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一种电动拖箱,包括箱体、拉手、底板和轮子,在箱体上设有拉手和四个轮子,在其中的两个轮子内都设有电动机;拉手由拉板、伸缩杆和调速开关组成,在拉板中设有A空腔,A空腔的两边都设有伸缩杆,中部设有开关调速开关,在伸缩杆的下部设有圆孔;调速开关上设有两根电线,两电线分别先通过拉板两边的伸缩杆再从伸缩杆下部的圆孔出来与线路板相连;伸缩杆缩短时下部留有B空腔,B空腔内设有回缩的圆圈形电线;在底板上设有电控机构,电控机构上设有锂电池、线路板和控制器,锂电池上设有充电插口和电线,电线与线路板相连,线路板上的一路电线与控制器相连,另一路电线与调速开关上的两根电线相连,控制器上的电线与轮子中的电动机相连。
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本发明涉及一种多功能帆布鞋,其特征在于:包括发热鞋垫,发热鞋垫由发热元件、电源线、电池盒以及调温组件组成,调温组件包括温控热感器,电池盒包括锂电池和电源线,发热鞋垫包括上层鞋垫和下层鞋垫,将发热元件模压到上层鞋垫里,下层鞋垫是将接好电源线的锂电池装固定到下层鞋垫电池盒位置上,并与温控热感器连接,温控热感器与发热元件连接,所述上层鞋垫和下层鞋垫采用环保胶水粘合。适合寒冷地区或寒冷季节,对在校学生、中老年人、门卫;尤其对户外劳保人员、边防战士、巡警、油田人员等人群,穿着一种多功能帆布鞋能满足冬天出行御寒保暖的效果。
本发明公开了一种提高电厂AGC调频性能的储能装置、控制系统及控制方法,所述储能装置包括若干个储能子系统,每个储能子系统包括一个PCS集装箱和一个磷酸铁锂电池系统集装箱;PCS集装箱包括与电网高压母线连接的变压器和与变压器连接的双向PCS,所述磷酸铁锂电池系统集装箱包括与双向PCS连接的电池系统;所述变压器用于在储能子系统放电时将双向PCS输出的三相交流电升压至电厂用高压母线电压或用于在储能子系统充电时将电网高压母线电压降压到双向PCS输入电压;所述电池系统用于通过双向PCS进行储存电能或放电。本发明提供的储能装置及控制系统能够提高机组的AGC调频性能,本发明储能装置能够延长储能调频电池的寿命,提高储能调频系统的安全性。
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本发明具体涉及船舶混合动力系统,包括混合动力源、推进系统,其特征在于,且所述混合动力源通过交流电网为推进系统供能,所述混合动力源包括直接产生电能的柴油发电机组和位于船舶内部储能的锂电池系统,所述推进系统包括变频器、交流电机、齿轮箱、螺旋桨以及用于控制齿轮箱调控的控制模块,其中所述变频器的输出端与交流电机的输入端相连,而交流电机的输出端与齿轮箱的输入端相连,所述齿轮箱的输出端则与螺旋桨相连,所述柴油发电机组和锂电池系统分别与变频器的输入端相连。该系统可以针对混合动力船舶进行能量综合控制,在不同的模式下采用不同的能源供电控制方法,从而保证船舶发电机处于较高的负荷率状态并更好地使用能量。
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本发明提供了一种氮化碳-硫复合材料及其制备方法和应用。具体的,本发明提供的复合材料,包括高比表面积类石墨相C3N4和单质硫,高比表面积类石墨相C3N4的比表面积为200~800m2/g,单质硫以颗粒形式分布于高比表面积类石墨相C3N4的表面和/或内部。所述复合材料作为硫锂电池的正极材料,能够有效克服碳材料表面疏水到导致的难以吸附多硫化合物的问题,有效避免多硫化物向电解液中溶解扩散。
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一种山地防火机器人,包括底座、四个攀爬臂和信号接收发射器,其特征在于:所述的四个攀爬臂的第一伸缩套筒底端安装在底座左右两侧的第一伸缩套筒固定板上,所述的信号接收发射器的信号接收发射器底板底面安装在底座1上面的信号接收发射器固定座上;所述的底座包括底板、四个第一伸缩套筒固定板、信号接收发射器固定座,所述的底板是一个长方形板子,在其上面中间偏右的位置设有信号接收发射器固定座,在其上面右下角设有输入系统,在输入系统上方位置处设有控制系统,在底板上面的左下角处设有锂电池,通过信号接收发射器里的伺服电机带动半圆形信号接收板360度旋转可以加强信号的接收和发射。
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本发明涉及锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种新型高能量密度动力电池。包括正极、隔膜、负极和电解液,负极包括负极集流体和负极活性材料,负极活性材料为C-Sn-Si高容量复合材料,正极活性材料为高镍高容量三元材料LinNixAyBzO2,其中:1.0≤n≤1.1,0.6≤x≤0.85,0≤y≤0.2,0≤z≤0.2,且x+y+z=1。本发明的新型高能量密度动力电池的电池能量密度提高了16%以上,并且使电池充电截止电压提高到了4.3V,此外电池的常温高压循环性能提高了25%左右。
本发明公开了含稀土离子掺杂LiGdCl4微晶的玻璃与玻璃薄膜的溶胶-凝胶制备方法,特点是其制备原料的摩尔百分组成为:乙醇铌:63mol%、硼酸三正丁酯:10-20mol%、氯化锂:8-12mol%、氯化钆:8-12mol%、稀土氯化物:1-3mol%,且氯化锂:氯化钆的摩尔比为1∶1,其中稀土氯化物为氯化铈、氯化铕或氯化铽中的一种。优点是溶胶-凝胶是一种低温湿化学法玻璃制备技术,通过先驱体原料的水解与聚合化学反应过程来获得玻璃与玻璃薄膜,因此在一定的液体粘度下可制备成薄膜材料,且低温的合成条件可有效地防止氯化物原料的分解与挥发。
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一种铜锑合金?锑核?壳结构材料及其应用,所述铜锑合金?锑核?壳结构材料通过包括以下步骤的方法制备:(1)将经过打磨、除油的铜片浸泡于铜镀液中,所述铜镀液组成为:CuSO4?0.01~0.2mol/L、NaH2PO2?0.01~0.5mol/L和H3BO3?0.1~1.0mol/L,于30~75℃下化学镀10?60min,取出后经水洗、真空干燥得到微圆锥铜阵列覆盖的铜片;(2)将覆盖有微圆锥铜阵列的铜片置于三氯化锑的盐酸溶液中,氮气保护下,密闭反应器,以100~600r/min的速度搅拌反应,反应温度为10~80℃,反应时间为10~120min;(3)取出反应产物,清洗、吹干得到铜锑合金?锑核?壳结构材料。该材料具有良好倍率性能和循环稳定性。本发明提供了所述铜锑合金?锑核?壳结构电极材料作为锂离子或钠离子电池负极的应用。
本发明公开了一种用于白光LED的Tb3+/Sm3+掺杂LiLuF4单晶体及其制备方法。在LiLuF4晶体中同时掺入Tb3+与Sm3+两种稀土离子,生成物的化学式为LiLu(1-x-y)TbxSmyF4,在紫外光激发下,Tb3+发出的蓝光(413nm)、青色光(488nm)、橘黄色光(543nm)与Sm3+发出的红光(601nm,643nm)相混合发射白光。该氟化镥锂单晶体对稀土的溶解度大,具有好的热学、机械与化学稳定性。掺杂于该单晶的稀土离子发光效率高。本发明制备方法采用绝水、绝氧的密封坩埚下降法技术,并对原料进行高温氟化处理,得到几乎不含氢氧根离子与氧化物的高质量晶体。
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本发明公布了一种基于传感器网络的恶臭类气体和VOCs监测系统。本发明包括监测节点、网关及监测中心,所述的监测节点包括电源管理模块、无线通信模块、外部存储模块、时钟模块、传感器信息采集模块、GPS模块、及控制器模块;所述的网关包括电源管理模块、无线通信模块、外部存储模块、时钟模块、TD-LTE模块、控制器模块及外部锂电池太阳能电池部分;所述的监测中心搭建在专用PC机上。本发明体积小,功耗低,精度高;具备数据采集、处理和存储等功能,能快速的检测出气体环境中多种VOCs的浓度。
本发明为一种具有热闭孔功能复合纳米纤维隔膜、制备方法和储能器件,涉及锂离子电池,锂硫电池,超级电容器,铅酸电池,碱性电池,锌空气电池,钠离子电池及其纤维隔膜。具有热闭孔功能的复合纳米纤维隔膜为无纺布结构,由原纤化纤维素纳米纤维和至少一种低熔点聚合物纳米纤维相互交联复合而成;所述低熔点聚合物纳米纤维为含聚烯烃和聚酯类纳米纤维。具有闭孔功能的复合纳米纤维隔膜的厚度可为10~80μm,闭孔温度为130~170℃,闭孔后纤维膜不收缩,在200℃高温下加热30min热收缩率小于2%。复合纳米纤维隔膜可实现热闭孔功能,避免因热惯性的作用导致电池正负电极的直接接触,显著提高以上储能器件安全性。
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一种在二氧化钛表面生长碳纳米管的负极材料的制备方法。本发明公开了一种二氧化钛/碳纳米管复合材料的制备方法,及其作为负极材料在锂离子电池中的应用。其中碳纳米管是在二氧化钛材料表面原位生长。碳纳米管生长所需的催化剂以液相形态引入。与传统的直接引入金属单质催化剂的方法相比,这种方法使得催化剂和二氧化钛材料的结合更紧密均匀。所生成的碳纳米管的分布也较均匀,与材料的接触也更紧密,大大地提高了材料的导电性,改善了材料的倍率性能和循环性能:碳纳米管较大的比表面积和良好的导热性提高了电池的散热性能;本发明原料价格低廉,无污染,所得的二氧化钛/碳纳米管复合材料可作为锂离子电池的负极材料,以显著改善电池的倍率性能和循环性能。
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本发明涉及一种基于热电转换的充电电源管理电路。本发明将温差发电模块输出的不稳定的电压经过稳压电路处理输出稳定的电压,并通过智能充电电路给锂电池组充电的作用。电源来自于热电转换的温差发电电源,经过滤波、稳压之后,输出固定值的电压,并通过充电电路处理,给锂电池组充电。本发明电路具有构成元器件种类少,实际制作、测试简单等优点。本发明采用的元器件成熟可靠、成本低廉、来源丰富。
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本发明公开了一种高压制备片状单晶高镍镍钴锰三元材料的方法,高镍的镍钴锰三元通式为Li0.9Na0.1NixCoyMnzO2,其中0.5≤x≤0.8,0.1≤y≤0.3,0.1≤z≤0.3,其包括以下步骤:1)将锂盐、钠盐、镍盐、锰盐和草酸置于溶剂中搅拌混合;2)将混合料转移入反应釜中得到前驱体;3)将前驱体在高压高磁场下煅烧得到镍钴锰酸锂三元材料。本发明在材料溶剂热反应阶段利用了草酸和溶剂自主组装特性先形成片状单晶,焙烧后得到的NCM三元材料一致性好,并在高压高磁场下烧结,三元材料密度高,有效提高正极材料的电化学性能。本发明方法合成得到的材料纯度高,性能稳定,易于进行工业化生产。
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本发明涉及锂电池领域,尤其涉及一种高容量高压实快充复合石墨负极材料,其通过无定型炭将人造石墨和天然石墨单颗粒紧密的锚定在一起,形成复合石墨二次颗粒结构,且在人造石墨与天然石墨颗粒之间以及各个组分颗粒的表面均包覆一层无定型炭。本发明克服了现有技术开发的石墨负极材料无法兼顾高容量高压实和快充性能的缺陷,利用天然石墨的优点保证了本发明材料的高容量和高压实性能,同时将其与偏各向同性的人造石墨相复合,缓冲了天然石墨的膨胀,并且在人造石墨与天然石墨颗粒之间以及每个单颗粒的表面均形成了一层无定型炭,改善了天然石墨表面缺陷的同时,加快了锂离子在石墨表面和不同石墨之间的迁移速率。
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本发明提供了一种表面改性高镍三元正极材料及其干法制备工艺。本发明提供的表面改性高镍三元正极材料,包括:高镍三元正极材料和包覆在所述高镍三元正极材料表面的改性层;所述高镍三元正极材料具有式Ⅰ结构:LiNixCoyMnZL1‑x‑y‑zO2式Ⅰ;其中:0.8≤x≤1.0,0≤y≤0.2,0≤z≤0.2;L选自Zr、Sr、Mg、Al、Mo、W、Si、Nb和Ta中的一种或几种;所述改性层包括氧化物及其氧酸锂盐;所述氧化物选自Co3O4、ZrO2、MgO、Al2O3、MoO3、WO3、Ta2O5、Nb2O5和SiO2中的两种以上。本发明以特定的氧化物及其氧酸锂盐作为改性层,包覆在高镍三元正极材料表面,降低了残碱改善产气,并且改善了倍率性能及循环性能。
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本发明涉及一种可降解超韧丝蛋白基材料及其制备方法及应用。本发明的可降解超韧丝蛋白基材料包含增塑剂、盐及丝蛋白,所述塑化剂为选自甘油、山梨醇、聚乙二醇中的一种或多种,以及所述盐为选自氯化钙、氯化锂、溴化锂中的一种或多种。通过调节超韧丝蛋白基材料中增塑剂与盐的比例,本发明的超韧丝蛋白基材料具有可调的力学性能、降解性能及水溶性,取决于具体应用,可被开发成各种生物工程材料的原料。
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本申请公开了一种水系离子电池,包括:电解液,所述电解液为含有电解质的水溶液;负极,所述负极含有负极活性物质;所述负极活性物质包括含有萘环的聚酰亚胺;和正极,所述正极含有正极活性物质;所述正极活性物质包括锰酸锂。解决了由于现有负极材料与正极锰酸锂材料存在着匹配性差(如正、负极电极材料的质量配比、电极制备的工艺参数以及电位电压窗口等),电池的循环寿命低、比容量低的问题。
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便携式食材清消器,包括,叶轮(3)、电解电极板B(6)、电解电极板A(5)、电解盒(11)、微扁型微电机(15)、芯片及电路板(14)、充电式锂电池(16)及感应充电线圈(22)。便携式食材清消器外观,呈盒状的扁圆体,盒体中,设有由电解电极板B(6)和电解电极板A(5)组成的电解盒(11);所述的充电式锂电池(16),采用无线充电技术,作为电解盒(11)及微扁型微电机(15)动力源,使电解盒(11)发生臭氧,使微扁型微电机(15)带动叶轮(3)搅动水流,对食材实现均衡清消;便携式食材清消器是一种轻巧灵活的、不受环境限制的、对任何食材可实现清洗消毒的器具,对人类健康生活、科学生活能起到促进的作用。
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本发明公开了一种高效的用于废电池回收的锂电池石墨棒清洗工艺,a.投料:对石墨棒进行清洗时,先将大量石墨棒直接倒入石墨清洗设备中,直接进行批量的清洗;b.清洗:石墨棒在清洗设备中,通过清洗设备的处理,使得石墨棒表面的脏物得到去除,通过清洗和滤水处理,将石墨棒上的脏物冲走,分离脏水和石墨棒,将石墨棒外输;c.烘干:石墨棒在清洗结束后,输送至烘干箱内,对石墨棒进行烘干处理,以去除石墨棒表面上残留的水渍。
本发明公开了一种LaTi21O38·CoO·CuLaO2复合物纳米线的制备方法,本发明中将一定量的钛酸四丁酯、乙酸钴四水合物、乙酸铜一水合物、醋酸镧为主要原料溶于一定体积的N,N‑二甲基甲酰胺和乙醇的混合溶剂中,然后加入适量的聚乙烯吡咯烷酮,搅拌,得到前驱体混合物溶液;然后在一定的电压、流率及一定的相对湿度氛围下进行静电纺丝;然后将静电纺丝产品进行烧结得到LaTi21O38·CoO·CuLaO2复合物纳米线。本发明所制得的复合物纳米线具有良好的电化学性能,可应用于锂离子电池的电极材料,在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
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本发明公开了一种具有语音提示功能的头灯,包括铰接座,所述红外感应开关和所述播报喇叭分别设置在所述LCD液晶显示屏的左右两侧,所述控制盒的内部设置有锂离子蓄电池组,所述锂离子蓄电池组的右侧设置有主控制器,所述主控制器的右侧设置有恒流驱动芯片,所述恒流驱动芯片的右侧设置有定时器,所述定时器的右侧设置有电量传感器,所述控制盒的左右两侧和顶部均设置有头带。本发明还提供了一种具有语音提示功能的头灯系统,包括:主控制模块、红外感应模块、恒流驱动模块、播报模块、定时模块、电量传感模块和显示模块。本发明使得使用者可随时掌握用灯情况,同时可以运用到多种实用灯具上面。
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本发明公开了一种超薄电解质薄膜及全固态电池的制备方法,该方法是将锂镧锆氧电解质材料和锂盐、粘结剂、分散剂、溶剂通过高能球磨的方法制备成纳米浆料,在将纳米浆料制备成稳定、致密的超薄电解质薄膜层。此外选择匹配的正负极材料,装配出超薄全固态电池;本发明的制备方法工艺简单,原材料广泛且成本低。用该方法制备出的固体电解质薄膜能达到1微米,其中无机物含量能达到95%,且全固态电池性能稳定。
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本发明公开了一种机械球磨合成二硫化碳的方法。所述合成方法以硫化锂和四氯化碳为原料,在惰性气体的保护下,将硫化锂和四氯化碳混合,置于密闭的球墨罐中,在室温下,通过机械球磨的方法使其反应生成二硫化碳,再通过对反应后的产物进行加热蒸馏分离固体和液体,将所得液体在一定温度下冷却使四氯化碳凝固,固液分离后液体即为二硫化碳。本发明方法操作简单,工艺便捷,所得产物易分离,能耗低,且易于实现工业化生产。
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一种机动车发动机净化剂,涉及发动机的净化、节能技术。该净化剂克服了现有技术合金球节油效果差,不能有效减少发动机机械磨损等缺点。该机动车发动机净化剂由合金粉末和机动车润滑油配制而成,其特征在于该合金粉末由锡25-35%(本发明的百分数均为重量百分数),铝25-35%,银5-15%,锌3-7%,铜5-15%,锂3-7%,铁8-12%组成,该合金粉末的粒度为600-700目。合金粉末与机动车润滑油的混合比例是该合金粉占润滑油重量的10-15%。该发动机净化剂可增加气缸密封性,减少摩擦力和机械磨损,提高节油效果。
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本发明公开了(E)-3-芳基-2-丙烯酰胺类化合物的合成方法,是在水相中三苯基膦、无机碱存在条件下,由Α-溴代乙酰胺与芳香醛在室温至回流温度下“一锅法”反应合成。该(E)-3-芳基-2-丙烯酰胺类化合物的合成方法反应工序少,收率高,E/Z选择性好,并减少了废物排放。本发明方法把反应置于水相体系中进行,无需任何有机溶剂,并且不必加入如氯化锂等无机盐添加剂。
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本发明公开一种人体红外感应及能量储存的台灯,包括灯座、灯罩和锂电池,所述灯座和所述灯罩连接处设置有转动销轴,所述灯罩底面设置有LED灯,所述灯罩表面设置有太阳能电池板,所述太阳能电池板下面设置有控制开关,所述太阳能电池板旁侧设置有红外感应器。有益效果在于:本装置设置有红外感应器,可以感应到人体发出的红外线,并以此为控制信号来对台灯进行开关控制,使用者在夜晚使用时不需要进行手动开关,为人们的生活带来方便,同时设置有太阳能电池板,能够将太阳能转换为电能储存在锂电池中供装置使用,采用自供电的方式,节能环保。
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本发明公开了一种可以大量制备片状二硫化钼/硫化镍—石墨烯复合材料的新方法。复合材料的具体制备方法如下:1)先用化学方法将石墨制备成氧化石墨烯,分散在去离子水里;2)将商业购买的钼酸钠(Na2MoO4·2H2O)、氯化镍(NiCl2·6H2O)、硫脲(CS(NH2)2)溶解在去离子水里;3)向步骤2)中加入一定量的乙二醇(EG),超声;4)将步骤3)得到的悬浮液转入水热反应中密封,通过一步水热法得到反应产物,自然冷却至室温,并用无水乙醇多次离心洗涤,干燥。本发明合成的片状二硫化钼/硫化镍—石墨烯复合材料制备方法简单,可作为新型能源如超级电容器,锂离子电池,催化析氢等的电极材料。
一种合成2?[2?(2,4?二氟苯基)?2?丙烯?1?基]?1,3?丙二醇的方法,步骤包括:将1,2,3?三氯丙烷滴加到1,3?二氟苯中,20?40min后加三氯化铝;5~?5℃下0.5?1.5h,升温到20?45℃反应1.5?3h;加到盐酸溶液中萃取、依次用饱和NaHCO3溶液、水、饱和食盐水分别洗涤一次;用无水Na2SO4干燥后过滤,蒸发去溶剂得1,3?二氯?2?(2,4?二氟苯基)丙烷;将1,3?二氯?2?(2,4?二氟苯基)丙烷与氢氧化钾加到叔丁醇中,回流3.5?6h;除掉叔丁醇,加冰水,5~?5℃下用盐酸中和到中性,用二氯甲烷分三次萃取,用无水Na2SO4干燥后过滤,蒸发蒸馏产物溶解于DMSO加入丙二酸二乙酯和氢氧化物反应,然后得到的产物与氯化锂、硼氢化钠反应获得目标产物;合成路径为:。
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