本實用新型公開了一種紫光驗鈔機,包括第一紫光LED發光二極管、第二紫光LED發光二極管與紐扣式鋰電池,第一紫光LED發光二極管串聯第一電阻后通過導線與紐扣式鋰電池連接形成閉合回路,第二紫光LED發光二極管串聯第二電阻后通過導線與紐扣式鋰電池連接形成閉合回路,第一紫光LED發光二極管與第二紫光LED發光二極管并聯設置,在導線上設置有微動按鈕開關。本實用新型設置兩個紫光LED發光二極管,可進行紙幣比對,通過用戶肉眼觀察紙幣發光顏色,即可輕松辨別紙幣真偽,結構簡單,成本低,利于市場推廣。
本實用新型公開了一種用于戶外運動防霾的服裝,包括防霾服裝,防霾服裝的頂部安裝有目鏡,且目鏡之間呈對稱分布,目鏡的底部安裝有過濾芯,且過濾芯嵌入設置在防霾服裝中,防霾服裝的側面安裝有灰塵傳感器和鋰電池,且鋰電池與灰塵傳感器電性連接,防霾服裝的底部設有收緊帶,收緊帶與防霾服裝縫紉連接,防霾服裝的中心位置安裝有拉鏈和拉匙,拉匙與拉鏈卡合,防霾服裝的兩側均設有手袖口,且手袖口之間呈對稱分布,手袖口的底端安裝有密封套,過濾芯的內部安裝有單相電機和單片機,且單相電機、單片機、鋰電池和灰塵傳感器之間相互串聯,與現有技術相比:具有方便使用,防霾效果好,功能性多的優點。
本發明的納米金剛石與二氧化鈦空心球復合電極材料及制備方法屬于鋰離子電池負極材料的技術領域,其特征是,二氧化鈦呈空心球狀態,納米金剛石粒呈現為顆粒狀吸附在二氧化鈦空心球表面,制備方法包括納米金剛石的處理、強堿溶液的配制、高壓釜中密封反應、煅燒等步驟。制備的產物晶粒尺寸小、結晶性好,具有較高的鋰離子的存儲密度與傳輸速率,可作為一種理想的鋰離子電池材料。
本實用新型公開了一種純電動客車用主動控制式復合電源,旨在克服目前電動客車電源不宜大電流充放電與制動能量存儲效率低等問題。主動控制式復合電源由鋰離子蓄電池組、控制電路和超級電容器組成??刂齐娐钒ń^緣柵雙極型晶體管T、二極管D、電阻R1、電感線圈L、電流表A1、電流表A2,電壓表V、繼電器S1、繼電器S2、繼電器S3與繼電器S4。電感線圈L一端同和絕緣柵雙極型晶體管T與二極管D正極連接,二極管負極同和繼電器S1與繼電器S2的1端口連接,鋰離子蓄電池組正極與電感線圈L另一端連接,鋰離子蓄電池組負極同和控制電路的絕緣柵雙極型晶體管T與超級電容器負極連接,超級電容器正極與控制電路的電流表A1負極連接。
本發明涉及一種碳納米管/二氧化錫納米復合材料及其制備方法和應用,屬于鋰離子電池技術領域。解決現有技術中錫基材料在鋰離子電池循環過程中材料體積膨脹易引起活性物質粉化,造成容量的急劇下降的技術問題。本發明碳納米管/二氧化錫納米復合材料,其中碳納米管為中空管狀結構,二氧化錫為中空納米片結構,二氧化錫納米片附著在碳納米管的內、外表面上。本發明的制備方法是將聚丙烯腈、二氯化亞錫和二氧化硒制成前驅體溶液,經靜電紡絲和熱處理得到。將本發明制備的電極材料應用到鋰離子電池上,發現該材料有優異的大電流充放電性能和穩定的長循環性能。同時該材料具有生產成本低,操作簡單等優勢,可以實現大批量工業生產。
一種金屬有機框架材料及其制備和其在電極材料中的應用。本發明屬于鋰硫電池正極材料領域。本發明的目的是為了解決目前現有應用于鋰硫電池中的金屬有機框架材料電荷轉移能力較弱、比容量不高以及循環穩定性差的技術問題。本發明的金屬有機框架材料為MOF?ET8,化學式為[Zr2(L)3],其中L為有機配體C22H20N2O6。本發明的金屬有機框架材料用于制備應用于鋰硫電池的電極材料。
本發明屬于鋰離子電池隔膜技術領域,具體的說是一種耐高溫、適合大電流充放電的粉煤灰漂珠涂覆無紡布隔膜的制備方法。該制備方法包括以下步驟:步驟一、涂覆漿體的制備;步驟二、粉煤灰漂珠涂覆無紡布隔膜的制備;該方法利用電廠粉煤灰中分離出的球形中空微珠涂覆在無紡布表面構造出均勻的大孔結構,提高隔膜的孔隙率,促進隔膜離子電導率的提升,提高組裝鋰離子電池充放電過程中的循環穩定性。本發明所制備的粉煤灰漂珠涂覆型復合隔膜具有良好的電解液潤濕性,較高的孔隙率,優異的熱穩定性,在鋰離子電池大電流充放電過程中能有效保持循環穩定性。本發明闡述的制備方法簡單、設備要求不高、原料成本較低,具有較強的市場競爭力。
本發明提供了半互穿網絡結構的單離子聚合物固態電解質及其制備方法。單離子聚合物固態電解質的制備方法包括:將含苯并咪唑的單體、多官能度的聚乙二醇的衍生物、含雙鍵的鋰鹽單體、熱引發劑一起溶于溶劑中,得到均一的溶液,通入惰性氣體后,澆鑄在基體上,熱引發自由基聚合及交聯反應,原位生成含苯并咪唑的半互穿網絡結構的單離子聚合物固態電解質。本發明制備的單離子聚合物固態電解質的鋰離子遷移數高、電化學窗口寬、室溫離子電導率高并具有良好的界面相容性、機械性能優異,可廣泛應用于鋰電池領域。
本發明屬于空氣調節技術領域,尤其涉及一種負壓吸附式溫度濕度自動調節裝置,包括矩形柜體,矩形柜體內設有儲熱器,儲熱器的上方設有散熱片,散熱片的上方還通過馬達電機連接風扇,儲熱器的下方設有鋰電池、控制器和無線通信模塊,控制器分別與鋰電池和無線通信模塊電連接,鋰電池與馬達電機電連接;矩形柜體的下方設有溫度控制器與濕度控制器,溫度控制器與濕度控制器的下方分別設有溫度傳感器與濕度傳感器,溫度控制器與濕度控制器之間連接霧化裝置,霧化裝置的下方設有兩個儲水箱,儲水箱之間形成噴霧通道,溫度控制器與濕度控制器分別與控制器電連接。本發明能隨意吸附于任何墻體同時能進行實時監測溫濕度并進行調節。
本發明提供了一種五嵌段聚合物及其制備方法和應用、一種五嵌段聚合物電解質,屬于聚合物電解質技術領域。本發明提供的五嵌段聚合物含有聚氧化丙烯(PPO)嵌段,可以打亂聚氧化乙烯(PEO)嵌段的有序排列,從而降低PEO嵌段的結晶度;同時,苯乙烯嵌段能夠抑制鋰枝晶,提高聚合物電解質的機械強度。同時,本發明提供的五嵌段聚合物還具有成膜性好、熱穩定性高的優點。實施例結果表明,本發明提供的五嵌段聚合物作為鋰離子電池電解質時,70℃電導率為2.87×10?4S/cm,且具有優異的倍率性能;鋰離子遷移數可以達到0.31,高于純聚氧化乙烯基聚合物電解質的0.2。
本發明涉及一種以硅溶膠為硅源的硅碳復合負極材料的制備方法,其特征在于制備工藝,具體的制備步驟如下:經過硅溶膠前處理,SiO2插層膨脹石墨制備,取SiO2插層石墨和鋰電池負極碳材料,鋰電池負極材料包括人造石墨、天然石墨或者硬碳,根據不同的材料容量的需求選擇兩者之間的比例,添加質量應保證理論硅含量在20%以下。將兩者攪拌混合,使用鎂熱還原的方法,將其中的SiO2還原,再經過酸洗、水洗、烘干以及粉碎的步驟之后,便得到硅碳復合負極材料。該方法不使用硅粉作為硅源,降低材料成本,另一方面使用前處理后的硅溶膠可以將二氧化硅離散在膨脹石墨層片之間,從而保證膨脹石墨對硅的緩沖作用;而且該方法使用其他鋰電池負極碳材料作為主要碳源,提高了材料的靈活性,并且降低成本,達到成本、性能的可控性。
本發明的一種氫化碳納米球及其制備方法和用途,屬于材料制備的技術領域。氫化碳納米球是碳原子層層包覆形成類石墨結構的實心的納米球體,在納米球體上有微孔。制備是以三氯甲烷為原料、金屬鉀為催化劑,在反應釜內溫度80~100℃下反應10~12h,過濾干燥得到黑色粉末。用途是作為鋰電池的陽極材料。本發明合成了納米尺度,形貌特殊,分布均勻的氫化碳納米球;反應過程中,在催化劑的強烈作用下,片層結構的無序性連接形成了帶有微孔結構的碳納米球,為鋰離子的嵌入提供了可能,成為具有優異的電化學性能的鋰電池制作材料;反應物成本低,反應條件低,操作過程簡單,產率高,適用于大規模投入生產。
本發明屬于電池隔膜領域,尤其涉及一種偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物/SiO2復合膜及其制備方法和應用。本發明提供的復合膜,由混合液流延成膜制成,所述混合液包括偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物、硅酸酯和溶劑。實驗結果表明,本發明提供的復合膜作為電池隔膜使用時可以有效阻擋電池使用過程中產生的支晶,且具有較高的離子導電率;該復合膜在吸附電解液后,鋰離子導電率達到5×10-3S/cm,鈉離子導電率達2×10-3S/cm;將該復合膜應用于對稱鈉電池和鋰電池中進行充放電測試,1000小時后電池電壓仍然穩定,電池壽命較長,沒有短路現象出現,說明該復合膜能有效阻擋鋰和鈉支晶,不被支晶刺穿。
本發明涉及稻殼基活性炭作為電極材料的水系混合電容器,負極活性物質是以稻殼為原料制備的活性炭,電解質溶液由鋰鹽和水溶液組成,正極活性物質是錳酸鋰?;钚蕴?、導電劑和粘結劑涂敷在集流體上制成負極片;錳酸鋰、導電劑和粘結劑涂敷在集流體上制成正極片,正負極片活性物質質量比為1∶1~1∶1.8;正極片和負極片以隔膜分隔,放入殼體中,注入電解質溶液,封裝得到混合電容器?;钚蕴吭从诘練?,來源廣泛,有利于降低成本。
一種碳自包覆半導體金屬氧化物納米片和石墨烯復合材料及其應用,屬于鋰離子電池技術領域,該材料作為鋰離子電池的負極能表現出優異的電化學性能,其能夠在新能源領域中得到應用。本發明采用溶劑熱的合成方法首先合成出了金屬有機納米片前驅體垂直的生長在石墨烯的基底上,然后在氫氣和氬氣混合氣氛下熱處理獲得碳自包覆的半導體金屬氧化物納米片與石墨烯的復合材料,重要的是該過程中不需要再額外添加碳源,由金屬有機前驅體中的有機部分直接熱分解碳化自包覆在了金屬氧化物納米粒子的表面,并且該金屬氧化物納米粒子是前驅體中金屬部分的熱分解轉化而來的。該材料作為鋰離子電池的負極表現出了優異的電化學性能。
本發明公開一種用于鋰電池負極的納米金剛石粉/石墨烯復合電極材料及其制備方法。本方法具體是以檸檬酸、尿素、納米金剛石粉作為碳源,經微波加熱處理,得到塊狀固體粉末,之后在惰性氣體保護下進行高溫碳化處理,獲得復合電極材料;也可以將納米金剛石粉與石墨烯直接進行混合,在無水乙醇中高頻超聲處理、再干燥獲得復合電極材料。納米金剛石粉/石墨烯復合電極材料研磨成粉末,與其他碳材料在粘結劑的作用下充分研磨混合,制得鋰離子電池的負電極。本方法的納米金剛石粉/石墨烯復合電極材料作為陰極制成的鋰離子電池具有比容量高、循環性能好、充放電庫倫效率大等優良的性能。而且制備方法簡單、成本低、綠色環保,具有良好的應用前景。
本發明公開了一種純電動客車用主動控制式復合電源及其控制方法,旨在克服目前電動客車電源不宜大電流充放電與制動能量存儲效率低等問題??刂剖綇秃想娫从射囯x子蓄電池組、控制電路和超級電容器組成。鋰離子蓄電池組正極與控制電路的電感線圈L一端連接,鋰離子蓄電池組負極同和控制電路的絕緣柵雙極型晶體管T與超級電容器負極連接,超級電容器正極與控制電路的電流表A1負極連接。主動控制式復合電源的制方法包括純電動客車啟動階段的主動控制;純電動客車起步階段的主動控制;純電動客車平穩行駛階段的主動控制;純電動客車實施制動減速階段的主動控制;純電動客車平穩行駛后急加速階段的主動控制;純電動客車循環行駛和停車階段的主動控制。
本發明提供了一種聚合物固態電解質膜及其制備方法和全固態電池,屬于全固態電池技術領域,本發明中腈類單體為電解質膜提供剛性,乙烯酯類單體為電解質膜提供柔性,使得電解質膜在保證機械性能的同時加強界面接觸,同時改善固/固接觸阻抗提升界面相容性,加入增塑劑產生交聯網絡為鋰離子傳輸提供通道,便于鋰離子遷移,加入交聯劑提高了電解質膜的機械強度,能夠抑制鋰枝晶生長。實施例的結果顯示,本發明制備的電解質膜室溫離子電導率為6.16×10?4S cm?1,制備的全固態電池在0.2C的倍率下最高放電比容量可達到154.82mAh g?1,第60圈循環的容量保持率為92%。
本發明公開了一種模塊化飛行爬壁機器人,包括有飛行模塊、吸附模塊、爬壁行走模塊和控制模塊,其中爬壁行走模塊和吸附模塊設在飛行模塊的機架上,飛行模塊、吸附模塊和爬壁行走模塊均由控制模塊進行控制工作。飛行模塊包括有機架、無刷電機、螺旋槳和鋰電池,其中螺旋槳設有四個,分布在機架的四周,每個螺旋槳的周圈均套設有防護罩,每個螺旋槳的下端均連接有一個無刷電機,無刷電機由控制模塊控制工作,鋰電池設在機架的下部,鋰電池為機器人整體提供電力。有益效果:隱蔽性大大提高。各個功能之間可自由切換。達到單一模塊實現爬壁與地面行走兩種功能,簡化整機結構。具有很強的爬坡能力。
本發明的納米金剛石與SiOx復合電極材料及制備方法屬于鋰離子電池負極材料的技術領域。其特征在于,由納米金剛石支撐碳層與SiOx,制備方法為:將檸檬酸、尿素溶于去離子水中,形成無色透明溶液,加入納米金剛石和SiOx;超聲處理60分鐘后,將溶液置于微波爐中,并以850W的功率加熱10分鐘;將得到的固體復合物在惰性氣體氣氛下900℃干燥碳化2小時。本發明制備的樣品具有較高的鋰離子的存儲密度與傳輸速率,用其制作的鋰電池具有很好的比容量與保持率。
同位素6Li、7Li分離的一種方法與裝置屬核能源領域。本發明基于6Li、7Li原子質量的差異,用熱蒸發方法分離6Li、7Li。特征在于,在真空室中,將自然金屬鋰加熱蒸發,保持鋰蒸汽在一個確定的壓力下,熱平衡之后,6Li主要分布在真空室的上部,而7Li主要分布在真空室的下部。根據自然金屬鋰中6Li、7Li含量比例、溫度、壓力可確定6Li、7Li蒸汽的分界。在6Li、7Li蒸汽分界處安裝有可隨時根據需要插入或撤出的隔板。熱平衡時插入此隔板,然后將6Li、7Li蒸汽f恩別釋放到各自的冷卻容器中冷卻為固體,加上保護層,就實現了6Li、7Li的分離。這種方法簡單、費用低,對環境沒有任何污染,易于推廣。
一種物流AGV電池移動遠程監測系統、方法、計算機設備和存儲介質,屬于物流設備監測技術領域,解決缺少針對多組移動狀態下的AGV小車的車載鋰電池的實時進行監測問題。本發明系統包括:管理設備、電源模塊、WIFI數據上傳模塊、電壓監測模塊、溫濕度監測模塊、穩壓模塊和溫濕度傳感器;管理設備用于接收和顯示監測數據;穩壓模塊用于調節AGV車載鋰電池輸出電壓,并將調節后的輸出電壓發送給電壓監測模塊;電壓監測模塊用于構建電壓采集表;溫濕度監測模塊用于構建溫濕度記錄表;WIFI數據上傳模塊與電壓監測模塊和溫濕度監測模塊進行通信連接,用于接收電壓采集表和溫濕度記錄表,將監測數據發送給管理設備。本發明適用于對物流AGV小車的車載鋰電池監測。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,特別涉及一種固態聚合物電解質及其制備方法。本發明提供了一種固態聚合物電解質的制備方法,包括如下步驟:將鋰鹽、聚環氧乙烷、輔助試劑和乙腈進行第一混合,得到原料預混液;將所述原料預混液和光引發劑進行第二混合后靜置,得到前驅體溶液;將前驅體溶液澆注于平板上,進行光輻照發生自由基交聯反應,然后進行干燥。在本發明中,聚環氧乙烷、輔助試劑和光引發劑在光輻照的條件下發生了自由基交聯反應,形成了3D的空間網絡結構的電解質,降低了聚環氧乙烷的結晶度,增加了聚環氧乙烷的無定性區域,加快了鋰離子的傳輸,提高了電解質的室溫電導率。
本發明提供了一種柔性電極材料的制備方法。本發明提供的柔性電極的制備方法只需經過混液、紡絲、預氧化和碳化即可得到,簡便、快捷。本發明還提供了一種柔性電極材料,能夠單獨用于制備鋰離子電池和鈉離子電池,無需任何粘結劑、炭黑組合使用。此外,本發明提供的柔性電極材料還具有優異的循環性能。根據實施例的記載可知,本發明得到的柔性電極用于鋰離子電池和鈉離子電池后,充放電循環性能優異,穩定性良好;其中,鋰離子電池在循環100圈以后,容量依然能夠保持在450mAh/g以上,鈉離子電池在循環100圈以后,容量依然能夠保持在200mAh/g以上。
本發明公開了一種混合儲能器件,包括多孔炭正極、鈦氧化物負極、含鋰電解質溶液、由聚酰亞胺纖維膜及其單面附著的填料組成的隔膜??梢詫⒊夒娙萜骱碗姵氐碾p電源外部組合,通過多孔碳、鈦氧化物和耐高溫隔膜等來實現內部融合,具有超級電容的雙電層、鋰離子電池的嵌脫鋰混合儲能特性。
本發明公開了一種原位碳包覆硫制備納微結構鋰硫電池正極材料的方法,首先將硫酸鈉,有機碳源,無機碳源和溶劑混合并球磨,將得到的混合物進行噴霧干燥,得到微米級固體粉末,將微米級固體粉末加入到高溫爐中煅燒,得到納微結構的固體粉末,將納微結構的固體粉末分散在氧化劑溶液中反應1~48h獲得具有納微結構的碳包覆硫的鋰硫電池正極材料。本發明制備的具有微納結構的碳包覆硫的鋰硫電池正極材料具有高的放電容量和良好的循環穩定性,能夠很好的保護硫正極,抑制多硫化物的溶解,有效的改善了電池材料的性能。
具有太陽能充電功能的雙向電筒,涉及手電筒領域,解決了現有手電筒存在的照明范圍小、無法在遇到電池用完或得不到充電的情況下及時充電的問題。包括燈筒;分別設在燈筒前后兩端的前燈頭和后燈頭;分別設在前燈頭邊緣和后燈頭邊緣的前防摔橡膠套和后防摔橡膠套;分別設在前燈頭內部和后燈頭內部的多個前LED燈和多個后LED燈;設在燈筒前端表面的防滑點;環繞固定在燈筒后端表面的太陽能電池板;設在燈筒內部且與太陽能電池板相連的鋰電池,通過太陽能電池板吸收太陽能給鋰電池供電;固定在防滑點與太陽能電池板之間的前開關和后開關,前開關分別與鋰電池和前LED燈相連;后開關分別與鋰電池和后LED燈相連。本實用新型擴大了照明范圍,節能環保。
本實用新型的太陽能充電的手握式鼠標,包括圓柱狀的外殼,于所述外殼的上端卡接有太陽能電池板,于外殼內固定有與太陽能電池板電連接的TP4056充電電路,于所述外殼內卡接有與所述TP4056充電電路電連接的鋰電池,于外殼內卡接有與所述鋰電池電連接的LM1117充電電路;太陽能電池板將吸收的太陽能轉化為電能;太陽能電池板通過所述TP4056充電電路將5.5V電壓轉換為3.7V電壓并供給到鋰電池;鋰電池通過LM1117充電電路將3.7V電壓轉換為1.5V電壓并供給鼠標;太陽能充電的手握式鼠標不需要更換電池,通過太陽能電池板提供電源,在陽光照射情況下實現自動充電。
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