本发明公开了一种石榴石型复合电解质材料及其制备方法,属于新能源材料领域,该石榴石型复合电解质材料为以石榴石型氧化物为内核,以配位氢化物为壳层的核壳结构;本发明所述的石榴石型复合电解质材料的制备方法,包括:在惰性气体保护下,石榴石型氧化物与配位氢化物在球磨作用下发生氧化还原反应,得到石榴石型复合电解质材料。本发明所制备的石榴石型复合电解质材料具有锂离子电导率高、电压窗口高等优点,可应用于全固态锂离子电池的制备,在全固态锂离子电池的工业生产中具有较高的应用价值。
本发明公开了一种热电厂耦合数据中心制冷的多品位余热回收系统及控制方法,主要包括余热锅炉、汽轮机组、凝汽器、轴封加热器、汽水换热器、热水型溴化锂制冷机组、烟气余热回收装置、冷却塔、水气换热装置、数据中心机房、机柜组、吸收式热泵、疏水换热器和采暖用户,烟气余热回收装置与汽水换热器生产高温热水,用于驱动热水型溴化锂制冷机组生产冷冻水为数据中心机房供冷,凝汽器的余热和热水型溴化锂制冷机组的余热在吸收式热泵的驱动下同时为采暖用户供暖。本发明通过回收多品位余热同时耦合居民供暖和数据中心供冷需求,既提升了电厂能效水平,又深度降低了数据中心PUE指标,具有广阔的应用前景。
本发明提供一种前后面板分离断电的智能门锁,前后面板分离断电的智能门锁包括前面板和后面板,后面板包括:锂电池接口、第一前后板连接线接口和开关电路;锂电池接口与开关电路电连接,开关电路连接电源输入端,第一、二前后板连接线接口连接电源输入端、GND_A端和GND端;开关电路包括MOS开关,MOS开关的栅极连接锂电池接口,MOS开关的栅极通过第一电容连接USB网络,MOS开关的漏极通过第一分压电路接地,第一分压电路包括第二电阻和第三电阻,第三电阻连接GND_A端,第二电阻和第三电阻之间的分压点分别与第一电阻和第三电容连接,MOS开关的源极连接电源输入端;前面板包括:USB接口与USB网络连接;GND_A端与GND端短路连接。避免系统异常及电池过放的发生。
本申请提供一种变压器能效试验装置,该装置包括:试验电源模块、锂电池模块、补偿装置模块、接线测量模块和计算机控制系统;试验电源模块的输入端与锂电池模块的输出端连接,试验电源模块的输出端与补偿装置模块的输出端连接,试验电源模块的输出端与接线测量模块的输入端连接;试验电源模块,用于输出用于变压器能效试验的电压;锂电池模块,用于为试验电源模块进行供电;补偿装置模块,用于输出试验电源模块的补偿电流;接线测量模块,用于对待测试变压器进行测量;计算机控制系统,用于模块控制和数据处理。本申请提供一种变压器能效试验装置采用分体化模块设计,不仅满足了组装便捷和携带便捷,同时还可以在户外现场随时随地使用。
本发明公开了一种含电子传导界面层的柔性固态电池及其制备方法。所述柔性固体电池包括正极层、柔性聚合物电解质层和金属锂负极层,其还包括电子传导界面层,所述电子传导界面层位于金属锂负极层和柔性聚合物电解质层之间,所述的电子传导界面层的材质为金、银、锌、镁、铝、铂、硅、锡、硒中至少一种,所述电子传导界面层的厚度为1‑15nm。本发明解决了固态聚合物电解质和金属锂负极的界面不稳定性,有效阻止了电池短路,增加了电池循环寿命。
本发明提供一种人工智能语音控制笔,包括控制笔主体、安装架、透声网、连接台、微型推杆电机、锂电池、声音接收器、时间继电器以及控制器,控制笔主体环形侧面上侧安装有安装架,安装架上端面安装有透声网,安装架内部安装有微型推杆电机,微型推杆电机下端面连接有连接台,微型推杆电机上侧安装有声音接收器,声音接收器输出端与控制器输入端相连接,控制器输出端与时间继电器输入端相连接,时间继电器输出端与锂电池输入端相连接,锂电池输出端与微型推杆电机输入端相连接,该设计解决了原有人工智能控制笔不便于进行语音控制调节的问题,本发明结构合理,便于组合安装,语音调节便捷,使用效果好。
本发明公开了一种2‑氟‑3‑硝基苯甲酸(II)的制备方法,利用二异丙基氨基锂或叔丁基锂在低温条件下,2‑氟硝基苯(I)经氟邻位锂化,干冰插羰反应,酸性水解,制得目标产物2‑氟‑3‑硝基苯甲酸;本发明反应条件温和,无需过渡金属催化,选择性好,收率高,并且工艺简单高效、环保经济,适合大规模制备;
本发明公开了一种半导体超辐射二极管光源光电探测管复用的光纤陀螺仪,涉及陀螺仪领域。该光纤陀螺仪中,信号处理和控制单元通过控制线与半导体超辐射二极管相连,用于控制半导体超辐射二极管周期性切换成发光状态和光电探测状态,并接收半导体超辐射二极管输出的电信号;半导体超辐射二极管与Y型铌酸锂芯片的输入端之间通过光纤延时线相连;Y型铌酸锂芯片的两个输出端分别连接光纤传感环;信号处理和控制单元与Y型铌酸锂芯片内部的相位调制器相连,用于在相位调制器上加载偏置和反馈信号。本发明可以减少由传统光纤陀螺的光源分束器所引起的3/4光能量损失,同时减少二个元件的使用。
本发明公开一种通过石墨烯来改善LiMn2O4锂离子电池正极材料循环性能的制备方法。本发明通过简单球磨石墨烯与LiMn2O4制备得到LiMn2O4-石墨烯复合正极材料。与LiMn2O4材料相比,该正极材料由于石墨烯构成的三维导电框架,不仅缓解了LiMn2O4微粒的团聚而且能够适应由于Li+的脱嵌而引起的LiMn2O4材料的体积变化,同时也提高了离子电导率和电荷转移速度,在较大程度上提高了LiMn2O4正极材料循环性能。该方法步骤简单,成本低,获得的LiMn2O4-石墨烯正极材料具有比LiMn2O4材料更好的电导率和电荷转移速度,表现出更为优异的锂离子电池循环性能,有望在锂离子电池工业领域获得推广应用。
本发明公开了一种利用水稻根制得的Fe3O4/C复合材料及其应用,所述Fe3O4/C复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将水稻根洗净,进行冷冻干燥;(2)使冷冻干燥后的水稻根在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至200~500℃进行预碳化,预碳化后冷却、研磨;(3)预碳化后的水稻根与质量分数为10~30%的聚苯乙烯的DMF溶液混合,然后在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至400~1000℃进行碳化,碳化后冷却、研磨得到Fe3O4/C复合材料。本发明公开了所述的Fe3O4/C复合材料作为锂离子电池负极材料的应用以及由此制得的锂离子电池,锂离子电池具有良好的循环性能、容量保持率和库伦效率。
本发明提供了一种正极活性材料的制备方法,其中所述正极材料为磷酸铁锂,所述制备方法包括,将锂源,铁源和磷酸源混合,置于管式炉中,通入惰性气体,低温预煅烧,然后通入甲烷气体高温煅烧,然后降温至预定温度,通入甲烷和硫化氢的混合气体,其中硫化氢和甲烷的体积比为12‑15:100进行回火煅烧;得到的正极材料为磷酸铁锂为核,表面依次包覆有热解碳以及碳硫复合物。由本发明的制备方法得到的活性材料具有良好的倍率性能和循环性能,并且具有良好的对电解液稳定性。
本发明公开了一种硫‑孢子碳/碳化铌复合电极材料及其制备方法和应用,包括:获得木霉孢子;通过6h,9h和12h溶剂热法和高温碳化,合成了孢子碳/碳化铌复合材料,以此为载体,通过熔融渗硫法,反应12‑16h,与单质硫进行复合,得到硫‑孢子碳/碳化铌复合材料电极。本发明硫‑孢子碳/碳化铌复合材料电极为三维多孔结构,具有较高的比表面积,较高的高循环稳定性,倍率性能和库伦效率等特点,特别适合作为锂硫电池正极材料,该复合正极提高了锂硫的倍率性能与循环性能,有助于推进高能量密度、高稳定性的锂硫电池的发展。
本发明公开了一种基于声表面波的柔性微米线电极的制造方法及装置。铌酸锂晶片上制造一对叉指电极,无盖的PDMS腔体覆盖在铌酸锂晶片的正中央,两个叉指电极分别位于PDMS腔体的两侧并呈对称分布,PDMS腔体内充满由光敏材料和纳米银线组成的液态预聚物,UV固化灯置于铌酸锂晶片下方;启动信号发生器,压电晶片受到高频交变电场的作用而激发声表面波,通过调节信号发生器的输出频率使PDMS腔体覆盖区域形成稳定的驻波场;纳米银线线性排布,待排布稳定后,采用UV固化灯对PDMS腔体进行照射,使液态预聚物固化成型。本发明能实现快速制造柔性的微米线电极,具有操作简便、可控性强和生产效率高等特点。
本发明涉及一种利用压缩空气余热的压缩空气储能进气处理系统。本发明的技术方案为:该系统包括:降温换热箱,安装于压缩机前的压缩空气储能进气管路上,用于通过其内的冷冻水与压缩空气储能进气管路中的空气换热,降低空气温度,并使空气中的水凝结;热水型溴化锂制冷机组,与所述降温换热箱经管路连通,用于为降温换热箱提供低温的冷冻水;余热回收装置,安装于压缩机后的压缩空气储能进气管路上,并与所述热水型溴化锂制冷机组通过管路连通,用于通过其内的循环水与压缩空气储能进气管路中的高温压缩空气换热,使循环水升温形成高温热水,并将高温热水提供给热水型溴化锂制冷机组。本发明适用于压缩空气储能技术领域。
本发明公开了一种多层包覆三元正极材料的制备方法,步骤为:(1)将NCM三元材料前驱体与锂源和掺杂剂混合,一次煅烧后得到NCM三元材料;(2)将硼酸锂与碳酸锂混合均匀烧结,得到Li2+xC1‑xBxO3包覆剂,其中0<x<1;(3)将NCM三元材料与Li2+xC1‑xBxO3包覆剂混合均匀后进行二次煅烧,在NCM三元材料表面包覆Li2+xC1‑xBxO3层;(4)在Li2+xC1‑xBxO3层外包覆聚苯胺层。本发明采用Li2+xC1‑xBxO3和导电聚合物对三元正极材料进行多层包覆,在保证了包覆均匀性的同时使包覆层具有良好的离子电导率,可以有效提高电池性能。
本发明公开了多冗余分布式移动化电源供电系统,包括控制主板、第一级电源、第二级备用电源、第三极放电模块所述的第一级电源包括PV供电模块与220V市电供电模块,第二级备用电源为锂电池模组,第三极放电模块为超级电容模组,控制主板上焊接有超级电容模块,DC/DC电源转换模块、AC/DC电源转换模块与锂电池模组通过接插件软线与控制主板连接,DC/DC电源转换模块、AC/DC电源转换模块分别对接有PV供电模块与220V市电供电模块,锂电池模组上设有电池充放管理模块。本发明的有益条件在于:协调供电、可根据不同供电需求进行选配、移动化满足供电需求、多冗余自供电特点。
本发明公开了一种冷链温湿度监测终端,包括:主机壳、温湿度传感器、PCB控制板、锂电池和液晶显示屏;温湿度传感器、PCB控制板、锂电池和液晶显示屏安装至主机壳;主机壳包括将主机壳的内部分隔成密封腔和容纳腔的分隔板;PCB控制板、锂电池和液晶显示屏设置于密封腔内;温湿度传感器设置于容纳腔内;冷链温湿度监测终端还包括:夹板、复位扭簧、限位件和复位压簧;夹板设有活动夹持平面;主机壳的顶部设有固定夹持平面;主机壳的顶部形成有转动座;夹板转动连接至转动座。本发明的有益之处在于,安装方便。
本发明涉及一种利用氢化镁、二氧化硅和碳酸盐原位制备多孔硅/碳复合材料的方法及其作为锂离子电池负极材料的应用,本发明的第一个目的是提供一种工艺简单、合成温度低、副产物少、产率高,易于工业化实施的制备多孔硅/碳复合材料的方法;本发明的第二个目的是提供一种以所述多孔硅/碳复合材料作为锂离子电池负极材料的应用。本发明提供了一种工艺简单、反应可控、产率高的多孔硅/碳复合材料的制备新方法;本发明所用的二氧化硅原材料来源广泛,成本低,易于工业化实施;本发明所得到的多孔硅/碳复合材料具有较高的容量和良好的循环稳定性性能,可作为锂离子电池负极材料广泛应用于高性能化学储能领域。
本发明提供了一种复合金属氧化物热化学储热材料、热化学储热模块以及复合金属氧化物热化学储热材料的制备方法,能够大幅降低现有的一元金属氧化物和二元金属氧化物储热体系的反应温度,并且利用该储热材料制备的储热模块具有良好的循环稳定性。具体而言,本发明提供的复合金属氧化物热化学储热材料是掺有锂的三元复合金属氧化物。实验发现,在部分二元复合金属氧化物中进一步掺杂锂元素,能够大幅降低现有的二元复合金属氧化物的反应温度,并且,通过添加不同比例的锂元素,反应温度的变化也有所不同,从而可以根据需要灵活调整配方,来获得特定的反应温度。
本发明公开了一种燃气联供系统烟气余热高效利用系统及其运行方法,包括余热锅炉、储能设备、回水箱、化学水补水换热器、一级燃气加热换热器、二级燃气加热换热器和溴化锂机组,余热锅炉的出水口通过出水管道与余热热水管道连通,化学水补水换热器、一级燃气加热换热器和溴化锂机组的进水口均与余热热水管道连通,化学水补水换热器、一级燃气加热换热器和溴化锂机组的出水口与回水管道连通,回水管道与回水箱的进水口连接,回水箱的出水口通过循环水管与余热锅炉的进水管道连通,储能设备与余热热水管道连接。本发明能满足燃气联供系统的供能需求和灵活调整。
本发明公开了一种组合分配式感温自启动灭火装置,包括本体,所述本体包括储能电池架、灭火剂瓶组、输送总管、分配阀、分配管、感温喷头,储能电池架上置多个电池箱,电池箱内布置有锂电池,每个电池箱内均布置有感温喷头,感温喷头与分配阀之间通过分配管连接,分配阀与灭火剂瓶组之间设有输送总管。实现:①灭火剂释放管缠绕在电池箱内部,提高锂电池热失控响应速度,同时发生火灾时,电池箱内部的释放管会率先释放灭火剂,提高灭火效率和降温效果,阻止锂电池热失控蔓延;②每个电池箱内的释放管与主管道活性连接,便于拆装,检修。
一种利用质子交换膜燃料电池与燃气轮机余热进行供能的系统,包括燃气轮机、余热锅炉、冷凝式热交换器、溴化锂吸收式热泵、质子交换膜燃料电池,燃气轮机烟气出口与余热锅炉烟气进口连接,余热锅炉烟气出口与冷凝式热交换器烟气进口连接,余热锅炉蒸汽出口与溴化锂吸收式热泵驱动热源进口连接,质子交换膜燃料电池冷却水出口与溴化锂吸收式热泵低温热源进口连接。以及提供一种利用质子交换膜燃料电池与燃气轮机余热进行供能的方法。本发明的能源利用效率高,经济效益好,消除热污染的同时还提升了系统的收益。
本发明一种基于薄膜太阳能电池的长效一体化的电源系统,包括薄膜光伏组件、超级电容模组、充放电控制器、稳压模组和锂电池组件组成的储能设备,薄膜光伏组件的输出端连接所述的超级电容模组的输入端,超级电容模组的输出端连接充放电控制器的输入端,充放电控制器的输出端连接所述的稳压模组;锂电池组件与所述的充放电控制器相连;薄膜光伏组件为柔性或刚性的薄膜太阳能电池;薄膜光伏组件的额定电压高于锂电池组件的最大电压。本发明一种轻便、高效、长寿命的基于薄膜太阳能电池的长效一体化的电源系统及充电方法,充分利用薄膜光伏组件的弱光发电性和超级电容的低压充电性,具有高效弱光发电、整体系统效率高的优点。
本发明公开了一种自供电取暖晴雨伞,属于生活用品领域。包括伞面、伞骨架、伞杆和伞柄,所述的伞面上布置压电陶瓷片和太阳能薄膜电池,伞杆内安装有整流器和锂电池,伞柄上设有加热元件,加热元件外包裹有导热性能良好的绝缘层;压电陶瓷片与整流器连接,整流器与锂电池连接,锂电池与加热元件连接,太阳能薄膜电池与加热元件连接。雨伞的伞柄具有一键加热的功能,可以解决冬季晴雨天出行撑伞手冷的问题。利用太阳能电池和压电陶瓷片的组合为加热电阻丝提供直接和间接的电能,这种将光能和机械能转化为电能的模式,电量充足,持久性强,适合长时间使用,而且绿色环保。
本发明公开了一种降低反射式光纤电流计零漂的系统,包括SLD器件,PINFET器件,SLD器件、PINFET器件与铌酸锂Y波导集成光学器件通过熔接的方式连接,铌酸锂Y波导集成光学器件倒向使用。本发明还公开了一种降低反射式光纤电流计零漂的方法,用琼斯矩阵表示光路中各偏振器件的偏振特性,得出归一化标度因子式归一化标度因子反映了实际测试结果与理想结果的比例关系,通过分析表明消光比越大,归一化影响因子越趋于1,即引入的相位误差越小,系统的零漂越低。本发明通过倒向使用铌酸锂Y波导集成光学器件取代现有系统中的3db耦合器及起偏器,提高了系统的偏振消光比,可明显降低全光纤电流互感器偏振误差影响,降低零漂,改善系统零偏稳定性。
本发明公开了一种10kV电压电流传感机器人电路控制系统,包括主处理器单元、电源管理单元、TYPEC接口输入与锂电池充电管理单元、伸缩杆电源换向驱动单元、摄像头模组电源、蓝牙模块单元与三路电机控制单元;所述主处理器单元接收处理剩余单元发出的信号,并进行模数转换与换算,对于各个单元的处理发出指令;所述电源管理单元对于整体的机器人进行电源管控;所述TYPEC接口输入与锂电池充电管理单元对于内部的锂电池进行充电管理;所述伸缩杆电源换向驱动单元对于伸缩杆的启停进行控制调节;本发明将整体的控制电路实现了模块化与集成化,同时将系统更加的全面化与分类,让整体的操作系统分工操作,防止出现意外或者调动不全。
本发明公开了一种办公桌配套使用高度可调式空气净化器,包括机体,机体的底部设有底盖,底盖内设有锂电子电池与气泵,锂电子电池控制气泵进行换气,底盖的顶端连接有过滤网,底盖的顶端设有护盖,护盖覆盖过滤网,底盖设有开合组件,开合组件控制护盖进行开合,底盖的底部设有升降机构,升降机构调节底盖的高度。本发明实现了空气净化器可以放置在办公桌上使用,体积小巧,且能够调整空气净化器净化的位置,增加了空气净化器的工作效率,采用锂电池供电,实现了空气净化器可以随时随地进行使用。
本发明涉及锂离子电池负极材料领域,尤其涉及一种三维分级多孔铜锌复合集流体的制备方法。所述制备方法包括:1)利用木粉吸附含铜废液,过滤分离得到滤渣和滤液;2)将混合洋麻杆粉末、PMMA粉末和滤渣,恒电压电泳沉积并保温干燥制得模板;3)模板上镀铜并置于特殊气氛中煅烧一段时间,再再有机液中静置一段时间,清洗干燥得到三维分级多孔铜基体;4)将三维分级多孔铜基体置于镀锌液中,进行脉冲电镀,得到三维分级多孔铜锌复合集流体。本发明通过掺杂不同粒径的PMMA、洋麻杆粉末和木粉,可获得分级多孔的模板,能够为锂金属的沉积提供较大的空间,也可提供较大的比表面积,降低局部电流密度,抑制锂枝晶生长过程中的不断积累。
本申请涉及电池技术领域,特别涉及一种正极材料的制备方法及正极材料。该制备方法包括以下步骤:将前驱体料浆、锆源溶液和碱性溶液混合均匀,并调节pH值范围为7~8.5,经过陈化、过滤得到氢氧化锆包覆的前驱体;将氢氧化锆包覆的前驱体与锂源混合后经过烧结得到锆酸锂包覆的正极材料。该制备方法采用以前驱体为基体进行包覆,相较于以合成后的正极材料为基体进行包覆的工艺,能够避免因为锂化过程不同步带来的正极材料内外结构不均一的问题,进而提升正极材料的稳定性。
本发明属于锂离子电池包装技术领域,具体涉及一种防腐铝箔、铝塑膜及其制备方法和应用。其中,防腐铝箔,在铝箔的至少一表面进行化学镀镍,以于铝箔的表面形成镀镍层;另外,铝塑膜包括依次叠合分布的保护层、防腐铝箔和CPP层。本发明的防腐铝箔,具备优异的耐腐蚀性能,可有效防止电解液的腐蚀;本发明铝塑膜,防止层与层之间出现分层,作为锂离子电池软包材料,可有效提升锂离子电池的安全性。
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