本發明公開降溫滅火裝置,包括殼體、第一滅火組件及第二滅火組件,殼體供鋰電池組放置,第一滅火組件包括輸液管和與輸液管相連通的噴淋頭,輸液管用于流通冷卻液,輸液管的外壁面貫設有多個安裝孔,第二滅火組件包括套設于輸液管內的輸氣管,輸氣管用于流通惰性氣體,第二滅火組件還包括對應密封安裝于多個安裝孔內且均連通輸氣管的排氣管,鋰電池組的溫度過高,輸液管的冷卻液對流通于輸氣管內的惰性氣體降溫,使得吹向鋰電池組的惰性氣體溫度較低,實現對鋰電池組的降溫,且降低殼體內含氧濃度,降低鋰電池組起火的可能性,當鋰電池組起火,噴淋頭噴灑冷卻液澆滅明火,實現對高溫鋰電池進行降溫且及時發現明火并滅火,避免火勢不可控制。
本發明公開了一種含有異質離子凝膠緩沖層的固態電解質,所述固態電解質基體一側涂覆有第一離子凝膠,另一側涂覆有第二離子凝膠;所述第一離子凝膠含有六氟磷酸鋰和雙氟磺酰亞胺鋰;所述第二離子凝膠含有六氟磷酸鋰和雙三氟甲烷磺酰亞胺鋰。本發明公開的含有異質離子凝膠緩沖層的固態電解質應用于全固態鋰離子電池能有效改善在正極與負極發生的電極反應,全固態鋰離子電池的界面電阻小,大幅度增強全固態鋰離子電池的界面穩定性,在常溫下展示出優異的循環性能。
本發明涉及一種溫度電池,包括塑料電池板和鋰離子電池;所述塑料電池板上設置有鋰離子電池卡槽、第一電池板固定螺絲孔、第二電池板固定螺絲孔和鋰離子擋片;所述鋰離子電池卡設在鋰離子電池卡槽中;所述鋰離子擋片設置在鋰離子電池卡槽兩側;所述第一電池板固定螺絲孔和第二電池板固定螺絲孔固定連接電池組和電池倉;本發明的整個電池組塑料板做成半圓形,用電池板的卡槽固定電池組,利用18650鋰電池質量體積小的優勢,這樣既可以把電池組體積和質量減小,又可以簡化電池組的加工過程;整體結構簡單,實用性強,易于推廣使用。
本發明公開了一種甲烷水蒸氣重整制氫的方法,屬于制氫領域,采用稻殼灰硅酸鋰與催化劑混合后的混合物應用于甲烷水蒸氣進行制氫,反應溫度為550~720℃,稻殼灰硅酸鋰采用稻殼和碳酸鋰經過1000℃高溫煅燒獲得,其粒徑為150μm~300μm,稻殼灰硅酸鋰中包含鋰元素和硅元素,且鋰元素與硅元素的摩爾比為4.2:1~8:1。相比于現有的制氫工藝,本發明中以稻殼灰硅酸鋰為吸附劑的甲烷水蒸氣重整制氫方法具有成本低廉、反應穩定、反應速率快、氫氣產量高且純度高的多種優點。
本發明實施例提供一種電池循環壽命的預測方法、裝置及存儲介質,所述方法包括:分別按照不同的循環周數對鋰離子電池進行性能測試處理,基于測試結果獲得所述鋰離子電池的容量保持率;按照預設方式獲取分別按照不同的循環周數進行性能測試處理后的所述鋰離子電池的直流內阻值;基于所述鋰離子電池的容量保持率與所述直流內阻值,確定第一函數;基于所述鋰離子電池對應的循環周數和所述直流內阻值,確定第二函數;基于所述鋰離子電池的容量保持率的預設值、所述第一函數及所述第二函數,確定所述鋰離子電池的循環壽命。
本發明提供了一種基于中空結構MOF的復合固態電解質膜及其制備方法與應用。本發明采用模板法制備了具有中空結構的MOF,并將制得的中空結構的MOF加入含鋰離子液體中,使中空結構的MOF充分吸附含鋰離子液體后作為填料加入聚合物溶液中,充分分散后制備了復合固態電解質膜。通過上述方式,本發明能夠利用MOF的中空結構吸附大量的含鋰離子液體,解決了離子液體難以固定在聚合物基質內的難題,從而大幅提高制得的電解質的鋰離子電導率。并且,該復合固態電解質膜可應用于鋰空氣電池,使具有中空結構的MOF在電解質和鋰負極之間起到物理保護隔離層的作用,以減輕電解質分解,并抑制鋰枝晶,具有更高的穩定性和安全性。
本實用新型公開了一種多功能手機架,包括用于夾固手機的手機夾具、照明燈管、金屬鵝頸軟管、鋰電池和底座夾;所述手機夾具下端設有照明座,照明燈管轉動安裝在照明座內;所述照明座下端經金屬鵝頸軟管連接至鋰電池,所述金屬鵝頸軟管內置有導線,照明燈管通過導線電性連接鋰電池,鋰電池上還設有控制照明燈管開閉的開關;所述鋰電池上設有用于對鋰電池進行充電的自充電接口,鋰電池上還設有對外充電接口,鋰電池內置有調節對外充電接口的充電電流和充電電壓的芯片;所述鋰電池固定在底座夾上;該多功能手機架在具備支撐手機這一功能的基礎上,還具有照明功能,以及能夠為手機或平板電腦進行充電,給人們生活帶來方便。
本實用新型公開一種電池漏液導流結構,包括:鋰電池本體,所述的電池漏液導流結構還包括擋蓋,所述擋蓋為瓦片形,并且所述擋蓋的凹弧面相對所述鋰電池安全閥布置,所述擋蓋覆蓋于所述鋰電池安全閥的上方,并且所述擋蓋設置于所述正極柱與所述負極柱之間,所述擋蓋靠近所述正極柱的一側與所述鋰電池本體的上端面密封連接、所述擋蓋靠近所述負極柱的一側與所述鋰電池本體的上端面密封連接,所述擋蓋的兩端分別延伸至所述鋰電池本體的上端面寬度方向的兩端,并且所述擋蓋的兩端開口。本實用新型提供的電池漏液導流結構中的所述擋蓋用于阻擋鋰電池安全閥排出的液體粘附到正極柱、負極柱上,從而避免了泄漏液體引起鋰電池正極柱、負極柱之間短路。
新能源船舶直流組網系統及電池功率控制方法,基于所有鋰電池組的剩余使用壽命一致的原則來進行,也就是各鋰電池組的剩余能量一致。通過實時統計直流組網系統中供能端的各組鋰電池組的健康指數,分析當前各鋰電池組的剩余壽命,并按照其多少來分配各個鋰電池組在單位時間內所應承擔的負載,然后調整各個鋰電池組的輸出功率,使得各個鋰電池組最終的輸出功率趨于一致,從而使各鋰電池組的剩余使用壽命達到一致。
本發明提供一種復合正極材料及其制備方法和電化學儲能裝置。所述復合正極材料包括鐵酸鋰以及包覆在鐵酸鋰表面的聚合物層;所述聚合物層為烯烴?丙烯酸酯類共聚物。本發明利用烯烴?丙烯酸酯類共聚物包覆在鐵酸鋰表面形成一層疏水聚合物層,不僅防止水分子對鐵酸鋰粉料的結構進行破壞,并且復合正極材料在正極片的漿料制備過程中時,烯烴?丙烯酸酯類共聚物能夠均勻分散于N?甲基吡咯烷酮溶劑中,同時不會對鐵酸鋰的脫鋰過程造成影響,此方法能夠有效的提高鐵酸鋰的實際應用性能。
本發明提供了一種負極材料及制備方法與用途。所述負極材料包括內核與包覆于內核表面的包覆層,所述內核包括硅基材料,所述包覆層包括彈性聚胺酯聚合物;所述彈性聚氨酯聚合物的斷裂延伸率≥1500%。本發明通過采用在硅基顆粒表面包覆高彈性的聚胺酯聚合物層,當硅與鋰形成鋰硅合金,體積膨脹變大,在脫鋰過程中,鋰硅合金由于鋰離子的脫出而導致體積變小,而高彈性的聚胺酯聚合物憑借其優異的彈性,同樣能夠與硅負極保持緊密的貼合,減輕了由于硅顆粒巨大的體積變化而導致表面的SEI膜的脫落,減少了鋰離子電池中活性鋰的損失,有效的提高了鋰離子電池的循環壽命和使用壽命。
本發明涉及一種低熔點的傳熱儲熱材料,其原料包括硝酸鋰、硝酸鈉、硝酸鉀、氫氧化鋰,所述原料經混合保溫制備而成,各原料所占質量百分比為:硝酸鋰30-40%,硝酸鈉15-23%,硝酸鉀40-48%,氫氧化鋰1-2%。該低熔點傳熱儲熱材料具有相變潛熱高、熔點低、液態流動性好,制備方法簡單等特點,可廣泛應用于工業熱能回收利用、太陽能熱利用等。
本實用新型涉及一種多串主動均衡電池管理系統,應用于鋰電池組中,鋰電池組包括串聯的多個鋰電池,每一串鋰電池上均并聯設置有主動均衡模塊,該系統還包括主控模塊與主開關模塊,主動均衡模塊與主控模塊通過總線通信連接,主動均衡模塊的放電端短接后與主開關模塊串聯,主開關模塊與鋰電池組串聯、且與主控模塊信號連接;主動均衡模塊監測對應的鋰電池的電壓、溫度進行上報,并根據第一控制信號對對應的鋰電池進行放電;主開關模塊用于根據第二控制信號控制鋰電池組回路的通斷;主控模塊讀取各鋰電池的參數、判斷需要進行能量均衡的鋰電池并發出第一控制信號以及第二控制信號。該電池管理系統的電池一致性較好,使用壽命較長。
本發明公開了一種提高電動汽車低溫續航里程的動力電池方法和系統,可根據鋰離子電池組加熱和充電需求,來分配制動回收的電能,能最有效保護儲能鋰離子電池裝置和利用制動回收的能量。能量控制單元通過監測鋰離子電池組溫度與荷電狀態SOC,判斷是否將制動能量回收的電能執行鋰離子電池組充電或鋰離子電池組加熱操作。系統包括能量轉化器、逆變器、能量控制單元和鋰離子電池組,鋰離子電池組內設有連接于逆變器和能量控制單元的加熱器。同時還提供一種方法能高效的回收制動能量,來提高鋰離子電池組的低溫性能,同時也提高了電動汽車的低溫續航里程。
本發明屬于二次電池領域,并具體公開了一種基于固相反應機制的硫正極材料及其制備方法,該硫正極材料包括PAN/SmSenTe1?m?n外殼和SxSey內核,其中,所述SxSey內核位于所述PAN/SmSenTe1?m?n外殼的內部,且所述SxSey內核和PAN/SmSenTe1?m?n外殼之間存在空腔;本發明的硫正極材料在碳酸酯類電解液中以固相反應機制工作,充放電時該材料的表面形成一層導鋰離子的固體電解質界面膜,鋰離子通過界面膜傳導與活性物質SxSey發生電化學反應,可以徹底杜絕可溶性多硫化鋰的形成和溶劑化過程,從根本上提升鋰硫電池的循環穩定性和降低電解液用量。
本發明涉及蓄電池加工技術領域,具體公開了無隔板的電池組裝箱方法。該方法包括以下步驟:制作鋰離子電芯,將注液完成的鋰離子電芯在靜置溫度下放至靜置時間;待到靜置時間后,利用化成電路對鋰離子電芯負壓化成,直至鋰離子電芯的電壓達到第一電壓;封閉鋰離子電芯的注液口;將多個鋰離子電芯裝入電池箱的容納槽中,直至填滿容納槽,然后使所有鋰離子電芯串聯形成電池組;對電池組充電,直至電池組的電壓達到第二電壓;封裝電池組,完成電池箱的裝箱。該方法利用電池組產氣所增加的厚度實現了電池組的固定,以提升電池組的能量密度,使電池產氣后的極片不易受到擠壓而影響鋰離子電芯的電性能,從而得以實現電池包的規?;a。
本實用新型涉及一種硬碳石墨復合結構,包括鋰電池、連接件、安裝板、螺栓、支撐桿、冷卻板、硬碳石墨板、導熱柱和太陽能電池板,連接件位于鋰電池的兩側。本實用新型的有益效果是,鋰電池受到太陽能電池板上的熱量,且鋰電池內部將電能存儲時也會產生熱量,鋰電池底部的熱量傳遞至硬碳石墨板上,且硬碳石墨板通過導熱柱與冷卻板接觸,熱量能傳遞至冷卻板上,由于安裝板呈弓字型,安裝板的凹陷處不與鋰電池的底部接觸,使安裝板與鋰電池之間存在空隙,空氣能透過冷卻板和硬碳石墨板之間,進而帶走冷卻板和硬碳石墨板上的熱量,由于硬碳石墨板為石墨,具有良好的導熱性,更好的降低鋰電池上的熱量,保證鋰電池對電能進行正常存儲,延長了鋰電池的使用壽命。
一種藍牙鍵盤供電系統,包括一充電模塊、一控制模塊及一放電模塊,所述充電模塊包括一鋰電池充電電路和一鋰電池組,所述鋰電池充電電路接收一直流電壓,所述直流電壓經由所述鋰電池充電電路為所述鋰電池組充電,所述控制模塊包括一微控制單元和一藍牙單元,所述鋰電池充電電路監控所述鋰電池組上的電壓,并將所述鋰電池組上的電壓發送給所述微控制單元,所述放電模塊包括一升壓電路、一撥動開關及一降壓電路,一工作模式下,所述鋰電池組輸出一放電電壓,所述升壓電路將所述放電電壓升壓后經由所述撥動開關輸出給一電子設備,另一工作模式下,所述降壓電路接收升壓后的放電電壓,并將所述升壓后的放電電壓降壓后輸出給所述藍牙單元以為其供電。
本發明提供了一種電能管控系統,包括:SOFC模型,用于向信號板輸出第一仿真結果,第一仿真結果包括:SOFC模型輸出的第一電流及第一電壓;鋰電池模型,用于向雙向直流電源輸出第二仿真結果,第二仿真結果包括鋰電池模型的充電電流或放電電流;第一電流傳感器用于采集鋰電池模型輸出的實際電流;第一電壓傳感器用于采集鋰電池模型輸出的實際電壓;半實物仿真器用于基于鋰電池模型的實際電流、實際電壓、預設的荷電狀態估計模型及健康狀態估計模型,利用粒子濾波算法分別確定鋰電池模型的荷電狀態SOC值及鋰電池的健康狀態SOH值;控制器用于基于SOC值、SOH值及負載電流Iload,利用模糊控制算法對鋰電池模型輸出的電流進行管控。
本實用新型提供一種帶有備用供電的PIN?TIA光接收器,涉及連接器領域,包括上連接器和下連接器,所述上連接器內部開設有安裝槽,所述安裝槽內部設有鋰電池,且鋰電池和安裝槽活動連接,所屬鋰電池內部設有電池控制芯片,且電池控制芯片和鋰電池電性連接,所述安裝槽表面設有封蓋,且封蓋和安裝槽活動連接,所述封蓋表面固定安裝有限位圈,所述限位圈內部嵌有安裝盤,且安裝盤和限位圈活動連接。設置鋰電池,在遇到外接電路出現問題時,不能及時給連接器供電時,連接器內部會自動連接鋰電池,通過鋰電池供電,高級鋰電池內部具有電池控制芯片,它可以測定鋰電池的使用情況,溫度、電量、和鋰電池內部的問題,并且會實時通過顯示屏顯示。
本發明涉及含硫醚鍵的有機高分子化合物,其結構式如右式,式中:m,n,p,q≥0,x≥1且m+n≥1、p+q≥1,R1、R2、R3、R4為烷基、不飽和烷烴基、硫羰基或芳香碳環基。上述含硫醚鍵的有機高分子化合物用作鋰二次電池的正極活性材料具有高的能量密度和好的循環性能,其與乙炔黑混合、聚四氟乙烯制成正極,用雙多氟代烴基亞胺磺酸鋰和/或多氟代烴基磺酸鋰或它們的混合物作電解質,二氧六環、二氧戊環、乙二醇二甲醚為溶劑,以金屬鋰片為負極,組裝成的鋰二次電池具有100Ah/kg至900Ah/kg的放電比容量和良好的循環穩定性。
本發明具體涉及一種熔劑坩堝蓋的制備方法。其技術方案是:將硼酸和碳酸鋰按摩爾比為4∶1混合均勻,得到混合物,再加入所述混合物30~50wt%的純水,混合0.5~2小時,在10~40℃的條件下密封靜置1~120小時,制得四硼酸鋰漿料。將所述四硼酸鋰漿料轉入圓筒模具中,再覆蓋一層聚乙烯膜,加壓成型,然后在10~100℃條件下干燥,制得熔劑坩堝蓋。所述圓筒模具的襯底亦為一層聚乙烯膜。所述一層聚乙烯膜的厚度為0.005~0.01mm。所述硼酸粉末的H3BO3含量≥99.9wt%,硼酸粉末的粒度小于0.5mm。所述碳酸鋰粉末的Li2CO3含量≥99.9wt%,碳酸鋰粉末的粒度小于0.5mm。本發明具有操作簡便、防迸濺效果好、節約時間和效率高的特點。
一種鋼筋混凝土電化學除鹽電解質溶液,它由氫氧化鋰、硼酸和飽和氫氧化鈣溶液組成;氫氧化鋰與硼酸物質的量之比為:氫氧化鋰∶硼酸=1∶1.5-2.5,將氫氧化鋰和硼酸加入飽和氫氧化鈣溶液后,其理論上反應產生的四硼酸鋰溶液的濃度為0.01-0.001mol/L。本發明的優點在于:本電解質溶液具有除鹽率高,能使鋼筋再堿化,改善混凝土孔結構,防止堿集料反應,且除鹽成本較低。
本發明提供了一種正極極片及其制備方法和應用,所述正極極片包括正極活性物質和集流體,所述正極活性物質包括第一磷酸鐵鋰顆粒和第二磷酸鐵鋰顆粒,所述第一磷酸鐵鋰顆粒為均一粒徑磷酸鐵鋰顆粒,所述第一磷酸鐵鋰顆粒的中值粒徑D50為400~600nm,所述第二磷酸鐵鋰顆粒為混合粒徑磷酸鐵鋰顆粒,所述混合粒徑磷酸鐵鋰顆粒包括D50為650~700nm的磷酸鐵鋰顆粒和D50為750~900nm的磷酸鐵鋰顆粒,本發明所述正極及極片既可以保證高功率特性,又可以有效降低材料成本。
LiFePO4納米棒的 制備方法,以流變相反應與自組裝相結合方法制備,該方法是 將氫氧化鋰或鋰鹽、亞鐵鹽和銨的磷酸鹽按Li與Fe與P的摩 爾比為1~1.5∶1∶1配比,在蒸餾水介質中攪拌,得到流變態 物質;將流變態產物移入聚四氟乙烯襯里的不銹鋼反應釜中, 在140~190℃溫度下恒溫4~24h,自然冷卻得水熱產物;將 水熱產物水洗過濾,烘干即得 LiFePO4納米棒產物。本方法工 藝簡單,重現性好,可控程度高,符合環境要求,并且不需要 預燒處理,合成時間短、溫度低,從而減少了能耗和成本。合 成的LiFePO4納米棒具有粒徑 小、活性高的優點,克服了現有技術中高溫燒成帶來的顆粒粗 大,分布較寬等缺點,可有效解決鋰電池正極材料中鋰離子擴 散速率小的難題,適于制作鋰離子電池。
本發明公開了一種裝甲車啟動電源,包括殼體、鋰電池模組和蓋板;鋰電池模組放置在殼體內,其包括鋰離子電池組、兩個電池固定框架、螺母和蓋帽;鋰離子電池組包括多個串聯而成的且兩端均設有極柱的單體鋰離子電池,其正極連接一總正連接條,其負極連接一總負連接條;兩個電池固定框架分別設置在鋰離子電池組的兩端,其上均設有與單體鋰離子電池數量一致的定位孔,定位孔的直徑與單體鋰離子電池極柱的直徑一致,其高度小于單體鋰離子電池極柱的高度;螺母與所有極柱螺紋連接;蓋帽安裝在所有極柱的外端;蓋板安裝在所述殼體上并完全覆蓋其開口。本發明使用壽命長,使用安全,維護簡單,且環保。
本發明公開了一種超級電容電池均衡高效供電系統及其供電方法,該系統包括超級電容模塊、鋰電池組模塊、采集模塊、以及控制模塊;鋰電池組模塊由若干個鋰電池單體串聯而成,各個鋰電池單體分別與超級電容模塊之間通過電路連接;采集模塊用于采集各個鋰電池單體的電壓信息,將A/D轉換后的電壓數據信號傳遞給控制模塊;控制模塊用于接收電壓數據信號,并計算鋰電池組模塊的電壓均衡控制帶的范圍,再將各個鋰電池單體的電壓值與電壓均衡控制帶的范圍單獨進行電壓比較,根據比較結果來控制電路的通電或斷電。本發明通過電子開關控制超級電容與各個鋰電池單體之間的通路,使每個鋰電池單體的電壓數值在均衡控制帶范圍內,從而保持電池的一致性。
本發明屬于質子交換膜燃料電池陰極催化劑相關技術領域,其公開了一種鉑合金納米晶催化劑及其制備方法與應用,所述制備方法包括以下步驟:(1)以鉑源前驅體、鐵源前驅體及油胺組成的混合溶液為原料制備得到碳載納米晶樣品;(2)以該碳載納米晶樣品作為原料之一制備得到鋰離子電池的正極,并將組成完的所述鋰離子電池進行充放電處理以得到正極嵌鋰的鋰離子電池;(3)拆解所述鋰離子電池以得到嵌鋰后的正極材料,并對所述正極材料進行處理以得到相變后的有序鉑合金納米晶催化劑。本發明通過組裝鋰電池充放電的方式對鉑基合金納米晶進行電化學嵌鋰,從而降低合金中金屬原子之間的結合強度,促進鉑基合金納米晶在低溫條件下完成有序化轉變。
本實用新型公開了一種雙頭自動負極機,包括裁鋰片機構、包鋰片機構、壓鋰片機構、放料機構和控制系統,在裁鋰片機構兩側依次分布有包鋰片機構、壓鋰片機構和放料機構,其中,裁鋰片機構包括座體、放置鋰帶的架子和裁刀;包鋰片機構包括下模塊、包鋰棒、上模塊、左模塊、右模塊;壓鋰片機構包括鋼殼夾具、壓鋰棒、出料口;放料機構包括可振動放料盤和傳送溝槽;控制系統包括可編程邏輯控制器和人機操作界面。采用本實用新型設備可以完成鋰亞電池負極制備的所有工序,方便快捷,極大的節省了人力成本;本實用新型設備采用兩組放料機構、壓鋰片機構和包鋰片機構同時工作,極大的提高了生產效率,可提高生產效率高達10倍。
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