本发明公开了一种高杆力锯,包括链条锯齿(1)和锯杆(4),链条锯齿(1)设置在道板(9)上,所述锯杆(4)、固定板(3)和链条锯齿(1)依次相连;所述固定板(3)的侧面与电机(2)连接;所述电机(2)通过轴承与链条锯齿(1)连接,电机(2)连接控制器(7),控制器(7)连接电瓶(6),控制器(7)也可以接比较轻的锂电池。本发明的有益效果:由于锯杆高度可调整,当树木比较高大的时候,可以在原有锯杆的另一端再连接一定长度的锯杆,这样不需借助梯子就可以锯到树枝,安全方便,提高了工作效率。
本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种高镍前驱体材料、其制备方法及应用。所述高镍前驱体材料分为三种,分别由三类不同的晶须堆叠形成微球。第一种高镍前驱体材料中,晶须的直径<150nm,晶须的长径比>4。第二种高镍前驱体材料中,晶须的直径为150~250nm,晶须的长径比为2~4。第三种高镍前驱体材料中,晶须的直径>250nm,晶须的长径比<2。本发明没有通过正极材料制备工艺的改善来提高DSC,而是直接从前驱体入手,一方面能够简化材料制备的工艺降低成本,另一方面减少正极工艺改变对材料的其它性能的负面影响,所提供的高镍前驱体材料制备的正极材料的热稳定性较优。
本发明涉及锂电池正极材料领域,尤其涉及一种镍钴锰氧化物的制备方法。其包括:1)将可溶性金属盐溶于水中,配制为盐溶液,盐溶液中可溶性金属盐的总浓度为50~120g/L;2)向盐溶液中加入缓控剂,缓控剂可与可溶性金属盐的质量比为(1~18):1000,并以80~200r/min转速持续搅拌一段时间后得到中间体液;3)将中间体液和碱性沉淀剂共同加入至反应容器中并加热反应,至其沉淀形成浆料;4)对浆料清洗后得到类球形前驱体,将类球形前驱体置于低压环境中进行热处理,热处理后即得到镍钴锰氧化物。本发明制备过程能耗低且不产生含氨氮的环境污染物,具有节能环保的优点;制备方法简洁高效,产业化过程单位时间产率大。
本发明涉及一种带应力阻尼器的带电小母线剪切装置,包括机身、剪切装置和可拆卸式锂电池底座;剪切装置与机身通过基座销连接,基座销两端分别通过基座支撑,两个基座与剪切装置之间的基座销上设有防跳装置;机身包括电机,以及被电机驱动的液压泵,剪切装置包括第一剪切头和第二剪切头,第一剪切头包括第一钳夹部、第一钳头销和第一连片,第二剪切头包括第二钳夹部、第二钳头销和第二连片,第一钳夹部、第二钳夹部分别通过第一钳头销、第二钳头销转设在第一连片和第二连片之间,还包括用以隔离待剪切小母线的绝缘环境增强组件。本发明满足继电保护屏顶环境下的带电剪切小母线的工作需求,降低风险工作时间并提高工作安全性。
本发明公开了一种车载电池管理方法及装置、存储介质及电动汽车,所述方法包括:检测到DCDC失效信号时,获取当前的车辆工作模式对应的放电电流数据;根据放电电流数据计算预估时刻的预估电池剩余电量值,基于放电电流数据和初始电池温度,生成预估时刻的预估电池温度;根据预估电池剩余电量值和预估电池温度,得到电池等效电路模型的模型参数,进而得到预估时刻的预估等效电压;根据预估电池剩余电量值和预估电池温度,得到预估时刻的预估电池开路电压;根据预估等效电压和预估电池开路电压,生成预估时刻的预估电池端电压;当预估电池端电压满足预设条件时,进行低电量预警处理。本发明可准确检测低压锂电池系统的低电量状态。
本发明公开了一种掺杂钴锰二氧化锡纳米管及其制备方法,本发明中将一定量的醋酸锰,醋酸钴,乙二酸二丁基锡溶于一定体积的N,N‑二甲基甲酰胺和乙醇中,然后加入适量的聚乙烯吡咯烷酮,搅拌,得到棕红色的前驱体混合物溶液;然后在一定的电压、流率及一定的相对湿度氛围下进行静电纺丝;然后将静电纺丝产品进行烧结得到掺杂钴锰二氧化锡纳米管。电化学实验测试证明本方法制备的掺杂钴锰二氧化锡纳米管,作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本发明提供了一种新型的电动汽车制动能量回收装置及方法,所述装置包括:超级电容器;其中超级电容器通过电机控制器与ISG同步电机相连,并暂时存储ISG同步电机回收的电能;超级电容器通过第一DC/DC变换器与车载电器相连接;同时超级电容器通过动力电池组和辅助锂电池相连接。所述方法在于使再生制动时产生的电能首先由超级电容器存储。再生制动结束后,超级电容器一部分电流为车载电池充电的同时,另一部分电流经转换后供给特定的车用电器。当起步、加速时,由超级电容和动力蓄电池组联合驱动电动机。其连接方式如图1所示。并搭建了模拟实验台。实验结果表明,制动能量回收利用的效率提高了10.01%。
本发明公开了一种硅酸锶镁纳米材料及其制备方法,在本发明中将一定量的四水合乙酸镁、乙酸锶、硅酸四乙酯和尿素溶于一定体积的乙醇水溶液中,搅拌,然后把所得的溶液转移至反应釜中进行高压水热反应,将反应得到的沉淀干燥后,置于坩埚内,在马弗炉中煅烧,然后自然降温至室温,得到白色的硅酸锶镁纳米材料。电化学实验证明本方法制备的硅酸锶镁纳米材料作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本发明公开了一种自行式高压充氮设备,包括上、中、下三层车架,下层车架设置有用于供电的防爆锂电池,中层车架设置有若干氮气瓶,上层车架设置有气阀装置、增压装置、高压储气瓶、液压装置及若干卷管器,所述液压装置包括油箱、电机、油泵、过滤器、溢流阀、液控换向阀,增压装置包括油缸筒、设于油缸筒两端的高压气缸、设于油缸筒内的活塞、与活塞两端连接的高压柱塞,若干所述氮气瓶分别通过气阀装置与所述增压装置连接,高压储气瓶的输出端通过减压阀与卷管器的进气接头连接。本发明结构紧凑,操作方便,可多工位同时进行充氮,进而大幅提升充氮效率。
本发明涉及锂离子电池材料技术领域,具体地说是一种淀粉基复合硬碳负极材料的制备方法及用途,其特征在于采用如下制备步骤:(1)、两步碳化得到淀粉基硬碳;(2)、液湘浸渍法制备碳前体;(3)、高温碳化;(4)、筛分、分级处理。本发明与现有技术相比,原料来源普通、成本低;不使用有机溶剂,无有毒有害废渣和尾气,制备工艺绿色无污染;制备出的材料,其首次放电容量在450mAh/g以上,首次充放电效率在80%以上;且电化学性能好;循环性能好;大电流充放电性能较好;安全性好;对电解液及其它添加剂适应性较好;产品性质稳定,批次之间几乎没有差别。
本发明公开了一种具有多用途的电子水杯,包括杯体、杯座、杯口和杯盖,所述杯座设置在杯体的底端,在杯座内部设置有智能控制器和蓄电池,所述杯体内部设置有电加热管,且电加热管连接智能控制器,所述杯体下端设置有USB接口,本发明具有多用途的电子水杯设有两个独立的显示屏,能够直观的查看水杯内的水温和时间,可以取代钟表,并且具有加热功能,能够随时随地给人们提供热水,还设有音乐芯片,能够进行音乐的播放,同时其内部设有锂电池,不仅能够满足杯子自身用电部件的供电需求,还可以通过USB接口给手机、平板电脑充电,实现充电宝的功能,整个水杯一体化设计,功能多样,实用性强,携带方便。
一种双组分固体电解质无层界面全固态薄膜电池及制备方法,其特征为采用液体喷枪静电喷雾热解正负极活性材料前驱体时同时采用超音速火焰喷涂沉积Al3+掺杂Li7La3Zr2O12及Li:BPO4双组份固体电解质的方式,消除正极材料|固体电解质及负极材料|固体电解质两个接触界面,减少Al3+掺杂Li7La3Zr2O12颗粒间的晶界,起到大幅度降低界面及晶界阻抗,提高全固态薄膜锂电池性能。
具有键盘的充电宝,涉及一种移动设备外设,包括主体,所述的主体包括上盒体和下盒体,所述的上盒体和所述的下盒体之间转动连接,所述的上盒体内设置有可充放的锂电池,所述的下盒体内设置有左键盘模块,中间键盘模块和右键盘模块,所述的左键盘模块、中间键盘模块和右键盘模块都包括电离触控层、字符显示层和编程芯片,所述的主体上还设置有控制芯片和数据连接端口。与现有技术相比,本发明能够在需要的时候展开成为可以连接移动电子产品的外设键盘,解决移动电子产品本身输入方式效率低,输入手感不舒适的问题。
本发明公开了一种机床切削刀片专用的合金材料及其制备方法,所述机床切削刀片专用的合金材料,按重量百分比计,硅4.0?7.0%,铜3.7?5.8%, 锂2.5?4.0%,镉0.4?0.6%,磷0.5?0.9%,钛0.04?0.07%,硼0.02?0.07%,镍0.001?0.004%,矾0.001?0.003%,锆0.001?0.003%,镁为余量。本发明通过选择特定的配方制备出一种具有较高强度、硬度的高性能镁合金材料,同时具有轻量、耐磨损的优点,并且具有优异散热性,可满足机床切削刀片的质量要求。
本发明公开了一种耐高温铸造涂料及其制备方法,由耐高温填料、溶剂、悬浮剂、粘结剂、渗透剂、消泡剂、分散剂、稳定剂、抗氧剂制备。与现有技术相比,本发明筛选硅酸镁铝、聚全氟烷氧基倍半硅氧烷、氮化锆、海泡石为耐高温填料,赋予涂料优异的耐高温特性。第二,选择硅烷改性锂基膨润土、硅烷改性阳起石纤维、聚醋酸乙烯酯‑聚乙烯醇的混合物为悬浮剂,确保固体颗粒均匀、长久、不分层的悬浮于载液中,使得涂料长时间均匀地处于弥散凝胶状态。第三,通过将物料在高剪切微乳化反应机中常温下进行高速剪切反应,不需要常规的反应釜加热,反应时间短。实验结果表明,本发明制备的耐高温铸造涂料具有良好的耐高温性能和悬浮性。
智能充电宝,涉及一种手机充电装置,包括主体,所述的主体内设置有锂聚合物电池,所述的主体正面设置有放置板,所述的放置板上设置有夹持器,所述的夹持器上设置有两个可调夹持条,所述的主体背面转动设置有转动板,所述的转动板上设置有若干个收纳槽,所述的转动板上还转动设置有与所述收纳槽相配合的调节杆,所述的调节杆包括相互配合的甲调节杆和乙调节杆,所述的主体上还设置有输出端。与现有技术相比,本发明的有益效果是:能让电子产品固定在充电宝上,减少电子产品与充电宝之间线缆的长度,防止手机的移动影响到充电的效果。
本发明涉及一种各向同性的石墨二次颗粒的制备方法,其包括以下步骤:(1)将炭素材料初始颗粒与改质沥青颗粒混合,得一种所述炭素材料初始颗粒为连续相、所述改质沥青颗粒为分散相的混合粉体;(2)对所述混合粉体进行温等静压处理,然后去除未被所述改质沥青粘结的所述炭素材料初始颗粒,得到各向同性的石墨二次颗粒前体;(3)将所述各向同性的石墨二次颗粒前体依次进行下述热处理:不熔化处理,炭化处理以及石墨化处理。本发明的石墨二次颗粒在宏观上具有各向同性,既可以保持负极材料的质量比容量,同时解决石墨负极材料极片压实密度低且极片压实后的烘烤膨胀率大的问题,从而提高锂离子电池的体积比容量。
本发明提供了一种低成本高镍三元正极材料,成分通式为LiNixCoyA1‑x‑yO2式I;式I中,0.6≤x≤1,0≤y≤0.4;A选自Mn、Al、Ta、Ti、Nb、Ge、Y、Nb、W、Zr、B、Ce、Ca、Sr中的至少一种元素;所述低成本高镍三元正极材料的7天热测产气<15%,Li2CO3含量<2000ppm,LiOH含量<5000ppm。本发明将前驱体先采用回转窑进行脱水,脱水完成后与粗粉氢氧化锂混合,再进行脱水,保证脱水完全,获得的正极材料循环、产气等综合性能良好。本发明还提供了一种低成本高镍三元正极材料的制备方法和应用。
本发明公开了涉及锂电池的封装技术领域,特别涉及一种固态电池的封装方法,包括以下步骤:预加热:选取两个钢塑膜对接进行预加热;预封装:设定封装机上封头的封装温度为185‑205℃、封装压力为0.15‑0.2MPa、封装时间为1‑1.5s,对钢塑膜进行预封装;终封装:设定封装机上封头的封装温度为185‑205℃、封装压力为0.3‑0.4MPa、封装时间为3‑5s,对钢塑膜进行终封装;冷压成型:对钢塑膜进行冷压处理,压力为0.04‑0.06MPa,至钢塑膜冷塑成型,完成固态电池的电芯的封装。本发明的封装方法能够更好的对固态电池的电芯加以包覆,提高了固态电池的使用性能以及安全性能。
本发明公开了扣式电池正极饼成型设备和正极饼及成型方法,扣式电池正极饼成型设备,包括成型模腔、驱动部件和成型压头;1)驱动部件驱动成型压头伸入至成型模腔内将正极粉和金属网压制成正极饼,2)成型压头的前端的凸起部压制在正极饼的上表面,以在正极饼的上表面形成一个凹陷区域,3)正极饼在大气环境下静置一段时间后,膨胀体可填平至少一部分凹陷区域;当正极饼从成型模腔中取出后,不受成型模腔压力的限制,置放在大气环境下,正极饼出现一定程度的膨胀,膨胀量能基本上填平上表面的凹陷区域,正极饼被组装成纽扣电池后,正极饼较为平整的上表面与锂负极的下表面接触面更大,电池放电时的电容量及一致性均会有所提高。
本发明提供了一种激光诱导硅氧化物歧化的方法和应用;所述激光诱导硅氧化物歧化的方法包括以下步骤:a)将硅氧化物置于激光光束正下方,进行连续激光辐照,得到纳米晶体硅;所述激光的功率密度为5kW/mm2~20kW/mm2。与现有技术相比,本发明提供的方法采用特定功率密度的激光处理硅氧化物,能够诱导硅氧化物歧化,得到纳米晶体硅;本发明提供的方法快速、高效、便捷,同时歧化效果好且可控性强,得到的纳米晶体硅颗粒均匀性好,应用于锂离子电池负极材料能够提高电池首次库伦效率。实验结果表明,本发明提供的激光诱导硅氧化物歧化的方法处理后的硅氧化物负极片表现出更高的可逆容量和效率,首次库伦效率提高了近10%。
立卧两用水管车机动灵活,其含光电水气双管卷管器,所述水气双管的横截面其含外部的圆管(112)、内部的方型管(113)、芯部的电线(114),所述外部的圆管(112)和所述内部的方型管(113)之间是通水的,所述内部的方型管(113)和所述芯部的电线(114)之间是通气的;所述的芯部的电线(114)用裸线;所述芯部的电线旁另设有光导线;所述的水气双管其含外部的波浪伸缩的圆管(112);立卧两用水管车上设有立轴(c19),以立装卷管器,支架(19)转平为卧;立卧两用水管车是机动的有卷管器的水管车,设有探照灯(125)和动力机,所述动力机用锂电池的微电机;其含前方向左右随动双万向轮是在立卧两用水管车的前方向,左右成双地对称地设有机动万向轮。
本发明涉及一种节能新型农林灌溉用电磁流量计,便于园林高效灌溉节能节水。电磁流量计由ABS外壳(571)、电池软塞(572)、锂电池(573)、PCB板封胶组件(574)、母牙快速接头(575)、两只封水圈(576)、叶轮下外罩(577)、磁感应叶轮(579)、叶轮上外罩(578)、欧牙快速接头(580)所组成,外套上设有的屏幕开窗和按钮开口与所述PCB板封胶组件(574)上设有的屏幕和按钮相配合;在所述ABS外壳(571)设有的内管里装设所述叶轮下外罩(577),活动地放入所述磁感应叶轮(579),再使所述叶轮上外罩(578)与所述叶轮下外罩(577)相配装,以形成有中心轴支架的流量计;多种搭配综合节水并提高了产品的批量出口品质。
本发明公开了一种多功能智能腕式求助手环,包括外壳(1)、内芯(2)。本发明采用的外壳设有腕带,内芯设有电路板、GPS天线、GSM天线、拾音器、扬声器、充电接口、振动电机、摄像头、显示屏、按键、锂电池、SIM卡座,电路板设有微处理器、智能通讯芯片、视频芯片和存储器;内芯位于外壳的内腔中;应用时,本装置需插入SIM卡由网络运营商提供服务,始终保持与GPS联系;经腕带带在手腕上随身移动;工作时,揿动按键,通过操作显示屏显示的虚拟按钮,实现GPS定位、电话、短信、微信、微视频、微音频收发、视频显示、录音、录像、照相、存储信息功能的技术方案,使电子手环,达到了能够GPS定位、能够实时互通信息、能够自动警报求助的目的。
本发明公开了一种动力电池组的检测维护和均衡保养设备,包括电源通断模块、单体电池均衡充电模块、单体电池电压采集模块和控制器,所述电源通断模块,分别与所述动力电池组和控制器相连接;每个单体电池均衡充电模块,分别与动力电池组中的一个单体电池和控制器相连接;每个单体电池电压采集模块,用于实时采集所连接的单体电池的电压,然后输出给控制器,所述每个单体电池电压采集模块分别与动力电池组中的一个单体电池和控制器相连接。本发明可以对锂离子动力电池组以及其他类型的动力电池组进行定期检测维护,在电池组中单体电池的电压不均衡时进行电压均衡保养,从而大大提高动力电池组的工作性能,有效延长整个动力电池组的使用寿命。
本发明一种充电功能良好的电动汽车,包括电动汽车和与电动汽车相连的全球导航卫星系统接收机,其特征在于,所述电动汽车的电池为磷酸铁锂电池,包括176节串联的容量为320Ah电池单体组成的电池组,每节单体电池的额定电压为3.2V,单体电池正常工作电压范围为2.0V‑3.65V。本发明能有效达到消除电池组不一致性,提高电池组实际可用容量和延长电池组循环使用寿命。
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