本发明公开了一种应用于钠激光雷达的全光纤频率上转换种子光系统,该系统包括:两个连续光纤激光器、法拉第隔离器、偏振控制器、保偏波分复用器、保偏光纤、周期极化铌酸锂波导、多模光纤与滤光片;两个连续光纤激光器的波长分别为1319nm和1064nm,其出射的线偏振光经单模光纤射入保偏波分复用器合并后,由保偏光纤引导进入周期极化铌酸锂波导;周期极化铌酸锂波导和频后的信号光经多模光纤进入滤光片,由滤光片进行过滤,输出用于钠激光雷达的589nm种子光。通过采用本发明公开的系统,极大的提高了信号光输出功率,从而提高了钠雷达的环境适应性和工作稳定性。
本发明公开了一种无线报警路锥,包括路锥体和半球体锥座,所述路锥体设于半球体锥座上部,类似于不倒翁,且所述路锥体由两块呈十字交叉的椎板构成,在所述半球体锥座内部设置有锂电池,在路锥体上安装有警灯和报警器,所述警灯由锂电池供电,并在所述路锥体上设有开关警灯的按钮开关及为锂电池充电的充电接口,在所述半球体锥座上还设有无线报警器,在所述半球体锥座内设有振动感应,所述振动感应与无线报警器通信连接。本发明结构简单,实用性好,使得路锥不易倾倒,高亮度,当有车辆碰撞到路锥时,能够及时发送无线报警信号同时触发路锥内部报警器;并且采用特殊材料制成,耐腐蚀,使用寿命长,易回收。
一种雾区使用的三角警示器由反光三角架1、黄色光源LED爆闪灯2、锂电池3构成,反光三角架1采用工程塑料制成,黄色光源LED爆闪灯2与锂电池3相连接安装于反光三角架1面板前,采用上述结构,使用时打开开关使锂电池3对LED爆闪灯1供电,从而使反光三角架1发出爆闪强光,可以有效的穿透雾气,起到很好的提示作用,防止事故的发生。
本发明公开了一种盒体含有石墨烯的移动充电装置,包括盒体、升压模块、开关按钮、保护壳、圆环、手机USB充电接口和锂电池。所述盒体包括电池盒体和电路盒体,所述电池盒体内部设有空腔,所述锂电池设置在电池盒体空腔,所述电路盒体设有电路盒体空腔,所述升压模块设置在电路盒体空腔,所述手机USB充电接口的电极和电路盒体空腔的电极与升压模块的电极相接,升压模块将锂电池的电压经过升压到5V电压,升压模块输出一个5V稳定电压到手机USB充电接口对手机进行充电,手机充电过程中产生的热量,利用石墨烯良好的导热性可将热量快速传递出去。本发明不需数据线,不受充电宝和数据线的限制,充电便捷,边冲边玩,充电速度快。
本发明涉及一种自供电的矿井瓦斯浓度检测装置,包括自供电模块,瓦斯传感器,微控制器,ZigBee模块,所述的自供电模块包括压电陶瓷,能量收集单元,锂电池充电管理单元,备用锂电池,所述的自供电模块、瓦斯传感器、ZigBee模块分别与微控制器电气连接,所述的瓦斯传感器、ZigBee模块分别与自供电模块电气连接。所述的能量收集芯片采用凌力尔特LTC3588‑2型号。所述的锂电池充放电管理芯片采用凌力尔特LTC4071型号。所述的瓦斯传感器采用GJC4型MJC4/3.0L传感器。所述的微控制器采用MSP430C1111。本装置利用井下工作环境的特点,通过压电陶瓷的正压电效应获取环境中机械振动能量,并通过能量收集单元对能量进行存储和使用,实现装置的自供电,使装置可以长期稳定地运行在矿井复杂环境中。
本发明涉及一种阻燃与防过充的电解液添加剂及含该添加剂的电解液,该添加剂为环三磷腈取代对苯二醚类化合物添加剂;在锂离子电池的电解液中加入0.5‑10wt%本发明的电解液添加剂时,能够有效地降低电解液的燃烧性甚至实现不燃,同时能够在锂离子电池过充至4.5V以上时通过氧化还原穿梭反应抑制过充条件下的电压持续上升与热失控,因此可以有效地提高锂离子电池尤其是高镍三元材料电池等高比能电池体系的安全性能。
一种具有自动烘干功能的幼儿吸汗巾,包括一方形本体,该方形本体的四角采用倒角处理,可以避免尖角刺伤皮肤,在方形本体的上端连接有拉伸部,且所述拉伸部的宽度小于方形本体的宽度,所述方形本体双层结构,其特征在于该双层结构的方形本体包括外层透气层和内层吸汗层,所述拉伸部为具有容腔的双层结构,在所述拉伸部的容腔里可拆卸的放置有锂电池;所述外层透气层和内层吸汗层中间穿设有发热丝,所述发热丝与锂电池通过电源开关电连接,在所述拉伸部表面设有操控面板,所述操控面板连接有电路控制板,所述电路控制板与锂电池连接,所述操控面板上设有数显屏。
本发明提供一种2-氯-5-(三氟甲基)苯甲酸的制备方法,包括如下步骤:(1)以对氯三氟甲苯和叔胺类化合物为原料,以叔丁基锂为催化剂,制备2-氯-5-(三氟甲基)苯锂盐;(2)将步骤(1)得到的2-氯-5-(三氟甲基)苯锂盐与固态二氧化碳反应,去除溶剂,制得2-氯-5-(三氟甲基)苯甲酸。本发明所述方法原料易得,收率高,工艺过程简单,简化了纯化工艺,缩短生产周期,利于工业化生产。
本发明公开了一种含碳化钙的复合储氢材料及其制备方法,属于储氢材料技术领域。该复合储氢材料是由硼氢化锂、氢化镁(或氟化镁)和碳化钙组成;其中:硼氢化锂与氢化镁(或氟化镁)的摩尔比为2:1,碳化钙的添加量为12~25mol%。制备时,先将纯度不低于97%的碳化钙机械粉碎成粒度小于500μm的粉末,再按配比称取硼氢化锂、氢化镁(或氟化镁)和碳化钙粉末并混合,最后采用行星式球磨机对混合粉末进行球磨处理。本发明的优点在于:利用碳化钙来改善材料的储氢性能,原料来源广、成本低廉;所提供的复合储氢材料制备工艺简单、安全可靠,具有低的放氢温度、高的放氢量和良好的可逆性。
本发明公开了一种高安全性的光伏微电网储能电池系统,包括用于封装电解液的电解液密封膜,所述电解液密封膜内通过聚合物微孔隔离薄膜分割成正极电解区域、负极电解区域,所述正极电解区域内设置有正极引出片,所述负极电解区域内设置有负极引出片;所述聚合物微孔隔离薄膜的两侧分别设置有第一电容极片和第二电容极片,所述第一电容极片和所述第二电容极片的表面均设置有耐腐蚀绝缘膜;还包括用于感应所述第一电容极片和所述第二电容极片之间电容变化的枝晶锂监测装置。金属锂在负极引出片上结晶形成的枝晶锂生长使所述第一电容极片和所述第二电容极片发生变形导致电容变化并被感应,从而可以及时地提示控制系统对电池内部短路采取措施。
本发明涉及二次电池储能材料新领域,特别涉及一种高电压下高温循环性能较好的三元材料的制备方法。包括将氢氧化锂、淀粉、去离子水按照一定配比,配置成一定浓度的溶液,然后再与三元前驱体进行湿法混料充分混合均匀后,经过烧结、粉碎的步骤。采用本发明的锂电池正极三元材料制得的锂电池,在高电压下具有较好的高温循环性能,产品的电化学性能得以改善。
本发明公开了一种高电压添加剂,所述添加剂的结构式如式(I)所示:其中,R1、R2、R3选自烷基、烯基、炔基、卤素、卤代烷基、卤代亚烷基、卤代亚烯基或卤代芳基,其中,卤代为部分取代或全部取代,R1、R2、R3的基团相同或不同,卤素为氟、氯或溴。本发明还公开了一种高电压电解液,其原料包括:导电锂盐、有机溶剂和上述高电压添加剂。本发明还公开了上述高电压添加剂、上述高电压电解液在锂离子电池中的应用。本发明能够在负极材料表面形成致密且稳定的界面膜,且可以在正极材料表面有效的成膜与吸附,有效抑制电解液在高电压电池体系中氧化还原分解;本发明有利于提高锂离子电池的高电压电化学性能。
本发明涉及能源互联网技术领域,尤其为一种能源互联网调度与控制方法。本发明中,利用云终端作为控制端和各能源站之间的信息互通平台,利用能源路由器收集内燃机溴化锂机工艺子系统、燃气轮机溴化锂机工艺子系统、空气源热泵工艺子系统、离心热泵工艺子系统、离心冷机工艺子系统、大蓄能水罐工艺子系统、冷却塔工艺子系统、复叠式制热工艺子系统、补水工艺子系统及用户站的能源信息后,与控制端进行能源资源互通,同时,利用工业电脑实现对内燃机发电机组、燃气轮机发电机组、溴化锂机组、空气源热泵机组、离心热泵机组、离心式冷水机组、大蓄能水罐、冷却塔机组、补水泵、一次泵、二次泵、能源站阀门及用户站阀门的控制,适宜推广使用。
本发明公开了一种有机强碱扩层Mxene材料的制备方法,包括如下步骤:将Mxene材料加入有机强碱水溶液中搅拌,然后洗涤至pH为中性,再超声均匀,冷冻干燥得到有机强碱扩层Mxene材料。本发明还公开了一种有机强碱扩层Mxene材料,按照上述方法制备得到。本发明还公开了上述有机强碱扩层Mxene材料在制备锂离子电池和钠离子电池中的应用。本发明方法简单、能耗低,选用有机强碱实现对Mxene材料的扩层,且更大的阳离子半径得到更大的层间距,不仅加速了锂离子传输,而且对钠离子的存储大有益处,在锂离子电池和钠离子电池中得到很好的应用。
本发明提供了一种氧化锡基复合材料的制备方法,包括:将石墨烯和聚苯乙烯微球复合,得到复合球;将复合球分散在表面活性剂溶液中进行溶剂蒸发,得到复合粒子膜;将所述复合粒子膜和氧化锡前驱体混合后煅烧,得到氧化锡基复合材料。本发明提供的氧化锡基复合材料将三维多级孔结构的氧化锡和石墨烯相结合,这种氧化锡基复合材料能够有效减弱锂离子电池循环过程中的体积效应,避免电极材料的粉化现象;加快锂离子和电子在氧化锡基复合材料中的传输速度,降低了锂离子电池的不可逆容量;因此本发明提供的氧化锡基复合材料具有较好的循环性能和倍率性能。本发明还提供了一种氧化锡基复合材料。
本发明公开热能可利用的轨道灯,包括轨道灯本体,所述轨道灯本体照明端的内侧设置有固定槽,所述固定槽的内部固定有导热框,所述导热框远离轨道灯本体内部的一侧固定有温差发电片,所述温差发电片远离导热框的一侧固定有热电制冷片,所述热电制冷片远离温差发电片的一侧固定有散热扇,所述温差发电片的输出端通过导线连接有锂电池,所述锂电池固定在轨道灯本体远离照明端的底侧,所述锂电池的输出端通过导线连接有GPS定位模块,通过以上各装置以及各电器元件的配合使用,能够将轨道灯未做功的光能和热能充分利用起来,减少资源的浪费,并且能够将产生的电能存储起来,以备不时之需。
本发明公开了一种耐高温水性聚氨酯固态电解质,由水性聚氨酯和锂盐构成;水性聚氨酯占电解质聚合物质量分数的70~90%,锂盐占电解质聚合物质量分数的10~30%;合成水性聚氨酯的低聚物多元醇原料中含有聚对苯二甲酸异山梨醇聚酯二元醇。本发明还公开了耐高温水性聚氨酯固态电解质的制备方法。本发明制备的聚合物固态电解质的离子电导率高、耐高温和热稳定性能优异,在140℃的高温条件下还具有很好的尺寸稳定性和高温离子电导率,能够满足锂电池在高温条件下使用的要求,且制备方法简单。
本发明公开一种具备图像智能分析的输电线路图像监测设备,包括高清摄像机,用于画面实时监测,人工智能核心板与所述高清摄像机通过网线连接,无线通信模块安装在所述人工智能核心板上,控制板与所述人工智能核心板电性连接,电源组件,包括被所述控制板控制放电的磷酸铁锂电池和与所述磷酸铁锂电池电性连接并对所述磷酸铁锂电池供电的太阳能电池板,利用人工智能技术,在图像监测设备部署自研图像智能分析算法,实现离线就地分析采集的图像,智能识别监测区域的异常和缺陷,及时将预警信息标注在图片中并上传到远程服务器,降低了远程服务器的压力,提高了预警效率。
本发明公开了一种氮硫硼共掺杂碳气凝胶基硫复合材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将间苯二酚、甲醛、硫源、氮源、硼源和分散剂加入水中,加热搅拌,得到混合液;S2、将所述混合液过滤后,将得到的滤饼高温干燥,得到前驱体粉末;S3、将所述前驱体粉末在高纯氮气气氛下煅烧,得到氮硫硼共掺杂碳气凝胶;S4、将所述氮硫硼共掺杂碳气凝胶与升华硫混合研磨均匀,在空气气氛下烧结,即得。本发明还公开了氮硫硼共掺杂碳气凝胶基硫复合材料及其作为锂硫电池正极材料的应用。本发明制作方法简单、便于调控,制得的材料能有效解决锂硫电池的穿梭效应以及体积膨胀等问题,改善锂硫电池的电化学性能。
本实用新型公开了一种人力资源管理用多媒体信息展示盒,涉及资源管理设备领域。本实用新型包括盒体,盒体内开设有矩形状插槽,插槽内设有一个矩形板状的展示板;插槽底部设有一第一闸刀机构;插槽的侧壁上设有一无线充电发射模块,无线充电发射模块通过第一闸刀机构与充电电源相连;展示板的插入插槽一端设有一凹槽,凹槽内设有一支撑板,支撑板和凹槽底部之间形成一空腔,空腔设有第二闸刀机构和第三闸刀机构;展示板上设一显示屏、处理器、锂电池;锂电池通过第三闸刀机构与显示屏、处理器相连;锂电池还通过第二闸刀机构连接有一无线充电接收模块。本实用新型通过提供一多媒体展示板,解决了现有展示板信息量小以及对信息查询翻阅麻烦的问题。
本发明公开了一种聚氧化乙烯基凝胶聚合物电解质膜的制备方法,其技术特征为:通过溶解-拉膜法制备PEO为基质,锂盐为方酸锂硼盐,对称星形醚STEO为增塑剂的凝胶聚合物电解质膜。其配方为:聚合物PEO为质量百分比为20%~35%,方酸锂硼盐质量百分比为15%~30%,对称星形醚STEO质量百分比为50%。所得新型凝胶的聚合物电解质膜的成膜性、离子电导率、整个体系的机械性能以及空间稳定性均比较好。
本发明公开了一种复合陶瓷材料,其原料按重量份包括:二氧化皓50‑80份,二氧化硅30‑50份,碳化钨4‑8份,钛酸钡5‑10份,二硼化镁2‑4份,二氧化铈1‑3份,二氧化钛1‑3份,氧化铝2‑5份,氧化钇0.1‑0.5份,氧化铪0.2‑0.6份,滑石粉5‑10份,巢湖砂3‑5份,磷酸二氢铝5‑8份,钢纤维1‑3份,碳纤维3‑8份,碱式碳酸镁4‑6份,微晶玻璃粉5‑10份,乌克兰蜜蜡原矿石15‑20份,翠铬锂辉石20‑35份,碳酸锂5‑8份,硝酸铝3‑6份。本发明以二氧化皓,二氧化硅,乌克兰蜜蜡原矿石,翠铬锂辉石为主料,使其硬度大大提升,且兼具抗氧化特性,再辅以其他各原料,使整体材料具有耐酸、耐碱、耐急冷急热的特性,热稳定性能可达到在550℃~20℃急冷不裂,质量指标超过GB/T258~2002标准要求。
本发明公开了一种新能源环卫车电池安装结构,包括底板,底板的上方放置有壳体,锂电池组的顶部电性连接有导线,导线贯穿壳体的顶部并延伸出去,壳体的左右两侧与底板之间设有底部固定装置,两个第一凹槽内活动连接有第一螺纹杆,第一螺纹杆上螺纹连接有第一移动块,第一固定块靠近壳体的一侧固定安装有与第一卡槽相对应的第一卡块。此装置转动第一螺纹杆,带动第一卡块移动至第一卡槽内,在竖直方向上转动两个转动杆,使得第一齿轮转动带动第二齿轮转动,带动第二卡块移动至第二卡槽内,实现对锂电池组进行固定,避免锂电池组在壳体内产生晃动,避免与壳体发生碰撞,方便对壳体进行拆卸和安装。
本发明涉及电动汽车技术领域,具体涉及一种便于检修的模块盒,包括顶盖、底板、两个侧板一以及两个侧板二,四者可组合成为一个完整的模块盒,所述顶盖、所述底板、所述侧板一以及所述侧板二均采用活动连接的方式组合成为模块盒,所述顶盖的底面通过卡扣组件与锂电池模块活动连接,所述底板的顶面对应所述锂电池模块的边沿处还设置有多组限位减震组件,所述限位减震组件在所述底板与所述侧板一以及所述侧板二的配合下发挥限位减震作功能。本发明中,顶盖、底板、侧板一以及侧板二均采用活动连接的方式组合为模块盒,在进行检修拆卸时,能够彻底地对模块盒的内部以及锂电池模块进行检修,从而提高检修效率。
本发明公开了一种基于ZIFs修饰玻璃纤维的聚合物固态电解质及其应用,该电解质是在ZIFs修饰玻璃纤维上填充聚合物与锂盐,其可以用在固态锂离子电池或者固态锂空气电池中。本发明合成的聚合物固态电解质,改善了热稳定性、化学稳定性以及离子传导率,提高了电池循环稳定性,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种高活性纳米级磷酸铁,其特征在于:所述的高活性纳米级磷酸铁为近球形分散颗粒,粒度分布均匀,一次粒径50—100纳米,二次平均粒径4-5微米,BET=15-30m2/g;使用本发明的高活性纳米级磷酸铁合成的锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂,材料的晶体结构更加趋于完美,锂离子嵌入/脱嵌通道正常,容量高,低温性能优异。在扣式电池测试时,在1C条件下放电容量能达到145mAh/g。
本发明公开了一种有机无机纳米复合材料电池隔膜的制备方法,首先将聚合物颗粒、无机物粉末和水在一定温度下不断搅拌直至聚合物完全溶解,并形成均匀的悬浊液;通过涂膜装置将所得悬浊液均匀涂覆于玻璃平板上,形成一定厚度的薄膜,并将其匀速浸入至非溶剂相液体中,静置3‑24小时;将薄膜从非溶剂相液体中取出并从玻璃平板上剥离,置于容器内并保持平整,然后于0℃至‑90℃保持0.2h‑24h,最终得到高孔隙率多孔有机无机纳米复合材料电池隔膜。此隔膜有着良好的耐高温性能,能够抑制锂金属电池在循环过程中的锂枝晶的生长,提高库伦效率,同时提高锂电池的电化学性能。
本公开提供一种电池健康状态分析方法及装置,涉及分析技术领域。方法包括:获得样本电池在不同SOH下,样本电池的SOC与样本电池的OCV的关系曲线;将SOH为设定值时,样本电池的SOC与OCV的关系曲线作为参考曲线;将不同SOH下,样本电池的SOC与OCV的关系曲线与参考曲线作差,得到样本电池的SOC与开路电压变化量ΔOCV的关系曲线;根据不同SOH下,样本电池的SOC与ΔOCV的关系曲线,分析得到SOC与ΔOCV的关系曲线中两点之间的斜率k;根据不同SOH下,斜率k的变化,得到SOH与斜率k的对应关系;基于样本电池SOH与斜率k的对应关系,根据待检测锂离子电池的斜率k的值,分析得到待检测锂离子电池的SOH。使用该电池健康状态分析方法及装置,能够对锂离子电池健康状态进行可靠分析。
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