一种筯膜枪式按摩器,包括枪托座、滑动杆、上壳体、导向座、直流电机、偏心轮、连杆、显示座和锂电池,锂电池作为直流电机的电源,直流电机通过偏心轮、连杆带动滑动杆沿导向座作往复直线运动,由按摩头对人体进行按摩,控制电路板、电源开关和充电接口的结合件安装在控制底座上,振动频率、启动开关、电机转速调节开关和显示电路板的结合件安装在显示座上。锂电池容量大,又能充电,直流无刷电机转速可以自由调节,曲柄连杆机构能使按摩头实现往复等幅振动捶击按摩运动,当按摩头对准肌肉时则会对肌肉产生振动,挤压力越大,肌肉运动幅度越大,同时人们感到全身抖动,肌肉得到应有的锻练。产品结构合理,装配更便捷,连接强度更可靠。
本发明涉及一种改性生物聚合物基包装材料及其制备方法,属于包装材料技术领域。本发明通过混酸处理的酯化微晶纤维素负载硅酸镁锂,利用硅酸镁锂表面含有丰富的硅氧单元,其氧负离子能够与纤维素表面的极性基团形成较强分子间与分子内氢键作用,形成氢键网络,增强包装材料的机械性能和阻隔性能,促进纤维素的交联,并改善分散性和生物相容性,有效强化生物聚合物基包装材料的力学性能,同时通过硅酸镁锂晶片诱导聚乳酸分子链形成了新的结构规整的结晶相,排列紧密的晶区阻止水分子的进入,增大物理交联密度,增强包装材料的刚性,有效改善耐水性能,强化生物聚合物基包装材料的力学性能。
本实用新型提供一种压缩空气‑燃气双工质联合循环发电系统。本实用新型的系统包括压缩空气储能模块、热媒水模块、溴化锂制冷模块、燃气发电模块、空气透平机发电模块、气气换热器模块,所述压缩空气储能模块连接储气装置,溴化锂制冷模块连接压缩空气储能模块用于冷却压缩热,热媒水模块连接溴化锂制冷模块和压缩空气储能模块,燃气发电模块的涡轮机排气连接气气换热器模块加热储气装置出来的压缩空气,空气透平发电模块连接气气换热器模块用加热后的压缩空气做功发电。本实用新型能够解决燃气轮机不能够提供储能功能、普通储能发电机组容量较低的问题。
本实用新型涉及一种空气净化装置,包括底座、透明罩、光催化彩球、风扇、紫外灯、锂电池、充电线路板和控制线路板,所述底座与透明罩可拆卸连接,且透明罩上设有若干个出风口,所述底座的外周壁上设有多个进风口,所述光催化彩球设在透明罩的内腔中,且光催化彩球的外周设有光催化涂层,所述控制线路板设在底座内的侧壁上,且控制线路板上设有开关按钮,所述风扇设在底座内并与控制线路板相应的连接端电连接,所述底座内的底部设有紫外灯、锂电池和充电线路板,所述锂电池同时为紫外灯和控制线路板供电,并与充电线路板相应的输出端电连接。本实用新型不仅结构简单、能杀菌净化空气,且无需频繁更换滤芯或清洗滤网,及能够自主供电又美观。
本实用新型公开了一种户外运动智能骑行安全头盔,太阳能板材头盔表面层结构可拆卸安装设置在头盔组件安装中间层结构外表面,太阳能板材头盔表面层结构的后侧位置设置有转向指示灯模块;头盔组件安装中间层结构内包括储电锂电池、控制器和无线收发模块,太阳能板材头盔表面层结构与储电锂电池电性连接,储电锂电池分别与控制器和无线收发模块供电连接,控制器与无线收发模块数据传输连接,无线收发模块分别与转向指示灯模块和遥控器数据传输连接,遥控器安装在自行车把手区域;头盔组件安装中间层结构固定安装在头盔内层结构外表面。本实用新型骑行时安全系数高,具备较长的续航能力,头盔内的组件散热性好。
本实用新型属于激光扫平仪技术领域,公开了一种新型的激光扫平仪的电池仓结构,包括电池仓,所述电池仓内设置有锂电池包,所述锂电池包的数量为两个,所述电池仓的左侧通过圆销铰接有电池仓盖,所述电池仓盖上螺丝固定安装有开关旋钮,所述电池仓盖通过螺丝固定安装有电池仓盖板,所述电池仓盖板上固定安装有锁片。本方案通过扫平仪主板中的MCU元件识别判断电池仓中两个18650锂电池包的电压状态,在当前使用电池包低压报警时切换至备用电池包,切换几乎瞬间达成,在当前使用电池包断电的瞬间,扫平仪主板的电容作为过渡的临时电源支撑机芯,之后备用电池包连入电路以此达成在扫平仪机芯工作状态下的,实现电池包自动更换。
本发明涉及一种三元材料的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将含有锂源与三元材料前驱体的混合材料进行一次烧结,得到半成品,所述混合材料中锂元素与三元材料前驱体中金属元素的总摩尔量之比为1.01~1.2(2)将所述半成品与纳米级三元材料前驱体混合,在氧气气氛下进行二次烧结,得到三元材料。本发明先按锂过量的配比一次烧结三元材料前驱体得到半成品,然后采用纳米级三元材料前驱体与半成品表面残碱反应生成三元材料的方式降低残碱,提高了材料的加工性能和电化学性能;同时本申请采用二次烧结处理可以降低材料离子混排,提高材料的电化学性能。
本发明涉及本一种高压功能电解液及其制备方法,它包括电解混合物以及溶于所述电解混合物的添加剂;所述电解混合物包括环状碳酸酯溶剂、线性碳酸酯溶剂和导电锂盐;所述添加剂为硼酸三戊酯,其质量为所述电解混合物质量的0.5%~5%。从而抑制电解液与电极活性物质的进一步接触,减少电解液主体溶剂在电极表面的氧化分解,从而改善以钴酸锂为正极的锂离子电池在3~4.5 V下的循环性能。
本发明公开了一种新型聚酰亚胺微球浆料及其涂覆隔膜,用于锂离子电池领域。所述浆料由聚酰亚胺微球、无机颗粒、粘结剂、表面活性剂、分散剂和溶剂所组成。所述涂覆隔膜由所述浆料通过微凹涂覆、挤压涂覆、转移式涂覆、浸渍涂覆或线棒涂覆的方式涂覆在多孔基膜至少一侧表面后烘干得到,该涂覆隔膜具有优异的耐锂枝晶穿刺性能,以及高温闭孔防止电池内短路的作用。和普通陶瓷隔膜相比,该发明中的新型聚酰亚胺微球浆料涂覆隔膜具有更优异的粘结性以及抗热收缩性能。新型聚酰亚胺涂覆隔膜具有比陶瓷涂覆隔膜更低的面密度,将显著提升锂离子电池的能量密度。本发明所述浆料和隔膜适配于现有成熟的涂覆隔膜工艺,具有极大的应用前景。
本发明涉及生物质颗粒燃料制备领域,具体涉及一种生物质颗粒燃料的制备方法。本发明通过以高粱秸秆及棉花杆作为原料,利用硝酸铵与其混合,在高压状态下,使秸秆中的纤维素和木质素的连接出现孔隙,再使用硝酸铵将孔隙扩大,并被草酸乙醇溶液浸润,使用氯化锂进行催化,对纤维素进行软化,降低燃料成型颗粒时的成型压力,同时纤维素被软化后,部分脱离木质素,形成的间隙内,负载锂离子,在燃烧过程中,通过锂离子的催化,使燃料燃烧更充分,且软化后的纤维素可释放更多的热量,促进木质素的完全燃烧,降低了在燃烧过程中中容易结渣、易积灰、燃烧不充分的问题增加燃料内部的裂缝,增加通风通道,促进燃烧。
本发明涉及磁悬浮汽车技术,具体为一种装备磁悬浮球形车轮的两轮纯电动汽车,包括车体、雷达、球形磁悬浮车轮、激光测距仪、ECU控制单元、锂电池组和高频摄像仪,所述球形磁悬浮车轮安装在车体上,所述雷达设在车体上,所述激光测距仪安装在车体的前侧,所述高频摄像仪设在车体上,所述锂电池组分别与雷达、激光测距仪、ECU控制单元、锂电池组和高频摄像仪电连接,所述ECU控制单元还分别与雷达、激光测距仪和高频摄像仪信号连接,磁悬浮车轮包括球形车轮和辅助体,球形车轮包括球体支撑体、球体转子、球体导向体和球体胎体,球体支撑体设在球体胎体内由磁力单体若干呈环状排列组成,球体转子也由磁力单体若干呈环状排列组成并设在球体胎体内。
本发明公开了一种利用杂多酸和/或杂多酸盐对正极材料掺杂的方法、正极材料和应用。所述方法包括以下步骤:将正极材料的原料混合后一次烧结,得到掺杂的正极材料;其中,所述正极材料的原料中包括正极材料前驱体、添加剂和锂盐,所述添加剂包括杂多酸和/或杂多酸盐,所述杂多酸和/或杂多酸盐包括磷元素。本发明的方法在前驱体配锂阶段引入含磷元素的杂多酸和/或杂多酸盐,对正极材料掺杂,可以适当增强锂离子的交换和各种金属阳离子在整个材料骨架架构中的均一扩散,帮助在中低温下形成均一掺杂的正极材料,并稳步提高材料的电化学性能。
本发明公开了一种高倍率球状硬碳复合材料及其制备方法,其中所述的高倍率球状硬碳复合材料呈现核壳结构,内核为高倍率球状二次颗粒硬碳材料,外壳为无机锂盐包覆材料,同时外壳与内核通过偶联剂相连。所述的高倍率球状硬碳复合材料的制备方法,包括以下步骤:制备所述的高倍率球状二次颗粒硬碳材料:高倍率球状二次颗粒硬碳材料由高倍率球状二次颗粒硬碳前驱体与偶联剂混合后得到;将高倍率球状二次颗粒硬碳材料在压力为0.1~0.5Torr、温度为150~250℃的条件下,将无机锂盐进行循环沉积;在高倍率球状二次颗粒硬碳材料表面逐层形成厚度均匀的无机锂盐沉积层,完成循环沉积后冷却至室温,获得高倍率球状硬碳复合材料。
本申请揭示了一种本安保护电路及具备该本安保护电路的矿用设备,该本安保护电路包括至少两个串联的保护模块,每个保护模块包括锂电采集管理芯片、mos管、匹配电容和三极管,所述锂电采集管理芯片的采集输入引脚连接于电池正极与负载之间,用于采集非安端输出电流,所述锂电采集管理芯片的控制输出引脚与所述mos管的栅极连接;所述匹配电容串联于所述mos管漏极与所述三极管的基极之间,所述三极管的集电极与所述mos管的栅极连接。本申请利用了三极管导通偏置电压低、效应时间快的特点,进而限制短路瞬间释放在负载两端的有害能量,满足了瞬态释放能量小于260μJ的要求。
本发明公开了一种裂纹漆及其制备方法,属于油漆制备技术领域。本发明先在制备丙烯酸树脂的过程中加入乙二胺作为封端剂,得到氨基封端的丙烯酸树脂,然后再与多巴胺进行共聚,引入聚多巴胺结构,再将纤维素用微生物进行处理,然后将正硅酸乙酯的水解后在强碱性条件下与锂离子反应,在纤维素表面沉积硅酸锂,再煅烧去除纤维素,随后与铝酸钙、氢氧化钙等混合粉碎,硅酸锂可与氢氧化钙形成雪硅钙石胶,增加漆膜的耐水性和耐擦拭性,且在碱性条件下铝酸钙在固化时可形成网状凝胶聚合物进一步增加漆膜的耐擦拭性能,最后与助剂混合即可。本发明制备步骤简单,所得裂纹漆使用后具有较好的耐擦洗性,漆膜干燥收缩后无脱落现象出现。
本申请公开了一种固液混合用固态电解质材料、制备方法及用途,涉及电解质技术领域,包括如下步骤:①、混合:将氧化物固态电解质置入质量分数为0.1‑1%的酸溶液中混合并形成悬浊液;②、脱水:将悬浊液去除多余溶剂,并获得反应电解质材料;③、干燥:将反应电解质材料干燥并完全除去溶剂,获得成品固液混合用固态电解质材料。所述酸溶液包括四氟硼酸溶液、六氟锆酸溶液、高氯酸溶液、三氟甲磺酸溶液或双三氟甲烷磺酰亚胺溶液中的任意一种或多种。本申请具有使电解液体系稳定,且锂盐包覆层具有较高的锂离子电导率,从而加快锂离子的传输,为固液混合电解质的应用提供了更广阔前景的效果。
本发明属于空气分离机技术领域,尤其是一种空气分离机用的具有保液功能的凝胶态电解质,针对不具有保液功能问题,现提出以下方案,包括以下按照百分比的原料:5‑30%的导电介质、2‑30%的凝胶质、5‑10%的助剂和余量的水,所述导电介质包括碳酸盐和硫酸盐,所述碳酸盐包括碳酸钾、碳酸钠和碳酸锂,所述硫酸盐包括硫酸钾、硫酸钠和硫酸锂,所述凝胶质包括气相二氧化硅、纳米二氧化硅和硅酸镁锂,所述助剂包括分散剂、增稠剂和保湿剂,所述分散剂、增稠剂和保湿剂的百分比分别为0.5‑1.5%、3‑6%和2‑4%。本发明具有很好的保液能力、不容易挥发,且电解质不是液态,可以任意角度摆放,不会因倒置而流出,使用更加方便。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种超高镍正极材料及其制备方法,所述超高镍正极材料的化学式通式为LixNimConMobO2。其中,1.02≤x≤1.08,0.950≤m≤0.995,0.005≤n≤0.050,0.005≤b≤0.020,m+n+b=1。一方面可以细化一次颗粒,降低多晶正极材料一次颗粒尺寸,缩短锂离子的扩散路径从而提高正极材料的放电比容量;另一方面,可以适当增大层间距离,改善正极材料的层状结构,有利于锂离子的脱嵌,从而提高放电比容量,并且掺杂合适摩尔比的Mo6+在反复充放电过程中化合价不变,电化学显惰性即可在循环过程中稳定正极材料结构,提高材料的循环寿命。
本发明提供一种无线随钻测试装置,包括套筒、电路板和电源模块,套筒的一端连接有转接头,套筒的另一端连接有接收装置,转接头的另一端与待测设备连接,套筒具有容纳腔,套筒的侧面开设有开孔,开孔上盖合有盖板,容纳腔中设置有支架,支架上设置有至少一个容纳槽,容纳槽与所述开孔相对,相邻的容纳槽之间设置有挡板,所述MCU模块通过CAN通讯模块和FSK调制解调模块采集所述待测设备的测量参数,所述陀螺仪模块采集待测设备的旋转数据,采集的测量参数和旋转数据通过无线通讯模块传输给上位机,电源模块包括多个可充电锂电池,多个可充电锂电池容纳于所述容纳槽中,多个可充电锂电池串联和并联连接。本发明结构简单、测量方便,不易损坏。
本发明公开了一种石蜡油分离提取装置,涉及锂离子电池加工工艺领域。该石蜡油分离提取装置用于湿法锂离子电池隔膜含油边料中石蜡油的分离与提取,石蜡油分离提取装置包括:依次连接设置的压榨机、磁性过滤器、第一过滤器以及第二过滤器,第二过滤器的精度大于第一过滤器的精度;其中,压榨机用于进行物理压榨,磁性过滤器用于进行磁性过滤,第一过滤器与第二过滤器用于进行一级过滤以及二级过滤。采用物理压榨和多级过滤的方式,提取湿法锂离子电池隔膜生产过程中产生的油膜边料里的石蜡油,首先使用压榨机进行物理压榨,收集压榨时产出的石蜡油,再使用特制的多级高精度过滤器进行逐级过滤,最终得到品质较好的回收石蜡油。
本发明公开了一种新能源汽车的充电电池及其电能管理方法,包括底盘、数据接口、保护壳、垫块、缓冲块、第一弹簧、固定帽、安装柱、螺母块、排风管、分流管、暖风管、排气管、固定臂、锁紧块、锁紧孔、第二弹簧、安装孔、锂电池组、排风扇、石灰层和安装槽,该发明通过在螺母块内部插入安装杆,并且利用螺母块与锁紧块的卡合,有利于防止螺母块松动的情况发生,通过排风扇将保护壳内部锂电池组发出的热量排出,有利于散热,并且锂电池组发出的热量通过暖风管吹入车辆内部,有利于对空调制热进行补暖,通过对充电电池的电量进行实时采集,与目的地所需电量进行对比,当电量不足时报警器开始报警,有利于对充电电池的电能进行管理。
本发明涉及一种全固态电解质层及其制备方法和用途;所述全固态电解质层包含层叠的三层结构,其中,中间层中包含固态电解质颗粒及粉体M,所述粉体M选自能与锂金属形成合金的物质;中间层两侧的第一固态电解质层和第二固态电解质层能阻隔粉体M与正负极的直接接触和电子传导;本发明所述全固态电解质层组装得到的锂金属作为负极的固态电池中,其能有效抑制锂枝晶的生长,降低正负极发生短路的风险,提升电池的安全性能。
本发明提供了一种聚合物固态电解质膜及其制备方法和应用,所述固态电解质膜包括聚合物基体、锂盐和增塑剂,其中,所述聚合物基体的分子链中有4种成分:提供锂离子传输通道的主体单体,提供高压稳定性的高压稳定剂,提高聚合链柔性的柔化剂,提高机械强度的交联剂。所述聚合物固态电解质膜具有较高的锂离子电导率、优异的高压稳定性以及循环稳定性,可广泛用于聚合物全固态电池。
本发明提供了一种正极极片及其制备方法和用途。所述正极极片包括集流体,所述集流体至少一侧层叠设置有至少两层活性物质层,其中,每层所述活性物质层中活性锂的含量沿着靠近集流体的方向逐层降低。本发明通过对正极材料中活性锂的含量分层设置,在其化学体系及参数设计均为现有正常水平下,载能量密度保持不变的情况下可以有效控制电池正极上层在长期循环过程中的过量脱锂及过充问题,提高了电池的长期可靠性。
本发明公开了石墨复合负极材料及其制备方法、电池。具体地,本发明提出了一种石墨复合负极材料,包括:石墨内核,以及包覆在所述石墨内核外侧的包覆层,所述包覆层包括掺杂钛和锂的多孔硬碳复合材料。由此,该掺杂钛和锂的多孔硬碳复合材料包覆层,可以提高利用该石墨复合负极材料制备的负极在充放电过程中的锂离子嵌出速率,使负极的倍率性能以及循环性能良好,提高了利用该负极的电池的快充性能和安全性能等。
本申请涉及正极材料的领域,更具体地说,它涉及一种高压实磷酸盐型正极材料及其制备方法。高压实磷酸盐型正极材料,包含双形态磷酸盐型正极材料,所述磷酸盐型正极材料包含球形磷酸盐型正极材料和片状磷酸盐型正极材料;所述磷酸盐型正极材料包括磷酸铁锂、磷酸锰锂或磷酸铁锰锂中的任意一种,所述磷酸盐型正极材料中锰源:铁源的摩尔比为0‑100:0‑100;其制备方法包括如下制备步骤:S1、配制溶液;S2、混合反应。本申请的高压实磷酸盐型正极材料具有提高正极材料能量密度的优点。
本发明涉及一种用于锂离子电池的复合正极,以及包括该正极的固态电池。所述固态电解质正极包括:形成有正极活性物质层的正极片,和在正极活性物质层外表面上形成的复合固态电解质层,其中,所述复合固态电解质层的厚度为1‑50μm;所述复合固态电解质层包括有机聚合物、锂盐、纳米无机固态电解质、粘结剂和润湿剂,其中,基于所述复合固态电解质层的总重量,所述有机聚合物的含量为5~80wt%,所述锂盐含量为5~50wt%,所述纳米无机固态电解质的含量为10~85wt%,所述粘结剂的含量为1~12wt%,所述润湿剂的含量为0.1~0.5wt%。
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