本发明提供一种无线随钻测试装置,包括套筒、电路板和电源模块,套筒的一端连接有转接头,套筒的另一端连接有接收装置,转接头的另一端与待测设备连接,套筒具有容纳腔,套筒的侧面开设有开孔,开孔上盖合有盖板,容纳腔中设置有支架,支架上设置有至少一个容纳槽,容纳槽与所述开孔相对,相邻的容纳槽之间设置有挡板,所述MCU模块通过CAN通讯模块和FSK调制解调模块采集所述待测设备的测量参数,所述陀螺仪模块采集待测设备的旋转数据,采集的测量参数和旋转数据通过无线通讯模块传输给上位机,电源模块包括多个可充电锂电池,多个可充电锂电池容纳于所述容纳槽中,多个可充电锂电池串联和并联连接。本发明结构简单、测量方便,不易损坏。
本发明公开了一种具有暖手功能的自发电智能运动手环,包括表带和表壳,所述表壳内设有PCB电路板和锂电池,所述表带连接在表壳的两侧;所述表带内嵌有若干柔性电热片,所述柔性电热片与锂电池通过第一连接导线电连接;所述表带内还设有温差发电片,所述发电片包括若干个第一陶瓷片和若干个第二陶瓷片,所述发电片输出端与锂电池通过第二连接导线电连接;所述第一陶瓷片设置在所述柔性电热片与表带之间,且与所述柔性电热片紧密贴合;所述第二陶瓷片设置在表带外侧。本发明通过所述电热片为手腕供暖,提升本发明佩戴的舒适性;并利用电热片发热产生的温度与外界的温差进行发电,提高了本发明的续航能力。
本发明公开氧化镍与微晶石墨复合物,该复合物通过氧化镍与纳米级的微晶石墨相互复合而成。本发明还公开氧化镍与微晶石墨复合物的制备方法和应用。本发明制备的原料成本低、设备简单。在强碱性水热体系中本发明实现了碳纳米纤维分解,并与NiO晶体的生长同步进行,两者在纳米尺度形成均匀的复合物。同时,微晶石墨的存在有助于氧化镍六边形纳米片的形成。本发明制备的氧化镍与微晶石墨复合物在作为锂电池负极材料时,在循环45圈后,可逆容量仍可以保持为1111.6mAh·g‑1,NiO与微晶石墨均能够参与电化学储锂反应,微晶石墨能够有效提高材料的导电性、降低NiO储锂过程中的体积变化,从而提高复合物的电化学性能。
一种电化学能源技术领域基于石墨烯的纳米花形硅铜合金电极材料及其制备方法与应用,利用电化学沉积刻蚀技术,先在柔性石墨烯基底上制备纳米花形氧化铜,为下一步引入硅提供了良好的模板;再先后通过等离子增强化学气相沉积技术沉积硅以及对氧化铜进行还原处理,使得铜能够通过还原扩散的方式与外部的硅相结合,形成硅铜合金,大大提高了硅的导电性,从而为锂电池充放电过程中嵌锂脱锂提供良好快速的通道,提升电池的循环性能。
本发明公开一种斜入式声波检测电池老化的方法,属于锂电池领域,用于评价方形锂离子电池老化程度,首先,在方形电池的同一个侧面设置两个三棱柱,三棱柱的横截面为三角形,一个声发射元件和一个声接收元件分别贴合在两个三棱柱的面积第二大的侧面上。然后,由声发射元件发射一个设定频率的声脉冲,在三棱柱的引导下,该声波斜着射入电池,在电池内传导,经过多次反射、折射,被声接收元件接收,并转换为数字波形;接着,将数字波形进行小波包变换,转换为强度‑时间‑频率三维图上的峰,测量设定频率下时域的半峰宽;最后,根据时域的半峰宽判定老化程度。本发明还公开了检测装置。本发明方法和装置能快速对锂离子电池老化状态进行评价。
本发明公开了一种基于噻吩嗪基的共价有机框架材料及其制备方法和应用。所述共价有机框架材料的结构式由含有噻吩嗪基的醛基的单体和含有氨基的单体通过溶液混合后,采用溶剂热法合成。本发明的基于噻吩嗪基的共价有机框架材料作为准固态电解质组成的锂电池具有优异的充放电性能,保持率高,自放电率较高,能够实现锂电池在低温下稳定高效的运行,延长了锂电池的使用寿命。
本发明公开了一种飞机高压直流电网中发电机‑混合储能协调控制方法,属于航空电气工程技术领域。本发明所述协调控制方法首先在发电机、锂电池和超级电容的控制回路中引入虚拟阻抗下垂环路,将三者输出电流进行分频;然后对每个环路的汇流条电压给定值进行补偿矫正,修正下垂控制引起的电压跌落;最后通过调整电压补偿参数,对锂电池和超级电容的荷电状态进行调节,避免锂电池和超级电容越限工作。本发明解决了传统混合储能控制策略中主电源功率脉动的问题,将主电源与混合储能进行协调控制,减小了发电机的输出功率脉动;将汇流条电压补偿和储能的荷电状态调节集成在一个环路中,简化了控制策略的复杂度,提高了系统的可靠性。
本发明涉及教学设备技术领域,尤其是涉及一种节能环保投影笔,包括投影笔主体、锂电池,锂电池位于投影笔主体内靠近后端位置,投影笔主体环形外表面与锂电池对应位置设置有隔尘组件,投影笔主体环形外表面开设有环槽,且环槽内部套接有压缩囊,环槽内表面前后两端开设有滑槽,滑槽内部活动连接有滑杆,使用者将手指伸入指套环形内从而迫使指套拉动两组滑杆同时沿着滑槽向下运动,从而使得指套逐渐变成环形并套接在使用者手指上,此时压缩囊为压缩状态并为滑杆提供向上的拉力,指套为橡皮筋材质构成自身具有一定的弹力,在与压缩囊的配合下始终对使用者的手指处进行包裹,绷紧的指套可以大大提高投影笔主体与使用者手部的固定效果。
本发明涉及一种正极材料,具备该正极材料的正极、以及应用该正极的电池以及制备该正极材料的方法。正极材料包括包覆形态的复合物,所述复合物具有硫化锂内层和锂离子快导体材料的外层。本发明可以阻止硫在电化学可逆反应中的流失,采用该正极材料的锂硫电池的循环寿命得到了提高。
本发明公开了一种烟气排气脱硫装置的热量回收系统,所述烟气排气脱硫装置包括与锅炉(1)的烟气通道相连通的脱硫塔(2)和烟囱(4),所述脱硫塔(2)和烟囱(4)间设置表面换热器(3);所述表面换热器(3)布置在烟囱(4)的入口烟道处,其特征在于所述表面换热器(3)热端出口管路连入与汽轮机(7)连接的热井(6),所述热井(6)连入汽轮机(7)的高压段抽汽口;所述汽轮机(7)的低压段抽汽口分别级联若干个溴化锂机组(5);相邻溴化锂机组(5)间设置升温压缩装置(11),最后的溴化锂机组(5)的冷凝水出水管路连入表面换热器(3)内构成闭合循环回路。该系统在设备改动不大的前提下,可实现高效率的水资源回收。
本发明公开了一种铁路货运专用光伏供电装置,包括装于货运列车外部顶面和侧面的太阳能电池,太阳能电池与磷锂电池包连接,对磷锂电池包进行充电,磷锂电池包与列车上的北斗卫星信息装置连接,为北斗卫星信息装置提供电源。本发明结构合理,工作性能好。通过光伏自动充电方式,车辆边运行边充电,无需人工充电。
本发明提供一种热激活延迟荧光材料及其合成方法,该热激活延迟荧光材料的分子结构为兼具大扭转角与高水平偶极取向的含硼、氮原子的大芳香稠环分子,首先利用锂化合物进行邻位金属化反应,然后进行锂‑硼或锂‑磷的金属交换反应,然后加入布朗斯特碱进行反应,得到所述热激活延迟荧光材料。掺杂制备有机发光材料具有高的水平偶极取向、高的反向系间窜越速率以及高的荧光量子产率。
本发明提供了一种智能充电羽绒服,它在羽绒服本体外表面设置太阳能电池板,在羽绒服本体内设置充电锂电池盒,在在羽绒服本体袖口设置带蓝牙的LED显示屏,在羽绒服本体内侧设置放置充电电器的内兜,所述太阳能电池板通过纺织传导引线连接到充电锂电池盒,充电锂电池盒具有USB接口或引出USB接口电线,用于连接充电电器。所述羽绒服本体表面用织物制作出用于固定太阳能电池板的轮廓,所述太阳能电池板嵌套在织物构成的轮廓中。太阳能电池板可拆卸下来,单独供充电使用。其优点是:针对手机耗电较快或者当用户在野外作业或旅游,或者遇到停电等问题,可随时为手机或其他小型移动电器提供充电。把普通的羽绒服变成了一款可移动充电器。
本发明涉及一种能给手机充电的面料更加紧密服装。它包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4);所述服装由面料制成,所述面料包括经纱及纬纱两组纱线,纱线至少一组做曲线运动,做曲线运动的相邻纱线相互绕结,并与其它组分的纱线相遇交叉。本发明能给手机充电。本发明面料更加紧密。
本发明涉及一种能给手机充电的不易松散服装。它包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4);所述服装由面料制成,所述面料包括表面和里层,表层为化学纤维单丝绕织成密集分布的圈状立环,底层为排列整齐有空隙间隔的网状结构,表层与里层相互编织在一起,所述底层包括相互绕织的多个纬线组和多根经线,相邻两纬线组之间保持有一定间距,每纬线组包括多根纬线,各纬线组中部的纬线与表面的圈状立环编织在一起。本发明能给手机充电。本发明服装采用的面料具有不易松散,编织速度快的优点。
本发明涉及一种能给手机充电的防寒抗冻保温面料服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4);所述服装本体由面料制成,所述面料由防寒表层、缓冲夹层和保温底层组成,缓冲夹层设置于防寒表层的底部,缓冲夹层是由上夹层、包袋体和下夹层组成,上、下夹层将包袋体包裹在内,包袋体内置有保温材料。本发明能给手机充电。本发明具有弹性好、手感柔和、穿着舒适、保温御寒效果好的特点。
本发明提供了一种基于多新息递推贝叶斯算法的电池模型参数辨识方法,包括以下步骤:步骤1)通过间歇恒流放电法测取一定时间内的锂离子电池端电压、负载电流数据,通过多项式拟合法确定其OCV‑SOC的函数关系;步骤2)确定锂离子电池的双极化等效电路模型,建立表示电池参数辨识向量和系统输出关系的系统方程;步骤3)构建多新息递推贝叶斯算法的辨识流程。本发明的有益效果为:本发明建立了锂离子电池参数辨识的ARX模型,利用新息修正技术对前一刻的结果进行修正,基于多新息的辨识方法引入了新息长度参量,克服坏数据对参数估计的影响,提高参数估计精度,由参数辨识结果可以看出,本方法辨识精度高,具有工程价值。
本申请涉及正极材料的领域,更具体地说,它涉及一种高压实磷酸盐型正极材料及其制备方法。高压实磷酸盐型正极材料,包含双形态磷酸盐型正极材料,所述磷酸盐型正极材料包含球形磷酸盐型正极材料和片状磷酸盐型正极材料;所述磷酸盐型正极材料包括磷酸铁锂、磷酸锰锂或磷酸铁锰锂中的任意一种,所述磷酸盐型正极材料中锰源:铁源的摩尔比为0‑100:0‑100;其制备方法包括如下制备步骤:S1、配制溶液;S2、混合反应。本申请的高压实磷酸盐型正极材料具有提高正极材料能量密度的优点。
本发明公开了一种固态电池及其制作方法,该方法包括如下步骤:将正极活性物质、导电剂、粘结剂、锂盐混合均匀后,溶解于有机溶剂中,得到正极浆料,采用磁力搅拌后,将浆料涂布于铝箔上,经过真空烘干、压片等步骤后得到正极;将锂盐加入到溶剂中,搅拌均匀后,依次加入聚合物材料、无机填料,搅拌均匀后得到混合浆料;将混合浆料涂覆于纳米纤维膜上,经过静置、真空干燥等步骤后得到复合电解质膜;将复合电解质浆料涂覆于负极表面,待溶剂烘干后得到负极。将正极、固态电解质、负极组装后得到固态电池。采用本方法制得的固态电池,能够有效的增加电解质与电极界面的相容性,且能够增加电解质的力学性能,有效的改善负极析锂问题。
一种基于RFID技术的智能小车,包括车轮1、尾轮2、伺服电机3、底盘4、电路板5、红外避障传感器6、读卡器7、单片机8、语音模块9、显示模块10、电源模块11、语音输出模块12、充电锂电池13;车轮1、尾轮2、伺服电机3都安装在小车的底盘4上;红外避障传感器6、读卡器7、单片机8、语音模块9、显示模块10、电源模块11、语音输出模块12、充电锂电池13相互连接形成电回路,安装在电路板5上;伺服电机3、红外避障传感器6、读卡器7、语音模块9、显示模块10都与单片机8相连;充电锂电池13连接在电源模块11上,语音输出模块12连接在语音模块9上。本发明结构简单,为游客提供个性化的全面的讲解报读服务,满足游客的自助导游需求。
本发明提供了一种通信基站的电池混合应用系统,包括第一总压采样模块、第二总压采样模块、单电压采集模块、控制器、第一磁保持直流接触器、第二磁保持直流接触器、第三磁保持直流接触器和第四磁保持直流接触器,所述第一总压采样模块用于采集锂电池组的总压,所述第二总压采样模块用于采集铅酸电池组的总压,所述单电压采样模块用于采集所述锂电池组中的每节单体锂电池的电压,这种通信基站的电池混合应用系统结构简单巧妙,通过电压采样模块对各电池组进行电压采样,通过主控器控制,高低压优先放电,压差小了以后再并联在一起放电,充电时,做到各组分开管理,这样系统既简单又降低成本,低碳环保的完成通信基站备用电源的改造。
本发明公开了一种超声波扫描装置及其应用与方法,属于超声检测领域,超声扫面装置包括至少一对圆柱状滚筒,每对圆柱状滚筒的轴心相互平行,每个圆柱状滚筒中均容置有用于传递超声波的液体,工作时,一对圆柱状滚筒围绕各自的轴心旋转,旋转方向相反,待检测对象从一对圆柱状滚筒间通过以接受超声波检测。该超声扫面装置能应用在锂离子电池检测领域中,通过获取检测对象中的超声图像,可以获取锂离子电池内部缺陷和健康状态。本发明的装置结构简单,使用方便,成本低廉,设计巧妙,在锂离子电池检测领域实际应用效果较好。
本发明涉及一种能给手机充电的粘扣面料服装。它包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4);所述服装由面料制成,所述面料包括一环部面料,其是由复合纺丝的超细纤维织成后,予以开纤处理,使还原成较多的细纤维,以形成环圈;一钩部面料,其是由短纤或长纤纱织成,并予以毛羽化处理以形成可对应钩合环部面料的钩部。本发明能给手机充电。本发明面料立体感较强。
本发明公开了石墨复合负极材料及其制备方法、电池。具体地,本发明提出了一种石墨复合负极材料,包括:石墨内核,以及包覆在所述石墨内核外侧的包覆层,所述包覆层包括掺杂钛和锂的多孔硬碳复合材料。由此,该掺杂钛和锂的多孔硬碳复合材料包覆层,可以提高利用该石墨复合负极材料制备的负极在充放电过程中的锂离子嵌出速率,使负极的倍率性能以及循环性能良好,提高了利用该负极的电池的快充性能和安全性能等。
一种利用环己醇‑水两相界面反应制备α‑Fe2O3纳米颗粒的方法及用途,适用于锂离子电池、超级电容器等领域。该方法将溶于环己醇的铁源与沉淀剂的水溶液进行均匀混合;将混合液置于密闭的反应容器中进行水热反应;反应结束后自然冷却,再经分离、提纯即得目标产物。所得α‑Fe2O3纳米颗粒作为负极材料制成锂电池,其方法工艺简单,重复性好,且所用原料易得,所得产品的纯度高、分散性好、粒径均一且可控,易于扩大生产。另外,本方法中的环己醇可重复利用,有效地节约了能源和减少环境污染。将α‑Fe2O3纳米颗粒用作锂离子电池负极材料,电化学性能优异,因此具有良好的经济效益和广阔的市场前景。
本发明涉及一种具有多重包覆结构的负极材料、其制备方法和用途。所述具有多重包覆结构的负极材料包括含锂氧化亚硅和依次包覆于所述氧化亚硅表面的锂盐包覆层、碳包覆层和聚合物包覆层。本发明所述负极材料的锂盐包覆层有效抑制了材料的体积膨胀和提升了材料表面离子电导率,改善了电极的循环稳定性,降低了材料的碱性;所述负极材料的碳包覆层提升了材料表面的电子电导率,提升材料表面氧化还原反应速率;所述负极材料的聚合物包覆层提升了氧化亚硅和有机电解液间的相容性,在一定程度上限制了材料的体积膨胀,避免材料开裂,更有效的改善的电极的循环稳定性。
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