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一种带高压打火机的移动电源,包括MCU电路(1)、按键控制电路(2)、锂电池充电电路(5)、升压输出电路(6)、锂电池保护电路(7)、高压打火机(8)和锂电池(9),MCU电路(1)分别与按键控制电路(2)、照明电路(3)、电量显示电路(4)、锂电池充电电路(5)、升压输出电路(6)和高压打火机(8)连接,锂电池充电电路(5)与锂电池保护电路(7)连接,锂电池保护电路(7)分别与锂电池(9)、升压输出电路(6)和高压打火机(8)连接,升压输出电路(6)通过USB接口与外部电路连接。通过自激震荡驱动高压变压器产生电弧实现点明火的功能。其优点是既能满足高压打火机点明火的功能又能做到对手机、MP3等数码产品应急充电。
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本实用新型为电热服,它包括服装和电热装置,所述电热装置包括有电源锂电池、发热元件碳纤维半导体膜和温度调控器,碳纤维半导体膜与锂电池电连接,碳纤维半导体膜与锂电池之间设有温度调控器,温度调控器一端与锂电池电连接,另一端与碳纤维半导体膜电连接,碳纤维半导体膜安置在服装的口袋内或夹层内,锂电池安置在服装的口袋内,温度调控器亦安置在服装的口袋内。锂电池上电连接有LED照明灯。锂电池上有电源输出接口。本实用新型的优点在于:穿着舒适、安全、使用方便、适用人群广,对于治疗、预防风湿脊椎疾病,防寒保暖具有很好的作用。可应急供应电源和照明,十分适用于科考、探险、居家、旅行、边防巡逻执勤及特种作战。
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本发明公开了一种镍基材料的应用,其特征在于,将镍基材料应用作为抗湿度锂离子电池正极材料,所述镍基材料包括位于核层的富镍正极材料Li(Ni1-xMx)O2,其中0<x≤0.4,M选自Co、Mn、Al、Fe、Mg、Zn、Ti、Si中的至少一种;以及包覆在核层表面的贫镍壳层Li(Ni1-yMy)O2,其中0.6<y<1,M选自Co、Mn、Al、Fe、Mg、Zn、Ti、Si中的一种或几种,贫镍壳层占镍基材料的1~40wt%。将本发明的镍基材料应用作为锂离子电池正极材料,能够获得核层与壳层连接紧密,不易脱落,且具有优异的抗湿度性能和电化学性能的锂离子电池正极材料。
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本发明公开了一种三元正极材料配料系统的集成建模方法,首先根据三元正极材料制备原料与反应机理,基于物料守恒建立机理模型得到原料重量配比。再提出半监督加权概率主元回归算法建立锂损失系数软测量模型,该软测量模型通过选取与查询样本相似度最高的训练样本进行建模,再采用半监督学习与样本加权解决反应过程中数据标签缺失及非线性强的问题。最后将锂损失系数转化为锂损失量对机理模型中锂源消耗量进行补偿,建立三元材料配料系统集成模型。利用本发明能够预测生产过程的锂损失系数,能够准确得到三元正极材料的原料配比量,可以为三元正极材料的制备工业提供很好的指导作用,降低产品表面游离锂。
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本发明属于锂金属电池负极材料领域,具体公开了一种氧化钛@C中空复合骨架及其制备方法和应用。氧化钛@C中空复合骨架包括具有独立密闭腔室的氧化钛中空球、复合在氧化钛表面的碳层和含氮官能团。通过利用模板法制备中空氧化钛前驱体,随后进行原位聚合获得碳包覆的中空复合骨架前驱体,最后一定温度下焙烧得到氧化钛@C中空复合骨架。得益于该复合中空集流体密闭的腔体结构、良好的导电性和优异的亲锂性,有效地降低了锂沉积的形核过电位和局部电流密度,极大地避免了界面副反应和体积效应,有效地抑制锂枝晶生长,为均匀的锂沉积/溶解创造了有利条件,明显改善了锂金属电池的库伦效率和循环稳定性。
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本发明公开了一种轨道交通混合动力电路、储能动力包及其供电方法,混合动力电路包括锂电池、电网支路;所述锂电池通过升/降压模块与超级电容连接;所述超级电容输出端与充电支路、第一接触器连接;所述第一接触器、充电支路均与负载连接;所述电网支路通过第二接触器与所述负载连接。本发明将功率型的超级电容和能量型的锂电池进行结合,锂电池通过DC/DC变流器与超级电容组合,DC/DC变流器通过升压与降压实现能量在锂电池与超级电容之间传输,充分利用了锂电池能量密度高以及超级电容功率密度高的特点,使机车在通过无电区时仍能发挥大功率牵引力,同时在机车运行时吸收再利用再生制动能量,实现节能环保的目的。
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本发明属于锂离子电池领域,公开了一种正极材料添加剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将磷酸铁锂材料与铁源混合,破碎,筛分,得到混合粉料;(2)将混合粉料置于还原性气体中,加热进行还原处理,得到磷铁合金和锂的化合物;(3)将磷铁合金和锂的化合物进行球磨,再进行筛分,得到正极材料添加剂。本发明将制备的磷铁合金和锂化合物作为正极材料添加剂添加到锂离子电池正极材料中,可明显改善锂电池的倍率性能及循环性能,达到优化电池性能的目的。
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本发明公开了一种微波加热快速合成纳米多孔LiMnO2的方法,包括:(1)将氯化锰溶液于雾化器中进行热解,将所得的锰氧化物于管式炉中升温并保温一段时间,随炉冷却,得到纳米多孔前驱体Mn2O3;(2)将所得的纳米多孔前驱体Mn2O3与锂源混合均匀,再于微波反应器中,在保护气氛下进行保温;(3)待冷却后研磨均匀,得到纳米多孔LiMnO2。本发明制备的纳米多孔LiMnO2首次充电比容量高、首效低,具有高效预锂化特性,脱锂过程发生不可逆相变,经过几次充放电循环后,其脱锂产物比表面积大,具有电容特性,可以增大锂电容正极的容量,提升整个器件的能量密度,因而在锂离子电容器的预锂化领域具有巨大的应用潜力。
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本发明提供了一种碳包覆硅基负极材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:将锂源和硅源混合均匀,在惰性气氛下升温进行预锂化反应,然后加入有机碳源,继续升温进行高温煅烧,预锂化反应至高温煅烧的过程中不出现降温,得到碳包覆硅基负极材料。本发明的制备方法,有效缓解硅的膨胀,后续通过在硅酸锂的表面包覆碳层,提高了硅酸锂的导电性,同时还可以避免锂或锂合金与水接触产生的安全隐患。采用本发明的方法制得的碳包覆硅基负极材料,具有容量高、首次充放电效率高、能量密度高且循环性能优异的特点。
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本实用新型产品是一种便携式电阻率成像勘探高压电源,采用4个18650锂电池组,每个锂电池组88.8伏,采用七节二档双掷同步转换开关切换锂电池组串联或并联,电源具备355.2伏和88.8伏两档直流供电能力;电源具有内阻小、输出电压高、电压稳定无干扰、轻便、成本低等优点。技术方案是:每个锂电池组由24节点焊镍片串连。用6节同步开关切换4个锂电池组并联或串联,由第7节同步开关控制并联档允许充电,串联档断开充电回路。充电时切换至4个锂电池组并联,选用市面上24串锂电池专用100.8伏充电器充电。供电时,通过切换两档输出,串联时输出电压355.2伏、并联时输出电压88.8伏;所有锂电池同步充、放电;并联档电源内阻<0.3Ω,串联档电源内阻<4.8Ω,内阻极小。
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本实用新型公开了一种太阳能逆控一体机,包括箱体及安装于箱体内的CPU管理系统、锂电池组、充电器、逆变器、稳压器、变压器及转换开关,充电器的输出端与锂电池组电连接,输入端与稳压器电连接;CPU管理系统用来检测锂电池组的电压和太阳能光伏板的输入电压,给锂电池组充电;当CPU管理系统检测锂电池组的容量达到设定值后,将通过转换开关切换至逆变输出模式;当CPU管理系统检测锂电池组的电压和太阳能光伏板输入电压均低于各自的设定值后,将自动转换开关切换到市电输出模式,市电通过充电器给锂电池组辅助充电。本实用新型具有结构简单紧凑、操作简便、易实现、适用范围广等优点。
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本实用新型提供一种船舶用的直流配电控制系统,它包括有第一推进电机、第一锂电池组、蓄电池管理仪,其中,蓄电池管理仪、推进控制板均安装在驾控台上,蓄电池管理仪分别与第一锂电池高压接口箱、第二锂电池高压接口箱一端连接,充电接口箱分别与第一锂电池高压接口箱、第二锂电池高压接口箱连接,第一锂电池高压接口箱、第二锂电池高压接口箱与直流配电控制箱一端连接,直流配电控制箱另一端分别连接第一推进电机、第二推进电机、逆变器。采用本方案后的供电稳定,使用效果好。
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本发明提供一种混动无人机的动力控制系统,包括燃油发电系统、锂电池、充放电电路和控制器,所述燃油发电系统通过燃烧油气提供三相交流电,并通过AC/DC整流电路输出稳定的直流电,直流母线连接电动机作为无人机主要动力源;所述锂电池通过充放电电路连接直流母线,用于实现锂电池充电蓄能或放电作为无人机辅助动力源,所述锂电池还向控制器供电;所述控制器用于判定无人机的动力运行模式并发出控制信号改变无人机的动力来源:小于2kW时,仅锂电池向电动机供电,2~5kW时,燃油发电系统向电动机供电并向锂电池充电,大于5kW时,燃油发电系统和锂电池同时向电动机供电。本发明提高了无人机的动力稳定性和动力系统反应速度。
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本发明提供了一种汽车供电系统、汽车起动运行控制方法及存储介质,汽车供电系统包括控制器、锂电池加热组件、锂电池、无线通讯平台和发动机总成,所述锂电池加热组件、所述无线通讯平台和所述发动机总成均与所述控制器通信连接,所述锂电池适于与所述发动机总成和所述锂电池加热组件连接,所述锂电池加热组件适于加热所述锂电池,所述无线通讯平台适于与移动控制终端通信连接。本发明的有益效果:能够便于汽车顺利进行低温起动节省起动等待时间以及提高汽车蓄电池的使用寿命。
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本发明涉及一种电池极耳的优化方法,属于锂电池技术领域,包括以下步骤:选取不同处的极耳温度及锂电池整体温差作为优化目标;获取电池基础参数;建立锂电池电化学‑热耦合模型;将电池电化学‑热耦合模型的计算值与实际测量值结果进行对比;对所述电池电化学‑热耦合模型放电过程进行热分析,并根据热分析结果确定优化后极耳分布位置。本发明通过改变极耳位置来获得放电时锂电池的热分布,并根据已有结果进行热分析,大大地降低了锂离子电池优化所需要的人力物力和财力,提高了锂电池优化效率。
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本发明涉及锂电池技术领域,提供一种防止电池出现鼓包继续使用引起爆炸的安装防护装置,包括机体,所述机体的内壁固定连接有锂电池,锂电池的外壁活动连接有感应夹,感应夹的外壁固定连接有触头。该防止电池出现鼓包继续使用引起爆炸的安装防护装置,锂电池出现鼓包的现象使触头分离,触头分离不再接触使电磁铁通电产生磁力,电磁铁吸引铁板向其靠近,铁板利用其外壁的联动杆使连接杆移动,连接杆和弹簧杆共同作用使推板受到挤压,推板利用延时簧使滑块进行移动,滑块利用其外壁的联动杆改变金属片的位置,金属片外壁不再接触主电源锂电池,旋转连接备用电源锂电池,在锂电池鼓包时停止使用鼓包电池转换备用电源。
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本发明一种无钠型四氧化三锰生产母液循环综合利用的方法,包括以下步骤:第一步:将磷酸钠溶液加入到无钠型四氧化三锰生产母液中,控制磷酸钠与硫酸锂的摩尔比为2.0-2.4:3,反应结束后过滤,滤渣为磷酸锂和磷酸锰固体;第二步:将所得滤渣,洗涤,烘干,磨细过筛后按磷酸锂:氢氧化钙的摩尔比为1:2.25-3,将磷酸锂和磷酸锰粉末与氢氧化钙加入热水中反应,得到氢氧化锂溶液;再将所得溶液通过离子交换树脂处理,得到钙离子浓度低于1ppm的氢氧化锂溶液,用作无钠型四氧化三锰制备过程的沉淀剂。本发明实现了锂的循环利用率达到96%以上,同时副产硫酸钠和氯化钙,经济效益好,生产过程不易产生环境污染,设备投资少,易于实现工业化生产。
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本申请公开了一种氢能源车辆用延时控制系统,包括:锂电池总成、车辆控制器、氢能源装置、氢燃料堆延时装置、钥匙开关和第一接触器;锂电池总成包括锂电池、锂电池管理系统BMS、DC‑DC直流变换器、线圈和第二接触器,DC‑DC直流变换器设置在锂电池和锂电池管理系统BMS之间;氢燃料堆延时装置包括氢燃料堆控制系统FCU、继电器、二极管和线圈。整体系统采用创新设计,结合锂电池的控制系统特点,结构简单,便于实现,成本低,可有效解决氢能源车停车后存在的耗电亏电、能源浪费、不安全等问题。
本发明属于锂硫电池材料技术领域,具体涉及一种氮化铁和单原子铁共修饰氮掺杂石墨复合材料,包括氮掺杂石墨基体及原位负载在所述氮掺杂石墨基体上的氮化铁和单原子铁;所述氮化铁化学式为Fe2N,具有极性三角锥Fe‑3N配位结构;所述单原子铁具有非极性平面对称型Fe‑4N配位结构;本发明还公开了所述的材料的制备及其在锂硫电池中的应用。本发明所制备的氮化铁和单原子铁共修饰氮掺杂石墨复合材料用于锂硫电池正极材料或隔膜修饰层后,显著提升了活性硫氧化还原反应动力学,有效抑制了多硫化物中间产物溶解穿梭,极大地改善了锂硫电池的比容量和循环稳定性。
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本发明公开了一种废旧电池正极材料资源化的处理方法,包括以下步骤:S1,将废旧电池正极材料粉末与含硫还原剂进行球磨混合,然后硫酸化焙烧;S2,将焙烧产物进行水浸,然后过滤分离得到富锂浸出液和过渡金属氧化物渣相;S3,对富锂浸出液进行除杂净化处理,再加入碳酸铵和氨水进行沉锂反应,分离得到Li2CO3和沉锂后液,将沉锂后液进行蒸发结晶,得到硫酸铵产物和含锂残液;S4,对过渡金属氧化物渣相进行酸浸,得到含有Mn2+、Ni2+、Co2+的浸出液以及主要成分为铁的浸出残渣,向浸出液中加入锰盐、镍盐、钴盐中的至少一种,在惰性气氛保护下加入碱溶液进行共沉淀反应,经分离干燥后得到镍钴锰三元前驱体材料;S5,将镍钴锰三元前驱体材料与Li2CO3混合后研磨、煅烧得到NCM523;S6,在主要成分为铁的浸出残渣中加入锂源后煅烧得到LiFePO4。
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一种三段式热水机组系统及其工作方法,工作方法包括以下步骤:吸收器内的浓溴化锂溶液吸收蒸汽变成稀溴化锂溶液后进入高温发生器;热源水进入高温发生器,高温发生器内的溴化锂溶液吸热释放蒸汽,热源水降温,高温发生器的溴化锂溶液浓缩后进入中温发生器;热源水降温后进入中温发生器,中温发生器内的溴化锂溶液吸热释放蒸汽,热源水再次降温,而中温发生器的溴化锂溶液浓缩后进入吸收器;热源水再次降温后进入低温发生器,辅助吸收器内的溴化锂溶液送至低温发生器,热源水进一步降温并输出。本发明还包括三段式热水机组系统及另一种工作方法。本发明可提高发生效率和吸收效率,进而使得热源水出口温度降得更低,热源的利用区间大,换热效率高。
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一种飞机地勤臂戴式终端低温工作保障方法及系统装置,通过对低温下对锂电池及液晶屏进行预热处理,保证低温下终端能正常充电及显示;所述的对低温下对锂电池及液晶屏进行预热处理是在飞机地勤臂戴式终端中设置加热保障系统装置,通过加热保障系统装置对锂电池及液晶屏进行预热处理,保证低温下终端能正常充电及显示。本发明通过对臂戴式终端温度敏感关键部件(液晶屏、锂电池)进行预热、保温等方式,保障臂戴式终端在室外低温‑40℃环境下能够正常工作的温控系统,有效解决了低温情况下锂离子电池的锂离子的迁移速度较小,容易在充电过程中发生析锂的问题;同时也极大地提高了电池活性,延长了电池寿命。
本发明公开了一种用于Li-S电池的电解液,其主要由电解质盐和有机溶剂组成,电解质盐包含聚硫锂,该聚硫锂的分子式为Li2Sn。该电解液的制备方法为:将金属锂或Li2S与单质硫按摩尔比加入到有机溶剂中,在常温且惰性气氛保护下进行反应即可得到电解液,该电解液中可选择性添加锂盐、飞梭抑制剂等。本发明还公开了包含前述电解液的Li-S电池,其负极活性材料为金属锂或含锂合金;其正极活性材料为硫单质、有机硫化物、碳硫聚合物中的至少一种,且正极活性材料、导电剂和粘合剂按一定质量配比组成正极;其中每毫克硫对应于电解液的用量约为0.04mL。本发明产品具有原料来源广泛、能够提高锂硫电池能量密度和循环寿命等优点。
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本实用新型提供了一种用于WSNs传感器节点的新型太阳能双模供电装置,包括太阳能供电电路、锂电池供电电路、锂电池充电电路。本装置提供两种方式向传感器节点供电,一是太阳能供电电路,由太阳能电池板经过稳压后的电路供电,二是锂电池供电电路,由锂电池经过升压电路供电。两种供电方式的切换根据光照强度自动实现。另外还包括锂电池充电电路,能利用太阳能电池,将多余的电能储备于锂电池中,同时,为延长锂电池寿命,设计使得只有在锂电池电压低于一定值(3.6V)时才会对其充电。本实用新型能够保证无线传感器网络节点24小时不断电。本实用新型结构简单、安装容易、基本属于免维护,减轻巡查负担,系统运行可靠。
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。
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本发明属于锂离子电池负极材料制备技术领域,具体公开了3D亲锂CoP@碳纳米管复合材料及其制备和应用。本发明采用制备工艺流程短、易于产业化推广的3D亲锂骨架材料并应用于锂金属电池负极,不仅可以实现锂在三维骨架上均匀地沉积,同时能消除锂金属在沉积/溶解过程中巨大的体积效应,有效抑制锂枝晶的生长,最终获得的锂金属复合电极在大电流密度下的高库伦效率和长循环寿命。
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本发明公开了一种有机-无机杂化聚合物固体电解质材料及其应用,该聚合物固体电解质材料由导锂聚合物、金属-有机框架和锂盐组成;将固体电解质材料应用于制备全固态锂离子电池的固态电解质膜,以该固体电解质材料制成的电解质膜组装的全固态锂离子电池,在高温、高倍率条件下具有稳定的较高充放电比容量,且循环性能好。
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本实用新型公开了一种带USB接口的太阳能充电帽,包括太阳能电池帽和电池固定孔,所述太阳能电池帽的顶端设置有太阳帽顶,且太阳能电池帽的上方靠近太阳帽顶的下方设置有帽子透气孔,所述太阳能电池帽的前方靠近帽子透气孔的下方设置有电池固定包,所述电池固定包的内部设置有可拆卸锂离子蓄电池。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型中,设计的太阳能电池板可以吸收太阳能的辐射,将太阳的辐射转化为电能;本实用新型中,设计的可拆卸锂离子蓄电池可以将太阳能电池板转化的电能存储在锂离子蓄电池中也可以拆卸锂离子蓄电池直接将太阳能转换为电能;本实用新型中,在电流输入锂离子蓄电池的一端和锂离子蓄电池电流输出的另一端均设计有USB充电接口可以为手机等其他电子设备充电,当用户在户外时,可以通过自身需求选择是否拆除锂离子蓄电池,直接通过拆除后的锂离子蓄电池或者通过电流输入锂离子蓄电池的输入端的USB充电接口为手机等其他电子设备充电。
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