本发明公开了一种用于量子通信中波导的刻蚀工艺方法,高质量铌酸锂波导在量子通信中至关重要,波导质量决定了芯片的质量,进而影响在量子通信中的传输量与传输速度,选用铌酸锂晶圆为衬底,在其正Z面沉积铬层、旋涂光刻胶,后经光刻、铬腐蚀在铌酸锂晶圆上得到波导图形,再经质子交换、刻蚀等工艺过程,得到高质量波导,光刻胶厚度控制在600‑700nm;氢离子与锂离子进行交换,质子源为配比4270:1的苯甲酸与苯甲酸锂熔融态,质子交换炉温度170℃、时间10‑24h;湿法刻蚀过程中,1:2.5氢氟酸和硝酸刻蚀液,16‑20℃的刻蚀温度。本发明采用的刻蚀工艺方法,使得展宽精准控制、刻蚀速率稳定、波导表面光滑、传输损耗低。
本公开提供了一种多能互补混合储能系统电压分层控制系统及能量管理方法,超级电容单元和锂电池单元均连接在直流母线上,构成并联结构型混合储能系统,且超级电容单元和锂电池单元都配置为功率器件和开关,以控制对应单元与直流母线的连接关系;检测电路检测超级电容单元、锂电池单元、直流母线的电流和电压值,检测能量控制转换系统单元的运行参数并将其传输给处理器,能量转换系统单元并联至直流母线上,对交直流能源进行双向能量转换;微处理器根据采集的超级电容单元的电压与锂电池单元的电压关系,确定系统工况,采用电压分层控制策略对所述超级电容单元和锂电池单元的充放电状态进行控制。
本发明提出SiO2/PVDF‑HFP复合纤维膜及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:制备PVDF‑HFP纳米纤维膜:配制PVDF‑HFP纺丝前驱液,利用静电纺丝法制得PVDF‑HFP纳米纤维膜;制备SiO2纤维膜:分别配制SiO2前驱体溶液和配制模板高聚物溶液,将二者混合配成杂化SiO2纺丝前驱液,利用静电纺丝法制得杂化SiO2纳米纤维膜,对所得杂化SiO2纳米纤维膜进行高温退火以除去模板高聚物,得SiO2纤维膜;材料复合:以电池专用胶粘合PVDF‑HFP纳米纤维膜和SiO2纤维膜得SiO2/PVDF‑HFP复合纤维膜。该复合纤维膜具有高机械强度,高热稳定性、高孔隙率、高电解质吸液率和高锂离子电导率,将其应用于锂电池可提高电池性能,且当锂电池处于高充放电速率时,电池隔膜能够产生闭孔效应,可提高电池的安全性。
本发明公开了一种纤维素复合固态电解质及其制备方法与应用,所述纤维素复合固态电解质包括锂快离子导体静电纺丝膜、纤维素膜以及丁二腈涂层;其中,锂快离子导体静电纺丝膜主要由聚乙烯醇缩丁醛与锂快离子导体静电纺丝制得,所述丁二腈涂层包括丁二腈、聚氧化乙烯和锂盐。本发明具有反应过程简单,步骤易操作,成本低廉的优势;制备的纤维素复合固态电解质具有较高的离子电导率和循环稳定性;作为锂离子电池固态电解质具有高效稳定,比容量高,安全性能良好等特点。
本发明提出一种含聚合物长链的新型含硫添加剂及其应用,属于锂离子电池领域。该新型含硫添加剂为基于1,3丙烷磺内酯的含有聚合物长链的含硫化合物,是通过将一定分子量的聚合物长链以接枝链的方式引入到1,3丙烷磺内酯中,并在聚合物末端接枝磺酸根、磺酸锂等基团得到的。该类添加剂不但物质分子自身稳定性强,离子电导率高,可以起到稳定SEI膜的作用,而且能提高锂离子传导能力,进而起到延长电池寿命的作用。因此,此类含聚合物长链的新型含硫添加剂在锂离子电池电解液及锂离子电池领域具有十分广阔的应用前景。
本发明涉及一种苯胺黑生产过程中气相潜热的综合利用装置,包括精馏塔、冷凝器和分层装置,其中,所述的精馏塔与所述的冷凝器之间连接设有溴化锂机组冷凝器,所述的溴化锂机组冷凝器上设有循环水入口和循环水出口。本发明有效利用精馏塔顶的苯胺蒸汽和水蒸汽的气相潜热,利用低压蒸汽驱动溴化锂机组冷凝器,产生7℃水供各车间制冷使用,经过各车间反应釜夹套或者换热器换热后转化为12℃水,再进入溴化锂机组冷凝器冷凝后产生7℃水循环使用,使精馏塔塔顶的热量得到综合有效地利用,经济效益明显。同时,含苯胺废水经精馏塔汽提、溴化锂机组冷凝器冷凝、冷凝器冷凝和分层装置分层后回收的苯胺可作为苯胺黑的原料返回生产工艺循环利用。
本发明涉及一种可化学强化光纤面板及其制备方法,属于光纤面板制造领域。本发明采用的技术方案是:可化学强化光纤面板由纤维直径为4‑10微米的光学纤维规则二维排列并熔合而成,学纤维包括锂铝硅芯玻璃和光纤皮玻璃,光纤皮玻璃包裹锂铝硅芯玻璃,所述锂铝硅芯玻璃组分包括:SiO2,Al2O3,Li2O,Na2O,K2O,B2O3。本发明中成分有锂铝硅玻璃适合于光纤面板制备,解决了锂铝硅玻璃与光纤皮的材料匹配性时单丝拉制、复丝拉制、真空熔压等等工艺过程中无法成型问题,再通过切片、平磨、抛光后浸入熔盐中进行离子交换,最终得到具有高抗力学冲击性能的光纤面板。同时制备的光纤面板具有高分辨率、高对比度。
本发明公开了一种高体积分数颗粒增强Mg‑Li基复合材料及其制备方法,属于复合材料及其制备技术领域。所述制备方法包括增强体表面改性、冷压成片状体,与片状Mg‑Li合金混合冷压成型等工序,然后在导引棒引导下进行多道次变径角热挤压,获得镁锂基复合材料。本发明实现材料成型与变形一体,通过变径角挤压,片状的镁锂合金与增强体预制体经墩粗、剪切、拉长等大塑性变形,增强体颗粒均匀分布于镁锂合金中,且增强体含量高,可制备出体积分数为10%~30%颗粒增强的镁锂基复合材料。本发明的镁锂基复合材料在固态或半固态下直接挤压成型,相比传统的搅拌铸造工艺,操作流程短,且节约能源,利于工业化生产。
本实用新型公开了一种恒温试管套,包括试管套盖体、加热丝、试管槽、试管套本体、温度传感器、锂电池、电源开关和控制器,所述试管套盖体安装在试管套本体上,所述试管槽设置在试管套本体的中间,所述加热丝安装在试管槽的四周,所述控制器安装在试管套本体的下端,所述温度传感器安装在试管槽的底部,所述试管套本体的下端设置有锂电池槽,所述锂电池安装在锂电池槽内,所述电源开关安装在试管套本体的下端,所述锂电池和温度传感器电性连接输入控制器,控制器电性连接输入加热丝。本实用新型结构简单,通过温度传感器、加热丝和控制器的配合使用,有效的控制好试管槽内的温度,锂电池可以取下来充电,为人们带来了方便。
本实用新型公开了一种双倍功率点追踪太阳能灯具驱动电路,包括太阳能组件、内置有电阻的锂电池以及LED灯板,所述太阳能组件的输出端设有MPPT控制系统,并通过MPPT控制系统与锂电池连接,锂电池的输出端设于MPPT控制系统二,并通过MPPT系统二与LED灯板连接。该首先将太阳能组件给锂电池充电部分通过MPPT控制系统输出,使太阳能组件的内耗降低;其二是将锂电池给LED灯组放电电路MPPT控制系统二,大幅降低电池内阻的影响,使电池的放电量最大化,使得在同一盏太阳能组件连接的LED灯板上采用MPPT控制系统以及MPPT控制系统二,既可以使太阳能组件多发电,又可以使锂电池多放电,这样的太阳能灯具达成的效果是亮度更高,亮灯时间更长的效果。
本实用新型公开了一种用于辊压机的除铁装置,涉及辊压机技术领域,包括具有展平辊的辊压机支架和锂电池极片,所述辊压机支架的顶端位于所述展平辊一侧设置有清理机构。本实用新型通过设置清理机构,实现电磁铁通电时,使锂电池极片上表面的铁屑吸附至输送带的下表面,当铁屑脱离电磁铁的一端时,使铁屑掉落至收集箱内,主动轴转动的同时带动蜗杆转动,从而使从动轴带动清理刷辊转动对锂电池极片顶端电磁铁无法吸附的金属碎屑进行清理,从动齿轮同步转动带动双向丝杆转动,使毛刷将电磁铁无法吸附的金属碎屑清理至锂电池极片的两端掉落,实现在锂电池极片在辊压前,对锂电池极片顶端金属碎屑进行清理。
本实用新型涉及树枝修剪电锯技术领域,具体涉及一种新型可移动式树枝修剪电锯,它包括可插接电锯杆一、若干可插接电锯杆二、可插接电锯杆三、电锯头、电源线、锂电池推车、锂电池、可插接电锯杆放置座;所述锂电池推车包括上端为开口状的推车盒体,该推车盒体的形状为长方形;所述锂电池安装在盒体内中部,采用螺栓螺母固定;所述推车盒体内两端对应设置有两个下框型形状的可插接电锯杆放置座;它具有结构简单,操作快捷,作业人员站在地面上即可实现较高树枝的修剪,省时省力,安全快捷;而且推车上的锂电池能保证长时间作业,锂电池推车可快速移动,从而实现不同地方修剪作业,提高了工作效率。
一种分布式直流电源电池箱,包括锂电池组、均衡模块组、保护熔断器、断路器、标准接插件、动力与控制电缆、电池箱体、托架,所述锂电池组的单个锂电池与均衡模块组的单个均衡模块相并连,所述均衡模块与动力与控制电缆相连,保护熔断器、断路器和标准接插件均串接在线路中,所述电池箱体安装在托架上,锂电池组的锂电池相串联,均衡模块组的均衡模块之间相串联,标准接插件与外界设备相连接;电池箱模块化设计,接插件统一标准,可实现即插即用,更换方便,降低了以前铅酸电池组更换的繁琐性和风险性,锂电池体积小,节省空间,220V系统只需两组电池箱即可满足。
本发明提出了一种适合低温使用的电池包控制系统,包括电池包和BMS管理系统,所述电池包包括钛酸锂电池和三元锂电池,所述钛酸锂电池与钥匙开关和低压系统形成串联回路,所述BMS管理系统电性连接第一继电器,所述第一继电器和电池包预加热装置串联后并联在低压装置的两端;所述三元锂电池与并联的驱动系统和空气系统串联,所述BMS管理系统电性连接第二继电器,所述第二继电器电性连接在三元锂电池和并联的驱动系统和空调系统之间;所述BMS管理系统与电池包通过CAN总线通讯连接。本发明解决了电池包在低温环境下使用造成的电芯寿命损坏及电池电量保持的问题。
本发明提出一种芳纶聚合物涂布有色陶瓷涂覆膜及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,该方法制备的隔膜能够解决高温热收缩、陶瓷涂覆层脱粉、与极板粘结力不佳以及检测涂覆隔膜涂层均匀度等问题,该锂电池隔膜孔隙率高,涂层均匀,对电解液浸润性好,耐高温,提高锂离子电池安全性和电化学性能。该芳纶聚合物涂布有色陶瓷涂覆膜包括基材聚烯烃微孔膜、聚烯烃隔膜一侧或两侧表面有色陶瓷涂覆层和陶瓷涂层一侧或两侧表面芳纶涂布层。本发明制备的芳纶聚合物涂布有色陶瓷涂覆膜可用于制备锂离子电池隔膜以及含有此膜的锂离子电池。
本发明提供一种隔热防火防爆电池组,包括多个锂离子电池单体,电池单体通过先并联再串联的方式构成一个锂离子电池组,电池组放置在箱体中,箱体包括箱体内层和箱体外层,箱体的材质为酚醛树脂,箱体内层和/或箱体外层均包覆有隔热防火层,隔热防火层为三聚氰胺热固性泡沫阻燃层;于箱体侧面上端密封安装有防爆排气管,于防爆排气管末端通过螺纹密封连接有防水透气阀;每个电池单体均包括顶盖、正极、负极、电解液以及位于所述正极负极之间的隔膜;隔膜的材质为陶瓷材料,负极为碳纳米管,正极为磷酸铁锂,电解液为聚合物凝胶电解质或六氟磷酸锂。本发明的有益效果是:该设计具备良好的阻燃、防爆能力,能够显著提升锂离子电池组的安全使用性能。
本发明涉及一种客车发动机废气再利用装置,该装置包括溴化锂机组、余热回收装置和风机盘管,所述溴化锂机组和余热回收装置通过管道与发动机的排气管连接,所述风机盘管通过管道分别与溴化锂机组和余热回收装置连接;需要制冷时,发动机排放的尾气通过管道输送到溴化锂机组,通过发动机尾气中所含有的热量带动溴化锂机组工作,实现制冷;需要制热时,发动机排放的尾气通过管道输送到余热回收装置,通过余热回收装置实现制热。利用发动机的尾气中含有的热量即可实现制冷和制热,发动机尾气中能量能够得到充分的利用,并且降低了发动机的载荷和燃料的消耗。
本实用新型涉及一种用于加固笔记本的光驱插槽。它包括设在壳体上的插槽体,在插槽体内部与光驱接口相对应的位置上设有一信号固定架,在信号固定架上设有一信号转接板,信号转接板的一侧设有光驱数据接口和备用硬盘数据接口,信号转接板的另一侧设有与主板相连的数据接口,在插槽体内部与信号固定架相对应的位置上设有一锂电供电板,锂电供电板的一侧设有备用锂电池接口,锂电供电板的另一侧设有与主锂电池相连的接口。本实用新型能够将光驱替换成备用硬盘或者备用锂电池,能增大数据及信息存储空间或延长加固笔记本的续航时间。
本实用新型提供一种智能交流移动电源,该智能交流移动电源包括充电插座,锂电池,逆变器,充电器,漏电保护开关和输出插座,该充电插座连接于该充电器,为给该充电器提供外接电源的插座,该充电器连接于该锂电池,将外接电源提供的220V工频交流电整流为直流电充入该锂电池,该锂电池储存外接电源提供的电源能量,该逆变器连接于该锂电池,并将该锂电池提供的直流电压信号转换为220V工频交流电压,该漏电保护开关连接在该逆变器与该输出插座之间,该输出插座为给外界用电设备提供电源的插座。该智能交流移动电源可有效提高人员的工作效率和现场的进度,其次一定程度上减轻了作业人员的劳动强度。
本发明公开了一种低熔点琉璃及其制备方法,涉及琉璃领域。该低熔点琉璃按照重量份数计,包括以下组分:二氧化硅60‑80份、三氧化二硼20‑30份、氧化锌20‑30份、氧化镁20‑30份、钼酸锂10‑20份、五氧化二钒10‑20份、氧化锂5‑15份、氧化钠8‑18份、氧化钡4‑12份、硝酸钠4‑12份、着色剂5‑10份、澄清剂5‑10份。本发明的有益效果在于:本发明将二氧化硅、三氧化二硼、氧化锌、氧化镁、钼酸锂、五氧化二钒、氧化锂、氧化钠、氧化钡、硝酸钠、着色剂、澄清剂按一定配比混合而成,配方科学,特别是钼酸锂、五氧化二钒的加入,可显著降低熔炼温度,节省熔料时间,达到节能降耗,降低成本的效果。
本实用新型公开了一种车载设备和车辆,属于车载电池领域。所述车载设备包括:第一端口、温控单元、加热单元、功能单元以及锂离子电池。其中,加热单元与锂离子电池接触,并且,车辆的车载电池通过第一端口与加热单元电连接,在锂离子电池的温度小于或者等于阈值温度时,温控单元可以开启加热单元,通过车辆的车载电池为加热单元供电,使加热单元的温度上升,以加热锂离子电池,从而使得锂离子电池在低温条件下可以正常工作,解决了相关技术中车载设备的锂离子电池在低温条件下无法向车载设备供电的问题,提高了车载设备的性能。
本发明公开了一种小型化的上转换单光子探测器,其包括泵浦光源、波分复用器、周期极化铌酸锂波导和光电二极管,其中,周期极化铌酸锂波导为在周期极化铌酸锂薄膜材料中的铌酸锂薄膜上形成的脊型波导,泵浦光源为分布式反馈激光器。借助铌酸锂薄膜波导和特殊的泵浦光源,可以在实现上转换单光子探测器小型化的同时,获得良好的探测效率。
本发明属于锂电池技术领域,涉及非水电解液,尤其涉及一种阻燃型高安全非水电解液及其加工方法,包括锂盐、碳酸酯类、醚类有机溶剂、新型含硅磷腈系阻燃剂和功能性添加剂,其中新型含硅磷腈系阻燃剂为硅、氟、磷和氮四种阻燃性元素,具有良好的阻燃效果,与电解液其他组分相容性较好,对电池的化学性能影响较小,可以作为电解液阻燃添加剂;通过在锂电池中使用含该种阻燃剂的电解液,使得电解液达到不燃的效果,进而提高锂电池的安全性能;采用这种电解液的锂离子电池在保持良好的循环寿命、倍率性能同时,安全性能大幅提升,使得其具有较广阔的应用前景。
本申请公开了一种太阳能警示灯,包括灯罩、灯架、闪光灯、太阳能板以及锂电池,灯罩与所述灯架可拆卸连接,灯罩与灯架之间形成有空腔,太阳能板固定于灯罩的外表面,闪光灯与锂电池设置于空腔内并固定于灯架,太阳能板能够给锂电池充电,锂电池能够给闪光灯供电;太阳能板在受光线照射的情况下,闪光灯处于不工作状态,太阳能板在不受光线照射的情况下,闪光灯处于工作状态。该太阳能警示灯通过太阳能板给锂电池供电,再用锂电池给闪光灯供电,无需外接电缆,可用道路施工或其他需要提供暂时性灯光警示的环境,例如可手持或插在标准路锥,发光提示过往车辆及行人注意安全;也可在太阳光可见处固定安装做永久警示灯。全防水构造方便使用。
一种直流低压和电池发热坐垫,它涉及日常生活用品领域,它包括坐垫(1)、发热芯片(2)、电源线(3)、开关(4)、交-直流专用床垫转换器(5)、交流电源(6)、可充电锂电池(7)和锂电池充电器(8),发热芯片(2)设置在坐垫(1)的内部,发热芯片(2)通过电源线(3)和开关(4)连接,开关(4)通过电源线(3)和交-直流专用床垫转换器(5)连接,交-直流专用床垫转换器(5)通过电源线(3)和交流电源(6)连接,发热芯片(2)和可充电锂电池(7)连接,可充电锂电池(7)和锂电池充电器(8)连接。它通过交-直流专用床垫转换器(5)将220V交流电转换为<9V的直流低电压为发热芯片2供电;开关4可控制发热片2的电源及温度,同时也可以根据可充电锂电池7来为发热芯片2供电。
本实用新型公开了一种矿用四组合变频器,包括锂电池本体,所述温控装置包括保护外壳、温度传感器、金属导管、导热液以及微型循环泵,所述保护外壳包裹在所述锂电池本体外,所述温度传感器贴在所述锂电池本体外,所述金属导管螺旋设在所述保护外壳和锂电池本体之间且所述金属导管的一侧紧贴所述锂电池本体的表面,所述导热液填充在金属导管内,所述金属导管的首尾连通,所述金属导管的连接处设有所述微型循环泵,所述温度传感器通过继电器连接到所述微型循环泵,所述保护外壳上还设有加热组件。本实用新型的温控装置能够有效防止电池失效,使锂电池能够充分使用。
本实用新型公开了一种家用型太阳能移动储能电源,包括前部、后部、提手、太阳能充电插头、市电输出开关、市电输出座、显示屏、市电充电母座、锂电池保护板、保护板散热器、逆变器散热器、直流风扇、逆变器电路板和锂电池组,锂电池保护板、逆变器电路板与锂电池组电控连接,前部和后部由钣金拉伸后制成;其中,后部内侧焊有支撑架,锂电池保护板,保护板散热器、逆变器散热器和逆变器电路板安装在支撑架上,该支撑架下部为电池区域,该支撑架上部为控制区域,后部的内外表面一体成型的设置有若干加强筋,后部内表面的加强筋用于固定限制锂电池组,本实用新型质量轻盈,便于移动,电池有防过充过放保护,散热性好,同时兼顾市电和太阳能。
本公开提出了轻便型一体化不间断交直流电源,包括220V30AH锂电池组、电力用高频开关整流模块、电力UPS模块及监控系统组成;其中,所述220V30AH锂电池组与电力用高频开关整流模块的220V直流输出并联,能够实现直流220V不间断输出;所述电力用高频开关整流模块以外接交流220V电源为输入电源为锂电池组充电;所述所述外接交流220V电源及220V30AH锂电池组连接输入电力UPS模块,所述电力UPS模块实现交流220V不间断输出;所述监控系统分别连接至电池管理系统、高频开关整流模块及电力UPS模块,电池管理系统与锂电池组相连,所述监控系统实现对锂电池组、高频开关整流模块及电力UPS模块的工作状态的监控。本公开能分别与同时实现不间断交流输出与直流输出,适用性强。
本实用新型属于余热回收及利用技术领域,具体涉及一种冷热联产系统。该系统包括热源换热站,热源换热站的供水管道分别通向热水型溴化锂机组和板式换热器,热水型溴化锂机组的冷水进口与凉水塔的冷水出口相连接,热水型溴化锂机组的回水出口与凉水塔的回水进口相连接,热水型溴化锂机组的冷水供水管道分别通向葡萄糖结晶车间和用户,葡萄糖结晶车间和用户的回水管道汇集后与热水型溴化锂机组相连接;热水型溴化锂机组与热源换热站通过第一热水回水管道相连接;板式换热器与用户之间分别通过采暖供水管道和采暖回水管道相连接,板式换热器与热源换热站之间通过第二热水回水管道相连接。本实用新型具有较高的开创性和创新性,以及可操作性。
本实用新型公开了一种电动汽车的锂动力电池能量管理装置,提供一种安装在车上的可对锂动力电池进行实时监测,并能够按照锂动力电池的充放电要求进行适当控制的电动汽车锂动力电池能量管理系统。本实用新型中每个集成锂动力电池由专用控制芯片控制,充电过程采用涓流预充电、快速恒流充电、恒压充电和脉冲补充充电四阶段法。放电过程采用均衡放电控制,有利于输出电压的稳定,使电动汽车运行平顺性好。专用控制芯片都有唯一的地址编码,系统的微处理器可以对专用芯片进行信息的读写。根据采集的电池电压、充放电电流、温度信息控制系统的能量传输控制模块的电压变化,达到各组锂动力电池充放电过程平衡。?
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