本实用新型提供了一种智能物体识别语音播放放大镜,包括放大镜本体和蓝牙耳机,所述放大镜本体下方连接设置有中空手柄,所述中空手柄正面设置有显示屏和按钮,所述按钮设置在所述显示屏下方;所述放大镜本体背面以放大镜本体圆心为中心环形阵列设置有LED灯,所述中空手柄背面设置有用于拍摄物体的摄像头,所述中空手柄内设置有锂电池放置腔和耳麦存放腔,所述锂电池放置腔内设置有用于供电的锂电池和用于语音播报的扬声器,且所述扬声器设置于所述摄像头的下方,所述中空手柄左侧面上设置有用于为所述锂电池充电的充电口;本实用新型结构简单,操作便捷,更好的进行物品识别,便于携带。
本实用新型属于电池制造的技术领域,涉及一种用于锂电池和锂离子电池带铆钉孔的镀层铝极耳。条形镀层铝极耳的一端设有铆钉孔,且该端的一个表面或两个表面采用电镀或化学镀的方法镀上镍、铜、铜合金或镍合金的导电层。所述的镀层铝极耳既可以通过铆钉与IC电路板的导电金属条铆接在一起,实现电路导通;或者采用先铆接后焊接的方式将导电金属条与铝极耳进行连接。本实用新型所述的镀层铝极耳特别适用于结构不同的软包装锂电池或锂离子电池,实用性广泛,并且可大大改善电池产品的批次性能和大电流放电性能。
本发明提供了一种氮掺杂碳包覆分等级锗结构的制备方法及应用,该方法工艺简单,成本廉价,重现性好,性能优异。本发明首先合成了锗酸锌,然后在浓硝酸中反应获得分等级椭圆形GeO2,最后在氮气氛围下煅烧获得氮掺杂碳包覆分等级锗。所制备的Ge@NC作锂离子电池负极,得到的锂离子电池具有很高的比容量和循环稳定性,在电流密度为1A/g时充放电循环300圈容量稳定在1067.9 mAh/g。同时表现出优异的倍率放电性能,即使在电流密度为20 A/g时其充放电容量也能稳定在605.0 mAh/g。
本发明公开了一种二硫化钒复合硫/氮共掺杂碳化合物的制备方法,具体是将乙酰丙酮氧钒,硫代乙酰胺,三聚氰胺加入到氮甲基吡咯烷酮中,经过溶剂热反应得到m‑VS2;再在温度为500℃、升温速度为5℃/min、N2气氛下煅烧2h后,得到VS2@SNC;然后将其与乙炔黑、海藻酸钠混合研磨后均匀地涂在铜箔上,作为锂电池负极,其得到的锂电池在电流密度为8 A/g时充放电循环600圈容量稳定在684.5 mA h/g。同时表现出优异的倍率放电性能,即使在电流密度为10 A/g时其充放电容量也能稳定在772.1 mA h/g。
本发明涉及一种多孔Li4Ti5O12空心球的超声雾化制备方法。该方法先将可溶性Li、Ti的化合物按(4~4.3) : 5 摩尔比溶于无水乙醇中得A溶液,将可溶性金属离子鳌合剤和含碳化合物溶于去离子水中得B溶液,将A溶液加入到搅拌状态下的B溶液中,继续搅拌1~3小时。然后利用超声雾化器将得到的混合溶液雾化成雾滴,在抽真空系统的辅助下将雾滴载入高温炉,使雾滴变成前驱体粉末,最后在空气或氧气的氛围中煅烧,得到多孔空心球形钛酸锂材料。本发明方法有效优化了钛酸锂负极材料的空间结构和粒径,有效地提升了Li4Ti5O12材料的大电流充放电性能与循环性能。同时具有简单的操作、高效率、低成本以及方便大量生产等特点。
本发明属于复合电极材料制备技术领域,具体涉及一种钼掺杂片状CoSe2/石墨烯复合电极材料的制备方法和应用。通过水热反应,以硝酸钴为钴源,十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂,一步反应得到CoSe2前驱体,再通过煅烧法,首先在熔融状态下将钼离子掺杂进入CoSe2前驱体内,接着通过硒蒸汽对前驱体进行硒化,同时将氧化石墨烯还原为石墨烯,得到钼掺杂片状CoSe2/石墨烯复合电极材料。本发明中所制备的电极材料将其组装成锂离子电池时,其所展现出的比电容高达996 mAh g‑1,可用于锂离子电池负极材料。
一种两亲性酞菁抗癌光敏剂的新制备法及其应用,它是以4-磺酸钾基邻苯二甲腈和4-邻苯二甲酰亚氨甲基邻苯二甲腈为原料,首先分别在醇锂溶液中反应生成相应的磺酸钾基取代的半酞菁和邻苯二甲酰亚氨甲基取代的半酞菁作为前驱体,然后,在乙二醇乙醚中进行环合反应,生成二(磺酸钾基)二(邻苯二甲酰亚氨甲基)酞菁锂中间体,再将该中间体在DMF中与金属盐反应,生成含相应中心金属的两亲性酞菁配合物。产物分离经纯化后与聚氧乙烯35蓖麻油、1,2-丙二醇和生理盐水按一定的比例组成的溶液配制成用于光动力治疗癌症的药剂。本合成方法具有合成产物较简单,产率高,易于分离、纯化和产业化,生产成本低等优点。
一种用于水表流量分析和结算的低功耗GPRS数据采集终端,该终端电路包括电源,CPU、采样传感器、采样滤波电路,其特征在于该终端电路还包括数据存储器(RAM)、GPRS模块、电源切换控制电路和串口电平转换RS232电路构成,终端采用模块化及低功耗设计,其中CPU设有6个8位I/O端口,并直接与RAM的端口连接,设计时,让CPU处于睡眠状态并等待外部信号中断或定时器中断,CPU会将各时段的累计流量数据存储于外部RAM中,通过存储的各时段数据,不仅能计算出各时段的平均流量,也能准确计算出水表的日、月和年用量,并经由CPU的串口通过电平转换电路与主机通讯,CPU还设有两个串口,其中一个串口连接至GPRS模块的通讯口,另一个串口通过电平转换电路与主机通讯,CPU可根据工作需要通过电源切换控制电路开通或切断对GPRS模块的供电。本发明可采用长寿命锂电池供电,只需一节锂电池供电可连续工作几年。
本申请公开了一种胶粘剂组合物及其应用,属于高分子新材料技术领域。所述胶粘剂组合物包含具有式I所示的结构式的光固化单体,其中,A选自含有不饱和官能团的基团中的一种,X选自芳族化合物失去芳环上任意n+1个氢原子所形成的基团,n代表在X上取代的羟基的数目,选自1至3的整数。所述组合物可应用于锂电池电极材料的粘接。本申请的胶粘剂组合物包含具有特定结构多官能团的光固化单体,适用于多种电极材料的快速粘接。此外,由该组合物制备的电极片具有优异的剥离强度,且在电解液环境中具有优异的稳定性,由此制备的锂离子扣式电池具有优异的循环稳定性。A‑X(OH)n式I。
本发明涉及掺一价阳离子的镍钴锰三元材料的制备方法,其特征在于按照镍、钴、锰、锂、掺一价阳离子的摩尔比分别称取他们的化合物,混合得到混合物1。再加入湿磨介质,混匀后调pH值,再加入称取的锂的化合物,混匀、陈化,采用程序升温法或逐温区升温法制得掺一价阳离子的三元正极材料。制得的三元材料可满足:在XRD衍射图上的衍射峰均与JCPDS卡片09‑0063的层状α‑NaFeO2结构的特征衍射峰相吻合;样品XRD衍射图的2θ角20~25°区间没有对应JCPDS卡片27‑1252的Li2MnO3的衍射峰。
本发明公开了野外气象站电源系统及其应用,包括太阳能板、控制模块、磷酸铁锂电池、DC/DC模块和通讯模块;太阳能板与控制模块连接且由太阳能板吸收太阳能并生成电能供应至控制模块;磷酸铁锂电池与控制模块连接,且由控制模块将太阳能板产生的电能供应至磷酸铁锂电池中充能,磷酸铁锂电池还用于主动供电给控制模块;DC/DC模块与控制模块电连接且用于对控制模块输出的电能进行调压至预设电压并输出;通讯模块与控制器连接,接收并用于传输控制模块生成的控制信息;还包括与通讯模块通讯连接的网络服务器,与网络服务器通讯连接的远程终端,该方案实施可靠,电池寿命长,且重量较轻,降低了维护成本,提高了数据到报率和经济效益。
本申请涉及一种以一系列含金属卤化物离子液体[CnMMIm][FeCl4]为金属源、组装媒介及表面保护剂合成新颖复合材料的方法及其用途。该申请首次采用晶态含金属长链离子液体[C12MMIm][FeCl4]作为多功能前驱体与氧化石墨烯复合,经过简单的溶剂热法硫化得到含离子液体的复合材料,然后在惰性气体的保护下热处理除去离子液体,得到二硫化铁与氮掺杂石墨烯的复合材料,记为FeS2@NG。所得材料作为锂离子负极材料组装电池后在恒温25℃、150mA/g的电流密度下,经过140个充放电循环后,可逆充放电容量可达950mAh/g;在5000mA/g的高电流密度下,充放电容量可达510mAh/g,这比之前报道的很多同类FeS2基材料的容量高很多。该方法制备的复合材料有望应用于下一代锂离子电池负极材料。
本发明涉及一种高纯度单斜相ZnWO4纳米颗粒的制备方法及其应用。采用简单的水热法合成一种高纯度单斜相ZnWO4纳米颗粒,合成方法操作简便、成本低、纯度高,可以大量合成。本发明首次将ZnWO4纳米颗粒作为锂离子负极材料应用于锂离子电池中,表现出较好的循环性能和较高的比容量。在电流密度为0.5Ag-1经过30次循环后,其比容量仍可250mAhg-1左右;在电流密度为2Ag-1经过30次循环后,其比容量仍可达约220mAhg-1。?
本发明实施例公开了一种稻田飞虱的防控装置及其工作方法,所述稻田飞虱的防控装置包括:太阳能电池板、中央控制器、锂电池组、第一发光模块和第二发光模块,所述第一发光模块和第二发光模块间隔安装在支撑杆上,所述太阳能电池板通过支撑架安装在支撑杆的顶端,所述中央控制器和锂电池组设置在支撑架内,所述锂电池组通过电线与太阳能电池板连接,所述中央控制器与锂电池组连接,所述第一发光模块和第二发光模块均与中央控制器连接。本发明解决了现有稻田飞虱危害农作物生长的问题。
本发明涉及电子技术领域,特别涉及一种单双向开关电路及其控制方法,包括驱动电路、二极管、锂电池、发电机和开关管电路,通过设置开关电路,将两个以上的所述晶体管相互并联连接,能够提升控制锂电池回路电流的方向的反应时间;将驱动电路与外设的控制信号连接,能够对锂电池的回路电流方向进行判定,并且能够使开关电路工作在双控制模式下。通过本方案设计的单双向开关电路在外接的控制信号为双向信号时,还具有锂电池的回路反向电流的过流保护功能。
一种积层式可储能太阳能电池,其特征在于:由积层式的太阳能电池上进一步层叠二次电池,所述二次电池采用锂离子电池,再配以充电控制电路,通过柔性塑料封装而成.本发明制备的积层式可储能太阳能电池使太阳能电池与锂离子电池集成为一体,以便减少外电路,进而提高紧凑性,缩小体积,同时减少跳线,保证良好的导电性;通过凝胶电极的利用和塑料封装工艺的应用,可以提高防潮性,实现可折叠。制备过程中,太阳能电池的背电极层同时承担了锂离子电池的正极集流体,一方面可以节省材料,同时也可以提高导电性;锂离子电池的正极活性层、隔膜和负极活性层可以预先制成片材,便于在制备过程中进行复合,实现连续生产。
本发明属于尖晶石材料的制备领域,公开了一种复合尖晶石材料及其制备方法和应用。该尖晶石材料的化学式为:Li2Co0.6Ni0.4Mn3O8,其制备方法包括以下步骤:1)将硫酸锰、硫酸镍和硫酸钴放入反应釜内衬中,加入水,搅拌使原料溶解;然后加入尿素,搅拌溶解,再加入氢氧化锂,最后加入过硫酸铵反应,搅拌1min;2)然后将反应釜内衬密封后,放入反应釜中,放在烘箱中180-200℃反应12-30小时;3)再经离心洗涤干燥后得到样品,所得样品再经600-800℃退火6-12小时,制得复合尖晶石材料。该尖晶石材料作为锂离子电池正极材料时,具有非常优异的循环稳定性、良好的倍率。
本发明公开了一种碱金属‑稀土异金属框架化合物,该化合物的化学简式为:[NH2(CH3)2](Re3Li2L4),其中,L为去质子化的配体,H3L=1,3,5‑三(4‑羧基苯基)苯(H3BTB)或2,4,6‑三(4‑羧基苯基)‑1,3,5‑三嗪(H3TATB),该化合物晶体结构属于正交晶系,空间群为Pcca,晶体结构中金属锂和稀土金属通过羧基氧连接成柱状结构,该柱状结构彼此通过去质子化配体L连接,形成三维框架结构,晶体结构中具有多级孔道结构。本发明的碱金属‑稀土异金属框架化合物具有两个不同的金属中心和多级微孔结构,稀土元素使化合物具备发光性能,它存在三种不同尺寸的一维孔道,大的比表面积,为染料吸附和锂离子传输提供了充足的孔道,使其在发光材料和电池材料领域具有潜在应用。
本发明公开了一种阻燃的聚合物电解质隔膜,包括:聚合物基体,及在聚合物中分布均匀的添加物和锂盐。所述添加物为负载金属‑有机框架材料的二维纳米片,其具有多孔的金属‑有机框架材料呈单层紧密排列分布在二维材料表面的微观特点。本发明选择负载金属‑有机框架材料的二维纳米片作为添加物,达到对两种品类纳米材料的重塑和性质的兼容,可以实现其在聚合物电解质中的均匀分布以及与锂盐、聚合物材料间良好的物理化学作用,有效提高聚合物电解质的锂离子电导率和物理性能,所得锂电池具有长的循环稳定性和高的理论比容量;同时所述工艺具有操作简便,工艺简单的特点,适宜工业化生产。
本发明提出一种基于混合集成波导的二维相控阵激光雷达,包括:光纤激光器、分路器、多层混合集成波导、输出装置等结构;每一层混合集成波导均包括铌酸锂调制模组和光波导,铌酸锂调制模组与光波导嵌入式集成,铌酸锂模组中设有电控系统,利用电控系统作用于铌酸锂模组进行相位调制。光纤激光器连接到分路器,分路器将输入光分为多路光并输出至相应的混合集成波导的输入端,输出装置将干涉后的发射光准直输出。采用混合集成波导多层层叠的方式,通过调整光的相对相位来改变激光的发射方向,实现发射激光的二维扫描,具有扫描角度大,扫描精度高,响应速率快,集成度高等优势。
本发明公开了一种高纯度环状硫酸酯的制备方法。采用反应去除残留原料的方法,即将制备的环状硫酸酯粗品溶解在合适的溶剂中,然后向此溶液中加入一定量的水,在搅拌下分批加入适量的高锰酸钾固体,接着再用还原剂亚硫酸氢钠等将生成的二氧化锰以及过量的高锰酸钾还原,最后有机层经水洗、碱洗、水洗、干燥、减压去溶剂等步骤,得到高纯度的环状硫酸酯,这种纯化后的环状硫酸酯适合于作为锂二次电池电解液添加剂,用以改善锂二次电池的循环性能、高温性能等。
本发明提供了电源管理领域的一种应用于通信基站电源的削峰填谷方法,包括:步骤S1、停电时向电池管理器发送停电命令;步骤S2、检测继电器是否吸合,若是,则提示故障;若否,则进入步骤S3;步骤S3、判断锂电池电量是否小于15%,若是,则提示故障;若否,则发送吸合继电器命令,进入步骤S4;步骤S4、判断继电器是否吸合,若是,则进入步骤S5;若否,则提示故障,并进入步骤S3;步骤S5、锂电池给直流负载供电,判断是否来电,若否,则进入步骤S6;若是,则依据当下时段进行削峰填谷;步骤S6、判断锂电池电量是否小于所述15%,若是,则提示故障;若否,则进入步骤S5。本发明的优点在于:实现充分利用锂电池性能,并极大的提升了通信基站电源可靠性。
本发明公开了多孔金红石TiO2介晶及其制备方法和应用,该多孔金红石TiO2介晶是八面体状或纳米棒状中的一种或两种的混合物;八面体状介晶的粒径为100-300nm;纳米棒状介晶的长度为250-400nm,直径为60-100nm。本发明首次将纳米多孔金红石TiO2介晶作为锂离子阳极材料应用于锂离子电池中,表现出较高的比容量和良好的循环稳定性。电流密度为1C的情况下,首次放电比容量高达312mAhg-1,经过100次循环后,其比容量仍可达155mAhg-1。该方法操作简便、成本低、纯度高,可以大量合成。
本发明公开了一种聚噻吩包覆的氧化铁中空纳米棒及其制备方法与应用,其是先将三氯化铁,聚乙烯吡咯烷酮溶于去离子水中,在65℃?85℃下搅拌反应4?6?h后,经洗涤、焙烧得到中空氧化铁纳米棒;再将其与3, 4?乙烯二氧噻吩、过硫酸铵溶解在盐酸中,在15℃?35℃下搅拌反应9?11?h,经洗涤、干燥制得。本发明首次提供了一种聚噻吩包覆的氧化铁中空纳米棒及其制备方法,其操作简便、成本低、纯度高、性能优异,可大量合成,并具有良好的理论容量及优异的循环稳定性,可作为负极材料用于制备锂离子电池,有效解决了目前锂离子负极材料存在的容量低、循环性能差等问题。
本实用新型提供了一种用于测试对插的浮动夹持装置,包括对插机构、压紧机构、夹持机构、第一转接板及浮动调节机构;所述浮动调节机构的中部与第一转接板的上端固定连接;所述对插机构固设于浮动调节机构底部的前方,并通过浮动调节机构联动对插机构进行微调,以使对插机构与锂电池模组的接口对准;所述压紧机构以及夹持机构均固设于第一转接板下端的前方,所述压紧机构位于夹持机构的上方,并通过夹持机构夹持锂电池模组的一端,通过压紧机构压住锂电池模组的顶部。本实用新型的优点在于:可以很好的消除上下、左右以及前后的精度误差,从而使对插机构的插头与锂电池模组的插口准确的对接在一起,因此,可极大的提高与锂电池模组插口的对接精度。
本发明属于锂离子电池纳米材料的技术领域,具体涉及一种石墨烯量子点嵌入多孔二氧化钛材料的制备方法及其应用。通过简单的溶胶凝胶法,将石墨烯量子点原位嵌入到多孔二氧化钛中,在惰性气氛中煅烧,部分四价的钛离子被还原为三价的钛离子,提高了材料的导电性并增加了材料的嵌锂位点。同时,三维分等级结构有助于缩短锂离子和电子的传输路径。本发明所制备的二氧化钛/石墨烯量子点复合材料作为锂离子电池负极材料具有很高的比容量和循环稳定性,在电流密度为5 C(1C=168 mAh/g)时容量能达到稳定在168.5 mAh/g,即使在10 C的大电流密度下,循环500圈后容量依然能达到160.8 mAh/g。
本发明公开了一种具有高比例101晶面的锡钛复合氧化物及其制备方法,其是以锡盐和钛盐为原料,将其分别配制成溶液后,经混合、热处理、保温干燥制得所述锡钛复合氧化物,该锡钛复合氧化物的通式为Sn1-xTixO2,其中0.1≤x≤0.4;其具有片状形貌,裸露的101晶面的比例为70~90%,沿101方向的片厚度为5~30nm,片大小为50~200nm。所得锡钛复合氧化物能有效提高电子和锂离子传输的速度,可用作锂离子电池的负极材料。
本实用新型涉及一种自供电温室大棚监控系统,包括光伏板、BOOST升压电路、锂电池、供电电路、电压检测电路、电流检测电路、传感器模块、主控模块、WIFI模块以及执行模块;所述光伏板经BOOST升压电路与锂电池相连,所述锂电池通过供电电路为其余各模块提供工作电压;所述主控模块分别与电压检测电路、电流检测电路、传感器模块、执行模块以及WIFI模块电性相连。本实用新型采用光伏电池给锂电池充电,然后利用锂电池给整个监控系统供电,达到自供电的效果,能够充分有效地利用周边的清洁能源。
本实用新型公开了一种小型直流快接式模块化UPS供电系统,包括多个太阳能光伏板,所述太阳能光伏板的背部固定连接有锂电池组,所述锂电池组的接线端分别设置有负载接口、太阳能光伏板接口和电池并联接口。所述锂电池组的内部设置有电池保护板和控制器,并且控制器与锂电池组电性连接。本实用新型在太阳能板背部安装锂电池组,太阳能光伏板与电池组输入端正负与负极均采用不同规格公母连接件,解决正负极容易接反导致系统无法充电的情况,系统的负载输出采用DC2.1接口输出,解决了传统小型太阳能UPS供电系统安装扩容技术难度大非专业人员使用安全风险高的问题。
本实用新型涉及一种带有UWB定位的绿色激光逃生手电,包括UWB自主定位模块、锂电池、电源管理模块、绿色激光模块和手电外壳;锂电池与UWB自主定位模块连接;UWB自主定位模块包括微控制器和无线发射模块;电源管理模块包括充放电电路、恒流源电路和温控电路;绿色激光模块包括绿色激光发生器、NTC温度传感器和TEC制冷片;锂电池分别与充放电电路、恒流源电路和温控电路连接,充放电电路对锂电池进行充放电;恒流源电路与绿色激光发生器连接,为绿色激光发生器提供稳恒电流;NTC温度传感器安装在绿色激光发生器上,传递温度信号;温控电路与TEC制冷片相连,控制TEC制冷片工作;手电外壳将UWB自主定位模块、锂电池、电源管理模块及绿色激光模块组合在一起。
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