1059
0
本实用新型公开了一种钻井液冷却方法及系统,涉及钻探领域,解决的技术问题是提供一种对钻井液进行冷却的新系统,目的是降低钻井液循环温度,提高井下工具寿命。本实用新型的技术方案是:钻井液冷却系统,钻井液与载冷剂进行热交换,钻井液降温后再流回钻井口;载冷剂与溴化锂制冷系统进行热交换降低温度,并形成载冷剂循环管路。溴化锂制冷系统包括蒸发器、吸收器、发生器和冷凝器,向发生器提供输入性热源,稀溴化锂溶液分离出水蒸气并变为浓溴化锂溶液,水蒸气冷凝后形成冷凝水,冷凝水对冷剂进行冷却并汽化,汽化后由浓溴化锂溶液进行吸收,重新得到稀溴化锂溶液并进行循环。本实用新型采用载冷剂对钻井液进行降温,适用于用于钻井液冷却。
1034
0
本实用新型提供一种减震的新能源电池装置,包括电池防护壳,密封盖板,手提握柄,阴极接线柱,阳极接线柱,缓冲卡接板结构,顶紧减震管结构,限位挡块,锁紧螺栓,填充棉块,底部弹簧,锂电池主体,缓冲柱,收纳凹槽和透气安装孔。本实用新型通过将连接卡片卡接在锂电池主体的表面,从而将锂电池主体和锂电池主体支撑起来,在左右晃动时在减震支撑弹簧的作用下,起到减震缓冲的作用,进而起到保护的作用,避免锂电池主体之间发生碰撞,延长使用寿命;同时根据锂电池主体高度的不同,卡接在电池卡槽内,在重力的作用下下压支撑托板,用锁紧螺栓贯穿透气安装孔对支撑托板进行固定;透过多余的透气安装孔起到通风散热的作用。
841
0
本发明提供了一种高首效硅氧负极材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:(1)将硅氧负极材料在保护气氛中进行高温保温,得到歧化硅氧负极材料;(2)将所述歧化硅氧负极材料与锂源混合,在保护气氛下进行低温锂化反应,所述低温锂化反应的温度在750℃以下,得到所述高首效硅氧负极材料。本发明通过对歧化后的硅氧负极材料进行预锂化处理,并生成稳定的偏硅酸锂,从而在电池首次充放电过程中减少副反应的发生,可以大大提高硅氧负极材料的首效,同时能够有效缓解材料在充放电过程中的体积膨胀。
1042
0
本发明涉及一种互不相溶“水/聚合物”双相电解质及电池,属于化学电源技术领域。所述电解质由水溶液电解质和疏水性有机聚合物电解质组成,水溶液电解质为硫酸、高氯酸、硫酸钾、硫酸钠、氢氧化钾、氢氧化钠或硫酸铜水溶液;疏水性有机聚合物电解质由疏水性聚合物、锂盐和疏水性有机溶剂组成,电导率可达10-4S/cm以上;二者之间互不相溶且接触良好,并形成稳定、清晰的界面,该界面是一种柔性、隔水和隔氧的功能区,可代替刚性固体电解质膜,实现维持电池锂负极稳定和离子自由运动的效果。互不相溶“水/聚合物”双相电解质可用于制备锂为负极的电池,且有利于电池连续工作,一种使用所述电解质的电池,可为锂-空气或锂-金属电池。
916
0
本发明涉及一种Li2MnO3纳米线及其制备方法,其长度为1-2微米,直径为20-80纳米,为以下制备方法得到的产物:量取30%H2O2缓慢加入烧杯中,同时将锰酸锂溶液以及氢氧化锂溶液缓慢加入烧杯中,继续搅拌至混合均匀;转入反应釜中,加热条件下反应,取出反应釜,自然冷却至室温;将得到的产物放入塑料管中,即得MnOOH纳米线;分散于无水乙醇,以锰/锂摩尔比为1 : 2的比例称取相应量的锂源加入上述溶液,搅拌,然后将混合物真空干燥箱中烘干;置于马弗炉中,烧结,最终得到Li2MnO3纳米线。本发明的有益效果是:该纳米线表现出优异的循环特性,是长寿命锂离子电池的潜在应用材料。
1055
0
一种挂钟属于生活用品领域,以达到环保的目的。本技术方案主要由显示屏、滚动轴、USB接口组成,还包括发电风车、风敏开关、能源输送装置、锂电池、自动充断电装置组成的风力发电系统;还包括报警装置。加入普通电子挂钟应有的装备,可以显示时间与日期;加入所述锂电池,便于在无风的情况下提供电源,保证挂钟的正常运转,而且所述锂电池还可经充电反复利用,对环境污染小;加入所述风敏开关,在有风的情况下停止所述锂电池供电,在无风的情况下就由所述锂电池提供电源,保证挂钟的正常运行;加入风力发电装置,便于将风能转化为电能,以供挂钟运转。该设计结构简单,效果好,易于推广。
一种锂离子导电性固体电解质,其包含硫化物系锂离子导电玻璃的自立式无机玻璃质片材,能够通过提供高度的锂离子导电性同时对锂枝晶的产生和/或传播高度抵抗而在锂金属电池中具有高性能。这种电解质本身也是可制造的,并且容易适于以成本有效、可扩展的方式用于电池电芯和电芯部件制造。
931
0
本发明直冷(热)式电池包热管理系统,是新能源领域中,对锂电池包进行热管理的应用技术。采用了半导体制冷片作为制冷、加热的冷源和热源为系统,来对锂电池包进行热管理。本专利采用半导体制冷片与锂电池直接接触,没有中间媒介传递的方式。把半导体制冷片一面直接贴在锂离子电池的外壳上,另一面贴在包体的金属壳体上。再在电池与金属壳体间填充隔热材料,通过电子冷、热交换的循环,达到给锂离子电池制冷或加热的目的。
1028
0
本发明提供用于增强非水电解液二次锂离子电池的循环稳定性的金属氟化物纳米粒子添加剂及其制备方法,该金属氟化物纳米粒子通过醇相法制备:在惰性气氛下,在醇溶剂中使氟化铵与一种或多种金属盐在80~120℃反应;然后将所获得的固体产物在250~500℃进行退火处理,由此获得平均粒径在100~200nm的金属氟化物纳米粒子。本发明还提供包含这样的添加剂的非水电解液二次锂离子电池。本发明通过醇相法制备得到了具有特定尺寸的金属氟化物纳米粒子,其制备简单、廉价且能够规模化生产,所得到的金属氟化物纳米粒子可以用作非水电解液的添加剂,能够显著提升非水电解液锂离子二次锂离子电池如高电压可充电非水电解液二次锂离子电池的循环稳定性。
1178
0
本发明涉及一种提高固态电解质致密度来增强锂离子电导率的制备工艺,其中添加剂的主要成分为硅酸铝锂,含量为0.5%‑4%wt。其制备工艺为:将硅酸铝锂加入到预烧的钽掺杂锂镧锆氧,球磨,加入粘结剂再次球磨后,压片,低温烧结除去粘结剂,在母粉中埋烧得到最终的电解质。得到的电解质片致密度达91.5%,锂离子电导率在常温下可达5.14×10‑4S/cm(298K)。
1028
0
本发明提供了一种高安全复合正极极片、其制备方法及其应用,复合正极极片包括铝箔层和活性材料层;活性材料层在铝箔层的一面或两面;活性材料层包括与铝箔层接触的能量层、与能量层接触的过渡层和与过渡层接触的难失氧层;难失氧层包括难失氧正极材料;难失氧正极材料包括磷酸铁锂及其改性材料、磷酸钒锂及其改性材料、磷酸锰铁锂及其改性材料、硅酸铁锂及其改性材料和硅酸锰铁锂及其改性材料中的一种或多种。复合正极极片通过设置能量层和特定原料制备的难失氧层,使其具有较高安全性。高安全复合正极极片组装的软包电池的电芯的能量密度为180~330Wh/kg;测试10个样品,针刺测试通过率为8~10个;挤压测试通过率为8~10个。
本发明公开了一种基于燃气内燃机余热利用带蓄能装置的冷热电三联供系统,属于冷热电联产、余热利用技术领域,包括内燃机排气系统、内燃机缸套水冷却系统、高温烟气驱动溴化锂溶液系统、低压溴化锂溶液系统、低温水驱动溴化锂溶液系统、吸收式溴化锂机组冷却水系统、冷冻水及蓄冷系统、以及供热水及蓄热系统;本发明实现了内燃机、双效溴化锂吸收式制冷机、热水换热器直接的充分耦合,旨在充分利用内燃机的排热,并能够根据外界温度条件的变化,满足不同的冷、热负荷需求,同时配置相应的蓄冷蓄热装置,实现系统的高效匹配与稳定运行,并提高综合能源利用率的稳定性。
1147
0
本发明适用于锂离子电池正极材料领域,本发明提供一种水洗改善的高镍正极材料的制备方法。所述方法包括:一次烧结、水洗、二次烧结,所述水洗用洗涤剂为含有添加剂的水溶液,所述添加剂为醋酸、盐酸、硼酸、碳酰二胺、硫酸钴、碳酸钠、碳酸氢钠、亚硫酸钠、磷酸氢二钠中的至少一种。所述添加剂能够有效的抑制结构锂的在水洗过程中的脱出,在降低表面残锂含量的同时保护材料结构,并且材料表面残留的添加剂会进一步与二次烧结过程中脱出的残锂反应,达到二次去除残锂的目的,从而使得高镍正极材料的容量和循环性能都得到有效提升。
1011
0
本发明属于锂离子电池负极材料技术领域,公开了一种铌钨钛氧化物负极材料及其制备方法与应用。本发明通过前驱体处理和氮气煅烧制备了微米级尺寸的铌钨钛氧化物作为锂离子电池负极材料。使用本发明提供的铌钨钛氧化物为工作电极得到的锂离子半电池,0.5C(1C=150mA/g)时的放电比容量大于200mAh/g,20C时放电比容量达120mAh/g,倍率性能优异;在10C倍率下循环1000次后,放电比容量仍然可达150mAh/g,循环稳定性良好。而且由于其在高倍率下具有优良的性能,可快速发生脱锂和嵌锂反应,所以对于高功率的快速充放电具有重要意义。
1126
0
本发明提供了一种正极活性材料、正极片及其制备方法和应用,包括钴酸锂和镍锰二元材料;所述钴酸锂和所述镍锰二元材料的质量比为(0.5~0.85):(0.15~0.5);所述钴酸锂的粒径大于所述镍锰二元材料的粒径。相比于现有技术,本发明提供的正极活性材料,解决了目前钴酸锂电池的生产成本高,而镍锰二元材料因镍含量高带来的材料结构不稳定、加工困难的问题,本发明得到的锂离子电池具有优异的高温性能和较高的能量密度,且成本低廉,适用性更广。
1063
0
本发明提供了一种通信基站电力智能控制系统及控制方法。该通信基站电力智能控制系统包括隔离储能变流器、DC/DC控制器、锂电池组以及电池管理单元,隔离储能变流器与市电电网、通信基站电源设备、多个DC/DC控制器均连接;多个锂电池组与多个DC/DC控制器一一对应地连接;多个锂电池组通过电池管理单元与隔离储能变流器连接;市电电网处于正常状态时,隔离储能变流器直接向通信基站电源设备供电并向锂电池组充电;市电电网处于非正常状态时,锂电池组以相同功率放电向通信基站电源设备供电;解决了现有通信基站在市电中断后采用UPS进行供电无法调节及保证单体电池的一致性,从而缩短了整个电池组有效工作时间的问题。
892
0
本发明公开了一种低粘度绿色溶剂闭环回收退役动力电池的方法,步骤如下:1、从退役动力电池中拆解出正极片并分离活性材料;2、将质子给体与质子受体混合,并加入稀释剂,加热搅拌形成低粘度绿色溶剂;3、将活性材料与绿色溶剂混合均匀,均质加热进行反应;4、向反应后的溶液中加入沉淀剂1,过滤得到共沉淀产物和富锂溶液,富锂溶液可进入步骤3中混合溶液进行循环;S05、向循环一定次数后的富锂溶液中加入沉淀剂2,加热得到锂盐,趁热过滤然后烘干;S06、将锂盐与共沉淀产物混合高温煅烧,得到正极材料前驱体。本发明采用的绿色溶剂粘度小,流动特性好,可快速高效浸出旧电池中的有价金属,并且浸出后的溶剂可循环使用,降低成本。
1083
0
本发明公开了一种纳米氮氢化物的原位制备方法,包括将丁基锂或丁基镁加入到有机溶剂中得到混合溶液,在氨气气氛下,搅拌或超声,提取所述混合溶液中的固体经过后处理得到纳米氨基锂或纳米氨基镁。也可以向分散在有机溶剂中的纳米氨基锂或纳米氨基镁的混合体系中加入丁基锂或丁基镁,并充入5‑100bar氢压,加热反应后提取固体经过后处理得到纳米氨基化合物/氢化物复合材料。还可以向混合体系中加入丁基锂或丁基镁,充入5‑100bar氢压,加热反应后提取固体经过后处理得到纳米氢化钾或氢化铷掺杂的纳米氨基化合物/氢化物。利用该制备方法制备的纳米氮氢化物具有较低的吸放氢温度。
1148
0
本发明公开了一种高镍高稳定性正极浆料配方及其浆料制备方法,正极浆料配方包括包括高镍镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂材料、炭黑导电剂、阵列多壁碳纳米管导电液、聚偏氟乙烯、多功能稳定剂溶液、氮甲基吡咯烷酮溶剂,高镍镍钴锰酸锂或镍钴铝酸锂材料的镍含量达到88%以上,多功能稳定剂溶液采用日本ZEON公司生产的BM‑720H型丁苯橡胶胶乳。本发明的高镍高稳定性配方能够更好的改善高镍正极浆料凝胶和分层问题,正极浆料的固含量可达74%以上,提升了正极浆料的稳定性;本发明制备方法能够更好的完成材料的加工,保证浆料的均一稳定性,从而提升了高镍正极锂离子电池循环寿命。
1016
0
本发明一种废旧Li3V2(PO4)3正极材料的回收再生方法,它涉及废旧锂离子电池正极材料的回收再利用方法。本发明要解决现有技术中没有废旧磷酸钒锂电极材料的回收再利用方法。方法:将废旧磷酸钒锂电池充分放电后,分离出正极极片,用碱液溶解铝箔,分离出正极粉料;将正极粉料在高温氧化气氛中保温,得固体粉末,测其中各元素的含量,补加锂、钒和碳源后,将固体粉末溶于盐酸中,蒸干水分得固体混合物;将固体混合物干燥后高温煅烧得前驱体,将前驱体在惰性气氛、800℃下煅烧,得正极材料。本发明工艺简单,酸用量小,分离提纯方便,所制备的正极材料,各项性能均满足使用需求。本发明用于废旧锂离子电池的回收再利用。
842
0
本发明公开了一种锂镧锆氧基氧化物固体电解质材料及其制备方法。所述固体电解质材料由基体材料和掺杂元素组成;所述基体材料为锂镧锆氧固体电解质,其化学式为Li7La3Zr2O12,所述掺杂元素选自下述至少一种:钙、锶、钡和锗,所述掺杂元素的质量不超过所述基体材料质量的15%。制备方法如下:将锂源化合物、镧源化合物、锆源化合物和掺杂元素化合物混匀后进行煅烧和烧结,得到所述锂镧锆氧基固体电解质材料。该材料可以在采用来源广泛的掺杂元素条件下、在较低的烧结温度和较短的烧结时间下制备锂镧锆氧基固体电解质材料,并且总的室温离子电导率均大于1×10-4S/cm,具有重要的应用价值。
827
0
一种基于压电陶瓷自主充电式夜间工作服,上衣的两个袖子上分别固定有若干块在震动时会产生脉冲电压的压电陶瓷层;上衣的后背上还固定有将交流电转换成直流电的整流器和用于储存电能的锂电池,压电陶瓷层与整流器的输入端连通,以向整流器输送交流电,整流器的输出端与锂电池连通;上衣的前胸和后背上分别固定有一个LED灯,LED灯均通过导线与锂电池连通,且LED灯和锂电池之间的导线上还连接有开关,开关外露于上衣。本发明的压电陶瓷片可以将电能储存在锂电池中待用,在上衣的前胸和后背都设置LED灯,LED灯亮度大,起到了更好的警示性作用,这种将机械能转化为电能的发电模式,电源充足,可重复利用,持久性强,而且绿色环保。
899
0
本发明提供了一种多层薄膜调制周期及其均匀性的测量方法,是将氟化锂粉末压制成圆柱形靶块,表面加工成凹锥形,得氟化锂靶块;将氟化锂靶块安装至加速器的离子源的靶头处,引出负锂离子束流,充入氮气,使锂离子束在加速器管内经剥离气体碰撞剥离后得到二价的Li2+正离子束;再将待测量的多层薄膜放置在卢瑟福背散射测量靶室中的样品台上,用束流积分仪测量Li2+束的束流,形成RBS谱,进而得出多层膜的调制周期及均匀性信息。本方法用RBS测量薄膜的调制周期、元素分布和均匀性,其测量精度高,并且对样品没有损伤,是一种高精度、高品质的无损检测多层膜的方法。
1196
0
本发明提供了一种耐腐蚀且绝缘的电池外壳,其特征在于:包括铝层、parylene层、硬防划层,所述的铝层制作为电池外壳的主体部分,所述的铝层的外侧镀parylene层后涂覆硬防划层,所述的铝层的内侧镀parylene层。本发明另提供了该电池外壳的两种生产方法,实现该电池外壳的批量生产。本发明的有益效果在于:提供了一种耐腐蚀且绝缘的电池外壳,因其铝外壳的壳壁镀有parylene层的C层和N层,且在parylene层外层涂覆了硬防划层,增强了锂电池外壳的耐腐蚀性,从而提高了锂电池外壳的阻隔性,显著提高了锂电池的使用寿命,降低了锂电池使用过程中的鼓胀、容量衰减等异常事故概率;减小了电池发生挤压后电池外壳的破裂面积,减小电芯与外部氧气的接触面积,提高锂电池的使用安全性。
1122
0
本发明提供一种电极组、二次电池、电池组和车辆。提供一种能够实现充放电循环寿命、低温性能和保存性能优异的二次电池的电极组。根据实施方式,提供一种电极组,其含有:正极活性物质含有层、负极活性物质含有层、锂离子传导体层和多孔层。锂离子传导体层被覆正极活性物质含有层的至少一部分。另外,锂离子传导体层含有含锂无机粒子。多孔层被覆负极活性物质含有层的至少一部分。正极活性物质含有层和负极活性物质含有层隔着锂离子传导体层和多孔层而对置。
782
0
本发明涉及矿场用具技术领域,具体地说,涉及一种太阳能供电控制矿用高压调节阀。其包括充蓄电装置和用电装置,充蓄电装置和用电装置之间通过电源线连接,充蓄电装置包括光伏板和锂电池,锂电池预埋与地基内部,用电装置包括高压调节阀和用于驱动高压调节阀工作的驱动电装,电源线包括充电线和放电线,充电线的一端连接锂电池的充电端,充电线的另一端连接光伏板的输出端,放电线的一端连接锂电池的放电端,放电线的另一端连接驱动电装的输入端。本发明采用太阳能与锂电池进行充电、蓄电以供阀门启闭控制与信号输送用电,适用于条件苛刻、供电不便的油田、矿区,设置防尘装置,能够过滤沙尘,适合高压调节阀在环境苛刻条件下使用。
855
0
本发明适用于锂电池正极材料领域,提供一种高循环与结构稳定的三元材料制备方法,包括:使用不同粒径的镍钴锰三元材料前驱体与分别与锂源混合,且掺杂F盐、Co盐、Si的氧化物,得到不同中位粒径的三元材料,然后将同中位粒径的三元材料按比例混合,材料包覆硅酸锂,得到最终的高循环与结构稳定的镍钴锰三元材料。使用不同粒径的前驱体可以实现高材料密度化、高容量化;利用不同离子掺杂,以减少阳离子混排等特点,稳定材料的结构,提高材料的电导率,并改善材料的循环性能,最后对材料包覆硅酸锂,可以在材料的表层形成硅酸锂保护膜,增加材料的电导性与稳定材料的结构。
926
0
本发明公开了一种船舶综合电力系统,燃料电池发电分系统、锂电池储能分系统、永磁推进分系统、配电分系统以及能量管理分系统;燃料电池发电分系统采用燃料电池组作为主发电机组,配置锂电池储能分系统进行能量缓冲,锂电池储能分系统由钛酸锂电池单体通过串并联组成;燃料电池组将化学能转换为直流电能,为推进电机及全艇辅机提供电能;燃料电池发电分系统发出的电能通过配电分系统构建的电力网络传递给锂电池储能分系统、永磁推进分系统及辅机、武器、探测、日常用电等其他用电设备,能量的监测与调度通过能量管理分系统实现。提高系统的适用性,实现能量的高度利用;并提高声隐身性能。
北方有色为您提供最新的有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!