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本实用新型涉及一种交换机,特别涉及一种新型蓄电式交换机,其技术方案是:包括交换机外壳、主电路板、电压调整器和电源,所述的主电路板通过电压调整器与电源连接,所述的交换机外壳内部设有锂电池、锂电池充电系统和二极管,锂电池通过锂电池充电系统与电源连接,在锂电池与主电路板之间设有二极管;本实用新型的有益效果是:提高了工作效率,操作简单,安全可靠。解决了利用交换机上网时断电等于断网的苦恼,从而可以在没有电的情况下继续上网,从而也会避免一些突发断电的情况而造成一些不必要的损失。
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本发明提供了一种使用低温熔融盐电解质、基于锂/氧气反应机制的热激活二次电池,包括:低温熔融盐电解质、锂负极、氧气正极和介于正负极之间的隔膜,所述的低温熔融盐电解质由碱金属阳离子和双(氟磺酰)亚胺阴离子组成,具体由双(氟磺酰)亚胺锂和双(氟磺酰)亚胺钠、双(氟磺酰)亚胺钾、双(氟磺酰)亚胺铷、双(氟磺酰)亚胺铯四种非锂盐中的一种、两种或三种共同组成。本发明中的熔融盐电解质在40℃-100℃范围内为熔融态,具有熔融温度低、不挥发、不可燃、高化学稳定性和高离子导电性等优点,充放电反应基于锂/氧气反应完成,可以有效解决常规热激活电池面临的电池工作温度高、激活后工作时间短且能量密度低、激活后不能充电等问题。本发明提供的热激活二次电池在国防、工业及民用领域具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种新型锂离子电池用耐热阻燃隔膜及其制备方法。本发明将三聚氰胺、甲醛以及其他助剂反应共聚,并通过静电纺丝的方法制备耐热阻燃无纺布隔膜,用于高性能锂电池和锂离子电池。该隔膜具有非常高的孔隙率和吸液率,以及优异的耐热性,本征阻燃,能有效提高锂离子电池特别是动力锂电池的安全性。
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本发明提出一种车辆混合动力系统、车辆及控制方法,包括ISG电机、双向逆变器、双向DC/DC变换器、超级电容模组/锂电容模组及整车控制器,所述ISG电机与所述发动机轴连,所述整车控制器与所述ISG电机、所述双向逆变器、双向DC/DC变换器及所述超级电容模组/锂电容模组连接,所述双向逆变器与所述ISG电机及所述超级电容模组/锂电容模组连接,所述双向DC/DC变换器与所述超级电容模组/锂电容模组及所述蓄电池连接。本发明所述超级电容模组/锂电容模组具有更高的功率相应速度,能够实现电能的快速储存和放电,蓄电池仅作为电能的储存不进行大功率充放电,延长了蓄电池的寿命。
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本发明属于锂电池技术领域,为了解决极限学习机模型受随机初始化权重影响,影响锂电池剩余使用寿命预测的精度的问题,提供了一种电池剩余寿命的预估方法及装置。其中,电池剩余寿命的预估方法包括获取锂电池历史充放电循环数据,并从其中提取从第一电压到第二电压的放电时间差和前向循环的电池容量,进而构成初始特征向量;基于初始特征向量及预先训练完成的寿命预测模型,进行迭代预测直到预测容量低于额定容量的预设比例,最终获得锂电池的剩余使用寿命预测值;其中,所述寿命预测模型为经天牛须搜索算法优化初始化参数的极限学习机模型。该预估方法提高了极限学习机的精准度及稳定性,最终提高了锂电池剩余使用寿命预测值的准确性。
本发明公开了一种三维多孔海藻酸纤维膜骨架增强的复合聚合物固态电解质膜及其制备方法和应用,属于固态锂电池领域。该复合聚合物固态电解质采用了聚环氧乙烷(PEO)、双三氟甲烷磺酰亚胺锂(LiTFSI)和海藻酸纤维膜为原料,合成的聚合物固态电解质膜具有稳定的三维海藻酸纤维骨架和丰富的锂离子传输通道,组成固态锂电池时表现出优异的可逆比容量(123mA·h g‑1,170mA g‑1,80℃)和良好的循环性能(连续充放电100次后,电池比容量保持率为94.3%)。作为支撑骨架的海藻酸纤维通过斜交互穿或平行交错堆积形成具有三维多孔结构的海藻酸纤维膜具有优异的力学性能和热稳定性,所得的复合聚合物固态电解质膜用于固态锂电池中性能优异,是非常有前景的能源材料。
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本发明公开了一种固态电解质复合膜及其制备方法和应用,电解质复合膜包括无机纳米纤维膜,以及在无机纳米纤维膜中浇灌的离子导体;离子导体包括聚合物、锂盐和填料,聚合物、锂盐和填料的质量比为(5‑6):(2‑3):(1‑2)。本发明的固态电解质复合膜包括无机纳米纤维膜和离子导体,无机纳米纤维具有良好的化学稳定性,对不同的聚合物均具有良好的化学稳定性。另外,无机纤维可以增强锂电池电解质的热尺寸稳定性,可以阻止电解质膜在高温下的热收缩现象,从而使得电解质膜具有较高的耐热性和稳定性,并可以有效阻止锂电池在高温环境中出现短路的现象,从而使得锂电池电解质具有较高的高温安全性。
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本申请公开了一种电池保护方法、装置、芯片系统、终端设备和介质,由于该方法中是根据上一采集周期获取影响电池性能的预设影响要素的要素值确定出第二目标电量阈值,并确定出较第二目标电量阈值较小的第一目标电量阈值,在锂电池处于预设状态、按照预设的第一时间间隔获取目标锂电池的剩余电量小于保存的第一目标电量阈值、且目标锂电池当前未被充电时,恢复对目标锂电池进行充电,从而减少了对电池的过度使用,减缓了电池老化,实现了对锂电池的智能保护。
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本发明公开了一种智慧换电柜管理控制系统,由智能充电模块、智能换电模块、智能电池监控模块、柜体检测模块、交互指示模块、恒温控制模块和灭火模块组成;所述智能充电模块对换电柜内的待充电锂电池进行电量判定,并对不同电量区间的电池进行分类,根据分类对锂电池进行相应类型的充电;所述智能换电模块对推入的锂电池类型进行判定后对换电柜内的锂电池类型进行检索,将适配锂电池推出,进行换电;所述智能电池监控模块对实时监控电池在换电柜中状态,并对电池温度进行判定,当电池温度超过或低于阈值时,通过恒温控制模块对温度进行调节;所述柜体检测模块对换电柜的温度参数和柜体数据进行检测。
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本发明涉及一种吸附回收余热综合利用系统及方法,属于余热回收领域。该系统包括解吸蒸汽出口、换热器,所述解吸蒸汽出口与换热器相连,还包括溴化锂制冷机,所述溴化锂制冷机的低温热水出口与换热器入水口相连通,所述溴化锂制冷机的高温热水入口与换热器出水口相连通。该系统及方法利用溴化锂制冷机将吸附回收过程的低温余热转化为深冷水用于自身消耗,解决了目前吸附回收解吸蒸汽用循环水冷凝造成大量的低温余热及循环水的浪费;同时进一步解决了间歇使用的解吸蒸汽不能直接用于溴化锂制冷机的问题,实现连续运行,适于大规模工业化推广。
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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本发明涉及一种苯胺黑生产过程中气相潜热的综合利用装置,包括精馏塔、冷凝器和分层装置,其中,所述的精馏塔与所述的冷凝器之间连接设有溴化锂机组冷凝器,所述的溴化锂机组冷凝器上设有循环水入口和循环水出口。本发明有效利用精馏塔顶的苯胺蒸汽和水蒸汽的气相潜热,利用低压蒸汽驱动溴化锂机组冷凝器,产生7℃水供各车间制冷使用,经过各车间反应釜夹套或者换热器换热后转化为12℃水,再进入溴化锂机组冷凝器冷凝后产生7℃水循环使用,使精馏塔塔顶的热量得到综合有效地利用,经济效益明显。同时,含苯胺废水经精馏塔汽提、溴化锂机组冷凝器冷凝、冷凝器冷凝和分层装置分层后回收的苯胺可作为苯胺黑的原料返回生产工艺循环利用。
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本发明提出一种芳纶聚合物涂布有色陶瓷涂覆膜及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,该方法制备的隔膜能够解决高温热收缩、陶瓷涂覆层脱粉、与极板粘结力不佳以及检测涂覆隔膜涂层均匀度等问题,该锂电池隔膜孔隙率高,涂层均匀,对电解液浸润性好,耐高温,提高锂离子电池安全性和电化学性能。该芳纶聚合物涂布有色陶瓷涂覆膜包括基材聚烯烃微孔膜、聚烯烃隔膜一侧或两侧表面有色陶瓷涂覆层和陶瓷涂层一侧或两侧表面芳纶涂布层。本发明制备的芳纶聚合物涂布有色陶瓷涂覆膜可用于制备锂离子电池隔膜以及含有此膜的锂离子电池。
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本实用新型公开了一种车载设备和车辆,属于车载电池领域。所述车载设备包括:第一端口、温控单元、加热单元、功能单元以及锂离子电池。其中,加热单元与锂离子电池接触,并且,车辆的车载电池通过第一端口与加热单元电连接,在锂离子电池的温度小于或者等于阈值温度时,温控单元可以开启加热单元,通过车辆的车载电池为加热单元供电,使加热单元的温度上升,以加热锂离子电池,从而使得锂离子电池在低温条件下可以正常工作,解决了相关技术中车载设备的锂离子电池在低温条件下无法向车载设备供电的问题,提高了车载设备的性能。
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一种直流低压和电池发热坐垫,它涉及日常生活用品领域,它包括坐垫(1)、发热芯片(2)、电源线(3)、开关(4)、交-直流专用床垫转换器(5)、交流电源(6)、可充电锂电池(7)和锂电池充电器(8),发热芯片(2)设置在坐垫(1)的内部,发热芯片(2)通过电源线(3)和开关(4)连接,开关(4)通过电源线(3)和交-直流专用床垫转换器(5)连接,交-直流专用床垫转换器(5)通过电源线(3)和交流电源(6)连接,发热芯片(2)和可充电锂电池(7)连接,可充电锂电池(7)和锂电池充电器(8)连接。它通过交-直流专用床垫转换器(5)将220V交流电转换为<9V的直流低电压为发热芯片2供电;开关4可控制发热片2的电源及温度,同时也可以根据可充电锂电池7来为发热芯片2供电。
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本发明涉及一种LED不间断照明装置,包括开关电源电路、充电电路、升压电路、锂电池、LED恒流驱动电路和LED灯;当外接电网电压正常时,LED驱动电路直接由外接电网电压驱动,充电电路单独为锂电池充电,确保了锂电池完成完整的充电循环。当外接电网电压中断后,锂电池电压瞬间切换到升压电路,LED驱动电路由锂电池电压经升压后驱动,效率可达90%以上。由于锂电池的能量密度较大,加之构成电路的芯片集成度高,该LED不间断照明装置整个设计可以做得很小。与其它照明灯具相比,LED由直流电源供电,这种照明灯比白炽灯节电90%以上,而且LED灯的寿命可达10万小时。施工场地采用LED灯不仅可节省电能,而且还可确保照明质量。
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本实用新型公开了一种利用太阳能板富能给储能电池恒温的装置。包括负载接口,所述负载接口连接有开关驱动以及二极管切换电路,所述开关驱动及二极管切换电路连接有储能锂电池,所述储能锂电池内部含有加热电阻,所述储能锂电池外部连接有MPPT取能电路,所述MPPT取能电路内含有ARM控制系统及采样滤波、阻抗匹配电路,所述MPPT取能电路连接有太阳能板;系统由一块太阳能板输出接入MPPT取能电路,MPPT取能电路通过二极管D1和储能锂电池充电开关相连,再通过与太阳能控制开关K1和K3相连,由ARM控制器直接给正常负载和加热电阻供电;通过充电开关连接储能锂电池及加热电阻到MPPT取能电路。所设计的装置有效解决了一种太阳能供电专用锂电池组的温度控制问题,可以确保负载供电安全的同时,提高整个系统的运行效率。
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一种保健发热腰带,它涉及生活用品领域,它包括腰带(1)、发热芯片(2)、电源线(3)、开关(4)、交-直流专用转换器(5)、交流电源(6)、可充电锂电池(7)和锂电池充电器(8),发热芯片(2)活动设置在腰带(1)的中间部位,发热芯片(2)、开关(4)、交-直流专用转换器(5)、交流电源(6)通过电源线(3)依次连接;发热芯片(2)还与可充电锂电池(7)连接,锂电池充电器(8)与可充电锂电池(7)连接。它采用可充电锂电池(7)和交流电源(8)不间断交换供电,所以发热时间长,可反复充电使用,交流电源(6)通过交-直流专用转换器(5)将220V交流电转换为7.4-8.4V的直流低电压;开关(4)可控制电源及温度。
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本发明公开了一种用于锂离子电池的纳米复合薄膜负极材料及其制备方法。该材料是由过渡族金属氧化物Fe2O3和过渡金属Fe构成的纳米复合物,可以通过磁控溅射仪制备获得,Fe2O3和Fe纳米复合物的平均粒径小于20nm。薄膜电极容比容量随过渡族金属含量不同在630‑1170mAh/g范围内变化,在反复放电过程中呈良好的稳定性。该种薄膜电极材料化学性稳定性好、比容量高、倍率性能优异,制备方法简单,可重复强,可适用于高性能锂离电池负极,尤其是全固态薄膜锂离子电池。
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本实用新型属于制冷技术领域,具体涉及一种太阳能吸收式空调系统。其包括若干台倾斜设置的太阳能集热板、储热水箱、储冷水箱、溴化锂制冷机组和空调设备,所述太阳能集热板的引出管连接所述储热水箱,所述的储热水箱分别连接所述溴化锂制冷机组的热媒水管路和所述空调设备,为所述的溴化锂制冷机组和空调设备提供热媒水,所述的储冷水箱连接所述溴化锂制冷机组的冷媒水管路,为所述溴化锂制冷机组提供冷媒水,所述溴化锂制冷机组的冷媒水管路连接所述的空调设备。本实用新型采用太阳能作为室内供暖和制冷的主要或者是辅助热源,充分利用了太阳能这一天然的能源,减少了常规能源的消耗,采用无毒无害的溴化锂空调制冷机组,对保护环境十分有利。
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本发明涉及一种氧化镍电致变色薄膜的溶剂热法制备方法。首先将有机溶剂N,N-二甲基甲酰胺、氯化胆碱、氯化镍和高氯酸锂干燥除杂;再将作为基体的FTO导电玻璃进行表面预处理;将氯化胆碱和乙二醇按一定比例混合50℃-80℃搅拌成透明的离子液体,然后与有机溶剂N,N-二甲基甲酰胺体积4:1-1:1的比例混合,搅拌成均匀溶剂;将上述处理好的氯化镍和高氯酸锂用混合溶剂配制成一定浓度的高氯酸锂和氯化镍浓度溶液;然后将导电玻璃片倾斜放置于反应釜内胆中,加入适量配制好的溶液,高温恒温10小时以上。本发明制备方法简单,成本低,能够制备出具有较好结构和性能的氧化镍电致变色薄膜。
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本发明涉及用于苯乙烯与丁二烯共聚合的引发剂配合物及聚合方法,引发剂配合物组分及配比为:A.有机锂:通式为RLi,R为C1‑C6的烷基、C3‑C12的环烷基、C7‑C14的芳烷基或者C6‑C12的芳基;优选为正丁基锂或仲丁基锂;B.烷基氧钾:包括叔丁基氧钾、1, 1‑二甲基丙基氧钾、1, 1‑二甲基戊基氧钾的至少一种;A和B两组分的摩尔比为:B : A=1 : 100‑100000。本发明的引发剂在组成增加了一种组分,并确定了一种全新的配制方式,通过陈化的方式,在指定的加料顺序和配比下配制出了高效的引发剂,使用该引发剂在预杀杂的聚合方式下可合成出苯乙烯单元在大分子链中均匀无规分布的丁苯橡胶。
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本发明公开了一种可以用于锂离子二次电池隔膜的聚酰亚胺基纳米纤维膜,由直径为20-500纳米的聚酰亚胺纳米纤维构成,膜厚度为15-100微米,膜透气率为10-500秒;膜上下表面及内部孔分布对称而均匀,平均孔径为100纳米,拉伸强度为100-250兆帕。本发明还公开了聚酰亚胺基纳米纤维膜的制备方法。使用本发明作为锂离子电池隔膜的耐热性能好,即使在150℃也不会发生电池短路现象,因而本发明提供的电池隔膜特别适用于大容量和动力锂离子电池中。
本发明属于集成电极制备技术领域,涉及一种新型Fe3C/N‑CNF@RGO集成电极的制备方法,采用一维Fe3C纳米颗粒修饰的氮掺杂的碳纳米纤维Fe3C/N‑CNFs和二维还原氧化石墨烯RGO片材制备成集成电极作为Li2S6正极的独立载体,制备过程简单,操作方便,集成一维和二维材料物理化学的双重作用,有效抑制锂硫电池的穿梭效应,改善锂硫电池的性能,加速多硫化物的转化效率,延长锂硫电池的使用寿命。
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本发明涉及一种无接触网供电城轨列车的储能控制方法,包括:当城轨列车处于牵引状态,实时目标功率小于等于无线供电系统最大输出功率时,控制器控制无线供电系统对负载供电,根据超级电容器荷电状态确定是否对超级电容器充电,根据锂电池荷电状态确定是否对锂电池充电;当实时目标功率大于无线供电系统最大输出功率时,根据无线供电系统最大输出功率、超级电容器最大输出功率、锂电池最大输出功率、超级电容器荷电状态、锂电池荷电状态和实时目标功率控制无线供电系统对负载供电,或者无线供电系统和锂电池对负载供电,或者无线供电系统和超级电容器对负载供电,或者无线供电系统、超级电容器和锂电池对负载供电。
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本实用新型公开了一种太阳能控制器及太阳能系统,该太阳能控制器包括:第一输入端与锂电池的正极相连、第二输入端与锂电池的负极相连、用于将锂电池的输出电压与低压保护电压进行比较,并在锂电池的输出电压低于低压保护电压时,输出对应的关断控制信号的比较电路;第一端与比较电路的第一输入端及锂电池的正极相连、第二端与太阳能控制器内部元件相连、控制端与比较电路的输出端相连、用于当接收到关断控制信号时进行关断的可控开关。本申请公开的上述技术方案,利用比较电路将锂电池的输出电压与低压保护电压进行比较,若输出电压低于低压保护电压,则控制可控开关关断,以切断锂电池与太阳能控制器内部元件的连接,从而避免锂电池发生过放。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种氟掺杂碳包覆正极材料及其制备方法及应用。采用溶剂热法或固相法以锂源、锰源和/或铁源、磷源材料获得LiMn1?xFexPO4(x=0?1)正极材料;而后,将上述获正极材料和含氟物质混合在惰性气体保护下高温碳化,获得氟掺杂碳包覆的正极复合材料。本发明材料中氟掺杂的碳可以加快电子的传导速率、降低电解液对LiMn1?xFexPO4(x=0?1)材料的侵蚀。制备的正极材料具有高的可逆比容量、良好的倍率性能好、优异的循环性能和高的能量密度。本发明工艺简单、重现性好,制备的高性能正极材料适用于锂离子动力电池应用领域。
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本发明公开了一种超高比表面积多孔碳气凝胶的制备方法,属于锂离子电池领域。该碳气凝胶采用来源丰富的卡拉胶、氯化铁和氢氧化钾为原料,成功地制备出了锂离子电池及超级电容器用的超高比表面积碳气凝胶。该碳气凝胶具有超高比表面积,达到4037m2/g,此材料用作锂硫电池的正极材料时表现出优异的可逆比容量(890mAh/g,电流密度1672mA/g)和良好的循环稳定性(连续充放电200次后材料的比容量维持初始90%),是一种非常有前景的电极材料。
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