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本实用新型提供一种低压成型电池的封装结构,其包括锂电芯、电池底盖、PCB板、电极和前塑胶盖,所述PCB板和所述电极接触;所述前塑胶盖开有电极孔,所述电极孔与所述电极配合,其包括冷注塑板,所述冷注塑板位于所述PCB板和所述锂电芯之间。本实用新型具有结构简单、成本低、结构强度高的优点。
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本发明涉及电化学技术领域,具体涉及一种非水电解液以及二次电池。本发明所述的非水电解液包括非水有机溶剂、锂盐以及添加剂,所述添加剂包括结构式1至结构式3所示的端单氟取代化合物中的至少一种:同时,本申请还公开了包括上述非水电解液的锂离子电池。本申请通过在非水电解液中加入含结构式1、结构式2或结构式3所示的端单氟取代化合物,能够有效减少反应性较高的溶剂分子与正/负极界面的直接接触,以降低二次电池中对电化学循环不利的副反应。
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本发明公开了一种家用燃气漏气报警装置,包括漏气报警装置本体、铰链、壳体、平垫和防尘网,所述漏气报警装置本体的一侧设有燃气检测装置,所述电路控制盒通过铰链和电能盒活动连接,且电路控制盒的内部固定安装有DMU主板电路,所述DMU主板电路的外表面设有锂电池电源插座,所述锂电池电源插座的下方设有SIM卡座,且SIM卡座的一侧设有CDMA无线通讯模块。该家用燃气漏气报警装置,设有手机APP接收模块、燃气收集罩和燃气检测装置,能够对燃气的浓度进行检测并进行实时报警,实时发出报警声提醒居民,同时居民可以通过手机APP接收模块端及时发现燃气泄露问题,并且能对燃气进行吸收,避免发生更大的安全事故,解决了现有家用燃气漏气报警功能单一,实际控制差的问题。
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本发明提供了一种固态电解质及其制备方法和固态电池,所述固态电解质包括LixMyPzSw与化合价低于4的M的化合物,其中,所述x+4y+5z=2w,0
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本发明涉及新能源技术领域,公开了一种可节能降耗的风光电储通信基站备用电源系统,包括太阳能电池板、风力发电机、风光互补控制器、公共电网以及后备锂电池组,太阳能电池板和风力发电机分别与风光互补控制器电连接,风光互补控制器电连接到‑48VDC直流母线,公共电网经过市电输入开关与三相电度表电连接,再通过一整流开关电连接至整流器,经过防反流二极管输出到‑48VDC直流母线,后备锂电池组经过一电池开关电连接到充电限流模块,充电限流模块与霍尔电流传感器电连接,霍尔电流传感器与‑48VDC直流母线电连接。本发明的技术方案能够有效利用太阳能、风能及储能蓄电池进行交互式供电,提高了基站能量利用率,大大节省了电能消耗。
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本发明公开了一种纳米复合负极材料及其制备方法与应用,其中,所述方法包括步骤:将具有锂离子插嵌活性的纳米颗粒与沥青质在溶剂中混合,通过选择和控制溶剂特性驱动沥青质在所述纳米颗粒表面吸附并形成包覆层,得到复合材料前驱体;在惰性气氛下对所述复合材料前驱体进行加热处理,制得所述纳米复合负极材料。本发明提供的纳米复合负极材料的制备方法具有原料来源广、合成路径简单、合成规模可放大等优点,所述复合负极材料包括由沥青质吸附在所述纳米颗粒表面形成的包覆层,所述包覆层经高温处理后具有机械强度高、离子传导性能好等优点,该纳米复合负极材料具有能量密度高,循环稳定性好等一系列高效锂电池负极所需性能。
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本发明涉及锂电池的导电块的技术领域,公开了带有翻转片的导电块结构,包括底座板和设置在底座板上的翻转片,底座板的顶部设置有朝上凸起且穿过顶盖片的凸面;底座板中形成有翻转片,翻转片的上方具有供翻转片翻转的翻转空间,翻转片的底部朝下突出布置,在锂电池的组装过程中,当导电块安装好后,翻转片随之固定在预定的位置,此时导电块的底座板的顶部与顶盖片底部之间围合形成供翻转片翻转的翻转空间,翻转片的底部朝下突出布置,这样,无需单独安装翻转片,避免了焊接固定翻转片的过程,提高了过电流能力。
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本发明揭示了一种低熔点玻璃相包覆正极材料的制备方法,包括:将低熔点玻璃粉在第一指定温度、第一指定时间进行真空干燥,得到干燥低温玻璃粉;将正极材料与低熔点玻璃粉按照指定质量比进行固相机械混料后,在第二指定温度、第二指定时间进行烧结,得到烧结产物;将烧结产物进行机械破碎后,过筛除杂质,得到低熔点玻璃相包覆正极材料。通过利用低熔点玻璃相熔融状态下良好的流动性,在正极材料表面形成更加均匀的包覆层;同时,低熔点玻璃相与正极材料表面的残余锂反应,降低正极材料表面残余锂,实现在保证正极材料容量发挥与动力学基础上,改善正极材料高温与循环寿命。
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本发明公开了一种用于无线基站的小型低噪声移动发电系统,该发电系统包括有电池系统、充电系统及逆变系统,其中,所述电池系统采用磷酸铁锂电池所构成的电池组,所述充电系统为模块化的240V直流供电系统,将交流输入转化为直流进行输出,输出给电池系统;所述逆变系统,为模块化设计,将磷酸铁锂电池储存的容量进行逆变,转化为220V/380V交流电源,通过接口接入基站现有的供电系统供电,从而保障基站供电系统正常运转。
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本发明涉及锂离子电池隔膜的加工领域,公开了一种微孔隔膜的制备方法,一种微孔隔膜的制备方法,包括以下步骤:1)、将主体聚烯烃树脂与辅助添加剂通过搅拌混料机搅拌均匀得到混合物Ⅰ;2)、将所得混合物Ⅰ加入到挤出机中熔融塑化均匀成熔体;3)、将所得熔体从模头挤出的铸片,制备出中间体膜;4)、将中间体膜进行双向微张力下退火处理;5)、将上述退火后的中间体膜进行纵向拉伸,制备具有微孔结构的隔膜。本发明还公开了上述方法制备的微孔隔膜,由重量百分比为75-99.9%的主体烯烃树脂和重量百分比为25-0.1%辅助添加剂组成。本发明具有能制备结构均匀、具有特殊微孔结构且安全性能高的锂离子电池隔膜的优点。
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本发明公开了一种和田玉拼花养身艺术板工艺制备方法,该方法是利用和田玉原材料的不同颜色再次精加工成拼花图案部件,通过粘结剂粘贴至石材或其他材料作为的基板上,本发明采用和田玉为成分制成的拼花养身艺术板,含有锌、铁、铜、锰、镁、钴、硒、铬、钛、锂、钙、钾、钠等微量元素,其微量元素可被人体吸收,活化细胞组织,提高人体的免疫等功能,且美容亲肤、可消炎、抗菌、除螨、防霉、抗病毒、延缓衰老等功能,并且具有晶莹闪亮、美观大方、舒适合体、高贵典雅等功效,不但可装饰环境,通过接触吸收和田玉内的微量元素从而促进身体健康。
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本发明涉及一种锂离子电池及其制备方法,尤其是一种机械性能好、电化学过程顺畅和循环稳定性好的电池电极片及其制备方法以及由其制成的电池,这种电池电极片包括集流介质和含有电极活性物和辅料的涂覆层,所述电极活性物在涂覆层中由集流介质向外粒度和含量呈逐渐减小的梯度分布。其制备包括:(1)制备电极活性物和辅料的混合物;(2)再加入粘结剂均匀混合制浆;(3)将制得的浆料涂覆于集流介质上形成涂覆层,通过沉降、干燥使涂覆层内部形成活性物质的梯度分布;(4)使用滚压机将制得的电极片压制而成。本发明还涉及由此方法制造的电极片所制成的电池。
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本发明提供一种非水电解液及其制备方法以及采用该电解液的电池,其中所述电解液含有锂盐、有机溶剂和添加剂,其特征在于,所述添加剂为氟代环状砜和氟代噻吩,所述的电解液的制备方法包括:1)将氟代环状砜、氟代噻吩混合生成添加剂;2)将有机溶剂与步骤1中制备的添加剂混合后,再添加0.5~1.5mol/L的锂盐,得到非水电解液。通过本发明所提供的方法制备的电解液,具有耐高压性能,同时采用了该电解液的电池也同时具有良好的循环性能。
本发明公开了一种水溶性三维网络型电极粘结剂,包括水溶性高分子聚电解质,在所述聚电解质分子链上含活性基团,所述聚电解质分子链之间通过交联剂进行交联和架桥形成三维网络型分子结构。本发明还公开了上述粘结剂的制备方法和利用该粘结剂制备的电极片以及电化学装置。本发明的水溶性三维网络型电极粘结剂水溶性好、粘度可调、抗拉强度和杨氏模量可控,以此作为电极粘结剂制备的碳电极片力学性能好,不会发生电极片常见的“掉料”现象,并且该电极片在首次充电过程中不可逆容量低,可逆容量高,可以制造出具有优良循环性能的锂离子电池、超级电容器等电化学装置。
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本发明实施例公开了一种极片纠偏方法、装置、设备及可读存储介质,其中,所述方法包括:控制目标极片运动至纠偏平台,基于基准模板获取目标图像;确定目标极片第一中心坐标位置;根据第一中心坐标位置和基准模板对应的基准中心坐标位置、纠偏平台的旋转中心坐标位置,计算与目标极片对应的第一旋转角度,计算第一纠偏运动量;控制纠偏平台基于第一纠偏运动量和第一旋转角度进行运动纠偏;计算该纠偏后的目标极片的第二旋转角度和第二纠偏运动量,判断是否满足纠偏阈值;若是,纠偏成功,反之,纠偏不成功。采用本发明实施例中的标定误差、运动纠偏误差以及系统误差等误差反馈控制,可提高锂电池叠片之前的纠偏准确性,提高锂电池的良品率。
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本发明实施例公开了一种硬碳‑硅碳复合材料,具有核壳结构,内核包括Si/SiOx和无定形碳组分,外壳为掺杂金属银的硬碳,外壳占10‑60%。通过纳米硅、氨基硅烷偶联剂反应,烧结得到硅/硅氧/无定形碳组分的内核,再包覆木质素磺酸钠和淀粉,水热反应、碳化形成核壳结构,再在外层电沉积银,得到所述材料。内核中氨基硅烷偶联剂生成多孔含氮无定形碳及硅氧化合物,并与纳米硅作用,形成多孔结构的纳米硅/硅氧/无定形碳复合体,在保证高能量密度的同时,材料的膨胀率也较低,外壳中加入木质素磺酸钠,其碳化后形成无定形碳具有大的层间距,提升钠离子/锂离子的嵌脱能力及其留下的缺陷,提升储钠/储锂容量,电化学沉积银具有致密度高,结构稳定的优点,提升循环和存储性能。
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本申请实施例公开了一种地磁检测器及其控制方法,该地磁检测器包括微控制单元、霍尔开关模块和电源管理模块,所述霍尔开关模块,用于在所述地磁检测器的外部磁场超过工作阈值时产生霍尔电势;所述MCU,用于根据所述霍尔电势控制所述地磁检测器切换工作状态;所述MCU,还用于控制所述电源管理模块向所述MCU输出与所述工作状态对应的工作电压。MCU通过霍尔开关模块检测地磁检测器的外部场强,并根据检测到的外部场强切换地磁检测器的工作状态和调整锂电池的输出电压,不同工作状态下,地磁检测器的功耗不同,工作状态的划分降低了地磁检测器的功耗,进而延长锂电池的使用时长,同时也保证了地磁检测器的工作性能。
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本发明提供了一种具备自动安全保护功能的放电粒子制备方法,包括以下步骤:将导电粉、粘结剂及溶剂混合均匀,得到导电浆料,将混匀后的导电浆料喷涂于球形蛭石表面,将喷涂后的球形蛭石在60~80℃下烘干30~60min,得到具备正温度系数效应的放电粒子。本发明制备方法简单,将制备得到的放电粒子应用于废旧锂电池安全放电领域,可实现废旧锂电池的安全放电。
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本发明涉及电池生产技术领域,特别涉及一种软包电池真空封装装置,下腔移栽机构能够带动下腔密封组件座横向运动和升降运动;下腔密封组件上均布有多个电池夹持组件;机架上设置有用于带动上密封组件做升降运动的上密封升降组件;上密封组件上设置有多个用于封装电池的封刀组件和用于刺破电池包气袋的刺刀组件;筒体上连接有负压连接管。在使用本发明时,该结构仅需要依次装夹使得在同一工位上实现锂电池加工过程中自动输送、封装以及气袋排空气,提高锂电池的加工效率,而且减少设备的占用空间。
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本发明涉及一种智能导汗带,智能导汗带包括导汗带本体,智能导汗带还包括安装于导汗带本体内侧的两个骨传导振子、位于导汗带本体中的主板、加速度传感器和锂电池、嵌入导汗带本体中的按键、工作指示灯、磁吸式充电器、防水麦克风和心率检测装置,锂电池与主板、工作指示灯、磁吸式充电器、骨传导振子电连接,主板分别与按键、工作指示灯、加速度传感器、心率检测装置、防水麦克风信号连接。本发明的智能导汗带解决了用户运动中汗水流入眼睛,以及在群体运动中即时接收指挥员指令的问题,使用户单独运动时可以享受音乐,解决各项运动数据存储、传输和分析的问题,并且对耳膜没有损伤,此外,还解决导汗带防水和射频电子产品接收信号距离的问题。
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本发明属于二次电池技术领域,尤其涉及一种非金属离子二次电池,包括:正极、负极、电解液和隔膜,其中,所述正极包括石墨类正极材料,所述负极包括碳负极材料,所述电解液包括非水溶剂和铵盐或季铵盐。本发明提供的非金属离子二次电池,正负极活性物质均为碳材料,且电解液中也不含金属离子,不但具有成本低、环境友好、容易回收等优点,而且避免了锂离子电池中析锂导致的安全隐患,同时有机电解液提高了本发明电池的工作电压,有利于提高电池的比容量和能量密度。
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本发明公开一种可化学强化的自结晶玻璃陶瓷及其制备方法,所述玻璃陶瓷具有平均晶体尺寸范围为5nm~60nm的晶体,所述晶体的主晶相为β石英固溶体、霞石及霞石固溶体中的至少一种,所述晶体占所述玻璃陶瓷的质量百分比范围为30%~90%,玻璃陶瓷的组成中以摩尔百分比计包含8%~13%的Li2O,Al2O3与Li2O的含量比大于等于1.8,Li2O和Na2O含量总和在10%~15%之间,所述玻璃陶瓷中不添加晶核剂ZrO2、TiO2、氟化物。本发明玻璃陶瓷组成中具有高铝高锂低钠的特点,而且无晶核剂;高锂含量增加玻璃基体晶化倾向实现均匀析晶;高铝含量可以控制晶体生长速度,使玻璃陶瓷网络结构紧固,提高机械强度;低纳含量可以降低玻璃陶瓷的介电常数。
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本发明公开了一种带升压电路的蓝牙耳机及音频放大器,包括电源部分、蓝牙部分、音效处理部分,电源部分包括锂电池充电电路、锂电池、升压电路以及滤波电路,蓝牙部分包括蓝牙电路及差分电路,蓝牙IC上设置有调压电路,其通过滤波电路电连接所述升压电路中的升压部分,调压电路产生的低电压给所述蓝牙IC的电源脚供电,蓝牙IC电连接差分电路,其解码出的模拟信号经过差分输出PIN,传输到差分电路;音效处理部分包括均与所述蓝牙IC电连接的左声道音效处理电路、右声道音效处理电路。本发明的带升压电路的蓝牙耳机及音频放大器声音处理效果比传统的耳机提升了一个档次,具有非常大的进步,给蓝牙耳机技术带来飞跃的发展。
本发明提供了一种金属箔材用作钇离子二次电池负极和钇离子二次电池及其制备方法,涉及电池领域,该钇离子二次电池,以能够和钇离子合金化/去合金化的金属箔材作为负极,以具有层状结构且允许阴离子可逆地插嵌、脱嵌的正极活性材料作为正极,以含有电解质钇盐的非水溶剂作为电解液,利用电解液阴离子在正极的嵌入/脱嵌作用,及负极金属箔材与钇离子的合金/去合金反应来实现电池的充放电过程,该钇离子二次电池具有较高的工作电压、容量和能量密度,且循环性能高、安全性能好以及成本低,改善了锂离子电池存在的锂资源储量有限、成本高、电池能量密度低、循环稳定性能差、存在安全隐患等技术问题。本发明还提供了钇离子二次电池的制备方法。
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一种二次电池的分选方法,包括如下步骤:(1)选用一批满电状态的二次电池,放置在锂离子电池的充放电检测装置中,对二次电池进行3C-10C倍率放电,利用计算机记录放电数据;(2)根据所选二次电池的容量范围设定放电时间下限,对大于下限放电时间的电池,按设定范围进行分档;(3)对所选的容量范围内的二次电池,根据需要设定下限放电平台或者下限中值电压,取大于下限放电平台或者下限中值电压的电池;(4)将步骤(3)得到的电池,进行内阻分选,选出内阻符合要求的电池。采用以上技术方案后,简化了分选过程及分选设备,提高了分选速度及分选质量,不仅降低了生产成本,而且提高了生产效率。
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本发明公开了一种二氧化钛包覆硅碳纳米纤维复合材料及其制备方法与应用。本发明提供的二氧化钛包覆硅碳纳米纤维复合材料呈核壳结构,内部形成大量空隙,有效地解决了Si作为锂离子电池负极材料在由于本征特性而导致的体积膨胀、粉化、失活等问题。应用于锂离子电池负极,表现出良好的电化学性能,循环性能和倍率性能得到显著提升。本发明制备过程无需进行刻蚀和镁热还原等高耗能,高污染的操作,工艺简单,成本低,且原材料来源广泛、便宜,具有广阔的应用前景。
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本发明属于电池材料技术领域,具体公开了一种硬碳材料,以及其制备方法和应用。本发明提供的硬碳材料是呈不规则块状的蜂巢状多孔材料,硬碳材料内部具有介孔和微孔二级多孔结构。硬碳材料通过将碳源与模板剂混合,制备成固体反应物;之后将固体反应物置于惰性气体气氛进行预碳化处理;然后将预碳化处理后的材料破碎成粉末,去除模板剂进行造孔后再干燥得到前驱体材料;前驱体材料在惰性气体中进行热处理,得到硬碳材料。本发明方法制得的硬碳材料具有大的层间距和丰富的纳米多孔结构,为锂离子或钠离子的传输提供了更多通道,同时为离子嵌入和脱出提供了更多的活性位点和储锂或储钠空间,制成的二次电池具有高的容量和稳定的循环性能。
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本发明公开了一种钛掺杂四氧化三钴的制备方法,包括将钛的氧化物的悬浮液与钴盐溶液混合,得到混合溶液;将混合溶液与含碳酸离子的沉淀剂溶液以并流的方式加入反应装置中进行共沉淀反应,得到包裹钛的氧化物的碳酸钴;将包裹钛的氧化物的碳酸钴进行煅烧,得到钛掺杂四氧化三钴。本发明还公开了一种钛掺杂四氧化三钴及其应用。与现有技术相比,本发明的制备方法解决了目前在进行钛掺杂的四氧化三钴的制备过程中,钛分布不均匀,局部钛含量偏高的问题,本发明的方法操作简单,产生的上清液中钴离子含量较少;本发明的四氧化三钴,作为钴酸锂的主要原材料,能够提高钴酸锂的倍率性能以及在高电压充放电时的循环稳定性。
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本发明提供了一种氦气纯化的方法及其装置。该方法包括以下步骤:将含氦混合气体预热;然后利用金属锂吸附剂对所述含氦混合气体进行吸附分离,得到纯化的氦气。本发明还提供了一种用于实现上述方法的氦气纯化的装置,其包括:进气口,气流控制器,气体预热器,金属锂吸附柱,空气冷却机,气流检测计,水分感应器,干燥器。本发明提供的氦气纯化方法具有吸附速度快、吸附量大、选择性高、工艺简单、操作方便、耗能少、成本低等优点。
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