本发明公开了一种恶臭类气体和VOCs监测节点。本发明通过无线通信模块实现自组网,监测节点的传感器信息采集模块采集监测节点所在气体环境中的恶臭类气体和VOCs浓度、时间及监测节点所在气体环境的经纬度等信息,同时将数据通过无线通信模块发送出去,供其它设备接收和使用。通过控制器的A/D功能将锂电池输入电压转化为数字信号,来监测锂电池的电压。本发明装置体积小,功耗低,精度高;具备数据采集、处理和存储等功能。
本发明公开的Li-F共掺杂生长p型ZnO晶体薄膜的方法,采用的是脉冲激光沉积法。靶材是由纯氧化锌、纯氟化锌和纯碳酸锂粉末球磨混合后压制成型,烧结后得到掺ZnF2和Li2O的ZnO陶瓷靶,其中氟化锌的摩尔含量为0.3%,氧化锂的摩尔含量为0.6~0.9%;然后在脉冲激光沉积装置的生长室中,以纯O2为生长气氛,控制O2压强5~20Pa,激光频率为3~5Hz,生长温度为300~500℃,在衬底上生长p型ZnO晶体薄膜。本发明方法可以实现实时掺杂,掺杂浓度通过调节生长温度和靶材中Li和F的摩尔含量来控制。采用本发明方法制备的p型ZnO晶体薄膜具有良好的电学性能,重复性和稳定性。
本申请公开一种氢燃料电池叉车及其上下电控制系统,涉及新能源领域。本申请所提供的氢燃料电池叉车上下电控制系统通过锂电池为氢燃料电池的控制器进行供电,从而使得控制器能保持工作电压,同时通过加入第一控制开关,从而使控制器能通过第一控制开关控制锂电池的电池管理系统的开闭,从而同步氢燃料电池及锂电池的上下电,维持氢燃料电池叉车上下电控制系统的正常上电下电。与之前通过独立蓄电池进行供电相比,可以直接通过氢燃料电池叉车上下电控制系统中的锂电池维持氢燃料电池的工作用电,无需安装独立蓄电池,因此节省了成本,缩小了空间,同时由于不添加蓄电池,所以保证了氢燃料电池叉车上下电控制系统整体的使用寿命。
本发明提供了智能炒菜控制装置和系统,包括:炒锅和锅盖,炒锅的底部设置有温度传感器,锅盖上设置有控制器、电机和搅拌系统,炒锅的手柄处设置有锂离子充电电池;锂离子充电电池、温度传感器、电机和搅拌系统分别与控制器电连接;温度传感器用于在燃气灶打开的情况下,检测炒锅的底部温度,得到温度信息;控制器用于在锅盖盖合在炒锅上,锂离子充电电池提供电能的情况下,接收吸油烟机发送的菜谱信息和温度传感器发送的温度信息,根据菜谱信息和温度信息,控制电机和搅拌系统进行工作,可以通过锂离子充电电池为炒菜控制装置提供电能,并且可以在燃气灶上使用,提高用户体验。
本发明涉及一种高效灵活互动的分布式能源余热利用系统及其工作方法,以解决供应侧和用户侧的供需矛盾和运行难题。本发明包括原动机、一级烟气‑水换热器、溴化锂机组、二级烟气‑水换热器、调控系统、热泵和热水分配器;原动机、一级烟气‑水换热器、溴化锂机组和二级烟气‑水换热器依次连接,且原动机、溴化锂机组、二级烟气‑水换热器均与用户侧连接;原动机的缸套水出口与溴化锂机组连接,一级烟气‑水换热器与热泵连接,且一级烟气‑水换热器和二级烟气‑水换热器均通过热水分配器与用户侧连接,热泵也与用户侧连接。本发明一方面有效的提升分布式能源的效率,另一方面解决蒸汽供应的难题,具有重大的社会效益和经济效益。
一种锡不完全填充碳壳的碳包锡纳米材料的制备方法,包括将普通滤纸剪成条状置于烘箱中干燥待用;形成SnO2乙醇溶液;将SnO2乙醇溶液逐滴滴到干燥好的滤纸上;载有SnO2的滤纸放入石英舟中,然后将该石英舟放到CVD炉的恒温区,通入Ar气直到排净CVD炉的石英管中的空气,将CVD炉升温到反应温度通入C2H2气体,保温;停止通C2H2气体,持续通Ar气,升温到900℃-1100℃,并保温30-180分钟,后自然冷却到室温;停止通Ar气,打开石英管,取出样品,研磨。本发明具有能使碳壳与锡球之间存在间隙,该间隙成为锡在嵌锂和脱锂时体积膨胀时的缓冲空间的优点。
本发明公开了一种TiO2纳米棒/多层石墨烯复合材料及制备方法,该复合材料以多层石墨烯为碳基底,表面均匀分布TiO2纳米棒;TiO2纳米棒直径小于100纳米,长度在500nm以下,长径比位于3~7左右。纳米棒均匀分布于多层石墨烯表面,部分纳米棒之间有交叠,纳米棒之间形成较大的孔隙。该复合材料的制备过程为:1、将膨胀石墨加入DMF和蒸馏水的混合液中超声获得多层石墨烯片;2、在多层石墨烯中加入钛粉、浓盐酸、烯硝酸溶液;3、将混合液放入90℃水浴锅中进行磁力搅拌反应一定小时。4、将反应产物进行去离子水和酒精清洗,烘干后得到最终复合物材料。采用该方法制备的TiO2纳米棒/多层石墨烯复合材料在锂离子电池负极材料、锂硫电池正极材料、光催化等领域具有潜在的应用。
本发明公开了一种纳米结构的Ti/TiO2复合电极的制备方法,将双氧水溶液、三聚氰胺与硝酸溶液混合,配制混合液,将经多步清洗后的金属Ti网浸入所述混合液中,经水热反应及后处理得到中间产物;混合液中,硝酸溶液和双氧水溶液的体积比为1 : 10~50,三聚氰胺与硝酸的摩尔比为0.005~0.01;中间产物经400~550℃热处理0.5~2h后,冷却得到所述的Ti/TiO2复合电极。本发明制备得到的Ti/TiO2复合电极具有电催化和光催化双重功能,该电极在充电过程中,对紫外光具有光敏感性,光生电子和空穴可促进Li2O2的分解,将其应用于锂-空电池空气电极中,可用来降低锂-空电池的过电位。
本发明涉及太阳能利用技术,旨在提供利用太阳能中央空调系统集成装置及换热方法;该发明包括通过管路构成热水回路的太阳能真空管集热器与溴化锂吸收式制冷机组;风机盘管通过管路与溴化锂吸收式制冷机组构成冷冻水回路,蓄水槽通过管路与风机盘管构成水蓄冷回路;其特征在于,该装置还包括太阳能热水炉,太阳能真空管集热器、太阳能热水炉与溴化锂吸收式制冷机组通过管路依次连接;该发明的优势是,通过在太阳能中央空调系统集成太阳能热水炉,把太阳能真空管集热器产的热水再加热,满足高效驱动溴化锂吸收式制冷机制冷的温度,提高整个系统太阳能的利用效率。
本发明涉及一种利用硅化镁为原料制备硅/碳纳米管复合材料的方法及其作为锂离子电池负极材料的应用。本发明所述的一锅法原位制备硅/碳纳米管复合材料的方法是以硅化镁为原料,通过与碳酸盐简单混合加热反应即可以得到硅/碳纳米管复合材料。该方法反应温度低、工艺简单、成本低廉,易于工业化。并且硅和碳纳米管是原位生长在一起,两者之间结合良好,具有优异的储锂性能。组装成模拟锂离子电池,在1A g‑1电流密度下充放电循环,940次后的放电容量达785mAh/g、库伦效率接近99%的,作为锂离子电极负极材料具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种基于磁耦合无线输电技术的免充电蓝牙耳机,包括耳机本体和感应范围为0‑60cm的电能发射电路;蓝牙耳机本体包括两个耳机单体和连接两个耳机单体的连接件;耳机单体配合人体耳朵设置有耳套,耳机单体内设有可充电锂电池、电能接收电路和整流调压系统,电能接收电路接收电能发射电路的电能,并通过整流调压系统将电能输送给可充电锂电池,可充电锂电池为蓝牙耳机功能电路提供工作电压。该无线蓝牙耳机通过磁耦合无线输电技术对锂电池进行无线充电,以及为无线蓝牙耳机本体内的部件供电;避免需要定期充电,而且充电时由于充电线的束缚,不便正常使用的缺点。
本发明公开了一种电解液添加剂组合物的制备方法及应用,所述添加剂组合物为下式结构(I)所示的单取代二氟磷酸基三氟硼酸锂和四氟硼酸锂的混合物:其制备方法包括:以二氟磷酸锂、三氟化硼或三氟化硼络合物为原料,在有机溶剂中,在反应促进剂的作用下,制备获得所述添加剂组合物,所述反应促进剂为四氟硼酸锂。将所述添加剂组合物用于电解液中,具有降低电池阻抗,改善电池高温循环、常温循环和高温存储性能,提高电池长期存储稳定性等优点。
本发明公开了一种燃机清吹压缩空气热量利用系统及方法,包括凝汽器、燃气轮机吹扫冷却器、溴化锂吸收式制冷机组和膨胀水箱;凝汽器的凝结水出口分为两路分别连接于凝结水母管和凝结水旁路管道;凝结水旁路管道上连接有凝结水旁路电动阀、燃气轮机吹扫冷却器和溴化锂吸收式制冷机组,溴化锂吸收式制冷机组与膨胀水箱连接,膨胀水箱与凝汽器的补水入口连接。本发明以凝结水为媒介,来冷却燃气轮机吹扫后的空气,回收吹扫空气的热量从而加热凝结水,经加热后的凝结水进入溴化锂吸收式制冷机组,制冷机组利用凝结水热量输出一定的冷量,从而形成冷热源耦合的能量利用系统,避免了能量的浪费,增加了联合循环冷热电三联供机组的能量利用率。
本发明公开了具有三维多孔阵列结构的垂直石墨烯/钛铌氧/硫碳复合材料及其制备方法和应用,该包括:在基体上垂直并交缠生长的石墨烯纳米片;包覆在所述石墨烯纳米片上的TiNb2O7,形成VG/TiNb2O7纳米片;以及包覆在所述VG/TiNb2O7纳米片上的硫掺杂碳层,形成VG/TiNb2O7@S‑C三维多孔阵列。本发明反合成了VG/TiNb2O7纳米阵列,以此为载体,通过恒电流阳极沉积,制备本发明复合材料。本发明复合材料具有高循环稳定性,高倍率性能和库伦效率等特点,与磷酸铁锂或三元材料匹配时,可显著提高全电池的能量密度/功率密度及循环稳定性。本发明的新型复合材料适合作为锂离子电池负极材料,可应用于各种电子设备以及电动汽车和混合动力汽车等等。
本发明涉及锂离子电池正极材料的制备方法,旨在提供一种含氮导电膜包覆LiFePO4材料的制备方法。包括:取FePO4·4H2O、LiOH·H2O与聚丙烯腈乳液球磨混合,调制成膏状放入石英反应器,调控微波输出功率,使反应物温度控制在150℃;在氧气氛下加大微波输出功率从150℃加热到300℃;切换至高纯氮气氛下加大微波输出功率从300℃加热到600℃;在高纯氮气氛下继续加大微波输出功率,700~800℃进行退火脱氮。本发明中形成的导电碳膜上残存有氮原子,其孤对电子可有效提高碳膜的导电性,从而提高正极的电化学动力学性能,减小电极极化,提高锂电池的速度容量,可应用于电动汽车的动力电池。
本发明提出一种体相掺杂稀土元素的三元前驱体及其正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料领域,适用于工业量产化。通过配置镍钴锰稀土盐溶液、碱溶液和底液,以一定速率注入反应釜内进行共沉淀反应,实时调控参数,监测颗粒生长情况,抽滤烘干后得到前驱体NixCoyMnzREk(OH)2;将制得的前驱体与氢氧化锂混合,高温烧结,采用粗碎加细碎工艺对烧结完成的物料进行粉碎,通过筛分除铁机进行粒径分级和排除磁性异物,完成体相掺杂的三元正极材料的制备。稀土La3+/Tb3+/Eu3+元素特有的外层电子组态,掺杂到NiCoMn(OH)2的晶格中可以改善材料的电子电导率,抑制晶格内部的阳离子混排,同时Tb‑O键比Ni‑O和Mn‑O键能都强,所以其掺杂后的材料具有更好的电化学循环性能和结构稳定性。
本发明涉及电子通信技术领域,具体涉及一种可穿戴智能设备的自动化生产方法及系统。一种可穿戴智能设备的自动化生产系统,该系统包括锂电池自动组装设备,该设备包括机架及安装在机架上的电池上料装置、第一搬运装置、锂电池整形装置、第二搬运装置、组装流水线装置和第三搬运装置;电池上料装置用于电池的上料,锂电池整形装置共有对称布置的两组,位于电池上料装置的两侧用于对电池进行整形;组装流水线装置用于各元件的上料,组装以及成品的下料;本发明电池上料装置增加了工作容量,提高工作效率;锂电池整形装置对电池进行修直和压平,提高了组装的质量;组装流水线装置通过特定的治具,采用多个同时组装的方式,提高了工作效率。
一种高分子量氟硅生胶的制备方法,在聚合原料1,3,5-三(三氟丙基)-1,3,5-三甲基环三硅氧烷(FD3)中加入烷基锂催化剂和10~100倍催化剂质量的促进剂进行本体聚合,所述烷基锂催化剂用量为单体总质量的0.001~0.02%,在30~100℃和搅拌条件下聚合反应10min~12h,得到氟硅生胶产物。本发明制备方法在聚合反应时不用溶剂,减少了环境的污染;生产成本降低;本发明方法制备的氟硅生胶中线性聚1,3,5-三(三氟丙基)-1,3,5-三甲基环三硅氧烷含量和分子量高,分子量分布窄,产物热稳定性好。
本发明涉及一种锂质高抗热震陶瓷制品及其制 造方法。它需要解决的技术问题是既使陶瓷制品拥有较高的抗 热震性能,又使陶瓷制品釉面达到了较高的抗污染性能。陶瓷 制品1)其坯料的重量份(下同)组分为:烧锂辉石粉35~55,优 质高岭土40~55,石英0~10;2)其釉料为低温釉料:烧锂辉 石粉50~75,龙泉瓷石粉8~15,烧氧化锌0~10,石英0~ 10,烧滑石粉5~10,碳酸钡5~12;其釉料或者为高温釉料: 烧锂辉石粉50~70,1#苏州土 5~10,烧氧化锌0~10,石英5~15,烧滑石粉0~8,碳酸钡 7~15。两种制造方法中均采用三角钉装烧法。
本发明提供一种自发电水表电源管理系统和管理方法。自发电水表电源管理系统包括锂离子电容器或钠离子电容器和纽扣电池或干电池,当锂离子电容器或钠离子电容器的电压低于特定保护电压时,纽扣电池或干电池给锂离子电容器或钠离子电容器充电以防止锂离子电容器或钠离子电容器过放。
本发明公开了一种去除水溶性有机污染物的有机膨润土的制备方法。包括如下步骤:1)将干燥、粉碎,过50-150目筛的膨润土原土,投加到浓度为0.5-2.0MOL/L的LICL溶液中,搅拌,经沉淀、过滤、洗涤、晾干,得到锂基膨润土;2)将上述锂基膨润土活化后,投加到浓度为5-10MMOL/L的阳离子表面活性剂溶液中,搅拌2-6小时,在25-80℃下老化6-12小时;3)将上述反应物经过滤、洗涤,在60~80℃下烘干,研磨,过60-100目筛,得到新型有机膨润土。本发明所制得的新型有机膨润土具有较大的内比表面积,能高效去除水中量大面广的水溶性难降解有机污染物,解决了常见有机膨润土难以去除水溶性有机污染物的难题,适合在污染控制领域特别是难降解有毒有害有机废水的处理中推广使用。
本发明公开了一种高能量密度正极材料适配高压电解液,其由有机溶剂、电解质锂盐、正极成膜添加剂和负极成膜添加剂等组分组成,有机溶剂由碳酸酯类与氟代溶剂组成,电解质锂盐由六氟磷酸锂和二氟草酸硼酸锂组成,正极成膜添加剂由三(六氟异丙基)磷酸酯和腈类添加剂组成,负极成膜添加剂由1,3‑丙烯基‑磺酸内酯和碳酸乙烯亚乙酯组成。本发明提供的高压电解液,可以适用4.5~5.0V的充电电压,具有较好的耐氧化、耐高温及安全特性,采用该电解液的高能量密度电池,在高压、高温下具有良好的循环及安全性能。
本发明公开了一种植物工厂热管理系统,包括吸热端设置于工厂内灯具模组位置、用于对灯具模组降温的第一循环回路,以及用于对栽培环境空气降温的第二循环回路,第一循环回路及第二循环回路均为水冷回路,二者在散热端均连通同一溴化锂制冷机组。利用溴化锂制冷机组的制冷原理,灯具模组位置发热大第一循环回路水温高,用于对溴化锂溶液加热,通过分离溴化锂溶液的原理对第二循环回路返回的冷却水进一步降温,以便获得远低于第一循环回路内水温的冷却水,以便对室内空气降温,将光源与空气的降温分开,避免高温热源直接散热造成热量的浪费;令两个水循环回路中的冷却水的温度都更加接近待降温部位的实际温度,避免大温差换热,保持环境湿度稳定。
本发明涉及锂离子电池电解质制备技术,旨在提供一种复合单离子固态电解质的制备及应用方法。包括:取对苯乙烯氟代烷基磺酰亚胺锂、丙烯酸酯聚醚、腈基咪唑型离子液体和硅烷偶联剂KH‑570,在搅拌条件和紫外光引发下进行自由基聚合,制得共聚物;将共聚物和无机纳米材料均匀分散在溶剂中配成铸膜液;将铸膜液均匀倒在干净的制膜玻璃模具上,转移至真空干燥箱中;加热使溶剂完全挥发、聚合物脱水缩合交联后得到膜状的复合单离子固态电解质。本发明得到的复合单离子固态电解质具有较高离子电导率和锂离子迁移数,热稳定性与电化学稳定性良好,用于锂离子电池中表现出优异长循环性能和耐高电压性能;本发明制备方法简单,条件温和,可实现大规模生产。
一种具有多级分层结构的二硫化钼纳米复合纤维的制备方法,它包括如下步骤:1)将氯化锂(LiCl)加入到N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)中搅拌均匀,再加入PMIA,搅拌得到纺丝溶液;2)将所得溶液静电纺丝,收集纺丝膜后在水、乙醇中分别洗涤后在常温下烘干;3)将N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)加入到水中,再加入氯化锂(LiCl),搅拌均匀后,将钼酸钠(Na2MoO4)与硫代乙酰胺(CH3CSNH2)分别加入,在室温下搅拌均匀;4)将步骤3)中溶液转移至聚四氟乙烯反应釜中反应,自然冷却至室温后,将产物分别以丙酮、水、乙醇洗涤后在室温条件下自然风干;5)将步骤4)中产物在氮气氛围下热处理,以1摄氏度/分钟的速度继续升温至600-1000度停留1-4小时,以5摄氏度/分钟的速度降温至室温后得到产物。
本实用新型公开了一种基于WiFi技术的疾控疫苗冰箱彩屏监测终端,包括:机壳、彩色显示屏、锂电池和PCB主控制板;彩色显示屏、锂电池和PCB主控制板设置于机壳内;锂电池电连接彩色显示屏和PCB主控制板为彩色显示屏和PCB主控制板供电;PCB主控制板设有:微处理器、存储器、对锂电池充放电进行管理的锂电池管理单元、GSM无线通讯单元、WiFi通信单元、GPRS定位单元和传感器采集单元。本实用新型的有益之处在于,基于WiFi技术的疾控疫苗冰箱彩屏终端实时采集和记录温湿度参数;GSM无线通讯单元获取当前的定位信息,WiFi通信单元和GSM无线通讯单元同步到平台;通过彩色显示屏实时显示,方便用户了解当前环境的各项参数。
本实用新型公开了一种便携式电动自行车充电宝,包括外壳、锂电池组、保护板、降压模块;所述锂电池组、保护板、降压模块安装在外壳内部;所述锂电池组上设置有电动车供电口和电池充电口,电动车供电口用于给电动自行车充电,电池充电口用于给锂电池组充电;所述锂电池组输出端连接有降压模块,降压模块输出端连接有USB充电口。本实用新型可同时对电动车及手机进行充电,在电动车没电的情况下,可将电动自行车充电宝代替原来的电池进行供电,使电动车继续行驶;在手机没电的情况下,可通过USB口直接连接手机对手机进行充电。
本发明公开了一种CeOx/MC纳米片材料的制备方法和应用,所述制备方法按照如下步骤进行:(1)将干玉米秸秆去除外壳后破碎成小颗粒,置于酸溶液中搅拌,用去离子水洗至中性,过滤,烘干得到生物质碳原材料;(2)称取铈盐溶于去离子水中,搅拌使其完全溶解,得到10‑100mM的铈盐溶液;(3)将生物质碳原材料置于铈溶液中经超声处理、真空处理、二次超声处理后,过滤,干燥;(4)将步骤(3)干燥后的产物在氩气气氛中于600‑900℃焙烧,得到CeOx/MC纳米片材料。本发明提供了制备的CeOx/MC纳米片材料作为锂氧电池正极催化剂材料的应用。本发明实现了CeOx/MC纳米片的规模化可控制备,其中CeOx具有丰富氧空位、超小晶粒尺寸和高负载量,因此表现出优异的锂空电池催化性能。
本发明公开了一种高灵敏度、类毛囊结构的压力传感器的制备方法。本发明通过使用溴化锂溶液溶解纤维素,并使用其剥离石墨烯,溴化锂溶解纤维素的溶液在加热过程中与石墨烯发生的络合反应能够对石墨烯进行原位剥离,并大大提高石墨烯的导电性,最终可以得到分散均匀的石墨烯‑纤维素溶液,随后将其滴入凝固浴中制得类毛囊结构的纤维素微球,在此之前溶液中加入助剂,以此来改变溶液的流变性用于调节毛囊结构,将制得的纤维素微球的头部以半包式结构浸入聚合物基底中。本发明在外部发生极微小的压力时,通过类毛囊结构的传导,此压力传感器便能产生巨大的电阻变化,以此来敏锐的感知外界变化,石墨烯和Li+的协同效应,极大提高了传感器导电性。
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