本发明提供一种纳米双金属氧化物隔热填料及其制备方法以及在纳米透明隔热涂料的应用,具体制备工艺为:将钛酸四丁酯加入柠檬酸水溶液中,搅拌均匀,得到柠檬酸钛前驱体,将柠檬酸钛前驱体中滴加柠檬酸锂溶液,搅拌均匀,加热蒸发溶剂,得到钛酸锂前驱体溶胶;将钛酸锂前驱体溶胶加入云母颗粒中,搅拌均匀,热处理,得到钛酸锂载体;将氯化锡的醇溶液和氯化锑的醇溶液搅拌形成溶胶,加热蒸发溶剂,研磨,得到氧化锡锑前驱体溶胶;将氧化锡锑前驱体溶胶、钛酸锂载体和壳聚糖粉末混合得到混合物,将混合物置于炭浴中,经高温分解,得到纳米双金属氧化物隔热填料。本发明制备的纳米双金属氧化物隔热填料可用于制备纳米透明隔热涂料。
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本发明涉及一种全固态电致变色器件及其制备方法,全固态电致变色器件包括:透明基底;以及依次形成所述透明基底上的第一透明导电层、镍酸锂离子储存层、离子传导层、电致变色层和第二透明导电层;所述镍酸锂离子储存层为镍酸锂薄膜,且该镍酸锂薄膜的内部锂离子沿薄膜厚度方向以0~50at%的浓度梯度分布。
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本发明提供一种石墨烯电极的制作方法及其制作装置,其方法包括(1):取液态的聚酰亚胺以超音波喷雾方式将其渗入一具有多个孔隙的多孔隙基材,如此形成一多孔隙涂层基材;(2):该多孔隙涂层基材于一隧道窑内移动,复数个二氧化碳雷射照射器以二氧化碳雷射持续照射经过该隧道窑的多孔隙涂层基材,使该多孔隙涂层基材形成一多孔石墨烯基材;(3):将该多孔石墨烯基材进行锂化程序,使该多孔石墨烯基材形成一锂化石墨烯电极;藉此,能提供一种新的石墨烯电极的制作方法,且其锂化石墨烯电极可作一锂离子电池的负电极,或是一超级电容锂电池的负电极,其多孔石墨烯基材可作一超级电容器的一电极板。
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本发明具体涉及一种用于吊车前端监控设备线路安装的配电装置。包括配电箱上盖、密封圈、配电箱体、装载板、搭扣、提手、单耳垫片、锂电池、树莓派控制板、无线传输板。配电箱上盖与配电箱体通过合页连接,配电箱体上盖与配电箱体前侧通过搭扣实现上盖合拢。配电箱左侧面开一矩形孔,用于内部线路与外部器件连接,后侧面开一圆形孔,用于安装密封圈和穿过无线传输天线。装载板与配电箱体底面连接,中间利用螺栓穿过塑胶隔离圆环柱将装载板与配电箱体底板隔开一段距离,用于固定锂电池和树莓派控制板。装载板左上方固定锂电池,左下方固定树莓派控制板,右侧固定无线传输版,其中锂电池与树莓派控制板均采用单头六角隔离柱(锂电池采用单头长六角隔离柱,树莓派控制板采用单头短六角隔离柱)、圆柱头螺栓结合单耳垫片压紧在指定位置。无线传输板通过M3单头六角隔离柱及螺栓固定在指定位置。配电箱整体利用捆绑带穿过左右两侧提手固定在吊车吊臂前端。本发明将吊车前端监控设备线路集成在配电箱体,避免吊车作业过程中损坏连接线路,提高线路连接的安全性。
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本发明涉及一种高稳定性人工固体电解质界面膜材料的制备方法,属于锂电池技术领域。本发明技术方案采用离子束沉积法,改善传统溶胶凝胶制备钽酸锂复合薄膜材料时,漏电流大、介电损耗大和脉冲极化过程中容易击穿等问题,为了减小介电损耗和漏电流,增强抗击穿能力,通过离子束增强沉积法钽酸锂薄膜,通过与锂离子形成配合物成膜结构,防止其沉淀,并减缓“穿梭效应”,同时本发明制备的沉积薄膜复合物是无腐蚀性的且与所有的电池组分相匹配,通过沉积薄膜自身存在的致密结构形成的纯化膜,该化合物具有很高的导离子性,提高了锂电池的循环性能,改善材料的使用寿命。
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本发明提出一种含聚合物长链的新型含硫添加剂及其应用,属于锂离子电池领域。该新型含硫添加剂为基于1,3丙烷磺内酯的含有聚合物长链的含硫化合物,是通过将一定分子量的聚合物长链以接枝链的方式引入到1,3丙烷磺内酯中,并在聚合物末端接枝磺酸根、磺酸锂等基团得到的。该类添加剂不但物质分子自身稳定性强,离子电导率高,可以起到稳定SEI膜的作用,而且能提高锂离子传导能力,进而起到延长电池寿命的作用。因此,此类含聚合物长链的新型含硫添加剂在锂离子电池电解液及锂离子电池领域具有十分广阔的应用前景。
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本发明实施例公开了一种基于云服务的电池故障诊断方法及系统,方法包括:实时获取锂电池组的检测数据;对所述检测数据进行分析,得到故障数据,并将所述检测数据及故障数据发送至上位机;通过所述上位机显示所述检测数据及故障数据,并将所述检测数据及故障数据发送至云端进行存储。实施本发明实施例,实时获取锂电池组的检测数据,对其进行分析得到故障数据,从而实现锂电池组的实时故障诊断。且,本发明实施例还设计了上位机对检测数据和故障数据进行显示,实现了锂电池故障诊断的可视化效果,提高了用户体验。进一步地,本发明实施例还结合云端存储技术,通过上位机将检测数据及故障数据存储至云端,为后续对锂电池性能的评估提供了依据。
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本发明公开了一种纤维素复合固态电解质及其制备方法与应用,所述纤维素复合固态电解质包括锂快离子导体静电纺丝膜、纤维素膜以及丁二腈涂层;其中,锂快离子导体静电纺丝膜主要由聚乙烯醇缩丁醛与锂快离子导体静电纺丝制得,所述丁二腈涂层包括丁二腈、聚氧化乙烯和锂盐。本发明具有反应过程简单,步骤易操作,成本低廉的优势;制备的纤维素复合固态电解质具有较高的离子电导率和循环稳定性;作为锂离子电池固态电解质具有高效稳定,比容量高,安全性能良好等特点。
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本发明提供了一种功能隔膜及其制备方法和应用,属于锂金属电池隔膜技术领域。本发明提供了一种功能隔膜,包括层叠设置的隔膜和致密修饰层,所述致密修饰层中含有阴离子型的共价有机框架和聚偏氟乙烯。本发明提出了一种阴离子型的共价有机框架修饰的功能隔膜,阴离子型的COF致密修饰层中的COF可以通过静电相互作用阻碍锂盐阴离子的穿梭,延长锂枝晶的形核时间,提高电池的安全性和稳定性;利用COF的一维纳米开放孔道,可显著提高致密修饰层的锂离子的传输,提升电池的锂离子迁移数、循环性能。
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本发明公开了一种彩色电子标牌及其电源控制方法,标牌包括单片机、存储器、彩色E-ink屏、E-ink驱动芯片、太阳能板、锂电池、射频装置,单片机分别与存储器、E-ink驱动芯片、太阳能板、锂电池和射频装置电连接;E-ink驱动芯片与E-ink屏连接;射频装置接收图像数据;单片机控制E-ink驱动芯片驱动彩色E-ink屏显示图像数据;太阳能板和锂电池为射频装置和单片机供电。其电源控制方法为:当彩色E-ink屏仅显示图像,太阳能板为锂电池充电;当射频装置接收图像数据时,太阳能板通过开光一为射频装置供电;当E-ink屏更新图像数据时,锂电池通过开关二为MCU供电。本发明节能环保,不需要更换电池或充电。
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本发明涉及一步法碳包覆的LiFePO4粉体的制备方法。以锂的化合物、亚铁盐和磷的化 合物为原料,添加剂为抗氧化剂和明胶,明胶占理论生成磷酸亚铁锂质量的1%~6%;将明 胶溶于去离子水,在大于40℃下加热搅拌获得明胶的水溶液;将制得亚铁盐溶液、明胶溶液 加入Li3PO4体系中混合均匀;将混合溶液于120~170℃下反应2~5h;所得产物为干燥的明 胶包覆的磷酸亚铁锂粉末;制得的粉末装入石英坩埚中,在N2气氛保护下于550~750℃煅 烧,获得碳包覆的磷酸亚铁锂粉体。本发明所制备的磷酸亚铁锂颗粒形貌均一,呈柱状形态, 粒径小于400nm,表面包覆层薄且为均匀的无定形碳,并具有较高的振实密度,有利于改善 材料的电化学性能,适合作为正极材料。工艺路线简单,无污染,适合规模生产。
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本发明涉及基于超级电容的高压测量系统感应取能电源装置,包括电流互感器、整流滤波电路、DC/DC模块、锂电池以及电源管理单元,电流互感器从高压电缆感应取能,经整流滤波电路,再经过DC/DC模块输出稳定的电压,还包括超级电容,所述的电源管理单元包括超级电容充电控制电路和锂电池充电控制电路,DC/DC模块通过超级电容充电控制电路给超级电容充电,超级电容为负载供电,同时DC/DC模块通过锂电池充电控制电路给锂电池充电,锂电池为负载供电。采用超级电容作为储能装置,解决现有环网柜在线监测系统所用电源装置的循环使用次数少、维护量大,体积大且需要停电改造现有的环网柜等问题。
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本发明公开了一种无线传感网络节点供电系统,包括:稳压单元、锂电池充电单元以及锂电池。稳压单元对输入系统的电压降压并使其稳定在5V,同时对于锂电池充电单元输出的电压进行降压并使其稳定在3.3V供无线传感网络节点使用。在实际应用中,本发明达到设计要求,在白天时利用太阳能为节点供电,同时向备用锂电池充电,晚上时利用锂电池供电。本发明的无线传感网络节点供电系统可以实现在不间断的为无线传感网络节点供电的同时,最大限度的减少能源的消耗。
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智能型光伏调度供电控制系统属于光伏储能系统技术领域,尤其涉及一种智能型光伏调度供电控制系统。本发明提供一种将太阳能发出的电有效、合理利用的智能型光伏调度供电控制系统。本发明包括并网逆变器、AC/DC开关电源、锂电池充放电控制器、锂电池组、DC/AC逆变器、双电源自动转化开关、调度系统和光伏组件,其结构要点并网逆变器的电能输入端口分别与光伏组件的电能输出端口、锂电池组相连,锂电池组的正极端通过正向二极管与并网逆变器的电能正极输入端相连,锂电池组的负极端通过继电器K1常开开关与并网逆变器的电能负极输入端相连。
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本发明公开了一种结晶/无定形硅‑碳纳米线及其制备方法和应用,属于锂离子电池领域。结晶硅核、无定形硅层和碳外层共同组成三级结构复合材料体系:结晶硅核主要起支撑作用;无定形硅占主导储锂作用;碳在最外层,起形成稳定SEI膜、提高库伦效率作用。本发明最为突出的特点在于利用热等离子体高温、速冷的特性一步法制备结晶/无定形硅纳米线,同时,热等离子体无电极加热特性保证了产品的高纯品质。该方法工艺简单、过程环保、成本低廉、连续可控,能够实现宏量制备。本发明制备的结晶/无定形硅‑碳纳米线作为锂离子电池负极,在嵌/脱锂过程中体积变化较小,结构稳定,有效提高了锂离子电池负极材料的能量密度和循环稳定性。
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本发明涉及单离子凝胶聚合物电解质及其制备方法,其特征在于:首先利用硫酸钠不溶于无水乙醇的特点,选用带双键磺酸钠盐制备带双键磺酸锂盐;再合成制备单离子聚合物基体,其中,添加单体与磺酸锂盐中碳碳双键摩尔比在10∶1‑1∶10范围内,催化剂为2wt.%偶氮二异丁腈,溶剂为甲苯,70‑80℃下反应7‑12h;然后,以制备得到的聚合物为基体制备单离子凝胶聚合物电解质,其中,聚合物和有机溶剂和液体电解质的添加量分别为1‑3g和20‑50ml。本发明的有益效果是,以化学键连接的方式在聚合物中引入锂离子来提高电解质的锂离子迁移数,这不但为进一步提高锂离子电池的能量密度提供了可能,而且为凝胶聚合物电解质在实际生产中的应用奠定一定基础。
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本发明公开一种掺氮碳包覆硅复合材料及其制备方法,属于锂离子电池领域。其中掺氮碳包覆硅复合材料是由硅储锂材料作为主要活性物质存在于复合材料内部,以及具有一定的储锂容量的导电性良好的有机热解掺氮碳作为包覆层,硅在复合材料中的含量为30%~90%;其制备方法包括复合材料前驱体的制备及碳包覆工艺。另外,本发明以廉价的二氧化硅作为硅源,通过金属镁热还原法将其转化为具有储锂活性的硅材料。与现有技术相比,本发明流程短,易于操作,合成工艺简单,易于实现规模化生产,制备的掺氮碳包覆硅复合材料作为锂离子电池负极材料时,具有优异的电化学性能,在便携式移动设备及电动汽车方面具有潜在应用前景。
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本发明公开了一种电解液、电解质、聚合物电解质,其制备方法与应用。本发明中的LiPBFO电解液的制备方法,包括以下步骤:保护气体保护下,有机溶剂中,磷酸锂、氟化锂与三氟化硼气体反应,即可;其中,氟化锂与磷酸锂的质量比为0.01:1~5:1,三氟化硼与磷酸锂的质量比为0.8:1~13:1。本申请的电解质电导率高、价格低廉,且其制备方法简单。
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本发明公开了一种基于区块链交易型机器人系统,其结构包括有处理模块、供电模块、登录模块、信息采集模块、身份验证模块、通信模块、交易模块、交易保护模块、支付模块、更新模块,与现有技术相比,本发明的有益效果在于:本发明的备用锂离子电池组通过支撑组件、灭火罩、温度检测器、并联式锂离子电池组等部件的结合设置,具有灭火的功能,先通过支撑组件使灭火罩下降将并联式锂离子电池组罩住,使并联式锂离子电池组能与外界空气隔开避免火源迅燃,便于灭火,也能防止火源通过空气向外蔓延,再利用干粉均匀洒向并联式锂离子电池组进行灭火,灭火后利用丝绸摩擦玻璃产生电荷,从而将干粉进行吸附收集,便于清理。
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本发明公开了一种卤素离子协助的硫化铜微米花材料及其制备方法和应用,将铜源与硫脲溶解于二次蒸馏水和无水乙醇的混合溶液中,混合均匀后,加入卤化钠,待卤化钠完全溶解后,转移至高压反应釜中进行水热反应,反应结束后自然冷却,经离心、洗涤、干燥即可。本发明用卤素离子来增大硫化铜的层间距,同时利用配位效应来调节硫化铜的结构,增大比表面积及活性边缘。以其作为锂/钠离子电池负极材料,不仅具有很大的比表面积,有利于电解液对电极材料的浸润,使锂/钠离子更多的在活性物质上脱嵌,提高锂/钠离子电池的容量;而且该材料具有较大的层间距,保证锂/钠离子在充放电过程中快速移动,提高锂/钠离子电池的循环稳定性。
本发明提出SiO2/PVDF‑HFP复合纤维膜及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:制备PVDF‑HFP纳米纤维膜:配制PVDF‑HFP纺丝前驱液,利用静电纺丝法制得PVDF‑HFP纳米纤维膜;制备SiO2纤维膜:分别配制SiO2前驱体溶液和配制模板高聚物溶液,将二者混合配成杂化SiO2纺丝前驱液,利用静电纺丝法制得杂化SiO2纳米纤维膜,对所得杂化SiO2纳米纤维膜进行高温退火以除去模板高聚物,得SiO2纤维膜;材料复合:以电池专用胶粘合PVDF‑HFP纳米纤维膜和SiO2纤维膜得SiO2/PVDF‑HFP复合纤维膜。该复合纤维膜具有高机械强度,高热稳定性、高孔隙率、高电解质吸液率和高锂离子电导率,将其应用于锂电池可提高电池性能,且当锂电池处于高充放电速率时,电池隔膜能够产生闭孔效应,可提高电池的安全性。
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本发明涉及一种氮掺杂多孔碳材料及其制备方法和应用,属于能源材料技术领域,该材料以木耳为原料,首先将其研磨成粉,然后加入盐酸溶液中,加热反应至获得凝胶前驱体,再经冷冻干燥,高温碳化处理,酸洗除杂等步骤制得。该材料能够负载高含量的单质硫,形成锂硫复合材料后用于锂硫电池中,解决了锂硫电池中活性物质负载量低的问题;另外,该材料能有效地吸附多硫化物,阻碍多硫化物的穿梭效应,从而提高锂硫电池的循环性能和倍率性能;此外,经高温碳化后,该材料具有良好的导电性,能够大大提高复合电极的电子导电性,加快氧化还原反应速率,从而提升锂硫电池的电化学性能。进一步,该材料制备工艺简单,易操作,对设备要求不高,适合工业化生产。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种含(2‑烯丙基苯氧基)三甲硅烷添加剂的高压功能电解液及其制备方法与应用。本发明的含(2‑烯丙基苯氧基)三甲硅烷添加剂的高压功能电解液,组分中包括环状碳酸酯溶剂、线性碳酸酯溶剂、导离子锂盐,还含有(2‑烯丙基苯氧基)三甲硅烷。本发明还提供上述高压功能电解液在锂离子电池领域中的应用。利用本发明电解液制备得到的锂离子电池,具有良好的充放电性能。本发明含(2‑烯丙基苯氧基)三甲硅烷添加剂的高压功能电解液能在3‑5V的充放电过程中,在正极材料表面形成一层稳定的具有保护功能的膜,既抑制了高压电解液的氧化分解,又保护了正极材料,从而提高高压锂离子电池的循环稳定性。
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本发明提供了一种智能充电系统及电动观光车,包括:充电电路,电源转换电路,所述充电电路用于检测所述电池组的当前电压值,若所述电压值低于预设阈值,则通过所述电源转换电路将供电电压转换为充电电压后对所述电池组进行充电;其中,所述电池组包括锂电池组和超级电容模组;所述充电电路包括锂电池充电电路和超级电容充电电路;所述超级电容充电电路通过无线充电方式对所述超级电容模组进行充电,当所述超级电容模组的电压大于预设值时,所述锂电池充电电路对所述锂电池组进行有线充电。本发明可以对充电方式进行自动切换,从而实现快速对电容储能模组与锂电池储能模组充电,极大地缩短了充电时间,提高充电效率。
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油电混合电源系统及该电源系统的控制方法,涉及一种电源自动供电装置以及实现该自动供电装置的控制方法,本发明为解决现有电源供电装置供电方式单一、使用寿命短的问题。本发明包括柴油发电机组、三个交流接触器、整流器、交直流输入电源模块、BMS电池管理系统、两个锂离子电池组、主控制器和柴油机控制器;柴油发电机组与市电按照市电优先的原则采用双输入供电方式对两个锂离子电池组和负载同时进行供电,柴油发电机组和市电不工作,锂离子电池组给负载供电;锂离子电池组容量低于设定值时,启动柴油发电机组给负载供电,同时给锂离子电池组充电,充满后柴油发电机组停机。本发明用于供电系统。
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本申请提供了正极、电化学装置及电子装置。其中,正极包括:位于集流体上的正极活性物质层,正极活性物质层包含锂过渡金属复合氧化物,锂过渡金属复合氧化物在平行于集流体所在平面方向上的平均粒径为Dp,锂过渡金属复合氧化物在垂直于所述集流体所在平面方向上的平均粒径为Dv,满足1.1≤Dp/Dv≤2.3。发明人发现,通过对锂过渡金属复合氧化物颗粒形状的控制并调控其在集流体表面分布的取向,可缓解正极在使用过程(充电和放电)中由于锂过渡金属复合氧化物发生相变、开裂而导致的粉化等问题,该正极具备较好的高压循环性能。
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本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种负极材料及其制备方法、负极片和二次电池,该负极材料包括包括石墨材料以及包覆于石墨材料表面的包覆层,所述包覆层包括六氟锆酸锂。本发明的一种负极材料,在石墨材料表面包覆六氟锆酸锂包覆层,提高石墨材料的结构稳定性,而且六氟锆酸锂为无机锂盐,能够提供多维嵌锂通道,从而提升石墨材料的倍率性能。
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本发明是关于一种用于具有提高的循环寿命和容量的非水锂电池和电池组的改性Li1+xMn2-x-yMyO4(0≤x≤0.5,0≤y≤1)尖晶石正极材料。更具体地,本发明是关于一种使用含锂和/或过渡金属的物质处理锰尖晶石阴极材料以赋予锰尖晶石阴极材料保护涂层或局部涂层的低成本且高效的方法;使用该方法制得的阴极材料;和使用该阴极材料制备的锂离子电池。所述方法包括以下步骤:提供一些粉状锂过渡金属氧化物阴极材料;在不添加液相的情况下,将所述粉状锂过渡金属氧化物阴极材料与过渡金属氧化物表面处理相的金属盐混合;在没有进行预先干燥步骤的情况下,对混合物进行烧成,以形成过渡金属氧化物表面处理相。
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一种多电池组太阳能供电系统,由主-副双太阳能电池板、多个锂电池组储能元件、前端DC/DC电压变换电路、充-供电管理电路、后端DC/DC电压变换电路、电量检测电路、相应的电池保护电路和中央处理单元(CPU)构成,本发明采用多个锂电池组作为储能元件,采用CPU分别对每个锂电池组进行能量管理,即使某锂电池异常也不影响系统正常工作,同时采用主-副双太阳能电池板工作模式,现场应用时根据需要配置副太阳能电池板,从而完成电池板选型灵活配置。本发明在充电时按照MPPT控制方法高效的给锂电池组充电,试用表明电源系统运行良好,为动态提高输电线路容量、系统的稳定性和可靠性提供有力保证。
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