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一种多功能开关柜的除湿柜门。本发明涉及对开关柜的柜门做出的改进,所述柜门的一侧铰接在开关柜的柜体上,所述柜体从上到下均布有若干水平设置的元件容置板;其特征在于,所述除湿柜门包括内板和外板,在所述内板和外板之间从内向外依次设有保温层、隔热层和金属发热片;在所述开关柜上还安设有电池盒,所述电池盒的内部设有锂电池,所述金属发热片连接锂电池,在所述开关柜上还设有通电接口,所述锂电池通过连接线路连接通电接口。本发明投资成本小,安装结构简单,由于采用金属发热片直接朝向内部加热,因此热转化效率高,耗电量小,环保,安全性高。
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本发明公开了一种用于微气泡分离的微流控芯片。所述芯片主要由聚二甲基硅氧烷(PDMS)和C切铌酸锂制作的两块芯片键合而成,上芯片包括:注液孔,注气孔,微通道,出液口。下芯片材料为C切铌酸锂晶片。该微流控芯片利用激光照射C切铌酸锂晶片产生的电场实现微通道中微气泡的分离。该芯片制作方法简单,微气泡分离部位、分离时间可控。可用于医学、环境分析过程中对气相载体的分离。在微流体操控领域中完善了微气泡分离技术,对微流控芯片功能的完善具有重要意义。
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本发明属于新能源、电化学以及高分子材料领域,更具体地,涉及一种固态电池塑料封装材料及其应用。该固态电池塑料封装材料按重量份计,包括60~70份的紫外光固化预聚体、20~35份的活性稀释剂单体和5~15份的光引发剂。将上述塑料封装材料应用于全固态塑料锂离子电池的制备,制备过程中使用紫外光固化塑料封装工艺代替传统的钢壳和铝塑膜封装工艺,有效地减少了金属的资源使用和极大的提高了锂离子电池的能量密度;另一方面,固态电解质隔膜的使用,使得制备的塑料电池具有优良的柔性、可折叠性能以及良好的安全性能;最后将集电极铝箔和铜箔直接用于电池的测试,减少了镍电极和铝电极的使用,进一步提高了锂离子电池的能量密度。
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本发明公开了一种高电压单晶三元材料及其制备方法,该材料的化学式如下:LiNiacobMncO2,0.3≤a≤0.7,0.2≤b≤0.5,0.2≤c≤0.4。该方法包括如下步骤:S1、以硫酸镍溶液、硫酸钴溶液、硫酸锰溶液为原料混合均匀按照金属离子摩尔比a∶b∶c进行混合,并溶解在去离子水中,配置成溶液。本发明通过固相法高温烧结制备单晶型二次颗粒,提高锂离子传递效率,同时减少材料和电解液之间的界面反应,从而提高材料的倍率性能和循环性能,通过Zr、Ti掺杂造成Li‑O八面体体积增加,提高锂离子扩散速率,提高电池性能,通过在Zr、Ti掺杂时增加合成温度,从而可以拓宽八面体的尺寸,促进了锂离子的扩散,从而进一步增加了电化学性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种N掺杂MoSe2负极材料及其制备方法和应用。所述N掺杂MoSe2负极材料是将HNO3溶液加入到钼酸铵溶液中搅拌,在180~200℃反应,抽滤,洗涤后,将收集产物在60~80℃干燥,将所得MoO3加入去离子水,超声分散,在磁力搅拌下加入钼酸铵和盐酸多巴胺,再加入乙醇搅拌,然后加入氨水静止,离心收集沉淀,洗涤,将所得产物在60~80℃干燥,得到络合物Mo@PDA;将络合物Mo@PDA与硒粉研磨混合,在H2氛围下300~500℃反应制得。本发明与普通锂离子电池负极材料相比,具有高容量、大比表面积以及结构稳定性好等优点,可应用在锂离子电池领域中。
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本发明涉及陶瓷涂覆隔膜的技术领域,具体涉及一种空心微珠陶瓷涂覆隔膜的制备方法。其制备方法是:将空心微珠、分散剂和水充分搅拌研磨混合,然后加入粘合剂和润湿剂分散均匀,得到水性混合浆料。本发明使用空心微珠,粒径为0.5‑10μm,空心微珠堆积密度小,可减轻涂覆隔膜重量,提高锂离子电池比容量,同时空心微珠价格便宜,可降低生产成本。无机物空心微珠涂层在基膜上形成骨架结构,能够提高锂离子电池隔膜的耐热性,另外,空心微珠的中空结构为隔膜对电解液的吸液及保液能力提供通道,改善锂离子电池的电化学性能。
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本发明公开了引导盲人丢弃垃圾的收纳装置,包括垃圾桶本体、手环,所述垃圾桶本体的侧面设置有若干射频标签,所述手环内置有微处理器、锂电池、扬声器,所述锂电池的电极与微处理器的电源端连接,所述扬声器的输入端与微处理器的输出端连接,所述手环的表面上设置有扬声孔,所述手环的表面上设置有读写器射频收发模块,所述读写器射频收发模块的输出端与微处理器的输入端连接,所述手环的表面上设置有充电接口,所述充电接口与锂电池的电极连接。通过手环上设置的读写器射频收发模块读取射频标签存储的内容,便于盲人通过语音提示达到垃圾桶本体位置进行垃圾倾倒,避免盲人没有方向提示出现摔倒的现象。
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本发明公开了一种复合式空铁驱动系统,包括超级电容模块、第一控制模块、氢燃料电池组、气体控制模块、锂电池模块,氢燃料电池组的输出端与锂电池模块的充电输入端相连,氢燃料电池组的正极并联于超级电容模块和第一控制模块的正极公共连接点上,氢燃料电池组的负极并联于超级电容模块和第一控制模块的负极公共连接点上;锂电池模块和超级电容模块分别通过总线与第一控制模块的信号输入端相连;气体控制模块的信号输入端与第一控制模块的信号输出端相连;第一控制模块用于监测氢燃料电池组、超级电容模块的反馈数据、并向气体控制模块发出指令。本发明用以解决现有技术中空铁不便长距离运行的问题,实现为空铁持续稳定的提供能源的目的。
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本发明涉及一种全自动充电电动车。它包括电机、控制器、电子集成电路电压分配器、充电器、光伏发电储存接收器、光伏接收纸、电源稳定器、切电转换器、保险、指示灯和锂电池,光伏接收纸与光伏发电储存接收器的输入端相连,光伏发电储存接收器的输出端与充电器的输入端相连,充电器的输出端接入电子集成电路电压分配器,指示灯与电子集成电路电压分配器相连,电子集成电路电压分配器分别与两组锂电池相连,两条线路上设置有保险、切电转换器和电压稳压器,且两条线路共用保险、切电转换器和电压稳压器,两组并联的锂电池的输出端接入控制器,控制器的输出端与电机相连。本发明利用光伏纸,将光能转化成电能,实现自充电。
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本发明提供的低膨胀陶瓷烤网制备方法,首先对坯体混合物选用透锂长石,锂辉石,合成堇青石,福建龙岩高岭土,硅酸锆进行配比形成坯体混合物;然后加水混合、除铁、陈腐、干燥、压制并素烧形成坯体;再将透锂长石,贵州高岭土,萍乡石英,滑石,氧化锌,环保熔块进行配比形成坯釉混合物,并同样进行加水混合、除铁后形成坯釉;最后将坯釉涂在经过修整、尺寸加工的坯体上,再进行入窑釉烧。本发明公开的低膨胀陶瓷烤网制备方法工艺简单,原料成本低;通过该方法制备出的陶瓷烤网质地坚硬,不易变形;细密,易清洁;耐用。
本发明公开了一种双网络水凝胶衍生的硅/碳纳米多孔复合材料的制备方法及其所得材料和该材料作为锂离子电池负极材料的应用。所述制备方法包括将均匀分散有纳米硅和氧化石墨烯的硼砂水溶液加入到含有壳聚糖的聚乙烯醇水溶液中,形成水凝胶,随后经过冷冻干燥、浸泡洗涤、离心分离,制得双网络原位包封硅的前驱体,最后将其进行热处理,即得所述Si@C/G纳米多孔复合材料;所得复合材料还具有多孔结构,当作为锂离子电池的负极材料时,由于纳米硅有效缩短了离子和电子传输的距离,三维导电碳可以有效缓冲硅材料在充放电过程中脱/嵌锂引起的体积膨胀,因此,所制备的复合材料表现出优异的循环性能以及倍率性能。
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本发明涉及二次电池系统。一种二次电池系统包括:电池(100),其具有被含有锂离子的电解质浸渍的电极体(115);以及ECU(300),其被配置为,当电池温度(TB)等于或高于阈值温度(Tth)时允许所述电池(100)的充电和放电,以及当所述电池温度(TB)低于所述阈值温度(Tth)时限制所述电池(100)的充电和放电。所述ECU(300)被配置为,获取与由所述电极体(115)中的所述锂离子的浓度分布偏差导致的所述锂离子的最小浓度(最小盐浓度(Cmin))相关的值,以及将所述阈值温度(Tth)设定为随着所述最小浓度(Cmin)的减小量变大而变高,所述减小量由所述相关的值表示。
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本发明涉及一种一体式可移动风光互补光能路灯头及路灯,属于照明和发电技术领域,该路灯头包括壳体以及固定在壳体内的发电机、通过转轴连接发电机的风叶、锂电池组和光源组件。壳体设有至少两个导风口,风从一个导风口进入,贯穿壳体,通过另一个导风口吹出,从而带动风叶旋转,风叶旋转驱动发电机为锂电池组充电,锂电池组为光源组件供电。通过在路灯头壳体开设导风口,使得通过导风口的风通过内部的涡旋状风道形成强大的气体对流,从而使得壳体内部的风叶旋转,从而实现了将分体式的风力发电机移动到路灯壳体内部的目的,使得腔体内风力发电机实现微风可动,解决了现有技术中灯头内空间利用不合理,发电量低的问题。
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本发明公开了一种短流程双耦合进行连续研磨浸取的方法,该方法旨在解决现今单独处理废旧锂电池的正极材料会在一定程度上污染环境,并且处理成本高,而单独处理铝镍钴废磁钢又效率低,而且耗时较长,并且具有一定的危险性,同时也容易导致环境污染的技术问题。该方法通过多级磨浸耦合浸出的方式,结合特定比例的耦合配料以及相应的固液分离,从而实现废旧锂电池正极与铝镍钴废磁钢中钴铜镍锂锰等有价元素的高效综合回收,并且利用研磨与浸出的耦合,使其具有工艺流程短、回收率高、处理成本低等特点,具有经济和环保双重效益。
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本发明公开了一种9H‑咔唑‑2,7‑二羧酸的合成方法,该方法在乙醇‑干冰低温体系下进行,以2,7‑二溴咔唑为起始原料,首先通过正丁基锂脱去二溴咔唑的氮原子上质子,之后用三甲基氯硅烷在咔唑的氮原子上接上TMS基团,之后继续添加正丁基锂进行锂卤交换反应,再通入过量的干燥CO2,在咔唑2,7位接上羧酸根,然后加入甲醇除去TMS基团,最后在酸性条件下中和体系得到9H‑咔唑‑2,7‑二羧酸。该方法原料易得、生产成本低、合成时间短、产率有一定提高、产物纯度高,易于工业化生产,为9H‑咔唑‑2,7‑二羧酸及其后续衍生物产业化提供了基础。
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本发明涉及一种聚碳酸酯交联的固态聚合物电解质及其在二次锂电池中的应用。该固态聚合物电解质的分解电压为4.5~6.0V,离子电导率为0.01~9mS cm‑1,拉伸强度为5~400MPa,可以应用于高电压锂电池。本发明也提供了上述聚合物电解质在二次锂电池中的应用实例。
本发明公开了一种分子链多末端多官能化溶聚丁苯橡胶及其制备方法和在轮胎胎面胶料配方中的应用,其制备过程为在聚合体系中,先加入烷基锂、二乙烯基苯及共轭二烯进行反应,得到含多锂引发剂的聚合体系;再在含多锂引发剂的聚合体系中加入苯乙烯和丁二烯混合单体,进行聚合反应;聚合反应完成后,加入极性封端剂,进行封端反应,得到分子链“首‑尾”或“首‑末”两端或多端官能化溶聚丁苯橡胶。该橡胶用于制备超高性能轮胎胎面胶,与通用胶相比其滞后损失下降改善率达25~32%。
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本发明公开一种自供电温度传感器,包括振动能量采集器、锂离子电池、电源管理电路、充电指示灯、电量报警灯、充电接口、温度传感器、单片机、ZigBee通讯模块;所述振动能量采集器、锂离子电池、电源管理电路依次串接;所述充电指示灯、电量报警灯连接电源管理电路;所述电源管理电路连接温度传感器;所述单片机的一端连接温度传感器,另一端连接ZigBee通讯模块。本发明实时收集振动能量,并将振动能量转换为电能存储在锂离子电池中给温度传感器供电,解决了传感器需要频繁更换供电电池及电池更换不方便的问题。
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本发明提供一种基于透射光栅倾斜波前的太赫兹脉冲产生装置及方法,所述装置包括依次排列的飞秒激光器、透射光栅、半波片、成像系统和铌酸锂发射晶体;所述飞秒激光器发射的泵浦飞秒激光通过所述透射光栅发射衍射;所述半波片接收所述透射光栅的正/负一级衍射光;经半波片改变泵浦飞秒激光的偏振方向后,通过成像系统入射至铌酸锂发射晶体,在所述铌酸锂发射晶体中产生太赫兹脉冲辐射。透射光栅的正/负一级衍射光与入射光方向夹角小,在光路搭建的过程中更加容易,且能够实现光栅角度的精确调谐,获得更好的太赫兹脉冲发射效率。
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本发明涉及一种三防保暖冲锋衣,其包括外套及可拆卸连接于外套内的保暖内胆,外套从外至内依次包括防护层、隔热层及电热毯层,外套下摆内置有锂电池和用于对锂电池充电的充电电路,电热毯层内置有软索式电热元件,软索式电热元件通过控制器及导线与锂电池电连接,隔热层及保暖内胆中均填充有二氧化硅气凝胶。有益效果为,保暖效果好且可适当调节保暖性,包括外套及可拆卸保暖内胆,外套由外至内包括防护层、隔热层及电热毯层,根据保暖需要可以安装或拆下保暖内胆,当保暖性要求较高时,可选择使电热毯层通电增强保暖效果;隔热层及保暖内胆内部填充二氧化硅气凝胶,其质量非常轻而隔热性能却极佳,使得冲锋衣整体比较轻便。
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本发明公开一种便于数据中心读取数据的智能燃气表系统,涉及智能燃气表电子技术领域,包括两个智能燃气表,每个智能燃气表均包括:包括第一数据传输模块、第二数据传输模块、电源模块、低电压检测模块、时钟电路模块、MCU控制模块、控制阀驱动模块和控制阀;本发明防止了在用户长期未实用智能燃气表的情况下,内置电源,即锂电池处于睡眠状态,当锂电池长时间处于低电流工作,它的电压低于一定的阈值时,MCU控制模块发送信号给控制阀驱动模块以控制控制阀的打开,对锂电池进行唤醒,同时,本发明解决了现有的智能燃气表内部的数据传输模块在通常存在着信号的传输盲点,导致燃气公司无法读取到燃气表内部的数据,无法精确地对燃气表进行监控的问题。
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本发明公开了一种石墨烯电池板,包括钴酸锂离子聚合物电芯和石墨烯导热层,所述石墨烯导热层的一端设置有绝缘层,所述钴酸锂离子聚合物电芯之间安装有湿法隔膜,所述绝缘层将钴酸锂离子聚合物电芯和湿法隔膜包裹在内,所述石墨烯导热层的外侧包裹有缓冲层,所述电极子极片的一端设置有热敏电阻,所述石墨烯导热层的左侧设置有电芯保护板,所述电芯保护板的一侧插接有注塑面板,所述电极子极片镶嵌于注塑面板的内部。本发明通过添加缓冲层,降低电池意外摔落碰撞时可能造成的损坏,通过添加石墨烯导热层,避免电池使用中温度过高对电池可能造成的损坏,通过采用湿法隔膜,使得电池板的安全性能更加优秀。
本发明公开了一种水凝胶衍生的Sn‑Fe‑C微纳材料,还公开了上述水凝胶衍生的Sn‑Fe‑C微纳材料的制备方法以及其在锂离子电池负极材料方面的应用。本发明Sn‑Fe‑C微纳材料作为锂离子电池负极材料,在结构上,该Sn‑Fe‑C微纳材料同时具有纳米结构单元和微米组装体的结构特性,能表现出良好的结构稳定性以及电荷传输能力;在组成上,Sn与Fe以及Sn‑Fe合金与碳介质在该Sn‑Fe‑C微纳材料中高度均匀分布,可充分发挥金属铁和碳介质对锡组分的缓冲/导电作用;因此,本发明Sn‑Fe‑C微纳材料能表现出良好的储锂性能,具体体现在具有好的循环稳定性、高的比容量和倍率特性。
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游泳推动器,本发明涉及推动人在水中向前迅速游动的设备。本产品制作利用铁锂直流电池给电动机提供电能,利用遥控器接收板与防水开关和无线遥控开关遥控器共同控制铁锂直流电池向直流电机提供电能,控制电动机在水中旋转或停止,电动机与螺旋桨连接,从而也控制螺旋桨在水中的旋转形式。本发明的部件PVC管材胶结形成的脚部可穿戴部分、PVC管材密封的铁锂直流电池、PVC管材密封的直流电机、螺旋桨、遥控器接收板、防水开关通过结构胶胶结形成一个整体,便于穿戴。本发明为解决人在水中移动速度较慢的问题,利用电动机带动螺旋桨旋转反作用于水从而推动人体在水中快速向前移动。
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本发明公开了一种水下燃料电池AIP动力系统。本发明的技术方案是:包括高温燃料电池、氢气存储装置,所述氢气存储装置包括储罐,所述储罐中设置有有机溶剂,所述有机溶剂中溶有氢气,所述高温燃料电池包括高温废气排出管,高温废气排出管中的高温废气与储罐发生热交换,有机溶剂中的氢气受热后进入高温燃料电池的氢气入口,所述有机溶剂为醇类、脂类或者苯类溶剂,所述储罐包括受热部,所述受热部上设置有电加热装置,所述电加热装置连接有锂电池,所述锂电池与高温燃料电池连接,所述高温燃料电池为锂电池充电,所述电加热装置为氮化硅加热片。本发明提供的方案成本低,运行稳定。
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本发明公开了一种自记录位置雷达定标金属球,包括金属球、GPS接收机、锂电池和接口电路;所述GPS接收机、锂电池和接口电路位于金属球内,金属球封好后,将GPS接收机输入射频天线从金属球顶部引出连接到GPS的薄片陶瓷天线,薄片陶瓷天线固定在金属球顶部;所述锂电池的充电线和GPS接收机的定位数据输出线连接到金属球顶部的插座上。本发明可以解决传统的金属球作为散射目标存在的雷达波束指向定位精度低的技术问题。
本发明涉及一种具有三维联通纳米网络结构的五氧化二钒及其制备方法,该材料可作为高功率长寿命锂离子电池的正极活性材料,其由直径为10~50nm、长度为20~200nm的纳米棒相互交错连通而成三维联通网络结构,所述的三维联通网络结构形成的介孔的比体积为0.1~1.0cm3g-1,本发明的有益效果是:该三维联通纳米网络结构的五氧化二钒表现出优异的循环稳定性和高倍率性能。作为锂离子电池正极材料时具有明显改善的高倍率性能和长循环寿命,是一种潜在的高倍率、长循环寿命锂离子电池正极材料。本发明工艺简单经济,资源丰富,易于大规模生产,非常有利于市场化应用。
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