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本发明公开了一种家庭备用电源系统,属于备用电源技术领域,包括锂电池、甲醇水氢燃料电池发电机、控制器,控制器分别与甲醇水氢燃料电池发电机及锂电池电性连接,并且分别控制甲醇水氢燃料电池发电机及锂电池的工作,甲醇水氢燃料电池发电机包括燃料箱、甲醇水重整器和氢燃料电池,甲醇水氢燃料电池发电机与家庭电源连接,用于断电时家庭电源的供电,锂电池与家庭电源连接,并且在断电时为家庭电源的供电,锂电池与甲醇水氢燃料电池发电机连接,通过甲醇水氢燃料电池发电机进行充电,通过采用甲醇水氢燃料电池发电机及锂电池作为备用电源系统提高家庭电源供电的稳定性,减少温室气体的排放。
本发明涉及锂离子电池制造技术领域,公开了一种LiAlO2/C修饰三元复合材料、制备方法及其应用,本发明将锂源、铝源和有机碳源溶解在溶剂中得到混合溶液再加入层状结构LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2,蒸干得到凝胶物质进行干燥、破碎和烧结最终得到LiAlO2/C修饰三元复合材料。解决了现有技术中三元材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2电导率较低、大倍率性能不佳、振实密度偏低且容量衰减较为严重的问题。本发明提供的制备方法简单易操作,在该材料微观结构不发生变化的基础上,通过LiAlO2/C进行表面修饰,有效地提高了三元材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2作为锂离子电池正极时的倍率性能和循环稳定性。
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本发明涉及一种垃圾焚烧发电厂余热梯级利用方法,包括:所述本方法以溴化锂吸收式制冷机为能量转化机构;所述本方法以定排扩容器疏水为热源、循环冷却水为冷源;所述本发明将疏水中携带的低品位热能转换为垃圾焚烧电厂日常生产所需的冷量,降低电空调的负荷,所述能源梯级利用方式是采用溴化锂吸收式制冷剂作为能源形式转换机构,将常规方法不能利用的定排扩容器疏水中的热能吸收转化为垃圾焚烧电厂日常生产所需冷量,降低点空调制冷负荷,减少厂用电量,溴化锂制冷机将冷量传递给冷媒,再由管道输送至冷负荷区域,通过风机盘管释放冷量冷媒在溴化锂制冷机与空调风机盘管之间形成循环,溴化锂制冷机通过水管接入循环冷却水,且溴化锂制冷机排出循环冷却水回水。
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本发明公开了一种聚合物基复合固态电解质及其制备方法与应用。该方法包括:将聚氧化乙烯、聚偏氟乙烯、双三氟甲烷磺酰亚胺锂加入N,N‑二甲基甲酰胺中,搅拌处理,加入氧化物基离子导体和锂盐添加剂,得到混合泥浆,挥发干燥,得到聚合物基复合固态电解质。本发明采用活性锂盐添加剂提高聚合物基固态电解质的Li+电导的同时可在金属锂负极表面形成稳定的固态电解质膜,采用惰性锂盐添加剂提升聚合物基固态电解质的高压稳定性的同时可改善正极与固态电解质的高压兼容性。该方法制备的聚合物基固态电解质可用于高压全固态锂电池中,并使组装的全固态电池具有双界面稳定性,表现出高的倍率容量和良好的循环性能。
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本发明公开了一种电解液‑隔膜复合材料及其制备方法和应用。本发明的电解液‑隔膜复合材料的组成包括载体含氟聚酰亚胺多孔膜和负载的离子液体,含氟聚酰亚胺多孔膜由含氟聚酰亚胺纤维构成,离子液体的组成包括含氟锂盐和可与锂离子络合的有机化合物。本发明的电解液‑隔膜复合材料的制备方法十分简单,先分别制备含氟聚酰亚胺多孔膜和离子液体,再将两者复合即可。本发明的电解液‑隔膜复合材料具有优异的热稳定性、宽电化学窗口、高锂离子迁移数、稳定的界面性能和优异的抑制锂枝晶能力,将其与锂金属负极和三元正极结合可以制备得到高电压、高能量密度的锂金属电池,有助于促进高比能量、高功率的储能设备的发展,应用前景十分广阔。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种高热稳定性碳酸酯电解液及其制备方法与应用。所述高热稳定性碳酸酯电解液是在普通电解液中添加相当于普通电解液质量5%~10%的功能添加剂制备得到;所述功能添加剂的结构式如式(1)所示,式中R1为苯基、吡啶基或噻吩基;所述的普通电解液由环状碳酸酯溶剂、线型碳酸酯溶剂和导电锂盐构成。本发明的添加剂具有较低的闪电,可抑制电解液的燃烧并提高电解液的热稳定性;含有这种电解液添加剂的锂离子电池在高温的循环性能得到改善。
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本实用新型公开一种基于热管的动力电池模组强化散热结构,包括锂离子电池、铝板和扁平热管,所述多个锂离子电池以层叠排列的形式组成电池模组,任意相邻的两个锂离子电池之间设有一个带凹槽的铝板,铝板两侧面凹槽中分别嵌入扁平热管。本基于热管的动力电池模组强化散热结构中,将扁平热管与铝板相结合形成嵌合式结构置于电池模组内相邻的两个锂离子电池之间,其散热系统结构简单、紧凑,通过在扁平热管与锂离子电池之间设置带凹槽的铝板来强化传热,增大了锂离子电池与扁平热管之间的热流量,改善了现有热管与电池接触面积不足的问题,同时,本申请还在锂离子电池、扁平热管以及铝板三者两两之间的贴合面上添加导热硅胶,进一步降低了接触热阻。
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本发明的实施例提供一种光能与氢能耦合供电系统,涉及氢能和光伏能耦合供电技术领域。光能与氢能耦合供电系统包括太阳能发电系统、锂电池储能系统、燃料电池发电系统、电解水制氢系统、氢气存储系统、双向DC/AC变换器、第一DC/DC变换器、第二DC/DC变换器、第三DC/DC变换器和能量管理系统,能量管理系统能够利用氢气存储系统通过氢气储存能量,减少锂电池储能系统中锂电池在光伏系统中的用量,使锂电池的容量控制在合理的安全水平;能量管理系统能够根据各个部件的能量协调控制,保证锂电池充放电安全的情况下,省去锂电池本身的大功率充放电部件使用,降低系统的能量转换部件的数量,降低系统成本的同时提升产品的系统效率。
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本发明提出了一种带中线三相UPS充电控制电路及其控制方法,所述控制电路包括电池管理系统BMS、锂电池组和带中线三相UPS电路,所述带中线三相UPS电路包括UPS电路、正相电路、负相电路和中线端,所述正相电路、负相电路的输入端以及以及中线端分别与UPS电路的输出端电路连接,所述正相电路的输出端与电池管理系统BMS的输入端电路连接,所述电池管理系统BMS的输出端与所述锂电池组的正极电路连接;所述负相电路的输出端与所述锂电池组的负极电路连接,所述中线端与所述锂电池组的中端电路连接。本发明可避免负载A、B、C三相不平衡带来的电量不平衡,让锂电池组每经过一次充满电都可以恢复锂电池组总容量。
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本发明属于离子电池材料领域,尤其涉及离子电池用新型磷硫硒复合负极材料及其制备方法。本发明提供了一种负极材料,为:无定型非晶态的P8S3Se3;本发明还提供了一种上述负极材料的制备方法,本发明还提供了一种上述负极材料或上述制备方法得到的产品在锂离子电池和/或钠离子电池领域的应用。本发明中,无定型非晶态结构,其短程有序的结构使得结构恢复容易,故而具有了良好的循环稳定性;同时,该材料具有良好的储锂和储钠性能,表现出了更高的比容量。本发明提供的离子电池用新型磷硫硒复合负极材料及其制备方法,解决了现有技术中,锂离子电池负极材料存在着比容量小以及循环稳定性差的技术缺陷,满足当今社会对于离子电池负极材料的需求。
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本发明涉及电池回收利用技术领域,具体公开了一种废旧三元电池的回收方法。所述方法包含如下步骤:(1)将废旧三元电池拆解后取正极极片洗涤,然后进行高温处理;(2)将经步骤(1)高温处理后的正极极片粉碎;再置于有机酸溶液体系中反应得反应液;所述的有机酸溶液体系包含:苹果酸、琥珀酸、抗坏血酸和H2O2;(3)在步骤(2)所述的反应液中加入萃取液进行萃取,萃取完毕后分离萃取液;所述萃取液包含煤油和磷酸三丁酯;(4)在萃取液中加入无机酸溶液并进行充分震荡,震荡完毕后分离无机酸溶液;(5)在无机酸溶液中加入饱和碳酸钠溶液,得沉淀物碳酸锂。该方法回收得到的碳酸锂的纯度大于99.5%,其纯度达到了电池碳酸锂的国家标准。
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本发明公开了基于含氟聚酰亚胺聚合物电解质及其制备方法和应用。该制备方法是将有机二元酸酐和有机二元胺聚合得到的含氟聚酰亚胺溶解于N, N‐二甲基乙酰胺中,并在室温下加入锂盐和类流体,以质量百分比计,搅拌均匀配成固含量为5%~35%的溶液;将溶液制成厚度为10μm~1mm的均质膜,得到基于含氟聚酰亚胺聚合物电解质。类流体的添加可使离子电导率得到很大提高,并可以使得难以与锂盐相容的聚酰亚胺变得可以复合。本发明制备的聚合物电解质具有远高于常规锂离子电池隔膜的超过10‐3S/cm的离子电导率,超过300℃的耐热温度,极低的高温热收缩率以及高机械强度,很好地满足了聚合物电解质安全性的要求。
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本发明提供了一种同时脱除烟道气中的部分气体的高温吸附剂的制备方法,部分气体包括CO2、SO2和NOx。制备步骤包括:用络合剂和氨水配制络合剂溶液;用硝酸锂和硝酸氧锆配制反应剂溶液,将络合剂溶液和反应剂溶液混合,在磁力搅拌器上反应,蒸馏,干燥,自燃,焙烧,得到锆酸锂晶体粉体内核;将铝的醇盐与1M HNO3反应形成γ-Al2O3溶胶,再与硝酸铜溶液混合,制得CuO/γ-Al2O3溶胶;将制得的锆酸锂晶体粉体内核浸渍于制得的CuO/γ-Al2O3溶胶中,焙烧,得到复合高温吸附剂。用本发明的方法制备的吸附材料,在350℃~550℃下能有效地脱除烟道气中的CO2和SO2,并将NOx转化成N2,达到较高的脱除率。
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一种基于物联网的具有无线音响的运动鞋,包括锂离子电池、集成电路板和微型音响;锂离子电池包括相互堆叠位于运动鞋的后脚跟处的第二空腔中的第一锂离子电池和第二锂离子电池;集成电路板与锂离子电池平行设置,位于后脚跟处的第一空腔中,集成电路板上设置有为电池充电的USB接口、电源开关、电路板接口和天线,电源开关连接锂离子电池控制电源开合,电路板接口将锂电池和集成电路板连接;微型音响包括置于后脚跟处的第一微型音响和位于运动鞋的前脚掌位置的第二微型音响;第一微型音响和第二微型音响通过电线束连接至集成电路板;天线位于集成电路板的中央位置,且沿集成电路板的长度方向向两边延伸,集成电路板的周围包敷着防水材料。
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本发明公开了一种负离子功能材料及其制备方法和应用。本发明的负离子功能材料的制备方法包括以下步骤:1)将氧化铌和碳酸锂球磨后进行煅烧,得到铌酸锂;2)将氧化镁和表面活性剂分散在有机酸溶液中,再加入氨水调节pH至7~10,再加入氧化铌和碳酸锂后进行球磨,再进行煅烧,得到掺镁铌酸锂;3)将铌酸锂或掺镁铌酸锂与聚乙烯醇溶液混合后进行造粒,再压制成片后进行直流极化和煅烧,即得负离子功能材料。本发明的负离子功能材料的负离子释放性能优异,且其制备过程简单、原料来源广、安全环保,适合进行大规模工业化生产应用。
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本发明公开了一种甲醇水混合动力汽车,属于混合动力汽车技术领域,包括甲醇水重整装置、氢燃料电池、锂电池、电动机、汽车行走机构,氢燃料电池及锂电池分别与电动机电性连接,电动机与汽车行走机构传动连接。甲醇水重整装置包括用于为氢燃料电池提供氢气的重整反应器以及用于向重整反应器提供燃料的燃料箱。燃料箱与重整反应器通过管路连接,重整反应器与氢燃料电池通过管路连接,氢燃料电池与锂电池的充电线路电性连接,并且为锂电池提供充电。本发明通过采用锂电池及氢燃料电池作为电源驱动电动机,并且采用甲醇水重整装置为氢燃料电池提供燃料,从而提高混合动力汽车的可持续行驶里程,弥补了锂电池容量不足的缺陷。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种高压功能电解液及其制备方法与应用。所述高压功能电解液是在普通电解液中添加相当于普通电解液质量0.25%~5%的功能添加剂制备得到;所述的功能添加剂的结构式如式(1)所示。本发明的功能添加剂二乙基(噻吩?2?基甲基)磷酸酯可作为锂离子电解液的高压成膜添加剂和阻燃添加剂,含有该功能添加剂的电解液不燃烧,且由其制备的锂离子电池在3~5.0V下的室温以及高温循环性能得到改善,应用前景良好。。
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本发明公开了一种在熔炼时具有抗燃烧性能的Mg‑Li‑Hf合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li:2.0‑6.0wt.%,Hf:1.0‑4.0wt.%,Sr:2.0‑6.0wt.%,Ni:0.1‑2.0wt.%,V:0.1‑0.3wt.%,Th:0.1‑0.3wt.%,Pr:0.1‑0.2wt.%,S:1.0‑2.0wt.%,余量为镁。本专利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。通过优选合金中的主要和次要添加元素,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,从而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100‑110MPa,而传统镁锂合金材料在150度下,屈服强度为65MPa左右。
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本发明公开了一种环保型火灾探测模拟器,涉及火灾探测技术领域,该环保型火灾探测模拟器,包括控制主机,控制主机的顶部固定连接有容器,容器的一侧固定连接有固定件,控制主机的底部固定连接有伸缩杆,容器的顶部固定连接有硅胶塞,控制主机的内壁设置有电路,电路包括锂电池充电板、锂电池、电源开关、雾化驱动板、雾化板、电阻、LED指示灯和超外差无线接收模块,锂电池充电板锂的连接端双向电连接锂电池的连接端,雾化驱动板和超外差无线接收模块的输入端均电连接锂电池充电板的输出端。该环保型火灾探测模拟器,采用耗材为自来水(液态水),有效的避免了棒香的明火操作发烟,从而保证了环境环保无污染,安全卫生、携带方便快捷,大大减少工作量,提高工作质量。
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本发明涉及片上集成光子学技术领域,更具体地,涉及一种高效率片上声光偏转器及其制备方法。包括设置在氧化硅基片上的铌酸锂‑氮化硅异质结构,铌酸锂‑氮化硅异质结构包括铌酸锂薄膜以及氮化硅形成的多模式耦合器结构。所述铌酸锂薄膜上设置可激发声波的叉指换能器。本发明中利用到了铌酸锂的压电特性和声致光栅衍射效应,集成叉指换能器和光子波导中的多模式耦合器原理,光子经过声波形成的周期性结构产生布拉格衍射最终实现偏转。上述声光偏转器减小了片上声光偏转器的尺寸,增强了声子和光子的相互作用,提高了效率,所用到的铌酸锂和氮化硅材料性质稳定,易于加工,并可实现片上大规模集成。
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本发明提供一种配电自动化终端用电池管理的测试系统,BMS模块与控制模块连接,BMS模块用于通过控制第一开关和第二开关通断,控制锂电池组充放电,以及监测锂电池组的充放电电流及电压,并将监测的锂电池组充放电电流及电压发送至控制模块,将控制模块获取的锂电池组充放电电流及电压,充放电机的运行数据信息,BMS模块的运行数据信息传输给PC机,PC机显示获取的数据信息,并将锂电池组充放电电流及电压,充放电机的运行数据信息,BMS模块的运行数据信息与阈值进行比较,评估被测配电自动化终端的性能。系统能够实时显示检测BMS模块相关信息;模拟锂电池电压、电流、温度等状态参数,用以检测BMS模块的功能状态。
硫掺杂碳纳米线及其三维网络-硅复合材料及其制备方法。本发明公开了一种硫掺杂碳纳米线锂离子电池负极材料的制备方法,该方法采用软模板法制备出含硫聚合物纳米线,并进一步碳化制备出硫掺杂碳纳米线,硫掺杂碳有效提高了碳纳米线作为锂离子电池负极材料的首次库伦效率。另外,在用软模板法制备含硫聚合物纳米线反应体系中加入硅颗粒,可以制备出硅颗粒镶嵌于硫聚合物纳米线三维网络的复合材料,然后高温碳化后得到硫掺杂碳纳米线三维网络-硅的复合材料,复合负极材料具有比容量高和循环稳定性好等优点,为高性能锂离子电池新型负极材料的研究开发提供了新的有效途径。
本发明提供一种PVDFP(VC?VAc)基共混凝胶聚合物电解质及其制备方法和应用。将PVDF(聚偏二氟乙烯)和P(VC?VAc)(氯乙烯?醋酸乙烯共聚物)共溶于有机溶剂中,搅拌均匀后得到成膜液,将成膜液涂敷于光滑平面,然后浸泡于非溶剂体系中成膜,将膜干燥,再将干燥后的膜浸泡于电解液中使得膜吸附电解液,得到PVDF/P(VC?VAc)基共混凝胶聚合物电解质。本发明的PVDF/P(VC?VAc)基共混凝胶聚合物电解质是凝胶态,可以避免了锂离子电池在使用过程中产生漏液、起火现象,安全性能相比传统锂离子电池大大提升,具有较高的电化学稳定性,用其制备的锂离子电池具有较高的放电比容量和循环稳定性。
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本实用新型公开一种多功能移动充电设备,一种多功能移动充电设备,包括壳体,电源适配器,电源线,锂电池充电模块,锂电池组,太阳能模块,还包括一个用于根据外部接入情况选择输出模式的输出控制模块,所述电源适配器,电源线,锂电池充电模块,锂电池组,太阳能模块,输出控制模块均设置在壳体内部;所述电源适配器、锂电池充电模块、锂电池组、输出控制模块和电源线依次电性连接;所述太阳能模块与锂电池组、输出控制模块电性连接。同时具有太阳能充电功能和外接电源充电功能,并且自带有插头和充电线,携带方便,适应各种环境。
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本发明涉及高性能隔膜的制备技术和锂电池领域,公开了一种二维高分子刷功能隔膜的制备方法及其制备方法和应用,所述的二维高分子刷功能隔膜是通过表面接枝技术在氧化石墨烯上接枝功能高分子,通过抽滤或者加热挥发制成薄膜,充当锂电池中的隔膜部分。所述的二维高分子刷功能隔膜是以二维片状氧化石墨烯为骨架,接枝功能分子刷构筑新型的功能隔膜,厚度仅有10μm,不仅可以明显提高材料的吸液率,同时有效提高锂离子的移动速度,还有效改善锂电池的枝晶问题。本发明通过在氧化石墨烯表面接枝功能高分子,堆积的二维高分子刷之间的空隙为电解液扩散提供了快速途径,提高锂离子的离子电导率,具有优异的电化学性能,在锂电池领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种新型高效率的片上中红外声光调制器及其制备方法,所述新型高效率的片上中红外声光调制器包括设置在基片上的铌酸锂‑硫系玻璃异质层,所述铌酸锂‑硫系玻璃异质层包括铌酸锂薄膜以及铌酸锂薄膜上异质集成的红外硫系光波导,所述红外硫系光波导由单层或者多层不同组分硫系玻璃薄膜材料组成,所述铌酸锂薄膜上设置叉指换能器,所述叉指换能器包括若干叉指电极。本发明综合利用硫系玻璃材料优异的声光特性、红外谱段透明性与铌酸锂薄膜显著的压电效应,集成声表面波换能器与硫系光波导元件,解决了中红外光波损耗与声波损耗之间的平衡问题,进而解决了高频率瑞利声表面波与中红外光波导两者间互相作用的问题。
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本发明提出了一种防浪涌电压冲击的电源系统,包括锂电池组、电池管理系统BMS、开关电源、控制电路和不间断电源UPS,所述锂电池组通过控制电路与所述不间断电源UPS电路连接;所述开关电源的第一端与不间断电源UPS的负极电路连接,所述开关电源的第二端接入控制电路;所述电池管理系统BMS通过控制控制电路使当不间断电源UPS给锂电池组充电时开关电源从不间断电源UPS处取电、当锂电池组与不间断电源UPS切断充电瞬间或切断放电时开关电源从锂电池组处取电。本发明降低了锂电池组的消耗,且对开关电源起到保护作用,避免UPS停止输出或瞬间切断充放电时产生的浪涌电压损坏开关电源。
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本发明公开了一种纳米二氧化钛复合氮掺杂碳纳米纤维及其制备方法和应用。所述纳米纤维采用如下步骤制备得到:S1.配制聚丙烯腈的DMF前驱体溶液;S2.将钛酸四丁酯与前驱体溶液混匀得到乳浊液;S3.将乳浊液通过静电纺丝得到前驱体纤维;然后将前驱体纤维进行热解和碳化,即可得到所述纳米纤维。本发明提供的纳米纤维的表面为苦瓜状褶皱,其制备成锂硫电池正电极后,可改善硫正极的导电性,降低多硫化锂穿梭效应;由于其独特的三维自支撑苦瓜状纤维结构,不仅增加了多硫化锂的吸附位点,同时还极大地缓解了电池的体积膨胀。所述纳米纤维制成三维自支撑集流体后在0.2 C电流密度下循环100圈后还能保持97%的容量,具有稳定的循环性能和较高的比容量。
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本实用新型提供一种兼储能与不间断电源的系统,包括锂电池组、锂电池管理系统BMS、UPS开关电源及总正继续器、充电继电器与放电二极管,其中锂电池管理系统BMS通过RS485协议与UPS电连接;开关电源电连接于锂电池组的两端,开关电源与锂电池组正极相连的一端与总正继电器和充电继电器串联后再与UPS的输入输出正极相连,放电二极管并联于充电继电器上,锂电池管理系统BMS的另一端与锂电池组电连接,锂电池组的负极与UPS的输入输出负极电连接。本实用新型提出兼储能与不间断电源的系统节省能源,节省电费,电路简单的。
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本发明属于水凝胶技术领域,具体涉及一种抗冻水凝胶及其制备方法与应用。该抗冻水凝胶包括交联聚合物、水、纳米纤维和锂盐。首先将锂盐和交联聚合物单体溶解在纳米纤维悬浮液中,然后在冰浴条件下,将引发剂、交联剂、助剂与纳米纤维/交联聚合物单体/锂盐分散液混合均匀,进行自由基聚合反应即得。该抗冻水凝胶利用了纳米纤维和聚丙烯酰胺网络之间的协同作用改善了力学性能,通过直接添加氯化锂的方式,使锂离子稳定存在于凝胶网络中,赋予水凝胶低温下抗冻的特性,在‑80℃环境下可以任意拉伸、压缩。此外,可根据需求灵活调整氯化锂的加入量,制备不同相转变温度的抗冻水凝胶。该水凝胶的制备工艺简单,条件温和,便于实现大规模生产制备。
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