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本发明涉及一种储能式单火线取电智能开关,包括Wifi模块、可控硅驱动电路、组合开关、全桥整流电路和储能锂电池,所述Wifi模块与组合开关连接,所述双向可控硅驱动电路和双向可控硅,与火线和负载、组合开关串联,所述全桥整流电路与限流电阻和储能锂电池相互连接,所述组合开关包括驱动主电路、开关和机械手动,所述驱动主电路、开关和机械手动之间为电性连接,驱动主电路包括电子开关、触点、继电器,所述电子开关、触点和继电器之间为电性连接。该储能式单火线取电智能开关,既能达到手动操作开关又能实现无线Wifi遥控开关目的,机械操作与智能化融于一体。
本发明的目的在于提供一种片状MoS2‑x包覆的中空多孔碳球@硫复合材料的制备和在锂硫电池硫正极中的应用,其特征在于所述S@C@MoS2‑x复合材料,片状硫缺陷的MoS2‑x包覆在中空多孔碳球材料外表面,硫分布在中空碳球腔体及多孔碳层孔隙中,复合材料中碳的含量为5%~30%,MoS2‑x的含量为5%~30%,硫的含量为40%~90%。其中,中空多孔碳球的空腔和丰富的介孔结构提供了充足的固硫空间,保证活性物质的利用率,同时也有助于电解液的浸润,满足高倍率下离子和电子的快速传导;更重要的是,碳球外表面片状的MoS2‑x包覆层对溶出的多硫化物存在较强的化学吸附及催化作用,结合碳层的物理作用可以有效缓解多硫化锂的“穿梭效应”,提高电池的容量保持率、循环稳定性和倍率性能。
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本发明属于锂离子电池领域,涉及到一种添加缓冲层的新型薄膜固态电解质的制备方法。其特征是在LiPON薄膜表面添加缓冲层来改善LiPON薄膜的界面性能。LiPON薄膜的制备是利用磁控溅射设备,靶材选择为Li3PO4(纯度为99.9%)靶材;打开磁控溅射设备,安装靶材与基片,关闭溅射室,将其抽至7×10‑4Pa的高真空,然后通入氮气,工作压强调整为1.5Pa,溅射功率设置为180W,溅射时间为10h。LiSiPON缓冲层的制备是选择Li3PO4‑Li3SiO3(纯度为99.9%)靶材,将溅射室抽至7×10‑4Pa的高真空,然后通入工作气体,工作压强调整为1.5Pa,溅射功率设置为180W,溅射时间为1h。本发明可以改善LiPON固态电解质的水解还原问题,得到具有稳定界面结构的固态薄膜电解质。
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本发明涉及一种BiOF材料的制备方法及其应用。本发明以铋酸盐、还原剂、氟源、助剂为原料,将高能球磨的机械力同步作用于氧化还原与氟化反应,再经过热处理、洗涤除杂、固液分离、干燥制备出BiOF材料。所制备的BiOF材料由2~500nm纳米片或纳米颗粒构成,比表面积为3~300m2/g。本发明具有工艺简单、易于工业化生产、制造工艺成本低、环境友好等优势;所制备的BiOF材料在超级电容器、碱性二次电池、锂离子电池、光催化剂、珠光颜料、医药等领域具有广泛应用。
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本发明涉及一种可移动WIFI中继监测系统,其包括微控制单元,电源适配器的输入端外接市电,电源适配器的输出端分别与电池充电模块的输入端、电源模块的输入端相连,电池充电模块的输出端与锂电池的输入端相连,锂电池的输出端与电源模块的输入端相连,电源模块的输出端与微控制单元的输入端相连,电池电量检测模块的输出端、电磁辐射监测模块的输出端、PM2.5监测模块的输出端、温湿度监测模块的输出端分别与微控制单元的输入端相连,存储器与微控制单元相连,微控制单元的输出端分别与WIFI接口的输入端、LCD液晶显示屏的输入端、WIFI中继模块的输入端相连,WIFI中继子机的输出端与WIFI中继模块的输入端相连。
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本发明提供了一种保安手电,包括手电筒本体、筒盖、控制板、电击针和光源,所述手电筒本体内部设置有相连接的一体化高质量集成块和锂离子可充电电池,所述手电筒本体的下段为把持部,所述锂离子可充电电池的充电插孔设置于所述把持部的底端,还包括设置于把持部底部的充电插孔保护盖,在所述充电插孔保护盖的底部设有空心管柱,所述空心管柱内部设有艾柱,空心管柱顶端设有网状管盖,所述管盖和空心管柱配合固定;所述保安手电,质轻小巧,造型美观、使用方便、性能安全可靠,起到很好的照明效果,同时,增加的充电插孔保护盖在起到防尘作用的同时,可以随时进行穴位的灸疗按摩,使手电及照明、防身、保健功能于一体。
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本发明提供了移动式真空干燥生产线,应用于锂电池的电芯干燥,包括依次组装连接的上料机构、移动式真空干燥烘箱装置、堆垛搬运装置、冷却下料机构和用于控制上述各装置的总控制系统,所述上料机构将电芯输送至所述移动式真空干燥烘箱装置,所述移动式真空干燥烘箱装置接触加热电芯,所述堆垛搬运装置将电芯搬运至所述冷却下料机构,所述冷却下料机构冷却电芯。通过移动式真空加热干燥烘箱对锂电池接触加热,真空泵对真空加热干燥箱抽真空,为电芯提供真空环境;在恒温、真空状态下使电芯极片内的水分快速扩散溢出,以达到控制电芯水含量目的。本发明全程自动化无人化生产模式,降低了人工劳动强度、提升产能和良率。
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本发明涉及现代电子技术领域,具体涉及一种基于ARM的便携式数据采集与处理系统。一种基于ARM的便携式数据采集与处理系统,包括嵌入式微处理器、外部接口电路、按键处理电路、A/D转换电路、时钟电路以及电源电路以及复位电路,所述的外部接口电路、按键处理电路、A/D转换电路、时钟电路以及电源与复位电路均与嵌入式微处理器分别连接。所述的电源电路包括锂电池以及多功能电池充电器芯片,所述的锂电池通过多功能电池充电器芯片与嵌入式微处理器连接。本发明研究了一种新的方案进行系统的软硬件设计、调试和实现,完成了一个集多路数据采集与处理、实时显示和USB通信于一体的便携式数据采集系统,该系统采集精度高,采集速率快。
本公开涉及一种离子液体化合物及制备方法、离子液体聚合物以及含该聚合物的聚合物固态电解质,具体地本公开提供了具有式(1)所示结构的离子液体化合物及其制备方法,并且提供了式(20)所示的结构的离子液体聚合物及其制备方法,该离子液体化合物和离子液体聚合物的阴离子中心为配位能力较弱的全氟磺酰亚胺离子,减小了阴离子中心对Li+的束缚能力,提高了含有该离子液体聚合物的聚合物固态电解质的电导率和Li+迁移数;本公开的离子液体聚合物与锂盐复合后形成含有离子液体‑聚离子液体复合物的聚合物固态电解质,离子液体‑聚离子液体复合物具有微液相结构,能进一步提升电解质的电导率以及Li+迁移数。
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本发明公开的无桩公共自行车智能锁电源管理系统,包括太阳能发电板、花鼓发电机、能量收集及充电管理单元、锂电池、主控单元,所述的能量收集及充电管理单元由电能合并模块、稳压稳流模块和锂电池充电管理模块组成,本发明的有益效果在于智能锁具采用太阳能发电与自行车花鼓发电共用,光能与机械能互补供电方式,引入能量收集及充电管理单元,把电压电流不稳定的太阳能发电与花鼓发电,进行稳压稳流供给电池充电电路,实现成本与应用场景限制下的能量收集与利用的最大化,从而提高智能锁具所服务的无桩式共享单车在复杂应用环境下的生存率。
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本发明涉及一种摄像、摄影一体灯及使用方法,包括控制系统、灯壳、氙气灯管、LED灯、控制壳体、连接座、触摸屏、锂电池,灯壳与控制壳体相互铰接,灯壳上设有透镜、灯碗,灯碗内固定有LED灯,灯碗外部罩有透镜,氙气灯管固定在灯壳上,控制壳体内设有控制系统,控制壳体底部固定有连接座,控制壳体上设有触摸屏、液晶显示屏、光敏二极管,光敏二极管、触摸屏、液晶显示屏与控制系统相连接,锂电池与控制壳体卡扣连接;所述的LED灯布置在氙气灯管两侧。优点是:将摄像补光和照相闪光融合在一起,可单独使用,也可安装在摄像机或照相机上使用。控制系统的设置实现一体灯的多种功能应用。
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本发明属于功能高分子材料技术领域,提供稀土有机金属催化剂的制备方法,该方法包括以下步骤:在无水无氧惰性气氛下,将无水稀土氯化物在溶剂中加热活化,加入配体锂盐溶液搅拌反应后,将烷基化试剂加入体系中继续反应,除去溶剂即可高收率地获得稀土有机金属催化剂。配体可以是茂配体、类茂配体、茚基配体、芴基配体以及非茂配体。烷基化试剂可以是烷基锂,烷基铝和卤化烷基镁。本发明提出的稀土有机金属催化剂制备方法,无需复杂的分离提纯,可一锅高收率地获得高活性、高选择性的稀土有机金属催化剂。
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本发明涉及一种硅光伏电池及其制备方法,所述硅光伏电池的制备方法包括:n型硅片表面硅纳米线阵列的制备;将含有绝缘纳米颗粒和Spiro‑OMeTAD的氯苯溶液通过旋涂法旋涂于n型硅片上,并进行退火处理;接着将PEDOT:PSS溶液旋涂于n型硅片上,并进行退火处理,正面电极的制备;n型硅片背面8‑羟基喹啉‑锂/氟化锂复合界面层的制备;背面铝电极的制备。通过旋涂含有绝缘纳米颗粒和Spiro‑OMeTAD的氯苯溶液,在形成Spiro‑OMeTAD层的同时,绝缘纳米颗粒将沉积于n型硅片表面,有效减少n型硅片表面的缺陷态,降低硅光伏电池的表面复合速率,进而提高太阳能电池的光电转换效率。 1
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本发明提供了一种梯度钛酸钡含量的多功能凝胶聚合物电解质的制备方法,属于聚合物锂离子电池领域,具体制备方法包括:步骤Ⅰ:将聚合物材料和钛酸钡加入N,N‑二甲基甲酰胺和丙酮混合溶剂中并混合均匀,制备出至少两种不同钛酸钡含量的纺丝液;步骤Ⅱ:采用静电纺丝技术,依次将所述至少两种不同钛酸钡含量的纺丝液连续静电纺丝,纺制成钛酸钡含量呈梯度变化的聚合物纤维膜;步骤Ⅲ:将步骤Ⅱ得到的聚合物纤维膜烘干,并在氩气环境中吸附电解液,活化和凝胶化后制备成聚合物电解质。本发明制备的电解质组成电池后既可以保证聚合物电解质膜的离子电导率和力学强度,组装成电池后又能实现锂离子电池的长时间循环稳定性。
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本发明的目的在于提供一种阻燃离子液体的制备及包含该离子液体的电池电解液,该电解液可以使锂二次电池具有较高的安全性和电化学性能,包括优越的循环和高温储存性能,尤其是优异的阻燃性能。为了实现上述方面,本发明所提供的一种阻燃离子液体的制备及包含该离子液体的电池电解液,其包含电解质盐、二乙基次膦酸盐离子液体、非水有机溶剂(碳酸酯或者羧酸酯)。该二次电池电解液使用二乙基次膦酸盐离子液体全部或者部分取代碳酸酯或者羧酸酯以提高锂二次电池的阻燃性能和耐高压性能和安全性。
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本发明提出了一种声学振膜、振膜基材材料及其制备工艺,包括振膜基材,所述振膜基材由镁锂合金制成,所述振膜基材上下表面设有加强层,本材料表面微弧氧化处理,增加陶瓷层,提高材料硬度及耐腐蚀、耐盐雾性能,并且使用镁锂合金,密度小,提高材料力学性能、阻尼性能、电磁屏蔽性能,减震降噪效果好,且易于薄型化。
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本发明属于碳纳米管制备技术领域,公开了一种火焰法修饰的碳纳米管及其制备方法和应用。本发明采用乙醇火焰燃烧法对碳纳米管进行表面修饰,以较大孔径的TCNTs作为基体,在镍盐为催化剂的条件下,通过控制火焰燃烧时间和温度,在具有一定空间约束效应的TCNT内壁和外壁原位生长纳米尺度的短小碳纳米管(FCNTs),得到不同修饰效果的碳纳米管复合分形结构。其作为锂离子电池阳极材料时,具有卓越的锂离子存储比容量。且本发明所需设备(酒精火焰)、开放的生产环境和处理温度(低达450℃)相对化学气相沉积法必需的昂贵生产设备、封闭生产环境和较高温度要求(650℃以上)而言,具有明显竞争力,容易实现规模化生产。
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本发明公开了一种电极制备方法及电池,电池正极由活性物质、导电剂和粘结剂制成电极膜粘附于集流体制成,提高了极片面密度,提升电极容量和极片稳定性,降低内阻。电极膜制备过程中粘结剂片晶拉伸取向粘附活性物质和导电剂,降低锂嵌入和脱出引起的活性物质的膨胀和收缩对极片的影响。电池负极由预锂化活性物质、粘结剂、导电剂制成浆料涂敷于集流体制成,负极活性物质和导电剂在粘结剂溶液中快速润湿、超细分散、均质,减少了浆料分散的溶剂用量,降低干燥能耗,缩短电极制程时间,提高了负极活性物质负载量。电池正极和负极可一体化设计,提高了电池的能量存储。本发明的电极制备方法简单,借助现有设备完成生产制造,易于推广。
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本发明提供了一种多通道电芯撕膜机,包括下机架、以及设置在下机架上的上料机械手、撕膜送料平台和下料机械手,所述撕膜送料平台设有多个,其沿X轴方向相互平行设置5在下机架上,所述上料机械手沿Y轴方向设置在多个撕膜送料平台左侧,所述下料机械手沿Y轴方向设置在多个撕膜送料平台右侧。与现有技术相比,由于撕膜速度远小于传送带的传送速度,所以,在下机架上设有多个撕膜送料平台,本实施例设有四个撕膜送料平台,上料机械手可以为四个撕膜送料平台提供锂电池,同时下料机械手可以将四个撕膜送料平台的撕膜完成的锂电池移动到下料传送带上,撕膜速度快,大大的提高了生产效率。
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本申请提供一种热稳定性优异、在工业上有用的取代双(三氟乙烯基)苯化合物及其制造方法。本申请使用下述通式(1)所示的取代双(三氟乙烯基)苯化合物、以及所述通式(1)所示的取代双(三氟乙烯基)苯化合物的制造方法,在所述制造方法中,使下述通式(3)所示的双卤代苯衍生物与下述通式(4)所示的化合物在催化剂(钯等)的存在下反应,所述通式(4)所示的化合物通过使1,1,1,2‑四氟乙烷、卤化锌以及有机锂化合物反应而得到。
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本发明公开了一种硅碳复合粉体材料的制备方法,属于粉末材料制备领域,具体涉及用粉末冶金生产方法+机械研磨工艺制备硅碳复合粉体材料,粉末冶金方法是用高压水雾化系统水雾化制备(多孔)硅碳雾化粉体,再通过机械研磨工艺制备稳定碳硅成分和所需颗粒度的硅碳复合粉体,该粉体材料中颗粒主体成分为Si和C,硅为多孔的骨架,碳填充于硅的孔道和以膜的形式覆盖于硅‑碳颗粒表面,硅和碳以游离元素态为主,还有少量的SiC、SiO和SiO2等,其中Si的质量分数为15%‑70%,C为85%‑30%;粉末成品D50小于5微米,粒度分布范围窄,Dmax控制在30微米以内;振实密度为0.5‑1.0g/cm3,该方法原料易得方便易行,可以规模化自动化清洁生产,有望应用到电池负极尤其是锂离子电池负极上。
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本发明涉及传统液态锂电池、混合固液电解质锂蓄电池及全固态电池技术领域,具体公开了复合正极材料及其制备方法和含有该正极材料的正极片。该复合正极材料包括一体设置的正极基材核心、碳材料层和固态电解质材料层,且所述碳材料层包覆于所述正极基材核心的外侧,所述固态电解质材料层包覆于所述碳材料层的外侧,其依次通过材料准备、纺丝以及烧结的操作步骤制得。使用本发明的复合正极材料所制备的电池的电阻小、电子传导率快,此外还具有良好的结构稳定性和长效循环性。
本发明公开了一种锌离子电池正极活性材料、正极材料、锌离子电池正极、锌离子电池及其制备方法和应用,涉及锌离子电池技术领域。锌离子电池正极活性材料包括铌的氧化物或其复合材料。本发明将铌的氧化物或其复合材料用于锌离子电池的正极活性材料中,铌的氧化物或其复合材料具有快速的锌离子传输通道,可实现锌离子的快速嵌入与脱嵌,且晶体结构稳定,制备的锌离子电池具有长循环寿命、高比容量和低成本的优势,缓解了现有的锂离子电池锂资源储量有限和成本高的问题,以及目前锌离子电池正极活性材料存在的容量低、正极结构稳定性差和插层动力学缓慢等问题。
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本发明公开了一种电池壳层结构,包括自由基捕捉层、第一接着剂层、阻气层、第二接着剂层和外保护层,所述第一接着剂层位于所述自由基捕捉层和所述阻气层之间,所述第二接着剂层形成于所述阻气层的表面,所述外保护层形成于所述第二接着剂层的表面;所述自由基捕捉层包括第一聚合物及自由基捕捉剂;所述第一接着剂层和所述第二接着剂层的厚度皆为3‑5μm;所述阻气层为金属层,所述阻气层的厚度为30‑50μm;所述外保护层的厚度为10‑50μm。本发明提供的电池壳层结构,使透过自由基捕捉层捕捉锂离子二次电池在电解液中所产生之自由基,用以提升锂离子二次电池之安全性。
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一种多晶纳米带自组装三维中空VS4微球及其制备方法与应用,通过简单的一步水热法制备多晶纳米带自组装三维中空VS4微球,并且整个反应过程无模板剂辅助。当将上述产物应用于锂/钠离子电池负极材料时,能够表现出优异的电化学性能,并且在充放电过程中表现出了较小的粉化现象。该粉体是由直径为0.5~2μm的微米球组成,微米球具有纳米带以缠绕方式自组装的三维中空结构,纳米带的直径约为50~100nm且为多晶结构,(110)晶面的晶面间距能够达到0.581nm。按本发明的制备方法制成的多晶纳米带自组装三维中空VS4微球应用在锂/钠离子电池领域,其独特的结构特性,能够使其展现出优异的电化学性能。
本发明公开了一种高黏附力P(VDF‑HFP)浆料的制备方法,将分散剂加入去离子水中搅拌溶解,制得分散剂溶液,将黏结剂单体、阻聚剂加入所述分散剂溶液中混合溶解,随后加入P(VDF‑HFP)粉末,搅拌得到混合体系;在混合体系中通入惰性气体或氮气排除混合体系中的空气,随后密封保存;将步骤b中密封保存的混合体系放入60Coγ‑ray辐照装置中进行辐照,得到分散液将分散液离心水洗后重新分散于去离子水中,制成P(VDF‑HFP)浆料。本发明制得的浆料本身具有很高的粘附性,将其用于涂覆锂离子电池隔膜,不必担心黏结力丧失所带来的性能下降和安全隐患,从根本上提高了锂离子电池的电性能和安全性能。
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本发明涉及二次电池、电池组以及车辆,具体地,本发明提供充放电特性、保存特性和循环寿命性能优异的二次电池、具备该二次电池的电池组、以及具备该电池组的车辆。根据一实施方式,提供二次电池。该二次电池具备正极、包含负极活性物质含有层的负极、水系电解质、和分隔体。负极活性物质含有层包含负极活性物质粒子、以及具有锂离子传导性的固体电解质粒子。负极活性物质含有层的空隙率在0.1%~28%的范围内,负极活性物质含有层的含水量在0.01g/cm3~0.4g/cm3的范围内。
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本发明公开了一种热熔合金约束式空爆灭火弹,属于消防特种设备技术领域。包括灭火剂存贮装置、击发装置、底板、抛射装置、保险装置、锂电池、上壳体和下壳体,还包括强力双面粘。灭火剂存贮装置用以提供灭火所需的物质,击发装置为灭火剂存贮装置提供分散动力,抛射装置用以推动灭火剂存贮装置和击发装置,保险装置用以锁定灭火弹,防止意外触发,并在热熔合金受热作用后,推动锂电池运动到位,为抛射装置提供电能,上壳体和下壳体外形构成圆形,为灭火弹提供强度保护。本发明整体结构具有不倒翁特性,且设置强力双面粘,使得灭火弹的姿态快速稳定,在火场环境下,灭火剂贮存装置能在空中有效弥散,具有较好的灭火效果。
一种海洋探测用556nm515nm704 nm1112nm1030nm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λXⅠ2224nm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ⅡλlⅡ1918.5nm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ⅡλBⅡ556nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成556nm、515nm、704 nm、1112nm、1030nm、2224nm、1918.5nm七波长光纤激光器。
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