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本发明公开一种分布式电池组均衡控制系统及其控制方法,采用单体电池电源模块串联的分布式储能的电池组结构,通过对单体电池电源模块的统一控制,将传统的电池组中组内均衡及组间均衡的均衡控制转化为对单体电池电源模块的统一均衡控制,降低了电池组均衡系统的复杂度,基于功率分配理念,根据单体锂电池的端电压、容量,SOC参数设计电池组均衡的权重因子,通过对调节单体锂电池端充电/放电速率,实现电池组均衡,消除了传统电池组组内均衡中单体电池的能量传递过程所造成的功率损失,提高了电池组中的电池能量利用率。
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本发明涉及一种低电损耗固体氧化物燃料电池的制备方法,属于新能源技术领域。本发明将氯化亚铁和碳酸锂粉末混合于有机溶剂中,在亚铁离子和锂离子沉淀结晶的过程中,加入硫酸铜和硝酸银,铜离子将铁离子进行同晶取代,同时银离子将锂离子进行同晶取代,取代后的铁离子和锂离子进入有机相中,使原有的晶格上由于同晶取代产生空穴,空穴的产生有利于电子的移动,增强了燃料电池的导电效果;本发明制得的电池电极由于铜离子对铁离子、银离子对镍离子产生的同晶取代,同时有机溶剂对金属离子的扩散起到推动作用,使离子移动更加简单,使固体氧化物燃料电池反应所需温度降低,增强导电性能,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种可适用于不同靶材的中子俘获治疗系统,具体包括:质子束;中子产生部,包括可拆卸的靶材,质子束轰击在靶材上产生中子束;射束整形体,用于将中子束进行调整以符合治疗标准,包括依次连接的慢化体、射束过滤体、准直体,靶材为锂靶或铍靶,质子束能量为一固定值,慢化体、反射体、准直体及射束过滤体的长度和宽度为一固定值;靶材可在锂靶和铍靶中任意更换,而质子束能量和射束整形体各部件的尺寸均无需改变。使得本中子俘获治疗系统可以同时适用于锂靶和铍靶,当将靶材更换为锂靶或铍靶时,质子能量和射束整形体结构都不需要进行改变,而能够确保射出的中子束仍能满足照射要求,以对患者进行有效治疗。
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本发明涉及太阳能路灯技术领域,且公开了微光太阳能一体化路灯,包括灯壳,位于灯壳内部的锂电池和MPPT,位于灯壳背面的LED灯和光敏件,位于灯壳正面的发电板,灯壳包括安装壳体,安装壳体的一侧固定安装有第一端盖,安装壳体的另一侧固定安装有第二端盖,发电板与安装壳体固定连接,安装壳体的内侧壁开设有两个安装槽,安装壳体的背面固定安装有灯座。该微光太阳能一体化路灯,通过设置锂电池、MPPT和发电板配合,利用发电板在最大功率点的特性,MPPT能够控制发电板更为快速的冲满锂电池所需电量,其他时间能够及时补偿锂电池放电,有效的发电板的光能转换效率,从而能在微光下发电,保证路灯正常照明。
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本发明公开了一种离网光储供电的电动公交车快速充电装置及充电方法,所述充电装置包括:充电接口,用于给电动公交车提供电能;锂电池组,可与电动公交车相连接,用于为所述充电接口提供电能;超级电容器组,与锂电池组并联连接;光伏电站,与锂电池组以及超级电容器组电连接,用于为锂电池组以及超级电容器组提供电能。本发明把储存在储能装置的电能快速高效地充到电动汽车的动力电池中,从根本上避免了对常规能源的消耗和对电网环境的污染。并且本发明针对城市和乡镇的电动公交车的运营途中的充电设施和充电点的设置进行科学合理的优化,使得运行的公交站在较短时间内充入有效的电量,以保证公交车的正常行驶。
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本发明提供空压机余热利用型冷干机系统,其特征在于包括空压机、冷干机、进热气管,所述冷干机包括换热器、温水型溴化锂吸收式冷水机组等,所述换热器一端通过进热气管与空压机连接,所述温水型溴化锂吸收式冷水机组与循环水管一端连接,所述循环水管缠绕在蒸发器内,所述循环水管另一端也与温水型溴化锂吸收式冷水机组连接。本发明空压机产生的热量运用到冷干机上,为冷干机制冷提供驱动热能,通过将空压机产生的热量给换热器加热换出热水,用热水驱动温水型溴化锂吸收式冷水机组产生冷水,冷水通过循环水管在空气冷却换热器内给空气降温,达到制冷除湿的效果。
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本发明提供能够使锂离子电导率良好且提高相对密度、适合用于锂空气电池等的固体电解质及其制造方法。在满足下式(I)的固体电解质中,Li1+XM1XM2YTi2‑X‑Y(PO4)3(I)(其中,式中,M1为选自由Al3+、Cu3+、Co3+、Fe3+、Ni3+、Ga3+、Cr3+及Sc3+组成的组中的一种以上元素,M2为选自由Si4+、Ge4+、Sn4+、Hf4+及Zr4+组成的组中的一种以上元素,X及Y为满足X+Y≤1的实数。),该固体电解质具备NASICON型晶体结构,作为前述NASICON型晶体结构的晶格常数,沿a轴的长度为0.8nm以上,沿c轴的长度为2.8nm以下。另外,在满足下式(II)的固体电解质中,Li1+X‑YAlXNbYTi2‑X‑Y(PO4)3(II)(其中,式中,X及Y为满足X+Y≤1的实数。),该固体电解质具备NASICON型晶体结构。
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本发明涉及一种锂离子动力电池用合成动力型、掺杂镍钴锰的三元正极材料纳米纤维及其合成方法。通过本发明的方法合成出的纳米纤维具有结构连续,尺寸统一和分布均匀的优点,提高了材料的反应活性面积,降低了锂离子在脱出和嵌入时的扩散路径,金属离子(Mg2+、Al3+、Cr4+和Ti4+)掺杂降低了阳离子混排的程度,减小了锂离子扩散的阻碍,使材料具有更高的比容量和更好倍率性能。本制备方法具有工艺简单,生产条件易控,烧结温度低,无污染等优点,有利于镍钴锰酸锂三元材料的大规模产业化生产。
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本发明公开了一种高循环高倍率性能电池,其包括正极、负极、隔膜及电解液,隔膜包括基膜和位于基膜上的核壳结构铁酸镍/void/MoS2,核壳结构铁酸镍/void/MoS2具体制备工艺为:(1)将镍源、铁源和乙酸铵、柠檬酸钠溶于乙二醇‑水中,随后微波条件下反应,煅烧;(2)将铁酸镍加入乙醇和氨水的混合液中,搅拌,随后加入TEOS,反应一段时间,生成铁酸镍/SiO2;(3)将钼酸钠、半胱氨酸、步骤(2)生成的铁酸镍/SiO2溶于水,超声搅拌均匀后转移至水热釜中进行水热反应,得到铁酸镍/SiO2/MoS2;将该产物于NaOH溶液中刻蚀除去SiO2,即得铁酸镍/void/MoS2;将该复合材料涂覆于基膜表面以应用于锂硫电池。采用本发明的技术方案能够有效抑制锂硫电池循环过程中多硫化锂引发的穿梭效应,提高锂硫电池的循环性能。
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本发明公开了一种具有防护功能的计算机主机放置装置,包括放置装置防护板、锂电池底座和散热装置,所述放置装置防护板的前部设有前挡板,所述放置装置防护板的两侧内部分布有散热装置,所述散热装置的内部设有散热风扇,所述陶瓷隔网的外侧端设有ntc温度传感器,所述散热风扇的底部设有散热控制装置,所述放置装置防护板的底部设有锂电池底座,所述锂电池底座的底部分布有吸盘,所述锂电池底座的顶部粘接有缓冲橡胶垫板,所述放置装置防护板的内侧端粘接有吸音棉,涉及计算机技术领域,智能化性能高,自动化控制启动散热风扇转动进行散热,供电稳定,防护隔挡,放置稳定,缓冲减震,降低计算机主机产生的噪音,提高了使用寿命。
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本发明公开了一种新型汽车电瓶,包括箱体,箱体上面通过螺栓固定设有箱盖,箱体内设有竖隔板,竖隔板将箱体分隔为空间一和空间二,空间一内放置设有若干个锂电池模块,锂电池模块之间且位于锂电池模块的外层上均包裹设有加热片,空间二底部设有超级电容模块,超级电容模块上面依次安装设有锂电池管理系统、超级电容管理系统和电瓶电量管理及综合控制模块,其上盖有控制面板,控制面板上设有正负电源接头,箱盖上面设有正负电源线穿出孔,电源线与正负电源接头相电连,并穿出正负电源线穿出孔进行设置。本发明的优点:具有智能控制、低温正常使用、瞬时大功率放电、模块化设计等优点。
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本发明公开了电机驱动的电池包管理系统,包括锂电池包、控制模块、充放电模块和检测保护模块,充放电模块包括适配器电源接口和电池供电端口,适配器电源接口的正极端依次通过DC‑DC升压电路、恒压恒流降压电路连接+5V供电电路和电池充电控制电路的输入端PW1,检测保护模块包括充放电检测电路、过温检测电路、电流检测控制电路、电压检测控制电路,本发明通过DC‑DC升压电路和恒压恒流降压电路更可靠的保护锂电池包,控制器通过模式切换降低电池待机电流,保证锂电池静放很久之后还能正常工作,具有电池过压保护、欠压保护、过温保护、短路保护等功能,有效提高了对锂电池包管理和监控的水平,形成整体可靠的保护。
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一种利用地热资源的采暖空调机组,由地热水循环线路、溴化锂溶液循环线路、室内空气加热线路组成。来自稀溶液集液槽的溴化锂稀溶液经稀溶液泵驱动,被喷淋在盘管翅片的翅片上受到盘管加热,由于此时溴化锂溶液的饱和蒸汽压高于室外低温气体的水蒸气分压,因此浓度低的溴化锂溶液蒸发出水蒸气,变为浓溶液,滴落到浓溶液集热槽内,浓溶液经浓溶液泵驱动,被喷淋在浓溶液湿帘上,吸收地热水湿帘上蒸发出的水蒸气变回稀溶液,同时释放出吸收热,加热空气,完成制热过程。本空调机组所需地热水温度低、更节能、结构简单、成本低。
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本发明提供一种TOC型OLED显示器的制作方法及TOC型OLED显示器。该TOC型OLED显示器的制作方法,在制备出彩色滤光层后,通过旋涂掺杂有锂的氧化锌溶液形成掺杂有锂的氧化锌涂层,再对掺杂有锂的氧化锌涂层做退火处理的方式制备出TFT的沟道层,制程温度可低至200℃,满足制作TOC型OLED显示器的温度限制条件,且操作简单,无需使用昂贵的真空设备;采用锂代替铟、镓等昂贵稀有金属掺杂在沟道层中,不仅能够提高TFT的电学性能,而且材料成本低,更经济环保。
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本发明属于电化学电源领域,尤其涉及一种组合物、制备方法及其在电极材料领域的应用。本发明提供了一种组合物,包括:锂源、钛源、铝源以及氮源;其中,所述锂源和钛源中,Li和Ti的摩尔比为(0.56~0.86):1。本发明还提供了一种上述组合物的制备方法,本发明还提供了一种上述组合物或上述制备方法得到的产品在电极材料领域的应用。本发明中,单氮取代钛酸锂中的氧,可提高材料的电子电导及提高电子的传输速率,制备方法简单便捷;进一步进实验测定表明本发明提供的技术方案制得的产品,大倍率性能良好,安全性能良好,比容量得到有效提升;用于解决现有技术中,钛酸锂电池存在着倍率性能提升困难以及循环过程中会持续产气影响电池性能的技术缺陷。
本发明提供了一种燃料电池汽车能量管理方法、装置、电子设备及存储介质。其中,燃料电池汽车能量管理方法,包括:基于获取的车辆行驶路径在历史数据库中查询相应的历史行驶记录;基于历史行驶记录得到该行驶路径的总氢耗m,锂电池总输出功率P1和燃料电池总输出功率P2;获得车辆总运行时间t,根据总运行时间得到高效率点燃料电池等价总输出功率P3;根据锂电池总输出功率P1,燃料电池总输出功率P2和等价总输出功率P3计算得到锂电池目标输出功率P4和燃料电池目标输出功率P5;基于锂电池目标输出功率P4和燃料电池目标输出功率P5对汽车能量进行管理。达到降低燃料电池氢耗和使用成本的目的。
本发明公开一种用于深层油气储层缝内高效封堵压裂的暂堵剂及其制备方法、以及大缝高压裂工艺,所述暂堵剂包括以下质量分数的组分:丙烯酰胺5%、复合交联剂1%、锂皂石1%、过硫酸铵0.1%以及水92.9%。本发明以丙烯酰胺、复合交联剂、锂皂石、过硫酸铵和水制成暂堵剂,适用于油井高温储层的暂堵转向压裂,在高温下具有优异的封堵性能,可耐160℃的高温,且降解速率适宜,既能保证足够的施工时间,又能够达到100%的降解率,避免了对储层造成污染等问题。
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本公开提供了负极材料、负极极片、电化学装置和电子装置。负极材料包括硅基材料,其中,对含有负极材料的电极与由金属锂构成的对电极组合而成的试验电池,试验电池的首次效率为81%~86%,并且其中,试验电池中的电极的电势成为0.17V时的放电容量在试验电池的首次放电容量的35%~65%的范围内。本公开通过限定硅基材料颗粒的嵌锂平台,使得硅基负极材料在试验半电池中电势成为0.17V时的嵌锂容量在试验半电池首次嵌锂容量的35%~65%的范围内,从而保证硅基材料的非晶特性,显著改善负极材料的循环性能,并且降低电极组件在循环过程中的膨胀率。
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本发明提供一种自发电水表电源管理系统和管理方法。自发电水表电源管理系统包括锂离子电容器或钠离子电容器和纽扣电池或干电池,当锂离子电容器或钠离子电容器的电压低于特定保护电压时,纽扣电池或干电池给锂离子电容器或钠离子电容器充电以防止锂离子电容器或钠离子电容器过放。
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本发明提供了一种基于51单片机的桥梁无线传感器监测系统,属于桥梁技术领域,该基于51单片机的桥梁无线传感器监测系统包括蓝牙模块、51单片机、稳压模块、继电器、可以充电的锂电池、无线传感器、太阳能电池板、计时器,锂电池安装在无线传感器内;无线传感器还包括多个具有压电晶体的压力传感器,所述压力传感器电连接有压力电源,蓝牙模块电连接所述51单片机,51单片机与所述稳压模块、计时器、继电器;太阳能电池板与无线传感器所述锂电池电连接,锂电池与所述无线传感器电连接,太能电池板之间与各个模块电连接有稳压模块,通过上述设置解决桥梁结构监测系统永临结合无线传感器监测时长不足以及无法随意开关的问题。
本发明公开了一种1420Al‑Li/Mg‑9Li/1420Al‑Li复合板及制备方法,涉及金属复合板材制造领域。本发明复合板的制备方法包括以下步骤:制备单板‑预处理‑预轧制‑组坯‑热轧‑退火处理。本发明所制备的1420Al‑Li/Mg‑9Li/1420Al‑Li复合板具有超轻、高强度、耐腐蚀、塑韧性好等优点,解决了镁锂合金绝对强度低、耐腐蚀性能差以及铝锂合金塑韧性低等问题,扩大了镁锂合金、铝锂合金在航空航天、轨道交通等轻量化领域的应用范围。
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本发明提供了一种安全涂层、正极极片与应用,所述安全涂层包括5‑25份的锂盐、1‑20份的造孔剂、25‑75份的粘结剂和5‑25份的导电剂。本发明在安全涂层中添加锂盐,增加了安全涂层中可移动锂离子的数量,提高了安全涂层的离子电导,降低了安全涂层在常温状态下的阻抗,能够改善电池的倍率性能;同时,安全涂层添加造孔剂来构建多孔结构,增加了电解液的浸润性,当温度升高时,粘结剂体积膨胀,导电剂颗粒之间的间距增大,多孔结构被填充,使安全涂层的电阻增大,从而起到了保护锂离子电池的作用。
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本发明公开了一种动力电池包传导骚扰仿真方法,包括:在3D电磁场全波仿真软件中搭建动力电池包三维模型,动力电池包三维模型包括:电池包外壳模型,高低压线缆走向及横截面模型;根据动力电池包三维模型,计算电池包内外线缆等效模型;建立干扰源模型;利用阻抗分析仪提取锂离子电池单体电芯的阻抗特性,建立锂电芯的等效电路模型;根据锂离子电池单体之间的串并联关系和锂电芯的等效电路模型,得到动力电池模组的等效电路模型;以及根据电池包内外线缆等效模型、干扰源模型和动力电池模组的等效电路模型,搭建电压法计算模型。本发明能对电池包产生的传导骚扰进行仿真。
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本发明公开了一种正极材料及其制备方法与电池,属于锂电池技术领域。该正极材料的制备方法包括:将三元前驱体与锂源的混合物与胶合剂共同制备成柱状材料;于真空密闭环境下,将至少两个柱状材料在旋转条件下相互摩擦,以使摩擦位置所含的锂源熔化,收集摩擦掉落的物料进行烧结。该方法利用物料的相互摩擦实现了物料的混合及升温的双重效果,既能使物料均匀混合,又避免了传统物料混合设备不能在高温下工作的限制;上述过程中,相互接触并摩擦的区域会在摩擦的瞬间自己产生足够的高温使得锂源熔化,不需要维持物料的高温环境,避免了传统炉窑预烧工艺下的缓慢升温和缓慢进料导致的热量消耗。由此得到的正极材料电性能,尤其是循环性能较好。
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本发明公开了一种高早强水泥,其特征在于,包括水泥熟料、石膏、石灰石、助磨剂;水泥熟料包括硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙;助磨剂包括多乙醇胺、硫酸铝和碳酸锂,多乙醇胺、硫酸铝和碳酸锂的质量比为1:10‑12:4‑6。本发明的水泥以水泥熟料和石灰石作为基料,并加入了一定比例的助磨剂,助磨剂为多乙醇胺、硫酸铝和碳酸锂的复配物,自制的多乙醇胺由于具有多支链化的乙醇胺链和环己烷结构,而具有高效的分散和络合作用,从而表现出优秀的助磨和增强性能,而与硫酸铝和碳酸锂复配时,能够结合三者的优点,起到协同促进作用,使助磨剂兼顾优异的早期效果和长期性能。
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本发明公开了一种超低膨胀陶瓷锅具,包括陶瓷坯体和施于表面的釉料;所述陶瓷坯体由主料和析晶剂组成;所述主料按重量百分比其组成为:透锂长石10~50%、锂辉石10~50%、高岭土25~40%、石英2~15%、煅烧滑石2~5%;优选方案为,透锂长石40~50%、锂辉石10~20%、高岭土30~35%、石英2~6%、煅烧滑石2~5%;所述析晶剂按重量百分比为所述主料的0.2~0.8%。本发明还公开了上述超低膨胀陶瓷锅具的制造方法。本发明陶瓷锅具具有优异的抗急冷急热性和超低热膨胀系数,从而显著提高了产品的使用性能和稳定性;同时制造工艺简单,稳定重复性好,适合于产业化生产,有利于促进陶瓷炊具的应用和发展。
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本发明公开了一种智能温度计,它包括主壳,温度传感器,USB壳,显示器,扬声器组成,主壳为一内部挖空结构,其内部设有MCU(集成控制器)、热敏电阻、锂电池、USB、时钟、扬声器;并分别与它们相连,MCU(集成控制器)将温度传感器测定的通过热敏电阻传送的温度信息进行存储分析,并将温度值显示在显示器上,并通过USB连接至计算机对时钟进行设置,到指定时间时,扬声器提醒测温,将存储的温度信息传输到计算机或智能手机上,同时,计算机或智能手机可以通过锂电池控制芯片对锂电池进行充电管理,并由锂电池给MCU(集成控制器)供电。本发明的结构简单,操作方便,测温精准,安全环保,且具备提醒测温,存储分析温度值,并对温度值和分析结果进行传输和显示。
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一种充电器,其包括一底座、一干电池充电座、一锂电池充电座;该底座前端的侧壁上设有若干半圆柱形的卡接环;该干电池充电座安装在该底座的上方,该干电池充电座中间开设有一充电槽,该干电池充电座的前端的侧壁上延伸若干凸柱,该凸柱的末端对应该卡接环设有若干半圆环形的卡扣环;该干电池充电座的卡扣环和该底座的卡接环对应卡扣连接围合形成一圆环形的固定槽;该锂电池充电座前端延伸若干对平行的连接片,每相邻的两连接片之间设有一转轴,该两连接片和该转轴之间开设一穿孔;该干电池充电座的凸柱穿过该穿孔,该转轴卡在该固定槽中。
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包括能够充放电的正极、贮藏·放出锂的负极、 电子地遮蔽上述正极和负极的隔膜和非水电解质的非水电解 质二次电池,上述非水电解质包括非水溶剂和溶质构成,上述 非水溶剂包括内酯,上述溶质包括以式(1):(F-O2S-N-SO2-F)Li表示的双氟磺酰基酰亚胺锂。
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本发明涉及到一种制备镍酸锂盐的方法,该方法包括将含钴的氧-氢镍氧化物的β-型、γ-型,或者β-型和γ-型混合体与一种锂盐混合,再于400~500℃下对此混合物进行热处理。
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