本发明公开了一种警用抓捕式旋翼无人机,包括无人机主体、旋翼和抓捕机构,无人机主体包括壳体、顶盖、飞控主板和锂电池,飞控主板固定连接在壳体的内部,锂电池位于飞控主板的上方且与壳体滑动连接,锂电池与壳体的连接处设有滑槽,壳体的表面设有扣合连接的顶盖,壳体的底部固定连接有支撑架;旋翼呈环形固定连接在壳体的边缘处,旋翼的一端与壳体固定连接且另一端固定连接有无刷电机,无刷电机的输出端固定连接有螺旋桨;抓捕机构固定连接在壳体的底部。本发明通过在无人机的底部设有抓捕机构,避免对飞行器造成破坏,方便使用者找寻和领取,便于对使用者进行处罚和教育,同时避免失控的飞行器坠落,降低抓捕飞行器的安全风险。
本发明涉及一种具有多重包覆结构的负极材料、其制备方法和用途。所述具有多重包覆结构的负极材料包括含锂氧化亚硅和依次包覆于所述氧化亚硅表面的锂盐包覆层、碳包覆层和聚合物包覆层。本发明所述负极材料的锂盐包覆层有效抑制了材料的体积膨胀和提升了材料表面离子电导率,改善了电极的循环稳定性,降低了材料的碱性;所述负极材料的碳包覆层提升了材料表面的电子电导率,提升材料表面氧化还原反应速率;所述负极材料的聚合物包覆层提升了氧化亚硅和有机电解液间的相容性,在一定程度上限制了材料的体积膨胀,避免材料开裂,更有效的改善的电极的循环稳定性。
一种基于RFID技术的智能小车,包括车轮1、尾轮2、伺服电机3、底盘4、电路板5、红外避障传感器6、读卡器7、单片机8、语音模块9、显示模块10、电源模块11、语音输出模块12、充电锂电池13;车轮1、尾轮2、伺服电机3都安装在小车的底盘4上;红外避障传感器6、读卡器7、单片机8、语音模块9、显示模块10、电源模块11、语音输出模块12、充电锂电池13相互连接形成电回路,安装在电路板5上;伺服电机3、红外避障传感器6、读卡器7、语音模块9、显示模块10都与单片机8相连;充电锂电池13连接在电源模块11上,语音输出模块12连接在语音模块9上。本发明结构简单,为游客提供个性化的全面的讲解报读服务,满足游客的自助导游需求。
本发明公开了一种四臂支化聚合离子液体凝胶电解质隔膜及其制备方法,其步骤为:a)用季戊四醇与2‑溴异丁酰溴反应制备四臂大分子引发剂,使用引发剂与甲基丙烯酸二甲氨基乙酯进行聚合得到四臂支化聚合物,将四臂支化聚合物与溴代脂肪烃或溴代季铵盐反应,并进行离子交换得到四臂支化聚合离子液体。b)将上述四臂支化聚合离子液体与锂盐、离子液体增塑剂共混,通过溶液浇铸法制备得到四臂支化聚合离子液体凝胶电解质隔膜。该凝胶电解质隔膜电导率可以达到2.5×10‑4 S cm‑1,电化学窗口大于4.5 V,锂离子迁移数达到0.34,在锂电池领域具有广泛应用价值。
本发明涉及一种桥梁拱上填料用泡沫混凝土,所述泡沫混凝土由以下质量份组成,PⅡ52.5或42.5水泥500‑600份,锂渣60‑240份,水250‑300份,发泡剂2‑4份,减水剂3‑4份,耐碱玻璃纤维10‑30份,乳液防水剂2‑5份,苯丙乳胶粉12‑100份,增稠剂1‑3份。待泡沫混凝土浇筑28d后,在泡沫混凝土混凝土表面浸渍硅烷杂化有机硅防水涂料。本发明涉及的桥梁拱上填料用泡沫混凝土与普通泡沫混凝土相比沉降率低、吸水率低、耐久性更好,同时采用锂渣作为填料,解决了废弃锂渣的污染问题。
本发明公开了一种共价有机框架基半固态电解质复合隔膜、制备方法及其应用。所述的共价有机框架基半固态电解质复合隔膜是采用真空抽滤工艺将长烷基链修饰的共价有机框架材料复合到聚乙烯底膜两侧上,然后采用涂布工艺在膜两侧涂布聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物制备而成。本发明的共价有机框架基半固态电解质复合隔膜具有优异的锂离子传导效果和锂枝晶抑制效果,其组装的锂离子电池具有良好的电池循环稳定性和优异的充放电比容量。
本发明涉及有机合成领域,尤其涉及一种唑啉草酯中间体(2,6‑二乙基‑4‑甲基)苯乙酸的合成方法,将2,6‑二乙基‑4‑甲基苯胺与氢溴酸、亚硝酸钠形成重氮盐;重氮盐与硫酸亚铁、氢溴酸反应生成2,6‑二乙基‑4甲基溴苯;2,6‑二乙基‑4甲基溴苯与烷基锂生成锂盐、所得锂盐再与环氧乙烷或2‑卤乙醇反应得到(2,6‑二乙基‑4‑甲基)苯乙醇;(2,6‑二乙基‑4‑甲基)苯乙醇在TEMPO的催化下,先后加入NaClO、NaClO2氧化得到(2,6‑二乙基‑4‑甲基)苯乙酸。本发明提供的合成方法收率较高,避免了昂贵的钯催化剂的使用,降低了成本,具有较高的工业化价值。
本发明公开了一种北斗海洋船舶黑盒子防护机构,包括盒体、锂电池、数据储存盒和锁链,所述盒体的内部开设有内部槽,所述内部槽内部的两侧分别固定连接有数据储存盒和GPS定位器,所述盒体的内部开设有电池槽,所述电池槽位于内部槽的一侧,所述电池槽的内部固定连接有锂电池,所述锂电池的顶部固定连接有输出导片,盒体在落入海水后,水溶胶与海水接触会溶解,使得卡板和盖板从盒体上脱落,当卡板脱落之后,插杆通过弹簧的弹力回复作用,使得连接金属板移动,让输出导片和输入导片相连接,进一步的让发光二极管带电发光,当搜寻人员在进行搜寻的时候,更加的方便找到盒体。
本发明公开了一种光纤集成光开关、该光开关的制造方法以及利用该光开关实现开关的方法;其中光纤集成光开关包括:入射光纤和出射光纤,入射光纤与出射光纤同轴且端面相对,所述入射光纤与出射光纤相对的端面上分别镀有第一反射膜和第二反射膜,入射光纤与出射光纤之间存在间隙构成法珀腔;第一反射膜或第二反射膜上或法珀腔内设有铌酸锂晶体薄膜,铌酸锂晶体薄膜覆盖入射光纤的纤芯区;所述铌酸锂晶体薄膜两侧施加从入射光纤侧到出射光纤侧的电压。通过改变外加电压来改变法珀腔的腔长,从而改变透射谱,实现光开关的作用。
本发明涉及电力红外带电检测技术领域,尤其涉及一种支持手持红外成像仪在线监测的辅助装置,包括:装备箱体,装备箱体内包括一容置空间,手持红外成像仪固定于容置空间内,装备箱体包括:观察窗,观察窗设置于装备箱体侧壁,手持红外成像仪通过观察窗进行监测;锂电池,锂电池固定设置于装备箱体内,为手持红外成像仪供电;太阳能电池板,太阳能电池板设置于装备箱体外壁,且与锂电池电连接;支撑配件,支撑配件固定设置于装备箱体底部,对装备箱体进行支撑。在本发明中,解决了手持红外成像仪续航时间短的问题,解决手持红外成像仪不能淋雨的问题,支撑配件进行支撑,使得其能够固定位置,进行在线监测。
本申请涉及一种集成电池充电器和直流升压器的电路结构,设置有转换模块,其包含的若干晶体管作为开关,控制端分别与充电升压控制器连接;还设置有与转换模块连接的反馈控制模块,由其接收的充电/升压输入信号驱动,在充电状态下,通过充电升压控制器从第一引脚端的外接电源向第二引脚端的锂电池进行线性或开关型充电;在升压状态下,充电升压控制器控制第二引脚端的锂电池升压转换,并向第一引脚端的负载提供高于电池电压的电源输出,实现对锂电池充电器与直流升压转换器集成,有效减少了附加电路和分立元件的设置,简化了系统的复杂度,能够缩小系统体积,减少系统成本和封装测试费用。
本发明公开了一种触控式学生平板电脑,包括外壳(1)、液晶显示屏(2)、触控屏(3)、集成主板(4)和锂电池(5),所述的集成主板(4)上集成有CPU芯片(6)、存储芯片(7)、RAM内存芯片(8),集成主板(4)分别通过线路与液晶显示屏(2)、电容式多点触控屏(3)和锂电池(5)相连,触控屏(3)位于液晶显示屏(2)的前侧且集成主板(4)和锂电池(5)皆位于液晶显示屏(2)的后侧。本发明触控灵敏、功耗低且待机时间长,集成了电子辞典、电子书包、视频播放、上网、游戏、触控等多项功能,具有整体结构简单、成本低廉、操作方便、便于携带的优点,具有极大的经济价值和社会价值,适宜推广使用。
本发明公开了一种智能移动的室内定位装置,包括装置主体,所述装置本体的下端的左右两侧均设有信息存储器,且所述信息存储器与装置本体通过螺丝固定连接,所述信息存储器的上端安装有信息采集器,且所述信息采集器与信息存储器电性连接,所述信息采集器的前端设有摄像窗口,利用了锂电池,且所述锂电池嵌入设置在装置本体的内壁,通过锂电池改进了原有设备存储电量不够的情况,有效的提高了装置本体的实用性,与此同时设置有滚轮,且所述滚轮嵌入设置在装置本体内,通过滚轮内所设有的滚珠可以便捷的对装置进行移动,提高了装置本体的便捷性,且操作简单,在未来具有广泛的运用前景。
本发明提供了一种空心笼状Fe3O4纳米颗粒的制备方法,属于锂离子电池负极材料领域。本发明通过共沉淀和可控氧化还原两步法,制备出空心笼状Fe3O4纳米颗粒,利用金属有机化合物作为前驱体,在盐酸和聚乙烯吡咯烷酮的催化和调节作用下,得到了具有特定形貌的共沉淀产物,共沉淀产物经过还原反应得到具有空心笼状Fe3O4纳米颗粒,能够有效缓解锂离子嵌入脱出带来的体积膨胀,且结构稳定,比表面积高,能够为锂离子电池电化学反应提供更多的反应活性位点,可用于提高传统Fe3O4作为负极材料的电化学性能。
本发明提供一种固态电解质膜及其制备方法和应用,所述固态电解质膜的制备原料包括如下重量百分比的组分:锂化后的聚合物0.05~20%、无机固体电解质40~99.9%和可纤维化聚合物0.05~59.95%。本发明使用锂化后的聚合物与无机固体电解质形成包覆结构,无机固体电解质包覆在锂化后的聚合物中,避免了无机固体电解质与正负极材料的直接接触,有效地改善了固体电解质材料与正负极材料的电化学稳定性问题;同时,在成膜过程中无机固体电解质表面的聚合物层与聚合物纤维之间的粘连能力远远高于无机固体电解质与聚合物纤维之间的粘连能力,干法成膜性增加,有利于提高膜的力学性能。
本发明涉及一种固态电解质膜、制备方法及其应用,属于锂电池技术领域。通过纤维丝的引入,所述纤维丝为玻璃纤维、聚丙烯腈纤维、聚酯纤维、聚丙烯纤维中的一种,可以使固态电解质膜具有较好的结构支撑性,同时让金属锂与固态电解质膜有更好的贴合效果防止相互错位,解决固态电解质膜变形以及刚性不足的问题,抑制金属锂负极枝晶问题,从而有效改善电池循环寿命。
本发明提供了一种应急消防空气等离子金属破拆装置,包括装置本体、操作界面和连接端面,所述装置本体的内部设置有上腔室、左腔室和右腔室,所述上腔室中设置有三元锂电池、电源开关、控制线路板和操作界面控制板,所述电源开关电性连接三元锂电池,用于开关控制所述三元锂电池的电源输出;本发明在装置在消防及应急救灾时面对的无电源情况,或者时间紧急短时间无法接通电源的情况下,依然可以完成紧急救援或者消防切割工作,装置不依赖外接电源,制约条件小,整机轻便、移动性好。
本发明公开了一种基于颜色响应机制的生物质气凝胶材料、制备方法及应用。本发明所述的生物质气凝胶材料包括羧甲基纤维素、壳聚糖、溴化锂以及氯化镍;所述羧甲基纤维素与壳聚糖的质量比为0.2~4:l;所述的氯化镍与所述的羧甲基纤维素质量比为0.1~4.8:1;所述的溴化锂与所述的壳聚糖的质量比为0.1~3:1。本发明以两种天然高分子生物质材料为基体,溴化锂为交联剂,通过无毒环保的工艺制备了复合生物质气凝胶吸附剂,改善了气凝胶的对氨气的吸附性能,且可以通过颜色响应机制判别吸附状况,使氨气吸附过程可视化。
本发明公开了一种具有均匀可调孔尺寸复合结构的隔膜及制备方法。该隔膜由单分散微球自组装形成的隔膜层以及聚合物的隔膜层组成;自组装形成的隔膜层的厚度为0.01μm—100μm,其表面的纳米微孔的尺寸为1.5nm-150μm;聚合物隔膜的厚度为1μm—100μm。其制备方法包括以下步骤:在聚合物隔膜表面通过自组装方法制备一层隔膜层,自组装隔膜层的孔尺寸及孔分布由组成自组装隔膜层的单分散无机或有机微球的直径(10nm-1000μm)所调控。本发明制备的隔膜,具有制备方法简单,成膜质量高,隔膜孔形状、尺寸均匀,隔膜孔尺寸可控,可应用于锂离子电池、锂离子二次电池(特别是动力锂离子二次电池)、燃料电池、水处理、催化合成和氯碱工业等多种领域。
本发明公开了一种应用于大坝安全监测的能量和数据传递装置,大坝监测装置包括能量管理模块、控制模块、锂电池及传感器,控制模块电性连接能量管理模块和传感器;移动中继站包括可控UGV移动底盘、通信装置和能量发射装置;通信装置和能量发射装置均安装在可控UGV移动底盘上,能量发射装置发射能量,能量管理模块接收能量发射装置发射的能量并存储在锂电池内,锂电池向传感器及控制模块供电;控制模块接收传感器采集的数据并发送至通信装置,通信装置接收数据后发送至服务器。大坝监测装置所需能量将不再受电池和环境变化的影响;UGV移动路径可控可以有效地进行能量传递和数据收集;施工时免除布线大大降低施工难度,缩短施工时间。
本发明公开了一种用于小型无线传感节点的微能源系统能量管理系统及方法,系统包括压电传感器、太阳能电池、能量管理模块和能量存储模块;压电传感器、太阳能电池和能量存储模块均与能量管理模块电连接;压电传感器用于检测无线传感节点环境中的振动信号,触发无线传感节点进行工作;能量存储模块包括锂电池和超级电容;能量管理模块用于检测超级电容电压、锂电池电压、无线传感节点电流、太阳能电池电压和电流,并将采集的信号进行计算处理;无线传感节点采用休眠—激活—唤醒的工作机制;能量管理模块定时激活获取电压电流信息并对锂电池充放电功率进行计算与调节;本发明可提高小型无线传感节点电源使用性能。
一种二维非线 性光学超晶格双稳器件及其 制法用具有较大克尔效应系 数的晶体,内部刻有体光栅结 构,其光栅常数为 入。 晶体可以在钽酸锂,磷酸二氢 钾,铌酸锂,钛酸钡,钽酸钠 以及掺铁、钴以上晶体中选 择,还可以在ADP、钛酸锂等中选择,制造二维非线性光学 超晶格双稳态器件的方法可用深层同步X光刻技术、离子束蚀 刻等方法,对于具有光折变性质的晶体又可用常规体全息光栅 写入法及热固定技术,本发明可用于光开关器件。
本发明提供了一种超塑性正反双向变温挤压成形方法和应用,基于试验的镁锂合金材料成形性能参数及工艺参数,开展镁锂合金材料成形数值模拟分析,通过建立热力耦合有限元仿真模型,预测零件成形过程的宏观变形及微观组织演变,并与实际模拟试样测试结果进行对比,验证数值分析的准确性,评判镁锂合金的模具设计的可行性,依据有限元模拟仿真结果进行成形工艺优化。本发明采用超塑性正反双向变温挤压成形,在实现大变形的同时,可以对于细化晶粒,提高力学性能具有双重作用。在制造过程中,材料晶粒细化,力学性能获得大幅改善,在消除残余应力的同时实现高性能。
本发明涉及一种离子分离装置及分离方法,分离方法采用光热蒸发为离子通过纳滤膜提供作用力。分离装置包括纳滤膜,用于分离溶液中的离子;储盐层,用于存储或截留通过所述纳滤膜的离子;蒸发层,用于通过光热蒸发为离子传输提供动力;所述纳滤膜、储盐层和蒸发层通过微孔结构连通。该装置或方法用于锂镁分离,进而实现盐湖提锂。本发明利用纳米孔道中光热蒸发产生的兆帕量级毛细负压驱动纳滤膜过滤,实现高选择性、高通量、低能耗的膜分离提锂新工艺。
本发明公开了一种节能的地下车库溶液热回收通风除湿机及除湿系统,包括全热回收单元、除湿单元、再生单元和溴化锂吸收式制冷机组,所述除湿单元、冷凝器、蒸发器和再生单元依次连接形成除湿溶液循环回路,所述吸收器、发生器、冷凝器和蒸发器依次连接形成热量循环回路。本发明利用溴化锂吸收式制冷机组中的冷凝器中制冷剂液化放热实现除湿溶液的再生,同时利用蒸发器中制冷剂汽化吸热实现除湿溶液的进一步冷却提升除湿效果。该溴化锂吸收式制冷机组与除湿溶液循环回路通过冷凝器和蒸发器进行热交换,完成除湿溶液的再生,不需再引入额外的高品位的热源和冷源,大大降低了除湿机运行的能耗。
本发明公开了一种钛酸钡改性聚合物固体电解质的制备方法:通过水热法制备钛酸钡纳米棒,并将其作为聚合物固体电解质的填料,以聚偏氟乙烯‑六氟丙烯为基体,双三氟甲基磺酸亚酰胺锂为锂盐,制备成薄膜,烘干,剥离后得到所述的钛酸钡改性聚合物固体电解质。本发明通过水热法制备了钛酸钡纳米棒,并将其用于聚合物固体电解质的添加剂。采用本发明所述方法制备的钛酸钡改性聚合物固体电解质具有较好的离子电导率和化学稳定性。将其应用与全固态锂电池时,展现出了良好的循环寿命和倍率性能。
本发明公开了一种氢燃料电池平抑光伏输出功率波动的控制方法,将光伏发电系统和锂电池、超级电容器、氢燃料电池并联接入直流母线,再通过逆变器接入交流电网,光伏发电系统采用MPPT控制,锂电池、超级电容器和氢燃料电池通过控制DC‑DC变换器实现充换电转换,逆变器控制直流母线电压稳定。采用电流滞环控制锂电池的充放电、超级电容提供差值功率的能量管理方案,利用电容电压前馈环消除了由于负载电流大小及方向的改变对系统闭环极点变动的影响。本发明解决了光伏功率的随机性波动导致电网电压波动的问题,减少了光伏电站因减少功率波动造成的主动削减不可恢复的功率,避免了一定的能量损失,增加了可再生能源运行柔性。
一种水凝胶衍生的硅钛合金互连网络材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池负极材料技术领域。所述水凝胶衍生的硅钛合金互连网络材料以二氧化硅/二氧化钛双网络水凝胶为前驱体,经冷冻干燥和镁热还原生成的由硅钛合金纳米颗粒在三维方向上互连而成的网络材料,钛元素均匀分布于硅钛合金互连网络上。所述硅钛合金互连网络材料在结构上结合了纳米结构单元和三维组装体的结构优势,具有良好的应力释放能力且有利于电子和锂离子的快速传输,具有长的循环寿命和高的倍率性能;在组成上,钛元素均匀分布在硅钛合金互连网络上,可充分发挥钛介质对硅组分的缓冲/导电作用,从而进一步提升硅钛合金互连网络材料的储锂性能。
本发明公开了基于玻纤垂直阵列结构全固态复合电解质及其制备方法,全固态复合电解质由聚合物与锂盐以15:1~25:1的摩尔比和500g‑1000g玻纤电解质,制备获得厚度为80‑500μm的具有垂直阵列结构的全固态复合电解质,其中聚合物为颗粒或粉末。制备方法包括如下步骤:(1)聚合物电解质粉末的配制;(2)玻纤电解质的制备;(3)玻纤垂直阵列复合电解质制备与组装。由此制得的全固态复合电解质,利用玻璃电解质纤维形成连续贯通的锂离子传输路径,具有离子电导率高(最高室温离子电导率可达3.3×10‑4 S/cm)的特点,同时可显著提高锂离子全固态电池整体的比容量(最高比容量可达119.7mAh/g)。
本发明涉及一种新能源汽车供电系统及供电控制方法,针对多个高压电池,设计加入多个电力转换装置,以效率均衡为目标,根据各个电力转换装置的效率曲线、以及统计所获各电子设备负载的负载量,实现各个电力转换装置输出功率的动态控制分配,提高了负载供电的工作效率,同时多电力转换装置的设计,实现了故障下的冗余保障,保证了供电系统的稳定,与此同时,进一步考虑到了高压电池的故障,设计加入锂电池与电控开关,以锂电池作为最后保障,针对新能源汽车上必要性级别最高的各个负载,提供供电保持,进一步保证了供电系统的稳定;并且所设计供电控制方法,大大降低了锂电池的使用率,整体保证了供电系统的寿命。
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