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一种用于汽车驾驶室降温的热能缩减系统及其运行方法,包括:雾化器、抽压风扇、控制器、溴化锂溶液储存箱、电热器、涵道风扇;所述超声波水雾化器和抽压风扇设置在驾驶室内部;所述抽压风扇通过透气管与设置在车外的溴化锂溶液储存箱相连;所述溴化锂溶液储存箱上设置有电热器和涵道风扇,用于加速溴化锂溶液中水蒸气的排出;所述控制器设置在驾驶室内部;在车辆关闭及汽车电源关闭后,汽车停放过程中就能实现对汽车驾驶室内自动降温,进而避免驾驶室内持续的处在高温高压的环境状态,降低对汽车内饰和部件造成的损害、减少刺激性有毒气体的产生,为驾驶员随时提供一个舒适安全的驾驶空间,来解决上述技术问题。
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本发明提供了一种太阳能风电混合动力无人机,包括方形框架,所述方形框架内部设有两条对角线式加强筋,所述方形框架的四角和中心各安装有一个高速马达,所述方形框架的四边以及加强筋上均覆盖有透明薄膜太阳能电池,所述方形框架中心下部安装有可充电锂电池,所述透明薄膜太阳能电池和高速马达均通过逆变器与可充电锂电池连接。本发明通过在方形框架内部设置加强筋,保证了无人机的整体刚性;通过在方形框架和加强筋表面覆盖透明薄膜太阳能电池,可保证无人机可自发电,并输送到可充电锂电池中存储起来,用于提供动力飞行;通过将高速马达与可充电锂电池连接,可在高速马达为无人机提供动力的同时,将一部分能量转化为电能再存储起来用于飞行供电。
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本发明公开了一种伊潘立酮的制备方法,其将2,4-二氟苯基(4-哌啶基)甲酮肟或其盐、1-(4-(3-溴丙基)-3-甲氧基)苯乙酮和氢氧化锂在甲基异丙基甲酮溶剂中、催化剂的作用下反应1.5h~4h,即可合成伊潘立酮。本方法以氢氧化锂做碱,甲基异丙基甲酮作溶剂,以2,4-二氟苯基(4-哌啶基)甲酮肟与1-(4-(3-溴丙基)-3-甲氧基)苯乙酮为原料一步合成目标产物伊潘立酮,有效地缩短反应时间,同时产品纯度由原来的99.5%±0.1%升至99.8%以上;后处理简单,不需要其他相关试剂,避免对环境造成污染;采用甲基异丙基甲酮为溶剂,毒性较低。因此,本方法具有操作简单,收率高,路线短,产品质量高的特点。
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1,3-丙烷磺酸内酯衍生物的制备方法,属于化合物制备的技术领域,本方法所用原料为1,3-丙烯磺酸内酯,将1,3-丙烯磺酸内酯置于二氯己烷中,然后向其中加入氟化剂直接进行氟化反应,得到1,3-丙烷磺酸内酯衍生物。本发明制备的1,3-丙烷磺酸内酯衍生物,除可作为中间体、双离子表面活性剂和磺化剂外,还可以作为锂离子二次电池电解液的添加剂,特别是由于F元素的存在,更加可以提高电池电压,可以广泛应用于锂离子电池高电压领域。
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本实用新型公开了一种化学实验桌的自动清洗装置,包括本体、转轴、锂电池、电源接口和电源开关,所述本体上表面轴心位置固接有手柄,所述本体轴心位置内部镶嵌有锂电池,且固定件两两相互交错固接,所述固定件内均套接有转轴,所述转轴外围均套接有布轮,所述电源开关分别与三个小型气泵、三个水泵和锂电池电性连接,所述锂电池与电源接口电性连接;通过在本体下表面中部两两之间相互交错的固接有四个固定件,使得在使用时可以经过布轮来擦拭实验桌上的水,而且子本体上表面一侧固接有三个小型气泵,通气管道一端贯穿本体上表面固接有连接管道,连接管道外围镶嵌有喷气管,使得在使用时更加方便有效的吹去台面上的水。
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制瓶装置热能综合利用系统,包括固体蓄热器、导热油储罐、管道式水冷器和溴化锂吸收式制冷机,制瓶机设置一个预热台,预热台设置旋转预热盘,导热油储罐将导热油送至退火炉各个温度区中换热,然后导热油进入固体蓄热器中将热量交换给蓄热体,再进入旋转预热盘中最后回到退火炉换热,固体蓄热器的热水出口与溴化锂吸收式制冷机相连,管道式水冷器安装在退火炉后的板式输送带上,管道式水冷器的热水出口与溴化锂吸收式制冷机相连,溴化锂吸收式制冷机的冷风出口连接到包装机中。本实用新型不但提高了玻璃瓶的冷却效果,而且将大量热源有效利用,并可将低品位热量转换为冷风,大大提高了劳动环境舒适度,具有环保经济、占地小和操作方便的优点。
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本实用新型提供了一种新型太阳能风电混合动力无人机,包括方形框架,所述方形框架内部设有两条对角线式加强筋,所述方形框架的四角和中心各安装有一个高速马达,所述方形框架的四边以及加强筋上均覆盖有透明薄膜太阳能电池,所述方形框架中心下部安装有可充电锂电池,所述透明薄膜太阳能电池和高速马达均通过逆变器与可充电锂电池连接。本专利通过在方形框架内部设置加强筋,保证了无人机的整体刚性;通过在方形框架和加强筋表面覆盖透明薄膜太阳能电池,可保证无人机可自发电,并输送到可充电锂电池中存储起来,用于提供动力飞行;通过将高速马达与可充电锂电池连接,可在高速马达为无人机提供动力的同时,将一部分能量转化为电能再存储起来用于飞行供申。
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本发明涉及环保节能剂制备技术领域,尤其涉及一种锅炉用三合一高效环保节能剂,该环保节能剂按质量份计包括以下原料:司盘20 5~9份、环烷酸60~70份、助燃剂6~18份、氢氧化铝3~5份、氢氧化镁3~6份以及磷酸锂5~7份,且其制备方法包括以下步骤:S1、按量称取原料,备用;S2、将膨松剂、氧化剂、催化剂以及氢氧化铝混合,并溶于水中,搅拌混匀后,制成悬浮液;S3、向悬浮液中依次投入司盘20、环烷酸、氢氧化镁以及磷酸锂,搅拌,搅拌时加入硅烷偶联剂,待完全混合后,取出,得混合料。本发明不仅能够降低燃烧的着火点,提高燃烧效率,而且还能提高煤燃烧的利用率,减少灰分的含量。
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本发明公开了一种高拉速薄板坯包晶钢连铸结晶器保护渣及其制备方法,其原料配方重量百分比成分为:硅灰石57-60%、萤石7-9%、碳酸钠8-10%、碳酸锂0-2%、玻璃粉7-9%、铝矾土3-5%、炭黑4.5-4.7%、石墨5-5.5%组成。其化学成分重量百分比为:氧化钙36.8-38.3%、二氧化硅23.5-25%、氧化镁2.9-3.4、三氧化二铝3.1-3.7、氧化钠4-4.2%、氧化锂0-1.3%、固定炭7.8-8.5%、保护渣碱度即CaO/SiO2为1.50-1.54,熔点1050℃-1100℃,1300℃下粘度0.2-0.25Pa.s。本发明所述保护渣能有效解决包晶钢在连铸中出现的保护渣结壳、夹渣、铸坯表面裂纹、粘结漏钢等问题,具有结晶器内化渣均匀稳定,铸坯表面质量好,不易粘结漏钢等优点。
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本发明公开了一锅法合成硼胺类化合物的工艺:将无水溶剂、溴代物RBr和XBY2三者混合后,缓慢滴入到含有金属锂的无水溶剂中,滴加过程中维持温度在-20~20℃,待反应引发后,将其余的全部加入完毕,随后维持-20~40℃反应3-8h, 分离后得到RBY2。该中间体可以加酸水解成有机硼酸,与二醇反应生成硼酸酯,或是与芳基卤代物直接进行偶联反应。该工艺操作简单,避免了超低温反应以及锂化物稳定性对溶剂的依赖,副产物少,反应收率高,适合工业化放大,有利于提高产品的核心竞争力。
本发明涉及一种四氧化三钴电极材料的制备方法及其应用研究,这种四氧化三钴(Co3O4)是具有一维纳米链状结构和球形的锂离子负极材料。本发明采用水热法及热分解法相结合实现了纳米珍珠项链状四氧化三姑的可控制备;该方法具有工艺成本低、时间短、产品稳定性好等优点,利于工业化生产。结果表明:表面粗糙的球形纳米颗粒具有较大的比表面积,增大锂离子活性物质与电极间的接触面积,显著提高锂离子电池的倍率充放电性能;一维纳米链状结构的四氧化三钴同时具有良好的导电性和较大的比较面积,有利于减小电极片电阻和电池内阻,在锂离子电池中有良好的应用前景。
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本发明涉及一种电化学混合储能装置的容量分配方法,包括:获取电化学混合储能装置的预设放电深度和预设放电倍率;根据电网下达至电厂的自动发电控制指令中的功率和所述电厂中火电负荷的功率,计算所述电化学混合储能装置的理论初始总容量、所述电化学混合储能装置中超级电容器的理论初始总容量和锂电池的理论初始总容量;确定目标函数和约束条件,所述目标函数的优化目标为使所述超级电容器、所述磷酸铁锂和所述三元锂的建造成本之和最小;根据所述目标函数和约束条件,确定所述超级电容器和所述锂电池的最优容量。通过本发明得到的各部分的最优容量可在合理的限制范围内降低电化学混合储能装置的建造成本,得到一个非常合理的容量分配方案。
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本发明涉及一种便携式工频恒流源装置,它包括有控制电路、带触摸屏的LCD、恒流输出电路、输出电流采样电路、锂电池和DC-DC转换电路;所述带触摸屏的LCD与控制电路双向连接,所述控制电路的输出端接恒流输出电路的输入端,所述输出电流采样电路与负载串联后接在所述恒流输出电路的输出端;所述输出电流采样电路的输出端分别接所述控制电路和恒流输出电路的相应输入端;所述锂电池分别为所述控制电路、恒流输出电路和DC-DC转换电路提供电源,所述DC-DC转换电路分别为所述控制电路和带触摸屏的LCD提供电源。本发明的有益效果是体积小、重量轻、便于携带,可灵活设置输出电流幅值和频率,为电力子系统检修工作提供了方便。
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本发明公开了一种利用废旧负极制备碳硅复合负极材料的方法,首先拆解出废旧锂离子电池的负极片使负极材料与集流体分离,处理后得到含锂液体和含石墨滤渣,含石墨滤渣处理后得到石墨材料;然后将硅和石墨类材料磨碎混合后分散在有机溶剂中,加入沥青粉后搅拌得到浆料,然后喷雾干燥得到沥青包覆的石墨微硅粉颗粒;将微硅粉中的二氧化硅还原成单质硅和SiOx并实现沥青的碳化,然后再酸化处理以进一步去除未反应的二氧化硅,水洗烘干后得到锂离子电池用碳硅复合负极材料。该方法从废旧负极得到石墨材料,并与微硅粉、沥青等原料一起制备出了比容量大、循环稳定性好的锂离子电池负极材料,工艺简单,成本低廉。
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本发明提供了一种复合固态电解质膜及其制备方法和应用,所述复合固态电解质膜包括含有碱木质素的聚合物纤维基膜以及涂覆在聚合物纤维基膜两侧的氧化物无机固态电解质和含有锂盐的聚合物固态电解质的混合浆料。采用静电纺丝技术初步制备出混合有碱木质素的聚合物纤维膜,最后浇筑含有氧化物无机固态电解质和含有锂盐的聚合物固态电解质浆料制得复合固态电解质膜。本发明提供了一种超薄兼具良好拉伸强度的复合固态电解质膜,实现了碱木质素的“废物”再利用,同时制备的复合固态电解质膜实现了高室温离子电导率,具有良好的抑制锂枝晶的能力,以及全固态锂离子电池的长循环等优异电化学性能。
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本发明公开了一种高效捕获金属离子的隔膜浆料,由以下重量份数的组分组成:去离子水100份,分散剂0.1‑10份,增稠剂0.5‑15份,粘结剂0.1‑10份,络合剂0.1‑10份和功能组分5‑80份,所述络合剂包括多齿类络合剂、大环类络合剂、聚合物类络合剂中的一种或其任意比例的混合物。上述高效捕获金属离子的隔膜浆料在制备成隔膜并应用到锂电池之后,其0.5C下100cycles负极M(M=Mn,Co,Ni)含量显著降低,可以更好的捕获金属离子,捕获效果更佳。同时,本发明提供的高效捕获金属离子的隔膜浆料在制备成隔膜并应用到锂电池后,锂电池的鼓包率明显降低,防止锂电池鼓包的效果更好。
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本发明公开了一种设置有超级电容器的燃油车用启动电池及其实施方法,包括电池箱座和箱盖,箱体设置有分隔板、导线穿槽口、卡合槽和锁死组件,分隔板固定设置在箱体的内部中间,导线穿槽口开设在分隔板上端的两侧,卡合槽开设在箱体内侧壁的上端,锁死组件分别设置在分隔板上端的两侧和箱体内侧壁的上端且磷酸铁锂电池组件和超级电容器组件均活动安装在箱体内,且磷酸铁锂电池组件与超级电容器组件通过导线并联。本发明能够使得磷酸铁锂电池组件和超级电容器组件的安装更加方便且固定更加牢固,并能够对磷酸铁锂电池起到保护,防止过度放电而造成损坏,增加使用年限。
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本发明提供了一种基于MEMS传感器的指环式采集系统,包括微处理器、运动传感器、电源管理模块、LED、射频天线、锂电池、戒指托、电路板、显示终端,所述戒指托包括戒指托槽和戒指环,其中运动传感器、LED、射频天线均与微处理器电连接,锂电池与电源管理模块电连接,电源管理模块分别与微处理器、运动传感器、LED电连接,微处理器与显示终端无线连接,其中运动传感器、LED、射频天线、电源管理模块、微处理器均集成在同一电路板上,锂电池安装在戒指托槽内,电路板安装在锂电池上面,戒指托通过戒指环佩戴在手指上;所述系统具有体积小、功耗低、便携性好的优点,对人体动作识别、运动训练和健康管理的研究和发展具有重要意义。
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本发明提供一种铝箔处理液及其应用,所述铝箔处理液的组成和质量份数为:ReR1R2R3稀土胶体球2~5,水性两性聚丙烯酰胺16~70,固化剂5~28,烷基羧酸1~8,水1000。本发明将处理液在铝箔内外表面涂覆干燥后,涂胶复合得到强耐电解液锂离子电池软包装膜。本发明不含金属铬盐;不产生HF酸、HCl、H3PO4等小分子酸,不容易在涂布过程中对设备造成腐蚀,溶液体系稳定,两性聚丙烯酰胺分散剂实现了稀土胶体球的稳定分散,稀土金属和铝箔有机框架紧密结合,提高防腐层和铝箔的粘接力,同时不劣化锂离子电池软包装膜的其他性能。
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本发明公开了一种负极浆料及其制备方法、负极片及其制造方法、电池,负极浆料的制备方法包括:将NMP、PVDF粉末混合,得到第一胶液;在所述第一胶液中加入super‑p并搅拌,得到第二胶液;在所述第二胶液中加入钛酸锂和石墨并搅拌,得到负极浆料。本发明提供的负极浆料的制备方法,在制备钛酸锂浆料的过程中,加入适量的石墨,从而提高由该浆料涂布形成的负极片的压实密度,提高钛酸锂材料制成的电池的能量密度、导电性能,且这种方式,较碳包覆钛酸锂的方法,简单易行。
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本发明涉及电动汽车非车载充电机测试用电池模拟器,其包括依次电连接的锂电池组、用于管理锂电池组的BMS电池管理系统、以及用于外接电源或/和测试系统的双向DC/DC直流变换器;锂电池组通过双向DC/DC直流变换器向测试系统提供电源或外接电源通过双向DC/DC直流变换器给参与测试系统的工作的锂电池组充电。双向DC/DC直流变换器为非隔离半桥式。本发明设计合理、结构紧凑且使用方便。
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本发明公开了一种矿用防爆电池箱及电池保护方法,该防爆电池箱由防爆壳体、高压配电盒和电池单元、手动隔离开关、泄压装置和隔爆型线缆引入装置组成。所述防爆壳体包括二个独立腔体:第一腔体、第二腔体;所述第一腔体内放置电池单元、第二腔体内放置高压配电盒。所述高压配电盒包括电池管理系统(BMS)控制板、快速熔断器、直流接触器和分流器;该矿用防爆电池箱内能够放置上百个锂离子电池,在满足井下设备对高电压、大容量的电池使用需求时,能对每一个锂离子电池进行精确监控和保护;避免过充、过放、过温、过流、短路等故障对锂离子电池的损坏,极大提高了井下使用锂离子电池的安全性。
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本发明公开了一种电子盐反应液和不饱和芳香烃化合物的还原方法,该还原方法以四氢呋喃为溶剂和电子捕获剂,金属锂作为还原剂,叔丁醇提供质子氢,在‑10~0℃条件下,对不饱和芳香烃类化合物进行还原,反应过程中,逐次分批加入金属锂,电子盐溶液现做现用。本发明所用原料四氢呋喃、金属锂、叔丁醇皆为常规化工产品,简单易得。反应完毕后,回收过量的锂和溶剂,直接套用,实现低成本、低污染和高收率。
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本发明提供了一种Li2FexSiO4正极薄膜的制备方法及应用。其是以Fe补偿的Li2FeSiO4材料作为靶材,采用射频磁控溅射的方法沉积制备Li2FexSiO4薄膜,其中0.5≤x≤1.1;然后以Li2FexSiO4薄膜为正极依次制备固态电解质薄膜、负极薄膜、负极集流体薄膜,封装后得到多层结构的全固态薄膜锂离子电池。该多层膜结构的全固态锂离子具有高结构稳定性和界面特性、较高的放电比容量和循环特性。
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本发明公开了一种Se掺杂玉米状Fe3O4/C负极材料的制备方法,首先通过水热法合成MIL‑88A,随后在氮气保护下在500~600℃的条件下将其碳化,生成Fe/C复合物,然后把Fe/C复合物、水合肼和硒粉在75~95℃的温度下搅拌10~30min,将Se掺杂进碳的同时将内部的Fe元素置换到表面,随后在氮气保护下于500~700℃的条件下将其晶化,从而生成Se掺杂的玉米状Fe3O4/C复合材料,用于锂离子电池中能够明显提高电化学性能,本发明合成工艺简单,反应条件温和,重复性高,而且制得的Se掺杂的玉米状Fe3O4具有高质量比容量,这对铁基氧化物材料在锂离子电池领域中的进一步的发展具有重要意义。
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本发明公开了一种外充电式的混合动力车辆的能量管理系统,它包括电池部分、电池充放电和电压调整回路、信号采集及控制部分。电池部分包括锂动力电池组11,电池各单元的电压监视电路12和电池组的电流检测和切断电路13;电池充放电和电压调整回路包括输入接触器或者输入断路器21,充电电阻23,短接接触器22,升压电抗器24,充电控制开关IGBT 25,升压控制开关IGBT 26和输出接触器27;信号采集及控制部分包括主控制单元40,电压传感器41,输出侧电压传感器42,直流母线充电指示电路43和输出电流传感器44。本发明扩大了电动行驶的路程,降低了怠速时间,节省能源和降低排放;增强车辆的动力性和燃油经济性;降低了对锂电池高倍率充放电的要求,可靠性高,成本非常低。
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本发明提供一种新型的蓄热式电暖器的出风装置,包括外壳,移动轮,进气网,伸缩保温层结构,应急锂电池,出起槽,出气孔,弹性密封架结构,出风风扇,工字架,电加热板,隔板,箱门,螺栓孔和开关,所述的移动轮分别螺栓连接在外壳的下部四角位置;所述的进气网嵌入在外壳的下部中间位置;所述的伸缩保温层结构安装在外壳的内侧;所述的应急锂电池螺钉连接在外壳的内侧右上部。本发明的有益效果为:通过固定陶瓷罩、移动陶瓷罩、隔热棉层和压缩弹簧的设置,有利于减小热量的散发空间,减缓热量的散发速度,同时隔热棉层将外部温度与热量隔绝,提高固定陶瓷罩和移动陶瓷罩蓄热效果。
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本发明涉及一种含磷正极材料的前处理方法及所得的含磷正极材料,原料为磷原料、锂原料、铁原料、可提供碳源有机物和溶剂水,其摩尔比:P∶LI∶FE∶C∶溶剂水=1∶1∶1∶1~3∶16~17;工艺步骤为:将磷原料、锂原料和可提供碳源有机物混合,加入所述比例的溶剂水,使它们在搅拌球磨的情况下反应,得到一种混合物;将铁原料加入到所得的混合物中,搅拌,球磨,干燥后粉碎,得到合成含磷类正极材料制备的前驱体;前驱体在氮气保护的气氛下预热处理,得到中间物,将中间物粉碎后在氮气保护的气氛下焙烧,粉碎即得到含磷类正极材料。它使原材料之间不接触,杂质少,放电容量高,电化学性能稳定,成本低,使用无安全隐患。
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