749
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本发明公开了一种基于Zigbee的远程心率监护装置,包括手指夹,手指夹包括上夹片和下夹片,上夹片和下夹片通过一根轴和绕在轴上的扭转弹簧连接;手指夹的下夹片内侧安装红外发光二极管,下夹片内设有与红外发光二极管连接的第一锂电池;上夹片内侧表面安装有光敏二极管,上夹片的内设有信号调理电路、微处理器、Zigbee无线传输模块、GSM模块、报警模块和第二锂电池;光敏二极管的输出端通过信号调理电路、微处理器与报警模块连接;微处理器的数据传输端与Zigbee无线传输模块和GSM模块的数据传输端连接;按键通过导线与微处理器连接。本发明方便了患者的检测过程,实现了实时监测,且缩短了患者被施救的时间,提高了患者生命的安全性。
本发明涉及用于壳聚糖-二(芳香基氨基甲酸酯)-(脲)及其制备方法以及手性固定相及其制备方法,将壳聚糖-烃基脲溶解在氯化锂的N,N-二甲基乙酰胺溶液中,加入过量的苯环上含不同取代基的异氰酸酯,于80-95℃下反应24-48小时生成壳聚糖衍生物,即壳聚糖-二(芳香基氨基甲酸酯)-(脲)。本发明的有益效果在于:本发明所制备的手性固定相有很好的手性分离性能,同时具有很强的溶剂耐受性;(2)所合成的壳聚糖-二(芳香基氨基甲酸酯)-(脲)的脲基部分与氨基甲酸酯部分取代基不同,提高其手性分离能力;(3)在绝大多数有机溶剂中难以溶解,用其制备固定相不需要经过共价交联,就有很好的有机溶剂耐受性。
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本发明公开了一种石墨烯-金复合电极,以多孔金属为基体,基体上直接生长石墨烯,所述的石墨烯上直接生长Au。本发明还公开了所述的石墨烯-金复合电极的制备方法和应用。所述的制备方法,具有工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产;制备得到的石墨烯-金复合电极不含任何导电剂和粘结剂,由于特殊的多孔及夹层结构以及Au和石墨烯的协同催化作用,所述的复合电极用作锂-空电池正极时,显示出低的极化和较好的循环稳定性。
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一种海洋探测用2484nm、1550nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2484nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光2484nm、闲频光795nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2484nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2484nm输出,最后输出2484nm、1550nm双波长光纤激光。
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本发明属于过渡金属硫族化合物-碳材料技术领域,具体为一种硒化钼/石墨烯纳米带复合材料及其制备方法。本发明通过溶液氧化法制备石墨烯纳米带,再通过溶剂热法在石墨烯纳米带上原位生长硒化钼纳米片。本发明所制备的石墨烯纳米带具有化学性质稳定、长径比高等优点;本发明制备的复合材料具有形貌可控的特点,硒化钼纳米片均匀地负载在石墨烯纳米带上,有效地抑制了硒化钼自身的团聚,充分利用了石墨烯纳米带独特的高比表面积和高导电性。本发明所制备的硒化钼纳米片/石墨烯纳米带复合材料可成为一种理想的高性能电化学析氢催化材料,以及锂离子电池和太阳能电池等新能源器件的电极材料。
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公开了使用电极的相对劣化程度控制二次电池操作的设备和方法。根据本发明的充电控制方法包括以下步骤:每当脉冲电流流过所述二次电池时,确定所述二次电池的充电状态;根据在各脉冲电流时段中预设的初始时间期间测得的电压变化量来确定电化学反应电阻,并用在除了所述初始时间之外的其余时间期间测得的电压变化量来确定锂离子扩散电阻;将劣化诊断电阻比率与预设的参考劣化诊断电阻比率进行比较来确定劣化偏置电极,所述劣化诊断电阻比率为所述锂离子扩散电阻与所述电化学反应电阻相比的相对比率;以及根据所述劣化偏置电极的类型调整下一个充电/放电循环的操作条件。
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本发明提供了一种碳布/四氧化三钴纳米线复合材料及其制备方法和应用,属于负极材料技术领域。本发明采用化学浴沉积的方法,使四氧化三钴纳米线均匀生长在碳布上,且得到的四氧化三钴纳米线呈现尖晶石结构;此方法制备的碳布/四氧化三钴纳米线复合材料中,四氧化三钴纳米线直径小且均匀;并且,四氧化三钴纳米线直接生长在碳纤维上,与碳纤维基底接触良好;将本发明制备的碳布/四氧化三钴纳米线复合材料用于锂离子电池负极材料时,其可直接作为负极材料的集流体,无需额外粘结剂及导电添加剂,简化了电池制备的工艺流程;所制备的复合材料用作锂离子电池负极材料时具有较高的比容量和优异的循环稳定性。
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本发明实施例涉及锂离子电池技术领域,特别公开了一种电池模组、电池包及用电设备,包括:模组壳体和电芯组件,电芯组件设于模组壳体内,电芯组件包括多个沿第一方向堆叠设置的可加热电芯,多个可加热电芯电连接,可加热电芯包括电极组件、模组壳体、第一极耳、第二极耳、加热片和开关模块,电极组件收容于模组壳体内,第一极耳的一端和第二极耳的一端分别与电极组件电连接,加热片设于模组壳体内,加热片的一端与第一极耳连接,开关模块连接于加热片和第二极耳之间;自中间可加热电芯沿第一方向,以及自中间可加热电芯沿与第一方向相反方向,可加热电芯的加热片的阻值逐渐增大。通过上述方式,本发明实施例实现对各个锂离子电芯精准加热。
815
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本发明公开了一种复合固态电解质及其制备方法和应用。一种复合固态电解质,制备原料包括碳化铌纳米片和聚氧化乙烯(PEO),所述复合固态电解质用于锂硫电池。本发明的复合固态电解质,通过碳化铌纳米片和聚氧化乙烯之间的协同作用,能够提升PEO作为固态电解质时的离子电导率和机械强度,也可有效抑制锂硫电池中的穿梭效应。
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本发明公开了一种基于源网耦合的数据中心多元化供冷系统及运行方法,主要包括余热锅炉、汽轮机组、凝汽器、轴封加热器、热水型溴化锂制冷机组、烟气余热回收装置、冷却塔、水气换热装置、数据中心机房、机柜组、电制冷机组、蓄冷装置和电网,通过烟气余热回收装置回收烟气余热用于驱动热水型溴化锂制冷机组、来自电网的电能用于驱动电制冷机组和环境自然冷却来同时为数据中心机房供冷,并利用蓄冷装置平衡电负荷与冷负荷间的时间差异。本发明通过火电厂深度余热回收流程、电网深度调峰制冷和数据中心供冷流程的有效集成,既提升了电厂能效水平,又降低了数据中心PUE指标,还满足了电力调峰的需求,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种便携式智能含水测定仪,包括测量容器,测量容器底部设有电路控制板,外侧壁设有显示单元及手持把手;测定仪内部设有编码器,测量容器内壁设有刻度条;电路控制板上方设有绝缘层,绝缘层上方竖直设置电容式探测棒;测定仪侧壁上设有电源开关及充电孔。测定仪通过锂离子电池供电,测定仪内壁设有疏油涂层。本发明的优点是,外观轻巧,体积小,满足现场便携移动使用;具有安全、环保、节能、无放射源、操作简捷、技术成熟的特点。通过锂离子电池供电,无需外接电源,单次充电可连续使用24小时以上;仪器密封性能较好,无油液渗漏情况发生,测量速度较快。
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本发明公开一种硅‑碳‑钴复合材料及其制备方法和应用,所述硅‑碳‑钴复合材料含有硅‑碳‑钴三元材料颗粒,所述硅‑碳‑钴三元材料颗粒相互之间构成三维多孔网络状结构;所述的硅‑碳‑钴复合材料的制备方法,包括将硅化镁粉末、草酸钴粉末混合后在惰性气体气氛下进行热处理;对所得产物进行酸洗处理,酸洗后经后处理得到所述硅‑碳‑钴复合材料;所述的硅‑碳‑钴复合材料在可充电电池负极材料中的应用。本发明工艺简单,利用一次固相反应和简单酸洗直接制得成品,具有很大的操作性。该复合材料作为锂离子电池负极材料时倍率性能优异,可以作为一种潜在的功率型锂离子电池负极材料的解决方案。
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本发明公开了一种直波导相位调制器、集成组件及制备方法,采用双折射效应更小的钽酸锂晶体作为直波导相位调制器的基底晶体,正交偏振光波的光程差更小、偏振相关的传输损耗和耦合损耗更低。另外,将具有起偏器和耦合器功能的Y分支波导耦合器与直波导相位调制器集成在同一块钽酸锂晶片上。基于该集成组件的光纤电流互感器系统的可靠性更高、装配复杂程度更低、制造成本更低。
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本发明公开了一种LED光生物调节治疗视力减退的镜子贴片装置,包括发光系统、控制装置和电源系统,所述的发光系统包括外壳、反光板、LED灯珠和控制装置插座,所述的LED灯珠安装在反光板的上面,所述的控制装置包括连接线、连接线插头、控制装置外壳、电源控制器和电源控制旋钮,所述的电源系统包括DC6‑24V锂电池、电源插座和电源开关,所述的连接线与电源控制器和DC6‑24V锂电池相连接。原理是通过650‑690nm的红光照射眼睛180‑300秒钟,使视网膜上感光细胞中线粒体的三磷酸腺苷(ATP)产量增加,活性氧的产生量下降,预防导致氧化应激和炎症等反应的出现,保持视网膜上感光细胞的活性,保持人们的视力和视觉正常。使用简单、体积小、重量轻。
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本发明提供一种氧掺杂镍钴硫化物材料及其制备方法,步骤1,将镍钴氧化物材料加入到可溶性硫盐溶液中,得到混合体系B;其中,镍钴氧化物与硫化钠的摩尔比为1:(1.15‑4);步骤2,将混合体系B在140‑180℃下水热反应2‑10h,所得产物干燥,得到氧掺杂镍钴硫化物材料。本发明得到的这种新型的氧硫共氧化的二元金属化合物,结合了NiCo2O4材料和NiCo2S4材料的优点,兼具氧化物的化学稳定与硫化物高导电性,对于锂硫电池中多硫化锂的吸附及催化反应具有更好效果。
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本发明提供一种制备正极活性材料前体的方法,所述方法包括如下步骤:提供含过渡金属的溶液,所述溶液包含镍、钴和锰;以及将所述含过渡金属的溶液引入反应器中,添加碱性水溶液和含铵阳离子的络合物形成剂,并进行共沉淀反应以制备具有通过聚集一次粒子而形成的二次粒子的形式的过渡金属氢氧化物,其中所述共沉淀反应是在满足说明书中描述的式1的条件下进行的,并且本发明还提供:一种正极活性材料前体,所述正极活性材料前体的晶粒具有受控的长径比;使用所述正极活性材料前体制备的正极活性材料;包含所述正极活性材料的锂二次电池用正极;和锂二次电池。
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本发明属于离子电池技术领域,具体涉及一种Co‑LDH/MXene复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的Co‑LDH/MXene复合材料,包括MXene和生长在所述MXene表面的钴层状双氢氧化物。所述钴层状双氢氧化物提高了MXene的层间距,能够避免MXene发生堆叠,提高了复合材料的比表面积,从而提高了储锂性能,进而提高了锂离子电池的比容量和循环性能。
本发明提供一种Co9S8@碳纳米管@石墨烯复合材料的制备方法及应用,其中,制备方法包括:S1:制备氧化石墨烯水溶液;S2:将ZIF‑67粉末和硫代乙酰胺分散于氧化石墨烯水溶液中,搅拌混合均匀,获得第一混合溶液;S3:将吡咯加入第一混合溶液中,搅拌混合均匀,获得第二混合溶液;S4:将第二混合溶液转移至聚四氟乙烯内衬的反应釜中加热,待自然冷却后依次进行冻干处理,Ar气氛下热处理,获得样品Co9S8@CNTs@Gr。本发明的Co9S8@碳纳米管@石墨烯复合材料的制备方法及锂硫电池应用,制备过程简单,无污染,具有良好的柔性,应用于锂硫电池的正极材料时表现出高容量的性能以及优异的倍率性能和长循环性能。
作为能提供明显有助于提高负极活性物质的性能的硅纳米粒子和兼具优异的充放电容量、优异的首次库伦效率、优异的反复充放电时的容量维持率的电池的负极活性物质,本发明提供一种锂离子二次电池负极活性物质用硅纳米粒子和在内部包含该硅纳米粒子的硅系无机化合物,前述锂离子二次电池负极活性物质用硅纳米粒子的特征在于,29Si‑NMR的峰以‑80ppm为中心具有20ppm~50ppm的半值宽度且在50ppm~‑150ppm的范围内变宽,并且长轴方向的长度为70~300nm且厚度为15~70nm以下。
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本发明涉及一种可观察固态和液态电池界面的原位光学综合测试装置,属于锂电池技术领域,解决了现有电池技术中不能对电极/电解质界面的锂沉积溶解行为进行原位观测的问题。一种可观察固态和液态电池界面的原位光学综合测试装置,包括电池固定台、下密封壳体和上密封壳体;上、下密封壳体通过螺栓固定连接;电池固定台通过螺丝连接下密封壳体。本发明实现了对固态电池和液态电池进行组装和电化学测试,并相应地对不同电池体系进行电极界面过程的原位光学观测。
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本发明涉及一种电场诱导取向制备固态聚合物复合电解质的模具,属于锂或钠离子电池固态电解质技术领域,其特征在于,包括下底座,设置为一导电圆盘,其上表面开有一圆槽,其一侧设置有第一电极;水平调节螺母,设置在下底座的底部,用于调节下底座的水平;水平仪,其与下底座相连接;绝缘环、绝缘垫片、平面导电极、上底座;及采用该模具制备固态聚合物复合电解质的方法。通过对无机离子导体部高压电场,无机离子导体在高压电场的作用下发生极化,从而产生力矩使无机离子导体沿电场方向取向;形成快速Li+或Na+传输通路均具有明显优势,可显著提高电解质的离子电导率,在60℃可达到10‑4S·cm‑1量级。
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本发明公开了一种利用辉钼矿制备高纯二硫化钼纳米片的电化学方法,所得二硫化钼纳米片纯度达到99.0%以上,纳米片平均厚度仅10‑30nm。该方法包括以下制备步骤:(1)将碱金属氯化盐置于镍制反应容器中,高温熔融,随后将熔融盐温度降至反应温度;(2)将辉钼矿加入到镍制容器中,浸没于熔融盐中,以镍制容器作为阴极,以熔融盐为电解质,安装阳极进行电解;(3)电解结束后,取出阳极,惰性气氛下冷却至室温,收集阳极表面沉积物,经洗涤干燥即得高纯二硫化钼粉末。本发明方法操作简单,过程清洁,制备成本低廉;得到的二硫化钼纳米片性质稳定,用作锂离子电池负极材料时,表现出较好的储锂性能和电化学稳定性。
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本发明涉及一种估算动力电池SOH的方法。该估算动力电池SOH的方法,包括以下步骤:S1、建立锂电池的等效电路模型,基于该模型在线辨识并采集锂电池的开路电压OCV,采集电池管理系统内的SOC;S2、基于采集的OCV与SOC,建立SOC‑OCV关系表,计算电池的出厂容量;S3、在电池运行过程中,持续辨识电池的OCV,基于OCV以及SOC‑OCV关系表,计算并记录电池的实际SOC;S4、标定运行过程中的两个时间点,基于电池的出厂容量与电池的实际SOC获得该两个时间点内的累计充放电容量差与实际SOC差,从而获得电池的当前容量;S5、基于电池的当前容量计算电池的SOH;该估算动力电池SOH的方法,可以极大的提高SOH的计算精度,有利于人力物力的节省,使用成本低,便于行业内SOH推广使用。
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本发明公开了一种垃圾分类小车,包括有底架,所述底架上分别安装有机械臂、履带、直流电机、舵机控制板、锂电池,以及侧部安装有巡线传感器、灰度传感器、超声波传感器,所述机械臂上安装有舵机,所述舵机上分别安装有机械爪子和图像处理器;所述底架的内部安装有控制器,所述控制器分别与锂电池、机械臂、舵机、直流电机、舵机控制板、巡线传感器、灰度传感器、超声波传感器、图像处理器为电性连接,本发明涉及智能垃圾分类领域。本发明,解决了人工垃圾分类劳动强度大,工作效率低,而且大部分人垃圾分类意识淡薄,垃圾分类知识欠缺,导致了垃圾分类的艰难进行,远远不能满足我国现在对垃圾分类的要求的问题。
本发明涉及储能器件电极用二硫化钼/金属氧化物复合材料及其制备,制备方法为:以二硫化钼作为基体,先对基体依次进行惰性气氛煅烧及原位还原处理,使基体中产生微观缺陷,之后与金属氧化物复合,即得到二硫化钼/金属氧化物复合材料;应用时,将该复合材料用于锂离子电池、钠离子电池、锂硫电池、超级电容器或混合电容器中。与现有技术相比,本发明制备的二硫化钼/金属氧化物复合材料具有分散均匀、结合紧密、成分可控的特点,可有效缓解金属氧化物在电极反应中体积变化、容量衰退迅速的问题。
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本发明属于能源综合利用领域,具体涉及一种适用于高纬度地区的储能型分布式能源系统。所述系统包括太阳能储热器、发酵池、燃烧室、发电装置、储电装置、余热回收装置、溴化锂制冷机组、用户终端,储热装置为发酵池的发酵提供最佳发酵温度;发酵池的出口与燃烧室的入口连接,发酵池产生的可燃气体在燃烧室燃烧,燃烧室产生的高温气体进入发电系统作为发电动力,产生的电力为用户终端及储电装置供电;余热回收装置将燃烧室的剩余热量回收,冬季时为用户终端供暖,夏季时为溴化锂制冷机组供能,提供足够的冷量;发酵池发酵时使用的秸秆及为发酵池加热的太阳能储热器在很大程度上提高了太阳能和生物质原料的利用率。
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本发明涉及一种高电压聚合物电解质及其固态电池的制备方法,高电压聚合物电解质的制备包含以下步骤:(1)将聚合物常温或者加热溶解于溶剂中,加热时的温度为25~120℃;(2)再将一定比例的锂盐溶于上述混合物中,所述锂盐的质量占聚合物质量的100%~200%;(3)将高电压添加剂加入混合物中,搅拌均匀,之后将混合物浇注成膜或者涂覆于隔膜上,鼓风加热烘干,得到耐高压复合高电压聚合物电解质膜;其中,所述高电压添加剂的质量占聚合物质量的1%~10%。本发明通过添加耐高压添加剂的方法制备高电压聚合物电解质,具有较低的界面阻抗和较高的离子电导率,有利于提升固态电池的能量密度,功率密度以及安全性。
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本发明涉及一种低噪音混合皂基润滑脂组合物及其制备方法,按组合物的总重量百分数计,包括以下组分:基础油78~87%;稠化剂9~15%;抗磨剂2.0~3.0%;防锈剂1.0~2.0%;抗氧剂1.0~2.0%;所述基础油选自矿物油或醚类油或聚α烯烃合成油中的一种或多种;所述稠化剂为脂肪酸与氢氧化锂和氢氧化钾反应的生成物。本发明提供的低噪音混合皂基润滑脂较锂基润滑脂具有更加短小均匀的纤维结构,有效的减少滚珠与保持器沿轴承径向的碰撞,起到明显的降低振动效果。且所得产品能够应用在‑30℃以下的环境中,而且具有较长的轴承使用寿命和防护效果。本发明的制备方法具有节约能源的优势,且能保证纤维的短小均匀,工艺简单,产品质量稳定。
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