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本实用新型便携式移动体检箱涉及一种检测设备。其目的是为了提供一种使用方便、寿命长、整洁美观的便携式移动体检箱。本实用新型便携式移动体检箱包括箱体和上盖,箱体内侧设置有电源模组,电源模组包括电源适配器和锂聚合物电芯,电源适配器连接外接电源,电源适配器的输出端分别连接锂聚合物电芯和输出接口,锂聚合物电芯的输出端与输出接口连接,输出接口包括多个USB接口,电源模组一侧设置有内衬的雕刻模,雕刻模一侧与电源模组相接触,另外三个侧面与箱体内壁相接触,雕刻模上设置有五个安装位,五个安装位内分别放置有热敏打印盒、体检手持机、签字笔、热敏卷纸和身份证阅读器。
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一种便携式电池储存箱,包括箱壳,箱壳内设有由隔板构成的锂电池放置区,锂电池放置区与箱壳之间设有支撑板,锂电池放置区的四周设有散热板,散热板为依次间隔设置的框板和散热翅片构成的整体结构,箱壳相对内侧壁的底角处分别设有导向杆和驱动丝杆,导向杆贯穿所述散热板,驱动丝杆与散热板螺接,箱壳的顶板设有出气机构,箱壳的侧壁设有进气机构。本实用新型通过往复驱动机构、散热板、导向杆、进气机构和出气机构相互配合,使得散热板左右往复移动,挤压箱壳内部的空气,在压强作用下,外部空气从一侧的进气机构进入箱壳内部并与电池组外表充分接触并换热,空气最后从另一侧的出气机构排出,从而达到散热效果好的目的。
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本实用新型属于电力围栏技术领域,具体涉及一种野外作业光幕警示桩。一种野外作业光幕警示桩,包括底座、立柱、太阳能电池板、报警器和摄像头,所述底座设置在所述立柱底部,所述底座与所述立柱可拆卸连接,所述报警器设置在所述立柱上部,所述摄像头设置在所述报警器上部,所述立柱内部设有光幕控制模块、光幕发生器、电源模块、锂电池组和通讯定位模块,所述太阳能电池板与所述锂电池组相连,所述锂电池组与所述电源模块相连,所述光幕控制模块和所述光幕发生器相连,所述报警器、所述摄像头、所述光幕控制模块和所述通讯定位模块分别和所述电源模块相连。本实用新型易于携带,布置方便快捷,围栏的大小不收限制,提高了工作效率。
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本实用新型公开了一种便于移动和收纳的风力灭火机,包括底板,所述底板下端面均安装有刹车万向轮,所述底板上端面一端固定连接有锂电池,所述底板上端面一端且位于锂电池一侧固定连接有控制模块,所述底板上端面且位于锂电池一侧安装有燃油机,所述燃油机输出轴端安装有风机装置,所述风机装置一侧连通有出风软管,所述出风软管一端连通有出风装置,所述底板上端面另一端安装有收卷装置,所述底板上端面且位于出风装置一侧固定连接有立柱,所述立柱上端面固定连接有弹性夹,本实用新型涉及风力灭火机技术领域。该便于移动和收纳的风力灭火机,解决了传统的风力灭火机不便与工作人员长时间使用的问题。
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本发明涉及机器人制造技术领域,具体涉及一种新型的擂台竞技机器人,包括:机架、转向机构、后驱机构、保护架、供能组件、散热器和无线控制端。本发明,将擂台竞技机器人模块化设计,分别设置若干个能实现相关功能的模块,使得擂台竞技机器人在日常调试、维护工作时能更加便捷,且可依据擂台竞技机器人需要的功能,可自由的组装相对应的模块,对擂台竞技机器人进行更新,提升了擂台竞技机器人的功能性和趣味性,同时,当需要更换锂电池时,可通过方便地将锂电池顶部的限位架的压杆从固定座顶部拆卸下,更换新的电池后,再将压杆的两端与固定座通过螺钉固定安装后,即可使得压杆下压紧固安装锂电池,快捷地完成对擂台竞技机器人电池的更换。
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本发明公开了一种载体和催化剂及其制备方法和应用。该载体包括改性介孔二氧化硅和氧化锂,所述改性介孔二氧化硅具有Si‑O‑Li结构,以载体的总重量为基准,锂元素的含量为20ppm‑1500ppm。该载体的制备方法包括,将介孔二氧化硅依次进行酸洗、第一固体热处理、锂离子交换和第二固体热处理。本发明还公开了一种包含上述载体的催化剂及其制备方法,以及上述催化剂在丁二烯制备中的应用。采用本发明的载体制备的催化剂,具有丁二烯选择性高和使用寿命长的优点。
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一种车载微波炉,其主要由金属腔体,磁控管,矩形波导,金属搅拌器,变频电源和锂电池包等部件构成。车载微波炉通过锂电池对其进行供电,输出功率在400‑700W。车载微波炉采用顶部上开门结构,门体下方的金属腔体是一个四方型的压槽,采用一体化成型,在其金属腔体四方型压槽底部有一个安放搅拌器的压型和一个安放陶瓷板的台阶,金属腔体四方型压槽在面向开门方向相对其他三个方向有一个较大的倾斜角,便于用户取放食物。本发明专利的车载微波炉采用锂电池作为移动供电电源,为人们户外出行过程中,随时加热食物提供了方便,其独特的上开门方式,为用户在户外使用带来了便捷。同时,其一体化金属腔体结构设计,避免了焊接组合结构引起地微波泄漏,也提升了微波炉的效率。
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本发明涉及采摘器技术领域,具体为一种便携式农产品采摘器,包括杆件、杆件由收纳杆、伸缩连杆和限位槽构成,伸缩连杆为多节且保持相互伸缩嵌入设置,伸缩连杆的尾端嵌入设置于收纳杆内,限位槽开设于伸缩连杆表面,动力机构、动力机构由锂电池、启动开关和把手构成,把手固定连接于锂电池的侧面,启动开关设置于锂电池表面,与现有农产品采摘器相比,操作简单便捷,装置整体较轻且便于收纳携带,单次切割效果彻底,从而使采摘效率大大提高,同时能够有效针对果树的高度使用,且降低了果实的受损程度。
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本发明涉及一种硅碳负极材料及制备方法,质量百分比由以下组分组成:微米硅粉10%~50%,沥青90%~50%,以上组分质量百分比之和为100%;原料为微米级硅粉,价格低廉,通过高能球磨得到粒度均匀的纳米硅粉,能有效改善硅在循环过程的体积效应;球磨过程中加入分散剂用于抑制纳米硅粉团聚,实现有效分散;沥青与硅粉均匀混合,实现沥青衍生碳的均匀包覆,抑制硅在嵌锂、脱锂过程中的体积膨胀,同时提高了硅与集流体之间的电接触;最终提高硅碳负极材料用于锂离子电池的首次可逆容量,提高电池循环稳定性;本发明硅碳负极复合材料的制备方法,操作简单,成本低,易实现工业化。
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本发明涉及一种X射线荧光光谱法分析试样熔融玻璃片的制备方法,属于熔融玻璃片试样的制备方法,包括:试样制备、试样的预氧化、熔融玻璃片制备操作步骤。特别采用过氧化氢溶液对试样预氧化,放入马弗炉中进行脱碳处理。用无水四硼酸锂、偏硼酸锂混合溶剂打底、覆盖,加入溴化锂脱模剂,在高温融制备熔融玻璃片的方法。为结晶器保护渣试样的X射线荧光光谱法分析提供一种新的熔融制样途径,解决了结晶器保护渣试样熔融玻璃片制备存在的技术难题。制备方法中涉及的试剂易获得、价格低、不易腐蚀铂黄坩埚,延长了铂黄坩埚的寿命和使用周期。形成的结晶器保护渣试样熔融玻璃片表面光滑无瑕疵、透明、满足X射线荧光光谱分析的要求。
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本发明公开了一种生物氧化亚硅的制备方法,包括如下步骤:步骤一:将稻壳进行清洗以去除重金属,经过碳化处理后经脱碳处理得生物二氧化硅粗料;步骤二:将所述生物二氧化硅粗料进行粉碎处理,后放入浓度为30‑40%的盐酸当中浸泡后,再使用纯水浸泡若干次,真空干燥得生物二氧化硅;步骤三:采用甲烷和高纯氢气的混合气体作为还原介质,对所述生物二氧化硅进行脱氧处理得生物氧化亚硅。本发明还公开了其产物。本发明解决了现有硅材料从铜箔上剥落现象,防止了由此造成的锂电池内部短路产生的高温发热,避免了在工作状态中电池燃烧现象。生物氧化亚硅内部呈多孔状态,通过吸收大量的锂离子,从而使锂电的克容量比和首次充放电效率有所提升。
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本发明公开了一种经颅直流电刺激仪,具体涉及医疗设备领域,包括壳体,所述壳体上设置有显示屏和按钮,所述壳体的上端设置有多个表面电极,所述壳体的内部固定安装有电路板、语音播报器、mesh网络模块和聚合物锂电池,所述电路板上通过锡焊接有升压电路、人体阻抗电路、动态恒流电路和中央处理器,所述壳体的外侧壁上设置有扬声器。本发明通过设置有三级升压电路,聚合物锂电池电压通过一级SX1301集成电路升压到5V,然后通过二级MCP1651集成电路将电压由5V升压到40V供集成运算放大器电源使用,最后降压到3.3V供数字电路使用,通过三级升压电路对聚合物锂电池的电压进行升压,能够有效降低电能的损耗,提高电能资源的利用率。
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本公开提供一种混合集成的光纤传感用光学器件,包括:光收发单元,用于发射、探测传感光信号;3×1型PLC芯片,与所述光收发单元相连,用于传感光信号的耦合分光合束;Y分支型铌酸锂波导芯片,与所述3×1型PLC芯片相连,用于对传感光信号进行相位调制后输出;镜片组,与所述Y分支型铌酸锂波导芯片相连,用于对Y分支型铌酸锂波导芯片输出的传感光信号进行光斑及偏振态调整;2×1型PLC芯片,与所述镜片组相连,用于对经镜片组处理后的传感光信号进行分光合束后输出携带有待测传感信息的光信号,再返回所述光收发单元完成探测;半导体制冷器,用于进行精确温度控制;以及可伐合金管壳,用于进行封装和氮气密封处理。
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本发明公开了一种电磁铁和铁砂配合驱动的球形机器人结构,它包括控制器壳、连接轴、中心球壳和环绕球壳,控制器壳通过连接轴与中心球壳连接,在每块中心球壳的四周连接有环绕球壳,所有中心球壳和环绕球壳相互连接成一个圆球壳体结构,在圆球壳体内部有细铁砂,中心球壳的内侧壁上设有电磁铁和锂电池,周围设有导线开孔,底端设有导线控制线开孔,环绕球壳的内侧壁上也设有电磁铁,周围设有导线开孔并与锂电池导线连接,电磁铁和锂电池经导线控制线开孔通过连接轴与控制器壳导线连接。采用电磁铁进行驱动,电磁铁通电即产生磁场,控制方式简单,响应速度快;具有原理简单直观、易于控制、运动方式灵活多样的优点。
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本发明涉及锂离子电池制备领域,具体涉及一种碳负极材料及其制备方法和应用。本发明提供的碳负极材料的制备方法包括:(1)将D50为5‑15μm的煤液化沥青基针状焦与沥青进行混合,并将得到的混合物进行包覆处理,得到包覆产物;(2)将所述包覆产物进行焦化处理,得到焦化产物;(3)将所述焦化产物进行石墨化处理,得到碳负极材料;其中,步骤(1)‑(3)各自独立地在惰性气体气氛中进行。该方法制得的碳负极具有较高的电化学性能;同时,将本发明提供的碳负极材料用于锂离子电池,有效提高锂离子电池的电化学性能。
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本发明公开了一种高温冷却水低能耗循环利用系统,包括:热储能装置,用于储存所述高温冷却水;热水型溴化锂机组,包括发生器、蒸发器、吸收器及冷凝器;板式换热器;冷却塔,为所述热水型溴化锂机组和板式换热器提供循环冷却水;控制模块,获取水位数据和温度数据、计算能耗数据及控制水泵流量。本发明以高温冷却水的热量作为溴化锂机组的热源,根据温度控制泵水流量,保持整个水循环系统保持总体较低的能量消耗,达到了节水、节能及环保的效果。
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本发明属于电化学锂一次电池技术领域,具体涉及一种改进的正极浆料、制备方法及正极极片的制备方法。改进的正极浆料重量百分比组成为:电解二氧化锰85~95﹪,导电剂2~7﹪,粘结剂Ⅰ1~3﹪,粘结剂Ⅱ2~5﹪,各组份的重量百分比之和达到100%;粘结剂Ⅰ是聚丙烯酸酯、丙烯腈多元共聚化合物、羧甲基纤维素钠中的一种;所述粘结剂Ⅱ是聚四氟乙烯。改进正极浆料均匀涂覆于锂一次电池正极集流体;干燥后的正极集流体经辊压、分切成片,再烘干制得正极片。本发明使用两种不同耐热温度的粘结剂,其中一种耐温较低的粘结剂达到分解温度分解,达到增加极片孔隙、提高极片吸液量。从而充分发挥正极片的导电性能,锂电池的导电性能好。
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本发明公开了一种混合储能辅助光伏电站参与一次调频的控制方法,利用飞轮与锂电池组成的混合储能系统,综合两种储能各自的优势,在保障一次调频效果的同时,提高储能辅助光伏电站参与电网一次调频的经济性。当电力系统发生较长时间的连续随机负荷波动时,将电网频率偏差通过分频器分解为高低两部分,频率偏差高频部分由混合储能系统中的飞轮储能调节,频率偏差低频部分由混合储能系统中的锂电池储能调节,减少锂电池储能的充放电次数,延长其使用寿命。
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本发明涉及新能源的技术领域,具体涉及一种基于碳化硅单元层材料的混合超级电容器,由正极、负极、电解液和隔膜组成,所述正极由重掺杂金属锂和钠元素的碳化硅单元层的活性电极材料制备而成,电解液为六氟磷锂、LiAlClO4、Li(CF3SO2)2、碳酸酯、氟代碳酸乙烯酯、硫酸乙烯酯、NaCF3SO3、四乙二醇二甲醚中的至少三种的混合物。本发明采用碳化硅单元层作为正极材料的一部分,纳米碳化硅能量密度大,可以大规模储锂,具有很高的比容量,尤其是可以嵌入大量的离子使碳化硅单元层成为一种可以存储高密度电荷的载体,使超级电容器具有更高的能量密度。
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本发明公开了一种粒子钢熔融片的制备方法和测定粒子钢成分的方法,涉及成分分析技术领域;该方法制备得到的粒子钢熔融片用于x射线荧光熔融法测定粒子钢成分含量,粒子钢熔融片的制备方法包括:将研磨后的粒子钢样品进行筛分得到筛上物和筛下物;将四硼酸锂熔剂放置于铂金坩埚内,并向铂金坩埚加入硼酰化钴,四硼酸锂熔剂与硼酰化钴的用量比为50‑64:1;对铂金坩埚进行熔融加热,以在铂金坩埚的内壁形成含钴的四硼酸锂蜡状挂壁层;将筛上物与第一混合液加入铂金坩埚熔融反应得到第二混合液,将筛下物和第三混合液加入第二混合液后熔融并冷却脱模。该方法制备得到的粒子钢熔融片能通过x射线荧光熔融法快速且准确地进行各成分含量的测定。
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一种维持电网功率稳定的控制方法,通过比较电网的最大输出功率与实时抽油机负载功率的大小,计算出本发明的控制对象储能并网双向变流器的输出电流的控制参考值,通过调节器调节储能并网双向变流器的输出功率,达到了当抽油机负载变化时能够维持电网输出功率稳定的目的,并且实现了电网输出功率的最大限度的利用。同时,由于本发明在放电时仅含有一个调节器,相对于传统的采用电网电流外环‑变流器输出电流内环的双闭环控制策略,提高了控制系统的调节速度;在充电时增加储能锂电池的恒功率充电控制调节器,实现了锂电池的安全使用,增加了系统的安全性,保证了储能锂电池的使用寿命。
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本发明公开了一种可持续供电投影机控制电路,包括变压器T、断路器SW、开关SW1、电容C1和整流桥W,所述开关SW1的一端连接AC220V电压,开关SW1的另一端通过保险丝F连接断路器SW,断路器SW还连接变压器T的初级绕组,本发明可持续供电投影机控制电路在原有投影机电路基础上增加一个锂电池,一个检测电路,与一个控制电路。打开投影机时,除投影机正常工作外,还给锂电池充电,保障电池电源充足,当检测电路检测到交流电源被切断,且内部温度高时,锂电池持续供电给风扇,保障剩余热量得以顺利散发,直至投影机内部温度下降到一定值时停止工作,起到保护投影机,延长投影机使用寿命的作用。
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本发明公开了一种双推进器电动船舶的电力系统,包括两组锂电池组和一块交流配电板,每组所述锂电池组均连接一个高压箱,所述高压箱具有第一、第二两路输出,第一路输出连接推进变频器,所述推进变频器连接推进电机,第二路输出连接充电逆变一体机,所述充电逆变一体机连接交流配电板;所述交流配电板内设有一条交流母线,所述交流配电板还设有一个充电接口和多个电源插口,所述充电接口、每个电源插口和所述隔离变压器分别连接到所述交流母线上。本发明,在充电时,充电逆变一体机工作在充电模式,作为充电机为锂电池充电;在航行时,充电逆变一体机工作在逆变模式,作为逆变电源为全船日用负载供电,可以节省船舶的空间及建造成本。
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本发明公开了一种无机复合固体电解质及其制备方法,涉及锂电池技术领域,其中,一种无机复合固体电解质的制备方法,包括以下步骤:S1、将锂盐、金属氧化物A、金属氧化物B和磷酸二氢铵混合,其中,金属氧化物B为氧化钛,间歇式振动球磨,获得混合粉体;S2、向S1步骤中获得的混合粉体内添加氧化镧和氧化锗,继续间歇式振动球磨,得到复合粉体;S3、将S2步骤中得到的复合粉体进行低温烧结,压制,得到无机复合固体电解质膜层。本申请的制备方法通过采用两步间歇式振动球磨和一步低温烧结法,可以显著提高各原料之间的反应活性和协同增效效果,在提高无机复合固体电解质的电导率以及固体电池的锂离子传输性能和循环寿命的同时,制备过程中无溶剂化,降低了烧结成本。
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本发明提供了一种电池散热装置,用以给锂电池散热,所述电池散热装置包括与所述锂电池抵持的换热板、用以承载蒸发液的蒸发池、设置在所述蒸发池上方的遮罩组件,所述换热板设置在所述蒸发池的底部,所述蒸发池具有朝上的开口,所述遮罩组件包括用以覆盖在所述开口的镂空网罩、用以覆盖所述镂空网罩的薄膜、连接在所述薄膜与所述镂空网罩之间的连杆,所述镂空网罩上设有供空气进出的通孔,所述薄膜具有覆盖在所述镂空网罩的第一状态、被蒸发液蒸气顶起以使得所述镂空网罩暴露的第二状态。本发明的交通车辆和散热装置,通过设置遮罩组件,从而在不需要提供外部能源的情况下,实现所述锂电池的散热,且散热效果好。
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本发明公开了一种复合隔膜材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池隔膜微孔膜材料制备技术领域。本发明解决了现有聚乙烯基锂金属电池复合隔膜在热稳定性、润湿性、传输锂离子的能力以及稳定性方面存在的不足的技术问题。本发明将PE浸渍在PSU和PVDF的混合浆料中,PSU与PVDF填充PE不均匀的孔径使得PESV具有更高的孔隙率,更加均匀的孔分布,合理的设计了厚度为16μm的PESV超稳定复合隔膜,且刚性、热稳定性良好的PSU及亲电解液的PVDF使得PESV复合隔膜同时兼顾高机械强度和润湿性,在电池中能够长期稳定循环。
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本发明公开了一种硫化物固态电解质材料及其制备方法,属于电解质材料技术领域,硫化物固态电解质材料包括内核、疏水分子层与包覆层,所述疏水分子层与包覆层由内至外包裹至内核的外侧,所述内核为硫化物固态电解质颗粒,所述包裹层的材料为石墨烯纳米带。该发明,在硫化物固态电解质颗粒外侧包裹石墨烯纳米带,可提高导电性,又能约束其体积变化,大幅提高放电容量、充放电次数,搭配疏水材料包裹设置,使该材料在空气中具有良好的稳定性,另一方面,其防止了硫化物与锂负极直接接触发生反应,提高了其与锂负极的界面稳定性,且同时不影响硫化物固态电解质材料锂离子的传输性。
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本申请提供了一种负极极片、包含该负极极片的电化学装置及电子装置,该负极极片包括负极集流体、锂金属负极以及负极骨架,该负极骨架的内部存在极化电场,该极化电场的方向为从负极的表面指向负极集流体,该负极骨架的材料包括压电聚合物、压电陶瓷或压电单晶中的至少一种。该负极极片能够控制锂沉积位点,有效抑制锂枝晶的生长,使电化学装置的体积膨胀性能得到有效改善,进一步提高了电化学装置的循环性能。
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本发明涉及硅负极电极材料技术领域,公开了一种三维枝状硅负极电极材料及制备方法,其中纳米化的硅微粒为一个个裂开口的微细颗粒,在锂离子进出过程中硅材料体积变化只发生在单个的纳米微粒内部,其体积变化由内部裂纹缓冲抵消。而整个由硅材料制备的电极片并不发生明显的体积膨胀。有效解决了硅材料作为锂电池负极材料,在锂脱嵌过程中发生的体积剧烈膨胀,其制备方法是将纳米硅微粒通过分散剂分散后,经液氮急冻,然后经微波快速加热,使纳米硅微粒发生炸裂,形成三维枝状裂纹的硅微粒。
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