798
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本发明公开了一种单片机控制太阳能移动式监控装置,由太阳能发电板、环形LED灯组、摄像头、上壳体、下壳体、指示灯、触摸开关、锂电池组、上壳内仓、单片机、充放电控制电路、充电插座、连接轴、储存模块、USB输出模块、下壳内仓、光感探头组成;采用太阳能为锂电池组提供电能源,利用光感探头和单片机控制环形LED灯组开启和关闭;以单片机控制摄像头和储存模块以及USB输出模块进行监控摄像工作,能有效地摆脱传统电网电源的束缚,可在任何有阳光的场所使用,具有结构紧凑、方便实用的优点,是一种理想的移动式监控装置。
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本发明涉及一种高非晶态一氧化硅材料,其化学式为SiOx(0.9
1070
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本发明公开一种五氧化二铌三维掺杂石墨烯复合材料及其制备方法和应用,采用水热法以及后续的高温煅烧,制备出均匀的五氧化二铌三维掺杂石墨烯复合材料,石墨烯在水热反应可原位自组装成三维状石墨烯,为比表面积大提供了可能;五氧化二铌与三维石墨烯复合大幅度改善了五氧化二铌的导电性差问题;同时N、S掺杂在石墨烯表面提供了更多的活性位点,细化了五氧化二铌的粒径,利于导电性能的提升;合成方法简单,实验药品便宜易得,成本低廉;所制备的五氧化二铌三维掺杂石墨烯复合材料,可在锂离子电池,锂硫电池,超级电容器以及电催化等领域应用,具有广阔的应用前景。
976
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本发明涉及一种高倍率长循环性能多元复合正极材料及其制备方法,所述正极材料为D50在2~7微米的空心结构球,化学式为LixNiyCozMn1‑y‑zO2;其内部掺杂有质量比0.02%~1%的Z化合物,Z为Nb或Ta中的至少一种;其表面包覆有占基体质量比0.01%~1%的铝化合物;所述化学式中,x、y、z是相关元素的摩尔比的值,分别为0.9
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本发明公开了一种全固态电池用高致密度柔性电极片,包括电极片基体和涂覆于该电极片基体表面的聚合物薄膜,所述聚合物薄膜平均厚度为0.1~5um;所述高致密度柔性电极片的致密度在95%以上。本发明的制备方法,包括以下步骤:(1)将聚合物、锂盐加入到有机溶剂中,搅拌,得到均匀浆料;(2)将步骤(1)后的浆料均匀涂覆到锂离子电池电极的表面,烘干,得到高致密度柔性电极片。本发明利用聚合物在溶化后在电极孔隙的填充和电极中粘结剂被溶剂溶化后的“自填充”效应,使电极结构片更加致密。本发明在电极片上涂覆聚合物薄膜,由于涂覆聚合物薄膜后而变得更加光洁平整,使电极片的电化学性能有相当程度的提高。
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本发明涉及CuCo2S4@Ni复合材料及其制备方法和应用,属于锂‑氧电池电极材料技术领域。本发明解决的技术问题是提供一种CuCo2S4@Ni复合材料。该材料是以泡沫镍为骨架,CuCo2S4纳米片阵列独立地生长在泡沫镍骨架上,CuCo2S4纳米片阵列厚度为45~55nm,长度和宽度均为500~800nm,CuCo2S4纳米片阵列相互连接,形成多个直径为200~400nm的孔,从而得到新型的、比表面积高、电化学性能好的CuCo2S4@Ni复合材料,能够用作锂‑氧电池阴极材料。本发明材料的合成方法,仅采用水为溶剂,不采用异丙醇等有机溶剂作为溶剂,避免了爆炸的危险和有机溶剂的毒性,更环保、安全。且通过简便的水热法合成,同时试验周期较短,易于操作,成本较低。
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一种固态电解质膜及其制备方法和应用,将基体和锂盐溶于有机溶剂中,超声分散,搅拌均匀,得到混合溶液;向混合溶液中加入无机陶瓷快离子导体填料、离子液体以及增塑剂,搅拌均匀,形成浆料;将浆料通过溶液浇铸法涂覆在聚四氟乙烯模具上,形成液态薄膜;将液态薄膜真空干燥,除去有机溶剂,得到固态电解质膜。本发明的电解质膜具有高的室温离子导电率、电化学稳定性好、机械强度高、热稳定性好、易于成膜等诸多优点,其制备的方法简单,并且不含液态电解质,安全性能高。本发明的电解质膜可以组装全固态锂离子电池,且拥有较好的循环性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种利用双金属偶联剂提高电池循环稳定性能的方法。制备方法:加热双金属偶联剂使其变成液态,然后跟电极材料混合均匀,烘干,即得双金属偶联剂修饰的电极材料,所述双金属偶联剂为铝钛复合偶联剂或/和铝锆复合偶联剂,其分子式分别为:(R1O)Al(OOCR2)m·(R1O)Ti(OOCR2)n和(R1O)Al(OOCR2)m·(R1O)Zr(OOCR2)n。本发明制备的双金属偶联剂修饰的电极材料表面形成的包裹层可有效减少电极材料与电解液的接触减少SEI膜的形成,提高电池的循环稳定性能。
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本发明公开了一种钨基纳米花材料的制备方法与应用,将Cu、W金属块体和稀土盐充分球磨混合,通过可变电流激光离子束气相法制备稀土掺杂50nm‑1μm Cu‑W合金纳米球体,再通过控制液相氧化的温度、时间去除金属铜得稀土掺杂的W‑W2O3复合结构,最终经过煅烧制备具有片状疏密可控且含有丰富氧空位的稀土掺杂钨基纳米花材料。上述钨基纳米花材料在制备光催化剂、气敏传感器或电池负极材料上的方面的应用。所制备的含有丰富氧空位的稀土掺杂钨基纳米花材料,可以应用于高性能锂离子电池负极材料、传感器材料或光催化材料。相对于现有技术,本发明工艺步骤简单,反应时间短,重复性好,收率高,成本低廉,具有较好的规模化应用潜力。
1176
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本发明公开了一种利用开关控制应急照明灯具亮度的电路及方法,电路包括:应急照明系统和AC/DC变换器,应急照明系统的输出端与LED负载电性连接,应急照明系统的另一输出端DIM与开关S2电性连接,开关S2受应急照明系统控制,应急照明系统包括交流输入检测模块、开关时间检测模块和锂电池,交流输入检测模块与火线VL和零线VN电性连接,开关时间检测模块电性接在交流输入检测模块输出端和DIM端之间,AC/DC变换器的一个输出端与锂电池的正极电性连接,另一个输出端与LED负载电性连接,LED负载通过串联电阻R1接地,电阻R2与开关S2串联后与电阻R1并联;方法通过电路实现。本发明在不增加系统复杂程度的情况下,用户能够实现应急照明情况下应急照明灯具的调光功能。
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本发明涉及超级电容器,特指一种功能化碳纳米片/WO3纳米棒复合材料及其制备方法。本发明首先制备出了功能化碳纳米片,然后再水热反应生成功能化碳纳米片/WO3纳米棒复合材料,该复合材料作为超级电容电极材料表现出优异的电化学性能,且制备工艺简单,作为新型能源材料在超级电容器、锂离子电池等设备领域具有较好的应用前景。
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一种胸外科用手术刀,包括手术刀片本体、锂蓄电池、电源开关、充电插座、摄像机、发光二极管,还具有手术刀固定筒、塑料隔离外壳、光控电路,手术刀固定筒包括筒体、筒体盖、后盖,锂蓄电池、电源开关、充电插座、摄像机、发光二极管、光控电路安装在筒体内并经导线连接,筒体盖、后盖分别安装在筒体左右两端,手术刀片本体安装在筒体盖的左端,塑料隔离外壳安装在手术刀固定筒外侧。本发明能为手术过程提供更好的无死角照明,摄像机能对手术中每个手术点进行无死角录像,后续手术者、管理部门以及患者可以通过调阅微型摄像机内储存的视频信息,有效掌握手术部位的手术过程,给手术者带来了便利,并还能给管理部门、患者查询提供更多技术支持。
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本发明公开了一种包含石墨烯/纤维素复合材料的电池用浆料及其制备方法和应用,所述浆料包括以下组分:(a)石墨烯/纤维素复合材料、(b)水、以及(c)表面活性剂和分散剂中的至少一种;所述浆料进一步包括下述组分中的至少一种:(d)无机微纳颗粒,(e)有机微纳颗粒。所述浆料制备得到的电池不仅可以实现高倍率的锂离子电池的充放电,使锂离子电池容量高、使用寿命长性能;当所述浆料涂覆到负极表面或是涂覆到朝向负极一侧的隔膜上时,其还可以有效抑制枝晶的生长;所述包含石墨烯/纤维素复合材料的隔膜在使用过程中,所述隔膜的制备方法简单,反应条件温和,制作周期短,可以实现大规模工业化的生产。
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本发明提供了一种随动电芯短路测试机构及电芯短路测试系统,涉及锂电池生产的技术领域,该随动电芯短路测试机构,包括驱动机构、测试连接部、探针组件;所述驱动机构驱动所述测试连接部从测试初始位运行至测试结束位;所述探针组件设置在所述测试连接部上,伴随所述测试连接部的运动而对所述电芯进行短路测试,解决了现有技术中存在的锂电池电芯进行短路测试时无法做到输送与测量同步进行的技术问题。
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本发明提供了一种以NaOH改性苝酰亚胺与聚苯胺电化学原位聚合制备的复合电极材料。该电极材料以苝酰亚胺为原材料,通过1M NaOH改性苝酰亚胺,缓解苝酰亚胺的难溶问题。然后,将改性苝酰亚胺加入制备好的含0.5M高氯酸锂、0.025M三氟乙酸、0.05M苯胺的乙腈溶液中,进行电化学原位聚合,得到花朵状层层排列、微观形貌可控的NaOH改性苝酰亚胺/聚苯胺复合电极材料。该复合材料材料具有高比表面积、多级层片结构、容量性能好等优点并且提高了纯聚苯胺的循环稳定性,制备工艺具有绿色环保、方法简单、成本低的优势。该复合材料为超级电容器、锂离子混合超级电容器提供了容量性能优异的赝电容材料,表现出优异的传质性能有望成为理想的能源器件电极材料。
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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成分结构可调控的磷硫硒系列负极材料。本发明提供了一种离子电池负极材料,为:非晶态P4SxSe3‑x;其中,x为0或1或2或3。本发明还提供了一种上述离子电池负极材料的制备方法,本发明还提供了一种上述离子电池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。经试验测定可得,本发明提供的技术方案制得的产品,具有容量高、倍率性能好、循环性能好的优点;产品无定形非晶态产品结构,短程有序的结构恢复更加容易,有利于电极材料在充放电过程中保持稳定;解决了现有技术中,离子电池的负极材料存在着容量低、倍率性能差以及循环稳定性差的技术缺陷。
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本发明公开了一种石墨烯/固态电解质包覆硅复合材料及其制备方法,本发明利用化学气相沉积法在硅基材料上包覆一层石墨烯,再利用氧化物的前驱酯累和浓氨水成氧化物包覆,得到氧化物和石墨烯共包覆的硅负极材料。将上述复合材料用一水合氢氧化锂进行锂化,最终制得石墨烯/固态电解质复合包覆硅复合材料。所述复合材料为石墨烯直接生长在硅颗粒表面,固态电解质包覆在石墨烯表面,形成双层包覆。内部石墨烯可以提高硅基材料的电子导电率并缓解硅的体积膨胀。外部的固态电解质包覆则能够改善硅基负极材料的库伦效率和倍率性能,减少了负极材料与电解液的电化学反应,提高了硅基负极的库伦效率,提高了材料的大电流充放电性能。
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本发明提供了一种通用电池智能判断控制电路,该控制电路用于对电源电压的判断以及控制,该控制电路包括提供电源输出的标准电池接入电路、以及监测标准电池接入电路的电压且做出响应信号的监测控制电路。实施本发明的技术方案,接入干电池或者锂电池时,经过监测控制电路判断后,监测控制电路做出响应的输出控制信号,以达到接入干电池,或者锂电池等均能对负载正常供电。
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本发明公开了一种陶瓷土及其制备方法,由以下质量份数的原料组成:硅藻土25‑65份、高岭土25‑65份、纳米陶晶10‑45份、纳米二氧化钛15‑25份、锂辉石10‑45份、锂霞石20‑35份、石英10‑45份、滑石粉30‑45份、金属硅25‑45份、碳化硅25‑45份、结合粘土15‑25份、叶腊石30‑50份、长石15‑25份、方解石13‑15份、余量为去离子水;本发明可以应用于日用陶瓷、工艺美术陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、园林陶 瓷等领域,使用范围广。
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本发明公开了一种便携式吸引器,其特征在于:所述吸引器包括吸引管(1)、排痰管(2)、直流电动真空泵、控制电路(3)、锂电池组(4)、扳机开关(5)、废液袋(6),其中直流电动真空泵包括电机(7)和真空腔体(8);所述吸引器为“手枪型”;所述吸引管(1)、真空腔体(8)、电机(7)、控制电路(3)和锂电池组(4)依顺序安装在“枪管”里;所述吸引管(1)的一端与真空腔体(8)进行连接,另一端是与一次性吸痰管连接的可拆卸接头。本发明结构简单、设计科学合理,可以有效的解决设备繁重、操作难度大、病人救治不及时的问题。
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本发明提供了一种氧化石墨烯量子点与石墨烯复合电极材料及其制备方法。该制备方法为:在含有氧化石墨烯量子点与石墨烯构成的复合纳米材料的水或有机溶剂分散液中,加入锂离子电池或超级电容器的正极和/或负极活性材料,通过超声、机械搅拌和球磨处理中的一种或几种的组合,分散成乳液,再将所述乳液分离得到浆料,然后将所述浆料干燥后经研磨破碎,得到粉状的氧化石墨烯量子点与石墨烯复合纳米材料作为锂离子电池或超级电容器的正极和/或负极活性材料的添加剂而构成的复合电极材料。该氧化石墨烯量子点与石墨烯复合电极材料是通过上述方法制备得到的,具有优秀的导电性、导热性、水系或有机系的分散性、离子传输和储存能力。
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本发明公开了一种自修复桥梁裂缝的复合材料,包括以下重量份的原料:硅酸盐水泥80‑100份、柠檬酸钠1‑20份、玄武岩纤维12‑18份、MC120固化剂粉末4‑16份、四乙烯五胺固化剂4‑18份、石英砂20‑40份、苯甲酸钠1‑8份、磷酸盐10‑30份、硫磺1‑5份、氯氧化锂2‑8份、环氧树脂10‑20份;本发明还提出了一种自修复桥梁裂缝的复合材料制备方法,包括以下步骤:S1,将硅酸盐水泥、柠檬酸钠、石英砂搅拌混合1‑4min,得到混合物A;S2,将苯甲酸钠、磷酸盐、硫磺、氯氧化锂在40‑70℃的条件下混合1‑5min,得到混合物B。本发明制备的复合材料能够外涂修补宏观和微观裂缝和内掺预防微观裂缝,有效抑制和修补混凝土早期和后期出现的微裂缝和宏观裂缝,大幅度提高混凝土的耐久性。
一种海洋探测用564nm515nm707nm1128nm1030nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2256nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1895nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ564nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成564nm、515nm、707 nm、1128nm、1030nm、2256nm、1895nm七波长光纤激光器。
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本发明公开了一种可拆卸式组合电池,包括放置外壳,所述放置外壳的内部设有若干交叉设置的隔板,每两个所述隔板之间、所述隔板和放置外壳的内部之间均设有锂电池,所述放置外壳的上下两侧侧壁上均通过转动轴转动连接有盖板,位于上侧的所述盖板靠近放置外壳的一侧等距离设有装设有若干带有通口的卡块,且盖板上设有与卡块相匹配的通孔,所述卡块和通孔的侧壁上分别设有移动槽。本发明结构简单,操作方便,可以方便的将锂电池进行安装和拆卸,连接效果好,不会影响电池壳体,且即使有某节电池与其它电池不匹配的,也可以很方便地拆掉该节电池而不影响其它电池,且整个电池组合具有更好的性能。
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本发明公开了一种光催化材料Li6WO6纳米粉体、其制备方法及应用,涉及纳米材料制备技术领域。该光催化材料Li6WO6纳米粉体的制备方法包括:将锂化合物与WO3在600‑800℃的温度条件下进行煅烧。合成方法简单便捷,且产品Li6WO6的纯度较高。本发明还提供了一种光催化材料Li6WO6纳米粉体应用上述方法制备而得,能够应用于光催化过程中,特别对于亚甲基蓝具有较好的可见光降解效果。
1046
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本发明涉及一种基于金属氧化物/石墨烯复合宏观纤维的柔性电池及制备方法,包括将阴离子型金属氧化物水溶液与氧化石墨烯作为纺丝原液混合后加入到湿法纺丝设备中,得到初生纤维;将得到的初生纤维使用去离子水反复清洗,干燥,得金属氧化物与氧化石墨烯复合纤维,经氢碘酸还原后洗涤干燥得到金属氧化物与石墨烯复合纤维。将复合纤维分别与锂线和锰酸锂负载的碳布纤维平行放入热缩管中,加入隔膜和电解液,可分别组装成半电池和全电池。将本发明制备过程简单可控,易于大批量生产;通过本发明首次制备出的金属氧化物与石墨烯复合纤维在柔性电池储能领域有着无限前景。
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公开了一种负极活性物质,该负极活性物质在充电/放电期间具有小的体积变化从而不可能导致电绝缘,并具有优异的初始效率和优异的容量保持特性。另外,精细结晶区域存在于合金的基质上,锂可以根据精细结晶区域的存在更容易地分散。本发明的目标是提供一种负极活性物质,其中,精细结晶区域的比率由非晶化程度表示,在设计电池时通过测量50次循环之后的膨胀率来优化该负极活性物质。本发明提供了一种用于二次电池的负极活性物质,所述负极活性物质是由以下的化学式形成的合金,其中,用于二次电池的负极活性物质中的Ti与Fe的比为1 : 1,用于二次电池的负极活性物质中的Si : Ti或Si : Fe的比具有5 : 1至9 : 1的范围。SixTiyFezAlu(x、y、z和u为at%,x:1‑(y+z+u),y:0.09至0.14,z:0.09至0.14,u:大于0.01且小于0.2)。
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本发明公开了一种人工养殖水温监测系统,包括锂电池组、单片机、无线收发电路、温度检测电路、稳压限流电路和整流稳压电路,所述锂电池组分别连接二极管D2正极、电阻R3和稳压限流电路,电阻R3另一端连接接地二极管D1负极,所述二极管D2负极分别连接整流稳压电路、220V交流电、二极管D3负极、电容C1和PC104电源板,二极管D3正极分别连接电阻R1、电阻R2和稳压限流电路。本发明将单片机和PC104系统相结合,并且加入无线收发功能,能够实时将数据实时传送到物联网中的上位机中,方便实时检测,可以通过蓄电池组和220V交流电两种方式供电,使用范围广,功能稳定,适合推广使用。
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