本发明公开了一种具有多能源方式水壶灯,包括水壶主体,水壶主体的底端固定安装有壶座,壶座的内部设置有锂电池,壶座的一端连接有USB接口,壶座的顶端固定安装有灯座,灯座的内部固定安装有灯芯,灯芯的两侧均固定安装有折射镜,灯座的顶端安装有壶身,壶身的外端表面设置有壶壁,壶壁的内部设置有壁腔,壁腔的内部设置有色度板,壶壁的内侧设置有壶腔,壶身的顶端固定安装有壶盖。本发明通过在灯座内安装灯芯,并在灯芯的两侧安装呈一定家教的折射镜,在折射镜的顶部设置半透明的色度板,从而可通过折射镜将灯芯发出的光线经过折射后照映在色度板上,使色度板发出带有颜色的光线,本水壶灯机构简单,外观美化。
本发明公开了一种电缆用铜镍合金钢,其含有的化学元素成分及其质量百分比为:碳0.6-1.2%、硅0.038-0.52%、锰0.06-0.09%、镍0.015-0.28%、铬0.02-0.04%、钼0.05-0.06%、铜0.43-0.58%、锂0.015-0.035%、铼0.028-0.033%、钌0.0021-0.0030%、锆0.02-0.035%、硫0.022-0.032%、磷0.05-0.075%、余量为铁。本发明增强了材料的致密性和促成基体结合,有效的提高了高温抗氧化性和耐腐蚀性,并细化合金晶粒,提高了耐高温强度。
本发明公开了一种LiIrSeO电极材料及其制备方法,其化学式为Li2Ir1‑xSexO3,其中x小于等于0.4。制备方法包括以下步骤:(1)将铱黑、硒掺杂材料、锂源按照比例进行混合,加入粘结剂中混合摇匀,在室温至60℃下进行干燥并收集沉淀物,随后对所得沉淀物进行压片处理得到样品片;(2)将样品片放入马弗炉中进行煅烧,然后在空气中空冷处理,然后将所得样品取出并充分研磨。本发明使用湿法反应制备的LiIrSeO电极材料是Li‑Ir‑Se混合物,硒均匀掺杂在晶格内,当掺杂比例小于等于0.4,可获得单一纯相物质,制备出的材料Ir和Se均为+4价。本发明的制备方法简单,获得的电极材料掺杂均匀,成本相较于纯相有明显降低。
本发明公开了一种汽车空调压缩机阀组气密性检测装置,包括支撑板,支撑板的上表面左侧设有推杆,支撑板的上表面从左往右依次设有锂电池组和真空泵,支撑板的上表面四周设有支撑杆,支撑杆的上端面设有托板,托板的上表面从左往右依次设有定位板、定位柱、单片机、中空检测箱和显示屏,定位柱上套接有压板,本汽车空调压缩机阀组气密性检测装置,结构简单,操作方便,使用时占用空间小,可以很方便的对汽车空调压缩机阀组的气密性进行检测,锁止万向轮结合推杆的使用使得本发明可以很方便的进行位置移动,通过压板可对被测零件的位置进行固定,显示屏的设置使得人们可以直观的对被测零件的气密性进行了解。
本发明涉及金属材料表面修复技术领域,是一种金属基摩擦材料表面磨损修复剂,由下述原料组成:高纯铝粉10‑15,氧化锂10‑15,石墨粉4‑5,页岩粉10‑20,玄武岩纤维10‑20,氮化硼10‑20,氧化铝3‑5,氧化铬3‑5;本发明的金属材料修复剂可与多种金属基摩擦材料基体良好结合,可在金属表面形成一层与基体紧密结合的保护层,并通过其自身特性与摩擦材料牢固粘接,不容易脱落,可广泛用于各种金属表面修复。
本发明涉及自动焊接技术领域,尤其是一种自动焊接用电池片托盘,包括放置盘,放置盘内均匀等间距的设置有多个放置槽,放置盘上端设置有盖板,盖板内设置有压板,压板上均匀等间距的开有多个通孔,且通孔直径小于放置槽内径,压板两侧固定有第一连接片,盖板内侧上下两端均设置有第二连接片,第二连接片与第一连接片上均开有销轴孔,压板与盖板之间通过L型销轴插接在相应销轴孔进行连接,压板底面四角固定有压块,放置盘四角固定有调节筒,调节筒底端内壁固定有复位弹簧,复位弹簧上端连接有调节板,调节板两侧滑动连接在调节筒内壁。本发明解决了现有固定锂电池的装置操作复杂,且一次性固定数量少的问题。
本实用新型公开了一种竖井罐笼箕斗监测监控及其数据采集装置,包括罐笼、罐道;所述罐笼内侧壁通过导线连接有语音对讲报警装置,所述罐笼顶部内壁通过导线连接有锂电池组,所述照明灯由管线通过滑轮连接至外部升降机,多个所述无线充电模块发射端通过导线连接固定于罐道内壁,所述无线充电模块接收端通过导线连接固定于罐笼外侧壁,所述锂电池组串联到无线充电模块接收端。本实用新型能够实现罐笼和箕斗运行及罐笼维修人员的全方位监测,保障设备和人员安全,提高设备可视化程度,降低安全风险,节约成本。
本实用新型涉及艾灸器械的技术领域,尤其是一种明火内循环滤烟型艾灸器具,包括可调支架以及卡接在所述可调支架上端的艾灸器具本体,所述艾灸器具本体内设置有锂电池以及与所述锂电池电连接的控制电路,所述艾灸器具本体包括外壳、前盖、风机腔体和顶盖,所述前盖卡接在所述外壳的下端,所述风机腔体螺纹连接在所述外壳的上端,所述顶盖安装在所述风机腔体的上端;所述风机腔体内设置有蜗轮风机,所述外壳的内部设置有燃烧腔,所述燃烧腔与所述风机腔体之间设置中有圆筒型复合过滤芯,所述燃烧腔的下端设置有艾柱盒。本实用新型通过设置一条循环通道,实现了艾灸烟气的内循环过滤,提高了艾灸烟气的过滤效果。
本实用新型公开了一种振动按摩梳,包括梳子壳体、设于壳体内的振动单元、远红外单元、按摩梳齿单元和控制单元及充电锂电池,梳子壳体包括面壳和底壳。振动单元包括一固定板、振动电机,固定板中部设有安装卡位用于固定振动电机,固定板的面板为透光面板。远红外单元为一灯板,灯板上设有两排远红外灯,一排655nm波长的远红外灯和一排780nm波长的远红外灯,远红外单元设于透光面板之上。按摩梳齿单元包括三排为一体的软硅胶按摩梳齿、硬硅胶侧边按摩梳齿,硬硅胶侧边按摩梳齿的两边设有远红外透光孔。控制单元为一控制电路板,控制电路板设有一模式控制开关、负离子发生器及控制振动电机和远红外单元的电路、连接充电锂电池的充电端。
本发明涉及镍钴锰酸锂三元材料收尘料回收技术领域,公开了一种三元正极材料粉碎收尘料的回收处理方法,该方法包括:(1)将三元正极材料粉碎收尘料与锂源进行混合得到混合料;(2)将步骤(1)得到的混合料在含氧气氛下进行烧结得到烧结料,将烧结料依次进行粉碎、分级和过筛,得到三元正极材料粉碎收尘料处理料;(3)将步骤(2)得到的三元正极材料粉碎收尘料处理料与单晶三元正极材料进行混合。本发明对三元正极材料粉碎收尘料进行回收处理,降低生产成本,重新得到的三元正极材料放电容量等性能与正常三元正极材料基本保持一致。
本实用新型涉及一种无线充电智能车系统,包括:无线发射装置、无线接收装置,无线发射装置包括恒压源、单片机控制发射电路、功率电路、无线发射线圈,恒压源与单片机控制发射电路及功率充电电路连接,无线发射线圈、单片机控制发射电路与功率充电电路连接,无线接收装置包括无线接收电路、DC/DC电路、恒功率充电电路、单片机控制接收电路及锂电池,无线接收电路与无线发射线圈电磁连接,DC/DC电路与无线接收电路、恒功率充电电路、单片机控制接收电路连接,恒功率充电电路与单片机控制接收电路及锂电池连接。本实用新型的一种无线充电智能车系统效率高,可实施性强,稳定性好。
本发明涉及正极磷酸铁锂锂离子电池领域,公开了一种磷酸铁样品的扫描电镜测试方法。所述方法包括以下步骤:1)制样:将磷酸铁粉末撒在导电碳胶上,然后进行吹扫;2)扫描电镜测试:使用场发射扫描电镜对制得的样品进行测试。使用本发明的测试方法,没有出现荷电现象,也没有像镀膜一样,出现细微的颗粒结构,掩盖材料的真实表面结构,最终呈现出正确、清晰的磷酸铁表面结构。
本发明提供了一种高温抢修作业防护套装,包括有电源、人体微环境自适应调控便携式制冷主机和防护工作服;所述电源由柔性单晶硅电池板及锂电池组成,锂电池采用高分子外壳护套,柔性单晶硅电池板贴在防护工作服的表面;所述人体微环境自适应调控便携式制冷主机由微处理器、变频模块、微型压缩机、冷凝器、蒸发箱、循环泵、高分子外壳和水冷系统组成;所述防护工作服由高分子水管曲线式布置于衣服内;本发明结构简单、设计巧妙,实现了高温抢修作业高温防护,提升了人体耐温耐久能力,保障了抢修作业人身安全。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种Al2O3包覆的NCM三元正极材料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)将前驱体与锂源混合,然后进行分段烧结,接着进行粉碎和分级,得到三元系复合氧化物多晶料;(2)将三元系复合氧化物多晶料与Al(NO3)3·9H2O和还原剂混合,然后进行烧结,接着依次进行粉碎、分级和过筛,得到Al2O3包覆的NCM三元正极材料;其中,在步骤(1)中,所述前驱体为NixCoyMn1‑x‑y(OH)2,x>0,y>0,1‑x‑y>0。该方法结合高温固相分段烧结技术和低温燃烧合成技术,获得了Al2O3包覆的NCM三元正极材料,该材料具有较高的比容量和良好的循环性能。
本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种三元单晶材料的制备方法。该方法包括:(1)将三元523单晶前驱体、锂源、氧化锆和D50为1‑3μm的三元材料粉碎收尘料进行混合,得到混合料;(2)将步骤(1)得到的混合料进行烧结,得到三元单晶材料。该方法将三元材料收尘料作为晶种,引入到三元单晶材料的制备过程中,可以实现收尘料的回收再生,达到绿色循环生产,增大产能、提高收率;晶种的引入,不仅可以在固相烧结过程中缩短烧结周期,提高生产效率,还可以得到电化学性能好的三元单晶材料。
本实用新型涉及电子技术领域,具体公开了一种带无线蓝牙自拍功能和激光求救功能的智能登山杖,由手杖、锂电池、拍照模块、电源充放电管理模块、无线蓝牙中央处理模块、激光灯模块、手电筒模块、SOS求救模块、人机交互模块、收音机模块、音频放大器模块、扬声器与手机固定支架组成;手机固定支架安装在手杖上,锂电池、无线蓝牙中央处理模块等设置在手杖的内部,无线蓝牙中央处理模块分别连接锂电池、拍照模块、电源充放电管理模块、激光灯模块、手电筒模块、SOS求救模块、人机交互模块、收音机模块、音频放大器模块,音频放大器模块连接扬声器。本实用新型带自拍、求救功能,把蓝牙音响、手电筒、收音机、登山杖等集于一体,携带方便。
本实用新型涉及消防移动照明技术领域,尤其涉及固态微型强光防爆电筒。本实用新型采用在电筒的底端设置有控制线路板,使电筒拥有除了普通照明以外的发送求救信号的功能,避免在消防员在救人过程中晕倒而无法被发现;采用18650锂电池,由于18650锂电池具有容量大、寿命长、安全性高和电压高的优点使得电筒的使用时间变长,而且电筒的安全性也大大提高,18650锂电池没有记忆效应可以使电筒在充电前不必将剩余电量放空,使用方便;固态微型强光防爆电筒体积小、重量轻,利于携带,并且筒身设有防水装置,可以在水下使用;筒身采用轻质合金精密加工而成,抗强力碰撞和冲击,耐高低温,防水防尘,可在各种恶劣环境及气候条件下使用。
本实用新型涉及楼道照明技术领域,尤其是一种组合功效的光伏楼道LED灯,包括光伏太阳能板、锂电池、热释电红外传感器、麦克风、控制电路板和LED灯板,所述锂电池与控制电路板电连接,所述控制电路板包括充电管理模块和信号比较器,所述充电管理模块分别与充电指示模块、处理器、光伏太阳能板和锂电池电性连接,所述信号比较器与光伏太阳能板和处理器电性连接,所述处理器分别与红外感应处理模块、声音放大模块、工作指示模块和驱动开关电连接,所述红外感应处理模块与热释电红外传感器电连接,所述声音放大模块与麦克风电连接。灯光伏供电LED灯,既节能又不受停电影响,特别是消除了居民楼公共场地供电存在接电与用电费用问题。
本实用新型公开了一种便携式多功能照明装置,包括灯头、主体和连接于所述主体下端的后盖,所述灯头铰连接于所述主体的上端;所述灯头上端连接固定有前盖,所述灯头的内部设置有LED灯珠、反光杯、开关板以及散热架,所述LED灯珠连接于所述散热架中部上方,所述开关板连接于所述散热架外侧,所述反光杯外部连接有信号灯板;所述主体内部设置有锂电池,所述锂电池的上方设置有前导电板,所述锂电池的下方设置有后导电板;所述后盖内部设置有电量显示屏,所述电量显示屏下端设置有显示屏透盖。本实用新型使用携带方便,质量轻,便于抢险救援人员的跟踪与查找,能实时查看电量,了解照明装置的续航时间,延长了使用寿命。
本发明涉及正极材料制备技术领域,公开了一种NCM613单晶型正极材料及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将原料中的部分氢氧化锂、前驱体Ni0.6Co0.1Mn0.3(OH)2、添加剂加和剩余氢氧化锂依次加入混料机中,然后进行混料,得到混合料;(2)将混合料放入匣钵中,并进行切块,然后将匣钵转移至烧结炉中进行第一次烧结;(3)将第一次烧结得到的物料进行破碎,接着与包覆剂进行混合,然后转移至烧结炉中进行第二次烧结。其中,前驱体Ni0.6Co0.1Mn0.3(OH)2与氢氧化锂的摩尔比为1:(1.05‑1.1)。该方法可以制得低钴型高放电比容量,且循环性能优异的NCM613单晶正极材料。
本发明涉及锂离子电池三元正极材料制备技术领域,公开了一种长循环型523单晶三元材料的制备方法。该方法包括以下步骤:(1)将前驱体(Ni0.5Co0.2Mn0.3)OH、碳酸锂和锆化合物进行配比,干法混料后得到混合料;(2)将混合料置于匣钵中,整平,然后在空气气氛下进行烧结,得到料块,其中,具体烧结过程为:将温度升至795‑805℃烧结3‑8小时,接着将温度升至958‑962℃烧结10‑15小时,烧结结束后,增大通气量,自然冷却至100‑200℃;(3)将料块依次进行旋轮磨、气流磨、过筛。本发明得到一种循环初期爬坡、循环性能优异的523单晶三元材料,且该方法工艺简单、制备的材料性能稳定。
本实用新型公开了一种全天安防监视设备,包括U型支架,U型支架的中部设有太阳能板,太阳能板的左右侧表面均设有转轴,太阳能板的下表面设有变压器,U型支架的左侧设有锂电池,变压器通过第二连接线与锂电池连接,锂电池的上表面设有交换机,锂电池的上侧设有第一安装板,第一安装板的下侧设有连接柱,连接柱的上下两端均通过转动轴连接有转动板,位于上侧的转动板与第一安装板固定连接,本全天安防监视设备,可以便于安装和拆卸,给使用带来了便利,而且报警灯和扩音器可以对闯入者进行提醒和警示,设有太阳能板和锂电池能够全天使用,而且节能环保,红外摄像头使夜晚能同样能够清楚的进行摄像,安全性较高。
本发明涉及电化学领域,公开了一种涂覆铝箔及其制备方法。所述涂覆铝箔包括铝箔以及涂覆于铝箔表面上的富锂涂层,所述富锂涂层含有导电剂、粘结剂和铁酸锂材料,其中,所述铁酸锂材料包括Li5FeO4和包覆于其表面的无定型碳层,且所述无定型碳层在铁酸锂材料中的含量为0.5‑15重量%。本发明所制备的涂覆铝箔可以降低电池在首次充放电过程中存在的可逆容量损失,进而提高电池能量密度。
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