本实用新型涉及锁技术领域,具体涉及一种智能指纹锁,包括上盖、下盖、USB充电接口、指纹识别器、PCB板、触发开关、锂电池、马达、齿轮、齿条和锁钩,指纹识别器和触发开关集成于PCB板,USB充电接口和锂电池与PCB板电连接,马达与触发开关电连接,马达安装于下盖,齿轮连接于马达的输出端,齿条与齿轮啮合,齿条的一端设置有卡突,锁钩设置有锁住孔,卡突与锁住孔匹配,上盖和下盖扣合。本实用新型克服了普通锁头需带钥匙以及密码锁易忘记密码的不便,具有小巧轻便、灵活方便、高档时尚等特点,可以满足不同的人群使用;另外,本实用新型自带USB充电接口,可随时充电,填补了智能生活家居市场的空白。
本实用新型公开了一种基于碰撞树算法的RFID技术标签,包括终端读写模块、MPU控制模块、供电模块、数据库和DSRC收发模块,所述终端读写模块通过手动录入记录非机动车的安全监测信息,所述MPU控制模块保存录入的信息资料,所述供电模块为MPU控制模块提供电能,所述数据库存储MPU控制模块传送的数据,所述DSRC收发模块便于快速识别电子标签数据,所述过压保护组件的输入端包括太阳能电池板和可充式锂电池,所述过压保护组件防止供电模块电压过大,所述太阳能电池板和可充式锂电池用于提供供电模块的外部输入电压。本实用新型中,通过在供电模块输入端设置过压保护组件,防止电压过压而损坏MUP控制模块,导致无法读取数据。
本实用新型公开了一种多功能微型化电池管理系统,包括主控芯片,所述主控芯片与电压检测电路、电流检测电路、温度采集电路、报警电路连接,所述电压检测电路包括型号为LTC6804的锂离子电池监视器,所述主控芯片的电源输出端与锂离子电池监视器的电源输入端连接。具有实时监测电池工作状态、不一致性的均衡与控制,防止电池组在充放电使用过程中因过充、过放、过热等现象而损坏电池的优点。
一种无线充电全自动控温发热鼠标,克服现有技术冬天使用鼠标容易冻僵右手;且电量损耗快,干电池用量高,不能通过自动和人为控制鼠标内部温度,没有能够冬夏两用的鼠标等问题。本设计由按键舱、发热舱,锂电池舱、芯片舱构成。按键舱设置有滚轮,鼠标左、右按键。发热舱中包含温控开关和膜式低压发热复膜片,温控开关自动控制膜式低压发热复膜片的发热温度,其温度区间设置在30到80度之间,温控开关与膜式低压发热复膜片电路开关相连,人为控制其工作状态,指示灯用于指示发热电路是否为电路通路。锂电池舱前端的正负两极导电金属片分别与充电插孔,膜式低压发热复膜片电路开关,总电源开关相连,其连接方式为并联。本设计生产成本低、易推广。
本发明为一种氧化锌基红色荧光材料及其制备方法,这种氧化锌基红色荧光材料以氧化锌作基料,稀土金属铕和碱金属锂作为掺杂元素,柠檬酸三铵作为沉淀剂,通过溶胶—凝胶法制得纳米级ZnO:Eu,Li红色荧光材料。所得材料粒径在100nm左右,发射光谱的波长为600nm左右。本发明使用锂作为助激活剂,既降低了原料成本,又增强了红色荧光材料的发光性能,同时工艺简单,生产成本低,产品能适应各种恶劣环境,在外太空环境中的性能也非常稳定。
本发明公开了一种掺杂的高镍高电压NCM正极材料及其制备方法,属于锂离子电池领域,通过同时掺杂锰和钴得到NCM前驱体,再通过在前驱体中加入掺杂物M和在高压氧气气氛下烧结,得到锂离子电池正极材料,本发明的正极材料具有很高的放电比容量和优异的循环稳定性能,不仅能够满足大倍率充放电需求,而且可以在高电压下长寿命安全循环;采用四种溶液并流共沉淀结合高压固相合成法制备该正极材料,制备的产品纯度高、结晶品质高、产物颗粒密度大且分布均匀、电化学性能优异且制造成本低,是高能量密度的理想正极材料,具有广泛的应用前景。
本发明公开了一种铋基空心纳米材料的制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:将铜纳米材料溶于溶剂中得到第一溶液,将BiI3溶于溶剂中得到第二溶液,将所述第一溶液与所述第二溶液混合,反应一段时间后得到铋基空心纳米材料,所述溶剂为二甲基亚砜或N,N‑二甲基丙烯基脲。采用该方法制备得到的铋基空心纳米材料可以作为负极材料应用在钠离子电池或锂离子电池,其具有良好的倍率性能、超长的循环稳定性和较高的比容量。
本发明公开了式(I)所示的二甲基乙烯基苯并环丁烯-1-基硅烷等含硅苯并环丁烯单体及其制备方法,该化合物的制备方法是在无水无氧、氮气保护下将镁、无水氯化锂、氢化锂铝投入到反应器中,搅拌下滴加1-溴苯并环丁烯的四氢呋喃溶液,镁条反应完后,滴加二甲基乙烯基氯硅烷的四氢呋喃溶液,然后在-20~40℃的温度下反应3~24h;加入水中止反应,用有机溶剂萃取,有机相用无机盐干燥剂干燥后浓缩,将浓缩后的物料经减压蒸馏或硅胶柱层析,即制得产品。该化合物含有可反应的乙烯硅基和氢硅基反应基团,经反应形成的高分子材料具有优异的综合性能,在微电子工业、航空航天和国防等领域有广阔的发展潜力和应用前景。
本发明公开了一种钢化玻璃无线控制破碎装置,其包含电源电路、微处理器控制电路、破玻头启动电路、无线通信电路以及自检电路,电源电路包括锂电池充电电路、锂电池保护电路、降压电路和升压电路,微处理器电路以STM32F103系列ARM微处理器为主,完成升压电路控制、放电电路控制、无线通信、自检、AD数据采集、软件滤波算法处理,该装置采用2.4G无线通信,使用标准的zigbee协议,同一个网络中允许存在多个具有相同功能的装置,不同装置之间采用软件ID进行区分,在常态下处于休眠状态,无线通讯电路通过周期唤醒,获取控制命令,还具有自检功能,用于判断装置是否处于正常工作状态,并且会将自检状态反馈给主控。
本发明提供了一种利用小蓬草制备高比表面积活性炭的方法。本发明所用原料来源丰富,价格低廉。所得活性炭的孔径、比表面积可通过控制活化剂的用量及活化温度进行有效地调整,并提高其超级电容储能性能。采用本发明制备的高比表面积活性炭可用于超级电容器、锂离子电池、锂硫电池、储氢、催化等领域。
本发明涉及玻璃生产技术领域,公开了化学强化玻璃及其制备方法和应用。所述化学强化玻璃包括原始玻璃和在所述原始玻璃表面上形成的深度为D的离子交换层,其中,250μm≤D≤350μm;相对于所述原始玻璃,所述离子交换层中K2O的平均增量为0.1重量%‑0.25重量%,优选为0.12重量%‑0.23重量%。相对于现有技术,本发明的化学强化玻璃具有更深的离子交换层深度,本发明的制备方法通过采用锂钠交换和钠钾交换依次进行来限定离子交换的离子量,避免了离子交换产生过量的挤塞效应而导致玻璃性能下降或发生自爆。现对于现有技术,本发明具有更优的耐摔性能、抗弯性能和抗冲击性能。
本发明公开了一种从废旧印刷线路板中回收制备微纳米铜粉的方法。以CuSO4﹒5H2O‑NaCl‑H2SO4作为电解体系,以稳定剂或离子液体作为添加剂,采用电动力学法从废旧印刷线路板中一步直接分离废旧印刷线路板中的金属与非金属,分离率可达95.6%以上,且回收所得金属粉末中不含有非金属;通过调节添加剂种类和用量,可以控制回收所得铜粉的形貌、晶型和粒径,加入稳定剂PVP,铜粉粒径可小于100 nm、纯度可达99%以上;加入离子液体[BSO3HMIm]HSO4,回收所得铜粉为枝晶状;加入离子液体[BSO3HPy]HSO4,其为球型纳米Cu/Cu2+1O复合材料。制得的铜粉可用作锂电子电池负极材料,具有较高的理论容量和良好的安全性能,铜粉颗粒中夹杂的金属相Cu也可以提高纳米颗粒的电子导电性。
本发明一种光热转换工质组合物,为黑色液体,包括有水基、油水乳化型或油基组合物。在低温-35~110℃使用的水基或乳液光热转换工质组合物,由黑色吸热材料、有机醇贮导材料、防腐剂、增粘剂和水组成。或者由黑色吸热材料、溴化锂贮导材料、防腐剂、增粘剂和水组成。在中温(-40-400℃)使用的油基液光热转换工质组合物,由黑色吸热材料和贮导材料组成,所述贮导材料为环烷烃,芳烃、联苯醚、苄基甲苯、重烷基苯、二苯甲基烷或合成烷烃的混合物。本发明的组合物具有高吸收率、低发射率的特点,性能优良,不结垢,耐腐蚀,可广泛用于太阳能集热工程,制作工艺简单,便于推广。
本发明属于航空直流应急电源系统领域,其公开了一种耐海洋环境航空用不间断直流电源系统,解决传统技术中航空用不间断直流电源系统存在的体积大、质量重、系统结构复杂,不能满足海洋环境下使用的问题。该直流电源系统,包括:外壳、锂离子蓄电池、监控模块、DC/DC充电模块、控制不间断输出装置、功率‑信号插座和断路器;所述断路器和功率‑信号插座设置在外壳上,所述锂离子蓄电池、监控模块、DC/DC充电模块和控制不间断输出装置设置在外壳内部。本发明系统结构简单,体积小、重量轻、耐海洋环境腐蚀性强,可靠性高于常规的航空用不间断直流电源系统,高安全性,产品质量一致性极容易实现,生产工艺简单,非常适合大规模生产。
本发明公开了液相化学还原法制备包覆有分散稳定剂的铝纳米粒子的方法,其特征是:纯化市售均三甲苯;在均三甲苯中分散氯化铝;按氯化铝:氢化铝锂:分散稳定剂为1~2.5:0.5~1:0.5~1的质量比,在通氮气的条件下,向分散有氯化铝的均三甲苯中加入分散稳定剂聚乙二醇或聚乙二醇二甲醚和氢化铝锂,在164~166℃的温度下,搅拌反应12~24h后,冷却,离心分离,弃去上层清液,除去剩余的均三甲苯溶剂,再用低温甲醇洗涤,经超声洗涤、离心分离、弃去上层清液,所得下层物料经真空干燥,即制得尺寸均匀、分散性较好且具有一定活性的包覆有分散稳定剂的铝纳米粒子产物,适用于火箭推进剂、火炸药和太阳能背板等领域中。
本发明公开了一种碳纤维/碳纳米管复合膜及其制备方法和应用,该制备方法包括以下步骤:将聚丙烯腈加入有机溶剂N,N-二甲基甲酰胺中,加热至温度30~60℃,搅拌至聚丙烯腈全部溶解,配置得质量分数7~12%的聚丙烯腈溶液;随后将聚丙烯腈重量计0~20%的碳纳米管加入聚丙烯腈溶液中,继续搅拌,接着将该溶液静电纺丝得到所述的聚丙烯腈/碳纳米管复合膜;将聚丙烯腈/碳纳米管复合膜在温度200~300℃下预氧化0.5~8h,接着在温度600~1100℃下碳化1~12h,得到所述的碳纤维/碳纳米管复合膜。本发明的碳纤维/碳纳米管作为锂离子电池的负极材料,锂离子电池的比容量为1850~2459mAh/g。
本发明公开了一种三氧化钼原位包覆掺氮碳纳米管复合电极材料及其制备方法和应用。本发明的三氧化钼原位包覆掺氮碳纳米管复合电极材料的制备包括:(1)泡沫镍预处理;(2)用化学气相沉积法在泡沫镍基底上生长掺氮碳纳米管;(3)用电沉积法将三氧化钼原位复合于掺氮碳纳米管上;(4)退火。本发明制备的三氧化钼原位包覆掺氮碳纳米管复合电极材料用作锂离子电池正极材料。本发明的制备方法操作简单,工艺简单,适合大规模生产;本发明的三氧化钼原位包覆掺氮碳纳米管复合电极材料具有高比容量,高循环性能和良好的倍率性能,是一种性能良好的锂离子电池正极材料。
本发明公开了一种高稳定性全钒氧化还原液流电池电解液及其制备方法。本发明高稳定性全钒氧化还原液流电池电解液的制备方法是将V2O5用硫酸加热活化后,草酸还原制备四价钒离子,再向电解液中加入乙二胺四乙酸-赖氨酸钠-硅酸锂复合稳定剂,制得全钒液流电池电解液。本发明具有制备工艺简单,反应原料廉价,操作方便。加入含-NH2、-OH、-COOH、-Si=O的复合物质作为稳定剂,所得电解液稳定性得到提高,电解液具有较宽的电化学窗口和较高的比能量,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种基于蓄电池的推挽式电梯能量回收系统,包括DSP数字处理单元以及与其相配合的储能单元,还包括与DSP数字处理单元相配合,以对储能单元进行充放电切换的推挽式升降压转换电路;其中,所述储能单元被配置为采用磷酸铁锂电池或钛酸锂电池串联或串并联得到的蓄电池模组;所述推挽式升降压转换电路被配置为包括全桥式IGBT或MOS管以及与其相配合的推挽电感。本发明提供一种基于蓄电池的推挽式电梯能量回收系统,其采用的推挽式升降压转换电路,可以保证磁芯工作在双向磁化方式,所以本发明的转换效率更高、磁芯利用率更高,同等功率可做的体积更低。
本发明涉及一种开路电压与SOC函数关系优化方法,属于新能源测控领域。该方法针对开路电压(Open Circuit Voltage,OCV)与荷电状态(State of Charge,SOC)函数关系优化目标,提出了一种OCV‑SOC函数关系优化方法,通过间歇放电实验分析和多项式函数拟合,实现了锂离子电池成组函数关系的有效表征;该方法在间歇放电与搁置实验的基础上,实现其关系离散点的获取;该方法在混合动力脉冲能力特性测试实验基础上,通过充放电过程影响互补的方式快速获得其函数关系;该方法在对比分析拟合效果的基础上,结合以最小二乘法为基础的六次多项式拟合,获得良好的动态拟合效果;该方法在充分考虑锂离子电池成组工作基础上,结合OCV‑SOC函数关系优化,实现对开路电压特性的函数表征。
本发明涉及一种石墨烯/二氧化钛纳米纤维复合材料及其制备方法和应用,该复合材料以石墨烯作为负载骨架,负载骨架的边缘和两面均匀生长直径6nm~24nm、长度100nm~1000nm的纳米纤维状的二氧化钛。本发明的制备方法不仅绿色环保,而且克服了传统方法工艺复杂、成本高和产量低的缺陷。本发明的复合材料作为锂离子电池负极材料的应用,该锂离子电池在5C、10C和20C时的比容量分别可达128mAh/g、104mAh/g、85mAh/g。
本发明涉及一种基于改进型高斯过程回归的电池老化状态估计方法及系统,涉及电池技术领域。所述方法包括:通过实验获取锂电池在不同SOC区间和不同放电电流倍率下的原始数据集;对原始数据集进行分析,确定模型数据集;将模型数据集划分为训练集和测试集;建立改进型高斯过程回归模型;采用训练集和测试集对改进型高斯过程回归模型进行训练和测试,生成训练好的改进型高斯过程回归模型,对锂电池老化状态进行预测。本发明通过对输入特征值进行耦合处理和添加上一时刻的模型估计值作为输入特征值,减少了模型维度,降低了训练难度,同时还明显提升了电池老化状态估计的精度,大幅减小了预测结果的不确定性。
本发明公开了双MCU的电池管理系统,包括与锂电池组相连的BMS从控,与BMS从控通过CAN总线相连的主MCU和备用MCU,备用MCU与主MCU相连并监听主MCU的异常信号;还包括与锂电池组相连的Zigbee模块,Zigbee模块分别与主MCU和备用MCU相连。本发明还提供了双MCU的电池管理系统多冗余故障重构方法。本发明当系统发生MCU或BMS从控、CAN总线其中单一故障时,可针对故障由备用MCU或Zigbee无线传输模块实现故障重构,当MCU和BMS从控或MCU和CAN总线共同发生故障时,备用MCU与Zigbee无线传输模块共同完成系统故障的重构。本发明有效提升了BMS的稳定性与可靠性。
本发明公开了一种2, 5?呋喃二甲酸的合成方法,包括以下步骤:步骤一、使2, 5?二溴呋喃与正丁基锂在低温下发生反应,得到反应液;步骤二、将得到的反应液保持低温,并通入二氧化碳进行反应,然后将反应液加入低温酸溶液中进行酸化,然后用乙醚萃取两次,将有机相合并,分别用与有机相等体积的去离子水和饱和氯化钠清洗一遍,分出有机相,用无水硫酸钠干燥;然后用旋蒸除去溶剂,浓缩至灰白色固体,使用冰乙酸/去离子水混合溶剂重结晶,得到白色固体2, 5?呋喃二甲酸。本发明以价格低廉的2, 5?二溴呋喃为原料,先与正丁基锂发生低温反应,得到反应液,然后与二氧化碳反应,进一步酸化得到高收率的目标产品2, 5?呋喃二甲酸,本方案成本低廉,条件温和,操作简便。
本发明涉及航空电源供电技术,其公开了一种航空用全时连续不间断供电控制盒,实现全时连续不间断供电输出,同时解决传统技术中体积大、质量重、系统结构复杂,蓄电池维护周期短的使用的问题。该控制盒包括外壳、锂离子蓄电池、监控模块、充电单元、供电控制单元、连续不间断供电单元、功率‑信号插座和断路器;断路器和功率‑信号插座设置在外壳上,锂离子蓄电池、监控模块、充电单元、供电控制单元和连续不间断供电单元设置在外壳内部;本发明主要通过平衡力式继电器和磁保持继电器实现硬件控制的逻辑组合,保证供电多余度且通道相互独立,蓄电池组作为辅助供电余度,覆盖供电瞬态,实现全时连续不间断供电输出。本发明适用于航空、航天等行业。
本发明公开了基于离子插层辅助的锑烯、铋烯的液相剥离方法,包括如下步骤:步骤一、锑、铋层状块体前驱物的研磨;步骤二、在惰性环境下,取粒状或粉状前驱物于有机锂盐溶液中,而后加入无水正己烷,在25~80℃下搅拌10~48h;步骤三、在上述溶液中缓慢加入水,使锂盐充分水解,同时伴随着大量气泡产生;步骤四、待不再有气泡产生时,将溶液转移至分液漏斗,用正己烷进行清洗、分层处理,反复3~5次。本发明实现了锑烯与铋烯的大量制备,产率可达到40%~80%。
本发明公开了一种分级多孔生物质碳材料的制备方法及储能应用,制备方法包括:取新鲜莲藕浸泡于活化剂一段时间后烘干;将干燥后的物料转移至坩埚,并放置于管式炉中,在惰性气氛下煅烧,冷却后研磨;将所得材料用盐酸浸泡,再用蒸馏水和乙醇洗涤,然后干燥,即得到分级多孔生物质碳材料。本发明采用一步活化碳化法制备得到的含有微孔、中孔和大孔的分级多孔生物质碳材料,应用于锂离子电池负极电极片。由于该分级多孔生物质碳材料具有高比表面积、丰富的孔隙结构以及适当的N和O原子掺杂,可使其展现出优异的电化学性能。同时,该材料的制备方法简单、易于实现工业化生产,促使其在高能量密度锂离子电池装置中展现出良好的应用前景。
本发明公开了一种Co‑Ni双金属气凝胶的制备方法,包括:将纤维素溶解于有机溶剂中加热搅拌,加入异丙醇,加热搅拌,得到再凝胶溶液,冷却得到再凝胶块;将再凝胶块活化;将钴、镍金属盐前驱体加入乙醇和水的混合溶液中,将活化后的再凝胶块浸泡于混合溶液中并依次加入氨水和还原剂,在加热条件下化学镀直至镀液颜色完全褪去;反复进行此过程得到所需镀层;即纤维素/Co‑Ni复合凝胶;将化学镀后的纤维素/Co‑Ni复合凝胶置于尿素‑氢氧化锂水溶液中进行冷冻去模,得到Co‑Ni金属粉末;去模后的Co‑Ni金属粉末在易挥发溶液中进行溶剂交换;将溶剂交换后的Co‑Ni金属粉末进行CO2低温超临界干燥得到Co‑Ni双金属气凝胶。该Co‑Ni双金属气凝胶密度可控、比表面积高、孔隙均匀。
本实用新型涉及远场语音识别技术。本实用新型解决了目前电视遥控器充电不便和使用过程中人性化不足的问题,提出一种按键式电视遥控器,其技术方案可概括为:包括遥控器本体和锂电池,其特征在于,还包括无线充电接收端,其中,无线充电接收端连接锂电池,锂电池连接遥控器本体。还提出一种远场语音识别控制器,包括底座、电源线和远场语音模块,其特征在于,还包括与上述所述的无线充电接收端对应的无线充电传输端。本实用新型的有益效果是,按键式电视遥控器和语音控制器相结合,可通过按键和语音对电视进行控制,同时增加无线充电功能,方便了遥控器的充电,满足了用户需求,适用于智能电视。
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