一種積層式可儲能太陽能電池,其特征在于:由積層式的太陽能電池上進一步層疊二次電池,所述二次電池采用鋰離子電池,再配以充電控制電路,通過柔性塑料封裝而成.本發明制備的積層式可儲能太陽能電池使太陽能電池與鋰離子電池集成為一體,以便減少外電路,進而提高緊湊性,縮小體積,同時減少跳線,保證良好的導電性;通過凝膠電極的利用和塑料封裝工藝的應用,可以提高防潮性,實現可折疊。制備過程中,太陽能電池的背電極層同時承擔了鋰離子電池的正極集流體,一方面可以節省材料,同時也可以提高導電性;鋰離子電池的正極活性層、隔膜和負極活性層可以預先制成片材,便于在制備過程中進行復合,實現連續生產。
本發明屬于尖晶石材料的制備領域,公開了一種復合尖晶石材料及其制備方法和應用。該尖晶石材料的化學式為:Li2Co0.6Ni0.4Mn3O8,其制備方法包括以下步驟:1)將硫酸錳、硫酸鎳和硫酸鈷放入反應釜內襯中,加入水,攪拌使原料溶解;然后加入尿素,攪拌溶解,再加入氫氧化鋰,最后加入過硫酸銨反應,攪拌1min;2)然后將反應釜內襯密封后,放入反應釜中,放在烘箱中180-200℃反應12-30小時;3)再經離心洗滌干燥后得到樣品,所得樣品再經600-800℃退火6-12小時,制得復合尖晶石材料。該尖晶石材料作為鋰離子電池正極材料時,具有非常優異的循環穩定性、良好的倍率。
本發明公開了一種堿金屬?稀土異金屬框架化合物,該化合物的化學簡式為:[NH2(CH3)2](Re3Li2L4),其中,L為去質子化的配體,H3L=1,3,5?三(4?羧基苯基)苯(H3BTB)或2,4,6?三(4?羧基苯基)?1,3,5?三嗪(H3TATB),該化合物晶體結構屬于正交晶系,空間群為Pcca,晶體結構中金屬鋰和稀土金屬通過羧基氧連接成柱狀結構,該柱狀結構彼此通過去質子化配體L連接,形成三維框架結構,晶體結構中具有多級孔道結構。本發明的堿金屬?稀土異金屬框架化合物具有兩個不同的金屬中心和多級微孔結構,稀土元素使化合物具備發光性能,它存在三種不同尺寸的一維孔道,大的比表面積,為染料吸附和鋰離子傳輸提供了充足的孔道,使其在發光材料和電池材料領域具有潛在應用。
本發明公開了一種阻燃的聚合物電解質隔膜,包括:聚合物基體,及在聚合物中分布均勻的添加物和鋰鹽。所述添加物為負載金屬?有機框架材料的二維納米片,其具有多孔的金屬?有機框架材料呈單層緊密排列分布在二維材料表面的微觀特點。本發明選擇負載金屬?有機框架材料的二維納米片作為添加物,達到對兩種品類納米材料的重塑和性質的兼容,可以實現其在聚合物電解質中的均勻分布以及與鋰鹽、聚合物材料間良好的物理化學作用,有效提高聚合物電解質的鋰離子電導率和物理性能,所得鋰電池具有長的循環穩定性和高的理論比容量;同時所述工藝具有操作簡便,工藝簡單的特點,適宜工業化生產。
本發明提出一種基于混合集成波導的二維相控陣激光雷達,包括:光纖激光器、分路器、多層混合集成波導、輸出裝置等結構;每一層混合集成波導均包括鈮酸鋰調制模組和光波導,鈮酸鋰調制模組與光波導嵌入式集成,鈮酸鋰模組中設有電控系統,利用電控系統作用于鈮酸鋰模組進行相位調制。光纖激光器連接到分路器,分路器將輸入光分為多路光并輸出至相應的混合集成波導的輸入端,輸出裝置將干涉后的發射光準直輸出。采用混合集成波導多層層疊的方式,通過調整光的相對相位來改變激光的發射方向,實現發射激光的二維掃描,具有掃描角度大,掃描精度高,響應速率快,集成度高等優勢。
本發明公開了一種高純度環狀硫酸酯的制備方法。采用反應去除殘留原料的方法,即將制備的環狀硫酸酯粗品溶解在合適的溶劑中,然后向此溶液中加入一定量的水,在攪拌下分批加入適量的高錳酸鉀固體,接著再用還原劑亞硫酸氫鈉等將生成的二氧化錳以及過量的高錳酸鉀還原,最后有機層經水洗、堿洗、水洗、干燥、減壓去溶劑等步驟,得到高純度的環狀硫酸酯,這種純化后的環狀硫酸酯適合于作為鋰二次電池電解液添加劑,用以改善鋰二次電池的循環性能、高溫性能等。
本發明提供了電源管理領域的一種應用于通信基站電源的削峰填谷方法,包括:步驟S1、停電時向電池管理器發送停電命令;步驟S2、檢測繼電器是否吸合,若是,則提示故障;若否,則進入步驟S3;步驟S3、判斷鋰電池電量是否小于15%,若是,則提示故障;若否,則發送吸合繼電器命令,進入步驟S4;步驟S4、判斷繼電器是否吸合,若是,則進入步驟S5;若否,則提示故障,并進入步驟S3;步驟S5、鋰電池給直流負載供電,判斷是否來電,若否,則進入步驟S6;若是,則依據當下時段進行削峰填谷;步驟S6、判斷鋰電池電量是否小于所述15%,若是,則提示故障;若否,則進入步驟S5。本發明的優點在于:實現充分利用鋰電池性能,并極大的提升了通信基站電源可靠性。
本發明公開了多孔金紅石TiO2介晶及其制備方法和應用,該多孔金紅石TiO2介晶是八面體狀或納米棒狀中的一種或兩種的混合物;八面體狀介晶的粒徑為100-300nm;納米棒狀介晶的長度為250-400nm,直徑為60-100nm。本發明首次將納米多孔金紅石TiO2介晶作為鋰離子陽極材料應用于鋰離子電池中,表現出較高的比容量和良好的循環穩定性。電流密度為1C的情況下,首次放電比容量高達312mAhg-1,經過100次循環后,其比容量仍可達155mAhg-1。該方法操作簡便、成本低、純度高,可以大量合成。
本發明公開了一種聚噻吩包覆的氧化鐵中空納米棒及其制備方法與應用,其是先將三氯化鐵,聚乙烯吡咯烷酮溶于去離子水中,在65℃?85℃下攪拌反應4?6?h后,經洗滌、焙燒得到中空氧化鐵納米棒;再將其與3, 4?乙烯二氧噻吩、過硫酸銨溶解在鹽酸中,在15℃?35℃下攪拌反應9?11?h,經洗滌、干燥制得。本發明首次提供了一種聚噻吩包覆的氧化鐵中空納米棒及其制備方法,其操作簡便、成本低、純度高、性能優異,可大量合成,并具有良好的理論容量及優異的循環穩定性,可作為負極材料用于制備鋰離子電池,有效解決了目前鋰離子負極材料存在的容量低、循環性能差等問題。
本實用新型提供了一種用于測試對插的浮動夾持裝置,包括對插機構、壓緊機構、夾持機構、第一轉接板及浮動調節機構;所述浮動調節機構的中部與第一轉接板的上端固定連接;所述對插機構固設于浮動調節機構底部的前方,并通過浮動調節機構聯動對插機構進行微調,以使對插機構與鋰電池模組的接口對準;所述壓緊機構以及夾持機構均固設于第一轉接板下端的前方,所述壓緊機構位于夾持機構的上方,并通過夾持機構夾持鋰電池模組的一端,通過壓緊機構壓住鋰電池模組的頂部。本實用新型的優點在于:可以很好的消除上下、左右以及前后的精度誤差,從而使對插機構的插頭與鋰電池模組的插口準確的對接在一起,因此,可極大的提高與鋰電池模組插口的對接精度。
本發明屬于鋰離子電池納米材料的技術領域,具體涉及一種石墨烯量子點嵌入多孔二氧化鈦材料的制備方法及其應用。通過簡單的溶膠凝膠法,將石墨烯量子點原位嵌入到多孔二氧化鈦中,在惰性氣氛中煅燒,部分四價的鈦離子被還原為三價的鈦離子,提高了材料的導電性并增加了材料的嵌鋰位點。同時,三維分等級結構有助于縮短鋰離子和電子的傳輸路徑。本發明所制備的二氧化鈦/石墨烯量子點復合材料作為鋰離子電池負極材料具有很高的比容量和循環穩定性,在電流密度為5?C(1C=168?mAh/g)時容量能達到穩定在168.5?mAh/g,即使在10?C的大電流密度下,循環500圈后容量依然能達到160.8?mAh/g。
本發明公開了一種具有高比例101晶面的錫鈦復合氧化物及其制備方法,其是以錫鹽和鈦鹽為原料,將其分別配制成溶液后,經混合、熱處理、保溫干燥制得所述錫鈦復合氧化物,該錫鈦復合氧化物的通式為Sn1-xTixO2,其中0.1≤x≤0.4;其具有片狀形貌,裸露的101晶面的比例為70~90%,沿101方向的片厚度為5~30nm,片大小為50~200nm。所得錫鈦復合氧化物能有效提高電子和鋰離子傳輸的速度,可用作鋰離子電池的負極材料。
本實用新型涉及一種自供電溫室大棚監控系統,包括光伏板、BOOST升壓電路、鋰電池、供電電路、電壓檢測電路、電流檢測電路、傳感器模塊、主控模塊、WIFI模塊以及執行模塊;所述光伏板經BOOST升壓電路與鋰電池相連,所述鋰電池通過供電電路為其余各模塊提供工作電壓;所述主控模塊分別與電壓檢測電路、電流檢測電路、傳感器模塊、執行模塊以及WIFI模塊電性相連。本實用新型采用光伏電池給鋰電池充電,然后利用鋰電池給整個監控系統供電,達到自供電的效果,能夠充分有效地利用周邊的清潔能源。
本實用新型公開了一種小型直流快接式模塊化UPS供電系統,包括多個太陽能光伏板,所述太陽能光伏板的背部固定連接有鋰電池組,所述鋰電池組的接線端分別設置有負載接口、太陽能光伏板接口和電池并聯接口。所述鋰電池組的內部設置有電池保護板和控制器,并且控制器與鋰電池組電性連接。本實用新型在太陽能板背部安裝鋰電池組,太陽能光伏板與電池組輸入端正負與負極均采用不同規格公母連接件,解決正負極容易接反導致系統無法充電的情況,系統的負載輸出采用DC2.1接口輸出,解決了傳統小型太陽能UPS供電系統安裝擴容技術難度大非專業人員使用安全風險高的問題。
本實用新型涉及一種帶有UWB定位的綠色激光逃生手電,包括UWB自主定位模塊、鋰電池、電源管理模塊、綠色激光模塊和手電外殼;鋰電池與UWB自主定位模塊連接;UWB自主定位模塊包括微控制器和無線發射模塊;電源管理模塊包括充放電電路、恒流源電路和溫控電路;綠色激光模塊包括綠色激光發生器、NTC溫度傳感器和TEC制冷片;鋰電池分別與充放電電路、恒流源電路和溫控電路連接,充放電電路對鋰電池進行充放電;恒流源電路與綠色激光發生器連接,為綠色激光發生器提供穩恒電流;NTC溫度傳感器安裝在綠色激光發生器上,傳遞溫度信號;溫控電路與TEC制冷片相連,控制TEC制冷片工作;手電外殼將UWB自主定位模塊、鋰電池、電源管理模塊及綠色激光模塊組合在一起。
本實用新型提供了一種電池流水線生產噴碼用固定夾具,包括噴碼裝置主體,噴碼裝置主體內部固定安裝有傳送帶,傳送帶上開設有夾具槽,噴碼裝置主體內部上端固定安裝有自動噴碼機,夾具槽內部活動安裝有固定塊,能通過夾具槽內壁為兩側之間間距上小下大的傾斜設置,使得將鋰電池放入夾具槽內時,能通過鋰電池驅動擠壓固定塊,使其利用滑塊克服滑槽內擠壓彈簧的作用力,沿夾具槽內壁向下移動讓鋰電池進入到兩個固定塊之間進行固定,使得能防止鋰電池在傳送帶移動時不會滾動,從而提高噴碼質量的同時,能適應不同直徑大小鋰電池的固定,提高生產不同型號鋰電池的適應效率。
本發明公開了一種石榴石電解質的表面改性方法及其應用。本發明通過酸性物質溶液刻蝕石榴石顆粒,清除石榴石顆粒表面的Li2CO3,之后用試劑洗滌,并在真空中烘干。清除Li2CO3后,使用石榴石顆粒制得的復合電解質的電化學性能得到明顯的提升;同時,清洗后在顆粒表面殘留下來的硝酸鋰會和電解質中的鋰鹽產生協同作用,誘使鋰鹽分解,在金屬鋰表面形成LiF,使鋰在負極側沉積的更加穩定,進而提升電池的循環性能。
本實用新型提供了一種用于水庫水位監測的光伏發電系統,包括太陽能電池板組件、輸入保護電路、鋰電池充放電管理電路、鋰電池、電源轉換電路以及負載;所述的太陽能電池板組件連接到輸入保護電路;所述的輸入保護電路連接到鋰電池充放電管理電路;所述的鋰電池充放電管理電路連接鋰電池;所述的鋰電池連接到電源轉換電路;所述的電源轉換電路連接到所述的負載上。本實用新型實現了對戶外太陽能供電方式的應用,具有供電能量高、壽命長、輕量化、小型化等特征,方便現場安裝使用。
本實用新型發明屬于電池制造的技術領域,涉及一種用于鋰電池和鋰離子電池的新型的鋁極耳與電路板導電片嵌入式連接件。其特征是所述的導電片連接件由鋁極耳和電路板導電片組成,在鋁極耳基材的一端的兩個側面上設有凹型插槽,電路板導電片的一端設有與凹型插槽相對應的兩邊呈直角對應折起的倒“C”的插片,插片插入凹型插槽后呈緊密連接狀態。采用本實用新型所述的方法,當通過較大電流后,鍍層鋁極耳的溫度比相當尺寸的長條形鍍鎳鋁極耳的溫度低6~12℃,且鋁極耳占據的空間小,提高了電池的安全性,實用于不同結構的鋰電池或鋰離子電池,特別適用于大功率鋰電池或鋰離子電池。
本實用新型提供了鋰電池領域的一種密封式儲能液冷系統,包括:密封箱體,內部設有鋰電池倉和電器設備倉;電池架,設于鋰電池倉內;換熱水箱,設于電池架的上端;水冷機,設于鋰電池倉內;送水管,與水冷機和換熱水箱連通;回水管,一端與水冷機的回水口連通,另一端與換熱水箱連通;水泵組,設于電池架的上端,包括復數個水泵,各水泵的輸入端均分別與換熱水箱連通;冷卻管網,貼合于電池架的外側以及電器設備的上端,并伸入電器設備內部,且與水泵組的輸出端以及換熱水箱連通;環冷管組,設于電池架內,至上而下環繞鋰電池組,并與冷卻管網連通。本實用新型的優點在于:極大的延長了鋰電池和電器設備的使用壽命,降低維護成本。
本發明公開了一種便攜式電力通信應急電源裝置,包括有多個的鋰電池構成的鋰電池組及鋰電池組保護、顯示系統,各鋰電池串并聯后連接在鋰電池保護板上,便攜式電力通信應急電源裝置的保護、顯示系統包括有監測采集模塊、數據處理模塊、輸出控制模塊以及LED顯示模塊。本發明的便攜式通信電源裝置投資省、見效快,容量大、體積小、重量輕、性能穩定,使用安全,攜帶方便等優點。先后在首屆全國青年運動會海峽奧林匹克中心保供電現場指揮部通信保障和220千伏林中變、城頭變電源一體化改造檢修期間的實際應用,取得顯著的經濟和社會效益。
本發明提供了一次電池放電特性的電壓調節電路和方法,包括鋰電池,具體包括固定占空比PWM電路以及功率輸出電路;所述固定占空比PWM電路與鋰電池、功率輸出電路電性相連,所述功率輸出電路還與鋰電池電性相連;所述固定占空比PWM電路通過向功率輸出電路輸出設定的固定占空比來實現將鋰電池的輸出電壓轉換為模擬的設定的一次電池電壓。本發明能夠避免鋰電池供電忽然斷電導致的損失。
本實用新型涉及一種太陽能移動電源,包括有外置電源適配器、升壓充電模塊、鋰電保護模塊、鋰電池組及輸出模塊,其特征在于:該電源還包括-太陽能充電模塊,該太陽能充電模塊依次由太陽能基板、太陽能基板充電模塊、單節鋰電池及保護模塊組成,單節鋰電池及保護模塊輸出經鋰電補充升壓充電模塊升壓對鋰電池組充電。增加太陽能充電模塊,為在野外等無外來電源的環境下,提供電能的補充,最大限度延長移動電源的續航能力。通過不同轉接頭實現對便攜電腦、移動電話、數碼相機、MP3、手機等便攜設備提供備用和具有多功能適配的可移動續航電源。
本發明公開了一種TiO2?B超細納米線及其制備方法與應用,其以金紅石相TiO2納米粒子為鈦源,在高壓反應釜中與KOH溶液反應后,所得物質經稀鹽酸、去離子水洗滌后,再經干燥、煅燒,制得直徑4~6nm的TiO2?B超細納米線,其有利于鋰離子的快速嵌入和脫出,并可增大嵌鋰容量,將其制備成鋰離子電池負極材料,具有較好的應用前景。
本發明屬于電池制造的技術領域,涉及一種鋰電池和鋰離子電池使用的鋁極耳的制備方法。其特征在于首先將大片鋁片在浸鋅溶液中進行浸鋅處理,再在電鍍鍍鎳溶液中進行鍍鎳處理,最后將鍍鎳的大片鋁片裁剪為鍍鎳鋁極耳。其中,所述鍍鎳溶液配方(g/L):NiSO4·6H2O?240~300,NiCl2·6H2O?2~20,H3BO3?35~70,MgSO4·7H2O?30~70,表面活性劑A?0~12,表面活性劑B?0~2.0;所述的浸鋅溶液的配方(g/L):ZnSO4為80~150,FeCl3·6H2O為0.5~5,NiSO4·6H2O為30~60,Na3C6H5O7·2H2O為10~30,NaKC4H4O6·4H2O為120~240,NaOH為100~240,NaNO3為0.5~10。采用鍍層鋁極耳作為電池正極集流體的鋰離子電池具有制備工序簡單,安全可靠等顯著優點。
本實用新型屬于電池制造的技術領域,涉及一種用于鋰電池和鋰離子電池的新型的鋁極耳與電路板導電片的嵌入式連接件。所述的連接件由鋁極耳和電路板導電片組成,鋁極耳一端的兩個側面上設有凹型插槽,電路板導電片的一端設有與凹型插槽相對應的兩邊呈直角折起的倒“C”型插片,插片插入凹型插槽后呈緊密連接狀態。采用本實用新型所述的方法,當通過較大電流后,鍍層鋁極耳的溫度比相當尺寸的長條形鍍鎳鋁極耳的溫度低6~12℃,且鋁極耳占據的空間小,提高了電池的安全性,實用于不同結構的鋰電池或鋰離子電池,特別適用于大功率鋰電池或鋰離子電池。
本發明提供一種側鏈含氫硅炔雜化耐高溫聚合物,其結構通式如結構式1所示,其中x為大于等于零的任一整數,y為大于零的任一整數;R1為苯基或乙烯基;R2為苯基或乙烯基。本發明還提供上述聚合物的制備方法,包括以下步驟:步驟1:將三氯乙烯與丁基鋰反應合成乙炔基雙鋰;步驟2:將二氯硅烷與乙炔基雙鋰反應合成乙炔基?硅烷;步驟3:將三氟甲烷磺酸與乙炔基?硅烷反應得到側鏈被活化的三氟甲烷磺酸化乙炔基?硅烷;步驟4:將硼氫化鈉與三氟甲烷磺酸化乙炔基?硅烷反應。步驟1?4均在惰性氣體保護下進行。本發明的聚合物能在較低溫度發生交聯固化,具有較好成型加工性能及耐熱性能;其制備方法工藝簡單,條件易控,方便操作。
本發明涉及一種基于SOC剩余電量預估法的電壓調節電路,包括依次連接的鋰電池模塊、鋰電池保護電路和電池電量采集及調壓輸出電路;所述鋰電池保護電路實現鋰電池的過充、過放、過流、短路保護;所述電池電量采集及調壓輸出電路對鋰電池的電壓和輸出電流進行采樣,通過檢測鋰電池的電壓和輸出電流來近似得到電池的SOC剩余電量,根據電池的SOC剩余電量控制輸出電壓值按照所計算得出的電池電量輸出電壓。本發明有效提高電池的利用率、進一步減小異常掉電風險。
本發明涉及一種多層結構的聚合物固態電解質隔膜及其制備方法和應用。所述隔膜結構為聚合物層/骨架材料層/聚合物層的多層結構,其中骨架材料層主體為骨架材料同時也被聚合物層浸潤;所述聚合物層為具有鋰離子電導性能的高分子材料。本發明的多層結構中骨架材料層中緊密排列的金屬?有機框架材料豐富空隙中殘存的少量液態電解液形成液膜,可以在固態電解質隔膜傳輸鋰離子時提供液態傳輸通道,提高電解質隔膜的鋰離子傳輸速率和鋰離子遷移數,同時纖維交聯結構良好的機械強度和熱穩定性可提高聚合物電解質隔膜的機械性能和阻燃性能。所得鋰金屬電池和鋰離子電池具有更長的循環壽命和更高的比容量,同時本發明工藝簡便操作簡單,適于工業化生產。
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