本发明公开了一种便携式储能充电器,包括箱体钣金,所述箱体钣金内的底部设有锂电池组安装槽,所述锂电池组安装槽的内部通过四个角的安装角垫固定安装在锂电池组,所述锂电池组的内壁固定安装有内加固套,所述内加固套的内部固定安装有横向分隔板与竖直分隔板,且横向分隔板与竖直分隔板之间的内加固套内固定安装有四组锂电池包,本发明设置了太阳能电池板以及太阳能蓄电池可以在户外有太阳的情况下实现自发电,该发电过程环保实用,且方便在户外没有燃气的情况下进行使用,另外配合大容量的可充电锂电池组可以储存大量的电能,不仅环保且更加安全,从而保证了充电器的安全性。
本发明公开了一种耐磨型润滑脂,属于润滑材料技术领域。将氢氧化锂与水按质量比1:8~1:10搅拌混合,得氢氧化锂溶液,将2号基础油与十二羟基硬脂酸按质量比2:1~3:1混合,并不断加入2号基础油质量0.3~0.6倍的氢氧化锂溶液,加热搅拌混合,得锂皂稠化剂;按重量份数计,依次称取30~40份1号基础油,15~18份锂皂稠化剂,添加剂3~8份,5~10份1号改性剂和3~6份2号改性剂,将1号基础油与锂皂稠化剂混合于搅拌机中,并依次加入添加剂,1号改性剂和2号改性剂,于温度为200~220℃,转速为230~280r/min的条件下搅拌混合后,急冷,得坯料,将坯料研磨,即得耐磨型润滑脂。本发明制备的耐磨型润滑脂具有优异的流变性,稳定性及耐磨性能。
本发明公开了一种氢燃料低温情况下启动及功率分配控制方法,包括步骤:S1:车辆完成高压上电后,根据锂电池当前温度TBAT和允许充电功率PB,判断是否正常启动氢燃料;S2:在车速为0的情况下,实时判断当前车辆的系统输出功率状态,并进行相应的功率分配控制;S3:根据锂电池综合性能和车辆功率变化,进行功率分配控制。本发明在氢燃料系统车辆上,针对低温启动中双动力源在完全进入正常工作状态,对可控设备进行功率分配。采用功率分配的启动方式,避免锂电池电量快速消耗,加快氢燃料启动,补充锂电池放电功率,达到相对平衡状态,在启动功率分配和调节避免锂电池在低温下出现过充、过放,提高锂电池使用寿命。
本发明属于自动化的领域,特别的涉及一种三边封抽真空在线粉末包装机及其工作方法,其中本发明的三边封抽真空在线粉末包装机及其工作方法,将包装薄膜连续不断地输送至封口真空装置中,所述封口真空装置适于在灌装锂电粉末前将一段包装薄膜封边形成包装袋;所述称重给料装置适于对单次灌装锂电粉末的称重后灌入包装袋,在完成灌装后,由所述封口真空装置将包装袋抽真空并封包装袋的袋口,提高了锂电粉末包装机的自动化程度,提高了锂电粉末的包装工作效率。本发明解决了现有的锂电粉末包装机自动化成都不高,锂电粉末包装效率较低的问题。
本发明公开了一种高稳定性的环保型泥浆液,泥浆液由以下成分制备:钠基膨润土45~60份、苯甲酸4~6份、柠檬酸8~12份、无机钠盐15~20份、锂化剂10~15份、丙烯酸6~12份、去离子水10~15份;所述的无机钠盐为硫酸钠、碳酸钠、氯化钠中的一种或者两种;所述的锂化剂为碳酸锂或者硫酸锂中的一种或者两种;所述的环保型泥浆液在制备时,首先将去离子水与苯甲酸、柠檬酸的酸化剂混合,混合后再添加于钠基膨润土中,再依次添加无机钠盐、锂化剂,最后添加丙烯酸;本发明泥浆液中添加锂化剂、酸化剂、以及各种钠盐,其悬浮性能好,稳定性高,符合环保性能的膨润土。
本发明是关于对高温耐磨陶瓷管,尤其是石油催化裂化装置催化再生分配器孔板用陶瓷管的改进,其特征是由60-80%WT的80瓷料,15-35%WT的碳化硅,1-8%WT锂化物(以碳酸锂计)组成。所得瓷管不仅克服了单一采用氧化铝瓷造成耐冷热急变性差的不足,耐冷热急变性好,800℃高温到5℃水温急冷,20次以上不开裂,表面不脱皮,而且保留了原氧化铝瓷的高强度、硬度、耐冲击性和耐温性,高温结构强度大,在催化裂化再生器孔板上使用,寿命较原80瓷提高3-5倍。碳酸锂加入,不仅提高了高铝瓷的热稳定性,同时还具有矿化剂作用,可降低烧成温度,烧成温度可以较原80瓷下降约20℃左右。
一种利用酯化蒸汽余热的中央空调系统,包括中央空调,在中央空调的进水管线上分别连通有用于与换热机组热水出口连通的换热机组出热水管线和用于与溴化锂机组冷水出口连通的溴化锂机组出冷水管线,在换热机组出热水管线上安装有换热机组去中央空调阀门,在溴化锂机组出冷水管线上安装有溴化锂机组去中央空调阀门;在中央空调的出水管线上分别连通有用于与换热机组热水进口连通的换热机组回热水管线和用于与溴化锂机组冷水进口连通的溴化锂机组回冷水管线。本申请是利用酯化蒸汽换热机组产生的热量和溴化锂机组产生的冷量来取代电力驱动给中央空调提供换热媒介,节能环保。
本实用新型公开了一种转底炉冷却系统,该转底炉分别与进水管和出水管连接,所述进水管通过阀门与溴化锂冷水机组连接,所述出水管通过冷水泵与溴化锂冷水机组连接,溴化锂冷水机组与进气管连接;180℃的蒸汽通过进气管进入到溴化锂冷水机组中,在溴化锂冷水机组换热后,将冷水泵的液体通过溴化锂冷水机组转为气态,进入到进水管中。本实用新型的转底炉冷却系统,通过溴化锂冷水机组,温降能达到20℃,解决了转底炉降温难的问题,降低了转底炉结垢的风险,延长了该设备的使用寿命;而且进气管的蒸汽利用厂区多余的蒸汽,避免蒸汽直接排出到空气中,节约资源。
本发明公开了一种环保电池手机,包括手机本体、主板和散热盒,所述手机本体内设置有主板,所述主板底部设置有微型行车记录仪且微型行车记录仪的工作端位于手机本体外,所述主板一侧设置有一号锂离子蓄电池和二号锂离子蓄电池,所述一号锂离子蓄电池一侧设置有电源管理芯片且一号锂离子蓄电池和二号锂离子蓄电池与电源管理芯片电性相连,所述手机本体内顶部设置有蜂鸣器,所述手机本体顶部设置有安装槽且安装槽内安装有烟感报警芯片,所述手机本体一侧设置有散热盒,所述散热盒内设置有微型风扇,所述微型风扇一侧设置有温控开关。本发明使用锂离子蓄电池,不会对环境造成污染,且散热性能好,具备多种功能,使用起来很方便。
本发明涉及一种鼓风除湿加热蒸汽锅炉系统,自然空气经空气过滤器后进入表面冷却器及除雾器,再经鼓风机依次送入空气加热器、空气预热器,最后进入锅炉;低压蒸汽接入溴化锂制冷机的蒸汽进口,溴化锂制冷机的蒸汽冷凝水出口接入蒸汽冷凝水回收系统;溴化锂制冷机的冷冻水出口与表面冷却器及除雾器的冷却器进水口连接,表面冷却器及除雾器的冷却器出水口与溴化锂制冷机的冷冻水进口连接;溴化锂制冷机的冷却水出口与空气加热器的加热器进水口连接,空气加热器的加热器出水口与冷却塔的上水管连接,冷却塔的下水管与溴化锂制冷机的冷却水进口连接。该系统能够降低鼓风机电耗,减少排烟热损失,对低压蒸汽进行利用,提高系统的热效率。
本实用新型公开了一种家用即插即用多用途光伏电池,包括:与光伏组件连接的接线盒,用于存储接线盒所输出光伏电能的锂电模块,用于将锂电模块存储的电能转换为220V交流电向外输出的变电模块,用于将锂电模块存储的电能转换为直流电向外输出的扩展模块。本实用新型家用即插即用多用途光伏电池,能方便太阳能光伏发电的使用。只要把锂电模块插接在接线盒上,此时太阳能光伏组件所发电力就存贮在锂电模块中,如在锂电模块上接插变电模块,那么输出的是220V交流电,可供交流电器使用;把扩展模块插接在锂电模块上时,扩展模块所输出的是各种直流电,可供直流电器使用。
本发明实施例公开了一种物料车循环利用的隧道炉除水装置及其生产工艺,包括:步骤一,将锂电池放置到进料拉带上;步骤二,进料排序机器人将进料拉带上的锂电池抓取到上料排序拉带上;步骤三,在进料位置处放置可拆组物料车;步骤四,将可拆组物料车上上满料;步骤五,将第一常压板阀打开,可拆组物料车通过导轨进入到预热腔室内;步骤六,对可拆组物料车上的锂电池进行真空加热除水;步骤七,可拆组物料车卸料;步骤八,下料排序拉带带动其上的锂电池向着靠近下料排序机器人的一端移动,下料排序机器人将锂电池抓取到出料拉带上,进行出料。具有更为高效地实现对锂电池的装卸的技术效果。
本发明实施例提供了一种电芯内部温度分布的评估方法及装置,该方法包括:获取目标电芯的负极片上不同位置的锂含量及对应的测试环境温度;基于负极片上不同位置的锂含量确定不同位置的嵌锂反应速率比;基于负极片上不同位置的嵌锂反应速率比及测试环境温度,分别计算负极片上不同位置的温度值;基于负极片上不同位置的温度值,确定目标电芯的内部温度分布评估结果。从而通过检测嵌锂后负极片上的锂含量推算出不同位置的温度梯度,得到电芯的内部温度分布评估结果,该方法具有适用范围广,测试计算方式简单、精准、高效的优点,有利于掌握电芯内部温度梯度的变化,为电芯设计提供精准的温度参数,为提升电芯循环稳定性、安全可靠性提供理论基础。
本发明涉及一种全固态电致变色器件的制备方法,该器件依次由ITO玻璃衬底、电致变色层、电解质层、离子存储层和顶层ITO组成;所述制备方法包括以下步骤:(1)制备电致变色层;(2)制备电解质层;(3)制备离子存储层;(4)制备顶层ITO。本发明的优点在于:本发明制备方法利用锂铝双离子来替换传统电致变色器件中所应用的锂离子,并选用适用于锂铝离子的电致变色材料和离子存储材料,即WO3薄膜和NiO复合材料,进而使制备的器件循环变色寿命大幅度提高,着色效率更佳。
本实用新型涉及水表技术领域,尤其是一种无线远传阀控水表,所述阀控盒下盖通过螺钉安装在基表上,且阀控盒下盖的下端通过螺钉安装有无线模块盒,所述无线模块盒内设置有无线控制模块,所述阀控盒下盖上端通过螺钉安装有执行器,且执行器一侧的阀控盒下盖上设置有锂电池,所述锂电池外侧套设有锂电池盖,且锂电池套上锂电池盖推入阀控盒下盖并用螺钉锁紧,所述阀控盒下盖上侧设置有与阀控盒下盖相配合的阀控盒上盖,所述无线控制模块与执行器均电性连接于锂电池。本实用新型给生产、维修和更换都带来了极大的方便,更换锂电池可在阀控盒上下盖不打开的情况下进行更换,不受环境影响,给无线阀控表现场更换电池带来了方便简洁。
本发明公开了一种复合正极材料及其制备方法和应用。所述复合正极材料包括磷酸铁锂内核、包覆在所述磷酸铁锂内核表面的碳基质、和负载在所述碳基质上的卤素介质;所述卤素介质包括卤素单质。本发明通过在正极材料中引入卤素介质,并通过碳基质实现负载,可以减少SEI碎片含量,有效地恢复死锂以弥补锂的损失,该复合正极材料用于锂电池领域,能够大幅提高锂电池的容量、首效和循环性能。
本实用新型提供了一种电动童车。所述电动童车包括车体和安装在车体内的锂电池包,所述车体内设有电池包腔体,所述锂电池包安装在所述电池包腔体内,所述锂电池包的外侧壁上设有连接件,所述电池包腔体上设置有与所述连接件相配合的锁固件,所述锁固件包括弹性部件,所述锂电池包固定在所述电池包腔体内时,所述锁固件的第一端与所述连接件相互连接固定;操作所述锁固件的第二端后,所述锁固件与所述连接件相互脱离,所述锂电池包与电池包腔腔体解除锁定。相较于现有技术,本实用新型的电动童车采用可快速插拔、独立充电的锂电池包作为电源,这样当没电时,只需更换另一有电的锂电池包就可继续使用。
本申请提供的一种充电控制电路、充电控制方法及终端设备,该充电控制电路包括温度采集单元、时长监测单元,以及分别与温度采集单元、时长监测单元电连接的控制单元,温度采集单元可以采集锂电池在充电电流截止后的电池温度,并将采集到的电池温度发送至控制单元,时长监测单元可以对终端设备在锂电池满电后接入充电电源的当前充电时长进行监测,并将监测到的当前充电时长发送至控制单元,这样控制单元即可根据电池温度和当前充电时长来确定是否对锂电池的满电电压、回充电压以及充电截止电流进行调整,以防止锂电池满电后一直处于浮充状态,避免锂电池因浮充造成的电池鼓胀现象,从而有效延长锂电池的使用寿命,避免出现安全事故。
本发明属于土壤修复领域,公开了一种去除有机磷污染的土壤修复剂及其制备方法、应用,所述的土壤修复剂中β-1,3-1,4-葡聚糖为11-17份、碳酸镁为3-6份、硅酸铝为2-5份、重铬酸钾为3-6份、羟丁基纤维素为4-9份、蛭石粉为5-10份、柠檬酸为2-6份、EDTA为3-5份、碳酸锂为1-3份。制备方法步骤如下:将碳酸镁、硅酸铝、蛭石粉和碳酸锂均粉碎为粉末,再分别按重量取β-1,3-1,4-葡聚糖、碳酸镁、硅酸铝、重铬酸钾、羟丁基纤维素、蛭石粉、柠檬酸、EDTA、碳酸锂为1-3,将上述的各原材料进行机械搅拌,搅拌至上述的成分混合均匀,为制备的去除有机磷污染的土壤修复剂。
本发明涉及一种LiFePO4前驱体空心球及其制备方法。用作锂离子二次电池的LiFePO4正极材料前驱体空心球的外径10nm-100μm,壁厚1nm-10μm。本发明通过对锂化合物、铁化合物、磷化合物、络合剂和碳源配成的溶液进行超声雾化干燥,得到具有空心球形结构的LiFePO4正极材料前驱体。这为制备空心球结构的LiFePO4正极材料打下基础,而这种结构能有利于LiFePO4正极材料与电解液的充分接触,减小锂离子的扩散路程,可提高LiFePO4正极材料的快速充放电性能。
本发明公开了微型电动乘用车电池管理系统的温度采集装置,包括锂电池、导热金属片、温度传感器、排线、无线收发模块和电池管理系统,其特征在于:锂电池有多个,多个锂电池组成锂电池组,每个锂电池上都贴合有导热金属片,导热金属片远离锂电池的一面上设置有温度传感器、温度传感器通过导线连接至排线上,排线与无线收发模块电连接,无线收发模块与电池管理系统通过无线连接,本发明采用了导热金属片作为导热媒介,保证了温度采集精度的同时,能最大程度的增加温度传感器的使用寿命;另外,通过无线收发模块的设置使得整个装置安装不受导线的限制。
本发明提供了一种环保、成本低廉、适合于大规模生产的磷酸盐正极材料再生利用方法。通过使用废旧磷酸铁锂或者磷酸铁锰锂正极材料粉体与锂源、铁源或者锰源、磷源一混一烧制备出低碳磷酸盐正极材料前驱体,然后接着将锂源、前驱体、碳源进行二混二烧,可制备出电化学性能优异、压实密度较高的再生磷酸盐正极材料磷酸铁锂或者磷酸铁锰锂。
本实用新型公开了一种鞋用电热内胆,其包括与鞋体内腔形状相适应的内胆主体,所述内胆主体上设有立体分布的加热纤维,所述加热纤维通过导线与锂电池电连接,所述锂电池位于一外置的电池盒内。由于锂电池是置于外置的电池盒内,因此内胆主体与锂电池是相互分离的,这样内胆主体置于鞋体内就不会对行走造成不利的影响,而且锂电池不会受到挤压,因此也更加的安全。此种电热内胆能简单地安装在消费者日常穿着的普通鞋内,购买成本低、无鞋的费用,因内胆主体与锂电池分离当内胆主体或锂电池损坏后,只需单独更换相应的部件即可,因此对于消费者来说使用的实用维护费用也相应较低。
一种a面和m面GaN薄膜材料的控制生长方法,在MOCVD系统中用铝酸锂做衬底生长a面或m面的GaN材料,在MOCVD系统中对生长的(302)和(100)铝酸锂衬底在500-1050℃温度下进行材料热处理,时间为10-60分钟,或然后通入氨气进行表面氮化,时间为10-60分钟;然后在500-1050℃温度范围通入载气H2和或N2,NH3气以及金属有机镓源,金属有机镓源流量为1-50sccm;NH3气500-7000sccm;N与Ga之摩尔比为500-3000,在(302)或(100)铝酸锂衬底上合成生长a面或m面的GaN材料,生长温度500-1050℃温度下,时间为10-60分钟。本发明GaN薄膜具有更好的应用价值,且薄膜厚度可以控制。
一种m面InGaN/GaN量子阱LED器件结构的生长方法,利用MOCVD在(100)铝酸锂衬底上合成生长GaN薄膜材料以及InGaN/GaN量子阱LED器件结构,在MOCVD系统中对生长的(100)铝酸锂衬底在500-1050℃温度下进行材料热处理,在一定500-1050℃温度范围通入载气N2,氨气以及金属有机源,在(100)铝酸锂衬底上合成生长m面的GaN材料,再在该GaN材料上以500-1050℃生长N型层M面GaN,以及分别以700-900℃和600-800℃生长层厚分别为15-20nm和5-15nm的5-10个周期的m面GaN/m面InGaN量子阱结构,最后生长一层m面P型层GaN。
本实用新型涉及一种智能光缆捆扎机,包括一外壳机构,外壳机构包括外壳,外壳的前侧设有一上一下对应设置的两个拨叉杆;一锂电池机构,锂电池机构可拆卸地设置在外壳的下方,锂电池机构包括锂电池以及套装在锂电池外侧的锂电池壳体;一盘线机构,盘线机构包括置于外壳内部且靠近连接杆的位置的绕线盘;一提线齿轮机构,提线齿轮机构置于盘线机构以及拨叉杆之间,提线齿轮机构包括电机以及与电机连接的变速齿轮组,变速齿轮组连接有直齿轮组,直齿轮组连接有锥形齿轮组,锥形齿轮组连接有提线齿轮组。本实用新型具有锂电池与绕线盘安装拆卸方便、提高使用便捷性的优点。
本实用新型公开了一种用于200W激光器的大功率移动电源,包括封闭式壳体,设置于所述壳体内的锂电池组、逆变器、液晶屏、充电端口、交流插座;所述锂电池组充电口连接所述充电端口,所述锂电池组输出端连接所述逆变器输入端和所述液晶屏供电口,所述逆变器输出端连接所述交流插座;所述锂电池组上下叠放于所述封闭式壳体下部,上下叠放的两个锂电池组通过两侧的U型泡沫进行固定,所述锂电池组与所述封闭式壳体的接触面垫有PET膜;所述逆变器设置于所述封闭式壳体上部,其上下均通过环氧板与所述封闭式壳体的顶盖和所述锂电池组隔离开。本实用新型输出电压稳定,满足200W激光器对电源的要求,小型轻量,便于移动。
本发明为了改善高镍三元正极材料的电化学稳定性,提高电池倍率性能和循环性能,提供了一种Mg/Ti共掺杂Li3PO4包覆的高镍三元正极材料制备方法。以高镍前驱体为原料,将镍钴锰前驱体,锂源,镁化合物和钛化合物按一定比例一同加入高速混合机中充分混合,在氧气气氛下先低温预烧再高温煅烧,得到掺杂基体材料;将得到的掺杂基体材料和磷酸锂化合物按照一定比例在混合机中充分混合,并在氧气气氛条件下二次烧结,得到磷酸锂包覆的正极材料。本发明工艺简单,Mg/Ti双掺杂剂分层分布可以同时增强表面稳定性和晶体结构稳定性,Li3PO4包覆层有助于降低电化学阻抗和电解液副反应,进而提高高镍三元正极材料热稳定性和改善循环性能。
本发明公开了用于锂电池的改性四元正极材料及其制备方法和具有该改性四元正极材料的锂电池。该改性四元正极材料包括:四元正极材料内核;第一包覆层,所述第一包覆层包含Li2O‑2B2O3(四硼酸锂),所述第一包覆层形成在所述四元正极材料内核的至少部分表面;第二包覆层,所述第二包覆层包含M的氧化物和/或氢氧化物,M为Mg、Al、Zr、Ti、Fe中的至少之一,所述第二包覆层形成在所述第一包覆层的至少部分表面。该改性四元正极材料通过采用Li2O‑2B2O3导电玻璃以及金属氧化物和/或氢氧化物进行二次包覆改性,可以获得优异的容量、首效和循环性能。
本发明公开了一种在导电衬底上制备锂离子电池LiCoO2纳米阵列的方法。以硝酸钴为钴源,氢氧化锂、硫酸锂或氯化锂等为锂源,通过两步水热、两步烧结的方法,在导电衬底上制备LiCoO2纳米线/纳米片阵列,导电衬底包括碳布及金属衬底,如金片、铂片。本发明还研究了水热温度、烧结温度以及锂源对电池性能的影响。本发明所制得的LiCoO2具有纯度高、粒径分布均匀等优势,为制备LiCoO2薄膜微电池及柔性电池提供了新的研究思路,具有较大的实用价值。
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