本发明涉及一种切割设备,特别是由计算机控制的高效率高精度的线切割机。本发明由机架、绕丝滚筒、Z轴工作台、Y轴工作台、张紧装置、摆动装置、夹具组成。绕丝滚筒由可调速的直流电机拖动其反正转,张紧装置由一对微型气缸弹性支撑切割线的张紧轮控制,摆动装置由一对上下可相对摆动的支撑导向轮控制。本发明主要用来切割硅片、石英玻璃、陶瓷、宝石、氧化镁、铌酸锂、钽酸锂、砷化镓、钛酸钇等硬脆性材料。
本发明属于材料制备领域,具体涉及一种介孔硅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Al‑20Si‑5Mg合金经过强流脉冲电子束处理之后成为具有多孔结构的介孔硅,最终得到能够有效吸收硅在放电过程中的体积膨胀的硅负极材料。将所得到的介孔硅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、所制得的介孔硅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。
实用新型公开的一种利用太阳光的自然光源照明装置,太阳能光伏发电板与单片机和整流器连接,整流器与锂电池连接,单片机与蓝牙模块和锂电池连接,锂电池还与升压逆变器连接,升压逆变器与反式PDLC通电调光玻璃连接。太阳能光伏发电板置于塑钢窗外框;单片机、整流器、升压逆变器、锂电池、蓝牙模块均设置于塑钢窗户框内;反式PDLC通电调光玻璃置于塑钢窗玻璃真空层内。由于单片机的程序能控制锂电池的输出电流,通过减少和增强对反式PDLC通电调光玻璃的输入电流来实现合理削弱太阳光的透过率以达到舒适的照明效果。
本实用新型涉及海洋工程和水下科考装备领域,具体地说是一种深海轻质高能量电池装置,包括球状耐压干舱、电池舱支座、锂电池组和电池托架,其中锂电池组和电池托架设置于球状耐压干舱中,锂电池组固装在电池托架上,所述球状耐压干舱包括上球壳和下球壳,在所述上球壳上方设有第一安装半圈,在所述下球壳下方设有第二安装半圈,所述上球壳和下球壳通过密封带连接并通过所述第一安装半圈和第二安装半圈端部相连固定;在所述下球壳上设有上电插头、电源输出插头和真空嘴,所述锂电池组的电池上电线与所述上电插头连接,所述锂电池组的正负极与所述电源输出插头连接。本实用新型可以降低电池装置的整体重量,提高装置的能量密度,适合深海作业。
本实用新型提供一种防盗型电动球阀,包括拼装卡环第一锁芯、防护盒、复位按钮、合金盖板、锂电池、蜂鸣器、限位盒、电源按钮以及钢球,拼装壳内壁下侧安装有拼装卡环,组装盒上端面安装有合金盖板,合金盖板下端面焊接有防护盒,防护盒右端面下侧安装有第一锁芯,防护盒内部上侧安装有锂电池,锂电池左侧安装有蜂鸣器,锂电池右侧安装有复位按钮,锂电池下侧焊接有限位盒,限位盒上端面右侧放置有钢球,限位盒内壁左侧安装有电源按钮,该设计解决了原有电动球阀防盗效果欠佳,容易丢失和损坏的问题,本实用新型结构合理,防盗效果好,使用成本低。
一种便携式微型气体采样机,包括机壳、隔膜泵及锂电池,隔膜泵及锂电池均设置在机壳内;隔膜泵包括泵壳、隔膜、连杆、偏心轮、轴承及驱动电机,泵壳下部设为气腔室,气腔室所在的泵壳上分别设置有单向进气口和单向出气口;隔膜密封设置在气腔室上部;驱动电机固定安装在泵壳上部,偏心轮固定套装在驱动电机的电机轴上,偏心轮通过轴承与连杆一端相连接,连杆另一端与隔膜上表面相铰接;驱动电机通过锂电池供电;机壳上安装有稳压电路板,在稳压电路板上设置有稳压芯片,锂电池通过稳压芯片输出稳定电压;在稳压电路板上设置有电量指示灯,锂电池的电量与电量指示灯的亮灭数量相对应;在稳压电路板上设置有驱动电机启动按钮和电量指示灯启动按钮。
本实用新型提出了一种台区防盗预警设备,其包括:电源,电源为预警设备供电;磷酸铁锂电池组,磷酸铁锂电池组与电源相连,以在电源切断供电时,磷酸铁锂电池组为预警设备供电;检测模块,用于检测变压器是否触防盗预警条件;报警模块;控制器,控制器分别与电源、磷酸铁锂电池组、检测模块和报警模块相连,以在检测模块检测到触发防盗预警条件时,控制报警模块报警。该设备可以在长时间断电时,通过磷酸铁锂电池组进行长时间供电,提高监测的准确性和可靠性,并且一旦触发预警条件,在报警的同时进行准确定位,提高预警的多样性,进一步保证变压器的安全性,有效保证台区防盗预警功能。
本实用新型公开了一种智能监控终端的电流防逆充电电路,包括:可充电锂电池P1、二极管D1和稳压电路,其中,所述稳压电路包括第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第四电阻R4、第五电阻R5、第六电阻R6、可变电阻RV1、电容C1和可控稳压芯片U1。该智能监控终端的电流防逆充电电路可防止锂电池内电量反向给稳压电路供电、减少了锂电池内电量的不必要消耗,还可以为锂电池提供标准充电电压,保证锂电池被充满电。
一种二钼酸钠及基于二钼酸钠电极材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池电极材料的制备及应用领域。该二钼酸钠的化学式为Na2Mo2O7,其宏观形貌为棒状和长片状结构,平均长度为10‑20μm,平均直径为4‑10μm。其采用熔盐法,以钠盐和二硫化钼为原料制得。以二钼酸钠材料为基础,和导电碳、粘结剂进行复合后,将其应用于锂离子电池负极材料。制备的电极片,用于电池的工作电极。该方法可以极大的改进石墨作为传统锂离子电池负极材料的较低的理论比容量,解决了锂离子电池较低比容量这一发展障碍。有望为未来高比容量锂离子电池负极材料的商业化应用提供技术保障。
本发明一种便携式自行车助力设备,包括卡在自行车后轮上的橡胶轮,其特征在于:还包括内部设有锂电池的电池盒以及由所述电池盒内锂电池控制运转的电机,所述的电机与所述的橡胶轮相连,所述的橡胶轮与锂电池安装在一起;所述的电池盒上设有为锂电池充电的充电插孔、卡槽、以及控制所述锂电池启闭的电门总开关,所述的电机上连接有控制电机转速的速度控制器;所述的自行车助力设备还包括用于安装固定电池盒和电机的固定架板,电池盒固定在固定架板的顶面上,并且电池盒的顶面前端向前延设有座板,所述的座板上设有提手。本发明具有结构简单、美观大方、节能高效、便携轻便、拆装方便、安全使用等优点,为自行车提供动力,具有省力的好处。
本发明公开了一种助力行走外骨骼机器人控制系统,其包括有机器人主体和供电及安全防护单元,所述供电及安全防护单元包括有两个锂电池及一电源分配板,所述电源分配板的输入端连接于两个锂电池,所述电源分配板的输出端连接于所述机器人主体,所述电源分配板用于将两个锂电池之一输出的电能转换为可供所述机器人主体控制部分上电的系统电以及可供所述机器人主体动力部分运转的动力电。本发明的供电部分采用了双锂电池系统,在使用过程中,即使其中一块锂电池电量用尽,仍能保证系统正常运行,大大提升了系统运行的可靠性,有效提高了使用过程的安全性,较好地满足了用户需要和市场需求。
本实用新型公开了一种折叠式太阳能充电宝,包括两个电源组件、电源管理芯片和充电组件,其中,电源组件包括充电宝本体、太阳能电池板和锂电池;两个充电宝本体可折叠连接,两个锂电池并联;电源管理芯片设在充电宝本体内,与两个锂电池连接,且输入端与太阳能电池板输出端连接;充电组件包括有线充电部,设在充电宝本体一侧,与电源管理芯片输出端连接。本实用新型提供的折叠式太阳能充电宝,利用太阳能电池板将太阳能转化为电能,通过电源管理芯片对锂电池充电,锂电池通过电源管理芯片输出电流,利用充电部对设备充电;太阳能电池板对锂电池充电便于长时间使用,充电宝本体可折叠连接,增大太阳能电池板感光面积,提高功率,便于随身携带。
本发明涉及海洋工程和水下科考装备领域,具体地说是一种深海轻质高能量电池装置及其组装方法,包括球状耐压干舱、电池舱支座、锂电池组和电池托架,其中锂电池组和电池托架设置于球状耐压干舱中,锂电池组固装在电池托架上,所述球状耐压干舱包括上球壳和下球壳,在所述上球壳上方设有第一安装半圈,在所述下球壳下方设有第二安装半圈,所述上球壳和下球壳通过密封带连接并通过所述第一安装半圈和第二安装半圈端部相连固定;在所述下球壳上设有上电插头、电源输出插头和真空嘴,所述锂电池组的电池上电线与所述上电插头连接,所述锂电池组的正负极与所述电源输出插头连接。本发明可以降低电池装置的整体重量,提高装置的能量密度,适合深海作业。
本实用新型涉及一种天然气冷热电三联供能系统,燃气内燃机与余热锅炉相连,产生的高温烟气在余热锅炉内降温后经主烟囱排入大气;余热锅炉及燃气锅炉分别与分汽缸入口连通,分汽缸的出口分别连通至用户侧蒸汽设备、蒸汽溴化锂机组及蒸汽型换器,蒸汽溴化锂机组通过空调系统供水、回水管与用户空调形成回路、在夏季时实现用户空调制冷,冷却塔通过水管道与蒸汽溴化锂机组形成回路,蒸汽溴化锂机组的高温水经冷却塔冷却后送回蒸汽溴化锂机组,与蒸汽溴化锂机组中的蒸汽热交换;蒸汽型换热器通过采暖系统供、回水管与用户采暖设备形成回路、在冬季时为用户供暖。本实用新型用一套供能系统为用户供冷、供热、供电、供生活热水,实现“热电冷三联供”。
本实用新型属于太阳能应用领域,尤其涉及一种光伏槽式供热制冷系统,该系统包括太阳能集热器、第一换热器、第二换热器、溴化锂吸收式冷热机组、冷却塔、分水器以及集水器,太阳能集热器通过管道并联设置有第一换热器与第二换热器,其中,第一换热器与溴化锂吸收式冷热机组连接为溴化锂吸收式冷热机组提供热源,溴化锂吸收式冷热机组连接冷却塔,溴化锂吸收式冷热机组的输出口连接至分水器的输入管道内供给用户;第二换热器与分水器的输入管道连接供给用户,集水器的输出管道连接至第二换热器以及溴化锂吸收式冷热机组的进水口,本新型集制冷与加热一体化,并与电加热相配合,满足用户不同的需要。
本发明涉及一种以氯化镧为原料低温电沉积制备金属镧的方法,属于稀土金属低温提取领域。一种以氯化镧为原料低温电沉积制备金属镧的方法,包括下述工艺步骤:室温下,将硝酸锂溶于DMI中得硝酸锂的DMI电解液,将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其中加入无水氯化镧,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一透明体系控制整个体系温度在25~75℃,电解电压范围‑2.0~‑2.5V vs Ag;电解过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化镧,控制氯化镧摩尔浓度为起始浓度±3%。本发明所述方法在高效制备稀土金属镧的同时,显著降低能耗和生产成本。
本发明提供了一种用于电池负极的Cu9S5@C纳米复合材料及制备方法,以硫粉、乙酸铜、氨水为反应原料,通过水热法生成硫化铜,退火得到Cu9S5,再利用水热法在Cu9S5表面包覆葡萄糖,高温退火得到Cu9S5@C纳米复合材料。本发明在金属硫化物的表面包覆碳,既可有效弥补硫化物循环性和稳定性较差的缺点,提高材料的循环性和稳定性,又可提高材料的导电性,作为锂离子电池的负极材料可以有效实现较高容量以及较好的循环稳定性,有效提高电池性能。以本发明制备的Cu9S5@C纳米复合材料作负极的锂离子电池经测试,具有较好的锂电性能,拥有较稳定的比容量和较好的循环性能,并且具有多次循环后容量快速上升的特性,90个循环后比容量升至初比始容量的2倍。
本发明涉及一种低温电化学沉积制备金属铥薄膜的方法,属于稀土金属低温电沉积领域。一种低温电化学沉积制备金属铥薄膜的方法,所述方法为电沉积法,包括下述工艺步骤:将硝酸锂溶解于DMI中得硝酸锂的DMI电解液;将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其中加入无水氯化铥,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一体系,控制整个体系温度在25~65℃,电解电压范围‑2.0~‑2.4V vs Ag;电沉积过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化铥,控制氯化铥摩尔浓度为起始浓度±2%。本发明所述方法在高效制备稀土金属铥膜的同时显著降低能耗和生产成本。
本发明涉及一种低成本电化学沉积制备稀土金属铽薄膜的方法,属于稀土金属低温电沉积领域。一种低成本电化学沉积制备稀土金属铽薄膜的方法,其特征在于,包括下述工艺步骤:将硝酸锂溶解于DMI中得硝酸锂的DMI电解液,将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其中加入无水氯化铽,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一体系,控制整个体系温度在25~80℃,电解电压范围‑2.0~‑2.4V vs Ag;电沉积过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化铽,控制氯化铽摩尔浓度为起始浓度±2%。本发明所述方法在高效制备稀土金属铽膜的同时显著降低能耗和生产成本。
本实用新型属于一体化电源技术领域,公开一种ISP一体化电源补偿装置,包括箱体,箱体的开口侧铰接有箱门,箱体的内部固定安装有隔板,隔板的上侧放置有锂电池组,箱体内部的两侧对称开设有插接槽,插接槽靠近箱体的开口侧,插接槽插接装配有挡板,挡板与锂电池组贴合,其中一个挡板远离锂电池组的一侧固定安装有支撑板,另一个挡板远离锂电池组的一侧固定安装有套筒,套筒插接装配有导向杆,导向杆与支撑板固定装配,套筒的内部安装有弹簧件,弹簧件的一端与套筒固定装配,弹簧件的另一端与导向杆固定装配。本实用新型通过挡板等结构的配合,方便将锂电池安装并固定在电源箱内,且拆卸快捷,便于对锂电池进行替换维护工作。
本发明涉及锂离子电池负极材料领域,具体为一种纳米硅颗粒填充碳纳米管复合物及其制备方法和应用,将纳米硅颗粒可控填充在碳纳米管的中空管腔内,硅颗粒的填充量和尺寸精确可控,填充复合物用于高性能锂离子电池负极材料。其中,纳米硅颗粒所占的重量比在2-50wt%之间精确可控,纳米硅颗粒的尺寸在1-25nm范围内精确可控,填充有硅颗粒的碳纳米管的尺寸在10-100nm范围内均匀并精确可控。将硅颗粒可控地填充在碳纳米管中空管腔内用于锂电负极,解决了目前难以控制硅的颗粒尺寸和用于锂电负极时大的体积膨胀引起的库伦效率低、循环性能差等问题。当该复合物用于锂离子电池负极材料时,表现出较高的储锂容量及较高的库伦效率和较长的循环寿命。
本发明涉及一种以氯化钐为原料室温电解制备稀土金属钐的方法,属于稀土金属低温提取领域。一种以氯化钐为原料室温电解制备稀土金属钐的方法,包括下述工艺步骤:室温下,将硝酸锂溶于DMI中得硝酸锂的DMI电解液;将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其内加入无水氯化钐,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一透明体系,控制整个体系温度在25±5℃,电解电压范围‑1.8~‑2.4V vs Ag;电解过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化钐,控制氯化钐摩尔浓度为起始浓度±3%。本发明所述方法在高效制备稀土金属钐的同时,显著降低能耗和生产成本。
本发明涉及一种低成本电解氯化镨生产金属镨的方法,属于稀土金属低温提取领域。一种低成本电解氯化镨生产金属镨的方法,包括下述工艺步骤:室温下,将硝酸锂溶于DMI中得硝酸锂的DMI电解液;将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其内加入无水氯化镨,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一体系,控制整个体系温度在30~80℃,电解电压范围‑2.0~‑2.4V vs Ag;电解过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化镨,控制氯化镨摩尔浓度为起始浓度±2%。本发明所述方法在高效制备稀土金属镨的同时,显著降低能耗和生产成本。
本发明涉及一种低温电解氯化钕制备稀土金属钕的方法,属于稀土金属低温提取领域。一种低温电解氯化钕制备稀土金属钕的方法,包括下述工艺步骤:室温下,将硝酸锂溶于DMI中得硝酸锂的DMI电解液;S2,将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其内加入无水氯化钕,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一酒红色体系,控制整个体系温度在30~80℃,电解电压范围‑2.0~‑2.4V vs Ag;电解过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化钕,控制氯化钕摩尔浓度为起始浓度±2%。本发明所述方法在高效制备稀土金属钕的同时,显著降低能耗和生产成本。
本发明涉及一种使用极性非质子有机溶剂电沉积制备铒金属薄膜的方法,属于稀土金属低温电沉积领域。一种使用极性非质子有机溶剂电沉积制备铒金属薄膜的方法,包括下述工艺步骤:将硝酸锂溶解于DMI中得硝酸锂的DMI电解液;将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其中加入无水氯化铒,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一体系,控制整个体系温度在25~60℃,电解电压范围‑2.0~‑2.4V vs Ag;电沉积过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化铒,控制氯化铒摩尔浓度为起始浓度±2%。本发明所述方法在高效制备稀土金属铒膜的同时显著降低能耗和生产成本。
本实用新型涉及电池安装技术领域,公开了一种电池安装结构,包括安装座,所述安装座的上方设置有收纳盒,且安装座和收纳盒内侧固定安装有缓冲机构,所述收纳盒的左右壁前后固定安装有相对设置的定位柱,所述安装座的左右两侧壁相对位置安装有限位板,且限位板上方开设有限位槽,所述定位柱卡接在限位槽中,所述收纳盒的前后壁开设有散热槽,且散热槽的内部固定安装有网板,所述收纳盒的内部固定安装有网框,且网框的内部放置有锂电池,便于更好的对锂电池进行安装,使得锂电池拆装更便捷,节省人力,增加工作效率,同时可对锂电池进行缓冲减震,使得锂电池不易受到损害,并且可对锂电池进行散热,增加锂电池的使用寿命。
本发明涉及锂离子电池领域,具体为一种合成具有超高大倍率充放电性能的超薄纳米片状LiFePO4的方法,综合解决了水热/溶剂热合成的LiFePO4需要高温条件、价格昂贵的表面活性剂、单位体积产量偏低以及大倍率充放电性能差的问题。本发明通过对锂盐、铁盐原材料的真空热处理以降低其含水量,随后将处理过的锂盐、铁盐原材料以及磷酸、抗坏血酸加入到的有机溶剂中,再在溶剂热条件下制备出具有高电化学性能的超薄纳米片LiFePO4正极材料,从而大大降低了对水热/溶剂热反应釜耐压性能要求。本发明通过对原材料的简单处理,合成出的LiFePO4可以均匀的悬浮分散在溶液中,从而单位体积内可以投入更多的原料,得到更高的产率。
本实用新型涉及无人机技术领域,具体为一种电动无人机太阳能供电系统,包括太阳能电池板、太阳能控制器、锂聚合物电池充电平衡电路板及锂聚合物电池;太阳能控制器包括输入端口与输出端口,太阳能电池板与太阳能控制器的输入端口连接,太阳能控制器的输出端口与锂聚合物电池充电平衡电路板的输入端口连接,锂聚合物电池充电平衡电路板的输出端口与电动无人机的锂聚合物电池充电端口连接,为锂聚合物电池充电,由锂聚合物电池的输出端口连接无人机用电器进行供电。克服现有的无人机续航时间短,空中进行能量补给困难的不足,该系统可以利用太阳能转化的电能给执行任务的电动无人机实时供电,在不影响工作的情况下,大大提高电动无人机的续航能力。
本发明涉及一种电沉积制备稀土金属钆薄膜的方法,属于稀土金属低温电沉积领域。一种电沉积制备稀土金属钆薄膜的方法,包括下述工艺步骤:将硝酸锂溶于DMI中得硝酸锂的DMI电解液;将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其内加入无水氯化钆,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一体系,控制整个体系温度在30~80℃,电解电压范围‑2.0~‑2.4V vs Ag;电解过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化钆,控制氯化钆摩尔浓度为起始浓度±2%。本发明所述方法在高效制备稀土金属钆膜的同时显著降低能耗和生产成本。
本发明涉及一种无人直升机应急电源管理系统和方法,电压检测模块输入端外部连接锂电池组,输出端连接控制器模块;温度检测模块输入端外部连接锂电池组,输出端连接控制器模块,电流检测模块外部连接锂电池组,输出端连接控制器模块,均衡模块输入端连接控制器模块,外部输出端连接锂电池组;故障保护模块输入端连接控制器模块,输出端连接锂电池组放电回路继电器,均衡模块输入端连接控制器模块,外部输出端连接锂电池组。本发明具有充电过流保护和放电低压保护功能,锂电池组充电时电流大于预设阀值会控制外部限流板重启,以防止充电电流过大损坏电池。
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