本实用新型公开一种高压验电器,其包括验电器、伸缩式绝缘杆和手柄,验电器安装在伸缩式绝缘杆顶部,伸缩式绝缘杆和手柄之间设置有防护环;防护环呈上小下大的圆台形,外圆周上设置有若干个串联的LED灯,手柄为中空结构,内部设置有锂电池,手柄上部设置有控制开关,若干个串联的LED灯、控制开关与锂电池通过导线连接组成;手柄外表面粘贴有一层条纹状或网格状的反光膜。本实用新型在夜间进行验电时,能够有效利用LED灯的发光作用,使操作人员在夜间看清防护环的位置,而且利用手柄外表面反光膜反光、补光作用,更加有利于操作人员看清手柄部分,安全可靠。
本发明属于汽车领域,具体涉及一种新能源汽车,它包括太阳能供电系统和风能供电系统,所述太阳能供电系统包括安装在车顶上的太阳能板,所述风能供电系统包括安装在太阳能板与车顶之间的垂直轴风力发电机组,在所述车体底部设有锂电池组和逆变器,所述锂电池连接于轮毂电机,所述轮毂电机驱动车轮,所述垂直轴风力发电机组包括多个垂直轴风力发电机并对称安装在所述车顶的两侧,垂直轴风力发电机的风叶仅有一片置于车顶之外。本发明将垂直轴风力发电机安装到太阳能板与车顶之间位置能有效避免发电机受潮受热,延长发电机使用寿命。将垂直轴风力发电机的风叶仅有一片置于车顶之外更能有效减小风阻,延长车辆行驶路程。
本发明公开一种含有单原子活性位点的钴镍双金属氮掺杂碳复合材料的制备方法,先制得ZIF‑8晶体;再得到ZIF‑8@DNi‑ZIF67晶体,即MOFs前驱体;再将MOFs前驱体在惰性气氛下进行高温煅烧,而后自然冷却到室温;对冷却得到的物质进行酸洗处理,而后多次水洗至中性,最后进行干燥即可。该制备方法利用金属有机框架化合物前驱体的优势,仅通过前驱体的制备、煅烧、酸洗三步便得到目标产物,制得的材料产率高、稳定性好、重复性强,并且符合绿色化学要求,制作周期短,对设备要求低,有极大的应用潜力。采用前述方法制备得到的钴镍双金属氮掺杂碳复合材料,提高了材料的亲锂性,并缩短了锂离子和电子扩散距离,缓冲循环过程中的体积变化,进而有效地提高了材料电化学性能。
一种基于智能网联信息的FCHEV能量管理方法,包括建立燃料电池混合动力汽车控制模型、利用车联网信息进行速度规划,之后设计自适应等效燃油消耗最小方法和模型预测控制方法的分层能量管理架构对车辆的需求功率进行优化,实现最优分配。本发明利用交通信号灯及车联网信息合理将负载需求功率分配给燃料电池、锂电池和超级电容,同时达到避免红灯前的频繁停车,延长锂电池使用寿命和降低氢气消耗的目的。
本发明公开了一种方便加油的电子烟,包括供电壳体、烟油管、烟嘴罩、锂电池、雾化器和输送管;所述锂电池通过通电弹簧卡接设置在所述供电壳体的内部,烟油管通过第一连接块设置在所述供电壳体的顶部,所述烟嘴罩设置在所述烟油管的顶部,所述雾化器设置在所述烟油管的内部中间位置,所述输送管设置在所述设置在所述烟嘴罩的上端,所述输送管顶部通过螺旋安装机构固定安装有烟嘴;本发明通过第一连接块与供电壳体和拆卸安装,在对电子烟进行注油时,可通过第一连接块将烟油管拆下注油,体现了电子烟加油的便携效果,避免更换烟油管造成烟油管浪费,实现了电子烟的环保性。
一种硅石墨复合材料的制备方法,涉及电池技术领域,本发明能显著改善硅基材料的膨胀特性,可作为负极活性物质应用于锂离子电池系统中,并且具有较高的嵌锂容量和良好的循环稳定性,本发明具有工艺简单,合成成本低廉,同时可以通过合成过程中条件的控制,可控制备硅氧/石墨化合物,在合成过程中因硅均匀沉积在石墨的表面,缓解了硅在充放电过程中的膨胀,得到优异的循环性能,适合大范围的推广和应用。
本发明涉及一种碳复合负极材料的制备方法及碳复合负极材料,属于锂离子电池材料技术领域。本发明的碳复合负极材料的制备方法包括如下步骤:将有机聚合物溶液与氧化石墨烯溶液混合均匀,通入气体氧化剂,得到预处理混合液;所述有机聚合物为酚醛树脂、环氧树脂、糠醛树脂、丙烯酸树脂中的一种;将得到的预处理混合液在150℃‑200℃反应2‑12h,固液分离,固体在750‑850℃碳化,得到硬碳/石墨烯复合材料;将碳纳米管、碳源、锂盐添加剂与水混合均匀,然后加入制得的硬碳/石墨烯复合材料,混合均匀,固液分离,固体碳化,即得。本发明的方法制得的碳复合负极材料导电率好、首次效率高及振实密度大,而且具有优良的快充性能。
本发明涉及一种石墨烯基复合负极材料及其制备方法,属于锂离子电池领域。本发明的石墨烯基复合负极材料的制备方法包括:(1)向氧化石墨烯分散液中依次加入双氧水、氮掺杂剂以及硅酸酯,得混溶液;(2)将步骤(1)中的混合液进行水热反应,然后固液分离,所得固体干燥,压片,惰性气体氛围中碳化,得掺氮石墨烯与二氧化硅复合材料;(3)将步骤(2)中所得掺氮石墨烯与二氧化硅复合材料加入到聚乙烯吡咯烷酮和导电高分子聚合物的混合液中,加入还原剂,在50‑120℃下反应1‑6h,制得石墨烯基复合负极材料。通过该方法制备的石墨烯基复合负极材料比容量高,结构稳定,电化学性能优异,在锂离子电池负极材料领域具有广阔的前景。
本发明涉及一种纳米复合多重响应水凝胶的制备方法,加入的氧化石墨烯具有和锂藻土类似的片层结构,同时氧化石墨烯的表面具有丰富的羟基和羧基官能团,能与带有羧基的RAFT发生酯化反应,再通过RAFT聚合在氧化石墨烯表面接枝上精密的聚合物,由于氧化石墨烯充当交联点,可以提高水凝胶的强度和力学性能,同时可以克服锂藻土体系不能使用离子型单体的缺点;通过RAFT聚合,在氧化石墨烯上接枝的聚合物为均聚物或嵌段共聚物,其分子量可控,分子量分布指数较窄(PDI=1.10-1.38),摩尔接枝率较高;该方法简单,原料选择范围大。
本发明涉及一种含铬玻璃组成物,按重量百分比计各成分包括:SiO270.5~71.8%、CaO7.4~8.0%、MgO4.0~4.6%、Fe2O30.1~0.14%、Al2O30.8~1.0%、Li2O4.6~5.0%、K2O0.07~0.08%、Na2O9.9~9.94%、PbO0.43~0.47%以及Cr2O30.10~0.35%;所述含铬玻璃组成物的原料包括硅砂、白云石、石灰石、钠长石、碳酸锂、硝酸钠、硝酸铅和重铬酸钾。采用本发明配方制得的含铬玻璃看起来更加明亮,更加熠熠生辉,特别适用于制作翡翠仿品。
本发明公开一种高亮度含锰玻璃的熔制工艺,称取原料硅砂、硼酸、石灰石、碳酸锂、碳酸锶、硝酸铅、氯化铯和氯化锰,混合均匀后得到玻璃配合料;将玻璃配合料置于坩埚中开始熔制,控制加热速度使温度经过4小时升温至1485℃,保温2小时,得到玻璃液;将玻璃液迅速倒入已经预热至680℃的模具中,然后将模具置于680℃保温状态的电阻炉中,保温0.5小时;然后调低温度至580℃,并在580℃下保温2.0小时;最后降低温度至410℃,在410℃下保温3.0小时;然后关闭电阻炉电源,自然冷却至室温,取出脱模。本发明能够提高含锰玻璃明亮度指标,使含锰玻璃看起来更加明亮,更加熠熠生辉,有效解决了锰玻璃明亮度不足的问题。
本发明公开了一种全无头高效连铸ESP低碳钢专用保护渣及其制备方法。该保护渣的制备方法包括原料准备、原料均化、电子配料、干料搅拌、水磨制浆、喷雾造粒、成品粒度分筛检测、X荧光光谱在线分析检测、产品合格封装入库等步骤。本保护渣的原料组分及重量份数为:电熔硅酸钙30‑35份,97萤石粉10‑15份,氟化钠3‑5份,纯碱10‑15份,预熔添加剂20‑25份,冰晶石5‑8份,N油炭黑2‑4份,天然气炭黑1‑2份,电池级碳酸锂3‑5份,羟甲基纤维素钠2‑5份。该保护渣的二元碱度为1.13‑1.23,1300℃的粘度为0.08‑0.22Pa﹒s;熔点为965‑1025℃。本发明给出的全无头高效连铸ESP低碳钢专用保护渣保护渣具有渣耗稳定、热流稳定、粘结报警次数减少、配方新颖、连铸成品率高、成本较进口渣大幅降低等优良特性。
本发明涉及混合动力汽车领域,具体的说是一种等效消耗最小策略的混合动力汽车能量管理方法。包括以下步骤:步骤一:建立混合动力汽车的能量管理系统模型;步骤二:基于混合动力汽车的能量管理系统模型并通过小波变换的等效消耗最小策略以构造混合动力汽车的能量管理策略;步骤三:由混合动力汽车的能量管理策略对混合动力汽车的能量进行管理。本发明可对于燃料电池混合动力汽车中的燃料电池、超级电容以及锂电池的能源进行河流优化分配,确保锂电池和超级电容SOC在合适的范围内工作,最大限度的减少燃料的消耗。
本发明公开了一种电容电池用负极材料、电容电池及其制备方法,属于电容器技术领域。本发明电容电池用负极材料主要由以下重量百分含量的组分组成:锂粉0.5%~10.0%,硅粉90%~99.5%,成本低,降低了负极的反应电位,提高了电容电池的电压,进而提高了电容电池的能量密度。本发明电容电池,采用传统的超级电容器采用的多孔碳材料为正极活性材料,以硅粉和锂粉混合组成的材料为负极活性材料,提高电容电池的电压和能量密度。本发明电容电池制备方法,负极材料制备中不使用溶剂,提高了制备的粉体材料与集流体的结合性,提高负极极片的稳定性,同时减少电池制备过程中有机溶剂的耗费和环境污染。
本发明公开了一种纯电动汽车无损快充装置,包括:快充装置主体,该快充装置主体包括动力电池模块、超级电容模块以及充电端,所以在使用通过充电端向超级电容模块供电,可以快速地将电能冲入到超级电容模块内,利用超级电容的快速充/放电技术优势,再将缓存的电能冲入到动力电池模块内,动力电池模块通过电源控制管理模块与电动机电连接,使得纯电动汽车在可以快速地进行充电,有效消除了传统纯电动汽车中锂离子电池,慢充模式,充电速度慢;而快充电模式又会造成电池损伤缩短其使用寿命的缺陷,利用超级电容的快速充/放电技术优势,为高能量密度的锂离子电池,提供稳压稳流的充电,实现快速无损充电,提升动力电池寿命,助力新能源汽车的发展。
本发明公开的燃气发电机余热回收利用装置其主要由换热器(1)、发生器(4)、冷凝器(5)、蒸发器(8)和吸收器(12)组成,所述换热器与溴化锂吸收式制冷机的发生器相连,其连接管道上连接有截止阀(2),发生器的高浓度溴化锂溶液出口与吸收器连通,该吸收器与发生器通过溶液泵(11)连通构成循环,冷凝器与蒸发器通过管路连接并在其连接管路上安装有节流阀(7),在吸收器上设置的冷却水管道与在冷凝器上设置的冷却水管道连通,在蒸发器上设置有冷冻水管道;所述吸收器与蒸发器通过管路连通,蒸发器连接有水泵(10)使冷剂在蒸发器内循环喷淋。本发明提高了能源利用率,达到了节能降耗的目的。
本发明提供一种膝关节压电能量转换装置,其包括膝形背带、带有两个活动杆的圆盘、固定在圆盘中压电陶瓷装置、整流充电电路、微型锂电池。所述膝形背带用于将整个装置固定在膝盖外侧,所述圆盘的两个活动杆分别固定在大腿与小腿上,所述压电陶瓷装置可以采集人体运动产生的机械能,并转化为电能存储在微型锂电池中。本发明充分利用了人体正常行走产生的机械能,提供了一种高效可行的人体能量收集方法,由于能量转换装置固定在人体膝盖上,用户可以使用能量转换装置给心率计、计步器等人体监控设备供电,而且不需要担心更换电池等。
本发明涉及一种纳米复合水凝胶的制备方法,加入的氧化石墨烯具有和锂藻土类似的片层结构,同时氧化石墨烯的表面具有丰富的羟基和羧基官能团,能与带有羧基的RAFT发生酯化反应,再通过RAFT聚合在氧化石墨烯表面接枝上精密的聚合物,由于氧化石墨烯充当交联点,可以提高水凝胶的强度和力学性能,同时可以克服锂藻土体系不能使用离子型单体的缺点;通过RAFT聚合,在氧化石墨烯上接枝的聚合物为均聚物或嵌段共聚物,其分子量可控,分子量分布指数较窄(PDI=1.10-1.38),摩尔接枝率较高;该方法简单,原料选择范围大。
本发明涉及一种复合粘结剂、采用该复合粘结剂制备的极片及其制备方法、应用,属于储能器件技术领域。本发明的复合粘结剂由如下重量百分比的组分组成:磷酸1%~13%、聚偏氟乙烯20%~45%、酚醛树脂5%~9%、氨基树脂2%~3%、聚丙烯酸酯6%~11%、丙烯酸酯类三元共聚物乳胶10%~30%、羧甲基纤维素钠1%~4%、聚酰亚胺3%~17%、乙醇2%~4%、N?甲基吡咯烷酮6%~18%。本发明的复合粘结剂能够降低锂离子电池或超级电容器的内阻和极片体积膨胀引发的电极粉化、剥离等问题,提高电极材料利用率和循环寿命。
一种硅碳负极复合材料的制备方法,包括以下步骤:先取多孔纳米硅溶于碱性溶液中接枝碱性基团,然后加入到硅烷偶联剂溶液中,碳化后得到硅碳前驱体,再通过电化学沉积法,在硅碳前驱体表面沉积锂盐,即得所述硅碳负极复合材料。本发明的制备方法通过化学法在多孔纳米硅表面沉积含氮的碳层降低阻抗及其提升包覆层的结合力,改善倍率和循环,并通过电化学法进行补锂提升材料的首次效率。
一种高温防腐涂料,包括涂料干粉和使用时外加的复合粘结剂,涂料干粉由碳化硅、白刚玉微粉、α-Al2O3微粉、氧化铬绿微粉、Fe2O3和锂辉石构成,复合粘结剂由磷酸盐水溶液和SiO2溶胶组成,加入量为涂料干粉总重量的15-22%。制备方法,将涂料干粉混合在一起搅拌3-10分钟,至均匀止,备用;使用时加入复合粘结剂,搅拌均匀即可。涂料耐高温耐磨、防腐性好;在内筒表面焊接金属丝网,可使涂料紧密附着于金属壁,不易脱落;可有效提高预热器旋风筒内筒的使用寿命,降低企业生产成本。
本发明涉及失能老人全自动护理内裤,包括内裤本体、设置在内裤本体会阴处的会阴罩和沿着会阴罩边缘设置的中空管,会阴罩上于会阴处设有出尿口,中空管上设有布袋进气口,中空管与会阴罩相接触部分能够供气体通过,失能老人全自动护理内裤还包括尿壶,尿壶上设有气泵和锂电池,尿管一端连接出尿口、另一端伸入尿壶,气管一端连接中空管进气口、另一端连接气泵出气口,气泵入气口与尿壶内部连通,失能老人全自动护理内裤还包括两条气泵导线,两条气泵导线一端在会阴罩中间隔设置、另一端接入气泵与锂电池形成的供电回路,尿壶上还设有进气单向阀。相比于现有技术,结构简单、价格低廉、使用方便、干净卫生、可以做到无人看护。
一种具有多层次核壳结构的硅碳材料及其制备方法和应用,涉及锂离子电池材料技术领域。该硅碳材料由硅层和碳层间隔包裹而成,其中,硅层与硅层之间以碳层隔离,碳层与碳层之间以硅层隔离;其中,该硅碳材料呈颗粒状,颗粒粒度为0.5‑10μm,其中,硅层的径向厚度为20‑500nm,碳层的径向厚度为50‑1000nm。本发明的复合材料能够具备高的容量的同时,具备长循环的特点。该硅碳材料较高的电化学储锂容量和较小的能量损失,使其具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种由三乙酰5?甲基尿苷合成2′, 3′?二脱氢?3′?脱氧胸苷的方法:钯催化三乙酰5?甲基尿苷的消除反应,然后羟基脱保护生成2′, 3′?二脱氢?3′?脱氧胸苷。该化合物的制备步骤为:取三乙酰5?甲基尿苷、钯催化剂和卤化锂加入到有机溶剂中,加热,反应结束后蒸干反应液;然后再加入甲醇钠和甲醇溶液、室温搅拌,反应结束后,过滤、蒸干甲醇;剩余固体用丙酮重结晶、过滤、干燥即得2′, 3′?二脱氢?3′?脱氧胸苷产物。该方法两步合成2′, 3′?二脱氢?3′?脱氧胸苷化合物,避免了有毒卤素和大量强酸的使用、操作简单,经济高效,产率高,应用前景广阔。
本发明涉及一种为BMS提供模拟单体电池电压的检测电压产生装置,属于锂电池电源技术领域。该电压产生装置包括至少两路电压生成单元,每路电压生成单元用于将220V交流市电转变为能够模拟锂电池单体电池输出的直流电压,并通过一个分压模块进行输出,该分压模块上设有用于输出电压调节的调节单元,还设有用于将各路电压生成单元的输出电压连接到BMS系统中的电压采集模块的接线端子。本发明通过模拟各路单体电池的电压输出对电池管理系统电压采集精度以及保护功能进行检测,无需专门准备电池组进行实测,减少测试时间,降低了成本,同时本发明具有易扩展性,即可对任意多路电压采集的BMS进行检测。
本发明属于二次电池负极材料领域,具体涉及一种固体电解质包覆石墨复合材料的制备方法。该方法制备的固体电解质包覆石墨复合材料为核壳结构,内核为石墨,外壳为第一外壳和第二外壳组成的双层结构,第一外壳、第二外壳由内向外依次设置;第一外壳由固体电解质、有机锂化合物和无定形碳组成,固体电解质、有机锂化合物和无定形碳的质量比为(50~80):(5~15):(1~5);第二外壳为无定形碳;内核、第一外壳、第二外壳的厚度比为:100:(1~10):(0.5~2)。该固体电解质包覆石墨复合材料与软碳包覆石墨复合材料相比,具有安全性能高、首次效率高、倍率性能佳、循环性能优异等特性。
一种低含硫量球化石墨的制备方法,石墨粉经过球化、提纯、洗涤和干燥后得到,所述干燥时,干燥温度为400-500℃,干燥时间为20-30min,以使硫的含量在1ppm以下,且比表面积的变化与未干燥前变化幅度在1%以内。本发明先将球化石墨洗涤后干燥,通过控制干燥时的温度和时间,使得球化石墨中的含硫量降低到1PPM以下,而且其比表面积的变化幅度在1%以内,完全符合各种锂离子电池对球化石墨的要求,而且该方法简单易行,除硫效果好。
一种可加热并利用温差发电回收余热的无线鼠标。鼠标主体分为上下两个部分,用绝缘隔热板隔开,紧贴上层外壳面安置低压金属膜发热片,由锂电池供电;隔热板上嵌有温差发电装置,利用塞贝克效应,通过温差产生电势差,经过升压电路与电池连接;在底部有锂电池模块,快速充电模块和无线鼠标必要的控制板。在鼠标外部,有左右键与滑轮,左侧有加热开关与指示灯,底部有用于快速充电的电源插头以及电源总开关。
一种用于物联网的无源式流量监测仪表,包括感应机构、控制机构和发电机构;感应机构包括设置于流体管道内部的流量传感器;控制机构包括固定设置在流体管道外部的控制单元,控制单元包括主板,主板电性连接有显示屏、NB‑IoT模块和采集电路,其中采集电路与流量传感器电性连接;发电机构包括设置在流体管道外部的微型发电机,微型发电机的主动轴伸入到流体管道内,主动轴上固定套设有叶轮,并且在流体的流动方向上叶轮位于流量传感器的前方,微型发电机通过保护电路电性连接有锂电池,锂电池与主板电性连接。本发明提供借助于物联网技术实现流量数据的快速无线传输,并且能够自行供电,避免了额外布线带来的安装困难和成本高昂的问题。
本发明公开了一种涂碳铝箔、制备方法及应用,属于锂离子动力电池技术领域。涂碳铝箔由铝箔以及沿铝箔至少一个表面向外依次设置的Super P导电层、石墨烯导电层和混合导电层(含有VGCF、CNT、Super P导电剂中的至少两种)构成,该涂碳铝箔具有以下优点:1)第一层颗粒状Super P可以与铝箔表面的凸起和间隙紧密贴合,增大Super P导电层与铝箔间的贴合面积,提高导电层与铝箔间的导电性;2)第二层面状石墨烯可以连接各个Super P颗粒,形成一个导电平面,提高极片导电一致性;3)混合导电层可以与锂离子电池活性物质浆料结合,其导电性优于一般的涂炭铝箔导电层。
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