本发明一种农业虫害智能监控系统,实现了虫害等信息的自动采集和自动化运作,为有效防控病虫害奠定基础。本发明包括应用管理层、传输网络层、监测站点感知层;监测站点感知层包括温湿度传感器、光照强度传感器、昆虫计数传感器,传输网络层为物联网关,物联网关采用3G无线网络,应用管理层为服务器端和客户端;监测站点感知层还包括微处理器、太阳能电池板、锂电池、GPS模块、GSM/GPRS无线网络模块、液晶显示屏、键盘,太阳能电池板连接锂电池,锂电池和太阳能电池板共同连接到微处理器;微处理器的信号输入端口分别连接温湿度传感器、光照强度传感器、昆虫计数传感器、GPS模块,微处理器的信号输入/输出端口分别连接GSM/GPRS无线网络模块、液晶显示屏、键盘。
本发明提供了一种水陆两栖机器人太阳能发电系统,包括太阳能板组件、驱动轴、防水驱动舵机、集成控制器和锂电池,防水驱动舵机的输出端连接驱动轴,驱动轴的一端连接太阳能板组件,以使防水驱动舵机带动太阳能板组件展开呈圆形和折叠呈扇形运动,太阳能发电系统设置在水陆两栖机器人上,锂电池与防水驱动舵机电性连接,集成控制器与防水驱动舵机信号连接,集成控制器与锂电池电性连接和信号连接,水陆两栖机器人包括主体,主体包括密封舱和浸水舱,密封舱位于浸水舱下方,解决现有的水陆两栖机器人没有太阳能发电系统,也没有具备高效折叠与展开结构的太阳能发电系统,需要定期回收补充能量,进而造成航程短的问题。
一种能自己发电进行照明的笔,其由照明灯、开关、发电装置、笔主体组成;所述的发电装置设置在笔主体的顶端,照明灯设置在发电装置顶端,发电装置上设置有开关;所述的发电装置由内壳体、发电线圈、外壳、永磁体、弹簧、锂电池和整流电路板组成,永磁体设置在内壳体内部,弹簧设置在永磁体两端,内壳体外部缠绕有发电线圈,发电线圈外部设置有外壳,外壳内部还设置有锂电池和整流电路板,所述的发电线圈通过整流电路板连接到锂电池,锂电池通过开关连接到照明灯。
本实用新型提供一种基于STM32晾衣机器人,包括太阳能电池板、稳压电路、锂电池、电量显示单元、检测单元、控制单元、无线单元、电机驱动单元、护衣、调整单元和寻迹单元,太阳能电池板连接稳压电路,稳压电路连接锂电池,稳压电路和锂电池分别电连接电量显示单元,锂电池、检测单元、无线单元和电机驱动单元分别连接控制单元,护衣、调整单元和寻迹单元分别电连接电机驱动单元,本实用新型设计合理,使用方便,既可以应用于普通农户室外晾晒衣物,也适合于小区楼房阳台上晾晒衣物,使用寿命长、计功耗低、性价比高。
本实用新型公开了一种带有自充电结构的智能门锁,包括门框、门板和铰接轴,门板通过固定安装于其左侧的铰接轴于门框相互铰接,且门板右侧壁的中部固定安装有门锁,门板的内部开设有锂电池存放槽,铰接轴、锂电池存放槽和门锁均通过内部导线一次电连接,且门锁通过导线与外部电源电连接,且轴杆的上下两端均焊接有插接于轴套内的插杆,该结构的锂电池为锂电池,相较于常规蓄电池以及干电池,寿命更长,且可通过平时开关门的动作对其进行充电,虽然充电量不大,但四个以上的内带发电组件的铰接轴足以抵消电池的电量流失,从而解决电池长期不使用会有电量泄露的问题,也避免了浪费电池以及废旧电池污染环境的问题。
本实用新型公开了一种暖气供热自动调节装置,属于暖气供热节能控制领域。包括:单片机、舵机、电源模块、传感器模块和时钟模块;单片机同时与舵机、电源模块、传感器模块和时钟模块相连接;电源模块进一步包括半导体温差发电片、二极管、锂离子电池;其中,半导体温差发电片通过连接处于正向偏置状态的二极管为锂离子电池充电,实现锂离子电池持续为装置供电。本实用新型充分考虑供热环境温度、供热时间、及供热环境是否有人等诸多因素,通过舵机带动水阀来控制进入暖气片的热流量。本实用新型将供热室内墙面(建筑物维护结构)作为冷源,暖气片作为热源,利用二者的温差,通过半导体温差发电片产生电能,自动为锂离子电池充电,不需要外接电源。
本发明属于材料表面处理领域,尤其涉及一种强流脉冲电子束制备高品质还原氧化石墨烯的生产方法。本发明成功地将电子束处理的高温、真空、清洁无污染的技术特点加以应用,使得氧化石墨烯经过HCPEB处理之后成为具有优异电化学性能的高品质还原氧化石墨烯,最终以其为原料制备出锂离子负极材料,并应用于锂离子电池当中。该高品质还原氧化石墨烯的应用能够有效提高锂离子电池的各项性能,为锂离子电池的发展贡献了新思路。此外,该制备方法为HCPEB技术的应用大大拓宽了范围,将通常应用于金属材料表面改性及表面净化除杂的HCPEB技术转变成一种清洁高效的高温还原技术,将对HCPEB技术的应用方式产生深远影响。
光伏移动电源箱属于移动电源设备技术领域,尤其涉及一种光伏移动电源箱。本实用新型提供一种可及时充电、操作方便、安全性好的光伏移动电源箱。本实用新型包括箱体,箱体内设置有光伏电池板、光伏充电器、市电充电器、显示屏单元、锂离子电池组、逆变器、直流DC/DC变换器、LED灯具、PLC和光伏控制器,其结构要点显示屏单元做为上位机与光伏控制器相连,控制下位PLC四位开关的通断;光伏控制器与锂离子电池组相连,并向显示屏单元提供锂离子电池组的电量信息供以显示;光伏电池板通过光伏充电器后其正极与PLC一位相连做为状态1,用于控制光伏电池板工作时向锂离子电池组充电。
本发明公开了一种电池用石墨烯基集流体的制备方法和应用,属于电化学电池领域。本发明制备的集流体适用于锂离子电池和锂硫电池,该集流体是由石墨烯经分散、抽滤、滚压制得,厚度为15~25μm,具有较高的机械强度。当该石墨烯基集流体用在锂离子电池、锂硫电池中,可有效降低电池中集流体重量提高电池的能量密度,具有很强的电解液吸附及存储能力,提高了电池的大电流充放电性能,对多种电极材料的性能均有较大程度的改善。改集流体制备过程简单、易控,可实现大量、低成本工业化制备,具有很高的应用价值。
本发明属于材料制备领域,具体涉及一种介孔碳的强流脉冲电子束制备方法及应用。本发明成功地将在电子束处理过程中出现的被视为是缺陷的孔洞及小坑加以利用,使得石墨样品经过强流脉冲电子束处理之后成为具有多孔结构的介孔碳,最终得到能够有效吸收碳在放电过程中的体积膨胀的碳负极材料。将所得到的介孔碳材料与石墨烯进行复合,应用于锂电子负极材料,最终获得了电化学性能及循环性能优良,容量大,安全性高的新型锂离子电池,为锂离子电池的发展做出了贡献。本发明的整个制备工艺流程简单、所制得的介孔碳疏松多孔且具有较好的比表面积,将其应用于锂离子电池负极材料之后,电池容量得到提升,电化学性能及循环性能优良。
一种基于硅基氧化物制备的硅基Si‑C负极材料及其制法和应用,属于电池负极材料制备领域。该基于硅基氧化物制备的硅基Si‑C负极材料是以硅基氧化物和碳化钙为原料,在氯化钙基熔盐中进行反应制备硅基Si‑C负极材料,并将该负极材料制备锂离子电池的负极,其制备的锂离子电池具有良好的比容量和循环性能。通过调控盐组成及比例、合成温度、合成时间、搅拌速率和搅拌时间,调控硅基氧化物与碳化钙反应和产物基于硅基氧化物制备的硅基Si‑C负极材料的生成过程。控制反应速率,促进Si‑C产物中硅和碳均匀分布和颗粒尺寸控制,有利于有效缓冲作为锂离子电池负极材料硅锂合金化过程的体积膨胀,提高硅材料的电导率,提高电化学性能。
本发明公开了一种LED太阳能路灯,其特征在于:LED太阳能路灯包括太阳能电池板、太阳能控制器、蓄电池、光源、灯杆以及灯具外壳等;其中,所述太阳能电池板是LED太阳能路灯中的核心部分和价值最高的部分;所述的蓄电池组为磷酸铁锂电池组,磷酸铁锂电池组和控制器设置在灯杆底座内,灯杆一端固定在灯杆底座上,另一端设置有太阳能电池组件,灯具设置在灯杆上,太阳能组件与磷酸铁锂电池组电连接,磷酸铁锂电池组通过控制器与灯具电连接。本发明结构合理、环保智能、寿命长、光效较高、工作电压低、使用成本低。
本发明涉及大幅度提高石墨电化学性能的技术,具体为一种大幅度提高石墨可逆容量的方法。在纳米硅球粉表面化学气相沉积炭后,将包有炭的硅粉与石墨混合,具体如下:首先,通过化学气相沉积的方法在纳米硅球粉表面均匀包覆炭层,其中的炭层重量占5-40%;再将包覆有炭层的纳米硅球粉与石墨进行混合,其中的纳米硅球粉重量占5-20%,做成锂离子电池负极。本发明通过添加少量沉积炭后的纳米硅球粉,可大幅度提高石墨的可逆容量,锂离子电池负极的首次可逆容量比石墨提高50-300%,并保持石墨的高库伦效率和长循环寿命,解决了目前石墨可逆容量低,及纯硅粉库伦效率低和循环寿命差等问题。
本发明涉及石墨烯电极材料领域,具体为一种掺杂石墨烯电极材料及其宏量制备方法和在大容量、高倍率锂离子电池中的应用。采用石墨烯为原料,通过保护气体并控制升温速率,在高温的条件下,通入不同浓度的含氮或硼元素的气氛,实现石墨烯的异质原子的掺杂,获得氮或硼掺杂的石墨烯;将掺杂石墨烯、导电碳黑、粘结剂混合,加入溶剂,研磨后涂在集流体上,经干燥、剪切、压片后为工作电极,以锂片为对电极/参比电极,加入含锂盐的电解液,在手套箱中组装成纽扣式锂离子半电池,在大的电流密度条件下进行恒流充放电测试。本发明提高了材料在大电流密度条件下的电极稳定性,实现了掺杂石墨烯在较短时间内具有很高的比容量,并具有优异循环性能。
本发明涉及锂离子电池材料领域,具体为一种LiFePO4的水热合成方法,解决水热合成LiFePO4过程中,锂源不能充分利用,从而增加原料成本的问题。本发明采用一水氢氧化锂、磷酸和七水硫酸亚铁为原料,按照一定的比例配比,在搅拌状态下,利用微波加热,在水中合成出具有大倍率充放电性能的纳米片状LiFePO4正极材料,并且将未反应三分之二的锂源回收再利用,作为原料合成纳米片状LiFePO4正极材料,从而大大降低原料成本。采用微波搅拌加热的方法,能够使混合液快速达到反应温度,提高溶液的过饱和度,使合成的纳米片状LiFePO4可以均匀的悬浮分散在溶液中,从而使单位体积内可以投入更多的原料,得到更高的产率,更适于工业化生产。
本发明涉及锂离子电池三元正极材料技术领域,具体而言,涉及一种LiFePO4/C包覆三元正极材料及其制备方法和用途。采用干法机械球磨加微波烧结固化的方法,将LiFePO4/C包覆在三元正极材料表面。本发明全工艺流程为干法过程,相比湿法包覆而言,不会对正极材料造成腐蚀,不需要物料二次烘干处理。LiFePO4/C具有良好的锂离子迁移能力,通过LiFePO4/C物理包覆能够降低三元正极材料与电解液之间的副反应,稳定三元正极材料的晶体结构,提高其循环稳定性和安全性能。将LiFePO4/C与三元正极材料干法机械球磨后采用微波烧结固化的方法,与传统的高温煅烧固化方法相比缩短了工艺流程时间,该制备方法简单,对设备的要求较低,制备节能且无污染,有较好的工业化应用前景。
本发明属于建筑材料技术领域。针对硫铝酸盐水泥硬化速度快、施工性能较差,缓凝组分对其强度影响较大的技术问题,提供了制备快硬硫铝酸盐水泥专用缓凝型超早强泵送剂的配方、制备方法与使用方法。采用适应性较好的缓凝组分和促凝组分复配的方式,先将硼酸、柠檬酸、淀粉、碳酸锂、粉煤灰混匀,再加入聚羧酸减水剂混匀。配方是硼酸?10%~15%,柠檬酸?5%~10%,淀粉?3%~5,碳酸锂?4%~7%,聚羧酸减水剂(粉剂)12%~15%,分散载体(粉煤灰)42%~66%。可根据使用环境温度变化,调整配比和掺量。达到既延长硫铝酸盐水泥可泵送时间2~3小时,又能够保证硬化后2~3小时强度达到设计等级的60%的超早强性能的使用效果。本发明可广泛应用于抢修、抢险、短工期和超短工期工程。
一种适用于管道内检测机器人的发电装置,包括外壳、发电轮;所述外壳由壳身和密封挡板组成,壳身两端通过螺栓连接有将密封挡板;所述壳身中部外侧加工有向内凹的弧形凹槽,弧形凹槽槽底开设有螺纹孔,所述发电轮两侧安装在弧形凹槽槽壁上,两个所述密封挡板通过其上的中心螺纹孔分别螺纹连接有万向轴,所述外壳的内部空腔安装有锂电池组、控制器、稳压器以及锂电池充电器,所述控制器通过导线与发电轮的轮鼓发电机导线连接,控制器通过导线与稳压器一端连接,稳压器另一端通过锂电池充电器与锂电池组连接,发电装置通过其上的万向轴与检测机器人连接,万向轴的设置便于检测机器人在管道内的弧形部分行走。本发明发电装置结构简单,安全可靠。
本发明涉及义齿材料领域,具体为一种具有微观仿生结构的义齿用氧化锆/硅酸锂或二氧化硅玻璃陶瓷复合材料及其制备方法。该复合材料由体积百分数为35%~90%的氧化锆和余量的硅酸锂或二氧化硅玻璃组成,微观上氧化锆以片层形式堆砌在玻璃基体上。该复合材料的制备方法为:首先基于冷冻铸造工艺制备具有定向多孔片层结构的氧化锆陶瓷骨架,然后利用硅酸锂水溶液或二氧化硅浆料浸渗该骨架并晾干,最后对骨架进行模压和烧结致密化处理得到氧化锆/硅酸锂或氧化锆/二氧化硅仿生玻璃陶瓷复合材料。该复合材料在保留玻璃陶瓷的硬度、强度、生物相容性和美学效果的基础上表现出良好的断裂韧性,因此作为新型义齿材料具有可观的应用前景。
本发明属于一种功能材料涂层制备,特别涉及一种室温熔盐电沉积制备Ni-Ti表面钽镀层的方法,包括以下步骤:在卤化锂或双三氟磺酸亚胺锂(CF3SO2)2N-Li的任意一种中添加双三氟磺酸亚胺丁基吡咯(CF3SO2)2N-BPy或氯化丁基吡咯BPy-Cl的任意一种,再添加K2TaF7或TaCl5提供钽源,组成电解质;阳极材料为石墨或金属钽,阴极为Ni-Ti合金,在电解质的初晶温度之上10~40℃进行电沉积,电流密度0.005~0.01A/cm2,电解3~5h,在阴极表面得到致密的钽涂层。本发明的电沉积温度低,操作方便,成本低廉,通过控制电流密度,可以得到成分均匀的钽涂层。
本发明属于医疗仪器技术领域,其硬件结构由控制电路、逆变电路、高压变压器部分及球管四部分组成,其联接是控制电路输出通过D/A转换器与高压变压器输入端联接,高压变压器输出直接与球管变压输入端和灯丝电流输入端联接,同时高压变压器输出通过A/D转换器反馈到控制电路输入端;在硬件部分采用带锂电池的存储芯片(RAM),在存储芯片中预先存储好训管数据,利用存储芯片进行X线机高压发生器中球管的调试,本发明的优点:硬件设备结构简单,稳定可靠,采用独立带锂电池的存储芯片代替了普通存储芯片(RAM),可以安装在任一台设备上,进行调试,代替使用真实球管调试高压发生器,降低了球管的使用寿命,且防止了射线对周围环境的污染。
本发明的目的在于提供一种电解液添加剂和含有该添加剂的高电压电解液和电池;属于锂离子电池技术领域。所述电解液添加剂为有机磷酸锂、有机硫酸锂类衍生物。本发明向常规电解液中加入1%左右的添加剂制得高电压电解液,使得电解液具有高氧化电位(4.5V以上),进而能匹配高电压正极材料,这为得到高能量密度的锂离子电池提供了必要条件,且该添加剂的加入,有助于形成稳定的SEI膜,从而能延长电池的循环性能。本发明电解液添加剂结构设计合理,制备方法简单,所得产品性能优良,便于大规模的工业化应用。
铸造用镁钙质醇基涂料的制备方法,涉及耐火材料的制备本方法,所述方法包括以-200目的镁钙砂细粉为耐火骨料;以无水呋喃树脂为粘结剂,无水呋喃树脂的加入量为镁钙砂细粉的1.5-3.5%;以锂基膨润土为悬浮剂,锂基膨润土的加入量为镁钙砂细粉的2.0-3.0%;以无水乙醇为溶剂,将研制的镁钙质醇基涂料涂刷在铸型表面,涂刷1-5次,将醇基涂料点燃烘干后,进行浇注,清理后即可制造出无脉纹、表面光洁的铸件。本发明制备的涂料可替代锆英粉涂料、氧化铝质涂料、石墨涂料等铸造涂料,可取得显著的经济效益和社会效益。
本发明属于电化学电池领域,具体为一种高能量柔性复合电极材料及其制备方法和在高能量柔性锂硫二次电池中的应用。柔性电极材料是单质硫均匀吸附并嵌入在碳纳米管壁的微孔中,形成微孔限域、多孔通道互联、三维导电网络的碳纳米管/硫复合材料;活性物质单质硫的含量范围为10-71wt%。采用含硫酸根离子的酸性电解液阳极氧化金属基体制备多孔模板,并在模板中吸附大量硫酸根离子;利用化学气相沉积过程制备碳纳米管,同时利用高温原位炭热还原硫酸根离子形成单质硫嵌入于碳纳米管管壁中,去除多孔模板后,通过溶剂超声分散和液相蒸发自组装过程获得碳纳米管/硫柔性复合材料。柔性电极材料可用于锂硫电池正极材料,并应用于柔性储能器件。
本发明属于燃料电池电解质技术领域,尤其涉及一种提高固体氧化物燃料电池电解质电导率的方法。该方法中的燃料电池包括阳极、阴极和设置在阳极与阴极之间的电解质,阳极材料为含锂氧化物,电解质为GDC、YSZ、BCY、BZY、SSZ或LST,通过向燃料电池的阳极侧通入H2,使阳极侧的含锂氧化物被H2部分还原生成LiOH,生成的LiOH能够进入到电解质内部从而提高电解质的电导率。本发明提供的方法,使电解质的电导率提升明显,且燃料电池的制备成本低廉,有利于实现燃料电池的商业化。
本发明公开了一种电池复合隔膜及其制备方法,属于电化学电池领域。本发明电池复合隔膜是由导电层/聚合物层或导电层/聚合物层/导电层构成的多层复合隔膜结构;其中导电层主要由炭材料或导电高分子材料组成,将其在聚合物隔膜的单面或双面成膜而构成。本发明特点是导电层具有很强的电解液吸附及存储能力,缩短了离子传输过程,提高了电池的大电流充放电性能。当用于金属锂电池中,复合隔膜中与金属锂接触的导电层可缓解锂表面的不均匀腐蚀,抑制锂枝晶的形成。电池复合隔膜制备过程简单、易控,可实现大量、低成本工业化制备,具有很高的应用价值。
本发明公开了一种片层状四氧化三铁负极材料的制备方法及应用,属于锂离子电池电极材料领域。该方法为:以六水合三氯化铁为铁源、无水乙酸钠为助剂,氧化石墨烯为结构导向剂,乙二醇同时为还原剂和溶剂,在高压反应釜内进行反应。然后将中间产物分离、清洗,在进行高温反应得到片层状的四氧化三铁纳米复合材料。本发明的材料应用于锂离子电池负极,以氧化石墨烯为导向的片层状结构设计提高了活性物质的利用率、缩短了锂离子扩散路径,有效缓解了体积膨胀,而且氧化石墨烯的引入提高了材料的导电性,保证了优异的循环性能和倍率性能,使复合材料达到了较长的循环稳定性。是一种工艺流程简单、安全、环保,具有大规模生产潜力的锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种氢燃料电池飞机的能量管理系统及管理方法,可根据螺旋桨的功率需求、锂电池系统的允许充电功率及燃料电池系统的最大允许输出功率,主动控制燃料电池系统的输出功率,保证飞机能量系统能够快速响应螺旋桨的功率需求,提高飞机的机动性能;燃料电池系统能够在机上为锂电池系统安全、可靠地充电,延长锂电池寿命及并增强锂电池的维护性。
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