本实用新型公开了一种设有可充电表链的腕式手表,包括表盘,还包括两条分别安装于表盘两端、且用于给表盘供电的锂离子电芯,各锂离子电芯呈可弯曲叠片式结构,主要由至少3块相等数量的负极片、隔膜和正极片沿着垂直于其表面的方向依次叠置连接而成;将所述锂离子电芯作为穿戴的表链,其包括链尾、设有供电导线的链头、和串接于链头和链尾之间的N块链节,所述链头通过紧固件与表盘内的供电电路连接,在链头的侧部设有充电插口和控制开关,在两个链尾之间连接有表带;其中N为≥3的正整数。与现有技术相比,所设计的锂离子电芯作为用于佩戴表链的同时,还可以作为手表的供电电源,不需更换电池,具有结构简单、手表续航能力强的特点。
本实用新型公开了一种多功能磁场共振式无线充电鼠标,包括USB接口、磁场共振发射模块、磁场共振接收模块、稳压模块、太阳能电池板、锂电池组和CPU,所述稳压模块分别连接太阳能电池板和锂电池组,所述CPU分别连接USB接口、磁场共振发射模块、磁场共振接收模块、太阳能电池板和锂电池组。本实用新型通过磁场共振技术,利用鼠标垫内锂电池组储存的电能为无线鼠标供电,并可以给其它电子产品供电,使用非常方便。
本实用新型公开了一种组合壳体的太阳能充电器,其包括太阳能电池板、壳体;所述壳体设置充电输出端、以及至少一平面;并且,所述壳体为半球体与长方体的组合;所述太阳能电池板固定设置于一所述平面上;所述壳体内腔设置充电模块、锂电池、输出模块;所述太阳能电池板、所述充电模块、所述锂电池、所述输出模块、所述充电输出端顺序连接。采用上述方案,本实用新型采用太阳能电池板通过充电模块对锂电池进行充电,由锂电池输出供电,绿色环保,减少了铅酸蓄电池对环境的污染,并且其壳体为规则形状组合,易于拆装,具有较佳的市场应用前景。
本实用新型提出了一种基于余热利用的燃机进气冷却系统,涉及燃机设备领域。一种基于余热利用的燃机进气冷却系统,包括依次连通的燃机、余热锅炉、汽轮机、溴化锂制冷机和换热器,溴化锂制冷机通过水冷管道与换热器连接,换热器设置于燃机的进气口处。燃机做功产生高温烟气,通过此高温烟气对余热锅炉内的水体加热形成蒸汽并带动汽轮机进行做功,且汽轮机产生的余热通过溴化锂制冷机和换热器对燃机进气口的气体温度进行降低,进而提高汽轮机的做功效率;本实用新型利用汽轮机抽汽余热驱动溴化锂制冷机,向燃机进气提供冷源,通过表面式交换器降低燃机进气温度,达到增加出力、提高效率的目的。
本实用新型提供了一种带移动充放电功能的头戴式应急灯,包括底盖、底座、锂电池、USB充电接口板、灯壳、聚光杯和发光元件,底盖与底座连接,且底盖与底座之间形成安装空间,USB充电接口板和锂电池设置在安装空间内,USB充电接口板和发光元件均与锂电池电连接,聚光杯设置在灯壳内,发光元件置于聚光杯内,且灯壳与底座可枢转地连接。由于采用了上述技术方案,当锂电池内的电量用尽后,利用USB充电器与USB充电接口板连接,即可实现充电。因而,充电很方便,具有结构简单、成本低、使用寿命的特点。
本实用新型公开了一种工业机器人电池充电装置,包括主控制器模块和充电模块,所述主控制器模块包括电压检测模块和报警模块,所述报警模块包括LED灯和蜂鸣器;所述充电模块包括充电锂电池、充电电路和移动电源,所述充电锂电池通过所述充电电路与所述移动电源连接,进行充电;所述电压检测模块与所述充电锂电池耦合,所述报警模块与所述电压检测模块耦合,电压检测模块用于检测充电锂电池电压状态,并生成电压信号传送给报警模块。
本实用新型公开了一种新能源汽车电池散热装置,包括电池仓、皮带、扇叶、锂电池和鼓风箱,所述电池仓的内部安装有多组锂电池,且锂电池的底端与电池仓固定连接,并且锂电池一侧的电池仓内部安装有线路板,所述线路板的底端与电池仓固定连接,且电池仓远离线路板的一端安装有鼓风箱,并且鼓风箱的内部安装有扇叶,所述扇叶的外壁上安装有从动轮,且从动轮一侧的鼓风箱内部安装有伺服电机,并且伺服电机的输出端通过联轴器安装有转轴,所述转轴远离伺服电机的一端安装有主动轮,且主动轮的表面缠绕有皮带。本实用新型不仅实现了电池散热装置快速的散热,加快了电池冷却的速度,而且延长了电池的使用寿命。
本实用新型公开了一种LED灯控制装置,包括MCU处理电路,所述MCU处理电路分别连接有供电电路、LED恒流驱动电路、太阳能板放电电路以及锂电池充放电电路;所述太阳能板放电电路以及锂电池充放电电路均设有基于MOS的防反接保护电路。由于LED灯控制装置中的太阳能板放电电路以及锂电池充放电电路均设有基于MOS的防反接保护电路,因此可避免因太阳能板/锂电池反接而发生器件损坏,甚至烧掉的情况,大大提高产品的安全性和可靠性。本实用新型作为一种LED灯控制装置可广泛应用于LED控制领域中。
本实用新型提供的一种计量自动化系统终端现场环境信号强度测试装置包括锂电池充电模块、电源模块、锂电池电压检测模块、移动全网通模块、微处理器模块、上行蓝牙模块和状态指示灯模块,电源模块、上行蓝牙模块、锂电池电压检测模块、移动全网通模块和状态指示灯模块分别连接微处理器模块,锂电池充电模块连接电源模块。该装置解决了电能计量自动化系统终端安装时的终端运行环境各网络运营商的移动网络信号强度评估,为电能计量自动化系统终端使用最优运营商SIM卡提供技术支撑,保证终端稳定的在线状态和准确的数据传输,提高电能计量自动化系统的实用化指标,为远程数据采集和能源分析提供实时的数据保障,且使用方便、能有效地提高工作效率,适合推广。
一种动力电池热管理系统,包括双层散热外壳、加水管和单向气阀,锂动力电池安装在散热外壳内层内;还具有稳压电路、温度监测电路及保温机构;加水管和单向气阀安装在散热外壳上端,散热外壳内有水;保温机构包括控制子电路、加热制冷设备、水泵、支撑板、温控开关,加热制冷设备包括半导体制冷装置和电加热板、加温制冷壳;温度监测电路包括热敏电阻和触发子电路;温度监测电路的触发子电路、保温机构的控制子电路、稳压电路安装在元件盒,并分别电性连接。本新型温度监测电路能有效监测锂动力电池的温度,保温机构能有效保证锂动力电池在温度过高或过低时处于合适的工作温度范围内,提高了锂动力电池的工作性能,并减少了出现大故障的几率。
一种带无线通信功能的雷电流峰值记录装置,由采样模块、控制模块、供电模块和无线模块四个部分组成;罗氏线圈与积分电路、采样保持电路连接;微电脑控制器再分别与采样保持电路、指示灯电路、GSM无线通信电路、wifi通信电路、交流电供电电路、锂电池供电电路以及锂电池充电电路连接;锂电池供电电路再与锂电池充电电路连接。该装置的罗氏线圈安装在防雷接地线上,当雷电流经过的时候,微电脑控制器电路通过控制GSM无线通信模块和wifi通信电路,给电脑终端机发送信息,同时可以及时给预留好的管理者手机号码发送通知短信,管理者可以通过短信内容获得雷电流发生的时间和雷电流峰值,方便管理者及时获得雷电信息。
本发明提供了一种电极活性材料单晶的固相反应合成方法。将市售过渡金属氧化物或过渡金属盐,与氧化锂或锂盐或氢氧化锂,以及掺杂元素化合物,按化学计量比称取物料并置于球磨机或高速分散机中,按(9.0‑2.0)∶(1.0‑8.0)固液重量比加入高效混合剂,开机混料0.5‑24小时,筛除研磨球,将浆状混合物干燥并回收混合剂液体组分,将干燥后的混合物研磨成粉末并盛装于烧舟中,或将浆料直接盛于烧舟中,置于焙烧炉内,通入反应气氛,采用每分钟1‑20℃的升温速率加热至200‑1200℃,保温0.5‑48小时,自然冷却至50‑100℃,出料,粉碎,过筛,包装,得到单晶形貌电极活性材料。本发明为锂离子电池电极活性材料单晶的低成本制备提供了新途径。
本发明公开了一种Li1‑xTMO4‑yNy/Li2SO4包覆的高镍三元正极材料及其制备方法,所述正极材料为Li1‑xTMO4‑yNy/Li2SO4包覆的LiNi1‑xyCoxMnyO2复合材料,所述方法为:1)将Ni1‑x‑yCoxMny(OH)2三元前驱体和锂源均匀混合后,在氧气氛围下热处理,得到LiNi1‑x‑yCoxMnyO2正极材料;2)将硫酸铵和LiNi1‑x‑yCoxMnyO2分别放入两个烧舟中,通过固体受热分解产生气体NH3和SO3,NH3和SO3与正极材料表面发生反应,SO3与材料表面的残余锂反应,并夺取正极材料次表面的锂源Li2O反应Li2SO4,造成材料表面产生锂空位,从而由层状结构向尖晶石结构转变,最终获得Li1‑xTMO4‑yNy/Li2SO4包覆LiNi1‑x‑yCoxMnyO2正极材料。这种改性方法能提高层状LiNi1‑x‑yCoxMnyO2结构稳定性,从而提高材料循环稳定和抑制正极材料循环过程中过渡金属溶解,这种制备方法简单、成本低、环境友好,适用于大规模工业生产。
本发明公开了一种工业机器人电池充电装置及控制方法,电池充电装置包括主控制器模块和充电模块,所述主控制器模块包括电压检测模块和报警模块,所述报警模块包括LED灯和蜂鸣器;所述充电模块包括充电锂电池、充电电路和移动电源,所述充电锂电池通过所述充电电路与所述移动电源连接,进行充电;所述电压检测模块与所述充电锂电池耦合,所述报警模块与所述电压检测模块耦合,电压检测模块用于检测充电锂电池电压状态,并生成电压信号传送给报警模块。
本发明公开一种用于X射线机的多级升压系统,包括锂电池组、液晶显示电路、主控制单元、高频升压电路、X射线管和倍压整流电路;在锂电池组和高频升压电路之间还串联有逆变升压电路和脉宽调制电路;所述的锂电池组、逆变升压电路组成一次升压回路;所述的脉宽调制电路、高频升压电路、倍压整流电路、X射线管组成二次高压升压回路;所述的液晶显示电路、主控制单元组成显示/控制回路,显示和控制曝光时间的长短;所述的主控制单元、脉宽调制电路、X射线管组成灯丝驱动回路,控制曝光管电流的大小。本发明的系统结构简单、设计合理、安全可靠;能够有效解决从24V锂电池组电压升至70kV高压电压,可以直接应用医疗便携X光牙科机上。
本发明为一种硅锂、锗锂或高纯锗半导体探测器的保护装置,由充满了液氮容器中不断溢出的氮气的保护罩组成。可以作到不附加光子损失条件下,在相对湿度达95%的环境中有效地保护半导体探测器的铍窗免受腐性气体的腐蚀,并同时解决了高压引入端和前置放大器的干燥问题。保证了探测器的灵敏度的同时,大大延长了探测器的寿命。
本发明公开一种改进的船用燃料电池顶推船‑驳船混合动力系统及其控制方法,顶推船系统包括超级电容、第一DC/DC、燃料电池系统、第二DC/DC、第一逆变器、电机、推进器、第二逆变器、第一生活负载和整船能量管理与控制系统;驳船系统包括锂电池、第三逆变器、第二生活负载。系统采用燃料电池、超级电容和锂电池方案,可以满足单独驳船工作时的能量需求;单独顶推船工作时,超级电容和燃料电池系统配合工作,能够更好地满足推进系统变化的功率需求;顶推船和驳船连接在一起工作时,燃料电池、超级电容和锂电池互相配合,能够更好地满足功率和能量需求,能够减少锂电池的使用,降低对燃料电池系统的性能要求,大幅度降低了整个系统的成本。
本发明公开了一种用于新能源船舶的混合动力电池系统,其特征在于,包括顺序连接的电气驱动单元、能源储存单元、充电控制装置和能量供给单元,所述电气驱动单元包括逆变器和与逆变器连接的电动机组;所述能源储存单元包括互为并联的锂离子电池组,其中一个锂离子电池组为主供电电源,当其为新能源船舶进行供电时,其他锂离子电池组为备用储能电源;所述充电控制装置包括充电控制单元和与充电控制单元连接的外部充电设备和继电器组;所述能量供给单元为燃料电池组。这种系统可以克服锂离子电池续航里程短、充电较慢以及燃料电池功率输出不稳定、寿命较短的问题,能为新能源船舶提供充足的动力。
一种电动推进器,包括推进器本体和电路控制系统装置,所述电路控制系统装置设有插座,通过电缆与推进器本体连接;所述电路控制系统装置包括遥控器、推进器控制电路、锂电池组和充气泵;所述插座的电路与推进器控制电路连接,该推进器控制电路还与锂电池组电路连接;所述遥控器与推进器控制电路相配合,控制电动推进器的工作状态;所述充气泵与锂电池组电路连接;所述电路控制系统装置还包括可放置推进器本体的箱体,所述推进器控制电路、锂电池组和充气泵均设置在箱体内;推进器本体包括推进器主板、电动机旋转装置、电动机、螺旋桨和吊钩装置。该电动推进器具有体积小、携带安装方便,操作方便、简单、舒适的特点。
本发明公开了一种自发电手电筒,包括:手电筒本体,其前端设有灯座,在所述灯座内设有白色LED灯;发电装置,其设于所述手电筒本体内,该发电装置包括:电磁感应装置、储能电容、锂电池,所述储能电容与所述电磁感应装置进行并联,所述储能电容与所述锂电池并联;控制开关、电阻,所述控制开关的一端与所述锂电池的一端连接,另一端与所述白色LED灯的一端连接,所述白色LED灯的另一端依次与所述电阻和所述锂电池的另一端连接;以及太阳能电池板,其与所述储能电容并联。该自发电手电筒能够自发电,使得在无电情况下仍然能够进行照明。
本实用新型公开一种低功耗的远程凝露控制装置,设置在电气柜体内,包括:单片机、连接单片机的湿度传感器和供电电源,通过第一继电器与供电电源输出端相连的发热体、通过第二继电器与供电电源输出端相连的风扇,该风扇安装在电气柜体上,第一继电器的控制端、第二继电器的控制端均与单片机的其中一个控制端相连;该供电电源包括锂电池、连接在锂电池输出端的升压变压器、若干个风轮、转轴分别与其中一个风轮相连的若干个微电机、太阳能电板,该太阳能电板的输出端串接二极管D2与锂电池相连,而每个微电机的电源接线端串接一个二极管D1与锂电池相连。本实用新型具有结构简单、实现成本较低且整体能耗较低等优点。
本发明公开了一种MXene负载Ni@C纳米颗粒储氢催化剂,以Ni‑MOFs为基础碳化制备Ni@C后,再负载到MXene上制得,简称为Ni@C‑MXene;所述Ni‑MOFs由六水合硝酸镍、对苯二甲酸水热反应制得;所述MXene为Ti3C2,由Ti3AlC2和浓盐酸加氟化锂反应制得。其制备方法包括以下步骤:1)Ni@C的制备;2)MXene的制备;3)Ni@C‑MXene的制备。作为储氢材料催化剂的应用,将MXene负载Ni@C纳米颗粒储氢催化剂与和氢化铝锂满足一定的质量之比,在一定条件下进行球磨,即可得到Ni@C‑MXene掺杂氢化铝锂储氢材料;当MXene负载Ni@C纳米颗粒储氢催化剂掺杂量为7 wt%时,体系放氢温度降至56.1℃,放氢量达到6.52 wt%。本发明的储氢材料具有优异的储放氢性能,制得的MXene负载MOF衍生Ni纳米颗粒能显著改善氢化铝锂的放氢性能,使得其在较低温度下表现出优异的放氢性能。
本发明提供水果大数据太阳能摄像头集群控制方法及装置,属于图像大数据技术领域,该装置包括云台模组、摄像头模组、FPGA逻辑电路、光伏电池1、光伏电池2、光伏控制器1、光伏控制器2、锂电池1、锂电池2、集群控制通信模块、GPS北斗一体化导航模块、辅助电源1和辅助电源2;所述FPGA逻辑电路包括云台激光控制模块、MPPT控制CPU核单元1、MPPT控制CPU核单元2、MPPT控制CPU核单元1、MPPT控制CPU核单元2、图像压缩编码CPU核单元、集群控制CPU核单元和嵌入式服务器CPU核单元。该装置具备应急电源系统,当主电源系统没有电能或者整个系统崩溃,系统维护人员在系统故障出现时仍然可以跟系统进行通信定位。
本发明适用电化学技术领域,提供一种铝复合电极及其制备方法、应用、双离子电池,包括:将有机电子受体分子用经纯化处理后的有机溶剂进行溶解,配制成浓度为1.0×10‑5~1.0 mol/L的有机浸泡溶液;将经叔丁醇锂己烷溶液浸泡处理后的铝电极基底浸入到所述有机浸泡溶液中进行浸泡处理6~72h。本发明通过将有机电子受体分子以简便低廉的溶液浸泡法,利用化学键锚定、非共价键诱导的方式,在铝电极基底表面上可控自组装成微纳结构,该微纳结构可以优化电极界面的电子转移和传输,作为负极材料构建双离子电池,能有效的减少锂离子与铝的接触,从而减少铝在电池充放电过程中的粉化问题,优化电池稳定性,提高双离子电池循环寿命。
本发明涉及涉及一种金属卤化物灯药丸。该金属卤化物灯药丸含有钪、钠、钍、铊、铟的碘化物,它还含有锂的碘化物和镝的碘化物,所述各组分的重量份比为:碘化钪70~90份、碘化钠10~20份、碘化钍0.03~0.1份、碘化铊0.05~0.15份、碘化铟0.01~0.04份、碘化锂0.05~0.15份、碘化镝0.05~0.10份。本发明改变了等离子体放电中的光谱成分及比例,使可见光比例增加;提高了电弧管的管壁负载,单位功率的光通量得到提高。采用本发明金属卤化物灯药丸制备的金属卤化物灯,质量超过国家标准,具有120Lm/w以上的高光效,寿命超过12000小时,达到节能环保的目的。
本发明提供了一种快充型复合负极材料及其制备方法与应用,该制备方法为:采用无定形碳源和锂源电解质混合材料对硅基材料进行包覆改性,得到改性硅基材料;通过石墨材料对改性硅基材料进行包覆和修饰;然后再用固态电解质材料对上述材料进行再次包覆,在惰性气氛下进行烧结形成以石墨为主体的快充型复合负极材料。该方法制备的负极材料的复合包覆层不仅可以提供高效的离子传输特性,阻隔电解液对石墨修饰的硅基复合材料的侵蚀,提升循环稳定性,还有助于形成动态稳定的原位SEI膜,并使原位SEI膜处于动态平衡状态以避免在大倍率充放电时造成SEI膜过厚或SEI膜的破坏,同时锂源电解质可以提供部分锂离子参与形成原位SEI膜,减少对正极材料提供的活性锂的消耗,进而提高复合负极材料的库伦效率。
本发明公开了一种检测电池直流内阻的方法,该方法首先使锂电池的SOC处于50%的状态,再分别以0.5C/1C/1.5C/2C/2.5C/3C/3.5C/4C对锂电池进行短时充放电,然后选取不同倍率时的放电数据,以放电电流为横坐标,不同电流放电结束时的电压为纵坐标,画出散点图,用最小二乘法拟合为一条直线,该直线的斜率即为锂电池的直流内阻值。本发明测试方法简单,用时短,结合8个不同倍率的放电数据,检测出的数值准确,可排除因偶然因素导致的异常高值或低值,能够准确反应出锂电池内部的阻抗情况。
本发明公开了一种电力电缆维护用监测巡视装置,包括支撑杆,所述支撑杆的上端内部通过固定套安装有伸缩杆,所述伸缩杆的顶端设有摄像头,所述摄像头通过导线与蓝牙发射器电性连接,所述摄像头和蓝牙发射器均通过导线与第一锂电池电性连接,所述蓝牙发射器和第一锂电池均安装在伸缩杆的顶端内部,所述支撑杆的底部外侧通过球铰件安装有显示装置,所述显示装置包括外壳,所述外壳的前侧镶嵌有LED显示屏,所述外壳内部固定安装有第二锂电池和控制板,且第二锂电池与控制板电性连接,所述控制板上集成有中央处理器、蓝牙接收器和存储单元。该发明,结构简单,设计合理,不易损坏,便于使用,值得推广和普及。
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