本发明一种粉末冶金FE-CU-SN含油轴承及其生产工艺,所述轴承主要由以下重量百分比的原料组成:-100目还原FE粉末96.5~98%,-325目CU-SN粉末2~3.5%,硬脂酸锂0.6~1.0%。其中CU-SN合金中CU∶SN=7∶2.5~3.5的重量比。其生产工艺步骤:按配比称取-100目还原FE粉末、-325目CU-SN粉末和硬脂酸锂;配好的材料在双锥混合器内以19~21R/MIN的转速混合30~35MIN,制成混合料;将混合料在300MPA~450MPA压力下压制成含油轴承压坯;将压坯在880~900℃下烧结20~30MIN,得到烧结坯;精整与含浸润滑油。采用本发明生产的粉末冶金含油轴承,强度高,含油率高,摩擦系数低,含铜量低,材料成本低,工艺成本低。
本发明公开了一种带有方向指示功能的太阳能小电风扇,包括锂电池和风扇壳体,其特征在于:还包括光伏板、电机、扇叶、指南针和LED灯,在风扇壳体内设置有锂电池和电机,在风扇壳体表面设置有两片光伏板和LED灯,所述光伏板与锂电池相连接,所述锂电池向电机和LED灯提供电力,所述电机输出轴与扇叶相连接,在风扇壳体表面嵌入有指南针,所述光伏板的工作电压为5V。本发明解决了现有技术中小电风扇均采用碱性电池进行供电,使用的成本较高,更换碱性电池也不方便的问题,提供了一种结构简单,使用成本低廉,便于携带,并且能够发光的带有方向指示功能的太阳能小电风扇。
本发明涉及一种5-叔丁氧羰基-2-氧杂-5-氮杂二环[2.2.1]庚烷-1-羧酸的合成方法,主要解决目前没有适合工业化合成方法的技术问题。本发明分六步,首先由化合物1和Boc酸酐在碱性条件下反应,得到化合物2,然后用2, 2, 6, 6-四甲基哌啶氧化物氧化生成化合物3,接着化合物3与格式试剂反应得到化合物4,用四氢锂铝还原化羧酸4得到化合物5,化合物5分两个阶段与正丁基锂和对甲苯磺酰氯反应得到化合物6,最后化合物6用高碘酸钠氧化得到最终化合物7。反应式如下:。
本发明公开了一种利用电动汽车的永不断电柔性不间断电源控制方法。本发明一种利用电动汽车的永不断电柔性不间断电源控制方法,包括:通过对下垂控制公式中参考电压进行改变,采用多智能体滑模控制策略实现超级UPS中的容量不同的电动汽车锂电池SOC一致,采用下垂控制、多智能体平均电压电流一致控制和末端控制,将电动汽车锂电池的电流输出值与容量的比值(电流标幺值)作为控制对象并引入滑模函数。本发明的有益效果:通过对下垂控制进行改进并使用多智能体技术且考虑了EV锂电池的实时容量衰减,实现了在超级UPS中容量不同的EV锂电池SOC一致,并维持了EV插拔情况下超级UPS直流母线电压的稳定。
本发明公开了快速移载定位装置,具体涉及自动化设备领域,包括调整板,所述调整板顶部的两端均固定安装有支撑杆,两个所述支撑杆相背的一侧均通过紧固螺栓固定卡接有卡接杆,所述卡接杆贯穿支撑杆,并延伸至支撑杆的外部,两个所述卡接杆的内部均固定安装有连接杆,所述连接杆的外表面活动套接有伸缩弹簧。本发明在具体使用过程中,通过在调整板的顶部设置夹持板对锂电池本体进行固定,并通过导向电磁铁之间相互吸引,从而能够稳定的将锂电池本体进行固定,提高装置的实用性;通过设置导向电磁铁之间相互吸引,从而能够快速对锂电池进行夹取,操作方便,且配合卡接杆、连接杆和伸缩弹簧减小夹取时的震动,从而保护锂电池不受损坏。
本实用新型涉及一种高倍率性能电池的负极片,包括铝箔,所述的铝箔正反面均匀涂布有钛酸锂和碳组成的复合物,所述的复合物为颗粒状,其颗粒尺寸为100nm~500nm。本实用新型制备的钛酸锂/碳复合材料颗粒小,粒度分布均匀,该材料作为超级电容和锂离子电池负极时表现出优异的大倍率性能和循环性能,因而该材料在高功率型混合超级电容和锂离子电池中具有广泛的应用前景。
本实用新型公开了一种船舶溶液除湿装置,包括预冷管、溴化锂吸收制冷机组、余热吸收管、机体舱室、换热风机、蒸发换热管、溶液循环管和溶液再生箱,所述预冷管右端设有溴化锂吸收制冷机组,所述溴化锂吸收制冷机组下端设有余热吸收管,余热吸收管右端设有机体舱室,所述机体舱室下端设有换热风机,换热风机下端连接蒸发换热管,所述蒸发换热管左端连接溶液再生箱,所述溶液再生箱上端设有溶液循环管,本实用新型通过溴化锂吸收制冷机组将机体舱室中的余热来达到制冷的效果,进而达到了节约能源的目的,同时装置将预冷管和蒸发换热管分别通入进气室和溶液再生箱中,这种直接连接方式降低热量的传递,提高了装置整体的COP。
本实用新型提供一种具有自供电功能的无人机,包括锂电池、热电转换装置、旋翼电机、放大器电路、稳压电路和大电池电容;热电转换装置包括塞贝克电压的输出正极和负极,正极固定于锂电池表面,负极电极接壳;热电转换装置的正负极之间串联有放大器电路、稳压电路和大电池电容;锂电池连接旋翼电机,给其提供电能。热电转换装置包括若干个由热电偶金属臂和热电偶砷化镓臂组成的热电偶,热电偶之间用金属串联,留下两个热电偶电极作为塞贝克电压的正极和负极。金属为铝或金。热电转换装置的正负极之间还串联有无人机上载有的其它需要供电的设备。本实用新型实现将锂电池产生的热能转换为电能,不需要增加设备,结构简单。
本实用新型公开了电子通信设备备用充电装置,包括具有锁的对开箱子、活动架、活动板、一对太阳能板、锂电池组、变压板和固定架,所述箱子上设有安装槽,所述安装槽内安装活动架,所述活动板安装在活动架上,一对所述太阳能板分别安装在安装槽内和活动板上,所述固定架固定在箱子内,所述固定架上开有安装口,所述锂电池组安置于安装口内,所述变压板安装在固定架上;其还包括,发泡板、手摇发电机以及LED灯,所述发泡板填充至箱子内。本实用新型可以再闲暇的时候通过太阳能板进行充电,保持锂电池组电量充足,如果没有阳光的情况下可以手动为锂电池组进行充电,保障正常使用,而且可以作为备用光源使用。
本实用新型公开了一种医用头灯快充电源,包括锂电池、TYPE‑C接口、信号处理电路、USB‑A接口、电压电流转换电路和控制器,所述TYPE‑C接口与供电电源连接,所述USB‑A接口与医用头灯相连接,所述信号处理电路连接于所述TYPE‑C接口与所述USB‑A接口之间,所述控制器连接于所述信号处理电路和所述电压电流转换电路之间,所述电压电流转换电路转换来自锂电池和供电电源的电流,所述锂电池受所述信号处理电路监控,由所述信号处理电路实时收集所述锂电池当前的电压或电流数值,并将收集到的数值发送至所述控制器,本实用新型把快充技术应用于医疗器械领域,可以在使用过程中快速充电,节省充电时间,节约能源。
本实用新型公开了一种便于移动的升降式屋内屋顶清扫装置,包括清扫机构和伸缩杆,伸缩杆呈倾斜状固定连接在清扫机构的下方,清扫机构包括壳体、清扫辊、电动机、锂电池和集尘盒,壳体的左端表面设有辅助辊,壳体的右端设有转动连接的清扫辊,壳体的中部设有扣合连接的集尘盒,集尘盒的下方设有电动机,壳体的内部固定连接锂电池,锂电池位于辅助辊的下方且与电动机电性连接,锂电池与电动机之间串联连接有船型开关。本实用新型利用电动机带动清扫辊对屋顶的表面进行清洁,配合壳体内可拆卸的集尘盒,方便对清洁过程中的灰尘进行收集,提高屋顶清洁的方便性,有效减少清洁过程中灰尘溢出,且体积较小,方便家庭使用。
本发明涉及一种铬基硫硒化物正极材料及其制备方法和应用,铬基硫硒化物正极材料包括铬基硫硒化物,铬基硫硒化物的化学通式为CrSxSe2‑x,其中,0<x<2;铬基硫硒化物正极材料用作金属离子电池的正极材料,金属离子电池包括钠离子电池、锂离子电池、钾离子电池、镁离子电池、铝离子电池、钙离子电池中的任一种。本发明提供的铬基硫硒化物正极材料具有层状结构,不但具有较高比容量,还具有极佳的倍率性能,同时应用范围广泛,可适用于锂、钠、钾、镁、铝、钙等多种金属离子电池体系中。
本发明公开了一类固体有机硅锌试剂及其制备方法及应用,属于合成有机化学技术领域。本发明所述固体有机硅锌试剂通式为:R3Si‑ZnOPiv·LiCl;其中,R为取代芳基、链式烷基、环状烷基、叔丁氧基、二乙基氨基、环己二醚和环庚二醚中的一种或多种。其具体制备方法为:有机溶剂中,在催化剂作用下,有机硅烷与金属锂或锂试剂混合反应得到有机硅锂试剂,并使用Zn(OPiv)2将所得有机硅锂试剂进行转金属化反应。本发明通过阴离子配位调控策略设计、制备一类对空气和水具有良好稳定性的新型固体有机硅锌试剂,并实现对反应性的有效调控。
本发明公开了一种复合电解质材料及其制备方法,属于锂二次离子电池电解质技术领域。以静电纺丝法制备聚合物纤维,再采用缩聚法制备氧化硅/聚合物复合纤维,将氧化硅/聚合物复合纤维浸渍于离子液体电解质中吸附处理,得到一种离子液体/氧化硅/聚合物纤维复合电解质材料。它以氧化硅/聚合物复合纤维材料作为骨架,具有高度的吸附空间和吸附效率,可吸附大量的活性离子液体组分;本发明将含有锂盐的离子液体作为负载离子传导的活性液体成分,具有高离子电导率、不挥发、不易燃、化学稳定等特点,将其应用到锂电池体系中,有效提高了电池的安全性;本发明提供的复合电解质材料具有高的离子电导率和高的热分解温度,满足锂二次电池的正常运行。
本发明涉及一种带蓄电功能的静音服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体由面料制成,所述面料包括面料本体,所述面料本体表面涂覆有聚乙烯树酯涂层,聚乙烯树酯涂层厚度为0.03~0.06mm。当我们暴露在太阳光下时,电池板采集光能转化成电能储存在锂电池中,而当我们需要给电子产品充电时,将电子产品的数据线连上锂电池的USB接口,即能给电子产品充电。本发明服装静音。
本发明提供一种硬碳复合材料、制备方法及其应用。本发明的硬碳复合材料包括硬碳内核、预锂化层和包覆层;所述硬碳内核的至少部分表面被所述预锂化层包覆,所述预锂化层的至少部分表面被所述包覆层包覆,所述包覆层至少包括碳材料。本发明的硬碳复合材料可以提高锂离子电池的循环性能和首次库伦效率。
本发明涉及锂电池领域,具体涉及一种预判含有包覆层的正极材料的包覆层脱落量的方法,所述预判含有包覆层的正极材料的包覆层脱落量的方法,包括:(1)将新鲜正极材料与负极材料、隔膜、电解液制成扣式电池;(2)将所述扣式电池在温度>30℃、倍率为0.5C‑4C、电压>4.2V的测试条件下进行充放电循环10‑100圈,得到满电电池;(3)拆解所述满电电池,取出正极极片上的脱锂态正极材料;(4)将所述脱锂态正极材料完全浸泡于有机溶剂中,得到混合体系;过滤所述混合体系,得到滤液和滤渣,测定所述滤液中主材元素和包覆元素的含量。本发明有效缩短了锂电池的制作周期、循环周期和测试周期。
本发明提供了一种氢燃料电池电堆管理系统,包括氢燃料电池电堆、锂电池,氢燃料电池电堆管理系统包括与氢燃料电池电堆连接的氢燃料电池电堆保护系统、与氢燃料电池电堆保护系统连接的充电控制系统及与充电控制系统连接的氢燃料电池电堆控制系统;氢燃料电池电堆保护系统控制氢燃料电池电堆的输出电压于电压区间内,及控制输出电流于电流区间内;充电控制系统将氢燃料电池电堆的输出电压升压至锂电池的充电电压,及将输出电流升流至锂电池的充电电流;氢燃料电池电堆的控制系统根据氢燃料电池电堆的状态,调节氢燃料电池电堆保护系统及充电控制系统的工作状态,从而使得氢燃料电池电堆与锂电池组配合,向外部负载输出电能。
本发明涉及一种通过X射线荧光光谱法测定玻璃中杂质的方法,包括以下步骤:1)取玻璃纤维标准品和待测玻璃纤维,再将所述玻璃纤维标准品、待测玻璃纤维分别先用混合溶剂混合搅拌均匀后,再滴加碘化氨,得到混合物,然后于10分钟内升温至1100~1300℃,再于1100~1300℃将所述混合物熔融15~25分钟成标准玻璃样片和待测玻璃样片,所述混合溶剂为四硼酸锂和偏硼酸锂的混合溶剂,所述四硼酸锂和偏硼酸锂的质量比为35:65;2)再将所述标准玻璃样片和待检测玻璃样片通过X射线荧光光谱仪进行检测,并根据强度与含量确定线性关系,制作校准曲线,得到玻璃中杂质的含量。本发明的方法的检测灵敏度高,重复性强。
本发明提供一种改性无机防水堵漏材料,由以下重量份的组分组成:水泥100份,减水剂0.5-3份,二苯基甲烷二异氰酸酯1-5份,早强剂0.1-0.6份,反应调节剂0.05-0.25份;所述水泥由硅酸盐水泥和硫铝酸盐水泥组成,硅酸盐水泥占水泥总质量的0-40%;所述早强剂为锂盐或氢氧化锂中的一种或2种以上任意比例混合;所述减水剂为萘系减水剂或聚羧酸类减水剂;所述的反应调节剂为三亚乙基二胺、N-甲基-N’-羟乙基哌嗪或辛酸钾中的一种或2种以上任意比例混合。本发明制备的改性无机防水堵漏材料,具有可拌合时间长,适合较大体积施工,体积稳定性好,不易开裂,后期强度稳定增强等优点,适应于防水抗渗工程的抢险堵漏。
本发明公开了一种掺杂制备复合聚合物电解质薄膜的方法。首先合成聚丙烯酸硼酸酯并接枝改性氧化石墨烯,将其锂离子化后,掺杂分散入聚偏氟乙烯的溶液中,聚合物溶液涂布成膜,通过热至相分离法,制备复合聚合物薄膜。在干燥环境下复合聚合物薄膜吸附相对于总质量40~59%wt的液体电解质活化,得到薄膜厚度为40~70um的复合聚合物电解质薄膜。本发明方法制备的产品其力学、电化学性能均表现优异:离子导电率达3.91×10-3S?cm-1,电化学稳定窗口达到4.8V,在聚合物锂离子电池领域有良好应用前景。
本发明公开了负极片及其制备方法和应用。其中,制备负极片的方法包括:对石墨膜进行等离子体处理,以便得到具有图案的石墨膜负极片。该方法不仅工艺简单,还能灵活调控刻蚀区域,获得具有预期图案且图案表面均匀的石墨膜负极,该石墨膜负极可直接作为石墨负极用于高功率锂电池中,无需再额外负载金属锂来诱导后续的金属锂及锂枝晶的定向生长。
本公开公开一种电池可行域建模方法及其装置,属于电力系统技术领域,包括如下步骤:步骤1,分析磷酸铁锂和钛酸锂的各项性能并进行建模;步骤2,指出现有磷酸铁锂和钛酸锂模型的缺陷,此缺陷导致现有模型难以实用;步骤3,针对此缺陷,提出一种电池可行域建模方法,此种方法在保证精确度的同时简化了电池电池内部消耗的电能和其输出效率关系模型,如此可以大大减少电池管理系统中工控机的计算速度,使按照最优方案进行精细调度成为了可能,而不是传统的根据经验粗糙的估算。
本发明属于电化学领域,提供一种M‑MOF‑74/石墨烯复合阴极材料的制备方法和用途。一种用于锂‑空气电池的具有高比表面积的多孔M‑MOF‑74/石墨烯(M=Co,Mn,Zn,Mg,Fe)阴极复合材料制备方法,同时还提供了一种由所述复合材料制成的锂空气电池阴极。本发明所述的多孔M‑MOF‑74/石墨烯复合材料用作锂空气电池多孔电极时。由于将具有多且高度分散的催化活性位点的、大比表面积的、丰富孔结构的金属有机框架材料与超高导电性的石墨烯复合,有利于空气中的氧气在催化剂中的扩散,具有很好的催化活性和稳定性。因此该复合材料负极用于锂空气电池多孔电极时,具有高的充放电容量。
本发明属于药物合成领域,具体涉及一种羟基酪醇的制备方法,包括以下步骤:(1)用苄基保护3,4-二羟基苯甲醛上的3,4位自由的羟基:3,4-二羟基苯甲醛与苄溴反应制备3,4-二苄氧苯甲醛;(2)氮甲基苯胺乙腈与3,4-二苄氧苯甲醛反应制备3-(3,4-二苄氧苯基)-2-(甲基苯基氨基)丙烯腈,然后酸性条件下水解得到3,4-二苄氧苯乙酸;(3)使用硼氢化锂或氢化铝锂或硼氢化钠还原3,4-二苄氧苯乙酸的羧基制备3,4-二苄氧苯乙醇;(4)以钯碳为催化剂,催化氢化3,4-二苄氧苯乙醇制备羟基酪醇。本发明使用的反应试剂易得,廉价,反应条件温和,而且整个反应最终的总产率达50%~60%。
本发明涉及一种合成单分散镍钴铝前驱体的制备方法,用作锂离子二次电池正极材料Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)O2。本发明通过对镍化合物、钴化合物和铝化合物的混合溶液通过超声雾化,低温干燥得到用于合成粒径可调,范围1nm~2μm,单分散的球形镍钴铝前驱体颗粒,是后期制备锂离子二次电池正极材料Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)O2的关键技术,此种方法合成的镍钴铝球形前驱体的粒径均一,保证后期制备锂离子二次电池正极材料的均一性,提高振实密度,提高锂离子二次电池用Li(Ni0.8Co0.15Al0.05)O2的电性能。
本发明公开了一种T型三电平三相储能逆变器系统,包括:锂电池组、能量双向流动直流-直流变换器、直流-直流变换器控制器、能量双向流动直流-交流变换器和直流-交流变换器控制器;其中:锂电池组与能量双向流动直流-直流变换器相连;直流-直流变换器与能量双向流动直流-交流变换器相连;能量双向流动直流-交流变换器与电网相连;直流-直流变换器控制器与能量双向流动直流-直流变换器相连;直流-交流变换器控制器与能量双向流动直流-交流变换器相连。本发明能够降低系统的成本,同时实现能量的双向流动。
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