一种电池材料回收装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117884457A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410061982.9

    申请日:2024-01-16

    摘要: 本发明属于电池生产技术领域,公开了一种电池材料回收装置,包括本体,本体的顶端设置有进料组件,进料组件的底端与破碎组件连通;破碎组件的底端与分离组件连通;破碎组件包括锥形设置的导向筒,导向筒的侧壁设置有若干对应设置的破碎刀,破碎刀的间距小于电池的直径;导向筒的底端与分离组件对应设置;分离组件包括设置在本体内的分离网,分离网的两侧活动设置;分离网的底端设置分别设置有第一分离箱和第二分离箱,分离网与第二分离箱之间设置有风选组件。本发明使用方便,可避免对电池的整体粉碎,防止内部材料的混合,降低了材料分离的难度,提高了电池材料分离回收的效率,提高了分离效果,方便后续的电池材料的回收和利用。

    一种超级电容器安装装置

    公开(公告)号:CN113488341B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202110787879.9

    申请日:2021-07-13

    IPC分类号: H01G11/78 H01G11/82

    摘要: 本发明涉及电容器相关技术领域,尤其涉及一种超级电容器安装装置,包括固定壳,固定壳内设置有内壳体,内壳体与固定壳之间设置有若干气流通道,气流通道与内壳体内部连通,气流通道连通有温度调节组件,固定壳、内壳体开设有出气口,出气口内设有过滤网,温度调节组件的进气端设有吸潮滤网,固定壳底部固定连接有缓冲组件;温度调节组件用于调节内壳体内的温度;缓冲组件用于减缓固定壳的振动;温度调节组件、缓冲组件电性连接有控制器。本发明可以保证超级电容的平稳运行,为超级电容运行过程中提供恒定的温度。

    一种成本低的超级电容器模组

    公开(公告)号:CN111768982B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202010701785.0

    申请日:2020-07-21

    IPC分类号: H01G11/78 H01G2/08

    摘要: 本发明公开了一种成本低的超级电容器模组,涉及电容器模组领域,包括壳体,所述壳体的下端外侧壁固定安装有四个固定脚,四个所述固定脚的侧壁均贯穿开设有螺纹孔,所述壳体的上端侧壁固定安装有盖板,所述盖板的上端侧壁设置有导热板,所述壳体的内侧壁固定安装有多个超级电容器单体与多个导热棒,通过收缩槽、滑块、拉绳、连接绳、导热片之间的配合使用,当壳体内部的热量大量累积时,壳体内部温度升高可使收缩槽内部气体膨胀,使滑块进行滑动,进而通过拉绳及连接绳的牵引,拉动挡片转动,实现挡片的打开,增大通风面积,使壳体内部热量能够迅速散出,避免了模组温度过高而影响超级电容器单体的一致性,且防止电路断路烧毁的情况发生。

    基于等离激元颗粒的透明显示屏及其制作工艺

    公开(公告)号:CN113031118A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110410929.1

    申请日:2021-04-16

    IPC分类号: G02B1/10 G02B5/00 G02B27/01

    摘要: 本发明公开了一种基于等离激元颗粒的透明显示屏,包括水平设置的透明基体,透明基体上表面依次设有蓝光显示金属颗粒层、绿光显示金属颗粒层和红光显示金属颗粒层。本发明的透明显示屏包含透明基体和实现红、绿、蓝三色光强散射的金属纳米颗粒层,这些金属纳米颗粒具有波长选择性强共振散射特征,因此用共振波长附近的光在该屏上投影,屏幕上能显示出清晰的图案。本发明的制作工艺和之前基于银纳米颗粒溶液涂敷、干燥制备方法相比,具有造价低廉,制备周期短,显示波长方便调谐等优势,具有重要的应用价值。

    一种成本低的超级电容器模组

    公开(公告)号:CN111768982A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010701785.0

    申请日:2020-07-21

    IPC分类号: H01G11/78 H01G2/08

    摘要: 本发明公开了一种成本低的超级电容器模组,涉及电容器模组领域,包括壳体,所述壳体的下端外侧壁固定安装有四个固定脚,四个所述固定脚的侧壁均贯穿开设有螺纹孔,所述壳体的上端侧壁固定安装有盖板,所述盖板的上端侧壁设置有导热板,所述壳体的内侧壁固定安装有多个超级电容器单体与多个导热棒,通过收缩槽、滑块、拉绳、连接绳、导热片之间的配合使用,当壳体内部的热量大量累积时,壳体内部温度升高可使收缩槽内部气体膨胀,使滑块进行滑动,进而通过拉绳及连接绳的牵引,拉动挡片转动,实现挡片的打开,增大通风面积,使壳体内部热量能够迅速散出,避免了模组温度过高而影响超级电容器单体的一致性,且防止电路断路烧毁的情况发生。

    超级电容器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108538636A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810202685.6

    申请日:2018-03-13

    CPC分类号: Y02E60/13

    摘要: 本发明涉及一种超级电容器,其技术方案是:包括壳体、置于壳体内侧的芯体和端盖,端盖螺装在壳体开口端的第一法兰盘上,其特征在于,还包括容纳壳体、芯体和端盖的外壳,壳体与外壳同轴设置,外壳开口端的第二法兰盘上螺装有外盖;所述的端盖上有置于端盖上方的伸出管,伸出管的上端贯穿外盖;所述的端盖上装有由浮球和竖向设置的滑杆连接构成的浮子,浮球置于壳体内侧,滑杆与端盖竖向滑动连接并与伸出管同轴设置,端盖上开设有与伸出管的内孔相连通的竖向通孔;所述的外盖上有竖向贯穿外盖的进气孔;所述的壳体的下部装有第一单向阀。

    基于纵向控制及多色偏振成像信息加密的超透镜设计方法

    公开(公告)号:CN118050892A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410402613.1

    申请日:2024-04-03

    摘要: 本发明公开了基于纵向控制及多色偏振成像信息加密的超透镜设计方法,首先确定纵向各焦平面上焦点的尺寸及形成连续焦点所需的焦点间离,为每个焦点设计不同的工作波长和偏振态,将产生的所有多色、矢量焦点的相位轮廓集成到一个相位轮廓中,获得连续焦点超透镜的相位轮廓;采用菲涅耳‑基尔霍夫衍射积分法研究超透镜对不同波长光束的聚焦特性与色散、偏振操控能力,然后利用金属等离激元超表面,采用有限元方法优化超表面单元几何结构,通过定制排列单元结构产生的Pancharatnam‑Berry相位获得超透镜所需的相位轮廓,并根据相位轮廓加工制备样品;最后对加工的样品进行表征和测试。本发明实现了偏振和颜色的精确调控,提升了信息加密容量。

    一种超级电容器浆料的制备方法

    公开(公告)号:CN112863901B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202110236127.3

    申请日:2021-03-03

    IPC分类号: H01G11/86 H01G11/32 H01G11/30

    摘要: 本发明公开了一种超级电容器浆料的制备方法,包括如下步骤:取适量高吸水性高分子树脂,与硫掺杂石墨烯混合后,投置于双螺杆挤出机中,控制螺杆转速为180~600rpm,经过熔融挤出,造粒,得内载硫掺杂石墨烯的高吸水性高分子树脂颗粒;使内载硫掺杂石墨烯的高吸水性高分子树脂颗粒充分吸水膨胀成相应形态的固态水凝胶;将所得的固态水凝胶与纳米硅气凝胶混合搅拌均匀,待纳米硅气凝胶吸附完全后,置于微波管式炉内,在N2保护条件下,以100℃/min升温速率升至1000℃,至固态水凝胶失水完全,自然降至室温,加入溶剂进行超声分散,制得超级电容器浆料。本发明可以保证浆料的稳定性、均一性,从而提高电容器的性能。