一种海洋探测用2230nm、976nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2230nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光976nm传输光纤上设置闲频光976nm分束光纤圈,信号光2230nm、闲频光976nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2230nm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2230nm输出,最后输出2230nm、976nm、1208nm三波长光纤激光。
一种海洋探测用1753nm、1550nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光1753nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光1753nm、闲频光1106nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光1753nm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1753nm输出,最后输出1753nm、1550nm双波长光纤激光。
本发明公开了一种PVC鞋底防静电剂及其制备方法,其中,以重量百分比计,该PVC鞋底防静电剂包括:普通防静电剂65%-70%;银离子或锂离子溶液48%-55%。其制备方法包括如下步骤:(1)将苯胺一3, ?5一二磺酸分数次加入到氢氧化钠水溶液中,微热,待其全溶后装到200L不锈钢压力反应釜中,再装入苯乙烯一马来酸酐聚合物;(2)将反应釜封闭,开动搅拌,升温至170-180℃,此时釜内压力约8-9个大气压,在此条件下反应10小时;(3)反应结束后,冷却到室温,打开反应釜,用少量乙酸调产物pH=7-8,即制得普通防静电剂;(4)随后在普通防静电剂1.2-2.5g中加入0.3-0.8M季铵氯化锂溶液,即得成品。本发明的PVC鞋底防静电剂具有配方科学,成本低,制备工艺简单,可增强鞋底防静电性的优点。
膜萃取-反萃从盐湖卤水或海水中提取高价值碱金属的方法,连续式操作:把离子交换共混膜固定在膜组件中,由含萃取剂的有机溶液通过第一离子交换膜与含有碱金属离子的盐湖卤水或海水料液接触,碱金属离子透过离子交换膜与含萃取剂的有机溶液结合生成金属络合物;然后,金属络合物的有机溶液被传输送到第二离子交换膜,通过第二离子交换膜与反萃液接触,金属离子透过离子交换膜进入到反萃液中;在膜萃取-反萃过程中,料液、反萃液和含萃取剂的有机溶液分别在第一离子交换膜、第二离子交换膜一侧和两膜之间循环。反萃到反萃液中达到一定浓度后,将锂、铷或铯沉淀分离得到最终产品;为工业化生产碱金属盐类提供了高效、低成本的可行性路线。
波浪发电的GPS定位救生圈,在救生圈中设有密封的GPS定位装置;GPSOne模块由单片机控制模块P89LPC932,支持GPSOne功能的CDMA模块DTGS-800和电源模块构成,电源模块的输电端设有波浪发电胶囊。波浪发电胶囊的线圈输出通过整流电路后接电源模块中的锂电池。本发明在水上救援方面摆脱了传统供能受天气或季节等其他因素的影响。利用水波供能是一种新的供能方式,在水上供能永不间断,且原理简单,成本较低,不受时间天气等条件的约束,低碳环保,利于推广。
本发明涉及一种用于锂离子电解液的阻燃剂,具体涉及一种高含量的三(2,2,2-三氟乙醇)磷酸酯的制备方法,属化工技术领域。通过氢氧化钠和2,2,2-三氟乙醇反应,制备2,2,2-三氟乙醇钠盐,然后和三氯氧磷反应,从而避免了氯化氢气体和2,2,2-三氟乙醇发生反应,影响反应的收率。本发明中三氯氧磷和三氟乙醇的摩尔比是经过多次试验得到的数据,控制好它们的摩尔比,有利于较高的收率。本发明所述的制备工艺具有环境友好的特点,用该方法获得的产品是一种高收率,高含量的,可用于锂离子电解液的高效阻燃剂,从而具有较好的经济效益和社会效益。
本发明涉及风力发电系统向图像传感器供电的海啸报警装置,属于新能源物联网技术领域。漂浮在海面上的海啸报警装置的中空浮筒的上面安装有风力发电系统和海啸报警装置,在中空浮筒的下部安装有重物稳压仓,仓内放置锂离子储能电池作为压仓重物。风力吹动风力发电机产生电流,电流通过穿过风电空心支柱的导电线输入控制器进行调整、接着通过穿过图像传送空心支柱的导电线向安装在电动转盘上的图像传感器和无线发射装置供电,图像传感器采集海面上的海景影像,将海景影像转化为数字信号,传输到无线发射装置,由无线发射天线将电信号发送到海啸预警中心,由海啸预警中心处理信息、发出警报。电流也可输入锂离子储能电池根据需要充放电。
本发明涉及一种储能LED驱动器系统,本发明采用3种工作模式:在照明模式中,交流电输入通过带有功率因素校正功能的恒流/恒压输出AC-DC变换器直接给LED供电;在充电模式中,LED灯停止工作,交流电输入通过AC-DC变换器给锂电池组模块供电,并进行储能;在电池供电模式中,已经充好电的锂电池管理模块通过一个有恒流输出的DC-DC变换器后给LED灯供电。本发明还包含了一个智能切换模块,通过单片机控制的方式实现三种模式的切换,保证三种模式之间互不干扰,整个系统正常运行。本发明的功率因数能达到0.9以上,效率在80%以上,而且在停电时仍能在长时间内持续为LED灯供电,保证断电时LED灯的正常工作。
纳米LiFePO4的低温固相合成方法,涉及锂离子电池制造技术领域,本发明通过对锂盐、铁盐、磷盐和碳源超细粉碎后在非氧化性保护气体氛围中低温煅烧制成纳米LiFePO4,该方法降低了烧结温度,缩短了保温时间,从而减小了固相反应的能耗,保持了LiFePO4的活性,提高了LiFePO4的产量及性能的一致性,所得LiFePO4具有良好的充放电性能,克容量达到150mAh/g以上。
本发明涉及一种带手电及音箱功能车载空气净化器,它包括空气净化器本体,进风口,出风口,电源插头,控制电路板,静音风扇,开关,脚垫,喇叭,音频接口,LED灯,手电开关,锂电池;所述电源插头由导线连接到控制电路板上,进风口、出风口在空气净化器本体一侧,控制电路板安装在空气净化器本体内部,静音风扇安装在进风口一侧,开关安装在空气净化器本体侧面,脚垫安装在空气净化器本体底部,喇叭内嵌安装在净化器本体上,音频接口内嵌安装在净化器本体上,LED灯安装在空气净化器本体一侧,手电开关内嵌安装在空气净化器本体表面上,锂电池安装在空气净化器本体内部,本发明的产品使用和携带方便,净化车内空气;可当应急手电使用。
本发明涉及一种带SD卡数据读取及指南针功能便携式音箱,它包括音箱本体,电源接口,开关,音频接口,控制电路板,锂电池,扬声器,控制键,指南针,SD卡槽;所述电源接口内嵌安装音箱本体内,开关内嵌安装在音箱本体内,音频接口内嵌安装在音箱本体内,控制键内嵌安装在音箱本体内部,控制电路板安装在音箱本体内部,锂电池安装在音箱本体内部,扬声器安装在音箱本体内部,指南针内嵌安装在音箱本体顶部,SD卡槽内嵌安装在音箱本体内,本发明的产品使用和携带方便,外部数据读取方便;可辨别方位。
本发明涉及一种带手电功能手机消毒器,它包括消毒器本体,电源接口,开关,上盖,开盖扣,脚垫,视窗,UV灯,控制电路板,LED灯,锂电池;所述电源接口安装在消毒器本体一侧,开关内嵌安装在消毒器本体上面,上盖经转轴安装在消毒器本体上面,开盖扣在消毒器本体一侧,脚垫在消毒器本体底部,视窗内嵌安装在上盖上面,UV灯安装在消毒器本体内部一侧,控制电路板安装在消毒器本体内部,LED灯内嵌安装在消毒器本体一侧,锂电池安装在消毒器本体内部并且连接到控制电路板上,本发明的产品使用和携带方便;可提供照明功能。
本发明涉及一种带手电及音箱功能车载太阳能空气净化器,它包括空气净化器本体,进风口,出风口,太阳能接收模块,控制电路板,静音风扇,开关,脚垫,喇叭,音频接口,LED灯,手电开关,锂电池;所述太阳能接收模块安装在空气净化器本体顶部,进风口、出风口、LED灯在空气净化器本体一侧,控制电路板安装在空气净化器本体内部,静音风扇安装在进风口一侧,开关安装在空气净化器本体侧面,脚垫安装在空气净化器本体底部,喇叭、音频接口内嵌安装在净化器本体上,手电开关内嵌安装在空气净化器本体表面上,锂电池安装在空气净化器本体内部,本发明的产品节能环保,使用和携带方便,净化车内空气;可当应急手电使用。
本发明公开了一种船舶交直流组网配电功率管理系统。船舶交直流组网配电功率管理系统,包括直流母排、岸电电源、轴带发电机、锂电池组、交流排和柴油发电机,所述岸电电源和轴带发电机通过AC/DC整流器连接直流母排,所述锂电池组通过双向DC/DC变换器连接直流母排,所述直流母排通过DC/AC逆变器连接交流排,柴油发电机的输出端连接交流排,所述直流母排与交流排分别基于直流母排功率管理系统和交流排功率管理系统对电源分配进行控制。使用本管理系统,对交流排功率管理系统和直流母排功率管理系统进行整合,提高了船舶电网的运行效率,避免了船舶备用发电机的频繁起停,低碳节能,降低了船舶的运行成本。
本发明公开了水平仪电动支架,包括固定座和控制器,所述固定座的顶部设有安装仓,所述安装仓内部的底部设有锂电池,所述锂电池的顶部设有直流减速电机,所述安装仓的顶部设有相互连接的固定管,所述直流减速电机的输出端设有螺纹杆,所述螺纹杆的外侧设有相互适配的内螺纹套块,所述内螺纹套块的顶部设有与固定管相互配合的升降管。本发明通过微调定位组件的相互配合,使装置在遇到地面不平整的情况时,可任意改变梯形固定块的支撑高度,并在装置遇到地质特殊、风力较大的情况时,还可以通过螺栓和地钉的展开延伸至泥土当中进行二次固定,进一步提高装置的稳定性,加强装置固定工作的平衡性。
本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种表面富氧的硫化物固态电解质材料及其制法与应用。所述硫化物固态电解质材料中包含锂离子和至少含有硫元素的阴离子,所述硫化物固态电解质材料中还包含氧元素,所述氧元素以不均匀分布存在,以使所述氧元素基本上富集于硫化物固态电解质材料的外表面。与现有技术相比,该表面富氧的硫化物固态电解质材料中由于氧元素在电解质颗粒表面一定深度内存在,因此能大幅减少掺杂量,利用氧掺杂提升其空气稳定性和对氧化物正极稳定性的同时又不影响离子导。
本发明公开了一种具有高指数晶面的钙钛矿氧化物纳米颗粒,其制备方法包括以下步骤:1)将硫酸锰和硝酸钙溶解于超纯水中,得到A溶液;2)加入硝酸镧和高锰酸钾搅拌得到B溶液;3)加入尿素,溶解后再加入氢氧化钾,搅拌,加入超纯水,然后转移至水热反应釜中;4)加热条件下反应;5)反应结束后冷却至室温,取上清液,将下层固体洗净后烘干,得到具有高指数晶面的钙钛矿氧化物纳米颗粒。本发明成功制备出了暴露高指数晶面{111}的锰基钙钛矿氧化物,为合成高指数晶面的钙钛矿氧化物提供了一个普适性方法,该锰基钙钛矿氧化物作为锂空气电池正极催化剂,显著提升了电池的催化活性和稳定性,其对于锂空气电池正极催化剂的发展有重要意义。
C/CoSe2@NC复合材料的制备方法及其应用,涉及电池材料技术领域,本发明以水为溶剂,结合二维ZIF‑67水热法,加入葡萄糖作抑氧化保护剂,最终制得更多面的多面体,增加了前驱体材料的比表面积,形成了一种硒化钴粒径较小、分散较均匀、具有大体积内腔的复合材料,碳球的特殊的内腔结构,缓解体积膨胀,同时具有好的比表面积有利于电解质的润湿,较大的孔体积容纳硫和硫化锂,掺杂氮源后可以抑制普通碳材料对多硫化锂的穿梭效应,提高电池充放电时的比容量,增强电池的循环性能。
本发明提供了一种高压实三元单晶材料的制备方法,涉及锂电池正极材料领域,包括以下步骤:将含有Ni、Co、Mn的前驱体进行预氧化处理;将预氧化处理后的前驱体与锂盐混合均匀;将混合的物料在氧气气氛下进行第一次烧结,窑炉上下层温度差为0~30℃,上下层相比较低的温度为800~950℃,上下层相比较高的温度为805~980℃,升温速度2~8℃/分钟,保温时间5~30小时;加入掺杂剂,混合均匀;在氧气气氛下进行第二次烧结,烧结温度:300~600℃,烧结总时长10~25小时。通过本发明的制备方法得到的三元单晶材料具有较宽的粒径分布和高压实密度,并且本发明的制备方法具有普适性。
本发明涉及一种内双极柱叠片式卷绕电池装配方法,属于锂离子电池技术领域。在实施时,首先制作正负极锂离子极片;激光模切按预定的设计尺寸进行切割;将正负极极片及隔膜按卷绕规则卷绕成卷芯,卷芯的极耳按四股错位分布;通过热压整形获得具备一定刚性的卷芯。随后,根据重量进行配对形成P‑cell。通过偏心预焊,固定极耳,调整P‑cell极耳位置。2个P‑cell与多个转接片成“非”字形焊接。随后,转接片与盖板进行激光焊接;2各P‑cell极耳内折并贴合形成M‑cell,表面包裹绝缘膜。最后入壳进行焊接组成半成品电池。本发明将卷绕装配工艺和叠片装配工艺结合,具备两者优点的同时又避免了缺陷。
本发明公开了一种水性改性丙烯酸酯乳液及其制备方法和在锂离子电池隔膜粘结剂中的应用。水性改性丙烯酸酯乳液的聚合单体包括丙烯酸酯、芳香族单体和任选的其他单体,水性改性丙烯酸酯乳液还包括改性氯化聚烯烃,改性氯化聚烯烃为马来酸酐或丙烯酸接枝氯化聚烯烃,氯化聚烯烃为聚氯乙烯或聚氯丙烯,丙烯酸酯、芳香族单体和任选的其他单体共聚形成胶乳,改性氯化聚烯烃被包覆在所述胶乳中。本发明通过将改性氯化聚烯烃先溶解在单体中,再参与预乳液聚合,实现了其水化,得到的水性改性丙烯酸酯乳液粘结性提高,用于锂离子电池隔膜粘结时,隔膜的粘结性能、透气性能均得到提高,水分含量降低。
本发明公开了一种高镍正极材料的水洗除残碱方法及获得的正极材料。该高镍正极材料的水洗除残碱方法,包括以下步骤:获得高镍正极材料一烧料;获得羧甲基纤维素CMC‑X溶液;其中,CMC‑X为CMC‑H与CMC‑Li的混合物;通过羧甲基纤维素CMC‑X溶液对高镍正极材料一烧料进行水洗,经固液分离和烘干得到烘干物料。本发明通过向水中添加改性羧甲基纤维素CMC‑X(X=H或Li),在去除材料表面残余碱的同时,通过羧甲基纤维素锂弱化水洗对于材料表面晶格的损坏,同时在烘干过程抑制内部结构锂离子的析出,增加高镍材料的晶格稳定性,改善材料的容量及循环性能。
本发明提供了一种无钴正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将第一磷源和钛源与第一溶剂混合,得到第一混合溶液,加入无钴前驱体,加热搅拌得到带有磷酸钛化合物的无钴前驱体,将锂源与得到的带有磷酸钛化合物的无钴前驱体混合经一步烧结得到一烧材料;(2)将锂盐、铈源、第二磷源和锆源与第二溶剂混合,得到第二混合溶液,加入一烧材料,升温搅拌后经二步烧结处理得到所述无钴正极材料,本发明所述无钴正极材料能够降低电解液与正极材料的接触,在循环过程中快速形成稳定SEI膜,减弱后期电池循环过程导致的电解液对正极材料的破坏,使得其在高电压下充放电仍具有良好的循环稳定性。
本发明公开了一种利用地下水的储能电池集装箱温度控制系统,包括储能电池集装箱、设置在储能电池集装箱四周外侧壁的换热室以及设置在储能电池集装箱下方的蓄水箱,蓄水箱通过管道与外部地下水连通;储能电池集装箱的进出水管以及换热室的进出水管均与蓄水箱连通;所述储能电池集装箱内设有多个储能电池堆,每个储能电池堆由多个储能电池组围合成多边形;每个储能电池组由多片锂电池单体组成,相邻锂电池单体之间设有水冷板。本发明系统在电池工作时,利用地下水作为冷源对其进行降温,当冬天电池启动前,利用地下水作为热源给电池堆预热,避免低温启动给电池带来的损伤,本发明系统以地下水作为换热源大大降低了系统的能耗,避免了使用中央空调带来的高能耗问题,提高了能源利用率。
本发明公开一种V2O5‑炭材料复合材料,纳米片状V2O5均匀覆盖于炭材料;炭材料相互交联形成孔道;五氧化二钒通过炭材料结合构成导电网络;本发明还公开了V2O5‑炭材料复合材料的制备方法,制备构思是剥离‑复合策略,以及具有V2O5‑炭材料作为正极活性物质的锂离子电池;所得的锂离子电池循环性能显著提升。
本发明涉及一种层状大粒径高镍单晶三元正极材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:称取镍盐、钴盐、锰盐、锶盐并分散至纯水中,得到前驱体溶液;将前驱体溶液雾化后加热分解,得到前驱体粉末;将前驱体粉末进行热处理,随后将热处理后的前驱体粉末、第一锂源、氧化锆充分混合,依次经加热熔融、一次烧结得到单晶三元材料;将单晶三元材料进行气流粉碎、水洗、过滤、干燥后补加第二锂源,继续混合均匀,经二次烧结得到层状大粒径高镍单晶三元正极材料。本发明所得层状大粒径高镍单晶三元正极材料具有较高的粒径和较低的比表面积,能够有效降低副反应,提高电池的容量和循环性能。
本发明提供了一种自适应调节式医用系统,系统包括:临时心脏起搏组件,包括起搏电极导线、锂‑碘电池和脉冲发生器;在临时心脏起搏组件中,脉冲发生器与起搏电极导线的一端连接;系统还包括:日夜录影设备,嵌入在锂‑碘电池的外壳上;信息检测设备,与日夜录影设备连接;信息分析设备,与信息检测设备连接;滤波切换设备,与信息分析设备连接。通过本发明,基于图像中噪声的最大幅值确定与其成正比的图像分割块的尺寸,以获得尺寸相同的各个分割块;为了节省图像处理的运算量,对图像的四个边角图像区域的四个尺寸误差进行求均值计算,以获得整个图像的尺寸误差,并基于整个图像的尺寸误差确定是否执行尺寸误差消除处理,以定向克服图像的尺寸误差,从而解决了现有技术中临时心脏起搏组件非一次性使用而缺乏自适应控制机制的技术问题。
一种海洋探测用586nm515nm716 nm1172nm1030nm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λXⅠ2344nm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ⅡλlⅡ1837nm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ⅡλBⅡ586nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成586nm、515nm、716 nm、1172nm、1030nm、2344nm、1837nm七波长光纤激光器。
本发明属于特异性分离功能材料制备技术领域,涉及一种共价修饰高密度冠醚功能化多孔吸附剂的制备方法及其应用;步骤为:首先制备得到多孔聚合物PVBC和表面枝聚甲基丙烯酸缩水甘油酯的多孔聚合物,记为PVBC‑g‑PGMA;将PVBC‑g‑PGMA和DMF混合,待PVBC‑g‑PGMA分散于DMF后加入2AB12C4;经水浴反应后,获得的产物依次用DMF、乙醇、双蒸水洗涤,经真空干燥后制得氨基乙基苯并‑12‑冠‑4修饰的多孔吸附剂;本发明制备的多孔吸附剂有效的提高吸附量和传质效率,解决了现存提锂吸附剂作用位点密度低与作用位点包埋较深的问题,为开发高效的提锂吸附剂提供了新的思路。
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