806
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本发明提供了一种无线传感器节点及无线传感器网络节点系统,所述无线传感器节点包括依次连接的传感器、A/D转换器和主控制器;所述无线传感器节点还包括不间断电源系统,所述不间断电源系统包括锂电池和太阳能电池板;在所述太阳能电池板输出电压低于第一预设阈值时,所述锂电池为所述无线传感器节点供电;在所述太阳能电池板输出电压大于等于第一预设阈值时,所述太阳能电池板为所述无线传感器节点供电;在所述太阳能电池板输出电压大于等于第二预设阈值时,所述太阳能电池板不但为所述无线传感器节点供电,还为所述锂电池充电。本发明能够实现无线传感器节点的长时间工作。
735
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本发明公开了一种非桥联单茂钛配合物的合成方法,该非桥联单茂钛配合物结构式如下式。该合成方法包括以下步骤:先采用N-(2-氨甲基)苯基)-N,N-二甲胺和环己醇在二氯(五甲基环戊二烯基)合铱(III)二聚体和碳酸氢钠催化下进行反应,得到2-((环己胺基)甲基)-N,N-二甲基苯胺;然后采用上述2-(环己胺甲基)-N,N-二甲基苯胺和正丁基锂进行反应,得到含有2-(环己胺甲基)-N,N-二甲基苯胺锂盐的混合液;最后,采用上述含有2-(环己胺甲基)-N,N-二甲基苯胺锂盐的混合液和五甲基环戊二烯基三氯化钛(IV)进行反应,得到非桥联单茂钛配合物。合成步骤简单,副产物少,方法简便。
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本发明公开了一种耐水膨胀珍珠岩酚醛树脂复合保温板,由下列重量份的原料制成:氯化锂溶胶2‑2.5、氟硅酸钠2.5‑2.8、纳米三氧化钨1‑1.2、膨胀珍珠岩55‑57、酚醛树脂40‑42、固化剂HMTA4‑4.1、钢纤维2‑2.3、正硅酸乙酯10‑11、85wt%氨水适量、无水乙醇适量、去离子水160‑180、正己烷适量、纳米聚四氟乙烯4‑4.5、过氧化异丙苯0.1‑0.2、丙烯酸三氟乙酯3‑3.5。本发明通过使用纳米聚四氟乙烯、丙烯酸三氟乙酯对珍珠岩表面进行包覆,防止珍珠岩吸水导致纳米孔隙被破坏,保温性能下降;通过使用氯化锂溶锂、氟硅酸钠、纳米三氧化钨,提高了保温板的耐水性、阻燃性和耐热性。
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本发明涉及液流电池。提供由伴随介体的化学氧化而生成的含锂析出物引起的放电阻碍得到抑制的液流电池。该液流电池具备:包含在表面设有锂元素的负极集电体的负极;包含正极集电体的正极;配置在负极和正极之间的分隔体;包含具有作为氧化还原对的功能的介体的电解液;具备被分隔体区划、收容正极和电解液、将介体还原的还原部以及收容被分隔体区划的负极的负极室的放电部;与还原部连接的第1流路和第2流路;与第1流路和第2流路连接、将介体化学氧化的氧化部;和使电解液经由还原部、第1流路、氧化部、第2流路的顺序循环的循环装置;在第2流路或氧化部的至少一部分设置有捕集伴随介体的氧化而生成的含锂析出物的捕集部。
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本发明公开了一种利用硫基四氮唑类化合物制备的防止钢壳腐蚀的电解液,按照质量百分比计,由有机溶剂86?90%、六氟磷酸锂7?9%和硫基四氮唑类化合物3?5%组成;有机溶剂按照质量百分比计,由线状羧酸酯溶剂25?40%和芳香烃溶剂60?75%组成;硫基四氮唑类化合物的结构式如下:其中,R1?R2选自氢、卤素、C1?C6的烷基及其卤代烷基、C1?C4的腈基、C2?C6的烯基、烷氧基、羧基、苯环、卤代苯中的任一种,R1?R2至少有一个为C1?C4腈基或羧基。本发明通过硫基四氮唑类化合物与有机溶剂、六氟磷酸锂配制成的电解液具有优异的防腐蚀效果,应用该电解液制成的锂离子电池具有较好的市场前景。
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本发明涉及冰箱设备技术领域,具体涉及一种在冰箱门上嵌入触摸屏的套件及其使用方法,包括安装在冰箱门体上的壳体,还包括安装在所述壳体背面的电路板、以及用于给套件供电的供电组件,所述电路板上设置有若干组锂电池、第一主控芯片和触摸屏,所述若干组锂电池通过第一主控芯片与所述触摸屏连接;所述供电组件包括无线供电组件和有线供电组件;本发明首先在冰箱门体上安装壳体,并通过壳体内的若干组锂电池、第一主控芯片和触摸屏可以及时了解冰箱内部的物品存储情况、温度显示情况等,无需打开冰箱门,通过触摸屏便可实现各种操作,实现了对现有冰箱的智能化控制;其次可采用无线供电组件或有线供电组件向套件供电,实现了多功能化。
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本发明涉及一种制备不含磁性和固体污染物的锂过渡金属氧化合物的方法,所述锂过渡金属氧化合物通过集成至该制备方法中的不同分离步骤的组合获得。固体和磁性颗粒与所述化合物的分离可通过靶向使用不同分离步骤实现。由于极高的纯度,所述材料作为锂离子电池的电极中的活性材料具有改善的电性能。
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本发明涉及一种过渡金属硫属化物纳米线及其制备方法和用途,所述过渡金属硫属化物纳米线具有类似石墨的层状结构,且具有由MX2表示的化学组成,其中M=Ta或Nb;X=S或Se;当其作为储能材料用作锂离子电池的负极时,表现出良好的嵌锂、脱锂性能。
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本发明公开了一种高强度合金,一种高强度合金,所述合金为铝锂合金,包括主要合金元素:铝、锂、铜、镁、锆和其他合金元素:铁、锌、钛、锰、硅,所述各合金元素的质量百分比为:锂0.8%-1.2%、铜3.8%-5%、镁0.2%-0.5%、锆1.2%-2.2%、铁不高于0.1%、锌不高于0.5%、钛不高于0.1%、锰不高于0.05%、硅不高于0.1%,其余为铝。通过上述方式,本发明高强度合金具有质量轻、强度高的特点,同时具有韧性好、塑性好的特点,适合用于航空航天设备领域。
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一种自动滴灌控制器,属于自动控制装置领域。包括控制器部分和供电部分;包括传感器、A/D转换电路、电磁阀、主控制芯片和看门狗;传感器与A/D转换电路相连接;电磁阀与电磁阀驱动电路相连接;A/D转换电路、电磁阀驱动电路和看门狗均与主控芯片相连接;包括电源管理芯片、超级电容、锂电池、电源转换电路和太阳能电池板;其中超级电容、锂电池和太阳能板均与电源管理芯片相连接;超级电容、锂电池均与电源转换电路相连接;电源转换电路与主控芯片相连接。通过太阳能作为主要能量来源、以超级电容作为主要储能和供电元件,具有很好的环境适应能力和较长的使用时间,将无线智能控制技术与滴灌技术相结合,可有效节约管理成本与生产成本,适合大面积推广。
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一种用于吸收式蓄能循环的工质对,由溴化锂、硝酸锂和氯化锂的水溶液构成,溶液质量百分浓度范围为40%~65%,可以应用于热源温度为97℃~137℃的范围内的吸收式蓄能循环中使用。使用该工质对,既可以实现吸收式蓄能系统的制冷功能,又可以对制冷剂进行蓄存;同时,该工质对也可以长时间使用于吸收式蓄能循环中,不会造成吸收式蓄能设备的严重腐蚀。该工质对在分布式冷热电三联供系统的吸收式蓄能机组中使用,还起到提高分布式冷热电三联供系统节能率的作用。
本发明提供了一种聚合物电解质及其制备方法和包括该聚合物电解质的电池。该聚合物电解质含有支撑相及吸附在支撑相上的离子导电相,所述支撑相为静电纺丝纤维薄膜,所述离子导电相包括能络合锂离子的聚合物和锂盐,所述能络合锂离子的聚合物含有醚氧官能团,得到了力学强度高、柔韧性好、离子电导率高、热稳定性好、界面稳定性高及电化学稳定性好的双连续相复合电解质薄膜,并且制备工艺简单,成本低,所制备的材料科广泛应用于手机、笔记本电脑等移动设备以及电动汽车等领域,对电池工业的发展具有较强的实际意义,且本发明的聚合物电池,不同于液态或凝胶态电池,不含有增塑剂,不会产生漏液等安全隐患,因而可以在高温环境中使用,不会有燃烧、爆炸等隐患。
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一种异质结纳米结构材料制备方法,首先,通过溶剂热的方法在二氧化钛或二氧化锡纳米管表面生长一层二硫化钼纳米片,然后在惰性气体氛围中煅烧后即可获得这种二氧化钛或二氧化锡纳米管与二硫化钼纳米片的异质结纳米锂离子电池负极材料;本发明的特点是采用简单的化学合成手段,制备出高比表面积、锂离子电池充放电性能优于一般二硫化钼,二氧化钛,二氧化锡纳米材料的具有异质结结构的纳米锂离子电池负极材料。
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本申请所公开的负极活性物质,包含具有尖晶石结构的钛酸锂,在将所述钛酸锂的采用BET法测定出的比表面积记为B,使1g的所述钛酸锂浸渍在50cm3重蒸馏水中并搅拌30分钟后的所述重蒸馏水的pH值记为P的情况下,满足B×P<50的关系,其中,所述比表面积的单位为m2/g。
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本发明公开了一种快速制备氧化钴的方法,包括以下步骤:混合→低酸浸出→高酸浸出→沉钴→煅烧工艺,本发明是利用废钴酸锂原料具有含钴量高、其它杂质金属低的特点,有效地实现从废钴酸锂原料中分别进行二段选择性浸出钴金属离子,同时除去其它金属杂质,得到纯度高的钴离子溶液,经过用碳酸氢铵沉淀后合并浸出渣,经过煅烧工序得到氧化钴产品;本发明在处理废钴酸锂原料时,不使用还原剂,不但避免了硫酸还原浸出时产生二氧化硫气体的风险,且减少了化学沉淀除杂和有机萃取深度除杂质等工序,有效地缩短了生产流程和降低了生产成本,并且,浸出工艺简单,技术条件稳定可靠,钴回收率高,设备简单,不产生有害气体,值得推广使用。
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本发明公开了一种便携式石墨烯加热坐垫,属于坐垫,本发明要解决的技术问题为决冬季公交出行时,公交座椅冰凉,舒适度低且现有加热坐垫加热不便,采用的技术方案为:其结构包括从上至下依次设置的弹性棉层、导热层、散热片、石墨烯加热片、隔热层和绝缘布层,所述隔热层和绝缘布层之间间隔设置有锂电池、继电器、压力传感器和控制器,弹性棉层内镶嵌有温度传感器;其中,控制器分别连接并控制继电器、温度传感器和压力传感器,锂电池分别为控制器、温度传感器、压力传感器和石墨烯加热片供电,继电器设置在锂电池和石墨烯加热片之间。
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本发明提供了一种除湿剂,由以下原料经制备后得到,按质量分数计,包括5~140重量份的羧甲基纤维素钠和/或可溶性聚丙烯酸钠树脂、1~15重量份的蒙脱石、5~40重量份的氯化锂、40~130重量份的氯化钙溶液和90~120重量份的水。本发明将具有吸水能力的高分子聚合物与氯化锂、氯化钙两种除湿剂结合,利用氯化锂以及氯化钙作为吸湿剂,利用聚丙烯酸钠树脂作为盐水溶液载体,同时添加蒙脱石增强材料的强度,形成具有吸胀能力的除湿剂。本发明制备的除湿剂具有较强的除湿能力,不存在液化特征,不会产生盐水二次污染,无需设计有储液盒子,能减少除湿器具的占用空间。同时,吸湿剂可以制备成多种形式,更广泛的用于小型除湿器具。
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本发明涉及一种桥梁拱上填料用泡沫混凝土,所述泡沫混凝土由以下质量份组成,PⅡ52.5或42.5水泥500‑600份,锂渣60‑240份,水250‑300份,发泡剂2‑4份,减水剂3‑4份,耐碱玻璃纤维10‑30份,乳液防水剂2‑5份,苯丙乳胶粉12‑100份,增稠剂1‑3份。待泡沫混凝土浇筑28d后,在泡沫混凝土混凝土表面浸渍硅烷杂化有机硅防水涂料。本发明涉及的桥梁拱上填料用泡沫混凝土与普通泡沫混凝土相比沉降率低、吸水率低、耐久性更好,同时采用锂渣作为填料,解决了废弃锂渣的污染问题。
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本发明公开了一种系留气球用球载电源变换器,该球载电源变换器是放置在系留气球系统的空中平台上,用于与目前的系留气球系统中的低压系缆、高压系缆和用电单元连接。所述球载电源变换器包括DSP处理器、球载高压降压电路、整流滤波电路、Buck电路、不间断切换与充电电路、以及与DSP处理器连接的三个驱动电路、一个保护电路。本发明设计的球载电源变换器不仅能够实现高压供电、低压供电和应急锂电池供电自动切换,而且实现高压供电、低压供电和应急锂电池供电切换时不间断供电,同时还能够给用电单元供电和应急锂电池充电。
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本发明涉及一种管式SOFC燃料电池控制系统,特点是包括电堆、燃料罐、燃料罐阀门、定压阀门、第一至第四开关、PAL控制系统、采样电路、显示模块、驱动模块、气泵结构、压力变送模块、点火脉冲发生器、温感器、锂离子电池及止回二极管;电堆中设有陶瓷管、点火器及燃气喷嘴;燃料罐通过一路与陶瓷管连接,另一路与燃气喷嘴连接;PAL控制系统分别与采样电路、显示模块及驱动模块连接,驱动模块驱动第一至第四开关;气泵结构与电堆的内部连通;锂离子电池与第二开关串联后与负载并联,负载通过第一开关及止回二极管与电堆的连接,电堆及负载与采样电路连接。其优点为:可以控制燃料电池及锂离子电池的供电状态,保证向负载提供充足的电力。
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本发明提供了一种LED光源绝缘操作棒,它包括绝缘操作棒(1),在绝缘操作棒(1)的上端设有操作头(2),操作头(2)设置为柱体,操作头(2)的顶部设置为开口(3),在操作头(2)内设有安装槽(4),安装槽(4)与开口(3)相通,在安装槽(4)内设有灯座(5),在灯座(5)内安装有LED光源(6),在LED光源(6)的电源端连接有充电锂电池(7),充电锂电池(7)的控制端连接有触摸电源开关(8),在充电锂电池(7)的充电端连接有充电接口(9)。
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本发明公开了一种太阳能多路输出充电宝,包括太阳能光电板、外壳、外壳表面的电量指示灯、可充电的锂电池组、电源电路板、充电电压输入端口、5V电压输出端口、6V电压输出端口和8V电压输出端口。太阳能光电板与充电电压输入端口相连接,充电电压输入端口、可充电的锂电池组、电量指示灯、5V电压输出端口、6V电压输出端口和8V电压输出端口分别与电源电路板相连接。所述的太阳能光电板为波纹形的可折叠组件,由两块轻型晶体硅组件单体通过合页连接而成。本发明采用太阳能对锂电池组进行充电,同时,还实现了一个多路输出充电宝可供电给多种不同的可携式电器设备的目的,大大方便了使用者,特别适用于旅游、登山、航行、野营等野外活动和移动行进时。
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一种带有吸盘的太阳能充电宝,由太阳能电池板、外壳、锂电池、充电接口、充电指示灯、微电脑模块、微型抽气机、气压传感器和吸盘组成,太阳能电池板可折叠以便于携带,其安装在外壳的表面,锂电池和微电脑模块安装在外壳内,充电接口和充电指示灯安装在外壳外侧,气压传感器安装在吸盘内侧,微型抽气机安装在吸盘外侧,吸盘安装在外壳的外侧面;通过吸盘将其吸附到阳光可以照射到的地方后,其太阳能电池板展开后受到阳光照射即可发电,并将其产生的电能输入到锂电池中,同时微电脑模块通过安装在吸盘内侧的气压传感器检测吸盘内的气压,当其检测到吸盘内的气压大于设定值时,即控制抽气机抽出吸盘内的空气,以保证其不会掉落。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池负极材料的制备方法。即一种二氧化锡/二氧化钛球形颗粒与石墨烯纳米带复合材料的制备方法,以锡酸钾和尿素为原料,采用水热法合成二氧化锡空心球,然后与钛酸四丁酯混合,通过溶胶凝胶法制备二氧化锡/二氧化钛球形颗粒,最后与石墨烯纳米带分散液混合得到二氧化锡/二氧化钛‑石墨烯纳米带复合材料产品,操作简便,成本低廉,环境友好,所制得的产物具有较高的容量与优异的循环性能,可广泛应用于高功率锂离子电池、超级电容器的负极材料。
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本发明公开了一种浓缩卤水并除盐的物理方法及系统,方法包括:将卤水升温,增强其表面空气对流,加速蒸发至盐接近饱和或饱和状态,得到初步浓缩的卤水;将初步浓缩的卤水冷却使其中的盐析出,固液分离,收集剩余的卤水;对剩余的卤水重复上述两步操作,进一步浓缩卤水并分离析出的盐,达到生产需要停止浓缩。本发明方法为纯物理方法,实施过程中无需额外添加化学试剂即可快速、有效、低耗能的除去卤水中90%以上的Mg、Na、K等杂质离子,同时锂离子浓度快速提高约10倍,质量损耗控制在10%以内,可用于各锂盐湖卤水的除镁处理,特别是高镁锂比卤水除镁处理。
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