本发明公开了一种矿用防爆电动混凝土搅拌运输车电控系统,涉及煤矿电控技术领域,包括锂电池箱、充放电接线盒、电机、电机控制器、整车控制器;其中,所述锂电池箱通过所述充放电接线盒与所述电机控制器相连,所述电机与所述电机控制器相连,所述电机控制器与所述整车控制器相连。本发明利用防爆锂离子蓄电池,驱动防爆电机行走,零排放,噪音小。能够有效解决目前井下高污染、高噪音、高油耗、低寿命的问题,为矿井煤矿提供高效的辅助运输装备,电动汽车起步速度动力强劲,响应快,而且驾驶行车更安静,有效满足煤矿的生产和运输需求,提高矿井安全生产效率,降低矿井生产费用和劳动强度。
本发明属于材料技术领域,具体涉及一种二维硅的制备方法。将硅钙合金粉末在氮气氛围中热处理;将上述反应产物在稀盐酸溶液中浸泡、抽滤、真空干燥得到二维硅。本发明采用的前驱体均为商业化样品,制备方法简单可控,在锂离子电池负极的应用极具潜力;本发明的二维硅是利用硅钙合金中的钙和氮气的热反应,氮气作为脱出钙元素的反应物,而产生的氮化钙可以使用稀盐酸脱除,此外氮化钙还可作为中间层避免二维硅在高温时的生长堆叠;通过本方法制备的二维硅具有晶体结构和超薄的层状结构;本发明的二维硅在用作锂离子电池时可以有效缓解负极材料的体积变化,并加快锂离子的扩散。
本发明公开了一种基于动态多安全约束的电池充放电峰值功率预测方法,该方法采用等效电路模型、热模型和负极析锂模型三种模型,首先基于等效电路模型和热模型获得SOC、端电压、温度约束下的充放电峰值电流,然后基于负极析锂模型获得析锂约束下的充电峰值电流,综合考虑各安全约束推导出电池持续充放电峰值电流,进而实现动态多安全约束下的电池持续充放电峰值功率预测,对于电池的安全性和耐久性具有重要意义。
本发明涉及聚合物电解质,尤其涉及了一种含有聚偏氟乙烯类材料和选择性吸收砜类小分子添加剂的聚羧酸酯类材料的聚合物电解质及其制备方法和在准固态锂电池中的应用。聚合物电解质为按质量百分比计,30‑80%聚偏氟乙烯类材料、10‑40%聚羧酸酯类材料、5‑50%锂盐、1‑20%砜类小分子添加剂、1‑50%无机快离子导体。该电解质的制备采用溶液浇筑法,制备容易,成型简单;本发明的选择性浸润聚合物电解质可以用于室温高安全二次锂电池中;具有优异的电化学氧化还原稳定性和热稳定性,能够浸润电解质与电极间的界面,还可以具有较高的室温电导率以及优异的机械性能。
本发明公开了一种便携式石墨烯加热坐垫,属于坐垫,本发明要解决的技术问题为决冬季公交出行时,公交座椅冰凉,舒适度低且现有加热坐垫加热不便,采用的技术方案为:其结构包括从上至下依次设置的弹性棉层、导热层、散热片、石墨烯加热片、隔热层和绝缘布层,所述隔热层和绝缘布层之间间隔设置有锂电池、继电器、压力传感器和控制器,弹性棉层内镶嵌有温度传感器;其中,控制器分别连接并控制继电器、温度传感器和压力传感器,锂电池分别为控制器、温度传感器、压力传感器和石墨烯加热片供电,继电器设置在锂电池和石墨烯加热片之间。
本发明请求保护一种人造石墨的制备方法及其应用,属于锂电池领域。该人造石墨的制备方法以沥青为原料,只需聚合、炭化、石墨化即可制备得到性能优良的人造石墨;其可以单独或者与天然炭材料混合后制备锂电子电池负极材料。本发明人造石墨的制备方法具有工艺简单、能耗和生产成本低的优点,利用其制备得到的锂电子电池负极材料首次效率和首次容量高,电极膨胀系数低,因此本发明非常适用于工业化生产,具有广阔的推广应用价值。
本发明属于塑胶划线施工技术领域,具体是一种新型塑胶划线机,包括车架、安装在车架后方的锂电池、电机、隔膜泵、缓冲罐,以及划线夹盘机构,其特征在于:所述锂电池电线连接电机,电机驱动连接隔膜泵,隔膜泵的进口管连通料筒,隔膜泵的出口管连通缓冲罐,缓冲罐出口通过高压管连通至喷枪;喷枪将划线漆喷洒至划线夹盘机构上,所述夹盘机构包括固定轴、夹盘、刮板和回收盒。本发明的有益效果是:本机采用大容量锂电池作为动力,体积小、重量轻,节能环保、噪音低、施工过程振动小,划线效果更佳,保障施工质量;本机设计合理、整体结构紧凑、重量轻、便于施工、运输、转场。
本发明提供了一种石墨复合负极材料,所述石墨复合负极材料由前驱体经炭化和石墨化后得到;所述前驱体包括碳基材料内核、包覆在所述碳基材料内核上的硬碳层,以及包覆在所述硬碳层上的软碳层。本发明提供人造石墨复合负极材料具有高压实、高倍率优势。本发明采用一次颗粒粉碎后的便于压实的小颗粒碳材料为基体,通过一次液相粘结造粒用树脂类将材料外壳包覆形成硬碳层,增加锂离子的传递通道,锂离子能够借助硬碳层快速扩散到颗粒内部,缩短锂离子的传输路径;再经过融合烘干处理,实现针状焦颗粒紧密堆积,提高二次颗粒振实密度;然后二次造粒形成软碳包覆层,降低了比表面积,减少了孔隙率,也使材料内部结构趋于稳定。
本发明属于电容去离子领域,涉及一种溶剂极性诱导界面自组装法制备的聚酰亚胺碳微球(PCMs)具有“吸附‑插层/填充”混合储能机制,有效提高盐去除容量(SAC)以及离子选择性。所述方法包括在N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)中加入3,3’,4,4’‑联苯四甲酸二酐(BPDA)、联苯胺、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和乙醇室温搅拌后进行水热反应。后放入管式炉煅烧得到最终产物。本发明在水处理领域首次提出“吸附‑插层/填充”混合机制,并将其应用于电容去离子领域高效提取锂离子。超长纳米线组成的球状结构使其具有超大比表面积,达到碳基电容去锂离子中超高SAC(34.55 mg g‑1)。在模拟卤水的应用中,实现优异的离子选择性。本发明操作简单且对环境友好,为工业化高浓度卤水提锂提供新型参考机制。
本发明属于锂离子电池材料制备技术领域,具体涉及一种使元素含量呈梯度分布的锂离子电池镍钴锰三元正极材料的制备方法。本发明所述正极材料的化学式为LiNixCoyMnzO2,其中0.5≤x≤0.9,且x+y+z=1。本发明的制备工艺基于共沉淀法原理,通过改变进料方式使进入反应釜的金属离子浓度在连续不断的变化,Mn元素浓度逐渐增高,Ni元素和Co元素浓度逐渐降低,从而合成从中心到外表面Mn元素含量呈梯度上升、Ni元素呈梯度下降的富镍正极材料前驱体颗粒,最后通过与锂源混合煅烧形成具有元素梯度分布的富镍正极材料。这种全梯度材料与普通共沉淀法合成的从内到外元素均匀分布的材料明显不同,具有更高的比容量和更好的循环性能和热稳定性。
本发明涉及一种异价金属盐掺杂的二氧化钛纳米管的制备方法,首先选用一定的钛源和掺杂金属盐共同溶解在醇溶液中。然后加入一定量的弱碱氨水,得到白色沉淀物,进行洗涤干燥后,转移至反应釜,通过控制反应温度和时间,得到掺杂二氧化钛纳米管。本发明制备的掺杂二氧化钛纳米管,成本较低方法简单,应用于锂离子电池能够缩短锂离子的传输路径,有效改善锂电池的倍率性能,增大电池的循环容量保持率。
本发明公开了一种蒸氨塔塔顶氨蒸汽余热回收系统及焦化工艺系统,余热回收系统包括蒸氨塔和氨冷器,所述蒸氨塔上设置有氨蒸汽出口,该余热回收系统还包括溴化锂吸收式机组,所述氨蒸汽出口与所述溴化锂吸收式机组的发生器连通,所述发生器上设置有排氨口,进入所述发生器的氨蒸汽在所述发生器内降温后经所述排氨口排出,所述溴化锂吸收式机组能够运行制冷工况或制热工况;和/或,还包括换热器,所述氨蒸汽出口与所述换热器连通,进入所述换热器内的氨蒸汽在所述换热器内进行热交换以制取热水。该蒸氨塔塔顶氨蒸汽余热回收系统可以有效地提高能源利用率。
本发明公开了一种物联网系统开发板,包括以下所述工作步骤:一:USB接口部分、二:锂电池接口、三:压降稳压部分和USB转接部分、四:预留电源接口、五:Boot与RST按钮、六:IIC接口和UART接口、七:高精度温湿度模块、环境光传感器模块和高亮LED模块、八:数字引脚接口和模拟引脚接口、九:核心芯片。本发明通过该物联网开发板增加了常用的板载传感器。无需外接传感器可直接调用LED和光线感应及环境温湿度的实验和教学案例,免去了复杂的连线过程,提高了开发者和师生的使用体验,该物联网开发板增加了锂电池的DC接口可以方便连接锂电池,不再受到电源插头及电源线的长度约束,可长距离大范围的移动使用。
本发明公开了一种环保型道路桥梁施工用防护栏,包括电气箱、立柱及保护箱,立柱安装于保护箱内,立柱顶部通过螺栓安装有电气箱,立柱底部焊接在底座上,底座安装在保护箱内,且底座上装有滑轮,立柱通过底座的滑轮在保护箱内移动,电气箱顶部固定有太阳能光伏板,电气箱表面四周安装有红蓝LED警示灯,电气箱内部安装有太阳能充电器和锂电池,太阳能光伏板通过太阳能充电器与锂电池电连接,锂电池与红蓝LED警示灯电连接,所述立柱的上部通过弹簧连接有挡板。本发明环保节能、警示效果好。
本发明公开了一种六方片状介孔氧化镍及其制备方法与应用,包括以下步骤:(1)将CTAB和DDAB的水溶液中加入溶液体积为25%的氨水,得混合溶液a;(2)将Ni(NO3)2·6H2O加入到步骤(1)的混合溶液a中,得到混合溶液b;(3)将步骤(2)制得的混合溶液b转移至反应釜后进行水热反应;(4)将步骤(3)反应后的产物进行抽滤,洗涤,干燥,研磨后,煅烧,得到氧化镍粉末。本发明制得的六方片状介孔氧化镍,带有明显的介孔孔道。相比于单纯的片状结构,均匀的孔道既可以增加比表面积,使电解质与氧化镍纳米片接触面积增加;又可以增加储锂位点,促进锂离子和电子的扩散,有效提高锂电性能。
本发明涉及一种1.5V的充电电容电池,属于化学储能技术创新。该充电电容电池包括正极、隔膜、电解液、负极组成。所述的正极中包含磷酸铁锂、活性炭、粘接剂、导电剂和集流体,所述的负极中包含尖晶石结构的钛酸锂、非晶态二氧化钛、粘接剂、导电剂和集流体。隔膜为具有微孔的聚丙烯、聚乙烯或者两者构成的复合薄膜,或者纤维制成的纸质薄膜。电解液为锂盐溶解在有机物溶液中制成。本发明的优点在于,正极材料中含有能够存储较大的能量和能够输出较大的电流成分,同时负极具有大电流放电能力的成分,构成了具有大电流放电强,小电流放电能力高特性的1.5V充电电容电池。该充电电容电池制备过程实施简单。
本发明公开了内部限域异质结蛋黄‑壳电极材料及其制备方法与应用,电极材料为蛋黄‑壳结构,蛋黄包括多孔碳结构、纳米Co9S8和纳米MoS2,纳米Co9S8和纳米MoS2形成的异质结,壳为负载在碳壳内壁上的纳米Co9S8和纳米MoS2共同形成的多面体结构。本发明提供的电极材料有效的将异质结的生长方向限定在蛋黄‑壳多面体的内部空间,使电极材料具有稳定的结构、高密度空间利用率、高的比表面积和丰富的脱锂/嵌锂位点,缓解了体积膨胀现象。壳内异质结的构建使材料内部产生内建电场,增强了导电性,促进了电子的传输和扩散。该材料作为锂离子电池负极材料,表现出优异的循环稳定性和倍率性能,具有良好应用前景。
基于简化电化学模型和灰色预测联合的电池容量预测方法,属于电池性能衰减预测领域,为了解决对锂离子电池性能衰减预测精度低的问题。获取锂离子电池在充放电情况下的电流数据和电化学模型参数,所述电化学模型参数包括多个电化学参数;将每个电化学参数在设定的变化范围内取多个均分值,分别代入对应的电化学模型中进行电池放电仿真,获得每个电化学参数的敏感度;从多个电化学参数的敏感度中选出高于预设敏感值的电化学参数作为关键敏感参数;利用灰色预测模型预测关键敏感参数的退化,得到关键敏感参数的预测值;将关键敏感参数的预测值代入电化学模型中模拟恒流放电至截止电压处,预测出锂离子电池的放电容量。它用于预测电池容量。
本发明的便携式洗衣机,包括外壳、安装在外壳内底部的拨轮和位于拨轮上方的甩干筒,以及外壳顶部铰接的门,外壳顶部位于门一侧通过支撑杆安装有照明灯;外壳上还连接进水管和排水管,排水管为波纹管,进水管上端设有卡子以便卡在水龙头上,进水管下端通过螺纹连接洗衣机的进水口,外壳内上部安装控制电路板和控制按钮,外壳一侧的凹坑内可拆卸的安装锂电池,锂电池和照明灯连接控制电路板,凹坑上通过卡扣安装有盖子。本发明的有益效果是,结构简单、使用方便,洗衣机底部安装锂电池,可拆装,方便带回家充电。照明灯方便在夜间洗衣服。外形小巧,便于放在轿车上运送到学校,使学生们洗衣服快捷、方便,节约时间。
本发明涉及一种新型含膦异氰酸酯类电解液添加剂,属于锂电池非水电解液添加剂技术领域,所述的电解液添加剂的结构式如式I所示:R选自甲基、乙基、三氟乙基、丙基、异丙基、丙烯基、丙炔基、苯基、含烷基苯基、含氟烷基苯基、含烷基氧基苯基、含氟烷基氧基苯基、含氟原子或氰基的苯基、含氰基原子的碳原子数1~4的烷烃基、三甲基硅基、三乙基硅基、三甲氧基硅基、含不饱和键烷基硅基中的一种。将所述的含膦异氰酸酯类电解液添加剂其配制成锂电池非水电解液,表现出良好的阻燃性能;进一步将其应用到锂离子电池中,使得电池在高电压下具有良好的高温存储性能、常温循环性能以及高温循环性能。
本发明公开了一种一体式手持自动洗脸仪,包括手柄、挡盘、固定机构、壳体、洁面机构、硅胶套和按摩机构;手柄:手柄的内部设有锂电池,手柄上设有防水充电插口和控制开关,控制开关的输入端与锂电池的输出端电连接,防水充电插口与锂电池的输入端电连接;挡盘:挡盘通过定位机构可拆卸装配在手柄上;固定机构:固定机构设置在手柄的下端;壳体:壳体设置在手柄的上端,壳体的内部设有电磁振动器,本一体式手持自动洗脸仪,结构精简,体积小,便于手持,能够提高清洁效果,在使用的时候不会对皮肤造成损伤,适用于各种皮肤类型,给使用带来便利。
本发明涉及水系电解质,具体的说是一种超低盐浓度水合熔体电解质及其在构成水系锂离子电池中的应用。超低盐浓度水合熔体电解质含环内酰胺,环内酰胺在超低盐浓度水合熔体电解质中的质量分数为65%‑85%;电解质室温离子电导率为1×10‑4S/cm‑9×10‑2S/cm;电化学稳定窗口≥3.1V(析氢电位≤1.4V,析氧电位≥4.5V)。本发明的超低盐浓度水合熔体电解质制备容易,成本低廉;室温离子电导率高;与此同时,该超低盐浓度水合熔体电解质电化学稳定窗口宽,能够有效抑制水系锂离子电池的析氢副反应和析氧副反应的发生,从而可以有效匹配更低电位的负极材料和更高电位的正极材料,因而能够显著提升水系锂离子电池的界面稳定性能、长循环性能和能量密度。
本发明公开了一种水性生物基膨胀阻燃隔热材料,涉及隔热材料加工技术领域,其制备包括如下步骤:(1)丙烯酸精馏;(2)中和反应;(3)聚合反应;(4)PPHI隔热材料的制备。本申请通过水性聚合的方式,在聚丙烯酸钾聚合的过程中加入硅酸镁锂,制成聚丙烯酸钾&硅酸镁锂‑PPH隔热材料,并向其中添加藕粉,聚磷酸铵和季戊四醇复合而成的膨胀阻燃体系,制成聚丙烯酸钾&硅酸镁锂&膨胀阻燃添加剂‑PPHI隔热材料。通过等隔热性能测试,实验结果表明,藕粉有效地提升膨胀阻燃体系的隔热性能,其中当作为炭源的藕粉占比为31.8%时,水性生物基隔热材料的隔热性能最佳。充分证明了藕粉材料可以用作隔热改性材料。
本发明涉及一种智能手环,包括环带、运动追踪模块和蓝牙耳机模块和可充电休眠仓;运动追踪模块用于收集、整理和分析运动、睡眠数据,并将数据传送给智能手机APP进行显示;可充电休眠仓包括电联接的锂电池BT、USB接口、充电管理模块、电压转换模块、电池保护模块;电压转换模块完成充电管理和电压变换,将电池电压转化为5V电压给智能手环充电;充电管理模块用于保证电池的恒流恒压充电,两个蓝牙芯片间的交替功能,可以显著降低功耗,延长续航时间,休眠仓中加入锂电池,使休眠仓具有移动电源特点,消费者可以通过USB接口和锂电池两种方法充电,方便消费者实时充电。
本发明涉及一种柔性自支撑三维层状MXene/锌复合电极及其制备方法和应用。由三维层状的MXene膜与金属锌组成的复合材料,三维层状MXene膜由Ti3C2、Nb4C3、Ti2C、Ta4C3、TiNbC、(V0.5Cr0.5)3C2、V2C、Nb2C、Ti3CN、Ti3C2、Ti2C、Ta4C3、TiNbC、(V0.5Cr0.5)3C2、V2C、Nb2C、Nb4C3或Ti3CN中的一种或两种以上的混合物组成,三维层状的MXene膜负载锌。比表面积更大,能够负载更多的锌,可以作为锌金属负极,或者作为锂金属负极的集流体,可以很好的抑制锌枝晶或者锂枝晶生长,而且可以用作锂离子或钠离子或钾离子电池等二次充放电电池的负极材料,或者超级电容器的电极材料。
本发明涉及海上逃生用物品技术领域,具体为一种海上逃生用多用途手电筒其使用方法,形状为长方体,壳体的内腔中设有充电锂电池、微型发电机、强光LED灯珠和高音喊话器,强光LED灯珠和高音喊话器均由充电锂电池供应,微型发电机为充电锂电池充电,微型发电机的发电方式为通过手摇机构进行充电;壳体的前面板上嵌有手电筒操作键框区和高音喊话器操作键框区;还包括在壳体内嵌入的储物箱,储物箱内用于放置微型物品,如钓鱼钩、钓鱼线、鱼漂、塑料袋、尼龙细绳、防水火柴等。本技术方案的多用途手电筒为长方体,不易滚动;具备照明、高音喊话、储物等功能,节省逃生者体力,提高逃生成功率。
本发明公开了一种10kV开关柜辅助操作机器人及其操作方法,属于国家电网安全设施领域,包括箱体,所述箱体内设有可伸缩的机器人、锂电池、连接线、控制器;所述机器人可从箱体中取出伸展,所述机器人包括伸缩腿和驱动机构,所述驱动机构设置在伸缩腿上,驱动机构通过连接线与箱体内锂电池连接,所述驱动机构控制开关柜开关状态,控制器与驱动机构、锂电池连接,所述蜗轮两侧分别设有照明灯和摄像头。本发明通过遥控机器人完成无接触操作,避免人员触电伤亡。
本发明涉及锂电池材料领域,特别公开了一种高温型非水电解质溶液。该高温型非水电解质溶液,其特征为,包括以下重量份数的物质:电解质锂盐5‑20份、碳酸酯类和醚类有机溶剂55‑80份、阻燃功能添加剂0.5‑20份、高温功能添加剂0.1‑3份、其他添加剂0‑10份。本发明产品具有高效阻燃效果和高温性能的效果,采用这种电解液的锂电池不仅具有良好的电化学性能,且安全性大幅提高,具有更广的应用前景。
本发明涉及锂离子电池领域,特别涉及一种非晶态硫化物固体电解质的制备方法。该非晶态硫化物固体电解质的制备方法,其特征在于:主要包括以下步骤:(1)将一定比例的金属锂、单质硫、硫化锗、五硫化二磷投入无水无氧的密闭容器中进行混合;(2)将步骤(1)中混合的原料进行机械研磨,制备出非晶态硫化物固体电解质;本发明可以精确控制锂、硫、磷的比例,解决了高温固相法中原料挥发致使产物纯度较低的问题,同时原料来源丰富,工艺简单,通过球磨法一步就可以得到高纯度的非晶态硫化物固体电解质。
本发明公开了PMMA包覆的中空锡合金纳米颗粒的制备方法及其应用。本发明用化学还原法制备粒径均匀的镍纳米颗粒,然后以镍纳米颗粒为模板,利用电流置换法制备中空锡合金纳米颗粒,最后用PMMA原位本体聚合的方法对其进行包覆。本发明所得PMMA包覆的中空Sn-Ni合金纳米颗粒包覆层厚度可控,粒径均匀,包覆层厚度均匀。在锡金属中添加非活性物质,可通过阻止锂离子嵌入和脱出过程中锡的聚集来缓解锡与锂合金化过程中的体积膨胀,达到提高材料充放电循环稳定性能的目的,并利用其内部中空结构和表面高分子的柔性,缓解锡作为锂离子电池负极材料在充放电过程中体积变化。PMMA的包覆可避免Sn-Ni合金纳米颗粒之间直接接触。
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