本实用新型涉及电动汽车领域,尤其涉及一种用于电动汽车的大功率增程直驱系统,包括增程发动机装置、电池装置、驱动电机和电机控制器,所述增程发动机装置包括增程发动机支架,所述增程发动机支架上设置增程发动机,所述增程发动机连接有ISG发电机,ISG发电机连接至电池装置,增程发动机通过ECU连接至电机控制器,所述电池装置包括超级电容器和锂电池,所述超级电容器和锂电池通过安装架安装在车体上,所述驱动电机通过整流电路与电池装置的充电端连接,所述电池装置的放电端通过电机控制器与驱动电机连接,所述ISG发电机通过电机控制器与驱动电机电连接,结构简单、安装方便、控制精度高、故障率低、能源利用率高。
本实用新型公开了一种智能节能水测装置,用于分别检测总水管的总水流量值和分水管的分水流量值,并将所述总水流量值和所述分水流量值输送至用户端,所述智能节能水测装置包括安装于所述总水管的总水源测控装置和安装于所述分水管的分水源测控装置,所述总水源测控装置与分水源测控装置信号连接;所述总水源测控装置包括第一水流量计、第一锂电池、第一信号发射器、第一信号接收器、第一控制器和第一发电装置;所述分水源测控装置包括第二水流量计、第二锂电池、第二信号发射器、第二控制器和第二发电装置。本实用新型提供的智能节能水测装置结构简单,使用方便,使使用者对单次用水量以及总用水量进行实时监控,进而便于使用者正确树立节水观念。
本实用新型属于智能水表技术领域,尤其是一种智能水表电池钝化激活内阻测试电路,针对现有的内阻测试电路在使用过程中,不便于适用各种锂电池和铅酸电池、碱电池的内阻测试,同时也不便于激活钝化的电池的问题,现提出如下方案,其包括开关电源AC/DC,所述开关电源AC/DC连接有集成电路U4,集成电路U4连接电感L,集成电路U4上连接有电阻R4和电阻R5,开关电源AC/DC连接有集成电路U6,集成电路U6连接有数码管DS1、DS2、DS3、DS4、DS21、DS22、DS23和DS24,集成电路U6上连接有电阻R3,本实用新型能够在使用过程中,便于适用各种锂电池和铅酸电池、碱电池的内阻测试,同时也便于激活钝化的电池,结构简单,使用方便。
本实用新型公开了一种高压配电网终端设备监控报警装置,包括单片机、AC电源模块、锂电池模块、电源转换模块、失压检测模块,AC电源模块和锂电池模块分别通过电源转换模块与单片机相连接,为单片机提供电源。
本实用新型涉及一种变压吸附器压紧防偏装置,包括吸附器,所述吸附器出口内设置压紧板,吸附器内部设置有吸附剂,吸附剂上部设置锂分子筛吸附剂,所述锂分子筛吸附剂上部设置压紧孔板,所述吸附剂进气口压紧板上部设置上盖板,所述压紧板与上盖板固定连接;所述上盖板底部固定连接有中心轴,所述中心轴穿过压紧板设置于压紧孔板上部,所述压紧孔板中心处设置有套管,所述中心轴套设于套管内,所述套管外部周向设置有多个支撑杆,所述支撑杆一端与套管连接、另一端与压紧孔板连接。本实用新型保证压紧孔板垂直移动,防止侧翻,从而减少吸附剂蠕动,防止吸附剂过早老化和粉化,延长吸附剂使用寿命。
本实用新型公开了一种多功能外携式药品储藏罐,包括药品储藏罩、水罐和盖体,所述盖体的底部旋合连接有水罐,所述盖体的上端面嵌入安装有圆形太阳能电池板,所述盖体的内部设置有锂电池,所述盖体的侧壁嵌入安装有按钮开关,所述盖体的内底通过空心管连接有加热盘,所述按钮开关内部控制器的输出端与加热盘的输入端电性连接。本实用新型中,在盖体的上端面嵌入安装有太阳能电池板,然后在盖体的内部设置有锂电池,然后在盖体的底部通过空心管与加热盘进行连接,并且在盖体的侧壁嵌入安装有按钮开关,这样用户在使用的过程中,通过加热盘能够对水罐内的液体进行加热,使得患者能够喝到温度适宜的热水。
本实用新型提供一种拉杆箱电动车,其包括车架,车架包括底盘和前、后U型架,底盘上设有放置锂电池的容纳腔,底盘上设有左后、右后行走轮,底盘前端设有脚踏,底盘上放置拉杆箱,拉杆箱的拉杆从前U型架的槽壁之间向前伸出,车架前端通过快速拆装件连接导向组件,导向组件包括扶手和高度调节管,扶手上安装有电门转把,高度调节管的下端通过折叠铰接连接有减震前叉,减震前叉上有同轴电机前轮,拉杆箱上设有电源开关。该拉杆箱电动车体积较小,车身自重轻,适合老年人在多种场合代步,而且在锂电池没有电的情况下,可快速将导向组件从车架上拆掉并装入拉杆箱内,实现车与拉杆箱的转换,拉着拉杆便可轻松的将该拉杆箱电动车拉送到家,省力省时。
本实用新型提供了一种计时提醒式的无线充电保温杯,包括杯体组件,该杯体组件包括内胆和外壳,所述内胆的下部外侧壁上缠绕设置有电热丝,所述电热丝的一侧设置有温度传感器,所述内胆的底部与所述外壳的底部之间依次设置有半导体制冷片、铜制导热板、锂电池、第一电路板和电磁感应接收线圈,所述锂电池上连接有震动马达;杯盖组件,包括杯盖本体和分格式储物盒,所述分格式储物盒包括盒盖、盒体和自锁弹射器,所述盒盖一侧与所述盒体铰接,另一侧通过所述自锁弹射器与所述盒体的另一侧扣合;杯垫,所述杯垫内部设置有电磁感应发射线圈,所述杯垫的一侧设置有电源线。本实用新型实现了无线充电的同时,有效延长了保温杯的保温时间。
本发明属于化学电源领域,涉及一种二氧化钛/碳复合纳米管及其制备,以及作为锂离子电池负极材料的应用。所述的复合纳米管为管状结构,由锐钛矿相二氧化钛与碳复合而成。本发明的复合纳米管产品形貌均匀,具有良好的管形结构,高的比表面积,分散性好。制备方法简单易行,反应温度低,能耗低,原料廉价易得,无污染,产率高,容易实现规模化生产;获得的产品作为锂离子电池负极材料具有良好的循环稳定性和高倍率性能。该复合纳米管还有望用于超级电容器,染料敏化太阳能电池、污染物吸附等领域。
本发明提供了一种复合固态电解质,由LATP固态电解质和聚合物固态电解质复合,其中复合固态电解质具有以双通AAO模板为骨架,LATP固态电解质和聚合物固态电解质填充满双通AAO模板的通孔,双通AAO模板通孔中的所述复合固态电解质由第一部分和第二部分组成,第一部为LATP固态电解质,第二部分为聚合物固态电解质,第一部分位于与锂电池正极接触端,第二部分位于与锂金属负极接触端。
本发明涉及电动汽车领域,尤其涉及一种用于电动汽车的大功率增程直驱系统,包括增程发动机装置、电池装置、驱动电机和电机控制器,所述增程发动机装置包括增程发动机支架,所述增程发动机支架上设置增程发动机,所述增程发动机连接有ISG发电机,ISG发电机连接至电池装置,增程发动机通过ECU连接至电机控制器,所述电池装置包括超级电容器和锂电池,所述超级电容器和锂电池通过安装架安装在车体上,所述驱动电机通过整流电路与电池装置的充电端连接,所述电池装置的放电端通过电机控制器与驱动电机连接,所述ISG发电机通过电机控制器与驱动电机电连接,结构简单、安装方便、控制精度高、故障率低、能源利用率高。
一种手性3‑(2‑吡啶)‑3‑芳基取代胺类化合物的可见光不对称催化合成方法,合成路线如下:其中,手性螺环膦酸和DPZ的结构如下:在氩气气氛下,N‑芳基取代甘氨酸(I)与α‑芳基‑α‑(2‑吡啶)取代末端烯烃(II)在THF或甲苯中以DPZ、六氟磷酸锂和手性螺环膦酸作为催化剂,在可见光照射下于‑35℃~‑40℃反应完全,经柱层析分离纯化得到目标手性胺化合物(III),化合物I、化合物II、化合物III中R1=CN、H、F、Cl、Br、Ph或Me,R2=H、Me、Cl或Br,R3=H、F、Cl、Br、Me或MeO。式III所示的化合物即为手性3‑(2‑吡啶)‑3‑芳基取代胺类化合物。
一种苄位被氧化制备酮的方法,属于可见光催化氧化合成技术领域,制备步骤如下:将含有结构单元的化合物、氯化铁、溴化锂溶于CH3CN中,在空气氛围、蓝灯光源下25oC恒温反应,TLC跟踪监测,反应结束后经柱层析分离即得相应的含有结构单元的化合物。本发明可以绿色环保制备苯羰基类化合物,本发明的优势在于:反应条件温和,绿色环保,成本低,效率高,反应路径短。
一种联苯酰类衍生物的制备方法,合成路线如下:Ar1、Ar2各自独立地选自苯基、甲基取代的苯基、乙基取代的苯基、甲氧基取代的苯基和卤素取代的苯基中的一种;合成步骤为:将化合物1、二水合氯化铜、溴化锂加入反应瓶中,加入反应溶剂,在氧气氛围、蓝灯光源下30?oC恒温反应,TLC跟踪监测,反应结束后经柱层析分离即得化合物2。本发明可以绿色环保制备联苯酰类衍生物,本发明的优势在于:反应条件温和,绿色环保,成本低,效率高,反应路径短,原子经济性高。
纳米管钛酸盐制备方法,将硝酸盐与纳米管钛酸钠粉末按摩尔比5-100∶1混合均匀,于50-450℃熔融反应3-48H,冷却、洗涤,除去未参加反应的硝酸盐,干燥得纳米管钛酸盐。所述硝酸盐为硝酸锂、硝酸钾、硝酸铷、硝酸铯、硝酸银、硝酸镍、硝酸铊、硝酸铜、硝酸锌或硝酸钴。用于反应的前驱体纳米管钛酸钠由二氧化钛、偏钛酸或钛酸酯与20-80WT%NAOH水溶液在100-140℃反应12-72H后用水洗去NAOH,过滤、干燥制成。本发明通过熔融交换制备出高比表面的纳米管钛酸盐。
本发明提供了一种锂金属电池用纳米线复合固态电解质的制备方法,包括双通AAO模板预处理、电解质溶液喷注,煅烧成型,形成纳米线复合固态电解质。能够实现无机电解质和聚合物电解质注入双通AAO模板的通孔中,形成纳米线复合固态电解质,充分发挥LATP高锂离子电导率和聚合物固态电介质良好柔性的特点。
一种具有核壳结构的四磷化钴及其制备方法和应用,涉及纳米功能材料领域,该制备方法通过对钴源的挑选和对反应条件的控制,得到了具有核壳结构的四磷化钴,其不仅操作简单,而且对于设备的要求不高,可以实现工业化的生产。其得到四磷化钴结构新颖,独特的核壳结构在用于锂硒电池时可以有效的吸附多硒化物,抑制多硒化物在电解液中的穿梭效应,从而提高电池容量,并使电池容量更好地保持,在锂硒电池中具有较佳的应用前景。
本发明公开了一种石墨负极材料的浮选分离方法。旨在解决天然石墨材料纯度低,无法用作锂电池石墨负极材料的技术问题。本发明方法主要包括以下步骤:原料破碎、研磨处理,加入制成成石墨料浆,通入空气并结合浮选助剂进行气浮分离、压滤处理等步骤。本发明的积极有益技术效果在于:综合采用破碎及研磨处理、浮选池收集及浆液浓度调节、气动搅拌、加入浮选助剂,溢流收集、压滤处理等工艺措施,将天然石墨矿原料进行浮选分离,去除石墨材料的伴生物和杂质,实现对天然石墨材料的提纯目的,得到纯度可达95%以上符合锂电负极材料所需要的天然石墨材料。
本发明公开了一种骨科手术用快速无痛取钉器,包括吸口、夹紧器和控制装置,所述控制装置包括控制器和锂离子电池,所述控制器与锂离子电池电性连接,所述控制装置的左侧依次设有气缸电机和微型气缸,所述气缸电机与控制器电性连接,所述微型气缸与气缸开关连接,所述吸口与夹紧器固定连接,所述夹紧器固定在微型气缸的伸缩杆上,所述电磁装置与控制器电性连接,所述弹簧设置在电磁装置与通道之间。本发明操作简单,能够快速取出钢钉,减轻了患者的痛苦,同时也减轻了医务人员的劳动强度。
一种酸浸-碱溶联合处理硫铁矿烧渣方法,主要是采用硝酸浸取硫铁矿烧渣,脱除包括硫、砷在内的碱性氧化物杂质,使大部分铁仍以氧化铁形式存在于固相中,对铁进行有效地富集,铁富集率>90%,脱硫率>98%,脱砷率>99%,固相为酸浸渣、液相为酸浸液。当硫铁矿烧渣中二氧化硅含量>15%而总铁含量可达到50%左右时,需碱溶处理,碱溶渣即为铁精矿,碱溶液酸化后得到白炭黑,液相为氯化钠溶液可用于烧碱原料。酸浸液加入磷酸二氢铵生成磷酸铁,可用于磷酸铁锂电磁材料的原料、陶瓷原料,再除砷后,得到净化酸浸液,可用于生产硝基复合肥料。能使硫铁矿烧渣得到充分综合利用,提高资源利用率,且节能减排效果好,有利于环保,又能使硫铁矿制酸业清洁生产。
本发明提供一种石墨烯包覆纳米氧化铬负极材料的原位生长方法,包括:1)氧化铬纳米材料的预碳化处理;2)在碳化后的氧化铬表面采用化学气相沉积的方法生长石墨烯包覆层。所述石墨烯的化学气相沉积过程可为以甲烷为碳源的常压化学气相沉积过程,以乙烯为碳源的低压化学气相沉积过程,以及等离子体增强化学气相沉积过程。本发明制备的石墨烯包覆纳米氧化铬负极材料能够有效提升其锂离子电池的倍率性能与稳定性,为过渡金属氧化物锂离子电池的开发及商业化应用提供新途径。
一种低能耗的内压缩空分装置及流程,主要是从轴流式空气压缩机或轴流离心复合式空气压缩机末级排出的高温气体,一部分通过换热器再生分子筛,取消分子筛再生用的电加热器、蓄热器或蒸汽加热器节能,一部分加热溴化锂制冷机用于制冷,通过溴化锂制冷机制冷代替原有冷水机组等节电。用增压透平膨胀机代替空气增压机压缩增压空气,提高效率。总之,本发明具有工艺流程简单、能耗低、节能、增效,减排效果好的特点。能有效地减少空分设备投资,提高生产效率,降低生产成本,而且,还能提高经济效益,有利于环境保护。
本实用新型涉及一种节能环保的二氧化碳高压常温液化设备,包括冷却系统、溴化锂冷却装置、二氧化碳冷凝器和与二氧化碳原料气气源连通并压缩气态二氧化碳的多级压缩机;多级压缩机之间采用气路依次连通,第一级压缩机的前端与二氧化碳原料气气源连通,最后一级压缩机的后端与二氧化碳冷凝器连通;溴化锂冷却装置包括发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器,发生器、冷凝器、蒸发器与吸收器之间依次采用管道连通,形成闭合回路;冷却系统的冷却管设置在冷凝器内;采用多级压缩机压缩二氧化碳原料气,最终使二氧化碳在5.2MPa压力下和10℃下具有5K的过冷度,从而实现二氧化碳的液化;采用溴化锂溶液作为冷凝剂,无毒、化学性质稳定,有利于臭氧层的保护。
本实用新型涉及一种冷冻运输电动车领域,尤其涉及一种太阳能冷冻车,包括车厢、车头、冷冻柜与太阳能系统,所述的太阳能系统包括太阳能光伏板、太阳能控制器、锂电池;所述的车厢底部设置有防震装置,所述的冷冻柜置于车厢内防震装置上,所述的车厢四周设置有伸缩太阳能支架,所述的太阳能支架顶部通过滑轨灵活连接有太阳能板架,所述的太阳能光伏板固定于太阳能板架上,所述的太阳能控制器设置于车厢底部,且与太阳能光板连接,所述的太阳能控制器又与冷冻柜连接,所述的锂电池设置于车厢前端且与太阳能控制器连接,且锂电池与整车电路连接;冷冻车可以调节太阳能板架的方向,从而太阳能光伏板可以更好的通过光照发电。
本发明公开一种具有丝状结构的V2C纳米片及其制备方法和应用,属于锂硫电池和碱金属电池技术领域,该制备方法通过对V2C水热反应温度的控制,得到了具有丝状结构的V2C,其不仅操作简单,而且对于设备的要求不高,可以实现工业化的生产。其得到的纳米丝缠绕的V2C纳米片结构新颖,独特的结构在用于锂硫电池时可以有效的吸附多硫化物,抑制多硫化物在电解液中的穿梭效应,从而提高电池容量,并使电池在大倍率下经过长时间的循环容量能得到很好的保持,在锂硫电池中具有较佳的应用前景。
本发明属于金属氧化物纳米材料技术领域,具体涉及一种多金属氧酸盐‑石墨烯纳米复合材料、其制备方法及应用。本发明主要为了解决锂离子电池的高成本,低密度以及在高电流密度下排放能力差的问题,通过石墨烯和多金属氧酸盐的结合制备了一种能够改善锂离子电池电容性能的纳米复合材料。本发明的制备方法工艺简单,操作方便,成本投入低,所制备的多金属氧酸盐‑石墨烯纳米复合材料相对于纯的多酸具有较高的比电容量以及较好的循环稳定性和速率性能,本发明制备的材料在锂离子电池领域具有重要的应用价值。
本发明公开了一种具有钉扎效应的电池正极包覆结构材料及其制备方法,锂离子电池正极材料表面形成包覆层,包覆层为锂的金属化合物,包覆层中的金属阳离子在包覆层与正极材料的界面形成金属阳离子梯度掺杂的固溶体缓冲结构,固溶体缓冲结构具有类钉子的形状,其中钉帽形成在包覆层中,钉尖延伸入正极材料内,固溶体缓冲结构与包覆层在惰性气氛下煅烧一步生成。本发明提供的具有钉扎效应的正极包覆结构,利用惰性气氛煅烧增加高电压正极材料LNMO的表面氧缺陷,促使包覆过程中包覆层金属阳离子扩散进入正极材料表面缺陷位,起到钉扎作用,从而实现对锂离子电池高电压正极材料表面包覆和表面掺杂一体化双修饰改性。
本发明提供了一步法表面包覆和梯度掺杂一体化双修饰LNMO正极材料的方法,将包覆材料金属前驱体溶液与锂离子电池正极材料溶液混合,充分干燥形成凝胶,凝胶在惰性气氛下煅烧,增加正极材料的表面氧缺陷位,促使包覆层中的金属阳离子扩散进入正极材料表面氧缺陷位,在形成表面包覆层的同时对正极材料表面晶格起到钉扎效应,进而对锂离子电池进行表面包覆和梯度掺杂一体化双修饰。本发明利用惰性气氛下煅烧增加高电压正极材料LNMO的表面氧缺陷,促使包覆过程中包覆层金属阳离子扩散进入正极材料表面缺陷位,起到钉扎作用,从而实现对锂离子电池高电压正极材料表面包覆和表面掺杂一体化双修饰改性。
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