本發明屬于石墨加工技術領域,具體涉及一種超微球石墨生產系統,包括N級裝置,其中,第一級和第二級裝置均包括順次連接的粉碎分級機、旋風分離器、袋式除塵器和風機;第三級至第N?1級裝置均包括順次連接的粉碎分級機、袋式除塵器、風機;第N級裝置包括順次連接的粉碎分級機、上分級機、旋風分離器、袋式除塵器、風機;其相鄰兩級之間的聯機方式:第一級的旋風分離器的下料口連通第二級的粉碎分級機的進料口,第二級的旋風分離器的下料口連通第三級的粉碎分級機的進料口,第三級及其以后的本級袋式除塵器的下料口連通其下一級的粉碎分級機的進料口;并公開了其生產方法。本發明能有效降低粒徑,同時提升振實密度,以滿足高端鋰離子電池的更高要求。
本發明涉及鑄造用水基粉狀涂料,提出一種鑄鐵冷芯盒砂芯用水基粉狀浸涂涂料,所述涂料的組分按重量百分比:鋰基膨潤土1.5%~2.0%;坡縷石土2.5%~3.0%;羥乙基纖維素0.1%~0.3%;流平劑0.2%~0.4%;消泡劑0.7%~1.0%;防腐劑0.01%~0.03%;粘結劑0.8%~1.2%;潤濕劑0.5%~1.0%;助燒結劑5%~10%;余量為耐火骨料,耐火骨料為200~320目的石英粉、葉臘石粉、石墨粉三種;其中石英粉占余量的50~65%、葉臘石粉占余量的20~35%、石墨粉占余量的10~20%。????
本發明介紹了一種用于含鈣鋁硅酸鹽膠凝材料的粉態速凝劑,由硫酸鋁、鋁酸鈉、碳酸鋰、無定形二氧化硅、萘磺酸鹽甲醛縮合物組成,其中硫酸鋁45-65%;鋁酸鈉10-15%;碳酸鋰3-7%;無定形二氧化硅15-30%;萘磺酸鹽甲醛縮合物5-10%?,F對于傳統的粉態速凝劑,本發明所提出的粉態速凝劑的優點是新拌漿體的粘度大、工作性好,噴射施工過程中回彈率小,具有復合促凝機理,對膠凝材料的適應性好。
本發明提供了一種改性4A型分子篩及其制備方法和應用,屬于廢水凈化技術領域。本發明提供的改性4A型分子篩的制備方法,包括以下步驟:將鋁酸鈉、氫氧化鈉、硅溶膠和水混合,得到初始凝膠;將所述初始凝膠依次進行老化和靜態水熱晶化,得到4A型分子篩;將所述4A分子篩與鋰離子溶液混合,進行鋰離子交換,得到改性4A分子篩。本發明制備的改性4A型分子篩能夠實現對含有大量干擾因子的放射性廢水中實現對極低濃度的Sr2+選擇性吸附高,適用pH值和適用溫度范圍廣。
本發明涉及一種戊唑醇新型半抗原及其合成方法和應用,戊唑醇新型半抗原的結構式為:。所述戊唑醇新型半抗原以戊唑醇為原料,其合成路線如下:先將戊唑醇溶于無水二氯甲烷中,溶解后,再加入三乙胺,冰浴下攪拌,再加入琥珀酸單乙酯單酰氯,室溫下攪拌過夜,洗滌,干燥,過濾,濃縮至干得中間產物;將中間產物溶于無水甲醇和四氫呋喃混合溶液中,然后加一水合氫氧化鋰的水溶液,室溫攪拌過夜,在冰浴下,調pH值,采用反相柱純化,濃縮凍干,回收得到無色油狀固體,即為戊唑醇新型半抗原。本發明方法戊唑醇新型半抗原合成方法簡單,采用該半抗原制備戊唑醇抗體,所得抗體的靈敏度高,可用于建立戊唑醇殘留檢測的酶聯免疫分析法。
本發明涉及一種高亮度含鉻玻璃的制作工藝,包括以下步驟:(1)、取硅砂、白云石、石灰石、鈉長石、碳酸鋰、硝酸鈉和硝酸鉛混合后攪拌均勻,然后加入重鉻酸鉀,再次攪拌均勻,得到玻璃配合料;(2)、熔制;(3)、玻璃二次晶化;(4)、冷卻成型得到玻璃制品。本發明的制作含鉻玻璃的工藝方法,通過選取合理的玻璃原料配方,在熔制過程中嚴格控制加熱的速率,能使玻璃配合料能夠充分熔融,并采用兩次晶化的操作,制得的含鉻玻璃亮度高,看起來更加熠熠生輝,解決含鉻玻璃明亮度不足的問題。
為了解決現有技術中的光伏充電在位于強光下時將會出現持續過度充電的問題,本實用新型提供一種基于電壓檢測的光伏低電壓充電控制電路,包括:控制單元、ADC電壓采集電路以及開關電路;其中,ADC電壓采集電路與所述控制單元連接,用于采集太陽能電池輸出的電池電壓;開關電路設置在所述太陽能電池與待充電的鋰電池之間;所述開關電路與所述控制單元電性連接,用于根據所述電池電壓的電壓控制所述開關電路的通斷。本實用新型通過控制單元采集待充電的鋰電池的電壓狀態,使開關電路與控制單元電性連接,根據鋰電池的電壓控制所述開關電路的通斷,從而在充滿電狀態時,切斷充電電路,解決了光照強度過大,持續充電造成電池過充壽命損傷的問題。
本實用新型公開了一種救生圈結構,包括救生索、微機電系統、殼體、阻燃發泡填料、安裝架、反光帶、鋰電池、水下推進器;殼體中部設有安裝架,安裝架上設有微機電系統,殼體邊緣設有救生索,殼體的兩端分別轉動設有可折疊的連接管,單個所述的連接管端部內側設有鋰電池,單個所述的連接管端部外側連接設有與鋰電池相連的水下推進器。本實用新型基于物聯網,高效、實時、方便、有效,在人眼看不到的地方,能夠用無人機觀察到,通過wifi進行通信,迅速將多個救生圈送到落水者位置。無人機的wifi模塊,加大了通訊距離和救援范圍。
本實用新型涉及一種太陽能草坪自動噴灌控制閥,包括用于安裝在出水口處的閥體,閥體中設有脈沖電磁閥和脈沖電磁閥控制裝置,所述脈沖電磁閥控制裝置包括控制電路板、太陽能電池板、鋰電池和溫濕度傳感器;太陽能電池板充電連接鋰電池,鋰電池供電連接控制電路板;控制電路板上設有單片機,單片機通過驅動電路驅動連接所述脈沖電磁閥,單片機輸入采樣連接所述溫濕度傳感器;控制電路板上還設有用于接收遙控指令、與單片機通訊連接的無線通訊模塊。本實用新型的控制閥不需要復雜的電源線與信號線,減輕了布線負擔,而且控制不受其他因素影響,系統可靠性高。
本實用新型涉及電池測試領域,具體涉及一種用于測量電解液動力學參數的裝置。本實用新型通過在絕緣板上設置凹槽來固定無塵隔膜及鋰片的位置,防止移動和測試過程中無塵隔膜及鋰片的偏移和距離的改變,提高測試的準確度和可重復性。絕緣板上的檢測通孔和加液通孔分別供萬用表表頭測試及滴加電解液,有利于濃差電池電動勢測試及控制電解液的滴加,且兩絕緣板尺寸相符,便于扣合,使鋰片和無塵隔膜產生良好地接觸,提高測試的準確性。
一種太陽能遙控熱紅外門窗報警器,是在門窗報警裝置上設有人體熱紅外接收裝置、第一環保鋰電充電電池、遙控接收裝置和報警喇叭,第一環保鋰電充電電池連接一個外接的太陽能充電裝置,太陽能充電裝置上安裝有太陽能電池板、第二環保鋰電充電電池;太陽能充電裝置上設有USB充電接口。本實用新型太陽能遙控熱紅外門窗報警器采用人體紅外感應技術應用于安全防護,可靠性強、安全性高;利用遙控裝置不需要人工進行布防、撤防,防止了誤報警;利用太陽能作為能源的供給,節約能源,同時在太陽能板一端加裝UBS充電接口,可為手機充電,使用戶更加方便。安裝簡便,結構簡單,成本低廉。易于控制,安全可靠。不易損壞,使用壽命長、環保。
本實用新型公開了一種電池檢測用定位夾緊輔助工裝,涉及電池檢測用定位技術領域,解決現有的鋰電池加工檢測定位設備對鋰電池裝夾慢,定位不穩的問題,而且對不同型號的鋰電池需要更換不同的夾具,耗時耗力,增加成本的技術問題,包括基臺,基臺上設有成對相向設置的第一夾塊,第一夾塊底端與基臺滑動連接,基臺上設有驅動第一夾塊進行運動的第一驅動件,第一夾塊內設有若干個容納槽,容納槽內設有對電池進行夾緊的第二夾塊,容納槽內設有驅動第二夾塊進行運動的第二驅動件,本實用新型結構簡單、使用方便,便于對不同型號的電池進行固定,且固定效果好。
一種折疊式太陽能便攜電源裝置,將四塊太陽能電池板串聯構成太陽能電池組放置在四個托架上,太陽能電池組與控制器串聯,控制器與鋰電池串聯,鋰電池與逆變器串聯,逆變器一側通過導線與開關連接;太陽能便攜電源裝置處于收起狀態呈長方體,使用時將四個托架展開后呈水平狀態,暴露在陽光下,再將三個U形支架同時打開支撐對應的托架,固定折疊式太陽能便攜電源裝置后,與電器連接后使用,太陽能電池板在工作狀態時吸收陽光,轉化為電能儲存在鋰電池中,使用時通過開關將電流輸送給電器,使用完畢后,斷開電器的線路連接,收起U形支架后呈長方體妥善放置;本實用新型操作簡單,結構緊湊,占用空間小,便于移動和攜帶,使用效果顯著。
本實用新型提供一種電子顯示皮數桿,其特征在于:具有一根桿狀的桿身,在桿身的正面開設豎向凹槽,凹槽中嵌設固定有液晶電子顯示面板;在桿身的背面開設數個凹槽,分別嵌設固定:內設單片機、外設按鍵的電子模式顯示調節面板、液晶電子顯示開關控制鍵、內嵌式可充電鋰電池;電子模式顯示調節面板的按鍵連接單片機,單片機連接液晶電子顯示面板,內嵌式可充電鋰電池連接液晶電子顯示面板和單片機為之供電,液晶電子顯示開關控制鍵連接內嵌式可充電鋰電池而控制電路的開關;在桿身背面的上端固設有上端頭固定連接板,下端固設有下端頭固定連接板。本實用新型可以提高皮數桿的制作效率及可重復多次利用率。
本實用新型公開了一種遙控式純電動果園履帶微耕機器人,包括雙履帶式微耕機器人底盤和微耕機器人的轉向行駛機構,雙履帶式微耕機器人底盤通過行駛電機支架與微耕機器人的轉向行駛機構相連接,微耕機器人的轉向行駛機構,所述雙履帶式微耕機器人底盤另一端設置有動力鋰電池,動力鋰電池的上表面設置有制動電阻,制動電阻的一側附近設置有電機驅動器,本遙控式純電動果園履帶微耕機器人采用履帶式結構可以滿足復雜地形的需要,提高該裝置的平穩性,大大降低陷地率,同時采用鋰電池作為動力源,降低了對果樹的傷害和環境污染,利用遙控進行遠程調整,實現無人化作業,降低了操作者的勞動強度。
本發明涉及混合動力汽車技術領域,且公開了一種基于駕駛行為意圖的混合動力汽車能量管理方法,通過構件個能量源的電壓模型以及能量源管理模型,基于駕駛行為得到對應的最優等效因子,從而根據電機負載所需功率獲得氫燃料電池、鋰離子電池和超級電容的輸出功率比,進行最優功率分配來實現節能、減排,將駕駛行為意圖與等效因子相結合,通過PMP理論對求解各個駕駛工況的最優等效因子,將各駕駛風格下的最優等效因子與ECMS相結合,確保整車的燃料消耗最小,考慮了每種駕駛意圖所對應的最優等效因子以及當前鋰電池和超級電容SOC,以加權的方式引至ECMS中,使鋰電池和超級電容SOC在合理區間內波動。
一種母嬰用安全電風扇,包括風扇總成、支撐板和支撐座,風扇總成與支撐板之間、支撐板與支撐座之間分別通過旋轉軸連接,風扇總成包括扇葉保護罩以及設置在扇葉保護罩內的控制系統、可充電鋰電池、線路板、電機和扇葉組件,支撐座和支撐板相對應的面上設有相互串聯的太陽能電池板,太陽能電池板經光線照射后產生電動勢,電動勢經控制系統整流穩壓后對可充電鋰電池進行充電,可充電鋰電池存儲的電力經線路板傳輸后用于向電機供電以驅動扇葉組件工作;本發明采用太陽能進行供電,避免了普通風扇220V的交流電對兒童造成傷害,特別適合母嬰使用,本發明無需外接電源,可以方便安全的用于兒童車、兒童床的蚊帳里。
本發明屬于鋰離子電池的聚合物電解質材料領域,具體涉及一種超支化雙功能星型化合物、聚合物電解質材料及制備與應用。所述的超支化雙功能星型化合物是以多元巰基丙酸酯為核,聚乙二醇甲基丙烯酸酯為臂在紫外光下光固化引發巰基?雙鍵反應得到的支鏈向外延伸的星型化合物。該超支化雙功能星型化合物可作為鋰離子聚合物電解質助劑,既能提高電解質材料的離子電導率又能作為增塑劑提高其機械性能、柔性,并且制備工藝流程操作簡單,綠色環保。本發明還提供了一種包含上述超支化雙功能星型化合物的聚合物電解質材料,為制備高性能鋰離子聚合物電解質提供了新的研究思路和方法。
本發明公開了一種遙控式純電動果園履帶微耕機器人,包括雙履帶式微耕機器人底盤和微耕機器人的轉向行駛機構,雙履帶式微耕機器人底盤通過行駛電機支架與微耕機器人的轉向行駛機構相連接,微耕機器人的轉向行駛機構,所述雙履帶式微耕機器人底盤另一端設置有動力鋰電池,動力鋰電池的上表面設置有制動電阻,制動電阻的一側附近設置有電機驅動器,本遙控式純電動果園履帶微耕機器人采用履帶式結構可以滿足復雜地形的需要,提高該裝置的平穩性,大大降低陷地率,同時采用鋰電池作為動力源,降低了對果樹的傷害和環境污染,利用遙控進行遠程調整,實現無人化作業,降低了操作者的勞動強度。
一種怠速啟停及混合動力摩托車系統,涉及摩托車技術領域,本實用新型通過引入額定電壓為14.4V的鈦酸鋰蓄電池(106),提高蓄電池系統帶載能力的同時,低溫啟動性能也同步提高,發動機(105)排量的容許上限較采用12V鉛酸蓄電池也明顯提高,在14.4V鈦酸鋰蓄電池通過一體機控制器(103)和二合一磁電機(104)帶動發動機啟動瞬間,不會因帶載能力不足導致14.4V鈦酸鋰蓄電池電壓拉低過多而影響整車電器負載(101)正常工作,保證發動機啟動順利完成等,適合大范圍的推廣和應用。
一種聚氨酯基聚合物固態電解質材料及其制備方法和應用,屬于鋰離子電池材料領域,該固態電解質材料由基體樹脂和鋰鹽構成,其中,基體樹脂利用二異氰酸酯、聚乙二醇、擴鏈劑、催化劑和有機溶劑為反應原料采用預封端法反應得到,本發明提供的聚合物固態電解質材料的結晶程度因引入二異氰酸酯鏈段而降低,使得該電解質的離子電導率提高;并且,硬段與軟段可以形成氫鍵,強的氫鍵化作用為聚合物電解質提供良好的力學性能;聚氨酯具有特殊的軟硬段結構,其分子可設計性強,能根據應用要求制備成具有不同機械性能的聚氨酯基聚合物固態電解質材料,同時聚氨酯的軟段可以溶解大量的鋰鹽并具有良好的柔韌性,能夠提供很好的離子傳導能力。
本發明涉及合金材料技術領域,具體公開了一種鎂基微晶合金帶材及制備方法。鎂基微晶合金帶材化學成分組成為:鋰重量百分含量10~18%,鋁重量百分含量2~6%,鈣重量百分含量1~4%,余量為鎂。本發明提供的鎂基微晶合金帶材以鋰、鋁、鈣為添加劑,通過調整合金成分,減少了合金熔鑄時的氧化,并采用母合金熔體急冷快速凝固甩帶,制得了鎂基微晶合金帶材。本發明提供的鎂基微晶合金帶材的塑性應變量達25-65%,強度250-290MPa,密度1.3-1.6g/cm3,具有比強度高,塑性好,密度低的優點,其制備方法解決了目前鎂鋰合金軋制困難、成品率低、成本高的問題,工藝簡單,制備的材料性能優越,具有廣闊的應用前景。
本發明公開一種單兵便攜測試設備,包括箱體、前面板、后面板和箱蓋,箱體內部固定功能測試模塊,箱體一端側壁上設有安裝口,用于安裝通用測試接口,箱體另一端側壁上設有安裝孔,用于安裝輸入連接器和接地連接器,在安裝口及安裝孔處分別對應安裝蓋板Ⅰ以及蓋板Ⅱ;前面板以及后面板分別通過螺釘固定在箱體上,主控計算機通過壓板與前面板固定連接,箱體靠近前面板的一側設有用于保護主控計算機的箱蓋,后面板上設有用于安裝鋰電池的鋰電池盒,鋰電池盒外部設有電池蓋板;便攜測試設備還包括USB總線系統,其為籠架結構,其包括籠架、功能板卡、背板,功能板卡通過籠架上的導槽插入籠架內,并通過對插連接器與背板的內壁連接。
本發明公開了一種碳@硅酸鐵空心結構復合物及其制備方法,該復合物內層為碳空心球,外層為由多個無定形硅酸鐵納米片縱橫交錯組成的球殼;該碳@硅酸鐵空心結構復合物的直徑為600nm,碳空心球的碳層厚度為9?11nm;單個硅酸鐵納米片的尺寸為150nm,其厚度為4?5nm。所述碳@硅酸鐵空心結構復合物可用作鋰離子電池負極活性材料。本發明方法工藝簡單、條件溫和,制備的碳@硅酸鐵空心結構復合物具有優良的電化學性能,作為鋰離子電池負極活性材料時,具有高的比容量、良好的循環穩定性和優異的倍率性能,是高容量、長壽命鋰離子電池的潛在應用材料。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,具體公開了一種用于包覆硅的多孔塊狀石墨材料及其制備方法,本發明中制備方法以塊狀石墨為原料,經轉動包覆、炭化、活化擴孔制備獲得一種用于包覆硅的多孔塊狀石墨材料,該方法流程簡單、處理工藝成熟;本發明中用于包覆硅的多孔塊狀石墨材料,打破石墨理論克容量372mAh/g的限制,可以很好地搭配硅材料使用,緩解硅在嵌脫鋰過程中的體積膨脹,改善硅碳復合材料的循環穩定性等,在保證硅碳復合材料高容量優勢的同時可降低硅的添加量,從而降低硅碳復合材料的成本,本發明擴寬了塊狀石墨的用途,擴大了鋰離子電池負極材料來源空間,為市場提供了適合與硅材料復合的石墨材料,對環境友好、成本低,適合工業化生產。
一種跟車環境下的燃料電池混合動力汽車的能量管理方法,首先根據前車和被控車輛的行駛狀態信息對跟車距離進行優化;其次基于獲取的最優跟車距離,利用反步法設計非線性跟蹤控制器得到車輛需求功率;然后建立被控車輛車載動力源模型,其中動力源包括燃料電池和鋰電池,燃料電池為主要能量源,鋰電池輔助能量源;最后利用等消耗最小方法實現整車能量管理,完成被控車輛的跟馳行駛。本發明可解決被控車輛的跟隨前行車輛的安全行駛控制問題的同時,將負載功率合理分配給燃料電池和鋰電池,達到提升整車燃料經濟性和延長燃料電池使用壽命和的目的。
本發明涉及一種陶瓷填料改性的高導電寬電壓窗口復合電解質材料、制備方法及應用,制備方法包括以下步驟:分別稱取表面改性過的無機陶瓷填料、聚合物基體及鋰鹽,加入到有機溶劑中,攪拌均勻后,靜置脫泡形成電解質漿料,然后將電解質漿料倒入聚四氟乙烯模具中,再將該模具轉移至真空干燥箱中,干燥結束后冷卻至室溫,即可得到陶瓷填料改性的高導電寬電壓窗口復合電解質材料;該復合電解質材料具有離子電導率高及寬電壓窗口等特點,而且容易操作,原料成本低,制備工藝簡便,有利于大規模產業化生產,利用該復合固態電解質制備的全固態鋰電池能夠抑制鋰枝晶的生長,提高電解質與正負極材料的兼容性,能量密度高,循環壽命長。
本發明涉及一種均衡過程中的單體電池內阻測量裝置及方法,屬于鋰離子電池技術領域。本發明通過切換均衡電流依次對每一支單體電池施加激勵,基于均衡電流和均衡電流在內阻上產生的壓降解析出內阻,可以在電池組動態和靜態的情況下計算單體電池內阻,實現實時、在線、精確測量電池組內每一支單體電池內阻的目的,本發明設計巧妙,簡單實用,性價比高,能夠同時實現單體電池內阻測量和鋰電池主動均衡兩種功能,提升鋰離子電池使用的安全性和可靠性。
一種電動摩托車雙電池系統的運行控制方法,涉及電動摩托車動力供應設計技術領域,本發明根據鋰電池包連接狀態確認放電策略,并包時不會因為壓差和容量差異太大,引起鋰電池包之間大電流互充,進而對整車線路和鋰電池包造成損傷等,本發明具有操作簡單,使用效果好等優點,適合大范圍的推廣和應用。
本發明屬于鋰離子電池技術領域,具體公開一種快充型多孔塊狀石墨負極材料及其制備方法,通過兩次低溫包覆、中溫粘接造粒、高溫石墨化、活化擴孔處理,改善材料內部及表面結構,提供一種快速充電、長續航性快充型多孔塊狀石墨負極材料,工藝成熟,擴寬了塊狀石墨的用途,對環境友好、成本低,適合工業化生產,該多孔塊狀石墨負極材料組裝的鋰離子電池半電池的首次充電克容量突破石墨理論值372mAh/g的限制,達到400mAh/g以上,首次庫倫效率達到94%以上,5C充電的容量是0.2C充電容量的80%以上,本發明的多孔塊狀石墨材料可以應用于快充型鋰離子電池,在保持高容量、高首效的同時維持高倍率、長循環性能在保障高庫倫效率的同時,提高材料克容量、倍率性能。
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