本发明公开了一种具有铒掺杂氧化钽脊形结构的波导放大器制备方法,通过本发明产生的放大器包括硅衬底、二氧化硅下包层、掺铒铌酸锂薄膜层、二氧化硅缓冲层、掺铒氧化钽脊形波导结构和二氧化硅上包层,采用硅基铌酸锂薄膜作为基片,利用与铌酸锂折射率相近的铒掺杂氧化钽作为脊形结构,在通信波段,通过铒离子的放大作用,能够弥补光传输和调制的过程中带来的光损耗;相对于干法刻蚀技术,制备的脊形结构工艺成本低,成品率高,提高了器件的稳定性,具有制作工艺简便、器件尺寸小、弯曲半径小、稳定性好等优点。
本发明涉及一种高强度γ‑聚谷氨酸水凝胶,所述水凝胶中含有γ‑聚谷氨酸、锂藻土和水。所述高强度γ‑聚谷氨酸水凝胶的制备方法包括以下步骤:将8‑20%的γ‑聚谷氨酸溶解于蒸馏水中,得到第一反应溶液;根据γ‑聚谷氨酸与锂藻土的不同配比加入锂藻土,得到第二反应溶液;向第二反应溶液中加入交联剂,搅拌均匀,调节体系的pH,50℃下反应24h。按上述方法制备的γ‑聚谷氨酸纳米杂化水凝胶具有较高的机械强度,且对盐水具有较好的吸附性能。该水凝胶适用于需较强机械强度的环境,在材料、纺织等领域具有潜在应用价值。
本发明是一种用于锂离子电池正极材料的岩盐结构固溶体材料,属于锂离子电池正极材料应用技术领域,其具有以下分子式组成:xNiO-(1-x)Li2MnO3,其中,0.3≤x≤0.8。该种固溶体材料的结构特征是无序的岩盐结构,与目前报道的固溶体材料相比,该材料具有更好的常温循环稳定性和高温循环稳定性,该材料电压范围接近目前使用的锂离子电池材料体系,材料大规模制造成本低廉,制造工艺可重复性高,适合特种电池的需要。
本发明属于锂离子电池领域,提供了一种铌包覆镍钴锰三元前驱体及制备方法及应用。制备方法为:将过渡金属离子溶液、氢氧化钠溶液和氨水溶液注入共沉淀法反应釜内,通入氮气保护,调控反应条件,合成镍钴锰氢氧化物前驱体。过渡金属离子溶液进料结束后,向反应釜内注入铌源溶液。随后将溶液从反应釜内接出,洗涤过滤烘干后得到铌包覆镍钴锰三元前驱体,将干燥后的前驱体与锂盐混合煅烧,得到铌改性的镍钴锰三元正极材料。本发明将前驱体合成步骤与包覆步骤合并,在反应釜内实现了包覆,所制备的铌包覆镍钴锰三元前驱体粒径均匀、一致性好,锂化煅烧后的正极材料界面稳定性高,残碱量较少,常温及高温下的循环稳定性得到提升。
本发明提供了一种2‑氟‑4‑三氟甲基苯硼酸的制备方法。该制备方法包括:在碱性条件下,使包含锂化剂、硼酸酯和间氟三氟甲苯的第一原料体系发生反应,得到产物体系,该产物体系包括2‑氟‑4‑三氟甲基苯硼酸,上述反应包括:使间氟三氟甲苯依次被锂化和硼酯化。本申请通过在碱性条件下,使间氟三氟甲苯依次发生锂化和硼酯化,会使原本可能出现的副产物杂质和双硼酸杂质分别转化为原料和目标产物,因此原料仅需两步反应即可得到目标产物,制备方法简单。并且,本申请用到的原料价格较低,反应产物纯度和收率较高,有效实现了低成本下获得高收率目标产物的目标。
本发明涉及光伏发电装置技术领域,公开了一种便携可调式光伏发电装置,包括第一箱体和第二箱体,第一箱体和第二箱体一侧通过合页进行铰接,合页与第一箱体和第二箱体固定连接,另一侧通过卡扣进行卡接,卡扣于第一箱体和第二箱体固定连接,第一箱体和第二箱体间设置有升降机构,通过升降机构调节第一箱体和第二箱体间的夹角;第二箱体内设置有逆变器和储能锂电池,光伏板与储能锂电池电性连接,逆变器与储能锂电池电性连接;该装置能够有效解决户外用电的问题,方便携带使用;同时,可根据太阳光线调节光伏板保持在最佳的倾斜角度。
本发明公开了一种智能测显电池电量的趣味装置,包括6面壳体(2)、孔槽(1)、凹槽(3)、凹槽(4)、锂电池电量计模块(5)、控制器(6)、柔性可裁剪PCB万用板(7)、LED灯。其特征在于本装置内部没有安放电池,是一个独立的趣味测电装置。利用其娱乐器具的外观特性,巧妙的将智能测电与显电相结合,通过娱乐属性实现了测电功能。一种智能测显电池电量的趣味装置,通过趣味性的智能测显,直观的测量锂电池的电量,是更生活化的应用装置,也是一款去专业化测量设备为大众化的娱乐性与功能实用性为一体的测量家居性锂电池的趣味测电器。体积小,携带方便,趣味性强、实用性强是很多热衷于电子产品的普通人群,尤其是青少年人群的最佳选择,简易的趣味性的居家测电装置。适合多种应用场景,满足人们的生活需要。
本发明提供了一种装有热装备便携电池组的保温服腰带,包括腰带主体以及固设在腰带主体上的锂电池组、控制板和线控手柄;锂电池组包括多个并联的单节电芯,并排固定在腰带主体上;控制板固定在腰带主体的一端,其上设有控制模块以及与控制模块电连接的充放电模块、电路防护模块和温度检测模块;充放电模块包括输入模块和输出模块;线控手柄通过由控制模块引出的引出导线与该控制模块电连接。本发明的装有热装备便携电池组的保温服腰带,较大限度地并联了多个单节电芯,延长了供电时间,且连接软垫的使用,使得锂电池组能够在腰带主体内部弧形弯折,贴合了人的腰围,方便了携带。
本发明涉及一种考虑功率变化率限制的混合储能系统能量管理优化方法,包括:根据电动汽车的行驶工况数据以及电动汽车的基本参数,确定电动汽车总需求功率;根据电动汽车的需求功率具有马尔可夫性,得到需求功率Pdem的状态转移概率矩阵,定义需求功率的状态转移概率Pdem,imj;根据锂电池和超级电容的工作特性以及实际的工况确定各参数的范围;建立系统的状态转移方程;求得状态转移概率矩阵,由需求功率Pdem和锂电池功率Pbat得到超级电容功率Puc,进而根据当前时刻的SOCuc得到下一时刻的SOCuc;以降低系统的能量损耗和维持超级电容SOC为目标,建立多目标的成本函数R;通过马尔可夫决策过程算法得到最优的策略;进一步限制锂电池功率变化率。
本发明为一种咪唑类离子液体及其制备方法和应用。该离子液体的结构式如下,其中,n1为2,3或4;n2为0或1;Y‑为BF4‑,PF6‑,TFSI‑,N(CN)2‑或(FSO2)2N‑。该咪唑类离子液体通过采取三元取代,同时引入给、吸电子两类基团,且具有腈基和烯基两种不同类型的不饱和键结构;制备过程中,选取适合的参数来引入腈基。该离子液体作为锂离子电池电解液时,能提高电解液的电化学窗口,将其应用于以LiNi0.5Mn1.5O4为正极材料的高压锂离子电池中,能提高锂离子电池的安全性和电化学性能。
本发明提供了一种餐厅服务机器人系统及应用,系统包括底盘机构、机器人外壳、摄像头、超声波避障机构、工控机、可充电锂电池、上位机机构、图案地图,机器人外壳安装在底盘机构上,超声波避障机构和工控机固定在底盘机构上方,机器人外壳内部,使用可充电锂电池供电,所述可充电锂电池固定在底盘机构上方,机器人外壳内部;所述摄像头固定在机器人外壳顶部外侧,面向上方图案地图,通过USB与工控机相连。本发明由于使用相对稳定、干扰较小的天花板图案地图作为特征路标,避免了路面上物体和人运动带来的干扰,系统鲁棒性更强;使用视觉SLAM导航方法,能实现机器人自主导航,更为灵活和智能。
本发明公开了包含固态电解质的固态电池的双原位聚合反应制备方法,包括步骤:第一步、将2‑氰基‑丙烯酸乙酯和第一锂盐溶于小分子溶剂中,配制第一聚合物单体溶液;第二步、将1,3‑二氧戊环和第二锂盐溶于易小分子溶剂中,配制第二聚合物单体溶液;第三步、将聚合反应引发剂和第三锂盐溶于小分子溶剂中,配制聚合反应引发液;第四步、将两种聚合物单体溶液与聚合反应引发液混合,获得固态电解质溶液;第五步、将固态电解质溶液注入尚未封口的固态电池中,然后放置于干燥气氛中负压静置进行原位反应,烘干封口后得到固态电池。本发明能够提升固态电解质的室温电导率、拓宽电化学窗口、提升机械强度,解决固态电解质存在的界面接触不良问题。
本发明涉及一种带移动电源功能的PM2.5检测仪,包括锂电池,充电控制电路,放电控制电路,电池保护电路,升压电路,微粒传感器电路,LCD显示电路,报警电路,按键电路和主控电路。主控电路分别与充电控制电路、放电控制电路、升压电路、LCD显示电路、微粒传感器电路、报警电路、按键电路连接;主控电路通过充电控制电路和放电控制电路实现对锂电池的充放电过程的控制;微粒传感器电路将PM2.5浓度值转换为电压信号并通过主控电路的A/D转换模块进行模数转换;LCD显示电路显示锂电池的充放电状态和PM2.5的测量结果;按键电路切换移动电源模式和PM2.5检测模式。本发明是集移动充放电,PM2.5检测于一体的便携式设备。不仅操作简单,而且易于携带,具有较高的实用价值。
本发明公开了一种基于氧化铝纤维骨架的复合电解质膜及其制备方法,属于锂电池制备技术领域。本发明通过高能球磨法合成具有高离子电导率的电解质粉末,然后选用聚乙二醇二甲醚和少量的聚环氧乙烷作为聚合物基质,混合包括固态电解质粉末、LiTFSI和LiNO3的锂盐成分混合均匀,形成具有低熔点特性的熔体,并浇筑在经过LiPF6基电解液预锂化处理后的氧化铝纤维膜上,以该纤维膜作为骨架制备得到了复合电解质膜。该电解质膜不仅具有高离子电导率,并且具有界面低熔点接触特性,在高温下可以实现和电极良好的接触,有望减小界面阻抗,提高全电池的电化学性能。
一种地下水水位监测装置的制造工艺,包括控制器、压力传感器和GPRS模块,还包括低功耗电源管理模块、锂离子电池、太阳能电池板、调理电路、继电器I和电器II,所述控制器与低功耗电源管理模块线路连接,低功耗电源管理模块与锂离子电池线路连接,锂离子电池与太阳能电池板线路连接;压力传感器与调理电路线路连接,调理电路与控制器线路连接;低功耗电源管理模块与继电器I线路连接,继电器I与调理电路线路连接;低功耗电源管理模块与继电器II线路连接,继电器II与GPRS模块线路连接;控制器分别与继电器I和继电器II线路连接;控制器连接线路连接GPRS模块。
本发明涉及一种导电性磷酸盐正极材料及其制备方法,在制备磷酸铁锂正极材料过程中添加了纳米氧化锌,原位生成了铝掺杂氧化锌导电剂,其化学组成为LiFePO4·x ZnO·(0.01‑0.03)Al2O3,其中,x=0.25‑0.5,制备的磷酸铁锂正极材料内阻由未掺杂导电剂时的5.5‑6.5Ω下降到4.5‑5Ω,比容量由未掺杂导电剂时的130mAh/g增加到150‑160mAh/g。本发明中包覆和掺杂的导电材料不仅增加了磷酸铁锂的导电性和比容量,而且消除了铝杂质的不良影响。本发明中的铝掺杂氧化锌导电材料的导电性好且价格低廉,可以替代现有的石墨和导电碳材料,具有工业化应用前景。
本发明公开了一种防护面罩,其结构包括面罩主体、头带、面屏、口鼻罩、第一壳体、滤毒盒、滤棉、滤棉盖、吹风装置和照明装置,所述头带前端与面罩主体后端相互缝合,所述面屏后端与面罩主体前端进行水平粘接,本发明公开了的防护面罩,本设计提出照明装置设计,解决了周围环境过于昏暗,不便进行检测的问题,由按下照明开关,由led灯发出光亮,在通过保护罩将光亮散发出来,可由第二电池盒内的第二锂电池为led灯提供电量,更换第二锂电池可打开第二电池盖,取出第二锂电池,达到在昏暗环境能有效进行照明,便于检测的有益效果。
本发明提供一种低功耗远程天然气泄漏检测智能终端系统及方法,包括天然气浓度检测传感器、ADC采集电路、单片机和NB‑IoT通信模块,所述浓度检测传感器设置在待检测区域,通过电路连接ADC采集电路,所述ADC采集电路通过电路连接单片机,所述单片机通过线路连接NB‑IoT通信模块,所述NB‑IoT通信模块通过网络连接系统管控平台,系统使用高能锂电池供电,所述高能锂电池通过LDO电源转换芯片为ACD采集电路和单片机供电。该发明的有益效果是:采用高能锂电池供电,通过LDO电源转换芯片改变电压,为整个电路板供电,实现了超低功耗免维护;该系统可以实现远程泄露情况实时检测,同时使用GPS定位模块对天然气泄露位置进行及时定位,方便维修人员快速赶到进行维修。
本发明涉及原位制备塑晶改性固态电池用正极的方法。本发明属于固态电池技术领域。原位制备塑晶改性固态电池用正极的方法,采用原位聚合方式将塑晶、锂盐、聚合物、无机填料、正极材料粉末、导电剂复合;制备过程:将塑晶、锂盐、聚合物、无机填料以及有机溶剂混合,通过加热或辐照进行原位聚合,获得的塑晶/聚合物复合凝胶与正极材料和导电剂混合、涂敷、烘干,获得塑晶改性固态电池用正极;或将塑晶、锂盐、聚合物、无机填料、正极材料、导电剂以及有机溶剂混合、涂敷,通过加热或辐照进行原位聚合,获得塑晶改性固态电池用正极片。本发明保证聚合物在塑晶中均匀分散,同时塑晶包裹在聚合物的孔道中保证高的离子电导率和界面兼容性。
本发明公开了一种2,4,6‑三氟苯甲醛的连续合成方法。该连续合成方法包括以下步骤:以1,3,5‑三氟苯、正丁基锂和N,N‑二甲基甲酰胺为原料,在连续反应设备中进行连续反应,得到2,4,6‑三氟苯甲醛。应用本发明的技术方案,以1,3,5‑三氟苯、正丁基锂和N,N‑二甲基甲酰胺为原料,采用连续反应设备,由于单位时间内参与反应的正丁基锂的量大大减少,所以安全风险得到极大地降低,另外还显著提高了生产效率。
本发明公开了一种无创可控的微型人体内腔光动力治疗系统,其特征是主要由LED光源、控制磁体、供电电路、胶囊型医用模具外壳构成。所述的LED光源由两个贴片式LED组成;所述的控制磁体是一块或几块小型磁体;所述的供电电路包括锂电池供电和无线供电两种模式,其中锂电池供电模式包括锂电池和电路板,无线供电模式包括LC谐振匹配接收线圈、整流滤波电路、稳压模块和电路板;所述的胶囊型医用模具外壳是带有真空夹层的胶囊型外壳,采用柔性的高透光性防水材料制作。本发明的微型人体内腔光动力治疗系统作为医疗器械,在消化道肿瘤、炎症、菌群失调和感染治疗领域具有重大的潜在价值,适用范围广、治疗效果好、使用安全、成本低廉。
本发明为一种具有高电化学性能氮掺杂碳纳米管薄膜的制备方法,公开了一种氮掺杂碳纳米管锂离子电池负极材料的制备方法,采用浮动催化化学气相沉积法:将液相碳源、氮源、催化剂、促进剂混合后经超声分散得均匀的前驱体溶液。反应器在氩气环境下升温至900-1200℃,保持恒温。在载气(氢气或氢、氩混合气)带动下,将前驱体溶液以2~12mL/h的速率注入反应器,得到均匀连续的薄膜,薄膜在300-600℃的空气条件下热处理1~4h,得到氮掺杂碳纳米管薄膜锂离子电池负极材料。本发明工艺简单、能耗较低,进一步改善了材料的性能,在30mAg-1电流密度下首次充放电容量分别达到591.1mAhg-1、1644.4mAh?g-1,在3000mAg-1电流密度下进行充放电100周后充放电容量稳定在293.2、305.1mAhg-1,本发明在锂离子电池电极材料方面得到更广泛的应用。
本发明提供一种并行计算机系统管理控制器的容错备份系统,包括除尘设备本体,清洗头,清洗头套,手持部,锂电池,锂电池充电孔,电动机,转轴,软毛刷,第二固定孔,第一固定孔,螺栓,紫外线LED灯组,紫外线LED灯组开关,电动机开关,保护带固定孔和保护带,所述除尘设备本体左侧下方的表面上安装有LED紫外线灯组开关;所述LED紫外线灯组开关的下方安装有电动机开关;所述除尘设备本体内部的下方安装有锂电池;所述除尘设备本体的下方安装有手持部;所述手持部的左侧下方设有保护带固定孔。本发明通过设有的电动机,能够带动清洗头进行转动,从而使得清洗头上安装的软毛刷对计算机设备进行除尘处理,而设有的紫外线LED灯组能在除尘处理的同时进行消毒处理。
本发明提供了一种助力结构及电动车,涉及电动车车座的技术领域,用于连接电动车座垫和座桶,助力结构具有助力部,助力部的两端分别与座垫和座桶连接,助力部配置为能够产生推动力,推动力用于使座垫沿着远离车头方向相对于座桶转动。由于在座垫和座桶之间设置助力构件,当解除座垫与座桶之间的卡接后,助力构件具有的助力部产生的推动力推动座垫相对于座桶转动,节省人力,且转动方向为远离车头方向,即相对于车头后翻打开座垫,不影响前电池仓锂电池的取出和装入,缓解了现有技术中存在的座垫前翻影响整车双锂电池的前电池仓锂电池的取出和装入,且座垫开启无助力,需要手动开启,影响用户体验的技术问题,实现了提高用户体验的技术效果。
本发明公开了一种用于CT床板制作的数控机床及其使用方法,包括底座、数控箱、切割车,所述底座上面设置有支撑格栅,所述支撑格栅底部设置有耐热板,所述支撑格栅四角设置有支撑杆,所述支撑杆顶部设置有警示灯,所述支撑格栅上面设置有原料板,所述原料板上面设置有所述切割车,所述切割车上面设置有锂电池,所述锂电池顶部设置有充电插座,所述锂电池一侧设置有第一收发器,所述切割车一侧设置有卡座,所述卡座内设置有激光切割头,所述卡座前侧设置有摄像头。有益效果在于:本发明避免立柱连接,便于切割车自由移动,增加了切割范围,同时采用无线电连接控制,避免了电线缠绕阻碍切割车移动,并且四角设置警示灯,防止人员误入造成伤害。
本发明公开了用于真空容器内数据采集的数据通讯模块,本装置采用独立设置于真空容器内外的数据采集模块以及真空容器外部的数据通讯模块,二者通过光通信进行数据的传输,数据采集模块具有为其独立供电的锂电池,锂电池通过设置于真空容器外部的无线充电装置进行充电。保证了真空容器内真空度不被破坏,保证了实验数据的实时传输,通过环氧树脂将位于真空容器内部的数据采集模块进行密封,通过独立供电的锂电池为其供电,无线充电装置独立设置于真空容器外部,保证了数据采集模块的长时间工作,相比于采用陶瓷技术封装的真空电极法兰,本装置具有不易损坏,不影响真空容器密封性,使用时间长,降低生产成本,提高真空设备的可靠性的优点。
本发明公开了一种耐高压低钴三元正极材料及其制备方法,所述正极材料采用含镍、钴、锰的前驱体、锂源和少量添加剂通过以下步骤制得:前驱体预处理,然后将前驱体、锂源和添加剂混合,进行烧结,经后处理最终制得耐高压低钴三元正极材料,本发明提供的正极材料形貌规则度较高,颗粒粒度大小均一,由该正极材料制得的锂离子电池在高压下仍具有较低的内阻和优异的高温循环性能。
本发明公开了一种电化学法制备金属钛的装置及其方法,该装置由电加热保温层1形成容器,容器中间用固态离子膜5分割开来,左侧是石墨电极3浸入在碳酸锂熔融盐2中,右侧是TiO2电极浸入氯化锂熔融盐8中,熔融盐上部为一个密闭气室7,其中充满氩气,两个电极与直流电源4串联。金属钛的制备方法是:首先利用电加热升温,在此过程中向气室7中通入99.99%的高纯氩气,当温度升高到900~1000℃,保持温度恒定,直流电源4开始对电极3、6施加2.0~3.6V之间电压,石墨电极3开始产生二氧化碳气体,TiO2电极6中的TiO2逐渐还原成金属钛,降温到室温,取出TiO2电极,得到固态粉末钛,通过用水洗涤,得到纯金属钛粉末,洗去的氯化锂干燥脱水后继续使用。
本发明公开了一种水合液滴路由输运的装置及方法。该装置由铌酸锂芯片和喷涂有纳米二氧化硅超疏水涂料的多孔聚四氟乙烯构成。本发明由液滴滚落系统和激光器聚焦系统两部分组成,利用水合液滴在超疏水表面摩擦带电和铌酸锂光生伏打效应产生的空间电场之间的相互作用实现水合液滴的路由输运功能。利用该装置及方法可实现水合液滴在自由空间内的三维路由输运,通过调节铌酸锂所产生的空间电场强度大小,可实现水合液滴在二维平面内不同角度的偏转和水合液滴在三维空间的弹跳距离及高度。因此利用该装置及方法可实现水合液滴在二维平面和三维平面的灵活输运。
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