太陽能熱量與溴化鋰熱泵供暖的集成收集系統,屬于供熱余熱回收與熱量分配領域,為了解決提高出水溫度,用戶端管路出水水溫輸出階梯能量的問題,所述儲水罐由換熱管路與第二分水器連接,換熱管路的換熱段位于儲水罐內部,且第二分水器設置于熱電聯產裝置上,低溫換熱段的入口連接供水管,低溫換熱段的出口連接第一輸出管路,中溫換熱段連接第二輸出管路;所述板式換熱器包括高溫換熱水管、低溫換熱水管,效果是戶端管路出水水溫輸出階梯能量,不造成能量損失,在該過程中,通過溴化鋰熱泵、熱泵完成換熱。
一種鋰硫電池正極的制作方法,通過篩選兩種或兩種以上帶異種電荷的高分子作為電極的膠黏劑,通過層層交叉涂至上述帶有不同膠黏劑的漿料至集流體上來制備電極。本發明能很好的控制或減緩多硫離子向本體電解液中擴散,能起到有效的固硫作用,電極內部歐姆阻抗和接觸內阻有一定程度下降,更進一步,由于膠黏劑中引入的離子電荷,能夠在電解液中促進鋰離子的傳輸。
本發明公開了一種具有良好機械性能及高溫穩定性的鋰離子電池隔膜的制備方法及其在鋰離子電池中的應用。以耐熱型高分子樹脂聚醚醚酮為原料,利用硫酸與甲磺酸的混合溶液為溶劑,采用相轉化法制備多孔隔膜。所制備的多孔隔膜耐熱等級高、孔隙率高、與電解液的親和力好,有利于電池倍率性能的提高,同時提高了電池的安全性能。相轉化法制備聚醚醚酮多孔隔膜,與傳統的高溫熔噴的成膜方法相比,這種方法工藝簡單、成本低、可操作性強,有利于進一步推廣使用。所制備出的PEEK多孔離子傳導膜具有浸潤性好、耐熱等級高等特點,是一種極具應用前景的隔膜材料。
本實用新型涉及鋰離子電池加工技術領域,公開了一種涂布模具和鋰電池極片涂布裝置。上述涂布模具包括模體;模體設有漿料入口、漿料出口、漿料腔和氣路結構;漿料腔和氣路結構分別設于模體內,漿料入口和漿料出口分別與漿料腔連通;氣路結構具有進氣口和出氣口,進氣口形成于模體的表面,出氣口形成于漿料腔的內壁面,出氣口的出氣方向伸向漿料出口。本實用新型可在漿料出口出現局部堵塞時,向氣路結構通入壓縮空氣,利用出氣口噴出的高速氣流對漿料出口的堵塞物進行清理,其操作簡單便捷,達到減少報廢、提高極片的涂布質量、確保電池產線的產能的目的。
本實用新型涉及一種新型的熱水型溴化鋰吸收式冷水機組。一種低溫熱水型雙級吸收-發生的溴化鋰吸收式冷水機組,采用三筒布置方式,冷凝器和高壓發生器構成高壓筒,高壓吸收器和低壓發生器構成中壓筒,低壓吸收器和蒸發器構成低壓筒,低壓筒和中壓筒水平并排安裝,高壓筒安裝在低壓筒和中壓筒的上方,并與低壓溶液熱交換器,高壓溶液熱交換器,通過管路、溶液泵、閥門連接成雙級制冷循環。本實用新型三筒結構解決了低壓筒與中壓筒之間的隔熱問題,杜絕了兩筒之間的內部換熱損失;保證各筒體內壓力穩定、筒體間不會串壓,達到機組持續高效運轉。此外,上述結構有效縮短機組加工周期,避免重復作業。尤其有利于大型機組的加工。
本發明提供一種正極極片及包含其的圓柱形鋰離子電池。所述正極極片包括集流體和一個以上的極耳片;所述集流體的表面設有活性材料層以及一個以上的留白區域;任一所述極耳片包括上端部,用于與金屬蓋板焊接固定;和下端部,用于與所述集流體的留白區域焊接固定;所述上端部的底端和下端部的頂端連接固定;所述上端部和下端部的形狀均為矩形,所述上端部所在矩形的寬度為L3,所述下端部所在矩形的寬度為L2,所述L3大于L2。該正極極片會增加正極極耳片和圓柱電芯頂蓋的焊接面積,改善和增加過流能力,防止出現發熱導致析鋰,掉料現象。
本發明涉及一種具有自調溫功能的鋰硫電池,包括依次設置的正極、隔膜、負極,靠近正極側的隔膜表面涂覆有相變恒溫材料層,形成可實現電池自控溫功能的隔膜。通過本發明的實施,實現了采用調溫隔膜為電池進行溫度控制的理念,增加了鋰硫電池的安全性和使用壽命,擴展了電池應用環境的溫度區間,具有較好的應用前景。
本發明涉及一種鋰空氣電池用正極材料及其制備方法,所述正極材料是以生物質作為碳材料,先后經過堿活化和催化活化兩步制備而成,比表面積為800-2000㎡.g-1,總孔容積為0.8-2cm3.g-1,其中介孔容積占總孔容積比例為30-90﹪。使用該正極材料組裝的鋰空氣電池展現了很好的放電性能,同時具有制備工藝簡單、工藝重復性好、成本低和環境友好等優點。
本實用新型涉及熱泵設備技術領域,特別涉及一種溴化鋰吸收式熱泵機組。該機組高溫蒸發器和高溫吸收器位于低溫蒸發器和低溫吸收器的上方,高溫蒸發器中的冷劑水經冷劑循環管路一部分送至低溫吸收器,一部分經冷劑控制閥和節流裝置送至低溫蒸發器,低溫吸收器制取的高溫冷劑水通過冷劑管路進入到高溫蒸發器內,高溫蒸發器設置有液位監測裝置。本實用新型高溫蒸發器內的冷劑水依靠高溫蒸發器和低溫吸收器的高度差進入低溫吸收器,通過低溫吸收器加熱升溫后進入高溫蒸發器內閃發,閃發后的冷劑蒸汽進入高溫吸收器被溴化鋰溶液吸收,吸收過程產生的熱量使溫水被加熱升溫,溫水經過高溫吸收器、冷凝器兩次升溫后被加熱至較高水平。
太陽能和溴化鋰熱泵的補熱及供暖方法,屬于供熱余熱回收與熱量分配領域,為了解決提高蒸發溫度,使蒸發溫度保持在一定溫度上以提升太陽能余熱回收裝置的運行效率,且階梯利用能量,極大降低能量損失的問題,正常模式:當太陽能輻射強度相對適中時,即當日7:00至當日11:00與當日15:00至當日19:00時,打開第十五控制閥,關閉第十四控制閥,打開第十三控制閥,使儲水罐中的水由儲水罐的循環出口被第五循環泵抽取出,第一出口的第一支路連接第四熱泵的蒸發器的高溫入水口,并對其輸出低溫換熱水,由第四熱泵的蒸發器的低溫出水口輸出低溫水,分水器的第二出口連接第一分水器,效果是將溴化鋰熱泵與板式換熱器雙向關聯,實現了階梯能量利用。
本發明涉及一種含鹵素的納米纖維素基硫酸鹽復合正極材料在鋰離子電池中的應用。本發明引入電負性高的鹵素如F、Cl等,改變過渡金屬周圍的電子環境,調節其電子電導率。同時高電負性的鹵素離子增強硫酸根基團的誘導效應使陽離子表現出更強的粒子性,從而可進一步提高其工作電壓。本發明中的復合正極材料作為鋰離子電池正極材料用,具有較低的成本,較高的放電比容量和工作電壓。
本發明屬于儲能電池領域,具體涉及一種導電膠、圓柱鋰離子二次電池及其制備方法。所述導電膠由包括硅橡膠、聚偏氟乙烯、無機導電劑和引發劑的原料制成,其中,所述硅橡膠、聚偏氟乙烯、無機導電劑與所述引發劑的質量比為20?40:20?40:25?50:0.01?1。所述圓柱鋰離子二次電池,包括上端開口的殼體,設置于所述殼體內的極組,密閉設置于所述殼體上端開口處的蓋帽,設置于所述極組的正極端與蓋帽之間的集流盤,所述極組的負極端與所述殼體的下端通過所述導電膠粘接,所述極組的正極端與所述集流盤通過所述導電膠粘接。本發明提供的電池具有優異的功率性能及散熱性能,同時電池結構可靠,短路率低。
本實用新型涉及鋰離子電池組裝應用領域,公開了一種鋰離子電池模組集成拼裝支架,包括兩個上下對應的支架本體,所述支架本體包括若干個可組合拼裝的相同和/或不同的支架單體,所述支架單體設有橫截面為六邊形的電芯孔,所述支架單體的周側設有若干個榫接適配的榫頭和榫槽。通過采用可組合拼裝的支架單體,使支架可無限擴展拼裝,并適應各種電池并聯組合的需求;采用六邊形電芯孔,圓柱形電池與電芯孔形成內切結構,產生的間隙利于電池散熱,提高電池的使用壽命;支架整體呈蜂巢式,空間利用率,結構強度大,電池拆裝便捷,提高拼裝效率。
本實用新型屬于空調設備技術領域,具體涉及一種直燃高效環保型溴化鋰吸收式冷熱水機組。該機組采用雙段吸收技術和煙氣再循環技術,并增設溶液預熱器、排煙熱回收器、空氣預熱器,吸收器分為高壓吸收器和低壓吸收器,蒸發器分為高壓蒸發器和低壓蒸發器。本實用新型采用雙段吸收技術,并增設溶液預熱器,能夠增大溴化鋰溶液的濃度差,減少溶液循環量,提升換熱效率;采用排煙熱回收器和空氣預熱器,通過煙氣回收再利用加熱稀溶液、預熱空氣,使直燃機效率進一步得到提高,降低煙氣排放造成的環境熱損失,機組COP達到1.5以上;采用煙氣再循環技術,使機組燃燒排放的NOx含量低于15ppm,CO含量也被降低到很低,實現節能減排的經濟效益和社會效益。
本實用新型屬于鋰電池技術領域,尤其為一種高效的鋰電池稱重裝置,包括工作箱,所述工作箱內部的兩側分別設置有調節裝置,所述調節裝置的表面設置有稱重器,所述稱重器的頂部設置有海綿塊,所述稱重器的兩側分別設置有固定裝置,所述工作箱頂部的一側設置有放料裝置,通過設置的第一電機工作,使轉動塊帶動連接板進行轉動,再通過設置的第一液壓泵工作,使第一液壓桿帶動連接盤上的連接環進移動,將第二固定桿的底部進行靠近,對第一放置臺內部的鋰電池進行夾持,反之,通過第一電機和第一液壓泵工作,將鋰電池放置到海綿塊的內部,進行稱重,無需人工操作,省時省力,減少操作人員的勞動強度,降低勞動力的投入,從而提高設備對稱重的工作效率。
本實用新型公開了一種便于拆裝的鋰電池,涉及鋰電池技術領域,包括安裝箱,所述安裝箱的頂部后側活動連接有箱蓋,所述安裝箱的一端固定連接有負電極,所述安裝箱的前側對稱固定連接有下鎖扣,所述負電極的一端活動連接有電池,所述電池的頂部活動連接有固定板,所述電池遠離負電極的一端固定連接有正電極,所述箱蓋的前側對稱固定連接有上鎖扣,所述箱蓋的底部固定連接有防塵網。該便于拆裝的鋰電池,通過安裝箱、箱蓋、下鎖扣和上鎖扣的配合設置,使便于對電池進行封閉保護,通過固定槽和限位槽的配合設置,對電池進行放置安裝,通過固定板、合頁、連接桿和卡接槽的配合設置,對電池進行卡接固定,便于拆卸取出。
本實用新型涉及空調系統控制領域,特別涉及一種制冷機組的控制器。一種應用于溴化鋰吸收式機組的簡易負荷控制器,包括PLC控制器、觸摸屏、通訊模塊,觸摸屏通過排線與PLC控制器連接,通訊模塊的通訊接口與制冷機組的通訊接口連接,所述PLC控制器的輸出接口通過脈沖信號和/或連續信號連接制冷機組。本實用新型PLC控制器通過通訊模塊讀取溴化鋰吸收式機組運轉狀態數據,PLC控制器內部程序計算機組運轉負荷大小、累計運轉時間長短、檢測異常報警判斷,輸出每臺機組的啟動和停止信號,并在觸摸屏上進行參數設定操作、監控顯示、臺數負荷切換、遠方啟停機,實現對每臺機組運行狀態的遠程監控,從而實現溴化鋰吸收式機組的簡易臺數負荷控制功能。
本實用新型公開一種鋰電池殼體封口板嵌合力測量設備,包括:測量設備機箱柜、測試平臺、壓力變送器、支撐梁、頂板、氣缸固定板、氣缸、治具固定壁、治具固定板以及夾持治具,可以利用夾持治具將鋰電池殼體和封口板裝配后的結構進行夾持,并利用氣缸將鋰電池殼體和封口板向下運動預設位移,使得封口板壓在測試平臺上的壓力變送器上,從而利用壓力變送器準確地測量出殼體和封口板之間的嵌合力,結構簡單,與通過人工感覺測量殼體和封口板之間的嵌合力相比,能夠得出準確的嵌合力數據。
本發明提供一種氟磷酸釩鋰的制備方法及其應用,本發明的方法概括為兩個步驟,第一個步驟為通過溶膠凝膠法制備碳包覆的磷酸釩(VPO4@C)或碳包覆的三氧化二釩(V2O3@C);第二步是低溫溶劑熱制備碳復合LiVPO4F。第一步使用溶膠凝膠法制備碳包覆VPO4@C或者V2O3@C,可以獲得顆粒尺度小且分布均勻的碳復合前驅體。本發明通過第二步采用低溫水熱合成LiVPO4F,一方面有效避免F的揮發,并低溫制備出高純度的LVPF材料;另一方面,實現LVPF結晶成相的同時,避免F在高溫下的揮發產生雜質。獲得的LiVPO4F@C粉末具有納米尺度形貌,且晶相純度很高,在低倍率下具有接近理論比容量的優異性能。
本發明公開了一種微波碳熱還原法合成鋰離子電池正極材料,稱取Li2CO3、Fe(OH)3、SiO2和15~20%質量的聚乙烯醇,以無水乙醇為介質球磨5~7小時,球磨干燥后的混合物料在氮氣氣氛中380℃下預燒5小時,然后再與碳黑混合均勻后壓制成圓片,轉移至剛玉坩堝中,置于微波爐中進行反應,采用氮氣保護進行微波合成,加熱結束后自然冷卻至常溫。本發明的有益效果為:采用微波碳熱還原法制備的鋰離子正極材料,該工藝快速、簡便、高效,獲得的產物純度高、結晶良好,具有較小的顆粒尺寸,顯示出了良好的電化學性能。
本實用新型公開了一種新能源鋰電池加工裝置,包括底座,所述底座的頂部固定安裝有四個支撐桿,所述支撐桿的頂部固定安裝有第四安裝板,所述第四安裝板的頂部固定安裝有第一氣缸,所述第一氣缸輸出端貫穿第四安裝板并位于第四安裝板的底部固定安裝有第二安裝板。本實用新型通過設置底座用于對支撐桿進行安裝,通過設置支撐桿用于對傳動輥和第四安裝板進行安裝,通過安裝塊、卡板和第三安裝板之間的配合實現對電池極板進行夾持固定,通過第一氣缸、第二安裝板、第一安裝板、點焊頭、點焊機和點焊臺之間的配合實現對極板進行點焊,同時解決了現有的鋰電池極板焊接往往都是人員手動進行的,效率低下的問題。
本實用新型公開了一種鋰硫電池注液輔助裝置,包括:一橫桿、設置在所述橫桿的一個端部的固定件、可沿著所述橫桿移動的夾持件,所述固定件具有一固定塊,所述夾持件具有一夾持塊,所述橫桿垂直于所述夾持塊所在平面,所述夾持塊所在平面平行于所述固定塊所在平面,所述夾持塊和所述固定塊的面積大于鋰硫電池的電芯面積;所述夾持件還具有抓握部和夾持把手,所述抓握部圍繞所述橫桿的周向,所述夾持把手與所述抓握部連接,以使得所述抓握部可開合地遠離或夾緊所述橫桿。本實用新型的輔助裝置能夠將注液前的電芯夾緊,促進正極片的吸液效率,使得電解液在電芯內部更加均勻,且提高電芯性能和電芯一致性。
本實用新型屬于制冷設備技術領域,具體涉及一種溴化鋰吸收式機組。提出了一種帶溶液冷卻器的溴化鋰吸收式機組,包括吸收器、蒸發器、再生器、冷凝器、熱交換器、冷媒泵、抽氣裝置和連接各部件的管路及閥門,吸收器的稀溶液出口連接有溶液泵,該溶液泵的出口通過一條分支管路與抽氣裝置的引射頭連接,連接溶液泵出口及抽氣裝置的分支管路上增設有溶液冷卻器,溶液冷卻器的高溫側入口與溶液泵的出口通過所述分支管路連接,其高溫側出口連接引射頭,溶液冷卻器的低溫側通過管路接入用于冷卻高溫側稀溶液的冷卻介質。本實用新型在抽氣裝置與溶液泵出口的連接管路上增設了溶液冷卻器,進一步降低引射形成的低壓區壓力,有效提高了機組的抽氣能力。
本實用新型涉及溴化鋰吸收式冷/溫水機組及熱泵機組。帶有防結晶功能的溴化鋰吸收式冷/溫水機組及熱泵機組,涉及吸收器、熱交換器或低溫熱交換器、再生器或低溫再生器,在再生器或低溫再生器與吸收器之間設置溢流管路。本實用新型根據各種機組易結晶部位研究分析,找出易結晶部位,采用旁通溢流原理,將結晶部位設置溢流管路,一方面防止濃液循環泵超載,避免濃液循環泵損壞;另一方面當熱交換器發生結晶傾向或已經結晶時,由于流動阻力的變化,迫使大部分高溫溶液通過溢流管路流入吸收器,與吸收器中的稀溶液混合,有效防止機組結晶的產生,保證機組制冷、制熱能力及性能,減少能耗,延長運轉使用壽命。
本申請公開了一種胺基金屬化合物吲哚鋰及其制備與應用,所述胺基金屬化合物結構式如式I所示:其制備方法為濕化學法,該種制備方法具有簡單易行、反應進行徹底、反應進行程度可監控,反應易放大等優點。依照該方法制備的吲哚鋰為儲氫材料,具有儲氫量高、成本低、儲氫操作溫度溫和等優點。
本發明涉及一種鋰離子電池用復合凝膠聚合物電解質及其制備和應用。通過將聚氧化乙烯(PEO)與聚苯并咪唑(PBI)共混,溶解在溶劑中;然后用刮涂的方法制備聚合物膜;最后于手套箱中在電解液里浸泡,得聚合物電解質。本發提供的復合凝膠聚合物電解質具有更高的離子電導率和機械強度;同時,這種方法制備工藝簡單、成本低、可操作性強,有利于進一步推廣使用,是一種極具應用前景的鋰離子電池凝膠電解質。
本發明公開了一種含N、O原子的網狀聚合物的自支撐鋰硫正極材料及其制備方法,所述制備方法,包括:步驟一,制備含N、O的二腈單體;步驟二,將所得到的所述二腈單體與催化劑進行混合,得到混合物;步驟三,將所述混合物進行加熱,得到聚合物;步驟四,將所述聚合物研磨成粉末,之后依次進行酸洗、水洗,得到粉末材料;步驟五,將粉末材料與硫進行混合,之后進行熔融處理,得到網狀聚合物和硫的復合材料步驟六,將所述網狀聚合物和硫的復合材料材料與碳納米管加入到水中,進行超聲處理、過濾,即得。本發明含N、O原子的網狀聚合物為正極材料的鋰硫電池具有良好的穩定性。
太陽能和溴化鋰熱泵的補熱及供暖裝置,屬于供熱余熱回收與熱量分配領域,為了解決提高蒸發溫度,使蒸發溫度保持在一定溫度上以提升太陽能余熱回收裝置的運行效率,且階梯利用能量,極大降低能量損失的問題,儲水罐的循環出口與太陽能熱水器間由管路連接,并在該管路段設置第十五控制閥,太陽能熱水器的出水管分支兩路并聯水管,所述的高溫換熱段的入口連接電廠熱電聯產裝置的汽?水換熱器的水出口,高溫換熱段的出口連接板式換熱器的高溫換熱水管的入口,板式換熱器的高溫換熱水管的出口連接混水器的第一入口,效果是將溴化鋰熱泵與板式換熱器雙向關聯,實現了階梯能量利用。
一種高低區直連的溴化鋰吸收式熱泵機組,涉及高層建筑的制熱設備技術領域。該熱泵機組包括蒸發器、再生器、溶液泵、冷媒泵及對應的連接管路,增設高區吸收器、低區吸收器、高區冷凝器、低區冷凝器,高區熱水循環回路由高區吸收器、高區冷凝器及高區水箱系統通過連接管路相連接構成,低區熱水循環回路由低區吸收器、低區冷凝器及低區水箱系統通過連接管路相連接構成,高、低區制熱用的熱水分別通過高區熱水循環回路和低區熱水循環回路直接分別輸送至高、低區空調末端,實現高區熱水循環回路或低區熱水循環回路任一運行或同時運行。本發明可為客戶回收更多余熱,提供更多的熱量,無需通過熱交換器,投資少,系統結構簡單,運行安全可靠。
本發明涉及一種鋰硫電池用電極及其制備和應用,包括相互混合的碳硫復合物、粘結劑,電極中還添加有季銨鹽型陰離子交換樹脂,樹脂的添加量為碳硫復合物質量的1-15%。季銨鹽陽離子有利于穩定中間產物多硫化物,因此有利于抑制多硫化物從電解質溶液中沉積出來或者沉積到隔膜的孔中,有利于保持活性物質的活性,最終有利于抑制鋰硫電池容量的衰減。陰離子交換樹脂具有微細孔和大網孔,作為吸附劑添加到電極中,能夠可逆的吸附和釋放多硫化物,具有多硫化物蓄水池的作用。進而有利于穩定多硫化物,有利于提高電池的庫倫效率。
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