本實用新型揭示了一種高效的射頻信號發射電路,包括天線單元、收發模塊、功率放大器、鋰電池、檢測模塊以及升壓電路,所述收發模塊、所述功率放大器以及所述天線單元依次連接形成信號發射回路;所述檢測模塊電連接于所述收發模塊與所述功率放大器之間,并檢測所述功率放大器的信號值,所述檢測模塊與所述鋰電池以及所述升壓電路連接,并根據所述信號值強弱控制所述升壓電路或所述鋰電池與所述功率放大器電連接。本實用新型的高效的射頻信號發射電路,既保證了當功率放大器在大功率發射的狀態下,能有足夠的電壓,使發射功率更佳,又保證了當功率放大器在低于一定功率發射的狀態下工作時,能自動降低電壓,節省鋰電池電量,提高使用效率。
本發明公開了一種適配高鎳三元正極材料的電解液,涉及電解液制備技術領域,針對現有的混合效果不好的問題,現提出如下方案,其包括電解質鋰鹽、非水有機溶劑和添加劑,其特征在于,所述電解質鋰鹽為四氟硼酸鋰,所述非水有機溶劑為酸二甲酯,所述添加劑為碳酸亞乙烯酯,將四氟硼酸鋰、酸二甲酯與碳酸亞乙烯酯分別與水配制成溶液,然后將溶液通過混合裝置進行混合,即得適配高鎳三元正極材料的電解液,本發明結構簡單,可以使得電解液各種原料進行充分混合,提高混合效率,使得混合效果更好,操作簡單,使用方便。
本實用新型公開了一種穩定性強的BIM鋼筋模型,包括基板、電機以及鋰電池組件,所述基板的頂部一側設有第一按鍵,且所述第一按鍵、電機以及鋰電池組件之間串聯,所述電機的頂部設有底板,且所述底板與電機通過輸出軸傳動連接,所述底板的頂部固定設有第一管槽,所述第一管槽的一側設有第二管槽。本實用新型通過第二管槽從第一管槽一側拆卸,此時可展示鋼筋籠,按下第一按鍵、鋰電池組件為電機供電,電機驅動底板轉動,底板帶動第一管槽以及鋼筋籠同步轉動,從而展示鋼筋籠在第一管槽內部的各個方位,按下第二按鍵,鋰電池組件同時為兩個LED燈供電,兩個LED燈同時對鋼筋籠做照明處理,便于學員觀察鋼筋籠的內部細節,該模型便于教學,實用性好。
本實用新型公開了一種耳鼻喉科輔助照明裝置,包括連接桿,所述連接桿底部設有防滑手柄,所述防滑手柄上方內部設有鋰電池,所述鋰電池右上方設有鋰電池充電接口,所述鋰電池充電接口上方設有撥動開關,所述撥動開關上方設有照明燈頭,所述照明燈頭左側設有觀察窗,所述照明燈頭頂部設有上頂面,所述上頂面右側設有若干凸透鏡片投放口,所述觀察窗右側設有凸透鏡,所述凸透鏡右側設有發光口,所述照明燈頭剩余三面設有相同的燈帶面,所述燈帶面內部設有若干LED小燈珠,所述燈帶面周邊設有燈帶面周邊密封條,本實用新型主體采用凸透鏡與LED燈珠相結合,結構簡單,操作方便,應用廣泛,適用于各大小醫院門診及診所。
1?溴代炔烴和1?碘代炔烴的制備方法,以端炔為原料,氯胺鹽與碘鹽或者溴鹽為鹵化體系,在溶劑中反應,合成一系列1?溴代炔烴和1?碘代炔烴類化合物。式中,端炔化合物選R為鏈狀烷烴、環狀烷烴、烯烴、酯基、氰基、取代苯基和雜環芳烴;氯胺鹽選氯胺B、氯胺T或鄰氯胺T中一種;碘鹽選碘化鈉、碘化鉀、碘化銨、碘化鋰或四丁基碘化銨中一種;溴鹽選溴化鈉、溴化鉀、溴化鋰、溴化鎂、溴化銨或四丁基溴化銨中一種;溶劑選水、苯、甲苯、1,4?二氧六環、乙酸乙酯、二甲亞砜、甲醇、四氫呋喃、乙醇、異丙醇、N,N?二甲基甲酰胺、正戊烷、二氯甲烷、石油醚、甲基叔丁基醚、氯仿、正己烷、四氯化碳、正丁醇、1,2?二氯乙烷或乙腈中一種或兩種混合溶劑。它用途廣泛。
本發明公開了一種高功率電池型電容器及其制備方法,該方法采用超聲處理將鎳錳酸鋰/活性炭復合材料與石墨烯/碳納米管再復合,制備得到三維網絡導電結構的3D鎳錳酸鋰/活性炭復合正極材料,提升鋰離子的擴散速率,大幅降低了電容器在充電/放電過程中電阻和極化;采用溶劑熱法與高溫固相法結合制備多孔納米花五氧化鈮負極材料,多孔納米花結構可以進一步促進電極中鋰離子的快速傳輸;組裝的電池型電容器具有較高的能量密度、功率密度,產品循環性能穩定,可應用于超高功率儲能器件領域。
本發明公開了一種電池級材料磷酸鐵鋰的制備方法,該方法包括將葡萄糖,三價鐵鹽和磷酸二氫鹽依次加入到一定量的去離子水中,攪拌至溶解;取乙二醇,加入到上述溶液中,磁力攪拌30分鐘;將混合溶液轉移到反應釜中,160℃?180℃條件下反應20h?48h,將產物抽濾,先用去離子水洗三遍后用無水乙醇溶液洗一遍,干燥,得到碳包覆的磷酸亞鐵。本發明使用原料種類少,成本低,本發明制備的磷酸亞鐵具有純度高,粒度小且分布均勻的特點,適用于進一步制備電化學性能優良的電池級磷酸鐵鋰。并且該磷酸亞鐵具有碳包覆的特性,為磷酸鐵鋰提供后續包覆碳源及還原性氣氛,提高了制備磷酸鐵鋰的充放電性能,適合規模工業化生產。
本發明公開了高容量電池及其制備方法,電池負極的活性物質為金屬鋰、金屬鎂或金屬鋁中的一種或它們的二元或三元合金;電池正極的活性物質為單質硫或單質氧,或單質硫與單質氧的混合物。本發明克服了直接以金屬鋰、鎂或鋁為負極組裝或生產電池有兩個缺點:1)金屬鋰價格昂貴并且不穩定,導致成本增加且操作不便;2)金屬鎂或鋁表面易形成鈍化膜,導致充放電效率降低甚至失敗。本發明的金屬負極采用在充電過程中產生,由于電池本身的密封性,則不僅可以保護鋰負極,而且鎂、鋁負極表面鈍化膜也可避免;雖然充電分解氫氧化物或鹽,雖然要消耗額外的電能,但是避免了直接使用金屬,整體成本將可能大幅下降。
本發明提供了一種LNG儲配站BOG處理裝置和方法,該裝置包括LNG儲罐、BOG儲罐、直燃式溴化鋰吸收式制冷機組、三通閥、汽化器、用戶管網,LNG儲罐下部接有低壓泵,低壓泵連接汽化器,汽化器的BOG出口連接用戶管網;LNG儲罐上設有水幕簾機構,LNG儲罐連接BOG儲罐,BOG儲罐連接直燃式溴化鋰吸收式制冷機組,直燃式溴化鋰吸收式制冷機組連接三通閥,三通閥的第一出口連接水幕簾機構;三通閥的第二出口連接汽化器的進水端;水幕簾機構的下部、汽化器的出水端均連接有回水泵,回水泵連接直燃式溴化鋰吸收式制冷機組的進水端。本發明利用低能耗設備,從源頭減小BOG生成量,最大化地節約能源和減少排放;使用戶管網的供應能力穩定,且不受氣溫影響。
本發明涉及鋰電池材料技術領域,具體是一種V2O5?氟化碳混合正極材料及其制備方法。本發明通過在氟化碳正極材料中摻雜V2O5材料,充分利用了V2O5材料具有高的放電平臺電壓、良好的大電流放電能力和放電過程中發熱非常小等優點,彌補了氟化碳正極材料放電初期的電壓滯后問題,有效改善了其大電流放電能力,大幅提高了鋰氟化碳電池的倍率性能,降低了鋰氟化碳電池放電過程中的溫升,擴大了鋰氟化碳電池的應用范圍;本發明在分散劑的作用下,采用高能球磨的方式將兩種物質進行混合,進一步改善了氟化碳正極材料放電初期的電壓滯后問題以及大電流放電條件下發熱量大的問題;本發明在高能球磨的過程中加入了氧化鋯球,進一步提高了混合材料的均勻性。
本發明公開了一種稻草纖維加氣混凝土的制作方法,該稻草纖維加氣混凝土的組成為鋰渣174~390份+?;⒅?0~30份或鋰渣400~600份+細砂174~390份或鋰渣274~490份+普通加氣混凝土顆粒300~500份,稻草纖維5~20份,生石灰40~60份,硫鋁酸鹽水泥80~120份,鋁粉5~6份,外加水35~45份。研制的稻草纖維加氣混凝土滿足GB/T11968?2008《蒸壓加氣混凝土砌塊》B06A3.5級和B08A5.0級加氣混凝土砌塊的要求。本發明中大量使用了鋰渣、細砂,普通加氣混凝土顆粒和稻草,降低了工業廢渣對環境的污染以及稻草的資源化利用。發明的稻草加氣混凝土可做高層框架填充墻墻,具有一定的社會、經濟和環保效益。
本申請涉及防水材料制備領域,具體公開了一種高溫速凝堵漏劑及其制備方法,所述組分按重量百分比記為氫氧化鈉5%?12%,鐵鋁酸鹽水泥48%?62%,聚丙烯酸纖維0.2%?0.4%,石英砂10%?12%,碳酸鋰0.1%?0.3%,防水粉0.05%?1.2%,硅粉3%?6%,硫酸鈉0.7%?1.4%,氯化鋰0.8%?1.3%,消泡粉0.5%?1.0%,微膨脹劑6%?8%,其制備方法為:鋁酸鹽水泥按量稱取之后放置到干粉攪拌機里,攪拌5分鐘,按量稱取氫氧化鈉、石英砂、碳酸鋰、防水粉、硅粉、硫酸鈉、氯化鋰、微膨脹劑進行攪拌,稱取聚丙烯纖維放置攪拌機攪拌20分鐘,按量稱取消泡粉放入攪拌機中攪拌40分鐘至成品無顆粒。本發明具有凝固時間短,凝固后強度大的特點。
本發明屬于鋰電池正極材料技術領域,具體涉及一種Cr8O21@C修飾的氟化碳正極材料的制備方法,包括如下步驟:1)分別制CrO3溶液、硫酸銨溶液、氟化碳溶液;2)將CrO3溶液、氟化碳溶液、硫酸銨溶液混合均勻,制得混合液,然后將混合液進行高通量球磨,形成混合漿料;3)將混合漿料進行干燥、過篩,制得混合粉末;4)將混合粉末進行加熱并在加熱過程中通純氧,通水冷卻,制得反應產物;5)將反應產物研磨成細粉,用超純水進行純化,經真空干燥、冷卻、研磨、過篩;本發明制備方法簡單、成本低。
本發明公開了一種摻鋁的鎳錳二元前驅體,所述摻鋁的鎳錳二元前驅體的化學式為:NixMn3xAly(OH)8x+3y,其中0.068﹤y/x﹤0.28,且x﹥0,y﹥0;所述摻鋁的鎳錳二元前驅體呈球形顆粒狀,其粒徑分布為:D50=6~8μm,D10=1~6μm,D90=10~30μm。該鎳錳二元前驅體,其粒徑分布較窄,振實密度達到1.60?g/cm3,與碳酸鋰燒結后,所得到的鋰離子電池能量密度較高,電壓平臺高,循環性能良好,安全性能好,倍率性能優越。本發明還公開了制備方法,通過控制反應釜共沉淀過程,得到粒徑分布較窄的球形顆粒,同時嚴格控制反應pH值和溫度,避免了粒度波動大,導致產品性能變差的問題。
本發明公開一種納米管?鎳?鎳鈷硅酸鹽催化劑的制備方法,該方法包括以下步驟:(1)將碳納米管分散于表面活性劑中,將pH調至10?14,再添加硅源,制得碳納米管?SiO2同軸核殼納米管;(2)取碳納米管?SiO2同軸核殼納米管,加入鎳前驅體和鈷前驅體,調整pH為8?13,在50oC~220oC溫度下,制得碳納米管?鎳鈷硅酸鹽同軸核殼納米管;(3)將碳納米管?鎳鈷硅酸鹽同軸核殼納米管在5%氫氣氣氛及溫度為300oC~800oC的條件下還原,得到碳納米管?鎳?鎳鈷硅酸鹽三同軸核殼催化劑。本發明制成的催化劑具有高的比表面積、高的析氧反應催化活性、高的氧還原催化活性、導電率高、價格低廉等優點,作為鋰氧電池電極材料能夠抑制碳酸鋰等副產物的生成,電池放電容量高,循環次數高。
本發明公開了一種利用鉻氧化物或其復合物修飾氟化碳正極材料的方法,包括以下步驟:(1)將CrO3和氟化碳加入到無水乙醇中,經高能球磨,形成混合漿料;(2)將混合漿料經干燥、過100~200目篩,制得混合粉末;(3)將混合粉末置于空氣氣氛爐中,升溫至196℃~240℃,得到熔融態混合物;(4)將熔融態混合物攪拌2h,使得氟化碳和熔融態CrO3充分混合均勻,經升溫煅燒后,取出產物冷卻、研磨、過100~200目篩后,制得鉻氧化物或其復合物修飾的氟化碳正極材料;所得材料有效改善了放電初期的電壓滯后問題,提高了鋰氟化碳電池的倍率性能、平臺電壓和降低了鋰氟化碳電池放電過程中的溫升,且制備方法簡單、成本低。
本實用新型公開了一種新型多功能音箱,包含有盒體,所述盒體內設有音箱本體,盒體的內部設有鋰電池,所述鋰電池可實現對音箱本體進行供電,所述鋰電池連接有USB接口和Micro?USB外接輸入充電插口,所述USB接口用于信息儲蓄讀取和外接輸出充電;所述Micro?USB外接輸入充電插口為鋰電池外接輸入充電插口;通過在盒體內設置鋰電池,實現對音箱本體的長時間供電,并通過USB接口實現信息的儲蓄讀取和對移動設備進行充電,達到便于音箱的長時間使用和減少用戶戶外設備的攜帶量的目的。
本實用新型涉及教學設備技術領域,具體涉及一種充電式電腦教學用智能激光筆控制電路,該控制電路包括智能激光筆發射端電路和智能激光筆接收端電路;所述智能激光筆發射端電路包括鋰電池充電電路、鋰電池保護電路、電源穩壓電路、電池監測電路、功能按鍵電路和MCU藍牙主控電路,所述鋰電池充電電路的輸出端口與鋰電池保護電路的輸入端口相連,所述鋰電池保護電路的輸出端口分兩路輸出,一路經過電源穩壓電路與MCU藍牙主控電路的電源輸入端相連,另一路經過電池監測電路與MCU藍牙主控電路的輸入端口相連,所述功能按鍵電路與MCU藍牙主控電路的輸入端口相連。本實用新型無需教師在電腦前也可以進行教學演示,方便教學。
本實用新型公開了一種感應取能電源備用電池的充電控制結構,包括電壓輸入、DC-DC電壓轉換模塊、電壓檢測模塊、充電開關控制模塊、鋰電池充電模塊、電源切換控制模塊、負載。當線路負荷電流較小時感應取能電源不對鋰電池充電,當負荷電流較高時,對鋰電池充電;線路因故障停電時則由鋰電池給負載供電。該方法可以實現感應取能電源在輸電線路負荷電流較小時啟動,且滿足在線監測裝置功率較大時能夠可靠的工作的需求;當線路停電時,監測裝置仍然能夠在高性能備用鋰電池的供電方式下可靠工作數小時。
本方案公開了電池制備技術領域的一種復合正極材料的制備方法,包括以下步驟:a、取乙酸鹽、鋰鹽、無水乙醇、鎳鈷錳酸鋰材料,經超聲分散后,攪拌混勻,至乙醇揮發完全,得到表面被改性的鎳鈷錳酸鋰前軀體材料;b、將a中制得前軀體材料干燥、研磨、預煅燒、磨粉、煅燒,過篩,即得鎳鈷錳酸鋰改性材料;C、表面活性劑溶解于去離子水后,加入導電聚合物單體,經混勻,加入鎳鈷錳酸鋰改性材料,超聲分散后即得導電聚合物前軀體溶液;d、將氧化劑溶于去離子水中,得氧化劑溶液,再逐滴加入氧化劑溶液,至導電單體聚合反應完全,再經抽濾,清洗、干燥,得復合正極材料。本方案制得的復合正極材料倍率性能較好。
本發明公開了一種體相摻雜型四氧化三錳,摻雜有釔、鐿、鑭、鈮中的至少一種元素;其中,摻雜元素的摻雜量為0.1%~1.0%,四氧化三錳的粒度D50為3~20μm,振實密度≥1.5g/cm3。其制備方法為:在攪拌條件下,將二價錳鹽和可溶性摻雜鹽溶液與氨水連續地加入到反應器中進行共沉淀反應,并加入氧化劑進行氧化處理,獲得體相摻雜型四氧化三錳。以所述四氧化三錳或者所述的制備方法制備獲得的四氧化三錳為前驅體,與鋰源混合,焙燒,得到鋰離子電池正極材料錳酸鋰。本發明的四氧化三錳中,摻雜元素在微觀顆粒內部呈均勻的體相分布,能改善錳酸鋰的克容量,提高其壓實密度,并顯著提高錳酸鋰產品的高溫性能與循環性能。
本實用新型公開了一種電動車電源及電動車,涉及電力能源技術領域。電動車電源包括多個鋰電池、PCB轉接板和保護板,多個鋰電池相互連接后形成電池組,所述電池組包括一個總正和一個總負,保護板串聯在總負的回路上,在鋰電池出現緊急情況時,保護板能迅速切斷電路,保護鋰電池不受損傷;PCB轉接板上設有多個印刷鎳片、與多個印刷鎳片分別連接的印刷銅線和與印刷銅線連接的集線排,每個印刷鎳片的兩側各設置一個極耳槽,鋰電池的極耳穿過極耳槽后與印刷鎳片連接,保護板上設有電壓采樣線和感溫線,電壓采樣線與集線排連接,感溫線與鋰電池連接;上述電動車電源不僅成本低、節省人工,而且可靠性高、性價比高。
本發明公開了一種高首次效率硬碳復合材料及其制備方法,復合材料呈現核殼結構,內核為硬碳材料,中間層為包覆內核的碳酸鋰復合層,外殼為包覆在中間層的無定形碳層;按照復合材料質量比100%計,中間層的質量比為5.92~15%,外層的質量比為1.25~10%;所述的碳酸鋰復合層厚度為1~100nm;所述的碳酸鋰復合層是由95~99%碳酸鋰及其1~5%的鋰片組成;所述的外層為無定形碳層,其在1500?1600cm?1附近有衍射峰,厚度為0.5~2μm。本發明能提升材料的首次效率、改善加工及其高溫性能。
本發明公開了一種基于物聯網充電樁溫度控制方法,包括如下步驟:通過溫度傳感器實時檢測充電樁的充電腔內當前溫度,并將其與第一溫度閾值、第二溫度閾值相比較,其中第二溫度閾值大于第一溫度閾值;若當前溫度超過第一溫度閾值時,判斷充電腔內鋰電池是否處于工作狀態,且在充電腔內鋰電池處于工作狀態時啟動散熱風扇;若當前溫度超過第二溫度閾值時,判斷充電腔內鋰電池是否處于工作狀態,且在充電腔內鋰電池處于工作狀態時還打開充電腔頂部的頂蓋以實現快速降溫,在充電腔內鋰電池處于非工作狀態時僅啟動散熱風扇。
一種夜間應急拖鞋,包括鞋體、魔術貼、夜光飾物、光敏開關、防水連結縫、LED燈、暗扣、壓力開關、電路電量檢測器、充電插口和鋰電池,鞋體包括鞋面和鞋底,鞋底包括上鞋底和下鞋底,防水連結縫設置在上鞋底和下鞋底之間,上鞋底通過暗扣與下鞋底連接,鋰電池設置在鞋體的下鞋底內并位于其中間,電路電量檢測器和充電插口設置在鞋體的下鞋底內位于下鞋底的后跟位置,光敏開關、壓力開關、LED燈和鋰電池通過導線串聯,充電插口與鋰電池通過導線串聯,電路電量檢測器和鋰電池通過導線并聯。該夜間應急拖鞋在夜間能發光,讓使用者能在無照明的情況下輕易找到拖鞋;能顯示自身輪廓和穿鞋的位置,讓使用者能快速對準鞋洞快速完成穿鞋的動作。
彩光發音陀螺,屬于娛樂產品領域;旨在結構合理,果效優良。它主要由擴音器、七彩燈、鋰電池、陀螺體構成;陀螺體(4)桶形的內底部安裝一塊鋰電池(3),鋰電池(3)與七彩燈(2)連接,七彩燈(2)的上端裝有電源開關(7),鋰電池(3)的另一條線與鋰電池(3)充電接口(6)連接,并將彩燈電源開關(7)及鋰電池(3)充電接口(6)安裝于陀螺蓋(5);在鋰電池(3)的上方安裝自帶電源的擴音器(1),擴音器(1)分別接有擴音器(1)開關(7)和擴音器(1)充電接口(6)并將兩者安裝于陀螺蓋(5),最后用螺釘將陀螺蓋(5)固定于陀螺體(4)上部。具有娛樂、健身、收藏等用途。
本發明屬于熱電池材料技術領域,尤其是一種Li1+xV3O8復合正極材料及其制備方法。所述Li1+xV3O8復合正極材料是富鋰碳層包覆Li1+xV3O8的復合材料;其制備方法,包括以下過程:先將V2O5溶于雙氧水制成V2O5溶膠液后,加入堿性鋰鹽制成鋰化釩氧化合物溶膠溶液;然后向鋰化釩氧化合物溶膠溶液中加入碳化合物溶液反應,得碳包覆Li1+xV3O8溶膠前軀體;再將碳包覆Li1+xV3O8溶膠前軀體熱解后,粉碎,過篩,制成碳包覆Li1+xV3O8粉料;最后向碳包覆Li1+xV3O8粉料中摻入鹵性鋰鹽和鋰基CO2吸收劑即可。本發明提供的Li1+xV3O8復合正極材料,工作電壓高,導電性好,熱穩定性好,可用于高功率熱電池設計;且具有CO2吸收功能,可提高熱電池的安全性。
二硫化鉬或者二硫化鉬具有較好的催化析氫活性和儲鋰性能,且熱和化學穩定性良好,為了提高二硫化鉬或二硫化鎢的利用率,提高催化析氫的催化活性和儲鋰比容量,需要將硫化物制備為單分子層或者多分子層二維材料。本發明通過電化學的方法,以二硫化鉬(或二硫化鎢)?金屬復合材料為陽極,石墨或者鉑電極為陰極,硫酸鹽為電解質,成功剝離出了厚度在1?20納米的二維二硫化鉬或二硫化鎢。以這種二維硫化物的電催化析氫活性良好,且具有優異的儲鋰性能。
本實用新型公開了一種液態金屬回路極紫外光源系統,外殼體頂部插入有輸送液態金屬的進液靶管,進液靶管下方設置有液態鋰靶設備,液態鋰靶設備下方設置有出液靶管,出液靶管將液態金屬輸送至鋰罐體,過濾罐體設置于鋰罐體內部,過濾罐體通過管道與電磁泵,電磁泵的出口端通過管道與進液靶管連接,外殼體側面與液態鋰靶設備位置對應處具有連通的極紫外光源出口,外殼體側面具有連通的激光束入管,激光束入管處設置有激光器,激光器產生的激光作用于液態鋰靶設備之上,激光束入管側面具有連通的真空管,真空管與抽真空設備連接,鋰罐體外側纏繞有電發熱絲,鋰罐體具有連通的真空泵接頭,解決現有技術中需要產生穩定高效的13.5nm光源的技術問題。
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