本实用新型一种具有移动电源的数字式智能功放转灯,属于照明设备技术领域,包括灯头、LED灯柱、液晶显示屏、灯身、中央处理器、锂电池、控制面板触摸屏、转动螺杆、灯座、太阳能吸收板、外播放器、耳机插线、USB接口和电源线,LED灯柱位于灯头内部中轴线位置;液晶显示屏环绕式设置于灯头外部;灯身位于灯头下部,其上安装中央处理器、锂电池和控制面板触摸屏;转动螺杆垂直设于灯座上与转动电机动力输出端连接,转动螺杆上部穿过灯身与灯头固定连接并同步转动;灯座上设置有太阳能吸收板、外播放器、耳机插线、USB接口、电源线。该转灯除实现家居摆设照明功能,使用者可根据自己喜好和个人心情随意改变不同画面配有不同音乐效果。
本发明的提供了一种利用稀土材料解决固态电解质结构型种类少的问题,提供了一种具有离子电导率的可应用于锂离子电池体系中作为固态电解质的新结构型的固态陶瓷电解质的制备方法,属于无机材料领域。该无机固态陶瓷电解质是以稀土氧化物为原料采用传统固相烧结方法合成的,是一种新型结构的可应用于固态陶瓷电解质领域的无机材料。本发明为锂离子电池固态电解质的研究开发了一种新的结构与研究方向。
本实用新型提供一种风暖加热器,包括加热器、电磁泵、取油器、蓄电池和控制器;加热器包括冷风入口、热风出口、进油口、进气口和排气口,进气口连接有助燃空气管,排气口连接有排气管,冷风入口安装有进气网,热风出口安装有出风罩,出风罩连接有两个出风导管,其中的一个出风导管位于驾驶室内,另一个出风导管位于包裹在锂电池组外部的壳体内;取油器安装在油箱内,且通过取油管与电磁泵的进油口连通,电磁泵的出油口通过取油管与加热器的进油口连通;蓄电池与电磁泵分别通过电源线束接入加热器线束;控制器通过控制器线束接入加热器线束,加热器线束接在加热器的主板上。本实用新型不再损耗锂电池组的电量,提高电动汽车在冬季的续航里程。
本实用新型公开了一种动力电池包和电动汽车通用电池诊断装置,属于新能汽车动力电池售后服务领域,本实用新型的诊断装置主要包括诊断盒、WiFi发射器、锂电池和连接线;连接线可以直接连接到整车OBD实现整车诊断,或者可以利用OBD转18pin动力电池低压接插件,可以诊断电池包BMS;对没有外部供电的电池包通过12V锂电池进行供电,启动BMS;通过WiFi的方式连接诊断仪,解决了车内空间狭小,不便于维修人员操作设备的痛点。
本实用新型基于无线传感技术的电子校徽,属于移动通信技术领域,包括具有校徽本体,包括CC2530芯片、姿态传感器、M25P16Flash存储芯片、LED指示灯、太阳能电池板、升压充电电路、锂电池、分压电路以及降压电路,且均设置于校徽本体内部,姿态传感器、M25P16Flash存储芯片及LED指示灯均与CC2530芯片连接,电子校徽使用了太阳能电池板作为电能供应,通过升压电路为锂电池进行充电,通过低压降降压电路为各种器件供电。与现有技术相比,该电子校徽通过ZigBee的RSSI强度值定位自身位置,同时利用姿态传感器稳定RSSI的定位结果,方便学校管理人员以及家长对学生位置的掌握。
本实用新型公开了一种血管外科用手腕式护理带,护理带的侧面设置有功能盒,功能盒的一侧设置有电子表,功能盒的一端设置有电池盒,电池盒的内部设置有锂电池,电池盒的一侧设置有储药盒,储药盒的一端与电子表连接,功能盒的内部设置有心率检测器、数据转换模块、处理器、无线发送装置和GPS定位模块,心率检测器的一端设置有导线,导线位于护理带的内部,心率检测器与数据转换模块连接,数据转换模块、无线发送装置和CPS定位模块均与处理器连接,处理器与锂电池电性连接,护理带的内侧设置有电极贴片,电极贴片与导线连接,电极贴片通过导线与心率检测器连接。本实用新型使用方便,能够对患者的健康情况进行实时的检测,也能够提醒患者及时吃药。
本发明的钳型铬配合物及其制备方法和应用属于催化剂的技术领域。钳型铬配合物是基于[NCN]-配位的钳型铬配合物。在低于-40℃条件下,将丁基锂的己烷溶液滴加到配体的四氢呋喃溶液中反应;再加入三氯化铬或二氯化铬的四氢呋喃加合物,自然升温至室温反应得到钳型铬配合物;配体可以是2,6-二(N-2,6-苯基)亚胺基溴苯等。以钳型铬配合物、烷基铝和有机硼盐作催化剂,催化异戊二烯或丁二烯选择性聚合。本发明的钳型铬配合物稳定性好,制备方便;采用本发明的催化体系可选择性催化异戊二烯和丁二烯聚合,助催化剂用量低,聚合反应速度快,转化率高,反1,4选择性高;可替代天然反式-1,4橡胶在实际中得到应用。
一种智能型太阳能无线充电器,涉及到新电源技术领域,该系统包括太阳能光伏板、锂电池、无线传输与接收模块、A/D转换模块、继电器模块、单片机控制器、液晶显示模块、稳压模块、过流、过压保护和防反充模块。单片机根据太阳光的强弱控制太阳能光伏板和锂电池为系统供电,通过无线传输与接收模块将电能传输给稳压模块,为小型移动设备充电。本实用新型采用太阳能光伏板将太阳能转换为电能,为系统供电,节能环保;采用无线传输与接收模块为系统传输电能,使用更加方便快捷;本实用新型能实现传统的恒压及恒流分阶段充电,能实现充电电压显示以及电能充满后给予提示功能,并且具有过压、过流、防反充保护功能。
一种带无线充电功能的多功能鞋垫,涉及鞋垫技术领域,解决现有定位设备存在目标明显,易被不法分子破坏以及防水效果差,待机时间短等问题,包括鞋垫本体、防丢组网配件和手机APP,所述鞋垫本体包括中间功能层,所述中间功能层为在柔性防水囊内设置的无线充电线圈、石墨烯加热片、中央集成电路、可充电锂电池、压力传感器和GPS定位器,蓝牙模块等功能原件。蓝牙模块与防丢组网配件通过蓝牙无线电信号相连通,无线信号发射器与手机APP无线双向连接,无线充电线圈通过无线充电器实现对可充电锂电池无线充电。本发明可GPS跟踪定位,实现摔倒检测和脱离地面检测,通过防丢组网配件实现任意配件失联皆可报警的功能;能够检测运动状态及加热等辅助功能。
本发明涉及一种复合隔膜及其制备方法和应用,所述复合隔膜包括无纺布基膜以及覆于所述无纺布基膜的孔壁和表面的涂胶层;所述涂胶层中含有锂盐、聚氧化乙烯类聚合物和陶瓷固体电解质。本发明利用活性PEO和陶瓷固体电解质填充进无纺布的孔隙内,降低无纺布的孔径,避免了无纺布隔膜使用时短路的风险,另外,活性PEO和陶瓷固体电解质均具有良好的离子导电能力,二者协同,能够使复合隔膜具有更好的离子导电能力,同时兼具优异的吸液性、粘结力、机械性能和温度稳定性,且成本低廉,安全无毒。将本发明的复合隔膜应用于锂离子电池中,能够使电池具有优异的电化学性能。
本发明涉及一类含聚乙二醇侧链型聚芳醚酮/砜聚合物材料,其针对未经改性的纯聚醚砜或聚醚酮类聚合物限制电极活性材料与导电介质和集流体之间电导能力的问题,从材料的结构设计出发,采用低合聚度的大支化聚乙二醇链段作为芳醚酮或聚芳醚砜材料的侧链,能起到电解质与电极间的良好浸润效果,使锂离子在电极活性材料和电解液之间快速来回传输,从而得到能够在快速充放电条件下稳定运行的锂电池。另外,此类带有聚乙二醇侧链的聚合物作为粘结剂具有足够的附着力和粘结强度,可以采用湿法或熔融挤出干法制备电极薄膜,将电极活性材料和导电介质粘结在集流体上,不易开裂掉粉,使电化学器件有足够的容量和循环性能,以及优异的倍率性能。
一种具备抗冻、导电性能的粘韧蛋白质水凝胶及其制备方法,属于高分子水凝胶技术领域。本发明加入酪蛋白,氯化锂,并以去离子水为溶剂,化学交联剂(N,N,‑亚甲基双丙烯酰胺)以及亲水性单体(丙烯酰胺),单体经引发剂(过硫酸钾)和助剂(四甲基乙二胺)氧化还原引发,通过自由基共聚形成三维网状结构的高分子聚合物。氯化锂在体系中不仅使酪蛋白变性,同时起到导电和抗冻的作用。制备得到的水凝胶在各种材料上均表现出优异的粘合性能,同时具有韧性、导电以及抗冻等性能,可应用于柔性应变传感器,以及可穿戴器件等领域。
本发明提供了一种环保型蓄热材料及其制备方法。由以下成分制备而成:硅酸钠、氧化镁、氧化铝、氯化锂、碳酸锂、碳酸钾、硫酸钠、松香、硫代二丙酸双十八酯、亚磷酸酯、硬脂酸钙、聚乙烯蜡、丙酸钙。由以下步骤制备而成:先将所有组分混合,放入研磨机中进行研磨,再将混合粉末放入压片机中压制成型,脱模,然后放入电阻炉中进行烧结,以速率为1.5‑1.7℃/min进行升温至200℃,保温2‑2.5小时,再以速率为3‑3.5℃/min升温至800‑850℃,最后以速率为5℃/min升温至1100‑1200℃,保温1‑2小时,自然冷却即得。本发明的环保型蓄热材料具有较好的致密性和卓越的抗热展性,同时蓄热能力佳。
本发明提供了一种二氧化硅无机纳米粒子增强聚烯烃隔膜及其应用,所述的一种二氧化硅无机纳米粒子增强聚烯烃隔膜是由如下方法制备的:首先将聚烯烃隔膜通过不同浓度的小分子锂盐/乙醇溶液浸润,再将二氧化硅无机纳米粒子/粘结剂混合溶液涂覆到经过浸润的聚烯烃隔膜表面,制备二氧化硅无机纳米粒子增强聚烯烃隔膜。本发明得到的二氧化硅无机纳米粒子增强聚烯烃隔膜充分结合了小分子锂盐和二氧化硅无机纳米粒子的优点,有良好的热稳定性、电解液浸润性、较高的离子电导率和优异稳定的电化学性能。本发明制备工艺简单,有广泛的应用前景。
本发明将PVDF膜浸泡于咪唑类离子液体和含锂化合物组成的电解液中,制备得到了PVDF凝胶聚合物电解质;所述PVDF膜的孔径为200nm~600nm。本发明采用的PVDF膜具有较大的孔径,其吸收率较大,有利于电导率的提高;同时离子液体的加入,由于其不易挥发,使得制备的PVDF凝胶聚合物电解质具有良好的热稳定性,完全能够满足锂离子电池对隔膜热稳定性的要求。本发明采用的浸泡的方法过程简单,隔膜吸收离子液体速率较快,制备过程方便快速,得到的PVDF凝胶聚合物电解质具有较宽的电化学窗口。同时,本发明采用Ag2O将合成离子液体的中间产物氢卤酸直接反应掉,使得离子液体的产率提高到90%以上。
一种碳包覆的四氧化三铁纳米微球的制备方法,属于碳与金属氧化物复合纳米微球技术领域。本方法首先利用天然高分子阿拉伯树胶对Fe3O4纳米微球的粘附作用,通过乙二醇溶剂热一锅法制备了阿拉伯树胶包覆的Fe3O4纳米微球。然后通过在氮气保护下热处理的方法将其转化为碳包覆的Fe3O4纳米微球。以这种碳包覆的Fe3O4纳米微球为电活性材料组装锂电池,该电池表现出了良好的稳定性和倍率性能。这说明以本方法制备的碳包覆的Fe3O4纳米微球在锂电池领域具有一定的应用前景。
本发明提供了一种电化学电容器,包括:正极、负极、电解液以及介于正极和负极之间的隔膜,所述正极的材料为活性中间相炭微球,所述负极的材料为钛酸锂、二硫化钼、三氧化钼、氧化铌或氧化钛。同时本发明还提供了一种电化学电容器,包括:正极、负极、电解液以及介于正极和负极之间的隔膜,所述正极的材料为石墨或活性炭,所述负极的材料为活性中间相炭微球。所述活性中间相炭微球的比表面积为30m2/g~200m2/g。本发明还提供了一种活性中间相炭微球的制备方法,得到的活性中间相炭微球的比表面积极低。本发明将低比表面积的活性中间相炭微球应用于电化学电容器,使此类电化学电容器具有较高的能量密度和功率密度。
本发明属于复合氟化物氟化锂钡、氟化钴钾和氟化 镍钾的非水体系溶剂热合成方法。选择的溶剂为乙醇、乙二醇、 正丁醇、吡啶、苯酚及四氢呋喃, 原料配比AF∶BF2=2~1∶1; 反应温度120~180℃; 反应时间1~7天; 充填度60-85%。本发明提供的合成方法与高温固相反应法及中温水热法比较, 合成温度低, 产物为纯立方相, 含氧量低, 实验操作简便。
本发明公开了一种基于双功能兼容电极的光辅助充电电池,将太阳能电池与锂离子电池结合在一起,将水热法制备的硫化亚铜作为一个共同电极来实现能量存储与释放的功能,并将硫化亚铜直接刮涂在N719钌染料敏化的二氧化钛光阳极表面,构成一种双功能兼容电极。在复合电极与金属锂之间用电解液浸润并用隔膜分隔并压紧,最终构成一种两电极的光辅助充电电池。这种短路的复合电极充分发挥了硫化亚铜的高催化活性和高容量的特性,而且这种压紧的电池结构可以使电解液充分浸入到活性物质中,从而提高其作为可充电电池的性能。在光照的辅助条件下,可以分别提高充放电的容量,从而提高电池的性能。
本发明的一种碳包覆硅和氧化锌复合电极材料的制备方法属于锂离子电池负极材料的技术领域,主要步骤包括将CTAB、NaOH和EDA的乙醇溶液在搅拌下依次滴入Zn(AC)2·2H2O的乙醇溶液中形成淡黄色沉淀、加入SiO和多孔碳继续搅拌30min并加热8h、将沉淀物用氨水蚀刻洗涤至中性并干燥得到固体粉末、将粉末退火研磨。本发明制备的新型复合材料具有良好的电化学性能,用其制作的锂离子电池负极,具有良好的循环稳定性和较高的容量。
一种具备定位与佩戴提醒的安全帽,属于安全保护技术领域,包括安全帽本体,ZigBee电路板,ZigBee电路板可拆卸的安装在安全帽本体上,ZigBee电路板包括CC2530核心板、三轴加速度传感器、锂离子电池及LDO稳压芯片,所述CC2530核心板通过I/O口与三轴加速度传感器通信连接,同时CC2530核心板上连接有LED灯;所述锂离子电池的电源两端与LDO稳压芯片连接;所述LDO稳压芯片分别与CC2530核心板、三轴加速度传感器连接。本发明提供的安全帽可以检测人员佩戴状态、具备定位功能、具备呼叫提醒的安全帽,可降低施工安全管理难度。
本发明公开了一种铁酸锌/二氧化锰复合材料的制备方法及应用,涉及锂离子电池技术领域。该复合材料的制备方法包括以下步骤:将一定量的六水硝酸锌、九水硝酸铁以及尿素加入由异丙醇和丙三醇组成的混合溶液中,充分搅拌后,将反应液转入不锈钢高压反应釜进行溶剂热反应。反应得到的前驱体经过离心、洗涤、干燥以及退火后得到铁酸锌。再将制备的铁酸锌、高锰酸钾以及盐酸水溶液按照一定的比例混合后转入不锈钢高压反应釜进行水热反应,得到的反应终产物铁酸锌/二氧化锰可作为锂离子电池负极材料。本发明制备方法简单,成本低廉,效率高,能耗低,可控性好。另外,该复合材料具有较高的初始放电容量,超长的循环寿命和稳定性等特点。
本发明涉及一种聚多巴胺改性陶瓷粒子制备PVDF-HFP聚合物隔膜,其特征在于:由聚合物PVDF-HFP、聚多巴胺改性陶瓷粒子、有机溶剂及造孔剂组成,其中湿态隔膜中每10份聚合物PVDF-HFP对应的各组分质量配比为:聚多巴胺改性陶瓷粒子0.5~3份、有机溶剂56~96份及造孔剂份4~10份。其具有良好的阻燃性、耐热性能;同时添加的造孔剂可以使隔膜致孔效果好,进而提高隔膜的吸液/保液能力,因而,以该隔膜组装的锂离子电池的循环性能和安全性能有了较大幅度提高。
本发明公开了一种电极制备方法及电池,电池正极由活性物质、导电剂和粘结剂制成电极膜粘附于集流体制成,提高了极片面密度,提升电极容量和极片稳定性,降低内阻。电极膜制备过程中粘结剂片晶拉伸取向粘附活性物质和导电剂,降低锂嵌入和脱出引起的活性物质的膨胀和收缩对极片的影响。电池负极由预锂化活性物质、粘结剂、导电剂制成浆料涂敷于集流体制成,负极活性物质和导电剂在粘结剂溶液中快速润湿、超细分散、均质,减少了浆料分散的溶剂用量,降低干燥能耗,缩短电极制程时间,提高了负极活性物质负载量。电池正极和负极可一体化设计,提高了电池的能量存储。本发明的电极制备方法简单,借助现有设备完成生产制造,易于推广。
一种用于超级电容与锂电池集流体生产的自动化金属薄膜石墨颗粒镶嵌改性设备,属于机械设计及其自动化领域。由金属薄膜传送设备与两个震荡镶嵌探头组成,金属薄膜传送设备由工作铜鼓系统、张力测量系统及离合式收卷系统组成;其中,张力测量系统逻辑位置位于工作铜鼓系统之后离合式收卷系统之前,以安装板(14)作为安装基础,放卷轴(2)固定安装在安装板(14)的平面上方;工作铜鼓系统位于放卷轴(2)下方,由左铜鼓(12)、右铜鼓(5)和张紧轴(6)组成,三者均通过螺栓固定安装在安装板(14)上。本装置可以提供高性能的集流体材料,从而大幅度提升超级电容、锂电池等储能器件的性能,包括但不限于降低超级电容直流等效内阻、延长超级电容寿命、减小超级电容性能随储存时间与使用时间的降低。
本发明公开了一种非石墨化碳纳米管/硫复合材料的制备方法及其用途,涉及锂硫电池电极材料的制备领域。通过非石墨化碳纳米管与单质硫均匀混合,单质硫进入到非石墨化碳纳米管管内并包覆在外管壁,形成均一的复合材料。选用三氯化铁、甲基橙、吡咯、氢氧化钾和单质硫,化学氧化聚合反应、高温热解、熔融扩散法后,真空干燥得到非石墨化碳纳米管/硫复合材料,而且合成方法简单,能耗低,可控性好,产率高,成本低廉,适合于规模化生产。本发明还公开了所述的非石墨化碳纳米管/硫复合材料的应用,用于锂硫电池的正极材料,具有放电比容量高、循环性能稳定的特点。
一种钨基粉末合金模具钎焊连接方法,包括如下步骤:a.将钨基粉末合金模具和银基钎料进行表面处理和预涂钎剂后进行装配;b.将步骤a中装配完成的钨基粉末合金模具整体放入真空炉预热,真空度为2×10-1Pa,预热温度400-500℃;c.将预热的钨基粉末合金模具取出,采用火焰钎焊快速加热钨基粉末合金模具待钎焊的钎缝,直至钎料熔化后形成圆滑钎角,所述的银基钎料由以下质量百分比的组分构成:铜为52-59%,镍为5-8%,锂为1-3%,余量为银。本发明提供的钨基粉末合金模具钎焊连接方法避免钎缝过热区晶粒剧烈长大,提高钎焊接头的力学性能,钎料在接头中均匀分布,达到最佳的钎焊效果。
本发明属于一类含乙烯氧基的席夫碱的IVB族 配合物及其用作乙烯聚合催化剂的制备方法,首先制备出对硝 基苯基烃氧基醚,然后用硫化钠及单质硫还原为对乙烯氧基苯 胺。所得的芳胺与烃基取代的水杨醛在无水乙醇中用3或 4分子筛催化得到对应的席夫碱配体。所得的席夫碱配体先 与正丁基锂反应得盐,再与IVB族过渡金属卤化物反应得到席 夫碱的IVB族配合物,该类配合物是乙烯聚合的高活性催化 剂,催化聚合活性高达15.836× 106g PE/molZr.hr。
本发明公开了一种CuO/石墨烯复合材料的制备方法及其应用,通过一步水热还原由铜盐和环保型还原剂成功制备出CuO/石墨烯复合材料,该复合材料的比表面积为150.1 m2/g,该复合材料作为催化剂对有机废水表现出优异的降解性能;作为锂离子负极材料具有较大的可逆容量和循环稳定性,首次可逆容量达784.7 mAh•g‑1,50次循环后保持率为87.4%。该制备工艺简单,操作方便,成本低,制备周期短。本发明的材料可用于超级电容器电极材料、锂离子电池电极材料、光敏材料、非均相催化、光电催化和太阳能电池等领域。
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