810
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本发明涉及一种利用压缩空气余热的压缩空气储能进气处理系统。本发明的技术方案为:该系统包括:降温换热箱,安装于压缩机前的压缩空气储能进气管路上,用于通过其内的冷冻水与压缩空气储能进气管路中的空气换热,降低空气温度,并使空气中的水凝结;热水型溴化锂制冷机组,与所述降温换热箱经管路连通,用于为降温换热箱提供低温的冷冻水;余热回收装置,安装于压缩机后的压缩空气储能进气管路上,并与所述热水型溴化锂制冷机组通过管路连通,用于通过其内的循环水与压缩空气储能进气管路中的高温压缩空气换热,使循环水升温形成高温热水,并将高温热水提供给热水型溴化锂制冷机组。本发明适用于压缩空气储能技术领域。
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本申请涉及一种电解液以及包含该电解液的电化学装置。该电解液包括含氟磺酰亚胺锂盐和三腈化合物,其中,基于所述电解液的重量,所述含氟磺酰亚胺锂盐的含量为X%,所述三腈化合物的含量为Y%,满足1≤X+Y≤6。本申请的电解液能够显著提高锂离子电池的安全性能。
986
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本申请提供电子装置和电子装置的充电方法。电子装置包括电化学装置,电化学装置包括极片,极片包括集流体和位于集流体上的活性物质层,活性物质层包括骨架结构;电化学装置满足如下特征:在充电过程中,采用脉冲电流充电。本申请实施例提供的电子装置通过脉冲电流充电的方式,减少了浓差极化,使锂金属沉积在骨架结构的内部,由于锂金属沉积在骨架内部,因此可以抑制锂枝晶生长,并且改善了电化学装置在循环过程中的体积膨胀,提高了电化学装置的安全性能和循环性能。
1108
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本发明公开了一种多层包覆三元正极材料的制备方法,步骤为:(1)将NCM三元材料前驱体与锂源和掺杂剂混合,一次煅烧后得到NCM三元材料;(2)将硼酸锂与碳酸锂混合均匀烧结,得到Li2+xC1‑xBxO3包覆剂,其中0<x<1;(3)将NCM三元材料与Li2+xC1‑xBxO3包覆剂混合均匀后进行二次煅烧,在NCM三元材料表面包覆Li2+xC1‑xBxO3层;(4)在Li2+xC1‑xBxO3层外包覆聚苯胺层。本发明采用Li2+xC1‑xBxO3和导电聚合物对三元正极材料进行多层包覆,在保证了包覆均匀性的同时使包覆层具有良好的离子电导率,可以有效提高电池性能。
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本发明涉及波浪能发电技术领域,公开了一种液压式波浪能发电装置发电功率平稳控制方法及系统。本发明基于目前液压式波浪能发电装置存在的发电功率不平稳、锂电池充放电频次高的问题,通过实测方式获取蓄能器的发电量函数,并实时计算装置在其控制阀组实施自治工作模式时的平均发电功率,根据计算得到的平均发电功率计算在电控工作模式下使用的动态压力定值及运行时间参数,并基于得到的计算结果令控制阀组切到电控工作模式来控制对应液动马达,从而实现对装置中各发电机发电的平稳控制;本发明能够充分发挥蓄能器蓄能作用,维持波浪能发电功率不间断,使波浪能发电功率更平稳,同时能减少锂电池充放电频次,延长装置中的锂电池的使用寿命。
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本发明涉及照明设备技术领域,且公开了一种具有散热功能的智能照明灯,包括基座,所述基座下表面的两端均固定安装有支架,其中一个所述支架的外侧开设有充电口,其中一个所述支架的内侧设置有锂电池,所述锂电池的内侧固定安装有位于其中一个支架内侧的电路板,另一个所述支架的内侧固定安装有连接板。该具有散热功能的智能照明灯,通过设置的锂电池和充电口,可持续为该智能照明灯提供动能,进行长时间的照明;通过设置的吸盘,吸盘吸附在玻璃墙面或者瓷砖墙面上,节约了该智能照明灯的占地空间,在降低了智能照明灯的设备损耗,便于散热的同时,大大延长了智能照明灯的使用寿命,从而提高了该智能照明灯的稳定性。
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本发明公开了一种基于WSN机器人室内跟踪系统,包括跟踪系统,跟踪系统包括供电电源模块、视频采集模块、定位模块、跟踪模块、控制模块和视频管理模块,供电电源模块分别与视频采集模块、定位模块连接,供电电源模块与锂电池连接,锂电池设置于跟踪系统的外部,锂电池的另一端与充电电路连接,充电电路设置于跟踪系统内,充电电路与供电电源模块连接,视频采集模块由摄像头、摄像头采集芯片和视频编码芯片依次连接组成,定位模块包括红外传感器和定位装置,跟踪装置包括SIM卡装置和运动跟踪装置,本发明可根据目标的定位实现目标的跟踪,解决了室内定位精度差、定位范围小等问题。
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本发明涉及监测装置技术领域,提供基于室内定位和运动状态的人体活动监测装置,包括表座、顶盖和底盖,所述表座的顶端螺纹连接有顶盖,所述表座的底端螺纹连接有底盖,所述表座内部的中间位置处设置有锂电池,所述表座内部锂电池的一侧设置有充电口,所述表座的两端均固定有固定轴,所述固定轴的外侧设置有固定机构,所述表座内部锂电池的上方固定有定位机构。本发明通过设置有固定机构,将表带包裹在手臂的外侧,并将其靠近魔术原毛的一端穿过固定轴对折在表带的外侧,使魔术刺毛的一侧与魔术原毛的一侧相接触,通过魔术刺毛和魔术原毛相互配合,使表座固定在手臂上,实现了该装置便于佩戴的功能。
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本申请涉及用于电容器辅助蓄电池的浓缩电解质。本公开提供了用于混合锂离子电化学单体电池的电解质体系。所述电化学单体电池包含一种或多种电容器材料并且可以能够在大于或等于约3.6V循环。所述电解质体系包含一种或多种锂盐和溶剂。锂盐在电解质体系中的浓度可为大于或等于约1.0M至小于或等于约30M。溶剂可包含在25℃的粘度为大于或等于约0.5mPa·s至小于或等于约5mPa·s的第一较高粘度溶剂,和在25℃的粘度为大于或等于约0.1mPa·s至小于或等于约1mPa·s的第二稀释剂溶剂。所述电解质体系还可包含一种或多种电解质添加剂。
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一种多孔结构三元前驱体及其制备方法,三元前驱体为NixCoyMnz(OH)2,0.70≤x<0.98,0<y<0.30,0.01<z<0.30,且x+y+z=1。制备方法包括:一、配制Ni、Co、Mn金属液;配制硫酸锂溶液;配置碳酸钠溶液;配制氢氧化钠或氢氧化钾溶液作为沉淀剂;配制氨水溶液作为络合剂;二、向合成釜中加入碳酸钠溶液及硫酸锂溶液,反应得到浓度为2~6g/L的碳酸锂溶液;加入沉淀剂和络合剂配成底液,底液pH值为11.00~11.80,温度55~75℃;三、将金属液、沉淀剂及络合剂分别以50~200mL/m的流速持续加入进行共沉淀,待生长到目标粒度时停止进液;四、通入二氧化碳气体,待pH到9.20~10.20时停止,陈化3~4h获得共沉淀产物;五、将共沉淀产物压滤、洗涤、干燥得到产品。本发明具有多孔结构的三元正极材料,能缓解充放电体积膨胀,提高电化学性能。
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本发明提供了一种高电压高倍率型复合正极材料及其制备方法和应用,属于电极材料技术领域。本发明提供的高电压高倍率型复合正极材料,包括四方相钛酸钡纳米颗粒和单晶富镍三元正极材料,所述四方相钛酸钡纳米颗粒分散铆合在单晶富镍三元正极材料表面。本发明借助具有高介电特性的四方相纳米钛酸钡,在单晶富镍三元正极材料构建锂离子快速穿梭通道,提升了锂离子的传输性;且得益于在单晶富镍三元正极材料表面均匀分散的钛酸钡颗粒,在正极表面形成均匀分布的锂离子传输通道,抑制电极的极化现象,因此提高了单晶富镍三元正极材料在高倍率、高截至电压以及长时间循环下的电化学性能和结构的稳定性。
964
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本发明公开了一种电场传感器探头的制作工艺,其技术方案要点是,具体包括以下步骤:S1、切片:切片时选择电场方向平行于铌酸锂晶体z轴方向的X切Z传铌酸锂晶体制备为衬底切片;S2、蒸发:在所述S1中的衬底切片上采用化学气相沉积技术制备缓冲层钛作为掩模;S3、光导波刻;S4、PECVD:进行钛扩散,将铌酸锂晶体放在湿氧的环境中进行钛扩散以抑制LiO2外扩发生,抑制LiNb3O8晶相生成,降低晶体光折变的敏感性;S5、光刻电极;S6、电镀;S7、磨切;本电场传感器探头的制作工艺具有生产流程短,生产出的电场传感器探头具有可测动态范围大、响应速度快、频率范围宽、对电场畸变小、测量精度高、与一次设备无电气连接、全绝缘等特点。
本发明属于固态电解质的技术领域,具体涉及一种基于无机陶瓷三维气凝胶骨架支撑的复合固态电解质及其制备方法,所述制备包括如下步骤:将陶瓷粉体悬浊液进行冷冻,结冰之后转移进行冻干和煅烧,即得到陶瓷粉体的三维气凝胶骨架材料,将锂盐‑聚合物溶液滴加到三维气凝胶骨架材料中,进行负压填充操作,即得到三维气凝胶骨架支撑的复合固态电解质;通过利用无机固态电解质材料构建三维有序竖直排列的骨架支撑结构为锂离子提供快速传输的通道,再利用负压法将聚合物填充到三维有序垂直气凝胶骨架支撑中,开发出一种离子导电率高、机械性能好、界面阻抗低、成本低、可规模化生产的高比能与高安全锂电池用固态电解质,具有很好的电化学循环稳定性。
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本发明公开了多冗余分布式移动化电源供电系统,包括控制主板、第一级电源、第二级备用电源、第三极放电模块所述的第一级电源包括PV供电模块与220V市电供电模块,第二级备用电源为锂电池模组,第三极放电模块为超级电容模组,控制主板上焊接有超级电容模块,DC/DC电源转换模块、AC/DC电源转换模块与锂电池模组通过接插件软线与控制主板连接,DC/DC电源转换模块、AC/DC电源转换模块分别对接有PV供电模块与220V市电供电模块,锂电池模组上设有电池充放管理模块。本发明的有益条件在于:协调供电、可根据不同供电需求进行选配、移动化满足供电需求、多冗余自供电特点。
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本发明公开一种四元正极材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。该四元正极材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将硼酸、镍钴锰前驱体以及锂源混合得到第一混合物,将所述第一混合物在600℃‑800℃下进行一次焙烧得到第一烧结物;S2、将所述第一烧结物与包覆剂混合得到第二混合物,将所述第二混合物在450℃‑550℃下进行二次焙烧得到所述四元正极材料。本发明还提出一种四元正极材料,由上述制备方法制备得到。本发明还提出一种上述制备方法制备得到的四元正极材料或者上述四元正极材料在制备锂离子电池中的应用。本发明的制备方法提高了该四元正极材料的循环稳定性和倍率性能。
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本发明属于铝塑膜领域,公开了一种铝塑膜包膜贴胶系统,包括两个第一固定块,两个第一固定块对称设置,两个第一固定块的上端面固定设置有一个第二固定块,第二固定块上设置有控制器,第二固定块的下端面嵌设有感应器;包膜机构,包膜机构位于两个第一固定块之间,包膜机构用于将铝塑膜包在锂电池上;本装置结构简单,包膜机构可以将铝塑膜包裹在锂电池上,同时还可以将内部抽成真空,贴胶机构可以将锂电池的前后两侧贴上胶带防止电池的壳破损而引起短路等危险,并且可以直接将贴胶的的部位折边,有效的减少了占用面积,还可以将折边所产生的的胶进行二次翻折。
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一种石墨烯包覆天然石墨负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域。该方法是以石墨烯为包覆剂,以天然石墨为原料使用喷雾干燥法来制备高性能锂离子电池负极材料。首先将石墨烯粉体与溶剂按一定比例配成分散液,然后与天然石墨按一定比例混合均匀,最后通过控制喷雾干燥参数,获得石墨烯包覆天然石墨负极材料。本发明采用石墨烯为包覆剂,将天然石墨负极材料包覆起来形成“核壳”结构,与电解液相容性好,避免了溶剂化锂离子的共嵌而导致的石墨层的剥离,同时缓冲了天然石墨极颗粒在充放电过程中的体积膨胀,极大提高了天然石墨的循环性能和大电流充放电性能。本发明具有工艺简单,成本低,产品包覆效果好。
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本发明公开了一种氮氧原子比例可调控的氮氧化铌及其制备方法和储能应用,是首先制备超薄纳米片自组装的三维非晶态五氧化二铌作为前驱体,然后将前驱体和三聚氰胺放入两个烧舟中进行高温固相氮化,通过调控氮化时间,获得氮氧原子比例不同的三维氮氧化铌。本发明制备的氮氧化铌因具有超短的离子和电子传输距离、良好的导电性和三维结构,表现出优异的电化学储锂性能,应用于锂离子混合电容器时,可同时具有高能量密度和功率密度,是一种具有发展前景的锂离子电容器负极材料。
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本发明提供了一种复合电解质及制备方法,聚合物电解质包括高分子聚合物、碳量子点及有机锂盐或有机钠盐,高分子聚合物选自聚氧乙烯、聚丙烯腈或聚甲基丙烯酸甲酯等中的一种。制备方法则是以有机酮或有机醛为原料制备出碳量子点,再将其与高分子聚合物基体和有机锂/钠盐复合而成。本发明能有效降低电解质中聚合物基体的结晶相,提升锂/钠盐的离解率,聚合物电解质的离子电导率等电化学性能得到了显著提升。
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本发明涉及医疗设备及系统技术领域,具体为一种术中自控3D‑CTBA图像装置,所述装置包括控制器,所述控制器正面和背面均设有功能各异的按键组成的按键组,所述控制器侧面设有type‑c接口,所述控制器的一端设有蓝牙模组,所述控制器内部还设有多种硬件,所述硬件包括STM32开发板、SD卡和惯性传感器,所述STM32开发板和蓝牙模组通过导线连接,所述控制器内还设有锂电池,所述锂电池和type‑c接口连接,所述锂电池分别连接STM32开发板和惯性传感器,所述惯性传感器和SD卡均通过导线连接STM32开发板。本发明使得术中医生可自主操作腔镜画面和3D‑CTBA模型画面,有利于减少手术时长,增加手术安全性,避免分心,还减少了人力成本,避免了沟通失误等问题。
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本公开提供一种抑制二次电池的放电容量维持率降低的正极活性物质。本公开的一个技术方案中的正极活性物质(10),具备包含锂复合氧化物的粒子(1)、和具有包含除锂以外的其它金属的磷酸铵化合物且被覆粒子(1)的被覆层(2)。其它金属包含选自锰、镍和钴之中的至少一者。磷酸铵化合物的重量相对于锂复合氧化物的重量的比率例如为1.0重量%以上且2.0重量%以下。
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本发明公开了一种GNSS接收机外电接入自动启动及开关机电路,包括外电接入自动启动控制电路,外电接入电源供电与内部锂电池供电切换电路,手动开关机控制电路;本发明所述的GNSS接收机外电接入自动启动及开关机电路外电电压9‑18V,电池电压7.4V,本发明中,当GNSS接收机处于关机状态下,检测到外电接入的时候,通过控制电压变换芯片U3(DC‑DC)的使能管脚电平高低,系统开始自动启动,同时电路实时判断外电输入与内部锂电池输入电压状态,自动控制开关元件打开或关闭选择外电或者锂电池作为供电电源,可以通过手动开关机键进行系统开关机操作,为防止按键误操作,按键设置了带延迟防抖保护,可设定按键延迟时间1‑5秒,避免系统误触发开机。
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本发明公开了一种4‑溴‑5‑甲基‑1H‑吲唑的制备方法,所述制备方法的具体步骤为:(1)化合物(II)在二异丙基氨基锂参与下反应生成锂试剂,锂试剂与二甲基甲酰胺反应,生成化合物(III);(2)化合物(III)与甲氧基胺盐酸盐、碳酸钾反应得到化合物(IV);(3)化合物(IV)在水合肼参与下关环生成化合物(I)。本发明制备方法产率更高。
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本发明公开了一种氩弧焊机的供电系统,涉及钢件焊接加工设备技术领域,包括锂电池和管理系统,管理系统包括充放电控制系统以及输出控制系统,所述充放电控制系统包括电池采样电路和PID控制器,输出控制系统包括电压滤波电路和斩波电路;通过PID控制器中的调节算法对采集的电压和电流进行计算和实际参考功率做比较,得到最大充电功率以及对理想最大放电电功率、参考最大放电功率、调节最大放电功率三者进行比较,得到最大放电功率,可以使得到的充电功率和放电功率更为精确;通过对锂电池进行电压滤波,再经过斩波电路,实现焊接所需的电流、电压的输出,以解决目前焊机加装锂电池所存在的电路复杂,成本较高问题。
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本发明公开了一种电池生产加工用的供应架,包括两个竖板,两侧所述竖板之间固定连接有多个横板,所述横板一侧开设有多个安装槽,所述安装槽内设有在安装槽内移动的电池盒,所述电池盒内设有用来放置干电池和锂电池的缓冲盒;所述横板内部固定连接有多个横隔板和竖隔板,所述横隔板和竖隔板相互垂直,相邻所述横隔板和竖隔板之间组成用来放置蓄电池的放置槽。本发明中,通过将干电池和锂电池分类放置在不同的缓冲盒内,实现干电池和锂电池的分类放置,通过将蓄电池放置在放置槽内,实现蓄电池在供应架上的分类放置,便于不同电池的分类出料。
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本发明涉及一种基于差热伏安曲线特征的电池寿命诊断方法,包括以下步骤:1)对待诊断的锂离子电池进行充电或放电;2)在对锂离子电池进行充电或放电的过程中同步测量电池电压和电池温度;3)根据测量得到的电池电压和电池温度数据获取差热伏安曲线;4)提取差热伏安曲线的特征,并以此作为电池衰减程度的诊断依据;5)利用伏安特征曲线的特征对待诊断的锂离子电池的衰减程度进行诊断。与现有技术相比,本发明具有不需要额外测试设备、适用于电池高倍率充电过程、简单有效等优点。
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本发明公开一种智能水杯盖,包括上盖体、下盖体及电子器件,上盖体包括下端部向内凹入形成容置腔且侧面设有指示灯透镜的上盖主体及设于其上的触控开关;下盖体包括上端部向内凹入形成容纳腔且底端设有透镜组件的下盖主体;电子器件包括电路板、锂电池及铝基板,电路板安装于容置腔内,其包括主控芯片,其下表面设有至少二分别与其电连接且沿其边缘设置的行程开关,下盖主体对应每一行程开关设有供触杆穿设的通孔,触杆两端均伸出通孔,以分别与行程开关及杯体的上周沿接触,电路板对应指示灯透镜设有发光二极管;锂电池及铝基板装于容纳腔内,锂电池分别与电路板及铝基板电连接,铝基板的下表面装有深紫外线发光二极管。
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本发明涉及一种电动出线滑板车,其结构为,架身的底端安装有底盘,底盘采用平板结构;架身的上部安装两个轨道轮,轨道轮中的一个为主动轮,轨道轮中的另一个为辅助轮,锂电池和步进电机均设于底盘的底部,底盘上设有锂电池安装座和步进电机安装座;主动轮的轮轴一侧连接有主齿轮,主齿轮为90°锥形齿轮,主齿轮分别与手驱齿轮和电驱齿轮相啮合,手驱齿轮经手轮轴向上与手轮相连接,电驱齿轮经电驱轮轴向下与离合器的上端相连接,离合器的下端与主轴的上端相连接,主轴的下端通过联轴器与步进电机的轴伸相连接。本发明锂电池和步进电机均可拆解,便于充电和运输。同时提高了检修工作的效率,降低线上人员的劳动强度。
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本申请公开了一种复合材料及其制备方法和应用,所述复合材料包括磷酸钛锂和化合物A;所述化合物A包覆在所述磷酸钛锂的表面;所述化合物A选自氧化石墨烯、还原氧化石墨烯中的至少一种。本发明通过氧化石墨烯或还原氧化石墨烯与磷酸钛锂直接复合可以更全面地将碳材料包覆在活性材料表面上,且可以更精确控制碳的复合量,降低成本,且提高复合效果。
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本发明公开了一种动力电池单元及其使用、充电和故障维护方法;动力电池单元包括箱体,箱体内设有多个锂电池包;箱体上开设有箱门;箱体内设有搁架和内部控制柜;锂电池包和内部控制柜均设于搁架上;锂电池包与内部控制柜电连接;内部控制柜连接有对外快速接口;对外快速接口嵌设于箱体的侧面;箱体内腔的底部上固设有导轨,搁架底部固设有滚轮,滚轮滑设于导轨上;搁架和箱体之间设有可拆卸式的锁止机构。本发明使动力电池系统形成标准化单元模块,电池包可连同搁架移出箱体进行维护;可以避免电池在船上充电带来的安全隐患,提高船舶运营安全。
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