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本发明公开了一种压缩-吸收混合式制冷机,包括机械压缩式制冷机系统和溴化锂吸收式制冷机系统,在机械压缩式制冷机系统中,冷凝器的一端与压缩机连接,另一端通过膨胀阀与蒸发器连接;在溴化锂吸收式制冷机系统中,发生器的一端与第二冷凝器连接,另一端通过热交换器和节流阀与吸收器连接,机械压缩式制冷机系统与溴化锂吸收式制冷机系统通过集热系统连接;集热系统将冷凝器和压缩机产生的热量对发生器内的溴化锂溶液进行加热。本发明将溴化锂吸收式制冷机系统和机械压缩式制冷机系统结合在一起,利用机械压缩式制冷机系统产生的热量对溴化锂吸收式制冷机系统中的溴化锂溶液进行加热,不但节省了能源,而且制冷效果好。
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一种多功能随身电源。包括一个可充放电的并联的锂离子电池组,该锂离子电池组通过导线顺次连接锂芯四重保护电路、充电管理电路;锂离子电池组同时经过导线连接在电池容量指示电路上;充电时由适配充电器连接到充电管理电路上对连接有锂芯四重保护电路的锂离子电池组充电;放电时锂离子电池组经过DC-DC变换电路,给外围电子设备放电,同时通过DC-DC变换电路向多功能扩展电路供电。本发明提供的多功能随身电源具有四重保护技术(过充、过放、过温、过流保护),DC-DC变换技术(直流-直流变换),智能充电(涓流充电、恒流充电、恒压充电和维护充电等四阶段充电法)的管理以及多功能扩展(高亮照明,户外报警,野外驱蚊)。
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本发明提出了一种新能源汽车电池安装总成,包括安装外架,所述安装外架上设有若干锂电池模块;所述安装外架包括用于将所述锂电池模块顶起的顶升底座,所述顶升底座上部设有支撑架,所述支撑架包括竖直部和水平部,所述竖直部上设有卡条,所述锂电池模块卡合于所述卡条上;所述锂电池模块包括锂电池本体,所述锂电池本体侧边竖直设置有若干V形轮,所述V形轮卡合于所述卡条上,并能沿着所述卡条滑动,本电池总成使用分块的锂电池模块,并且能够通过推动推板将电池模块顶起,拆装便捷,并且配有弹簧,降低电池的震动。
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本发明涉及一种服装,尤其是一种能给手机充电的服装。它包括服装本体(1),其特点是:所述服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),所述服装本体(1)的前身设有锂电池(3),所述小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),所述锂电池(3)的终端连有USB接口(4)。本发明一种能给手机充电的服装,其袖口设有小型发电设备,其前身设有锂电池,所述小型发电设备通过导线连接到所述锂电池,所述锂电池的终端连有USB接口。当人们走了甩动手臂的时候,小型发电设备通过摆件将动能转化为电能从而通过导线存储在锂电池中,而当人们需要给手机充电时,将手机数据线连到USB接口上,即能给手机充电。
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本发明提供了一种铜纳米线及其制备方法,制备方法包括以下步骤:在露点不高于‑50℃、氧含量不高于10ppm的环境中,将金属锂加热至200~800℃,使金属锂为熔融状态;将铜加入熔融状态的金属锂中,保温5~15min,混匀,形成熔融的合金;将熔融的合金冷却至室温,制得锂‑铜合金;将锂‑铜合金中的锂去除,制得铜纳米线。本发明通过一种简单的方法制备铜纳米线,制备过程温度较低,还可以控制铜纳米线的形貌;此外,制备方法成本低,可以大规模的制备出铜纳米线,制得的铜纳米线可以作为锂电池的三维集流体使用,还可以直接用于透明导电薄膜、导电墨水等领域。
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本申请涉及负极材料及使用其的电化学装置。所述负极材料包括能够嵌入和脱出锂离子的负极活性物质和含锂石墨烯,其中所述负极活性物质包括石墨。所述负极材料中的含锂石墨烯中的锂离子能够与接近负极材料表面的锂离子发生“空位迁移”作用,从而缩短锂离子的传输路径,提高锂离子的传输速率。因此,本申请所述的负极材料具有低阻抗和大倍率充放电等优异的电化学性能。
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本发明公开了锂离子电池技术领域的一种无定形单晶前驱体氧化物的制备方法,通过共沉淀法制备无定形三元前驱体氢氧化物,再通过高温热分解得到一种无定形单晶形貌三元前驱体氧化物,利用无定形单晶三元前驱氧化物作为新型的锂离子电池正极材料,能够有效提高锂离子电池的高温循环性能和高温倍率性能,提高现有三元材料的充放电压平台,有效提升现有锂离子电池系统的高温安全、循环及大倍率充放电性能;本发明提供了一种制造成本低、电性能好的新型的锂离子电池正极材料,弥补了现有锂离子电池正极材料的缺陷,有效改善了锂离子电池正极材料容量低的问题。
本发明公开固态电池的正极材料及其制备方法、固态电池、以及车辆。所述正极材料包括正极活性物质、导电剂、正极预锂化添加剂、以及粘结剂,所述正极预锂化添加剂包括高岭土掺杂的氮化锂。采用高岭土掺杂过后的氮化锂作为离子导电剂、固态电解质和补锂材料,该电极匹配常用的负极组成的固态锂电池具有极高的能量密度,并且具有良好的库伦效率和循环稳定性。该电极可以实现对固态电池复合正极的预锂化,首次充放电效率>90%,并能在22℃下保持稳定循环1000次以上。
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本发明公开了一种储电装置及包含该储电装置的电动车电源系统,储电装置包括:在放电状态时,第一控制器控制第一放电支路与第一锂电池、负载连接,第一控制器控制第二放电支路与第一锂电池、第三放电支路连接,第二控制器控制第三放电支路与第二锂电池、负载连接,实现两组电池的串联供电;在充电的状态时,第一控制器控制第一充电支路与第一锂电池、充电部件连接,第一控制器控制第二充电支路与第一锂电池、充电部件连接;第二控制器控制第三充电支路与第二锂电池、充电部件连接,第二控制器控制第四充电支路与第二锂电池、充电部件连接,实现两组电池的并联充电。
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本发明涉及一种宽分子量分布的液体聚丁二烯的制备方法,采用有机锂作为引发剂,加入极性调节剂和溶剂后,分批次加入丁二烯和有机锂进行阴离子聚合反应,有机锂完全加入以后,向反应釜继续加入剩余丁二烯进行反应,聚合结束后,加入终止剂终止反应;丁二烯和有机锂的分批次加料中,丁二烯的单次投料量为其总质量的2~10%,有机锂的单次投料量为其总质量的5~15%,有机锂的加入次数为8~20次,前一次加入的丁二烯反应完全后再进行下一次丁二烯和有机锂的加料。本发明的反应条件温和,通过改变引发剂投料次数及单次投料量可对聚丁二烯的分子量分布进行调控得到均匀的单峰宽分布,制备得到的产品具有良好的力学性能和加工性能。
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本发明涉及干燥和纯化在有机溶剂S1中的溶液中的双(氟磺酰基)酰亚胺锂盐的方法,所述方法包括以下步骤:a)添加去离子水以溶解并提取双(氟磺酰基)酰亚胺锂盐,形成所述盐的水溶液;b)使用有机溶剂S2从所述水溶液中提取双(氟磺酰基)酰亚胺锂盐,所述步骤重复至少一次;c)在短程薄膜蒸发器中,在以下条件下,通过蒸发所述有机溶剂S2和水而浓缩双(氟磺酰基)酰亚胺锂盐:温度为30℃至95℃,压力为10‑3毫巴绝对至5毫巴绝对,停留时间不长于15min;和d)任选地使双(氟磺酰基)酰亚胺锂盐结晶。本发明还涉及由双(氟磺酰基)酰亚胺锂盐制成的组合物以及其在锂离子电池中的用途。
本发明属于锂金属电池负极材料领域,具体公开了一种内镶嵌贵金属银的氧化钛@C中空复合骨架及其制备方法和应用。所述的中空复合骨架包括具有独立密闭腔室的氧化钛中空球、镶嵌在氧化钛中空球内腔的贵金属银纳米粒子、复合在氧化钛表面的碳层和含氮官能团。通过利用二氧化硅模板制备均匀负载银纳米粒子的SiO2@Ag复合模板,添加钛源进行水解,在复合模板外层得到氧化钛前驱体,随后进行原位聚合获得氮掺杂碳包覆的复合骨架前驱体,最后一定温度下焙烧,强碱刻蚀二氧化硅模板得到内镶嵌贵金属银的氧化钛@C中空复合骨架。该复合中空骨架材料具有密闭的腔体结构、良好的导电性和优异的梯度亲锂性,降低了锂沉积的形核过电位,选择性诱导锂金属沉积到腔体结构中,极大地避免了界面副反应和体积效应,抑制锂枝晶生长,为均匀的锂沉积/溶解创造了有利条件,显著地改善了锂金属电池的库伦效率和循环稳定性。
1204
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本发明的目的是提供一种锂离子二次电池,所述锂离子二次电池即使在高温环境中仍具有优异的循环特性且所述锂离子二次电池的体积增加小。本发明的例示性实施方式是一种锂离子二次电池,其具有正极、包含负极活性物质的负极和电解液;其中,所述电解液包含由预定式表示的链状氟代酯化合物和由预定式表示的链状氟代醚化合物;所述负极活性物质包含能够与锂合金化的金属(a)、能够吸藏和放出锂离子的金属氧化物(b)以及能够吸藏和放出锂离子的碳材料(c);且,金属(a)为硅,且金属氧化物(b)为氧化硅。
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本发明涉及一种多维减震式无人机充电站,包括减震装置、停靠基座和充电装置;所述的停靠基座位于减震装置正上方,且停靠基座与减震装置之间固连,充电装置位于停靠基座上方,充电装置包括电池盒、锂电池、导线管、连接线和可调充电基座,锂电池安装在电池盒内,导线管一端固定在锂电池上方,导线管另一端穿过停靠基座中心位置处的圆孔,可调充电基座分别对称安装在导线管前后两侧,连接线下端与锂电池相连接,连接线上端与可调充电基座相连接。本发明集双重减震、停靠固定和多工位充电于一体,实现了一机多能的效果,解决了无人机能源补充困难和耗费大的问题,提高了无人机的续航时间,提升了无人机作业的能力。
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本发明涉及生活用品领域,特别涉及一种能发电的多功能鞋子。它包括鞋体、保温鞋面、开关①、开关②、电量显示屏、锂离子蓄电池、压电体、按摩鞋垫。压电体内嵌于鞋底与鞋垫之间,与锂离子蓄电池相连,开关①控制锂离子蓄电池与保温鞋面之间是否接通,开关②控制锂离子蓄电池与按摩鞋垫之间是否接通,电量显示屏可实时显示锂离子蓄电池的电量。所述保温鞋面粘贴于外鞋面内侧,内嵌有可随意弯曲、不易损坏的电热丝。所述锂离子蓄电池还可以用利用插头给电池充电,其电压控制在安全电压以下。人们穿该鞋子一段时间后,就会有部分电能储存在锂离子蓄电池中,打开开关①可以对鞋子内部加热,不走路时,打开开关②可以使用按摩鞋垫按摩脚底。
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本发明公开了一步法制备锰氧离子筛前驱体LixMn3‑xO4的方法,将锰盐、氧化剂、含锂无机粉体混合并在密闭环境中发生一步液固相反应后的浆料,直接烘干再经焙烧退火处理,即可得到锰氧体锂离子筛前驱体LixMn3‑xO4。将锂离子筛前驱体LixMn3‑xO4在酸性溶液中脱锂改型,即可用于从卤水、海水等含锂水溶液中选择性吸附提锂。本发明的制备方法操作工艺简单,烧结温度低,无废水废料产生,原料来源丰富,价格低廉,能耗低。是一种节能环保的绿色经济性锂离子筛生产方法。
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本发明公开一种燃料电池应急电源控制系统,包括燃料电池系统、锂电池系统、电力变换系统、PLC和网关模块GWM,燃料电池系统包括系统控制器ECU、燃料电池模块、双向DCDC变换器、第一人机交互界面、调试上位机PC,锂电池系统包括锂电池模块、锂电池管理系统BMS和第二人机交互界面,电力变换系统包括充电机和逆变器DC/AC,PLC为锂电池系统和电力变换系统的控制单元;本发明还公开了一种燃料电池应急电源控制方法;本发明通过采用CAN协议通信方式、Modbus通信协议和硬接线多种形式的结合使用,使系统通信兼容性更强,可靠性更高,系统更稳定;优化的混合动力系统控制方式,合理分配燃料电池、锂电池与负载之间的能量分配,提高了燃料电池、锂电池的工作效率和稳定性。
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本发明涉及一种以丙烯酸锂、顺丁烯二酸酐、次亚磷酸锂、烯丙基磺酸锂、聚乙二醇‑6000、乙醇胺和环氧氯丙烷为原料制备的互穿网络聚合物电解质的制备方法。本发明首先在水介质中将乙醇胺与环氧氯丙烷由氢氧化锂引发聚合,制备乙醇胺‑环氧氯丙烷树枝状聚合物水溶液,再以顺丁烯二酸酐和聚乙二醇为原料制备双‑顺丁烯二酸单聚乙二醇酯‑6000;然后将其与丙烯酸锂、次亚磷酸锂和烯丙基磺酸锂一起加入到乙醇胺‑环氧氯丙烷树枝状聚合物水溶液中,由双氧水和硫酸铁铵引发聚合,制备出含磷原子和氮原子的互穿网络聚合物电解质。
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一种车用太阳能电池的辅助供电方法及系统。方法包括以下步骤:判断太阳光入射方向与行车方向,当上述二者在水平面上的投影所形成的夹角在±30度范围内时,启动太阳能电池模组以将太阳能转换成第一充电电能与第二充电电能,其中所述第一充电电能的电压高于所述第二充电电能的电压;检测所述汽车的储备电池的剩余电量,对所述储备电池进行充电;以及检测所述汽车的磷酸铁锂动力电池的工作温度,当所述工作温度处于第一温度范围内,则控制所述储备电池对所述磷酸铁锂动力电池进行加热;当所述环境温度处于第二温度范围内,则对所述磷酸铁锂动力电池进行充电。上述车用太阳能电池的辅助供电方法能够使得磷酸铁锂动力电池的充放电性能得到提高。
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本发明公开了一种倍率型电池的正极组分,主要包括锰酸锂和镍钴锰酸锂,利用锰酸锂高输出电压平台及具有成本优势,镍钴锰酸锂的为碱性,其PH值为10±2,并与镍钴锰酸锂进行混合,组成新的正极体系,呈碱性的镍钴锰酸锂可中和电池使用过程中产生的酸,并使电池的正极始终处于碱性环境中,有效避免了锰酸锂遇酸发生歧化反应,为此,采用本发明的倍率电池具有成本低廉,又可高功率输出电压平台,故本发明可完成以取代钴酸锂的正极体系。
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本发明涉及一种改性正极材料及其制备和应用,所述改性正极材料由正极材料基体经过包覆得到的,所述正极材料基体由式Li(Ni1‑x‑yCoxMny)O2表示,其中,1‑x‑y≥0.5,0.4>x>0,0.4>y>0;所述制备方法包括将正极材料基体加入到含铝溶胶以及含硅溶胶中进行包覆;再用锂源氢氧化锂进行调节,即得到改性后的正极材料。本发明制备得到的改性正极材料应用于锂离子电池,使得锂离子电池的放电性能好,循环性能好。
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本申请提供了一种计量设备及其供电控制方法。计量设备工作系统、锂亚电池模块、储能模块。锂亚电池模块具有输出端,所述锂亚电池模块的输出端与所述工作系统电连接,用于为所述工作系统供电;储能模块并联于所述锂亚电池模块的输出端,以在所述锂亚电池模块输出电能时被充电;所述储能模块用于在所述工作系统的工作电流大于或等于第一电流时,向所述工作系统供电。本申请方案的储能模块的设置减小了锂亚电池瞬间电流释放的压力,从而减小了瞬间过度放电对锂亚电池内部结构的损伤,从而有利于延长锂亚电池的工作寿命,从而提高了计量设备的使用寿命。
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本公开涉及充放电控制技术领域,尤其涉及一种大电流放电装置的充放电方法。一种大电流放电装置的充放电方法,其特征在于,包括:获取环境温度、锂电池组的温度;根据环境温度和锂电池组的温度确定锂电池组的充电电流及锂电池组的充电电压,并控制充电器按照所述充电电流和充电电压向锂电池组充电;获取超级电容组的温度;根据环境温度、锂电池组的温度和超级电容组的温度确定超级电容组的充电电压,并控制锂电池组按照所述超级电容组的充电电压向超级电容组充电。可以在保证安全的前提下提高锂电池组及超级电容组的充电速度,提高大电流放电装置的平均可用时长。
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本发明涉及一种新能源汽车的电池管理装置,属于新能源汽车中的锂电池技术领域,其包括电池箱与设置在电池箱顶部的上箱盖、设置在电池箱底部的下箱盖,电池箱内开设有多组安装孔,每组安装孔内设置有一组锂电池组,每组锂电池组中设置有一组锂电池单体,每组锂电池单体的外部设置有一组冷却模组,冷却模组包括内隔套、外筒壳以及触发组件,锂电池单体同轴设置在内隔套内,内隔套与锂电池单体之间设置有活塞a,内隔套内壁、锂电池单体外壁以及两组活塞a共同构成了触发区,触发区内设置有热膨胀介质,外筒壳同轴环绕在内隔套的外部且外筒壳固定设置在两组套盖的外置台阶之间,触发组件设置在套盖上,触发组件对应套盖设置有两组。
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本发明公开了一种适合于动力与储能电池用的硬碳材料及其制备方法,要解决的技术问题是提高锂离子电池的大倍率充放电性能。本发明具有硬碳基体,硬碳基体外包覆有包覆物,硬碳基体表面具有蜂窝开孔结构。制备方法包括以下步骤:浸泡、洗涤、除水烘干、低温预烧、粉碎、热解、粉碎、包覆。本发明与现有技术相比,硬碳材料可逆比容量大于450mAh/g,首次循环库仑效率大于81%,在60℃环境下,0.2C循环300次容量保持率大于97%,在-30℃环境下,0.2C循环100次容量保持率大于88%,具有优良的嵌、脱锂能力和循环稳定性,制备工艺简单,适用于锂离子动力电池、各类便携式器件、电动工具用锂离子电池负极材料。
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本发明涉及一种能够嵌入/脱嵌锂离子的非水电解质二次电池用负极的制造方法,其包括:用气相法在载体基材上形成锂金属层的步骤,将载体基材上形成有锂金属层的整个面与集电体上形成的负极活性物质层进行叠合的步骤,在非水电解液中使锂金属层嵌入负极活性物质层的步骤,以及将载体基材从负极活性物质层取下的步骤。
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本发明公开了一种具有高阻尼性能的水泥材料及其制备方法。材料为水泥与添加物间的重量比为1∶0.1~0.8,添加物为具有La3-XAXLi5+δTa2-YBYO12化学式组成的钽酸镧锂基陶瓷颗粒,化学式中的A为镧位掺杂物,x为0~1.25,B为钽位掺杂物,y为0~1.25,钽酸镧锂基陶瓷颗粒的粒径为1~1.5μm;方法为先按照La3-XAXLi5+δTa2-YBYO12的成分比,称取相应量的镧、锂、钽、镧位掺杂物和/或钽位掺杂物的氧化物或碳酸盐,将其球磨并风干后置于650~750℃下预烧,得中间产物,接着,先将中间产物球磨并风干,再将其置于900~1050℃下烧结,得钽酸镧锂基陶瓷颗粒,随后,将其与水泥按照所需的重量比例混合均匀,制得具有高阻尼性能的水泥材料。它与纯水泥相比,其在强度提高的同时,阻尼性能提高了约三倍。
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作为正极活性物质,采用具有含锂(Li)的层状岩 盐构造且镁(Mg)置换了一部分锂(Li)的锂过渡金属复合氧化 物。锂过渡金属复合氧化物通过镁对LiCoO2、LiMnO2、LiFeO2、LiNiO2等的一部分Li进行化学或电化学的置换而成。制成在含锂盐的非水电解质(5)中配置有负极(2)和含锂过渡金属复合氧化物(正极活性物质)的正极(1)的电池,对电池充电来脱除锂过渡金属复合氧化物中的一部分Li,然后将含Li的电解质交换成含Mg的电解质,通过使电池放电,以Mg置换锂过渡金属复合氧化物中的一部分Li。
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