本发明公开了一种基于绝缘杆的高压输电线路拍摄系统,包括前端无线视频传输设备、绝缘杆、视频数据监控客户终端;所述前端无线视频传输设备包括锂电池组、图像采集模块、DSP图像数字处理单元、WI‑FI无线传输模块,所述前端无线视频传输设备通过绝缘杆与视频数据监控客户终端连接,通过前端无线视频传输设备上的图像采集模块将被检测物体图象通过专用摄像头转化成电信号,并通过无线射频输传给视频数据监控客户终端。本发明对高压输电线路运行质量的检查工作提供了有效的方法,及时的清除输电线路故障并排除各种隐患,减少了排除故障的时间,而且还能查出人们难以发现的故障,并排除绝缘隐患。
本发明公开了一种单晶型高镍三元正极材料的制备方法,将镍钴锰氢氧化物前驱体或者镍钴铝氢氧化物前驱体与两种或两种以上熔融的无机盐按一定的化学计量比配比混合均匀,放入坩埚中,以预设的升温速率,加热至一定温度并保持一段时间,自然冷却至室温;将得到的混合物用去离子水洗涤多次,于100‑120℃真空干燥数小时,然后放入坩埚中,以预设的升温速率,加热至一定温度并保持一段时间,自然冷却至室温,得到单晶型高镍三元正极材料。本发明采用两种或两种以上混合熔盐的方式,有效降低了熔盐的熔化温度,使单晶型高镍三元正极材料能够在熔盐中形成,同时抑制了锂镍混排现象,且制备得到的单晶型高镍三元正极材料中镍含量不小于80%。
本发明属于电池生产制造的技术领域,具体涉及一种卷绕电芯,包括正极片(1)、负极片(2)及设置在所述正极片(1)和所述负极片(2)之间的隔离膜(3),所述正极片(1)、所述隔离膜(3)和所述负极片(2)卷绕形成中空结构的卷芯(4),所述卷芯(4)的拐角处的弧度为α,0°<α<180°。本发明能够改善电芯内部极片的拐角处应力过大导致拐角处掉粉甚至析锂的问题,延长电池的使用寿命。此外,本发明还公开了一种电池及电池模组结构。
本发明公开了一种电解液剩余质量的检测方法,取已知比热容的标准样作为第一样品,取与待测电池的电解液配比相同的对照样为第二样品,同时对第一样品和第二样品升温得到第二样品的比热容,使第二样品相变得到其相变潜热;将待测电池和第二样品降温至相同的第一温度直至冷冻成固态,再升温至相同的第二温度直至变成液态,根据待测电池和第二样品吸收的热容量的差值,以及比热容和相变潜热计算得到待测电池与第二样品的质量差Δm;最后得到待测电池的电解液剩余质量。所述方法能够对锂离子电池的电解液剩余质量进行检测而不是某一种物质,并且不需要对电池的原结构进行拆解即可实现检测电池的电解液剩余质量,能够对电池的全寿命过程进行原位检测。
本发明公开了一种氮硫杂化的石墨烯复合材料的制备方法,包括如下步骤,配料,所用原料包括以下组分,天然石墨粉末7.2份、硝酸钠10份、浓硫酸18.6份和高锰酸钾6.2份,浓硫酸的浓度为73%,本氮硫杂化的石墨烯复合材料的制备方法,通过化学氧化还原法和水溶液法制备还原氧化石墨烯以及含氮掺杂的还原氧化石墨烯,通过与硫化氢继续反应,制备氮硫杂化的石墨烯材料,硫化氢这种废气的高效回收利用,具有一定的环保和经济效益,氮掺杂的石墨烯可以提高氧化石墨烯的导电性,使得石墨烯也有着全新的电学属性,在传统的手机锂电池中加入了石墨烯复合导电粉末,提高了电池的倍率充放电性能和循环寿命。
本发明涉及一种高频高电阻率Li-Zn铁氧体软磁材料的制备方法。该方法首先通过在硫酸亚铁溶液中加入硫酸锌和醋酸锂制得分散混合液,然后在高压反应釜中进行水热晶化反应,制得混合粉末;最后将制得的混合粉末和硅溶胶进行研磨搅拌、冷压成型,进行焙烧烧结,制得Li-Zn铁氧体软磁材料。本发明的优点在于:1)本发明添加硅烷偶联剂能有效减少粒子团聚,提高粉体的分散性和流动性,提高Li-Zn铁氧体的成型密度和均匀性。2)本发明的Li-Zn铁氧体具有很好的高频软磁特性和较低的烧结温度。3)本发明采用硅溶胶作为无机粘结剂,在高温烧结过程中,硅元素可起到掺杂作用,提高Li-Zn铁氧体的磁性能,改善Li-Zn铁氧体的微观结构。
本发明公布了一种侧挂式溶解氧传感器自动清洗装置,包括电池仓、传感器连接部、清洗部和保护罩;电池仓用于安放可充电锂电池,并通过环形抱箍同传感器紧固相连,下端通过螺纹同传感器连接部相连接;传感器连接部用于放置清洗用减速电机,可自由设置清洗模式的自动控制芯片,并通过定制的传感器安装孔及环形抱箍同传感器紧固相连,减速电机传动轴通过动密封结构实现防水和传动;清洗部由传动轴、可更换刷座以及刷头组成,执行传感器清洗动作;保护罩用来保护清洗装置。本发明连接稳定,密封性好;能耗低,使用时间长;传感器安装紧密,防护有效;清洗刷头可调节、可更换,刷体结构、材质可选择,安装灵活,成本低。
本发明公开了环保绝热胶水,包括如下重量份的组分,环氧40~60份,聚氨酯10~20份,有机硅40~60份,聚酰亚胺40~60份,聚异丁酯40~60份,酚醛树脂40~80份,硅酸镁10~20份,丙酮12~18份,过氧化苯甲酰4~12份,丙烯酸异丙酯4~8份,乙酸丁酯8~12份,硅酸锂24~36份,石墨球20~30份,三氧化二钒16~18份,偶氮二酰胺10~20份,氧化锌8~12份,过氧化苯甲酰4~12份,邻苯二甲酸二丁酯12~18份,磷酸三苯酯10~20份。本发明提供的环保绝热胶水,制作简单,采用的生产原料选择无毒性的,胶水的使用效果好,环保,胶水涂层具有良好的绝热性能。
本发明公开了一种渗透型液体硬化剂及其制备方法,以质量百分数计,包括如下组分:水30%~70%、络合组分0.5%~2.0%、促进组分0.4%~1.0%、硅酸锂溶液20%~60%、抗渗剂2%~8%、表面活性剂0.02%~0.1%。本发明采用离子络合法延长硬化剂凝胶化反应时间,使得硬化剂在混凝土表面渗透更深入,与钙离子反应更彻底;本发明为强碱性溶液,涂刷于混凝土表面可大幅度降低表面吸水量,提高混凝土表面耐磨性,本发明不含VOC,属于环保产品,可用于室内和室外混凝土表面增强处理。
本发明公开了一种光伏智能移动平台,包括三块光伏板、第一光伏支架、第二光伏支架、第三光伏支架、麦克纳姆全向轮、底盘、上盖、辐照仪台、两个自锁电机和微处理器控制系统。本发明提供一种光伏智能移动平台,不仅可利用光伏板和光伏控制器控制锂电池充放电,并通过光伏支架和自锁电机实现支架的展开和收拢。同时通过上位机软件接收平台数据,并对数据进行处理,地图定位,利用行走算法下达行走指令,调整平台运行速度以及姿态,实现平台点对点行走和远程监控,且平台可通过自动检测电量、辐照度以及利用寻光算法寻找最佳充电场所,进行智能充电。
一种风速仪用726,2nm490nm1408nm六波长激光器,谐振腔设置为三角形环形光纤激光腔,在三角形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2816nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频光ⅠλBⅠ490nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1501nm的光学参量振荡器1,总体构成726.2nm、490nm、1408nm、980nm、2816nm、1501nm六波长光纤激光器。
本发明公开一种应用于智慧交通的多功能智能识别终端,包括机体,所述机体上设有LED显示屏和车票识别结构,所述机体通过传输信号传输结构与服务器连接,所述机体内部设有卫星定位模块和锂离子蓄电池,所述机体下方设有分体式身份识别结构,所述分体式身份识别结构上设有身份证识别模块、指纹识别模块和录音模块,所述分体式身份识别结构下端设有手托。
本发明涉及锂电池测厚技术领域,特别是一种智能质量在线测厚判定方法,包括以下步骤,步骤S1:现场工艺数据采集,现场工控机电脑采集产线设备的厚度检测工艺数据;步骤S2:MES系统数据分析,现场工控机电脑将采集到的工艺数据同步给MES智能管理系统,MES智能管理系统通过SPC模块分析,判断厚度趋势是否在SPC控制要求的范围内,如果是,产线设备正常运转;如果否,MES智能管理系统则发送指令给产线设备调整。采用上述方法和结构后,本发明不仅使浆料涂覆均匀度提高,而且在涂布过程中实现在线全自动智能检测与判定,节省了人力成本,从而很大程度上提高了动力电池的生产效率和极板的合格率。
本发明提供了一种密封润滑脂及其制备方法。由以下步骤制备而成:将氢氧化锂和去离子水混合搅拌溶解得溶液A;将聚α烯烃、菜籽油、蓖麻油和硅油混合,加热至60‑80℃,加入椰油酸二乙醇酰胺、月桂酰胺丙基甜菜碱、有机膨润土、羟乙基纤维素、聚氧乙烯木糖醇酐单硬脂酸酯、聚乙烯醇、无水乙醇和溶液A,在转速700‑1000r/min下搅拌20‑30分钟,加热至100‑110℃,在转速80‑120r/min脱水稠化成脂,降至室温,加入硫化异丁烯,置于研磨机中进行研磨20‑30分钟即得。本发明的密封润滑脂具有优良的抗磨性能,卓越的润滑效果,同时还具有优越的密封效果,密封性佳。
本发明公开了一种片状微腔近红外种子光注入锁定可调谐中红外窄线宽纳秒脉冲光参量放大器,包括总泵浦光,种子光源部分与片状微腔光光参量振荡(放大)器部分和高通滤光片;总泵浦光为波长1064nm的单频纳秒激光器,为整个系统提供泵浦光输出;种子光系统包括光束整形透镜系统、对总泵浦光为波长1064nm经三硼酸锂晶体即LBO通过双折射位相匹配进行倍频,将1064nm的泵浦光转换为532nm的单频种子泵浦光源,光参量放大系统包括1064nm单频泵浦光源,合束镜以及非线性周期极化晶体,所述种子光系统负责产生用于注入锁定的近红外窄线宽单频种子光。
本发明公开了一种添加有植物纤维的保温材料及其制备方法,其特征在于,由下列重量份的原料制成:轻质粉刷石25‑40份、硅酸铝高温棉10‑20份、云母粉8‑12份、磷石膏4‑10份、甲基羟乙基纤维素醚2‑6份、木质纤维素5‑15份、秸秆纤维提取物5‑9份、椰子纤维提取物5‑9份、亚麻纤维提取物5‑9份、磷酸二氢铝1‑3份、聚亚甲基胺酸1‑4份、乙二醇2‑3份、枸橼酸锂1‑3份、空心玻璃微珠2‑5份、硅酸钠1‑3份、三乙醇胺1‑2份、碳酸氢钠1‑4份、异氰酸酯1‑2份、氢化氟氯烃1‑2份、减水剂3‑8份、发泡剂1‑4份、稳定剂2‑6份。制备而成保温材料,其保温性能好,环保坚韧,耐老化。同时,还公开了制备方法。
本发明公开了一种二氧化锡/铁酸镍/石墨烯复合材料及制备方法,所述复合材料由二氧化锡、铁酸镍和石墨烯复合而成,其中,二氧化锡占所述复合材料质量的10‑70 wt%,石墨烯占所述复合材料质量的25‑30 wt%。通过X‑射线衍射和透射电子显微镜技术分析,复合材料中均含有铁酸镍和二氧化锡粒子,均匀地分散在石墨烯片层上;在CV曲线中可以看到,随着掺杂二氧化锡质量的提升,二氧化锡逐渐参与到电化学反应中,大大提升了复合材料的储锂性能;通过循环测试,发现复合材料有着较好的循环性能和较高的稳定性;在0.2A g‑1电流密度下,电极材料在50圈后可以保持500‑700mAh g‑1的比容量,为其首次放电比容量的50‑80%。
本发明公开了一种三维石墨烯/硅复合体系、其制备方法及应用。所述制备方法可以包括:将过渡金属单质和/或含过渡金属元素的化合物与硅纳米颗粒复合,之后在还原性气氛中高温还原,制得三维多孔金属催化剂模板/硅复合体系,再利用化学气相沉积法,在该复合体系上生长三维石墨烯,获得带有催化剂骨架的三维石墨烯/硅复合体系,之后进行刻蚀处理,获得三维石墨烯/硅复合粉体。本发明的三维石墨烯/硅复合体系不仅体积效应小、电子电导率高、柔韧性强,还具有优异的导热和力学性能,具有广泛的应用前景,特别在应用于锂离子电池负极材料时,能够在保证电极容量的条件下,提高电池的循环寿命和稳定性,且其制备工艺简单、效率高,适合大规模实施。
本发明公开了一种新型蓄电池叠片机,包括机架,所述机架上设有底板落板装置、包片装置、推板装置及成品输送装置,所述底板落板装置、包片装置及成品输送装置并排设置,其特征在于:所述底板落板装置下方设有底板导轨,所述包片装置包括第一落板装置、第二落板装置和送纸装置,所述第一落板装置下方设有第一极板导轨,所述第二落板装置下方设有第二极板导轨和包片极板导轨,所述第一极板导轨与包片极板导轨之间设有包片口,所述推板装置上设有推杆,推杆推送极板进入推板装置,叠片后再传送到成品输送装置。本发明自动实现电池芯的叠片,属方型锂电池自动化生产的关键设备之一;高效、准确,全过程自动化网络监控。
本发明公开了一种电动汽车电池包热管理及温度均衡控制方法,包括电池模组、电池箱、BMS及报警装置,电池模组周围布置加热膜,电池箱内等距分布多个温度传感器并安装多个可控转角的风扇;BMS通过温度传感器监测电池包温度评价电池状态,并将0℃、33℃、53℃作为温控阈值,联合温升速率和温差作为判定条件对电池包进行热管理,包括采取加热膜选择性加热和精确控制风扇转角、开启时刻以及冷却风量的措施来维持电池包温度在工作范围内。本发明有效避免了电池温升过高、温差过大,确保电池温度变化平稳和均衡的特点,提高锂电池使用寿命。
本发明公开了一种多孔硅纳米材料的制备方法,将氯硅烷在活化剂作用下,室温至200℃下在无水有机溶剂中与硅化镁反应后,制备得到具有介孔和大比表面积的多孔硅纳米材料。本发明与传统的合成方法相比,操作简单、反应条件温和、产量高,易于放大合成,成本低廉。通过本发明方法得到的多孔硅纳米材料经过包碳处理后作为锂离子电池的负极材料具有很高的能量密度和非常优异的循环性能。
本发明提供了一种低温镁九水硅酸钠硅纳米负极材料,其制备方法包括如下步骤:1)将镁、九水硅酸钠、二氧化硅研磨成粉末,放置于反应容器内,在管式反应炉中进行反应;2)反应结束后,将反应产物冷却至室温,再对反应产物进行处理,以除去杂质;所述的步骤1)中,反应温度为200?250℃,反应时间为10?12?h;所述的步骤2)中,处理方法包括采用酸浸泡和水清洗。本发明的低温镁九水硅酸钠硅纳米负极材料是一种性能优良的硅纳米负极材料,具有良好的锂电池性能。
本发明公开了一种环保塑料包装袋的制备方法,该包装袋以重量份计由下列组分组成:低密度聚乙烯树脂100份,线性聚乙烯树脂25-35份,乙烯醋酸乙烯树脂14-16份,钛酸酯偶联剂2-4份,20%碳酸钙母粒3-5份,环保母粒24-28份;其中所述环保母粒的组成为:活性氧化锰40-44%,硬脂酸偶联剂1.0-1.4%,石蜡3-5%,氧化油4-6%,硬脂酸锂6-8%,余量为聚乙烯;所述制备方法为:使用高速混合机将上述物料充分混合均匀,混合时间40-50分钟,转速240-260转/分;使用吹塑机对混匀后的物料进行吹塑成型为环保塑料包装袋。
本发明涉及一种锂离子电池用电解液添加剂4-三氟甲基碳酸乙烯酯的制备方法。将双(三氯甲基)碳酸酯(固体光气BTC)与3,3,3-三氟-1,2-丙二醇发生羰基化反应,固液分离,得到4-三氟甲基碳酸乙烯酯粗品,再经过精馏提纯,得到高纯度的4-三氟甲基碳酸乙烯酯。条件温和,操作简单,可选性好,转化率高,适合工业化生产。
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