本發明是一種基于考慮內外特性的鋰離子電池剩余使用壽命預測方法,其特征是,包括:構建基于線性核函數、多項式核函數和高斯核函數的混合核相關向量機MRVM方法,解決單核RVM預測能力低的問題;利用具有自適應慣性權重的鯨魚優化算法IWOA為MRVM方法提供更合適的參數;由于IWAO算法能夠擴大粒子搜索范圍,使得粒子獲得全局最優解,從而提高了預測精度;為了更加準確表征電池的健康狀態,提取了電池內外特性的健康因子作為IWOA?MRVM方法的輸入,并輸出帶有95%置信區間的預測結果。由于本發明在鋰離子電池充放電循環過程中考慮電池的內外特性,能夠更加準確表征電池的剩余使用壽命。
本發明是一種考慮壽命減損影響的鋰電池儲能調頻成本核算方法,其特點,包括運行工況對鋰電池儲能壽命減損的影響機理分析、鋰電池儲能系統參與電力系統調頻的控制策略設計及考慮壽命減損的儲能調頻成本核算模型構建等內容。該方法針對鋰電池儲能在運行工況中性能劣化帶來的調頻成本難以核算的問題,綜合考慮運行工況下鋰電池靜態損耗、動態損耗、初始投資、運行維護成本及儲能參與調頻的控制策略等多方面因素,為核算儲能系統參與電網調頻提供了準確的成本核算方法,對促進儲能參與電力系統輔助服務市場的發展意義重大,具有科學合理,適用性強,效果佳等優點。
本發明是一種以硅藻土為原料制備多孔硅/石墨烯復合鋰離子電池負極材料的方法,其特點是,包括:硅藻土純化、多孔硅的制備和多孔硅/石墨烯復合鋰離子電池負極材料的制備步驟,制備得到的多孔硅/石墨烯復合鋰離子電池負極材料在電流密度為100mA/g下,首次可逆容量達1275.3mAh/g,循環50次后容量保持在885.7mAh/g,隨后循環過程中容量幾乎保持不變。由于以硅藻土為原材料,來源廣泛,價格低廉,多孔硅與石墨烯復合不僅可以有效地抑制硅的體積效應,還可改善其導電性,具有科學合理、簡便易行、電化學性能優異、效果佳等優點,有利于推廣應用,容易實現產業化,經濟和社會效益顯著。
本實用新型公開了一種用于圓柱形鋰電池端部的絕緣隔圈及采用該絕緣隔圈的圓柱形鋰電池,絕緣隔圈其上設有同心的弧形帶狀通孔,所述絕緣隔圈在其一面的中心處設置有定位桿。圓柱形鋰電池,包括容納于殼體中的電芯、極耳、絕緣隔圈和電解液,所述電芯由正極片、隔膜和負極片卷繞而成,所述正、負極片分別與一個以上的極耳連接,與正、負極片連接的極耳分別自電芯兩端引出;所述絕緣隔圈設置在電芯兩端,其上設有同心的弧形帶狀通孔,各極耳分別自相應的通孔中穿過,所述絕緣隔圈的中心處設置有朝向電芯的定位桿,且插于所述電芯相應端的中心處。本實用新型可在電池中有效定位,裝配方便,且能保持各極片之間的緊密性。
一種具有磁性高吸附量高選擇性的鋰離子印跡納米復合膜的制備方法及應用,它涉及一種鋰離子印跡納米復合膜的制備方法及應用。本發明的目的是要解決離子印跡膜回收鋰離子過程中吸附量低和吸附平衡時間長的問題。方法:一、制備PDA@PVDF膜;二、制備MH?Fe3O4@SiO2納米顆粒;三、制備MH?Fe3O4@SiO2@PDA@PVDF膜;四、制備2?(烯丙氧基)甲基?12?冠?4;五、制備鋰離子印跡納米復合膜。一種具有磁性高吸附量高選擇性的鋰離子印跡納米復合膜用于吸附鋰離子。本發明可獲得一種具有磁性高吸附量高選擇性的鋰離子印跡納米復合膜。
本發明的一種磷酸鐵鋰儲能系統輔助火電機組深度調峰的分層優化方法,包括:磷酸鐵鋰儲能系統輔助火電機組深度調峰的經濟因素分析、磷酸鐵鋰儲能系統輔助火電機組深度調峰分層優化模型的建立和對分層優化模型的求解等內容,以磷酸鐵鋰儲能系統削峰填谷效果及運行效益最優為上層目標來優化各時刻的儲能充放電功率;中層模型采用火電機組深度調峰手段,結合機組深度調峰能耗模型及補償模型,以系統總調峰成本最小為目標來優化各時刻的風電接納量,并確定火電機組總出力;下層模型以火電機組運行效益最優為目標,來優化各機組出力。具有科學合理,經濟適用,運行成本低,調峰效果佳等優點。能夠使電網系統穩定運行。
本發明提供了一種鋰離子電池剩余有效壽命預測方法及裝置,該方法包括:獲取鋰離子電池容量退化實驗數據集,提取失效閾值EOL,利用ICEEMDAN將容量序列分解為若干個高頻本征模函數IMF分量和一個低頻殘差RES分量;將IMF分量和RES分量分別輸入LSTM模型進行預測,得到IMF和RES的預測結果;將IMF分量和預測結果進行重構,得到電池剩余使用壽命RUL預測結果;使用LSTM模型對不可見電池老化數據集進行預測;該裝置包括數據采集模塊、數據處理模塊、數據分解模塊、預測模塊,本發明對實現鋰離子電池的壽命預測,進而實現其全生命周期管理具有重要意義。
本實用新型是一種鋰電負極生產用旋振篩除塵裝置,包括投料器、吸塵器和收塵器,投料器由投料漏斗、放料閥門和投料布袋組成,吸塵器由吸塵管道、吸塵罩和旋振篩組成,收塵器由離心式風機、收塵管道、收塵布袋和收塵盒組成;投料器位于整個裝置的左側,吸塵器位于整個裝置的中間,收塵器位于整個裝置的右側。本實用新型結構簡單,便于拆卸與安裝,方便工人操作和及時清洗內部粉塵殘留;裝置中的除塵電機不與負極材料粉體直接接觸,可有效防止因鋰電負極粉體導電而造成的電機短路損壞;此裝置在實際生產中除塵效果明顯,對于改善鋰電負極材料篩分車間的工作環境作用顯著,實現了粉塵的有效管控,減少了因粉塵造成的生產事故和人體傷害。
本實用新型公開了一種圓柱形鋰電池的絕緣隔圈,其上設有同心的弧形帶狀通孔,絕緣隔圈的外沿還設有環形凸臺,所述絕緣隔圈表面還設置有至少一個定位凸臺,所述定位凸臺與所述環形凸臺位于絕緣隔圈的同一面。本實用新型并提供具有上述絕緣隔圈的圓柱形鋰電池。本實用新型有益的技術效果在于:由于絕緣隔圈上設置有定位凸臺,且所述定位凸臺與環形凸臺位于絕緣隔圈的同一面,當圓柱鋰電池受到撞擊或震動后,絕緣隔圈不會因受到電芯的擠壓而變形或移位,保證了電池的安全性。
本發明公開了一種以溴化鋰溶液溶解木質素的方法,過程包括:將木質素進行預處理,得到純化的木質素;將純化的木質素放入質量濃度為60%的溴化鋰溶液中,并在90?130℃下攪拌溶解,得到溶解液;將溶解液過濾,收集濾液,得到木質素溶解液。木質素芳基醚鍵選擇性裂解于溴化鋰溶鹽水合物中,進而使木質素的α?OH在溴化鋰作用下發生溴化從而使木質素發生溶解,進而提高了木質素的溶解量。
一種基于MOFs的鋰離子印跡PVDF膜的制備方法,它涉及一種鋰離子印跡膜的制備方法。本發明的目的是要解決現有離子印跡分子不能同時具有高吸附容量和高選擇性的問題。方法:一、制備NH2?UIO?66鋯基有機金屬框架;二、制備MOFs?LiⅡPs印跡聚合物;三、制備SP?PDA@PVDF膜;四、引入SiO2納米中間層;五、制備MOFs?LiⅡPs@PVDF膜。本發明制備的基于MOFs的鋰離子印跡PVDF膜對MOFs離子印跡聚合物的負載率提高了11.6%,相應的導致吸附量顯著提高;SiO2改性提高了膜的比表面積和抗污染性能,使得吸附平衡時間更短,抗污染性能提高,連續洗脫10次后其性能僅下降了5.6%。
一種以鄰苯二酚/殼聚糖為界面粘附層的仿生鋰離子印跡膜的制備方法及應用,它涉及一種仿生鋰離子印跡膜的制備方法及應用。本發明的目的是要解決現有的仿生離子印跡粘附層的成本高昂的問題。方法:一、制備PVDF?CA/CS膜;二、制備以CA/CS為界面粘附層的仿生鋰離子印跡膜;一種以鄰苯二酚/殼聚糖為界面粘附層的仿生鋰離子印跡膜的用于吸附Li+。本發明制備的一種以鄰苯二酚/殼聚糖為界面粘附層的仿生鋰離子印跡膜對鋰離子具有較好的選擇性吸附能力,同時具有再生性強、化學穩定性良好的特點。本發明可獲得一種以鄰苯二酚/殼聚糖為界面粘附層的仿生鋰離子印跡膜。
一種溫度響應型仿生鋰離子印跡復合膜的制備方法及應用,它涉及一種鋰離子印跡復合膜的制備方法及應用。本發明的目的是要解決現有仿生鋰離子印跡復合膜的制備及應用過程中,酸性解吸試劑對吸附位點造成不可逆的破壞以及產生大量洗脫廢水的問題。方法:一、制備PDA@PVDF膜;二、制備PDA@PVDF?RAFT膜;三、制備PDA@PVDF?RAFT?PDEA膜;四、制備Li?TSIIM。一種溫度響應型仿生鋰離子印跡復合膜用于吸附Li+。本發明所制備的溫度響應型仿生鋰離子印跡復合膜對鋰離子具有較好的選擇性吸附能力,同時具有再生性強、化學穩定性良好的特點。本發明可獲得一種溫度響應型仿生鋰離子印跡復合膜。
本發明公開了一種鈮酸鋰襯底的波長可調諧的調制器及其制造方法,包括襯底晶片、晶體載塊、光纖、封裝管殼和排線限位機構,所述晶體載塊置于封裝管殼內,所述光纖的一端和晶體載塊連接,另一端貫穿封裝管殼,所述襯底晶片的上表面設置有鈮酸鋰薄膜基板,且鈮酸鋰薄膜基板上設置有光學波導,所述鈮酸鋰薄膜基板的上表面設置有緩沖層薄膜;本發明的有益效果是:通過設計的排線限位機構,利用限位座、彈簧、抵塊和凸耳的搭配,增加了光纖的排線限位效果,解決了傳統中的光纖排線限位不便的問題;通過設計的導向組件,增加了第一管殼單體和第二管殼單體連接時的定位,使得第一管殼單體和第二管殼單體安裝更高效,從而實現了封裝管殼的快速拆裝。
一種高抗團聚RGO基磁性鋰離子印跡聚合物的制備方法,它涉及一種鋰離子印跡聚合物的制備方法。本發明的目的是要解決現有回收鋰的方法成本高且步驟繁雜和現有磁性離子印跡聚合物制備方法負責和容易團聚,導致對鋰吸附容量降低的問題。方法:一、制備Fe3O4/RGO;二、制備Fe3O4@SiO2@IIP/RGO,即為高抗團聚RGO基磁性鋰離子印跡聚合物。本發明制得的高抗團聚RGO基磁性鋰離子印跡聚合物相較于目前的鋰離子印跡材料有明顯的抗團聚特性,飽和吸附容量顯著提升。本發明制得的高抗團聚RGO基磁性鋰離子印跡聚合物對鋰離子的吸附率可達99.9%。本發明可獲得一種高抗團聚RGO基磁性鋰離子印跡聚合物。
一種基于MOFs的鋰離子印跡復合納米纖維膜的制備方法,它涉及制備離子印跡膜方法領域,具體涉及一種MOFs與離子印跡技術相結合的方法。本發明的目的是要解決現有MOFs負載在納米纖維上的方法存在使用大量危險有機溶劑,成本高,對環境影響大,吸附效果差,無法實現復雜體系中目標污染物的高選擇性去除的問題。方法:一、制備高選擇性Li+印跡聚合物;二、制備聚丙烯腈納米纖維膜;三、水熱法制備MOFs?LiⅡPs@PAN,得到基于MOFs的鋰離子印跡復合納米纖維膜。本發明制備的基于MOFs的鋰離子印跡復合納米纖維膜對鋰離子的吸附量高達99.99%。本發明可獲得一種基于MOFs的鋰離子印跡復合納米纖維膜。
本實用新型涉及一種電動汽車鋰電池后備增程模塊,它主要由鋰電池模組、鋰電保護單元、逆變單元、充電控制單元、主控板及箱體組成。該結構是針對現有電動汽車剩余電量的估算精度低,且電池組上因配置的容量小,續航里程相對較低,導致電動汽車在斷電無法行駛的情況下拋錨。
一種鋰電池實時狀態監控及熱失控報警裝置,包括鋰電池狀態傳感模塊以及數據處理模塊,所述鋰電池狀態傳感模塊與數據處理模塊電連接;所述鋰電池狀態傳感模塊檢測到的鋰電池狀態數據傳送至數據處理模塊,所述數據處理模塊對鋰電池狀態數據進行分析、識別鋰電池故障并判斷是否發出電池熱失控報警。本實用新型對鋰電池狀態實時監控并進行熱失控報警,提高鋰電池的使用安全性。
本發明的一種計及容量損耗的磷酸鐵鋰電池建模及SOC估計的方法是基于現有磷酸鐵鋰電池工作狀態受溫度,電流,循環次數、放電深度等諸多因素的影響,使建模過程非常復雜而提出來的,本發明基于戴維南等效電路,對磷酸鐵鋰電池進行建模工作,給出模型開路電壓、電阻電容值辨識方法,并考慮到磷酸鐵鋰電池生命周期內的容量的損耗,建立容量估計數學模型,提高磷酸鐵鋰電池模型的輸出精度;同時用擴展卡爾曼濾波算(EKF)法來解決不確定性噪聲帶來的磷酸鐵鋰電池SOC估計問題。具有方法簡便、科學合理,適用價值高,效果佳等優點。
一種智能管理鋰電池儲存裝置,其特點是,包括:中央管理器單元電路分別與鋰電池充電單元電路、信息傳遞單元電路、電壓監測取樣單元電路、系統供電開關、報警提示單元電路、溫度檢測電路電連接,電壓監測取樣單元電路與儲存鋰電池電連接,儲存鋰電池與鋰電池充電單元電路的充電開關電連接,鋰電池充電單元電路的充電模塊與充電供電電源電連接,充電供電電源分別與AC220V輸入電源插頭和系統供電電池電連接,系統供電電池與信息傳遞單元電路電連接,所述系統供電開關與系統供電電池電連接。能夠實時監測電池電壓,對欠壓電池對號報警并及時充電,具有結構簡單,可靠性高,便于管理,使用方便等優點。
本發明提供了一種基于改進灰色模型的鋰離子電池壽命預測方法及裝置,具體包括以下步驟:(1)獲取鋰離子電池數據,形成第一數據集;(2)對所述第一數據集進行數據檢驗;(3)采用改進后的鳥群算法對灰色模型辨識參數進行選取,建立基于改進的灰色模型鋰離子電池壽命預測模型;(4)利用所述的基于改進灰色模型對所述第一數據集進行擬合,獲得鋰離子電池壽命數據在時間序列上的整體變化趨勢,最終得到鋰離子電池壽命預測結果。本發明提供的鋰離子電池壽命預測方法及裝置有效的提高的鋰離子電池壽命預測的精度,提高鋰離子電池的穩定性和安全性,具有重要的實際工程意義。
本實用新型公開了一種鋰電池負極材料振動篩分裝置,涉及鋰電池技術領域,具體包括板,底板下表面的四個邊角均安裝有鎖止萬向輪,從而便于工作人員移動或制動設備,提高了設備的靈活性,將鋰電池負極材料從進料斗中投入到篩分箱內,在篩分箱內堆積大量的鋰電池負極材料時,篩分箱在重力的作用使得滑塊沿著滑桿下滑,此時彈簧受到壓縮,開啟驅動電機帶動掃動桿對篩網上的鋰電池負極材料進行攪拌以及通過刷毛對篩網間隙內的鋰電池負極材料進行快速掃除,提高了鋰電池負極材料篩選的速率,在篩分箱內的鋰電池負極材料在篩選后不斷減少時,通過壓縮彈簧的作用,使得滑塊出現沿著滑桿上下滑動的現象,篩分箱進行微震,進一步提高了篩選的速率。
本發明提供了一種基于改進CSO?LSTM網絡的鋰離子電池壽命預測方法及裝置,具體包括以下步驟:(1)獲取鋰離子電池數據;(2)采用集合經驗模態對電池數據進行預處理;(3)對預處理數據采用歸一化方法進行處理,并劃分訓練集和測試集;(4)采用改進CSO選取LSTM最優超參數,建立基于改進LSTM的鋰離子電池壽命預測模型;(5)將訓練集輸入到基于改進LSTM的鋰離子電池壽命預測模型進行訓練,得到基于改進CSO?LSTM的鋰離子電池壽命預測模型;(6)將測試集輸入到訓練好的鋰離子電池壽命預測模型中,得到預測結果。本發明提供的鋰離子電池壽命預測方法及裝置有效的提高了鋰離子電池壽命預測精度,對于提高鋰離子電池的穩定性和安全性,具有重要的實際工程意義。
一種高吸附量鋰離子印跡納米復合膜的制備方法,涉及環境功能材料技術領域。本發明的目的是要解決現有的離子印跡膜對鋰離子的吸附量較低、并且對鋰離子的選擇性吸附效果較差的問題。方法:將苯并?15?冠醚?5和氯化鋰加入到乙腈溶液中,水浴攪拌2h~3h,加入MWCNTs@PDA@PVDF膜、甲基丙烯酸、乙二醇二甲基丙烯酸酯和偶氮二異丁腈,氮氣保護下,攪拌18h~24h,用去離子水清洗,真空干燥,最后進行酸洗,得到高吸附量鋰離子印跡納米復合膜。本發明可獲得一種高吸附量鋰離子印跡納米復合膜的制備方法。
一種鋰電池實時狀態監控及熱失控報警方法,包括以下步驟:S1:鋰電池狀態傳感模塊實時檢測鋰電池狀態數據并將鋰電池狀態數據傳送至數據處理模塊;S2:所述數據處理模塊對鋰電池狀態數據進行分析并識別鋰電池故障;S3:所述數據處理模塊根據鋰電池故障判斷是否發出熱失控報警。一種鋰電池實時狀態監控及熱失控報警裝置,包括鋰電池狀態傳感模塊以及數據處理模塊,所述鋰電池狀態傳感模塊與數據處理模塊電連接;所述鋰電池狀態傳感模塊檢測到的鋰電池狀態數據傳送至數據處理模塊,所述數據處理模塊對鋰電池狀態數據進行分析、識別鋰電池故障并判斷是否發出電池熱失控報警。本發明對鋰電池狀態實時監控并進行熱失控報警,提高鋰電池的使用安全性。
本發明公開了一種鎳鈷錳鋰鹽及鋰電池材料中固體微粒的去除方法,它包括:1)電池材料金屬鹽溶液,在結晶前加入所述的固體微粒捕集劑;2)過濾,去除沉淀;所述的固體微粒捕集劑,它包括:有機高分子絮凝劑、天然有機高分子絮凝劑和/或微生物絮凝劑,其具有羥基、氨基極性基團,可溶于水;所述的金屬鹽為鎳、鈷、錳和/或鋰鹽;采用ICP發射光譜儀檢測,結果顯示磁性物質和其它金屬、非金屬微粒含量小于5ppb;產品中其他雜質元素都沒有變化;有益效果:較磁選法成本低,效率高,節能降排;適用于工業化生產。
到目前全國手機用戶已經超過兩億,其中使用鋰電池的手機約占三分之二,如果按每個鋰電池重為50克,按每部手機每年更換一次電池。每年就會產生666.7噸電池垃圾,在加上其它電器的使用,全國所產生的廢鋰電池垃圾超過1000噸/年,這些電池垃圾中含有堿、鈷酸鋰等物質。隨意丟棄必將對環境造成嚴重污染。從廢鋰電池中回收硫酸鋰和氫氧化鈷的方法是采用銑床切割、分離填充物、酸解、過濾、氨水中和、過濾、硫酸中和、蒸發、結晶、過濾得到硫酸鋰和氫氧化鈷。用該方法處理廢鋰電池,不僅減少了對環境的污染,同時也產生了經濟效益。
本發明提供了一種鋰離子電池富鋰正極材料及其制備方法,該正極材料的化學組成為Li[LixCo1?x?y?z?αNiyMnzCeα]O2,其中,0<x<1,0≤y<1,0≤z<1,0<α≤0.3。在制備過程中首先將鈷鹽、鎳鹽、錳鹽、鈰鹽和水按照摩爾比為1?x?y?z?α : y : z : α的比例混合,得到第一溶液;將草酸類物質、尿素和水混合,得到第二溶液;在惰性氣體保護下,將第一溶液與第二溶液混合,進行共沉淀反應,得到草酸鹽前驅體;將鋰源與草酸鹽前驅體球磨混合,混合粉末焙燒后得到高容量鋰離子電池富鋰正極材料。本發明提供的富鋰正極材料粒度分布均勻,高倍率充放電性能好,首次不可逆容量小,循環穩定性好。
本實用新型公開了一種二氧化碳過濾裝置,屬于新能源化工領域,包括:進氣總成、調節總成、過濾總成和機架,所述進氣總成、調節總成、過濾總成設置在所述機架上,所述進氣總成包括:進氣箱體、調節塊和調節桿,所述過濾總成包括:過濾殼體、過濾移動塊和移動桿,所述調節總成包括:擺動桿、第一推動桿、第一驅動桿。本實用新型通過未過濾的二氧化碳通過進氣總成、調節總成以及過濾總成這三個工序,使其被迫過濾,從而可以增加工作效率,省時省力符合企業向節能減排、環保高產的方向發展。整體機構更加簡單科學,符合現在設計要求。
本實用新型公開了一種車用揚聲器盆架裝置及車用揚聲器,其中的車用揚聲器盆架裝置包括:揚聲器盆架本體和夾板;夾板位于揚聲器盆架本體的底部;夾板為三階結構體,三階結構體由同軸的第一階圓柱體、第二階圓柱體、第三階圓柱體組成,第二階圓柱體位于第一階圓柱體和第三階圓柱體之間;三階結構體設置有中心通孔;其中,第一階圓柱體的外徑和第三階圓柱體的外徑都小于第二階圓柱體的外徑。本實用新型的車用揚聲器盆架裝置及車用揚聲器,在保證揚聲器性能的前提下,能夠減輕夾板的重量并降低成本;在其他零部件重量不變的情況下,減輕了揚聲器的總體重量;對于新能源汽車要求減重以達到省電目的尤其適用。
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