本发明公开了一种航空用的定位装置,包括缓冲模块和定位模块;缓冲模块包括缓冲器和收放仓,缓冲模块设置在定位模块正上方,定位模块包括中央处理器、壳体、锂电池、发电板、定位器、收集器、距离感应器、信号转换器、信号发射器,锂电池位于壳体内底部,距离感应器设置在壳体外底部,收集器包括飞机数据收集器、视频录取器、音频录取器;信号发射器安装在壳体内右上方,信号转换器位于信号发射器正下方的壳体内,其通过导线与信号发射器连接,定位器位于收集器正下方,其内置卫星定位仪;数据库位于定位器右侧,数据库内存储各种数据信息;中央处理器位于蓄电池正上方,其通过导线各电器件,发电板安装在壳体四个侧面上。
本发明涉及δ‑VOPO4超薄纳米片材料及其可控制备方法,该材料可作为锂离子电池正极活性材料,其为正交结构,物相与卡片号为00‑047‑0951的δ‑VOPO4标准样品完全吻合,空间群为P42/mbc,无杂相峰,具有结晶性。本发明的有益效果是:通过简单易行的溶胶凝胶法结合固相烧结法制备了δ‑VOPO4纳米片正极材料,其作为锂离子电池正极活性材料时,表现出功率高、循环稳定性好的特点;其次,本发明工艺简单,通过简单易行的溶胶凝胶法即可得到前驱体溶液,对溶液进行干燥和空气气氛下固相烧结即可得到δ‑VOPO4纳米片正极材料。该方法可行性强,易于放大化,符合绿色化学的特点,利于市场化推广。
本发明公开了一种无害黄色陶瓷釉料的制备方法,由钾长石、白云石、氧化铝、石棉尾矿渣、高岭土、八水氧氯化锆、正硅酸乙酯、氟化锂、酞酸丁酯等原料制成,本发明采用钾长石、白云石、石棉尾矿渣等原料经共混熔炼后制得釉料基础料,再以正硅酸乙酯、氧化镨等制备黄色染色粉料,酞酸丁酯等制备自燃烧粉末,其中在黄色染色粉料的制备中通过添加氟化锂,为硅酸锆晶体的析出提供反应场所,降低了氧化镨反应所需温度,在此基础上通过自燃烧粉末的加入,优化了黄色染色粉料与釉料基料的界面结合,本发明陶瓷釉料的制备工艺大幅减少了对环境的污染,同时工艺条件温和,得到的釉料细腻且色泽光亮,能满足消费者的需求,具有很好的推广性和实用性。
本发明实施例提供一种电池及电动汽车,涉及动力电池技术领域。其中,所述电池包括第一夹板、第二夹板、第一固定件、第二固定件以及多个电池模组;所述电池模组包括单体三元锂电芯、第一电芯夹板、第二电芯夹板、第一电极片及第二电极片;所述第一电极片和第二电极片与所述三元锂电芯的电极电性连接构成电池模组的正极和负极;所述第一电芯夹板与第二电芯夹板通过夹板固定件固定,所述夹板固定件上设置有固定柱,所述固定柱通过与所述第一固定件和第二固定件上设置的第一固定孔连接,使电池模组固定,并且相邻两个电池模组的正极和负极通过电极连接件电连接,构成电池的正输出端和负输出端。
本发明涉及一种622NCM三元正极材料及其制备方法,属于电化学应用技术领域。所述材料结构为亚微米级类球型颗粒,直径为300nm~800nm。所述方法为:采用溶剂热法合成含钴锰的碳酸盐沉淀MnCo(CO3)2,将MnCo(CO3)2与镍源、锂源混合均匀后,高温煅烧得到一种622NCM三元正极材料。该方法无需控制反应过程中溶液的pH,操作简单,成本低廉;在合成过程中乙二醇或丙三醇既作为溶剂,又作为分散剂,与共沉淀法相比,改善了颗粒团聚问题;且得到的终产物尺寸均一、粒径较小且具有较大的比表面积,有利于电解液进一步浸润材料,从而提高电池的电化学性能。
本发明涉及一种无人机,尤其是一种水下无人机,包括有防水主机、左侧翼、右侧翼、尾翼、推进器装置以及VR设备;所述的防水主机左侧与左侧翼转动连接,右侧与右侧翼转动连接,上方转动连接着尾翼,所述的推进器装置安装在防水主机后端,所述的防水主机包括防水机壳、锂电池、摄像头、控制模块、数据传输装置、LED灯和声呐系统;所述的锂电池为推进器装置以及其他电子设备提供电力支持,所述摄像头拍摄的画面经数据传输装置处理可传输到VR设备上,通过VR设备反馈控制信息给控制模块,控制所述水下无人机的运行方向;本发明作为一种新式的水下探测器,其应用范围非常广泛,如水产养殖、海洋科学以及生态环境等领域都可涉足。
本发明公开盾构顶线上覆富水砂砾层水平阀管注浆用套壳料,其特征在于,由黏土原浆、水泥、微硅粉、减水剂、甲酸钙和无机锂盐组成,黏土原浆的比重为1.20~1.35,黏土原浆与水泥的质量比为0.3~1.5,水泥与微硅粉质量比为10:1~20:1,减水剂的加入量为水泥质量的0.1%~3%,甲酸钙掺量为水泥质量的0.5%~8%,锂盐掺量为水泥质量的0.01%~2%。本发明的套壳料待凝时间易于控制、封堵效果好、可以满足水平定位注浆重复多次注浆要求。
本发明公开了一种板材防水涂料及其制备方法,其中,所述制备方法包括:1)将VAE乳液、丙烯酸乳液、氨水和水混合,制得混合液M1;2)将混合液M1、纳米碳酸钙、硅灰石、石英粉和碳酸锂混合,制得板材防水涂料;其中,相对于100重量份的所述VAE乳液,所述丙烯酸乳液的用量为50‑80重量份,所述氨水的用量为3‑10重量份,所述水的用量为60‑100重量份,所述纳米碳酸钙的用量为1‑5重量份,所述硅灰石的用量为5‑20重量份,所述石英粉的用量为5‑15重量份,所述碳酸锂的用量为10‑30重量份。实现了具有良好的防水性能的效果。
本发明涉及直接沉淀制备掺杂二价阳离子的镍钴锰三元材料的方法。按照镍、钴、锰、锂、掺杂二价M离子x+y+z+m=1x:y:z:m的摩尔比=0.47~0.52:0.10~0.20:0.25~0.35:0.01~0.10;或0.57~0.62:0.10~0.19:0.15~0.25:0.01~0.10;或0.77~0.82:0.05~0.10:0.05~0.13:0.01~0.10,且0.95≤k≤1.10的比例及湿磨介质混合,加入氨水和锂的化合物,经过陈化、干燥烧结等步骤,制得掺杂二价阳离子的三元材料。
本发明涉及一种基于Android系统的智能POS机加快充电方法,将搭载有Android系统的智能POS机与该智能POS机的充电器连接,Android系统运行,并启动Bootloader引导单元,进入Bootloader引导阶段;Bootloader引导单元通过充放电监测控制单元对智能POS机的锂电池供电单元进行充电;Bootloader引导单元通过按键状态监测单元实时监测智能POS机Power按键是否按下;如果未监测到该Power按键按下,则继续充电;如果监测到该Power按键按下,则通过AD采样单元实时对所述锂电池供电单元的电池电压进行采样,获取采样的电压值;若该电压值大于预设开机电压阈值,则Bootloader引导单元关闭,Android系统加载内核启动系统,否则继续充电。
本发明提供了一种用于电池负极的NiS@C纳米复合材料及其制备方法,以六水合氯化镍、硫脲作为反应原料,通过溶剂热法生成NiS,再利用水热法在NiS表面包覆碳,高温退火得到NiS@C纳米复合材料。本发明在金属硫化物的表面包覆碳,可以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,同时可以提高材料的导电性。作为锂离子电池的负极材料,本发明制备的NiS@C纳米复合材料具有较好的锂电性能、较高的比容量和较好的循环性能。
本发明涉及氧化物全固体电池。提供在负极活性物质层与固体电解质层之间的锂离子传导性和接合强度优异的氧化物全固体电池。氧化物全固体电池,其特征在于,固体电解质层为以由下述式(1)表示的石榴石型氧化物固体电解质烧结体为主体的层,在负极活性物质层与固体电解质层之间具有固体电解质界面层,固体电解质界面层至少含有Si元素和O元素,并且至少包含负极活性物质层、固体电解质界面层和固体电解质层的层叠体在通过使用CuKα射线的XRD测定得到的XRD图谱中,在2θ=32.3°±0.5°、37.6°±0.5°、43.8°±0.5°和57.7°±0.5°的位置具有峰。式(1)(Lix‑3y‑z,Ey,Hz)LαMβOγ。
本发明公开了耐高温金属‑有机框架材料涂层的电池隔膜及其制备方法和应用,所述电池隔膜以商业隔膜为基底,单面或双面涂覆金属‑有机框架材料。与现有技术相比,本发明具有以下优点:所述金属‑有机框架材料涂层孔隙率高、比表面积大,可改善隔膜的电解液浸润性;金属有机框架材料涂层可有效改善隔膜的耐热性能,提高电池在高温环境中的安全性能;所述金属‑有机框架材料涂层可有效控制电解液离子的穿梭,提高离子迁移数,抑制不良副反应的发生,提高电池容量,延长循环寿命;均匀的孔道结构使锂离子均匀地沉积/剥离,从根本上抑制锂枝晶的生长;具有良好的柔韧性和机械性能,可用于组装实用化的软包电池。
本发明涉及一种电池正极材料及正极片的制备方法,所述正极材料为掺铬、氟复合尖晶石型氧化物LiCrxMn2‑xO4‑yFy(0≤x≤0.5,0≤y≤0.3)。采用一步混合将锂的化合物、三氧化二铬、锰的化合物以及氟化锂按照比例n(Li):n(Cr):n(Mn):n(F)=1:x:2‑x:y混合均匀,然后在烘干箱中100‑200℃烘干5‑10h,在空气中530‑550℃热处理5‑10h,继续升温到650‑750℃,保温10‑20h,最终缓慢冷却到室温。该产物纯度高,用于热电池中稳定性好,电压平稳,容量大,在250℃下以10mA/cm2的电流密度放电,所测最高放电容量达到842 mAh/g。应用于地热或者石油—天然气勘探的钻孔设备中,能在高温、高压等严酷条件下持续平稳供电。本发明所述制备方法简单,生产和制造成本低廉。
本发明涉及一种多功能舒适型拐杖,包括底座,所述底座上连接有拐杖下节,所述拐杖下节上设置有锂电池,所述锂电池一侧设置有充电接口,所述充电接口上方设置有高度调节螺栓,所述拐杖下节一侧设置有板凳面,所述板凳面底部连接有板凳腿,所述拐杖下节、板凳面、板凳腿之间均连接有弹簧,所述拐杖下节上连接有拐杖上节,所述拐杖上节内部设置有GPS定位仪,所述GPS定位仪一侧设置有照明灯,所述拐杖上节连接有拐杖把手,所述拐杖把手内设置有按摩网,所述拐杖把手顶部设置有手指槽,所述拐杖把手一侧设置有控制开关,整个拐杖具有照明、休息、保健、定位等功能,功能多样,使用方便,安全舒适。
本发明涉及一种家用冲洗牙机,包括用于所述牙机供电的锂电池、与所述锂电池连接的微型抽水泵、通过水管分别安装在所述微型抽水泵一侧的纯净水瓶和液体牙膏瓶以及通过软水管安装在微型抽水泵另一侧的牙刷体,所述牙刷体与软水管活动连接,与所述微型抽水泵还连接有控制装置。能解决现有技术中不能完全清理口腔内的拦击、奇异牙齿刷不到位,如不能更好的清理小牙缝里塞住的东西,牙洞里垃圾更是无法清理等;对烂掉的牙齿刷不到位,镶嵌的牙齿更刷不到位,伤害牙龈,并伴有出血现象,刷舌头时更是让使用者不舒服的问题。
本发明涉及锂离子动力电池技术领域,特别是一种高能量密度三元,包括三元正极片、负极、陶瓷隔膜、电解液及电池壳体,所述正极片由涂炭铝箔涂覆三元浆料构成,其中正极浆料由两种粒度正极活性材料、复合导电剂、复合粘结剂混合而成,负极片由铜箔涂覆两种不同粒度负极浆料构成。采用上述方法和结构后,本发明以解决高能量密度电池可制造性差、循环性能较低等问题,因此简化工艺、提高生产效率和提高产品质量、降低成本。
本发明属于3D打印技术领域,提出一种3D玻璃打印机及打印方法。提出的一种3D玻璃打印机具有防护壳体;防护壳体内设置有活动框架;活动框架套置在丝杠Ⅲ上,并与其螺纹连接;丝杠Ⅲ连接在步进电机Ⅲ的输出端;活动框架内设置有两根垂直设置的丝杠Ⅰ、丝杠Ⅱ;丝杠Ⅰ、丝杠Ⅱ均与高温打印头螺纹连接;丝杠Ⅰ连接在步进电机Ⅰ的输出端;丝杠Ⅱ连接在步进电机Ⅱ的输出端;高温打印头上端连接物料处理室;高温打印头的下方设置有活动加热基板;对应活动加热基板设置有用以驱动其上下移动的步进电机Ⅳ;防护壳体内设置有金属锂盐加热室,且金属锂盐加热室位于所述防护壳体的底部。本发明加强了打印玻璃的强度,消除了应力。
本发明公开了一种室内智慧生态广播平台设备,包括设备本体,所述设备本体包括锂电池供电模块、220V市电供电模块、主控模块、调频发射模块、外接通道模块、显示控制模块、北斗通信模块、音频功放模块,所有模块的供电均由锂电池供电模块和220V市电供电模块统一自动切换供电,所有模块与主控模块通过CAN总线进行数据通信,所有子模块与主控模块的中央处理器通过串口进行通信;作为一种信息化的基础设施,该终端平台设备主要实现电源供电切换和多通道信号的接入切换及数据的有效传输,其除了发布应急预警信息外,也增加了更多的智能终端应用场景。
本发明公开了一种冷却燃机进口空气的新型太阳能热互补联合循环发电系统。该发电系统由燃气蒸汽联合循环发电机组、槽式太阳能系统和单效溴化锂吸收式制冷机组组成。槽式太阳能系统吸收的太阳光热加热给水作为热源驱动单效溴化锂吸收式制冷机组工作产生冷冻水,冷冻水通过气‑水换热器冷却燃机压气机的进口空气的温度,降低了高温环境下燃机进口空气的温度,使之稳定在5℃‑10℃附近,以提高燃气蒸汽联合循环发电机组中的燃气轮机热效率,增加经济效益。本发明的发电系统能提高了燃气蒸汽联合循环发电机组的做功功率和保证较高的太阳能光电效率,易于操作维护,充分利用可再生能源,保护环境。
本发明公开了一种耐热陶瓷制品及其制备方法,属于陶瓷制品技术领域。本发明的耐热陶瓷制品,包括陶瓷坯体和耐热釉,其中,所述耐热釉均匀涂覆在所述陶瓷制品外表面;所述陶瓷制品包括按照质量份数计的如下组份:锂辉石20~28份,透锂长石9~15份,石英8~14份,高岭土9~14份,海泥25~33份,堇青石6~9份,莫来石粉3~5份,氧化钛10~13份,熔盐7~10。制备方法包括备料打浆、注塑成型、煅烧、备料球磨、施釉、烧制,本发明的耐热陶瓷制品可长时间耐高温,不易开裂,表面光滑,表面不易沾上食物污渍。
本发明公开了一种无纺布基膜及其制备方法,在室温下,将PET纤维与ES纤维混合,再加入常温的纯水,利用搅拌装置进行均速搅拌,使之混合均匀之后加入芳纶纤维,继续搅拌直到所有纤维完全均匀混合后为止,搅拌完成之后把浆料进行拉网成型,烘干,成膜。该方法制得的无纺布基膜孔径分布均匀且孔隙率高,具有良好的热稳定性和尺寸稳定性等优越性能,其应用为锂离子电池隔膜具有机械强度好,孔隙率高,吸液保液能力强,有利于改善锂离子电池的充放电性能以及安全性能。
本发明公开了一种智能梳子,包括有梳筒和手柄,在所述梳筒内设有空腔,在所述梳筒上设有与空腔连通的装配槽口,在装配槽口内设置有梳齿安装座,在所述梳齿安装座外侧上设有梳齿,在所述梳齿内部的梳齿安装座上设有吹气口,在所述梳筒内设有发热机构,在所述梳筒内设有能将发热机构产生的热量送出吹气口的送风机构,在所述手柄内设有锂电池和电路板,所述发热机构、送风机构分别与电路板电连接,所述锂电池与电路板电连接,在所述手柄上设有控制按钮,所述控制按钮与电路板相连接。本发明的目的是为了克服现有技术中的不足之处,提供一种结构简单,安装使用方便,发热机构耗电小,发热效果好,梳筒保温效果好,送风机构送风顺畅的智能梳子。
本发明公开了一种巡检机器人电源管理系统,包括电压转换模块、主控模块、电池电压电流监测模块、继电器控制模块、通信模块、电源启动控制模块。所述电压转测模块将电池电压转换为其他各模块供电电压,提供电力;所述电池电压电流监测模块实时监测锂电池电压和电流,保证锂电池安全,并给主控模块提供电压电流信号;所述主控模块接收电池电压电流监测模块检测到的信号,对信号进行处理并提供继电器控制模块控制信号;所述继电器控制模块用来控制充电和放电继电器的通断状态;所述通信模块实现电源管理系统通信功能;所述电源启动控制模块实现了电源开关瞬时接通、延时断开的功能,有效避免由于误碰电源开关造成的机器人停机。
本发明公开了一种高炉用高性能湿法喷涂料,按重量份组成为:骨料45‑75份、矾土粉料15‑25份、锂辉石2‑7份、铝酸钙水泥5‑10份、广西白泥0.5‑1.5份、氧化铝微粉2‑8份、硅灰3‑9份、棕刚玉1‑4份、复合减水剂0.05‑0.5份、速凝剂0.5‑4份;所述喷涂料的制备步骤包括:按质量比称量好原材料;将骨料、矾土粉料、锂辉石、铝酸钙水泥、广西白泥、氧化铝微粉、硅灰、棕刚玉混合,搅拌,得搅拌料a;向搅拌料a中加如铝酸钙水泥、复合减水剂,搅拌;检验,包装。本发明的喷涂料使用时流变性能好,喷涂料到达喷涂工作面后不流动、不脱落,回弹率明显降低,附着率增高,并且喷涂料干燥后耐压强度和抗折强度高。
本发明涉及纳米材料技术领域,具体为一种焦钒酸铜/氮掺杂石墨烯复合材料及其制备方法和其在锂离子电池中的应用。本发明将氧化石墨烯、PVP、有机胺、铜盐和钒源以一定配比混合分散于水中并利用水热法一步合成具有三维介孔结构的焦钒酸铜/氮掺杂石墨烯复合材料,通过改变钒酸盐的种类和用量,对焦钒酸铜在氧化石墨烯表面的生长进行了调控,使制得的复合材料不仅结合了石墨烯和焦钒酸铜的优点,同时极大的克服了石墨烯和焦钒酸铜各自的缺点,有效的提高了该复合材料的导电性,可缓解充放电过程中的体积变化,具有良好的电化学性能,可作为锂电池的负极材料使用。本发明的制备方法简单高效、成本低,能够实现大量制备。
本发明公开了一种应急启动电源,包括充电器、储能单元和控制单元;所述控制单元包括BMS模块、CMS模块、温度控制模块和主控模块;所述充电器包括充电模组和切换开关;所述储能单元包括高性能动力锂离子电池组、超级电容模组和切换开关,其中所述高性能动力锂离子电池组和超级电容模组级联连接;所述充电器的充电模组与220V交流电连接,所述充电模组受所述控制单元控制,并通过所述充电器的切换开关向储能单元充电。本发明提供的应急启动电源具有产品重量轻、体积小、能量密度大、功率密度大、充电时间短、环境适应性强、安全性高等特点。
本发明提供了一种固态电池性能模型的建立方法及固态电池性能的预测方法,属于锂离子电池技术领域。固态电池性能模型的建立方法包括构建电荷守恒方程、构建物质守恒方程以及电化学反应动力学方程,通过对电池内部正极、负极及电解质内部的物质传递、电子传递以及电化学反应过程进行数理化解析,建立了固态电池电化学模型。与传统的基于电解液的锂离子电池电化学模型相比,本发明的模型重新定义了正负极内部的离子传输特征方程以及电极/电解质界面的电化学反应方程;通过联立各物化过程的特征方程,可以针对不同的电池设计实现电池行为的快速预测和内部行为演化的直观展示。基于上述模型的固态电池的性能预测方法,可以通过模型在不进行电池组装的情况下,优选电池设计方案,降低电池开发成本,提高电池开发效率。
本发明提供一种新能源电池隔膜材料的制备方法,涉及新能源电池材料领域,包括以下步骤:制备莫来石粉末;制备复合多孔陶瓷组分;依次将氯化锂、复合多孔陶瓷组分、悬浮稳定剂加入到PVA水溶液中,搅拌均匀后转移至静电纺丝仪上,在静电压15kV,板间距20cm条件下纺丝,所纺丝直接在锡箔纸上成膜,将得到的膜体放在干燥箱中80‑90℃干燥15‑20h,再放入马弗炉中,升温至600‑650℃,保温3‑5h后自然冷却到室温即可得到成品,所制得的电池隔膜材料的厚度薄,热收缩率小,透气率和氧指数高,安全性能好,而且吸液量较高,利于锂离子的扩散,内阻低,离子电导率高。
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