本發明提供水果大數據太陽能攝像頭集群控制方法及裝置,屬于圖像大數據技術領域,該裝置包括云臺模組、攝像頭模組、FPGA邏輯電路、光伏電池1、光伏電池2、光伏控制器1、光伏控制器2、鋰電池1、鋰電池2、集群控制通信模塊、GPS北斗一體化導航模塊、輔助電源1和輔助電源2;所述FPGA邏輯電路包括云臺激光控制模塊、MPPT控制CPU核單元1、MPPT控制CPU核單元2、MPPT控制CPU核單元1、MPPT控制CPU核單元2、圖像壓縮編碼CPU核單元、集群控制CPU核單元和嵌入式服務器CPU核單元。該裝置具備應急電源系統,當主電源系統沒有電能或者整個系統崩潰,系統維護人員在系統故障出現時仍然可以跟系統進行通信定位。
本發明適用電化學技術領域,提供一種鋁復合電極及其制備方法、應用、雙離子電池,包括:將有機電子受體分子用經純化處理后的有機溶劑進行溶解,配制成濃度為1.0×10?5~1.0 mol/L的有機浸泡溶液;將經叔丁醇鋰己烷溶液浸泡處理后的鋁電極基底浸入到所述有機浸泡溶液中進行浸泡處理6~72h。本發明通過將有機電子受體分子以簡便低廉的溶液浸泡法,利用化學鍵錨定、非共價鍵誘導的方式,在鋁電極基底表面上可控自組裝成微納結構,該微納結構可以優化電極界面的電子轉移和傳輸,作為負極材料構建雙離子電池,能有效的減少鋰離子與鋁的接觸,從而減少鋁在電池充放電過程中的粉化問題,優化電池穩定性,提高雙離子電池循環壽命。
本發明提供了一種快充型復合負極材料及其制備方法與應用,該制備方法為:采用無定形碳源和鋰源電解質混合材料對硅基材料進行包覆改性,得到改性硅基材料;通過石墨材料對改性硅基材料進行包覆和修飾;然后再用固態電解質材料對上述材料進行再次包覆,在惰性氣氛下進行燒結形成以石墨為主體的快充型復合負極材料。該方法制備的負極材料的復合包覆層不僅可以提供高效的離子傳輸特性,阻隔電解液對石墨修飾的硅基復合材料的侵蝕,提升循環穩定性,還有助于形成動態穩定的原位SEI膜,并使原位SEI膜處于動態平衡狀態以避免在大倍率充放電時造成SEI膜過厚或SEI膜的破壞,同時鋰源電解質可以提供部分鋰離子參與形成原位SEI膜,減少對正極材料提供的活性鋰的消耗,進而提高復合負極材料的庫倫效率。
本發明公開了一種電力電纜維護用監測巡視裝置,包括支撐桿,所述支撐桿的上端內部通過固定套安裝有伸縮桿,所述伸縮桿的頂端設有攝像頭,所述攝像頭通過導線與藍牙發射器電性連接,所述攝像頭和藍牙發射器均通過導線與第一鋰電池電性連接,所述藍牙發射器和第一鋰電池均安裝在伸縮桿的頂端內部,所述支撐桿的底部外側通過球鉸件安裝有顯示裝置,所述顯示裝置包括外殼,所述外殼的前側鑲嵌有LED顯示屏,所述外殼內部固定安裝有第二鋰電池和控制板,且第二鋰電池與控制板電性連接,所述控制板上集成有中央處理器、藍牙接收器和存儲單元。該發明,結構簡單,設計合理,不易損壞,便于使用,值得推廣和普及。
本發明公開了一種H0.6MoO3三維納米超薄片的制備方法及應用。(1)將1-5克分析純鉬酸銨溶于加入了0.2-0.6克分析純乙二胺四乙酸的20毫升去離子水溶液中;(2)將0.1-0.5克分析純肉桂酸加到步驟(1)所得混合溶劑中,攪拌均勻,移入50毫升反應釜中;(3)所得產物180-220℃水熱反應14-24小時,然后離心,用無水乙醇洗滌3-6次,烘干,制得H0.6MoO3三維納米超薄片。所得H0.6MoO3三維納米超薄片應用于組裝鋰離子電池。本發明制備方法簡單,成本低廉,能耗低,重現性好,所制得鋰離子電池具有高的比容量和循環穩定性,并表現出優異的倍率放電性能,具有廣闊的商業應用前景。
本發明公開了一種制備高性能三氧化二鐵/鐵酸鋅復合電極材料的方法。(1)分別以六水合硝酸鋅和六水合氯化鐵為鋅源和鐵源,以蔗糖為助劑,用去離子水溶解得到原料液;(2)在空氣氣氛下焙燒原料液,得到三氧化二鐵/鐵酸鋅(Fe2O3/ZnFe2O4)復合電極材料。本發明方法十分簡單、成本低、產率高、制備條件易于控制,制備的Fe2O3/ZnFe2O4復合材料作為鋰離子電池負極材料具有高的儲鋰性能。
本實用新型公開了一種電動自行車備用電池,包括備用電池外殼、磷酸鐵鋰電池和電池支架,備用電池外殼頂部的一側固定安裝有電池正極接線柱,備用電池外殼頂部的另一側固定安裝有電池負極接線柱。上述方案中,現有的電動車電池體積大而且比較笨重,不方便攜帶,特別是鉛酸電池,作為電動車的備用電池使用非常不方便,除此之外,個別電動車的儲物空間有限,放不下體積大的備用電池,此時利用標稱電壓為3.2V的32650磷酸鐵鋰電池,將20顆32650磷酸鐵鋰電池進行串聯,連接鋰電池保護電路板,最后安裝在電池盒里面,封裝成一個標稱電壓為64V的鋰電池組,從而利用電池組能夠驅動60V的兩輪電動自行車,而且能夠正常使用。
本實用新型涉及一種用于根管長度測量儀電源保護電路,包括主控芯片、電源輸入模塊、電源輸出濾波模塊、電路狀態指示燈模塊、過流保護模塊和鋰電池過壓保護模塊;電源輸入模塊連接主控芯片的電源輸入端;主控芯片的電源輸出端連接電源輸出濾波模塊;主控芯片的狀態控制端連接電路狀態指示燈模塊;主控芯片的限流值設置端連接過流保護模塊;主控芯片的鋰電池電壓采集端連接鋰電池過壓保護模塊。本實用新型在三種情況下能迅速切斷電源,對目標電路和鋰電池起到保護作用,即(1)輸入電壓過高或電流過大時;(2)鋰電池異常充電或使用異常時;(3)環境溫度過高時;還具備狀態指示功能,能使使用者及時發現電路的異常狀態并迅速采取相應措施。
本發明屬于鋰離子電池領域,提供了一種復合薄膜固體電解質的制備方法與應用。所述復合薄膜固體電解質包括由電解質源陶瓷靶材與鋰源添加劑靶材在惰性氣氛或氮源氣氛中進行共濺射處理沉積生長的多相復合電解質薄膜;或包括電解質源陶瓷膜層和與所述電解質源陶瓷膜層一表面結合的鋰源添加劑膜層,且由所述電解質源陶瓷膜層與鋰源添加劑膜層構成基本單元,由所述電解質源陶瓷膜層至鋰源添加劑膜層延伸方向,所述基本單元依次層疊結合。所述復合固態電解質薄膜具有界面電阻小,電位窗口寬,離子電導率高,電子電導率低等優點,其制備方法工藝簡單,效果顯著,是一種理想的固態電解質材料。
本發明涉及一種電極材料及其制造方法,所述電極材料由以下質量百分比組分組成:乙酸鈉3.3?5.0%、添加劑1.5?3.0%、瀝青2.0?5.0%和余量的磷酸錳鋰;制備時,按比例稱取正極活性材料、乙酸鈉和添加劑,并加入去離子水,獲得漿料;將漿料涂敷在正極集電體上;進行干燥、壓延,制得鋰離子電池正極材料。本發明所制得電極材料用于鋰離子電池具有更好的防過放性能;當電池過放時,因為有部分預留的鋰存在,負極電位上升緩慢,不至于快速升到析銅電位,導致短路,從而起到防止或延緩過放的作用,本發明的電極材料能夠明顯提到鋰離子電池的防過放性能。
本發明涉及一種用于根管長度測量儀的電源保護電路及保護方法,包括主控芯片、電源輸入模塊、電源輸出濾波模塊、電路狀態指示燈模塊、過流保護模塊和鋰電池過壓保護模塊;電源輸入模塊連接主控芯片的電源輸入端;主控芯片的電源輸出端連接電源輸出濾波模塊;主控芯片的狀態控制端連接電路狀態指示燈模塊;主控芯片的限流值設置端連接過流保護模塊;主控芯片的鋰電池電壓采集端連接鋰電池過壓保護模塊。本發明在三種情況下能迅速切斷電源,對目標電路和鋰電池起到保護作用,即(1)輸入電壓過高或電流過大時;(2)鋰電池異常充電或使用異常時;(3)環境溫度過高時;還具備狀態指示功能,能使使用者及時發現電路的異常狀態并迅速采取相應措施。
本發明提供一種LM/Li復合材料的制備方法,屬于復合材料技術領域。該方法包括以下步驟:將Ga液態金屬或含Ga的液態合金加熱到30?60℃,攪拌均勻得液態金屬;將金屬鋰片浸泡在質量分數為0.1?0.2wt%的十八烷基膦酸的四氫呋喃溶液中,浸泡過后用四氫呋喃沖洗鋰片,然后真空干燥;在露點為?40℃的干燥空氣中,將液態金屬均勻涂覆在金屬鋰片上,得到表面包覆液態柔性金屬涂層的金屬鋰負極材料。該方法通過對鋰片進行預處理,然后再涂覆Ga基金屬合金,可以有效抑制鋰枝晶的生長,顯著提高電容量和循環性能。
本發明涉及半導體器件領域,公開了一種倒置結構OLED器件與制備方法,包括制備碳酸鋰?甲酸溶液;制備碳酸鋰?硼酸溶液;處理ITO透明陰極;在ITO透明陰極涂覆碳酸鋰?甲酸溶液和碳酸鋰?硼酸溶液中的一種,并退火得到電子注入層,最后在多源熱蒸發系統依次沉積BPhen電子傳輸層、PBD發光層、CBP空穴傳輸層、MoO3空穴注入層和Al陽極,得到倒置結構OLED器件。碳酸鋰?甲酸作為電子注入層,基于PBD發光層,OLED器件表現出優異的光電器件性能,有5.24mW/cm2的最大輻射度和2.47%的EQE,碳酸鋰?甲酸層表現出優異的電子性能并有助于電子注入,從而提高了倒置結構OLED器件的電光性能。
本發明公開了一種多層介質?金屬?介質波導溫濕度表面等離子共振傳感裝置,其特征是,包括順序疊接的底層二氧化硅層、第一金層、玻璃層、第二金層和頂層鈮酸鋰層,入射光由玻璃層側面以大于表面等離子產生共振的角度入射,所述的玻璃層與二氧化硅層、第一金層構成二氧化硅?金?玻璃的介質?金屬?介質波導的表面等離子共振結構;玻璃層與第二金層、鈮酸鋰層構成玻璃?金?鈮酸鋰的介質?金屬?介質波導的表面等離子共振結構。這種裝置能夠實現單一芯片的溫度和濕度的多功能檢測,不僅可以改善傳統傳感器的精度低、穩定性差、反應時間長的不足,還能利用光學傳感器的特點實現如遠距離傳輸傳感、復雜溫度環境特殊條件下的應用。
本發明公開了一種Fe2(SO4)3負極材料的制備方法及其應用。以Fe2(SO4)3為原料,首先用乙醇水溶液溶解原料,使其形成均相溶液;然后將上述溶液轉移到坩堝中蓋好蓋子,置于馬弗爐中在指定溫度范圍內進行燒結處理,隨爐冷卻后即制得Fe2(SO4)3負極材料。該Fe2(SO4)3負極材料作為鋰離子電池負極材料應用于制備鋰離子電池。本發明方法十分簡便、成本低、產率高、制備條件易于控制,適用于大規模生產,并且制備的Fe2(SO4)3材料作為鋰離子電池負極材料具有高的可逆放電比容量、出色的循環穩定性和倍率性能。
本發明公開了一種多孔碳/硫化亞鐵復合材料及其制備方法和應用,采用陽離子和陰離子交換樹脂對廢舊磷酸鐵鋰正極材料酸浸液中的鐵和鋰進行分離,其中鋰留在流出液中,鐵富集在樹脂中。將吸附鐵至飽和的陽離子交換樹脂廢料用堿液活化后,和吸附鐵至飽和的陰離子交換樹脂廢料分別放入不同燒舟,兩個燒舟同時置于高溫管式爐煅燒,可以在兩個燒舟中同時制備多孔碳/硫化亞鐵復合材料。本發明制備過程無需額外添加碳源和金屬鹽,樹脂來源豐富、價格低廉,制備的復合材料可以用于鋰離子電池和鈉離子電池,電化學性能性能優越。本發明方法實現廢舊磷酸鐵鋰電池中鐵和鋰的完全回收以及電池回收過程所用樹脂的完全回收,成本低,效益高。
本實用新型公開了一種船用鋁空電池混合動力系統,所述系統包括鋰電池部分和鋁空電池部分,鋰電池部分設有并聯的與外接充電設備連接的第一鋰電池組和第二鋰電池組,第一鋰電池組和第二鋰電池組分別連接第一DC/DC單元及第一開關、第二DC/DC單元及第二開關,鋁空電池部分設有鋁空電池組及與鋁空電池組連接的第三DC/DC單元,第三DC/DC單元設置在第一開關與第二開關之間通過第三開關接入直流母線,所述鋁空電池組、第一DC/DC單元、第二DC/DC單元、第三DC/DC單元、第一鋰電池組、第二鋰電池組、第一逆變器和第二逆變器均與整船能量管理與控制單元即船體控制終端連接。這種系統具有環境友好性,無毒、無污染的優點。
本發明公開了一種船用鋁空電池混合動力系統及其控制方法,所述系統包括鋰電池部分和鋁空電池部分,鋰電池部分設有并聯的與外接充電設備連接的第一鋰電池組和第二鋰電池組,第一鋰電池組和第二鋰電池組分別連接第一DC/DC單元及第一開關、第二DC/DC單元及第二開關,鋁空電池部分設有鋁空電池組及與鋁空電池組連接的第三DC/DC單元,第三DC/DC單元設置在第一開關與第二開關之間通過第三開關接入直流母線,所述鋁空電池組、第一DC/DC單元、第二DC/DC單元、第三DC/DC單元、第一鋰電池組、第二鋰電池組、第一逆變器和第二逆變器均與整船能量管理與控制單元即船體控制終端連接。這種系統具有環境友好性,無毒、無污染的優點,成本低,這種方法操作簡單,適用性好。
本發明公開了一種Fe3O4/FeO/C復合材料及其制備方法和應用。采用陰離子交換樹脂分離廢舊磷酸鐵鋰電池正極材料鹽酸浸出液中的鐵和鋰,其中鋰留在流出液中,用于制備高純鋰鹽,鐵富集在樹脂中。將吸附鐵至飽和的樹脂廢料在400?1000℃的溫度下煅燒,制備得到Fe3O4/FeO/C復合材料,復合材料可用于鋰離子電池的負極材料。本發明方法,復合材料制備過程無需額外添加碳源和金屬鹽,樹脂來源豐富、價格低廉,材料制備過程簡單、流程短、制備的復合材料電化學性能性能優越。本發明方法實現廢舊磷酸鐵鋰電池中鐵和鋰的高效回收,以及鐵和樹脂的二次利用,具有顯著的經濟效益。
本發明公開了一種葡萄糖輔助制備高性能Fe摻雜二維多孔NiO電極材料的方法。以六水合氯化鎳和六水合氯化鐵為原料,以葡萄糖為輔助添加劑,采用高溫燒結法制得具有Fe摻雜二維多孔NiO電極材料。本發明方法十分簡便、成本低、產率高、制備條件易于控制,制備的電極材料是由初級納米顆粒組成的二維多孔片構成,適量的Fe摻雜能夠明顯提高NiO電極材料的循環穩定性和倍率性能。
本發明公開了一種低損耗溫度穩定型超低介電常數微波介電陶瓷LiGd3W2O11及其制備方法。(1)將純度為99.9%(重量百分比)以上的Li2CO3、Gd2O3和WO3的原始粉末按LiGd3W2O11的組成稱量配料;(2)將步驟(1)原料濕式球磨混合12小時,球磨介質為蒸餾水,烘干后在1100℃大氣氣氛中預燒6小時;(3)在步驟(2)制得的粉末中添加粘結劑并造粒后,再壓制成型,最后在1150~1200℃大氣氣氛中燒結4小時;所述的粘結劑采用質量濃度為5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇的添加量占粉末總質量的3%。本發明制備的陶瓷在1200℃以下燒結良好,介電常數達到11.7~12.5,其品質因數Qf值高達78000?106000GHz,諧振頻率溫度系數小,在工業上有著極大的應用價值。
本發明公開了一種用于鈉離子導體的藍方石結構硅酸鹽Ca2Na3Li3Al6Si6O24(SO4)2及其制備方法。所述制備方法為按Ca2Na3Li3Al6Si6O24(SO4)2的化學計量比稱取相應的原料,然后通過球磨,高溫預燒并快速取出冷卻,再球磨,最后冷等靜壓后燒結得到Ca2Na3Li3Al6Si6O24(SO4)2。制備方法簡單,適合大規模生產。該方法合成的Ca2Na3Li3Al6Si6O24(SO4)2在高溫度下具有較高的離子導電性、具有較高的熱穩定性及化學穩定性,是一種優良的鈉離子導體材料。
本實用新型公開了一種可彎曲疊片式鋰離子電池的電芯。所述的電芯包括負極片、隔膜和正極片,在正極片上設有正極材料涂覆區和正極空白箔材區,兩者間隔設置,在正極材料涂覆區涂覆有正極材料;所述負極片上設有負極材料涂覆區和負極空白箔材區,兩者間隔設置,在負極材料涂覆區涂覆有負極材料;正極片上的正極材料涂覆區和正極空白箔材區個數分別與負極片上的負極材料涂覆區和負極空白箔材區的個數相同且位置相對應;所述的負極片、隔膜和正極片沿著垂直于其表面的方向依次疊置連接構成所述的電芯。本實用新型所述的電芯在實現一定角度彎曲的同時,還能確保電芯在使用過程中容量的正常發揮以及使用安全。
本發明公開了一種碳納米管?碳化鈦復合多孔微球的制備方法與在鋰硫電池中的應用。本發明制備碳納米管?碳化鈦復合多孔微球,主要包括以下步驟:(1)Ti3AlC2的刻蝕;(2)多孔碳化鈦p?Ti3C2Tx的制備;(3)碳納米管?碳化鈦復合多孔微球的制備。制備方法簡單易行,能夠實現大規模合成。
本實用新型公開了一種鋰電池組合箱,包括外底箱,所述外底箱的底部內壁固定連接有多個連接鋼管,所述連接鋼管的頂部固定連接有內底板,所述內底板的頂部通過螺栓固定連接有左護板、右護板、前護板和后護板,所述左護板和右護板分別與前護板和后護板通過螺栓固定連接,所述外底箱的頂部通過螺栓固定連接有蓋板,所述左護板和右護板的頂部均設置有第一連接板;本實用新型結構簡單,使用方便,通過使內底板、左護板、右護板、前護板和后護板之間固定連接形成內部空間與外底箱的內部保持一定距離的隔離狀態,從而使空氣能夠從上下左右前后六個面順暢流通,起到保溫、散熱、通氣、安全的效果。
本發明公開基于鋰電池在線電化學阻抗譜測量的SOH估算系統和方法,測量電池不同老化循環次數下的電化學阻抗譜和電池開路電壓;使用灰色關聯度對電化學阻抗譜進行特征選擇;建立并訓練機器學習模型;采集被測電池數據進行SOH估算。本發明通過對電池電化學阻抗譜進行分析,得到相關的特征參數,避免了復雜等效電路模型的參數辨識。本發明可完成對電池的電化學阻抗譜測量和電池SOH的估算,提高了系統的集成度和可靠性。
本發明公開了一種鋰離子電池的負極所用的泡沫狀硅粉及其制備方法,其中泡沫狀硅粉的制備方法包括以下步驟:在硅鎂合金粉末表面包覆銦鉍合金層;通過低氧氧化工藝氧化包覆有銦鉍合金層的硅鎂合金粉末;氧化后酸洗去除氧化物、銦、鉍及鎂,得到硅粉;對硅粉在介質中球磨,得到微孔結構的泡沫狀硅粉。本發明的制備方法中,在硅鎂合金粉末表面,包覆空氣中相對穩定、熔點低于鎂燃點的銦鉍合金層,將減少硅鎂合金粉末的表面氧化引起的著火風險。
本發明公開了一種鋰離子電池用錫/中間相碳微球負極材料的制備方法及產品。所述的制備方法為:將經過活化的中間相碳微球研磨后,按1g∶50~150ml的重量體積比加入到化學鍍錫液中,于60~80℃水浴中攪拌10~60min后超聲震蕩5~20min,抽濾,水洗,烘干,即得;其中,化學鍍錫液是先取5~20g可溶性錫鹽溶解于8~50ml濃鹽酸中,得到錫鹽濃鹽酸溶液,備用;再取30~40g硫脲溶于部分水中,得到硫脲水溶液,向硫脲水溶液中加入5~20g的次亞磷酸鈉,待次亞磷酸鈉完全溶解后再加入上述錫鹽濃鹽酸溶液,加水定容至1L,即得。本發明所述方法制得的錫/中間相碳微球負極材料具有高比容量以及優異的循環性能。
本發明公開了一種高效率噴霧干燥法制備高密度球狀磷酸鐵鋰正極材料前驅體制備方法。在一定的條件下,用一定濃度的FeSO4溶液中加入硫酸調整pH為3?4,將摩爾比1.05:2的雙氧水稀釋到300ml后緩慢加入到FeSO4溶液中,保持水浴溫度90℃、攪拌速度300rpm,使用5.0mol/l的氨水溶液保持pH并維持在3?4。6小時滴加完后將氧化溶液轉入95℃油浴鍋中靜置24h,得到黃棕色沉淀并過濾洗滌數次,即為針鐵礦。將針鐵礦配置鐵磷摩爾比為1:1的FeOOH:NH4H2PO4混合液,加入無水乙醇1.5ml攪拌混合1h后轉入噴霧干燥設備中。干燥溫度270?300℃,干燥速度50ml/min。將干燥的混合固體樣品在700℃馬弗爐中燒結6h,得到低雜質球狀高密度磷酸鐵。得益于其微球形貌,其振實密度達到了1.45g.cm?3,壓實密度達到了2.72g.cm?3。
本發明提供一種鋰離子電池正極導電劑、導電劑漿料的制備方法。所述制備方法包括如下步驟:將原料科琴黑與水按質量比為(1~3):(50~100)混合,邊攪拌邊通入氧氣;將通氧處理后的科琴黑放入砂磨機中砂磨,得科琴黑漿料;將科琴黑漿料烘干,得科琴黑粗料;過篩,收集過篩物得氧化改性的科琴黑導電劑。本發明采用高純氧改性科琴黑,使其表面含有官能團可以與活性物質有良好的自組裝效果,導電劑與活性物質有更多的接觸位點,形成良好的導電網絡,可以提高電極片的電性能。
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