本发明公开了一种应用于双单元立方星的蓄电池组,电路开关和通信电连接器固连在PCB基板上,在PCB基板上平行设置四个定位槽,相邻的两个定位槽之间的PCB基板上间隔设置温度传感器,锂电池固定在定位槽中,锂电池的侧壁两端分别设有盖板,电热丝依次均匀缠绕在四个锂电池侧壁上,两个银质导电带一端连接在同一组的两个锂电池的正极端面,另一端通过PCB基板连接到通信电连接器的电源正极,两个锂电池的负极与导电条连接;另外两个银质导电带一端连接另一组的两个锂电池的负极端面,其另一端通过PCB基板连接到电路开关的GND端,所述两个锂电池的正极与导电条连接;加热供电连接器固连在PCB基板上,电热丝的两端与加热供电连接器连接。本发明具有结构紧凑,能量密度高,温控性能优良等优点。
本实用新型公开了一种换电型电动叉车,包括车体,所述车体的顶部一体成型有护顶架,所述车体的中部设置有踏板,所述车体的后端设置有动力锂电池仓,所述车体的尾部侧面设置有电量指示灯,所述电量指示灯共设置四个灯,所述动力锂电池仓的内部卡接有动力锂电池组,所述动力锂电池仓的中部设置有内腔,所述内腔的底端对称开设有通电槽。本实用新型通过利用叉车后方平衡重的位置以替换动力锂电池位置,通过动力锂电池下压实现电动通电供电,并且取代了原来平衡重的作用,使叉车在不影响稳定性的同时可以减少叉车的自重,通过采用T型柱结构的动力锂电池组与动力锂电池仓配合,使电动叉车可达成快速换电的效果。
本实用新型公开了一种智能货柜的电源电路。该电源电路包括STM32F103VET6芯片以及与该芯片电连接的锂电池充放电电路、电源降压转换电路、门锁信号检测和控制电路,锂电池充放电电路包括锂电池充电电路和锂电池放电电路;市电和锂电池均通过电源输入接口接入锂电池充放电电路、电源降压转换电路,锂电池放电电路的输出端通过电源输出接口为智能货柜供电;电源降压转换电路,将输入的直流电压通过降压芯片转换;门锁信号检测和控制电路与锂电池放电电路连接,用于检测智能货柜的门锁信号,以及使能智能货柜门锁的开锁或上锁。本实用新型保障了市电停电瞬间智能货柜正在进行订单交易的顺利完成,以及完成之后的顺利上锁,降低了货损率。
本发明车载双电池复合储能系统的参数优化设计方法中车载双电池复合储能系统包括磷酸铁锂电池组、钛酸锂电池组、双向DC‑DC转换器、DC‑DC控制器、逆变器和电机,SOCLFP和SOCLTO分别为磷酸铁锂电池和钛酸锂电池的荷电状态,电机发出总功率需求信号到达DC‑DC控制器,DC‑DC控制器根据功率分配策略向双向DC‑DC转换器发出钛酸锂电池功率信号实现功率分流,主副电池分别对电机进行功率输出。本发明以降低电池容量衰退和总成本为目标,同时为了减少复合储能系统的总质量和保证续航里程,将两者作为优化设计的约束考虑在内,推算出双电池复合储能系统中磷酸铁锂电池单体的串并联参数(Ns1和Np1)和钛酸锂电池单体的串并联参数(Ns2和Np2),压缩系统的总成本并延长系统使用寿命。
本实用新型公开了一种具有电磁感应发电装置的新型手机壳,包括手机壳发电层,手机壳发电层盖在手机壳包裹层上侧,手机壳发电层和手机壳包裹层组成盒体,盒体内设置有锂电池和发电装置,所属锂电池连接至发电装置;手机壳发电层侧面设置有锂电池充电口、指示灯、线槽和充电头槽,锂电池充电口连接至锂电池,线槽内设置有连接线,连接线的顶端连接至充电头,连接线连接至锂电池;发电装置包括线圈、弹簧和条形磁铁;线圈缠绕在条形磁铁上,条形磁铁的两端分别通过弹簧固定连接至手机壳壁,线圈两端分别连接至整流器,整流器连接至锂电池。本实用新型在手机壳上安装发电装置并将发电后的电量存储到锂电池内,使手机壳具备了发电的功能,丰富了手机壳的功能。
本发明公开了一种金属点焊热波成像无损检测方法,包括对锂电池端盖进行扫描识别,并将识别信息反馈给模型处理器并生成具体模型;外部红外热像仪配合光源对锂电池端盖输出热源;同时,超声波监测器对锂电池端盖发送监测光波;再次对锂电池端盖进行扫描,并将数据生成模型;同时,超声波监测器捕捉模块将光波捕捉;对模型进行分析,识别端盖是否池有问题。本发明通过对锂电池端盖的快速检测,提高了生产的可靠性和效率,且以成像的方式显现出电池端盖焊接质量状态,快速及时的发现缺陷,有助于提高产品质量,降低电源系统发生故障的风险,同时能够对锂电池端盖的镀层进行检测,进一步提高了锂电池端盖的可靠性。
本发明公开了一种压缩-吸收混合式制冷机,包括机械压缩式制冷机系统和溴化锂吸收式制冷机系统,在机械压缩式制冷机系统中,冷凝器的一端与压缩机连接,另一端通过膨胀阀与蒸发器连接;在溴化锂吸收式制冷机系统中,发生器的一端与第二冷凝器连接,另一端通过热交换器和节流阀与吸收器连接,机械压缩式制冷机系统与溴化锂吸收式制冷机系统通过集热系统连接;集热系统将冷凝器和压缩机产生的热量对发生器内的溴化锂溶液进行加热。本发明将溴化锂吸收式制冷机系统和机械压缩式制冷机系统结合在一起,利用机械压缩式制冷机系统产生的热量对溴化锂吸收式制冷机系统中的溴化锂溶液进行加热,不但节省了能源,而且制冷效果好。
本发明公开了一种全新的氟化氢气体治理及资源化利用的方法,主要包括以下几个步骤:(1)利用风机将氟化氢气体进行收集集中,将风机出口接入到含有氢氧化锂吸收液的喷淋塔,进行氟化氢废气的喷淋吸收;(2)利用氢氧化锂吸收液将氟化氢气体充分吸收,发生的反应为:HF+LiOH→LiF+H2O,监测喷淋吸收液的pH,将反应完全的喷淋吸收液排入集水箱(3)向集水箱中的喷淋吸收液加入氢氧化锂固体,搅拌,利用同离子效应将氟化锂析出,固液分离,固体进行回收,液体再返回步骤(1)中循环使用。
本申请提供的一种电池状态监测系统及监测方法,该系统包括设置在锂电池与电池仓接触面之间的工作应变计和热敏电阻,以及分别与锂电池、工作应变计、热敏电阻电连接的控制器;工作应变计设置在锂电池与电池仓接触面之间,可以准确测量因电池鼓胀导致电池仓受力时锂电池的形变数据;热敏电阻可以采集电池仓内的温度数据,控制器自带的模数转换器可以采集锂电池的电压数据,当控制器接收到形变数据、温度数据以及电压数据后,可以通过形变数据来初步判断当前锂电池是否处于鼓胀状态,并结合温度数据和锂电池的电压数据,进一步判断锂电池是由于高温或满电等情况引起的正常鼓胀状态还是过充过放等情况引起的异常鼓胀状态,从而有效提高用户体验。
本发明涉及一种硅基复合材料及其制备方法和应用,该材料由硅氧锂化合物颗粒和包覆在其表面的两层碳膜复合而成,硅氧锂化合物颗粒中分散有单质硅纳米晶粒和硅酸锂系化合物。该方法为在硅氧化合物颗粒表面进行第一层碳膜包覆,随后进行破碎和分筛处理;所得的材料与含锂化合物粉末进行均匀混合;混合材料在非氧化气氛中进行加热处理,使锂元素扩散进入硅氧化合物颗粒,得到硅氧锂化合物;硅氧锂化合物在低温下进行第二层碳膜包覆,并进行破碎和分筛处理,得到硅基复合材料。本发明应用于电池负极,不仅可应用于油系还可应用于水系匀浆体系,同时所制备的电池具有高首效、低膨胀、长循环及能量密度高的优点,适合商业化使用。
本发明公开了一种多电压输出的摄像机套件手柄,包括外壳、锂电池、智能控制电路、电源接口和电源开关;锂电池、智能控制电路、电源接口和电源开关均安装在外壳上;外壳包括锂电池容纳腔、电源接口窗口,锂电池安装在锂电池容纳腔的内部,电源接口安装在电源接口窗口处,电源接口包括充电接口和放电接口,充电接口用于给锂电池充电,放电接口用于给不同设备放电;电源开关用于启动或关闭给不同设备放电;电源接口、锂电池和电源开关均焊接在智能控制电路上。本发明可以替换套件上原有的手柄,不占用额外空间,同时满足为多种电压输出,可给摄影摄像单元及周边附件一起供电。
本发明公开了一种基于智能语音机器人的电源装置,本发明智能语音机器人电源安装时,通过向前拨动拨动柄,第二同步驱动滑杆臂向前移动时,第二同步驱动滑杆臂上的第二锂电池安装缓冲夹臂组件向前移动,此时通过同步齿动轮与第一同步驱动滑杆臂和第二同步驱动滑杆臂的齿动配合,第一同步驱动滑杆臂就会也会向前移动,此时第一同步驱动滑杆臂上的第一锂电池安装缓冲夹臂组件向前移动,此时第二锂电池安装缓冲夹臂组件的结构与第一锂电池安装缓冲夹臂组件正对设置,此时第一锂电池安装缓冲夹臂组件和第二锂电池安装缓冲夹臂组件之间形成供电锂电池的夹装结构,供电锂电池夹装完毕后,螺纹拧紧定位螺杆,即可固定住供电锂电池的夹装工位。
本发明针对现有的以锂离子蓄电池为动力电动车中锂离子电池组使用寿命短的缺点,公开了一种电动车双电源系统,属于电动车电源技术领域。本电动车双电源系统的动力源包括铅酸电池组和锂离子电池组。价格较高的锂离子电池组工作电流限制在一定值之内,起步加速阶段超过锂离子电池组限定值的那部分大电流由价格低廉的铅酸电池组提供,从而达到避免大电流及大的电流波动对锂离子电池组的损伤,延长锂离子电池组循环使用寿命、降低整车寿命范围内使用铅酸蓄电池和锂离子蓄电池总体成本目的。
本发明涉及一种非晶态/纳米晶复合结构的纳米硅材料。在锂/钠离子电池应用中,晶态硅材料首次嵌锂/钠后,形成非晶态区域(硅锂合金)和晶态区域(未嵌锂)复合结构,产生体积膨胀及结构变化;脱锂/钠后,体积收缩导致结构坍塌,即硅颗粒破裂及粉化。为了预先提供足够的嵌锂/钠空间,抑制首次嵌/脱锂/钠的体积变化,本发明提出一种非晶态/纳米晶复合结构及其可控制备方法,即采用火花放电和高能球磨组合工艺,制备具有非晶态/纳米晶复合结构的纳米硅材料,其中,非晶态区域包围纳米晶,纳米晶的晶面取向随机分布,非晶态区域占比范围可控,属各向同性材料。在锂和钠离子电池应用中,该结构可以有效地缓解因嵌/脱锂/钠导致硅材料膨胀/收缩引起的材料破裂和粉化问题,从而提高硅负极的循环性能。
本发明涉及电池领域,且公开了一种无人机用组合式电池组,包括安装板和两组锂电池,所述安装板的顶部安装有两组分别对应两组锂电池的固定座,所述锂电池安装在固定座的顶部,所述锂电池的左右两侧壁均安装有导热板,所述导热板的另一端固定连接有波浪板,所述安装板的顶部安装有套设在锂电池外部的防护罩,所述防护罩的右侧壁顶部安装有导气管,所述安装板的顶部后侧安装有微型气泵。该无人机用组合式电池组,能通过选择模块和开关模块控制不同锂电池的开关,使得不同锂电池的开关更加高效和智能,能够更好的对工作的锂电池进行选择和控制,还能使得整个电池组的散热效果更好,使得电池组在工作时,温度更低,保证锂电池的低温和安全。
本发明一种适用于电脑手机新型核能微型电器电池,包括:锂电池(1)、核电池(2)、变压充电器(3)、锂电池供电电极(4)、锂电池充电电极(5)、核电池供电电极(6)。锂电池(1)和变压充电器(3)放置在核电池(2)中,锂电池(1)设有锂电池供电电极(4)和锂电池充电电极(5),核电池(2)设有核电池供电电极(6),变压充电器(3)连接核电池供电电极(6)和锂电池充电电极(5),把核电池(2)的电能供应给锂电池(1)充电。本发明核能是清洁的能源,在野外或者山上郊游时出现突发情况,电力仍然可以很充足,而在手机电脑遗失后,还可以引爆自带自爆系统,避免重要文件被剽窃,提供了一种便捷好用的手机电池。
本发明公开了一种多源电动汽车,其特征是它包括一个安装在车体上的带有滑轮的可充电的锂电池组,该锂电池组至少连接有市电充电接口、快充接口、发电充电接口和太阳能充电接口,各充电接口均与锂电池组电气相连;一个固定在车体的滑道;一个安装在车体上的微型内燃机和发电机,发电机通过一个车载发电充电器与锂电池组对应的充电接口相连;一个安装在车体上的太阳能板,太阳能板的输出通过一个车载太阳能充电器与锂电池组上的太阳能充电接口相连;一个安装在车体的驾驶室中的包括电池电量显示装置、充电选择开关和充电计费显示装置的总控制器。本发明具有多个充电补充装置,可解决长途行驶电量的需要,且结构简单,易于实现。
一种制备高质量非极性GaN自支撑衬底的方法, 利用铝酸锂或镓酸锂衬底制备高质量非极性GaN自支撑衬底, 铝酸锂或镓酸锂衬底的清洗和处理放入反应器中后,升温至生 长温度在800~950℃条件下,以 NH3和HCl为原料气生长,直到 生长完成。本发明的特点是:由于铝酸锂(001)或镓酸锂和 GaN(11-20)的晶格常数基本一致,没有很大的结构失配,生 长得到的GaN薄膜位错密度较低,质量较高。
本发明公开了一种基于MOFs的片层状锌钴硫化物复合材料及制备和应用,该制备方法包括:1)合成白色的Zn MOFs纳米片作为前驱体;2)将白色粉末加入到含有六水合硝酸钴的乙醇溶液中得到粉紫色Co/Zn MOFs粉末;3)上述粉紫色粉末在惰性气氛下经两步煅烧同时硫化得到ZnCoS@CNS复合材料,即所述的基于MOFs的片层状锌钴硫化物复合材料。通过该方法制得的ZnCoS@CNS复合材料具有片层状结构,可增加电解液与材料的接触面积,促进锂离子的传输,同时为嵌锂/脱锂过程中材料体积的变化提供了空间。将该材料作为锂离子电池的负极材料应用时,表现出较好的储锂性能。
本实用新型公开了一种超薄的无线超长待机远程卫星定位器包括全球卫星定位器本体和用于为定位器本体供电的电池,电池包括锂聚合物电池和锂亚扣式电池;锂亚扣式电池与锂聚合物电池并联;锂聚合物电池电压和锂亚扣式电池电压相等。锂亚扣式电池为锂亚硫酰氯扣式电池。本实用新型将锂亚硫酰氯扣式电池和锂聚合物电池相结合,锂聚合物电池为可充电电池,锂亚硫酰氯扣式电池为不可充电电池;锂亚硫酰氯扣式电池能够持续给锂聚合物电池充电,使得锂亚硫酰氯扣式电池和锂聚合物电池相并联结合后能够提供GPS定位器本体所需的大电流工作和自放电小的稳定的电源;因而既减小了体积和厚度,也延长了待机时间。
本发明公开了一种组合式电池,包括盖板单元和电池定位座单元,电池定位座单元的上端活动安装盖板单元,将圆柱形的锂电池放入第一弧型夹片和移动夹片件的第二弧型夹片之间进行,通过第一弧型夹片和第二弧型夹片对圆柱形的锂电池进行固定,完成对圆柱形的锂电池的成组定位安装;插入时片状的锂电池对翻转板体进行下压,使得翻转板体翻转由水平状态翻转为竖直状态,此时安装在安装槽位内的限位顶柱打开,并通过梯形顶块对插入的片状的锂电池的上端进行限位固定,第一弧型夹片和第二弧型夹片的两端形成开口,将片状的锂电池的下端放入开口内,使得第一弧型夹片和第二弧型夹片对片状的锂电池的下端进行夹持固,完成对片状的锂电池的成组安装。
本发明涉及一种原位氧化‑还原制备HMn2O4离子筛的方法,其具体步骤如下:在水热反应釜中,按一定比例依次加入锂盐溶液(锂源)、高锰酸盐(锰源),搅拌至完全溶解;然后加入醇溶液,密封加热至水热反应完全,得到锂离子筛前驱体LiMn2O4;最后用酸洗脱,制备得到HMn2O4型锂离子筛。本项发明采用原位氧化‑还原技术合成的锂离子筛前驱体LiMn2O4,其具有新型规则的片状六边形的纳米结构形貌;洗脱后得到的HMn2O4离子筛比表面积大、对锂的吸附选择性高、吸附容量大且操作简单耗时短,可用于锂离子的吸附纯化和提取,其前驱体也可以作为锂离子电池的电极材料。
一种LN晶体薄膜畴结构的制备方法,包括以下步骤:)确定LN晶体薄膜的+C面;清洗;匀胶;在LN晶体薄膜的+C面涂覆光刻胶;光刻胶涂覆1±0.2um厚度的光刻胶;匀胶后,在65±15℃热台上进行烘干,时间为7±3分钟;光刻与显影;镀膜;采用电子束蒸发镀膜,在显影后的样品表面镀上一层金属电极,作为后续极化的电极图案;镀膜金属为铬,膜厚为120±20nm;光刻胶剥离;加压极化;使用探针加压法,其中采用导电盐溶液能够使得ITO玻璃衬底和与LN晶薄膜‑C面形成良好的欧姆接触;两个探针分别接触LN晶体薄膜的+C面图案电极与衬底上的ITO玻璃;然后在探针上施加一个脉冲偏置电压,完成对LN晶体薄膜的室温极化,随后用铬腐蚀液将LN晶体薄膜表面的金属电极图案去除。 1
本实用新型公开一种卤水浓缩和软化处理的装置,卤水储罐,用于存放卤水;反渗透膜,连接于卤水储罐,用于对卤水进行反渗透浓缩;纳滤膜,连接于反渗透膜的浓缩侧,用于对反渗透膜的浓缩液进行除二价盐离子处理;并且纳滤膜的进水口与反渗透膜的浓缩侧之间通过管路直接连接,之间不设增压设备。该装置可以达到节省整个工程系统能耗、占地面积和投资成本,具有很好的工程经济性和推广性,本实用新型适用于卤水精制领域,文中卤水包括,盐湖卤水、地下卤水、制盐卤水。
本发明公开了一种过渡金属原子掺杂的功能性复合碳材料制备方法,包括以下步骤:S01,将过渡金属醋酸盐与2,2’‑联吡啶按照1:3的摩尔比例加入烧瓶中,再加入适量的乙醇;S02,向搅拌后的溶液中加入一定量碳材料,搅拌均匀后继续加热来蒸干乙醇,得到黑色固体;S03,将黑色固体进行干燥得到黑色物质;S04,将黑色物质转移至研钵中,研磨至细微粉末状;S05,转移至石英舟中,并放入管式炉,在氩气的环境下加热炭化。本发明还公开由上述制备方法制备得到的过渡金属原子掺杂的功能性复合碳材料及其应用。本发明提供的一种过渡金属原子掺杂的功能性复合碳材料及其制备方法和应用,能够降低金属双原子材料的合成成本,同时能够通过金属元素的掺杂提高碳材料的催化活性。
LiNbO3/III族氮化物异质结铁电半导体薄膜制备方法,采用金属有机物化学气相淀积方法在(0001)面蓝宝石衬底上先生长AlN/AlGaN等异质结构材料作为缓冲层或复合衬底;然后在此缓冲层采用高纯5N的铁电材料作为靶材,用脉冲激光沉积方法在所述异质结构缓冲层或复合衬底上获得高质量铁电材料薄膜;控制生长腔的真空在10-3Torr以上;将衬底温度升至300-900度,然后向腔内通入高纯氧,氧压控制在5-90帕;调整激光器频率设置为5HZ,能量为300mJ,并预先将激光预溅射靶材3-5分钟,清洁衬底表面的污染;最后,将脉冲激光聚焦于靶材上,打开靶源在异质结构复合衬底生长LiNbO3/III族氮化物异质结构铁电半导体薄膜。
本发明公开了一种用于动力离子电池对流涂布干燥烘箱,包括箱体以及设置在箱体内的上风室和下风室,在箱体上还设置有排风管路、与上风室连接的上风室进风管以及与下风室连接的下风室进风管,上风室腔体的上端面和下端面在上风室入风口的另一端采用一倾斜的导流板连接;下风室腔体的下端面和上端面在下风室入风口的另一端也采用一倾斜的导流板连接;在上出风口和下出风口均连接有一等间距布置的风刀,该风刀包括一壳体和一内胆,所述的内胆连接在所述的壳体且与所述壳体的两侧形成出风的狭缝。与现有技术相比,本发明烘箱上风室和下风室各风刀出风口风量均匀一致,且大小可调,很好的解决了极片烘干中存在的各种问题。
本实用新型公开了一种双MOS的MOSFET结构包括自下而上依次设置的衬底、外延层、外延层表面注入杂质形成的沟道区以及钝化层,所述沟道区和外延层内设有填充有多晶硅的沟槽,所述钝化层内淀积有形成第一MOS单元的源极和栅极的第一顶层金属和第二MOS单元的源极和栅极的第二顶层金属。本实用新型将第一MOS单元和第二MOS单元集成在同一MOSFET结构中,节省了芯片版图设计时中间划片槽的面积,从而减小了芯片整体的面积,降低了芯片成本。
本实用新型实施例公开了一种电池过充安全保护装置,包括负极极柱和顶盖片,所述负极极柱与顶盖片之间填充一起密封作用的NTC材料层;当电池内部温度过高时,所述NTC材料层的电阻降低,使得所述负极极柱与顶盖片导通,形成外接短路,释放电池内部能量。本实用新型提供的电池过充安全保护装置,通过在负极极柱与顶盖片之间引入NTC材料,实现了电池过充安全保护功能和温度监测功能的一体化,不仅简化了顶盖设计结构,降低了制造成本,且还不破坏电池内部的密封性,有利于提高电池的安全性能。
本发明公开了一种基于OCV曲线重构的电池容量和初始SOC估计方法,在电池组中包括同一类型、同一批次的N节待估计单体,方法包括:对电池组进行小电流容量测试,获取电池IC曲线,采集曲线特征峰、谷值点;结合峰、谷值点坐标,获取电池OCV曲线特征点,利用特征点判断OCV曲线残缺区域;通过对单体间对应OCV曲线特征点变换;以变换后坐标点与待重构电池坐标点距离和的最小值为目标,实现OCV曲线残缺区域重构,从而估计电池组内各单体容量和初始SOC值。本发明基于OCV曲线重构的电池容量和初始SOC估计方法,可以为BMS提供数据支撑;此外,本发明不需要获得电池组内任何单体容量信息,具有初始条件少的优势,应用范围广。
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