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本申请提供一种储能系统及其SOC校正方法,该SOC校正方法,通过判断储能系统是否处于磷酸锰铁锂电池单元的双电压平台期间隔,在储能系统处于双电压平台期间隔时,根据磷酸锰铁锂电池单元的SOC对磷酸铁锂电池单元的SOC进行校正;进而,可以利用磷酸锰铁锂电池单元的双电压平台特性,在磷酸铁锂电池单元每次充放电时为其提供位于其平台期中间段的SOC校正点,避免了长期累积的偏差,提高了SOC估算的准确性。而且,利用磷酸锰铁锂的高电压平台期特征,可以更好的适配PCS直流接入电压,提升电压利用率,发挥储能系统在电网高穿下仍保持有功并网。另外,还可以利用磷酸锰铁锂良好的低温特性,提升储能电池系统宽温运行性能。
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非水电解质二次电池的充放电方法,该非水电解 质二次电池具备包含锂过渡金属复合氧化物和锂锰复合氧化 物的混合物作为正极活性物质的正极、包含可吸贮·放出锂的 材料作为负极活性物质的负极、以及非水电解质,所述锂过渡 金属复合氧化物以化学式: LiaMnxNiyCozO2 (a、x、y及z满 足0≤a≤1.3、x+y+z≤1、0<x≤0.5、0<y≤0.5及0≤z≤0.5。) 表示、并至少含有Ni和Mn作为过渡金属,其特征在于,将 所述非水电解质二次电池的充电控制为充电终止电压高于 4.3V,由此可得到良好的循环特性。
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外消旋高柠檬酸内酯制备方法,涉及一种高柠檬酸内酯,尤其是一种以2-氧代戊二酸酯为原料,可简洁地、规模化制备外消旋高柠檬酸内酯的方法。提供一种以廉价、易得的2-氧代戊二酸酯为原料,可简洁地、规模化地制备外消旋高柠檬酸内酯的方法。其步骤为将化合物1在溶剂中在一种酯与一种碱形成的负离子中反应,经萃取、浓缩、柱层析纯化,得到化合物2,碱是正丁基锂和六甲基二硅胺烷形成的六甲基二硅胺基锂或正丁基锂和二异丙胺形成的二异丙胺基锂;酯是乙酸乙酯、乙酸甲酯或乙酸叔丁酯。化合物2在一种酸中回流,得到高柠檬酸内酯3,酸为甲酸、乙酸和三氟乙酸中的至少一种。
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本发明涉及制备电化学装置的方法,该电化学装置包括分别构成阴极和阳极的两个薄膜之间的聚醚/锂盐电解质薄膜。该方法在于组装多层结构,该多层结构包括集流载体、用于形成阴极的薄膜、用于形成电解质的聚醚薄膜和用于形成阳极的薄膜。阴极薄膜和/或阳极薄膜由包括锂盐的复合材料组成。聚醚薄膜不包含锂盐。将组装后的装置放置一段足够长的时间,使存在于阴极中和/或阳极中的锂盐能够扩散到聚合物薄膜中。
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本发明涉及一种用于制备以至少部分锂化的过渡金属含氧阴离子为主的锂离子可逆电极材料的方法,其包括提供所述锂离子可逆电极材料的前体、加热所述前体、将其于一足以产生一包含含有含氧阴离子的液相的熔体的温度下熔融、在使其固化并获得一种能够进行可逆锂离子脱嵌/嵌入循环的固体电极的条件下冷却所述熔体以供锂电池之用。本发明还涉及通过上述方法获得的以锂化或部分锂化的含氧阴离子为主的锂离子可逆电极材料。
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本发明公开了二苯乙炔基硅烷的一种新型合成方法。该化合物以苯乙炔,有机锂试剂及甲基二氯硅烷为原料,无水四氢呋喃(THF)作溶剂,分两步反应合成甲基二苯乙炔基硅烷单体。首先将苯乙炔与丁基锂生成苯乙炔基锂,再将苯乙炔基锂与含氢二氯硅烷反应生成苯乙炔硅烷。本发明工艺流程简单,操作工艺简单易行,反应时间短,反应条件易于控制,产率达到98%,纯度也可达到90%以上,适宜扩大化生产。本发明所制得的苯乙炔基硅烷为淡黄色低粘度液体,可应用于制备高性能复合材料,陶瓷前驱体,耐高温涂层等多种用途。
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本发明的有些实施例提供了一种适应性地给电池充电的系统,其中电池是锂离子电池,该电池包括迁移限制电极、电解质分隔体和非迁移限制电极。为了给电池充电,该系统首先确定迁移限制电极和电解质分隔体之间的界面处的锂表面浓度。接下来,该系统使用所确定的锂表面浓度来控制电池的充电过程,使得充电过程将锂表面浓度维持在设置的限度内。
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本发明公开了用于家庭供暖的小型供暖装置,包括暖箱,把手设置于暖箱上部端面,暖箱前端端面上由上至下依次设置有显示屏幕、调节旋钮和通风扇,暖箱两侧端面安装有散热片,散热片轴线与暖箱端面垂直暖箱内分为三层,上层为隔热层,中层为发热层,下层为通风层,所述发热层内设置有高倍率锂电池和容量型锂电池,高倍率锂电池与容量型锂电池之间设置有保温板,所述高倍率锂电池在装置启动时放电,使保温板快速升温达到预定温度,保温板到达预定温度后,容量型锂电池启动,高倍率锂电池关闭,容量型锂电池长期将保温板的温度稳定在预定值。所述隔热层采用材料为玻璃纤维,保证暖箱上部安装的把手不跟随暖箱温度而变化。
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本发明涉及一种硅/碳粉末复合材料及其制备方法以及电池负极材料;该硅/碳粉末复合材料的制备方法通过将硅进行真空加热熔炼至熔融状态,制得硅熔浆,再通过在该硅熔浆中通入惰性气体和碳源气体的混合气体,并对其进行紧耦合超声真空气雾化,制得硅/碳粉末复合材料。该制备方法操作简单,制取得到的硅/碳粉末复合材料的粉末球形度好,粉末粒径较小且均匀。由该方法制得的硅/碳粉末复合材料解决了硅在锂离子脱碳过程中产生巨大体积膨胀导致材料结构破坏的问题,从而提高了材料的循环性能。用该硅/碳粉末复合材料作为锂离子电池负极材料,制备锂离子电池,该锂离子电池具有高比容量和高安全性。
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本发明公开了一种三维纳米骨架复合凝胶电解质材料及其制备方法和应用,通过将添加了锂盐和增塑剂的聚合物电解质溶液灌入纳米Li1.5Al0.5Ti1.5(PO4)3(LATP)骨架中制备得到。其可直接切片成直径为19mm的圆片直接用作锂离子电池的电解质,并以磷酸铁锂LiFePO4作为正极材料,以锂片为负极材料组装成固态锂离子半电池,在0.2C倍率下,循环200次后,锂离子电池的容量保持在82%以上,且其库伦效率接近100%。该方法制备过程简单,产量大,成本低,可以大面积生产,易于实现工业化,应用于锂离子电池中可以抑制锂枝晶的生长,提高电池容量。
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本发明公开了一种快充耐高温电解液及制备方法,包括十六烷基三甲基铵、丁基三甲基铵、双草酸硼酸锂、溶剂和添加剂;溶剂包括EC、DEC、PC,电解液中含有的溶剂的质量百分比为25‑29%EC、37‑45%DEC、6‑8%PC;添加剂为VC或者PS中的一种或者多种;电解液中双草酸硼酸锂的浓度为0.45±0.1mol/L。本申请采用十六烷基三甲基铵、丁基三甲基铵和双草酸硼酸锂取代传统的LiPF6作为电解质,在室温下电解液完全由阴、阳离子构成的液态有机盐,具有导电性,分解电压大于常规电解质,在较宽的温度范围内不挥发和不易燃本;申请的电解液电导率高、力学性能较好,由于没有溶剂挥发和漏液等现象,可以使电池的安全性和稳定性得到提高;经过测试采用本申请电解液的锂离子聚合物电池能满足5C快充的要求。
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本发明涉及一种磺化石墨烯改性的硫碳电极,将磺化石墨烯浸渍于氢氧化锂溶液中,然后将磺化石墨烯取出、洗涤、干燥,得到锂化的磺化石墨烯;将锂化的磺化石墨烯和粘结剂分散于分散剂中,采用喷涂的方式将其喷涂于硫碳复合电极上,再进行干燥即得到磺化石墨烯改性的硫碳电极。锂化的磺化石墨烯通过石墨烯层间的范德法力紧紧吸附于电极上可以降低硫碳电极中多硫化物的溶出,同时锂化的磺酸根具有传导锂离子的作用,因此该方法能够有效的提高锂硫电池的循环性能。同时该方法工艺简单,加工时间短,有望在锂硫电池领域实现大规模应用。
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本发明属于无机纳米材料领域,公开了一种无机膜材料,将硝酸锂、三价金属硝酸盐、异丙氧基钛和正磷酸氢二铵,经过混合溶解、加热蒸发、煅烧、冷却研磨等步骤制得;制得的无机膜材料使用粘合剂浸涂在多孔氧化铝基板上,即得无机纳滤膜,制得的无机纳滤膜应用于电渗析提取锂。本发明的无机膜材料的Li+电导率和Li+通量高,提高了Li+的分离效率,且分子结构更加稳定;本发明的无机纳滤膜对锂有高渗透通量、高选择性,且未引入有机杂质或其他影响离子纯度的物质,具有清洁、对环境友好的优点。本发明提供的无机膜材料的制备方法适用于制备无机膜材料,所制无机膜材料适用于制备无机纳滤膜,所制的无机纳滤膜适用于电渗析提取锂。
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本发明提供了一种燃料电池发动机控制系统,属于燃料电池技术领域,解决了现有技术低温启动时间过长、功率响应速率过慢、开关机次数过多的问题。该系统包括燃料电池发动机、双向DC‑DC变压器、磷酸铁锂动力电池、钛酸锂电池、换热器和控制器。其中,燃料电池发动机的供电端与磷酸铁锂动力电池连接,并经双向DC‑DC变压器与钛酸锂电池连接,其换热管路与换热器的支路一连接;钛酸锂电池内部设置换热管路,与换热器的支路二连接。控制器,用于启动时控制钛酸锂电池通过双向DC‑DC变压器向燃料电池发动机中BOP供电;启动后控制换热器进入工作模式,以使燃料电池发动机产生的热量给磷酸铁锂动力电池快速升温;在怠速工况下,控制燃料电池发动机给钛酸锂电池充电。
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本发明涉及聚合物电解质领域,具体的说是一种具有水清除功能的聚合物电解质及其在锂/钠电池中的应用。电解质中含聚异氰酸酯,其添加量占电解质中的质量分数为10~70%。且该聚合物电解质具有氧化分解电压>5.0V,室温离子电导率为0.9~5×10‑3S/cm,拉伸强度为5~80MPa,与高电压正极和锂/钠负极具有较高的相容性,适合应用于锂/钠电池。本发明也提供了上述聚合物电解质在锂/钠电池中的应用实例。
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本发明涉及一种光斑自整形激光模组,包括衬底和设置在衬底上的激光晶体和周期极化铌酸锂晶体;光线由激光晶体的入射面射入,由出射面射出,再由周期极化铌酸锂晶体的入射面射入,由出射面射出,且光线传播方向垂直于周期极化铌酸锂晶体的极化方向;周期极化铌酸锂晶体的入射面和出射面面积不同;盖板覆盖在激光晶体和周期极化铌酸锂晶体的上方和前后侧。周期极化铌酸锂晶体的入射面面积大于出射面面积本发明通过周期极化铌酸锂晶体对光斑进行整形,省去透镜,使得激光模组的体积更小,且生产成本更低。同时,周期极化铌酸锂晶体根据需要进行切割,可以实现不同需求的光斑整形,制作难度低,易于批量生产。
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本发明涉及燃料电池技术领域,公开了一种燃料电池系统控制方法和控制装置,包括以下步骤:启动燃料电池系统,并通过燃料电池系统控制器检测锂电池温度;判断所述锂电池温度是否低于第一预设温度,得到判断结果;根据判断结果调节与所述锂电池连接的单向电磁阀,实现燃料电池系统内锂电池的低温加热或不加热。本发明在不增加燃料电池系统外部功耗元件的情形下,通过燃料电池电堆余热给锂电池升温加热,既能有效的解决锂电池自身加热慢的问题,又能解决额外给锂电池加热所需耗能的问题,进而也解决了环境温度低时,锂电池无法充电的问题。
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本实用新型公开了一种声学定位器用电池组,包括若干锂电池,锂电池组分为数量相同的两个支路,每个支路中锂电池相互串联,两个支路并联,锂电池单体分别并联一个反向二极管,锂电池两个支路分别串联一个二极管,锂电池组设置在一个封闭圆筒内,锂电池组输出端设有自恢复保险丝,封闭圆筒两端设有泡沫材料圆盖,封闭圆筒外侧包覆热缩膜,锂电池数为20个,锂电池每四个相互叠加形成五组电池条,电池条在封闭圆筒内呈圆形排列,五组电池条中心设有导线穿孔,自恢复保险丝容量为4A,锂电池组采用整体灌封。本实用新型可降低生产使用成本,电池组保护措施更好更有效。
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本申请提供一种太阳能供电电源的控制电路及系统,控制电路包括太阳能电池板、充电控制回路、第一逻辑储能供电回路、第二逻辑储能供电回路、第一锂电池组及第二锂电池组以及电压检测稳定输出控制模块,第一锂电池组为双电池组;太阳能电池板连接充电控制回路,充电控制回路通过第一逻辑储能供电回路及第二逻辑储能供电回路分别连接第一锂电池组及第二锂电池组,电压检测稳定输出控制模块分别连接第二锂电池组、第二逻辑储能供电回路以及第一逻辑储能供电回路,用于检测第二锂电池组输出的工作控制电压,当第二锂电池组输出的工作控制电压在阈值电压时,控制第二锂电池组为用电设备供电。本申请能够解决能源转换过程中取电和储能以及持续供电问题。
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本发明实施例公开了一种石墨复合电极材料及其制备方法,包括内核、中间层和外层,所述内核为石墨,所述中间层为无机锂层,所述外层为有机锂层。本发明通过在氢氟酸改性的人造石墨外先复合无机锂层,再在外层复合有机锂层制备得到石墨复合电极材料。本发明的复合电极材料既能利用有机锂盐自身倍率性能好、高温存储性能好的优点,又能利用无机锂盐低温性能好、循环性能好的优点,并发挥其两者之间的协同效应,提升材料的倍率及其循环性能。制备过程中通过化学键使钛酸锂与改性人造石墨连接,结构稳定,可以降低充放电过程中材料的不可逆容量,提升其材料的首次效率;有机锂层原料的选择及制备方式使有机锂层与有机电解液较好的相容性,提升循环性能。
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本实用新型公开了一种压电蓄能登山包,包括:登山包包体,安装有柔性供能装置的负重背带,锂电池充电模块,锂电池,供电接口;其中,所述登山包包体用于装载行李;所述负重背带用于承受行李重量,并利用所述柔性供能装置将拉力转化为电能;所述柔性供能装置通过所述锂电池充电模块与所述锂电池连接;所述锂电池充电模块用于将通过所述柔性供能装置产生的电能转换为所述锂电池所需的电能;所述锂电池用于存储通过所述锂电池充电模块转换后的电能;所述供电接口与所述锂电池连接,以便于用户充电。在户外生活中,利用本实用新型所提供的压电蓄能登山包可以长时间为用户稳定供能。
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本实用新型属于电池领域,具体涉及一种锂离子电池模块,其包括锂离子电池和电池箱,锂离子电池的顶端设有正极耳和负极耳,电池箱由四个侧板和一个底板组成,底板上设有底座,底座内设有凹槽,每个凹槽中插设一锂离子电池,每两个锂离子电池之间均设有缝隙,与缝隙所在平面相垂直的一个侧板上设有风扇,与风扇所在侧板相平行的另一侧板上设有通风孔,将每个锂离子电池的正极耳固定在一连接件上构成该电池模块的正极,将每个锂离子电池的负极耳固定在另一连接件上构成该电池模块的负极。该锂离子电池模块不仅结构简单,而且散热性能良好,可提高了锂离子电池之间的一致性和整体电池模块的使用寿命,具有广阔的市场前景。
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本实用新型涉及一种运用导电装置实现特长电池寿命的手表表芯,其特征在于:所述手表表芯包含机芯、导电装置、线路板、锂离子电池、锂离子电池负极弹片和锂离子电池正极弹片,所述机芯设有电池槽,所述电池槽内设有机芯正极弹片、机芯负极弹片和起导通作用的导电装置。所述锂离子电池位于导电装置下方,通过锂离子电池负极弹片和PCB板GND导通,为转换电路提供参考电平,通过导电装置将锂离子电池负极和机芯负极导通,将锂离子电池正极经过转换电路与机芯正极导通,从而为机芯供电,锂离子电池的电容量远大于一般机芯所用的氧化银电池的电容量(例,CR2032锂离子电池的电容量是630mwh,SW626SW氧化银机芯电池的电容量是39~42mwh),可以大大延长机芯的电池寿命。
本实用新型涉及一种基于CAN通讯具有三模式智能控制的双电源动力系统,具体地说是一种基于CAN通讯的具有三模式智能控制技术的锂离子电容器与全固态锂/锂离子电池组成的双电源动力系统,属于新能源应用领域。锂离子电容器具有高功率密度,可超高倍率充放电,但能量密度较低,而全固态锂/锂离子电池具备优越的能量密度。本系统由全固态锂/锂离子电池组和锂离子电容器组形成双动力能源,通过基于CAN通讯三模式智能控制方法,实现对充电、启动/制动、常规运行等阶段进行适宜的智能控制,解决了动力装备在频繁启动、制动时的瞬间大电流对电池组所带来的能量冲击,实现高效制动能量的回收,延长了电池组的使用寿命和运行时间,具有良好的实际应用价值。
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本实用新型涉及一种多功能LED灯,包括:前壳体、后壳体、锂电池、红外感应开关、太阳能电池、照明灯组、报警灯组、照明灯开关、报警灯开关、无线充电模块、报警闪灯模块、充电控制模块;太阳能电池与锂电池连接,用于在阳光充足时,为锂电池充电;锂电池依次通过报警灯开关、报警闪灯模块与报警灯组连接,按下报警灯开关时,锂电池通过报警闪灯模块控制报警灯组的亮灭;锂电池通过照明灯开关与照明灯组连接,照明灯开关与红外感应开关连接,红外感应开关与照明灯组连接;锂电池与充电控制模块连接,锂电池与无线充电模块连接,无线充电模块通过无线充电器为锂电池充电;前壳体嵌入后壳体内将上述部件封装成一个整体。
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本发明提供一种用于脱除棉籽中的棉酚的纳滤膜和方法,该纳滤膜的制备方法包括:将丙醇、氯化锂与杂萘联苯聚醚砜溶解于N-甲基吡咯烷酮,溶液经过滤后浇铸成膜,并将膜在水中浸泡,其中按重量份数计,丙醇∶氯化锂∶杂萘联苯聚醚砜∶N-甲基吡咯烷酮=1~18∶0.1~3∶10~25∶60~80;将丙醇、氯化锂与杂萘联苯聚醚砜溶解于体积比为1∶1的乙二醇甲醚和丙酮的混合溶剂中,以该溶液浸涂步骤(1)制得的膜,再加热形成复合膜,其中按重量份数计,丙醇∶氯化锂∶杂萘联苯聚醚砜∶混合溶剂=2~12∶0.1~2∶5~10∶80~95。该方法的单级脱酚率不小于75%,单级溶剂透过量不小于75%。通过纳滤膜得到的脱酚溶剂可以直接回收到脱酚萃取器中供循环使用。
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一种具有交错分布式内并联结构的储能器件,该储能器件的正极由分布在同一铝箔集流体上的活性炭电极区域与含锂化合物电极区域交错分布构成;该储能器件的负极由分布在同一铝箔集流体上的活性炭区域与含锂化合物区域交错分布构成;在该储能器件中,正极的各活性炭区域均与负极的活性炭区域相对应,构成超级电容器单元;正极的各含锂化合物区域均与负极的含锂化合物区域相对应,构成锂离子电池单元。采用本发明所提供的交错分布式内并联结构,超级电容器单元和锂离子电池单元的容量比可以通过改变各自电极的面积(即电极活性物质的质量)进行调整。通过改变电容单元与电池单元的容量比,可以设计制造出具有不同输出特性的超级电容器/锂离子电池混合型储能器件。此外,采用交错分布式内并联结构,不会出现内串联超级电容器/锂离子电池混合型储能器件生产所遇到的高面密度活性炭电极难以批量制备的问题。
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本发明提供一种锂复合氧化物热处理炉用的碱性不定形耐火物及使用该耐火物的炉的内衬结构,所述锂复合氧化物热处理炉用的碱性不定形耐火物在施工不定形耐火物后,在烧结进行的过程中,不产生砌缝的致密化现象和因致密化引起的锂蒸气对砌缝部分的侵入现象。一种用于锂复合氧化物的热处理用炉的内衬砌缝的碱性不定形耐火物,在含有耐火粘土和耐火性骨材的该碱性不定形耐火物中,作为该耐火性骨材,含有96~99.5质量%的氧化镁原料,作为该耐火粘土,含有碱金属氧化物含有率为1~5质量%的粘土,该耐火性骨材的95质量%以上的粒径为0.3mm以下,加热后的常温弯曲强度为1.0MPa以上。
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一种电力供给系统,其中设有:直流输出供给装置;负荷装置;并联连接在所述直流输出供给装置和所述负荷装置上的后备用的锂离子电池;串联连接在所述锂离子电池上的、供给不依赖于该锂离子电池的充电路径的负荷变动的任意值的充电电流的电流限制电路;将所述锂离子电池从所述直流输出供给装置或负荷装置上断开或者连接到所述直流输出供给装置或负荷装置上的开关;以及控制电路,监视所述充电路径的电压值,进行用以对所述充电电流限制电路设定任意的充电电流值的基准电压的设定,进行所述充电时,当所述充电路径的所述电压超过规定的电压值时控制所述开关。
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