872
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本发明涉及一种用于新能源实验的微网系统,属于新能源技术领域。所述系统包括储能系统,所述储能系统连接有后台监控,所述储能系统还连接到电网上,所述后台监控上设置有触摸屏,所述储能系统设置有可替换的电能存储设备、电容管理系统和储能电容屏柜,所述电能存储设备和所述电容管理系统相互连接,所述电能存储设备包括超级电容组、三元锂电池、磷酸铁锂电池。本发明的有益之处是:通过设置有储能系统,所述储能系统设置为可替换模式,储能系统可以更换为电容组模式、三元锂电池模式和磷酸铁锂电池模式,通过一种系统可以完成多种实验的需要,节约了成本,简化了流程,本发明结构简单,操作方便,成本较低。
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本发明属于轨道交通供电和储能技术领域,涉及一种轨道交通用应急牵引及辅助蓄电池系统,包括:两组钛酸锂电池组、电流采集监测模块和BMS电池管理系统;钛酸锂电池组储存电能,通过接触器对电能控制,通过放电正极接口和充放电负极接口将电能传给辅助负载,通过充电正极接口充电。两组钛酸锂电池组通过电池组串联接触器实现并联或串联,并联时,提供辅助电源;串联时,提供应急牵引电源和辅助电源。电流采集监测模块对电流采样,将数据传给BMS电池管理系统。BMS电池管理系统监控钛酸锂电池组状态,保证其处于健康工作状态,与充电机通讯,对轨道交通用应急牵引及辅助蓄电池系统诊断和调试。本发明适用于多种轨道交通车辆,安全又可靠。
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本发明公开了一种衬底上单晶薄膜的通孔刻蚀方法,包括以下步骤:在衬底上单晶薄膜表面形成通孔窗口图形掩膜层;通过窗口刻蚀单晶薄膜;去除图形掩膜层,得到刻蚀了通孔图形的单晶薄膜;该方法与主流的简单粗放地采用传统刻蚀铌酸锂条形不同,而是通过具有高刻蚀选择比的掩膜层来高精密地刻蚀穿孔铌酸锂薄膜,且可与下层衬底金属互联,实现衬底与铌酸锂集成和控制;为铌酸锂基器件与下层衬底进一步电气连接提供重要技术性基础。
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一种电化学活性材料的制备方法,属于锂电池材料技术领域。该电化学活性材料的制备方法包括以下步骤:先将锂盐、铁盐和碳源混合均匀输送至反应釜,雾化分散后再在惰性气体保护下高温原位合成纳米尺度Li‑Fe‑O/CNT前驱体,最后将前驱体置于纯氧气气氛或无CO2的干燥空气气氛中加热,得到纳米Li5FeO4/CNT电化学活性材料。本发明将纳米Li5FeO4均匀包覆在CNT表面,有效解决了Li5FeO4材料的导电问题,且能够实现Li5FeO4/CNT电化学活性材料的连续化生产。
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本发明公开了一种基于ZigBee网络的智能在线五防网络中继,包括:ZigBee网络单元、主控MCU单元、充放电管理单元、太阳能电池、锂电池和壳体;所述ZigBee网络单元,用于接收智能锁数据并经主控MCU单元处理后中转上传至变电站的五防后台;所述主控MCU单元,用于为ZigBee网络单元提供中继和信号放大功能,并与变电站的五防后台进行数据交互;所述充放电管理单元,用于为锂电池提供充放电管理;所述锂电池,用于为智能在线五防网络中继提供电源;所述太阳能电池,用于为智能在线五防网络中继提供太阳能转电能的锂电池充电源。本发明实现了对基于ZigBee网络的智能在线五防系统ZigBee网络信号增强、锁具数据中转功能,保障系统网络的可靠连接,保证变电站电气操作的安全性。
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本发明公开了一种阿维菌素菌株及其筛选方法,该菌株分类命名为除虫链霉菌,分类命名的拉丁文名称为Streptomyces avermitilis,保藏单位为中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.17157,保藏日期为2019年1月10日。其筛选方法包括孢子悬液的准备;孢子悬液在氯化锂溶液中复合诱变然后经过紫外灯照射诱变,然后将NTG加入到经紫外光‑氯化锂处理过的菌液中,终止反应;平板、斜面培养;摇床培养筛选;最终获得菌株。该菌株适用、利用废水中残留营养物质和有机酸但不影响发酵罐的放罐效价,也可以减少发酵用自来水和板框废水的排放量。
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本发明属于润滑脂制备技术领域,具体涉及一种碳微球铜银合金、改性润滑脂及制备方法与应用。本发明以葡萄糖为碳源,通过水热合成,原位还原铜和银制备铜银合金作为添加剂附着于碳微球上,得到碳微球铜银合金,将其作为添加剂用于制备锂基润滑脂,得到一种新的改性锂基润滑脂,该改性锂基润滑脂含有碳微球和纳米金属粒子等微球形结构,具有优异的自润滑特性和超低摩擦特性,可以改善其体系润滑性,使得改性后的润滑脂的抗磨减摩性能更加优异,从而延长部件使用寿命。与现有锂基润滑脂相比,其耐磨,减摩性能均有很大提高。
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本发明提供了一种具有空气间隙固态电解质制备方法,避免了LATP和锂金属负极之间直接接触会引发严重的副反应。本发明通过吸水纸吸取适量的LATP,使注入双通AAO模板孔中的适当损耗,以获得合适长度的LATP锂离子快速传导路径和合适的间隙尺寸。空气间隙能避免LATP与负极锂金属的接触引起的副反应又能够确保锂离子的跃迁传输。
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本发明公开了一种三LiMnxOy@C三维纳米片阵列、制备方法及其应用。所述的三维纳米片阵列表面富含氧空位,由碳层包覆的MnO,γ‑MnO2及LiMn2O4构成的复合物组成,以Mn(CH3COO)2为原料,Na2SO4为电解质,水作为溶剂,泡沫镍作为集流体,通过电化学沉积法制备前驱体,再将其转移到LiOH水溶液中通过水热反应嵌锂,最后将嵌锂后的前驱体浸泡在葡萄糖水溶液中,再经过Ar/H2退火得到表面富含氧空位缺陷的三维LiMnxOy@C纳米片阵列材料。该材料具有三维阵列结构,利于电解质进入与活性材料反应,富含氧空位,电化学性能得到有效提高,同时包覆的碳层可以提高电极材料的导电性和机械稳定性;制备方法简单环保,不需要复杂的后处理过程。
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本发明属于新能源技术领域,具体涉及一种PEO基高离子电导率复合电解质及其制备方法。所述的PEO基高离子电导率复合电解质,包括以下组分:A组分:分子量分别为1‑10万、10‑100万和100‑1000万的PEO;B组分:二氯乙烷和丙酮;C组分:1,1,2,2,3,3‑六氟丙烷‑1,3‑二磺酰亚胺锂和(氟磺酰)(三氟甲磺酰)亚胺锂;D组分:中性γ‑Al2O3和活性炭粉;E组分:六氟磷酸锂、碳酸乙烯酯和碳酸丙烯酯。本发明制备的PEO基高离子电导率复合电解质的电导率具有显著的提高,可解决PEO基复合电解质离子电导率低的问题,能够满足固态锂离子电池用聚合物电解质的要求。
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本发明涉及一种可用于锂金属电池隔膜的金属有机骨架/聚合物复合纤维膜及其制备方法,可以作为抑制锂金属电池锂枝晶的隔膜,使金属锂均匀沉积,防止刺穿隔膜导致短路甚至电池爆炸现象,具有非常广阔的应用前景。同时,本发明所得到的复合纤维膜材料具有良好的柔韧性,可应用柔性电池材料等一些特殊领域。
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本发明公开了一种聚合物电解质的原位制备方法及其应用,该方法是在不使用配体的情况下,使包括单体、引发剂以及锂盐相混合,搅拌均匀形成前驱液,在保护性气体下,再将纤维素膜浸入所述前驱液中,加热反应24h,从而使所述单体进行原子转移自由基聚合反应,得到聚合物和聚合物电解质,并将其应用到锂电池中。本发明克服了现有聚合物电解质制备周期长、工艺路线复杂、有机溶剂的残留、杂质的引入等缺点,使得工艺流程简化,同时抑制锂枝晶的生长,能够彻底解决电解液漏液的问题。这是一种新型的简单有效地制备锂电池用聚合物电解质的方法。
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本发明提供一混合型燃料电池动力系统及其控制方法,所述混合型燃料电池动力系统包括至少一燃料电池系统、至少一电路调节单元、至少一锂电池单元以及至少一智能控制系统,其中所述燃料电池系统的输出端与所述电路调节单元电性连接,所述燃料电池系统和所述锂电池单元相互配合为一负载系统供电,所述智能控制系统电性连接于所述燃料电池系统和所述锂电池单元的输出端,其中所述电路调节单元能够阻止所述锂电池单元和所述负载系统的能量反流至所述燃料电池系统。
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本发明公开了一种智能自适应控制的万能电动工具充电器,其特征在于,包括交直流电源转换模块,交直流电源转换模块连接开关MOSFET、待充电的电动工具充电端口、电流采样电路、电压采样电路、充电参数匹配控制网络,电流采样电路、电压采样电路分别接入交直流电源转换模块与开关MOSFET连接的回路中,充电参数匹配控制网络依次连接锂电池模组充电管理模块、锂电池模组类型识别模块、充电端口,锂电池模组充电管理模块与开关MOSFET连接。本发明能智能调节交直流电源转换电路的输出电压和/或输出电流,以满足各种不同类型的电动工具锂电池模组的充电需要。
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本发明属于电化学技术领域,具体为一种具有离子嵌入型固体负极的半液流电池。本发明电池体系包括:磷酸钛钠或磷酸钛锂负极、含有钠离子或锂离子中的一种或两种的水溶液构成的负极液、离子交换膜、含有铁离子配合物正极及钠离子或锂离子中的一种或两种的水溶液构成的正极液。本发明采用高能量密度的固态水系负极材料磷酸钛钠或磷酸钛锂代替传统液流电池中的液体负极,保持了液流电池能量功率分开设计、安全性高、循环寿命长的优势,同时由于不受溶质浓度限制,负极侧的能量密度大大提高,电池阻抗大大降低,可大幅提升整个电池模块的体积能量密度、质量能量密度和工作效率。
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本发明公开了一种三维分级多孔氮掺杂碳包硅复合材料的制备方法及应用,该方法利用高压溅射法将有机金属框架与纳米硅以及聚丙烯腈混合,在保护气氛中高温焙烧碳化后,用盐酸除去有机金属框架中的金属氧化物,经过洗涤、干燥即制得三维分级多孔氮掺杂碳包硅复合材料(3D NPC@Si)。该方法对于合成组分可控、结构可控、高的比表面积以及良好的结构稳定性的锂离子电池负极材料提供了很大的可行性。该方法简单易行,成本低廉,所制备的复合材料具有较高的比表面积、良好的电子传导性以及较好的结构稳定性。在锂离子电池负极材料中表现极好的电化学性能,具有很好的工业应用前景。
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本发明属于锂离子电池纳米材料的技术领域,具体涉及一种石墨烯量子点嵌入多孔二氧化钛材料的制备方法及其应用。通过简单的溶胶凝胶法,将石墨烯量子点原位嵌入到多孔二氧化钛中,在惰性气氛中煅烧,部分四价的钛离子被还原为三价的钛离子,提高了材料的导电性并增加了材料的嵌锂位点。同时,三维分等级结构有助于缩短锂离子和电子的传输路径。本发明所制备的二氧化钛/石墨烯量子点复合材料作为锂离子电池负极材料具有很高的比容量和循环稳定性,在电流密度为5 C(1C=168 mAh/g)时容量能达到稳定在168.5 mAh/g,即使在10 C的大电流密度下,循环500圈后容量依然能达到160.8 mAh/g。
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本发明公开了一种用于电网储能的零应变液固金属电池及制作方法,本发明的电池正极材料采用钛酸锂极片,在充放电过程中正极始终处于全固态,因此正极材料不会成为限制运行温度的因素。于是可以选择熔点更低的中低温熔盐作为电池电解质,使得电池可以在300~400℃的运行温度下运行,显著地降低了电池的运行温度。同时较低的运行温度也降低了电池组模块的保温功率,提高电池组模块的能量效率。本发明中的钛酸锂正极极片又被称为零应变材料,其尖晶石结构使得金属锂的脱嵌几乎不会对钛酸锂的体积产生,因此本发明中的正极材料不会出现液态金属电池中的正极形变失效现象,进而显著地降低了正极材料出现短路的风险。
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本发明公开基于锌空气电池的电源系统控制系统,包括:燃料电池系统、锂电池组和电力变换系统;燃料电池系统包括燃料电池、直流转换器、第一人机交互界面和系统ECU;燃料电池与直流转换器连接,燃料电池和直流转换器均与系统ECU连接;系统ECU与第一人机交互界面连接;锂电池组包括锂电池、电池管理系统、第二人机交互界面和PLC控制器;锂电池与电池管理系统连接,PLC控制器与电池管理系统连接,PLC控制器与第二人机交互界面连接;电力变换系统包括充电机和逆变器,充电机和逆变器与PLC控制器连接;系统ECU与调试上位机和PLC控制器连接。本发明还提出一种锌空气电池应急电源控制方法。本发明使系统通信兼容性更强,可靠性更高,提高系统的响应速率。
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本发明公开了一种基于NB‑LOT的低功耗新型数据采集模块,包括外壳,所述外壳内腔的左侧固定连接有锂电池,所述外壳右侧的顶部固定连接有主控板,所述外壳的内腔且位于主控板的下方固定连接有射频ID识别器,所述外壳的内腔且位于射频ID识别器的下方固定连接有感应线圈。通过外壳、锂电池、主控板、射频ID识别器、感应线圈、设备接口和天线接口的配合使用能够实现超低功耗,锂电池供电即可工作3年以上,无需外部供电,而且锂电池组通过升压模块可以直接对接入的传感器等12‑24V设备供电,而且创新的省电技术与睡眠模式,电量管理与电量预警,通过指令可以写入字符串进行自定义通信协议,定时定量收发数据。
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本发明涉及一种用于电池的负极活性材料,其具有负极活性物质颗粒,所述负极活性物质颗粒含有硅氧化合物,其特征在于,所述负极活性物质颗粒包括锂元素以及非锂掺杂金属,其中,所述非锂掺杂金属包括钛、镁、锆、锌、铝、钇、钙中的一种或多种,所述非锂掺杂金属占所述负极活性材料的含量为0.01‑20wt%,优选为0.05‑15wt%,进一步优选为0.1‑10wt%,更优选为0.1‑5wt%。利用本发明的负极活性材料制备的二次电池具有容量高、库伦效率高、循环寿命长、耐水性强的优势。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体公开一种改性富镍三元材料及其制备方法和应用。所述改性富镍三元材料包括富镍三元材料基体和包覆于所述基体表面的包覆层,所述包覆层为单层结构或双层结构,所述单层结构为镍锰酸锂层;所述双层结构由内层的锰酸锂层和外层的镍锰酸锂层组成,所述包覆层在所述改性富镍三元材料中的含量ω以质量百分比计为:0.5%≤ω≤5%。本发明提供的改性富镍三元材料在高电压条件下具有优异的电化学性能,具有优异的容量、循环性能和稳定性。
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本发明公开了一种利用硫酸盐激发水泥混合材料活性的方法,包括以下步骤:选择原料:原料包括矿粉35%~45%、粉煤灰30%~45%、石灰1%~5%、高分子金属盐1%~5%、复合激发剂5%~30%和添加剂5%~10%,所述复合激发剂由碱性激发剂、硫酸盐激发剂和铝酸盐激发剂组成,所述硫酸盐激发剂为各类天然石膏,所述添加剂包括锂渣、铝矾土和石英砂,所述添加剂的组成成分比重为:锂渣3~5份、铝矾土3~4份、石英砂2~3份;使用锂渣、铝矾土、石英砂作为水泥混合材料的添加剂,利用锂渣、铝矾土和石英砂中含量中大量的活性氧化成分加快水泥的凝固,有效地缩短水泥的初凝时间和终凝时间,方便使用者使用。
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本发明属于铅酸蓄电池技术领域,具体涉及一种铅酸蓄电池正极铅膏及含有其的双极性水平蓄电池。本发明的铅酸蓄电池正极铅膏包含如下组分:铅粉1000±10kg,25℃时密度为1.40g/cm3的硫酸100±2kg,纯水120±5kg,硫酸铝的添加量为铅粉重量的0.2%‑0.25%,短纤维1±0.02kg,碳酸锂的添加量为铅粉重量的1%‑2%。本发明提供的铅酸蓄电池正极铅膏添加硫酸铝、碳酸锂混合使用,大大减缓了正极活物质的衰老速度,可使电池的循环寿命提高30%以上,还可以减小电池的硫化的产生,避免蓄电池早期容量损失。
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一种核壳结构复合隔膜及其制备方法。本发明属于锂离子电池隔膜领域。本发明为解决现有直接将陶瓷填料与聚偏氟乙烯共混的复合隔膜结合力不够、体电阻大、复合效率低而导致锂电池循环和倍率性能差、抑制锂枝晶生长的能力低以及热稳定性差的技术问题。本发明的核壳结构复合隔膜由陶瓷填料和聚合物基底制备而成,所述陶瓷填料均匀分散于聚合物基底中,所述陶瓷填料是由陶瓷核和聚合物壳构成的核壳结构。本发明将聚合物包覆在无机陶瓷颗粒外层,自组装合成包覆均匀的核壳结构单元,再加入到聚合物基体中制备出具有核壳结构的复合隔膜,实现了具有高机械强度、高润湿性、良好界面结合、能有效抑制锂枝晶的隔膜。
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本发明提供了一种聚合物固体电解质及其制备方法和应用;聚合物固体电解质由聚合物和锂盐组成;本发明还公开了聚合物固体电解质的制备方法及应用。本发明合物电解质电化学窗口较宽,含有柔性链段和苯环刚性结构,既保证了电解质的可塑性,同时又增大了机械强度;柔性连段含有大量醚氧键,能够传导锂离子,而刚性结构中包含氟、三氟甲基、磺酰亚胺等电子离域性较强的基团,能够促进锂离子的解离,能提升离子电导率;同时,该聚合物电解质为聚阴离子型单离子导体,具有较高的锂离子迁移数。
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本发明公开了一种电池组模拟检测设备及检测方法,包括检测设备本体,所述检测设备本体设置有直流电源、逻辑组合模块、第一继电器控制电路、电压测试处理电路、继电器控制模块和工控机,还包括第二继电器控制电路和电流测试处理电路;本发明不但可以模拟电池电压信号还可以对锂电池检测仪进行检测,判断锂电池检测仪的检测功能是否合格;通过多个逻辑继电器以及直流电源配合可以模拟出多种电池组对锂电池检测仪进行测试;因为发明通过多个继电器以及直流电源配合可以模拟出多种电池组对锂电池检测仪进行测试,电压信号为恒定值,不会发生变化,提高了测试时的精度,提高了检测质量。
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本发明公开了一种快离子导体包覆的镍钴锰钽复合四元正极材料及其制备方法,包括以下步骤:S1、取锂盐和钽盐进行粉化处理,然后混入镍钴锰三元正极材料前驱体,其中,Li:(Ni+Co+Mn+Ta)的摩尔比为1.1‑1.3:1,得到均质混合物;S2、将均质混合物进行分段煅烧,先在450‑550℃下煅烧220‑300min,然后在680‑780℃煅烧600‑720min,随炉冷却后即得。本发明制备得到的镍钴锰钽复合四元正极材料的表面包覆有一定厚度的LiTaO3快离子包覆层,而且部分Ta进入体相中形成体相掺杂,本发明的制备方法能够帮助高镍材料在充放电过程中实现快速的锂离子脱嵌,且保持结构稳定,使高镍材料展现出了良好的倍率性能和循环稳定性,克服了传统离子掺杂和固相混合包覆方法所存在的不足。
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