本实用新型公开了一种热电集成能源供给系统,包括1#燃气发电机组、2#燃气发电机组、1#烟气余热溴化锂机、2#烟气余热溴化锂机、1#空气源热泵机组、2?#空气源热泵机组、1#高温缸套水板间换热器、2#高温缸套水板间换热器,通过机组之间的连接达到电力供应和热水供应的目的。本实用新型通过燃气发电机的连接,可以极大的缓解电力压力,减少用电困扰,同时利用废热供给生活热水,提高能源利用率。
本实用新型涉及隔膜技术领域,具体涉及一种高粘结性复合涂覆隔膜,包括聚合物多孔膜、陶瓷涂层和粘结层,所述陶瓷涂层设置于聚合物多孔膜的上表面,所述粘结层设置于陶瓷涂层的上表面,所述粘结层具有多个微球。高粘结性复合涂覆隔膜通过设置聚合物多孔膜和粘结层,粘结层由油性工艺形成网状多孔结构,并增加微球作为支点,在热压时粘结层受力更集中,其在满足锂离子电池隔膜其他性能的前提下,可有效提高隔膜与极片的粘结性,从而提高锂离子电池使用时的稳定性和安全性能。
本实用新型公开了一种全自动太阳能无人钓鱼船,包括铝连接臂、固定在铝连接臂前部的铝柜以及固定在铝连接臂后部的铝框,所述铝连接臂后端连接动力电机,动力电机的电机轴上安装有桨;使用了高灵敏的压力传感器来感应压力的细小变化做出鱼是否上勾的判断,和放线时是否到水底的检测;使用霍尔开关,实现鱼线上升的停止状态。由于霍尔元件的不接触性,提高产品的稳定性;使用无人机上的高性能飞控,实现钓鱼船的智能扩展应用。实现自动航线航行,定点保持,自动返航等功能;使用60W的轻薄太阳能板,给船上的锂电池进行充电,船的供电由锂电池直接供电,能实现不间断24小时持续控制;4G远程模块,能远程监控船上的三个摄像头,并控制船的航行。
本实用新型公开了一种带有鼠标功能的触控板,包括触控板,它布置在支撑板上,有四个摄像头,背面有铰链座,上面有铰链轴,装扭力弹簧和两个小齿轮,还有一个支撑底座,有两个底座铰链座,包括两个大齿轮和一个旋转电机,与支撑板上的两个小齿轮啮合,还有太阳能电池板,内部有单片机,锂电池和DC‑DC转换器,正面装USB接口和2.4GHZ发射器。本实用新型通过4个摄像头,使触控板自动发生偏转,可以隔空操作,方便灵活,通过太阳能电池板,DC‑DC转换器和锂电池,具备充电宝的功能,通过小齿轮和扭力弹簧与大齿轮啮合,具有省力的作用,通过增大触控板的面积和增加LED背景灯,增强了使用舒适度和准确度。
本发明为一种纳米硫/钨氮共掺杂二氧化钛复合正极材料的制备方法。该方法包括以下步骤:第一步,前驱体的配制;第二,制备钨氮共掺的二氧化钛:得到W‑N共掺TiO2纳米带;第三步,将二硫化碳/硫溶液加入到上述钨氮共掺的二氧化钛混合悬浮液中,100‑200℃下水热反应5‑24h,得到水凝胶;清洗后,将得到的产物在零下45℃,真空度20mPa条件下真空冷冻干燥5‑12h,即得到纳米硫/钨氮共掺杂二氧化钛复合正极材料。本发明克服了现有技术中锂硫电池正极活性物质利用率低、倍率性能差、循环寿命短、制备工艺复杂等缺点。
一种低温共烧介质陶瓷材料用烧结助剂,按质量百分比,包括:40%~55%的二氧化硅、5%~16%的氧化硼、12%~17%的氧化锌、5%~15%的氧化铝、3%~10%氧化锂、0~5%的氧化铜、0~5%的四氧化三钴及3%~8%的通式为R2O3的氧化物;其中,R为镧、钕、钐及镝中的至少一种。上述低温共烧介质陶瓷材料用烧结助剂能够使低温共烧介质陶瓷材料在830℃~950℃的温度下进行烧结,并有效地提高低温共烧介质陶瓷的介电性能。此外,还要提供一种低温共烧介质陶瓷材料及低温共烧介质陶瓷的制备方法。
本发明涉及隔膜技术领域,具体涉及一种高粘结性聚合物复合涂覆隔膜及其制备方法。该复合涂覆隔膜包括由下至上依次设置的聚合物多孔膜、陶瓷涂层和粘结层,粘结层具有多个微球,多个微球设置于陶瓷涂层上端,其制备方法包括如下步骤:制备陶瓷浆料;制备高粘结聚合物浆料;形成陶瓷涂层;将高粘结聚合物浆料涂覆于陶瓷涂层两侧,固化并干燥得到复合涂覆隔膜。该复合涂覆隔膜在满足锂离子电池隔膜其他性能的前提下,可有效提高隔膜与极片的粘结性,低温快速粘接优势明显,极大提高锂离子电池使用时的稳定性和安全性能,该制备方法便于控制,生产效率高,利于工业化大生产。
本实用新型公开了一种随身温差充电器,包括充电器,由电流产生模块和稳压电路组成,电流产生模块是利用三片串联的半导体温差发电片进行发电,稳压电路是通过DC稳压器实现稳压,半导体温差发电片通过可伸缩的电线与DC稳压器相连,将电流传给锂离子蓄电池,通过锂离子蓄电池的usb接口,为手机充电。本实用新型通过在半导体温差发电片产生电流,为手机或移动设备提供充电,解决了应急充电的问题,有温差就产生电流,解决了充电持续性的问题,充电器重量轻,解决了充电器携带使用方便的问题。
本发明公开了固态/半固体电解质及其制备方法和应用,固态/半固体电解质由液态电解质聚合而成,所述液态电解质包括1,3‑二氧戊环、巯基丙酸酯类单体、氟代丙烯酸酯类单体和锂盐。本发明的固态/半固体电解质具有较高的离子电导率和较高的安全性能;同时1,3‑二氧戊环的加入还提高了固态锂离子电池的循环性能。
本发明公开了一种随身温差充电器,包括充电器,由电流产生模块和稳压电路组成,电流产生模块是利用三片串联的半导体温差发电片进行发电,稳压电路是通过DC稳压器实现稳压,半导体温差发电片通过可伸缩的电线与DC稳压器相连,将电流传给锂离子蓄电池,通过锂离子蓄电池的usb接口,为手机充电。本发明通过在半导体温差发电片产生电流,为手机或移动设备提供充电,解决了应急充电的问题,有温差就产生电流,解决了充电持续性的问题,充电器重量轻,解决了充电器携带使用方便的问题。
本发明属于锂硫一次电池正极材料的技术领域,具体来说是一种聚苯胺纳米管包装金属纳米线阵列/硫复合材料、可控制备方法及应用。该复合材料为一维纳米阵列结构,复合材料由聚苯胺、金属纳米线和含S材料三组分组成,各组分的质量百分数分别为聚苯胺5‑15%,金属纳米线15‑25%,含S材料60‑80%。金属纳米纤维具有良好的导电性,纳米线阵列能够显著提高锂离子和电子的传输,缓解了循环过程中的体积膨胀,提高电池的比容量。本发明所提供的聚苯胺纳米管包装铁纳米线阵列/硫复合材料具有载硫量高、结构稳定、可进行大功率放电等优点;还具有形貌可控和成分可控的特点。
一种微波介质陶瓷,包括质量比为90~98:2~10的α-三氧化二铝和助烧剂,所述助烧剂包括质量比为2:2:1的二氧化硅、碳酸锂和三氧化二镱。上述微波介质陶瓷的助烧剂中的二氧化硅和碳酸锂相对于α-三氧化二铝熔点较低。通过添加助烧剂,能有效降低烧结温度,使该微波介质陶瓷的烧结温度比传统的α-三氧化二铝材质的微波介质陶瓷的烧结温度低150℃以上。助烧剂中的三氧化二镱具有促进烧结的作用,能够有效提高微波介质陶瓷的致密度,从而提高微波介质陶瓷的导热系数。此外,还提供一种微波介质陶瓷的制备方法。
本发明涉及一种用于太阳能电池电极的高温粘结剂及其制备方法。一种用于太阳能电池电极的高温粘结剂,包括晶体材料及非晶体材料,非晶体材料为由混合料制成的玻璃粉,混合料以质量百分比计,包括以下组分:TeO220~50%,PbX230~60%,SiO21~20%,P2O51~15%,M2O31~25%,NO?1~20%,NH4NO30.1~10%,Nb2O50.1~5%,ZnF20.1~5%,及R2O?0.1~10%,晶体材料选自改性β-锂辉石、改性β-方石英、改性堇青石、改性钨酸铝及改性焦磷酸钛中的至少两种。上述高温粘结剂的热膨胀系数较低。
本发明涉及一种三维有序介孔MOF材料的制备方法,包括以下步骤:步骤A,制备聚苯乙烯PS微球;步骤B,制备三维有序介孔zif8材料;B1,将适量六水合硝酸锌分散于甲醇中得到A溶液,将适量2‑甲基咪唑分散于甲醇中得到B溶液,将B溶液添加至A溶液中,同时,加入1‑2g步骤A中得到的PS微球,搅拌均匀,封口静止老化;B2,离心后依次采用甲醇、乙醇作为溶剂,分别洗涤三次;干燥固液后得到具有有序介孔结构的3Dzif8材料;步骤C,碳化3Dzif8材料;将步骤B2中3Dzif8材料置于管式炉下,在Ar/H2混合气下高温碳化,冷却至室温后得到CNT‑3Dzif8。本发明通过模板法制备3D有序的zif8材料,碳化后制备出三维有序的ZnS材料,提高了锂离子电池的电化学性能。
本发明属于纳米材料制备技术领域,公开了一种缺陷黑磷烯碳纳米管复合材料的制备方法和应用,本发明采用电化学方法制备碳纳米管负载的黑磷烯复合材料。构筑的缺陷黑磷烯埋入碳纳米管,形成三维导电网络,可以作为锂硫电池的高性能硫固定剂和多硫化物转化的催化促进剂,使电池电极的导电性能更优,穿梭效应更低,对于锂硫电池的性能具有更加突出的改善作用;本发明提供的制备方法成本低、易操作,效率提升效果好,具有较大的应用前景。
本发明公开了一种便于携带母婴用品的拉杆双肩包,其结构包括肩带、支杆、伸缩杆、手提带、背包、脚垫、滚轮、滚轮保护壳、侧储存口袋、拉链,肩带与背包的后端面相缝合,背包包括放置带、瓶子存放袋、背包皮套、锂电池、控制器、恒温器、电温棒、连接块、弹簧、铁块、电磁铁、电线、左触点,放置带的下方设有瓶子存放袋,本发明一种便于携带母婴用品的拉杆双肩包,结构上设有背包,锂电池供电,通过控制器让电磁铁通电,电磁铁产生磁性将铁块相右吸附,将连接块及左触点带动向右移动,左触点向右移动与右触点接触通电,通过电线将电传入恒温器,让电温棒产生一定的温度,让奶瓶内的奶粉保持一定温度,避免奶粉凉了,只能倒掉的情况。
本发明公开了一种β‑阿朴‑8’‑胡萝卜素醛的制备方法,以β‑阿朴‑8’‑胡萝卜素酸乙酯为原料,先在还原剂作用下还原为醇,再氧化为β‑阿朴‑8’‑胡萝卜素醛。其中,还原剂为硼氢化钠、硼氢化锂、氢化铝锂中的一种或几种;氧化剂为氯铬酸吡啶盐、双氧水、二氧化锰和4‑羟基‑2,2,6,6‑四甲基哌啶氮氧自由基中的一种或几种。本发明仅两步反应即可生成目标产物β‑阿朴‑8’‑胡萝卜素醛,反应原料价廉易得,工艺路线简单,反应条件温和,工艺操作易实现,极具工业价值。
本发明涉及到电风扇技术领域,尤其涉及到一种充电式台地扇用驱动装置,包括直流无刷外转子电机组件、防尘盖、锂电池、驱动板和电器盒组件,所述直流无刷外转子电机组件包括电机安装座、轴承、定子和外转子组件,所述外转子组件包括转子外壳、磁环、轴套和转子轴,所述电器盒组件包括有电器盒和盖板,该驱动装置自带磁环,不需要额外的电能来产生磁场,所以具有高电机效率,直接利用转子外壳作电机壳,减少了电机的外壳材料,有效降低电机成本,且直流无刷外转子电机组件的定子铁芯的槽口向外,可以使用高速绕机绕制定子绕组,提高了工厂的生产效率,使用锂电池供电,没有电线连接,能随意移动,也可以放到户外没有电源的地方使用。
本发明涉及一种模具防锈气雾漆及其制备方法,该模具防锈气雾漆包括如下质量分数的各组分:溶剂40%~50%、防锈剂4%~10%、成膜物质26%~50%、分散助剂2%~5%、研磨助剂2%~5%、分散剂0.1%~1%以及纳米级钛白粉1%~5%。本发明通过特定含量组分搭配、采用纳米级别的钛白粉作为颜料和成膜助剂,可使防锈剂喷射均匀,成膜均匀,使得防锈膜成膜细腻和薄,防止流挂现象。通过搭配3#白色锂基润滑脂作为分散助剂以及二甲基硅油作为研磨助剂,钛白粉在3#白色锂基润滑脂中,存在自发扩散的现象,在高速的研磨下,将钛白粉分散均匀,可很大程度上降低团聚的可能。
便携式高压开关紧急操作电源装置。目前市场上用于试验的直流电源装置,均采用交流整流原理,交流电源供电,体积大,操作复杂,用于变电站就地供电时无法携带。本实用新型组成包括:电源装置,所述的电源装置包括锂电池组(1),所述的锂电池组的一端分别连接指针式电流表(3)、指针式电压表(9),所述的指针式电流表与正极输出接线柱连接(4),所述的正极输出接线柱与负极输出接线柱(5)连接,所述的负极输出接线柱与点动开关(6)连接,所述的点动开关与保险装置(7)连接,所述的保险装置分别连接所述的锂电池组的另一端、电源开关(8),所述的电源开关与所述的指针式电压表连接。本发明用于便携式高压开关紧急操作电源装置。
本实用新型公开了一种便携式防潮用视频GPS一体机,涉及视频GPS一体机技术领域,包括盒式机壳,盒式机壳左侧面的顶部活动安装有连接铰链,盒式机壳的右侧通过连接铰链活动安装有盒式翻盖,盒式机壳内腔的底部可拆卸安装有内置供电基座,内置供电基座的顶面固定安装有GPS一体主机,盒式翻盖内腔的底部可拆卸安装有备用供电基座。上述方案,光伏充电板的充电座内置于盒式翻盖内腔的底部,备用锂电板通过卡接板可拆卸安装于盒式翻盖内腔的底部,备用锂电板与光伏充电板的充电座为可拆分式电性连接,在装置工作过程中,利用光伏充电板光能转换为备用锂电板进行户外充电,从而提高了装置的户外续航能力,提高了装置的实用性。
一种随身手持蓄电式发热盒,包括固定设置在随身手持蓄电式发热盒的平面中间部位的锂聚合物蓄电池,所述锂聚合物蓄电池的下平面设有第一隔热层,所述锂聚合物蓄电池的上平面设有第二隔热层;所述第一隔热层的下平面设有第一发热层,所述第二隔热层的上平面设有第二发热层;所述第一发热层的下平面设有第一蓄热层,所述第二发热层的上平面设有第二蓄热层;所述第一蓄热层的下平面设有第一均热层,第二蓄热层的上平面设有第二均热层。所述的随身手持蓄电式发热盒优点为:体积小,可以装衣裤袋子;使用安全,产品本身无明火;发热持续时间长,可以持续发热十个钟左右,满足在校学生以及不同年龄段人群,各种场合局部取暖需求。
本发明属于新能源的技术领域,具体的涉及一种无塑化剂嵌段共聚物固态电解质及其制备方法和应用。该无塑化剂嵌段共聚物固态电解质,主要组分为聚醚酰胺嵌段共聚物‑聚乙二醇二甲酯、与所述聚醚酰胺嵌段共聚物‑聚乙二醇二甲酯耦合的锂盐。所述固态电解质实现无塑化剂,彻底解决了塑化剂对电解质所带来的负面影响,且该固态电解质的制备方法简便可控,所制备的固态电解质用于磷酸铁锂(LFP)/锂金属(Li)电池,可显著提升电池的循环寿命和稳定性,具有巨大的商业价值和理论研究前景。
本发明公开了一种靠磁生电实现的无线自动供能的鼠标,包括鼠标壳体,所述鼠标壳体的一端分别活动连接有鼠标左击键和鼠标右击键,鼠标左击键和鼠标右击键的连接处转动连接有鼠标中键,鼠标壳体的内底壁固定安装有鼠标集成电路板,鼠标集成电路板的一端开设有滚轮槽。该靠磁生电实现的无线自动供能的鼠标,达到了磁生电的效果,达到了对磁感线圈产生的电能进行存储的效果,能够使磁感线圈产生的电能进行整流,能够有效的将整流后的电能储存到充电锂电池的内部,可在鼠标没电时再将充电锂电池内的电能输送到鼠标集成电路板内,避免充电锂电池与其他电源相冲突的问题,从而有效的解决了无线鼠标因电量不足给工作学习带来不方便的问题。
本发明提供了一种正极材料制备方法,包括如下步骤:A.将第一锂源和掺杂的钴源经混合处理、烧结处理制得A料;B.将第二锂源、镍锰钴三元前驱体和氧化镍经混合处理、烧结处理制得B料;C.将A料、B料和包覆剂经混合处理、烧结处理;其中,掺杂所述钴源的掺杂元素包括Mg、Al、Ti和Zr中的至少一种及Sb,包覆剂包括氧化铝、氧化镧和氧化钇中至少一种及氧化镍。本发明正极材料制备方法制备的正极材料具有比容量高、循环性能好、高温储存厚度膨胀率小和能量密度高等优点,能满足市场上对高容量高性能锂离子电池用正极材料的需求。
本发明涉及一种硫‑聚吡咯‑二维层状碳化钛复合材料的制备方法及其在锂硫电池中的应用。采用聚吡咯‑二维层状碳化钛复合材料作为硫载体材料,再利用球磨和热融法掺硫制备硫‑聚吡咯‑二维层状碳化钛复合材料。该复合材料用作锂硫电池正极材料,能够极大地提升硫负载量,具有抑制穿梭效应,缓解锂硫电池充放电过程中体积膨胀的效果。
本发明涉及锂硫二次电池材料的制备的技术领域,尤其涉及一种还原氧化石墨烯/碳纳米管/聚苯胺/硫复合材料的制备方法及作为锂硫电池正极材料的应用。本发明采用喷雾干燥的方法,同时喷雾聚苯胺/硫和石墨烯与碳纳米管的复合物,提高硫电极材料的循环寿命,制备方法简单、可控,为导电性良好的石墨烯提供导电网络,导电聚合物聚苯胺包覆硫纳米颗粒,不但改善硫的导电性,而且能够阻止放电产物多硫化物的溶解并缓解体积膨胀,以该复合材料作为锂硫二次电池的正极,具有容量高、循环性能稳定的特点。
本发明属于锂硫一次电池正极材料的技术领域,具体为一种Sb‑C/S纳米纤维复合材料、制备方法及应用。Sb‑C/S纳米纤维复合材料,该纳米纤维复合材料为一维纳米结构,由Sb颗粒、C纳米纤维和含S材料三组分组成,各组分的质量百分数分别为Sb颗粒5‑15%,C纳米纤维15‑25%,S材料60‑80%,Sb纳米颗粒均匀的镶嵌在C纳米纤维的表面,本发明通过静电纺丝法制备Sb‑C/S纳米纤维材料作为锂硫一次电池的正极材料。总之,本发明设计合成了具有一维结构的Sb‑C/S纳米纤维复合物,利用C纳米纤维为导电载体,将活性Sb纳米颗粒均匀镶嵌其中,以综合提高锂硫电池的电化学性能。
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