本發明涉及高白輕質陶瓷磚的生產方法,它包括將原料置于球磨機中混合均勻后,經干燥制粉,壓制成坯體;再將坯體送入陶瓷窯爐燒成,陶瓷窯爐溫度為1050-1220℃,燒成時間在55-68分鐘,冷卻,成品;所述原料包括以下配料:粘土、鋰長石、水、伊利石、有機粘結劑和發泡劑;各配料的重量份配比為:粘土1-35份,鋰長石35-200份,水10-40份,伊利石1-40份,有機粘結劑0.1-1.5份,發泡劑0.01-1.5份。與現有技術相比,本發明生產方法制成的輕質陶瓷磚白度高,白度能達到70-85。
本發明涉及鋰離子電池三元正極材料制備技術領域,公開了一種長循環型523單晶三元材料的制備方法。該方法包括以下步驟:(1)將前驅體(Ni0.5Co0.2Mn0.3)OH、碳酸鋰和鋯化合物進行配比,干法混料后得到混合料;(2)將混合料置于匣缽中,整平,然后在空氣氣氛下進行燒結,得到料塊,其中,具體燒結過程為:將溫度升至795?805℃燒結3?8小時,接著將溫度升至958?962℃燒結10?15小時,燒結結束后,增大通氣量,自然冷卻至100?200℃;(3)將料塊依次進行旋輪磨、氣流磨、過篩。本發明得到一種循環初期爬坡、循環性能優異的523單晶三元材料,且該方法工藝簡單、制備的材料性能穩定。
本發明提供一種利用氫燃料電池車用DCDC實現輸出控制的系統,包括整車控制器、鋰離子電容系統、氫燃料電池系統、電機驅動系統、功率分配系統,所述鋰離子電容系統、氫燃料電池系統、電機驅動系統、功率分配系統均與整車控制器連接,所述鋰離子電容系統、氫燃料電池系統和電機驅動系統均與功率分配系統連接,所述鋰離子電容系統內集成雙向DCDC控制器,所述雙向DCDC控制器的工作模式為電壓控制模式;所述氫燃料電池系統內集成單向DCDC控制器,所述單向DCDC控制器的工作模式包括電流控制模式和電壓控制模式。本發明還提供了一種利用氫燃料電池車用DCDC實現輸出控制的方法。
本發明屬于鋰離子電池電極材料及其制備技術領域,公開了一種球形刺狀結構的硅負極材料及其制備方法,屬于鋰離子電池電極材料及其制備技術領域。將硅源化合物、水解劑、還原劑和表面活性劑加入到惰性溶劑中,將上述懸浮液轉移至密閉反應釜,通過水熱法制備出硅氧材料前驅體;然后在氮氣保護下,采用氣相沉積法對硅氧化合物進行導電碳包覆,最后冷卻得球形刺狀結構的硅負極材料,其化學分子式為SiOx/C,其中0
本發明涉及一種密集烤房用無機非金屬材料高溫粘結劑及其制備方法。一種密集烤房用無機非金屬材料高溫粘結劑,其特征在于它由A組份和B組份混合而成,A組份與B組份質量比為1∶2;所述的A組份由磷酸二氫鋁溶液、熱固化酚醛樹脂和聚乙烯醇溶液加熱混合而成;各原料所占A組份的質量百分數為:磷酸二氫鋁溶液55~75%、熱固化酚醛樹脂15~30%、聚乙烯醇溶液10~15%;所述的B組份由氧化銅粉末、鋰輝石粉末和紫木節粉末混合而成,各原料所占B組份的質量百分數為:氧化銅粉末55~75%、鋰輝石粉末15~25%、紫木節粉末10~20%。該高溫粘結劑具有工作溫度高,抗熱震性能好,耐水性好,抗腐蝕能力強,氣密性好的特點。
本發明涉及一種用于貴金屬坩堝的內襯式容器及其制備方法。其技術方案是:先按硼酸粉末︰碳酸鋰粉末的摩爾比為4︰1,將硼酸粉末和碳酸鋰粉末混合均勻,得到混合粉;然后向所述混合粉噴灑純水,噴灑的純水為所述混合粉的0.1~2wt%,攪拌混勻,得到混合料;將混合料在10~40℃條件下靜置至混合料為靜置前混合料的82~88wt%,得到四硼酸鋰半干料。然后將四硼酸鋰半干料成型,得到坩堝內襯容器坯;最后將坩堝內襯式容器坯置于烘箱中,在105℃條件下干燥2~3小時,在700~850℃條件下燒結1~3小時;冷卻,得到用于貴金屬坩堝的內襯式容器。本發明具有能耗低、制作簡單、生產周期短、設備使用效率高、節省成本和貴金屬坩堝使用壽命長的特點。
本發明屬于電池極片粘結劑領域,具體公開了一種新型電池極片增強方法及相應極片,該增強方法包括以下步驟:S1:將水性粘結劑溶于水中,得到粘結劑溶液;S2:配制聚氨酯溶液;S3:將所述步驟S1得到的粘結劑溶液,與導電炭黑、以及合金類負極材料對應的源材料混合,并研磨成漿料;S4:將所述步驟S3得到的漿料均勻涂覆于銅箔表面,然后干燥,得到極片;S5:將所述步驟S4得到的極片浸泡于所述步驟S2得到的聚氨酯溶液中,取出后烘干,即可得到增強的電池極片,該增強的電池極片能夠作為負極極片應用于鋰離子電池或鈉離子電池中。本發明通過向合金類負極材料中引入聚氨酯粘結劑,能夠有效改善鋰/鈉離子電池中合金類負極的循環性能。
本發明涉及一種纖維素新溶劑,其組成為:3.0 -7.0wt%的氫氧化鋰,3.0-6.0wt%的硫脲,其余為水。這種 氫氧化鋰和硫脲的混合水溶液可以通過與纖維素混合后冷凍 然后解凍的方法溶解天然纖維素和再生纖維素;也可以預先將 該混合水溶液冷卻至-10℃~0℃,然后維持在-8℃~0℃左 右直接溶解天然纖維素和再生纖維素。用這種纖維素新溶劑溶 解纖維素,其溶解度可達100%,并制備出透明的纖維素濃溶 液。所用天然纖維素的分子量可達2×105。這種新溶劑可用于制備再生纖維素膜、共混膜、纖維素/納米粒子功能膜、無紡布。也可用作纖維素衍生化的反應介質。
本發明屬于家庭用品掛物支架技術領域,尤其是涉及一種多功能掛物架。所述的S型杯架的兩端連接有一對柜板懸吊支架,所述的S型掛物架的中間設置有數個掛物卡槽,相鄰的掛物卡槽之間插接有固定插接板,固定插接板的下表面連接有紫外燈殺菌燈和超聲波驅蟲裝置;所述的柜板懸吊支架的外側套接有橡膠防滑墊,左右兩側的橡膠防滑墊的內部設置有充電鋰電池板,所述的充電鋰電池板的外側包裹有保護橡膠,且與橡膠防滑墊的連接為一體。它將傳統的掛物架上設置有自動化控制紫外殺菌燈,能夠進行延時啟動、控制殺菌光照的時間,使掛放物品更加的衛生,減少掛放物品上的細菌殘留,而且設置有超聲波驅蟲裝置,為所掛物品驅趕蠅蟲,防止蠅蟲破壞所掛物品。
本發明公開一種含硫聚合物固態電解質及其制備方法和應用,該含硫聚合物固態電解質包括含硫聚合物、鋰鹽及多孔支撐材料;該含硫聚合物的分子量為2000?50000Da,該含硫聚合物在含硫聚合物固態電解質中的質量分數為35%~85%。該含硫聚合物固態電解質應用于制備固態鋰電池。本發明提供的含硫聚合物固態電解質具有較高的鋰離子電導率和較寬的電化學窗口;本發明提供的固態鋰電池可實現快速的充放電、倍率性能好,具有優異的長循環穩定性能。
本發明公開了一種具有在線制片成型快速滲透吸液的電池裝配方法,方法包括:負極蓋內定量裝入負極鋰;將負極鋰經模具壓制延展為負極圓鋰;在負極圓鋰上端面同心裝入隔膜;在隔膜端面定量加注電解液;在隔膜內裝入正極環,并裝入正極光片;在正極光片上端面定量加注電解液并滲透吸收;將負極蓋與電池殼組合;將組合后的電池輸入封口,輸出清洗、檢測、裝盤;如此,一方面,正極環也可將正極光片進行定中,保證正極在電池內部不會發生位移,提高了電池的整體穩定性;另一方面,在電池的放電過程中,正極光片會因為徑向膨脹而和正極環緊密結合在一起形成一個整體,就可以依靠正極環的邊緣和電池殼側面完成集流,保證放電過程中的負載電壓更加穩定。
本發明公開了一種電機正反轉動控制盒,包括盒體和一對用于連接電機接線柱的鱷魚夾,盒體內部安裝有鋰電池和控制電路板,盒體外表面安裝有用于顯示鋰電池工作參數的顯示屏、用于切換輸出電流流向的撥桿開關、用于調節輸出電壓大小的調壓旋鈕和用于向鋰電池充電的充電口,控制電路板分別與鋰電池、顯示屏、撥桿開關、調壓旋鈕、充電口、輸出線纜連接,輸出線纜穿出盒體分別連接鱷魚夾,撥桿開關具有三個工作位且兩邊的工作位為電流流向切換位、中間的工作位為電機停止位,松開電流流向切換位后撥桿開關在復位件的作用下自動回復至電機停止位。該控制盒體積小,方便攜帶,操作簡單,可單手操作。
本發明公開了一種基于可逆固體氧化物電池的混合儲能的微電網尋優控制方法,屬于可逆固體氧化物燃料電池技術領域。方法包括,微電網中分布式可再生能源與負荷需求不匹配時,根據鋰電池與可逆固體氧化物電池的實時運行狀態與實時源荷差(分布式可再生能源設備輸出的功率與負荷功率的差值),輸入系統的控制器中,以鋰電池儲能系統和可逆固體氧化物電池系統總衰減最小作為目標函數,以鋰電池與可逆固體氧化物電池的最優輸出功率作為控制變量,以滿足源荷差以及各個分布式能源設備安全運行作為約束條件,由控制器中優化算法計算出下一狀態下鋰電池與可逆固體氧化物電池的最優輸出功率,從而實現微電網系統在更高效與更經濟的狀態下運行。
本發明公開了一種原位合成g?C3N4/CuO復合材料的方法,包括如下步驟:1)將乙腈和有機溶劑攪拌均勻,得混合反應溶劑;2)將二氰二氨和硝酸銅攪拌溶解于步驟1)所得混合反應溶劑中,得前驅體溶液;3)將前驅體溶液加熱進行溶劑熱反應,然后進行分離提純干燥,得g?C3N4/CuO復合材料。本發明涉及的制備方法簡單,反應條件溫和,工序簡單,制備的g?C3N4/CuO復合材料具有循環穩定性好、電極比容量高的儲鋰性能,可用作鋰離子電池負極材料。
本發明適用于鋰離子電池正極材料技術領域,提供一種高電壓單晶鎳鈷錳三元正極材料及制備方法,在制備過程中,將氧化鋁摻雜PEO均勻分散在預鋰化顆粒表面,由于氧化鋁摻雜PEO具有較高的結晶度,在燒結過程中能夠阻礙鋰離子向外擴散,使鋰離子盡可能向顆粒內部擴散,減少高溫下顆粒團聚粘連,有利于單晶顆粒形貌的形成,在一定程度上可以降低單晶制備的配比和溫度,有利于降低生產成本,此外氧化鋁摻雜PEO受熱分解后殘余部分氧化鋁可以進入顆粒,與二燒包覆氧化鋁層協同保護正極顆粒,可滿足高電壓使用需求,本方法制備過程簡單,得到的正極材料粒經大、均勻度好,在高電壓下也能夠獲得高容量和長循環特性。
本發明涉及一種燃料電池應急電源能量管理策略及系統,所述策略為:根據鋰電池SOC控制精度、燃料電池效率及系統響應速度三個系統性能指標建立價值函數,在系統的不同負荷狀態下,自適應分配價值函數中各性能指標的權重系數;檢測當前時刻k系統的狀態量,通過蜘蛛猴算法對價值函數可行解初始化,并進行迭代更新尋優得到最優解,將最優解向量中k時刻的值u*(k)作為燃料電池電流下一時刻的控制量
一種共混膜,包括分子量為 103- 106的聚偏氟乙烯、分子量為 103- 107的聚環氧乙烷、粒徑為5-100 納米的無機氧化物、20~10∶1摩爾比的氧化還原電對碘化鋰/ 碘。其制法為,將聚偏氟乙烯和聚環氧乙烷混合后,加入至碳 酸丙烯酯和二甲醚混合溶液中,并在50~100℃下攪拌均勻; 加入納米無機氧化物和氧化還原電對碘化鋰/碘的乙氰溶液;按 流延法,在50~115℃下制備共混薄膜。本發明生產工藝簡單、 成本低廉、效率高,適應范圍廣。本發明共混膜可作為染料敏 化納米晶太陽能電池的固態電解質,且能提高電池轉換效率; 有效減少電池界面電荷復合對器件性能的影響;是一種具有很 大發展潛力和市場前景的新型材料。
本發明公開了一種光伏儲能BMS系統,磷酸鐵鋰電池組通過電壓采樣電路和溫度采樣電路連接檢測單元,BDI電池顯示接口模塊通過光耦隔離通信接口連接檢測單元、正極連接磷酸鐵鋰電池組的正極、接地端連接磷酸鐵鋰電池組的負極,BDI電池顯示接口模塊連接電流檢測電路,磷酸鐵鋰電池組的負極通過電流檢測電路連接光伏電池板充放電端的負極,BDI電池顯示接口模塊通過充放電控制電路連接光伏電池板充放電端的正極,BDI電池顯示接口模塊通過EMS存儲管理模塊連接PC機,BDI電池顯示接口模塊連接LCD液晶屏,BDI電池顯示接口模塊還連接啟停開關。本發明的有益效果是結構簡單,能夠滿足大數量的電池管理和維護。
本發明提供一燃料電池混合供電系統及其控制方法,所述燃料電池混合供電系統包括至少一燃料電池發電單元、至少一電路調節單元、至少一鋰電池單元以及至少一動力系統管理模塊,其中所述電路調節單元電性連接于所述燃料電池發電單元的輸出端,所述鋰電池單元與所述電路調節單元相互配合為一負載系統供電,所述動力系統管理模塊電性連接于所述電路調節單元和所述鋰電池單元的輸出端,所述電路調節單元能夠阻止所述負載系統和所述鋰電池單元的能量反流至所述燃料電池發電單元。
本發明提出了基于電池老化的混合動力汽車的能量輸出管理方法,該混合動力汽車采用燃料電池與鋰電池作為動力電池,超級電容器提供瞬時大功率需求,能量輸出管理中,將燃料電池、鋰電池及超級電容組成的混合動力汽車系統的電流分配分為兩層:頂層部分采用基于模糊控制的自適應低通濾波器將低頻電流從負載電流中解耦得到底層的需求電流以及頂層的超級電容輸出電流;底層部分依據底層的需求電流和采用考慮各電池老化的自適應等效功耗最小策略,得到了底層的燃料電池和鋰電池的輸出電流。通過本發明能有效可靠地對混合動力汽車進行能量輸出管理,并且還確保了鋰電池的充電支持,提高了燃料電池的利用率,延長了動力電池的使用壽命。
本發明公開了一種電電混合燃料電池汽車的能量分配控制方法。車輛行駛過程中,實時獲取車輛行駛參數,根據行駛參數確定電機需求功率、燃料電池最大放電功率和鋰電池最大放電功率,根據車輛狀態、電機需求功率與燃料電池最大放電功率和鋰電池最大放電功率之間的大小關系確定電機的工作模式,根據電機的工作模式對燃料電池和鋰電池的輸出功率進行實時分配。能夠在保證燃料電池、鋰電池安全運行前提下,避免燃料電池功率快速波動,并盡可能利用燃料電池作為動力系統的能源供給,使得燃料電池盡可能運行在其高效率輸出區間。
本發明公開了一種鈉離子電池電極材料的改性方法,用于在作為電池負極材料的鈦酸鋰鉀表面包覆一層納米厚度的碳層,采用燒結法進行碳包覆,即碳源在高溫分解后對鈦酸鋰鉀進行表面包覆,燒結法以氣相有機物、固相有機物或者液相有機物中一種或者多種為碳源,燒結法包括固相燒結法、氣相燒結法以及液相燒結法的一種或者多種,燒結法的燒結溫度為550~800℃,燒結時間為15分鐘~5小時,實現在鈦酸鋰鉀表面包覆厚度為1~100納米的均勻碳層。本發明方法解決了鈦酸鋰鉀作為鈉離子電池負極材料時的穩定性、循環性以及倍率均較差的問題。
本發明提供了一種堇青石耐熱/耐火材料的制備方法,即:將鋰鋁硅系統玻璃粉末摻入到制備堇青石耐熱/耐火材料原料中,并與它們一同球磨混合、加工而成,該材料中包含了堇青石晶相與鋰鋁硅系統微晶玻璃晶相。利用該方法制備的耐熱/耐火材料,不僅質量好、性能高,而且能耗有所降低,其燒成溫度比傳統方法平均降低100~120℃,燒成溫度范圍擴大了80~100℃,同時工藝簡單、實用和可靠。
本發明公開了一種鈉離子電池正極材料電化學制備技術,具體涉及電化學法制備橄欖石型磷酸鐵鈉的方法。本方法針對難以用傳統高溫方法合成的橄欖石型磷酸鐵鈉材料,通過電化學氧化還原法,在含鋰水溶液電解質中將磷酸鐵鋰材料氧化脫鋰得到橄欖石型磷酸鐵,再將所得磷酸鐵在含鈉水溶電解質液中還原嵌鈉得到橄欖石型磷酸鐵鈉。這種方法的優勢在于通過水溶液電解質條件下電化學氧化還原磷酸鐵鋰,不需要有機電解液和其他繁瑣的化學處理過程,即可得到純凈的橄欖石磷酸鐵鈉,實現了橄欖石磷酸鐵鈉的簡單、快速、廉價合成,是一種經濟和實用的技術途徑,而且工藝簡單、易控制、具有顯著的實用價值和良好的應用前景。
本發明涉及NbOPO4納米片/rGO復合材料及其制備方法,其可作為鋰離子電池負極活性材料應用于電化學儲能,其以石墨烯作為基底,NbOPO4納米片緊密均勻分散在石墨烯片上,所述NbOPO4納米片/rGO復合材料的片狀結構的厚度為30?50nm,其中NbOPO4納米片的尺寸為~1μm。本發明的有益效果是:本發明通過構筑NbOPO4納米片/rGO復合材料,有效改善NbOPO4納米片自身團聚問題,提高材料導電性。將NbOPO4納米片/rGO復合材料應用到鋰離子電池負極材料中表現出優異的循環穩定性,同時在大電流密度下具有較好的倍率性能。
本發明提供了一種石墨負極材料的制備方法及其應用。所述制備方法包括以下步驟:(1)將石墨和化學刻蝕劑依次進行混合、加熱和漂洗后得到多孔隙石墨;(2)在步驟(1)所述多孔隙石墨表面包覆聚多巴胺層,烘干得到石墨負極材料。本發明采用化學刻蝕的方法,在石墨表面刻蝕孔隙,增加鋰離子的嵌入路徑,縮短鋰離子遷移距離,顯著提高石墨快充性能。在此基礎上,進一步將初步刻蝕后的石墨材料進行聚多巴胺表面包覆改性,聚多巴胺容易在固體顆粒表面形成納米級的包覆層,并且聚多巴胺具有聚集和快速傳輸鋰離子的作用,可大幅增強鋰離子的傳輸速度。經過化學刻蝕及聚多巴胺包覆改性,顯著提高了人造石墨、天然石墨的快充性能。
本發明涉及電池領域,提供了一種自充電移動電源的制備方法,包括如下步驟:S1,以玻璃為材料,制備玻璃基底復合膜;S2,以所述玻璃基底復合膜為基底,于所述玻璃基底復合膜的兩面分別制備鋰離子電池和太陽能電池;S3,在制備的所述鋰離子電池的電流引出端以及制備的所述太陽能電池的電流引出端連接保護電路。本發明的以同一層玻璃基底復合膜作為基底,在其的兩面分別制備鋰離子電池和太陽能電池,當兩種電池制備完成時,即完成自充電移動電源的制備,使得本自充電移動電源為一體化電源,避免了鋰離子電池與太陽能電池直接粘接帶來的缺陷;以玻璃基底復合膜作為封裝膜,相比傳統的鋁塑膜的制作工藝來說制作更加的簡單。
一種新型畫板,包括畫板本體,及設置在畫板本體上的LED燈具,所述畫板本體上設置有第一凹槽,所述第一凹槽一側上設置有一LED背光板,所述畫板本體上設置有鋰電池裝置,鋰電池裝置輸入端設置有一充電插口,所述畫板本體上設置有兩個旋轉夾子;使用時,通過旋轉夾子將紙張或者書本固定在畫板上,由于設有鋰電池裝置,鋰電池裝置輸出端連接有第一開關和第二開關,對第一開關和第二開關進行控制,可以選擇性的開啟LED單元體或者LED背光板,提高照明效果,方便固定紙張及書本,體積小,方便攜帶。
本實用新型公開了一種多功能叩診錘,涉及醫療器械技術領域。一種多功能叩診錘,包括錘柄、握柄、錘桿;錘桿兩頭分別有大半圓形打擊頭和小半圓形打擊頭;大半圓打擊頭外有消毒蓋,小半圓打擊頭外有消毒蓋;半圓形打擊頭均有中空腔室,小半圓打擊頭中空腔室內有溫控元件;大半圓形打擊頭腔室側壁上水平設置有轉輪,轉輪的中部豎直貫穿有螺桿,位于轉輪右方有螺桿旋裝升降座,升降座的底部垂直設置有金屬觸針,大半圓形打擊頭的底部開設有一個供觸針穿過的通孔;所述錘桿的外部上方設置瞳孔燈;錘柄內有空腔,空腔的側壁沿軸向開設有通槽,緊貼通槽內設置有充電鋰電池,充電鋰電池的內端設置有定位塊;定位塊外接定位轉輪;錘柄外壁上設有控制面板,控制面板上分別有顯示屏、溫度調節按鈕、溫控開關、瞳孔燈開關;所述握柄外設有防滑槽,握柄尾端有充電接口和輸電接口。本實用新型的有益效果是:通過設置消毒蓋可對打擊頭及觸針進行消毒,避免交叉感染;設置兩種不同型號的打擊頭供醫護人員臨床選用;小半圓形打擊頭內設溫控元件,可對患者進行溫覺檢查;大半圓形打擊頭內設觸針,可對患者進行觸覺檢查;錘桿上設有瞳孔燈可對患者進行瞳孔反射檢查;錘柄內設有充電鋰電池可反復充電,延長本實用新型使用壽命,降低環境污染,同時改變充電鋰電池相對通槽的位置進一步控制打擊頭打擊力度,便于臨床操作;控制面板提高了操作的便捷性;防滑槽避免使用時叩診錘滑脫;有效提高了診斷效率、安全性、便捷性,便于醫護人員使用。
本發明涉及LiV3O8分級納米線網絡材料及其制備方法,該材料可作為鋰離子電池正極活性材料,其具有明顯的分級納米線網絡結構,由許多直徑為100-300nm的分級納米線相互連接而成,每根分級納米線由許多直徑為70-100nm的LiV3O8短棒組成,本發明的有益效果是:通過簡單易行的溶液法結合靜電紡絲法制備了LiV3O8分級納米線網絡材料,其作為鋰離子電池正極活性材料時,表現出倍率性能高、循環穩定性好、容量高的特點;其次,工藝簡單,通過簡單易行的水浴攪拌即可得到前驅體溶液,對溶液進行靜電紡絲結合后續煅燒工藝即可得到LiV3O8分級納米線網絡材料。該方法可行性強,易于放大化,符合高效化學的特點。
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