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本发明提供了一种水系混合离子二次电池及其制备方法和应用。水系混合离子二次电池,包括正极、负极、电解液及设置在正负极之间的隔膜;其中,正极的活性物质为可脱嵌锂离子的脱嵌化合物,负极的活性物质为含有锌的活性材料,正极的活性物质与负极的活性物质的质量比为(1‑5):1;电解液包括溶质和溶剂,溶质为水溶性锌盐和水溶性锂盐,溶剂为超纯水。本发明的二次电池的成本低廉、工作电压高、比能量高、循环寿命长。
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本发明公开了一种多新息混合Kalman滤波和H无穷滤波算法,包括1)建立锂电池的一阶RC电路模型,根据该模型写出描述锂电池系统的状态空间表达式,将电流和电压作为输入,利用递推最小二乘法进行参数辨识;2)分别建立多新息扩展卡尔曼滤波器和多新息滤波器,定义混合滤波性能评价指标实现更好的权值分配,建立基于多新息的混合Kalman/H∞滤波器;3)通过对权值表达式中的参数取不同值来验证一种多新息的混合Kalman/H∞滤波算法收敛精度高和鲁棒性好的优势。本发明通过建立基于多新息的混合Kalman/H∞滤波器,解决了现有SOC估计方法未能充分利用当前新息和历史信息而导致估计误差增大的问题,并通过合理设置权值提高了SOC的估计精度和滤波器的鲁棒性。
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本发明公开了一种含隔膜的干法正极、其制备方法和应用。所述干法正极包括集流体,沿远离所述集流体表面的方向,在集流体的至少一侧表面依次设置干法三元膜、干法磷酸铁锂膜和隔膜。本发明提供的含隔膜的干法正极中,干法三元膜和干法磷酸铁锂膜的协同配合可以使该正极兼顾高的能量密度和高安全性能。同时,由于隔膜和正极一体存在,在电芯遇到外力撞击、针刺等过程中,极片之间不会发生移动错位等问题,而且在针刺过程中,干法正极也会限制隔膜在高温情况下的收缩,从而避免了正负极接触短路,从而提高了安全性。
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本发明涉及一种电池包焊接质量检测方法、装置、储能系统及存储介质,采用磷酸铁锂电池,其中方法包括:采集电池两端的电压,并判断是否在预设定的阈值区间外,若为是,则控制该电池进行充放电,直至电池两端的电压处于预设定的阈值区间内,其中阈值区间为平台区对应电压区间的子区间;当采集得到的电池两端的电压在预设定的阈值区间内时,记录该初始电压,控制该电池按照预配置的放电电流进行放电,并采集放电后的电压,根据放电后的电压结合初始电压和放电电流得到电池内阻测量值;根据电池内阻测量值,判断是否小于设定参考值,若为否,则判定焊接质量异常。与现有技术相比,本发明采用具有平台区磷酸铁锂电池,对电池进行充放电直至初始电压在预设定的阈值区间内,从而在放电环节实现更小的压降,从而提高测量准确度。
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正极材料本发明提供了一种三层核壳结构的正极材料、制备方法及电池,所述的正极材料包括内核,所述内核表面依次包覆有中间层和外壳,所述中间层采用的材料包括金红石型结构材料,所述外壳采用的材料包括补锂材料。本发明提供了一种三层核壳结构的正极材料,在内核表面包覆了金红石型结构的包覆剂和补锂包覆剂,从而形成了三层核壳结构,提高了正极材料的首次库伦效率、容量和循环性能。
一种海洋探测用572nm515nm710 nm1144nm1030nm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λXⅠ2288nm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ⅡλlⅡ1873nm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ⅡλBⅡ572nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成572nm、515nm、710 nm、1144nm、1030nm、2288nm、1873nm七波长光纤激光器。
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一种物联网用320nm波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光320nm、闲频光1500nm、泵浦光I1064nm与泵浦光II660nm进入320nm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320nm输出,最后输出320nm波长光纤激光输出。
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四(二甲胺基)锆的合成方法,合成步骤为:(1)在氩气氛下,按照每100克二甲胺中加入100~300毫升正己烷的比例,向三颈瓶内加入二甲胺和正己烷,搅拌均匀,并将反应瓶置于-20~-60℃之间,向反应瓶中滴加的正丁基锂溶液,滴加完后搅拌反应10小时;(2)将四氯化锆加入到上述反应体系中,保持反应体系的温度在-20℃到0℃之间,在加完四氯化锆后,让反应体系在惰性气体保护的条件下搅拌反应24–30小时;(3)反应结束后,一个大气压除去反应的溶剂,等溶剂正己烷完全除去后,减压蒸馏,收集110-112℃/4mmHg的馏份,即为四(二甲胺基)锆化合物。反应从简单易得得原料二甲胺基锂和四氯化铪出发,操作简单,且降低了成本。
本发明涉及太阳能发电应用在无土栽培郁金香的玻璃瓶上的照明装置,属于新能源花卉栽培技术领域。向培育郁金香的玻璃瓶体中注入植物营养稀释液,在玻璃瓶颈的上方放置郁金香球茎,从郁金香球茎向下生长的郁金香水生根分布在植物营养稀释液中,从郁金香球茎向上生长出郁金香叶片、郁金香花茎和郁金香花朵。阳光照射安装在玻璃瓶外表面上的太阳能电池产生的电流通过导电线输入安装在玻璃瓶颈部位的锂离子电池储存电能,当夜间或阴暗天气需要增加光照时,开启电路开关,从锂离子电池输出的电流通过导电线输入玻璃瓶口供电圆环、向安装在玻璃瓶口供电圆环上的LED照明灯供电照明,满足长日照植物郁金香需要的充足光照,郁金香花朵开放得更美艳。
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本发明涉及一种防滑型带手电及指南针功能车载太阳能空气净化器,它包括空气净化器本体,进风口,出风口,太阳能接收模块,控制电路板,静音风扇,开关,防滑条,指南针,LED灯,手电开关,锂电池;所述太阳能接收模块安装在空气净化器本体顶部,进风口、出风口、LED灯在空气净化器本体一侧,控制电路板安装在空气净化器本体内部,静音风扇安装在进风口一侧,开关安装在空气净化器本体侧面,防滑条安装在空气净化器本体底部,指南针安装在空气净化器本体顶部,手电开关内嵌安装在空气净化器本体表面上,锂电池安装在空气净化器本体内部,本发明的产品节能环保,使用和携带方便,净化车内空气;可辨别方位及可当应急手电使用。
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本发明涉及电池技术领域,尤其是一种碱性电池添加剂;其质量份组成如下:氧化钇2‑8份、氢氧化钇2‑12份、多腈基化合物0.3‑0.8份、二草酸硼酸锂1.2‑1.8份、溴化钾0.2‑0.8份、FS‑3100 含氟非离子型表面活性剂0.1‑0.8份,所述添加剂中氧化钇和氢氧化钇的质量比为1:1‑1.5,所述添加剂的添加量为电池总重量的0.5%‑0.8%;本发明在电池正极、负极或电解液中添加氧化钇、氢氧化钇、多腈基化合物、二草酸硼酸锂、溴化钾作为添加剂,配比合理,降低电池内阻、析气量,且提高了电池新电性能和高温贮存性能,效果显著。
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本发明公开了一种适于多次回烧的宝蓝釉,其特征在于:所述宝蓝釉的化学组成按重量比为:11.45~18.32%的氧化钛、25.73~37.58%的无铅透明熔块、22.73~33.69%的硼熔块、3.78~6.54%的苏州土、1.27~3.55%的氧化锆、4.73~8.96%的白云石、3.98~8.32%的石英、1.05~2.85%的钴黑色素、3.72~5.94%的碳酸钙、3.10~4.72%的滑石、0.67~1.78%的氧化锂,上述化学组成的重量比之和为百分之百,初次釉烧温度为1020~1050℃。本发明通过硼熔块、氧化锆、石英、滑石、氧化锂的组合,使得制出的宝蓝釉具有适于多次回烧的特性。
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本发明一种适用于磁悬浮平衡车,包括:操纵杆(1)、全景摄像头(2)、推进磁体(3)、超导磁片(5)、固态陀螺仪(5)、喷射装置(6)、加速度传感器(7)、切换按钮(8)、超级锂电池组(9)、太阳能车轮(10)。用户通过按下切换按钮(8),可以进行磁悬浮行驶模式和地面行驶模式的选择,在磁悬浮模式中喷射装置(6)启动,将车体上升到预定位置后,超导磁片(4)产生强大的磁场,并和地磁场相互作用,产生一种向上浮力,实现车体悬浮,磁悬浮平衡车行驶过程中,通过固态陀螺仪(5)保持车体的平衡,操纵杆(1)把握行驶方向和速度,磁悬浮平衡车的电能由超级锂电池组(9)和太阳能车轮(10)共同提供,安全且环保。
本发明公开了一种反式‑4‑环己基‑L‑脯氨酸的制备方法,包括如下步骤:(1)在缚酸剂的作用下,4S‑羟基‑N‑Boc‑L‑脯氨酸酯6与磺酰氯缩合生成磺酸酯5,其中R为C1~4的烷基;(2)在铜催化剂、锂盐和有机碱的作用下,磺酸酯5与环己基溴化镁发生亲核取代反应生成化合物4;(3)化合物4用氢氧化锂水解得到(4S)‑N‑Boc‑4‑环己基‑L‑脯氨酸(化合物3);(4)化合物3在盐酸或者三氟乙酸/二氯甲烷条件下脱除Boc,制得目标产物2。本发明的有益效果是:通过磺酸酯和格氏试剂亲核取代反应引入目标产物结构和手性,克服了现有的贵金属还原方法,该法操作简单,条件温和,收率良好,化学纯度和光学纯度均较高,适合于工业化生产。
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本发明公开了一种防止针头脱落的胰岛素泵专用针,包括胰岛素泵、导管、连接软管、捏把、螺纹管、内管、密封垫圈、凹槽、缓冲海绵、外管、螺纹块、固定座、输液软管、壳体、锂电池、湿度传感器、空腔、转轴、粘性布、漏液传感器、报警灯、硬针和软针。本发明结构合理,设计新颖,操作简单,安装方便,通过空腔、壳体、软针、硬针、转轴,便于病人根据自己的需求进行选择,同时软针和硬针转动连接空腔,方便软针和硬针的放置,便于携带,通过湿度传感器、漏液传感器、锂电池和报警灯,能实时监测,防止出汗和脱针影响输液效果。
本发明属于金刚石砂轮领域,具体涉及一种五轴数控硬质合金刀具用段差磨削金属陶瓷复合结合剂金刚石砂轮及其制备方法,其中金刚石磨料、复合结合剂、碳纤维的体积比为(40~50)∶(45~55)∶(3~5);复合结合剂由合金粉及陶瓷粉组成,其中合金粉为自制,通过以下重量百分比的金属粉:铜Cu 40~50%,钴Co 20~30%,锡Sn 20~30%,银Ag 3~5%,使用机械合金化的方法制得;陶瓷粉为自制,由以下重量百分比的原料熔炼而成:石英砂55~65%,硼砂8~20%,氧化铝5~12%,氧化锂5~12%,氧化钙2~5%,二氧化钛2~5%。采用上述金属陶瓷复合结合剂制备的金刚石砂轮在五轴数控机床上段差磨削硬质合金刀具时,既具有陶瓷结合剂锋利性好,自锐性优的特点,又具有金属结合剂强度高,耐磨性好,型面保持性佳的特点,综合加工效率提升50~75%。
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本发明提供一种物料输送及投料系统及其工作方法,该系统包括原料仓、第一螺旋给料机、高效卧式混合机、斗提机、充填料仓、充填搬送轨道、机械手、第一辊道窑和第二辊道窑;原料仓依次通过第一螺旋给料机和第一插板阀与高效卧式混合机的进料口相连接,高效卧式混合机的出料口与所述斗提机的进料口连接,斗提机的卸料口位于所述充填料仓进料口的正上方,充填料仓的下部设有充填设备,充填设备的正下方设有匣钵,充填搬送轨道通过机械手分别与所述第一辊道窑和第二辊道窑相连接。本发明实现了锂电池正极材料的原材料混合、投料及加工的自动化生产,节省了人力物力;使用机械手臂搬送匣钵,可以同时为两台并列的辊道窑供料,提高了工作效率。
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本发明公开了一种托伐普坦中间体的制备方法,它是由1‑(4‑硝基‑2‑甲基苯甲酰基)‑7‑氯‑5‑氧代‑2,3,4,5‑四氢‑1H‑1‑苯并氮杂卓在有机溶剂中经催化氢化得到1‑(4‑氨基‑2‑甲基苯甲酰基)‑7‑氯‑5‑氧代‑2,3,4,5‑四氢‑1H‑1‑苯并氮杂卓;所述催化氢化采用的催化体系为金属氯化物+钯炭催化剂;所述金属氯化物为氯化锂或者三氯化铟。本发明的方法采用LiCl/InCl3+钯炭催化剂作为催化氢化体系,该催化氢化体系不仅能够获得较高的反应收率,而且可以有效避免脱氯反应的发生,从而获得较高的产物纯度。而且本发明的方法对环境污染较小,生产成本较低,适合工业化生产。
一种海洋探测用550nm、515nm、701, 5nm、1100nm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λXⅠ2200nm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ⅡλlⅡ1937nm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ⅡλBⅡ550nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成550nm、515nm、701.5 nm、1100nm、1030nm、2200nm、1937nm七波长光纤激光器。
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本发明提供了用于串联电池组中各个动力电池充电的装置,其将若干个充电单元整和成为一体结构,降低了充电装置的成本和体积,保持了每个锂动力电池电芯充电容量的平衡,保证了对每个电池单元的充分保护和最佳工作状况,提高了锂动力电池的安全性及循环使用寿命。其包括电源输入总线,电源输入总线通过N根电源输入分支线并联连接至N个充电单元的电源输入口,每个所述充电单元具体包括电源模块和高精度程控电源,所有的充电单元组装于各自的外壳内,每个外壳分别独立定位于框架的对应定位腔内,所述定位腔除去四周支承杆结构外的部分为开口结构,所述外壳支承于对应的定位腔的对应支承杆,每个所述高精度程控电源的输出口设置有输出电源线。
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一种便携的红外乳腺诊断仪主机,包括主体(4)、显示屏(1)、电源按钮(3)、键盘(8)、触摸鼠标(7),大容量锂电池(5)、探头放置凹槽(2)、摄像机放置抽屉(6),所述电源按钮(3)设置在主体(4)侧面,所述大容量锂电池(5)设置在主体(4)上。
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本发明提供了一种3‑甲基‑D3‑苄溴的合成方法,所述的方法包括如下步骤:步骤1),以1,3‑二溴苯和氘代碘甲烷为原料,在正丁基锂溶液存在下,发生取代反应,制得化合物Ⅰ;步骤2),以步骤1)制备的化合物Ⅰ和DMF(N,N‑二甲基甲酰胺)为原料,在正丁基锂溶液存在下,发生取代反应,制得化合物Ⅱ;步骤3),以步骤2)制得化合物Ⅱ和(NaBH4)硼氢化钠为原料,发生还原反应,制得化合物Ⅲ;步骤4),以步骤3)制备的化合物Ⅲ和三溴化磷为原料,制得化合物Ⅳ,即本发明的产物3‑甲基‑D3‑苄溴。本发明采用市售的氘代碘甲烷为原料,合成目标产物,氘代率稳定且达到较高要求(D>99%)。
一种海洋探测用560nm515nm705.5nm1120nm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λXⅠ2240nm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ⅡλlⅡ1906.8nm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ⅡλBⅡ560nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成560nm、515nm、705.5 nm、1120nm、1030nm、2240nm、1906.8nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用525, 5nm、515nm、691 nm、1051nm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λXⅠ2102nm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ⅡλlⅡ2019nm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ⅡλBⅡ525.5nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成525.5nm、515nm、691nm、1051nm、1030nm、2102nm、2019nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用407.5nm、532nm、644 nm、815nm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λXⅠ1630nm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ⅠλBⅠ532nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ3064nm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ⅡλBⅡ407.5nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成407.5nm、532nm、644nm、815nm、1064nm、1630nm、3064nm七波长光纤激光器。
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本发明涉及一种太阳能传感节点装置,包括半圆柱形的外壳,所述外壳的半圆柱面上覆盖有太阳能电池薄膜,所述外壳内部插接有用于安装电路元器件的设备板,所述设备板上设置有金属槽,所述外壳上设置有金属凸台,金属槽与金属凸台建立机械与电气连接,所述设备板内部安装有锂电池、处理器模块、无线模块,所述处理器模块连接于所述锂电池与无线模块,所述处理器模块还连接有若干用于在设备内部安装的内部传感器接口插座,所述侧板上安装有若干个用于连接外部传感器的外部传感器接口插座。本发明采用采用滑槽建立机械与电气连接,安装与更换便捷,太阳能充电无需外接电源,保证较高的采样频率和较低的功耗,模块化设计,拓展性能好。
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本发明涉及一种可充电安全指示外套,包括外套(1),所述外套(1)的材料为全棉面料,所述外套(1)设有衣领(3),所述立领(3)为鸡心领,所述外套(1)下摆的外表面设有荧光条(2),所述荧光条(2)的材料为荧光材料,所述外套(1)的背面设有多块太阳能电池板(4),所述太阳能电池板(4)均连向一个锂电池(5),所述锂电池(5)终端连有一个USB接口(6)。本发明一种具有安全指示作用的外套,在外套下摆的外表面设有荧光层,在夜晚可以使司马观察到骑车的人,这样就可以避免交通事故。
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本发明涉及一种能给手机充电的减少热量向外逸散服装。包括服装本体(1),服装本体的袖口设有小型发电设备(2),前身设有锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4)。所述衣服本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,至少具有一调温织物层及一阻热层,调温织物层的材料具有吸湿发热特性,且其织物在相对湿度90%与40%下的回潮率差值为1%至8%,阻热层相邻于调温织物层的外侧表面。本发明能给手机充电。本发明减少热量向外逸散。
一种物联网用2172nm、808nm、1319nm三波长光纤输出激光器,设置2172nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在808nm激光输出光纤尾段设置808nm分束光纤圈,分束一路808nm激光输出,在1319nm激光输出光纤尾段设置1319nm分束光纤圈,分束一路1319nm输出,信号光2172nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 1319nm进入2172nm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2172nm输出,最后输出2172nm、808nm、1319nm三波长光纤激光输出。
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