本发明公开了一种电池健康状态检测模型创建方法、检测方法及其检测设备,检测方法包括获取电池升压时发出的放电声音;将电池升压时发出的放电声音输入训练好的电池健康状态检测模型对电池的健康状态进行评估以获得电池的健康状态信息。本发明通过对电池高压放电声音进行检测识别,充分利用锂电池短时间产生的高压放电声音信息对电池健康状态进行诊断,对电池的剩余使用寿命等进行精准评估,解决了现有检测方法速度慢、成本高、难度大、不安全等问题,可用于新电池出厂的合格检测以及废旧电池的梯次分选利用,提高电池分选的检测效率和安全性,提升电池资源综合利用水平,保障梯次利用电池产品的质量,有助于加强我国锂电池产业的创新能力。
本发明公开一种光储电站轮值优化控制方法及装置,方法包括:根据光伏发电功率以及负荷用电功率,确定光储电站需要消纳的功率最大值;根据光储电站需要消纳的功率最大值和电池单元额定功率,确定需要配置的电池单元总数量;将电池单元的运行状态划分为额定功率运行、波动功率运行和停机三种;采用轮值方式确定各时段内各个电池单元的运行状态。实现将电池单元的运行状态划分为额定功率运行、波动功率运行和停机三种,通过优化储能电站锂电池的工作状态,使各电池单元轮流运行于三种状态之间,从而达到电池单元工作时间均衡的目的,有效地延长了锂电池的使用寿命。
本发明公开了一种外卖配送智能头盔,它涉及头盔技术及外卖领域。头盔本体的前侧安装有护目屏和液晶屏,头盔本体前部安装有摄像头、照明灯,两侧安装有外放模块、音频输入模块,头盔本体中内置有导航模块、语音通话模块、可充电锂电池、智能主控单元、3G4G5G无线通信模块,后部安装有制冷风扇、智能尾灯,头盔本体上安装有太阳能电池板,可充电锂电池、液晶屏、导航模块、语音通话模块、智能尾灯、照明灯、外放模块、音频输入模块、3G4G5G无线通信模块均接至智能主控单元,摄像头通过图像处理模块接至智能主控单元。本发明佩戴舒适度高,具有外卖配送防护、调度功能,提升用户体验,提高配送效率,实现头盔智能化,功能场景丰富全面,应用前景广阔。
本发明涉及一种便携式工程与信号分析仪及其分析方法,属于土木工程领域,应用于结构安全健康监测行业。它包括模拟信号调理电路、模数转换器、微控制器、工业串口屏、存储模块、传感器激励模块、通信接口、锂电池和电源管理模块微控制器分别与模数转换器、工业串口屏、存储模块和通信接口连接;模拟信号调理电路的输出端与模数转换器的输入端连接,传感器激励模块的输出端与模拟信号调理电路的输入端连接,锂电池与电源管理模块连接。解决了目前便携式数据采集设备无法在传感器安装前和安装过程中,对传感器自身的工作状态和工作环境进行直观的监控和显示。
本发明公开了一种纳米复合多曲孔膜材料,它以聚酰亚胺(PI)纳米纤维非织造布为基材,基材孔隙中填充有纳米氮化硼颗粒;所述的纳米氮化硼颗粒,其直径在50-100nm之间,占纳米复合多曲孔膜材料总重量的30-60%;所述的PI纳米纤维非织造布厚度在9-38μm之间,孔隙率在60-80%之间。本发明提供的纳米复合多曲孔膜材料耐高温、抗热收缩、耐高电压和高电流冲击,抗机械撞击,适合于用作安全电池隔膜和安全超级电容器隔膜,制造各种高容量和高动力锂电池或超级电容器。本发明还提供所述的纳米复合多曲孔膜材料的制备方法,及其作为电池隔膜的应用。
本发明公开了一种改性聚苯胺正极材料及其制备方法,所述改性聚苯胺正极材料,按照重量份的主要原料为:改性聚苯胺35‑45份、醋酸锂12‑18份、正硅酸乙酯8‑10份、聚硫化冉酸2‑6份、钛酸钡2‑6份、纳米羧甲基纤维素钠0.3‑1.4份;所述改性聚苯胺的制备方法为:将聚苯胺与吡咯、陶瓷颗粒、氯化锰、玻璃纤维混合,1245℃下煅烧1h,真空干燥即得。所制备的锂离子电池具有优异的循环性能,常温下1C充放循环2000次容量保持在90%以上;6C倍率下放电是1C容量的98%以上;3C/10V过充测试电池不起火不爆炸;高温循环优异,60℃下1C充放循环1000次容量保持在88%以上;具有良好的安全性能,针刺、挤压、过充、过放等测试不爆炸、不起火。
本发明公开了高空气稳定性阴极界面层的制备方法,首次将2‑(9,9‑双(6‑溴己基)‑9H‑芴)‑4,4,5,5‑四甲基‑氧硼杂戊环和4,7‑二溴苯并噻二唑通过Suzuki偶联反应制得芴和苯并噻二唑的化合物,随后通过三甲胺离子化,再通过双三氟甲烷磺酰亚胺锂或双五氟乙烷磺酰亚胺锂离子交换,得到最终产物。侧链含有极性离子基团和F原子,赋予该聚合物既可以在界面形成偶极子,降低界面势垒,改善界面接触,又可实现N,N‑二甲基甲酰胺和二甲亚砜等极性非卤溶剂加工,环境友好。此外,由于F原子的存在,赋予该材料具有憎水的功能,提高其在空气中的稳定性,从而提高有机太阳能电池器件在空气中的稳定性。
本发明公开了一种石墨烯/硫化镍纳米复合电极材料及其制备方法,该电极材料以氧化石墨烯为载体,乙酸镍提供镍源,二硫化碳提供硫源,借助石墨烯的交联作用制备而成,纳米复合材料中包括石墨烯纳米片与硫化镍花状亚微结构成分,其两者的质量比为5~35%:95~65%。本发明以氧化石墨烯、乙酸镍和二硫化碳为原料,在有机溶剂中通过一锅溶剂热法得到石墨烯/硫化镍纳米复合材料,该纳米复合材料具有良好的电化学储锂性能,可以用作锂离子电池正极材料。
一种富氮掺杂改性多孔碳材料的制备方法,步骤如下:1)水热法制备锰基金属?有机框架材料,其化学式为{Mn(HPTBA)2·H2O}n,其中HPTBA为4?(5?(4?吡啶基)?4H?3?(1,2,4?三氮唑基))苯甲酸;2)在氮气保护下,将所得的锰基金属?有机框架材料置于高温炉中煅烧3h,煅烧温度为350?650℃,经热解得到富氮掺杂改性碳纳米粒子;3)将上述富氮掺杂碳改性纳米粒子浸泡在1mol/L的盐酸中,经过滤、洗涤、干燥,得到富氮掺杂改性多孔碳材料。本发明制备的碳材料氮含量高,比表面积大,制备工艺简单,易于实现规模化生产,适用于锂离子电池负极材料。
本发明公开了一种含硼离子液体超级电容器的制备方法,其制备方法为:在手套箱中氩气氛围条件下,按配比称取含硼锂盐及有机化合物;搅拌加热制成稳定均一透明的离子液体溶液;利用制备的活性炭电极组装成超级电容器。本发明的优点为:涉及的锂离子液体电解质具有良好的安全性及稳定性,而且无须添加任何添加剂,其较高电化学电压有利于提高超级电容器的能量储存,而且没有牺牲其良好的能量密度和循环性能。
本发明公开了以安装特制釜底阀的多功能反应釜为反应器,以特制过滤器为精制设备,用对羟基苯甲醛与丙烯基锂反应生成4-(1-羟基-4-丁烯)-苯酚后经乙酰化反应后再经精制、干燥生产1’-乙酰氧基胡椒酚乙酸酯。与公开的1’-乙酰氧基胡椒酚乙酸酯生产工艺和现行合成设备生产的1’-乙酰氧基胡椒酚乙酸酯比较,本发明反应步骤较少、反应条件温和、精制方便、操作简单,使用的特制设备保温、防氧化、密封性和环保效果好,反应完全,反应设备结构简单、操作方便、容易折装清洗,过滤效率、反应质量和收率高,产品质量稳定。
本发明公开了一种纳米复合多曲孔膜材料,它以聚酰亚胺(PI)纳米纤维非织造布为基材,基材孔隙中填充有纳米氮化硅颗粒;所述的纳米氮化硅颗粒,其直径在50-100nm之间,占纳米复合多曲孔膜材料总重量的30-60%;所述的PI纳米纤维非织造布厚度在9-38μm之间,孔隙率在60-80%之间。本发明提供的纳米复合多曲孔膜材料耐高温、抗热收缩、耐高电压和高电流冲击,抗机械撞击,适合于用作安全电池隔膜和安全超级电容器隔膜,制造各种高容量和高动力锂电池或超级电容器。本发明还提供所述的纳米复合多曲孔膜材料的制备方法,及其作为电池隔膜的应用。
本发明公开了一种LDH处理有机废水后的废弃物的回收方法,包括以下步骤:(1)将层状双金属氢氧化物LDH投入含高浓度有机物的有机废水中,利用LDH吸附废水中的有机物,吸附完成后通过固液分离将吸附剂沉淀物取出,再经过预处理得到烘干的固体O‑LDH废弃物;(2)将固体O‑LDH废弃物导入耐高温的瓷制容器中,在管式炉中于保护气环境下进行裂解,获得石墨烯负载型材料G‑LDO产物。本发明对吸附有机物后的废弃物进行裂解,使其转化为高附加值的石墨烯负载型材料,石墨烯负载型材料可用于吸附材料、锂电池电极、超级电容器、光催化、杀菌抑菌等领域中,实现以废治废并降低CO2的排放,达到了对吸附产物的环保高资源化利用。本发明方法简单易行,环保无二次污染。
本发明属于分析检测技术领域,具体涉及一种乳酸左氧氟沙星中乳酸的鉴别与含量测定方法。本发明测定方法括供试品制备和HPLC测定,以乳酸锂作为对照品,采用HPLC法对供试品溶液进行鉴别和含量测定,其中,HPLC测定采用月旭OAA有机酸专用色谱柱,并用流动A液和流动相B液进行梯度洗脱,所述流动相A液为0.01mol/L磷酸二氢钾;所述流动相B液为甲醇。本发明测定方法以乳酸锂为对照品,采用HPLC法,用有机酸专用色谱柱进行梯度洗脱分析,能有效鉴别乳酸左氧氟沙星中的乳酸并测定乳酸含量,具有专属性好、前处理方法简单、分析时间短、精密度好、准确度高、重复性好的优点,适用于乳酸左氧氟沙星原料中乳酸的鉴别和含量测定。
一种涂覆碳纳米管薄膜的铝/铜箔的制备方法,包括以下步骤:(1)以乙醇、N-甲基吡咯烷酮、丙酮或苯为液体溶剂,加入碳纳米管和分散剂超声分散,再按0.5-10%的重量百分比加入粘接剂,高速剪切分散,制得碳纳米管重量百分比为3-30%的碳纳米管分散液浆料;(2)采用静电喷涂或涂布机涂布的方法将碳纳米管分散液涂于铜箔/铝箔上;(3)真空烘干箱中100℃烘干。本发明的产品切片后可用于锂电正/负极做集流体,或超级电容器中的极片或集流体;可裁剪成需要的形状尺寸,制备方法简单易行;本发明能提高活性物质与集流体的粘附力,降低电池界面和内阻,在锂电池、超级电容器等领域有广大应用前景。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体为一种导电浆料及其制备方法。所述浆料含有效成分纳米碳材料和纳米硅材料,经特定分散剂作用均匀分散于液体试剂中,其制备方法是:称取一点质量的特定分散剂加入液体试剂中,并搅拌使分散剂充分溶解得到一个分散体系;再往上述分散体系中加入一点质量的纳米碳材料和纳米硅材料搅拌8~12h,使其完全浸润;用球磨机分散得到硅碳复合的导电浆料。本发明所公开的制备方法具有合成周期短,能耗少以及对环境友好等优点,且所合成的硅碳复合导电浆料满足电池大倍率、大容量和快速充放电的要求,适用于高能量密度锂离子电池。
本发明公开了一种凝胶聚合物电解质复合膜及其制备方法与应用。所述凝胶聚合物电解质复合膜的制备方法包括:采用界面原位聚合法在所述聚合物基膜具有致密孔结构的一侧形成金属有机框架材料界面层,进而获得聚合物复合膜;以及,将所述聚合物复合膜与增塑剂接触凝胶化形成凝胶聚合物电解质复合膜。本发明提出一种新型的冷冻铸造与相转化结合制备聚合物基膜的方法,高效便捷,可控性强;本发明制备的凝胶聚合物电解质复合膜,具有优秀的锂离子传输能力;同时凝胶聚合物电解质复合膜的金属锂电池,比传统电解液电池表现出更优异的比容量、循环寿命和库伦效率。
本发明涉及一种遥控电动式带电作业绝缘杆组合工具,包括下绝缘杆、电动扳手上绝缘杆、遥控切头上绝缘杆、中间接头,下绝缘杆的下端设有手柄,并在手柄处设置遥控按键,下绝缘杆的上端通过中间接头与电动扳手上绝缘杆或遥控切头上绝缘杆,套筒扳手位于电动扳手上绝缘杆的顶端,遥控切头上绝缘杆的内部设有第二锂电池、第二遥控芯片、第二电机、第二电控变速箱,第二锂电池连接第二遥控芯片,第二遥控芯片连接第二电机和第二电控变速箱,第二电机连接第二电控变速箱的输入端,第二电控变速箱的输出端连接切割刀具,所述切割刀具位于遥控切头上绝缘杆顶端。本发明可以遥控进行拧紧或松开螺母操作,可以遥控进行断线切割操作,更换方便。
本发明属于电池材料领域,涉及锂离子电池材料领域,特别是指一种三维纳米花结构的复合材料及其制备方法和应用。通过一步水热法制备三维纳米花结构的H‑VS2/C复合材料后煅烧成功制备了三维纳米花结构的T‑VS2/C复合材料,本发明作为锂离子电池负极活性材料时,该材料表现出优异的循环稳定性和长寿命。本发明工艺简单,操作周期短,所采用的合成方法对设备要求低,且制得的材料纯度高、分散性好,易于扩大化生产,符合高效化学的特点,非常有利于市场化推广。
本发明涉及一种智能消毒喷雾装置,包括智能消毒喷雾装置本体,智能消毒喷雾装置本体包括底座以及设置在底座上的消毒喷雾装置,底座的下表面固定设置有动力装置和锂电池板,锂电池板与动力装置电连接,动力装置向外延伸设置有多个固定杆,每个固定杆上均设置有机械腿,智能消毒喷雾装置本体通过机械腿进行行走,智能消毒喷雾装置本体还包括溶液存储容器、第一平台、第二平台以及方向控制机构,溶液存储容器设置在底座的上表面,第一平台设置在溶液存储容器的上方,第二平台通过支撑柱设置在第一平台的上方,消毒喷雾装置通过方向控制机构设置在第二平台的上方。本发明具有操作简单、省时省力且安全高效的特点。
本发明公开了一种使用三乙胺(TEA)燃烧的方法制备具有多孔八面体结构的Fe2O3/Fe3O4@carbon/graphene(Fe2O3/Fe3O4@C/G)复合材料。采用一种金属有机框架(Fe‑MOF)为前驱体,将其均匀地负载在氧化石墨烯上,然后用TEA点燃,Fe‑MOF作为自牺牲模板生成Fe2O3/Fe3O4纳米颗粒,而氧化石墨烯还原为石墨烯,从而得到Fe2O3/Fe3O4@C/G复合材料。该方法不同于以往常规报道过的通过管式气氛炉煅烧的方式制备金属氧化物和石墨烯复合材料的方法。该方法制得的Fe2O3/Fe3O4@C/G复合材料具有多孔的八面体结构,且该方法制备过程简单快速、有利于节约能源和时间,制备的多孔Fe2O3/Fe3O4@C/G复合材料具有较大的孔隙率和良好的导电性,作为锂离子电池的负极材料显示出较好的性能优点。
本发明公开了一种改性氧化钴正极材料及其制备方法,所述改性氧化钴正极材料,按照重量份的主要原料为:改性氧化钴35‑45份、醋酸锂11‑18份、聚丙烯酸胺8‑10份、聚硫化冉酸2‑6份、三羟甲基氨基甲烷2‑6份、纳米铬酸镁0.5‑1.4份;所述改性氧化钴的制备方法为:将氧化钴与聚乙炔、草酸钙、氧化锰、三聚氰胺混合,632℃下煅烧1h,真空干燥即得。所制备的锂离子电池具有优异的循环性能,常温下1C充放循环2000次容量保持在90%以上;6C倍率下放电是1C容量的98%以上;3C/10V过充测试电池不起火不爆炸;高温循环优异,60℃下1C充放循环1000次容量保持在88%以上;具有良好的安全性能,针刺、挤压、过充、过放等测试不爆炸、不起火。
本发明公开了一种合成非天然产物beta-氨基酸的新方法,以4-哌啶-1-酮为基本原料,经二碳酸二叔丁酯氨基保护、通过二异丙基氨基锂拔氢后与氯甲酸烯丙基酯反应、碱性下的烷基化反应、金属催化下beta-羰基烯丙基酯的不对称脱羧化反应、Saegusa氧化反应以及高碘酸钠氧化切断、脱除保护基得到。本发明的合成路线设计独特新颖,原料来源廉价易得,毒性小,操作简便,beta-氨基酸产物的对映选择性、收率高且重复性好,反应过程条件温和,安全性高,副反应较少,极大地降低了成本,方便实现工业化和产业化生产。
本发明涉及一种喷雾消毒无人机,包括机箱,机箱的左侧壁和右侧壁分别设置有固定架,固定架中均设置有车轮,固定架的外侧壁设置有安装支架,安装支架中设置有螺旋桨和马达,螺旋桨在马达的驱动下进行转动,机箱的上表面固定设置有储水箱,机箱内部设置有微控制单元,马达与微控制单元电连接,机箱的下方设置有喷头和喷头移动装置,储水箱通过输送管与喷头相连通,储水箱内的消毒液通过喷头向外喷洒,喷头移动装置包括第一支撑板、第二支撑板以及活动杆;第一支撑板的上表面设置有第一锂电池、第一驱动电机、第一延伸部和第二延伸部,第一驱动电机分别与第一锂电池和微控制单元电连接。本发明具有结构简单、使用方便且安全可靠的特点。
本发明提供了一种DNA提取液以及芝麻叶片基因组DNA的提取方法,属于生物技术领域。本发明的DNA提取液,包括以下浓度的组分:1.2~1.8mol·L‑1的氯化锂,20~40mmol·L‑1的EDTA,2~6g·L‑1的PVP‑4000。本发明将该DNA提取液用于提取芝麻叶片基因组DNA。实验结果表明,相比于传统的CTAB法、试剂盒法、碱裂解法,本发明利用所述DNA提取液进行提取芝麻叶片基因组DNA的方法,在提取芝麻基因组DNA时,不仅能保证所提取的DNA浓度高、完整性好,可作为模板用于PCR扩增,还能节省提取的时间,并且耗费低、安全环保。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体为一种硅负极材料的表面改性方法。本发明的改性方法是:将一定浓度的碳量子点溶液与硅粉末进行搅拌混合,并在20℃~180℃温度下反应1h~24h;完成反应的浑浊液体经离心分离得到沉淀物,干燥后得到碳量子点包覆的硅负极材料。本发明所公开的改性方法具有周期短,能耗少以及对环境友好等优点,且改性后的碳量子点包覆的硅负极材料,在比容量、首次库伦效率以及循环稳定性方面均得到极大的提高,适用于高能量密度锂离子电池。
本发明公开了一种结构新颖的便携式太阳能充电移动电源。包括硅晶板、电路板、锂电池、多头充电线、电量检测与数码管显示模块及翻盖式外壳。其中硅晶板采用两块太阳能硅晶板并联连接接入电路板,锂电池通过电路板控制可实现太阳能、5V直流或经适配器采用市电等多种方式给其充电。该移动电源采用翻盖式外壳结构,体积小,携带方便;由于采用了两块太阳能硅晶板并联结构,输出功率较大,同时采用了多头充电线,因而可随时随地为不同型号手机、相机等多种移动电子设备同时进行快速充电。
一种用于制丝车间制冷机的烟气及冷凝水的余热回收装置,包括烟气回收机构与凝结水回收机构,烟气回收机构包括烟气回收箱体,烟气回收箱体内设有裂管式换热器、吸收组件和高温换热器,除尘排潮烟气输入到烟气回收箱体内依次经过裂管式换热器、吸收组件和高温换热器处理,烟气回收箱体内的高温换热器与溴化锂高温发生器之间通过循环水路连接在一起,凝结水回收机构包括凝结水输送管,凝结水输送管一端与凝结水总管的分流旁路连接,另一端与溴化锂低温发生器连接,凝结水输送管上设有第一电动阀门、闭式闪蒸罐和凝结水加压泵。本实用新型通过烟气回收机构与凝结水回收机构能有效回收其中的热量来驱动溴化锂制冷机制冷。
本实用新型涉及一种基于太阳能供电的便携式人员定位装置,主要应用于一种基于大气压传感器测量高度位置、GPS模块测量水平位置的便携式装置,涉及到建筑、工业生产等人员定位的领域。它包括有气压传感模块、GPS定位模块、其中气压传感模块为IIC接口,GPS定位模块为UART接口,微型控制器通过接口进行数据读取;该定位装置内部设计有锂电池及充电管理模块、太阳能板与锂电池及充电管理模块连接,锂电池及充电管理模块与微型控制器连接,微型控制器分别与ZIGBEE传输模块、气压传感模块、GPS定位模块连接。本实用新型弥补了传统定位装置无法获取高度数据的缺点,便携式设计提高了产品的实用性。
本实用新型涉及电动车领域,具体来说,涉及一种折叠电动车。该折叠电动车包括前梁和后梁,前梁和后梁之间通过连接件旋转连接;旋转坐垫支架的一端连接在后梁上,旋转坐垫支架的另一端连接坐垫;所述前梁的内部设置有锂电池;主轴贯穿于前梁的内部,轮毂电机与锂电池连接。本实用新型将电动车多个位置进行折叠,大大缩小折叠后的体积。锂电池还可以从前梁中取出充电,脱离车体充电更为便捷。前后梁均镂空设计,车身重量大幅减小,并且后梁呈拱形,分散应力。本折叠车优点在于便于携带与收纳,巧妙的设计使得在满足需求的情况下能节省材料。
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