本发明公开了一种基于混合动力系统的可远程控制的智能小车及方法,小车包括车体部分以及实现远程控制的遥控器。车体部分搭载了氢燃料电池组块及附加控制电路模块、锂电池及充放电电路模块、基于单片机的控制与图像采样传输模块、动力驱动模块以及通信与控制程序模块。本发明基于对氢电池与锂电池的智能控制,实现氢燃料电池与锂电池对小车驱动部分的远程控制。本发明基于远程控制调整电池供电的方案可以根据不同使用场景灵活进行调控,提高小车的续航能力,更为节能。本发明中4G LTE与蓝牙控制相结合并智能切换,使得小车可以适应更为复杂的信号环境,进行多种特种作业。
本发明公开了一种用于灭火器的机电驱动系统,包括:可充电锂电池、直流电机和隔膜泵,所述直流电机连接所述可充电锂电池的输出端,所述隔膜泵连接所述直流电机的输出端,所述可充电锂电池的容量大于3200mAh,所述直流电机的工作电压为12V,所述隔膜泵的材质为塑料、铝合金、铸铁、不锈钢的一种或者多种。通过上述方式,本发明用于灭火器的机电驱动系统具有结构科学、外观新颖、配置合理、功能先进、电力驱动、连贯续液、常压工作、安全可靠、经济实用等优点,在用于灭火器的机电驱动系统的普及上有着广泛的市场前景。
本发明公开了一种多功能手电筒,涉及手电筒领域,包括手电筒本体、光源单元和后盖,所述光源单元设于手电筒本体前端,所述后盖设于手电筒本体尾端,所述手机筒本体上设有折叠LED灯、三段开关和USB接口,所述折叠LED灯上设有垂直排列的LED直管灯,所述手电筒本体内部设有电源适配器和锂电池,所述后盖上设有插头和与插头匹配的插头凹槽,所述光源单元包括灯泡、聚光镜片和保护玻璃,所述锂电池为大容量锂聚合物充电电池,该种多功能手电筒可以提供紧急照明,日常还可以当做台灯,且能供给手机充电,值得推广。
本发明的提供一种机器人手臂润滑脂,其具有优异的机械安定性和氧化安定性,特别是抗水性能非常好,本发明还提供一种润滑脂的制备方法,其缩短了制备时间、降低了生产成本。一种机器人手臂润滑脂,由下述重量份数的组分组成:基础油70~80份;复合锂皂14.7~20.1份;成膜剂3~7份;抗氧剂3~4份;极压抗磨剂1.5~3份;防锈剂0.3~0.4份;所述复合锂皂为由脂肪酸、低分子酸和油溶性氢氧化锂皂化反应生成的稠化剂。
本发明公开一种具有降温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半导体制冷片,所述半导体制冷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,所述第一陶瓷片和第二陶瓷片之间设有若干P型半导体和N型半导体,所述发电片的输出端与锂电池通过第二连接导线电连接;所述第二陶瓷片与半导体制冷片的热端紧密贴合;所述第一陶瓷片与半导体制冷片的冷端通过第一导热片连接进行热传导。本发明结构简单、使用安全可靠、功能性强且操作简便,具有很好的应用前景。
本发明公开了一种电池切换电路,包括干电池和锂电池,干电池的正极分别与第一开关的输入端和第三开关的控制端连接,锂电池的正极与第二开关的输入端连接,第二开关的输出端和第三开关的输入端连接,第一开关的输出端与第三开关的输出端相连用于供电输出;第一开关的控制端与第一非门的输出端连接,第一非门的输入端用于输入第一控制信号,第二开关的控制端与第二非门的输出端连接,第二非门的输入端用于输入第二控制信号;第一控制信号和第二控制信号均为控制器发出;第一开关、第二开关及第三开关均为低电平有效的电子开关。本发明具有功耗低、响应快、干电池与锂电池可自动切换的特点。
一种用于展厅多媒体交互系统的控制装置,本发明涉及多媒体设备技术领域;定向红外光束发射模块嵌设在外壳的前端内,且外壳的前端开口处卡设有透明镜片;所述的PCB板设置在外壳的内部,且位于定向红外光束发射模块的后方,所述的感应开关模块固定在PCB板上;所述的锂电池模块和充电模块均设置在外壳内部,且由内至外依次设置在PCB板的后方,其中充电模块的外端露设于外壳的尾部端壁;所述的感应开关模块通过PCB板上的连接电路与定向红外光束发射模块和锂电池模块连接,所述的充电模块通过PCB板上的连接电路与锂电池模块连接。丰富了展厅多媒体交互的形式,增强了展示的互动性和展项的趣味性,实用性更强。
本发明公开了一种便携式户外应急照明灯,它涉及照明领域,它包含底座、竖向调节安装板、护罩、前玻璃面罩、LED灯、提手架、提手、锂电池、控制开关、竖向调节螺栓、安装孔、安装螺栓、安装板、伸缩杆、支撑腿和反光板,底座与竖向调节安装板固定连接,护罩与提手固定连接,护罩一侧设置有控制开关,护罩里侧设置有锂电池,护罩两侧均设置有竖向调节螺栓,底座与安装板固定连接,安装板下方设置有伸缩杆。它的体积较小,外出时方便携带,采用LED灯进行照明,省电耐用而且照明效果好,自身提供可充电锂电池,能提供更长久的照明时间,提供有三脚架安装支撑,可以将照明灯支撑起来一定高度,增大了照明范围。
本发明公开了一种纳米TiO2柱撑蒙脱石的生产方法及应用,属于膨润土加工领域。将锂盐溶于草酸水溶液中,再加入到膨润土中处理后得到锂基蒙脱石;将锂基蒙脱石分散于有机溶剂再加入钛盐搅拌反应后分离得到钛基蒙脱石;将钛基蒙脱石在氧化气氛中焙烧后粉碎得纳米TiO2柱撑蒙脱石成品。本发明的纳米级的TiO2柱撑蒙脱石由于其量子尺寸效应等作用,其光催化活性较高,可将各类有机污染物快速转化为CO2、H2O和小分子无机物,以达到净化治污的目的;其生产过程简单,将纳米TiO2置于蒙脱石载体中,不单可以降低光催化剂的成本,还能回收使用过的光催化剂及载体,通过处理蒙脱石载体,可以使TiO2再生,从而降低其生产和使用成本。
本发明公开了一种高活性的缺陷金属氧化物/多孔纳米碳质复合材料,其包括氮硫双掺杂的多孔纳米碳质以及负载于该多孔纳米碳质上的氧缺陷金属氧化物。该缺陷金属氧化物/多孔纳米碳质复合材料利用离子调控的方式直接用一步法将缺陷金属氧化物复合至氮硫双掺杂的多孔纳米碳质上,从而使其应用于高能量密度的锂硫电池中时,克服锂硫电池中活性物质利用率低的问题,提高了锂离子在固相中的传导能力及对多硫化物的多相催化转化能力,从而实现其在应用于电极时,硫正极的高效利用和高循环寿命,表现出更为优异的电化学性能,能够实现快速充放电的目标。本发明还公开了上述缺陷金属氧化物/多孔纳米碳质复合材料的制备方法及其在能源存储器件中的应用。
本发明属于锂离子电池材料制备领域,具体的说是一种含有有机盐的三元复合材料的制备方法,首先将镍、钴、锰的有机化合物和有机锂盐添加到碳源溶液中搅拌均匀后进行喷雾干燥、之后在非氧化性气氛中进行烧结,粉碎最后得到含有有机盐的三元复合材料。本发明,由于采用有机化合物的镍盐、钴盐、锰盐及其锂盐,并在其内部和表面均匀包覆碳源,其制备条件温和、一致性高并提高材料抗吸水性能,其制备出的三元复合材料具有循环性能优异、克容量高等特性。
公开一种固态聚合物电解质,包括非晶态聚合物,所述非晶态聚合物是由单体单元共聚形成的梳状结构;所述单体单元包括具有极性基团的单体单元和聚乙二醇丙烯酸酯类单体单元。还公开包含该固态聚合物电解质的固态电池及该固态电池的制备方法。本发明的固态聚合物电解质,其中非晶态聚合物可以提高锂离子的传导速度、大幅提升锂离子电导率。固态聚合物电解质中包含的高介电结构单元(极性基团)极大地提高了聚合物电解质的抗氧化能力、拓宽了聚合物电解质的电化学窗口,促进了化学稳定性、电化学稳定性的提升。同时能够抑制锂枝晶、抑制电解液氧化分解。本发明的固态聚合物电解质原位共聚以及高介电结构单元能够改善电极、电解质的界面性能。
本发明提供一种高稳定性氧化物固态电解质膜及其制备方法和应用。所述氧化物固态电解质膜包括化学式为Li7‑xLa3Zr2‑xMxO12的氧化物固态电解质,其中M为Al、Ta、Nb、W、Ga、Y、Te中的至少一种,0≤x≤1;EC;锂盐;PVDF类聚合物。所述氧化物固态电解质的含量为10%‑30%;所述EC的含量为5%‑35%优选为10%‑28%;所述PVDF类聚合物的含量为20%‑40%;所述锂盐的含量为20%‑40%。本发明所述高稳定性氧化物固态电解质膜的离子电导率达到了10‑3S/cm、对锂稳定性强,能降低由于LLZTO的界面不稳定导致的对PVDF类聚合物脱氟副反应,从而保证成膜的稳定性;本发明特定组分的氧化物固态电解质膜既可代替隔膜使用,也可以充当离子导体,减少电解液的使用。
本发明公开了用于电池管理系统的SOE和SOP联合估计方法,包括以下步骤:S1、建立电池二阶等效电路模型,得到系统的状态方程和观测方程,并离散化处理;结合标准HPPC实验辨识模型参数,然后对锂离子电池进行恒流脉冲放电实验,获得锂离子电池开路电压和剩余能量SOE数据,并利用MATLAB拟合OCV‑SOE关系曲线;S3、采用改进的粒子滤波估计电池SOE;方法如下:利用中心差分卡尔曼滤波生成粒子滤波算法的建议分布,根据估计误差设置KLD自适应算法选择粒子个数,最后通过残差重采样技术估算锂离子电池能量状态;S4、结合SOE约束、电压约束和电流约束联合约束估算电池SOP。本发明结合KLD自适应粒子数算法,降低算法计算量,提高估计精度以及加快收敛速度。
本发明提供一种锂离子正极材料铁系氟硫酸锂的制备方法,其前驱体制备是将FeSO4·7H2O在真空条件下,加热脱水,然后通入氮气,再加热,制成一种膨松、多孔、相纯的锂离子电池正极材料的前驱体FeSO4·H2O,结构为单斜相,C2/C空间群。将制得的膨松、多孔的前驱体FeSO4·H2O和MSO4·H2O(M=Co、Ni)与LiF混合,通过与溶剂球磨加热后制得目标产物LiFexM1-xSO4F(M=Co、Ni,0≤X≤1),结构为三斜相,P1空间群。
本发明提供了一种双导线塑料排水板测长仪及测量方法,所述测长仪包括测量探头、信号转换模块、主板、液晶显示屏、锂电池和电压稳压模块,所述测量探头通过导线与所述信号转换模块连接,所述信号转换模块的输出端与所述主板连接,所述主板上设有CPU和校准模块,所述CPU与所述校准模块连接,所述校准模块的输出端与所述液晶显示屏连接,所述锂电池设置于所述主板上,所述锂电池与所述电压稳压模块连接。本发明能够在两根导线不连接的情况下检测长度,避开电阻测量法的缺陷,同时避开脉冲测量法MCU速度较慢的缺陷,有效检测排水板的长度,精度最高可达1cm左右。
本发明公开了一种多逻辑组合型光伏储能管理系统,包括储能逆变器,能量管理系统EMS,电池管理系统BMS,锂电池,光伏组件,电表,柴油机及负载,其中:储能逆变器分别连接光伏组件,锂电池,负载及市电,所述电表安装在储能逆变器与市电之间,记录电网取电与馈网的实时功率值,所述柴油机通过双电源切换开关接入电表,在离网时替代市电接入储能系统;所述能量管理系统EMS与储能逆变器,电表,电池管理系统BMS及柴油机通信,获取逆变器的输入输出功率,光伏组件的输出功率,电表记录的实时功率,锂电池电芯的电压,电流和温度,将这些数据进行保存,同时对获取的数据进行分析处理,并根据内部的运行逻辑对储能逆变器及柴油机进行相应控制。
本发明公开了一种添加改性石墨烯量子点的固态聚合物电解质,所述固态聚合物电解质的组分包括锂盐、改性石墨烯量子点和固态聚氧化乙烯,其中,所述锂盐和改性石墨烯量子点分散在所述固态聚氧化乙烯的基体内,所述锂盐的用量为固态聚氧化乙烯质量的8~40%,所述改性石墨烯量子点的用量为固态聚氧化乙烯质量的1~80%。本发明的固态聚合物电解质制备简单,室温电导率高,电化学和界面稳定性好。
本发明涉及一种无线充电移动光源及其控制方法,包括移动灯体和充电底座,充电底座包括电源插头、交直流转换模块、无线发射模块及第一线圈;移动灯体包括第二线圈、无线接收模块、锂电池、MCU控制模块、调光模块及LED灯,电源插头接至家用交流电源,交直流转换模块将交流电转化为5V直流电,为无线发射模块供电,无线发射模块控制第一线圈产生磁场;无线接收模块控制第二线圈接收第一线圈产生的信号并为锂电池充电,锂电池为MCU控制模块和调光模块供电,MCU控制模块通过调光模块调节LED灯的亮度。本发明中,只需将移动灯体放置于充电底座上,即可完成充电,并实现夜灯的功能;若需移动光源,则拿起移动灯体即可作为手电筒使用。
本发明涉及一种能给手机充电的防水性及透气性好服装。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。本发明能给手机充电。本发明防水性及透气性好。
本发明公开了一种动力电池组BMS大电流平衡电路系统,包括:用于采集电池电压、比较电池电压大小及输出控制信号的中央控制单元;用于设定平衡侦测起点的电压的分压启动电路;用于将高电量电池中的电能转移到低电量电池中的能量转移单元;所述分压启动电路和所述能量转移单元分别与所述中央控制单元电性连接。与现有技术相比,本发明能够适用于采用不同正极材料的锂电池,通用性好,可扩展性强;能够快速转移能量,能量转移效率高,浪费少,提高锂电池的可靠度,延长锂电池的使用寿命。
本发明涉及锂硫电池隔膜,特指一种纳米氧化铝颗粒修饰的陶瓷隔膜的制备方法。先称取一定质量的Al2O3和粘合剂于研钵中;再量取N-甲基吡咯烷酮加入研钵中,然后研磨均匀;将研磨后的纳米氧化铝颗粒均匀涂覆于常规高分子隔膜上,将该隔膜放入烘箱烘干。本发明通过在常规高分子隔膜上涂覆一层薄的纳米Al2O3颗粒陶瓷膜,使常规高分子隔膜容易被刺穿的问题得到缓解,从而改善电池的性能,提高电池的放电倍率,能够显著延长锂硫电池的循环周期,提高锂离子电池的耐高温性能和安全性,陶瓷涂覆特种隔膜特别适用于动力电池。
本发明揭示了一种浇注机用环保型模具合金,由铋、锡、铟、锌、铊、镉、钌以及锂八种金属成分组成,所述浇注机用环保型模具合金中各成分所占重量份数分别为:所述铋占18-22份,所述锡占30-34份,所述铟占6-9份,所述锌占10-14份,所述铊占4-7份,所述镉占15-19份,所述钌占5-8份,所述锂占2-6份。本发明采用铋、锡、铟、锌、铊、镉、钌以及锂八种金属成分组成,具有渗透性好、使用方便快捷、可重复利用、成本低的特点。
智能防寒服温度控制装置,涉及服装生产技术领域,也涉及小型电子产品技术领域,在充电器的输出端连接控制器,在控制器的输出端连接绝缘发热线,所述控制器还通过锂电池保护电路与锂电池连接,在控制器的输出端还连接显示器。将本发明的绝缘发热线缝合于服装的夹层内,通过控制器使锂电池为绝缘发热线提供工作电源,人们就可通过控制器使绝缘发热线达到自已需要的温度,使一件服装可提供高低不同的温度,给人们提供身外合适的温度,能够广泛适用于不同人群,为冬季野外工作人员、户外运动休闲、时尚人士提供了完美的“防寒方案”。
利用成熟并公众化的GSM网络,研发出来的城市安全监测和应急报警设备展现出了非常强大的市场空间,具有可持续发展的应用前景。这类设备的应用环境非常恶劣,对设备的可靠性要求非常高。目前严重影响设备可靠性的是储能介质,使用最多的是锂电池,因锂电池存在工作温度、冲放电次数等的限制,导致设备在大面积的实际应用过程中维护量非常大,超出了管理部门配置的设备维护力量的承受能力范围,基本宣布使用电池作为储能介质的设备无法实际应用。寻找使设备满足实际应用现场的储能介质,是设备能否实现推广应用的关键,本发明就是找到了设备的一种新的储能介质,利用超能电容代替锂电池。
本发明涉及一种电动液压挖掘机的动力系统,包括:电池驱动系统、交流电驱动系统;电池驱动系统包括:锂电池组,其通过MCU、交流控制箱驱动电机转动;交流电驱动系统包括:交流电源,其通过交流控制箱驱动电机转动的同时,通过MCU向锂电池充电;电机驱动主泵的运动;本装置实现了锂电池与交流电源间的随时切换,从而实现两种能源供给方式的互补,转场、使用方便,续航无限制,充电便利,生产成本、运行维护成本低。
本发明公开了一种环状磷酸酯TFEOP的制备工艺及其应用,该制备工艺将化合物1与化合物2反应得到化合物3;化合物3与化合物4反应得到化合物5;化合物5与氧化试剂反应得到环状磷酸酯TFEOP;通过优选起始原料、优化制备工艺和纯化工艺,获得了高纯度的产品,所得的产品符合锂离子电池领域对其纯度、杂质含量、成本等的要求,而且该方法具有低水含量、干燥等优点,适合工业化生产,适合于在锂离子电池领域的应用;制备方法简单、提高了产率、成本低、适合工业化生产,适合于在锂离子电池添加剂领域中的应用。
本发明涉及一种便捷式发电储能充电器。该充电器使用微型光电系统作为产生电能的部件,微型储气装置通过微型流量控制阀与微混合器相连,混合气体在微混合器中实现混合,通过供气阀将混合气体输送到多孔介质燃烧管,多孔介质燃烧管的外围依次为镀膜真空隔热石英管、光电池、微型散热片,其中光电池贴于微型散热器的背面,分别从光电池的正反面引出电极与锂电池的正负极相连,形成储能过程;从锂电池上引出另两个正负电极用于对外放电时使用;支架分为两部分,上部分固定多孔介质燃烧管、镀膜真空隔热石英管、光电池、散热片及电子点火装置,下部分固定微混合器、锂电池及供气阀开关,上下两部分通过螺柱连接。本发明可广泛应用于各种电子器件中。
本发明涉及一种光引发剂2-异丙基硫杂蒽酮的制备工艺,具体是一种以对异丙基苯硫酚和邻氯苯甲酸为主原料,经缩合、脱溶、中和、环合、水解、重结晶等反应步骤制备2-异丙基硫杂蒽酮的工艺方法。其特征在于以对异丙基苯硫酚和邻氯苯甲酸为原料,在碱性(氢氧化锂)条件下用四氢化萘为溶剂进行缩合,对异丙基苯硫酚∶邻氯苯甲酸∶氢氧化锂的摩尔比为1∶1~1.5∶2~2.5,优选为1∶1.05∶2.1;缩合温度在180-190℃,反应6小时后经脱溶、中和、环合、水解、重结晶等反应步骤制备得产品。本发明的优点在于原料易得,能提高工艺的可执行性,而且生成的副产品氯化锂经处理出售可大大降低生产成本,同时制得的产品纯度高,无异构体。
本发明公开了一种安装红外线的风扇,其结构包括:锂电池、风扇叶片、充电接口、电机转子、电机、支撑立架、叶片安装盘、完全罩、红外线发射器,所述的风扇叶片有四片,风扇叶片均匀的安装在叶片安装盘上,所述的每片风扇叶片内部设置锂电池和红外线发射器,所述的叶片安装盘中心位置安装电机转子,电机转子安装在电机内,电机通过支撑立架固定于地面。本发明提出的一种安装红外线的风扇,采用风扇叶片内设置锂电池和红外线发射器的设计,其结构简单,设计科学合理,成本低廉,具有广阔的应用前景。
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