一種助力車三力復合動力裝置,包括太陽能電池組件、鋰電池、行走發電機、平面電機、彈力儲能器、變速機構、腳踏板、主動鏈輪、初級鏈條、過渡單向鏈輪、過濾鏈輪、二級鏈條、驅動單向鏈輪、單向充電器和電流控制器,太陽能電池組件是連續的能量輸入源,行走發電機是多余動能的回收充電源,鋰電池是電能的儲存器件,平面電機是驅動助力車行走的主動力,彈力儲能器是將在行駛過程中人體上下顛簸的重力勢能轉換成驅動助力車行駛的彈力,腳踏板為助力車提供初始動能,實現了人力、彈力和電磁力的復合,助力車行駛過程中多余動能和重力勢量的得到了回收再利用,在使用過程中幾乎不要用市電充電,是復合型節能動力。
本發明公開了一種單兵全地形物資轉運設備,涉及物資轉運裝置技術領域,包括物資轉運車體和戰術背板,物資轉運車體包括輪轂電機驅動組件,輪轂電機驅動組件上設置有主體車身,主體車身上設置有車體折疊機構,車體折疊機構通過彈性快插卡扣組件與戰術背板活動連接,主體車身上固定設置有容納外殼體,容納外殼體內活動插設有容納內殼體,容納內殼體內設置有鋰電池,鋰電池的正負極線均貫穿至容納內殼體的外部且與輪轂電機相連接。本發明具有可適用于多種地形環境、提高了單兵的物資轉運能力等優點。
本發明提供了一種碳纖維及其制備方法和應用。該制備方法包括:將造孔劑加入到聚丙烯腈溶液中,配制成前驅體混合溶液;向前驅體混合溶液中鹽酸,形成均勻的溶液并進行靜電紡絲,得到靜電紡絲纖維樣品;將電紡絲纖維樣品進行預氧化處理和碳化處理,研磨形成粉末;將粉末浸泡于氫氧化鉀溶液中,經過攪拌、清洗、抽濾、烘干;將烘干后的粉末與氫氧化鉀混合,進行退火處理,經過清洗、抽濾、烘干,得到碳纖維。由上述制備方法制備得到的碳纖維可以用于電催化、鋰離子電池、鋰硫電池等中。
本發明屬于鋰電池負極材料領域,公開了一種內部具有微孔孔隙的硅碳復合負極材料的制備方法,包括:(1)將納米硅粉進行分散,取處理后的納米硅粉100重量份,加入溶劑和分散劑,形成溶液A;(2)提前溶解50?150重量份的低殘碳聚合物,直至形成均一溶液B;(3)將上述兩種溶液A和B進行混合,攪拌1h,隨后加入50?100重量份的碳粉,攪拌形成懸濁液C;(4)利用噴霧干燥機對上述懸濁液C進行噴霧干燥,最后得到前驅體D;(5)將前驅體D在800?1100℃溫度下焙燒,過300目篩后,得到最終產物。只經過一次制粉步驟,即可制備出內部具有大量微孔孔隙的硅碳材料,既保證了材料內部離子和電子的傳輸,也可以為硅的嵌鋰過程中的體積膨脹預留出空間。
本發明提供了一種低阻抗正極極片及其制備方法和應用,所述正極極片包括正極集流體和設置在所述正極集流體表面的正極活性物質層,所述正極活性物質層包括磷酸亞鐵鋰正極材料、復合粘結劑和復合導電劑,所述正極極片中各組分滿足關系式:X/(Y+Z)≥35和Z/Y≥0.5,其中,X為正極活性物質層中磷酸亞鐵鋰正極材料的質量占比,Y為正極活性物質層中復合粘結劑的質量占比,Z為正極活性物質層中復合導電劑的質量占比,本發明所述正極極片使用復合粘結劑和復合導電劑,通過嚴格控制正極極片中的各組分用量關系,可以明顯提高極片的粘結力并降低極片阻抗。
本發明提供了一種正極活性材料、電化學裝置和電子設備,所述正極活性材料包括磷酸錳鐵鋰和三元正極材料,所述三元正極材料的形態為單晶形態和/或二次顆粒形態,所述單晶形態的三元正極材料的粒徑D50為2μm至3.5μm,所述二次顆粒形態的三元正極材料中一次顆粒的粒徑D50為0.1μm至3μm。本發明采用高功率的三元正極材料和磷酸錳鐵鋰配合,提高了正極活性材料的克容量、倍率性能和循環性能。
本發明公開了一種智能恒溫六邊形蜂窩電池組,包括電池組件,以及連接于所述電池組件用于保持所述電池組件恒溫的換熱器組;所述電池組件包括鋰電池以及用于安裝所述鋰電池的蜂窩導熱殼,所述蜂窩導熱殼設置有單向流動腔;所述換熱器組向所述單向流動腔單向輸送介質。本發明通過配套的高導熱傳輸效率的電芯結構和換熱器組使得電芯持續工作在電池最佳工作溫度區間,保證電池安全的同時使得電池儲電/放電效率維持在較高水平,節約能源,提高電能利用率,符合國家能源發展戰略。
本發明提供了一種200W移動電站及其使用方法,本發明包括鋰離子電池電芯和保護組件。所述鋰離子電池電芯由多個大容量電池包組成,具有容量大的特點。所述200W移動電站具有多種輸入和輸出方式,從而可以任意選擇輸入輸出方式。本發明還提供了一種200W移動電站的使用方法,具體包括充電功能和使用方法、放電功能和使用方法、電量知識和低壓顯示。本發明具有容量大、體積小以及操作簡便等優點,可以用于戶外露營、辦公、家庭應急電源等場合。
本發明涉及鋰電池技術領域,具體而言,涉及一種凝膠電解質組合物及其制備方法、凝膠電解質及其制備方法和應用。本發明的凝膠電解質組合物,包括第一聚合單體、第二聚合單體、鋰鹽、引發劑和溶劑;所述第一聚合單體包括甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、醋酸乙烯酯、丙烯腈、氟代丙烯酸酯、聚乙二醇二丙烯酸酯和聚乙二醇丙烯酸酯中的至少一種;所述第二聚合單體包括含有碳碳雙鍵和/或碳氮三鍵的磷酸酯類物質。本發明的凝膠電解質組合物可用于制備具有優異導電性、阻燃性的凝膠電解質。阻燃性磷酸酯單體引入聚合物框架中,可極大地減少電池漏液的風險,得到的凝膠電解質具有阻燃和高電導率特點,提升了電池的安全性能。
一種多取代雙苯并色烯類化合物的制備方法,該方法的制備過程如反應式1所示,包括如下步驟:(1)將化合物I?1與乙炔基鋰反應得到化合物I?2;(2)化合物I?2與化物I?3在樟腦酸存在下環合得到化合物I?4;(3)將化合物I?5與乙炔基鋰反應得到化合物I?6;(4)化合物I?6與化物I?7在樟腦酸存在下環合得到化合物I?8;(5)將化合物I?4和I?8通過DEAD和三苯基膦條件下室溫反應得到化合物I?9。本發明的制備方法簡單,產率較高。制備的通式(I?9)化合物具有顯色靈敏度高、優良的耐久性和極短的褪色半衰期。
本發明公開了一種制備可降解抗菌醫用敷料材料的方法,包括以下步驟:S1.建立載藥體系:將鋰皂石LAP和消炎藥按照(0.1?1):1混合,攪拌使消炎藥包裹在鋰皂石LAP中,制得LAP?消炎藥體系;S2.將聚乳酸PLA或聚已內酯PCL或外消旋聚乳酸PDLLA溶于氯仿或二氯甲烷或N,N?二甲基甲酰胺DMF或六氟異丙醇HFIP中,制得10?50%w/v的溶液,然后與S1制得LAP?消炎藥體系混合,磁力攪拌,使之溶解得電紡溶液。整個方法具有操作簡單,成本低廉,條件溫和,環境友好等優點,通過MTT試劑檢測細胞毒性表明,該敷料膜材料無細胞毒性,即細胞相容性好,通過體外藥物釋放實驗表明,該敷料膜材料藥物釋放速度可控,且載藥效率高。
本發明提供一種對低泄漏液壓產品的泄漏值的檢測和判斷工藝方法,涉及液壓值檢測領域。該一種對低泄漏液壓產品的泄漏值的檢測和判斷工藝方法,包括電磁雙通閥與鋰電池與氣壓傳感器與液壓缸,該檢測方法包括以下步驟:S1:將電磁雙通閥與鋰電池與氣壓傳感器與液壓缸進行串聯連接;S2:根據油液壓縮性,再通過波爾定律PV/T=常量C,進行換算單位容腔內在一定壓力P0對液壓缸中的液壓油進行壓縮,并通過氣壓傳感器進行記錄壓力值為P0;S3:當液壓缸的內部泄露了一定量的油液后,原有的容腔內油液發生膨脹,壓力下降。通過初始標定后,可適用于大批量生產,可使測試過程實現全自動化,利用測試程序進行判定,減少人為因素干擾,降低人員成本。
本發明公開一種熱管理電池系統及其控制方法,其中熱管理電池系統包括側壁加熱膜、電池加熱膜、第一加熱正繼電器、第二加熱正繼電器、加熱熔斷器以及電磁模組,側壁加熱膜與第二加熱正繼電器相串聯,電池加熱膜與第一加熱正繼電器相串聯,側壁加熱膜電路與電池加熱膜電路相并聯后的電路上設置有加熱熔斷器,電池模組電路上串聯有電流采集器和主負繼電器,側壁加熱膜電路和電池加熱膜電路相并聯后與電池模組電路相并聯,在上述并聯好的電路上串聯有充電樁以實現電池模組的充電過程,在上述并聯好的電路上串聯有負載以實現電池模組的放電過程。本發明能夠解決動力鋰離子電池低溫環境下的加熱問題,避免鋰電池充電過程中無法加熱導致充電失敗的問題。
本發明公開一種無鈷單晶正極材料及其制備方法和應用。該無鈷單晶正極材料的制備方法,包括:將Ni?Mn基前驅體、鋰源和摻雜劑M充分混合,隨后經退火、冷卻和粉碎過篩,得到摻雜型Ni?Mn基核層材料;將Ni?Al基前驅體、鋰源和摻雜劑N充分混合,隨后經退火、冷卻和砂磨處理至納米級,得到摻雜型Ni?Al基殼層材料;將摻雜型Ni?Mn基核層材料與摻雜型Ni?Al基殼層材料充分混合,隨后經煅燒、冷卻和過篩,得到摻雜型核殼結構無鈷單晶正極材料。本發明通過以Ni?Mn基材料為核層、Ni?Al基材料為殼層制備無鈷單晶層狀正極材料,該核殼結構以及元素摻雜的協同機制,顯著提高了該材料在高壓下的循環穩定性。
本發明公開了一種CuTCNQ@CuBTC核殼材料及其制備方法,所述核殼材料結構為CuTCNQ均勻地包覆在CuBTC外表面。所述制備方法,包括以下步驟:(1)將BTC的甲醇溶液滴加到三水合硝酸銅與聚乙烯吡咯烷酮的混合溶液中,靜置得藍色沉淀,離心洗滌干燥得CuBTC粉末;(2)將7,7,8,8?四氰基對醌二甲烷和碘化鋰混合到已脫氣的乙腈溶液中,氮氣回流后冷卻,過濾洗滌,烘干得到紫色LiTCNQ;(3)將LiTCNQ溶液加入到CuBTC分散液中,離心,沉淀洗滌干燥,得到核殼結構CuTCNQ@CuBTC。本發明的復合材料電導率提高到了10?7S/cm;反應進程更加容易控制,產物提純更加容易。
本發明公開了一種水包水多彩涂料,所述由組分A、組分B、組分C混合制備而成,按質量份計:所述A組分為45%?65%份去離子水、0.6%?1.2%份聚丙烯酸酯、1%?3%份水性助劑、5%?15%份填料、20%?35%份硅丙乳液、0.2%?1.0%份硅酸鎂鋰,所述B組分為90%?95%份去離子水、5%?8%硅酸鎂鋰、0.1%?1%份苯甲酸鈉,所述C組分為自制硅丙乳液。該水包水多彩涂料及其生產工藝,通過硅丙乳液與其他助劑的配合使用,使得水包水多彩涂料在制備時,無需添加任何增稠劑,即可調節涂料的粘度,同時將多彩涂料中的彩粒懸浮在涂料中,增加涂料在制備時的效率,同時使得涂料的耐水白性和均勻性得到提升。
本發明公開了一種抗腐蝕鋁合金刀片,包括:第一層材料和第二層材料,所述第一層材料由鋁、鎂、銅和鋯組成,所述第二層材料由錫、鈧、磷、鉺和鋰組成,所述第一層材料中各成分所占重量份數:鋁50?65份、鎂5?10份、銅0.6?1.2份和鋯1.1?1.8份,所述第二層材料中各成分所占重量份數:錫5?10份、鈧0.3?1.2份、磷0.1?0.9份、鉺3.1?3.9份和鋰2.1?2.9份,所述抗腐蝕鋁合金刀片中第一層材料在第二層材料的上方,并且通過無縫焊接的方式連接。通過上述方式,本發明提供的抗腐蝕鋁合金刀片,具有良好的耐腐蝕性能,滿足人們對刀具的長期使用需求。
一種海洋探測用490nm、533nm、690?nm、980nm、1064nm七波長光纖激光器,諧振腔設置為四方形環形光纖激光腔,在四方形環形光纖激光腔的四個角上設置深刻蝕光纖直角反射鏡,在上邊光路的中間位置設置信號光λXⅠ1900nm波長周期極化鈮酸鋰四波混頻激光諧振腔,在左邊光路的中間位置設置倍頻ⅠλBⅠ533nm的倍頻諧振腔Ⅰ,在右邊光路的中間位置設置閑頻光ⅡλlⅡ2337nm的周期極化鈮酸鋰光學參量振蕩器1,在下邊光路的右段設置倍頻光ⅡλBⅡ490nm的倍頻諧振腔Ⅱ19,總體構成490nm、533nm、690nm、980nm、1064nm、1960nm、2337nm七波長光纖激光器。
一種海洋探測用590nm515nm717.2 nm1180nm七波長光纖激光器,諧振腔設置為四方形環形光纖激光腔,在四方形環形光纖激光腔的四個角上設置深刻蝕光纖直角反射鏡,在上邊光路的中間位置設置信號光λXⅠ2360nm波長周期極化鈮酸鋰四波混頻激光諧振腔,在左邊光路的中間位置設置倍頻ⅠλBⅠ515nm的倍頻諧振腔Ⅰ,在右邊光路的中間位置設置閑頻光ⅡλlⅡ1827nm的周期極化鈮酸鋰光學參量振蕩器1,在下邊光路的右段設置倍頻光ⅡλBⅡ590nm的倍頻諧振腔Ⅱ19,總體構成590nm、515nm、717.2 nm、1180nm、1030nm、2360nm、1827nm七波長光纖激光器。
本發明涉及電池技術領域,尤其是一種復合聚合物電解質膜;其質量份組成如下:磷酸鋰8?16份、殼聚糖膜材料10?50份、聚乙二胺8?16份、聚乙二醚5?10份、離子導電性高分子材料0.1?0.9份、聚苯并咪唑3?8份、聚亞苯基醚砜10?15份、膠黏劑1?3份、表面活性劑0.6?2.6份;本發明中的電解質膜通過將磷酸鋰、殼聚糖膜材料、聚乙二胺、聚乙二醚、離子導電性高分子材料、聚苯并咪唑、聚亞苯基醚砜、膠黏劑、表面活性劑配伍使用,提高了電解質膜的熱穩定性能以及電化學性能。
一種海洋探測用584nm515nm715?nm1164nm1030nm七波長光纖激光器,諧振腔設置為四方形環形光纖激光腔,在四方形環形光纖激光腔的四個角上設置深刻蝕光纖直角反射鏡,在上邊光路的中間位置設置信號光λXⅠ2336nm波長周期極化鈮酸鋰四波混頻激光諧振腔,在左邊光路的中間位置設置倍頻ⅠλBⅠ515nm的倍頻諧振腔Ⅰ,在右邊光路的中間位置設置閑頻光ⅡλlⅡ1841nm的周期極化鈮酸鋰光學參量振蕩器1,在下邊光路的右段設置倍頻光ⅡλBⅡ584nm的倍頻諧振腔Ⅱ19,總體構成584nm、515nm、715?nm、1168nm、1030nm、2336nm、1841nm七波長光纖激光器。
本發明提供一種凡得他尼中間體及其制備方法,該凡得他尼中間體由化合物8在甲醇鈉或金屬鋰、鈉、鉀等作用下經9酸化得到:其中X為氟、氯、溴、碘等鹵素,R3為鋰、鈉、鉀等金屬。本發明有利于產品質量的控制,反應條件更為簡單、溫和、環保,對設備要求不高,各步反應收率較高。
本發明公開了一種以自制的MoO3微帶為鉬源,生物硫源L?半胱氨酸為硫源,通過簡單的水熱法來自組裝三維立體結構的花狀MoS2材料的制備方法及其在鋰離子電池領域的應用,其特征在于:所述材料是MoS2納米片在水熱反應條件下,通過自組裝方法形成的花狀結構材料。該方法是通過兩步法合成出來需要的產物,且L?半胱氨酸具有一定的生物活性,可以提供多種生物活性基團,促進花狀結構的生成。將其作為鋰離子電池的電極材料,表現出優異的循環穩定性,三維花狀的MoS2可以增加其表面與電解液的接觸面積,且在不斷的循環充放電過程中,不會發生堆積粉化破碎,從而顯著提高材料的儲能性能。
本發明公開了一種基于體聲波諧振器的光聲波陀螺儀及其加工方法,陀螺儀包括鈮酸鋰光通路層、體聲波諧振器、共型電極和玻璃襯底,玻璃襯底與體聲波諧振器的硅層進行陽極鍵合,共型電極有多個,且均勻分布在體聲波諧振器外圍,并與玻璃襯底陽極鍵合,鈮酸鋰光路層覆蓋在體聲波諧振器上方,并在45°和225°方向延伸出光通路條,且光通路條位于共型電極上方;在每個共型電極和體聲波諧振器底部設有金屬焊盤;玻璃襯底上開設有與共型電極和體聲波諧振器底部的金屬焊盤位置一一對應的電極通孔。本發明可以做的很小,結構完整性好、測量精密度高;加工封裝方法能縮短生產周期,適合批量化生產。
本發明公開了一種多元儲能的微電網并網協調控制方法及其系統,方法如下:儲能管理站接收微電網能量管理系統的控制指令和超級電容儲能模塊及磷酸鐵鋰電池儲能模塊的狀態反饋指令控制第一儲能變流器及第二儲能變流器,控制所述超級電容和磷酸鐵鋰電池工作在以下任意一種工作狀態:工作狀態一:多元儲能系統采用平滑功率波動的工作狀態;工作狀態二:多元儲能系統采用跟蹤調度出力的工作狀態;工作狀態三:多元儲能系統采用削峰填谷的工作狀態。本發明提高了微電網運行的可靠性,保證風力發電系統、光伏發電系統接入大電網系統的安全穩定性。
本發明涉及一種穩定型鐵紅密封固化劑及其制備方法,屬于建筑材料技術領域。本發明采用透明狀的納米膠體硅與表面活性劑和滲透劑復配作為相容促進劑,在納米氧化鐵表面包裹一層納米硅層,再利用兩性的無機硅酸鎂鋰鹽,在水和過程中會形成帶電的片狀層薄片,這些片狀層的端面帶正電荷,層面帶負電荷,由于正負電荷吸引作用,使得在水和過程中片層逐漸形成“卡屋”結構,在水中硅酸鋰鎂鹽片層剝離分散形成無色透明的凝膠液,它能在已分散的納米氧化鐵顆粒表面形成一層保護膜,這層柔性膜能夠阻止納米氧化鐵發生聚集,并使膜內外的組分不至于相互擴散,制得顆粒小且均一性好的鐵紅色料,改善易造成局部色彩不均或泛白現象。 1
本發明提供一種數字化顯示系統及方法,其中,所述數字化顯示系統包括:采集流入/流出電池的電量數據或電流數據的采樣單元;與所述采樣單元電性連接的控制單元,其接收和處理所述采樣單元采集的電量數據或電流數據;以及與所述控制單元電性連接且由所述控制單元控制的數字顯示單元,其實時顯示電池的當前電量。本發明的數字化顯示系統及方法能夠實現對鋰電池吸塵器電量進行可靠的、數字化的顯示,其保證了用戶在使用鋰電池吸塵器的過程中能夠準確的了解到電池的電量信息。
本發明公開了一種觀測級水下機器人電池艙,主要包括端蓋、外殼、電池固定殼和鋰電池。電池固定殼內裝12節26650通用型鋰電池,每節電池都有保護板。外殼套在電池固定殼上,兩端與左右端蓋配合,外殼的材料是成本較低的亞克力有機玻璃管。左右端蓋的材料是鋁合金,表面做陽極氧化處理,防止海水腐蝕;密封螺栓穿過端蓋后旋入電池固定殼端面的孔內,使端蓋得到固定。密封螺栓與端蓋之間配合處也采用O型密封圈密封。該電池艙的電源線通過端蓋的一個圓孔穿出,端蓋上的沉頭孔用灌封膠密封。
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