控制电路,包括市压降压电路,整流滤波电路,稳压电路,可调充电电路,Boost升压电路,逆变电路,切换开关电路,电机驱动电路,所述市压降压电路用于降低220V市电压,整流滤波电路和稳压电路用于提供稳定平滑的直流电,可调充电电路用于对锂电池进行充电,Boost升压电路用于DC/DC转化,切换电路用于电源的切换,逆变电路用于将直流电整变为交流电,电机驱动电路用于控制电机运行。本实用新型电机UPS供电控制电路采用UPS模式对电机不间断供电,避免了因电力系统故障而带来的损失,并对锂电池充电时进行锂电池充放电保护,延长了锂电池的使用寿命,提高充电效率,电路简单节约成本,减小占用空间。
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本发明涉及一种银纳米颗粒修饰TiO2纳米管阵列的制备方法及其应用。该方法电沉积方式制备采用银纳米颗粒修饰TiO2纳米管阵列,并将制备的银纳米颗粒修饰TiO2纳米管阵列应用于锂金属沉积骨架中。本发明采用电沉积方式新颖,工序简易,沉积均匀且性能优异,可以大量合成,本发明在高性能锂金属电池中具有优良的应用前景。
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本发明公开了一种宽输出电压的电源管理模块,主要由聚合物锂电池充电模块、DC升压模块及DC降压模块组成;聚合物锂电池充电模块是基于TP4056芯片的聚合物锂电池,TP4056芯片连接MicroUSB接口和聚合物锂电池接口,DC升压模块由SD6271升压芯片及其外围电路构成,DC降压模块包括SY8089降压芯片,XC6206‑2.8V降压芯片和AMLLL7L13‑3.3V降压芯片。本发明是将多个电源模块集成到一块PCB单元,具有多个输出电压,能够满足控制系统的各种供电需求,避免增加过多的电源及其管理模块,减小PCB布线及系统体积,为芯片控制系统的合理布局设计提供一种新思路。
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本发明公开了一种可持续恒功率供电的新能源电源装置,包括新能源电池组、可逆锂电池组和模糊控制系统,其中,新能源电池组和可逆锂电池组并联后均与负载连接;可逆锂电池组通过无线电能装置向模糊控制系统供电;可逆锂电池组通过无线通信方式与模糊控制系统进行通信。本发明新能源电源装置采用模糊控制算法,能够可持续的恒功率给负载供电,而且还实现了能源互补,达到了稳定的能源输出,实现了对负载供电的稳定性。本发明还公开了上述可持续恒功率供电的新能源电源装置的模糊控制方法。
本发明公开了一种具有三维结构的极性硫化物‑硫/多孔碳复合正极材料及其制备方法,属于锂硫电池制备技术领域。其特征在于,以具有高导电性和物理吸附的多孔碳为骨架,结合原位形成的具有强化学吸附特性的极性金属硫化物,设计一类具有三维结构的极性硫化物‑硫/多孔碳复合正极材料。通过低温共融、均匀混料、冷冻干燥、原位碳化硫化等步骤可控制备得到这类三维极性硫化物‑硫/多孔碳复合正极材料,组装得到的锂硫电池具有稳定的电化学性能,可用于锂硫电池的正极材料,也将为新型高性能锂硫电池正极材料的开发和应用奠定基础。
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本发明涉及锂电子负极材料技术领域,尤其是一种高比容量负极模塑料及其制备方法及其应用。一种高比容量负极模塑料,按照重量百分比包括如下成分:基体树脂15‑60wt%、不饱和单体0‑30 wt%、填料5‑80 wt%、引发剂0.5‑1 wt%、流变调节剂0.1‑1 wt%、助剂0.5‑3 wt%以及增强纤维0‑30 wt%。这种高比容量负极模塑料用作锂离子电池负极材料,其比容量高,各种填料分散均匀,强度高,可作为高容量的锂离子电池负极材料,以解决现有锂离子电池比容量低,高比容量电池制备方法复杂、条件苛刻、成本昂贵等技术问题。
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本发明提供可进行‑30℃、15ItA以上的放电、和50ItA以上的充电的ISS用的锂二次电池。该电化学装置的特征在于:(1)向包括正极和负极的电极组的主表面施加0.3~1.1kgf/cm2的压力,(2)在正极材料中,粒子表面覆盖有非晶质碳材料的含锂化合物粒子与导电性碳材料的表面碳原子之间化学键合,(3)负极材料含有选自比表面积为5m2/g以上的石墨粒子和软碳粒子中的至少1种粒子,(4)金属箔具有多个贯通该金属箔且在至少一侧箔面上具有突出部的通孔,(5)有机电解液是含有六氟磷酸锂和双氟磺酰亚胺锂的混合电解质,(6)分隔体是将再生纤维素纤维打浆后抄造而成的纸。
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本发明公开了一种混合形貌钼氧化物纳米电极材料及其制备方法。将钼源溶解于去离子水中,搅拌10~30 min,得到均匀溶液A;量取油酸溶液,然后以一定的体积比将量取的油酸溶解于无水乙醇中,超声分散30~120 min,得到溶液B;将上述得到的溶液B缓慢加入溶液A中,继续搅拌10~30 min,然后边搅拌边用一定浓度的HCl溶液调节pH,得到溶液C;然后将C溶液倒入带有聚四氟乙烯内衬的水热釜中后密封,然后置于均相反应仪中进行溶剂热反应,分离提纯后得到目标产物。该方法操作简单且制备的产物形貌分布均匀,通过利用两种形貌之间的协同作用来提高锂离子电池储锂性能,具有成为优异电池负极材料的潜力。
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本发明提供一种纳米负离子透明涂料的制备方法,其特征在于,配方由以下质量比含量的成分组成:去离子水:100份;丙烯酸树脂80~120份;钽酸锂纳米颗粒:40~60份;分散剂:30~50份;三聚磷酸盐6~10份;消泡剂:0~20份;所述钽酸锂纳米颗粒粒径小于500nm;制作方法为将丙烯酸树脂、钽酸锂纳米颗粒、分散剂、三聚磷酸盐、消泡剂依次加入去离子水中,采用转速8000~16000rpm均质机乳化均质20~60min得到稳定的透明涂料。本发明在合成粒径均一的钽酸锂纳米颗粒基础上配制高分散性负离子透明涂料,无需研磨工艺,得到的涂料光学近无色透明,负离子发生效率高。
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本发明公开了一种去除人粪便中汞铊砷离子的方法,本发明利用锂基海泡石将粪菌液中的汞、铊、砷离子交换到锂基海泡石层间,吸附了汞、铊、砷离子的锂基海泡石和碳酸锂经过滤除去,从而达到去除粪菌液中汞、铊、砷离子的目的。本发明可通过特异性吸附去除人粪便中的汞、铊、砷离子,使汞、铊、砷离子超标的粪便捐献者所捐献的粪便经处理后能达标。
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本发明是一种非水电解质二次电池用负极,其含有多个负极活性物质,所述非水电解质二次电池用负极的特征在于,前述负极活性物质至少含有硅系活性物质SiOx及碳系活性物质,其中,0.5≤x≤1.6,并且前述硅系活性物质的内部含有Li2SiO3及Li4SiO4中的至少一种,前述硅系活性物质的表层被Li2CO3、LiF及碳中的至少一种覆盖,前述硅系活性物质相对于前述负极活性物质的总量的比是6质量%以上。由此,可以提供一种负极电极和具有此负极电极的锂离子二次电池,所述负极电极当作为锂离子二次电池的负极电极使用时,能够增加电池容量,并提高循环特性和初始充放电特性。
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本发明公开一种新型双离子嵌入型有机液流电池,该液流电池包括正极片、负极片、正极集流板、负极集流板、正极反应腔、负极反应腔、电解液、正极电解液输送管/输送泵、负极电解液输送管/输送泵、及位于正、负极反应腔之间的隔膜材料,其特征在于:所述正极片、负极片为多孔石墨膜材料。相比传统水性电解液液流电池和锂离子液流电池,本发明的技术方案采用双离子嵌入机制,工作电压大于4 V,避免了含锂过渡金属氧化物正极活性材料、正负极电解液储罐、正负极导电剂、粘结剂、集流体的使用,大大提升了充放电循环次数、能量密度,降低了成本,同时解决了正负极电解液交叉污染问题,制备工艺简单,易于规模化生产。
本发明涉及一种氟化物包覆的Li4Ti5O12/碳纳米管复合负极材料,Li4Ti5O12原位生长于碳纳米管上,Li4Ti5O12于复合负极材料上的质量含量90~95%,CNT在复合材料中的质量含量是2~8%,氟化物于复合负极材料中的质量含量是0.3~8%。以钛酸锂材料为负极的超级电容器兼具高功率密度和长循环寿命,钛酸锂原位生长于碳纳米管上,保证了锂离子超级电容器的高功率特性,而包覆的氟化物保证了锂离子超级电容器的较长的循环寿命。
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本发明涉及锂电池组技术领域,具体的说是一种工作稳定、充电效率高的基于充电曲线自适应的车载动力电池组用管理装置,其特征在于壳体内设有控制器MCU、锂电池组构、充电曲线更换电路,其中控制器MCU分别与锂电池组构、充电曲线更换电路相连接,所述锂电池组构包括变压器、整流电路、分流器、电流检测电路、放大电路、充电电流控制电路、A/D转换电路、D/A转换电路,其中控制器MCU分别与A/D转换电路、D/A转换电路相连接,A/D转换电路的另一端与电流检测电路的输出端相连接,电流检测电路的输入端与放大电路的输出端相连接,放大电路的输入端与分流器的输出端相连接,本发明与现有技术相比,具有结构合理、工作效率高、成本低等显著的优点。
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本发明涉及一种路灯,特别是指一种集组网、节能、视频影像捕捉和无线通讯等功能相结合并运用Zigbee通讯技术进行统一通讯指令,接收主灯触发信号进行统一控制的太阳能微波控制路灯及其构成的照明系统和控制方法,包括灯泡、锂电池和太阳能板,太阳能电池板与锂电池电连接,还包括过充保护电路模块、单片机模块、ROM存储器模块、GPS模块、通讯模块、摄像头、光敏电路模块、Zigbee通讯模块和长距微波传感器,过充保护电路模块串接在太阳能电池板均与锂电池之间,锂电池还分别与单片机模块和摄像头电连接,单片机模块还分别与ROM存储器模块、GPS模块、通讯模块、摄像头、光敏电路模块、Zigbee通讯模块和长距微波传感器电连接,灯泡也与单片机模块电连接。
本发明属于锂离子电池材料领域,公开了一种1,5‑二羟基蒽醌铜配位聚合物/石墨烯复合物及制备与应用。将1,5‑二羟基蒽醌和石墨烯在溶剂中分散,得到悬浊液;将Cu(NO3)2·5H2O加入到溶剂中,再加入碱液,配成蓝色澄清的铜络离子溶液;搅拌加热条件下,将所得铜络离子溶液滴加到悬浊液中,并保持搅拌加热反应;反应完成后冷却至室温,真空抽滤,固体产物经洗涤、干燥,得到1,5‑二羟基蒽醌铜配位聚合物/石墨烯复合物。本发明将有机小分子1,5‑二羟基蒽醌与铜离子配位聚合,降低其在有机电解液中的溶解度,而且链状的结构更便于锂离子和电子的迁移;再加上原位复合石墨烯,可有效提高电极材料的导电性和电化学性能。
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提供一种锂金属阳极,所述锂金属阳极涂覆有设置在所述锂金属阳极的至少一部分上的保护性单层,所述保护性单层由以下物质构成:聚合物;选自由Al2O3、MnO、MnO2、SiO2、TiO2、ZnO、ZrO2、Fe2O3、CuO、硅酸盐、铝硅酸盐、硼硅酸盐和含氧酸盐组成的组中的至少一种无机颗粒,或官能化的上述无机颗粒中的任一种;其中所述保护性单层的厚度为0.01至10μm,所述无机颗粒的平均直径为1至500nm,至少一种无机颗粒的量相对于聚合物的量为0.01重量%至30重量%。也提供了一种制备受保护的阳极的方法,以及包括所述阳极的锂金属电池。
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本发明实施例提出一种叠片式复合型电池,包括锂离子电池叠片单元和超级电容器叠片单元,锂离子电池叠片单元包括能够用于锂离子电池的正极片、负极片和隔膜,超级电容器叠片单元包括能够用于超级电容器的正极片、负极片和隔膜;所述复合型电池的两个最外层均选自一侧涂覆有正极材料的正极片和一侧涂覆有负极材料的负极片中的一个;每个所述超级电容器叠片单元中,超级电容器正极材料的活性物质和超级电容器负极材料的活性物质相同。该复合型电池兼具锂离子电池和超级电容器的优点,功率密度大。
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本发明中公开了一种大(010)晶面镍钴锰/铝层状正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)晶核制备;以镍与钴和/或锰、铝的无机盐或有机盐为原料,采用微控共沉淀法,制备分散性良好、片状的晶核;2)前驱体制备;以1)中制备的晶核为底料进行共沉淀反应,控制晶片厚度方向上的生长,得到(010)晶面面积大的氢氧化物前驱体;3)正极材料制备;采用制备的前驱体与含锂化合物和/或锰、铝的无机盐或有机盐进行混合,高温煅烧得到镍钴锰/铝层状正极材料。本发明制备的正极材料一次颗粒粒径大,所制备的一次颗粒为微米级大小的颗粒,且一次颗粒(010)晶面面积大,能够很好地满足下游锂离子电池生产企业对材料高压实密度要求,并且制备工艺简单、工艺成本低。
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本发明公开了一种碳包覆氧化亚硅/g‑C3N4复合材料,其原料包括:碳包覆氧化亚硅和g‑C3N4,其中,在所述复合材料中,氧化亚硅的含量为50‑85%,g‑C3N4的含量为10‑45%,余量为包覆碳;氧化亚硅、g‑C3N4和包覆碳的含量总和为100%。本发明还公开了上述碳包覆氧化亚硅/g‑C3N4复合材料的制备方法。本发明还公开了上述碳包覆氧化亚硅/g‑C3N4复合材料在锂离子电池负极材料中的应用。本发明可以显著提高氧化亚硅的离子电导率和电子电导率,同时可以缓冲氧化亚硅在脱嵌锂过程中的体积变化,降低体积膨胀,提高容量保持率及循环性能。
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本发明涉及一种商业园区的源储荷混合能源系统,包括磷酸铁锂电池储能单元、分布式光伏单元、充电桩单元、配电网和源储荷集中监控单元,所述配电网分别连接所述磷酸铁锂电池储能单元、分布式光伏单元和充电桩单元;所述源储荷集中监控单元分别连接所述磷酸铁锂电池储能单元、分布式光伏单元连接和充电桩单元;所述磷酸铁锂电池储能单元、分布式光伏单元和充电桩单元均设置在商业园区中。与现有技术相比,本发明具有安全可靠、发电效率高、节能环保等优点。
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本发明涉及一种镍钴锰三元复合材料及其制备方法和应用。所述镍钴锰三元复合材料以质量百分比计,包括:1%~20%的磷酸钒锂以及80%~99%的LiNi1‑x‑yCoxMnyO2,其中,0.05≤x≤0.2,0.1≤y≤0.3。该镍钴锰三元复合材料在镍钴锰三元正极材料(LiNi1‑x‑yCoxMnyO2)中加入了一定量的磷酸钒锂,能够:一方面,缓解镍钴锰三元正极材料在高电压条件下界面副反应的发生从而改善材料的循环稳定性;另一方面,磷酸钒锂具有三维的锂离子扩散通道,能够与镍钴锰三元正极材料相协同,提高材料的导电性能,改善材料的大倍率性能。同时,低温条件下的大倍率性能得以明显提升。
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本发明属于锂离子电池材料领域,具体涉及一种核壳结构的单晶正极材料及其制备方法。所述制备方法采用粒径10‑600μm的锂盐和低钴/无钴前驱体,通过分段煅烧获得核壳结构的单晶正极材料。本发明提到的制备方法采用固相烧结工艺,方法简单,用氧少,制备过程中一方面可不受锂盐粒径大小影响,确保烧结的均匀程度,达到降低成本的目的,另一方面有利于形成核壳结构的单晶材料,提高低钴/无钴材料性能。核壳结构由于其独特的结构特性,整合了内外两种材料的性质,并互相补充各自的不足,具有一定的技术优势,既可以稳定材料的体相结构,又能对材料的表面进行修饰,有效降低材料与电解液之间的副反应,提升锂电池的操作稳定性及安全性。
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本发明公开了一种多孔硅氧复合材料及其制备方法和应用,所述多孔硅氧复合材料为多孔核壳结构,所述多孔核壳结构由内核和包覆于内核表面的第一包覆层组成,所述内核为微孔隙结构;所述内核为纳米硅、硅氧化物和硅酸锂盐的混合物或复合物,所述硅酸锂盐的组分包括但不限于Li4SiO4,Li2SiO3和Li2Si2O5;所述第一包覆层为Li2SiO3和Li2CO3组成的复合物,所述第一包覆层为内核中的Li4SiO4原位与CO2反应生成。本发明通过原位反应生成Li2SiO3和Li2CO3复合导电层,同时形成多孔内核结构,在提升倍率、循环稳定性的同时,解决了制浆加工性的应用瓶颈。
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本发明涉及一种基于熔融碱金属液插入剥离制备单层硫化钼的方法,利用溶剂热法,在反应釜中,以MoS2粉末为前驱体,熔融碱金属(锂、钠、钾)为溶剂,在高纯氩气的保护下,将碱金属离子嵌入到MoS2层之间,通过缓慢加入去离子水超声、离心工艺去除未反应的MoS2,得到嵌锂的单层MoS2纳米材料,再通过加入丙酮离心清洗若干次,最后通过去离子水超声处理制备出了高纯度的单层结构的MoS2纳米材料。本发明制备方法新颖,制作成本低,制备工艺简单、充分利用碱金属嵌入MoS2纳米材料,从而有效提高单层硫化钼的产率。
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本发明公开了一种低温型高功率三元正极材料及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。该低温型高功率三元正极材料的制备方法包括以下步骤:将三元前驱体、锂盐、铬酸镁、磷酸钛锆锂混合均匀得到混合物料;在含氧气氛中对混合物料进行烧结,烧结后样品经过破碎得到粉碎料;最后在粉碎料的外表面分层包覆形成氟化铝层和氧化硼层,得到目标产物。本发明通过加入铬酸镁和磷酸钛锆锂,提高了材料的提高材料的低温性能和倍率性能;本发明利用氧化硼和氟化铝双层包覆,可以提高电池的功率;此外,本发明的方法工艺制备简单、能耗低,适合工业产业化大规模生产。
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本发明属于电解质领域,更具体地,涉及一种用于锂硫电池的功能化隔膜、其制备和应用。该功能化隔膜是由带正负电荷材料经静电相互作用力进行层层自组装得到的有机‑无机结构有序的电解质材料;其中,带正电荷材料为具有亲水性的带正电荷聚合物包覆的高机械强度、高稳定性的无机纳米材料组成,带负电荷材料为具有亲水性且可在水中稳定分散的带负电荷聚合物。本发明通过对层层自组装材料组成、厚度和结构的简便精确调控,可以有效的抑制锂硫电池充放电过程中多硫化合物的穿梭和锂枝晶的生长,进而提高锂硫电池的循环稳定性和安全性。
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本申请涉及陶瓷材料技术领域,提供了一种微波介质陶瓷材料,该材料中包括二氧化钛、氧化镧、含锂化合物和含硼化合物,其中,二氧化钛与含锂化合物相互作用生成钛‑锂相;氧化镧与含硼化合物相互作用生成镧‑硼相,生成的钛‑锂相和镧‑硼相可在低于900℃的温度下进行烧结得到微波介质陶瓷材料,烧结温度低,且不需要使用烧结助剂,同时得到的微波介质陶瓷材料结构稳定,致密性强,品质因数高,谐振频率温度系数接近于零,有利于广泛应用。
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本发明提供一种极片、电池及极片的制作方法,涉及电池技术领域。该极片包括:极耳、集流体、第一涂覆材料以及第二涂覆材料,集流体包括第一区域和第二区域,极耳设置于集流体上,与集流体电连接,第一区域上设置有第一涂层,第二区域上设置有第二涂层;第一涂层包括第一涂覆材料,第二涂层包括第二涂覆材料;第一区域靠近极耳,第二区域远离极耳;第一涂覆材料包括第一石墨,第二涂覆材料包括第二石墨,第一石墨的拉曼光谱峰值大于第二石墨的拉曼光谱峰值。本发明提供的技术方案解决了现有的锂离子在充电过程中容易发生析锂的问题。
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本申请涉及一种风能存储备用电源管理方法、系统及智能终端,涉及锂电池的领域,其包括:若当前温度检测信息落入温度基准信息的温度区间内,则定义为起火,以控制气泵对锂电池进行抽真空,并断开锂电池的供电回路,以标识发热信息;若当前温度检测信息未落入温度基准信息的温度区间内,则定义为未起火,并判断当前温度检测信息是否大于所预设的散热温度信息;若当前温度检测信息大于散热温度信息,则根据风速信息与当前温度检测信息之间的对应关系以调取出与当前温度检测信息所对应的风速信息,并根据所调取的风速信息以控制所预设的散热风扇进行散热。本申请具有提高锂电池的使用安全性,减少安全隐患的效果。
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