本實用新型公開了一種新型的實時斷軌檢測系統,包括DSP、調試接口、通信接口、擴展接口、發射電路、接收電路、RTC和無線通信模塊,所述DSP分別與所述調試接口、所述通信接口、所述擴展接口和所述無線通信模塊通信連接,所述DSP的發射信號輸出端與所述發射電路的信號輸入端連接,所述DSP的接收信號輸入端與所述接收電路的信號輸出端連接,所述RTC的信號輸出端與所述DSP的信號輸入端連接。本實用新型采用鋰電池構成的鋰電池組作為設備的主要供電電源,并連接太陽能電池板,由DSP控制充電管理模塊給鋰電池充電,并且通過接收電路和發送電路檢測軌道的安全,通過無線通信模塊、第一載波通信模塊和第二載波通信模塊實時傳輸檢測記錄。
本實用新型公開了一種冗余多種供電電壓的蛙人運載器電池艙,由艙蓋和艙體組成。艙蓋和艙體主體為橢圓薄壁截面,兩端為圓弧段薄壁截面,艙蓋和艙體靠法蘭密封連接。艙體安裝有監控顯示儀表、深度傳感器、溫度傳感器、充電接口及供電輸出接口;艙蓋內部貼壁安裝散熱器及控制電路盒,有效解決控制電路盒大電流工況下發熱的散熱問題。艙體內部按供電電壓需要安裝對應數量的鋰離子電池單體,靠壓條固定。本實用新型鋰離子電池單體輪廓為長方體。本實用新型電池艙在耐壓40米水深下使用,重量輕,結構實用,可以容納24V~72V不同電壓體制下的鋰離子電池組,特別適合蛙人運載器研制階段調整電壓體制選配適用推進電機及螺旋槳的情形。
本實用新型公開了一種用于對行車記錄儀進行供電的太陽能供電控制器,包括連接車輛記錄儀、鋰電池控制器、太陽能電池板;所述鋰電池控制器包括電池盒、位于電池盒內的線路板以及連接在線路板下方的鋰電池;所述線路板上設有用于連接手機充電線的手機充電接口、用于連接車輛故障警示燈的警示燈座、用于連接應急照明燈的照明燈座、用于連接總開關的開關座、用于連接車輛應急啟動電源的車輛啟動電源接口、用于連接車輛記錄儀的車輛記錄儀連接接口;從所述開關座上引出兩條線路經線路板分別連接車輛故障警示燈和應急照明燈;所述開關座上設有滑槽,所述總開關在滑槽內與所述開關座滑動連接。本實用新型功能強大,體積小,方便,快捷,節能實用,便于推廣。
便攜式光伏加工裝置,尤其是一種使用方便,能夠穩定供電的便攜式光伏加工裝置。本實用新型包括太陽能電池組件、光伏控制器、逆變器、鋰電池、便攜機箱、自行小車以及加工電器設備,便攜機箱包括箱體和箱蓋,箱蓋罩在箱體頂部,箱蓋上設置有帆布,帆布與箱蓋頂部之間的空間為夾層,太陽能電池組件設置在箱蓋的夾層內,鋰電池放置在箱體內部下層,光伏控制器和逆變器平行放置在箱體內部上層,太陽能電池組件、光伏控制器、鋰電池和逆變器之間順序通過電纜連接;便攜機箱與加工電器設備放置在自行小車上。本實用新型通過箱體將發電裝置的各個部件進行收納,設置一個自行小車,用于放置箱體和電器加工設備,提高使用便捷性。
本實用新型公開了一種地質勘查用太陽能充電器,包括底座,所述底座的頂部固定安裝有伸縮桿,所述伸縮桿的頂部通過鉸接件固定連接有充電箱,所述充電箱的內部左側固定安裝有鋰電池組,所述充電箱的內部右側固定安裝有變壓器,所述充電箱的正面上端鑲嵌有PLC控制器,所述充電箱的頂部焊接有外殼,所述外殼的內部滑動連接有安裝座,所述外殼的頂部粘貼有光伏發電板,且光伏發電板通過導線與鋰電池組電性連接,所述鋰電池組和變壓器通過導線均與PLC控制器電性連接。該裝置結構設計簡單合理,操作方便,便于調節,方便在戶外給電子設備充電,安全穩定,適用范圍廣,便于攜帶,有利于推廣和普及。
本實用新型涉及一種錐形智能土壤探感裝置,屬于智能探測設備技術領域。旨在由錐體、光伏高反光涂層膜、溫度傳感器、濕度傳感器、鋰電池組、鐵塊、單片機、無線通訊模塊設計的一種錐體智能土壤探感裝置。通過設置在錐體頂部面的光伏高反光涂層膜來為鋰電池充電為裝置供電,由設置在錐體底部的溫度傳感器的探針、濕度傳感器的探針來完成土壤的溫濕度檢測,由單片機完成檢測數據的接收并由無線通訊模塊與PC數據端進行數據交流,通過無線通訊模塊實現GPRS遠程監控來完成鋰電池的電量監控,由GPS定位系統完成裝置的定位檢測。該裝置結構簡單,智能有效,能很大程度取代單一的土壤檢測裝置,而且成本低,使用壽命長。
本發明涉及動力電池技術領域,且公開了智能動力電池組,包括動力鋰電池組,所述動力鋰電池組的內部以及中部的內側分別設置有雙導部件和模塊雙層盒體,且模塊雙層盒體的內部設有冷卻液型腔,所述模塊雙層盒體中部的內側安裝有自散熱部件,且自散熱部件的兩側均活動套接在冷卻液型腔的內部,所述模塊雙層盒體一側的內壁和頂部分別安裝有智能測控單元與溫度傳感器。本發明所設置模塊雙層盒體、冷卻液型腔、自散熱部件組成液體散熱以及自散熱機構,繼而配合雙導部件一同使用后,可將動力鋰電池組作業時產生的熱量快速導出、散熱,解決現傳統的電池組因熱失控而過早失效的問題的同時提升使用時的安全性。
本發明提供的一種用于無人機的散熱裝置,包括:放置無人機鋰電池的導熱腔體;設置在所述導熱腔體內表面的液態金屬吸熱層;設置在所述導熱腔體外表面的多個翅片,每個所述翅片上設有通孔;裝有液態金屬的熱管穿過所述通孔形成回路。通過在導熱腔體內表面設置液態金屬吸熱層,以及在導熱腔體外表面設置翅片和熱管,利用液態金屬的高導熱率、熱管的快速吸熱性能以及利用翅片增大散熱面積,使得散熱裝置能快速散失無人機鋰電池產生的熱量,從而使導熱腔體內部的溫度快速降低,進而達到對鋰電池散熱的目的,且該散熱裝置的散熱效率高、結構簡單、無需額外的能源供給。
本發明屬于納米儲能材料領域,具體涉及一種可變組分氧化釩納米帶及其合成方法和應用,以前驅體氧化釩溶膠與無水乙醇進行水熱反應,或者還包括在水熱反應中還加入還原誘導物碳納米管,或者還包括水熱反應后進行燒結,通過上述不同反應組合分別制得以V3O7·H2O、VO2及V2O5為主要成分的一維納米帶。該一維納米帶產物用作二次鋰離子電池正極活性材料時,均表現出優良的電化學儲鋰性能,其比容量顯著高于傳統的鋰離子電池正極材料。該方法通過水熱及后燒結處理,實現了可變組分一維氧化釩納米帶的合成,其過程簡單、產量較高且易于調控。
本發明涉及一種多功能筆,屬于教學用品技術領域。本發明包括混合橡皮圈、橡皮圈底座、儲鉛盒筆夾、LED燈、微型話筒、鋰電池盒、筆蓋、筆筒、表盤、筆頭、紐扣電池、紐扣電池盒、筆、定位器、藍牙芯片、鋰電池。本發明功能多,能滿足日常生活、學習以及國內大中型統一考試的考試要求,統一管理,標準化使用,避免違紀,方便審查;可一筆多用,提高空間和物品的利用率,體型小巧,方便攜帶;具有藍牙連接功能的微型話筒設計和多功能LED燈,在方便教學人員的同時,可以滿足當前多媒體設備環境下的教學要求;設置有USB接口,使鋰電池筆蓋具有充電和數據傳輸等功能,可以持續使用;材料容易獲取,便于制造,易于推廣應用。
一種利用行人發電的電磁感應地磚,屬于節能環保領域。主體部分由透光地磚、上護框和下護箱組成,上護框安裝透光地磚、下方固定踩踏開關,護框與透光地磚之間安裝光敏傳感器開關;下護箱套入上護框內通過彈簧固定連接,下護箱的底板有支柱,支柱上有卡槽,卡槽分別水平固定有LED燈板、鋰電池、固定磁極和發電線圈板;發電線圈板產生的交流電通過整流后連接鋰電池充電,鋰電池正極和線圈整流后的公共正端共同接入電源穩壓系統,電流經過電源穩壓系統穩壓后,分別連接光敏開關和踩踏開關,光敏開關和踩踏開關連接有LED燈板。本裝置結構緊湊,發電效率高、制造簡單、造價低廉、可靠性高、實用性強。
本發明涉及一種碳包覆二氧化鈦納米管組成的納米片的制備方法及應用,屬于鋰離子電池電極材料制備技術領域。本發明所述方法首先制備二氧化鈦納米管組成的納米片;然后將二氧化鈦納米管組成的納米片與葡萄糖溶液水熱反應、碳化后得到碳包覆二氧化鈦納米管組成的納米片;將碳包覆二氧化鈦納米管組成的納米片與高錳酸鉀溶液反應后,得到二氧化錳包覆的碳包覆二氧化鈦納米管組成的納米片;將二氧化錳包覆的碳包覆二氧化鈦納米管組成的納米片與含鐵鹽溶液水熱反應后、退火,得到負載三氧化二鐵的碳包覆二氧化鈦納米管組成的納米片。本發明制備得到的納米片作為鋰電池陽極材料組裝電池,制備的鋰離子電池具有較高的放電比容量。
本發明提供了一種鈉離子電池四元正極材料及其制備方法。鈉離子電池四元正極材料的化學通式為LiaNa1?aNibCoxMnyAlzO2,其中,x+y+z+b=1,1>b≥1/3,0<a<1。制備方法包括:以鋁摻雜的鋰離子電池三元正極NCM為原料,按照鋰元素與鈉元素的摩爾比為a:1?a向原料中加入鈉源,得到混合物;將混合物分散活化,得到納米級前驅漿料;對前驅漿料干燥處理,得到納米級前驅材料;將納米級前驅材料在氧氣氣氛下進行兩步煅燒,得到鈉離子電池四元正極材料。本發明的方法直接采用廢舊的鋰離子電池三元正極材料為原料,能夠實現資源的再生利用。
本發明公開了一種廢棄煙蒂的回收利用方法,主要是將收集的廢棄煙蒂在N2氣氛下焙燒,得到負極材料制備成電極片,與鋰箔或鈉箔組裝成扣式模擬鋰離子電池或鈉離子電池,并測試其電化學性能,結果表明,該材料表現出較好的電化學儲鋰/鈉活性;本發明工藝簡單,原材料來源廣泛,環境友好,成本低,實用性強且可重復性好,實現了變廢為寶,提高了資源的利用率,同時避免了煙蒂隨意丟棄帶來的污染,對探索綠色能源和發展循環經濟具有重要意義。
本發明公開了一種快速制備硼摻雜LiMn2O4正極材料的制備方法,其化學式為LiB0.04Mn1.96O4。首先把反應物硝酸鋰、醋酸鋰、硝酸錳、醋酸錳和硼酸置于坩堝中,其Li : Mn : B摩爾比為1 : 1.96 : 0.04;在預熱烘箱中加熱熔化混勻后,再放入馬弗爐內液相無焰燃燒反應,保溫一定時間,冷卻研磨成粉末,即可獲得尖晶石型LiB0.04Mn1.96O4電極材料。本發明所提出的尖晶石型LiB0.04Mn1.96O4鋰離子電池正極材料的制備方法具有操作簡單、合成速度快、成本低廉和易于實現規?;a的特點。
初冷器余熱利用方法,屬工業節能技術領域。對三段式初冷器、煤氣、循環水等數據建立數學模型,用熱平衡方法進行相關熱量計算,算出高溫段、煤氣進出溫度、進出水溫、流量、換熱面積,中溫煤氣進出溫度、進出水溫、流量、換熱面積、低溫段煤氣進出溫度、進出水溫、流量、換熱面積;依數據對溴化鋰機組選型,對初冷器改造;三段式初冷器高溫段所制取的熱水通過熱水循環泵送至熱水型溴化鋰機組,溴化鋰機組再通入冷卻循環水、低溫(冷凍)循環水,通過機組轉換熱水降溫后返回初冷器高溫段加熱,循環冷卻水升溫后送入冷卻塔降溫,低溫(冷凍)循環水制冷后送入初冷器低溫段及其他生產環節。不需外部能量制成低溫水,初冷器熱源得到梯級循環利用。
本發明公開了一種電化學能量儲存用三維納米復合電極材料及其制備方法。所述電化學能量儲存用三維納米復合電極材料,由兩種或兩種以上納米碳材料、導電劑、粘結劑與超級電容器電極材料或鋰離子電池電極材料復合而成。所述電化學能量儲存用三維納米復合電極材料的制備方法,包括超級電容器用三維納米復合電極制備和鋰離子電池用三維納米復合電極制備。本發明引入兩種或兩種以上納米碳材料與導電劑對超級電容器或鋰離子電池電極材料進行復合改性,通過對復合方法的優化,充分發揮多種納米碳材料及其與導電劑的協同效應,使得本發明的三維納米復合電極材料組裝密度高、導電性好、倍率特性和電化學穩定性優異,且制備工藝簡單、綠色環保、成本低廉、適于規?;a。
本發明公開了一種鈮酸鈦包覆硬碳復合材料及其制備方法,其制備過程為,將氧化鈮、氧化鈦及其功能添加劑添加到鋰鹽中;其中功能添加劑為鈦基偶聯劑;并通過水熱反應進行反應制備出鈮酸鈦化合物,之后添加到硬碳前驅體溶液中、攪拌、噴霧干燥、碳化得到鈮酸鈦包覆硬碳復合材料。其復合材料通過鈮酸鈦提升材料的鋰離子傳輸速率及其材料的首次效率;鈦基偶聯劑通過化學鍵將氧化鈮、氧化鈦及其鈮酸鈦通過化學鍵相連接提升材料的結構穩定性,并提升其循環性能。本發明所述復合材料的結構穩定性好,循環過程對材料的結構破壞作用小,結構穩定,從而可大幅提升鋰離子電池的循環性能和功率性能。
本發明公開了一種高容量快充石墨復合材料及其制備方法,其制備過程為:首先采用液氮浸泡法在石墨層間引入缺陷并提升材料的層間距,之后通過水熱法在材料之間引入錫源提升材料的比容量及其在缺陷處進行造孔提升存儲鋰的活性點,之后通過原子層氣相沉積法(ALD)在其表面沉積鈮酸鈦提升材料的首次效率。本發明制備出的材料,由于引入錫源提升材料的比容量及其降低材料的電子阻抗,及其在缺陷處造孔提升材料的吸附鋰離子的能力并提升材料的比容量,同時外層包覆的鈮酸鈦具有鋰離子導電性高的特性,提升材料的首次效率及其倍率性能。
本發明涉及一種片層結構草酸亞鐵的制備方法,屬于鋰離子電池技術領域。首先將H2C2O4·2H2O置于N?甲基吡咯烷酮中溶解得到溶液A;將FeSO4·7H2O置于去離子水中溶解得到溶液B;將得到的溶液A與得到的溶液B,在水浴保溫下直接混合反應,電磁攪拌反應,待反應完成離心分離得到沉淀物,沉淀物依次經乙醇、去離子水洗滌后,真空干燥得到片層結構草酸亞鐵。本發明制備得到具有納米尺寸的片層形貌結構的草酸亞鐵,用該草酸亞鐵作為原料合成鋰離子電池正極材料磷酸鐵鋰,能夠大幅度提高其電化學性能。
本發明涉及一種負載氧化銅的二氧化鈦納米通管陣列的制備方法及應用,屬于鋰離子電池電極材料制備技術領域。本發明包括以下步驟:(1)在含氟電解液中,將純鈦片作為正極,采用陽極氧化法制備得到高度有序的二氧化鈦納米管陣列,并在陽極氧化結束時通過加大電壓的方法去除二氧化鈦納米管陣列底部阻擋層得到二氧化鈦納米通管陣列;(2)將制備得到的納米通管陣列置于含銅離子的鹽溶液中,利用電沉積方法制備負載銅的二氧化鈦納米通管陣列,然后在空氣中煅燒,得到負載氧化銅的二氧化鈦納米通管陣列。將該方法制備出的負載氧化銅的二氧化鈦納米通管陣列作為鋰電池陽極材料組裝電池,通過對該電池電化學性能檢測,顯示出采用此電極材料制備的鋰離子電池具有較高的放電比容量。
本申請涉及新能源和鋰離子電池技術領域,提供了一種鈦白粉副產物制備磷酸鐵鋰前驅體磷酸亞鐵的方法,包括如下:將鈦白粉副產物硫酸亞鐵進行溶解得到第一溶液,將第一中和劑與第一溶液混合反應后,過濾得到硫酸亞鐵溶液;提供磷酸肥料,將稀釋后的磷酸肥料與第二中和劑混合反應,過濾得到磷溶液;將硫酸亞鐵溶液、磷溶液和第三中和劑混合反應,過濾分離得到磷酸亞鐵濾餅和沉鐵后液;將磷酸亞鐵濾餅進行在線洗滌、烘干處理得到磷酸亞鐵,將沉鐵后液通過濃縮結晶處理得到硫酸銨。該制備方法方便易操作,同時除雜效果好,得到的磷酸亞鐵純度高,可直接用于液相法生產磷酸鐵鋰,并且得到的廢液可循環利用,不會造成環境污染,能夠保證大規模生產。
本發明涉及一種石墨烯/銅復合電極材料的應用,屬于新能源材料的開發與研究領域。本發明通過一步電沉積法在金屬銅表面自組裝一層石墨烯活性物質,然后在充滿高純氬氣的手套箱內與鋰箔組裝成扣式模擬鋰離子電池,并以恒流充/放電的方法測試其充/放電性能及循環穩定性能。本發明通過自組裝方法使金屬銅與石墨烯活性物質巧妙而緊密地結合在一起,該電極材料不僅比表面積大,而且與銅集流體結合緊密,有助于減小接觸電阻。與傳統涂覆式電極制備工藝相比,該工藝操作簡單,環境友好,易于放大,且有助于緩解活性物質在長期充/放電過程中的脫落現象,并提高了鋰離子電池的充/放電性能與循環穩定性能。
本發明公開了一種帶LED燈的自發電足球,其由足球本體、中央隔層、氣壓發電機、鋰電池、整流穩壓電路、LED燈組成;所述的中央隔層將足球本體分隔成兩個腔體,所述的氣壓發電機設置在中央隔層上,且氣壓發電機上的兩個氣口將足球本體內的兩個腔體連通。當足球本體受到外部力量擠壓時,其中一個腔體內的氣壓大于另一個腔體的氣壓,足球本體內部的一部分氣體由壓強大的腔體內經氣壓發電機流向氣壓較小的腔體,當足球本體外部擠壓的力量撤除后,被擠入氣體的腔體內的一部分氣體又通過氣壓發電機回到原來腔體,在此過程中氣壓發電機發電,電流經整流穩壓電路整流穩壓后充入鋰電池,鋰電池為LED燈供電。
本發明涉及一種片狀橄欖石型磷酸鹽正極材料的制備方法,具體步驟為:在室溫下,將鋰源、金屬鹽和磷源按照Li:M1?xMgx:P的摩爾比為y:1:1或1:1:z分別溶于水,得到鋰源溶液、金屬鹽溶液和磷源溶液,其中0
一種新型自動換相測量數字兆歐表,由PIC單片機、多通道高壓開關模塊、倍壓整流電路、推挽電路、鋰電池組、DC/DC輔助電路模塊、觸控屏、PIC單片機依序封閉連接;其中,推挽電路通過PWM控制芯片驅動,鋰電池組由多節鋰電池并聯而成,多通道高壓開關模塊中有三個切換通道和A、B、C、N、G五個接線端,DC/DC輔助電路模塊由兩個Boost升壓轉換器組成,DC/DC輔助電路模塊為PIC單片機、觸控屏及各芯片等提供電源電壓。本發明能精度的實現自動換相測量電氣設備、家用電器或電氣線路對地及相間的絕緣電阻,同時體積更小、效率更高、穩定性更好,性價比更高等。
一種多功能測電筆,包括圓珠筆觸頭、筆帽、絕緣筆桿、油墨筆芯、測試燈和握把,絕緣筆桿與握把連接,絕緣筆桿上設置有LED照明燈,絕緣筆桿與握把之間設置有透明帶,透明帶內部設置有測試燈;絕緣筆桿內設置有油墨筆芯,油墨筆芯與圓珠筆觸頭制造為一體,油墨筆芯內部有導電絲;筆帽和絕緣筆桿通過螺紋連接將油墨筆芯固定在絕緣筆桿內;握把內部設置有鋰電池、電路測試電路、太陽能充電電路,電路測試電路中包含測試燈;油墨筆芯中的導電絲與電路測試電路連接;握把外部設置有太陽能電池和LED燈開關;太陽能電池通過太陽能充電電路為鋰電池充電,鋰電池為LED照明燈和電路測試電路供電,LED燈開關控制LED照明燈的打開或關閉;握把上設置有熒光帶。
本發明提供一種氨水余熱回收利用方法及系統,該方法包括以下步驟:其通過先將循環氨水通入焦爐集氣管中,對荒煤氣進行一次降溫,加熱循環氨水,然后將加熱后的循環氨水送入換熱裝置中,并對換熱裝置中的循環水進行加熱;將換熱裝置中加熱后的循環水通入溴化鋰吸收式制冷機,作為熱源對通入溴化鋰吸收式制冷機中的冷凍水進行制冷;同時向溴化鋰吸收式制冷機通入冷卻劑;并對降溫后的循環水送回所述換熱裝置進行重新加熱。本發明提供的方法有效地將循環氨水中的余熱進行回收,并用于制冷,提高了循環氨水余熱回收利用率,有效的避免了能源的浪費。
本發明涉及分析測試技術領域,特別是用電感耦合等離子體發射光譜法(ICP?AES)同時測定磷礦中磷鎂鐵鋁硅鈣鈦錳鍶含量的方法,具體是偏硼酸鋰是一種高熔點非氧化性溶劑,對大多數試樣有很強的分解能力,能夠有效地分解一些難溶的巖石和礦物。本發明是磷礦試樣在鉑金坩堝中,加入偏硼酸鋰溶劑和溴化鋰脫模劑用高頻溶樣機熔融分解磷礦樣品,在磁力攪拌器下高溫倒入盛有10%硝酸的聚四氟乙烯燒杯中,一次溶樣酸化定容后,采用國家一級磷礦標準物質進行基體匹配及釔內標法建立標準曲線,ICP?AES同時測定磷礦中五氧化二磷、氧化鎂、氧化鐵、氧化鋁、二氧化硅、氧化鈣、二氧化鈦、氧化錳、氧化鍶含量的方法,具有便捷、準確等優點,尤其適用于批量磷礦樣品測定。
本發明涉及n個二次電池串聯和并聯的充放電轉換裝置。轉換操控器(1)控制聯動開關(K11、K12、…、K1n)和開關KA變換n個二次電池的串聯或并聯連接。通過對所有二次電池電壓參數采集、監測,確定串聯恒流充電轉換成并聯恒壓充電的轉換時機并進行轉換,達到對二次電池串聯恒流快速充電、并聯恒壓均衡充電的效果,以及對二次電池串聯放電時的保護。和二次電池串聯的二極管有效阻止了二次電池之間產生并聯電壓差的電流。各組發光二極管之間點亮和熄滅的時間差可對二次電池組內n個單體二次電池之間的電參數做出一個初步的判斷。特別是對單體二次鋰電池,它有效解決了單體二次鋰電池組內的充、放電不一致的問題,使單體二次鋰電池組的安全性、壽命得以提升。
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