本發明公開了一種鋁離子電池電解質溶液與電池。鋁離子電池電解質溶液由三氯化鋁、活化劑和溶劑組成。先將活化劑溶解在溶劑中,再加入三氯化鋁,得到電解質溶液。組裝電池時先將電解質溶液灌注在電池殼體中,再將碳電極陰極和鋁陽極浸沒于該溶液中,抽真空排氣后密封電池殼體后即得到一種固液鋁離子電池。它是一種能重復充放電的二次電池,具有能量密度高,性價比高,安全性優于鋰離子電池,能快速充放電等優點,適合于用作乘用車動力電池,也可以用做與可再生能源發電裝置配套的儲能裝置。
一種高壓架空線下的混合能源采集存儲系統,所述混合能源采集存儲系統包括混合能源采集模塊、功率管理模塊、復合存儲模塊以及中央控制單元,所述的混合能源采集模塊用于將高壓架空線下方電磁場能量,太陽能以及風能轉換為電能;所述的功率管理模塊用于針對混合能源進行最大功率點跟蹤及功率控制;所述的復合儲能模塊用于能源存儲轉換,其中包括鋰電池,超級電容組及存儲模式控制電路;所述的中央控制單元用于環境感知預測方法及采集存儲工作模式控制。本發明可以通過采集模塊感知環境變化,并通過單片機控制調整工作模式,達到最高效率能源采集及存儲,保證系統在低功耗情況下長時間運行。
本發明涉及一種免維護環流終端監測裝置及方法,所述免維護環流終端監測裝置包括終端殼體(1)、電池組單元、環流采集單元、數據處理單元(2)和無線通訊單元,電池組單元、環流采集單元、數據處理單元(2)、無線通訊單元采用模塊化結構集成裝置于終端殼體(1)中;電池組單元采用大容量長壽命鋰離子電池組為裝置供電;環流采集單元采用哈弗結構的電流互感器,不斷開原接地線纜即可完成安裝;數據處理單元采用低功耗設計結構;無線通訊單元采用與上位機優化的TCP通信協議實現本裝置與上位機的通信。本發明的免維護環流終端監測裝置在不使用時為待機狀態,即裝即用,當上位機設置位時時數據更新時,每分鐘建立一次數據通信連接,實現每分鐘采集/上報一個數據點。
一種大電流探針裝置,包括探針固定件、電流針、電壓針、彈簧以及螺母組件,探針固定件為絕緣體,探針固定件具有供電流針下端穿過的安裝通孔;電流針為帶有軸向通孔的圓柱狀結構,電流針上端面為可與電池極耳接觸的齒型接觸面,電流針的下端從探針固定件的安裝通孔處貫穿后螺接螺母組件;彈簧套在電流針外部,彈簧上端抵在電流針齒型接觸面上,下端抵在探針固定件的頂部凸肩上;電壓針插入電流針的軸向通孔,電壓針的上端具有至少一個向上延伸的針尖狀結構,電壓針下端接線端子、電流針的下端接線端子分別相應導線與電源設備電連接。本發明有益效果是:更換操作方便、壓接可靠性高、接觸電阻小、適用于圓柱形或方形鋰離子動力電池充放電設備使用。
本發明提供一種雙層復合固態電解質膜及其制備方法,所述雙層復合固態電解質膜正極側為無機固態電解質和聚合物固態電解質復合而成的復合電解質,所述雙層復合固態電解質膜負極側為多種聚合物固態電解質復合而成的復合電解質,其中正極側和負極側的聚合物電解質均由聚合物和鋰鹽組成。所述雙層復合固態電解質膜同時滿足高離子電導率,和高電壓下穩定性以及與正負極材料相容性。
本發明涉及鋰離子動力電池技術領域,具體涉及一種通過隔離式阻燃液體提高動力電池安全性的方法,所述動力電池由若干個采用疊層結構的單體電池組裝而成,單體電池由鋁塑膜包覆疊片電芯制備而成,鋁塑膜包覆疊片電芯的過程中,在鋁塑膜和疊片電芯之間填充采用包覆膜密封包覆液體阻燃劑的阻燃劑包。本發明通過將阻燃劑與電解液進行隔離,使阻燃劑與電解液相對獨立,互不影響,從而避免了阻燃劑對電解液的影響,減少了阻燃劑的添加對動力電池性能的負面影響。同時,由于將阻燃劑與電解液隔離,從而可以不用考慮阻燃劑的電化學性能,擴大了阻燃劑的選擇范圍,以及用量區間。
本發明涉及一種空心核殼結構的聚苯胺/硫復合材料的制備方法。該復合材料具有1~5層聚苯胺/硫的核殼結構;以納米二氧化硅為模板,包覆聚苯胺、沉積單質硫、沉積硅酸;再包覆聚苯胺、沉積單質硫,包覆聚苯胺,反復操作;最后除去二氧化硅和硅酸;聚苯胺/硫復合層與聚苯胺/硫復合層的層間距控制在0~10nm;聚苯胺/硫復合層的厚度控制在1~20nm。該復合材料用于鋰硫電池正極時,具有優異的循環性能:0.5C放電,200次循環后放電容量大于300mAh/g;在電池領域具有很好的應用前景。
本發明公開了一種采用無機鹽原料的金屬氧化物氣凝膠的制備方法,它的步驟如下:1)將金屬無機鹽和檸檬酸分別溶于無水乙醇中,形成均勻溶液;2)將檸檬酸溶液加入到金屬無機鹽溶液中,加入添加劑,攪拌均勻,得到溶膠,將所得溶膠倒入模具中,形成濕凝膠;3)將濕凝膠浸入無水乙醇中進行老化;4)將老化后所得濕凝膠經超臨界干燥得到金屬氧化凝膠。本發明通過調節金屬無機鹽/檸檬酸的比例,可以調控氣凝膠的密度、比表面積、孔隙率等參數。該制備方法原料廉價,對人體無害,工藝簡單,反應周期短,生產容易放大。所制備的氣凝膠可用于催化劑及催化劑載體、隔熱材料、鋰離子電池和超級電容器的電極材料等。
本發明涉及一種四氧化三鈷/氧化銅復合材料、制備方法和用途。該復合結構是由不同的多孔納米片穿插堆疊形成的分級結構,四氧化三鈷與氧化銅均勻分布復合;所述復合材料采用水熱法和高溫熱分解法制備。本發明采用一步水熱法促使不同碳酸鹽協同自組裝形成復合碳酸鹽前驅體,結合高溫熱分解獲得四氧化三鈷/氧化銅復合材料,工藝簡單、可靠、重復性高,過程容易控制和實現,環境友好,同時可通過調節銅鹽和鈷鹽的加入量調控復合材料的成分。所述復合材料具有多孔分級結構,結構穩定性高,可以應用于鋰離子電池負極材料,有效緩解體積膨脹,實驗表明該復合材料表現出極高的比容量和優異的循環性能,具有良好的應用前景。
本發明涉及一種用于鎳錫/硅復合材料的生產方法,該技術以鎳錫空心粉末和硅烷為原料;通過設計進料、高溫反應、出料等一體的制備裝置,實現鎳錫/硅復合材料的連續生產,并確保納米硅均勻分在空心鎳錫粉末中;所制備的鎳錫/硅復合材料具有很好的比容量和循環穩定性。該技術具有生產過程連續可控、產物成分均勻,對推動硅材料在鋰離子電池的推廣應用具有重要作用。
本發明公開了一種堿土金屬硅化物的制備方法,包括以下步驟:將堿土金屬氫化物與硅進行球磨混合,將所得混合物在真空或惰性氣體氣氛下加熱放氫,冷卻至室溫,得到堿土金屬硅化物。本發明堿土金屬硅化物的制備方法具有以下優點:制備方法過程簡單,易于操作,成本較為低廉,能耗低且無環境污染,方法中所用氫氣可循環利用,節約成本;所得堿土金屬硅化物的產率高,純度高,相均勻度好;所得堿土金屬硅化物作為鋰離子二次電池負極材料,庫侖效率高,充放電循環穩定性好。
本發明公開了一種過渡金屬二銻化物/石墨烯復合材料,由納米級過渡金屬二銻化物和石墨烯組成,所述的過渡金屬二銻化物的通式為MxSb2,其中M代表VIII族過渡金屬元素,0.95≤x≤1.05。該復合材料中過渡金屬二銻化物由于石墨烯的分散和承載作用能夠均勻分布,可有效提高過渡金屬二銻化物在充放電過程中的穩定性,可用作鋰離子電池負極材料。本發明還公開了該復合材料的一步水熱法或一步溶劑熱法的制備方法,具有工藝簡單、成本低、周期短、能耗低等優點。
本發明公開的二氧化鈦納米帶的制備方法,步驟包括:將硫酸氧鈦、甘氨酸和硝酸在去離子水中混合,或者將硫酸氧鈦和甘氨酸在去離子水中混合,然后經干燥分解,得到非晶金屬絡合物,將非晶金屬絡合物與雙氧水溶液反應,得到鈦酸納米帶,再將制得的鈦酸納米帶于350~500℃熱處理分解1h,得二氧化鈦納米帶。本發明方法與已有的制備鈦酸納米帶的堿熱法相比,無需高溫高壓條件,過程簡單、適合規?;苽?。所得到的鈦酸納米帶的厚度薄,比表面積高??蓮V泛應用于光催化、光電轉換、鋰離子電池負極、氣體傳感器等領域。
本發明公開了一種制備高強度殼聚糖/纖維素復合水凝膠膜的方法,按重量百分比含量取殼聚糖、纖維素、氫氧化鋰、氫氧化鈉、尿素和水,將上述組分混合,經溶脹、冷凍、解凍、過濾、離心、脫泡,得到透明殼聚糖/纖維素堿性體系溶液;將殼聚糖/纖維素堿性體系溶液注入成膜模具,浸浴在凝固浴中,形成殼聚糖/纖維素水凝膠膜。本發明制備工藝簡單,以天然生物大分子殼聚糖與纖維素為原料制備得到高強度水凝膠膜,且殼聚糖與纖維素未經特殊改性或官能團修飾,均以非衍生物形式存在于所述凝膠中。使用堿性體系溶液,在獲得高強度復合凝膠膜的同時,避免了酸性殼聚糖溶液中酸催化水解帶來的不穩定性,以及使用有毒有機溶劑對生物醫用領域應用帶來的限制。
本發明公開了一種電解液泄漏檢測傳感器及其制備方法,涉及傳感器技術領域,其中,一種電解液泄漏檢測傳感器,包括由下向上依次貼合設置的襯底層、COFs負載碳紙層和雙壁碳納米管負載碳紙層。本申請的傳感器不僅檢測靈敏度高,穩定性好,可以實現電解液泄漏的長期實時監測,且結構簡單、體積小巧以及便于攜帶,可實現靈活性使用,顯著提高鋰離子電池的使用安全性。
本發明涉及鋰電池正極片領域,為了克服現有泡沫鋁集流體無法兼顧導電性能和抗彎折性能的不足,提供一種泡沫鋁集流體正極片及其制備方法。通過配體與活性物質在泡沫鋁孔隙內形成配位鍵,實現內部結構的連通,既有利于對導電性能的提升,又可增強泡沫鋁內部支撐結構,增強正極片的抗彎折性能,同時配體對活性物質的束縛作用,還可減少電池使用過程中游離態活性物質的產生,提高電池循環性能。
本發明公開了一種簡單高效制備多色全固態電致變色器件的方法,包括:以二氧化錫/五氧化二釩電致變色復合薄膜作為電致變色層,聚合物固態電解質作為離子導電層通過紫外固化作用快速的組裝了全固態電致變色器件。其中,聚合物固態電解質以聚乙二醇二丙烯酸酯為溶劑,雙三氟甲烷磺酰亞胺鋰為溶質,聚乙二醇二丙烯酸酯在光引發劑的作用下縮聚反應將兩電極牢牢結合在一起。聚合物電解質固化之前以液態形式存在,保證其與電致變色層和離子儲存層接觸時具有良好的潤濕性,達到與電極材料充分接觸的目的。該制備方法優化了器件組裝的工藝,為全固態電致變色器件的設計與制備提供了新的方向和重要參考。同時,器件顯示出與薄膜單電極相同的顏色變化,有望真正應用于軍事偽裝防護領域。
本發明公開了一種硫化物?碳原位復合材料、電極及其制備方法與電池,復合材料是一種由微晶硫化物與炭顆粒相嵌組成的均勻混合物。在制備方法上,是將硫化物前軀體與碳前軀體配制成完全互溶的溶液,通過加熱蒸餾,前軀體依次析出,并在殘留溶液的分散作用下保持雛晶結構并形成鑲嵌結構。溶劑蒸干后得到兩種前軀體的固相混合物,經高溫分解后,得到硫化物?碳原位復合材料。這種復合材料粉體經粘結、二次成型與炭化,能制備成基于硫化物?碳原位復合材料的電極。這種電極具有比表面積大,電化學活性和電導率高等優點。以這種電極為陽極,與金屬陰極配對,配合使用相應的電解質溶液,可以得到硫鎂、硫鋰電池,在高容量電池領域具有廣泛的應用前景。
本發明公開了一種基于三維紅外成像測溫的電化學儲能站溫度監控系統,包括三維紅外成像測溫設備和運行管理設備,其中:三維紅外成像測溫設備主要由紅外成像測溫傳感器和紅外測溫主機組成,紅外成像測溫傳感器布置在電化學儲能站預制艙內,紅外測溫主機放置在儲能集裝箱的外部;運行管理設備放置在儲能集裝箱的外部。本發明克服傳統測溫方式測溫面積小、受電磁干擾大的特性,能夠遠距離測定受限空間內各個局部溫度;能夠滿足測溫的精度,使用安全可靠;根據軌道進行三維運行與旋轉,極大的拓展了單位紅外傳感器的測溫面積;并且具有自學習功能,對潛在故障的判讀和預警更精確,是一種更適用于鋰離子電池電化學儲能站的溫度監控系統。
本發明公開了一種碳納米管中管@二氧化錳納米片復合材料及其制備方法和在制備鋰離子電池負極中的應用。所述復合材料中,碳納米管中管是以碳納米管為內管、非晶態碳納米管為外管所形成的外管套內管的管中管結構;二氧化錳納米片緊密耦合于內、外碳納米管的內、外表面上。制備方法是首先在CNTs表面生長ZIF?8納米顆粒,形成類似糖葫蘆串結構,然后通過單寧酸處理ZIF?8@CNTs得到管中管前驅體,接著通過碳化處理獲得碳納米管中管,最后通過KMnO4和碳的化學反應在碳納米管中管的內外表面生長MnO2納米片,獲得最終產物。本發明可提高MnO2的電導率和結構穩定性,使其具有高的可逆容量和穩定的循環性能。
本發明涉及一種高通訊速率的一線通通訊電路及其工作方法,該電路包括并聯在第一通訊端與第二通訊端之間的開關元件兩端的電容組件以及驅動單元,所述驅動單元以及所述電容組件分別與所述第一通訊端連接,所述驅動單元以及所述電容組件分別與所述第二通訊端連接;當所述第一通訊端與所述第二通訊端之間的開關元件斷開時,所述驅動單元工作,所述驅動單元、所述電容組件以及所述第一通訊端形成回路,所述第一通訊端與所述第二通訊端進行通訊。本發明實現當鋰電池與負載之間的開關元件斷開時也可以進行有效的通訊,提升通訊速率。
本發明涉及低維材料技術領域,尤其涉及一種一步水熱法制備六葉體銅微晶的調控方法。所述方法包括以下步驟:將可溶性銅鹽、絡合劑、還原劑和堿性調節劑溶于水中配制為混合銅液,將混合銅液置于容器中進行水熱反應,冷卻后即可得到銅微晶。本發明制備方法簡潔高效,可通過一步直接制備得到銅微晶;所制得的銅微晶為六葉體銅微晶,其形貌特征獨特,穩定性高;所制得銅微晶具有更大的比表面積;制備所需溫度低、水熱反應時間短,能夠有效減小能耗、提高制備效率。該材料有望用于微電子、鋰電和催化領域。
本發明公開一種微型低功耗漂流浮標及由其組成的海洋物聯網浮標系統,該漂流浮標包括殼體、傳感器探頭以及設置在殼體內部的電路主板、鋰電池、數據通信模塊、定位模塊、微控制器、姿態傳感模塊。該漂流浮標能夠實現波浪觀測、海況估計、漂流定位、水質監測、數據回傳多種功能,穩定性高、隨水性強。
本發明公開了一種三氟乙酸乙酯的純化工藝,通過聯合使用水洗、吸附和精餾工藝來去除三氟乙酸乙酯粗品中的雜質,以使得到的三氟乙酸乙酯產品純度、酸度和水分含量達到鋰離子電池電解液對于添加劑的要求。
本發明提供一種便攜式聯網智能暖宮腰帶?,F有暖宮腰帶需要配合充電寶使用,操作比較繁瑣,也較為笨重。本發明發熱內膽外套有外套布,發熱內膽固定設置在外套棉中部;外套布內層復合有柔軟海綿;外套布上面固定有控制器底座;發熱絲、溫控探頭通過控制底座的pogopin公頭與控制器主體上的pogopin母頭實現電連接。本發明在使用中能通過綁帶將外套布調整到適合自己腰部的尺寸,佩戴更舒適,并且采用內置鋰電池低壓加熱,消除安全隱患,同時能與無線終端和互聯網進行通訊實時監測使用者的相關信息,根據用戶的使用習慣,優化使用體驗。
本發明公開一種原位制備納米復合電極材料的方法。本發明采用振鏡式光纖激光器,在通有保護氣的環境下對預涂敷在銅箔片上的氧化石墨烯和SnO2溶膠混合物前驅體進行輻照。通過激光引發的光化學反應,使前驅體原位轉化為石墨烯/Sn基復合材料,實現一步法制備石墨烯/SnO2納米復合電極材料。同時,本發明研究了激光工藝參數與復合材料微觀結構之間的關系,使石墨烯/SnO2復合材料及其電極實現綠色可控制備。采用該方法獲得的無粘結劑石墨烯/SnO2復合電極在作為鋰電池的負極材料使用時,表現出了良好的循環性能和比容量。
本發明公開了一種基于EHF的電池剩余電量估計方法。鋰離子電池的強非線性和時變特性很容易受到操作環境和老化等諸多因素的影響,現有的方法不能準確估計。本發明方法首先測量在k時刻的電池端電壓yk和電池供電電流ik,用狀態方程和觀測方程表示電池的各個時刻的荷電狀態,然后進行初始化過程,最后采用EHF算法進行循環遞推:首先計算狀態方程的雅克比矩陣,然后進行時間域更新,計算測量方程的雅克比矩陣,根據觀測方程完成測量更新,遞推所得到的狀態更新值即為當前時刻所估計得到的電池剩余電量。本發明方法可以準確地進行電池SOC估計,收斂速度快,估計精度高,適用于各種電池SOC的快速估計。
本發明涉及一種檢測電池內部壓強的方法及電池內部壓強檢測件。檢測方法為:在電池內部空腔中設置一個內部灌充有空氣的彈性密封體,電池在預充化成結束后,通過X射線透射檢測獲得彈性密封體的外徑大小,再計算出體積,通過氣體方程PV=nRT計算獲得彈性密封體內的氣體壓強,即為電池內部的壓強值。電池內部壓強檢測件包括設在電池內部空腔中的彈性密封體,彈性密封體包括彈性壁及由彈性壁密封包圍而成的腔體,腔體中灌有產生的壓強值和電池內部空腔中的壓強值相同的空氣。本發明能精確地對任何密閉電池內部氣體壓強進行檢測,檢測方便,滿足規?;笈可a的需求,從而最終能對鋰離子電池的電化學性能、安全性能和一致性進行有效的評估篩選。
本發明涉及汽車發動機廢熱回收應用領域,公開了一種汽車發動機廢熱回收空調控制裝置,包括:蓄熱管路、換熱管路以及散熱管路,蓄熱管路中連接有水水換熱器、煙氣換熱器,以及蓄熱器;蓄熱管路通過蓄熱器連接換熱管路或散熱管路;換熱管路中連接有蓄熱器和蓄冷器,還包括溴化鋰制冷機。本發明利用汽車發動機尾氣和發動機冷卻水的廢熱實現空調制冷制熱,提高汽車廢熱回收效率,節約能源。
本發明涉及一種用于制氫的鋁合金生產方法,該技術將堿金屬和惰性金屬高溫熔融的合金涂抹在鋁箔表面,再經冷凝切割、壓片、高溫退火,獲得高活性的鋁合金;其中,堿金屬為鋰,鈉,鉀,銣的一種;惰性金屬為低熔點的鉍,鎵,錫,鉛,銦的一種,兩種或多種;堿金屬/(堿金屬+惰性金屬)的質量百分比為5~40%;鋁箔厚度為10~100um,鋁表面涂抹層的厚度為1~20um。該技術具有生產過程簡單可控、鋁合金活性高等優點,對推動鋁合金水解制氫的實用化有重要作用。
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