本實用新型公開了一種熱電集成能源供給系統,包括1#燃氣發電機組、2#燃氣發電機組、1#煙氣余熱溴化鋰機、2#煙氣余熱溴化鋰機、1#空氣源熱泵機組、2?#空氣源熱泵機組、1#高溫缸套水板間換熱器、2#高溫缸套水板間換熱器,通過機組之間的連接達到電力供應和熱水供應的目的。本實用新型通過燃氣發電機的連接,可以極大的緩解電力壓力,減少用電困擾,同時利用廢熱供給生活熱水,提高能源利用率。
本實用新型涉及隔膜技術領域,具體涉及一種高粘結性復合涂覆隔膜,包括聚合物多孔膜、陶瓷涂層和粘結層,所述陶瓷涂層設置于聚合物多孔膜的上表面,所述粘結層設置于陶瓷涂層的上表面,所述粘結層具有多個微球。高粘結性復合涂覆隔膜通過設置聚合物多孔膜和粘結層,粘結層由油性工藝形成網狀多孔結構,并增加微球作為支點,在熱壓時粘結層受力更集中,其在滿足鋰離子電池隔膜其他性能的前提下,可有效提高隔膜與極片的粘結性,從而提高鋰離子電池使用時的穩定性和安全性能。
本實用新型公開了一種全自動太陽能無人釣魚船,包括鋁連接臂、固定在鋁連接臂前部的鋁柜以及固定在鋁連接臂后部的鋁框,所述鋁連接臂后端連接動力電機,動力電機的電機軸上安裝有槳;使用了高靈敏的壓力傳感器來感應壓力的細小變化做出魚是否上勾的判斷,和放線時是否到水底的檢測;使用霍爾開關,實現魚線上升的停止狀態。由于霍爾元件的不接觸性,提高產品的穩定性;使用無人機上的高性能飛控,實現釣魚船的智能擴展應用。實現自動航線航行,定點保持,自動返航等功能;使用60W的輕薄太陽能板,給船上的鋰電池進行充電,船的供電由鋰電池直接供電,能實現不間斷24小時持續控制;4G遠程模塊,能遠程監控船上的三個攝像頭,并控制船的航行。
本實用新型公開了一種帶有鼠標功能的觸控板,包括觸控板,它布置在支撐板上,有四個攝像頭,背面有鉸鏈座,上面有鉸鏈軸,裝扭力彈簧和兩個小齒輪,還有一個支撐底座,有兩個底座鉸鏈座,包括兩個大齒輪和一個旋轉電機,與支撐板上的兩個小齒輪嚙合,還有太陽能電池板,內部有單片機,鋰電池和DC?DC轉換器,正面裝USB接口和2.4GHZ發射器。本實用新型通過4個攝像頭,使觸控板自動發生偏轉,可以隔空操作,方便靈活,通過太陽能電池板,DC?DC轉換器和鋰電池,具備充電寶的功能,通過小齒輪和扭力彈簧與大齒輪嚙合,具有省力的作用,通過增大觸控板的面積和增加LED背景燈,增強了使用舒適度和準確度。
本發明為一種納米硫/鎢氮共摻雜二氧化鈦復合正極材料的制備方法。該方法包括以下步驟:第一步,前驅體的配制;第二,制備鎢氮共摻的二氧化鈦:得到W?N共摻TiO2納米帶;第三步,將二硫化碳/硫溶液加入到上述鎢氮共摻的二氧化鈦混合懸浮液中,100?200℃下水熱反應5?24h,得到水凝膠;清洗后,將得到的產物在零下45℃,真空度20mPa條件下真空冷凍干燥5?12h,即得到納米硫/鎢氮共摻雜二氧化鈦復合正極材料。本發明克服了現有技術中鋰硫電池正極活性物質利用率低、倍率性能差、循環壽命短、制備工藝復雜等缺點。
一種低溫共燒介質陶瓷材料用燒結助劑,按質量百分比,包括:40%~55%的二氧化硅、5%~16%的氧化硼、12%~17%的氧化鋅、5%~15%的氧化鋁、3%~10%氧化鋰、0~5%的氧化銅、0~5%的四氧化三鈷及3%~8%的通式為R2O3的氧化物;其中,R為鑭、釹、釤及鏑中的至少一種。上述低溫共燒介質陶瓷材料用燒結助劑能夠使低溫共燒介質陶瓷材料在830℃~950℃的溫度下進行燒結,并有效地提高低溫共燒介質陶瓷的介電性能。此外,還要提供一種低溫共燒介質陶瓷材料及低溫共燒介質陶瓷的制備方法。
本發明涉及隔膜技術領域,具體涉及一種高粘結性聚合物復合涂覆隔膜及其制備方法。該復合涂覆隔膜包括由下至上依次設置的聚合物多孔膜、陶瓷涂層和粘結層,粘結層具有多個微球,多個微球設置于陶瓷涂層上端,其制備方法包括如下步驟:制備陶瓷漿料;制備高粘結聚合物漿料;形成陶瓷涂層;將高粘結聚合物漿料涂覆于陶瓷涂層兩側,固化并干燥得到復合涂覆隔膜。該復合涂覆隔膜在滿足鋰離子電池隔膜其他性能的前提下,可有效提高隔膜與極片的粘結性,低溫快速粘接優勢明顯,極大提高鋰離子電池使用時的穩定性和安全性能,該制備方法便于控制,生產效率高,利于工業化大生產。
本實用新型公開了一種隨身溫差充電器,包括充電器,由電流產生模塊和穩壓電路組成,電流產生模塊是利用三片串聯的半導體溫差發電片進行發電,穩壓電路是通過DC穩壓器實現穩壓,半導體溫差發電片通過可伸縮的電線與DC穩壓器相連,將電流傳給鋰離子蓄電池,通過鋰離子蓄電池的usb接口,為手機充電。本實用新型通過在半導體溫差發電片產生電流,為手機或移動設備提供充電,解決了應急充電的問題,有溫差就產生電流,解決了充電持續性的問題,充電器重量輕,解決了充電器攜帶使用方便的問題。
本發明公開了固態/半固體電解質及其制備方法和應用,固態/半固體電解質由液態電解質聚合而成,所述液態電解質包括1,3?二氧戊環、巰基丙酸酯類單體、氟代丙烯酸酯類單體和鋰鹽。本發明的固態/半固體電解質具有較高的離子電導率和較高的安全性能;同時1,3?二氧戊環的加入還提高了固態鋰離子電池的循環性能。
本發明公開了一種隨身溫差充電器,包括充電器,由電流產生模塊和穩壓電路組成,電流產生模塊是利用三片串聯的半導體溫差發電片進行發電,穩壓電路是通過DC穩壓器實現穩壓,半導體溫差發電片通過可伸縮的電線與DC穩壓器相連,將電流傳給鋰離子蓄電池,通過鋰離子蓄電池的usb接口,為手機充電。本發明通過在半導體溫差發電片產生電流,為手機或移動設備提供充電,解決了應急充電的問題,有溫差就產生電流,解決了充電持續性的問題,充電器重量輕,解決了充電器攜帶使用方便的問題。
本發明屬于鋰硫一次電池正極材料的技術領域,具體來說是一種聚苯胺納米管包裝金屬納米線陣列/硫復合材料、可控制備方法及應用。該復合材料為一維納米陣列結構,復合材料由聚苯胺、金屬納米線和含S材料三組分組成,各組分的質量百分數分別為聚苯胺5?15%,金屬納米線15?25%,含S材料60?80%。金屬納米纖維具有良好的導電性,納米線陣列能夠顯著提高鋰離子和電子的傳輸,緩解了循環過程中的體積膨脹,提高電池的比容量。本發明所提供的聚苯胺納米管包裝鐵納米線陣列/硫復合材料具有載硫量高、結構穩定、可進行大功率放電等優點;還具有形貌可控和成分可控的特點。
一種微波介質陶瓷,包括質量比為90~98:2~10的α-三氧化二鋁和助燒劑,所述助燒劑包括質量比為2:2:1的二氧化硅、碳酸鋰和三氧化二鐿。上述微波介質陶瓷的助燒劑中的二氧化硅和碳酸鋰相對于α-三氧化二鋁熔點較低。通過添加助燒劑,能有效降低燒結溫度,使該微波介質陶瓷的燒結溫度比傳統的α-三氧化二鋁材質的微波介質陶瓷的燒結溫度低150℃以上。助燒劑中的三氧化二鐿具有促進燒結的作用,能夠有效提高微波介質陶瓷的致密度,從而提高微波介質陶瓷的導熱系數。此外,還提供一種微波介質陶瓷的制備方法。
本發明涉及一種用于太陽能電池電極的高溫粘結劑及其制備方法。一種用于太陽能電池電極的高溫粘結劑,包括晶體材料及非晶體材料,非晶體材料為由混合料制成的玻璃粉,混合料以質量百分比計,包括以下組分:TeO220~50%,PbX230~60%,SiO21~20%,P2O51~15%,M2O31~25%,NO?1~20%,NH4NO30.1~10%,Nb2O50.1~5%,ZnF20.1~5%,及R2O?0.1~10%,晶體材料選自改性β-鋰輝石、改性β-方石英、改性堇青石、改性鎢酸鋁及改性焦磷酸鈦中的至少兩種。上述高溫粘結劑的熱膨脹系數較低。
本發明涉及一種三維有序介孔MOF材料的制備方法,包括以下步驟:步驟A,制備聚苯乙烯PS微球;步驟B,制備三維有序介孔zif8材料;B1,將適量六水合硝酸鋅分散于甲醇中得到A溶液,將適量2?甲基咪唑分散于甲醇中得到B溶液,將B溶液添加至A溶液中,同時,加入1?2g步驟A中得到的PS微球,攪拌均勻,封口靜止老化;B2,離心后依次采用甲醇、乙醇作為溶劑,分別洗滌三次;干燥固液后得到具有有序介孔結構的3Dzif8材料;步驟C,碳化3Dzif8材料;將步驟B2中3Dzif8材料置于管式爐下,在Ar/H2混合氣下高溫碳化,冷卻至室溫后得到CNT?3Dzif8。本發明通過模板法制備3D有序的zif8材料,碳化后制備出三維有序的ZnS材料,提高了鋰離子電池的電化學性能。
本發明屬于納米材料制備技術領域,公開了一種缺陷黑磷烯碳納米管復合材料的制備方法和應用,本發明采用電化學方法制備碳納米管負載的黑磷烯復合材料。構筑的缺陷黑磷烯埋入碳納米管,形成三維導電網絡,可以作為鋰硫電池的高性能硫固定劑和多硫化物轉化的催化促進劑,使電池電極的導電性能更優,穿梭效應更低,對于鋰硫電池的性能具有更加突出的改善作用;本發明提供的制備方法成本低、易操作,效率提升效果好,具有較大的應用前景。
本發明公開了一種便于攜帶母嬰用品的拉桿雙肩包,其結構包括肩帶、支桿、伸縮桿、手提帶、背包、腳墊、滾輪、滾輪保護殼、側儲存口袋、拉鏈,肩帶與背包的后端面相縫合,背包包括放置帶、瓶子存放袋、背包皮套、鋰電池、控制器、恒溫器、電溫棒、連接塊、彈簧、鐵塊、電磁鐵、電線、左觸點,放置帶的下方設有瓶子存放袋,本發明一種便于攜帶母嬰用品的拉桿雙肩包,結構上設有背包,鋰電池供電,通過控制器讓電磁鐵通電,電磁鐵產生磁性將鐵塊相右吸附,將連接塊及左觸點帶動向右移動,左觸點向右移動與右觸點接觸通電,通過電線將電傳入恒溫器,讓電溫棒產生一定的溫度,讓奶瓶內的奶粉保持一定溫度,避免奶粉涼了,只能倒掉的情況。
本發明公開了一種β?阿樸?8’?胡蘿卜素醛的制備方法,以β?阿樸?8’?胡蘿卜素酸乙酯為原料,先在還原劑作用下還原為醇,再氧化為β?阿樸?8’?胡蘿卜素醛。其中,還原劑為硼氫化鈉、硼氫化鋰、氫化鋁鋰中的一種或幾種;氧化劑為氯鉻酸吡啶鹽、雙氧水、二氧化錳和4?羥基?2,2,6,6?四甲基哌啶氮氧自由基中的一種或幾種。本發明僅兩步反應即可生成目標產物β?阿樸?8’?胡蘿卜素醛,反應原料價廉易得,工藝路線簡單,反應條件溫和,工藝操作易實現,極具工業價值。
本發明涉及到電風扇技術領域,尤其涉及到一種充電式臺地扇用驅動裝置,包括直流無刷外轉子電機組件、防塵蓋、鋰電池、驅動板和電器盒組件,所述直流無刷外轉子電機組件包括電機安裝座、軸承、定子和外轉子組件,所述外轉子組件包括轉子外殼、磁環、軸套和轉子軸,所述電器盒組件包括有電器盒和蓋板,該驅動裝置自帶磁環,不需要額外的電能來產生磁場,所以具有高電機效率,直接利用轉子外殼作電機殼,減少了電機的外殼材料,有效降低電機成本,且直流無刷外轉子電機組件的定子鐵芯的槽口向外,可以使用高速繞機繞制定子繞組,提高了工廠的生產效率,使用鋰電池供電,沒有電線連接,能隨意移動,也可以放到戶外沒有電源的地方使用。
本發明涉及一種模具防銹氣霧漆及其制備方法,該模具防銹氣霧漆包括如下質量分數的各組分:溶劑40%~50%、防銹劑4%~10%、成膜物質26%~50%、分散助劑2%~5%、研磨助劑2%~5%、分散劑0.1%~1%以及納米級鈦白粉1%~5%。本發明通過特定含量組分搭配、采用納米級別的鈦白粉作為顏料和成膜助劑,可使防銹劑噴射均勻,成膜均勻,使得防銹膜成膜細膩和薄,防止流掛現象。通過搭配3#白色鋰基潤滑脂作為分散助劑以及二甲基硅油作為研磨助劑,鈦白粉在3#白色鋰基潤滑脂中,存在自發擴散的現象,在高速的研磨下,將鈦白粉分散均勻,可很大程度上降低團聚的可能。
便攜式高壓開關緊急操作電源裝置。目前市場上用于試驗的直流電源裝置,均采用交流整流原理,交流電源供電,體積大,操作復雜,用于變電站就地供電時無法攜帶。本實用新型組成包括:電源裝置,所述的電源裝置包括鋰電池組(1),所述的鋰電池組的一端分別連接指針式電流表(3)、指針式電壓表(9),所述的指針式電流表與正極輸出接線柱連接(4),所述的正極輸出接線柱與負極輸出接線柱(5)連接,所述的負極輸出接線柱與點動開關(6)連接,所述的點動開關與保險裝置(7)連接,所述的保險裝置分別連接所述的鋰電池組的另一端、電源開關(8),所述的電源開關與所述的指針式電壓表連接。本發明用于便攜式高壓開關緊急操作電源裝置。
本實用新型公開了一種便攜式防潮用視頻GPS一體機,涉及視頻GPS一體機技術領域,包括盒式機殼,盒式機殼左側面的頂部活動安裝有連接鉸鏈,盒式機殼的右側通過連接鉸鏈活動安裝有盒式翻蓋,盒式機殼內腔的底部可拆卸安裝有內置供電基座,內置供電基座的頂面固定安裝有GPS一體主機,盒式翻蓋內腔的底部可拆卸安裝有備用供電基座。上述方案,光伏充電板的充電座內置于盒式翻蓋內腔的底部,備用鋰電板通過卡接板可拆卸安裝于盒式翻蓋內腔的底部,備用鋰電板與光伏充電板的充電座為可拆分式電性連接,在裝置工作過程中,利用光伏充電板光能轉換為備用鋰電板進行戶外充電,從而提高了裝置的戶外續航能力,提高了裝置的實用性。
一種隨身手持蓄電式發熱盒,包括固定設置在隨身手持蓄電式發熱盒的平面中間部位的鋰聚合物蓄電池,所述鋰聚合物蓄電池的下平面設有第一隔熱層,所述鋰聚合物蓄電池的上平面設有第二隔熱層;所述第一隔熱層的下平面設有第一發熱層,所述第二隔熱層的上平面設有第二發熱層;所述第一發熱層的下平面設有第一蓄熱層,所述第二發熱層的上平面設有第二蓄熱層;所述第一蓄熱層的下平面設有第一均熱層,第二蓄熱層的上平面設有第二均熱層。所述的隨身手持蓄電式發熱盒優點為:體積小,可以裝衣褲袋子;使用安全,產品本身無明火;發熱持續時間長,可以持續發熱十個鐘左右,滿足在校學生以及不同年齡段人群,各種場合局部取暖需求。
本發明屬于新能源的技術領域,具體的涉及一種無塑化劑嵌段共聚物固態電解質及其制備方法和應用。該無塑化劑嵌段共聚物固態電解質,主要組分為聚醚酰胺嵌段共聚物?聚乙二醇二甲酯、與所述聚醚酰胺嵌段共聚物?聚乙二醇二甲酯耦合的鋰鹽。所述固態電解質實現無塑化劑,徹底解決了塑化劑對電解質所帶來的負面影響,且該固態電解質的制備方法簡便可控,所制備的固態電解質用于磷酸鐵鋰(LFP)/鋰金屬(Li)電池,可顯著提升電池的循環壽命和穩定性,具有巨大的商業價值和理論研究前景。
本發明公開了一種靠磁生電實現的無線自動供能的鼠標,包括鼠標殼體,所述鼠標殼體的一端分別活動連接有鼠標左擊鍵和鼠標右擊鍵,鼠標左擊鍵和鼠標右擊鍵的連接處轉動連接有鼠標中鍵,鼠標殼體的內底壁固定安裝有鼠標集成電路板,鼠標集成電路板的一端開設有滾輪槽。該靠磁生電實現的無線自動供能的鼠標,達到了磁生電的效果,達到了對磁感線圈產生的電能進行存儲的效果,能夠使磁感線圈產生的電能進行整流,能夠有效的將整流后的電能儲存到充電鋰電池的內部,可在鼠標沒電時再將充電鋰電池內的電能輸送到鼠標集成電路板內,避免充電鋰電池與其他電源相沖突的問題,從而有效的解決了無線鼠標因電量不足給工作學習帶來不方便的問題。
本發明提供了一種正極材料制備方法,包括如下步驟:A.將第一鋰源和摻雜的鈷源經混合處理、燒結處理制得A料;B.將第二鋰源、鎳錳鈷三元前驅體和氧化鎳經混合處理、燒結處理制得B料;C.將A料、B料和包覆劑經混合處理、燒結處理;其中,摻雜所述鈷源的摻雜元素包括Mg、Al、Ti和Zr中的至少一種及Sb,包覆劑包括氧化鋁、氧化鑭和氧化釔中至少一種及氧化鎳。本發明正極材料制備方法制備的正極材料具有比容量高、循環性能好、高溫儲存厚度膨脹率小和能量密度高等優點,能滿足市場上對高容量高性能鋰離子電池用正極材料的需求。
本發明涉及一種硫?聚吡咯?二維層狀碳化鈦復合材料的制備方法及其在鋰硫電池中的應用。采用聚吡咯?二維層狀碳化鈦復合材料作為硫載體材料,再利用球磨和熱融法摻硫制備硫?聚吡咯?二維層狀碳化鈦復合材料。該復合材料用作鋰硫電池正極材料,能夠極大地提升硫負載量,具有抑制穿梭效應,緩解鋰硫電池充放電過程中體積膨脹的效果。
本發明涉及鋰硫二次電池材料的制備的技術領域,尤其涉及一種還原氧化石墨烯/碳納米管/聚苯胺/硫復合材料的制備方法及作為鋰硫電池正極材料的應用。本發明采用噴霧干燥的方法,同時噴霧聚苯胺/硫和石墨烯與碳納米管的復合物,提高硫電極材料的循環壽命,制備方法簡單、可控,為導電性良好的石墨烯提供導電網絡,導電聚合物聚苯胺包覆硫納米顆粒,不但改善硫的導電性,而且能夠阻止放電產物多硫化物的溶解并緩解體積膨脹,以該復合材料作為鋰硫二次電池的正極,具有容量高、循環性能穩定的特點。
本發明屬于鋰硫一次電池正極材料的技術領域,具體為一種Sb?C/S納米纖維復合材料、制備方法及應用。Sb?C/S納米纖維復合材料,該納米纖維復合材料為一維納米結構,由Sb顆粒、C納米纖維和含S材料三組分組成,各組分的質量百分數分別為Sb顆粒5?15%,C納米纖維15?25%,S材料60?80%,Sb納米顆粒均勻的鑲嵌在C納米纖維的表面,本發明通過靜電紡絲法制備Sb?C/S納米纖維材料作為鋰硫一次電池的正極材料??傊?,本發明設計合成了具有一維結構的Sb?C/S納米纖維復合物,利用C納米纖維為導電載體,將活性Sb納米顆粒均勻鑲嵌其中,以綜合提高鋰硫電池的電化學性能。
本發明屬于鋰硫電池技術領域,技術方案涉及由活性材料制備隔膜的方法,具體地說是一種MnO2/Ni/PVDF同軸纖維復合膜、制備方法及應用。本發明針對鋰硫電池穿梭效應等的問題,提供一種鋰硫電池用隔膜的制備方法,第一步:PVDF纖維膜的制備,第二步:Ni/PVDF同軸纖維膜的制備,第三步:MnO2/Ni/PVDF同軸纖維復合膜的制備,是一種利用管式爐加熱的工藝來制備MnO2/Ni/PVDF同軸纖維復合膜的方法。
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