本实用新型公开了一种新型的实时断轨检测系统,包括DSP、调试接口、通信接口、扩展接口、发射电路、接收电路、RTC和无线通信模块,所述DSP分别与所述调试接口、所述通信接口、所述扩展接口和所述无线通信模块通信连接,所述DSP的发射信号输出端与所述发射电路的信号输入端连接,所述DSP的接收信号输入端与所述接收电路的信号输出端连接,所述RTC的信号输出端与所述DSP的信号输入端连接。本实用新型采用锂电池构成的锂电池组作为设备的主要供电电源,并连接太阳能电池板,由DSP控制充电管理模块给锂电池充电,并且通过接收电路和发送电路检测轨道的安全,通过无线通信模块、第一载波通信模块和第二载波通信模块实时传输检测记录。
本实用新型公开了一种冗余多种供电电压的蛙人运载器电池舱,由舱盖和舱体组成。舱盖和舱体主体为椭圆薄壁截面,两端为圆弧段薄壁截面,舱盖和舱体靠法兰密封连接。舱体安装有监控显示仪表、深度传感器、温度传感器、充电接口及供电输出接口;舱盖内部贴壁安装散热器及控制电路盒,有效解决控制电路盒大电流工况下发热的散热问题。舱体内部按供电电压需要安装对应数量的锂离子电池单体,靠压条固定。本实用新型锂离子电池单体轮廓为长方体。本实用新型电池舱在耐压40米水深下使用,重量轻,结构实用,可以容纳24V~72V不同电压体制下的锂离子电池组,特别适合蛙人运载器研制阶段调整电压体制选配适用推进电机及螺旋桨的情形。
本实用新型公开了一种用于对行车记录仪进行供电的太阳能供电控制器,包括连接车辆记录仪、锂电池控制器、太阳能电池板;所述锂电池控制器包括电池盒、位于电池盒内的线路板以及连接在线路板下方的锂电池;所述线路板上设有用于连接手机充电线的手机充电接口、用于连接车辆故障警示灯的警示灯座、用于连接应急照明灯的照明灯座、用于连接总开关的开关座、用于连接车辆应急启动电源的车辆启动电源接口、用于连接车辆记录仪的车辆记录仪连接接口;从所述开关座上引出两条线路经线路板分别连接车辆故障警示灯和应急照明灯;所述开关座上设有滑槽,所述总开关在滑槽内与所述开关座滑动连接。本实用新型功能强大,体积小,方便,快捷,节能实用,便于推广。
便携式光伏加工装置,尤其是一种使用方便,能够稳定供电的便携式光伏加工装置。本实用新型包括太阳能电池组件、光伏控制器、逆变器、锂电池、便携机箱、自行小车以及加工电器设备,便携机箱包括箱体和箱盖,箱盖罩在箱体顶部,箱盖上设置有帆布,帆布与箱盖顶部之间的空间为夹层,太阳能电池组件设置在箱盖的夹层内,锂电池放置在箱体内部下层,光伏控制器和逆变器平行放置在箱体内部上层,太阳能电池组件、光伏控制器、锂电池和逆变器之间顺序通过电缆连接;便携机箱与加工电器设备放置在自行小车上。本实用新型通过箱体将发电装置的各个部件进行收纳,设置一个自行小车,用于放置箱体和电器加工设备,提高使用便捷性。
本实用新型公开了一种地质勘查用太阳能充电器,包括底座,所述底座的顶部固定安装有伸缩杆,所述伸缩杆的顶部通过铰接件固定连接有充电箱,所述充电箱的内部左侧固定安装有锂电池组,所述充电箱的内部右侧固定安装有变压器,所述充电箱的正面上端镶嵌有PLC控制器,所述充电箱的顶部焊接有外壳,所述外壳的内部滑动连接有安装座,所述外壳的顶部粘贴有光伏发电板,且光伏发电板通过导线与锂电池组电性连接,所述锂电池组和变压器通过导线均与PLC控制器电性连接。该装置结构设计简单合理,操作方便,便于调节,方便在户外给电子设备充电,安全稳定,适用范围广,便于携带,有利于推广和普及。
本实用新型涉及一种锥形智能土壤探感装置,属于智能探测设备技术领域。旨在由锥体、光伏高反光涂层膜、温度传感器、湿度传感器、锂电池组、铁块、单片机、无线通讯模块设计的一种锥体智能土壤探感装置。通过设置在锥体顶部面的光伏高反光涂层膜来为锂电池充电为装置供电,由设置在锥体底部的温度传感器的探针、湿度传感器的探针来完成土壤的温湿度检测,由单片机完成检测数据的接收并由无线通讯模块与PC数据端进行数据交流,通过无线通讯模块实现GPRS远程监控来完成锂电池的电量监控,由GPS定位系统完成装置的定位检测。该装置结构简单,智能有效,能很大程度取代单一的土壤检测装置,而且成本低,使用寿命长。
本发明涉及动力电池技术领域,且公开了智能动力电池组,包括动力锂电池组,所述动力锂电池组的内部以及中部的内侧分别设置有双导部件和模块双层盒体,且模块双层盒体的内部设有冷却液型腔,所述模块双层盒体中部的内侧安装有自散热部件,且自散热部件的两侧均活动套接在冷却液型腔的内部,所述模块双层盒体一侧的内壁和顶部分别安装有智能测控单元与温度传感器。本发明所设置模块双层盒体、冷却液型腔、自散热部件组成液体散热以及自散热机构,继而配合双导部件一同使用后,可将动力锂电池组作业时产生的热量快速导出、散热,解决现传统的电池组因热失控而过早失效的问题的同时提升使用时的安全性。
本发明提供的一种用于无人机的散热装置,包括:放置无人机锂电池的导热腔体;设置在所述导热腔体内表面的液态金属吸热层;设置在所述导热腔体外表面的多个翅片,每个所述翅片上设有通孔;装有液态金属的热管穿过所述通孔形成回路。通过在导热腔体内表面设置液态金属吸热层,以及在导热腔体外表面设置翅片和热管,利用液态金属的高导热率、热管的快速吸热性能以及利用翅片增大散热面积,使得散热装置能快速散失无人机锂电池产生的热量,从而使导热腔体内部的温度快速降低,进而达到对锂电池散热的目的,且该散热装置的散热效率高、结构简单、无需额外的能源供给。
本发明属于纳米储能材料领域,具体涉及一种可变组分氧化钒纳米带及其合成方法和应用,以前驱体氧化钒溶胶与无水乙醇进行水热反应,或者还包括在水热反应中还加入还原诱导物碳纳米管,或者还包括水热反应后进行烧结,通过上述不同反应组合分别制得以V3O7·H2O、VO2及V2O5为主要成分的一维纳米带。该一维纳米带产物用作二次锂离子电池正极活性材料时,均表现出优良的电化学储锂性能,其比容量显著高于传统的锂离子电池正极材料。该方法通过水热及后烧结处理,实现了可变组分一维氧化钒纳米带的合成,其过程简单、产量较高且易于调控。
本发明涉及一种多功能笔,属于教学用品技术领域。本发明包括混合橡皮圈、橡皮圈底座、储铅盒笔夹、LED灯、微型话筒、锂电池盒、笔盖、笔筒、表盘、笔头、纽扣电池、纽扣电池盒、笔、定位器、蓝牙芯片、锂电池。本发明功能多,能满足日常生活、学习以及国内大中型统一考试的考试要求,统一管理,标准化使用,避免违纪,方便审查;可一笔多用,提高空间和物品的利用率,体型小巧,方便携带;具有蓝牙连接功能的微型话筒设计和多功能LED灯,在方便教学人员的同时,可以满足当前多媒体设备环境下的教学要求;设置有USB接口,使锂电池笔盖具有充电和数据传输等功能,可以持续使用;材料容易获取,便于制造,易于推广应用。
一种利用行人发电的电磁感应地砖,属于节能环保领域。主体部分由透光地砖、上护框和下护箱组成,上护框安装透光地砖、下方固定踩踏开关,护框与透光地砖之间安装光敏传感器开关;下护箱套入上护框内通过弹簧固定连接,下护箱的底板有支柱,支柱上有卡槽,卡槽分别水平固定有LED灯板、锂电池、固定磁极和发电线圈板;发电线圈板产生的交流电通过整流后连接锂电池充电,锂电池正极和线圈整流后的公共正端共同接入电源稳压系统,电流经过电源稳压系统稳压后,分别连接光敏开关和踩踏开关,光敏开关和踩踏开关连接有LED灯板。本装置结构紧凑,发电效率高、制造简单、造价低廉、可靠性高、实用性强。
本发明涉及一种碳包覆二氧化钛纳米管组成的纳米片的制备方法及应用,属于锂离子电池电极材料制备技术领域。本发明所述方法首先制备二氧化钛纳米管组成的纳米片;然后将二氧化钛纳米管组成的纳米片与葡萄糖溶液水热反应、碳化后得到碳包覆二氧化钛纳米管组成的纳米片;将碳包覆二氧化钛纳米管组成的纳米片与高锰酸钾溶液反应后,得到二氧化锰包覆的碳包覆二氧化钛纳米管组成的纳米片;将二氧化锰包覆的碳包覆二氧化钛纳米管组成的纳米片与含铁盐溶液水热反应后、退火,得到负载三氧化二铁的碳包覆二氧化钛纳米管组成的纳米片。本发明制备得到的纳米片作为锂电池阳极材料组装电池,制备的锂离子电池具有较高的放电比容量。
本发明提供了一种钠离子电池四元正极材料及其制备方法。钠离子电池四元正极材料的化学通式为LiaNa1‑aNibCoxMnyAlzO2,其中,x+y+z+b=1,1>b≥1/3,0<a<1。制备方法包括:以铝掺杂的锂离子电池三元正极NCM为原料,按照锂元素与钠元素的摩尔比为a:1‑a向原料中加入钠源,得到混合物;将混合物分散活化,得到纳米级前驱浆料;对前驱浆料干燥处理,得到纳米级前驱材料;将纳米级前驱材料在氧气气氛下进行两步煅烧,得到钠离子电池四元正极材料。本发明的方法直接采用废旧的锂离子电池三元正极材料为原料,能够实现资源的再生利用。
本发明公开了一种废弃烟蒂的回收利用方法,主要是将收集的废弃烟蒂在N2气氛下焙烧,得到负极材料制备成电极片,与锂箔或钠箔组装成扣式模拟锂离子电池或钠离子电池,并测试其电化学性能,结果表明,该材料表现出较好的电化学储锂/钠活性;本发明工艺简单,原材料来源广泛,环境友好,成本低,实用性强且可重复性好,实现了变废为宝,提高了资源的利用率,同时避免了烟蒂随意丢弃带来的污染,对探索绿色能源和发展循环经济具有重要意义。
本发明公开了一种快速制备硼掺杂LiMn2O4正极材料的制备方法,其化学式为LiB0.04Mn1.96O4。首先把反应物硝酸锂、醋酸锂、硝酸锰、醋酸锰和硼酸置于坩埚中,其Li : Mn : B摩尔比为1 : 1.96 : 0.04;在预热烘箱中加热熔化混匀后,再放入马弗炉内液相无焰燃烧反应,保温一定时间,冷却研磨成粉末,即可获得尖晶石型LiB0.04Mn1.96O4电极材料。本发明所提出的尖晶石型LiB0.04Mn1.96O4锂离子电池正极材料的制备方法具有操作简单、合成速度快、成本低廉和易于实现规模化生产的特点。
初冷器余热利用方法,属工业节能技术领域。对三段式初冷器、煤气、循环水等数据建立数学模型,用热平衡方法进行相关热量计算,算出高温段、煤气进出温度、进出水温、流量、换热面积,中温煤气进出温度、进出水温、流量、换热面积、低温段煤气进出温度、进出水温、流量、换热面积;依数据对溴化锂机组选型,对初冷器改造;三段式初冷器高温段所制取的热水通过热水循环泵送至热水型溴化锂机组,溴化锂机组再通入冷却循环水、低温(冷冻)循环水,通过机组转换热水降温后返回初冷器高温段加热,循环冷却水升温后送入冷却塔降温,低温(冷冻)循环水制冷后送入初冷器低温段及其他生产环节。不需外部能量制成低温水,初冷器热源得到梯级循环利用。
本发明公开了一种电化学能量储存用三维纳米复合电极材料及其制备方法。所述电化学能量储存用三维纳米复合电极材料,由两种或两种以上纳米碳材料、导电剂、粘结剂与超级电容器电极材料或锂离子电池电极材料复合而成。所述电化学能量储存用三维纳米复合电极材料的制备方法,包括超级电容器用三维纳米复合电极制备和锂离子电池用三维纳米复合电极制备。本发明引入两种或两种以上纳米碳材料与导电剂对超级电容器或锂离子电池电极材料进行复合改性,通过对复合方法的优化,充分发挥多种纳米碳材料及其与导电剂的协同效应,使得本发明的三维纳米复合电极材料组装密度高、导电性好、倍率特性和电化学稳定性优异,且制备工艺简单、绿色环保、成本低廉、适于规模化生产。
本发明公开了一种铌酸钛包覆硬碳复合材料及其制备方法,其制备过程为,将氧化铌、氧化钛及其功能添加剂添加到锂盐中;其中功能添加剂为钛基偶联剂;并通过水热反应进行反应制备出铌酸钛化合物,之后添加到硬碳前驱体溶液中、搅拌、喷雾干燥、碳化得到铌酸钛包覆硬碳复合材料。其复合材料通过铌酸钛提升材料的锂离子传输速率及其材料的首次效率;钛基偶联剂通过化学键将氧化铌、氧化钛及其铌酸钛通过化学键相连接提升材料的结构稳定性,并提升其循环性能。本发明所述复合材料的结构稳定性好,循环过程对材料的结构破坏作用小,结构稳定,从而可大幅提升锂离子电池的循环性能和功率性能。
本发明公开了一种高容量快充石墨复合材料及其制备方法,其制备过程为:首先采用液氮浸泡法在石墨层间引入缺陷并提升材料的层间距,之后通过水热法在材料之间引入锡源提升材料的比容量及其在缺陷处进行造孔提升存储锂的活性点,之后通过原子层气相沉积法(ALD)在其表面沉积铌酸钛提升材料的首次效率。本发明制备出的材料,由于引入锡源提升材料的比容量及其降低材料的电子阻抗,及其在缺陷处造孔提升材料的吸附锂离子的能力并提升材料的比容量,同时外层包覆的铌酸钛具有锂离子导电性高的特性,提升材料的首次效率及其倍率性能。
本发明涉及一种片层结构草酸亚铁的制备方法,属于锂离子电池技术领域。首先将H2C2O4·2H2O置于N?甲基吡咯烷酮中溶解得到溶液A;将FeSO4·7H2O置于去离子水中溶解得到溶液B;将得到的溶液A与得到的溶液B,在水浴保温下直接混合反应,电磁搅拌反应,待反应完成离心分离得到沉淀物,沉淀物依次经乙醇、去离子水洗涤后,真空干燥得到片层结构草酸亚铁。本发明制备得到具有纳米尺寸的片层形貌结构的草酸亚铁,用该草酸亚铁作为原料合成锂离子电池正极材料磷酸铁锂,能够大幅度提高其电化学性能。
本发明涉及一种负载氧化铜的二氧化钛纳米通管阵列的制备方法及应用,属于锂离子电池电极材料制备技术领域。本发明包括以下步骤:(1)在含氟电解液中,将纯钛片作为正极,采用阳极氧化法制备得到高度有序的二氧化钛纳米管阵列,并在阳极氧化结束时通过加大电压的方法去除二氧化钛纳米管阵列底部阻挡层得到二氧化钛纳米通管阵列;(2)将制备得到的纳米通管阵列置于含铜离子的盐溶液中,利用电沉积方法制备负载铜的二氧化钛纳米通管阵列,然后在空气中煅烧,得到负载氧化铜的二氧化钛纳米通管阵列。将该方法制备出的负载氧化铜的二氧化钛纳米通管阵列作为锂电池阳极材料组装电池,通过对该电池电化学性能检测,显示出采用此电极材料制备的锂离子电池具有较高的放电比容量。
本申请涉及新能源和锂离子电池技术领域,提供了一种钛白粉副产物制备磷酸铁锂前驱体磷酸亚铁的方法,包括如下:将钛白粉副产物硫酸亚铁进行溶解得到第一溶液,将第一中和剂与第一溶液混合反应后,过滤得到硫酸亚铁溶液;提供磷酸肥料,将稀释后的磷酸肥料与第二中和剂混合反应,过滤得到磷溶液;将硫酸亚铁溶液、磷溶液和第三中和剂混合反应,过滤分离得到磷酸亚铁滤饼和沉铁后液;将磷酸亚铁滤饼进行在线洗涤、烘干处理得到磷酸亚铁,将沉铁后液通过浓缩结晶处理得到硫酸铵。该制备方法方便易操作,同时除杂效果好,得到的磷酸亚铁纯度高,可直接用于液相法生产磷酸铁锂,并且得到的废液可循环利用,不会造成环境污染,能够保证大规模生产。
本发明涉及一种石墨烯/铜复合电极材料的应用,属于新能源材料的开发与研究领域。本发明通过一步电沉积法在金属铜表面自组装一层石墨烯活性物质,然后在充满高纯氩气的手套箱内与锂箔组装成扣式模拟锂离子电池,并以恒流充/放电的方法测试其充/放电性能及循环稳定性能。本发明通过自组装方法使金属铜与石墨烯活性物质巧妙而紧密地结合在一起,该电极材料不仅比表面积大,而且与铜集流体结合紧密,有助于减小接触电阻。与传统涂覆式电极制备工艺相比,该工艺操作简单,环境友好,易于放大,且有助于缓解活性物质在长期充/放电过程中的脱落现象,并提高了锂离子电池的充/放电性能与循环稳定性能。
本发明公开了一种带LED灯的自发电足球,其由足球本体、中央隔层、气压发电机、锂电池、整流稳压电路、LED灯组成;所述的中央隔层将足球本体分隔成两个腔体,所述的气压发电机设置在中央隔层上,且气压发电机上的两个气口将足球本体内的两个腔体连通。当足球本体受到外部力量挤压时,其中一个腔体内的气压大于另一个腔体的气压,足球本体内部的一部分气体由压强大的腔体内经气压发电机流向气压较小的腔体,当足球本体外部挤压的力量撤除后,被挤入气体的腔体内的一部分气体又通过气压发电机回到原来腔体,在此过程中气压发电机发电,电流经整流稳压电路整流稳压后充入锂电池,锂电池为LED灯供电。
本发明涉及一种片状橄榄石型磷酸盐正极材料的制备方法,具体步骤为:在室温下,将锂源、金属盐和磷源按照Li:M1‑xMgx:P的摩尔比为y:1:1或1:1:z分别溶于水,得到锂源溶液、金属盐溶液和磷源溶液,其中0
一种新型自动换相测量数字兆欧表,由PIC单片机、多通道高压开关模块、倍压整流电路、推挽电路、锂电池组、DC/DC辅助电路模块、触控屏、PIC单片机依序封闭连接;其中,推挽电路通过PWM控制芯片驱动,锂电池组由多节锂电池并联而成,多通道高压开关模块中有三个切换通道和A、B、C、N、G五个接线端,DC/DC辅助电路模块由两个Boost升压转换器组成,DC/DC辅助电路模块为PIC单片机、触控屏及各芯片等提供电源电压。本发明能精度的实现自动换相测量电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,同时体积更小、效率更高、稳定性更好,性价比更高等。
一种多功能测电笔,包括圆珠笔触头、笔帽、绝缘笔杆、油墨笔芯、测试灯和握把,绝缘笔杆与握把连接,绝缘笔杆上设置有LED照明灯,绝缘笔杆与握把之间设置有透明带,透明带内部设置有测试灯;绝缘笔杆内设置有油墨笔芯,油墨笔芯与圆珠笔触头制造为一体,油墨笔芯内部有导电丝;笔帽和绝缘笔杆通过螺纹连接将油墨笔芯固定在绝缘笔杆内;握把内部设置有锂电池、电路测试电路、太阳能充电电路,电路测试电路中包含测试灯;油墨笔芯中的导电丝与电路测试电路连接;握把外部设置有太阳能电池和LED灯开关;太阳能电池通过太阳能充电电路为锂电池充电,锂电池为LED照明灯和电路测试电路供电,LED灯开关控制LED照明灯的打开或关闭;握把上设置有荧光带。
本发明提供一种氨水余热回收利用方法及系统,该方法包括以下步骤:其通过先将循环氨水通入焦炉集气管中,对荒煤气进行一次降温,加热循环氨水,然后将加热后的循环氨水送入换热装置中,并对换热装置中的循环水进行加热;将换热装置中加热后的循环水通入溴化锂吸收式制冷机,作为热源对通入溴化锂吸收式制冷机中的冷冻水进行制冷;同时向溴化锂吸收式制冷机通入冷却剂;并对降温后的循环水送回所述换热装置进行重新加热。本发明提供的方法有效地将循环氨水中的余热进行回收,并用于制冷,提高了循环氨水余热回收利用率,有效的避免了能源的浪费。
本发明涉及分析测试技术领域,特别是用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP‑AES)同时测定磷矿中磷镁铁铝硅钙钛锰锶含量的方法,具体是偏硼酸锂是一种高熔点非氧化性溶剂,对大多数试样有很强的分解能力,能够有效地分解一些难溶的岩石和矿物。本发明是磷矿试样在铂金坩埚中,加入偏硼酸锂溶剂和溴化锂脱模剂用高频溶样机熔融分解磷矿样品,在磁力搅拌器下高温倒入盛有10%硝酸的聚四氟乙烯烧杯中,一次溶样酸化定容后,采用国家一级磷矿标准物质进行基体匹配及钇内标法建立标准曲线,ICP‑AES同时测定磷矿中五氧化二磷、氧化镁、氧化铁、氧化铝、二氧化硅、氧化钙、二氧化钛、氧化锰、氧化锶含量的方法,具有便捷、准确等优点,尤其适用于批量磷矿样品测定。
本发明涉及n个二次电池串联和并联的充放电转换装置。转换操控器(1)控制联动开关(K11、K12、…、K1n)和开关KA变换n个二次电池的串联或并联连接。通过对所有二次电池电压参数采集、监测,确定串联恒流充电转换成并联恒压充电的转换时机并进行转换,达到对二次电池串联恒流快速充电、并联恒压均衡充电的效果,以及对二次电池串联放电时的保护。和二次电池串联的二极管有效阻止了二次电池之间产生并联电压差的电流。各组发光二极管之间点亮和熄灭的时间差可对二次电池组内n个单体二次电池之间的电参数做出一个初步的判断。特别是对单体二次锂电池,它有效解决了单体二次锂电池组内的充、放电不一致的问题,使单体二次锂电池组的安全性、寿命得以提升。
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