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本发明涉及光子设备,具体为可控的全光随机逻辑门,包括可调谐连续激光器、第一光隔离器、光学衰减器、分束器、主垂直腔表面发射激光器、第二光隔离器、第一偏振分束器、周期性极铌酸锂晶体、第三光隔离器、第二偏振分束器、第三偏振分束器、光学放大器、从垂直腔表面发射激光器、第四偏振分束器;分束器和主垂直腔表面发射激光器之间还并联有第一平面镜、第一半波片和第二半波片;第一偏振分束器与周期性极铌酸锂晶体之间还并联有第二平面镜、第一法拉第旋转器、第三半波片;第二偏振分束器与第三偏振分束器之间还并联有第四半波片、第二法拉第旋转器;周期性极铌酸锂晶体上加有横向电场E0。该逻辑门实现了全光随机逻辑门运算及其延时存储。
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本发明提供一种促进石墨负极成膜的电解液及使用该电解液的锂电池,电解液包括电解质锂盐、二氟代碳酸乙烯酯(DFEC)、碳酸丙烯酯(PC)和非水有机溶剂,其中:所述二氟代碳酸乙烯酯(DFEC)的化学结构如式(Ⅰ)所示:锂二次电池包括正极片、负极片、隔膜和本发明所述的促进石墨负极成膜的电解液,本发明利用二氟代碳酸乙烯酯(DFEC)在石墨材料表面能够形成足够稳定的钝化膜,可以保证电解液使用碳酸丙烯酯(PC)作为高介电常数溶剂组分时,在锂离子电池充放电循环过程中,碳酸丙烯酯分子不因共嵌进入石墨材料的层状结构中,导致石墨粉化剥离而使锂离子电池失效。严惩锂电池的寿命。
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一种铝硅酸盐玻璃的强化方法,包括以下步骤:对铝硅酸盐玻璃进行预热,使铝硅酸盐玻璃的温度为500℃~600℃,铝硅酸盐玻璃中含有二氧化硅、三氧化二铝及碱金属氧化物,碱金属氧化物选自氧化钠及氧化钾中的至少一种;在铝硅酸盐玻璃表面涂敷强化处理剂,强化处理剂含有熔盐,熔盐包括70%~100%的锂盐及0%~30%的钠盐,锂盐为硝酸锂及硫酸锂中的至少一种与氯化锂的混合物或氯化锂,钠盐选自氯化钠、硝酸钠及硫酸钠中的至少一种;使强化处理剂与铝硅酸盐玻璃在650℃~825℃的温度下进行离子交换3分钟~15分钟形成晶化层。上述铝硅酸盐玻璃的强化方法能提高强化后强度且耗时较短。
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本发明公开了一种家庭备用电源系统,属于备用电源技术领域,包括锂电池、甲醇水氢燃料电池发电机、控制器,控制器分别与甲醇水氢燃料电池发电机及锂电池电性连接,并且分别控制甲醇水氢燃料电池发电机及锂电池的工作,甲醇水氢燃料电池发电机包括燃料箱、甲醇水重整器和氢燃料电池,甲醇水氢燃料电池发电机与家庭电源连接,用于断电时家庭电源的供电,锂电池与家庭电源连接,并且在断电时为家庭电源的供电,锂电池与甲醇水氢燃料电池发电机连接,通过甲醇水氢燃料电池发电机进行充电,通过采用甲醇水氢燃料电池发电机及锂电池作为备用电源系统提高家庭电源供电的稳定性,减少温室气体的排放。
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本发明公开了一种中空碳包覆纳米硅复合石墨材料的制备方法,通过将嵌锂材料纳米硅包裹于中空碳球内部,然后与高度石墨化的人造石墨复合,制备中空碳微球包覆纳米硅颗粒复合材料。本发明制备的复合材料的用于锂电池负极活性材料,具备高嵌锂容量,使锂电池具有良好的循环性能,可实现稳定的可逆嵌脱锂,从而提升锂电池的能量密度。
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本发明公开了一种新型推挽式高效宽带声光调制器及其制备方法,所述声光调制器包括基片以及设置在基片上的铌酸锂‑硫系玻璃异质层和铌酸锂薄膜上的叉指换能器;铌酸锂‑硫系玻璃异质层包括铌酸锂薄膜以及铌酸锂薄膜上异质集成的硫系光波导;铌酸锂薄膜上设置的叉指换能器包括若干个叉指电极,叉指换能器采用聚焦型叉指换能器或长度不等的双电极叉指换能器。本发明使用聚焦型叉指换能器激发汇聚型声表面波,充分利用声波能量,提高光波导折射率的改变量;或使用长度不等的双电极叉指换能器,有效消除电极反射问题,提高微波工作带宽;上述声光调制器具有调制效率高、制作容易、带宽大、速度高、易实现片上大规模集成的特点。
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一种高密度球形磷酸铁及其制备方法,制备的材料主要用于制备锂离子电池正极材料磷酸亚铁锂。该方法是以铁源及添加剂为原料,用无离子水溶解制成混合溶液A;以磷酸盐及中和剂为原料,用无离子水溶解制成混合溶液B。把A和B溶液混合反应,对制备材料进行洗涤及烘干处理,则可得到平均粒径1.5~5微米,振实密度≥0.95g/cm3,颗粒分散,大小均匀的高密度球形磷酸铁。使用高密度球形磷酸铁制备的磷酸亚铁锂,晶体结构更加趋于完美,锂离子嵌入/脱嵌通道正常,在1C条件下放电容量能达到140mAh/g。该方法工艺简单,容易实现工艺化,并且用这种磷酸铁合成的磷酸亚铁锂具有更好的结晶度及更佳的晶体结构,能提高磷酸亚铁锂的电化学性能。
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本发明提供了一种有机电极材料及其制备方法和应用,本发明提供的具有式(I)所示结构的有机电极材料作为锂离子电池负极材料应用于锂离子电池时表现出良好的循环性能和优异的倍率性能。本发明提供的锂离子电池已超越了大部分现有的有机锂离子电池负极材料制备的锂离子电池,甚至可以与很多无机材料作为负极材料制备的锂离子电池相媲美。此外,本发明所提供方法简单易行,适用于工业上批量生产,具有很好的工业应用前景。
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本实用新型公开了一种筋膜枪电池,包括电池框架和锂电池本体,所述电池框架内壁顶端固定安装有第一正电极片,所述电池框架的内壁底端固定安装有负电极片,所述电池框架的内壁左侧固定连接有第二弹簧,且第二弹簧的右侧固定连接有挡板,所述挡板的正面上下两端固定连接有第三滑块,且第三滑块插设在电池框架的内壁,所述挡板的右侧表面与锂电池本体的表面相接触。本实用新型设置有第二弹簧和挡板,工作人员通过将多组锂电池本体放置在电池框架内部,在第二弹簧的弹力作用下通过推动挡板将锂电池本体的位置固定,通过锂电池本体放置在电池框架内部,盖板通过卡块卡合在电池框架内部,从而将锂电池本体覆盖,对锂电池本体进行防护。
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本实用新型公开了氢燃料电池调配系统及氢燃料电池船舶,其中氢燃料电池调配系统包括:燃料电池模块;主控模块,与所述燃料电池模块连接;至少两个锂电池模块,所述锂电池模块能够与外部负载连接,所述锂电池模块与所述主控模块通信连接;电能调配模块,所述燃料电池模块通过所述电能调配模块与所述锂电池模块连接,所述主控模块与所述电能调配模块的控制端连接。根据各个锂电池模块的工作状态,分配燃料电池模块的电能至锂电池模块,能够实现一个燃料电池模块驱使至少两个锂电池模块工作的效果,有利于节省成本、充分利用燃料电池性能。
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本实用新型公开的属于应急电源装置技术领域,具体为一种工程抢险应急电源装置,包括箱体,所述箱体顶端安装有太阳能电池板,所述箱体内设有锂电池,所述锂电池上设有第一输出接口、第二输出接口、第三输出接口、第四输出接口、第五输出接口和第六输出接口,所述锂电池上设有第一输入接口、第二输入接口和第三输入接口,本实用新型的有益效果是:通过设置箱体,在箱体内设置锂电池,可通过太阳能电池板对其充电,也可以通过外部电源对锂电池进行充电,还可以通过发电机对锂电池充电,延长了本装置的工作时间,锂电池上设置第二输出接口、第三输出接口和第一输出接口,并设置LED灯、液晶显示屏和声光警报器,满足了抢险需求。
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本实用新型涉及一种用于OLED显示屏纹绣机的充电控制电路,包括通过导线连接的控制芯片U1,发光二极管D1,电阻R1,电阻R2,电阻R3,电阻R4,电阻R5,电阻R6,电阻R7,电阻R8,电阻R9,电容C1,电容C2,电容C3,电容C4,电感L1,MOS管Q1,三极管Q2;该用于OLED显示屏纹绣机的充电控制电路,不仅电路简单,而且能够将5V的直流电能,进行控制,对锂电池进行充电,而且能够将锂电池的电能状态进行反馈,将锂电池的电能状态反馈到控制模块,实时监测锂电池的电能状态,使的锂电池纹绣机的控制模块,能够根据锂电池的电能状态对纹绣作业进行规划;而且能够对充电状态进行控制,使的充电的过程控制更加的灵活。
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本实用新型涉及电源技术领域,具体涉及一种高散热电源模块,包括锂电池模块、底座以及上盖,所述上盖扣合在所述底座上且所述上盖与底座之间形成安装腔体。所述底座在所述锂电池模块的两侧各设有一块第一散热侧板,所述第一散热侧板上竖直地开设有若干条形对流孔,所述底座与锂电池模块之间还设有导热板,所述导热板的一面紧贴所述锂电池模块设置且所述导热板在靠近所述锂电池模块的一面设有若干热管,所述热管之间相互平行且每根所述热管的两端均分别延伸至所述第一散热侧板的内部,所述第一散热侧板的外侧设有若干散热鳍片;所述安装腔体内还设有至少一组对流风机。所述高散热电源模块便于对锂电池进行高效散热。
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本实用新型公开了一种面向课堂的教育机器人电池电源管理系统,包括电源适配器、降压型电源旁路电路、降压型锂电池组充电管理电路、锂电池组、电池组电量检测电路、电源路径管理切换电路、DC‑DC 5V电源轨、LDO 3.3V电源轨和电机驱动器;电源适配器分别与降压型锂电池组充电管理电路和降压型电源旁路电路电连接;电源路径管理切换电路分别与电源适配器、锂电池组、降压型电源旁路电路、DC‑DC 5V电源轨和电机驱动器电连接;锂电池组分别与降压型锂电池组充电管理电路和电池组电量检测电路电连接。本实用新型具有电源适配器供电与电池供电两种供电模式,通过电源适配器供电的同时对锂电池组充电,不再需要取下电池组充电。
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本发明公开了一种陶瓷前驱体浆料及多孔陶瓷件的3D打印反应成形方法,所述方法包括:制备用于光固化3D打印的正硅酸锂前驱体陶瓷浆料;通过光固化3D打印技术打印出材料和结构均匀的前驱体陶瓷素坯结构;将所述前驱体陶瓷素坯通过两步烧结的方式获得正硅酸锂多孔陶瓷样件。本发明通过3D打印技术制备正硅酸锂陶瓷件,并且不通过直接使用昂贵且难以获取的正硅酸锂粉末,而是采用价格低廉的前驱体粉末经过3D打印和高温烧结反应生成正硅酸锂材料的多孔陶瓷结构,所制备的正硅酸锂陶瓷纯度高、晶粒分布均匀、可实现任意复杂结构,从而实现更大的比表面积,有助于改善氚增殖陶瓷部件的产氚效率及使用寿命。
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本发明公开了一种电解液‑隔膜复合材料及其制备方法和应用。本发明的电解液‑隔膜复合材料的组成包括载体含氟聚酰亚胺多孔膜和负载的离子液体,含氟聚酰亚胺多孔膜由含氟聚酰亚胺纤维构成,离子液体的组成包括含氟锂盐和可与锂离子络合的有机化合物。本发明的电解液‑隔膜复合材料的制备方法十分简单,先分别制备含氟聚酰亚胺多孔膜和离子液体,再将两者复合即可。本发明的电解液‑隔膜复合材料具有优异的热稳定性、宽电化学窗口、高锂离子迁移数、稳定的界面性能和优异的抑制锂枝晶能力,将其与锂金属负极和三元正极结合可以制备得到高电压、高能量密度的锂金属电池,有助于促进高比能量、高功率的储能设备的发展,应用前景十分广阔。
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本发明公开了一种锂电池寿命预测方法,其包括以下步骤:以预设周期的间隔时间采集锂电池的实际容量信息,所述实际容量信息构成历史数据集;根据所述历史数据集通过多元回归方程构建预测模型,以获取在假设锂电池寿命未终止情况下历史数据集期望变量状态下的预测数据集,所述预测数据集内的相邻两个预测数据的间隔时间为所述预设周期;通过所述预测数据集构建逻辑回归模型,预测锂电池的寿命。本发明还公开了锂电池寿命预测装置、电子设备及计算机可读存储介质。本发明结合多元线性回归和逻辑回归对锂电池寿命进行预测,提高处理速度和用户体验。
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本发明属于离子电池材料领域,尤其涉及离子电池用新型磷硫硒复合负极材料及其制备方法。本发明提供了一种负极材料,为:无定型非晶态的P8S3Se3;本发明还提供了一种上述负极材料的制备方法,本发明还提供了一种上述负极材料或上述制备方法得到的产品在锂离子电池和/或钠离子电池领域的应用。本发明中,无定型非晶态结构,其短程有序的结构使得结构恢复容易,故而具有了良好的循环稳定性;同时,该材料具有良好的储锂和储钠性能,表现出了更高的比容量。本发明提供的离子电池用新型磷硫硒复合负极材料及其制备方法,解决了现有技术中,锂离子电池负极材料存在着比容量小以及循环稳定性差的技术缺陷,满足当今社会对于离子电池负极材料的需求。
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本发明公开了安全液及其制备方法、具有安全涂层的材料及应用,涉及锂离子电池技术领域。用于形成安全涂层的安全液包括:发泡剂2‑50%、导电剂2‑50%、粘结剂5‑70%和溶剂10‑80%。该安全液可以在锂离子电池的电极片上形成安全涂层,具有安全涂层的电极片在锂离子电池内部发生局部短路或局部产热温度过高时,安全涂层可快速膨胀将正/负极短路点电阻无限增大,致使电池安全的失效,有效阻止锂离子电池发生起火、爆炸等危险。具有安全涂层的材料包括由上述安全液形成的安全涂层,可以在制备锂离子电池正极片或负极片中得到应用,极大程度上改善锂离子电池的安全性能。
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本发明公开了一种Se掺杂固态电解质及其制备方法与应用,属于电化学储能电池领域。本发明通过在硫基固态电解质中掺杂Se元素,可使所述电解质的界面稳定性大幅度提高,同时还可使电解质具有保护层的作用;将Se掺杂固态电解质包覆在钴酸锂表面后,可使钴酸锂表面形成均匀的包覆层,还可减缓钴酸锂在高电压循环时的失氧问题,使包覆后的钴酸锂保持良好的Li+电导率,在比容量、循环性能上也得到提升;本发明所述Se掺杂固态电解质包覆钴酸锂的工艺简单,不需要复杂的处理过程,接入性强,可以直接应用于钴酸锂的一次烧结和二次烧结工艺。
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本发明涉及使用混合正极材料的动力电池,正极包括活性物质、导电剂、粘结剂和溶液,活性物质采用磷酸铁锂和镍锰钴三元材料的混合材料,其中重量比磷酸铁锂5%~95%,导电剂1%~20%,粘结剂2%~10%。导电剂包括乙炔黑或炭黑;粘结剂是聚偏氟乙烯;溶液是N-N-二甲基吡咯烷酮。本发明与传统磷酸铁锂动力电池相比:1、工作电压2.75V~4.2V,优于磷酸铁锂电池;2、良好的高温性能;3、良好的低温性能,0℃放电容量达90%以上;4、优异的安全特性,本发明耐过充性能与磷酸铁锂一致;5、高能量密度,磷酸铁锂的压实密度2.0~2.1,镍锰钴三元3.4~3.8,二者混合后可达2.2~2.9。
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本发明涉及一种锂离子电池和超级电容器等储能器件的具有层状夹心结构的纳米电极材料及其制备方法,利用多步水热法制备出“类三明治结构”的镍钴氧/石墨烯/氧化镍层状复合材料。首先将泡沫镍通过水热处理在其表面生长一层氧化镍;然后将其浸泡在氧化石墨烯溶液中,通过水热法在NiO表面包覆一层石墨烯;再将其与尿素、硝酸钴和硝酸镍充分混合;最后,通过水热处理得到NiCo2O4/Graphene/NiO层状复合电极材料。该方法具有操作简单、环保、原料来源广泛、生产成本低廉等优点,适合大规模生产。将这种材料用于锂离子电池和超级电容器等储能器件的电极材料,其比电容可达到2644?mF/cm2(1?mA/cm2),显示出了优异的储能特性,在锂离子电池和超级电容器等新能源领域有巨大的应用前景。
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本发明提供了一种热敏胶带附着力的检测方法,包括以下步骤:S10:取下双面胶带单侧的离型纸,并将双面胶带粘贴于热敏胶带不具有粘性的一侧的表面;S20:将步骤S10中制得的一侧粘贴有双面胶带的热敏胶带粘贴在金属箔的表面;S30:将步骤S20中制得的金属箔背离所述热敏胶带的一侧放置在加热台面上烘烤;S40:将步骤S30中经烘烤后的金属箔进行加固;S50:采用拉伸强度测试仪对步骤S40加固后的金属箔与其表面粘贴的热敏胶带进行拉伸强度测试。该工艺在成本较低的情况下,即可准确的摸索出锂电池的制备工艺中的重要参数。大大降低了锂电池的生产中的经济成本。而且,能够有效的提高锂离子电池的单位容量。
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本发明提出一种掺杂锆的镍钴锰三元材料及其制备方法,其中掺杂锆的镍钴锰三元材料的制备方法,包括:将拆解退役锂离子电池得到的正极片处理后,获得含有Li+、Ni2+、Co2+、Mn2+和Zr2+的浸出液;调节浸出液中镍、钴、锰与锆元素的含量,获得合成掺杂锆的镍钴锰三元前驱体的原料液;利用原料液合成掺杂锆的三元材料前驱体和含锂溶液;将含锂溶液浓缩一定倍数后,采用沉淀法回收其中的锂盐;将掺杂锆的镍钴锰三元前驱体进行高温预热,获得掺杂锆的三元材料中间体;将中间体与锂盐混合均匀后,经高温固相反应获得掺杂锆的镍钴锰三元材料。该制备方法,实现了退役锂离子电池中镍、钴、锰和锆元素的循环利用,同时改善了镍钴锰三元材料的电化学性能。
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本发明公开了一种一体成型的充电式电池及生产方法,锂电池包括一体成型金属套,其作为锂电池的负极导体;一体成型金属套为柱状壳体,且其一侧端面为封闭结构,另一侧端面为具有中部开孔的环形部;一体成型金属套内安装有电芯组件,电芯组件具备电芯、电路板及外露的充电接口与正极导体;正极导体由环形部的中部开口露出。本发明的一体成型的充电式电池及生产方法,通过设置一体成型的、两端均有端面的一体成型金属套将电芯组件包围在其内,不仅外观平整,而且使得锂电池整体结构可靠,电芯组件不会松动,且金属套的两端没有披锋,不会损伤电池外膜或划伤用户。
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本实用新型涉及一种快速充电电路,包括MCU、PWM电流调整电路、电阻、锂电池保护IC和锂电池,所述MCU包括AD转换器和PWM脉冲调制模块,所述PWM脉冲调制模块与所述PWM电流调整电路电性连接,所述PWM电流调整电路电性连接于所述电阻一端,所述电阻另一端电性连接于所述锂电池保护IC,所述锂电池保护IC电性连接于所述锂电池正、负极,所述AD转换器电性连接于所述电阻两端。与现有技术相比,本实用新型的有益效果:本实用新型将使用MCU内部AD转换器和PWM脉冲调制模块针对快充锂电池特性组合控制充电电流,可为不同特性锂电池量身定做充电管理模式。
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本实用新型公开一种电子口罩净化器控制电路,包括锂电池、锂电池充电管理电路、单片机、无刷直流电机、无刷直流电机驱动电路、按键与指示灯电路;该锂电池连接于锂电池充电管理电路,该锂电池、锂电池充电管理电路、无刷直流电机驱动电路、按键与指示灯电路均连接于单片机;该无刷直流电机驱动电路连接于无刷直流电机;该无刷直流电机连接有电机转速检测电路,该电机转速检测电路连接于单片机;藉此,通过单片机控制锂电池充电管理电路、无刷直流电机驱动电路、按键与指示灯电路的电路结构,实现了净化速度的可调控性,满足了不同环境对不同净化速度的需求,提高了其适用性,且能实时现实工作状态,便于日常使用。
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一种充电电池,其包括:锂离子电芯和安装于锂离子电芯负电极一端的控制器,控制器包括:电路板,电路板上布设有放电控制电路以及负电极端盖;放电控制电路的公共接地端电连接锂离子电芯的正电极;负电极端盖焊装在电路板上,且负电极端盖通过焊接与放电控制电路的放电输出端电连接;放电控制电路具有放电输入端,锂离子电芯的负电极焊接并电连接放电输入端;锂离子电芯的正电极作为充电电池的正电极,负电极端盖作为充电电池的负电极。该充电电池结构简单,为锂离子电芯腾出了更大的空间,提高了锂离子电芯的体积比能量。
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本实用新型公开一种户外充电电蚊香,具备电蚊香本体和固定在电蚊香本体上的锂电池盒,电蚊香本体包括底座,锂电池盒固定在底座上,锂电池盒内设有并排排列的N个锂电池、连接所述N个锂电池的电路板,电路板上设有一个输入端和两个输出端,所述两个输出端分别是输出端一和输出端二,其中输出端一与电蚊香本体连接,输出端二与USB接口连接,USB接口连接有USB磁接线;锂电池盒下部连接有框形的盒底座,USB接口设置在盒底座上。本实用新型提供一种可以在户外使用的电蚊香,且该电蚊香能够为手机平板等电子设备提供充电功能。
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本实用新型公开了一种水下滑翔机电池单元、水下滑翔机电池组及水下滑翔机。该电池组包括:锂原电池、二极管和锂离子超级电容器;所述锂原电池的负极与所述锂离子超级电容器的负极、所述二极管的正极以及负极输出端相连;所述锂原电池的正极与所述锂离子超级电容器的正极、所述二极管的负极以及正极输出端相连,达到高能量密度、可较大倍率脉冲放电并且低自放电率的技术效果。
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