本实用新型公开一种低功耗的远程凝露控制装置,设置在电气柜体内,包括:单片机、连接单片机的湿度传感器和供电电源,通过第一继电器与供电电源输出端相连的发热体、通过第二继电器与供电电源输出端相连的风扇,该风扇安装在电气柜体上,第一继电器的控制端、第二继电器的控制端均与单片机的其中一个控制端相连;该供电电源包括锂电池、连接在锂电池输出端的升压变压器、若干个风轮、转轴分别与其中一个风轮相连的若干个微电机、太阳能电板,该太阳能电板的输出端串接二极管D2与锂电池相连,而每个微电机的电源接线端串接一个二极管D1与锂电池相连。本实用新型具有结构简单、实现成本较低且整体能耗较低等优点。
本发明公开了一种MXene负载Ni@C纳米颗粒储氢催化剂,以Ni‑MOFs为基础碳化制备Ni@C后,再负载到MXene上制得,简称为Ni@C‑MXene;所述Ni‑MOFs由六水合硝酸镍、对苯二甲酸水热反应制得;所述MXene为Ti3C2,由Ti3AlC2和浓盐酸加氟化锂反应制得。其制备方法包括以下步骤:1)Ni@C的制备;2)MXene的制备;3)Ni@C‑MXene的制备。作为储氢材料催化剂的应用,将MXene负载Ni@C纳米颗粒储氢催化剂与和氢化铝锂满足一定的质量之比,在一定条件下进行球磨,即可得到Ni@C‑MXene掺杂氢化铝锂储氢材料;当MXene负载Ni@C纳米颗粒储氢催化剂掺杂量为7 wt%时,体系放氢温度降至56.1℃,放氢量达到6.52 wt%。本发明的储氢材料具有优异的储放氢性能,制得的MXene负载MOF衍生Ni纳米颗粒能显著改善氢化铝锂的放氢性能,使得其在较低温度下表现出优异的放氢性能。
本发明提供水果大数据太阳能摄像头集群控制方法及装置,属于图像大数据技术领域,该装置包括云台模组、摄像头模组、FPGA逻辑电路、光伏电池1、光伏电池2、光伏控制器1、光伏控制器2、锂电池1、锂电池2、集群控制通信模块、GPS北斗一体化导航模块、辅助电源1和辅助电源2;所述FPGA逻辑电路包括云台激光控制模块、MPPT控制CPU核单元1、MPPT控制CPU核单元2、MPPT控制CPU核单元1、MPPT控制CPU核单元2、图像压缩编码CPU核单元、集群控制CPU核单元和嵌入式服务器CPU核单元。该装置具备应急电源系统,当主电源系统没有电能或者整个系统崩溃,系统维护人员在系统故障出现时仍然可以跟系统进行通信定位。
本发明适用电化学技术领域,提供一种铝复合电极及其制备方法、应用、双离子电池,包括:将有机电子受体分子用经纯化处理后的有机溶剂进行溶解,配制成浓度为1.0×10‑5~1.0 mol/L的有机浸泡溶液;将经叔丁醇锂己烷溶液浸泡处理后的铝电极基底浸入到所述有机浸泡溶液中进行浸泡处理6~72h。本发明通过将有机电子受体分子以简便低廉的溶液浸泡法,利用化学键锚定、非共价键诱导的方式,在铝电极基底表面上可控自组装成微纳结构,该微纳结构可以优化电极界面的电子转移和传输,作为负极材料构建双离子电池,能有效的减少锂离子与铝的接触,从而减少铝在电池充放电过程中的粉化问题,优化电池稳定性,提高双离子电池循环寿命。
本发明提供了一种快充型复合负极材料及其制备方法与应用,该制备方法为:采用无定形碳源和锂源电解质混合材料对硅基材料进行包覆改性,得到改性硅基材料;通过石墨材料对改性硅基材料进行包覆和修饰;然后再用固态电解质材料对上述材料进行再次包覆,在惰性气氛下进行烧结形成以石墨为主体的快充型复合负极材料。该方法制备的负极材料的复合包覆层不仅可以提供高效的离子传输特性,阻隔电解液对石墨修饰的硅基复合材料的侵蚀,提升循环稳定性,还有助于形成动态稳定的原位SEI膜,并使原位SEI膜处于动态平衡状态以避免在大倍率充放电时造成SEI膜过厚或SEI膜的破坏,同时锂源电解质可以提供部分锂离子参与形成原位SEI膜,减少对正极材料提供的活性锂的消耗,进而提高复合负极材料的库伦效率。
本发明公开了一种电力电缆维护用监测巡视装置,包括支撑杆,所述支撑杆的上端内部通过固定套安装有伸缩杆,所述伸缩杆的顶端设有摄像头,所述摄像头通过导线与蓝牙发射器电性连接,所述摄像头和蓝牙发射器均通过导线与第一锂电池电性连接,所述蓝牙发射器和第一锂电池均安装在伸缩杆的顶端内部,所述支撑杆的底部外侧通过球铰件安装有显示装置,所述显示装置包括外壳,所述外壳的前侧镶嵌有LED显示屏,所述外壳内部固定安装有第二锂电池和控制板,且第二锂电池与控制板电性连接,所述控制板上集成有中央处理器、蓝牙接收器和存储单元。该发明,结构简单,设计合理,不易损坏,便于使用,值得推广和普及。
本发明公开了一种H0.6MoO3三维纳米超薄片的制备方法及应用。(1)将1-5克分析纯钼酸铵溶于加入了0.2-0.6克分析纯乙二胺四乙酸的20毫升去离子水溶液中;(2)将0.1-0.5克分析纯肉桂酸加到步骤(1)所得混合溶剂中,搅拌均匀,移入50毫升反应釜中;(3)所得产物180-220℃水热反应14-24小时,然后离心,用无水乙醇洗涤3-6次,烘干,制得H0.6MoO3三维纳米超薄片。所得H0.6MoO3三维纳米超薄片应用于组装锂离子电池。本发明制备方法简单,成本低廉,能耗低,重现性好,所制得锂离子电池具有高的比容量和循环稳定性,并表现出优异的倍率放电性能,具有广阔的商业应用前景。
本发明公开了一种制备高性能三氧化二铁/铁酸锌复合电极材料的方法。(1)分别以六水合硝酸锌和六水合氯化铁为锌源和铁源,以蔗糖为助剂,用去离子水溶解得到原料液;(2)在空气气氛下焙烧原料液,得到三氧化二铁/铁酸锌(Fe2O3/ZnFe2O4)复合电极材料。本发明方法十分简单、成本低、产率高、制备条件易于控制,制备的Fe2O3/ZnFe2O4复合材料作为锂离子电池负极材料具有高的储锂性能。
本实用新型公开了一种电动自行车备用电池,包括备用电池外壳、磷酸铁锂电池和电池支架,备用电池外壳顶部的一侧固定安装有电池正极接线柱,备用电池外壳顶部的另一侧固定安装有电池负极接线柱。上述方案中,现有的电动车电池体积大而且比较笨重,不方便携带,特别是铅酸电池,作为电动车的备用电池使用非常不方便,除此之外,个别电动车的储物空间有限,放不下体积大的备用电池,此时利用标称电压为3.2V的32650磷酸铁锂电池,将20颗32650磷酸铁锂电池进行串联,连接锂电池保护电路板,最后安装在电池盒里面,封装成一个标称电压为64V的锂电池组,从而利用电池组能够驱动60V的两轮电动自行车,而且能够正常使用。
本实用新型涉及一种用于根管长度测量仪电源保护电路,包括主控芯片、电源输入模块、电源输出滤波模块、电路状态指示灯模块、过流保护模块和锂电池过压保护模块;电源输入模块连接主控芯片的电源输入端;主控芯片的电源输出端连接电源输出滤波模块;主控芯片的状态控制端连接电路状态指示灯模块;主控芯片的限流值设置端连接过流保护模块;主控芯片的锂电池电压采集端连接锂电池过压保护模块。本实用新型在三种情况下能迅速切断电源,对目标电路和锂电池起到保护作用,即(1)输入电压过高或电流过大时;(2)锂电池异常充电或使用异常时;(3)环境温度过高时;还具备状态指示功能,能使使用者及时发现电路的异常状态并迅速采取相应措施。
本发明属于锂离子电池领域,提供了一种复合薄膜固体电解质的制备方法与应用。所述复合薄膜固体电解质包括由电解质源陶瓷靶材与锂源添加剂靶材在惰性气氛或氮源气氛中进行共溅射处理沉积生长的多相复合电解质薄膜;或包括电解质源陶瓷膜层和与所述电解质源陶瓷膜层一表面结合的锂源添加剂膜层,且由所述电解质源陶瓷膜层与锂源添加剂膜层构成基本单元,由所述电解质源陶瓷膜层至锂源添加剂膜层延伸方向,所述基本单元依次层叠结合。所述复合固态电解质薄膜具有界面电阻小,电位窗口宽,离子电导率高,电子电导率低等优点,其制备方法工艺简单,效果显著,是一种理想的固态电解质材料。
本发明涉及一种电极材料及其制造方法,所述电极材料由以下质量百分比组分组成:乙酸钠3.3‑5.0%、添加剂1.5‑3.0%、沥青2.0‑5.0%和余量的磷酸锰锂;制备时,按比例称取正极活性材料、乙酸钠和添加剂,并加入去离子水,获得浆料;将浆料涂敷在正极集电体上;进行干燥、压延,制得锂离子电池正极材料。本发明所制得电极材料用于锂离子电池具有更好的防过放性能;当电池过放时,因为有部分预留的锂存在,负极电位上升缓慢,不至于快速升到析铜电位,导致短路,从而起到防止或延缓过放的作用,本发明的电极材料能够明显提到锂离子电池的防过放性能。
本发明涉及一种用于根管长度测量仪的电源保护电路及保护方法,包括主控芯片、电源输入模块、电源输出滤波模块、电路状态指示灯模块、过流保护模块和锂电池过压保护模块;电源输入模块连接主控芯片的电源输入端;主控芯片的电源输出端连接电源输出滤波模块;主控芯片的状态控制端连接电路状态指示灯模块;主控芯片的限流值设置端连接过流保护模块;主控芯片的锂电池电压采集端连接锂电池过压保护模块。本发明在三种情况下能迅速切断电源,对目标电路和锂电池起到保护作用,即(1)输入电压过高或电流过大时;(2)锂电池异常充电或使用异常时;(3)环境温度过高时;还具备状态指示功能,能使使用者及时发现电路的异常状态并迅速采取相应措施。
本发明提供一种LM/Li复合材料的制备方法,属于复合材料技术领域。该方法包括以下步骤:将Ga液态金属或含Ga的液态合金加热到30‑60℃,搅拌均匀得液态金属;将金属锂片浸泡在质量分数为0.1‑0.2wt%的十八烷基膦酸的四氢呋喃溶液中,浸泡过后用四氢呋喃冲洗锂片,然后真空干燥;在露点为‑40℃的干燥空气中,将液态金属均匀涂覆在金属锂片上,得到表面包覆液态柔性金属涂层的金属锂负极材料。该方法通过对锂片进行预处理,然后再涂覆Ga基金属合金,可以有效抑制锂枝晶的生长,显著提高电容量和循环性能。
本发明涉及半导体器件领域,公开了一种倒置结构OLED器件与制备方法,包括制备碳酸锂‑甲酸溶液;制备碳酸锂‑硼酸溶液;处理ITO透明阴极;在ITO透明阴极涂覆碳酸锂‑甲酸溶液和碳酸锂‑硼酸溶液中的一种,并退火得到电子注入层,最后在多源热蒸发系统依次沉积BPhen电子传输层、PBD发光层、CBP空穴传输层、MoO3空穴注入层和Al阳极,得到倒置结构OLED器件。碳酸锂‑甲酸作为电子注入层,基于PBD发光层,OLED器件表现出优异的光电器件性能,有5.24mW/cm2的最大辐射度和2.47%的EQE,碳酸锂‑甲酸层表现出优异的电子性能并有助于电子注入,从而提高了倒置结构OLED器件的电光性能。
本发明公开了一种多层介质?金属?介质波导温湿度表面等离子共振传感装置,其特征是,包括顺序叠接的底层二氧化硅层、第一金层、玻璃层、第二金层和顶层铌酸锂层,入射光由玻璃层侧面以大于表面等离子产生共振的角度入射,所述的玻璃层与二氧化硅层、第一金层构成二氧化硅?金?玻璃的介质?金属?介质波导的表面等离子共振结构;玻璃层与第二金层、铌酸锂层构成玻璃?金?铌酸锂的介质?金属?介质波导的表面等离子共振结构。这种装置能够实现单一芯片的温度和湿度的多功能检测,不仅可以改善传统传感器的精度低、稳定性差、反应时间长的不足,还能利用光学传感器的特点实现如远距离传输传感、复杂温度环境特殊条件下的应用。
本发明公开了一种Fe2(SO4)3负极材料的制备方法及其应用。以Fe2(SO4)3为原料,首先用乙醇水溶液溶解原料,使其形成均相溶液;然后将上述溶液转移到坩埚中盖好盖子,置于马弗炉中在指定温度范围内进行烧结处理,随炉冷却后即制得Fe2(SO4)3负极材料。该Fe2(SO4)3负极材料作为锂离子电池负极材料应用于制备锂离子电池。本发明方法十分简便、成本低、产率高、制备条件易于控制,适用于大规模生产,并且制备的Fe2(SO4)3材料作为锂离子电池负极材料具有高的可逆放电比容量、出色的循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种多孔碳/硫化亚铁复合材料及其制备方法和应用,采用阳离子和阴离子交换树脂对废旧磷酸铁锂正极材料酸浸液中的铁和锂进行分离,其中锂留在流出液中,铁富集在树脂中。将吸附铁至饱和的阳离子交换树脂废料用碱液活化后,和吸附铁至饱和的阴离子交换树脂废料分别放入不同烧舟,两个烧舟同时置于高温管式炉煅烧,可以在两个烧舟中同时制备多孔碳/硫化亚铁复合材料。本发明制备过程无需额外添加碳源和金属盐,树脂来源丰富、价格低廉,制备的复合材料可以用于锂离子电池和钠离子电池,电化学性能性能优越。本发明方法实现废旧磷酸铁锂电池中铁和锂的完全回收以及电池回收过程所用树脂的完全回收,成本低,效益高。
本实用新型公开了一种船用铝空电池混合动力系统,所述系统包括锂电池部分和铝空电池部分,锂电池部分设有并联的与外接充电设备连接的第一锂电池组和第二锂电池组,第一锂电池组和第二锂电池组分别连接第一DC/DC单元及第一开关、第二DC/DC单元及第二开关,铝空电池部分设有铝空电池组及与铝空电池组连接的第三DC/DC单元,第三DC/DC单元设置在第一开关与第二开关之间通过第三开关接入直流母线,所述铝空电池组、第一DC/DC单元、第二DC/DC单元、第三DC/DC单元、第一锂电池组、第二锂电池组、第一逆变器和第二逆变器均与整船能量管理与控制单元即船体控制终端连接。这种系统具有环境友好性,无毒、无污染的优点。
本发明公开了一种船用铝空电池混合动力系统及其控制方法,所述系统包括锂电池部分和铝空电池部分,锂电池部分设有并联的与外接充电设备连接的第一锂电池组和第二锂电池组,第一锂电池组和第二锂电池组分别连接第一DC/DC单元及第一开关、第二DC/DC单元及第二开关,铝空电池部分设有铝空电池组及与铝空电池组连接的第三DC/DC单元,第三DC/DC单元设置在第一开关与第二开关之间通过第三开关接入直流母线,所述铝空电池组、第一DC/DC单元、第二DC/DC单元、第三DC/DC单元、第一锂电池组、第二锂电池组、第一逆变器和第二逆变器均与整船能量管理与控制单元即船体控制终端连接。这种系统具有环境友好性,无毒、无污染的优点,成本低,这种方法操作简单,适用性好。
本发明公开了一种Fe3O4/FeO/C复合材料及其制备方法和应用。采用阴离子交换树脂分离废旧磷酸铁锂电池正极材料盐酸浸出液中的铁和锂,其中锂留在流出液中,用于制备高纯锂盐,铁富集在树脂中。将吸附铁至饱和的树脂废料在400‑1000℃的温度下煅烧,制备得到Fe3O4/FeO/C复合材料,复合材料可用于锂离子电池的负极材料。本发明方法,复合材料制备过程无需额外添加碳源和金属盐,树脂来源丰富、价格低廉,材料制备过程简单、流程短、制备的复合材料电化学性能性能优越。本发明方法实现废旧磷酸铁锂电池中铁和锂的高效回收,以及铁和树脂的二次利用,具有显著的经济效益。
本发明公开了一种葡萄糖辅助制备高性能Fe掺杂二维多孔NiO电极材料的方法。以六水合氯化镍和六水合氯化铁为原料,以葡萄糖为辅助添加剂,采用高温烧结法制得具有Fe掺杂二维多孔NiO电极材料。本发明方法十分简便、成本低、产率高、制备条件易于控制,制备的电极材料是由初级纳米颗粒组成的二维多孔片构成,适量的Fe掺杂能够明显提高NiO电极材料的循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种低损耗温度稳定型超低介电常数微波介电陶瓷LiGd3W2O11及其制备方法。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的Li2CO3、Gd2O3和WO3的原始粉末按LiGd3W2O11的组成称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为蒸馏水,烘干后在1100℃大气气氛中预烧6小时;(3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在1150~1200℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇的添加量占粉末总质量的3%。本发明制备的陶瓷在1200℃以下烧结良好,介电常数达到11.7~12.5,其品质因数Qf值高达78000‑106000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。
本发明公开了一种用于钠离子导体的蓝方石结构硅酸盐Ca2Na3Li3Al6Si6O24(SO4)2及其制备方法。所述制备方法为按Ca2Na3Li3Al6Si6O24(SO4)2的化学计量比称取相应的原料,然后通过球磨,高温预烧并快速取出冷却,再球磨,最后冷等静压后烧结得到Ca2Na3Li3Al6Si6O24(SO4)2。制备方法简单,适合大规模生产。该方法合成的Ca2Na3Li3Al6Si6O24(SO4)2在高温度下具有较高的离子导电性、具有较高的热稳定性及化学稳定性,是一种优良的钠离子导体材料。
本实用新型公开了一种可弯曲叠片式锂离子电池的电芯。所述的电芯包括负极片、隔膜和正极片,在正极片上设有正极材料涂覆区和正极空白箔材区,两者间隔设置,在正极材料涂覆区涂覆有正极材料;所述负极片上设有负极材料涂覆区和负极空白箔材区,两者间隔设置,在负极材料涂覆区涂覆有负极材料;正极片上的正极材料涂覆区和正极空白箔材区个数分别与负极片上的负极材料涂覆区和负极空白箔材区的个数相同且位置相对应;所述的负极片、隔膜和正极片沿着垂直于其表面的方向依次叠置连接构成所述的电芯。本实用新型所述的电芯在实现一定角度弯曲的同时,还能确保电芯在使用过程中容量的正常发挥以及使用安全。
本发明公开了一种碳纳米管‑碳化钛复合多孔微球的制备方法与在锂硫电池中的应用。本发明制备碳纳米管‑碳化钛复合多孔微球,主要包括以下步骤:(1)Ti3AlC2的刻蚀;(2)多孔碳化钛p‑Ti3C2Tx的制备;(3)碳纳米管‑碳化钛复合多孔微球的制备。制备方法简单易行,能够实现大规模合成。
本实用新型公开了一种锂电池组合箱,包括外底箱,所述外底箱的底部内壁固定连接有多个连接钢管,所述连接钢管的顶部固定连接有内底板,所述内底板的顶部通过螺栓固定连接有左护板、右护板、前护板和后护板,所述左护板和右护板分别与前护板和后护板通过螺栓固定连接,所述外底箱的顶部通过螺栓固定连接有盖板,所述左护板和右护板的顶部均设置有第一连接板;本实用新型结构简单,使用方便,通过使内底板、左护板、右护板、前护板和后护板之间固定连接形成内部空间与外底箱的内部保持一定距离的隔离状态,从而使空气能够从上下左右前后六个面顺畅流通,起到保温、散热、通气、安全的效果。
本发明公开基于锂电池在线电化学阻抗谱测量的SOH估算系统和方法,测量电池不同老化循环次数下的电化学阻抗谱和电池开路电压;使用灰色关联度对电化学阻抗谱进行特征选择;建立并训练机器学习模型;采集被测电池数据进行SOH估算。本发明通过对电池电化学阻抗谱进行分析,得到相关的特征参数,避免了复杂等效电路模型的参数辨识。本发明可完成对电池的电化学阻抗谱测量和电池SOH的估算,提高了系统的集成度和可靠性。
本发明公开了一种锂离子电池的负极所用的泡沫状硅粉及其制备方法,其中泡沫状硅粉的制备方法包括以下步骤:在硅镁合金粉末表面包覆铟铋合金层;通过低氧氧化工艺氧化包覆有铟铋合金层的硅镁合金粉末;氧化后酸洗去除氧化物、铟、铋及镁,得到硅粉;对硅粉在介质中球磨,得到微孔结构的泡沫状硅粉。本发明的制备方法中,在硅镁合金粉末表面,包覆空气中相对稳定、熔点低于镁燃点的铟铋合金层,将减少硅镁合金粉末的表面氧化引起的着火风险。
本发明公开了一种锂离子电池用锡/中间相碳微球负极材料的制备方法及产品。所述的制备方法为:将经过活化的中间相碳微球研磨后,按1g∶50~150ml的重量体积比加入到化学镀锡液中,于60~80℃水浴中搅拌10~60min后超声震荡5~20min,抽滤,水洗,烘干,即得;其中,化学镀锡液是先取5~20g可溶性锡盐溶解于8~50ml浓盐酸中,得到锡盐浓盐酸溶液,备用;再取30~40g硫脲溶于部分水中,得到硫脲水溶液,向硫脲水溶液中加入5~20g的次亚磷酸钠,待次亚磷酸钠完全溶解后再加入上述锡盐浓盐酸溶液,加水定容至1L,即得。本发明所述方法制得的锡/中间相碳微球负极材料具有高比容量以及优异的循环性能。
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