926
0
本发明公开了一种单环编码直读式无线远传水表。它采用改装的传统机械式水表为基表,低功耗无线远传模块作为数据处理和传输单元。基表保留传统机械式水表的基本结构特征,因此具有人工读数功能;基表附设的直读式电子发讯装置由三部分组成:红外发射管、基表字轮的单环半圆编码透空孔以及红外接收编码组管,因此具有电子直读式功能。基表发讯装置采集机械计数器字轮上的数字编码经无线远传模块处理后上传至管理机,并接收管理机下行的指令;无线远传模块由两套3.6V锂电池供电,即锂电池间互为冷备份;无线通信协议遵循IEEE802.15.4的新型无线通信网络协议ZIGBEE,通信频率2.4GHZ。
888
0
本发明涉及电池正极材料技术领域,公开了一种含单晶高镍正极材料的复合正极片及全固态电池,所述复合正极片的制备方法为:通过二次加锂烧结法制备单晶高镍正极材料,经表面酸化、包覆Li2ZrO3纳米颗粒后,与含氟硼酸锂、锂盐、导电剂共混并涂覆在正极集流体上制得;所述全固态电池包括上述复合正极片和复合固体电解质。本发明中的二次加锂烧结法能够优化晶粒生长和晶体结构,得到具有良好粒度和低阳离子混排的单晶高镍正极材料;全固态电池能够有效稳定复合固体电解质和复合正极片间的界面性质,降低内阻,延长循环寿命,提高整体电化学性能。
909
0
本发明公开了一种电动自行车电池制备方法,克服了现有技术中锰酸锂电池工作电压平台高,低荷电态下,电池电压下降快,电动车瞬间断电的问题,包括下列步骤:将溶剂、磷酸铁锂主材、导电剂、粘结剂按照一定质量比例混合,形成浆料A;将溶剂、锰酸锂主材、导电剂、粘结剂按照一定质量比例混合,形成浆料B;将浆料A和浆料B按照一定质量比例混合均匀后,涂覆在集流体上,再进行干燥、辊压、模切;将制作的极片进行卷绕或叠片,进行极耳焊接、顶侧封、烘烤、注液,得到电芯;将完成的电芯进行高温加压化成;将化成后的电芯进行抽真空封口,分容,配组。在改善锰酸锂高温及提升电池性能的同时,改善低SOC、低电压下电动车突然断电的情况。
1070
0
本发明公开了一种恶臭类气体和VOCs监测节点。本发明通过无线通信模块实现自组网,监测节点的传感器信息采集模块采集监测节点所在气体环境中的恶臭类气体和VOCs浓度、时间及监测节点所在气体环境的经纬度等信息,同时将数据通过无线通信模块发送出去,供其它设备接收和使用。通过控制器的A/D功能将锂电池输入电压转化为数字信号,来监测锂电池的电压。本发明装置体积小,功耗低,精度高;具备数据采集、处理和存储等功能。
714
0
本发明公开了一种用于竹木复合板的柔性复合粘胶剂,其特征是它是由苯乙烯聚合物和异茂二烯聚合形成的聚合物再与聚醋酸乙烯形成的嵌段型的共聚物,分子式为:其中LI为锂离子,R为CH3基团,PSN为苯乙烯聚合物。其生产方法是先将苯乙烯在环乙烷作溶剂和在正丁基锂作为引发剂和四氢呋喃作为活化剂的环境条件下,加入到聚合釜中进行聚合,得到苯乙烯聚合物,然后将异茂二烯单体加入聚合釜中,得到苯乙烯、异茂二烯聚合形成的嵌段型聚合物中间体,然后加入聚醋酸乙烯,得到最终柔性复合粘胶剂。采用发明的方法生产得到的一种用于竹木复合板的柔性复合粘胶剂,韧性度高,任其被粘结材料的收缩率不同而产生不同的形变,在柔性复合粘胶剂的缓冲下,不同形变所产生的应力也随之被缓冲而消除,极大地提高了竹木的复合强度。
867
0
本发明介绍了一种用于锂一次电池正极的结晶度可调的氟化软碳材料的制备方法。首先将软碳材料在正戊烷、正庚烷等溶剂中进行高能球磨,使得正戊烷、正庚烷等溶剂发生一定程度包覆、界面修饰和后续碳化,形成具有无定形碳修饰界面的软碳结构,达到调控软碳的粒径、表面结晶度和提高与电解液浸润性的目的。进一步将表面包覆有正戊烷、正庚烷等有机溶剂的软碳材料进行退火处理消除有机溶剂气体分子,在软碳表面形成碳化和石墨化结构;再进一步对软碳材料进行精准氟化得到可调氟化软碳材料。因此,本发明基于精准氟化结晶度可调的软碳材料及锂一次电池制备,得到锂氟化碳电池具有一定电学性能,为氟化碳的多种制备方法及锂/氟化碳电池的推广应用奠定重要基础。
1175
0
本发明公开了一种应用于水下推进器的无线充电结构,包括:充电座和电池装置;充电座包括:充电座壳体、充电连接线圈和充电连接线;充电连接线圈呈环形分布并套设于充电座壳体的外周且位于充电壳体形成的密封腔内;电池装置包括:密封的电池壳体、锂电池、受电控制板、受电线圈;锂电池、受电控制板和受电线圈安装于电池壳体的内部;受电线圈呈环形分布;锂电池电性连接至受电控制板;受电控制板电性连接至受电线圈。本发明的有益之处在于所提供的应用于水下推进器的无线充电结构通过磁共振方式对电池壳体内部的锂电池进行充电,不需额外增加密封装置,操作简便,质量稳定可靠,能够避免电池壳体内部进水的情况出现。
870
0
本发明提供了一种复合固态电解质膜及其制备方法和全固态电池,复合固态电解质膜包括质量比为0.1~1:0.01~1:0~1的聚合物基体、主盐和辅助锂盐;所述聚合物基体选自聚偏氟乙烯‑六氟丙烯或聚氧化乙烯;所述主盐为二氟磷酸锂。本发明通过采用二氟磷酸锂为主盐,聚偏氟乙烯‑六氟丙烯或聚氧化乙烯为聚合物基体,在上述比例下形成固态电解质膜,能够应用在全固态电池中。该复合电解质膜具有较高室温离子电导率;制得的全固态电池具有较高的容量和循环性能;室温离子电导率为2.3×10‑4~8.9×10‑4S/cm;磷酸铁锂全固态电池的容量为138.5~149.1mAh/g;100圈循环后容量剩余89.2~95.3%。
1147
0
本发明涉及一种太阳能智能供电系统、可读存储介质,涉及太阳能的技术领域,解决了太阳能板在收集好电能后,通常存储在储能装置中,此时存储装置输出的直流电,当需要使用的时候,需要将直流电转换为交流电,在通过充电器将交流电转换为直流电从而给锂电池包进行充电,从而造成能源的二次损耗的问题,其包括主控模块、太阳能收集模块、连接模块、锂电池模块、能源转换模块、总电量检测模块、锁定模块;主控模块中预设有电量基准信号;当总电量检测信号小于电量基准信号时,锁定模块以实现对锂电池模块的锁定;反之,解除锁定以实现锂电池模块的单独取出。本发明具有减少能源损耗的效果。
788
0
本发明涉及基于Li+或La3+离子交换的Y型沸石氨气传感器,适用于并不只限于对选择性催化还原(SCR)系统中的氨气浓度检测,属于气敏器件技术领域。所述的传感器通过将沸石基传感器浸泡在溶液中,并放于摇床上交换10?20h制得,所述的溶液为氯化锂溶液或硝酸镧溶液。所述氯化锂溶液、硝酸镧溶液的浓度均为0.05?0.2mol/L。本发明基于Li+或La3+离子交换的Y型沸石氨气传感器具有较高的灵敏响应,工作温度低,所需功耗较低,性能稳定可靠,且传感器的制备工艺及应用都十分简单。
818
0
本发明针对一些非润滑油生产厂家的后续柱塞润滑油生产提供了一个配方和制备方法,在有限的简陋条件下也能配置出专门适用于活动柱塞的润滑油。通过锂基润滑脂SAE20机油、石墨粉、碳化硅粉、磷酸酯、二烷基二硫代磷酸锌盐,经过特定比例的配方,本发明所涉及的润滑油具有一定的自洁性,黏度。在使用一开始润滑剂带动石墨粉在柱塞上随着活动生成一层膜起到润滑作用。而锂基润滑脂成分确保在柱塞套位置有个集聚作用,防止润滑油流失过快。当使用到一定程度后,润滑油中部分容易散发,石墨也在工作中有所损耗,此时更多的碳化硅粉被带动,对柱塞内部起到一定的清洁作用。
1114
0
本发明公开的Li-F共掺杂生长p型ZnO晶体薄膜的方法,采用的是脉冲激光沉积法。靶材是由纯氧化锌、纯氟化锌和纯碳酸锂粉末球磨混合后压制成型,烧结后得到掺ZnF2和Li2O的ZnO陶瓷靶,其中氟化锌的摩尔含量为0.3%,氧化锂的摩尔含量为0.6~0.9%;然后在脉冲激光沉积装置的生长室中,以纯O2为生长气氛,控制O2压强5~20Pa,激光频率为3~5Hz,生长温度为300~500℃,在衬底上生长p型ZnO晶体薄膜。本发明方法可以实现实时掺杂,掺杂浓度通过调节生长温度和靶材中Li和F的摩尔含量来控制。采用本发明方法制备的p型ZnO晶体薄膜具有良好的电学性能,重复性和稳定性。
1181
0
本发明公开了一种碳基负载金属硫化物复合材料及其制备方法和应用,该复合材料的碳基材料表面均布有直径为10‑100nm的金属硫化物颗粒。本发明的复合材料中纳米金属硫化物均匀分布在碳基材料表面,将本发明的复合材料与熔融金属锂融合后,得到锂‑碳基材料/金属硫化物复合材料,金属锂均匀分布在碳基材料/金属硫化物表面,将其应用于锂金属电池的负极,电池具有高循环寿命和稳定性,在电动汽车、智能电网和小型移动通讯设备等领域具有广阔的应用前景。
1141
0
本申请公开一种氢燃料电池叉车及其上下电控制系统,涉及新能源领域。本申请所提供的氢燃料电池叉车上下电控制系统通过锂电池为氢燃料电池的控制器进行供电,从而使得控制器能保持工作电压,同时通过加入第一控制开关,从而使控制器能通过第一控制开关控制锂电池的电池管理系统的开闭,从而同步氢燃料电池及锂电池的上下电,维持氢燃料电池叉车上下电控制系统的正常上电下电。与之前通过独立蓄电池进行供电相比,可以直接通过氢燃料电池叉车上下电控制系统中的锂电池维持氢燃料电池的工作用电,无需安装独立蓄电池,因此节省了成本,缩小了空间,同时由于不添加蓄电池,所以保证了氢燃料电池叉车上下电控制系统整体的使用寿命。
1132
0
本发明属于电池材料技术领域,具体公开了一种镍钴锰正极材料及其制备方法。本发明公开的正极材料的化学式为LiNixCoyMnzTapSnqBiO2,其中x、y、z、p、q、i为摩尔数,0.8≤x<1,0<y≤0.1,0<z≤0.1,0<p≤0.05,0<q≤0.05,0<i≤0.05,x+y+z=1;且正极材料的表面有Li3BO3包覆层。本发明通过两步共沉淀法,使材料内部掺杂锡元素,外部掺杂钽和硼掺杂元素,表面具有硼酸锂包覆层,有利于正极材料承受锂离子脱嵌过程引起的膨胀收缩应力,抑制材料在充放电过程中材料结构衰减,增加电池的循环性和电化学性能,制备方法简单、生产成本低。
1064
0
本发明提供了智能炒菜控制装置和系统,包括:炒锅和锅盖,炒锅的底部设置有温度传感器,锅盖上设置有控制器、电机和搅拌系统,炒锅的手柄处设置有锂离子充电电池;锂离子充电电池、温度传感器、电机和搅拌系统分别与控制器电连接;温度传感器用于在燃气灶打开的情况下,检测炒锅的底部温度,得到温度信息;控制器用于在锅盖盖合在炒锅上,锂离子充电电池提供电能的情况下,接收吸油烟机发送的菜谱信息和温度传感器发送的温度信息,根据菜谱信息和温度信息,控制电机和搅拌系统进行工作,可以通过锂离子充电电池为炒菜控制装置提供电能,并且可以在燃气灶上使用,提高用户体验。
1055
0
本发明涉及一种高效灵活互动的分布式能源余热利用系统及其工作方法,以解决供应侧和用户侧的供需矛盾和运行难题。本发明包括原动机、一级烟气‑水换热器、溴化锂机组、二级烟气‑水换热器、调控系统、热泵和热水分配器;原动机、一级烟气‑水换热器、溴化锂机组和二级烟气‑水换热器依次连接,且原动机、溴化锂机组、二级烟气‑水换热器均与用户侧连接;原动机的缸套水出口与溴化锂机组连接,一级烟气‑水换热器与热泵连接,且一级烟气‑水换热器和二级烟气‑水换热器均通过热水分配器与用户侧连接,热泵也与用户侧连接。本发明一方面有效的提升分布式能源的效率,另一方面解决蒸汽供应的难题,具有重大的社会效益和经济效益。
730
0
一种锡不完全填充碳壳的碳包锡纳米材料的制备方法,包括将普通滤纸剪成条状置于烘箱中干燥待用;形成SnO2乙醇溶液;将SnO2乙醇溶液逐滴滴到干燥好的滤纸上;载有SnO2的滤纸放入石英舟中,然后将该石英舟放到CVD炉的恒温区,通入Ar气直到排净CVD炉的石英管中的空气,将CVD炉升温到反应温度通入C2H2气体,保温;停止通C2H2气体,持续通Ar气,升温到900℃-1100℃,并保温30-180分钟,后自然冷却到室温;停止通Ar气,打开石英管,取出样品,研磨。本发明具有能使碳壳与锡球之间存在间隙,该间隙成为锡在嵌锂和脱锂时体积膨胀时的缓冲空间的优点。
822
0
本发明涉及一种制备(2R,3S/2S,3R)-3-(6-氯-5-氟嘧啶-4-基)-2-(2,4-二氟苯基)-1-(1H-1,2,4-三唑-1-基)-2-丁醇(I)酸式盐的方法,包含以下步骤:(a)在有机金属锂化合物和非质子性有机溶剂存在下,2′,4′-二氟-2-[1-(1H-1,2,4-三唑基)]苯乙酮(II)或其盐与4-氯-6-乙基-5-氟嘧啶(III)反应得到式(I)化合物;(b)式(I)化合物用酸进行处理,析晶、分离得到目标化合物。本发明采用的成酸式盐、析晶方法可以有效分离出通过有机金属锂化合物路线得到的中间体(I)的(2R,3S/2S,3R)对映体对。
882
0
本发明涉及一种制备阿利克伦及其中间体的方法,属于药物制备方法技术领域,本方法是将4-溴-1-甲氧基-2-(3-甲氧基丙氧基)苯与异丙基氯化镁和正丁基锂反应制得式XXII化合物与式XIX化合物经甲磺酰化后与无水溴化锂反应制得的式XXI化合物在醚类溶剂中有含铁的催化剂存在下,制备得式XV所示阿利克伦中间体;式XV化合物再与式VII所示化合物制备得式XXIII所示化合物后经脱去氨基上的R1得式I所示阿利克伦;本方法具有原料成本低、合成方法简便、易于工业化等优点。
1082
0
一种采用混凝土搅拌站废浆制备的低徐变混凝土,按照重量份计,由水泥260?290份、稻壳灰40?60份、锂渣50?60份、金刚砂粉30?50份、混凝土搅拌站废浆70?110份、河砂692?728份、碎石1038?1092份、减水剂4?6份和水100?130份混合组成。所述的采用混凝土搅拌站废浆制备的低徐变混凝土强度等级为C50?C60,28d徐变度≤20×10?6/MPa,90d徐变度≤30×10?6/MPa,并趋于稳定。本发明的混凝土中稻壳灰、锂渣和金刚砂粉等组分都有利于降低徐变,与废浆相容性较好,对于降低徐变,作用功能各不相同,可实现超叠加效应,有效降低混凝土搅拌站废浆制备的混凝土的徐变。
893
0
一种采用混凝土搅拌站废浆制备的低干燥收缩混凝土,按照重量份计,由水泥270?300份、稻壳灰60?90份、锂渣50?70份、混凝土搅拌站废浆80?120份、河砂690?725份、碎石1034?1087份、减水剂4?6份和水96?128份混合组成。所述的采用混凝土搅拌站废浆制备的低干燥收缩混凝土强度等级为C50?C60,7d干燥收缩值≤100×10?6,28d干燥收缩值≤250×10?6,90d干燥收缩值≤300×10?6,并趋于稳定。本发明所采用的稻壳灰和锂渣等组分都有利于降低干燥收缩值,实现超叠加效应,有效降低混凝土搅拌站废浆制备的混凝土的干燥收缩。
1180
0
本发明公开了一种TiO2纳米棒/多层石墨烯复合材料及制备方法,该复合材料以多层石墨烯为碳基底,表面均匀分布TiO2纳米棒;TiO2纳米棒直径小于100纳米,长度在500nm以下,长径比位于3~7左右。纳米棒均匀分布于多层石墨烯表面,部分纳米棒之间有交叠,纳米棒之间形成较大的孔隙。该复合材料的制备过程为:1、将膨胀石墨加入DMF和蒸馏水的混合液中超声获得多层石墨烯片;2、在多层石墨烯中加入钛粉、浓盐酸、烯硝酸溶液;3、将混合液放入90℃水浴锅中进行磁力搅拌反应一定小时。4、将反应产物进行去离子水和酒精清洗,烘干后得到最终复合物材料。采用该方法制备的TiO2纳米棒/多层石墨烯复合材料在锂离子电池负极材料、锂硫电池正极材料、光催化等领域具有潜在的应用。
1112
0
本发明涉及一种锂离子电池,尤其涉及一种超低温板载微能源系统,是一种用于超低温环境下集成电路板的微能源,可用于解决超低温环境下集成电路板的电力供应问题。超低温板载微能源系统,是直接加工在集成电路板上的微电池,微电池的负极为金属锂,微电池的正极为TiO2纳米管阵列微电极,电解液为在-40℃时仍不凝固仍具有导电性的LiBF4/PC电解液,所述微电池无隔膜。本发明可以作为板载微能源系统使用,在-40℃条件下为微电子器件、集成电路板、微传感器提供必要的电力供应。
1067
0
本发明涉及一种高容量高安全性的软包电芯,所述软包电芯的正极材料包括镍钴锰酸锂、锰酸锂、导电剂、粘结剂的混合材料。本发明制备的高容量高安全性的软包电芯的应用,改善了以往三元材料电芯的安全问题,且比常规的锰酸锂、磷酸铁锂的重量比能量作了提升,得到了容量高且安全的软包电池。
904
0
本发明提出了一种升降机防坠器性能检测系统,包括三轴加速度传感器、前置放大器、AD转换模块、MCU模块、无线通信模块、PC机及电源模块;三轴加速度传感器安装于升降机的吊笼,三轴加速度传感器的输出端依次经前置放大器、AD转换模块连接MCU模块,MCU模块通过无线通信模块与PC机无线通信连接;电源模块包括锂电池、升压电路及降压电路,锂电池分别通过升压电路、降压电路连接不同的负载。本发明通过升压电路对单节锂电池的输出进行升压、通过降压电路对单节锂电池的输出进行降压,可以方便的分别为不同的负载提供稳定的低压直流电源。
774
0
本发明公开了一种便携光伏发电一体机,包括光伏组件、锂电池、逆变模块、支架、输出模块;光伏组件包括第一光伏组件和第二光伏组件,第一光伏组件和第二光伏组件相互通过合页连接;在第一光伏组件内设有逆变模块和锂电池,在第二光太组件内设有储物盒,在储物盒内设有输出模块和线缆,支架包括第一支架和第二支架,第一支架连接于锂电池上,第二支架连接于储物盒上;所述第一光伏组件和第二光伏组件连接后与逆变器模块连接,逆变模块和锂电池连接,使用状态下,输出模块通过线缆和逆变模块连接。本发明安装使用简单,方便运输携带,适用于高海拔地区、野外勘察工地、孤岛无人区域。
1178
0
本发明公开了一种纳米结构的Ti/TiO2复合电极的制备方法,将双氧水溶液、三聚氰胺与硝酸溶液混合,配制混合液,将经多步清洗后的金属Ti网浸入所述混合液中,经水热反应及后处理得到中间产物;混合液中,硝酸溶液和双氧水溶液的体积比为1 : 10~50,三聚氰胺与硝酸的摩尔比为0.005~0.01;中间产物经400~550℃热处理0.5~2h后,冷却得到所述的Ti/TiO2复合电极。本发明制备得到的Ti/TiO2复合电极具有电催化和光催化双重功能,该电极在充电过程中,对紫外光具有光敏感性,光生电子和空穴可促进Li2O2的分解,将其应用于锂-空电池空气电极中,可用来降低锂-空电池的过电位。
864
0
本发明涉及太阳能利用技术,旨在提供利用太阳能中央空调系统集成装置及换热方法;该发明包括通过管路构成热水回路的太阳能真空管集热器与溴化锂吸收式制冷机组;风机盘管通过管路与溴化锂吸收式制冷机组构成冷冻水回路,蓄水槽通过管路与风机盘管构成水蓄冷回路;其特征在于,该装置还包括太阳能热水炉,太阳能真空管集热器、太阳能热水炉与溴化锂吸收式制冷机组通过管路依次连接;该发明的优势是,通过在太阳能中央空调系统集成太阳能热水炉,把太阳能真空管集热器产的热水再加热,满足高效驱动溴化锂吸收式制冷机制冷的温度,提高整个系统太阳能的利用效率。
中冶有色为您提供最新的浙江有色金属加工技术理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!
2026年01月16日 ~ 18日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月21日 ~ 23日
2026年01月22日 ~ 24日
2026年01月23日 ~ 24日