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本实用新型专利涉及一种自发电自充电装置,具体涉及一种低能耗电动车快速自发电自充电装置。该装置包括磷酸铁锂和/或石墨烯电池与超级电容混合动力电池组,进行快速循环脉冲充电,再与大电流电压自动检测切换模块控制系统,高转速电动机相连接,形成充放电循环电源,再由该电源转化为电能驱动高转速电动机带动皮带轮伸缩变速器传动轴运转,带动驱动轮运行,同时传动轴带动大功率低转速直流发电机发电,并与直流自动稳压装置大电流电压自动检测切换模块控制系统,高转速电动机相连接,形成自发电自充电装置,该装置不仅适用于电动车提高爬坡能力、增加续航里程,还适用于多种以充电池为动力的设备、车辆和发电设备。
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本实用新型主要解决的问题是提供一种气象观测系统数据处理终端,能适应恶劣的工作环境,能使操作更简便,运行更稳定。包括:中框、后盖、屏幕、取卡窗、系统主板、金属背板、控制电路板以及锂电池。本实用新型具有体积小,处理能力强,防水防尘的优点,适合安装于空间狭小、高湿度、高盐雾的恶劣环境。具备电源智能管理,紧急续航功能,适合经常断电的场合。
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本实用新型公开了一种节能的道路照明装置,包括固定柱,所述固定柱顶端固定安装有风力发电机,所述风力发电机下方设有光敏传感器组件,所述光敏传感器组件固定安装在固定柱上,所述光敏传感器组件下方设有太阳能电板,所述太阳能电板固定安装在安装板上,所述安装板连接在固定柱上,所述太阳能电板下方设有第一LED灯,所述第一LED灯下方设有配电箱,所述配电箱内左侧设有锂电池,所述配电箱内右侧设有控制器,所述配电箱右端与固定柱固定连接。本实用新型产品,结构简单,实用性强,安全性高,效果好,利于推广。
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本实用新型涉及一种基于导热油的辊套式轧辊。其技术方案是:左轴头的左端和右轴头的右端沿中心线对应地加工有左中心油道(2)和右中心油道(11),辊身圆柱面沿素线加工有轴向油槽(6),紧靠辊身的左油道外螺纹圆柱体表面开有沿径向向辊身中部倾斜的左斜油道(5),右斜油道(8)与左斜油道(5)对称设置;右轴头处沿径向加工有径向油孔(12)。辊身的圆柱面固定套有辊套(7),左环形油道密封盖(3)通过螺纹与左油道外螺纹圆柱体连接,右环形油道密封盖(10)与左环形油道密封盖(3)对称设置,右中心油道(11)的右端端口用堵头(13)密封。本实用新型具有能均匀控制轧制面温度、提高轧制锂电池极片质量、易于加工和成本较低的特点。
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本实用新型提供一种带电压互感器和电流互感器的单相智能防窃电电能表,包括微处理器,电源模块与微处理器电连接在一起,锂电池模块与电源模块电连接,所述微处理器周围还连接有按键输入模块、存储器模块、电能脉冲输出模块、红外接口模块、LCD驱动及显示模块以及电压采样电路和电流采样电路,所述电流采样电路包括连接在电能表火线输入和输出端上的锰铜分流器以及连接在电能表零线输入和输出端上的电流互感器,电压互感器串联在锰铜分流器上或者串联在电流互感器上,不管是火线与零线互换后,还是零线或火线缺失,在电压互感器的作用下都能进行计量,达到防止窃电的目的。
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本实用新型涉及新型电流探头,其包括用于提取电流信号的探针、用于安装探针的手柄和用于连接测试仪的接口,所述手柄内还安装有LED光源、与LED光源连接的控制器和与控制器连接的锂电池,探针外套接有一导光环,所述导光环的一端位于手柄内并位于LED光源的发光面的前端,手柄上安装有与控制器连接的充电接口和光线传感器,所述光线传感器位于导光环的一侧;所述控制器,用于根据光线传感器的环境光信号控制LED光源在预设的持续时间内点亮。LED光源所发出的光线能够很好的与探针的位置配合,有效避免调整照明位置的问题。
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本发明公开了一种球形Li4SiO4基CO2吸附剂的制备方法。该制备方法包括以下步骤:首先,使用不同的锂源和硅源合成Li4SiO4粉末;接着,配制聚乙烯醇(PVA)水溶液;然后,将Li4SiO4粉末与PVA溶液混合成粘稠的浆液;再将浆液滴入0℃以下的丙酮中后自动固化生成球体颗粒,静置一段时间后,再将颗粒置于0℃以下的丙酮中重陈化;最后,捞出冲洗、干燥,将干燥样品在含氧气氛中煅烧,获得球形Li4SiO4基CO2吸附剂。本发明方法制备过程简单,操作简便,制备的CO2吸附剂球形度较好、表面光滑,且该吸附剂的循环吸附CO2的能力也较为突出,为Li4SiO4基吸附剂的工业化应用提供了良好的前景。
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本发明公开了一种电芯包装膜去除装置以及电池分解回收设备,涉及锂电池回收技术领域。该电芯包装膜去除装置包括基座、旋转机构、旋转台、机械手和激光发射器。旋转机构安装于基座上,且与旋转台连接,旋转台用于供电芯放置,旋转机构用于通过旋转台带动电芯转动,机械手安装于基座上,激光发射器安装于机械手的自由端,激光发射器用于对电芯表面的包装膜进行激光切割。与现有技术相比,本发明提供的电芯包装膜去除装置由于采用了与旋转台连接的旋转机构以及安装于机械手上的激光发射器,所以能够快速实现包装膜的去除,自动化程度高,去除效率高,并且能够避免对电芯内部结构造成损伤。
本发明公开了一种基于GA‑PSO优化的多模型融合电池荷电状态预测方法及系统,包括:采集锂电池的外部参数获得按时间排序的数据集;数据清洗和归一化处理,并划分为训练集、验证集和测试集;构建三个基模型GA‑PSO‑LSTM、GA‑PSO‑SVM、A‑PSO‑GRU,集成为强学习模型;对强学习模型进行训练,得到新的训练集的特征和新的测试集的特征;采用真实SOC值作为输出进行第二轮训练,采用新测试集预测,最后将单个预测值加权平均得到最终的SOC预测值。本发明解决了单个遗传算法后期效率低,单个粒子群算法陷入局部最优解的问题,提高了优化的效率和效果,具有长期的数据记忆的优点,提高了预测的准确度。
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本申请实施例提供了一种车辆的混合储能装置控制方法以及混合储能装置,所述控制方法包括:在行驶过程中,根据预设条件控制所述混合储能装置的超级电容器组和锂电池组在协同供电和独立供电间切换。本申请实施例的混合储能装置控制方法能够满足车辆长时间和大功率的用电需求。
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本发明属于锂离子电池技术领域,更具体地,涉及一种用于电化学分析的单层颗粒电极以及电化学分析方法。本发明提供的单层颗粒沉积的微型电极,可将活性颗粒相关的动力学过程(界面反应和固相扩散)从原本复杂的多过程动力学中分解出来。利用界面反应过程和固相扩散过程的特征时间差异,通过高速采集电势可区分两个动力学过程的响应信号,从而实现单个动力学过程分离。由此解决现有技术常规复合电极耦合多个动力学过程,不能直接而准确地评估活性材料性能或获取材料动力学参数,以及现有技术单颗粒电极依赖精密设备且颗粒界面反应和固相扩散过程耦合仍未得到解决等的技术问题。
本发明公开了一种α‑Ni(OH)2@S@PANI硫正极复合材料及其制备方法。该α‑Ni(OH)2@S@PANI硫正极复合材料由内至外依次包括:核层、内壳层和外壳层;其中,核层为聚苯胺空心纳米颗粒,内壳层为硫,外壳层为α‑氢氧化镍。本发明以聚苯胺空心纳米颗粒为核层、硫为内壳层、α‑氢氧化镍为外壳层制备高性能的硫复合正极材料,该电极材料结合了制备简便、催化转化、物理/化学限域以及中空结构的优点对硫正极进行有效设计,所得锂硫电池具有比容量高、循环性能好、倍率性能佳等优点,在移动通讯和便携数码产品、电动汽车、储能设备等相关领域具有广阔的应用前景;整个工艺方法简单,反应条件温和且环境友好,易于工业化大规模生产。
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本发明提供了一种铈锆共掺杂多孔结构正极材料及其制备方法。方法如下:(1)配制三元溶液,铈锆共混盐溶液,沉淀剂溶液和络合剂溶液待用;(2)配制底液并搅拌;(3)将三元溶液,铈盐和锆盐的混合溶液,沉淀剂溶液和络合剂溶液注入到底液中,进行阶段I和阶段II的反应,直至反应达到目标粒径后,停止进料;(4)将反应后的浆料离心洗涤、烘干、筛分、除铁后得到前驱体;(5)将前驱体与锂源混合,经烧结后得到正极材料。本发明利用液相掺杂将共混铈锆盐溶液掺杂到三元溶液中,使得掺杂元素分布均匀,并利用其协同作用提高材料的电池循环性能;通过在不同反应阶段的工艺控制以制备具有孔隙结构的、纯度高、性能良好的正极材料。
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本发明公开一种自动皮试检测装置,用于解决现有的皮试检测装置皮试等待20分钟内,可能受到其他东西触碰或者影响,造成干扰;皮试需要人工经验判断,造成误差,同时浪费时间,和耗费人力成本的问题;包括壳体,所述壳体的上端面镶嵌有触摸屏,壳体的前侧壁开设有安装槽,安装槽上卡扣有密封盖,安装槽的右侧开设有充电孔;所述安装槽的内部安装有电路主板和锂电池,所述电路主板上安装有微处理器,该皮试检测装置,密闭皮试区域,防止其他对皮试区域造成污染和影响;利用公式
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本发明提供一种用于硫铝酸盐水泥的磷石膏复合早强剂的制备方法,以重量份记,取二水磷石膏100~150份,水450~750份,聚羧酸减水剂1~2份和1300~1800份的氧化锆研磨体同时加入行星式球磨罐中,密封固定在行星式球磨机内,研磨至中值粒径为5~8μm,有效固含量为14~18%,将研磨后的浆料加入5‑10份碳酸锂和4‑6份环糊精,通过减压热循环回流的过程1‑2h得用于硫铝酸盐水泥的磷石膏复合早强剂。将按本发明方法制备得到的复合早强剂按1~6%的掺量掺入硫铝酸盐水泥,能促进硫铝酸盐水泥的早期水化,钙矾石快速形成,缩短硬化时间和增大早期强度,且后期强度无影响。
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本发明公开了一种捕集CO2的熔融碳酸盐电解液及其用途,电解液由含有助溶剂的熔融碳酸锂或其与熔融碱金属/碱土金属碳酸盐的混合组成,所述的助溶剂为金属磷酸盐、金属硼酸盐、金属硅酸盐、金属钒酸盐中的任意一种或几种混合物;本发明采用熔盐电解池,以金属或非金属材料为阴极,惰性材料为阳极;将含有CO2的气体(比如工业烟气等)通入含助溶剂的熔融电解质中,在450‑700℃的温度范围内进行电解,可选择性制得碳产物或CO。本发明的有益效果是:方法工艺简单,CO2捕集效率和转化效率高,适用于含有不同浓度CO2的气氛,电解能耗低,适用的熔融碳酸盐电解液种类多,碳产物和CO比例可调控。
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本发明提出了一种固态电解质型氢气传感器及其制作方法,其结构为依次紧密接触的敏感电极层、固态电解质层、参考电极层;其中,敏感电极层为含锂过渡金属氧化物材料或钛酸盐材料;固态电解质层为在高温下具有离子导电性的固态物质;参考电极层为贵金属材料。制作步骤为:将固态电解质粉末压制成片,高温烧结,在其一侧涂覆贵金属浆料,引出铂丝作为电流收集器,高温烧结固化,作为参考电极;再在另一侧涂覆少量贵金属浆料,并高温烧结固化,然后在其上均匀涂覆一定厚度敏感电极材料,再次高温烧结固化,制成敏感电极。本发明的氢气传感器具有对氢气灵敏度高、抗干扰性能力强、响应恢复特性快、耐高温,且结构简单,制作简易、成本低廉,稳定性良好。
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本发明提供了一种高效环保抗菌防霉含纳米成膜剂涂料,由下述原料制成:重钙粉、灰钙粉、白色硅酸盐水泥、空心微珠、纳米二氧化硅、金红石钛白粉、硅酸二钙、海泡石粉、草酸钠、滑石粉、电气石粉末、凹凸棒石粘土、钠基膨润土、聚乙烯醇粉、可再分散乳胶粉、硫酸锂、木质素磺酸钙、羟丙基甲基纤维素、木质纤维、有机硅聚醚复合消泡剂。本发明制备的内外墙干粉涂料适用于内外墙,无毒环保,不污染环境,不影响身体健康,抗菌抗霉性施工性能等性能优异,使用寿命长,为干粉状涂料,其生产工艺简单,具有运输方便、贮存期长等优点。
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本发明公开一种负载型磁性纤维素微球的制备方法及应用,涉及食品加工技术领域。包括以下步骤:将纤维素溶解于氢氧化锂、尿素、水的混合液中,得到纤维素溶液;于冰水浴下,向所述纤维素溶液中加入多羟基化合物,搅拌均匀形成水相混合物;于冰水浴下,将石蜡、吐温80以及司班80混合均匀,制成油相混合物;将所述水相混合物和所述油相混合物混合并搅拌形成混合溶液,向所述混合溶液中加入环氧氯丙烷以形成微球混合溶液;对所述微球混合溶液进行固液分离后,经洗涤、干燥,得负载型纤维素微球;向氯化亚铁水溶液中加入所述负载型纤维素微球,再加入双氧水溶液,制得负载型磁性纤维素微球。本发明旨在提供一种对呕吐毒素吸附效果好的吸附剂。
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本发明公开了一种工业环保喷洒装置,包括支撑板,支撑板的上表面从左往右依次设有推杆、除尘箱、锂电池组和储液箱,除尘箱的前侧面上端设有加液管,加液管上设有加液管阀门,除尘箱的前侧面下端设有排污管,排污管上设有排污管阀门,除尘箱的内部设有除尘液,除尘箱的内侧面上端设有喷管,本工业环保喷洒装置,结构简单,操作方便,使用时占用空间小,可以很好的对空气中的粉尘进行净化处理,锁止万向轮结合推杆的使用使得本发明可以很方便的进行位置移动,液位观察窗口的设置方便了人们对储液箱内的液位高低进行观察,除尘箱可以对空气中的粉尘进行吸收处理。
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本发明适用于锂电池技术领域,提供一种简洁高效的氧化硼包覆镍钴锰三元正极材料及制备方法,在制备过程中加入液态的戊硼烷,很容易直接和物料充分混合且无需考虑湿法包覆需要处理溶剂这一问题,同时覆盖在物料表面的戊硼烷遇空气会迅速氧化放热,形成氧化硼包覆层的同时足以将物料表面温度升至满足包覆需求,无须担心温度不足导致的包覆不牢靠问题,并且本制备方法可以一步形成氧化物包覆层,无需长时间烧结,提高了生产效率。
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本发明涉及一种雷击计数器检验仪,其包括外壳、设置于外壳内部的单片机、电容检测模块、启动模块、电量检测模块、直流升压模块、开关模块、电容组、锂电池组和充电模块;外壳的顶部设有高压输出模块,在高压输出模块下方设有显示屏,在显示屏下方设有总开关,在总开关下方设有键盘,在键盘下方设有启动按钮,在启动按钮下方设有充电插口;高压输出模块与雷击计数器连接;单片机分别电连接电容检测模块、启动模块、电量检测模块、开关模块、显示屏和键盘。本发明可以携带使用,使用范围广,通过单片机对开关模块的控制,可以使检验仪自动充放电,使用方便节省人力,可以适用于不同类型或厂牌的雷击计数器检测,应用范围广,工作效率高。
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本发明涉及Fe2O3/Mn2O3空心多孔球电极材料及其制备与应用,包括以下步骤:1)将硝酸铁、醋酸锰,乙二酸溶于DMF中,搅拌均匀得到混合溶液;2)将上述混合溶液水热反应后取出;3)待其冷却至室温,将所得沉淀洗涤数次,然后烘干得到前驱体粉末;4)最后将前驱体粉末在空气气氛中烧结,即得。本发明使用一步水热法生产电极材料,具有20‑100nm的孔洞,增大了电极材料与电解液之间的接触面积,缩短了离子和电子的扩散距离,有足够的自由空间适应电极材料的体积变化,从而在一定程度上提高材料的循环稳定性,其作为锂离子电池负极活性材料时,表现出容量高、倍率性能好、循环稳定性好的特点。
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本发明公开了一种用静电纺丝制备单离子传导聚合物电解质复合纤维隔膜的方法,属于电池隔膜的制备技术领域;将PVDF‑HFP和聚双磺酰亚胺锂基单离子传导聚合物电解质按一定的比例溶解在某一溶剂中得静电纺丝溶液;将纺丝液用静电纺丝工艺制备纳米纤维膜,最后真空干燥后得到复合纤维隔膜。通过调节纺丝液的浓度、流速、电压和接收距离等参数可得到不同直径的复合纤维膜。本发明制备复合纤维隔膜的孔隙率高、离子导电率高,有利于电池循环性能,具有良好的应用前景。
本发明提供一种Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3储能电介质细晶陶瓷的制备方法,该制备方法包括以下步骤:1)用氨水将柠檬酸和三乙四胺六乙酸的水溶液调节至弱碱性,然后,加入钛酸四丁酯和Ba、Ca、Zr的硝酸盐,经加热搅拌后,得到前驱体溶液;2)对前驱体溶液进行加热,得到固态前驱体,3)将固态前驱体研碎成粉,然后,将粉状固态前驱体进行热处理,得到Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3合成粉体;4)向Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3合成粉体中加入碳酸锂并混合均匀,得到混合粉体,然后,对混合粉体进行表面碳酸化处理,经成型和烧结后,得到Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3储能电介质细晶陶瓷。本发明的制备方法能够显著降低Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3电介质陶瓷的烧结温度,且所制的Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3储能电介质细晶陶瓷具有较高的耐压强度和储能密度。
本发明提供串晶结构席夫碱聚合物/碳纳米管复合电极材料及其制备方法,该复合电极材料由二醛、二胺和酸化的碳纳米管经溶剂热反应一步制备得到,二醛和二胺作为合成席夫碱聚合物的单体,其总溶度为0.001~2mol/L,产物中碳纳米管的含量为2.5~50wt.%。本方法反应简单、产率高且副产物水对环境不会造成污染,特别是本方法能够促使席夫碱均匀地嵌合生长在碳纳米管上形成串晶结构聚合物,这种结构不仅暴露了更多的锂离子结合位点,又极大地增加了材料的比表面积,使得电解液与材料的接触更加充分,而且复合碳纳米管后增加了材料的导电能力,具有结构稳定性好、比容量高、倍率性能好等优势。
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