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提供一种能主要在空气过剩状态下驱动的内燃机或其它燃烧设备中有效地从排气中去除氮氧化物的低成本排气净化器。氮氧化物吸附材料(4)被设置在排气通道中,并且氮氧化物吸附材料(4)由通式LiAxOy或LiAxPO4表达的锂复合氧化物构成,作为组成元素包括锂(Li)和从锰(Mn)、镍(Ni)、钴(Co)、钒(V)、铬(Cr)、铁(Fe)、钛(Ti)、钪(Sc)和钇(Y)的元素组中选取的至少一种元素(A)。例如氮氧化物吸附材料(4)由锂复合氧化物构成,所述锂复合氧化物诸如为锰酸锂(LiMn2O4)、钛酸锂(Li2TiO3)和磷酸锰锂(LiMnPO4)。
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本发明公开一种基于参数自适应的电池模型的SOC估计方法,解决现有技术估算精度低的问题;具体为选用锂电池二阶戴维南模型作为静态电池等效电路模型,在20℃下对锂电池进行恒流充放电实验,实时采集工况下电池端电压电流数据并记录时间,根据电池模型离散状态方程选取最小二乘法指数拟合锂电池端电压对脉冲电流的响应曲线,进而得到电池不同SOC状态下的模型参数;将所得参数利用粒子群算法建立适应度函数并优化该模型参数,利用优化后参数在线更新电池模型参数之后建立动态电池模型;利用动态电池模型建立UKF?SOC观测器,改进UKF的噪声估计,再将采集的电压电流数据输入该观测器,在线估计电池SOC。本发明设计科学合理。
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本发明公开了一种基于电渗析的三元工质氨水吸收式制冷系统,包括电渗析装置(1)、溶液热交换器(2)、发生器(3)、冷凝器(4)、蒸发器(5)、吸收器(6)、溶液泵(7)、太阳能集热器(8)和太阳能光伏光热装置。所述电渗析装置(1)包括一个以上的高浓度溴化锂室,每两个高浓度溴化锂室之间设置有一个低浓度溴化锂室,所述低浓度溴化锂室与两侧的高浓度溴化锂室之间通过一对阴阳离子交换膜隔开。本发明通过电渗析装置将进入吸收器的稀氨水溶液中的溴化锂传递到进入发生器的浓氨水溶液中,溴化锂的转移不仅使氨水发生过程中水分迁移量减少,提高了发生效率,而且也使得氨水吸收过程得到强化,从而提高了系统的制冷效率,降低了能耗。
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本发明提出一种数据中心协同供冷方法和装置,其中,方法包括:在电制冷机为数据中心供冷的过程中,若接收到供冷系统切换指令,则检测溴化锂制冷机出口水温和电制冷机出口水温;若检测获知溴化锂制冷机出口水温与电制冷机出口水温的温差满足预设条件,则检测溴化锂制冷机提供的冷量是否与电制冷机提供的冷量匹配;若检测获知溴化锂制冷机提供的冷量与电制冷机提供的冷量匹配,则关闭电制冷机出口阀为数据中心供冷,开启溴化锂制冷机出口阀为数据中心供冷。由此,能够实现电制冷机和溴化锂制冷机协同供冷,节约了成本,提高了供冷控制的便捷性和灵活性。
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本发明涉及一种含硅基添加剂的高压电解液及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述高压电解液由锂盐、非水有机溶剂和硅基添加剂组成,所述高压为2.75~4.5V;所述硅基添加剂为二氧化硅、一氧化硅、碳化硅和硅单质中的一种以上;硅基添加剂的添加量为2.5~12.5mg/mL;所述锂盐为六氟磷酸锂,锂盐浓度为0.8~1.2M。所述方法通过将硅基添加剂加入到由锂盐和非水有机溶剂组成的电解液中,得到含硅基添加剂的分散液在常温下搅拌12~36h后得到。所述高压电解液应用于以高镍材料为正极的锂离子电池,其电化学性能尤其是循环性能得到显著提升。
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本发明涉及一种电沉积制备稀土金属钆薄膜的方法,属于稀土金属低温电沉积领域。一种电沉积制备稀土金属钆薄膜的方法,包括下述工艺步骤:将硝酸锂溶于DMI中得硝酸锂的DMI电解液;将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其内加入无水氯化钆,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一体系,控制整个体系温度在30~80℃,电解电压范围‑2.0~‑2.4V vs Ag;电解过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化钆,控制氯化钆摩尔浓度为起始浓度±2%。本发明所述方法在高效制备稀土金属钆膜的同时显著降低能耗和生产成本。
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本发明公开了一种基于温度补偿电路的涂料涂层厚度精准测量仪,解决现有技术测量的误差大、效率低下,以及对其内部的锂电池不能进行保护从而缩短锂电池使用寿命的问题。本发明包括测量仪主体,微处理器,液晶显示屏,USB接口,测量接口,涂层厚度采集插头,涂层厚度采集连线,涂层厚度采集探头,锂电池,锂电池充电接口、锂电池低电压保护电路和温度补偿电路。本发明结构简单、设计科学合理,使用方便,测量的正确率高,误差小,测量效率高,并且对其内部的锂电池能进行有效保护,从而可有效延长锂电池的使用寿命。
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本发明公开一种后备储能式车用燃料电池混合动力系统及控制方法,包括燃料电池电堆及控制单元、氢气储存及管路单元、锂电池组及电池管理单元、后备锂电池组单元、车辆控制器和操作及显示单元。本发明针对燃料电池的启动特点及运行中可能出现的状况,设计了具有后备储能的能量管理系统,在运行过程中,车辆控制器会监测动力锂电池组及后备锂电池组的荷电状态信息,并针对不同的状态执行相应的能量管理策略,同时可在动力锂电池组故障时通过后备锂电池组维持燃料电池的运行,使系统继续工作在纯燃料电池供电模式,避免停机,提高了系统可靠性及安全性。
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本发明公开了一种储能机柜模块自身压紧结构,其包括锂离子电池模块、外壳支架和压紧机构,锂离子电池模块设有多个,在外壳支架内一个个依次在垂直方向叠加,压紧机构设置在最上层的锂离子电池模块上。本发明的有益效果为:将锂离子电池模块一个个在垂直方向叠起,依靠模块重量将电芯压紧,在最上层增加一个压紧机构,将所有模块压紧,即无须每个模块增加夹紧也能达到所有模块都处于夹紧状态的效果。锂离子电池模块膨胀时,挤压压板,压板挤压弹簧,弹簧回弹,更加压紧压板,进而压紧锂离子电池模块。
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本发明公开了一种熔炼时具有抗燃烧性能的Mg‑Li‑V合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li:6.0‑18.0wt.%,V:2.0‑6.0wt.%,Ca:2.0‑3.0wt.%,Sr:3.0‑6.0wt.%,Si:1.0‑2.0wt.%,Tb:0.2‑0.4wt.%,Nd:0.1‑0.2wt.%,Yb:0.2‑0.3wt.%,B:1.0‑2.0wt.%,余量为镁。本发明针对目前高温下镁锂合金在熔炼时需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过筛选合金元素来改变熔体表面生成的氧化膜和氮化膜的类型,成分和含量,在镁锂熔体表面形成一层结构致密持久的保护膜。能够明显提高镁锂合金的起燃温度,并有效地防止在大气状态下熔炼镁锂合金发生燃烧现象。所得镁锂合金材料具有传统镁锂合金室温下的力学性能,并具有传统镁锂合金不具备的高温力学性能:在150度下,屈服强度为100‑120MPa,而传统材料在150度下,屈服强度为65MPa左右。
本发明公开了一种聚[1,3,5‑三(4‑二苯基氨基苯基)苯]有机微介孔聚合物材料及其制备和应用。聚[1,3,5‑三(4‑二苯基氨基苯基)苯],具有如式(I)所示结构,所述聚[1,3,5‑三(4‑二苯基氨基苯基)苯]通过以下方法制备:以无水三氯化铁为氧化剂,以式(II)所示的1,3,5‑三(4‑二苯基氨基苯基)苯为单体通过化学氧化聚合反应制得如式(I)所示的聚[1,3,5‑三(4‑二苯基氨基苯基)苯]。本发明提供了所述聚合物材料作为锂离子电池正极材料的应用以及由所述的聚[1,3,5‑三(4‑二苯基氨基苯基)苯]有机微介孔聚合物材料作为正极材料制得的锂离子电池,该锂离子电池具有优异的倍率性能。
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本发明涉及一种电池及其制造方法。示例方法包括形成具有第一表面的衬底,所述第一表面具有多个孔隙。所述孔隙可以被构造成容纳锂金属。所述方法包括将锂金属结合到所述多个孔隙的至少一部分中。可以经由预锂化工艺将所述锂金属结合到所述孔隙中,所述预锂化工艺可以包括将锂金属电镀到所述多孔衬底中。所述方法也包括形成被设置在所述衬底的所述第一表面与阴极之间的电解质。所述电解质被构造成经由所述衬底与所述阴极之间的扩散可逆地输送锂离子。所述方法也包括形成所述阴极。一些实施例可以提供所述衬底以共同地用作阳极和导电集电器。
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本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种F‑N‑C复合材料及其制备方法和在锂硫电池隔膜中的应用。所述F‑N‑C复合材料为氟原子、氮原子共掺杂的多孔碳材料,其氟原子和氮原子分散在多孔碳材料的表面和内部;利用可溶性锌盐和咪唑类配体反应生成金属有机骨架材料前驱体,经过煅烧、氟化处理,得到F‑N‑C复合材料;将所述F‑N‑C复合材料、导电剂和粘结剂分散在有机溶剂中,研磨,再涂覆在锂硫电池隔膜表面,即得锂硫电池改性隔膜。本发明采用杂原子共掺杂,利用氮和氟电负性高的特性,可以诱导碳材料中相邻原子的电荷再分配,改善碳材料的电化学性能的同时,用于锂硫电池改性隔膜,可以提升锂硫电池的电容量和循环稳定性。
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本发明涉及电池电解液领域,针对无法制备兼具高电压耐受条件下具有高库伦效率的锂基电池的技术空缺的问题,公开了一种含醚的电解液及其用途,所述电解液含有含硼锂盐、含醚键的非水有机溶剂和不溶解锂盐的惰性非水有机溶剂;其中含醚键的非水有机溶剂的体积分数为50~80 vol%,不溶解锂盐的惰性非水有机溶剂的体积分数为50~20 vol%;所述锂盐在有机溶剂中的摩尔浓度为2.5‑6 mol/L;所述含醚键的非水有机溶剂选自醚类、酯醚类、腈砜醚类中的任意一种或多种。该电解液可实现高电压锂金属电池(最高可至4.6V)的稳定循环以及超高的锂金属负极侧库伦效率(99.34%),有效提高了电池的循环性能和安全性。
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本发明提供了一种A沸石分子筛及其制备方法,属于锂矿渣资源化利用技术领域。本发明提供的A沸石分子筛的制备方法,包括以下步骤:将原料混合进行活化,得到活化物料,所述原料包括锂矿渣和含钠碱性化合物;将所述活化物料和水混合,得到溶胶;将所述溶胶进行水热晶化,得到A沸石分子筛。本发明以锂矿渣作为硅源和铝源,解决了锂矿渣废弃物处理问题,大大降低了A沸石分子筛的生产成本。本发明采用含钠碱性化合物对以锂矿渣进行活化,破坏了锂矿渣的矿物结构,能够降低水热晶化时间和水热晶化温度,能耗低。而且,制备的A沸石分子静态水吸附率高,达到行业标准优秀级别以上。
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本发明公开了一种从稀土熔盐电解渣中高效回收有价元素的方法,将稀土熔盐电解渣和锂源混合均匀得混合物;所得混合物依次进行一段真空焙烧、二段真空蒸馏,得到高纯氟化锂。本发明基于氟化锂的熔沸点比氟化稀土低,氟化锂蒸气压比氟化稀土大的特性,首先通过一段真空焙烧转化,将渣中不易挥发的氟化稀土转化为易挥发的氟化锂,再通过二段真空蒸馏工艺,以氟化锂形式回收氟资源,可有效降低真空蒸馏温度、蒸馏时间及蒸馏能耗,且可实现渣中氟与稀土的清洁分离,进一步提升氟及稀土的综合回收率,实现了稀土熔盐电解渣中稀土、锂、氟资源的绿色高值综合回收利用,稀土及氟元素综合回收率最高能达到99%以上。
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本发明公开了适用于断电环境下的书桌,包括桌腿、桌仓、桌面、导轨,所述导轨纵横分布在室内的地面上,且导轨嵌入地面,所述桌腿置于导轨内,且所述桌腿上设置有高度调节阀,所述桌面上还设置有台灯,所述台灯固定在桌面上,且台灯连接锂电池,所述锂电池设置于桌仓内部。在桌面上安装放置台灯,台灯连接锂电池,通过锂电池供电在断电的时候也能正常使用,使学生按时完成功课,避免影响学习。在正常通电的情况下锂电池存储电能,突发断电的情况下,锂电池为台灯供电,保证学生可以正常的学习。
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本发明公开了网络设备领域的便携式自组网设备箱,包括箱体、锂电池组和市电输出插座,所述箱体一侧通过螺栓连接有所述锂电池组,所述锂电池组上侧中心转动连接有所述市电输出插座,所述锂电池组内部靠近所述箱体一侧设置有电芯,所述电芯上部靠近所述锂电池组一侧设置有逆变模块,所述逆变模块一侧设置有DC‑DC电源供应器,所述电芯远离所锂电池组一侧设置有电池状态监测模块,所述电池状态监测模块上侧的所述箱体侧壁上设置有连接座。本发明中,通过设置的锂电池组、电芯、逆变模块、DC‑DC电源供应器和市电输出插座,使得装置可以为前线作业设备提供能量支持供应,降低作业设备能量供应分布部署难度,保证抢修作业的顺利进行。
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本发明实施例公开了一种有机发光器件和显示面板,有机发光器件包括第一电极、第二电极以及第一电极和第二电极之间的电子注入层和发光材料层,电子注入层的材料包括镱,以及还包括氟化锂、8‑羟基喹啉‑锂、氮化锂、氟化铯和碳酸铯中的至少一种;因金属材料镱具有较低的功函数,且化学性质活泼,可以使得电子注入层具有较高的电子注入能力,并且,因氟化锂、8‑羟基喹啉‑锂、氮化锂、氟化铯和碳酸铯的化学稳定性好,可以减缓金属材料镱的氧化,进而可以降低电子注入层电子注入能力的下降速度,即使得电子注入层保持较高的电子注入能力的时间较长,进而延长有机发光器件的使用寿命。
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本发明涉及车辆用控制装置、控制方法、非暂时性存储介质以及车辆。在搭载锂离子电池的车辆中使用的车辆用控制装置包括:判断部,构成为对方向盘的旋转角度亦即转向角的绝对值是否超过第1阈值进行判断;推断部,构成为在由上述判断部判断为上述转向角的绝对值超过上述第1阈值时,基于从车辆取得的车辆信息来推断锂析出量,该锂析出量是因流入至上述锂离子电池的再生电流而在上述锂离子电池析出的锂金属的量;报告指示部,构成为基于由上述推断部推断的上述锂析出量来进行报告为车辆处于第1状态的指示。
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本发明涉及一种增程式电动叉车电气系统。包括增程发电系统以及与增程发电系统电气连接的锂电池组,所述的锂电池组分别与牵引控制器及泵控制器电气连接,所述的牵引控制器及泵控制器分别与牵引电机及泵电机电气连接,所述的锂电池组包括电池管理系统,所述的电池管理系统分别与牵引控制器及泵控制器双向通信连接。由上述技术方案可知,本发明的电气系统可在电动叉车工作的过程中对系统进行功率补偿,从而降低锂电池组的功率消耗;同时,在系统的消耗功率较小且锂电池组的剩余电量在设定范围内时,对锂电池组进行充电,从而达到增加系统续航能力的目的。
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本发明公开了一种风光互补供电型电磁水表,包括太阳能电池组件、锂电池充放电保护板、锂电池组、智能控制单元以及电磁式水流量检测模块;所述太阳能电池组件与所述智能控制单元连接,为所述智能控制单元供电,所述太阳能电池组件通过所述锂电池充放电保护板与所述锂电池组连接,为所述锂电池组进行充电;所述锂电池充放电保护板与所述智能控制单元连接,为所述智能控制单元供电;所述智能控制单元与所述电磁式水流量检测模块通讯连接,用于检测水流量。本发明的电磁水表,绿色环保、安全可靠,续航能力强,维护成本极低,可使电磁式水表长时间运行,为户外水管水流量检测提供新型的检测方式。
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本发明涉及一种综合性能优异的金属合金。它是依次通过如下步骤进行制备得到的:(1)制备铝锂合金铸锭;(2)均匀化处理;(3)预热后轧制开坯成板材;(4)固溶处理后淬火;(5)进行6道次轧制;(6)再次固溶处理;(7)预拉伸;(8)时效处理,即得。该金属合金,不采用昂贵金属,成本低,经特定的制备方法处理,其再结晶体积分数从99.3%降低至51.3%,具备了更好的综合性能。
本发明公开一系列酰胺类稀土金属钆配合物的合成方法是在惰性气体N2或者Ar2保护下,等摩尔量的酰胺配体与正丁基锂在-78℃~0℃下,反应1~5小时,反应得到酰胺锂盐;三氯化钆和酰胺锂(物质的量比为1∶3)在无水有机溶剂中,反应12~70小时后,将得到的澄清反应液抽干,经有机低极性溶剂萃取,过滤,滤液浓缩,冷冻结晶得到配合物。该类配合物具有挥发性好,活性高,合成简单,产率高,成本低等优点,作为前驱体制备得到的高K材料薄膜致密和均匀,颗粒在20nm-40nm之间。
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本发明公开了一种Degas真空腔体入料机构,涉及软包锂电池加工领域,包括支撑架,所述支撑架上设置有真空腔体组件,所述真空腔体组件的一侧设置有上料夹持组件和移载组件,还包括控制组件,所述真空腔体组件、上料夹持组件和移载组件分别与控制组件电气连接,本发明结构简单,所述真空腔体组件为软包锂电池完成degas气袋抽真空工艺提供一个小范围的真空环境,所述上料夹持组件用于上料软包锂电池,使得软包锂电池可以竖直放置,节省空间,且一次可以放置两个软包锂电池,使得工作效率高,所述移载组件用于带动上料夹持组件水平移动,实现自动上料软包锂电池,代替了人工,提高了工作效率。
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本发明提供了一种共轭二烯聚合物选择性加氢的方法,该方法包括:在特定的催化剂存在下,在惰性溶剂中使共轭二烯聚合物与氢气进行反应,所说特定的催化剂由组分(A)和(B)所组成,(A)为至少一种以取代或未取代的环戊二烯烃为核心的Ⅷ族过渡金属化合物(过渡金属包括钴,镍,铑,钯,铂,铱6种),(B)为至少一种内含至少一个锂原子的碳氢锂化合物或氢化锂。
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本发明公开了一种不间断供电的电源电路及其供电方法,该电源电路包括锂电池储能系统、第一电压转换器和选通模块;锂电池储能系统通过第一电压转换器连接至选通模块;选通模块与负载相连,选通模块还与外部电源相连;选通模块用于选择由外部电源或锂电池储能系统为负载供电。本发明提供的不间断供电的电源电路实现了使用外部电源与锂电池储能系统的冗余配置作为辅助设备的后备供电电源,当外部电源正常时,优先使用外部电源给辅助设备供电;而当外部电源断电时,则切换至锂电池储能系统为辅助设备供电。因此,通过使用锂电池储能系统本身作为后备供电电源,有效提高了辅助设备的供电电源的可靠性,并极大地降低了时间和空间成本。
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本发明提供了一种能够改善循环特性的电池。该电池包括正极、负极、以及电解液。电解液浸渍到设置在正极和负极之间的隔离片中。电解液包含离子化合物如(2,2-二氟丙二酸草酸)硼酸锂和[二(3,3,3-三氟甲基)乙醇酸草酸]硼酸锂作为电解质盐。在该离子化合物中,阴离子具有不对称结构,并且阴离子中具有氧螯合结构的配体具有作为元素的卤素。在电池中,与其中电解液包含二(草酸)硼酸锂等作为电解质盐的电池相比,可以改善电解液的化学稳定性。
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本发明公开了一种冬季防寒多功能充电暖耳装置,包括左耳部分,耳壳连接部分和右耳部分。其中左耳部分有壳体壳盖、PTC热敏电阻、发热垫片、音频组件集成模块、锂电池防爆装置、可充电锂电池、隔热框体、锂电池充电芯片、锂电池电量LED指示灯、锂电池充电接口;右耳部分有壳体壳盖、集成电路、隔热框体、发热垫片、按钮、音量调节键等。本发明的有益效果是在左耳壳内设置可充电锂电池,通过电池给内部发热垫片供电产生热量,给电路板供电完成蓝牙连接、接听电话、播放音乐等功能。在佩戴耳罩时,发热垫片在耳罩内发热保持温度,蓝牙连接通讯设备,从而使得人们在寒冷的情况下既可以通过耳机进行正常的娱乐工作也不会冻伤耳朵。
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