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本申请公开了一种功率变换电路及其控制方法、装置。该电路包括:锂电池;电感;多个开关管,其中,多个开关管中包括第一开关管、第二开关管、第三开关管和第四开关管;其中,锂电池的正极与第一开关管的第一端连接,锂电池的负极与电压输出端连接,第一开关管的第二端与第二开关管的第二端以及电感的第一端连接,电感的第二端与第四开关管的第二端以及第三开关管的第一端连接,第三开关管的第二端与电压输入端连接,解决了相关技术中难以保证锂电池的安全运行的问题。
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本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有抗燃烧性能的Al‑Li‑W铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的化学成分为:Li:2.0‑8.0wt.%,W:1.0‑3.0wt.%,Ca:2.0‑4.0wt.%,Sr:1.0‑5.0wt.%,Eu:0.2‑0.3wt.%,Ce:0.1‑0.2wt.%,Ho:0.2‑0.4wt.%,B:1.2‑2.8wt.%,余量为铝。通过优选的合金化办法,不仅可以大大降低合金元素使用量的缺点,还可以获得非常好的阻燃效果,在阻燃元素含量明显降低的同时,合金燃点却大幅上升。可以达到在700‑800度范围内在大气环境下保温静置5个小时而没有明显的燃烧。该材料具有传统铝锂合金的力学性能:屈服强度为400‑650MPa,抗拉强度为500‑750MPa,延伸率为4‑15%。并具备传统铝锂合金不具备的高导热性能:热导系数为120‑140W/m.K,传统铝锂合金为85W/m.K左右。
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本发明公开了一种防止电源波动冲击的供电系统,包括锂电池备用电源、主连接电源及电源波动识别控制装置;所述主连接电源与所述锂电池备用电源经由电源切换装置分别与用电设备的供电输入端口连接,所述电源波动识别控制装置分别与所述主连接电源和锂电池备用电源连接,其设有电源波动参数识别模块,并与所述电源切换装置连接,所述电源波动识别装置监测所述主连接电源的供电参数并向所述电源切换装置发送切换信号。本发明通过利用锂电池的高稳定性,设置电源波动识别装置,有效防止电源波动冲击对用电设备的损害,提高运行稳定性,延长设备使用寿命。
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本发明提供了一种汽车电瓶反充电装置,应用于所述汽车电瓶,包括输入输出接口、锂电池模块、电池充电模块、控制模块、电流放大检测模块以及电流输出模块;所述电池充电模块的输入端与所述输入输出接口连接、输出端与所述锂电池模块连接、控制端与所述控制模块连接,所述电流放大检测模块的输入端与所述锂电池模块连接、输出端与所述控制模块连接,所述电流输出模块的输入端与所述锂电池模块连接、输出端与所述输入输出接口连接、控制端与所述控制模块连接。实施本发明,方便用户操作,不易出错,在汽车电瓶正常时,可对该装置进行充电,在汽车电瓶亏电时,可快速对汽车电瓶进行反充电,进而快速启动汽车。
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本发明旨在提供一种高电流可持续放电电池及其装配工艺。上述电池包括外套,所述外套的内部设置有与所述外套相适配的电池外壳,所述电池外壳的内部设置有与所述电池外壳相适配的锂带,所述锂带的内部设置有与所述锂带相适配的绝缘机构,所述绝缘机构的内部设置有与所述绝缘机构相适配的碳棒,所述绝缘机构的上方设置有与密封盖,所述密封盖分别与所述绝缘机构和所述碳棒相适配;上述电池的制备工艺包括以下步骤:(A)电池外壳和锂带的安装;(B)下垫片和分隔片的安装;(C)碳棒的安装;(D)上垫片的安装;(E)密封盖的安装;(F)焊接小球的安装;(G)清洗及包装。本发明应用于电池研发领域。
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本发明公开了一种基于微波人体感应的大功率太阳能灯控制电路,包括控制电路、电源电路、微波人体感应电路、输出电路、太阳能电池、锂电池,控制电路分别与电源电路、射频电路、输出电路连接,用于对电源电路、输出电路进行控制,接收微波人体感应电路输出的检测信号,所述微波人体感应电路与电源电路连接,所述输出电路与锂电池连接,所述太阳能电池、锂电池并联连接,所述锂电池用于对电源电路、输出电路提供电能,所述电源电路用于给控制电路、微波人体感应电路提供电能。本申请通过先升压后降压的方式提供芯片的电源,保证了芯片电压的稳定,避免了电源波动带给芯片的干扰,提高了雷达检测的准确度。
本发明提供了一种具有半互穿网络结构的离子凝胶电解质及其制备方法和用途,所述离子凝胶电解质包括第一骨架材料、锂盐、交联剂、增塑剂和第二骨架材料;其中,所述增塑剂选自离子液体;所述第一骨架材料的原料选自聚离子液体,所述聚离子液体在交联剂作用下进行化学交联,本发明是利用聚离子液体与高分子材料形成半互穿网络结构,制备了具有优异性能的离子凝胶电解质。所述离子凝胶电解质不仅具有良好的机械性能,同时还具有安全性高、不易燃、不挥发、导电率优异、柔韧性好等优点,有望替代传统电解液,在新一代锂离子电池中得到广泛应用。本发明制备得到的离子凝胶聚电解质作为锂离子电池的电解质使用,适用于不同种类的锂离子电池。
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本发明公开一种硅基材料及含有该材料的电池,所述硅基材料具有核壳结构,所述核壳结构包括核材料和壳材料,其中核材料包括硅基材料,壳材料包括锂盐改性石墨烯。本发明中,所述锂盐改性石墨烯包覆在硅基材料表面形成所述核壳结构,本发明通过将锂盐改性石墨烯包覆于硅材料表面,可以有效缓解硅材料在锂离子嵌入/脱出过程中产生的体积应力。同时石墨烯还可以协同提高电极导电性,从而改善电池的循环性能、比容量和充放电效率等电化学性能。
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本发明公开了一种新型模块化电池管理系统,包括该电池管理系统包括主控板、从控板、主回路电流检测控制器、主回路二次保护与电池模块,所述从控板和电池模块连接,实现当前电压检测,通过单线通讯将电池的电压温度等信息传输到主控板,所述电池模块通过模块上自带的功率端口将多个电池模块进行连接可根据不同的要求作出不同容量及电压的电池组,本发明能兼容市场上三元锂,磷酸铁锂,钛酸锂等不同类型的锂电池;模块化设计有效降低了企业生产组装的难度,每个模块采用单线通讯将每个电池模块的电压温度数据传输到主控板,主控板对接收到的数据进行计算,可以精确的了解电池当前的状态,让主控板更好的保护电池。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种含硼酸三乙酯添加剂的电解液及其制备方法与应用。所述电解液包括导电锂盐、有机溶剂和硼酸三乙酯添加剂。本发明的硼酸三乙酯添加剂优化了正极/电解液界面,降低正极的表面活性,抑制电解液的氧化分解,能提高高电压(4.8V)富锂为正极材料的锂电池的循环和倍率性能。
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本发明涉及一种电池和其制备方法,所述电池包括:一正极;面向所述正极设置的一负极;和一隔离膜位于所述正极和负极之间;正极和负极面向隔离膜的表面为内表面,所述正极和负极面向隔离膜的内表面具有多个多阶梯式凹槽或锯齿(zig-zag)结构。本发明还提供一种制备上述电池的方法,其包括以下步骤:提供一电池电极,包括一正极和一负极;在电池电极表面使用光刻技术蚀刻成多个纳米级多阶梯式凹槽或锯齿(zig-zag)结构。本发明的电池能显著增加电池能量密度,适用于锂电池、高分子锂电池等。
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本发明公开了一种添加还原性有机物制备磷酸铁材料的方法。该方法为:将铁源化合物溶解得到溶液,然后加入还原性有机物搅拌,再在搅拌下加入磷源化合物的溶液,继续反应,得到前驱体浆料;将前驱体浆料进行喷雾干燥,得到前驱体粉末;将前驱体粉末在空气或氧气气氛下焙烧,冷却后即制得磷酸铁材料;所述焙烧的温度为350℃~700℃,所述焙烧的时间为2~24h。以这种方法制备的磷酸铁材料为原料制备的磷酸铁锂材料表现出优异的电化学性能,在0.2C下容量可达160mAh/g?1以上,1C倍率下容量可达148mAh/g?1以上,循环200圈容量衰减低于2%, 大大优于目前的商品磷酸铁锂材料,可满足工业化生产需要。
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本专利涉及望远镜技术领域,特别涉及一种自动语音播报景点信息的观光望远镜,所述观光望远镜包括电控箱和立柱,所述电控箱的底部安装有左右转轴,立柱的顶端通过左右转轴与电控箱活动连接;所述电控箱内部安装有控制主板、语音播放电路、锂电池和陀螺仪;所述锂电池为控制主板供电,所述控制主板分别为语音播放电路和陀螺仪供电,且控制主板分别与语音播放电路和陀螺仪连接;所述陀螺仪安装在左右转轴上;本专利利用光伏锂电池板为观光望远镜提供电源,克服现有的观光望远镜在供电场所的限制,并且为观光望远镜提供更久的供电时长,节省更换蓄锂电池的人力资源。
本发明公开了一种结构式如式Ⅰ所示的促进石墨碳负极成膜的氟代烷基磺酰亚胺类锂离子电池电解液添加剂:其中,R1为氢、苯环、五元或六元的杂环基团,所述五元或六元的杂环基团选自呋喃、噻吩、吡咯、噻唑、咪唑、吡啶、吡嗪、嘧啶、哒嗪,R2和R3为F原子或甲基、乙基、丙基中1~3个氢原子被F取代的氟代烷基。该氟代烷基磺酰亚胺类添加剂所形成的SEI膜性优于VC所形成的SEI膜,更好的改善石墨碳负极的循环稳定性,提高锂离子电池的安全性能,表现出良好的实用性和经济价值。
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本发明实施例公开了一种电池管理的限流系统及方法。包括:充电机和锂电池组,电流采集电路、电压采集电路、电池管理系统BMS主控板、光电隔离驱动电路、MOS开关管、限流电感;电流采集电路的输入端与锂电池组的负端相连,电压采集电路的输入端与锂电池的正端相连,电流采集电路的输出端和电压采集电路的输出端均与BMS主控板的输入端相连;BMS主控板的输出端与光电隔离驱动电路的输入端相连,光电隔离驱动电路的控制端与MOS开关管的受控端相连,MOS开关管的一端的与充电机的负端相连,MOS开关管的另一端与限流电感的一端相连,限流电感的另一端与锂电池组的负端相连。本发明实施例提供的电池管理的限流系统,可以降低电路面积、功耗及成本。
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本发明涉及锂电池技术领域,且公开了一种金属氧化物正极材料的制备方法,步骤一:取一定量的锂盐,锰盐、铀盐和氯化钾,再将锂盐,锰盐、铀盐和氯化钾按一定比例倒入在玛瑙钵中进行磨匀,之后将其转入到球磨罐中并得到混合物;步骤二:将上述球磨均匀的混合物装入在坩埚中,再将坩埚放入在马弗炉中,将混合物在马弗炉中加热至800‑1200℃,使得混合物被熔融烧结,最后将其冷却降温得到层状的LixMnyUnOm层状晶体;步骤三:将上述的LixMnyUnOm层状晶体与导电剂和粘结剂以一定的比例混合均匀制成含铀正极材料。该金属氧化物正极材料的制备方法及应用,具备良好的可逆性与稳定性,大大提高了充放电效率及锂电池的使用寿命。
本发明提供一种具有核壳结构的固态电解质复合材料及其制备方法和应用。所述固态电解质复合材料包括固态电解质以及位于固态电解质表面的含锂化合物包覆层,所述方法包括以下步骤:将固态电解质放置于原子层气相沉积设备的反应腔室中,控制反应温度,将锂源和其他前驱体材料以间隔脉冲的形式,由惰性气体作为载气通入反应腔室中原子层气相沉积在固态电解质表面,两次脉冲间隔保持惰性气体吹扫状态。本发明通过原子层气相沉积法在固态电解质表面包覆一层具有优异的空气稳定性的含锂化合物材料,隔绝空气与固态电解质的直接接触,从而提升其对空气的稳定性,并且保证了固态电解质复合材料的锂离子传输能力。
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本发明属于锂离子电池技术领域,提供一种高镍三元正极材料及其制备方法和应用,高镍三元正极材料的化学式为LiNixCoyMnzBiO2,其中,B为三氧化二硼、硼酸、四硼酸锂、五硼酸铵、氟硼酸铵或碳化硼中的至少一种,x≥0.9,y>0,z>0,0.001≤i≤0.1,x+y+z+i=1,制备方法是将镍钴锰氢氧化物前驱体、锂源和硼源球磨混合,烧结,过筛,即得高镍三元正极材料。本发明的锂电池高镍三元正极材料的一次颗粒更为细长,二次颗粒内部更为松散,具有更高的首圈容量,更好的循环稳定性,疏松的内部结构可以减少循环过程中材料内部的应力,抑制微裂纹产生,增强材料自身的结构稳定性,从而得到循环稳定性优异的材料。
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本发明公开了一种专注力训练反馈装置及其训练方法,包括ABS机壳、蛋白皮机壳、FPC柔性板、脑电模块板与锂电池,ABS机壳与蛋白皮机壳呈弧形,蛋白壳机壳安装在ABS机壳的下端,ABS机壳的一侧设有脑电模块位,脑电模块板与锂电池安装在脑电模块位内,脑电模块板与蛋白皮机壳之间安装有锂电池,锂电池与脑电波模块板电连接,FPC柔性板安装在蛋白皮机壳的下端,FPC柔性板与脑电模块板电连接。本发明的训练方法通过本装置与不同教具控制,通过内置的算法以及专注力六角分析模型,实现对用户专注度的各个数据模型的分析构建,并针对性的提高专注力。本发明提供一种通过收集与分析脑电波信号进行专注力训练反馈的装置,结构小巧,方便佩戴。
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本公开提供了一种混合型超级电容器,其包括正极片、负极片、介于正极片和负极片之间的隔膜以及电解液,正极片包括正极集流体以及设置在正极集流体上的正极膜片,正极膜片包括正极活性物质,负极片包括负极集流体以及设置在负极集流体上的负极膜片,负极膜片包括负极活性物质,电解液包括非水有机溶剂以及锂盐;正极活性物质包括正极核壳复合材料,在正极核壳复合材料中,锂离子嵌入化合物为核、包覆锂离子嵌入化合物的聚并苯为壳,负极活性物质包括能嵌入或脱出锂离子的物质和活性炭的混合物。由此改善混合型超级电容器的性能。此外,本公开提供了一种采用所述混合型超级电容器的设备,其中,混合型超级电容器用于存储电能并提供电能。
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本发明公布了一种用于软包锂电池抽液、封装和整形的全自动电芯抽液封口成型包装机及其电芯整形机构。其发明要点在于电芯整形机构的设计,该机构包括转盘装置,沿转盘装置外沿依次设置切边装置、预热装置、折边装置和烫边装置,该设计使电芯整形机构结构紧凑,更重要的一点是,在折边前设置预热装置,可防止软包电芯折边时铝塑膜边角破裂,保证了产品的质量和成型率;其中切边装置和折边装置旁边还设有带压力传感器的校正装置,通过对电芯进行切边和折边前的位置校正,保证了软包锂电池成型的一致性,而且不会损坏电芯。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,特别涉及一种非水电解液电池,包括正极及正极活性物质、负极及负极活性物质、隔离膜和非水电解液,所述非水电解液含有溶剂、电解质和添加剂;所述的电解质为六氟磷酸锂;所述的溶剂为碳酸乙烯酯(EC)、碳酸丙烯酯(PC)、碳酸二乙酯(DEC)和碳酸甲乙酯(EMC)的混合物,所述碳酸乙烯酯(EC)的含量为0%~40wt%,所述碳酸丙烯酯(PC)的含量为10~40wt%,所述碳酸二乙酯(DEC)的含量为5~50wt%,所述碳酸甲乙酯(EMC)的含量为0~60wt%;所述的添加剂为联苯(BP),本发明可以抑制高温膨胀,改善高温性能的。
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本发明涉及一种横向激励剪切模式的声学谐振器的制造方法,包括:提供压电层,压电层包括单晶材料的铌酸锂和/或单晶材料的钽酸锂;在压电层的第一表面形成声学镜;声学镜包括至少一第一声反射层和至少一第二声反射层,第一声反射层和第二声反射层交替叠设,各第一声反射层的声阻抗小于各第二声反射层的声阻抗;在声学镜的第一表面键合承载晶圆;在压电层的第二表面形成电极单元和横向反射器。本发明将采用单晶材料的铌酸锂或钽酸锂的压电层集成到定制开发的微加工工艺流程中,形成的谐振器通过电极单元产生电场,并通过横向反射器对声波进行横向反射,从而可以激励为横向的剪切振动模式,并在3GHz以上的频率下具有高机电耦合系数和高Q值。
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本发明公开了一种三层极片结构的电池芯、二次电池,涉及锂电池技术领域。该电池芯包括正极极片、第一负极极片、第二负极极片以及隔膜,所述的电池芯的堆叠结构为,正极极片‑隔膜‑第一负极极片‑第二负极极片‑隔膜‑正极极片;第一负极极片的活性材料的脱嵌锂比容量低于第二负极极片的活性材料的脱嵌锂比容量。本发明从电池结构设计的角度设计了一种新型三层极片结构的电池芯,可以有效的将与锂离子合金化的高容量负极材料应用在电池体系中,有效提高电池能量密度、循环性能和安全性能。
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本发明涉及一种碳片盖膜及其制备方法和用途,将锂电池中的玻璃纤维盖膜替换为碳片盖膜,一方面,碳片盖膜具有良好的硬度和可裁切性能,可以满足锂电池电芯对不同盖膜形状的要求,可以解决玻璃纤维盖膜因质地较软造成的扎翻、脱落和变形等问题,有利于阻隔不同电芯中碳球正极与锂片负极的接触,避免电芯内部短路对电芯使用寿命及长期可靠性的影响,另一方面,碳片盖膜中加入了催化剂,增强了盖膜的还原活性,可以让盖膜参与至锂电池反应的过程中,作为活性物质还原的场所,使得活性物质能够在碳片盖膜上还原。
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本发明公开了一种节能的电解法制氢的系统,包括发电装置、水冷却装置、锂离子液流电池、水电解装置、收集装置和控制系统,水冷却装置设置在发电装置上,发电装置通过线路和水电解装置连接,水冷却装置通过管道和水电解装置连接,发电装置通过线路和锂离子液流电池连接,控制系统通过线路和锂离子液流电池连接,控制系统通过线路和收集装置连接;锂离子液流电池包括液流电池充电端、液流电池放电端、液流电池储能罐、水泵、粗管路和细管路,液流电池储能罐上对应设有粗管路,粗管路的端部均设有多个细管路,其中一个粗管路上的细管路和液流电池充电端连接,液流电池充电端的一端设有细管路。
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本申请公开了一种电池隔膜涂层材料及其制备方法、电池隔膜和电池,该电池隔膜涂层材料包括粘结剂和填充多孔材料,所述填充多孔材料包括具有孔道结构的多孔碳和填充在所述孔道结构中的填充粒子,所述填充粒子用以促进锂离子迁移。多孔碳的孔道结构能够为锂离子搭建快速迁移的桥梁,使锂离子能够在多孔碳的孔道结构中进行迁移。同时,在多孔碳的孔道结构中填充有填充粒子,该填充粒子能够进一步促进锂离子迁移,进而使得形成的电池隔膜涂层材料具备较高的离子电导率,使用的多孔碳具有较高的比表面积,后续能够为电解液蓄积提供空间,进而能够提升制得的电池隔膜的保液率。
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本发明涉及义齿技术领域,尤其涉及一种3D打印义齿材料,本发明包括为基底材料的氧化锆加强型硅酸锂玻璃陶瓷,所述氧化锆加强型硅酸锂玻璃陶瓷配合有对氧化锆加强型硅酸锂玻璃陶瓷进行个性化修饰的饰面材料,所述饰面材料为低熔的精细颗粒长石材料,通过基底材料与饰面材料的热膨胀系数的完美匹配,从而保证两种材料间的良好结合以及饰面材料的长期稳定,而低熔的精细颗粒长石材料均匀且表面致密,焙烧稳定性好,具有优越的研磨和抛光性能,可使义齿表面光滑致密,低熔的精细颗粒长石材料具有较高的通透性和暖色调,结合氧化锆加强型硅酸锂玻璃陶瓷的乳光效果,能使表面颜色鲜活美观。
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本发明公开了一种无焊接动力电池模组,其中的电池模块单元包括左、右扣合将锂电芯按矩阵排列方式定位安装于其内的电池盒,左、右电池盒的底部开设有对应于锂电芯正、负极的导电孔,对应于左、右电池盒分别设置电极片,左、右电极片分别卡扣于左、右电池盒的底部;多个电池模块单元叠置成组并通过贯穿各电池模块单元的螺栓螺母组件连成紧固体,电极片上与各锂电芯位置的电极触头通过导电孔与锂电芯电极弹性接触,相邻电池模块单元的电极片之间和左、右最外侧电极片上均夹紧有导电片,电极触头有足够的弹性量以确保在紧固体松动时与电极的可靠接触。本发明具有电极接触紧密、拆装便捷、生产效率高、制造成本低等优点。
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