本实用新型适用于无线通信技术领域,涉及一种通信转换装置,包括:蓝牙模块,用于对接收到的数据做透传转发;无线通信模块,用于对数据进行协议解析及处理;充电电路,用于给可充电锂电池充电;可充电锂电池,用于为通信转换装置提供电源;电源电路,用于将可充电锂电池提供的电源转换为蓝牙模块和无线通信模块所需的电源;开关,用于控制通信转换装置的电源打开与关闭;充电电路、可充电锂电池、开关、电源电路依次连接,无线通信模块与蓝牙模块分别与电源电路连接,无线通信模块与蓝牙模块通过UART串口连接。本实用新型可实现将蓝牙通信技术转换为无线通信技术,实现蓝牙手持机对搭载无线通信模块的电表抄表。
一种成套燃气冷热电联产装置,包括发电机组主机、发电机组一体化输配装置、溴化锂机组主机、空调一体化输配装置和控制系统;发电机组一体化输配装置和空调一体化输配装置均为模块化撬装体结构;发电机组主机上设有中冷水出水接口、中冷水回水接口、缸套水出水接口和缸套水回水接口;溴化锂机组主机上设有空调冷却水出水接口、空调冷却水回水接口、空调冷/温水出水接口和空调冷/温水回水接口;溴化锂机组主机内的高发排气口集成有烟气热交换器,烟气热交换器的换热水管道连接溴化锂机组主机。本实用新型一方面结构紧凑、模块化集成度高,能够减少用户现场安装管路及弯头;另一方面,能够降低系统运行阻力和设备运行能耗,且省时、省钱、省地。
本实用新型公开了一种充电式智能录音笔,其结构包括笔芯、电源开关、充电接口、笔身、内置充电机构、扬声器、显示屏、笔帽,笔芯活动装设于电源开关的内部,电源开关侧端与笔身活动连接,笔身内部设有内置充电机构,内置充电机构由笔芯拆卸环、充电池置放腔、磁性接头、电路板和充电锂电池组成,笔芯拆卸环和磁性接头、充电锂电池均装设在充电池置放腔上,笔芯拆卸环外壁与笔芯相连接,电路板与磁性接头相连接,电路板与充电锂电池相连接,笔身上设有扬声器,扬声器侧端上设有显示屏,显示屏上内侧上固定设有话筒,本实用新型通过设置充电锂电池,可对录音笔进行充电储存电量,可循环使用,同时可进行录像,具有体积小,便于携带的功能。
本实用新型公开了一种用于电子式电能表的备用电源装置,该装置包括锂电池,还包括能接收电网充电的超级电容、对该超级电容电压进行采样的采样电路、电压比较电路和用于对锂电池和超级电源进行选择的切换电路,其中超级电容和锂电池分别与切换电路连接,同时超级电容通过所述采样电路和电压比较电路与切换电路连接。本实用新型能有效延长电表系统掉电处理时间,使电能表有足够的时间进行掉电处理,以确保其计量精度,并能大大延长锂电池使用寿命。
本实用新型公开了一种用于大型锂离子电池的预破碎机,包括机壳、收料仓、入料口、切割系统和用于预破碎时提供保护气氛的气氛调整系统,所述收料仓设于机壳下部,所述入料口开设于机壳上,所述切割系统包括设于所述入料口处的定刀组件和用于与所述定刀组件相配合的动刀组件。本实用新型还提供一种用于大型锂离子电池的预破碎系统,并相应提供一种用于回收大型锂离子电池的综合回收系统。本实用新型的预破碎系统可以避免燃烧和爆炸,并将大型锂离子电池剪切成多个小块。本实用新型的综合回收系统的废粉的回收率高。
本实用新型公开一种低功耗无线可燃气体探测器,包括有外壳、上盖、电路板、锂电池、传感器以及天线;该外壳具有一容置腔,外壳的侧面设置有连通容置腔的安装孔;该上盖设置于外壳上并封盖住容置腔的上端开口,上盖具有连通容置腔的通孔,通孔中设置有防爆玻璃;该电路板和锂电池均设置于容置腔中,锂电池连接电路板;该传感器安装于安装孔中并与电路板导通连接;该天线设置于外壳的侧面上并与电路板导通连接。本产品内置有锂电池,由各个可燃气体探测器自行供电,且通过无线的方式将数据传输至远端控制器进行数据处理,无需任何线缆布线,极大的节省人工和耗材;各探测器之间相互独立,彻底解决分线制系统信号衰减及总线制系统瘫痪的问题。
一种用于透析液或置换液预热的便捷式加热装置,包括放置腔体、温控单元、控制器以及锂电池,放置腔体的正面设有放置口,放置腔体内部分为加热腔和容置腔,放置口连通加热腔,加热腔的内腔壁上从内到外依次设有导热层、加热层以及防护层,容置腔内设有控制器,控制器与加热腔内的加热层电连接,锂电池设于容置腔内且与控制器电连接。本实用新型将放置口与加热腔连通,实现透析液或置换液的便捷式换取,并且采用锂电池充能的方式,实现加热装置的便捷式使用,既可以直接与固定电源连接使用,又可以通过装置内锂电池供能,实现移动加热。
一种酿酒用无动力自冷却循环系统,包括溴化锂吸收式机组、水‑水换热器、第一缓冲罐、第二缓冲罐和蒸酒装置;所述蒸酒装置包括冷凝器,所述蒸酒装置的冷凝器的出水口经管道依次连接第一缓冲罐和溴化锂吸收式机组,所述溴化锂吸收式机组的出水口和回水口均连接水‑水换热器,溴化锂吸收式机组还与第二缓冲罐管道连接,第二缓冲罐的出水口又经管道连接蒸酒装置的冷凝器的进水口,形成自冷却循环系统。本实用新型不仅改变了传统酿酒蒸馏冷却工艺的弊端,实现了蒸馏冷工艺自冷却循环,节水率可以达到80%以上,而且最大化提高了循环冷却水的热利用率,解决了热污染问题。
本发明公开了一种超微细草酸亚铁的制备方法。工艺特征在于选用合适的助剂对草酸溶液和硫酸亚铁溶液进行预处理,反应过程中控制好加料时间和反应温度,待草酸和硫酸亚铁充分反应后,将反应物料进行固液分离、洗涤、烘干,得到粒径为0.1-4.0Μ的超微细草酸亚铁产品。本发明可广泛用于陶瓷、玻璃、感光材料、新型电池材料的制备,尤其是用于锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂的生产。
本发明属于锂离子电池材料领域,具体涉及一种核壳结构的单晶正极材料及其制备方法。所述制备方法采用粒径10‑600μm的锂盐和低钴/无钴前驱体,通过分段煅烧获得核壳结构的单晶正极材料。本发明提到的制备方法采用固相烧结工艺,方法简单,用氧少,制备过程中一方面可不受锂盐粒径大小影响,确保烧结的均匀程度,达到降低成本的目的,另一方面有利于形成核壳结构的单晶材料,提高低钴/无钴材料性能。核壳结构由于其独特的结构特性,整合了内外两种材料的性质,并互相补充各自的不足,具有一定的技术优势,既可以稳定材料的体相结构,又能对材料的表面进行修饰,有效降低材料与电解液之间的副反应,提升锂电池的操作稳定性及安全性。
本发明属于吸收式制冷制热技术领域,涉及一种利用发电机余热或尾气进行制热或制冷或提供卫生热水装置。该装置包括发电机尾气输出管、烟气排出烟道上的自开式风门,在尾气输出管上连有电动烟气阀,电动烟气阀连接尾气利用发生器管,该尾气利用发生器管进入溴化锂吸收式中央空调的发生器,其尾端在发生器外与烟气排放管连接。溴化锂吸收式中央空调可以是单效冷温水机,也可以是双效冷温水机;发生器可以是只有尾气利用发生器管提供尾气作为能源,也可以是尾气补燃型直燃机,即发生器内既有尾气利用发生器管,还有燃烧加热结构;本发明既可充分有效利用发电机的尾气能量和余热,余热利用率高,燃料消耗大幅降低,达到节能增效,还可减少尾气对环境的污染。
本发明涉及一种低温混凝土早强剂,属于水泥外掺剂。由偏铝酸钠,硅酸钠,硫酸钠,碳酸钠,碳酸锂,溴化锂,碱金属氯化物,碱金属氢氧化物,氟硅酸锌,氟硅酸镁,氟硅酸钠,氟化钙,三异丙醇胺,降失水剂,β-萘磺酸甲醛缩聚物,超细粉末SiO2,超细粉末Al2O3,超细粉末Fe2O3,超细粉末CaO,超细粉末MgO所构成;本发明主要应用于冬季混凝土施工或低温环境应急工程;使用时把本发明的组合混合物按水泥重量的2~5%掺入混泥土后拌水,搅拌;可在环境温度在近似4℃的低温环境下12小时形成水泥块的13.5MPa强度,24小时达到18.5MPa,三天水泥块强度达到30MPa的高强度。
本发明公开了一类萘普生反酯(I)或其光学异构体(II),其具有如右化学结构式。萘普生反酯的制备方法是6-甲氧基-2-萘基乙酮与锍内鎓盐经环氧化生成2-(6-甲氧基萘-2-基)环氧丙烷,再经钯-炭催化氢解得到的2-(6-甲氧基-2-萘基)丙醇与羧酸或酰氯发生酯化制得萘普生反酯。光学异构体(S)-萘普生反酯的制备方法是(S)-萘普生经酯化、硼氢化锂还原得到(S)-2-(6-甲氧基-2-萘基)丙醇;或采用四氢铝锂还原萘普生得到(S)-2-(6-甲氧基-2-萘基)丙醇;(S)-2-(6-甲氧基-2-萘基)丙醇再与羧酸或酰氯发生酯化制得(S)-萘普生反酯。所述萘普生反酯或其光学异构体可用于制备抗炎镇痛药。
本发明公开了一种锂离子电池用三维网状二氧化钼(MoO2)负极材料及其制备方法和应用。将钼源和有机络合剂加入到适量水中充分溶解并调节溶液pH,混合均匀后再次加入有机溶剂,之后置于反应釜水热搅拌生成前驱体并经过进一步热处理得到目标材料。所得材料为三维网状纳米结构的MoO2且具有较高的比表面积。作为锂离子电池负极材料,该材料具有高的放电比容量和优异的循环稳定性能。该制备方法工艺流程短,操作简单,易于实现规模化生产。
本发明涉及一种陶瓷釉用耐高温硫硒化镉大红色料及其制造方法。该硫硒化镉大红色料包含的化学成分组份为(重量百分比):氟化锂0.5-3.0%、氯化钠0.5-3.0%、五氧化二钽0.1-30%、氢氧化钠0.5-3.0%、硫硒化镉15-35%、氧氯化锆10-35%、硅酸10-35%。其制造方法是将硫硒化镉、超细五氧化二钽、氟化锂、氯化钠放入氢氧化钠溶液中球磨后,将其倒入容器中,在低温搅拌条件下,缓慢加入部分氧氯化锆溶液,逐步升温至100℃后,冷却,加入部分硅酸溶液,再在此低温搅拌条件下,缓慢加入部分氧氯化锆溶液,如此反复,直至配制的氧氯化锆溶液和硅酸溶液用完为止,静止、过滤洗涤、干燥,放入封闭坩埚中,快速升温至1100℃封烧60分钟,冷却,球磨至300目以上即可。
本发明提供了一种纳米硅基/碳复合材料的制备方法,首先采用有机树脂和造孔剂于液相在纳米硅表面首先包覆微孔碳层,之后,再采用发酵淀粉作为碳源,经包覆、高温碳化制备。采用本发明方法可制备得到呈“石榴”型的结构特征纳米硅基/碳复合材料,在应用于制作锂离子电池负极材料时,能有效解决嵌锂过程中体积急剧膨胀和循环过程中颗粒破碎、粉化,脱落的问题,材料的比容量高达450-950mAh/g,循环充放电500周后容量保持率为85~92%。
本发明公开了一种利用钛白粉副产物硫酸亚铁生产电池级草酸亚铁的方法:将废副硫酸亚铁溶解于去离子水中,过滤,在强烈搅拌下往滤液中以一定的次序加入络合剂、表面活性剂和沉淀剂,然后用碱或酸的水溶液控制体系的PH=0.1-5.0,在20-80℃下反应5MIN-4H后停止搅拌,陈化0-24小时,将所得沉淀过滤、洗涤、烘干即得电池级草酸亚铁,铁的回收率最高可达99.9%。本发明通过调整添加剂的加入次序、加入量以及体系的PH值,使得草酸亚铁中金属元素的种类和含量可控。本发明方法具有原料充足、工艺流程简单、产品质量好且稳定、成本低等特点,特别适合于为锂离子电池正极材料磷酸铁锂的大规模生产提供优质的铁源,同时也为硫酸亚铁废渣的回收利用提供了一条新的途径。
本发明公开了一种降低全固态电池界面阻抗的方法,属于全固态电池技术领域,本发明通过在无机固态电解质与正负极间引入粘结剂缓冲层来填充陶瓷电解质与正负极之间的界面间隙,降低界面阻抗,增加锂离子传输通道;本发明通过在陶瓷电解质与正负极之间引入粘结剂缓冲层,使得负极界面接触面积增大,电流分布更加均匀,降低了锂枝晶产生的可能,提高了全固态电池的循环性能;本发明通过添加改性材料来增加粘结剂缓冲层材料的离子电导率,大幅降低了锂盐的使用,降低成本,节约了锂资源。
本发明公开了一种LiCuVO4纳米纤维的制备方法及其产品与应用,包括以下步骤:将乙酰丙酮氧钒,二水醋酸锂和一水乙酸铜添加到有机溶剂中,接着加入聚丙烯腈,然后加热搅拌至溶液为澄清均匀的深蓝色,得到纺丝液;将纺丝液置于静电纺丝机的容器装载装置中,接着设置电纺工艺参数,然后进行电纺,得到前驱体纳米纤维;将前驱体纳米纤维进行干燥,然后在空气中进行煅烧,得到LiCuVO4纳米纤维。本发明采用了可溶解于有机溶剂的钒源、锂源和铜源,使其可在有机溶剂中进行反应,并结合静电纺丝工艺和煅烧工艺,制备成纳米纤维,使制备的LiCuVO4尺寸较小,且结构均一,在充放电过程中体积变化小,从而可有效提高电化学性能。
本发明公开了一种三维石墨烯-空心碳球纳米复合物及其制备方法。该三维石墨烯-空心碳球纳米复合物是由空心碳球与石墨烯组成,空心碳球分布在石墨烯构成的三维网络结构中。制备方法包括(1)制备酚醛树脂包覆二氧化硅的微球;(2)制备三维石墨烯-微球水凝胶;(3)制备三维石墨烯-碳球纳米复合物;(4)制备三维石墨烯-空心碳球纳米复合物。本发明的三维石墨烯-空心碳球纳米复合物导电性能好,具有丰富的分级孔结构,可应用于锂硫电池正极材料中提供快速的电子传导、抑制聚硫锂的溶解和穿梭、以及缓解硫正极在循环过程中体积变化,制备方法简单方便,效果好。
本发明公开了一种有机无机复合全固态电解质,主要由聚环氧乙烷、聚碳酸丙烯酯、锂盐和准一维无机快离子导体组成:聚环氧乙烷40.0~80.0wt%,聚碳酸丙烯酯15.0~30.0wt%,准一维无机快离子导体1.0~10.0wt%,锂盐4.0~20.0wt%。本发明的制备方法:(1)将准一维无机快离子导体加入到锂盐溶液中搅拌,分散均匀;(2)将聚环氧乙烷、聚碳酸丙烯酯依次加入到步骤(1)后的溶液中搅拌,分散均匀;(3)将步骤(2)后的混合溶液涂在成膜基体上,干燥,得到复合电解质。本发明的有机无机复合全固态电解质中引入准一维无机快离子导体,可有效的降低了结晶度,具有较高的离子电导率和优良的力学性能,可以很大程度的避免因锂枝晶的产生刺破隔膜从而导致电池内部发生短路的情况。
本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体提出了一种二次电池电解液及其制备方法。所述二次电池电解液包括质子惰性有机溶剂、电解质锂盐、电解液添加剂以及氮缺陷类石墨氮化碳。锂金属二次电池工作时,氮缺陷类石墨氮化碳可与锂离子共沉积到正极和负极表面,形成良好的电极保护层。本发明所述的电解液原料易得、制备方法操作简单、制备成本较低、有利于大规模的工业生产。
本发明公开了一种类水滑石及其制备方法和在除砷中的应用,其制备方法包括,向含有Ni2+、Co2+和Mn2+的重金属废水中加入碱性沉淀剂,混匀后进行水热反应,分离取沉淀即得;其中,重金属废水中(Ni2++Co2+):Mn2+的摩尔比为0.5‑5:1,碱性沉淀剂的加入量为控制反应体系的pH大于8。本发明将锂电池废水采用尿素水热法反应后形成具有层状结构的类水滑石化合物,用于含砷废水的处理,不仅可资源化利用锂电池废水中的重金属,还能以废治废,实现砷的去除;制备的类水滑石由于表面缺陷多、金属分散,Mn的掺入显著降低了体系的带隙,使层板活性显著提升,表层充满了活性金属位点,吸附含砷废水效果优异。
一种硅基复合负极材料,以二氧化硅和硅晶粒的混合物为基体,所述基体的表面从里到外依次包覆有硅酸锂层、不定型碳层和石墨烯层。其制备方法为:(将羧酸类有机物与锂化合物球磨,制备成浆料;将氧化亚硅颗粒加入浆料中搅拌均匀,然后在惰性气氛下进行煅烧处理,然后进行解距处理,置于惰性气氛下升温至1000℃‑1300℃,最后通入碳源气体和氢气的混合气体进行反应,得到硅基复合负极材料。本发明的硅基复合负极材料,表面的硅酸锂层、不定型碳层和石墨烯层结构缓解了氧化亚硅锂化过程中由于体积变化产生的内应力,维持材料结构的稳定性,同时形成了离子传输通道和电子传输通道,从而使材料具有良好的电化学性能。
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