本发明提供一种基于管脚复用的条形码扫描仪,所述条形码扫描仪优选地采用锂电池,且所述条形码扫描仪与一个可以为所述锂电池充电的基座相适应,所述条形码扫描仪与所述基座通过第一信息端子进行充电或者数据传输,其特征在于,所述条形码扫描仪包括:第一微处理器;第一逻辑电路;第一通讯装置;第一充放电端子;第一接地端子;第一温度监控端子;第一信息端子;第一切换开关。还提供一种基于管脚复用的基座以及相应的控制方法。本发明的有益效果是在现有机械尺寸下,不仅提供了条码扫描仪和基座无线自动连接功能,同时,提供额外电源支持条码扫描仪继续工作,不破坏锂电池充电循环,延长了电池寿命。
本发明涉及一种纳米级磷酸铁颗粒的制备方法,属于锂离子电池正极材料制备领域,其特征是将含一定量氧化剂的磷源溶液以一定进料速率喷洒至含二价铁离子的铁源溶液反应器中,保持铁源过量,控制氧化剂含量及体系浓度、搅拌速度、反应时间和体系温度,生成含纳米磷酸铁的混合液,经过滤、洗涤、干燥后得到纳米级磷酸铁粉末(FePO4.2H2O)。本发明,方法成本低、简便易操作、效率高,制得的磷酸铁为纳米颗粒,且粒径大小均匀,分布范围窄,适用于工业化生产。该纳米磷酸铁是制备高功率动力型锂离子电池正极材料磷酸铁锂优良的前躯体材料。
本发明公开了一种微生物能量捕获的环境监测无线传感器网络节点,包括微生物能量捕获装置、能量收集模块、超级电容器、锂电池、开关电路、无线传感器网络节点和防水外壳,所述微生物能量捕获装置通过能量收集模块与无线传感器网络节点、超级电容器相连,分别给无线传感器网络节点供电和超级电容充电,当超级电容器两端电压达到放电电压时,超级电容放电给锂电池充电,当微生物能量捕获装置的供能不足时,通过锂电池为无线传感器网络节点供电。本发明利用微生物能量捕获装置作为环境监测传感器网络节点供电的能量来源,能够有效地延长无线传感器网络节点的工作寿命,实现对湿地环境的长期监测,降低设备维护成本。
本发明公开了一种汽车智能钥匙,包括智能钥匙部分和车载部分,所述车载部分包括均设置在汽车零物储放盒底部射频充电电路以及智能开关电路,射频充电电路连接设置有射频充电输出线圈;所述智能钥匙部分包括开关装置、智能钥匙内部控制器、可充电锂电池、射频接收线圈、充电电源管理电路以及射频充电接收电路,所述开关装置的受控端连接于智能钥匙内部控制器的输出端。本发明通过将传统的不可充电的锂电池改换为可充电的锂电池的方式,使得汽车智能钥匙能够进行持久地使用,且无需更换电池,十分便捷,大大地增加了充电效率,且无需人工手动进行充电线头的插接,十分方便。
本发明提供了一种电解液及其制备方法和用途。所述电解液包括非水性溶剂、锂盐和添加剂,其中所述添加剂包括含烯基硅烷添加剂。本发明还提供一种所述电解液的制备方法;将所述非水性溶剂、锂盐和添加剂混合,得到所述电解液。本发明提供的电解液,通过含烯基硅烷添加剂在正极发生氧化聚合反应,从而形成致密的固体电解质界面保护膜,抑制电解液与正极反应;包括所述电解液的锂离子电池具有优异的高温存储性能和倍率性能。
本发明公开了一种紫外光固化高耐热隔膜的收卷方法及收卷装置。一种紫外光固化高耐热隔膜的收卷方法,包括如下步骤:A、向锂电池隔膜施加静电;B、将带静电的锂电池隔膜收卷于收卷卷芯上;其中,所述收卷卷芯包括筒体及金属导体,所述筒体由塑料制成,所述金属导体设于所述筒体上或所述筒体内。本发明的锂电池隔膜的收卷方法及收卷装置能够在换卷时自动接料而且收卷效果较好。
本发明涉及一种含镍钴料协同处理回收镍钴的方法,所述方法包括将含镍钴料1和含镍钴料2分别进行浸出,固液分离,得到含镍钴浸出液1和含镍钴浸出液2;所述含镍钴浸出液1和2经除杂净化后,再分别经第一萃取、第二萃取得到第一有机相、第二有机相、第一水相和第二水相;所述第一有机相和第二有机相分别经反萃得到富钴和富镍钴溶液;所述第二水相经沉淀作业后得到含锂沉淀和沉锂后液,所述沉锂后液经热解、煅烧得到氧化镁。其中,所述第一水相并入第二萃取工序进行萃取。本发明所述方法操作简单,对金属元素分离回收效果好,得到产品纯度高,过程清洁环保。
本发明公开了一种硼掺杂固体电解质复合材料包覆的人造石墨复合材料,呈现核壳结构,其内核为人造石墨,外壳是由0.5~2%硼酸锂、1~5%固态体电解质、0.5~2%导电剂和无定形碳组成。本发明还公开了一种硼掺杂固体电解质复合材料包覆的人造石墨复合材料的制备方法。本发明的复合材料利用固体电解质高的离子导电性特性,导电剂电子导电性的特性提升材料的电子离子传导速率,同时硼酸锂为材料提供充足的锂离子提高其材料首次效率,并发挥其偶联剂在包覆层的偶联作用形成导电网络,提高其材料的结构稳定性及其倍率循环性能。
本发明提供了一种超塑性正反双向变温挤压成形方法和应用,基于试验的镁锂合金材料成形性能参数及工艺参数,开展镁锂合金材料成形数值模拟分析,通过建立热力耦合有限元仿真模型,预测零件成形过程的宏观变形及微观组织演变,并与实际模拟试样测试结果进行对比,验证数值分析的准确性,评判镁锂合金的模具设计的可行性,依据有限元模拟仿真结果进行成形工艺优化。本发明采用超塑性正反双向变温挤压成形,在实现大变形的同时,可以对于细化晶粒,提高力学性能具有双重作用。在制造过程中,材料晶粒细化,力学性能获得大幅改善,在消除残余应力的同时实现高性能。
一种二维非线 性光学超晶格双稳器件及其 制法用具有较大克尔效应系 数的晶体,内部刻有体光栅结 构,其光栅常数为 入。 晶体可以在钽酸锂,磷酸二氢 钾,铌酸锂,钛酸钡,钽酸钠 以及掺铁、钴以上晶体中选 择,还可以在ADP、钛酸锂等中选择,制造二维非线性光学 超晶格双稳态器件的方法可用深层同步X光刻技术、离子束蚀 刻等方法,对于具有光折变性质的晶体又可用常规体全息光栅 写入法及热固定技术,本发明可用于光开关器件。
本发明涉及一种能给手机充电的微孔面料服装。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,所述面料包括经纱和纬纱,所述的经纱和纬纱的任意一种为微孔聚酯纤维,所述的微孔聚酯纤维包括微孔聚酯纤维基体,在微孔聚酯纤维基体上设有若干个微孔。本发明能给手机充电。具有永久的抗菌功能等优点。
本发明涉及一种能给手机充电的覆盖可变色油墨服装。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,该面料由纤维线编织而成,在编织好的纤维线一面或双面覆着有一层可变色油墨层。本发明能给手机充电。本发明可使面料根据环境条件而改变颜色或者图案。
本发明提供了改善二次电池隔膜性能的方法,该方法是对二次电池隔膜进行等离子体处理。本发明还提供了一种二次电池隔膜及二次电池。本发明提供的二次电池隔膜对电解液具有良好的浸润性。由该二次电池隔膜制得的二次电池,可以有效提高二次电池正极和负极活性物质的利用效率,进而提高正极和负极的放电容量,可以改进金属锂电极充放电循环寿命,抑制锂枝晶的形成,还可以改进锂离子电池正极和负极的循环稳定性,抑制循环中容量的衰减。
本发明公开了一种太阳能高压喷雾器,包括高压气管、橡胶管、喷雾开关、喷杆、铜接头、喷头、喷杆提、涡旋高压电机、桶体、泡沫层、进水口、透气孔、锂离子电池、储药箱、太阳能板;所述太阳能板与桶体上表面固定连接,并通过电线与锂离子电池连接;该太阳能高压喷雾器,改变了传统的使用手动摇杆从而达到喷雾的效果;设有涡旋高压电机,使得喷雾的扬程得到提高;此外,三个喷头的设置,喷洒面积更大,提高了喷雾器的喷洒效率;同时,通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,通锂离子电池保存起来,为喷雾器喷雾提供动力,节约了能源,符合节能低碳的环保理念;整体结构比较简单,制造方便,实用性强。
本发明公开了生料高耐磨全抛釉及其制备方法,由以下原料按照重量份数组成:钾长石28~38份、高岭土4~7份、烧滑石5~10份、白云石5~10份、碳酸钡16~22份、烧氧化锌5~8份、熔融石英10~18份、刚玉微粉3~12份、含锂矿物1~5份、外加剂5~10份。本发明引入了刚玉颗粒和熔融石英颗粒,保证了部分原有耐磨颗粒的存在,而且还生成了大量的钙长石和钡长石微晶,提高了釉面耐磨性;另外在全抛釉中加入了含锂矿物,使得全抛釉在低温下就产生液相,由于锂元素离子半径小,形成的玻璃网络紧密,从而也提高了釉面耐磨性。
本发明涉及一种改进的过滤膜,由下列质量份数的原料组成:聚乳酸纤维16~32份、聚乙烯醇10~20份、聚氯乙烯16~30份、聚羟基脂肪酸酯20~0份、溶剂20~40份、抗菌剂6~16份和添加剂6~10份;其中,所述添加剂由氯化锂和磷酸混合而成的,且氯化锂和磷酸的质量比为1:1.3~1.7。本发明的优点在于:本发明配方中采用聚乳酸纤维,用于制备过滤膜,可使过滤膜具有优良的抗热性,在高温环境下不易变形,避免造成过滤膜孔状结构的堵塞,大大提高了空调的制热或制冷效果;同时,在膜形成过程中,氯化锂和磷酸的存在,在一定程度上抑制了过滤膜中大空腔的形成,有利于尺寸较小的孔的形成,过滤膜的孔径越小,其净化效果越好。
本发明公开了一种氧化钨纳米线缠绕复合材料、制备方法和在锂离子电池中的应用。通过在改性的活性物质表面缠绕氧化钨纳米线作为外部的抑制膨胀材料,然后再在外表面包覆碳层作为导电层,制备得到高性能的氧化钨纳米线缠绕复合材料。方法制备的氧化钨纳米线缠绕复合材料可作为锂离子电池负极材料使用。本发明工艺步骤简单,重复性好,收率高,且成本低廉,具有较好的规模化应用潜力;该复合材料活性物质表面包覆缠绕氧化钨纳米线和该纳米线外包覆碳层的结构可有效抑制纳米材料的体积效应,对活性物质的电化学性能改善明显,将其用于制备锂离子电极,循环稳定性良好,充放电性能优异。
本发明提供了一种基于氧杂稠环类的有机场效应晶体管材料及其合成方法和应用。制备步骤如下:将二异丙胺、四氢呋喃、正丁基锂、噻吩‑3‑甲酸乙酯、三甲基氯化锡反应,加1, 4‑二溴‑2, 5‑二甲氧基、四三苯基膦钯和无水四氢呋喃反应,加1‑溴‑4‑己基苯、无水四氢呋喃、正丁基锂溶液反应,和二氯甲烷混合,加三溴化硼溶液反应,和四氢呋喃、正丁基锂、三甲基氯化锡溶液反应,和4, 7‑二溴‑5, 6‑二氟‑2, 1, 3‑苯并噻二唑、三(二亚苄基丙酮)二钯、三(邻甲基苯基)磷、无水甲苯反应即得。本发明提供了一系列可以通过选择不同的稠环单元与受体单元聚合,从而实现电子迁移率高,重组能小以及很好溶解性的场效应晶体管材料。
本发明公开了一种核壳结构的材料、其制备方法及应用。所述核壳结构的材料包括包含单质硫的核以及包覆所述核的壳层,所述壳层包含含硫有机物,所述含硫有机物能够与选定物质反应而在所述壳层上形成原位包覆层,所述选定物质选自能够与所述含硫有机物发生亲核或者亲电反应的物质。本发明的核壳结构的材料可以用作锂硫电池正极材料,且其制备工艺简便,效率高,条件温和,设备简单,适合大规模工业化应用。本发明的核壳结构的材料中含硫有机物能与锂硫电解液添加剂发生化学反应,并生成原位包覆层,从而抑制多硫离子的溶出和穿梭。基于本发明核壳结构材料的锂硫电池具有较高的放电容量以及优异的循环稳定性能。
本发明公开了一种钛酸钡改性聚合物固体电解质的制备方法:通过水热法制备钛酸钡纳米棒,并将其作为聚合物固体电解质的填料,以聚偏氟乙烯‑六氟丙烯为基体,双三氟甲基磺酸亚酰胺锂为锂盐,制备成薄膜,烘干,剥离后得到所述的钛酸钡改性聚合物固体电解质。本发明通过水热法制备了钛酸钡纳米棒,并将其用于聚合物固体电解质的添加剂。采用本发明所述方法制备的钛酸钡改性聚合物固体电解质具有较好的离子电导率和化学稳定性。将其应用与全固态锂电池时,展现出了良好的循环寿命和倍率性能。
本发明公开了一种便携式照明螺丝刀,包括第一螺丝刀手柄,其特征在于:所述第一螺丝刀手柄内部设有LED灯珠和锂电池,且LED灯珠和锂电池通过导线连接;所述第一螺丝刀手柄的外表面设置有开关,且开关的一端和锂电池连接,另一端和LED灯珠连接;所述第一螺丝刀手柄的顶部固定连接有第二螺丝刀手柄,并且第二螺丝刀手柄远离第一螺丝刀手柄的一端固定连接有螺丝刀座;所述螺丝刀座的顶部与伸缩杆固定连接,并且伸缩杆的顶端固定连接有固定杆;所述固定杆的顶部开设有螺纹凹槽,并且螺纹凹槽上设置有螺丝刀头装置;所述螺丝刀头装置包括螺纹凸头;所述螺纹凸头的顶端与连接杆固定连接,并且连接杆远离螺纹凸头的一端固定连接有螺丝刀头底座;所述螺丝刀头底座的顶部固定连接有螺丝刀头。
本发明公开了检测电池焊接质量的设备和检测电池焊接质量的方法,其包括锂电池集装架和传送皮带,所述锂电池集装架两面分别设置有正极盖板和负极盖板,所述传送皮带两端分别设置有正极三轴驱动机构和负极三轴驱动机构,所述正极CCD相机和正极探针模组朝向正极通孔,所述负极CCD相机和负极探针模组朝向负极通孔,所述正极探针模组和负极探针模组分别连接有用于检测焊接部位阻值的直流内阻测试仪,同时对锂电池正负极两端的焊接点进行检测,提高检测效率,先检测外形再检测阻值,避免破坏性验证且提高检测精度。
本发明公开了一种4‑溴‑5‑甲基‑1H‑吲唑的制备方法,所述制备方法的具体步骤为:(1)化合物(II)在二异丙基氨基锂参与下反应生成锂试剂,锂试剂与二甲基甲酰胺反应,生成化合物(III);(2)化合物(III)与甲氧基胺盐酸盐、碳酸钾反应得到化合物(IV);(3)化合物(IV)在水合肼参与下关环生成化合物(I)。本发明制备方法产率更高。
一种石墨烯包覆天然石墨负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。该方法是以石墨烯为包覆剂,以天然石墨为原料使用喷雾干燥法来制备高性能锂离子电池负极材料。首先将石墨烯粉体与溶剂按一定比例配成分散液,然后与天然石墨按一定比例混合均匀,最后通过控制喷雾干燥参数,获得石墨烯包覆天然石墨负极材料。本发明采用石墨烯为包覆剂,将天然石墨负极材料包覆起来形成“核壳”结构,与电解液相容性好,避免了溶剂化锂离子的共嵌而导致的石墨层的剥离,同时缓冲了天然石墨极颗粒在充放电过程中的体积膨胀,极大提高了天然石墨的循环性能和大电流充放电性能。本发明具有工艺简单,成本低,产品包覆效果好。
本发明公开了一种电场传感器探头的制作工艺,其技术方案要点是,具体包括以下步骤:S1、切片:切片时选择电场方向平行于铌酸锂晶体z轴方向的X切Z传铌酸锂晶体制备为衬底切片;S2、蒸发:在所述S1中的衬底切片上采用化学气相沉积技术制备缓冲层钛作为掩模;S3、光导波刻;S4、PECVD:进行钛扩散,将铌酸锂晶体放在湿氧的环境中进行钛扩散以抑制LiO2外扩发生,抑制LiNb3O8晶相生成,降低晶体光折变的敏感性;S5、光刻电极;S6、电镀;S7、磨切;本电场传感器探头的制作工艺具有生产流程短,生产出的电场传感器探头具有可测动态范围大、响应速度快、频率范围宽、对电场畸变小、测量精度高、与一次设备无电气连接、全绝缘等特点。
一种多孔结构三元前驱体及其制备方法,三元前驱体为NixCoyMnz(OH)2,0.70≤x<0.98,0<y<0.30,0.01<z<0.30,且x+y+z=1。制备方法包括:一、配制Ni、Co、Mn金属液;配制硫酸锂溶液;配置碳酸钠溶液;配制氢氧化钠或氢氧化钾溶液作为沉淀剂;配制氨水溶液作为络合剂;二、向合成釜中加入碳酸钠溶液及硫酸锂溶液,反应得到浓度为2~6g/L的碳酸锂溶液;加入沉淀剂和络合剂配成底液,底液pH值为11.00~11.80,温度55~75℃;三、将金属液、沉淀剂及络合剂分别以50~200mL/m的流速持续加入进行共沉淀,待生长到目标粒度时停止进液;四、通入二氧化碳气体,待pH到9.20~10.20时停止,陈化3~4h获得共沉淀产物;五、将共沉淀产物压滤、洗涤、干燥得到产品。本发明具有多孔结构的三元正极材料,能缓解充放电体积膨胀,提高电化学性能。
本发明公开了一种节能的地下车库溶液热回收通风除湿机及除湿系统,包括全热回收单元、除湿单元、再生单元和溴化锂吸收式制冷机组,所述除湿单元、冷凝器、蒸发器和再生单元依次连接形成除湿溶液循环回路,所述吸收器、发生器、冷凝器和蒸发器依次连接形成热量循环回路。本发明利用溴化锂吸收式制冷机组中的冷凝器中制冷剂液化放热实现除湿溶液的再生,同时利用蒸发器中制冷剂汽化吸热实现除湿溶液的进一步冷却提升除湿效果。该溴化锂吸收式制冷机组与除湿溶液循环回路通过冷凝器和蒸发器进行热交换,完成除湿溶液的再生,不需再引入额外的高品位的热源和冷源,大大降低了除湿机运行的能耗。
本发明涉及一种离子分离装置及分离方法,分离方法采用光热蒸发为离子通过纳滤膜提供作用力。分离装置包括纳滤膜,用于分离溶液中的离子;储盐层,用于存储或截留通过所述纳滤膜的离子;蒸发层,用于通过光热蒸发为离子传输提供动力;所述纳滤膜、储盐层和蒸发层通过微孔结构连通。该装置或方法用于锂镁分离,进而实现盐湖提锂。本发明利用纳米孔道中光热蒸发产生的兆帕量级毛细负压驱动纳滤膜过滤,实现高选择性、高通量、低能耗的膜分离提锂新工艺。
本发明提供了一种具有可逆热关断性能的隔膜及其制备方法和应用。所述具有可逆热关断性能的隔膜包括:基膜;在基膜至少一个表面上设置的可逆热膨胀高分子微球层。不同于现有高分子微球高阻抗和不可逆的热关断性能,本发明中锂电池隔膜热关断功能是通过可逆热膨胀高分子微球来实现,并且涂布密度较低,不仅可以在较低的温度(<130℃)下实现可逆热关断,并且不明显提高电池的内阻。不仅提高了锂电池的安全性能,也扩展了锂电池的应用情景。
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