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本发明公开了一种车辆自燃提前预警装置,包括控制面板、控制模块、发动机转速检测装置、电路电流检测装置、语音模块、扬声器、数据存储模块、车载电话、多路开关、蓄电池和锂电池,控制面板、控制模块、发动机转速检测装置、电路电流检测装置、语音模块、数据存储模块、车载电话、多路开关、蓄电池和锂电池设置在车体内,扬声器设置在车体后部,控制面板与控制模块连接,控制模块分别与发动机转速检测装置、电路电流检测装置、语音模块、数据存储模块和多路开关连接,多路开关分别与蓄电池和锂电池连接,语音模块分别与扬声器和车载电话连接。能及时发现车辆线路发生短路的情况,同时发出预警并能通知车主。
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本发明公开了一种新型化成设备,包括夹具、机箱、电源以及用于夹具的升降机构和加热单元,升降机构连接有多组夹具,夹具设于所外框内,且每组夹具之间通过软质材料制成的连接件连接,且每个夹具包括由金属或非金属材料制成的可调节托板、用于对软包装锂离子电池接触加热的加热部件以及采用塑料软质耐温材料制成的吸塑托盘,加热部件成对、相向设置于所述可调节托板上,加热部件与所述加热单元连接,加热部件设置于可调节托板上,在可调节板上设置有电路板,在电路板上设置有与软包装锂离子电池接触的接线端子,在吸塑托盘上设置有用于安装软包装锂离子电池的安装槽,且该安装槽设置有一开口,吸塑托盘可拆卸式地与所述可调节托板连接。
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本发明的目的是提供一种能更可靠地抑制会在阳极产生的树枝状结晶生长的阳极保护膜、使用该阳极保护膜的间隔物及充电电池。该保护膜是保护含锂阳极的膜,由高分子多孔质膜、及自身具有锂离子传导性的高分子材料构成,该高分子多孔质膜的至少一个表面用该具有锂离子传导性的高分子材料覆盖。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料,特别涉及一种LiFePO4/C正极材料的流变相法制备方法。该方法以磷酸铁,碳酸锂,葡萄糖和石墨烯为原料,具体是:将磷酸铁与碳酸锂混合研磨2小时以上,得到均匀的细小固体混合物,该固体混合物中加入适量石墨烯,继续研磨1小时以上,然后加入质量浓度为10%?20%的葡萄糖溶液,充分混合得到浆料,将浆料放入管式炉中加热到700?720℃,维持该温度8?9小时,自然冷却到室温,得到LiFePO4/C正极材料。石墨烯的加入使得LiFePO4/C具有较小的粒径和良好的电导率,从而改进了倍率性能。
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本发明涉及充电式便携低采样压降的μA微电流监测系统,本系统采用低采样压降、低功耗设计,运算放大器是低偏置电流,低噪声精密斩波型放大器,以μA级微电流I/V转换电路为核心,通过多种抗干扰保护电路。采用单节锂电池作为电能的存储和供应单元,能够通过充电开关选择USB充电,通过供电选择开关选择系统供电,系统供电来源于USB配合锂电池,完成μA微电流的监测。本发明可作为便携式测量仪器使用,可以在室内或室外以及其他需要监测的地方,在室内外均可有锂电池供电,也可以由USB供电。本发明监测仪尺寸仅为手掌大小,重量轻、方便携带、监测精度高、价格便宜和测试方便,按要求插上待监测微电流可以测试出对应的转换电压值。
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本发明提供一种以无烟煤为原料的各向同性石墨/石墨烯复合微球负极材料及其制备方法。所得的复合微球负极材料是将石墨化无烟煤得到的石墨微晶和石墨烯薄片粘接形成直径在10‑20微米的微球。具体步骤是将无烟煤经粉碎、除杂、高温石墨化、氧化插层、喷雾造粒处理后得到。石墨微晶在复合材料微球呈无规则排列,使得复合微球在整体上表现出各向同性的特征,一方面解决了传统石墨负极材料因石墨片横卧对锂离子扩散的阻碍,另一方面可以有效解决因锂离子扩散不均匀引起的过充、放电问题。石墨烯在复合微球内部形成连续的导电网络,既有利于电解液的渗入,也有利于提升复合材料的锂离子扩散系数,改善其倍率性能,极具商业推广价值。
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本发明公开了一种冷链运输冷柜,其柜体内设置有制冷系统,除去常规交流冷柜配置外,其还包括直流压缩机、以及与制冷系统连接且用于给制冷系统供电的蓄电池;所述蓄电池是锂空气电池,所述锂空气电池内包括锂空气电池用MnO2?RuO2/C催化剂,所述催化剂的活性物质为MnO2?RuO2、载体为纳米碳;所述柜体为矩形带内腔箱体,包括壳体、前门;前门与壳体通过插销铰接连接,前门以插销作为转轴,可绕插销旋转,可实现前门的开启和关闭。所述壳体的内壁、前门内壁设有若干条平行凸起条棱,相邻条棱之间间隔出平行凹槽。本发明在常规冷柜的配置基础上,增设蓄电池、直流压缩机,使其能适用交、直流电源完成制冷、保鲜功能,使其能用于冷链物流运输领域。
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本发明提供了一种辅助车辆启动装置,所述装置通过正负引线连接所述车辆的车载蓄电池的正负极柱,包括锂电池模块、放电开关、放电模块、控制模块以及检测模块,其中,所述放电开关、所述放电模块和所述检测模块分别与所述控制模块连接,所述放电开关还分别与所述锂电池模块和所述放电模块连接;所述放电开关在正常状态下断开。本发明还提供了对应的方法。本发明在检测到车辆处于启动打火状态时,使锂电池模块为车辆启动提供瞬间的大电流,以启动车辆,避免了在车辆启动时车载蓄电池直接进行大电流放电,缓解车载蓄电池的容量衰减情况,大幅度提高了车载蓄电池的使用寿命。而且,在由意外情况导致蓄电池电力不足的情况下,仍然能启动车辆。
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本发明公开了一种具有蓄电池供电功能的冰箱,包括箱体,所述箱体内设置有制冷系统,以及与制冷系统连接,且用于给制冷供电的蓄电池;所述蓄电池是锂空气电池,所述锂空气电池内包括锂空气电池用MnO2-RuO2/C催化剂,所述催化剂的活性物质为MnO2-RuO2、载体为纳米碳,所述的MnO2-RuO2、纳米碳的质量百分含量分别为:MnO2:5%至20%,纳米碳:25%至55%,剩余含量为RuO2。本发明通过在普通冰箱上设置蓄电池,实现冰箱的可移动使用。同时由于纳米碳被包覆,就减少了与Li2O2的接触,即减少了副反应的发生。从而提高了电池的能量效率及电池的循环特性。
本发明提供能够抑制充放电循环后的DCR上升的非水电解质二次电池用正极活性物质以及具备该正极活性物质的非水电解质二次电池。提供一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其包含:含锂过渡金属氧化物的一次颗粒(20)聚集而成的二次颗粒(21)、稀土化合物的一次颗粒(24)聚集而成的二次颗粒(25)、和碱金属氟化物的颗粒(22),在含锂过渡金属氧化物的二次颗粒(21)的表面,稀土化合物的二次颗粒(25)附着于邻接的一次颗粒(20)间形成的凹部(23),且稀土化合物的二次颗粒(25)在凹部(23)附着于互相邻接的一次颗粒(20)双方,碱金属氟化物的颗粒(22)附着于含锂过渡金属氧化物的二次颗粒(21)的表面。
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本发明公开了一种具有紧急保护功能电动汽车,包括前置护栏、发电发动机、中央机体、锂离子电池和后驱轴,所述前置护栏一侧固定连接发电发动机,所述发电发动机另一侧固定连接中央机体,所述中央机体一侧设有电门踏板,所述中央机体另一侧设有刹车踏板,所述刹车踏板上方设有充电接口,所述充电接口一侧方向控制器,所述刹车踏板一端固定连接减震器,所述减震器底部轴承连接前驱车轮,所述中央机体内部电性连接锂离子电池。本发明通过紧急制动装置内部所设的压力感应器计算驾驶员踩电门踏板的压力大小,控制锂离子电池的断电,电动汽车失去动力来源,停止行驶,保护了车内人员的安全。
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本发明涉及锂离子电池材料技术领域,具体地说是一种氧化锰/淀粉基硬碳复合负极材料的制备方法,其特征在于采用如下制备步骤:(1)、预碳化得到黑色的预碳化粉末产物;(2)、制备淀粉基硬碳材料(3)、混合;(4)、水热反应;(5)、得成品。本发明与现有技术相比,通过水热法在淀粉基硬碳表面形成无定形结构的氧化锰保护层,降低电极表面与电解液形成SEI膜所消耗的锂离子,从而提高负极材料的首次库伦效率;制备出的用于锂离子电池负极材料的氧化锰/淀粉基硬碳具有电化学性能良好、循环稳定性好和批次产品一致性优秀的特点;且制备方法简单、生产环保、易规模化生产及产品质量容易控制。
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本发明的目的在于,提供:即使在使用经过大气曝露的正极活性物质的情况下也抑制了初始充电容量的降低的非水电解质二次电池用正极。以一种非水电解质二次电池用正极作为特征,其为包含锂过渡金属氧化物的非水电解质二次电池用正极,所述非水电解质二次电池用正极是将锂过渡金属氧化物、氧化钨和碳酸化合物混合而得到的,在锂过渡金属氧化物表面的至少一部分中具有氧化钨,在氧化钨表面的一部分中具有混合的碳酸化合物。
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本发明公开了一种蓄电功能手机数据电源线,包括机壳,机壳内部集成一块IC电路板以及一块蓄电用的锂电池,机壳顶部具有一个为锂电池以及手机连接器同时供电用的公头,手机连接器通过分别通过对应的数据线安装于机壳的另一端,锂电池连接IC电路板并通过IC电路板控制充电,手机连接器连接外部设备。本发明能够实现手机数据电源线在脱离充电源后,仍然能够继续供电数小时(其容量0‑20000MA或以上),在连接充电源后会自动给自身电池充电,同时也可以给手机充电,通过电分流方式使两者都能够满足自身所需求的电流。
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一种带有无线充电功能的平板电脑皮套键盘,皮套包括面皮和内皮,面皮和内皮固定安装在一起,保护壳固定安装在皮套前面内侧,皮套后面内侧固定安装有键盘模组,内皮上对应于键盘模组位置处设有键盘缺口,皮套内设有控制电路,控制电路包括中央控制模块、按键输入模块、锂电池、电源管理模块、充电输入接口和充电线圈,按键输入模块连接在中央控制模块上,锂电池用于供电,电源管理模块与锂电池连接,充电输入接口和充电线圈分别与电源管理模块连接,充电线圈设置在皮套后面的键盘模组下方。本发明在皮套内固定设置有无线充电线圈,使用时将键盘皮套放置在无线充电器上,不仅可对皮套键盘进行充电,还能通过皮套键盘对平板电脑进行充电。
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本发明公开了一种混合型微网发电储能系统,该系统主要由光伏模块、风电模块和柴油发电模块、离网逆变器、储能模块、环境监测仪、上位机和数据中心构成。本发明结合当前流行的风光互补系统,配套锂离子电池组成离网系统;其中风力发电系统和光伏系统采用模块化设计,可灵活配置容量;风光系统具有高互补性,可大大减少锂离子电池的配置容量;锂离子电池系统采用模块设计,单个模块可独立运行具备完善的功能,使用时可多个模块一同串(并)联使用,适应移动使用场合;电池管理系统具备GPS位置上报功能,具备多平台后台客户端,可随时随地监控电池系统状态。
本发明提供一种高性能无烟煤/一氧化硅/磷复合的负极材料及其制备方法,将石墨负极材料的放电比容量偏低、高倍率性能差、制备成本较高;Si负极在锂离子电池材料中出现的体积膨胀效应问题;硅/碳负极复合材料首次效率偏低。该无烟煤/一氧化硅/磷复合负极材料制备过程:为先将无烟煤矿经粉碎、除杂、高温处理后与SiO和单质磷混合,再通过机械球磨复合得到前驱体,最后进行高温烧结得到高容量锂离子电池负极材料。该材料可将碳材料良好的导电性、SiO容量为2400 mAh/g和磷的良好化学性能有效结合,首次放电比容量1052.9 mAh/g,首次充电比容量763.2 mAh/g,首次效率72.48%,0.1A/g循环50圈后可逆容量高达613.2mAh/g。
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本发明公开了一种智能移动的室内定位装置,包括装置主体,所述装置本体的下端的左右两侧均设有信息存储器,且所述信息存储器与装置本体通过螺丝固定连接,所述信息存储器的上端安装有信息采集器,且所述信息采集器与信息存储器电性连接,所述信息采集器的前端设有摄像窗口,利用了锂电池,且所述锂电池嵌入设置在装置本体的内壁,通过锂电池改进了原有设备存储电量不够的情况,有效的提高了装置本体的实用性,与此同时设置有滚轮,且所述滚轮嵌入设置在装置本体内,通过滚轮内所设有的滚珠可以便捷的对装置进行移动,提高了装置本体的便捷性,且操作简单,在未来具有广泛的运用前景。
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本发明涉及用手机信息进行开关的电子锁,包括:锁体、GSM模块、手机卡、驱动电磁铁、锁舌、弹簧、锂电池、充电插孔和天线;其中,锁体由锁头和锁芯两部分组成,其中在所述锁芯内设置GSM模块、手机SIM卡、驱动电磁铁、锁舌、弹簧、锂电池、充电插孔和天线;GSM模块,与手机卡、锂电池、天线以及驱动电磁铁相耦接,读取预先存储在所述手机卡上的设置信息,并根据天线接收到的手机信息与所述设置信息进行核对判断,如判断信息一致,则通过指示驱动电磁铁开启与锁舌的连接,如判断信息不一致,则通过天线发送反馈验证失败信息。与现有技术相比,本发明所述的一种利用手机信息进行开关的电子锁,该锁操作上能既简单又安全同时价格也很容易进行普及。
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本发明公开了一种低功率能源采集及智能电源派发的户外电源装置,包括:一太阳能电池,一反向阻断二极管,一锂陶瓷电池,一直流转换器,一电流开关,一超级电容,一微处理器;所述太阳能电池通过反向阻断二极管连接锂陶瓷电池,锂陶瓷电池依次通过直流转换器、电流开关连接超级电容,微处理器连接电流开关。本发明提供的户外电源装置,能实现能源收集、能源储存及能源派发,为边远无市电地区的无线感测网路一劳永逸地解决高成本电池更新维护和昂贵的市电布线成本的问题。
本发明涉及能够大幅度提高二氧化碳的吸收量至接近理论值的二氧化碳吸收材料、该二氧化碳吸收材料的制造方法、和使用该二氧化碳吸收材料的二氧化碳吸收方法与二氧化碳吸收装置。本发明的二氧化碳吸收材料含有钛酸锂,该钛酸锂含有70摩尔%以上的Li4TiO4和30摩尔%以下的Li2TiO3。此外,本发明的二氧化碳吸收材料能够按照下述本发明的二氧化碳吸收材料的制造方法得到。即,按照将规定的原料以使锂与钛的原子比为3.5~5.0的方式混合并实施热处理而制造的本发明的制造方法得到。本发明的二氧化碳吸收方法包括二氧化碳吸收工序。本发明的二氧化碳吸收装置具备将二氧化碳吸收在本发明的二氧化碳吸收材料中的二氧化碳吸收单元。
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一种四面体形亚微米氧化钇铕荧光粉的制备方法,包括以下步骤:根据目标产物的制备量,按照分子式(Y1-xEux)2O3中钇和铕的化学计量比,称取已标定稀土含量的水合氯化钇和水合氯化铕,按水合氯化钇和水合氯化铕与无水碳酸锂反应的化学计量比,称取无水碳酸锂;在干燥的气氛中将称取的水合氯化钇和水合氯化铕与无水碳酸锂混合均匀,并研磨1.5~3小时;将前述产物放入马弗炉,从室温升至600~800℃,保温4~10小时后随炉冷却至室温,再用去离子水洗至洗涤液的电导率低于10μs/cm2,过滤,干燥。本发明公开的制备方法产率高,设备简单,实施方便,无需添加任何添加剂,荧光粉形貌规则,大小均匀,分散性好,发光性能优良,是一种四面体形亚微米氧化钇铕红色荧光粉的绿色合成方法。
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本发明披露了一种电解质溶液组合物以及包括其的能量储存装置。该电解质溶液组合物包含:包括锂离子的锂盐;和由选自由至少一种环状碳酸酯化合物和丙酸酯化合物组成的组中的材料制成的溶剂。该电解质溶液组合物可以均衡地保持室温和低温下的特性,并且可以用于预掺杂锂离子,从而可以提高预掺杂效率。
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本发明公开了一种有机自由基改性纤维素衍生物及其制备方法与应用,该方法先将含羟基的纤维素衍生物溶解于有机溶剂,与含羧基或酰氯的稳定性氮氧自由基混合在催化剂作用下制得到含稳定有机自由基改性纤维素衍生物;该有机自由基改性纤维素衍生物单独或与石墨烯/碳纳米管共混掺杂后制备锂离子电池的正极材料;该正极材料能克服锂金属氧化物正极材料的缺点,具有二阶充放电性能,其放电容量达到理论值的121-167%,而且充电速度快,充电时间可缩短到60秒;本发明的有机自由基改性纤维素衍生物正极材料具有不含重金属、无毒、环保、易生物降解的优点,本发明制备的有机自由基改性纤维素衍生物锂离子电池具有优异的充放电循环稳定性。
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本发明公开了一种智能电子发热鞋,所述智能电子发热鞋包括:温控开关、充电口、锂电池、智能传感鞋垫;温控开关下部设置充电口;鞋底处布置锂电池,鞋内部垫有智能传感鞋垫。本发明提供的智能电子发热鞋,通过锂电池供电,智能电路与开关相连接来控制鞋底的智能传感鞋垫的硅胶发热片发热,来实现鞋仓内发热和恒温的效果,结构简单合理,安全实用,热能高。穿此智能电子发热鞋,人们睡觉踏实、安稳,做梦少,健忘消失、腰酸腿痛缓解;面色红润、记忆力集中,食欲增加、便秘消失肠胃舒服;心悸、心慌、胸闷消除、高血压、血糖下降,睡觉香甜;精神头足,浑身有力、心情舒畅、走路轻快。
本发明公开了一种制备双(氟磺酰)亚胺和(全氟烷基磺酰基氟磺酰基)亚胺碱金属盐的方法,该方法利用磺酰胺与二氯亚砜、氯磺酸反应,制得双(氯磺酰)亚胺或(全氟烷基磺酰基氯磺酰基)亚胺,再将其与三氟化锑和碳酸钾(铷、或铯)等反应,得到相应的高纯度双(氟磺酰)亚胺钾(铷、或铯)盐或(全氟烷基磺酰基氟磺酰基)亚胺钾(铷、或铯)盐;用该钾(铷、铯)盐与高氯酸锂(或钠)或四氟硼酸锂(或钠)等在非质子极性溶剂中的复分解交换反应,得到高纯度的相应锂(或钠)盐。本发明方法具有操作步骤简单、产物易分离提纯、纯度和产率高、无环境污染、适合于工业化大量生产等特点。
本发明公开了一种制备二元或三元含氟磺酰亚胺碱金属盐和由这些二元或三元含氟磺酰亚胺的碱金属盐制备离子液体的方法,以及这些碱金属盐、离子液体作为电解质在碳基超级电容器、二次锂(离子)电池等中的应用。本发明提供的制备二元或三元含氟磺酰亚胺碱金属盐的方法操作步骤简短,产物易分离提纯,其产物的产率和纯度都很高;本发明提供的二元元或三元含氟磺酰亚胺锂的热稳定性和耐水解性好,其非水电解液具有较高的电导率和锂离子迁移数,同时表现出了较好的耐氧化能力,并与广泛应用的电极材料有良好的相容性;同时,含有二元或三元含氟磺酰亚胺阴离子的离子液体表现出低粘度、高电导率的性质,并具有宽的电化学窗口。
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一种符合低碳能源政策的城市供暖系统,包括有蒸汽锅炉,其特点是蒸汽锅炉与溴化锂吸收式热泵之间通过管道构成了配套组合供暖结构,其中蒸汽锅炉把进水经过加热至150度~180度的水蒸汽后,通过管道进入溴化锂吸收式热泵,溴化锂吸收式热泵经过做功后,产生的90度~100度的乏汽通过管道进入到汽水换热器中进行热交换后,送出温度至少在65度的混合热水至采暖系统末端的散热器中供热,在采暖系统末端的散热器中散发热量后的40度~50度的混合热水再通过管道回到蒸汽锅炉。本发明通过用蒸汽代替动力源吸收各种再生水源的温差产生的高温供热,可以达到节约燃煤、降低二氧化碳排放的节能减排效果。
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