一種直通式二類熱泵,屬于余熱利用技術領域。本實用新型解決了現有的二類熱泵無法利用易結垢、高腐蝕性的工業污廢水作為余熱熱源的問題。它包括蒸發器、吸收器、發生器及冷凝器,它還包括閃蒸室,若干第一換熱管的兩端分別與冷劑水腔的外部空間連通,冷劑水通過管路進入冷劑水腔內;若干第二換熱管的兩端分別與溴化鋰溶液腔的外部空間連通,溴化鋰溶液腔的下部與吸收器的上部之間通過濃溴化鋰溶液管連通;污廢水在閃蒸室內進行閃蒸,閃蒸后的蒸汽進入若干第一換熱管內及若干第二換熱管內進行換熱,冷劑水腔中的冷劑水換熱后降膜蒸發,蒸發后的蒸汽進入吸收器,稀溴化鋰溶液中的冷劑水受熱蒸發,蒸發后的蒸汽進入冷凝器。
一種停車場雙模制式數字接收機。隨著人們生活水平的提高,車輛的保有量也在不斷攀升。停車難的問題普遍存在于大中城市中。用先進的互聯網技術提高城市的停車管理水平,對解決停車難的問題起到重要的作用。一種停車場雙模制式數字接收機,其組成包括:太陽能轉換裝置與主機,太陽能轉換裝置具有太陽能光電轉換板(1)和鋰電池充電器(2),主機具有主板(3)、Zigbee模組通訊板(4)、GPRS模組通訊板(5)、CDMA模組通訊板(6)、可充電鋰電池(7),可充電鋰電池兩端分別與太陽能光電轉換板和所述的主板連接,主板和太陽能光電轉換板分別與鋰電池充電器連接。本實用新型應用于于智慧交通,智能停車,物聯網,自動交費。
本發明涉及液位測量技術領域,具體的說是一種基于區塊鏈技術實時監測水位的輔助決策裝置,包括多個水位監測裝置,所述水位監測裝置包括:空心承載體,用于盛放鋰電池和數據傳輸器;所述鋰電池,位于所述空心承載體內,用于為液體檢測儀和所述數據傳輸器提供電能,所述鋰電池的數量為多個;所述液體檢測儀,用于檢測區域內的水位線,所述液體檢測儀的數量為多個,以便于設定不同的預警線,保證水位到達預警值時,實時發送數據;所述數據傳輸器,用于實時傳輸所述液體檢測儀監測到的水位預警數據,所述數據傳輸器內嵌入物聯網協議,可以直接接入物聯網。太陽能充電板,用于為所述鋰電池補充電能,所述太陽能充電板設置在空心承載體的頂部。
一種靈敏度可調的諧振式光纖陀螺,包括兩個激光器、偏振控制器、鈮酸鋰相位調制器、兩個波分復用器、光纖耦合器、摻餌光纖環、探測器和信號處理及反饋系統;第一激光器與偏振控制器連接,偏振控制器與鈮酸鋰相位調制器連接,鈮酸鋰相位調制器與第一波分復用器連接,第一波分復用器與光纖耦合器連接,光纖耦合器與摻餌光纖環連接,光纖耦合器與第二波分復用器連接,第二波分復用器與第二激光器連接,第二波分復用器與探測器連接,探測器與信號處理及反饋系統連接,信號處理及反饋系統與鈮酸鋰相位調制器連接,信號處理及反饋系統與第二激光器連接,信號處理及反饋系統輸出陀螺輸出信號。本發明與傳統的諧振式光纖陀螺相比,動態范圍提高數十倍。
本發明涉及一種礦產開采旋轉激光裝置,其結構包括:激光器裝置、套件、電機轉子、電機、激光器安裝孔、激光器、鋰電池;套件的底端固定安裝在電機轉子上,激光器裝置安裝在套件的上的激光器安裝孔內;激光器裝置由激光器和鋰電池組成,鋰電池安裝在激光器的底端,鋰電池為激光器供電;套件上設置有3個激光器安裝孔。本發明提出的一種礦產開采旋轉激光裝置,采用套件將激光器設備安裝在電機上的獨特巧妙設計,使得其應用更加廣泛。本發明的結構簡單,設計巧妙合理,成本較低,具有廣闊的市場前景。
本發明提供的是一種蓄熱式熱電直接轉換裝置。鋰和六氟化硫反應器與堿金屬熱電轉換器的熱端之間保持良好的導熱鏈接,堿金屬熱電轉換器外設置有水箱,堿金屬熱電轉換器與水箱之間有絕熱材料,水箱內設置有循環水泵,鋰和六氟化硫反應器與水箱之間有隔熱層,毛細蒸發器是一環形空腔,毛細蒸發器套在堿金屬熱電轉換器的冷端,毛細蒸發器頂部開有一與水箱相通的小孔作為冷卻水進水口、內表面上包覆一層高吸水材料、側面開有蒸汽輸出孔并連接有輸出管道進入回流管,水蒸氣在回流管中冷凝成水經水箱進水口流回水箱內,堿金屬熱電轉換器的電極伸出電池殼體。本發明結構設計合理緊湊,蓄熱密度大,放熱穩定,功率大,不依賴外界能長時間供電。
硅/鐵氧化物復合材料的制備方法,它涉及一種鋰離子電池負極材料制備方法。本發明解決了現有技術制備鋰離子電池負極材料的比容量低且循環性能不穩定的問題。制備方法如下:將水溶性聚合物與陰離子型表面活性劑混合;向其中加入經機械球磨后的單質硅;再加入可溶性鐵鹽,然后調節PH值;過濾,洗滌沉淀、干燥、焙燒、粉碎后即得硅/鐵氧化物復合材料。本發明方法制得的硅/鐵氧化物復合材料比容量高且循環性能穩定。本發明方法操作簡單、能耗低、易于規模生產。
一種監控系統主機斷電短信報警裝置,涉及一種斷電短信報警裝置。解決了現有裝置仍存在不能夠及時通知管理人員進行人為操作排除斷電故障的問題。本實用新型包括單片機控制電路、鋰電池放電管理電路、供電電壓監測電路、GSM短信發射電路、U盤外殼、USB接口電路、天線、掉電指示燈和鋰電池;鋰電池放電管理電路、供電電壓監測電路、單片機控制電路、GSM短信發射電路、USB接口電路和鋰電池均安裝在U盤外殼內,掉電指示燈嵌入在U盤外殼的上側面,U盤外殼的左側設有矩形凹槽,天線嵌入在U盤外殼的左側凹槽內;USB接口電路中USB接口嵌在U盤外殼的前端;本實用新型適用于主機系統斷電短信報警。
本實用新型涉及一種充電寶,充電寶內置充電保護電路,電路中鋰電池的正極接電路輸出端,鋰電池正極接芯片IC2的負輸入端,芯片IC2的負輸入端經電阻R3接地,芯片IC2的正輸入端經電阻R2接地,經電阻R1接電源,芯片IC2的輸出端接芯片IC1的P1.0端口,鋰電池的正極經電阻R6接芯片IC3的正輸入端,芯片IC3的負輸入端經電阻R5接地,芯片IC3的負輸入端經電阻R4接電源,芯片IC3的輸出端接芯片IC1的P1.1端口,鋰電池的負極經電阻R8接芯片IC4的負輸出入端,芯片IC4的負輸入端經電阻R7接電源,芯片IC4的正輸入端分別經電阻R12和電阻R14接電源和接地,本實用新型設計的充電寶具有過壓過流保護,保障了電路穩定運行,有效防止電路運行短路,間接預防短路引起的火災。
基于原位聚合基體制備固態聚合物電解質薄膜的方法,它涉及一種基于原位聚合基體制備固態聚合物電解質薄膜的方法。本發明要解決現有方法制備固態鋰離子電池的鋰離子電導率差的問題。本發明的方法如下:一、堿處理聚偏氟乙烯;二、分別溶解丙烯酰胺和聚偏氟乙烯并加入引發劑過氧化二苯甲酰;三、原位聚合制備聚偏氟乙烯?丙烯酰胺共聚物電解質基體;四、聚合物電解質薄膜的制備。本發明的方法制備的固態聚合物電解質薄膜含有可誘導鋰離子遷移的嵌段基團,從而具有較好的電導率,而且還具有原料成本低,安全等特征,非常適合大規模制備聚合物電解質薄膜,本發明應用于鋰離子電池領域。
本發明涉及一種黏土增強聚合物電解質薄膜的制備方法,該聚合物電解質具有4.2V的電化學穩定窗口,室溫下電導率為4.8×10?4?S/cm,其組成包括聚偏氟乙烯和植物蛋白,雙三氟甲磺酰亞胺基鋰以及黏土,本發明提供的聚合物電解質,其添加的黏土能夠有效的增加聚偏氟乙烯和植物蛋白混合基體中的非晶區,植物蛋白的加入使聚合物電解質薄膜孔隙率增加,有利于的鋰離子遷移,從而大大提高了聚合物電解質薄膜的電導率,本發明屬于黏土增強聚合物電解質,綠色環保,且具有高電導率以及寬的穩定窗口。
本實用新型公開了一種無線充電的便攜式藍牙音響,包括外殼、底座、按鍵板、把手、凹槽和槽體,所述外殼下側設有底座,所述底座內側設有放電線圈,所述底座上側開有凹槽,所述外殼上安裝有操控面板,所述操控面板兩側均設有音響,所述操控面板上側設有按鍵板,所述外殼內側設有鋰電池,所述鋰電池內側安裝有受電線圈,所述鋰電池上側設有處理器,所述處理器通過導線分別與鋰電池、操控面板電性連接,所述外殼頂部設有把手,所述外殼上側開有槽體。底座通過凹槽對外殼進行固定,避免了藍牙音響跌落現象的發生,降低了維修成本,方便人們的使用,把手在使用之后,通過槽體對把手進行收納,從而提高了藍牙音響的美觀,增加了銷售量,適合推廣使用。
本發明的目的在于提供一種混合動力的多工況水下航行器,包括流線型艏部、可旋轉艙室、左右側裝置包、前端電機艙室、浮力調節及燃料電池艙室、鋰電池艙室??尚D艙室與艏部及前端電機艙室連接,左右側裝置包與航行器主體聯結,包括蝸輪蝸桿傳動機構和滑翔機翼,前端電機艙室包含帶動可旋轉艙室旋轉的行星齒輪傳動機構及電機,包括左、右側電機,左、右側電機與各側的蝸桿連接;浮力調節及燃料電池艙室包含有浮力調節系統與燃料電池系統鋰電池艙室包括蜂窩形排列鋰電池組。本發明將燃料電池系統與鋰電池組結合,將滑翔機翼與導管螺旋槳融于航行器本體,將側推螺旋槳設置于可旋轉艙室中,能夠適應水下航行器多工況運行,實現多次任務執行的需求。
一種基于NASICON型電解質的復合固態電解質薄膜及其制備方法。本發明屬于全固態鋰電池領域。本發明的目的在于解決目前剛性無機固態電解質與電極界面相容性差、聚合物基固態電解質離子電導率過低,以及具有聚合物界面層的LATP基全固態鋰電池室溫極化大,需在高溫下運行的技術問題。產品:是由NASICON型固態電解質粉體、聚合物和鋰鹽經溶液鑄膜法制備而成。方法:一、將固態電解質粉體、聚合物、鋰鹽加入溶劑中攪拌形成均勻的漿料;二、將所述漿料涂布到玻璃板基體上,干燥后得到復合型固態電解質薄膜;三、將復合型固態電解質薄膜在電解液中浸潤,然后吸干電解質薄膜表面的電解液,真空干燥后得到復合型固態電解質。
本發明公開了一種質量輕硬度大強度高的鋁合金及其制備方法,包括硅、錳、鎂、銅、鋅、鐵、鎳、鈦、鉛、錫、鉻、硼、鋰、鋯、稀土元素,其余為鋁,該鋁合金添加鋰和鋯,配合鐵和鎳,通過鋰與鋯的配合,可有效發揮鋰改善合金強度的效果,通過添加的稀土元素具有很高的化學活性和較大的原子半徑,加入到合金中,可細化晶粒、提高再結晶溫度,從而能顯著地改善工藝性能,還具有防止偏析、除氣、除雜和凈化以及改善金相組織等作用,從而達到改善機械性能、物理性能和加工性能等綜合目的,該制作方法提高合金的超塑性、熱學性能、耐熱性能、電學性能、導熱性能和耐腐蝕性能,減小合金的熱膨脹系數,改善合金的工藝性能。
基于膦雜芳基衍生物的熱激發延遲熒光主體材料及其制備方法和應用,它涉及熱激發延遲熒光主體材料及其制備方法和應用。它是要解決現有的平面類熱激發延遲熒光染料分子易發生猝滅,導致器件效率低的技術問題。本發明的熱激發延遲熒光主體材料的結構式為:或者制法:將鄰二溴苯的衍生物、苯基二氯化膦、正丁基鋰在四氫呋喃中反應,再萃取干燥后,直接純化或者硫化/和氧化后再純化,得到產物;或者鄰二溴苯的衍生物、苯基二氯化膦、正丁基鋰在四氫呋喃中反應后再與二苯基氯化膦反應,再氧化后,進行純化,得到產物。該基于膦雜芳基衍生物的熒光主體材料用于熱激發延遲熒光電致發光器件中。
含氟聚合物電解質及其制備方法和應用,本發明涉及新型含氟類聚合物電解質及其合成方法,它為了解決現有含有聚氧乙烯結構的聚合物電解質易吸水,電導率較低的問題。本發明所述的含氟聚合物電解質由對苯乙烯磺酸鈉、聚乙二醇甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸六氟丁酯三元共聚而成,或者由對苯乙烯磺酸鈉、聚乙二醇甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酸六氟丁酯和碳酸乙烯亞乙酯四元共聚而成,還可將以上兩種含氟聚合物電解質放入鋰鹽溶液中進行鋰鹽置換,并應用于全固態鋰離子電池中作為電解質。本發明通過在結構中引入強吸電子的全氟烷基,促進鋰離子的電離,提高離子電導率,降低聚合物的親水性,改善電解質膜的機械性能。
一種離子液體電沉積制備三維鍺/碳納米復合薄膜的方法,涉及一種制備鍺/碳納米復合薄膜的方法。本發明的目的是要解決現有鋰離子電池的鍺負極材料在充放電過程中的粉化問題會降低鋰離子電池的循環性能及倍率性能的技術問題。本發明:一、電泳沉積;二、配制離子液體電沉積液;三、恒電位沉積;四、清洗、干燥。本發明的優點:本發明制備出來的三維鍺/碳納米復合薄膜可以有效增加活性材料與集流體之間的結合力,減少活性材料的體積膨脹,提高鋰離子及電子在負極材料中的傳輸速率,有效的提高了鋰離子電池的循環性能、倍率性能及安全性能。
一種適用于動力電池組的內部加熱方法,涉及鋰離子動力電池加熱技術領域。本發明解決了現有動力電池預熱多采用的外部預熱的方式存在的需要額外加入預熱電路且預熱不均勻的問題。本發明利用鋰電池的低溫下較大的自阻抗,通過雙向DC/DC使得兩組動力電池間產生頻率可調的交變激勵電流,使鋰電池內部自加熱至合適的工作溫度。這樣不僅無需外部加熱裝置,同時無需外加激勵源,只需要在兩組電池之間設置雙向DC/DC變換器,通過控制雙向DC/DC變換器的導通方向切換的頻率,即交變激勵頻率,實現了對兩個電池同時激勵加熱。并通過建立電池的等效電路模型對用于加熱的最佳交變激勵頻率進行計算,用于控制雙向DC/DC變換器的切換頻率。本發明適用于鋰離子動力電池的預熱使用。
一種鋰離子電池電芯與下殼體分離裝置及分離方法。隨著新能源汽車的快速產業化和規?;?,作為重要零部件之一的動力鋰離子電池被大量應用,電池的性能隨著使用逐漸衰減,當衰減到一定程度時電池將進行報廢處理,所以在未來幾年內將會有大批量的鋰離子電池進入報廢階段。一種電池電芯與下殼體分離裝置,其組成包括:機械手臂(1),所述的機械手臂與龍門架(2)連接,所述的龍門架與龍門架滑動軌道(3)連接,所述的龍門架滑動軌道(3)、夾具滑動軌道(6)分別與操作臺連接,所述的夾具滑動軌道上具有柔性夾具(4),所述的柔性夾具上具有電池(5),所述的夾具滑動軌道之間具有殼體回收口。本發明應用于鋰離子電池拆解過程中的電芯與殼體的分離。
本發明的目的在于提供一種微小型水下機器人電池艙,主要由承壓殼體組件、電池固定架、鋰電池組模塊三部分組成,承壓殼體安裝在水下機器人上,電池固定架安裝在承壓殼體組件內部,鋰電池組模塊安裝在電池固定架上;承壓殼體與密封端蓋以及接插件密封端蓋之間采用O型圈端面密封;電池固定架與接插件密封端蓋連接為一體,使鋰電池組可以隨端蓋一起整體拉出承壓殼體外部;鋰電池組模塊采用圓柱體布局且在圓柱體中心安裝有鋁管,外部用絕緣膠帶固定。本發明空間利用率高,所裝載的電池體積和重量大,拆裝和檢修方便,部件軸向位置調整容易。
石墨烯/碳化鉬復合負極材料的制備方法,它涉及一種鋰電池負極的制備方法。本發明的目的是為了解決現有的電極材料循環壽命低的技術問題。方法如下:一、將(NH4)6Mo7O24·4H2O溶于去離子水中,超聲分散,加入尿素,得到混合溶液a;二、氧化石墨烯溶于去離子水中,超聲分散1-2小時,得到混合溶液b;三、將混合溶液b加入到混合溶液a中高溫下反應8-12小時,離心,然后凍干,將粉末還原,即得。石墨烯能夠很好地附著在電極活性材料上,有效地避免了電極活性材料在充放電過程中體積膨脹、收縮導致的電極活性材料的分離與脫落,從而延長了其使用壽命。本發明屬于鋰電池負極材料的制備領域。
本發明公開了一種LiFePO4―V2O5―Graphene復合正極材料及其制備方法,所述復合正極材料由LiFePO4、V2O5與Graphene三種納米材料以5~8 : 1~4 : 1的重量比組成,其中:LiFePO4、V2O5沉積在Graphene表面。這種基于磷酸鐵鋰的復合正極材料,可以充分利用各種材料獨具的優點并彌補其他材料的不足,從而表現出突出的協同效應?;谄涔δ芎托蚊卜矫媪己玫膮f同效應,本發明的LiFePO4―V2O5―Graphene復合正極材料2C條件下循環100次仍然具有140?mAh·g?1的比容量,可以作為一種優良的鋰離子電池正極材料。本發明采用超聲輔助的液相自組裝法具有低成本、結構穩定的特點,并且能夠精確地控制納米材料的形貌、負載密度與分布。
太陽能自動充放電裝置。其組成包括:底殼體,其特征是:所述的底殼體的上邊連接半口形插槽板,所述的底殼體的下邊連接反半口形插槽板,所述的半口形插槽板與所述的反半口形插槽板之間緊配合插入隔斷板,所述的隔斷板將所述的底殼體分割成電路板室和鋰電池室,所述的鋰電池室內裝有鋰電池,所述的電路板室內裝有電路板,所述的電路板上設置有DC?DC雙向電能轉換電路和電能轉換控制電路,所述的電能轉換控制電路連接所述的DC?DC雙向電能轉換電路,所述的DC?DC雙向電能轉換電路通過導線連接太陽能電池板、負載裝置和所述的鋰電池。本實用新型用于太陽能自動充放電裝置。
本發明涉及一種空心管生物質碳/磷化鎳/硫復合電極材料及其制備方法與應用,屬于鋰硫電池電極材料技術領域。為解決現有鋰硫電極材料循環穩定性較差的問題,本發明提供了一種空心管生物質碳/磷化鎳/硫復合電極材料,以天然生物質柳絮為前驅體,通過氫氧化鉀造孔、高溫碳化、磷化在柳絮多孔碳表面生長一層磷化鎳。磷化鎳是由細小的微粒緊密排列為不規則的片狀結構且相互交聯在一起,該結構有利于電解液的擴散、電子傳輸和快速的電化學反應,使該材料具有較高的比電容和優秀的循環穩定性。該電極材料極大改善了電極的導電性和離子的擴散動力學,將其應用于鋰硫電池可使鋰硫電池的正極具有較高的導電性、穩定的微觀結構以及良好的循環穩定性。
一種聚合物電解質隔離膜、其制備方法及其應用,涉及一種聚合物電解質隔離膜、其制備方法及其應用。是要解決現有的鋰離子電池液態電解質容易泄漏安全性能不好,或者凝膠態電解質難成型、機械性能差的問題。聚合物電解質隔離膜由鋰鹽、有機溶劑、光敏性單體、光引發劑和納米填料制成。方法:將鋰鹽加入到有機溶劑中,磁力攪拌得電解質溶液;向光敏性單體中加入光引發劑,磁力攪拌得共混單體;向共混單體中加入電解質溶液和納米填料,超聲震蕩得混合液;將混合液涂布在離型材料表面;用紫外光照射涂有混合液的離型材料表面,即得到鋰電池用聚合物隔離膜。本發明聚合物隔離膜機械性能良好,易于成型,電導率高,組裝電池后,電池性能優良。
一種太陽能自動控溫電磁感應加熱保溫飯盒,包括盒體以及設在盒體上端的盒蓋,盒蓋的上表面設有太陽能電池板、自鎖按鍵、電源指示燈、工作狀態指示燈,盒蓋內部設有鋰電池充電控制器、鋰電池、電磁感應控制電路板和上溫度傳感器,盒蓋內表面設有保溫層和帶有凹槽的防水密封層,盒體內部均勻分布電磁感應線圈,并且底部設有下溫度傳感器,內表面上依次設有保溫層和帶有凹槽的防水密封層,盒蓋與盒體之間設有可拆裝式排線。利用太陽能電池板為保溫飯盒內置鋰電池提供綠色免費電能,再由電磁感應控制電路將鋰電池提供的直流電逆變成高頻交流電,輸出給電磁感應線圈,在飯盒不銹鋼內膽上形成渦流效應產生均勻的熱量,對食物進行加熱。
本發明為一種高效熔鋁覆蓋劑及其制造方法。 該覆蓋劑包括有氯化鉀、氯化鈉、氯化鋰、氟化鉀、硫 酸氫鈉,其組成成分重量份配比為氯化鉀40-55,氯 化鈉30-45,氯化鋰3-20,氟化鉀1.5-5,硫酸氫 鈉0.5-3。該覆蓋劑在熔鋁過程中能有效防止鋁金 屬氧化,提高其實收率,對人、鋁金屬及熔煉設備均不 產生危害,其制造簡單,使用方便,原料來源充足,成 本較低,可在鋁及其合金的熔煉過程中廣為使用。
本發明公開了一種復合型固態聚合物電解質及其制備方法與應用,所述復合型固態聚合物電解質由烯酸酯類單體、多孔支撐基體、鋰鹽、添加劑、引發劑制備而成,其中:烯酸酯類單體與添加劑的質量比為1~10:1,鋰鹽的加入量占烯酸酯類單體和添加劑總質量的5~30%,引發劑與烯酸酯類單體的質量比為1~10:100。本發明制備的復合型固態聚合物電解質在室溫下具有離子電導率大、機械強度高、易成型、界面接觸穩固、電化學穩定性好、制備簡單的優點,可用于構成固態鋰離子二次電池,使得制備出的固態鋰離子電池安全性好、能量密度大和生產效率高。
一種功能化改性隔膜及制備方法和應用,它涉及一種隔膜及制備方法和應用。本發明的目的是要解決鋰硫電池中多硫化鋰的穿梭效應,即限制鋰硫電池發展和實際應用的問題。功能化改性隔膜為碳化釩納米帶與科琴黑納米纖維復合修飾的聚丙烯隔膜;所述的碳化釩納米帶與科琴黑納米纖維為三維立體網絡結構,碳化釩納米帶與科琴黑納米纖維的質量比為(2~10):1;其中,碳化釩納米帶寬度為10~50nm,長度為100nm~20μm,層數為1~30層,(002)晶面間距為0.2~0.9nm。方法:一、合成碳化釩納米帶;二、碳化釩納米帶與科琴黑納米纖維復合修飾聚丙烯隔膜。功能化改性隔膜作為鋰硫電池、鉀硫電池或鈉硫電池的隔膜使用。
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