本实用新型公开了一种折叠式太阳能充电宝,包括两个电源组件、电源管理芯片和充电组件,其中,电源组件包括充电宝本体、太阳能电池板和锂电池;两个充电宝本体可折叠连接,两个锂电池并联;电源管理芯片设在充电宝本体内,与两个锂电池连接,且输入端与太阳能电池板输出端连接;充电组件包括有线充电部,设在充电宝本体一侧,与电源管理芯片输出端连接。本实用新型提供的折叠式太阳能充电宝,利用太阳能电池板将太阳能转化为电能,通过电源管理芯片对锂电池充电,锂电池通过电源管理芯片输出电流,利用充电部对设备充电;太阳能电池板对锂电池充电便于长时间使用,充电宝本体可折叠连接,增大太阳能电池板感光面积,提高功率,便于随身携带。
一种混合型超级电容器组,由活性炭负极,隔膜,有机电解液,磷酸铁锂正极,石墨负极,壳体与导线组成;所述活性炭负极、磷酸铁锂正极、石墨负极由左至右依次放置在壳体中,所述有机电解液通过隔膜设置在活性炭负极与与磷酸铁锂正极之间以及磷酸铁锂正极与石墨负极之间,所述导线分别连接在活性炭负极、磷酸铁锂正极和石墨负极上。其优点是:将混合型超级电容器与锂离子电池有机的结合成一个整体,从而可以保证一定功率特性的前提下,大幅提高超级电容器的能量密度,为不同用电器的放电需求提供保障。
本发明涉及海洋工程和水下科考装备领域,具体地说是一种深海轻质高能量电池装置及其组装方法,包括球状耐压干舱、电池舱支座、锂电池组和电池托架,其中锂电池组和电池托架设置于球状耐压干舱中,锂电池组固装在电池托架上,所述球状耐压干舱包括上球壳和下球壳,在所述上球壳上方设有第一安装半圈,在所述下球壳下方设有第二安装半圈,所述上球壳和下球壳通过密封带连接并通过所述第一安装半圈和第二安装半圈端部相连固定;在所述下球壳上设有上电插头、电源输出插头和真空嘴,所述锂电池组的电池上电线与所述上电插头连接,所述锂电池组的正负极与所述电源输出插头连接。本发明可以降低电池装置的整体重量,提高装置的能量密度,适合深海作业。
本发明涉及二茂铁硼酸的合成方法。一种合成二茂铁硼酸酯的新方法,a)二茂铁锂盐的合成:以二茂铁为原料,在无水醚类溶剂中与正丁基锂在0-40度反应得到二茂铁的锂盐;b)二茂铁硼酸的合成:在-50度将B(OR)3(其中R为烷基)加到二茂铁的锂盐溶液中,自然升温到室温,搅拌2-15小时,加入碱性水溶液淬灭未反应完的正丁基锂,分液,有机相用碱性水溶液洗一次,水相用酸调PH=6-7,析出二茂铁硼酸粗品,抽滤用水洗两次;c)二茂铁硼酸酯的合成;加入芳烃溶剂中,再加入频哪醇,加热回流分水6-12小时,蒸干溶剂,柱层析分离得到二种产物。本发明操作简单,使用均一溶剂,且不用合成溴代物直接得到硼酸,不用使用TMEDA等氨基化合物,不使用超低温反应,合成分离比较容易。
余热回收式谷电储能采暖系统,包括太阳能集热器、储热水箱、储电电源、储能设备和溴化锂热泵机组;太阳能集热器与储热水箱相连,储能设备与储电电源相连,储热水箱的出口与储能设备的出口通过管路并行连接到溴化锂热泵机组的驱动热源入口a口,储热水箱的入口与储能设备的入口通过管路并行连接到溴化锂热泵机组的驱动热源出口b口;溴化锂热泵机组的冷媒水入口c口通过管路连接到冷凝器的出口管路上,溴化锂热泵机组的冷媒水出口d口通过管路连接到冷凝器的入口管路上;溴化锂热泵机组的冷却水入口e和冷却水出口f通过管路连接到热用户,本实用新型利用低谷电和太阳能将热电厂的余热进行回收,达到节能的目的。
本实用新型涉及一种天然气冷热电三联供能系统,燃气内燃机与余热锅炉相连,产生的高温烟气在余热锅炉内降温后经主烟囱排入大气;余热锅炉及燃气锅炉分别与分汽缸入口连通,分汽缸的出口分别连通至用户侧蒸汽设备、蒸汽溴化锂机组及蒸汽型换器,蒸汽溴化锂机组通过空调系统供水、回水管与用户空调形成回路、在夏季时实现用户空调制冷,冷却塔通过水管道与蒸汽溴化锂机组形成回路,蒸汽溴化锂机组的高温水经冷却塔冷却后送回蒸汽溴化锂机组,与蒸汽溴化锂机组中的蒸汽热交换;蒸汽型换热器通过采暖系统供、回水管与用户采暖设备形成回路、在冬季时为用户供暖。本实用新型用一套供能系统为用户供冷、供热、供电、供生活热水,实现“热电冷三联供”。
本实用新型公开了一种便携式移动电源,其特征在于包括外部电源接口、太阳能电池组、手摇发电机组、电源切换开关及电压指示电路、锂电池充电电路、聚合物锂电池及其保护电路和升压电路及输出接口;外部电源接口、太阳能电池组的稳压及保护电路和手摇发电机组的整流及稳压保护电路分别同电源切换开关及电压指示电路相连接;电源切换开关及电压指示电路同锂电池充电电路相连接,锂电池充电电路同聚合物锂电池及其保护电路相连接;放电时,聚合物锂电池及其保护电路通过开关后连接到升压电路及输出接口上,外部负载连接在升压电路及输出接口上以获取电能。该便携式移动电源,极大的提高了便携电源的可用性与便携性。
本实用新型公开了一种可照相矿灯,包括矿灯主体,矿灯主体外侧固定连接有摄像器,矿灯主体一侧固定连接有连接电线,连接电线通过密封装置与锂电池固定连接,本实用新型一种可照相矿灯,工作人员将连接电线插入锂电池内部,卡板顶端设置有海绵板使连接电线表面水分被干燥,连接电线外侧与橡胶层贴合,通过连接块内侧矩形分布的卡块,以及第一固定块与第二固定块彼此贴合且呈错落状态分布,使密封盖与锂电池之间进一步密封,通过定位板与锂电池外侧卡合连接,使密封盖被进一步固定在锂电池顶端,从而在锂电池与连接电线之间形成多重密封,避免水份较大的工作环境使装置进水受损,降低安全隐患。
本实用新型属于太阳能应用领域,尤其涉及一种光伏槽式供热制冷系统,该系统包括太阳能集热器、第一换热器、第二换热器、溴化锂吸收式冷热机组、冷却塔、分水器以及集水器,太阳能集热器通过管道并联设置有第一换热器与第二换热器,其中,第一换热器与溴化锂吸收式冷热机组连接为溴化锂吸收式冷热机组提供热源,溴化锂吸收式冷热机组连接冷却塔,溴化锂吸收式冷热机组的输出口连接至分水器的输入管道内供给用户;第二换热器与分水器的输入管道连接供给用户,集水器的输出管道连接至第二换热器以及溴化锂吸收式冷热机组的进水口,本新型集制冷与加热一体化,并与电加热相配合,满足用户不同的需要。
本实用新型公开了一种可加热型浮子式水位计,包括水位轮,所述悬索的外壁与水位轮间歇配合,所述悬索的一端固接有浮子外壳,所述浮子外壳的内壁贴合有PI电热膜,所述PI电热膜的内壁固接有有两个耐热橡胶垫,所述耐热橡胶垫的内壁贴合有锂电池,所述锂电池的正负极通过电线与PI电热膜电连接。该可加热型浮子式水位计,通过悬索、浮子外壳、PI电热膜和锂电池之间的配合,将锂电池放入浮子外壳内部,并将锂电池的正负极与PI电热膜的导线连接,随后将浮子外壳放入水中,PI电热膜开始放热,耐热橡胶垫将热量与锂电池分离,防止锂电池损坏,浮子外壳可以有效的防止水进入内部,解决了浮子式水位计无法自行加热,导致在冬季时无法使用的问题。
本发明涉及一种以氯化镧为原料低温电沉积制备金属镧的方法,属于稀土金属低温提取领域。一种以氯化镧为原料低温电沉积制备金属镧的方法,包括下述工艺步骤:室温下,将硝酸锂溶于DMI中得硝酸锂的DMI电解液,将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其中加入无水氯化镧,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一透明体系控制整个体系温度在25~75℃,电解电压范围‑2.0~‑2.5V vs Ag;电解过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化镧,控制氯化镧摩尔浓度为起始浓度±3%。本发明所述方法在高效制备稀土金属镧的同时,显著降低能耗和生产成本。
电厂热电联产装置,属于供热余热回收与热量分配领域,为了解决电厂水逐级提高热量的问题,包括乏汽装置(50)、蒸汽轮机(49)、蒸汽热泵机组(48)、第三溴化锂热泵机组(47)、第二溴化锂热泵机组(46)、第一溴化锂热泵机组(45),各溴化锂热泵(38)机组包括高温热源、低温热源和中温热源,所述的乏汽装置(50)的换热管路并行连通蒸汽热泵机组(48)的蒸发器及各溴化锂热泵(38)机组的低温热源,所述蒸汽轮机(49)的换热管路并行连通各溴化锂热泵(38)机组的高温热源,效果是逐级提高热量。
本发明提出一种利用铁电体调控金原子催化性能的模拟计算方法,该方法为:构建金原子与铌酸锂铁电子极化分子结构的球棍模型,并计算金原子与铌酸锂铁电子的球棍模型的总能量值;采用耗散粒子动力学方法确定各粒子之间的相互作用力、相互速度和相互位置;将铌酸锂铁电子二维化处理,即构建N*N二维网格,将铌酸锂电子各个粒子分布于二维网格的交点上;根据各粒子之间的相互作用力确定不同沉积温度下金原子与二维化的铌酸锂铁电子覆盖位置;计算不同温度下金原子覆盖于铌酸锂铁电子的覆盖率数值;该方法可以有效预测不同温度、不同的铁电体表面,金原子的表面积变化趋势,从而预测金原子催化性能随着温度的变化趋势。
本发明提供了一种用于电池负极的Cu9S5@C纳米复合材料及制备方法,以硫粉、乙酸铜、氨水为反应原料,通过水热法生成硫化铜,退火得到Cu9S5,再利用水热法在Cu9S5表面包覆葡萄糖,高温退火得到Cu9S5@C纳米复合材料。本发明在金属硫化物的表面包覆碳,既可有效弥补硫化物循环性和稳定性较差的缺点,提高材料的循环性和稳定性,又可提高材料的导电性,作为锂离子电池的负极材料可以有效实现较高容量以及较好的循环稳定性,有效提高电池性能。以本发明制备的Cu9S5@C纳米复合材料作负极的锂离子电池经测试,具有较好的锂电性能,拥有较稳定的比容量和较好的循环性能,并且具有多次循环后容量快速上升的特性,90个循环后比容量升至初比始容量的2倍。
本发明涉及一种低温电化学沉积制备金属铥薄膜的方法,属于稀土金属低温电沉积领域。一种低温电化学沉积制备金属铥薄膜的方法,所述方法为电沉积法,包括下述工艺步骤:将硝酸锂溶解于DMI中得硝酸锂的DMI电解液;将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其中加入无水氯化铥,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一体系,控制整个体系温度在25~65℃,电解电压范围‑2.0~‑2.4V vs Ag;电沉积过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化铥,控制氯化铥摩尔浓度为起始浓度±2%。本发明所述方法在高效制备稀土金属铥膜的同时显著降低能耗和生产成本。
本发明涉及一种具有多级孔分布结构的电极材料及其制备方法和应用,电极材料是由基本结构单元通过骨架碳连接构成,骨架碳由作为粘结剂的含碳有机物炭化制备而成,电极材料粒径为0.2~20um;基本结构单元包括颗粒型材料,一维线状材料,石墨烯型片层材料。电极材料内部,由结构单元间的间隙构建较小孔径孔,而较大粒径的电极材料粒子间的较大间隙构建较大孔径孔,从而实现了一种材料双孔径分布的目标,极大拓展了其在电池应用中所具备的功能。将该材料应用于锂-空气电池,锂-硫电池,锂亚硫酰氯电池正极,可有效改善电极内的反应物传质,从而提高电池的充放电容量。
本发明涉及一种低成本电化学沉积制备稀土金属铽薄膜的方法,属于稀土金属低温电沉积领域。一种低成本电化学沉积制备稀土金属铽薄膜的方法,其特征在于,包括下述工艺步骤:将硝酸锂溶解于DMI中得硝酸锂的DMI电解液,将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其中加入无水氯化铽,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一体系,控制整个体系温度在25~80℃,电解电压范围‑2.0~‑2.4V vs Ag;电沉积过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化铽,控制氯化铽摩尔浓度为起始浓度±2%。本发明所述方法在高效制备稀土金属铽膜的同时显著降低能耗和生产成本。
一种焦炉荒煤气余热回收利用系统,属于焦化行业节能环保技术领域。由溴化锂吸收式热泵,循环氨水系统,初冷器等换热单元组成。循环氨水系统与溴化锂吸收式热泵的再生器Ⅰ构成第一换热单元,初冷器上段与溴化锂吸收式热泵的再生器Ⅱ构成第二换热单元,初冷器中段与溴化锂吸收式热泵的蒸发器Ⅰ构成第三换热单元,初冷器下段与溴化锂吸收式热泵的蒸发器Ⅱ构成第四换热单元,实现了循环氨水系统和初冷器中的高、中、低品位的焦炉荒煤气余热的梯级高效回收利用,通过溴化锂吸收式热泵加热纯水用于余热锅炉供水或作为采暖水使用,减少了能源的消耗,大大降低了系统中冷却塔和冷却水泵的投资费用和运转电耗,减少了冷却塔运行时冷却水的飘散损失。
一种带接触式IC卡转换成非接触卡装置的智能燃气表控制器壳体,在底座上制有底座密封槽,底座密封槽内安装底座密封条,上盖装到底座上,上盖上制有上盖盖密封骨、上盖盖密封骨对应底座密封槽,上盖上安装透明镜片、锂电池盒盖、电池盒翻盖,锂电池盒盖上制有接触式IC卡口、锂电池盒盖密封槽,锂电池盒盖密封槽内装锂电池盒盖密封条,锂电池架、接触式IC卡卡座装到底座上,接触式IC卡卡座上装有射频卡转换板,接触式IC卡卡座与产品其他零件由接触式IC卡卡座封闭仓隔离,上盖上装有电池盒翻盖。本实用新型装置提高接触式IC卡智能燃气表产品防护水平,不影响燃气公司管理,提高电气可靠性,提高产品寿命,降低燃气公司和仪表公司的返修率。
本实用新型属于一体化电源技术领域,公开一种ISP一体化电源补偿装置,包括箱体,箱体的开口侧铰接有箱门,箱体的内部固定安装有隔板,隔板的上侧放置有锂电池组,箱体内部的两侧对称开设有插接槽,插接槽靠近箱体的开口侧,插接槽插接装配有挡板,挡板与锂电池组贴合,其中一个挡板远离锂电池组的一侧固定安装有支撑板,另一个挡板远离锂电池组的一侧固定安装有套筒,套筒插接装配有导向杆,导向杆与支撑板固定装配,套筒的内部安装有弹簧件,弹簧件的一端与套筒固定装配,弹簧件的另一端与导向杆固定装配。本实用新型通过挡板等结构的配合,方便将锂电池安装并固定在电源箱内,且拆卸快捷,便于对锂电池进行替换维护工作。
本发明涉及锂离子电池负极材料领域,具体为一种纳米硅颗粒填充碳纳米管复合物及其制备方法和应用,将纳米硅颗粒可控填充在碳纳米管的中空管腔内,硅颗粒的填充量和尺寸精确可控,填充复合物用于高性能锂离子电池负极材料。其中,纳米硅颗粒所占的重量比在2-50wt%之间精确可控,纳米硅颗粒的尺寸在1-25nm范围内精确可控,填充有硅颗粒的碳纳米管的尺寸在10-100nm范围内均匀并精确可控。将硅颗粒可控地填充在碳纳米管中空管腔内用于锂电负极,解决了目前难以控制硅的颗粒尺寸和用于锂电负极时大的体积膨胀引起的库伦效率低、循环性能差等问题。当该复合物用于锂离子电池负极材料时,表现出较高的储锂容量及较高的库伦效率和较长的循环寿命。
本发明涉及一种以氯化钐为原料室温电解制备稀土金属钐的方法,属于稀土金属低温提取领域。一种以氯化钐为原料室温电解制备稀土金属钐的方法,包括下述工艺步骤:室温下,将硝酸锂溶于DMI中得硝酸锂的DMI电解液;将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其内加入无水氯化钐,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一透明体系,控制整个体系温度在25±5℃,电解电压范围‑1.8~‑2.4V vs Ag;电解过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化钐,控制氯化钐摩尔浓度为起始浓度±3%。本发明所述方法在高效制备稀土金属钐的同时,显著降低能耗和生产成本。
本发明涉及一种低成本电解氯化镨生产金属镨的方法,属于稀土金属低温提取领域。一种低成本电解氯化镨生产金属镨的方法,包括下述工艺步骤:室温下,将硝酸锂溶于DMI中得硝酸锂的DMI电解液;将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其内加入无水氯化镨,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一体系,控制整个体系温度在30~80℃,电解电压范围‑2.0~‑2.4V vs Ag;电解过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化镨,控制氯化镨摩尔浓度为起始浓度±2%。本发明所述方法在高效制备稀土金属镨的同时,显著降低能耗和生产成本。
一种四氧化三钴纳米中空球镶嵌碳片花状复合材料的制备方法及其应用,属于新型功能材料与新能源技术领域。这种融合四氧化三钴纳米中空结构与碳片结构于一体的花状复合材料成功实现了多级结构的有机耦合,制备方法简单可靠。碳片不仅增加了复合材料的导电性,而且作为基体起到了固定空心四氧化三钴纳米球的作用。作为锂离子阳极材料,碳片结构大大缩短了电解质和锂离子的传输距离,四氧化三钴空心结构有利于提高储锂比容量并缓冲充放电过程氧化物的体积膨胀,因此,以上复合材料作为锂离子电池阳极材料有助于开发高比容量和优异循环性能的锂离子电池。本发明为高性能锂离子电池阳极材料的制备提供了一种很好的设计策略。
本实用新型公开了一种列车车轴发电装置,包括车轴发电机、两组锂电池组和一个电池箱,所述的电池箱是一个可快速更换电池的电池箱,所述的车轴发电机和电池箱均悬挂在列车底部,车轴发电机通过皮带与安装在车轴上的皮带轮连接;所述的两组锂电池组分别为列车车厢供电系统电池组和列车多余电能储存电池组。由于本实用新型在列车车轴发电机的输出端设计了两组适当容量的锂电池组,锂电池组具有快速充电、高容量、体积小等优点,其中一组锂电池组储存电能同时向车厢供电系统提供电能,保证车厢用电系统正常工作。另一组锂电池组则储存列车发电机所产的过剩电能,这一组锂电池组方便拆装以便将这部分过剩电能利用到其他地方,达到节能减排的效果。
本实用新型公开了一种用于叠片机的辅助治具,包括一平板以及手柄,所述手柄从所述平板的一侧边沿向远离所述平板的方向延伸,所述平板具有多个用于放置锂片的凹槽,每一所述凹槽由底面和三个分别固定在所述底面的三个方位的限位件构成,第一限位件和第三限位件的位置相对,并且所述第一限位件和所述第三限位件之间的宽度为所述锂片的宽度,第二限位件对应着所述锂片的滑入口,所述多个凹槽的滑入口位于所述平板的同一侧。本实用新型能够提高金属锂片的摆片速度,提高生产效率,避免在摆放过程中金属锂片变形。提高金属锂片的摆片速度,提高生产效率,避免在摆放过程中金属锂片变形。
本发明公开一种制备如下通式(I)所示的2,3-二 卤甲苯的方法,该方法包括:使金属锂和卤代烷在第一溶剂中 反应生成金属锂有机化 合物;及在生成的金属锂有机化合物存在下使如下通式(II)所示 的邻二卤苯在第二溶剂中与甲基化试剂反应,其中在通式(I)和 (II)中X1、 X2分别选自F、Cl、Br或I。本 发明制得的2,3-二卤甲苯是制备药物活性分子的重要中间 体。
本发明涉及一种低温电解氯化钕制备稀土金属钕的方法,属于稀土金属低温提取领域。一种低温电解氯化钕制备稀土金属钕的方法,包括下述工艺步骤:室温下,将硝酸锂溶于DMI中得硝酸锂的DMI电解液;S2,将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其内加入无水氯化钕,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一酒红色体系,控制整个体系温度在30~80℃,电解电压范围‑2.0~‑2.4V vs Ag;电解过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化钕,控制氯化钕摩尔浓度为起始浓度±2%。本发明所述方法在高效制备稀土金属钕的同时,显著降低能耗和生产成本。
本发明涉及一种使用极性非质子有机溶剂电沉积制备铒金属薄膜的方法,属于稀土金属低温电沉积领域。一种使用极性非质子有机溶剂电沉积制备铒金属薄膜的方法,包括下述工艺步骤:将硝酸锂溶解于DMI中得硝酸锂的DMI电解液;将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其中加入无水氯化铒,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一体系,控制整个体系温度在25~60℃,电解电压范围‑2.0~‑2.4V vs Ag;电沉积过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化铒,控制氯化铒摩尔浓度为起始浓度±2%。本发明所述方法在高效制备稀土金属铒膜的同时显著降低能耗和生产成本。
中冶有色为您提供最新的辽宁有色金属材料制备及加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!