本發明涉及一種連續可調充電應力誘導系統誘導隔膜潤濕性演變測試方法,屬于材料理化性能測試領域。通過構建充電倍率C/5?5C連續可調充電應力場,對鋰離子電池隔膜進行自定義充電應力循環誘導,誘導終止條件為鋰離子電池容量衰減失效。提取誘導后的隔膜制備試樣,在試樣上下兩側各安裝一臺數字照相機,多角度獲取隔膜潤濕性時變行為信息。通過接觸角測量儀測量電解液與試樣表面形成的靜態接觸角,根據電解液擴散時間計算潤濕速率,分析充電應力與隔膜潤濕性演化之間的關聯性。該方法是揭示充電應力誘導隔膜潤濕性演化的直觀手段,也是評估鋰離子電池隔膜潤濕性時變行為對鋰離子電池內阻變化、容量衰退和循環使用壽命影響的有效途徑。
本發明提供了一種磺化聚芳醚酮、制備方法及其應用。本發明以六氟雙酚A、4,4?雙(4?羥苯基)戊酸、2,2’?二烯丙基雙酚A、1,4雙(4?氟苯甲酰)苯和濃硫酸為原料制備性能優異的磺化聚芳醚酮,并通過靜電紡絲技術對磺化聚芳醚酮進行加工獲得多孔磺化聚芳醚酮靜電紡絲膜,再將多孔磺化聚芳醚酮靜電紡絲膜通過浸潤鋰鹽溶液進行改性最終獲得磺化聚芳醚酮鋰電池隔膜。本發明制備的磺化聚芳醚酮鋰電池隔膜具備優異的力學性能、熱穩定性及電化學性能,在0.2 C倍率下循環200圈后,磺化聚芳醚酮鋰電池隔膜依然具有良好的庫倫效率,放電比容量仍然能達到150 mAh g?1以上。
本發明是一種強化石墨放熱焊接模具,涉及金屬焊接石墨模具技術領域。模具包括模蓋、模蓋引火孔、左模體、右模體、模蓋與右模體連接鉸鏈、反應腔、流道、焊接腔、模夾安裝孔構成,所述模蓋、左模體與右模體的外表面均設有強化層。所述強化層由表面層與滲透層構成,表面層材料為硅酸鋰,滲透層為滲透至石墨基材空隙間的硅酸鋰與石墨基材混合材料構成。表面層厚度為0.001-0.2毫米,滲透層厚度為0.1-15毫米。硅酸鋰滲透至石墨基材表面層內缺陷孔、縫內及石墨層間,形成三維立體硅酸鋰網絡,增強石墨放熱焊接模具強度。使用時模具不燙手,模夾、鉸鏈安裝牢固不脫落,不脫落石墨粉污染其他物品。石墨放熱焊接模具使用期長、安全性提高。
一種LiFePO4/C納米復合材料的離子交換輔助制備方法,屬于電化學儲能材料技術領域。首先,將無機鐵源和含適量苯胺(非必需)的磷源水溶液在室溫下緩慢滴加混合得到非晶FePO4·xH2O或FePO4·xH2O/PANI(聚苯胺)納米復合材料;其次,將上述材料分散至非水鋰鹽體系中進行低溫H+/Li+離子交換轉化為含鋰中間體;最后,將含鋰中間體與碳源均勻混合經過高溫碳熱還原處理進一步轉化為LiFePO4/C納米復合材料。所得納米復合材料賦有理想的物理結構特性,即活性LiFePO4結晶性高、晶粒尺寸小,且表面均勻包覆一層(N摻雜,氮摻雜需要加入苯胺單體來實現)半石墨化導電薄碳,因此具有優異的電化學儲鋰性能,在便攜式電子產品、大型儲能電站及車用動力電池等方面有著潛在的應用前景。
本實用新型公開了一種井下發電鉆桿,包括鋰電池、發電鉆桿和普通鉆桿,鋰電池與發電鉆桿之間絲扣連接、發電鉆桿與普通鉆桿間絲扣連接;發電鉆桿由外管、溫差發電元件、內管、上連通導線和下連通導線組成,溫差發電元件沿內管及外管間的間隙的軸向及周向均勻排列,各溫差發電元件之間串聯或并聯或串并混聯,溫差發電元件的上下端分別與上連通導線和下連通導線連接;發電鉆桿的電源與鋰電池電連接,發電鉆桿向鋰電池供電,鋰電池向井下裝置供電。在鉆井中利用發電鉆桿內及環狀間隙內鉆井液間的溫差而發電,進而為井下裝置提供電能。提高了工作的穩定性、鉆井效率,并可實現取心鉆進,結構簡單。
本實用新型涉及一種雙對極耳疊片式軟包動力電池結構,由鋁塑膜殼體、鋰電池鋁極耳、鋰電池銅極耳組成,其特征在于:電池電芯由多個雙對極耳正負極片交錯排列,中間間隔以Z字形折疊隔膜形成疊片式電芯;雙對極耳正負極片,其極片預留的極耳為兩個,正極預留極耳位于極片的右上角,正極極耳在極片的左下角,正極預留極耳與上方的鋰電池銅極耳焊接,正極極耳與下方的鋰電池銅極耳焊接;負極的預留極耳也按同樣的方法分別焊接在兩個軟包電池專用鎳極耳上,上述結構通過鋁塑復合膜包裹組成電池主體,鋁塑膜殼體套在電池主體上。其能改善現有技術中鋰離子動力電池大倍率充放電時電流分布不均的缺陷。
本發明涉及一種固體電解質膜及其制備方法和應用,所述固體電解質膜包括第一固體電解質和預鋰化劑的組合,本發明采用的是與現有技術中正極預鋰化和負極預鋰化不同的固體電解質膜預鋰化技術,在實現預鋰化的同時形成固體電解質膜,提升電池首次充放電效率,簡化制備過程。
本實用新型涉及一種單通道無纜地震儀供電裝置,是由控制器經電量檢測單元和鋰電池充放電控制器與外部供電電源連接,控制器經鋰電池充放電控制器分別與DC/DC電路和充電電流檢測電路連接,開關按鍵與啟動、關機控制單元與DC/DC變換器連接構成。能自動檢測到外界電壓的接入,自動給鋰電池充電,先恒流充電再恒壓充電,電池充滿后自動斷開。有外接電源時默認使用外接電源,無外接電源時使用鋰電池供電,在鋰電池電量過低時控制器發出警報,停止采集,存儲數據后停止供電,防止數據丟失,提高系統可靠性。當不采集時,控制各個模塊進入低功耗狀態,降低系統功耗,延長工作時間。與線性電源相比,其效率更高,可達90%以上。更適用于野外工作。
本實用新型基于微型太陽能電池板的三點三伏特供電系統,屬于供電系統技術領域,包括微型太陽能電池板、BQ25504升壓芯片、可充電鋰電池及LP2992穩壓芯片,BQ25504升壓芯片通過BQ25504升壓芯片外圍電路分別與微型太陽能電池板、可充電鋰電池連接;可充電鋰電池的電源輸出端與LP2992穩壓芯片連接;LP2992穩壓芯片通過其外圍電路連接到用電器件上。微型太陽能電池板將產生的電能輸出送入到BQ25504升壓芯片電路中進行升壓到4.2V,BQ25504升壓芯片將升壓后的電能送入到可充電鋰電池中,可充電鋰電池通過LP2992穩壓芯片及其外圍電路將電壓降低到3.3V,直接為系統提供3.3V電源。
本公開公開了一種能量組分配比主動調控的多光參量振蕩器,所述多光參量振蕩器包括第一激光器、第一偏振片、第一聚焦透鏡、光隔離器、1/2波片、第二聚焦透鏡、第一腔鏡、非周期極化鈮酸鋰晶體、第二腔鏡、加載Y向電壓的非周期極化鈮酸鋰晶體、鍵合鈮酸鋰晶體、第三腔鏡、第三聚焦透鏡、第二偏振片和第二激光器。本公開在多光參量振蕩腔內設置加載Y向電壓的非周期極化鈮酸鋰晶體、鍵合非周期極化鈮酸鋰晶體,配合腔外第二激光器實現對振蕩腔內信號光偏振態的旋轉和能量轉換,通過調整腔外第二激光器的功率實現對腔內信號光能量配比的改變,最終實現對輸出閑頻光能量組分主動控制的目的。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,提供了一種纖維素支撐的固態電解質膜,包括纖維素基材和設置于所述纖維素基材上的固態電解質膜;按質量百分比計,制備所述固態電解質膜的原料包括:粘結劑5~30%,鋰鹽3~10%,陶瓷粉1~10%,溶劑50~90%。本發明以纖維素基材作為支撐,將固態電解質膜設置于纖維素基材上,可有效抑制鋰枝晶的生長;通過在固態電解質膜中加入陶瓷粉,可以改善鋰離子傳導途徑,從而提高固態電解質膜的離子電導率。實施例的結果顯示,本發明提供的纖維素支撐的固態電解質膜的室溫離子電導率為1.3×10?4,抗氧化電位為4.9V,鋰離子遷移數為0.62。
本發明公開了一種復合功能化隔膜的制備方法,由雙原子摻雜還原氧化石墨烯和商業聚合物隔膜復合而成的,并應用到鋰硫電池中,所述的雙原子氮硫摻雜還原氧化石墨烯復合材料以還原氧化石墨烯作為導電基體,雜原子氮硫通過靜電作用吸附多硫化鋰以減弱“穿梭效應”,進一步將其涂敷在商業聚丙烯隔膜上以增加鋰硫電池的容量和充放電穩定性。氮、硫雙摻雜還原氧化石墨烯是通過選用氧化石墨烯、L?半胱氨酸鹽酸鹽、氨水和去離子水,并通過水熱反應進行還原和摻雜,真空抽濾后,經冷凍干燥所得到的。另外,乙炔黑/硫復合材料被選作鋰硫電池正極,其制備過程是只有一步簡單的硫熔融擴散。該方法工藝簡單、成本較低,鋰硫電池表現出優異的電化學性能。
本發明公開了一種井下發電鉆桿及其發電方法,井下發電鉆桿,包括鋰電池、發電鉆桿和普通鉆桿,鋰電池與發電鉆桿之間絲扣連接、發電鉆桿與普通鉆桿間絲扣連接;發電鉆桿由外管、溫差發電元件、內管、上連通導線和下連通導線組成,溫差發電元件沿內管及外管間的間隙的軸向及周向均勻排列,各溫差發電元件之間串聯或并聯或串并混聯,溫差發電元件的上下端分別與上連通導線和下連通導線連接;發電鉆桿的電源與鋰電池電連接,發電鉆桿向鋰電池供電,鋰電池向井下裝置供電。在鉆井中利用發電鉆桿內及環狀間隙內鉆井液間的溫差而發電,進而為井下裝置提供電能。提高了工作的穩定性、鉆井效率,并可實現取心鉆進,結構簡單。
本發明屬于固態鋰離子電池技術領域,具體涉及一種一體化固態電解質?正極組件及其制備方法和應用。本發明提供的一體化固態電解質?正極組件中正極片和固態電解質片通過壓制形成一體化組件,利用正極片和固態電解質片中添加的塑晶電解質作為界面導鋰相,將正極和電解質粘成一體,從而實現正極材料和固態電解質之間的鋰離子導通,使其具有較高的室溫離子電導率,無需高溫燒結即可實現固態電解質與正極材料的結合,避免了高溫燒結時正極材料與固態電解質之間產生的高溫副反應,降低正極材料與固態電解質之間的界面阻抗、鋰的損失和能耗,從而利用該一體化固態電解質?正極組件構建的鋰離子電池具有高電導率、抗氧化電位和循環穩定性。
本發明公開了一種納米金剛石電解液和納米金剛石固體電解質界面的制備方法。本方法具體是通過紫外UV處理納米金剛石得到氧終端納米金剛石顆粒,并均勻分散至商用LiPF6電解液制備納米金剛石電解液。以石墨為負極,鋰片為正極,使用納米金剛石電解液在無水無氧的環境中制得鋰離子電池,并在藍電測試系統上進行充放電循環。在充放電循環過程中,納米金剛石電解液中的納米金剛石顆粒在電場力作用下與鋰離子一起移動至石墨負極,最終在石墨陽極表面構建納米金剛石界面。本發明可抑制鋰枝晶和負極材料體積膨脹,而且具有較低的界面電阻,利于鋰離子的固相擴散,展示出了比容量高、循環性能好、充放電庫倫效率高等優良的性能。
本發明一種微型升降壓穩壓供電系統,屬于供電系統技術領域,包括微型太陽能電池板、BQ25504升壓芯片、可充電鋰電池及LP2992穩壓芯片,BQ25504升壓芯片通過BQ25504升壓芯片外圍電路分別與微型太陽能電池板、可充電鋰電池連接;可充電鋰電池的電源輸出端與LP2992穩壓芯片連接;LP2992穩壓芯片通過其外圍電路連接到用電器件上。微型太陽能電池板將產生的電能輸出送入到BQ25504升壓芯片電路中進行升壓到4.2V,BQ25504升壓芯片將升壓后的電能送入到可充電鋰電池中,可充電鋰電池通過LP2992穩壓芯片及其外圍電路將電壓降低到3.3V,可以直接為系統提供3.3V電源。
本發明提供了一種準固態聚合物電解質及其制備方法,該準固態聚合物電解質由包括多孔芳香骨架(PAF)材料和鋰鹽的原料制得。該PAF材料的主體結構為苯環,具有高穩定性、孔道可調節和高比表面積的孔道結構,利于對鋰離子的豐富含控;同時該PAF材料具有豐富的官能團,可與鋰鹽產生相互作用,有助于錨定陰離子,并促進鋰離子的解離和傳輸,進一步提高鋰離子的傳輸效率。因而,該準固態聚合物電解質具有良好的應用前景。
本發明涉及新能源汽車能量管理技術領域,具體涉及一種車載燃料電池混合動力系統的能量管理方法。包括以下步驟:步驟一:建立混合動力系統模型;步驟二:基于步驟一建立的混合動力系統模型,考慮需求功率變化率和鋰電池SOC的影響,對混合動力系統進行能量管理;本發明將負載需求功率的變化率考慮進了混合動力能量管理方法中,添加這樣的車輛工況信息一方面能夠使混合動力系統的性能更好,另一方面能夠使本發明的方法適用的車輛運行工況更廣;本發明在確定鋰電池實際電流時,對其進行了最大充放電電流約束,防止鋰電池過充過放;本發明根據當前的鋰電池SOC狀態通過模糊控制求取額外的控制電流,使鋰電池SOC維持在合理的區間。
本實用新型涉及一種連續電極的制備系統裝置。所述制備系統裝置包括按電極極片傳送方向依次連接的電解液浸潤單元、預嵌鋰單元和收集單元,所述電解液浸潤單元包括電解液槽、注液管道、液位傳感器和輥軸組,所述預嵌鋰單元包括對輥輥壓輥軸和對輥輥壓輥軸之間的壓力傳感器。本實用新型中的系統裝置能夠在確保電極預嵌鋰程度可控的前提下,實現電極預嵌鋰過程的連續化生產,而且電極預嵌鋰均勻,避免了使用穿孔箔所帶來的成本增加,另外所述裝置在無水無氧的環境中工作,消除了鋰金屬帶來的安全風險。
一種高溫煙氣回收利用系統,包括溴化鋰制冷裝置,冷卻水循環回路和煙氣管路,其中,冷卻水循環回路用于將裂解還原反應設備中熱交換區域中使用過的冷卻水輸送至所述溴化鋰制冷裝置,并將所述溴化鋰制冷裝置制冷后的冷卻水輸送至所述熱交換區域,所述煙氣管路用于將裂解還原反應設備中可燃氣體燃燒產生的高溫煙氣輸送至所述溴化鋰制冷裝置,并將所述溴化鋰制冷裝置使用后的煙氣進行排放。本系統能夠將裂解還原反應設備中加熱裝置產生的煙氣中所包含的能量進行回收利用,提升設備的能源利用率,使垃圾處理的過程對外部能源的需求進一步降低。
本發明涉及一種石墨烯復合電極材料的制備方法,其特征在于:將石墨烯與聚乙二醇混合并超聲分散到溶劑中,形成導電石墨烯分散液,然后在導電石墨烯分散液中加入鈦源形成混合液A,將鋰鹽溶解于溶劑中形成溶液B,將溶液B緩慢滴加到混合液A中得到混合液C,經攪拌、干燥后,在保護氣氛中進行熱處理燒結得到納米鈦酸鋰?石墨烯復合材料。其使用了分散性較好的導電石墨烯分散液,解決了石墨烯在復合材料中分散性較差的問題,并且石墨烯可以抑制鈦酸鋰晶粒長大,縮短充放電時Li+的擴散路徑,從而同時提高了鈦酸鋰復合材料的電子導電性和離子導電性,因而所得到的納米鈦酸鋰?石墨烯復合材料具有較好的倍率性能。
本發明涉及電極復合材料技術領域,具體涉及沉積堿金屬的氮硫共摻雜介孔碳復合材料,采用介孔結構的活性炭作為三維基體材料,介孔結構可以增強該復合材料的離子傳導率,為復合材料的優異的電化學性能奠定基礎;介孔結構還可以消除鋰(鈉/鉀)化/脫鋰(鈉/鉀)化過程中的體積膨脹,以此提升電池的電化學性能。同時在三維基體材料上含有含氮官能團和含硫官能團,可以為鋰/鈉/鉀堿金屬提供親和位點,以此增強該復合材料的親和力和離子傳導率,還可以提高金屬單質的沉積量,有利于鋰/鈉/鉀金屬的成核和均勻沉積,以此抑制枝晶的生長和死鋰(鈉/鉀)的形成,有利于提升電池的循環穩定性和使用壽命。同時本發明還提供了其制備方法。
一種新型的鋰離子電池用聚多巴胺表面改性聚醚砜納米纖維復合隔膜、制備方法及其在鋰離子電池中的應用,屬于鋰離子電池材料技術領域。本發明主要是采用靜電紡絲方法制備高孔隙率的聚醚砜納米纖維膜,再通過原位聚合的方法,在納米纖維表面均勻包覆聚多巴胺,制備聚多巴胺表面改性聚醚砜納米纖維復合隔膜。從而使復合隔膜兼具優異的耐熱性能、浸潤性能、高孔隙率等結構和性能優勢,從鋰電池隔膜角度,可以提高鋰離子電池的性能。
本發明提供一種連續電極的制備系統裝置及其制備方法和應用。所述制備系統裝置包括按電極極片傳送方向依次連接的電解液浸潤單元、預嵌鋰單元和收集單元,所述電解液浸潤單元包括電解液槽、注液管道、液位傳感器和輥軸組,所述預嵌鋰單元包括對輥輥壓輥軸和對輥輥壓輥軸之間的壓力傳感器。所述制備方法包括:電極極片經電解液浸潤單元浸潤后,傳送至對輥輥壓輥軸上進行對輥輥壓處理,得到完成預嵌鋰的電極極片,將所述完成預嵌鋰的電極極片經收卷單元進行收集。本發明實現電極預嵌鋰過程的連續化生產,而且電極預嵌鋰均勻,具有低成本高安全性的優點。
本發明公開了一種高延展性稀土鎂合金,屬于稀土鎂合金技術領域。解決了現有技術中鎂合金的延展性無法滿足沖壓過程的條件,含鋰鎂合金又存在耐腐蝕性差、成本高的缺陷的技術問題。本發明的稀土鎂合金的組成成分及質量百分比為:1-2wt.%的Y,0.1-2wt.%的Zn,余量為Mg。該稀土鎂合金在保持優異的力學性能的同時具有高延展性,且不含有鋰金屬成分,克服了現有技術中含鋰鎂合金易受腐蝕的缺陷,可以軋制成0.3mm薄板,能夠在室溫下進行深度沖壓,從而可以大規模應用在3C電子領域。
本發明涉及一種氧化鎳納米顆粒/碳納米頭盔復合材料(NiO/CNHs)的制備方法及其在鋰離子電池中的應用。該復合材料的制備步驟如下:a、制備SiO2納米球;b、在SiO2球上覆蓋酚醛樹脂涂層(RF)形成RF/SiO2;c、用水熱法在RF/SiO2上制備Ni(OH)2;d、將所制備的Ni(OH)2/RF/SiO2在Ar氣氛中退火使Ni(OH)2轉化為NiO同時使RF碳化,再用NaOH溶液將SiO2徹底腐蝕得到NiO/CNHs。作為鋰離子電池的負極材料,NiO/CNHs在0.2A?g?1電流密度下循環100圈的容量高達1768mAh?g?1;在5A?g?1電流密度下循環1500圈的容量為424mAh?g?1;在10A?g?1電流密度下的容量為453mAh?g?1。本發明為研發綜合性能優異的鋰離子電池提供了新的思路。
本發明涉及一種四氧化三鈷/石墨烯復合材料(Co3O4/N?RGO)的制備方法及其在鎳氫電池及鋰離子電池中的應用。該復合材料是按照以下步驟制備的:a、根據改進的Hummers方法制備氧化石墨;b、醋酸鈷在氨水的調節作用下水解、氧化并在氧化石墨表面原位生長超小的Co3O4納米粒子;c、Co3O4納米粒子的進一步晶化和氧化石墨的還原。Co3O4/N?RGO復合材料作為電極材料,其獨特的結構特性以及Co3O4與N?RGO之間的協同效應顯著提高了鎳氫電池和鋰離子電池的高倍率放電性能。對于鎳氫電池,在放電電流密度為3A/g時其放電容量高達223.1mAh/g,是商用儲氫合金的3.2倍(68.7mAh/g)。對于鋰離子電池,在電流密度為10A/g時仍保持較高的放電容量,為423.6mAh/g。本發明為研發高功率型電池提供了新的思路。
本發明涉及一種摻雜型Li4SiO4?LiAlO2固體電解質的制備方法,屬于鋰電池制備的技術領域。該方法以莫來石和碳酸鋰為基礎原料,通過高溫煅燒獲得Li4SiO4?LiAlO2固體電解質,利用薄膜沉積技術在Li4SiO4?LiAlO2固體電解質顆粒表面沉積一層金屬氧化物薄膜,再利用浸漬方法在金屬氧化物薄膜上沉積一層碳酸鋰,模壓成型后進行二次煅燒,此時金屬氧化物與碳酸鋰反應生成新的鋰鹽,該鋰鹽具有快離子導體特性,存在于Li4SiO4?LiAlO2固體電解質顆粒間,構造出三維快離子傳輸通道,進一步提升Li4SiO4?LiAlO2固體電解質的離子電導率。
本實用新型涉及一種太陽能電動旅游房車,該房車的兩個太陽能供電系統安裝于旅游房車主體上,為用電設備和驅動電機提供電能;第一太陽能供電系統的太陽能電池板組通過太陽能控制器與鋰動力蓄電池正極連接,外網通過備用充電器與鋰動力蓄電池正極連接,鋰動力蓄電池正極同時與直流負載、逆變器連接,逆變器的輸出端與交流負載連接;第二太陽能供電系統的太陽能電池板組通過太陽能控制器與鋰離子-電容混合動力蓄電池正極連接,外網通過備用充電器與鋰離子-電容混合動力蓄電池正極連接,鋰離子-電容混合動力蓄電池正極與驅動電機連接。本實用新型綠色環保、速度適宜、成本低廉,特別適合中國收入水平不是太高的愛好旅游的廣大中老年朋友。
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