本发明公开了一种氢能汽车动力电池安装用车架结构,包括上车架和下车架,所述上车架内部左侧连接有横杆,且横杆内部右侧安装有固定杆,所述上车架内侧通过固定螺丝与连接片相连接,且连接片表面开设有安装孔,所述上车架底部连接有竖直梁。该氢能汽车动力电池安装用车架结构,通过上车架、竖直梁与下车架之间的相互配合设置,使得多一层车架结构,从而能保证同时布置动力电池系统包含锂电池、超级电容、DCDC总成,且多层结构,强度比单层结构更好,有效保障了对动力电池的碰撞安全性能,通过上车架与横杆与固定杆之间的相互配合设置,使得车架内部分割成多个空间,从而有效隔开了锂电池、超级电容、DCDC总成,保证系统之间的安全兼容性能。
本发明涉及δ‑VOPO4超薄纳米片材料及其可控制备方法,该材料可作为锂离子电池正极活性材料,其为正交结构,物相与卡片号为00‑047‑0951的δ‑VOPO4标准样品完全吻合,空间群为P42/mbc,无杂相峰,具有结晶性。本发明的有益效果是:通过简单易行的溶胶凝胶法结合固相烧结法制备了δ‑VOPO4纳米片正极材料,其作为锂离子电池正极活性材料时,表现出功率高、循环稳定性好的特点;其次,本发明工艺简单,通过简单易行的溶胶凝胶法即可得到前驱体溶液,对溶液进行干燥和空气气氛下固相烧结即可得到δ‑VOPO4纳米片正极材料。该方法可行性强,易于放大化,符合绿色化学的特点,利于市场化推广。
本发明属于乙烯基醚化合物的制备方法,特别是一种化合物叔丁基乙烯基醚的制备方法:在氢氧化钾的存在下,叔丁醇与乙炔反应,得到叔丁基乙烯基醚,在该反应中加入了助催化剂二异丙基氨基锂,溶剂1,3-二甲基-2-咪唑烷酮,对该反应产生有益的效果,反应全过程可以在常压下进行。同时,反应中生成的副产物——缩醛很少,能够得到高纯度的叔丁基乙烯基醚。
本发明公开了一种导电胶体以及以此制备大比表面导电多孔膜的技术,即采用铂、碳黑和石墨与氧化物纳米粉末、纤维素按一定比例共混后,加入松油醇制备导电胶体,并采用刮涂法或丝网印刷技术制备具有大比表面的导电多孔薄膜。该方法不仅生产工艺简单、成本低廉,而且适应范围广,作为电极材料在染料敏化纳米太阳能电池中具有良好的应用前景,特别是提供了一种提高全固态染料敏化太阳能电池转换效率的有效途径。同时该具有大表面的导电多孔膜可在其它相关器件,如包括燃料电池、锂离子电池、超级电容器等器件中作为电极材料,该技术是一种具有很大发展潜力和市场前景的技术。
本发明属于电池技术领域,公开了一种碳布负载碳包覆的硒化钴纳米片电池负极材料及其制备,其中,碳布负载碳包覆的硒化钴纳米片电池负极材料包括碳布和位于该碳布上的由垂直二维纳米片作为构筑单元彼此交错并相连所构成的三维阵列,二维纳米片为氮掺杂碳镶嵌CoSe2颗粒,CoSe2颗粒周围被结晶碳所包覆;二维纳米片厚度为100‑200nm。本发明通过对负极材料的细节组成及结构,相应制备方法的整体流程设计、以及关键工艺的参数条件设置(如原料的选取、电沉积参数等)进行改进,与现有技术相比,得到的负极材料具有较高的比容量,优异的循环性能和倍率性能,且可以同时应用到锂离子电池和钠离子电池中。
本发明公开了一种高炉冲渣水用于高炉脱湿鼓风的设备,该设备包括冲渣水循环系统、化学热泵循环系统、溴化锂吸收式冷水机组和高炉鼓风系统;本发明先通过化学热泵循环系统回收高温冲渣水中的余热,进而产生更高温度的热源,接着溴化锂吸收式冷水机组利用该热源生产冷冻水,最后高炉鼓风系统利用冷冻水使空气降温脱湿,降温脱湿后的空气用于高炉鼓风;本发明提高了高炉冲渣水的余热利用效率,减少能源浪费,并且通过化学热泵使发电效率大为提高。
本发明涉及一种具有高循环稳定性的可充电电池系统,其包括以下组份:包覆锑的负极材料及含氟电解液。本发明提供的合金负极材料用于锂离子电池体系在含氟电解液存在下能够在合金电极表面构筑一层薄且富含LiF的SEI,增加了电池的循环稳定性,能够有效延长大容量可充电锂离子电池的使用寿命。本发明所使用的原料廉价易得,采用简便工艺在合金负极材料上构筑薄而稳定的界面,有利于实现商业化生产。
本发明公开了一种模块化无线多路通及方法,本产品包括一号太阳板、主机组件、副机组件,主机组件与副机组件通过定向数据传输天线相连接;主机组件包括主机电路板,主机电路板上设置有主机通信模块,主机通信模块包括4G模块、一号无线模块、一号433M模块;副机组件包括副机电路板,副机电路板上设置有副机通信模块,副机通信模块包括二号无线模块、二号433M模块。本方法为:副机拍照并发送给主机,主机接收到图片等后,通过4G网络发送给远端服务器。本产品是一款应用电力铁塔智能化检测的产品,采用太阳能提供可持续能源,再结合锂电池,实现对电力铁塔各个维度进行定时拍照,并通过4G网络发送给运维检修室,实现远程监测铁塔运行状况。
本发明涉及一种基于燃料电池的电动汽车高压配电系统及其控制方法,系统包括主电机控制器、燃料电池子系统、锂动力电池子系统、多合一控制器和一个预充电阻;多合一控制器用于控制所述预充电阻的预充状态;锂动力电池子系统用于根据预充电阻的预充状态对主电机控制器或燃料电池子系统进行上电预充,还用于在主电机控制器上电预充后,为主电机控制器提供动力;主电机控制器用于在上电预充后控制外部的驱动电机和/或负载工作;燃料电池子系统用于在上电预充后为主电机控制器提供动力。本发明共用一个预充电阻,有效节省了成本,并能够在给主电机控制器完成预充的同时,能选择性地给燃料电池子系统也进行相应地预充。
本发明公开了一种角膜塑形镜全自动清洗仪,包括下壳体和固定安装在下壳体上方的上壳体,所述下壳体上定安装有PCB板和锂电池,PCB板上通过螺栓固定有控制器,以及三个并排布置的第一气泵,第一气泵的旁边固定有第二气泵,锂电池的上方通过支架焊接固定有清洗槽,清洗槽内固定有用于放置塑形镜的清洗架;所述下壳体上表面一端通过热塑固定的方式固定有废水箱,下壳体的上表面另一端固定并排布置的三个药水桶。在本发明的实施过程中,通过对塑形镜进行清洗,保证了角膜塑形镜的清洁性,且清洗时只需要将塑形镜放置到清洗仪中并开启清洗仪即可,余下操作均自动进行,使用简单方便。适用于角膜塑形镜的清洗。
本发明公开了一种修饰有非贵金属涂层的三维集流体,所述非贵金属涂层为镍、铁、锌、镁、铝、锡、铜任意一种的纳米颗粒,所述纳米颗粒的直径为1‑1000nm。本发明还公开了所述三维集流体的制备方法以及由其制成的金属二次电池负极。本发明提供的三维集流体具有原料易得、成本低、易操作,适合大规模化生产等优点,且具有很高的亲锂性,加速了对熔融锂的渗透速率,降低成核过电位,实现金属的均匀沉积,抑制枝晶生长,具有更好的恒流充放电性能。
一种仿鸟微型扑翼飞行器,包括机架、驱动机构、控制机构、锂电池、转向机构、左扑动机构、左扑翼、右扑动机构、右扑翼、尾翼以及俯仰机构;所述驱动机构安装在所述机架上,所述左扑动机构与右扑动机构分别安装在机架两侧,由驱动机构驱动,并分别与所述左扑翼与右扑翼相连,控制所述左扑翼与右扑翼扑动且使所述左扑翼与右扑翼末端运动轨迹均为球面“8”字形;所述转向机构安装在所述机架上,控制本飞行器左右转向;所述俯仰机构安装在所述机架上,控制所述尾翼上下摆动;所述锂电池为本飞行器提供动力,所述控制机构接受外部信号并控制飞行器整体飞行状态。本发明以解决目前扑翼飞行器结构复杂、飞行不稳定、飞行效率低、仿生程度不高等问题。
本发明公开了一种耳戴式智能体温计及其温度测量与显示方法,包括热敏电阻、温度采集模块、MCU处理模块、电源电路、蓝牙无线传输模块、锂电池电路以及智能手机;热敏电阻、温度采集模块、MCU处理模块、蓝牙无线传输模块以及智能手机依次连接,锂电池电路与电源电路连接,MCU处理模块与蓝牙无线传输模块分别与电源电路连接。本发明具有智能测量体温和智能显示的功能,同时可以实现体温计。
一种复合阳离子掺杂锰基固溶体正极材料,其通式为:Li1-wYw[Lix/(2+x)-aMn(1+x)/(2+x)-bNi(1-x)/(2+x)-cMz]O2,式中Y为锂层掺杂元素,M为过渡金属层掺杂元素,式中0
本发明一种粘接钕铁硼磁体无机封孔和阴极电泳复合表面防护技术,属于多孔磁体的表面防护技术领域,采用添加有相应缓蚀添加剂为六亚甲基四胺0.5%-2%、八羟基喹啉0.2%-1%、钼酸钠0.5%-3%的选自模数为3.3-5.4的硅酸钾,模数为3.3的硅酸钠,或模数为4.5的硅酸锂的无机封孔剂,于真空条件下,对粘接钕铁硼磁体先行封孔,然后对已封孔的粘接钕铁硼磁体,再行电泳涂膜的复合表面防护技术,按本发明的方法,可以有效解决因孔隙引起的钕铁硼表面防护技术的问题,封孔工艺简单,操作方便,性价比高,可以设计半自动、间隙式进行,按本发明的方法,可以使粘接钕铁硼磁体获得厚度均匀、耐蚀性能优良、外观性和绝缘性能好的防护涂层。
本发明涉及2,5-二甲氧基-4-[2’-氟乙硫基]-苯乙胺,其结构式见右式,本发明还提供了上述化合物的制法,在酸性条件下,将2,5-二甲氧基苯磺酰氯经锌粉还原、减压蒸馏,然后在碱性的甲醇溶液中与1-氟-2-溴乙烷缩合,经水释、二氯甲烷萃取、减压蒸馏得到的2-[2’-氟乙硫基]对苯二甲醚与三氯氧磷和二甲基甲酰胺反应,所得产物再与硝基甲烷缩合,在四氢呋喃中用氢化锂铝还原得到最终产物2,5-二甲氧基-4-[2’-氟乙硫基]-苯乙胺。本发明制备的2,5-二甲氧基-4-[2’-氟乙硫基]-苯乙胺可作为药物的中间体,特别是用于治疗神经性疾病的药物的中间体。
本发明公开了一种有机液体脱氢与氢内燃机耦合系统,包括:脱氢反应单元、集成换热单元、氢内燃机、电机和锂电池;所述脱氢反应单元将液态氢油进行脱氢反应生成氢气,氢气被输送到氢内燃机作为氢燃料,氢内燃机的尾气余热通过集成换热单元将热量传递给脱氢反应单元;所述氢内燃机、电机和锂电池组合构成混合动力输出端,为外部提供动力输出。本发明系统具有很高的综合能量效率,对氢气纯度要求不高且氢油内燃机输出功率高,通过采用混合动力输出,可以方便用于重型卡车、高速列车、大型船舶及导弹发射车等多种应用场合。
本发明涉及动力锂电池生产技术领域,公开了一种预点焊装置,包括安装架、定位夹具和点焊单元;定位夹具安装于安装架,定位夹具用于夹装待焊接电池;点焊单元包括焊接枪,焊接枪滑动安装于安装架,焊接枪的枪头朝向待焊接电池的预焊接位。本发明提供的预点焊装置,待焊接电池可以通过定位夹具的容置夹装实现相对于点焊单元的定位,继而滑动安装于安装架的焊接枪滑动靠近待焊接电池,并通过枪头朝向预焊接位的焊接枪对待焊接电池进行预点焊。因此,本发明提供了一种可以自动进行预点焊的预点焊装置,无需采用电焊机进行人工焊接,工作效率高、成本低,有效满足动力锂电池大规模生产需求。
本发明属于聚合物电解质体系相关领域,公开了一种单离子聚合物电解质体系及其制备方法和应用,该单离子聚合物电解质体系由单离子聚合物电解质和金属盐组成,其中所述单离子聚合物电解质由含对苯乙烯磺酰基团的单离子导体锂盐、含四重氢键的UPyMA和聚乙二醇单甲醚甲基丙烯酸酯这三种单体经可逆加成‑断裂链转移聚合反应得到。本发明通过对该单离子聚合物电解质体系中的关键结构、相关组成以及制备方法的整体工艺流程等多方面的优化设计,与现有技术相比不仅能够更好地解决聚合物电解质体系易产生裂纹的现象,而且还能够显著提高金属离子迁移数和离子电导率,同时有效抑制金属枝晶的生长,因而尤其适用于锂离子电池等金属离子电池领域。
本发明专利所公开的平移病人装置,它主要解决手术前后、急诊、妇产科、危重病人的医疗移动困难,医护人员人力移动病人的操作复杂费力等问题;它由平移架移动器、平移单转动器、平移单、平移单伸缩器、工作平台、电子控制器、锂电池构成;锂电池驱动工作平台、平移基架同步作自动升降运动来解决位置的高度差,平移架移动器使平移基架作水平往复运动来平移病人,平移单转动器使左右平移单自动开合来实现轻抬轻放病人,平移单伸缩器向前自动伸展使松软的平移单易于插入病人背部,向后自动回缩使拉直的平移单上面的病人向上抬起一小段空间,便于轻抬病人作平行移动。
本发明涉及一种氢氧辅助内燃机独立燃烧装置,原则上不动百年内燃机总体结构,一组阴极电源和阳极电源分别由汽车发电机提供电源和可移动的锂电池组提供电源,集气罩上有破比孔,输气管上有过滤防回火器,两套无极调控系统,锂电池输入系统有常开继电器与发动机同步,节约率可在17‑35%,环保率可达到欧洲Ⅴ标准,此原理可让百年内燃机可持续发展,最后为人类真正取代石油产物打下基础。
本发明公开了一种碳插层V2O3纳米材料的制备方法和应用,包括以下步骤:(1)将五氧化二钒粉末加入有机胺液体中,搅拌混合均匀;(2)将混合液转移至反应釜进行水热反应;(3)将得到的杂化前驱体干燥后,放入炉子中,并通入惰性气体进行碳化,得到V2O3/C杂化纳米材料。本发明制备的V2O3/C杂化纳米材料形貌均一,并且碳层能有效的分散于材料内部纳米基质。该材料应用于锂离子电池和钠离子电池负极时,能极大地提高金属氧化物作电极材料时的倍率性能,提高电池的体积能量密度,具有较大的应用前景。
本发明提供一种介孔五氧化二钒微米球的制备方法及应用,包括如下步骤:将钒源和氨水加入到去离子水内,形成白色悬浊液;将聚乙烯吡咯烷酮(PVP,K?30)、尿素(CO(NH2)2)、乙二醇(EG)分别加入到白色悬浊液内,得到前驱体溶液;将前驱体溶液先后进行液相球磨,砂磨,得到白色乳浊液;将白色乳浊液进行喷雾干燥,得到红褐色前驱体粉体;将红褐色前驱体粉体在有氧烧结,筛分。本发明采用球磨?喷雾干燥的二次造粒技术,产品颗粒为微米级,且分布均匀,内部孔径为纳米级,具有优良电化学性能,且原料来源广,制备工艺简单,成本低,易于产业化,可作为锂离子电池正极活性材料。
本发明公开了一种背包内嵌储能装置无线充电系统及其控制方法,包括发射单元和接收单元,发射单元进一步包括第一AC‑DC模块、DC‑DC模块、高频逆变模块、第一控制器、第一检测电路、第二检测电路和发射机构;接收单元进一步包括接收机构、第二AC‑DC模块、第三检测电路、第二控制器和储能单元,储能单元为全固态薄膜锂离子电池。本发明采用磁耦合谐振式无线电能传输技术实现充电宝的无线充电,大大地简化了充电过程,可有效避免因遗忘而未对背包内嵌储能单元进行充电的情况,优化了用户体验。另外,采用全固态薄膜锂离子电池作为储能单元,实现了储能单元的微型化和轻型化,在便于嵌入背包内的同时,还可减轻背包重量。
本发明铝合金阳极氧化膜无金属盐封闭剂,属铝合金阳极氧化膜后处理技术领域,本发明封闭剂由水合促进剂1.0-10g/L、润湿剂0.01-2g/L、抑灰剂0.01-3g/L和pH缓冲剂1-15g/L的水溶液组成,工件液pH5.5-6.5,工作温度70-90℃,封闭速度1.0-2.0min/um,本发明创造性选用了容易生物降解的有机化合物,不含镍、钴、镁、钙、锂等任何金属离子及氟离子,以其科学协调的水溶液组份配方,获得了满意的铝合金阳极氧化膜纳米孔封闭效果:经本封闭剂封闭处理的铝合金阳极氧化膜抗腐蚀性好,满足GB?14952.1-94要求,膜层保光保色性好,无灰无粉霜,烘干后无水渍,封封闭有机染色膜时流色轻,色差变化小,广泛适用于本色阳极氧化膜、电解着色阳极氧化膜、硬质氧化膜以及染色阳极氧化膜的封孔处理。
一种高速光纤光栅波长解调系统,主要由铌酸锂电光开关4、耦合器5、光纤光栅三角形滤波器6、光探测器7,处理器9组成。当待解调的波长信号(λ1、λ2…λn)经过光开关4的切换经并依次进入各个光纤光栅三角形滤波器6,在光纤光栅三角形滤波器6反射谱范围内的传感光信号被反射,并将其转换为波长的变化;被反射后的波长信号经相应的耦合器5后被各个光探测器7接收,最后进入处理器,根据光强的变化推算出波长改变量的大小。本发明的优点是:通过高速光开关和光纤光栅三角形滤波器的组合,实现了高速波长解调,同时通过增加光纤光栅三角形滤波器的数量,可以实现大范围的波长解调。
本发明公开了一种能量回馈型双极性电流脉冲生成Buck变换器拓扑结构,包括锂电池,超级电容C,第一开关管S1,第二开关管S2,第三开关管S3,第一二极管D1,第二二极管D2,滤波电感L,输出滤波电容Co,晶闸管换向电路及阻感负载;锂电池的正极与S3集电极相连,负极与D1的阳极相连;S3的发射极与C的负极、S1的集电极相连;C与D1的阴极、S2的集电极相连;D2与S1的发射极、S2的发射极、L的左端子相连;L右端子与输出电容Co、晶闸管换向电路的上端子相连;D1的阳极与输出电容Co、晶闸管换向电路的下端子相连;在大电感负载下得到较高上升率、较高幅值的双极性脉冲电流,同时实现能量的高效回收。
一种硅碳烯材料的制备方法及其电极活性材料的制备方法,为提高硅碳烯产率,在生长碳原子环时,结合生长硅单原子层或者在硅环层上生长碳单原子层,形成硅碳烯晶体。此技术利用改进的等离子体反应腔和磁控溅射方法直接在反应过程中800~1300℃热处理,在加热时间内,形成石墨烯晶核时,与硅晶核进行自组装生长为硅原子层夹碳原子层的三层的结构,生长大片碳化硅单元层,也称为硅碳烯。规模化生长的高纯硅碳烯作为锂钠合金可充电池的电极活性材料具有高比能、稳定的循环特性。本发明也提供一种硅碳烯电极活性材料的制备方法。该硅碳烯电极活性材料具有高比能、稳定的循环特性,可以提升锂钠可充电池的能量密度和功率密度。
本发明属于聚合物电解质领域,更具体地,涉及一种有机无机杂化聚合物电解质、其制备和应用。其首先采用氨基硅烷偶联剂对纤维素进行化学改性;然后使硅烷偶联剂改性的纤维素含有的氨基与含有溴引发位点的酰溴试剂反应,使含溴引发剂连接到所述纤维素表面,最后将具有溴引发位点的改性纤维素与单体和锂盐混合,加热引发单体聚合得到基于表面引发聚合的有机无机杂化的聚合物电解质。该聚合物电解质应用于锂电池时,其改性纤维素基底提供较好的力学支撑,使得该电解质膜具有较好的力学性能,同时,由于该纤维素基底被硅烷偶联剂所包覆,含硅的无机成分的引入,使得电解质膜的离子电导率得到提高。
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