本實用新型提供了一種智能物體識別語音播放放大鏡,包括放大鏡本體和藍牙耳機,所述放大鏡本體下方連接設置有中空手柄,所述中空手柄正面設置有顯示屏和按鈕,所述按鈕設置在所述顯示屏下方;所述放大鏡本體背面以放大鏡本體圓心為中心環形陣列設置有LED燈,所述中空手柄背面設置有用于拍攝物體的攝像頭,所述中空手柄內設置有鋰電池放置腔和耳麥存放腔,所述鋰電池放置腔內設置有用于供電的鋰電池和用于語音播報的揚聲器,且所述揚聲器設置于所述攝像頭的下方,所述中空手柄左側面上設置有用于為所述鋰電池充電的充電口;本實用新型結構簡單,操作便捷,更好的進行物品識別,便于攜帶。
本實用新型屬于電池制造的技術領域,涉及一種用于鋰電池和鋰離子電池帶鉚釘孔的鍍層鋁極耳。條形鍍層鋁極耳的一端設有鉚釘孔,且該端的一個表面或兩個表面采用電鍍或化學鍍的方法鍍上鎳、銅、銅合金或鎳合金的導電層。所述的鍍層鋁極耳既可以通過鉚釘與IC電路板的導電金屬條鉚接在一起,實現電路導通;或者采用先鉚接后焊接的方式將導電金屬條與鋁極耳進行連接。本實用新型所述的鍍層鋁極耳特別適用于結構不同的軟包裝鋰電池或鋰離子電池,實用性廣泛,并且可大大改善電池產品的批次性能和大電流放電性能。
本發明提供了一種氮摻雜碳包覆分等級鍺結構的制備方法及應用,該方法工藝簡單,成本廉價,重現性好,性能優異。本發明首先合成了鍺酸鋅,然后在濃硝酸中反應獲得分等級橢圓形GeO2,最后在氮氣氛圍下煅燒獲得氮摻雜碳包覆分等級鍺。所制備的Ge@NC作鋰離子電池負極,得到的鋰離子電池具有很高的比容量和循環穩定性,在電流密度為1A/g時充放電循環300圈容量穩定在1067.9?mAh/g。同時表現出優異的倍率放電性能,即使在電流密度為20?A/g時其充放電容量也能穩定在605.0?mAh/g。
本發明公開了一種二硫化釩復合硫/氮共摻雜碳化合物的制備方法,具體是將乙酰丙酮氧釩,硫代乙酰胺,三聚氰胺加入到氮甲基吡咯烷酮中,經過溶劑熱反應得到m?VS2;再在溫度為500℃、升溫速度為5℃/min、N2氣氛下煅燒2h后,得到VS2@SNC;然后將其與乙炔黑、海藻酸鈉混合研磨后均勻地涂在銅箔上,作為鋰電池負極,其得到的鋰電池在電流密度為8 A/g時充放電循環600圈容量穩定在684.5 mA h/g。同時表現出優異的倍率放電性能,即使在電流密度為10 A/g時其充放電容量也能穩定在772.1 mA h/g。
本發明涉及一種多孔Li4Ti5O12空心球的超聲霧化制備方法。該方法先將可溶性Li、Ti的化合物按(4~4.3) : 5?摩爾比溶于無水乙醇中得A溶液,將可溶性金屬離子鰲合剤和含碳化合物溶于去離子水中得B溶液,將A溶液加入到攪拌狀態下的B溶液中,繼續攪拌1~3小時。然后利用超聲霧化器將得到的混合溶液霧化成霧滴,在抽真空系統的輔助下將霧滴載入高溫爐,使霧滴變成前驅體粉末,最后在空氣或氧氣的氛圍中煅燒,得到多孔空心球形鈦酸鋰材料。本發明方法有效優化了鈦酸鋰負極材料的空間結構和粒徑,有效地提升了Li4Ti5O12材料的大電流充放電性能與循環性能。同時具有簡單的操作、高效率、低成本以及方便大量生產等特點。
本發明屬于復合電極材料制備技術領域,具體涉及一種鉬摻雜片狀CoSe2/石墨烯復合電極材料的制備方法和應用。通過水熱反應,以硝酸鈷為鈷源,十六烷基三甲基溴化銨為表面活性劑,一步反應得到CoSe2前驅體,再通過煅燒法,首先在熔融狀態下將鉬離子摻雜進入CoSe2前驅體內,接著通過硒蒸汽對前驅體進行硒化,同時將氧化石墨烯還原為石墨烯,得到鉬摻雜片狀CoSe2/石墨烯復合電極材料。本發明中所制備的電極材料將其組裝成鋰離子電池時,其所展現出的比電容高達996?mAh?g?1,可用于鋰離子電池負極材料。
一種兩親性酞菁抗癌光敏劑的新制備法及其應用,它是以4-磺酸鉀基鄰苯二甲腈和4-鄰苯二甲酰亞氨甲基鄰苯二甲腈為原料,首先分別在醇鋰溶液中反應生成相應的磺酸鉀基取代的半酞菁和鄰苯二甲酰亞氨甲基取代的半酞菁作為前驅體,然后,在乙二醇乙醚中進行環合反應,生成二(磺酸鉀基)二(鄰苯二甲酰亞氨甲基)酞菁鋰中間體,再將該中間體在DMF中與金屬鹽反應,生成含相應中心金屬的兩親性酞菁配合物。產物分離經純化后與聚氧乙烯35蓖麻油、1,2-丙二醇和生理鹽水按一定的比例組成的溶液配制成用于光動力治療癌癥的藥劑。本合成方法具有合成產物較簡單,產率高,易于分離、純化和產業化,生產成本低等優點。
一種用于水表流量分析和結算的低功耗GPRS數據采集終端,該終端電路包括電源,CPU、采樣傳感器、采樣濾波電路,其特征在于該終端電路還包括數據存儲器(RAM)、GPRS模塊、電源切換控制電路和串口電平轉換RS232電路構成,終端采用模塊化及低功耗設計,其中CPU設有6個8位I/O端口,并直接與RAM的端口連接,設計時,讓CPU處于睡眠狀態并等待外部信號中斷或定時器中斷,CPU會將各時段的累計流量數據存儲于外部RAM中,通過存儲的各時段數據,不僅能計算出各時段的平均流量,也能準確計算出水表的日、月和年用量,并經由CPU的串口通過電平轉換電路與主機通訊,CPU還設有兩個串口,其中一個串口連接至GPRS模塊的通訊口,另一個串口通過電平轉換電路與主機通訊,CPU可根據工作需要通過電源切換控制電路開通或切斷對GPRS模塊的供電。本發明可采用長壽命鋰電池供電,只需一節鋰電池供電可連續工作幾年。
本申請公開了一種膠粘劑組合物及其應用,屬于高分子新材料技術領域。所述膠粘劑組合物包含具有式I所示的結構式的光固化單體,其中,A選自含有不飽和官能團的基團中的一種,X選自芳族化合物失去芳環上任意n+1個氫原子所形成的基團,n代表在X上取代的羥基的數目,選自1至3的整數。所述組合物可應用于鋰電池電極材料的粘接。本申請的膠粘劑組合物包含具有特定結構多官能團的光固化單體,適用于多種電極材料的快速粘接。此外,由該組合物制備的電極片具有優異的剝離強度,且在電解液環境中具有優異的穩定性,由此制備的鋰離子扣式電池具有優異的循環穩定性。A?X(OH)n式I。
本發明涉及摻一價陽離子的鎳鈷錳三元材料的制備方法,其特征在于按照鎳、鈷、錳、鋰、摻一價陽離子的摩爾比分別稱取他們的化合物,混合得到混合物1。再加入濕磨介質,混勻后調pH值,再加入稱取的鋰的化合物,混勻、陳化,采用程序升溫法或逐溫區升溫法制得摻一價陽離子的三元正極材料。制得的三元材料可滿足:在XRD衍射圖上的衍射峰均與JCPDS卡片09?0063的層狀α?NaFeO2結構的特征衍射峰相吻合;樣品XRD衍射圖的2θ角20~25°區間沒有對應JCPDS卡片27?1252的Li2MnO3的衍射峰。
本發明公開了野外氣象站電源系統及其應用,包括太陽能板、控制模塊、磷酸鐵鋰電池、DC/DC模塊和通訊模塊;太陽能板與控制模塊連接且由太陽能板吸收太陽能并生成電能供應至控制模塊;磷酸鐵鋰電池與控制模塊連接,且由控制模塊將太陽能板產生的電能供應至磷酸鐵鋰電池中充能,磷酸鐵鋰電池還用于主動供電給控制模塊;DC/DC模塊與控制模塊電連接且用于對控制模塊輸出的電能進行調壓至預設電壓并輸出;通訊模塊與控制器連接,接收并用于傳輸控制模塊生成的控制信息;還包括與通訊模塊通訊連接的網絡服務器,與網絡服務器通訊連接的遠程終端,該方案實施可靠,電池壽命長,且重量較輕,降低了維護成本,提高了數據到報率和經濟效益。
本申請涉及一種以一系列含金屬鹵化物離子液體[CnMMIm][FeCl4]為金屬源、組裝媒介及表面保護劑合成新穎復合材料的方法及其用途。該申請首次采用晶態含金屬長鏈離子液體[C12MMIm][FeCl4]作為多功能前驅體與氧化石墨烯復合,經過簡單的溶劑熱法硫化得到含離子液體的復合材料,然后在惰性氣體的保護下熱處理除去離子液體,得到二硫化鐵與氮摻雜石墨烯的復合材料,記為FeS2@NG。所得材料作為鋰離子負極材料組裝電池后在恒溫25℃、150mA/g的電流密度下,經過140個充放電循環后,可逆充放電容量可達950mAh/g;在5000mA/g的高電流密度下,充放電容量可達510mAh/g,這比之前報道的很多同類FeS2基材料的容量高很多。該方法制備的復合材料有望應用于下一代鋰離子電池負極材料。
本發明涉及一種高純度單斜相ZnWO4納米顆粒的制備方法及其應用。采用簡單的水熱法合成一種高純度單斜相ZnWO4納米顆粒,合成方法操作簡便、成本低、純度高,可以大量合成。本發明首次將ZnWO4納米顆粒作為鋰離子負極材料應用于鋰離子電池中,表現出較好的循環性能和較高的比容量。在電流密度為0.5Ag-1經過30次循環后,其比容量仍可250mAhg-1左右;在電流密度為2Ag-1經過30次循環后,其比容量仍可達約220mAhg-1。?
本發明實施例公開了一種稻田飛虱的防控裝置及其工作方法,所述稻田飛虱的防控裝置包括:太陽能電池板、中央控制器、鋰電池組、第一發光模塊和第二發光模塊,所述第一發光模塊和第二發光模塊間隔安裝在支撐桿上,所述太陽能電池板通過支撐架安裝在支撐桿的頂端,所述中央控制器和鋰電池組設置在支撐架內,所述鋰電池組通過電線與太陽能電池板連接,所述中央控制器與鋰電池組連接,所述第一發光模塊和第二發光模塊均與中央控制器連接。本發明解決了現有稻田飛虱危害農作物生長的問題。
本發明涉及電子技術領域,特別涉及一種單雙向開關電路及其控制方法,包括驅動電路、二極管、鋰電池、發電機和開關管電路,通過設置開關電路,將兩個以上的所述晶體管相互并聯連接,能夠提升控制鋰電池回路電流的方向的反應時間;將驅動電路與外設的控制信號連接,能夠對鋰電池的回路電流方向進行判定,并且能夠使開關電路工作在雙控制模式下。通過本方案設計的單雙向開關電路在外接的控制信號為雙向信號時,還具有鋰電池的回路反向電流的過流保護功能。
一種積層式可儲能太陽能電池,其特征在于:由積層式的太陽能電池上進一步層疊二次電池,所述二次電池采用鋰離子電池,再配以充電控制電路,通過柔性塑料封裝而成.本發明制備的積層式可儲能太陽能電池使太陽能電池與鋰離子電池集成為一體,以便減少外電路,進而提高緊湊性,縮小體積,同時減少跳線,保證良好的導電性;通過凝膠電極的利用和塑料封裝工藝的應用,可以提高防潮性,實現可折疊。制備過程中,太陽能電池的背電極層同時承擔了鋰離子電池的正極集流體,一方面可以節省材料,同時也可以提高導電性;鋰離子電池的正極活性層、隔膜和負極活性層可以預先制成片材,便于在制備過程中進行復合,實現連續生產。
本發明屬于尖晶石材料的制備領域,公開了一種復合尖晶石材料及其制備方法和應用。該尖晶石材料的化學式為:Li2Co0.6Ni0.4Mn3O8,其制備方法包括以下步驟:1)將硫酸錳、硫酸鎳和硫酸鈷放入反應釜內襯中,加入水,攪拌使原料溶解;然后加入尿素,攪拌溶解,再加入氫氧化鋰,最后加入過硫酸銨反應,攪拌1min;2)然后將反應釜內襯密封后,放入反應釜中,放在烘箱中180-200℃反應12-30小時;3)再經離心洗滌干燥后得到樣品,所得樣品再經600-800℃退火6-12小時,制得復合尖晶石材料。該尖晶石材料作為鋰離子電池正極材料時,具有非常優異的循環穩定性、良好的倍率。
本發明公開了一種堿金屬?稀土異金屬框架化合物,該化合物的化學簡式為:[NH2(CH3)2](Re3Li2L4),其中,L為去質子化的配體,H3L=1,3,5?三(4?羧基苯基)苯(H3BTB)或2,4,6?三(4?羧基苯基)?1,3,5?三嗪(H3TATB),該化合物晶體結構屬于正交晶系,空間群為Pcca,晶體結構中金屬鋰和稀土金屬通過羧基氧連接成柱狀結構,該柱狀結構彼此通過去質子化配體L連接,形成三維框架結構,晶體結構中具有多級孔道結構。本發明的堿金屬?稀土異金屬框架化合物具有兩個不同的金屬中心和多級微孔結構,稀土元素使化合物具備發光性能,它存在三種不同尺寸的一維孔道,大的比表面積,為染料吸附和鋰離子傳輸提供了充足的孔道,使其在發光材料和電池材料領域具有潛在應用。
本發明公開了一種阻燃的聚合物電解質隔膜,包括:聚合物基體,及在聚合物中分布均勻的添加物和鋰鹽。所述添加物為負載金屬?有機框架材料的二維納米片,其具有多孔的金屬?有機框架材料呈單層緊密排列分布在二維材料表面的微觀特點。本發明選擇負載金屬?有機框架材料的二維納米片作為添加物,達到對兩種品類納米材料的重塑和性質的兼容,可以實現其在聚合物電解質中的均勻分布以及與鋰鹽、聚合物材料間良好的物理化學作用,有效提高聚合物電解質的鋰離子電導率和物理性能,所得鋰電池具有長的循環穩定性和高的理論比容量;同時所述工藝具有操作簡便,工藝簡單的特點,適宜工業化生產。
本發明提出一種基于混合集成波導的二維相控陣激光雷達,包括:光纖激光器、分路器、多層混合集成波導、輸出裝置等結構;每一層混合集成波導均包括鈮酸鋰調制模組和光波導,鈮酸鋰調制模組與光波導嵌入式集成,鈮酸鋰模組中設有電控系統,利用電控系統作用于鈮酸鋰模組進行相位調制。光纖激光器連接到分路器,分路器將輸入光分為多路光并輸出至相應的混合集成波導的輸入端,輸出裝置將干涉后的發射光準直輸出。采用混合集成波導多層層疊的方式,通過調整光的相對相位來改變激光的發射方向,實現發射激光的二維掃描,具有掃描角度大,掃描精度高,響應速率快,集成度高等優勢。
本發明公開了一種高純度環狀硫酸酯的制備方法。采用反應去除殘留原料的方法,即將制備的環狀硫酸酯粗品溶解在合適的溶劑中,然后向此溶液中加入一定量的水,在攪拌下分批加入適量的高錳酸鉀固體,接著再用還原劑亞硫酸氫鈉等將生成的二氧化錳以及過量的高錳酸鉀還原,最后有機層經水洗、堿洗、水洗、干燥、減壓去溶劑等步驟,得到高純度的環狀硫酸酯,這種純化后的環狀硫酸酯適合于作為鋰二次電池電解液添加劑,用以改善鋰二次電池的循環性能、高溫性能等。
本發明提供了電源管理領域的一種應用于通信基站電源的削峰填谷方法,包括:步驟S1、停電時向電池管理器發送停電命令;步驟S2、檢測繼電器是否吸合,若是,則提示故障;若否,則進入步驟S3;步驟S3、判斷鋰電池電量是否小于15%,若是,則提示故障;若否,則發送吸合繼電器命令,進入步驟S4;步驟S4、判斷繼電器是否吸合,若是,則進入步驟S5;若否,則提示故障,并進入步驟S3;步驟S5、鋰電池給直流負載供電,判斷是否來電,若否,則進入步驟S6;若是,則依據當下時段進行削峰填谷;步驟S6、判斷鋰電池電量是否小于所述15%,若是,則提示故障;若否,則進入步驟S5。本發明的優點在于:實現充分利用鋰電池性能,并極大的提升了通信基站電源可靠性。
本發明公開了多孔金紅石TiO2介晶及其制備方法和應用,該多孔金紅石TiO2介晶是八面體狀或納米棒狀中的一種或兩種的混合物;八面體狀介晶的粒徑為100-300nm;納米棒狀介晶的長度為250-400nm,直徑為60-100nm。本發明首次將納米多孔金紅石TiO2介晶作為鋰離子陽極材料應用于鋰離子電池中,表現出較高的比容量和良好的循環穩定性。電流密度為1C的情況下,首次放電比容量高達312mAhg-1,經過100次循環后,其比容量仍可達155mAhg-1。該方法操作簡便、成本低、純度高,可以大量合成。
本發明公開了一種聚噻吩包覆的氧化鐵中空納米棒及其制備方法與應用,其是先將三氯化鐵,聚乙烯吡咯烷酮溶于去離子水中,在65℃?85℃下攪拌反應4?6?h后,經洗滌、焙燒得到中空氧化鐵納米棒;再將其與3, 4?乙烯二氧噻吩、過硫酸銨溶解在鹽酸中,在15℃?35℃下攪拌反應9?11?h,經洗滌、干燥制得。本發明首次提供了一種聚噻吩包覆的氧化鐵中空納米棒及其制備方法,其操作簡便、成本低、純度高、性能優異,可大量合成,并具有良好的理論容量及優異的循環穩定性,可作為負極材料用于制備鋰離子電池,有效解決了目前鋰離子負極材料存在的容量低、循環性能差等問題。
本實用新型提供了一種用于測試對插的浮動夾持裝置,包括對插機構、壓緊機構、夾持機構、第一轉接板及浮動調節機構;所述浮動調節機構的中部與第一轉接板的上端固定連接;所述對插機構固設于浮動調節機構底部的前方,并通過浮動調節機構聯動對插機構進行微調,以使對插機構與鋰電池模組的接口對準;所述壓緊機構以及夾持機構均固設于第一轉接板下端的前方,所述壓緊機構位于夾持機構的上方,并通過夾持機構夾持鋰電池模組的一端,通過壓緊機構壓住鋰電池模組的頂部。本實用新型的優點在于:可以很好的消除上下、左右以及前后的精度誤差,從而使對插機構的插頭與鋰電池模組的插口準確的對接在一起,因此,可極大的提高與鋰電池模組插口的對接精度。
本發明屬于鋰離子電池納米材料的技術領域,具體涉及一種石墨烯量子點嵌入多孔二氧化鈦材料的制備方法及其應用。通過簡單的溶膠凝膠法,將石墨烯量子點原位嵌入到多孔二氧化鈦中,在惰性氣氛中煅燒,部分四價的鈦離子被還原為三價的鈦離子,提高了材料的導電性并增加了材料的嵌鋰位點。同時,三維分等級結構有助于縮短鋰離子和電子的傳輸路徑。本發明所制備的二氧化鈦/石墨烯量子點復合材料作為鋰離子電池負極材料具有很高的比容量和循環穩定性,在電流密度為5?C(1C=168?mAh/g)時容量能達到穩定在168.5?mAh/g,即使在10?C的大電流密度下,循環500圈后容量依然能達到160.8?mAh/g。
本發明公開了一種具有高比例101晶面的錫鈦復合氧化物及其制備方法,其是以錫鹽和鈦鹽為原料,將其分別配制成溶液后,經混合、熱處理、保溫干燥制得所述錫鈦復合氧化物,該錫鈦復合氧化物的通式為Sn1-xTixO2,其中0.1≤x≤0.4;其具有片狀形貌,裸露的101晶面的比例為70~90%,沿101方向的片厚度為5~30nm,片大小為50~200nm。所得錫鈦復合氧化物能有效提高電子和鋰離子傳輸的速度,可用作鋰離子電池的負極材料。
本實用新型涉及一種自供電溫室大棚監控系統,包括光伏板、BOOST升壓電路、鋰電池、供電電路、電壓檢測電路、電流檢測電路、傳感器模塊、主控模塊、WIFI模塊以及執行模塊;所述光伏板經BOOST升壓電路與鋰電池相連,所述鋰電池通過供電電路為其余各模塊提供工作電壓;所述主控模塊分別與電壓檢測電路、電流檢測電路、傳感器模塊、執行模塊以及WIFI模塊電性相連。本實用新型采用光伏電池給鋰電池充電,然后利用鋰電池給整個監控系統供電,達到自供電的效果,能夠充分有效地利用周邊的清潔能源。
本實用新型公開了一種小型直流快接式模塊化UPS供電系統,包括多個太陽能光伏板,所述太陽能光伏板的背部固定連接有鋰電池組,所述鋰電池組的接線端分別設置有負載接口、太陽能光伏板接口和電池并聯接口。所述鋰電池組的內部設置有電池保護板和控制器,并且控制器與鋰電池組電性連接。本實用新型在太陽能板背部安裝鋰電池組,太陽能光伏板與電池組輸入端正負與負極均采用不同規格公母連接件,解決正負極容易接反導致系統無法充電的情況,系統的負載輸出采用DC2.1接口輸出,解決了傳統小型太陽能UPS供電系統安裝擴容技術難度大非專業人員使用安全風險高的問題。
本實用新型涉及一種帶有UWB定位的綠色激光逃生手電,包括UWB自主定位模塊、鋰電池、電源管理模塊、綠色激光模塊和手電外殼;鋰電池與UWB自主定位模塊連接;UWB自主定位模塊包括微控制器和無線發射模塊;電源管理模塊包括充放電電路、恒流源電路和溫控電路;綠色激光模塊包括綠色激光發生器、NTC溫度傳感器和TEC制冷片;鋰電池分別與充放電電路、恒流源電路和溫控電路連接,充放電電路對鋰電池進行充放電;恒流源電路與綠色激光發生器連接,為綠色激光發生器提供穩恒電流;NTC溫度傳感器安裝在綠色激光發生器上,傳遞溫度信號;溫控電路與TEC制冷片相連,控制TEC制冷片工作;手電外殼將UWB自主定位模塊、鋰電池、電源管理模塊及綠色激光模塊組合在一起。
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