本实用新型涉及数据监测仪器领域,具体涉及一种四轴飞行器气象站。包括四轴飞行器和机载气象站模块;所述四轴飞行器包括机身;机身由机身上板和机身下板拼接组成,所述机身中安装有飞行控制模块;所述机身四周安装有呈十字交叉状的四个机械臂,交叉角度为90°;每个机械臂的末端都固定有电子调速器和电机,电机上安装有螺旋桨;所述机载气象站模块安装在机身上,机载气象站模块包括MCU核心模块、气象传感器套件、OLED显示屏、WiFi通信模块和聚合物锂电池;MCU核心模块分别与气象传感器套件、OLED显示屏以及WiFi通信模块相连;聚合物锂电池固定在机身上板和机身下板中间,为四轴飞行器和机载气象站模块提供电能。
一种物联网用2710nm、1064nm、1500nm三波长光纤输出激光器,设置2710nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm输出,信号光2710nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 1500nm进入2710nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2710nm输出,最后输出2710nm、1064nm、1500nm三波长光纤激光输出。
一种海洋探测用632nm730nm1264nm2528nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2528nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1733nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ632nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成632nm、515nm、730 nm、1264nm、1030nm、2528nm、1733nm七波长光纤激光器。
本发明公开了一种多孔三元复合正极片,其特征在于:多孔三元正极片包括如下材料:三元主材、导电剂、粘结剂、快离子导体、锂盐以及造孔剂,各材料的质量份分别为:三元主材:80‑90份,导电剂:1‑5份,粘结剂:2‑5份,快离子导体:2‑15份,锂盐:3‑10份,造孔剂:2‑5份。优点是:在本发明中,使得固态电解质灌注至极片内部,在改善电极/电解质界面相容性的同时,也增强了极片内部离子传输的能力,提升了固态电池整体的电化学性能;本发明多孔三元复合片应用于固态电池领域,具备大规模批量生产的可能。
本发明公开了一种法拉电容电池电动公交车系统,属于电动公交车技术领域,其中,法拉电容电池与自动降温双电动机系统连接,锂电池为法拉电容电池的启动和仪表供电;太阳能电池板与法拉电容电池连接,能量二次利用车架与自动降温双电动机系统连接,自动降温双电动机系统连接变速箱,所述变速箱与驱动车轮相连,油箱与发电机相连,发电机为自动降温双电动机系统供电,同时为锂电池和仪表供电。本发明具有起步速度快、续航里程长、充电速度快的特点,同时本系统在偏远地区或无法及时补充太阳能的情况下也可以保证如燃油车一样的正常续航里程。
本发明公开了一种基于阻断式PTC的电池保护装置及其方法,该装置包括阻断式PTC、均衡单元和总电压监测单元;阻断式PTC串联在锂电池组的充放电主回路中,均衡单元内包括若干个受MOS开关控制的均衡电阻,每个均衡电阻分别跨接在对应电芯的两端,且均贴合在阻断式PTC的一侧;总电压监测单元分别与每个电芯连接和每个MOS开关连接。该方法为通过旁路均衡电阻发热对高压电芯进行均衡,以平衡一致性;同时充分利用均衡能量对阻断式PTC进行主动加热,使其内阻剧增,从而抑制充电电流,实现过充保护。本发明具有结构简单、安全可靠、成本低廉的特点,可有效解决锂电池在安全电压下的动态一致性和可靠性的问题,提升电池寿命。
本发明涉及一种手感松软悬垂性好带蓄电功能的服装。它包括服装本体(1),服装本体前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,包括表面层、内层,表面层与内层之间通过经、纬纱交织构成一整体,内层表面另设有一竹炭层。本发明能给电子产品充电。本发明手感松软悬垂性好。
本发明公开了一种基于互联网技术的公路电子监控装置,包括立柱、底板、连接杆、锂电池和雾灯,所述立柱底端固接有底板,所述立柱中部固接有控制盒,所述控制盒一侧通过合页与盖门转动连接,所述壳体一端轴心位置镶嵌有摄像头,所述摄像头上方的壳体上镶嵌有红外线发射器,所述摄像头下方的壳体上镶嵌有红外探测器,所述控制盒分别与雾灯、锂电池、摄像头、红外发射器、无线信号接收器、红外探测器和两个高清相机电性连接;通过在底板下表面固接有四根支杆,使得在使用时立柱的稳定性大大增加,而且在连接杆一端固接有配重块,使得在使用时期本身结构的稳定性大大增加,避免了在使用时承受大风或者一些特殊情况而发生事故的可能。
本发明公开了一种有机‑无机‑离子液体复合固体电解质、其制法及应用。所述制备方法包括:提供包含聚合物单体、无机纳米颗粒、锂盐、离子液体和引发剂的均匀混合反应体系,其中,所述聚合物单体、无机纳米颗粒、离子液体均具有反应型乙烯基官能团;对该混合反应体系进行光照或加热,使聚合物单体、无机纳米颗粒和离子液体进行原位聚合反应,获得有机‑无机‑离子液体复合固体电解质。本发明的有机‑无机‑离子液体复合固体电解质中无机纳米颗粒和离子液体以化学键的方式均匀地分散在聚合物骨架中,该固体电解质具有低界面阻抗、高离子导电率、良好机械性能和较低的电极/电解质膜界面阻抗,可很好地抑制锂枝晶的生长、有效提高电池的电化学性能。
本发明涉及轨道交通、公路运输、非道路运输技术领域,尤其是一种公铁车发电储能供电系统试验装置及其试验方法,该公铁车发电储能供电系统试验装置包括变频器、电机、轴端发电机、充电机、锂电池、逆变器及可调电阻柜,电机和轴端发电机传动连接,轴端发电机和充电机连接,逆变器和可调电阻柜电连接,本发明采用变频器调节驱动电机,模拟了公铁两用车铁路状态轴端发电机的各种转速,不需要实际装车在铁路线上测试,即获得发电储能供电系统运行时维持负载功率平衡的转速、为锂电池充电的发电机最低转速、系统功率特性等关键性能参数,且测试时间短,费用低;调节可调电阻柜的负载电阻值,模拟了发电储能供电系统不同的负载工况,方便、快速。
本发明提供了一种全固态电芯及其制备方法和固态电池。所述制备方法包括:1)将负极片与电解质膜贴合,进行等静压处理,得到第一半成品电芯;2)在第一半成品电芯的电解质膜上贴合正极片,进行等静压处理,得到所述全固态电芯。本发明提供的制备方法通过分步进行等静压处理,使得其对硫化物电解质膜的机械强度要求很低,因此能够使用较薄的电解质膜,大大减小电解质用量和电池工作过程中锂离子转移路径长度,降低阻抗,对于粘结剂粘结强度要求和种类限制范围变小,有利于降低电芯成本,实现了全固态电池从模具电池向软包电芯的跨越。
本发明提供了一种基于离子液体的低温电池电解液及其制法和应用。该电解液包括有机溶剂、锂盐和离子液体;离子液体为咪唑鎓基离子液体、吡咯基离子液体或吡啶基离子液体。本发明还提供了上述电解液的制备方法。含有本发明的上述电解液的锂离子电池的低温容量保留率和循环性能均有较大提高。
本发明公开了一种柔性硫氮共掺杂多孔碳纤维复合电极材料及其制备方法和在电化学储能器件中的应用。本发明首先以聚丙烯腈PAN和金属氧化物MOx为原料,通过静电纺丝得到柔性氧化物纳米纤维MOx@PAN;之后与升华硫混合,惰性气氛下升温进行热处理,然后自然降温,得到柔性金属硫化物纳米碳纤维MSx@NCF;最后用酸刻蚀金属硫化物得到柔性硫氮共掺杂多孔碳纤维(SNCF)复合电极材料。本发明采用静电纺丝、高温处理和刻蚀法获得柔性硫氮共掺杂多孔碳纤维复合电极材料不仅具有大的比表面积而且硫氮掺杂使表面电荷储存快速反应,明显改善能源器件的循环稳定性,可用于作为锂、钠和钾离子电池负极材料。
本发明提供了一种氧化物固态电解质及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将锂源、铝源、磷源、钛源和/或锗源与溶剂混合,研磨后经一次烧结得到一烧材料;(2)对步骤(1)得到的一烧材料进行放电等离子烧结,得到所述氧化物固态电解质,使用本发明所述方法制得的氧化物固态电解质晶界电阻低,从而晶界电导率高,总体电导率高,在用于正极材料包覆或固态电解质时,能够构建更好的离子传输通道,使高能量密度正极材料和固态电池具有更好的倍率性能,所述氧化物固态电解质在用于准固态隔膜涂覆时,高的锂离子电导率使得电池具有更好的循环性能。
本发明公开了一种硅碳复合负极材料及其制作方法,硅碳复合负极材料包含碳层包覆的纳米硅颗粒和微米级球型石墨颗粒。碳层包覆的纳米硅颗粒大小为2‑5nm,颗粒尺寸小可缓解硅体积膨胀。包覆在纳米硅颗粒表面的碳层厚度仅为1‑3nm,可避免纳米硅的团聚。主体球形石墨颗粒的间隙为复合纳米硅提供膨胀空间。以该复合硅碳负极材料制备的锂离子电池不仅能量密度高,且循环性能得到了极大改善,具有优异的导电性能。锂电子电池的首次效率高,质量比容量高,循环稳定性好,使用寿命长。各项性能可以满足其工业化生产需求,适合产业化应用。
本申请公开了一种电极增稠剂及其制备方法。所述电极增稠剂包括:去离子水;第一聚合物;及第二聚合物;其中,所述第一聚合物和第二聚合物均为纤维素醚或其盐,所述第一聚合物的平均取代度大于所述第二聚合物的平均取代度。该电极增稠剂兼具良好的导离子能力和粘度,使得使用了其的锂离子电池在保留高导离子能力的同时,易于加工,使用了其的锂离子电池具有较高的充放电比容量、较低的阻抗、较高的充放电倍率、以及较好的高低温适应性。
本发明公开了一种安全阻燃聚酰亚胺隔膜及其制备方法,包括以下制备工艺:(1)季戊四醇、三氯氧磷在二氧六环中加热反应,得到中间产物1;在邻二氯苯、催化剂三乙胺体系中,季戊四醇、三氯化磷加热反应,得到中间产物2;直接在体系中加入中间产物1、氢氧化钠,反应得到含磷季戊四醇类阻燃剂;(2)取APP、三聚氰胺磷酸盐、分散剂、含磷季戊四醇类阻燃剂、粘结剂溶于超纯水,得到阻燃浆料;涂布于陶瓷膜表面,干燥,得到阻燃聚酰亚胺涂覆隔膜。本发明通过季戊四醇、三氯化磷制得含磷季戊四醇类膨胀阻燃剂,配置成阻燃浆料,涂覆于陶瓷涂层聚酰亚胺膜表面,确保所制锂离子电池的安全性能,同时不会影响锂离子穿梭,利于电池循环性能。
本发明属于有机合成技术领域,公开了一种用于制备聚乙烯微孔膜的粉料、合成方法及应用,粉料每100重量份中至少包括两种组分:聚乙烯组分A为1‑95质量份,聚乙烯组分B为5‑99质量份,本发明制备方法简单,材料分子量和分子量分布可自由调节,成型加工性能良好,成型隔膜拉伸强度高、穿刺性能优异,特别是产品具有双熔点,在保证作为隔膜使用时,高共聚聚乙烯组分具有熔点低,进一步降低了热关闭温度,低共聚聚乙烯组分具有高熔点和高熔体强度,可以提供更好的隔膜形状,保证了隔膜在锂电池过充放电发热时,能够提前实现微孔结构的关闭,提高了锂电池的使用安全性。
本发明涉及测试技术领域,尤其涉及一种多串一体保护板测试装置及其测试系统。其包括设备机壳、设置在设备机壳内的测试模组、设置在设备机壳上的若干接线孔,且所述接线孔均与测试模组相接通,所述测试模组包括主控制芯片、保护板连接模块、操作按钮模块、显示模块、检测模块。本发明的有益之处:本发明几乎涵盖保护板需要测试的所有功能,兼容性强,支持市场主流多串锂电池组保护板测试,操作过程化繁为简一键操作,测试过程全自动化进行,快速高效节省时间;本发明设有显示模块,测试结果精准、数据清晰明了,还设置有标准电压输入插口,可外接电源模拟过充电或过放电的保护电压,满足不同规格参数保护电压需求的多串锂电池组保护板测试。
本发明公开了一种达格列净杂质的制备方法,通过向5‑溴‑2‑氯‑4’‑乙氧基二苯甲烷溶液中滴加正丁基锂制得锂试剂,与频哪醇硼酸甲酯反应,经过Suzuki偶联反应制得达格列净杂质,本发明使用的反应物常用,工艺稳定,两步反应总收率为53%。
本发明涉及一种高温复合无机粘结剂及其制备方法。其技术方案是:先以64.0~79.0wt%的酸化拟薄水铝石、6.0~11.0wt%的铝酸盐水泥、3.5~6.0wt%的硅灰、7.0~12.0wt%的Cr2O3和3.0~8.0wt%的ρ?Al2O3为原料,混合均匀,即得混合粉料;再以混合粉料60~80wt%的磷酸二氢铝溶液和20~40wt%的硅酸锂溶液混合均匀,即得混合溶液;然后按所述混合粉料∶所述混合溶液的质量比为1∶(1~4)配料,搅拌均匀,制得得高温复合无机粘结剂。本发明具有工艺简单和生产成本低的特点;所制备的高温复合无机粘结剂的施工性能好、储存时间长、使用温度范围较大、粘结强度高和抗热震性能优良。
本发明涉及一种自带充电功能的防水性及透气性好服装,包括服装本体(1),服装本体(1)的背面设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4),在服装本体(1)的前身设有一个塑料齿轮(5)、一个支架(6)和一个手机托架(7);所述服装本体由面料制成,所述面料由涤纶面料层、树酯涂料层及聚氨酯涂层组成,所述的涤纶面料层依次向上涂设有一树酯涂料层和一聚氨酯涂层。本发明可随时提供身边的电子产品进行充电。本发明防水性及透气性好。
本发明公开了一种吸音降噪的磁力水泵用粉末冶金磁环及其制作方法,该粉末冶金磁环按照重量份的原料包括:松香树脂3‑20份、锰5‑30份、氧化锌5‑25份、铝1‑15份、地蜡1‑10份、钼0.3‑5份、氧化锶0.1‑5份、镧0.1‑2份、氧化铜0.1‑5份、氧化锑0.1‑3份、硬脂酸锂0.5‑6份、二苯基二氯硅烷1‑8份、三亚磷酸酯0.2‑5份、氢化矿物油1‑8份、铁粉50‑80份。将松香树脂、氧化锌、地蜡、氧化锶、氧化铜、氧化锑、硬脂酸锂、二苯基二氯硅烷、三亚磷酸酯、氢化矿物油混合搅拌均匀、加热处理后与锰、铝、钼、镧、铁粉混合后进行大气冶炼,再经水气联合雾化后冷却即得。本发明提高材料的强度、摩擦性能、频率特性和品质因数,应用在磁力水泵上,具有吸音降噪功能。
一种物联网用821nm波长光纤输出激光器,设置821nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光821nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 660nm进入821nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光821nm输出,最后输出821nm波长光纤激光输出。
本发明公开了一种异原子掺杂石墨烯及其制备方法与应用,属于高性能化学电源及相关领域。将异原子前驱体化合物溶于溶剂中,混合均匀;然后除去溶剂,得到固体粉末;然后将固体粉末在惰性气氛中,于700~1000℃处理1~5小时,原位制备异原子掺杂石墨烯。本发明制备的异原子掺杂石墨烯具有可与商业化Pt/C相媲美的氧气还原催化活性,并且其抗甲醇氧化性能和稳定性能优于商业化Pt/C催化剂,可用于燃料电池领域。本发明所制备的异原子掺杂石墨烯具有双功能催化性质,用于二次锂?空气电池,可获得高充、放电容量,优异的充、放电倍率和长的循环寿命,可应用于金属?空气电池领域。
一种海洋探测用3335nm、735nm、985nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3335nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光735nm传输光纤上设置闲频光735nm分束光纤圈,在泵浦光I?985nm传输光纤上设置泵浦光I?985nm分束光纤圈,信号光3335nm、闲频光735nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3335nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光3335nm输出,最后输出3335nm、735nm、985nm三波长光纤激光。
一种海洋探测用517, 5nm、515nm、688 nm、1035nm波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2070nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2050nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ517.5nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成517.5nm、515nm、688nm、1035nm、1030nm、2070nm、2050nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用678nm753nm1356nm2712nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2712nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1618nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ678nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成678nm、515nm、753 nm、1356nm、1030nm、2712nm、1618nm七波长光纤激光器。
本发明涉及一种适用于高电压高镍动力电池的电解液,包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述的有机溶剂为非氟代环状碳酸酯与含氟链状酯的混合物,所述的添加剂为添加剂A和/或添加剂B,以及其他添加剂的组合;所述的含氟链状酯为选自如下结构通式所示物质中的一种或多种:所述的添加剂A为选自如下结构通式所示物质中的一种或多种:
所述的添加剂B为选自如下结构通式所示物质中的一种或多种:
本发明通过有机溶剂和添加剂的协同效应,提高了高电压高镍动力电池的电化学性能,尤其是高温循环性能,抑制了电池在高温条件下的产气量。
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