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一种带电路保护板的9V电源装置:其主要包括一电池盒、二约2.75-4.25V锂电池、一电路保护板、一盒盖。在该电路保护板上设置有二正极接触点、二负极接触点。该二约2.75-4.25V锂电池安装在该电池盒内,该电路保护板安装在二约2.75-4.25V锂电池上。该二约2.75-4.25V锂电池通过设置在该电路保护板上的二正极接触点、二负极接触点串联。该盒盖安装在该电池盒上,并与电池盒密封该二约2.75-4.25V锂电池和电路保护板。在该盒盖上设置有一正、负电极,该正、负电极分别连接于该电路保护板上的二正极接触点、二负极接触点。
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本发明公开了一种基于电视机的电源控制方法及其电视机,包括有:电视机正常启动,电源管理IC组件控制继电器控制电路连通电源适配器与AC交流电路,AC电流对电视机直接供电,同时为锂电池充电;电视机正常关闭,电源管理IC组件控制继电器控制电路切断电源适配器与AC交流电路,电视机切换到锂电池供电,且屏幕关闭;电视机正常启动后断电,电视机切换到锂电池供电,且自动降低屏幕亮度。通过增加加锂电池、电源管理IC组件、继电器控制电路及其控制过程,使传统的AC交流电待机模式改为锂电池供电待机,从而避免现有电视机中待机消耗过多的交流电,能实现节能环保。
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本发明公开了一种在线的电池干燥设备,包括密闭的设备外壳,以及安装在所述设备外壳内的真空干燥房、贯穿所述真空干燥房的循环运输机构,以及依次组装在所述循环运输机构四周的上料机构、第一堆垛机构、第二堆垛机构、下料机构和电池取样工作间;本电池干燥设备设有电池取样工作间,通过设置在工作间内的隔板,将工作间分隔为两个独立区域,工作人员可利用操作窗对锂电池进行取样操作,并通过取样箱将样品取出,在无需接触外界大气环境的情况下,工作人员就可对干燥处理后的锂电池实施真空取样,从而解决了现有锂电池取样抽检操作不完善,而导致检测结果不准确的问题,进而保障锂电池检测的准确性,有效地保障了锂电池的性能品质。
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本发明公开了一种电池隔膜,包括层叠设置的隔膜本体和含锂涂层,所述含锂涂层中具有含锂化合物和粘结剂,所述含锂化合物在所述含锂涂层中的质量分数为80%~98%。本发明还公开了一种电池隔膜的制备方法。本发明还公开了一种具有该电池隔膜的电池。
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本发明公开一种急速充电移动电源,包括安装于电池保护板的钛酸锂电池、对该钛酸锂电池充电的充电电路、将钛酸锂电池的电能输出对电子产品急速充电的输出电路、以及一实现充放电控制的MCU,该电池保护板上设有适用于钛酸锂电池的电池保护电路和电池分压电阻,该电池分压电阻是由标称阻值为820R的下拉电阻R9构成,该下拉电阻R9加载于电池保护板之电路的电压检测端WD01+VDD上,使电路上FB点的电压对应钛酸锂电池的标准值;藉由此种设计,使本发明的移动电源具备充电速度快、安全性能高、转换效率高的优点。
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本发明公开了一种防止智能终端充电电压被拉高的方法及系统,其中,方法包括:当充电电压检测模块检测到智能终端锂电池的电量百分比大于等于98%时,则通过中央处理器发送降压指令至电源管理模块,最后通过电源管理模块控制锂电池的电压降低至稳定范围内输出。通过本发明的方法能有效防止智能终端的锂电池在充电过程中电压被拉高,确保锂电池的电压降低至稳定、正常的范围内输出,从而有效保护了智能终端内部的器件,并延长了锂电池的使用寿命。
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本申请实施例公开了一种不间断应急电源及控制方法,包括控制模块、锂电池模块和燃料电池模块;所述锂电池模块和所述燃料电池模块用于为负载供电;当所述锂电池模块和所述燃料电池模块均对负载进行供电时,所述控制模块用于根据负载功率和所述锂电池模块的电池荷电状态调节所述燃料电池模块的输出功率,使得所述电池荷电状态在预设范围内。本申请实施例能够将电池荷电状态保持在预设范围内,保证正常供电的同时,有效地保护锂电池。
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本发明提出一种无人水下航行器的异构多模智能电源管理系统及方法。该系统包括太阳能可控充电电路、无线可控充电电路、充电口电路、锂电池组充放电切换电路、自适应匹配输出电路、MCU(微程序控制器)控制电路。其中太阳能可控充电电路、无线可控充电电路和充电口电路共同实现对锂电池组的太阳能和无线的多模充电;锂电池组充放电切换电路使得锂电池组中的单体锂电池进行循环充、放电;自适应匹配输出电路实现不同电压的输出;MCU控制电路负责给出控制信号,控制整个电源管理系统有序工作。该系统能有效提高无人水下航行器的续航力、稳定性以及适配性。
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本发明公开了一种用于制备多层聚合物隔膜的拉伸装置、相应的一种用于制备多层聚合物隔膜的拉伸方法及进一步地制备多层聚合物隔膜的方法。该拉伸装置包括依序布置的放卷段、第一冷拉段、第二冷拉段、第一热拉段、第二热拉段和定型段。通过该拉伸装置和方法可以一次性制备包含具有不同的结构性能和理化性能的隔膜,如不同的孔隙率和/或平均孔径多层聚合物隔膜。本发明还公开了一种锂离子电池隔膜和一种包含该锂离子电池隔膜的锂离子电池。该锂离子电池隔膜为多层聚合物隔膜,其中至少一层聚合物隔膜的孔隙率和/或平均孔径和/或其它性能不同其他层的聚合物隔膜,可满足锂离子电池的不同应用需求。
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本发明公开一种电动汽车电池包充电运营系统,包括若干锂电池包和电池包自助交换站;电池包自助交换站包括待充电电池架和已充电电池架,待充电电池架和已充电电池架上分别设有可上锁的储物间,待充电电池架的储物间内设有扫描纪录二维码的扫描装置,已充电电池架上的储物间放置有若干已充满电的锂电池包并上锁。用户通过在电池包自助交换站将待充电的锂电池包与充满电的锂电池包进行等价交换,对于更换下来的未充电的锂电池包,可以单独充电,也可以集中收集来以后再充电,达到电池包可以快速充电的效果,用户可在电池包自助交换站快速进行电池更换,省时省力,而且电池包自助交换站设备简单,易于普及应用。
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本发明公开了一种电池充电保护电路,包括电压输入端、电压输出端、过充过放保护电路、充电控制芯片、多个单体锂电池和均衡电路;所述电压输入端顺次连接所述充电控制芯片、所述过充过放保护电路以及所述电压输出端,每一所述单体锂电池的两端均与所述充电控制芯片的电压检测端连接,且多个所述单体锂电池串联连接形成串联电池组,所述串联电池组的一端与所述过充过放保护电路连接,所述串联电池组的另一端与所述电压输入端连接;多个均衡电路与多个单体锂电池一一对应,且每一均衡电路对应地连接在单体锂电池的两端上。本发明实施例提供的电池充电保护电路,能够有效地将每一节电芯充满,避免任何一串电池出现过充过放,提高电池组的整体性能和延长电池组寿命。
本发明涉及一种固体电解质界面膜(SEI膜)包覆负极材料的复合材料、其制备及使用该复合材料的锂离子电池。本发明所述固体电解质界面膜为致密且均匀的Al2O3陶瓷膜,本发明通过固相成膜法、液相成膜法或化学成膜法在负极材料表面制备一层致密均匀包覆的SEI膜,这种SEI膜包覆的负极材料有较高结构稳定性和热稳定性,以此材料作负极的锂离子电池表现出优异的循环稳定性能,装配的NCM523三元软包锂离子电池针刺实验不起火、不爆炸的通过率到达100%,有效的抑制了锂离子电池的热失控,提高了锂离子电池在受到穿刺、外力挤压等极端情况造成电池短路时的安全性能。另外,本发明制备方法简单、环保、成本低廉,适合大规模生产。
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本发明公开一种适配三元材料(LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2)的锂离子电池电解液及其在三元锂离子电池中的应用,属于锂离子电池领域。该适配电解液包括非水有机溶剂,功能添加剂以及电解质锂盐;通过功能添加剂的加入,在应用于三元材料时,在4.5V高压的工作条件下,含该功能添加剂的电解液与三元材料具备良好的界面适配性,能够在材料界面形成性能优良的固体电解质界面膜,有效的稳定了电解液,保护了电极材料结构的稳定性,从而提高了三元锂离子电池的循环寿命。
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本申请涉及一种充电管理模组、方法、装置和存储介质。其中,充电管理模组的主控模块根据充电模块检测到的、锂电池的初始电量,来配置充电模块在初始充电阶段的充电模式,并根据锂电池在充电过程中的实时电量,进一步配置充电模块进入快速充电阶段。其中,初始充电阶段的充电模式至少包括涓流充电模式和第一恒流充电模式;快速充电阶段的充电模式至少包括第二恒流充电模式;并且,第一恒流充电模式的恒定电流小于第二恒流充电模式的恒定电流。基于此,能够保证锂电池在初始充电阶段通过恢复性充电或预充电模式,进入正常充电状态,提高充电初始阶段的安全性,降低对锂电池的损耗,延长锂电池的寿命。
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本发明公开了一种带自充电蓝牙耳机的智能防护面罩,包括面罩本体,所述面罩本体的前面设置有空气净化壳体,所述面罩本体的两侧分别固定有砷化镓柔性太阳能板,所述砷化镓柔性太阳能板的后侧设置有锂电池,所述锂电池固定于所述面罩本体的侧面,所述面罩本体的侧面开设有弧形开口,所述弧形开口开设于所述锂电池的后面,所述锂电池的下面左侧连接有蓝牙耳机,所述蓝牙耳机固定于所述面罩本体的两侧,所述面罩本体的后面连接有高弹性松紧带;本发明携带蓝牙耳机,砷化镓柔性太阳能板配合锂电池为智能面罩和蓝牙耳机提供电能,智能面罩具有过滤病毒和细菌的功能,能高效过滤空气,APHE过滤棉和HEPA等级滤网为可替换设计,保证智能面罩的高效反复使用。
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本发明揭示一种石墨基体及其制备方法和快充石墨及其制备方法,涉及锂电池技术领域。该石墨基体包括一级前驱体、二级前驱体和粘结层,粘结层包裹住一级前驱体,二级前驱体粘附于粘结层上;一级前驱体的粒径大于二级前驱体的粒径。该石墨基体将粒径较小的二级前驱体粘附于粒径较大的一级前驱体的粘结层上,利用粒径不同的两级前驱体,增加嵌锂端面。该石墨基体的制备方法将磨碎的碳素材料进行初步筛分,对粒径较大的一级前驱体加工后进行一次造粒,以降低其Y方向的膨胀;然后将一级颗粒与二级前驱体混合并进行二次造粒,以增加石墨颗粒嵌锂端面,提高嵌锂速度;再将石墨基体石墨化,最后通过表面包覆,提升嵌锂路径及倍率性能。
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一种具有抗菌功能的低膨胀烧烤用陶瓷及其烤炉,属于无机材料陶瓷技术制备领域,该本发明以透锂长石、高岭土、滑石等为原料,采用普通陶瓷烧结方法,生成主晶相为复合透锂长石/堇青石复相晶体结构的低膨胀陶瓷,不使用锂辉石或碳酸锂等价格昂贵的含锂原料就可制得热稳定性好的低膨胀陶瓷,红外波(杀菌)段辐射率达到的远红外,不仅使该产品增加新的保健抗菌功能,而且具有有效的废物利用与环境保护意义。采用该陶瓷制备的烧烤炉,具有如下优点:陶瓷烧烤面板具有抗菌功能,而且膨胀系数低,同时还具备杀菌的作用。
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本发明提供了一种车载加湿器,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、供电模块、加湿器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;所述供电模块将从锂电池模块获得的电能转换为稳定的电压输出到加湿器模块,使加湿器模块输出脉冲信号驱动雾化片产生超声波振动。本发明不仅可改善车内环境,而且可用于应急救援。
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本发明涉及网络GNSS接收机电源系统及其控制方法,该系统包括电源模块、充电电路、切换电路、锂电池、DCDC变换器和后级电路;所述充电电路和DCDC变换器均与切换电路连接,所述锂电池与充电电路连接;所述DCDC变换器连接后级电路;切换电路,用于分别检测电源模块的电源输入信号和锂电池的电源输入信号,并根据两者的电源输入信号与电源模块或锂电池模块连接。本发明通过电源模块和锂电池的供电方式结合,通过切换电路无缝切换,保证后级电路不间断工作,降低成本。
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本发明涉及医疗领域,尤其涉及一种医疗降温用系统控制电路。要解决的技术问题是:提供一种使用方便的医疗降温用系统控制电路。本发明的技术方案为:一种医疗降温用系统控制电路,包括有USB充电接口、锂电池充电管理电路、锂电池供电单元、升压电路等;所述USB充电接口和锂电池充电管理电路的输入端连接,所述锂电池充电管理电路的输入端和升压电路的输出端连接。本发明通过风扇和半导体制冷片可以对病人进行降温,护士只需要按下开关即可,而且可以调整风扇和半导体制冷片的档位,以便适用于不同情况的病人,通过双色充电指示灯可以方便护士判断锂电池供电单元的电量,通过手电筒可以提供照明,方便护士工作。
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本发明涉及电池箱技术领域,且公开了具备循环温度检测功能的电子智能电池箱,包括放置箱外壳,所述放置箱外壳的右侧表面转动连接有转动门,所述转动门的前侧表面上固定连接有磁性密封条,所述放置箱外壳的上表面固定连接有吹风机,所述放置箱外壳的内部固定连接有放置板,所述放置板上固定连接有分割板,所述放置板上表面开设有连接槽,所述连接槽内转动连接有连接板,所述连接板上设置有锂电池锁紧机构。该具备循环温度检测功能的电子智能电池箱,可以将锂电池固定在放置板上的锂电池放置区域内,有效的避免了锂电池在放置在放置板上出现松动的情况,提高了锂电池在放置箱外壳内充电时的稳定性。
本发明提出了一种锂离子电池正极活性材料前驱体及其制备方法、正极活性材料及其制备方法、正极和电池;所述前驱体为核壳结构,所述核包括NixCoyMn1‑x‑y(OH)2,所述壳包括导电聚合物和银粉,其中0<x≤0.8,0<y≤0.5,x+y<1;本发明通过优先制备得到上述结构的锂离子电池活性材料前驱体,然后将该前驱体与锂盐混合并烧结,制备得到的镍钴锰酸锂复合材料,用于锂离子电池正极,能量密度大大提升,同时电池具有良好的倍率性能。
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本发明提供一种负极片、电芯结构和电池,负极片包括:负极集流体、第一负极涂片和第二负极涂片,其中,所述第一负极涂片涂覆在所述负极集流体的第一表面,所述第二负极涂片涂敷在所述负极集流体的第二表面,所述负极集流体的第一表面和第二表面相背;所述负极集流体为锂铜合金材料。本发明实施例通过将负极集流体的材料从铜箔替换为锂铜合金,在第一次放电过程中锂铜合金作为锂源补充首次充电过程中在电极表面形成固体电解质膜等反应而消耗的锂,有效提高电池的首次效率,从而实现提高电池的容量。
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本发明涉及一种高压阻燃电解液及其制备方法与应用。该电解液主要由锂盐,阻燃型溶剂和其它有机溶剂组成。其中阻燃型溶剂为一种氟代砜类化合物,利用氟代砜类化合物的耐高压,阻燃性以及良好的成膜性,结合其它有机溶剂溶解锂盐的性能,使电解液不仅具有良好的润湿性,正负极相容性,阻燃性,还具有较高的离子电导率。该电解液不仅能在常压条件下运行,也能在高压(≥4.5V)下稳定循环。本发明的高压阻燃电解液应用在锂电池中,在提高锂电池电化学性能的前提下,又大幅度提高锂电池的安全性,具有重要的价值和意义。
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本发明提供一种基于碳化蚕丝织物的柔性电极,包含碳化蚕丝织物和与该碳化蚕丝织物复合的电极活性材料。本发明的柔性电极尤其为柔性锂负极和柔性硫正极。本发明还提供一种包含该柔性电极的柔性电池,尤其是柔性锂硫电池。本发明的柔性电极和柔性电池具有以下优点:碳化蚕丝织物的原材料来源广,制备过程简单,绿色环保,成本低;碳化蚕丝织物具有三维空间结构,柔性和导电性良好,且存在丰富的氮氧掺杂结构,对多硫化物和金属锂均具更好的亲和性,可以抑制锂枝晶的生长,抑制多硫化物在锂硫电池中的“穿梭效应”,提高电池的循环稳定性;碳化蚕丝织物的面质量较轻,有利于提高电池的能量密度。
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本发明公开了一种供电控制方法、装置、系统及存储介质,其涉及能源技术领域。其中,所述方法应用于供电控制器,供电控制系统包括燃料电池、光伏板、锂电池、负载以及所述供电控制器,所述包括:若获取的光伏板的电流值满足光照条件,则控制光伏板给负载供电及对锂电池进行充电;若获取的光伏板的电流值不满足光照条件,则判断锂电池的电量值是否小于第一预设电量阈值;若电量值不小于第一预设电量阈值,则控制锂电池给负载供电;若电量值小于第一预设电量阈值,则控制燃料电池给负载供电及对锂电池进行充电。通过本发明的方案,可提高无人设备的供电稳定性及续航能力。
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本发明公开了一种镍铝二元正极材料的制备方法,包括以下步骤:将锂、镍、铝可溶性盐按一定比例溶解于水/有机溶剂中,加入二氧化钛分子筛及氨水、碳酸氢铵和聚乙二醇的混合水溶液,机械搅拌,洗涤干燥,煅烧,煅烧产物用质量分数为1-5%的氢氧化钠溶液洗涤,干燥后获得有序介孔结构的镍铝酸锂正极材料。以此方法合成的镍铝酸锂二元正极材料具有所用二氧化钛分子筛模板的有序介孔结构,其特有的有序介孔结构有利于煅烧时锂离子的扩散,电解液更好的浸润及锂离子的嵌入和脱出,电化学性能优异。
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