本实用新型属于树木涂白技术领域,尤其为一种用于风景园林树木涂白的装置,包括底盘、支架和涂覆爪组件,支架内设有驱动涂覆爪组件移动的驱动机构,还包括储存容器、电池盒和控制箱;涂覆爪组件包括安装板和两个相对分布的涂覆手爪,两个涂覆手爪均为半圆环形结构,并铰接在安装板的同一端面;涂覆手爪内部为流道,涂覆手爪的内壁开设有与流道连通的出液孔;本实用新型的涂白装置,移动方便、体积小,适用于对风景园林树木的涂白,设备内置可充电锂电池,为装置的涂白工作提供动力,通过一号气缸推动推板移动,将储存容器内液体挤出,通过两个涂覆手爪上下移动进行涂白,操作方便、自动化程度高,涂白效率高,大大降低了工人的劳动强度。
本实用新型公开了一种新型输液完成自动切换的输液提醒器,包括控制器、夹紧装置、提醒器,所述控制器的内部设置有锂电池、主板,所述主板上设置有处理模块、蓝牙模块;所述夹紧装置与所述控制器之间设置有线缆,所述夹紧装置包括第一壳体。本实用新型中,当提醒器内的流体非接触型电磁式流量传感器检测到主输液管内没有液体流动时会通过扬声器发出提醒,并在大约20‑30S后,通过蓝牙模块与控制器进行通信,使得A管的夹紧装置开启,使得A管闭合,再将B管上的夹紧装置关闭,使得B管开启,从而完成A管和B管之间的切换。
本实用新型高压线电流温度无线检测设备属于电流温度无线监测技术领域。所要解决的技术问题是:提供一种能够采集高压输电线路的电流温度,并能将采集到的信息分析、处理、并作统一管理的高压线电流温度无线检测设备。采用的技术方案是:电流互感器、接触式温度控制器、控制模块、锂电源、射频模块组成线上设备,所述线上设备安装在高压输电线路上,电流互感器作为在线取电装置为整个线上设备供电,电流互感器的电流输出端分别与接触式温度控制器、控制模块、射频模块的电源端口相连;本实用新型适用于高压箱柜、变压器、发电机和汽轮机等场合的热点温度采集和局部监测。
本实用新型涉及定位装置领域,公开了一种用于煤矿作业的便携式人员定位装置,包括底板,所述底板底端固定连接有外壳,所述底板的左右两端均固定连接有侧板,所述底板底部前侧固定连接有两个支撑柱,所述支撑柱的底端分别固定连接在横杆顶部左右两侧,所述横杆的顶端对应支撑柱的内侧固定连接有两个弹簧。本实用新型中,当发生碰撞时,外部的挡架、侧板和挡板形成一个保护罩将定位器保护起来,使得内部零件不受损伤,锂电池顶部是只有信号警示灯,同时外壳的后端设置有圆环,只需要将圆环套在钥匙扣上就能实现装置的携带,起到了保护装置、增加使用寿命、提醒警示和便于携带的作用,同时也起到了便于检修的作用。
本发明公开了一种火电厂巡检多方位火灾报警系统,属于火电厂火灾报警技术领域,包括横梁,所述横梁上通过驱动单元滑动安装有收纳箱,且收纳箱的底部固定安装有消防电磁炮,所述收纳箱的内部安装有隔板,所述隔板的顶部安装有锂电池,且隔板的底部设置有收纳室,所述收纳室的内部设置有干粉灭火剂;通过驱动单元带动消防电磁炮在横梁上移动,再配合若干个火灾报警器的作用,使得火灾发生时消防电磁炮能够快速且准确的移动到指定的位置,再利用无线接收器和无线发射器的配合控制启动消防电磁炮喷出干粉灭火剂实现快速有效的灭火,避免了手动灭火存在的危险,同时也能够提高灭火速度,对大火势的扑灭效果好。
本实用新型提出了一种具有遥控功能的推料机皮带拉绳开关,包括安装板:所述安装板的上表面设有密封罩,密封罩的上表面设有太阳能电池板,密封罩的内部设有报警器、移动网络通信模块、通信天线、抽风散热装置、锂电池组和单片机,太阳能电池板的输出端通过逆变器与锂电池组的输入端电连接,通过将自动控制设备安装到拉绳前端的设备上,只要悬臂一跳停,操作人员按遥控器上按钮开关,瞬间停车,彻底解决了悬臂跳停撒料问题,支架的设置可以对第二拉绳的位置进行固定,报警器的设置可以对工人进行警告,抽风散热装置的设置可以对电气设备进行散热。
本实用新型公开了一种夜视眼镜,其包括眼镜框和眼镜腿,所述眼镜框设有发光管,所述发光管通过电路连接一插座,所述插座设于所述眼镜框或所述眼镜腿上。本实用新型用在传统眼镜架上加装LED微型发光管,并通过微型可充电锂电池供能,普通常规电池也可,以达到黑暗中阅读、记录的功能。本实用新型所述的夜视眼镜,经过实践测试,重量适中、光线集中、亮度到位,既能提供人的各种夜间阅读、记录的功效,本实用新型在眼镜框顶部设有若干散光孔,可根据实际情况排布,如可左右眼镜框各设有三个均布的散光孔,这样可以防止有光影出现。而且本实用新型通过锂电池充电可达到长期使用而不会造成电池资源的浪费和污染,也不会形成使用成本的延时提高。
本发明属于机器人技术领域,具体涉及一种水面探测搜救机器人;其中自稳云台相机、机械臂、试样储存舱和锂离子储能电池固定在主船体上,且锂离子储能电池下方还固定有单片机和通讯模块;右LED探照灯、电子罗盘、水浊度传感器、左LED探照灯、GPS定位装置和PH传感器固定在船体上;壳体和步进电机架固定在船体上,且转向步进电机与一号臂连接;一号臂通过关节与二号臂连接,二号臂通过关节与三号臂连接,三号臂连接有三号关节,舵机固定在三号关节上,机械爪连接在该舵机上;本发明可在浅水区执行探测及搜救任务,该水面机器人摆脱原来水面搜救机器人功能单一的缺陷,能够在进行水面水质探测的同时对水库落水人员进行救援。
本发明公开了一种机械化学法制备氮掺杂无烟煤基碳材料的方法及该材料在锂离子电池负极方面的应用,所述氮掺杂无烟煤基碳材料是以无烟煤作为碳源,然后与氮源通过机械化学法混合,所得混合物经过高温煅烧热解后得到高性能锂离子电池负极材料。本发明方法所制备的氮掺杂无烟煤基碳材料具有制备工艺简便、氮掺杂量高的特点,作为锂离子电池负极材料表现出优异的循环性能及大倍率充放电性能,在能量存储领域有着广阔的应用前景。
本发明所述的一种立式连续碳化生产锂电池负极材料的工艺及设备,将原料碳微球自立式连续碳化炉的上部加料仓加入,立式连续碳化炉自上而下分预热段、碳化段和冷却段三段,三段之间是直接联通的,碳微球在重力和搅拌的作用下自立式连续碳化炉的上部预热段缓慢向下运动,等到达碳化段时开启加热系统逐渐升温,温度升至900~1300℃;碳化过程产生的气体自下而上运动,在预热段与下降的碳微球进行热交换,碳微球预热后继续向下运动,气体则从预热段上部排出;碳微球在碳化段完成碳化后,继续向下进入冷却段,在冷却段被冷却段夹套循环水冷却至40℃以下后,自冷却段下部排出。
本实用新型公开了锂离子电池正极材料的制备设备。它包括混合器、旋转式液化器、球磨机、成型装置和烧结装置,混合器、旋转式液化器、球磨机、成型装置和烧结装置依次相连;所述的混合器包括罐体、磁力搅拌器和搅拌电机,罐体上设置有进出料口,且罐体顶部设置有搅拌电机,搅拌电机的搅拌轴上设置有磁力搅拌器。本实用新型制备所得的粒子分布更为均匀,而且碳的均匀分布能有效地阻止粒子的团聚。在0.1C倍率放电时容量达166mAh/g,接近理论容量,循环性能非常好,循环100次后最好的容量仍能保持。
本实用新型公开了一种锂离子动力电池内部绝缘结构,包括电池组,两个电池组之间设置有绝缘片,所述电池组的表面包覆有绝缘隔热棉,所述绝缘片的两侧均开设有配合电池组使用的凹槽,所述绝缘片包括散热基板层,所述散热基板层的表面包覆有绝缘层,绝缘层的表面包覆有导热硅胶层,绝缘隔热棉采用玻璃纤维材料制成,且绝缘隔热棉的表面通过粘合剂粘结有陶瓷纤维纸。本实用新型通过电池组、绝缘片、散热基板层、绝缘层、导热硅胶层、绝缘隔热棉和凹槽的配合使用,能够对每个电池组之间的缝隙进行良好的绝缘处理,而且能够对其工作中产生的温度进行良好的导热,从而能够绝缘片良好的绝缘效果,进而调节了锂离子动力电池的安全性。
本发明所述的一种包覆改性、碳化一体化连续生产锂电池负极材料的工艺及设备,先将原料碳微球和包覆沥青按照一定的比例自一体化反应器的上部加料仓加入;在氮气保护下开启加热系统逐渐升温,温度升至500~700℃,并在此温度下保持1~5小时,完成热包覆工序;继续升温至900~1300℃,并在此温度下保持1~3小时,完成碳化工序;关闭加热系统,使一体化反应器自然降温;等一体化反应器自然降温至300℃以下时,打开下料阀,将物料放入冷却釜继续降温;当冷却釜内的物料冷却至40℃以下时,打开卸料阀将物料卸出包装;重复上述步骤,实现包覆改性和碳化的一体化连续生产锂电池负极材料。
本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种高振实密度磷酸亚铁锂的制备方法。本发明主要解决现有技术生产的磷酸亚铁锂存在电导率低和堆积密度小的缺点。本发明的制备方法包括以下步骤:1)将三价铁源、磷源、锂源、掺杂元素化合物、碳源和分散剂按照一定的摩尔比混合均匀,放入球磨容器中球磨并将球磨产物在空气中烘10~15h,冷却后研磨,制得磷酸亚铁锂前躯体;2)将磷酸亚铁锂前躯体置于高温炉中,在混合气氛中,以10~30℃/min的速度加热到500~900℃时恒温焙烧8~15h,然后以10~30℃/min的速度降温冷却到10~40℃,制得磷酸亚铁锂。本发明具有纯度高、电化学性能优良、循环稳定性能好等优点。
本实用新型公开的属于装配技术领域,具体为一种锂电池新型装配机,包括底座、转盘、电动推杆、升降气缸、真空泵和光电传感器,所述底座的右侧壁中间设置有控制器,所述旋转电机的顶部中间输出端上设置有传动轴,所述传动轴的顶部设置所述转盘,所述转盘的顶部左侧设置有壳盖放置槽,所述壳盖放置槽的右侧设置有锂电池放置槽,本装置通过设置有转盘,可以使本装置循环转动式工作,不需要安排多个工位,节省人力成本,通过设置有真空泵和真空吸盘,将组件通过吸取的方式进行固定,从而减少对组件的损害,且本装置通过设置有控制器和光电传感器,可以自动控制对锂电池的装配,减少工作人员的工作量,提高实用性。
本发明提出一种高性能的掺杂型锰酸锂正极材料,锰酸锂中掺杂至少一种如下元素:Nb、F、B,所掺杂的Nb、F、B与锰酸锂的摩尔比分别如下:0.002‑0.005、0.05‑0.15、0.001‑0.005。生产时,包括如下操作步骤:按比例称取MnO2、Li2CO3及所掺杂的元素源化合物;球磨混合0.5‑3h;700‑900℃焙烧10‑30h;通入过量的空气后缓慢降温;筛分、抽样检测、包装。本发明提出的掺杂型锰酸锂正极材料振实密度与未掺杂相比提高至少0.3‑0.5g/cm3,组装成锂电池后自放电问题显著改善,1C、55℃高温循环300次后容量保持率依然在85%以上。
本实用新型涉及锂电池材料处理技术领域,具体为一种锂电池正极材料制备用水洗干燥装置,包括壳体,壳体内设有水洗室、滤压室和干燥室,干燥室连接有干燥组件;通过设置水洗室,可对锂电池正极材料进行水洗,同时通过在水洗室内设置水洗搅拌器,提高了水洗降锂效率;通过设置了滤压室,可对清洗后湿料内的水分进行进一步滤压清除;通过设置干燥室,可对湿料进行干燥工序,同时通过干燥搅拌器可在烘干物料的同时对物料进行搅拌翻料,提高了物料的烘干效率且包括材料干燥均匀;本实用新型可实现锂电池正极材料的水洗、滤压和烘干工序,且工作过程自动化,无需人工作业,提高了生产效率,同时降低了生产成本和工作人员的劳动强度。
本发明提供了一种利用离子交换法制取高纯碳酸锂的工艺方法,以工业级碳酸锂为原料,与去离子水混合成水溶液料浆,再向其中通入高纯CO2气体,控制适当的反应温度、搅拌速度及CO2通入的速度,使碳酸锂固体溶解成LiHCO3溶液。将溶液注入储存罐并加入适量的H2SO4, 使其中的某些离子转化为沉淀,过滤除去不溶物。将过滤后的溶液依次通入阳阴离子交换柱,除去溶液中的可溶性离子。最后在热解反应釜中,控制一定温度和搅拌速度除去CO2气体,通过漂洗和离心在适当温度下烘干得到高纯碳酸锂。本发明具有较高的操作可行性,工艺流程简单,产品稳定性好,产品回收率高,绿色环保。
本发明公开了一种可以持续进行可控热核聚变反应的装置:原炉。它属于新能源,解决了现有技术中实现可控热核聚变反应的装置所需的反应条件严苛及可控热核聚变反应不能持续进行的技术缺陷。它主要包括磁性转子(1)、外壳(2)、上层环状喷射器(3)、下层环状喷射器(4)、导流孔(5)。磁性转子(1)在外力的作用下自转后,会产生有规律变化的磁场,可束缚反应过程中的高能粒子。外壳(2)用于固定其他部件,降低原炉内部环境与外部环境的热交换所造成的能量损失。上层环状喷射器(3)、下层环状喷射器(4)用于添加核燃料,导流孔(5)用于排出反应后的产物。它主要用于进行持续的热核聚变反应。
本发明涉及一种新能源,具体涉及一种利用铁铝矿石加水制造氢气燃料的方法,其基本配方铁是铝的十分之二,其中水以能盖住铁和铝矿石以上24厘米为准。基本步骤:(1)原料准备:以水、铝矿石粉末、铁矿石为原料;(2)在适量水中添加有食用碱、铝矿石粉末、铁矿石粉末、焦炭末、乙酸、片碱、石灰水等添加剂,从中制出氢气。本发明不但消除污染,并且制成的氢气浓度纯、点燃火焰大。
本发明涉及新能源技术与风光互补发电系统技术,具体为一种风光互补系统设计方法,包括如下步骤:(1)测量风光互补系统部署地的支撑负载的能耗数据;对风光互补系统部署地的太阳辐射强度、温度、以及风力数据进行统计,能够得到[0,T]时间内的日照强度函数S(t)和温度函数T(t)和风速函数vw(t);根据风光互补系统部署地的支撑负载的能耗数据、风光互补系统部署所在地的日照强度S(t)和温度T(t),得到[0,T]时间内负载子系统的能耗均值和能量消耗率μe,其中,T以天为单位。本发明设计合理,目的在于降低能量中断概率poutage、弃风/弃光率pdiscard,保证电池组工作在浅放浅充的最佳工作状态的前提下,确定最优化风光互补系统的所需成本。
本发明公开了一种煤矸石电煤联产氧化铝原料。以煤矸石为主要原料合成的一种发热量达到5500kq/kg以上的电煤。它是在一定的反应温度、速度、时间下,在特制的化工设备中制成。本发明成本低廉,对大气、土壤、水污染很低,是一项废物充分利用环保、节能富民的绿色新能源发明。主要用在各种炉具、锅炉、气化炉中,是大型火力发电厂、制造业厂、中心供热公司必不可少的新型低价能源,它所产生的粉煤灰又是制取氧化铝,电解铝的原料。
一种水力浮动机,本发明涉及新能源动机技术领域,它包含浮动机箱、展缩浮板和通气总成;浮动机箱的外侧壁贴设有数个箱板连接墙;箱板连接墙一端两两之间设有浮动油囊,且浮动油囊固定在浮动机箱内侧壁上,同时与浮动钢盖配合连接;数个展缩浮板分别垂直设置在浮动机箱的外侧壁上,且其一端与箱板连接墙连接;数个浮动钢桶均匀布设在浮动机箱的内部,且通过浮动钢盖固定在浮动机箱的内侧壁上;每个浮动钢桶下端为开口端,且内部设有浮动活塞;每个浮动活塞外侧均通过浮动连杆连接在浮动曲轴上;所述的通气盖通过一号滑动轴承与通气弯道连接;所述的左侧曲轴连接轴的末端连接有支撑固位左腿,运转成本低,对环境没有任何污染,实用性强。
本实用新型公开了一种城市科技服务新能源展示装置,包括底板,所述底板的顶面左侧固定连接有第一电机,所述第一电机的输出端固定连接有第一螺纹杆,所述第一螺纹杆的表面螺纹连接有螺纹套,所述第一螺纹杆的表面固定连接有主动轮,且主动轮位于螺纹套的正下方,所述主动轮的表面啮合有链条。通过第一电机、第一螺纹杆、螺纹套、主动轮和第二螺纹杆等结构的设置,达到了便于调节装置高度的效果,通过第二电机、转轴、展示平台和滑动滚珠等结构的设置,达到了便于调节装置展示角度的效果,通过装置内各个结构的相互配合,达到了便于全方位展示的效果,实现了提高观赏体验和观赏兴趣的目标,满足了使用需求,使用起来较为方便。
本发明公布了一种用水铁铝为主要原料的新能源燃料的制作方法,其基本配方为:铁是铝的十分之一,氢氧化铝是铁的2倍。水以盖住铁和铝以上20厘米为准。其成分为:首先制备铁粉末、煤矸石粉末、氢氧化铝、铝粉末(为了安全起见,铝可以制作成直径1厘米左右的小块状)、铝矿石粉待用,然后在适量水中添加有氯化钠、氯化铵、5%的稀硫酸、5%的稀盐酸、10%的氨水、片碱、乙酸、卤水等添加剂,将以上材料混合后,还需再加入氢氧根0.2~0.5份、氢氧化铝0.1~0.4份,高锰酸钾0.2~0.5份即可。这时会产生气泡,用火将气泡点燃时发出黄色火焰,燃烧期间,如果火焰逐渐减小时可以添加水的浓度,如果火焰太大时可以减少水的浓度。本发明无毒无害、安全无污染、节省能源。
本发明公开了一种新能源汽车车内空气净化系统,涉及汽车空气净化技术领,包括总控制单元;总控制单元连接有监测单元、执行单元、警示单元、显示单元、网络单元和储存单元;监测单元检测车内外的环境质量和车内酒精含量,总控制单元接收监测单元检测的数据,并对这些数据进行分析和处理,并产生相应的执行指令和/或警示指令,执行单元根据执行指令进行相应的控制操作,警示单元用于报警和数据播报,显示单元用于显示数据,网络单元将数据传输给接收端。本发明不仅可以对车内外环境进行实时监测和判断,自动对车内空气净化,还具备给车内环境升温或降温、给车内供氧、防止酒驾及车载电源电量提醒的功能。
本发明公开了一种新能源汽车电池组用风冷装置,装置本体的外侧设置有安装箱,安装箱两侧的中部安装有散热器,散热器的两侧设置有开槽,开槽的内部安装有滑块,滑块的一侧安装有滑杆,滑杆的一端安装有放置槽,放置槽两侧的顶端安装有电磁铁,放置槽底端两侧的两端安装有固定座,固定座的底端安装有连接杆,连接杆的底端安装有滑座,安装箱底端两侧的两端设置有滑槽,安装箱的顶部铰接有箱盖,箱盖底端的两侧安装有第一弹簧,第一弹簧的底端固定连接有压板,压板的两侧安装有磁铁,本发明通过在安装箱两侧安装两个散热器,能够将电池组工作时产生的热量快速散发出去,避免了温度升高,延长了电池组的使用寿命,提高了新能源汽车工作的安全性。
本实用新型公开了一种新能源动力电池散热冷却结构,包括装置壳体,所述装置壳体的上端通过螺栓固定连接有盖板,所述盖板的下端左右两侧固定连接有定位块,所述装置壳体的下侧壁中部通过螺纹连接有连接环,所述连接环的下端固定连接有拧环,所述拧环的下端开有“U”形槽,所述连接环的上端左右两侧固定连接有散热风扇,所述装置壳体的内腔下端左右两侧通过支杆固定连接放置板,所述放置板的上部开有圆弧槽,所述圆弧槽的下端贯穿开有通孔,所述放置板的上端固定连接有电池。该新能源动力电池散热冷却结构,通过圆弧槽、通孔和放置板的结构,增大了电池的散热效果;通过连接环的结构,能够便于散热风扇的拆卸。
本实用新型公开了一种光伏发电的新能源充电桩,包括底座,底座的顶部活动设置有充电箱,充电箱顶部的前后两侧均固定连接有支撑板,支撑板顶部的两侧均通过转轴活动连接有太阳能板,底座顶部的两侧均固定连接有电动伸缩杆,电动伸缩杆的输出端通过转轴活动设置有活动板。本实用新型通过电动伸缩杆、太阳能板、活动板、太阳能传感器、第一齿轮、第二齿轮、滑槽和导向板的配合使用,解决了现有的新能源充电桩在使用的过程中通常无法进行光伏发电,使得在使用的过程中需要耗费额外资源对设备进行供电,容易造成一定资源浪费,同时在使用的过程中通常无法根据太阳的方向进行调整,可能会给使用者的使用造成一定不便的问题。
本实用新型公开了一种便于夜间操作的新能源充电桩,包括箱体,所述箱体的顶部固定连接有充电桩本体,所述充电桩本体右侧的顶部通过轴承活动连接有转杆,所述转杆的右端固定连接有第一照明灯,所述充电桩本体右侧的顶部固定连接有限位筒,所述转杆位于限位筒的内腔,所述充电桩本体右侧的底部固定连接有线缆。本实用新型具备方便夜间操作及散热高效的优点,解决了现有的新能源充电桩在使用过程中,通常不具有夜间照明功能,导致在夜间时不便于使用者对充电端头与充电接口之间进行连接,且由于结构单一,不能对充电桩的内部进行高效冷却降温,造成充电桩在长时间工作时内部容易产生积热现象,从而降低了充电桩使用寿命的问题。
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