流体压缩机
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110388328B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201910307191.9

    申请日:2019-04-17

    发明人: R·加希 L·梅拉

    IPC分类号: F04D25/06 F04D29/58 F04D17/12

    摘要: 本发明涉及一种两级式高速流体压缩机(1),它包括具有流体入口和压缩流体出口并包含围绕纵轴线可旋转地安装的轴(7)的机壳(2)、背对背地安装在该轴上的第一和第二压缩轮、定位于第一压缩轮和第二压缩轮之间并布置成使轴旋转的马达(12),第一压缩轮构成第一压缩级,第二压缩轮构成第二压缩级。该机壳包括与纵轴线同轴延伸并且其内部至少布置有马达的贯通的内部容腔(50),该内部容腔具有内壁(52),该内壁布置成与马达一起构成至少处在内壁和马达之间的通道(54),所述通道在第一和第二压缩级间延伸,以便通过与在通道中流动的待压缩流体接触来冷却马达。另外,该机壳在其表面上包括至少一个腔(60a、60b),该腔构成用以接纳压缩机的至少一个电子部件(4a、4b)的至少一个集成式容腔,该集成式容腔朝向内壁延伸,以允许电子部件借助于内壁被在通道中流动的待压缩流体冷却。

    包括流体压缩机的热泵
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110388327B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201910308662.8

    申请日:2019-04-17

    发明人: R·加希 L·梅拉

    摘要: 本发明涉及一种包括两级高速流体压缩机的热泵,该压缩机包括具有流体入口和压缩流体出口并且包含绕纵向轴线可旋转地安装的轴的外壳、形成第一压缩级的第一压缩轮和形成第二压缩级的第二压缩轮、位于第一和第二压缩轮之间并且布置成使轴旋转的电动机。外壳包括与纵向轴线同轴延伸的贯通的内壳,在内壳内部至少布置有电动机,所述内壳的内壁布置成与电动机一起形成在至少所述内壁和电动机之间的通道,以冷却与在通道中流动的待压缩流体接触的电动机。此外,外壳在其表面处包括形成至少一个集成壳体的至少一个空腔,所述至少一个集成壳体朝向内壁延伸以允许其中容纳的电子部件借助于所述内壁被在通道中流动的待压缩流体冷却。

    可充电电化学锂离子电池单元

    公开(公告)号:CN107437609B

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN201611078428.3

    申请日:2016-11-30

    发明人: C·皮特罗德

    摘要: 本发明涉及可充电电化学锂离子电池单元(1),其包含正极(2)、负极(4),所述正极包含任选初始包含量Q1的活性锂的第一活性材料,所述负极(4)包含第二活性材料,并且具有其上能够形成SEI钝化层的表面,以及用于锂离子的电解质。面对正极(2),负极(4)包含选择厚度和穿孔图样以构成量Q2的锂的穿孔锂片(8),其中由穿孔锂片(8)提供的锂的量Q2和当第一活性材料初始包含活性锂时由正极的第一活性材料初始提供的活性锂的量Q1构成足够平衡电池单元(1)的锂的必须量。

    用于锂金属二次电池的液体电解质制剂和包含所述液体电解质制剂的锂金属二次电池

    公开(公告)号:CN109962286A

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201811282394.9

    申请日:2018-10-31

    发明人: Y·麦坦

    摘要: 本发明涉及一种用于锂金属二次电池的液体电解质制剂,其包含:‑导电锂盐,其选自包括LiTFSI,LiFSI,LiCl,LiF,LiCN,LiC2N3,LiN3,LiNO2,LiNO3,LiBF4,LiPF6,LiAsF6,LiSbF6,LiAlCl4的组,‑具有式(CATION)FSI的第一离子液体,其中CATION选自包括烷基吡咯烷和烷基哌啶的组,‑作为抗腐蚀剂的第二离子液体,所述第二离子液体具有式(CATION)(ANION),其中(CATION)如上所定义,并且(ANION)是包含至少一个腈官能团的阴离子。本发明还涉及制备这种液体电解质制剂的方法和包含所述液体电解质制剂的锂金属二次电池。

    用于燃料电池堆中的电池的测量系统

    公开(公告)号:CN102593484B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201110379972.2

    申请日:2011-11-25

    发明人: A·托特

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本发明涉及一种电化学系统(100),该系统包括串联连接的电化学单元(102)的堆。所述系统由控制电路(104)控制并包括多个差分放大器(114),每个差分放大器通过两个输入而被连接到电化学单元的端子,以便供应代表在该电化学单元的端子之间存在的电势差的电压。每个代表电压被发送到控制单元(106),所述控制单元(106)被设置为将该代表电压转换为发送到所述控制电路的数值。所述系统还包括在每个差分放大器与所述控制单元之间的受所述控制电路控制的缓冲器装置(116)。所述缓冲器装置能够保存代表其被连接至的电化学单元的端子之间存在的电势差的电压。通过所有所述缓冲器装置同时保存所述电压。