本发明涉及一种用于溴化锂吸收式冷水机组的复合型溶液热交换器,包括管程和壳程,管程由二路相互独立的稀溶液的管程系统构成,一路是由稀溶液I进口管(1)、稀溶液I进口端盖(2)、稀溶液I换热管束(4)、稀溶液I出口端盖(10)和稀溶液I出口管(11)组成稀溶液I的管程系统,一路是由稀溶液II进口管(12)、稀溶液II进口端盖(13)、稀溶液II换热管束(14)、稀溶液II出口端盖(15)和稀溶液II出口管(16)组成稀溶液II的管程系统;壳程为一个系统,由浓溶液进口管(9)、浓溶液进液联箱(8)、稀溶液I换热管束(4)、稀溶液II换热管束(14)、折流板(7)、浓溶液出液联箱(5)和浓溶液出口管(6)构成,两个换热管束安装在一个壳程系统中。本发明能解决单双效复合型机组同时运行时循环量的匹配问题。
本发明公开了一种用于电池的新型集流体,它是由聚合物薄膜表面镀金属层而成,本发明通过在聚合物上喷涂一层金属层,制备了一种超轻且安全的集流体,与业内最轻的商用金属箔集流器(6um铜箔/13um铝箔)的锂离子电池相比,配备本发明的复合集流体的电池可以实现比能量提高16‑26%,增大了电池密度与安全性。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种三电极软包电芯的负极极耳结构及三电极软包电池。该三电极软包电芯的负极极耳结构包括第一金属件、第二金属件、极耳胶以及参比电极,第一金属件与第二金属件平行且间隔地设置在极耳胶上,第一金属件的两端以及第二金属件的两端均伸出极耳胶外,并且参比电极与第二金属件的一端电连接。通过将参比电极作为三电极软包电芯的负极极耳结构的一部分,使得参比电极完全内置于电芯内部,降低了参比电极暴露于电芯外部而受损的风险,也消除了参比电极封装于铝塑膜PP胶内对电芯封装可靠性的影响。
本发明涉及一种低压输入恒压输出太阳能控制器的控制方法,所述太阳能控制器由蓄电池,太阳能电池板,低压恒压控制器和直流负载组成;所述低压恒压控制器主要包括充电电路,升压恒压放电电路,驱动电路,电源电路,MCU和采样电路;所述采样电路负责采集太阳能电池板的电压,锂电池的电压电流,负载的电压电流,由MCU对各种采样信号进行处理分析,产生各种逻辑控制和保护功能;所述驱动电路在MCU的作用下为充电电路,升压恒压放电电路,防反电路提供合适的驱动电压和电流。本发明保证稳定的电压输出,电池组的最大化利用,适应不同的负载类型,降低用户使用成本。
本发明属于新能源粉体及锂电池行业,涉及金属回转窑温度检测技术领域,尤其涉及一种金属回转窑温度检测装置。所述金属回转窑筒壁温度检测装置包括:底座,所述底座上设有保温罩,所述保温罩内部中空形成加热腔,且所述保温罩的罩壁上开设有通道孔,所述通道孔外对应设有红外线探测器;滚筒,所述滚筒包括进料端和出料端,所述滚筒穿过所述保温罩的加热腔,且滚筒的进料端和出料端分别通过支撑轮圈立设在所述底座上。所述金属回转窑筒壁温度检测装置检测可靠,安装方便,运行效果好。
本发明涉及一种折叠电动车,包括车架及安装在车架上的车把总成、车座、前轮、后轮和车灯,前轮上装有前挡泥板,后轮上装有后挡泥板;车架包括竖杆和由主车架与副车架相互铰接组成的X型车架;主车架顶端与安装竖杆上的滑块相连接;主车架底端上固定安装有后桥支架,后桥支架固定安装有后轮;车座安装在副车架的顶端上,折叠车座上设置有一键折叠按钮;副车架内设有内置的锂电池组,副车架的底端铰接在竖杆的底端上;竖杆中部为减震弹簧;竖杆底端安装有前叉,前轮通过轮轴安装在前叉上,在前轮中心设有轮毂电机;车把总成通过把立固定安装在竖杆顶端上;车灯固定安装竖杆上部前侧;后桥支架上设有脚蹬和传动部件,脚蹬通过传动部件与后轮联动。
本发明涉及一种采摘成熟无花果的智能机器人,属于机器人应用技术领域。从智能机器人前部的锂离子电池输出的电流通过导电线输入行驶控制装置,行驶控制装置控制电力驱动装置和行驶轮,使智能机器人在无花果园里一边行驶,一边摘果。智能机器人上的图像摄录仪向上方旋转摄录无花果的叶片、果实、枝条交错的多幅图像进行果实分布和榕果成熟度的分析,制订出机器采摘无花果的方案,遥控伺服电机和机器手臂的协同运转,用四轴机器手臂将采摘无花果器安装座运送到拟采摘的果实的面前,由安装在采摘无花果器安装座上的颜色传感器对各种颜色果皮的无花果与绿色叶片进行辨别,确认无花果的果实成熟后,伸出采摘无花果器采摘成熟的无花果放进装果箱。
本发明涉及一种负极粘接剂及包含该负极粘接剂的电极,含有A物质和B物质、丁苯橡胶、乳化剂和水。相较于传统负极粘接剂,该粘接剂引入功能单体和功能离子,一方面支链丰富,结构交联,极大提高粘接强度并抑制极片在充电/放电过程中反弹;另一方面功能离子和石墨烯量子点的引入,降低锂离子扩散阻力,提高了离子传导率;此外,功能单体石墨烯量子点具有一定乳化作用,可减少乳化剂用量,从而控制匀浆过程产生气泡风险;同时,包含该粘接剂的负极电极制作简单,剥离强度高,且在充放电过程中,显示出非常优异的动力学性能和极小的厚度反弹率。
本申请涉及一种表面缺陷检测方法、装置及系统,由于光路的反射在镜面上会形成间隔的条纹,首先将条光光源发射的条光经第一反光板和第二反光板反射,最终被投射到待检测物体的待检测面,并在待检测面形成条纹。然后通过采集待检测面的条纹图像进行分析,根据判断待检测面形成的条纹是否弯曲间接得到待检测面是否有缺陷的检测结果。通过上述方案,可以有效地进行圆柱表面或者其它形状的待检测面是否有凹凸缺陷的自动检测,漏检率极低,能够替代人工检测,具有较高的检测效率。采用该方案进行锂电池表面缺陷检测时具有检测可靠性强的优点。
本发明涉及润滑脂技术领域,特别涉及汽车座椅电机调节器润滑脂配方及其制备工艺。所述润滑脂由下述重量百分含量的组分组成,聚α烯烃合成油55~80%,锂皂粉8~20%,液体硅胶5~15%,固体添加剂3~8%,抗氧剂0.5~3%,抗磨极压剂0.1~5%,防锈剂1~3%。本发明与现有技术相比的有益效果是:摩擦系数极小,优异的承载能力和耐磨损性能;宽广的工作温度范围,极低的蒸发损失和扩散性;优异的抗氧化稳定性、剪切安定性和机械安定性,使用寿命极长;优良的抗水、抗腐蚀能力、减振和降噪性,与绝大多种塑胶和弹胶体良好相容。
本发明提供一种带有防止短路功能且可确保电池安全性的电池用绝缘板、包含该电池用绝缘板的锂离子电池和电池组,所述电池用绝缘板配置在收纳于电池壳体(5)内的电极组(4)的靠近所述电池壳体的开口侧的一端,所述电极组(4)是将正极板和负极板隔着介于所述正极板和所述负极板之间的隔膜卷绕而成的,所述电池用绝缘板的特征在于,所述电池用绝缘板包括第一绝缘板(1)和设置在所述第一绝缘板(1)与所述电极组(4)的一端之间的第二绝缘板(2),所述第一绝缘板(1)具有开口部(8),所述第二绝缘板(2)由熔点低于所述第一绝缘板(1)的可熔融的树脂形成。
本发明涉及一种用于降冰片烯聚合的组合催化剂及其制备方法,属于聚合材料制备技术领域。其以茂金属化合物为核心成分,由茂金属化合物和氯化锂组成。本发明制备的用于降冰片烯聚合的组合催化剂,用于降冰片烯聚合中具有良好的催化活性,得到的聚合物具有较好的性能,具有一定的应用前景。
一种激光雷达用2009nm波长光纤输出激光器,信号光2009nm、闲频光785nm、泵浦光I?1500nm与泵浦光II?905nm进入2009nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2009nm输出,最后输出2009nm波长光纤激光输出。
一种激光雷达用532nm、559nm、1319nm三波长光纤输出激光器,在1319nm激光输出光纤尾段设置1319nm分束光纤圈,分束一路1319nm激光输出,在532nm激光输出光纤尾段设置532nm分束光纤圈,分束一路532nm输出,信号光559nm、闲频光1500nm、泵浦光I?1319nm与泵浦光II?532nm进入559nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光559nm输出,最后输出532nm、559nm、1319nm三波长光纤激光输出。
本发明公开了铝锰合金冲压件,由按照重量份计的以下物料组成:氢氧化铜30-40份,三氧化二锰25-35份,二氧化硅22-26份,碳酸镁15-25份,三氧化二铝15-25份,氧化锌15-25份,氧化钛12-16份,三氧化铬12-16份,氢氧化镍10-15份,二氧化锡10-15份,四氧化三铁10-14份,氢化锂5-9份,氧化铍6-8份,五碘化钽6-8份,五氧化铌4-6份。本发明的有益效果为:本发明提供的铝锰合金冲压件,通过调整冲压件的组成配比,能够有效降低压铸件中的皱纹率和扭曲率,相比于现有技术,质量能够提高3-4倍。
一种激光雷达用1764nm波长光纤输出激光器,信号光1764nm、闲频光830nm、泵浦光I?1500nm与泵浦光II?905nm进入1764nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光1764nm输出,最后输出1764nm波长光纤激光输出。
一种激光雷达用2009nm、785nm、905nm、1500nm四波长光纤输出激光器,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm激光输出,在785nm激光输出光纤尾段设置785nm分束光纤圈,分束一路785nm激光输出,在905nm激光输出光纤尾段设置905nm分束光纤圈,分束一路905nm输出,信号光2009nm、闲频光785nm、泵浦光I?1500nm与泵浦光II?905nm进入2009nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2009nm输出,最后输出2009nm、785nm、905nm、1500nm四波长光纤激光输出。
一种激光雷达808nm、872nm、1319nm三波长光纤输出激光器,在1319nm激光输出光纤尾段设置1319nm分束光纤圈,分束一路1319nm激光输出,在808nm激光输出光纤尾段设置808nm分束光纤圈,分束一路808nm输出,信号光872nm、闲频光1500nm、泵浦光I?1319nm与泵浦光II?808nm进入872nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光872nm输出,最后输出808nm、872nm、1319nm三波长光纤激光输出。
本发明属陶瓷制备方法,具体涉及陶胎用冬青釉制备方法,(1)在素烧过的陶胎坯件上,先后用浸釉法施底釉和面釉,釉层的釉料总厚度控制在0.8~1毫米;待釉料干燥后进入辊道窑烧制,烧成温度为1180~1200℃,烧成周期为5小时;底釉由长石、硼熔块、方解石、石英、苏州土、土骨、氧化锌、氧化锰组成,面釉由、硼熔块、锂长石、石英、烧滑石、苏州土、方解石、碳酸钠、氧化铜、氧化钴、氧化镍组成。本发明提供的陶胎用冬青釉制备方法,针对陶质制品的特性,通过采用特定的釉料配方,装饰在陶胎上经辊道窑烧成,获得高品位、高质量的釉面效果。
一种焦炉用堇青石质浇注釉面砖,包括釉水和浇注预制件,所述釉水包括重量百分数为30~50%的10-0μm的锂辉石、5~20%的10~0μm软质粘土、10~20%的10~0μm的钾长石、5~15%的5~0μm的氧化铝、3~15%的10~0μm的石英和0.5~1%的有机增塑剂;所述浇注预制件包括重量百分数为20~35%的堇青石、30~50%的粘土熟料、10~15%的矾土熟料、10~15%的结合剂、3~6%的硅微粉和3~8%的氧化铝微粉。同时,本发明还公开了上述釉面砖的制备方法。本发明利用废弃窑具为原料,大大降低了生产成本,表面釉和浇注件不易脱离,热稳定性好,耐高温,防腐蚀,整个生产过程无任何污染。
本发明涉及一种铜铟镓硒薄膜太阳能电池应用在车用反光镜上的除雾装置,属于汽车零部件技术领域。在车用反光镜体的外表面层上安装铜铟镓硒薄膜太阳能电池,阳光照射铜铟镓硒薄膜太阳能电池产生电流,电流通过金属导电线、肖特基整流二极管、微型控制器、光敏感应自动调控开关输入安装在反光镜玻璃镜面后方的电发热线产生热效应,使反光镜玻璃镜面保持一定的温度,从而使冷凝在反光镜玻璃镜面上的小雾点迅速变成水蒸气蒸发光,确保驾驶员从镜面亮堂无雾的反光镜玻璃镜面上清晰地观察汽车侧面和后部的情况。电流也可以输入锂离子电池储存备用。车用反光镜通过可变换方向的支撑柄固定在车身两侧的中间前部。
本发明的目的在于提供一种高平整度不锈钢地面施工工艺,用于锂电池等工厂酸碱车间的地面;一种高平整度不锈钢地面施工工艺,包括以下步骤:S1:在地面铺装区域均匀涂覆间隔带状中性硅酮胶;S2:不锈钢板按一定间隔预冲孔螺栓孔;S3:铺装不锈钢板;S4:地面钻孔;S5:孔内清灰;S6:在孔内植入化学不锈钢螺栓;S7:手工低温焊或手工氩弧焊;S8:焊接板间拼缝及螺栓孔缝隙;S9:焊接完成后切平螺栓,焊缝打磨抛光;本发明的有益效果为:提高不锈钢板地板抗焊接受热形变起鼓,提高不锈钢地板强度以及外观平整度。
本发明公开了一种单壁碳纳米管纤维的合成方法,属于化学技术领域。本发明方法使用射频等离子体分解氯化铁(催化剂)、噻吩(催化助剂)、煤焦油(碳源),在立式炉内进行气相沉积合成单壁碳纳米管纤维。该方法流程简单,相比目前的浮游催化法,生产效率更高,所使用的原料廉价,适合生产成本较低的纤维状单壁碳纳米管,用于制造特种电缆和锂电池用导电剂。
本发明提供了一种全固态电芯结构、其制备方法及全固态电芯组,所述制备方法包括:采用干法制备正极活性层,将正极活性层与正极集流体叠片复合得到正极片,在正极活性层外周套设绝缘圈,得到结构Ⅰ;制备电解质浆料,经涂布烘干后得到电解质隔膜,将电解质隔膜贴近结构Ⅰ的正极活性层,与结构Ⅰ叠片复合后得到结构Ⅱ;制备负极浆料,经涂布烘干后得到负极活性层,将负极活性层贴近结构Ⅱ的电解质隔膜,与结构Ⅱ叠片复合后得到结构Ⅲ;在结构Ⅲ的负极活性层表面层叠负极集流体,经过叠片和封装后得到所述全固态电芯结构。本发明通过组装过程中的预锂能够有效提高电池首效和使用硅负极片电池的循环性能,简化制备流程,提高制造效率和一致性。
本发明适用于锂电池技术领域,提供一种简便高效的氧化硼包覆高镍三元正极材料及制备方法,在制备过程中加入液态的戊硼烷,其很容易直接和物料充分混合且无需考虑湿法包覆需要处理溶剂的问题,同时戊硼烷遇物料表面的水会迅速水解放热,在极短时间内即可形成氧化物包覆层,无需长时间烧结,提高了生产效率,并且在形成氧化硼包覆层的同时足以将物料表面温度升至满足包覆需求,无须担心温度不足导致的包覆不牢靠问题,此外,戊硼烷沸点仅60℃,反应结束时,未参与反应的戊硼烷呈气态,很容易从物料中分离回收,反应副产物氢气也具有回收价值。
本发明适用于锂电池领域,提供一种导电双电层包覆型三元正极材料及制备方法,本发明通过双电层包覆,第一层为无机导电包覆层,通过湿法包覆,可以将无机导电物质有效均匀的包覆到材料表面,构成有效的Li+离子导体,提高Li+传输能力;第二层为有机导电层,具备良好的电子电导作用,有效增加材料电导率,而且有机导电层具备“海绵”作用,其柔性能够减少材料在挤压过程中的破碎,有效保护材料的结构完整性,通过双电层的包覆,减少了因为通常情况下因包覆层导致材料电导下降的情况,而且通过有机导电层包覆还可以进一步减少表面副反应的发生,改善了表面结构,而且有机导电层包覆还可以缓冲材料之间的挤压,保护材料结构稳定,通过以上机理,材料的循环性能得到了较大改善。
本发明涉及的是一种电动汽车用便携式放电枪适用于作电动汽车锂电池组取电放电装置。包括放电枪、电缆线和插排;放电枪与插排通过电缆线相连;插排包括插排座和插排罩壳;插排座上设置有若干个地线插孔座、若干个火线插孔座和若干个零线插孔座;放电枪包括放电枪外壳、枪头、电源金属端子、信号金属端子、机械锁、电阻、微形开关、按钮和线卡;电源金属端子和信号金属端子分别安装在枪头内,安装有电源金属端子和信号金属端子的枪头安装在放电枪外壳前部;机械锁安装在放电枪外壳上部,机械锁前端设置有卡勾,机械锁后端部安装有按钮;微形开关安装在按钮下部的放电枪外壳体内,微形开关连接有电阻;放电枪后端部与电缆线连接端套装有线卡。
本发明提供了提高导电性的电池材料及其制作方法,其采用固体形态的第一类型原材料和第二类型原材料组成形成,其中该第一类型原材料包括含Li元素化合物、含Al元素化合物、含Ti元素化合物、含Si元素化合物和含P元素化合物这五种化合物,其主要用于提供电池材料的电解质,而该第二类型原材料包括含Zr元素化合物、含Hf元素化合物、含Y元素化合物和含Sm元素化合物中的任意一种化合物,其主要用于提高电池材料中电解质的活性,这样将该第一类型原材料和第二类型原材料按照预设的重量比例进行混合,能够获得固体形态的电池材料,从而有效地避免液体电解质存在液体泄露和电解液蒸发的问题,以及能够改善锂电池的使用安全性、可靠性和使用寿命。
本发明涉及一种压边装置,其特征是:包括电芯承载装置和压边机构;所述电芯承载装置包括承载板,承载板与第一升降驱动装置连接;所述压边机构包括第二固定板,第二固定板靠近电芯承载装置的一侧设置下压边块;所述第二固定板上设置能够升降的上固定板,上固定板与第二升降驱动装置连接;在所述上固定板的下侧水平滑动设置第二连接板,第二连接板朝向电芯承载装置的一侧设置上压边块;在所述第二连接板的下侧连接导向板,导向板与导向块的斜导向面相配合,以实现第二连接板在竖直方向和水平方向运动时的导向。本发明用于在切边等工序之前预先进行压边或热压,使锂电池电芯外覆的铝塑膜边缘整齐,便于之后的剪切卷边等工序。
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