本发明公开了一种实时监测用食重量的智能碗垫,涉及碗垫技术领域,它包括智能碗垫本体、力传感器、蓝牙模块、显示屏、蜂鸣器、中控模块和锂电池;智能碗垫本体的内腔几何中心处设置有能检测食物重量的力传感器;所述智能碗垫本体的内腔中还设置有蓝牙模块、中控模块和锂电池;智能碗垫本体的侧边框处设置有显示屏和蜂鸣器;所述中控模块分别连接力传感器、蓝牙模块、显示屏、蜂鸣器和锂电池。本发明能够实时监测用食的重量,并能将之存储在智能手机或平板电脑中进行长时间用食重量的管理,同时在食物摄入量不足或过多时进行有效提醒;本发明装置的本体是日常碗垫,使用方便且美观大方。
本发明属于污水处理用吸附材料领域,提供了一种用于除磷和重金属离子的吸附剂及其制备方法,所述方法的步骤如下:(1)将水溶性铁盐用水配制成Fe3+浓度为0.2~1.5mol/L铁盐溶液;(2)按照固液比为1kg : (2~10)L的比例将经干燥处理的锂硅粉加入铁盐溶液中,在25~80℃条件下搅拌,使锂硅粉在铁盐溶液中均匀分散形成混合液,然后在搅拌下向所述混合液中滴加碱液调节所述混合液的pH值至8~11,再在25~80℃静置48~72h,固液分离,将所得固相水洗至洗出液呈中性并干燥,即得吸附剂。本发明所述方法不但丰富了吸附剂的种类,而且降低了吸附剂的生产成本,同时实现了工业废弃物锂硅粉的资源化利用。
本发明提供一种石墨烯增强硅?碳复合材料、制备方法以及其作为锂离子电池负极材料的用途,材料包括硅基底、中间碳层、石墨烯层;制备方法包括步骤:选取微米硅或纳米硅或多孔硅的粉末进行预处理后待用;将预处理后的硅粉和中间碳层的碳源加入去离子水混合搅拌然后烘干、捣碎、煅烧,将上述粉末和氧化石墨烯加入去离子水混合然后超声搅拌混合均匀,倒入高压反应釜中水热反应、冷冻干燥,即得到石墨烯增强硅?碳复合材料;本发明使锂离子电池的循环性能、倍率性能、充放电容量等都得到了最大的优化,所述复合材料作为锂离子电池负极,既充分保留了硅材料大比容,又极大改善了硅的循环稳定性。
本实用新型公开了一种农业作物图像感知终端,由终端核心板、电池电源管理模块、锂离子充电电池、太阳能电池板、UART接口图像传感器、湿度传感器、温度传感器、GPRS?DTU和天线组成。终端核心板、湿度传感器、温度传感器、UART接口图像传感器、GPRS?DTU与电池电源管理模块相连,由电池电源管理模块提供电源。太阳能电池板与锂离子充电电池相连,进行太阳能充电,锂离子充电电池与电池电源管理模块相连,提供系统电源能量。终端核心板与GPRS?DTU相连,GPRS?DTU与天线相连,用于连接无线网络,向服务器发送数据。本实用新型具有终端使用灵活、方便,无需维护的特点,适合推广应用。
本发明公开了充电完成后自动断开的充电器,包括依次连接的充电接头和与充电接头连接的充电插头和电源线,在充电接头和充电插头之间还设置有挡板,所述充电插头位于挡板中心,所述挡板上还开有至少一个小孔,所述充电接头上还设置有与小孔匹配的推动装置,所述推动装置可以在小孔中做往复运动。本方案使用推动装置配合挡板的方式,在充电完成后,推动装置推出挡板,挡板与手机相互作用使充电插头退出手机,解决现有的充电设备在锂电池充电完成后不会断开,既费电,又不利于锂电池的寿命的问题。本发明的优点是:在充电完成后自动断开与设备的连接,停止为锂电池充电;采用机械结构断开,成本较低。
本发明公开了一种电动汽车能源存储供应结构,包括箱体,所述箱体的前端设置有安装槽,且安装槽上设置有充电接口和放电接口,所述箱体的上端通过螺钉连接箱盖,所述箱体的内部设置有蓄电池和超级电容,且箱体的右端设置有锂电池,本装置进行充电池,首先通过超级电容获取大量的电能实现快充,随后超级电容内的电量被送往蓄电池和锂电池内进行存储,直至全部充电完成后,工作时,首先通过蓄电池进行放电,当需要快速提高电机功率时采用超级电容直接放电,锂电池则负责向蓄电池和超级电容内补充电能,该装置能够合理的利用各种储能装置的特性,实现在不同需求下电能的有效利用,具有很高的实用价值。
本发明公开了一种有机硅氧烷阻燃剂,本发明还公开了所述有机硅氧烷阻燃剂的制备方法及其应用,进一步的,本发明还公开了一种高阻燃型锂离子电池电解液。通过添加所述的有机硅氧烷阻燃添加剂,得到的锂离子电池电解液不仅阻燃性能好,具有自熄灭特性,而且电导率较高,组装的锂离子电池充放电循环性能也有所提高。
本发明公开了一种Zr、Al共掺杂的NCM三元正极材料及其制备方法,包括以下质量分数的组分:Zr、Al元素的总质量分数为0.4%~0.8%,其余为NCM三元正极材料。在镍钴锰氢氧化物前驱体与锂盐混合的过程中加入纳米级氧化锆和纳米级氧化铝,通过高混机按照特定的混合机制混合均匀,完成NCM三元正极材料表层和体相的掺杂,Zr、Al的掺杂能够在锂离子电池正极材料内部起到支撑作用,扩大锂离子扩散通道,稳定材料结构,晶体稳定性得到加强,材料循环性能得以改善、提升了材料的可逆容量。
本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种防过充半固态聚合物电解质及制备方法,包括以下原料:双三氟甲基磺酸亚胺锂、过充填充剂、增塑剂、表面活性剂、抗氧化剂、稳定剂;所述过充填充剂为磷苯和环乙基苯中的一种或两种,增塑剂包括氟苯和乙酸乙酯。本发明将原料加入四氢呋喃中,搅拌混合均匀,调整粘度至300‑1500mPa·s,得到基于无纺布的绝缘电解质。本发明的制备方法简单,制备成本低,制得的防过充半固态聚合物电解质性能优异,对促进锂电池的应用发展具有重要意义。
本发明提供了一种氟掺杂F‑LLTO复合固态电解质、制备方法及应用,属于电池用固体电解质材料技术领域。本发明复合固态电解质的化学组成为Li3xLa2/3‑xTiO3‑yFy,x=0.12‑0.18,y=0.005‑0.5,其中F原子部分取代LLTO中O原子的位点,制备方法是先制备LLTO前驱体浆料,然后掺入氟化物,加入聚合物纺丝基体后进行静电纺丝,然后通过高温烧结、溶液浇筑得到氟掺杂的锂镧钛氧复合固态电解质。本发明通过对F‑LLTO的化学组成进行设计,经静电纺丝、高温烧结、浇筑法制得F‑LLTO@PEO,电导率和锂枝晶抑制能力相比掺杂前有了明显提升,组装成全固态锂金属电池具有优异的倍率性能。
本发明公开了一种热电池用高电压超高温FePO4型单体电池,该单体电池的正极材料包含以下重量百分数的组分:10~75%FePO4、25~90%含锂熔融盐电解质和多孔泡沫金属,单体电池的隔离材料包含以下重量百分数的组分:50%MgO和50%含锂熔融盐电解质,单体电池的负极材料包含:45~65%锂含量的LiB合金。本发明的单体电池具有优良的电子电导性、高电压放电平台的稳定性、快速激活性、电化学稳定性,实现了FePO4在恒定大电流密度下的输出特性。
本发明涉及电源系统,其公开了一种新型的机载应急电源系统,解决传统技术中采用镉镍电池组作为电源系统导致的重量重、比能量小、可靠性差的问题。该电源系统包括:锂离子电池组、浮充电智能保护板、供电插座、充电维护插座、断路器及整体组合外壳;所述锂离子电池组连接充电维护插座并通过断路器连接浮充电智能保护板,所述供电插座连接浮充电智能保护板;所述锂离子电池组、浮充电智能保护板设计在整体组合外壳内部。本发明特别适合用作无人直升机的应急电源,也可用作其他小型飞机的机载应急电源。
本发明公开了一种自供电的农业病虫害图像感知终端,终端采集病虫害的高清图像及环境数据,经无线网络发到远程服务器,供农业病虫害监控工作使用。由终端核心板、电池电源管理模块、锂离子充电电池、太阳能电池板、UART接口图像传感器、湿度传感器、温度传感器、DTU和天线组成。终端核心板、湿度传感器、温度传感器、UART接口图像传感器、DTU与电池电源管理模块相连,由电池电源管理模块提供电源。太阳能电池板与锂离子充电电池相连,进行太阳能充电,锂离子充电电池与电池电源管理模块相连,提供系统电源能量。终端核心板与DTU相连,DTU与天线相连,用于连接无线网络,经底层HTTP协议的Get包,向WEB服务器发送数据,再存入SQL数据库。本发明具有终端自供电,使用灵活、方便,无需维护的特点,适合推广应用。
本发明公开了一种耐热黑砂烹饪器及其制备工艺方法,主要原料成分包括锂辉石、古城泥、白泥和高岭土,各原料成分的质量百分比是:锂辉石40~45%,古城泥10~35%,白泥10~30%,高岭土10~25%;其具体的工艺步骤包括原料选矿‑粉碎到60‑120目‑配料‑加水搅拌混合‑陈腐7天‑真空练泥‑滚压成型‑修坯‑干燥‑坯检‑上浆‑烧成‑取釉碳化‑检验包装。本发明在原黑砂器原料的基础上,引进低膨胀材料锂辉石,通过对原料各组分粉颗粒的分级处理,优化产品的耐热变性能,烧成温度控制在1210~1230度,产品吸水率控制在3~5%,实现耐热变性通过800‑20度,满足家庭烹饪对黑砂器的耐热变性能要求;采用低膨胀浆釉实现不粘锅,不窜味,采用天然气作为介质,赋予产品活性炭净化水质功能。
本发明公开了一种石墨烯/氧化亚锡二维异质结复合材料及其制备方法和用途,属于锂离子电池材料技术领域,所述复合材料由石墨烯纳米片与氧化亚锡纳米片进行层层组装复合而成;所述复合材料中,石墨烯纳米片的重量分数为20~95%,氧化亚锡纳米片的重量分数为80~5%。本发明的目的是从廉价易得的石墨和氧化亚锡矿物中剥离制备石墨烯及SnO纳米片,并构建石墨烯和氧化亚锡纳米片间的二维协同作用,制备石墨烯/SnO二维纳米异质结复合材料;强化锂离子电池电极反应中电子离子传输通路并缓冲材料在充放电过程中的体积膨胀,获得一种高容量、长寿命的新型锂离子电池负极材料。
本发明提供了一种无线传感器节点及无线传感器网络节点系统,所述无线传感器节点包括依次连接的传感器、A/D转换器和主控制器;所述无线传感器节点还包括不间断电源系统,所述不间断电源系统包括锂电池和太阳能电池板;在所述太阳能电池板输出电压低于第一预设阈值时,所述锂电池为所述无线传感器节点供电;在所述太阳能电池板输出电压大于等于第一预设阈值时,所述太阳能电池板为所述无线传感器节点供电;在所述太阳能电池板输出电压大于等于第二预设阈值时,所述太阳能电池板不但为所述无线传感器节点供电,还为所述锂电池充电。本发明能够实现无线传感器节点的长时间工作。
本发明属于锂离子电池领域,具体涉及到交联有机纳米材料改性全固态聚合物电解质及其制备方法。本发明提供一种全固态聚合物电解质,所述全固态聚合物电解质的组成包括:具有锂离子传输性能的聚合物、锂盐和有机填料,所述有机填料为两嵌段共聚物通过傅‑克反应进行无模板自组装得到的交联有机纳米材料。所得聚合物电解质具有较高的离子电导率及其它优异的电化学性能,相比于一般全固态聚合物电解质而言,在高达200℃的条件下仍具有很好的尺寸稳定性。
本发明提供一种膨胀石墨‑银复合负极材料及其制备方法,涉及储能材料技术领域,制备方法包括如下步骤:制备膨胀石墨;将膨胀石墨分散于混合溶剂中,得到分散液;在分散液中加入硝酸银,得到第一反应混合液;向第一反应混合液中加入氢氧化钠水溶液,得到第二反应混合液;向第二反应混合液中逐滴加入羟胺水溶液,得到第三反应混合液;对第三反应混合液进行离心,并用去离子水将产物洗涤至中性,对洗涤后的产物进行真空干燥,得到膨胀石墨‑银复合负极材料。本发明提供的膨胀石墨‑银复合负极材料的制备方法,具有操作简单、成本低、适用性广的优势;该复合负极材料中的银能够降低锂的成核能,避免在金属锂一侧锂枝晶生长,减少安全隐患。
本发明公开了电量智能计量系统,包括市电检测模块,用于检测市电供电是否异常;电量计量模块,用于对用电进行计量;通讯模块,用于发送信息;锂电池供电模块,用于在断电时对设备进行供电;市电检测模块检测到市电供电异常后生成的市电告警信号通过通讯模块发送给后台管理系统或检测到市电供电正常后启动电量计量模块工作,电量计量模块对市电供电进行电量计量并将数据通过通讯模块发送给后台管理系统,所述通讯模块包括GPRS模块,锂电池供电模块可在断电时给设备供电使告警信号可通过GPRS模块至后台管理系统。本发明通过设置GPRS模块和锂电池供电模块,在异常断电的情况下,可及发送故障信息到后台管理系统,做到及时上报及时维修。
本发明公开了一种含硫酸钠高盐废水零排放及资源化利用的方法,1)首先去除气相空间内的不凝气,通过压力差使硫酸钠废水水分汽化并通过气相通道向溴化锂溶液表面流动,含硫酸钠高盐废水蒸发降温浓缩结晶;2)晶浆分离出芒硝和母液,母液依次经热交换和浓缩得到浓缩母液和淡水,浓缩母液与新进入的含硫酸钠废水一起进入结晶器中重复步骤1)和2);3)溴化锂稀溶液泵送至蒸发器中,加热蒸发形成溴化锂浓溶液重新返回吸收器中。本发明在低温条件下实现蒸发结晶,无需低温冷源和间壁换热设备,节省能耗。本发明可实现结晶产品芒硝回收和淡水回用,进而达到含硫酸钠高盐废水零排放及资源化利用的目的,整个过程易于操作。
本发明公开了一种白炭黑生产废水零排放及资源化利用的方法,废水经预处理调节pH值、絮凝沉淀得到清液和絮凝沉淀浊液,清液经多孔介质过滤、超滤和纳滤得到浓水进入换热器中预冷,纳滤后得到的淡水经反渗透进一步淡化。预冷后的浓水进入结晶器蒸发结晶,蒸发的水蒸气流动至吸收器中被溴化锂溶液吸收;晶浆分离出的母液进入换热器中与纳滤后的浓水进行热交换,再进入纳滤浓缩。吸收器内溴化锂稀溶液送至蒸发器,蒸发浓缩后的溴化锂浓溶液重新返回吸收器中,水蒸气冷凝回用。本发明无需冷源,节约能耗,同时避免了间壁换热中结晶附壁,通过反渗透实现淡水回用;整个过程封闭循环,实现白炭黑生产废水零排放及资源化利用的目的。
本发明涉及电子集成器件的技术领域,涉及一种电子器件的制备方法、电子器件及信息系统,制备方法包括如下步骤:根据选取的对电极材料匹配工作电极材料;工作电极材料具有存储锂离子和释放锂离子的功能,并可基于锂离子含量的变化得到对应的状态信息;利用该工作电极材料形成工作电极层,在所述工作电极层上形成电解质层;在电解质层上形成选取对电极材料的对电极层,使得制备获得的电子器件能对应将对计算或存储提供能源供给的过程与其状态改变的过程进行耦合,本身信息处理无需额外提供电能源,降低功耗和提高效率。其中,信息处理包括信息计算、信息存储,提高信息处理的效率,同时降低功耗,突破了传统计算器件计算能力提升的功耗壁垒。
本发明为一种碳酸钙基红色荧光材料及其制备 的方法,这种材料以碳酸钙作为基料,在碳酸钙中掺杂稀土金 属铕离子和碱金属锂离子,通过低温固相法制备。本发明不需 要在高温下把CaCO3分解为 CaO,其固相法温度600-800℃,大大节省了能源。本发明以 廉价的碳酸钙为基料,使用非稀土金属元素锂作为助活剂,既 降低原料成本,又增强了红色荧光材料的发光性能。采用稀土 激活离子Eu3+,无需在特别条件 下制备Eu2+,简化了工艺条件。 本发明比现有生产方法快捷、简便、廉价,能制得高纯度的红 色荧光材料。
本发明公开了一种移动终端电源电池组耗电时长的测量方法,所述移动通信终端电源用于为基于北斗卫星的移动终端10W功放提供电源,所述电池组由多个锂电池并联组串联而成,每个锂电池并联组包括多只锂电池,所述测量方法包括:测量电池组当前输出电压和电池组当前输出电流;根据测量出的所述电池组当前输出电压、电池组当前输出电流及电池组容量计算电池组耗电时长可简单快捷的测量出电池组耗电时长,另外,由于电池组当前电流不方便测量,本发明在在电池组与移动终端连接线中串接一电流检测电阻,通过检测所述电流检测电阻上的电压即可确定电池组当前输出电流,方便快捷。
本发明公开了一种制备高白度和高纯度硫酸钡的方法,包括水热法制备磷酸铁锂的滤液,包括以下步骤:向滤液中加入氢氧化锂,使pH值大于11并且加热处理60‑100℃,1‑3h,将悬浮液固液分离,得到澄清的溶液;向澄清的溶液中加入氢氧化钡,加热到60‑100℃,保温2‑5h,整个过程在惰性的气体保护下进行;将悬浮液固液分离,得到膏状硫酸钡产品,并进行清洗至中性;将膏状硫酸钡加入质量浓度5‑20%硫酸溶液进行搅拌,反应3‑5h,反应温度30‑100℃;将5‑20%硫酸溶液浸泡的悬浮液进行固液分离,清洗、烘干得成品。本发明是一种从水热法制备磷酸铁锂的滤液中回收制备高白度和高纯度硫酸钡,特别是高纯度硫酸钡的方法。
本发明涉及一种具有多孔结构的纳米碳材料的制备方法,属于锂离子电容器技术领域。本发明的一种具有多孔结构的纳米碳材料的制备方法以丁烷四羧酸和乙酰丙酮锌为前驱体,乙二醇作为溶剂,通过共沉淀法合成出碳前驱体,通过将其高温碳化,并使用盐酸洗涤及后续干燥处理,得到高孔体积的大比表纳米碳。本发明的纳米碳材料具有特殊的分层结构,其合理的孔径分布有利于电解质离子的扩散和存储,使得材料具有高的电导率。本发明制备流程简洁,操作简便,表征方便。可将该多孔结构的碳制备成电极片,组装成CR2032锂离子纽扣电容器进行电化学性能测试,其作为锂离子电容器正极材料具有良好的循环稳定性和较高的比容量。
本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体为一种镍锰基正极材料前驱体及其正极材料的合成方法。该合成方法包括步骤1)将可溶性T盐、可溶性镍盐和可溶性锰盐加入去离子水中,按比例进行配置金属盐溶液;2)取氢氧化钠、氢氧化钾或氢氧化锂配制沉淀剂溶液;3)在沉淀反应器中加入纯水,金属粉末或金属氧化物,然后将金属盐溶液、沉淀剂溶液各自加热后再加入到沉淀反应器中进行共沉淀反应;趁热过滤;最后对过滤出的沉淀物用去离子水搅拌洗涤、真空干燥处理,得到镍锰基正极材料前驱体。再将所述前驱体与锂源混合、预焙烧、高温煅烧,制备得到的正极材料层状结构完善、晶化度好,电化学性能稳定,其充放电容量达200mAh/g以上。
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