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本发明提供一种基于蓝牙广播通讯的智能设备,涉及智能设备领域。该一种基于蓝牙广播通讯的智能设备,包括手环带,所述手环带的一端固定连接有第一连接端,所述第一连接端的另一端固定连接有外壳,所述手环带的另一端固定连接有第二连接端,所述第二连接端的另一端和外壳的另一端固定连接,所述外壳的一侧中部设置有通孔,所述外壳的内部靠近通孔设置有副板,所述外壳的内部在副板的一侧设置有锂电池,所述外壳的一侧在锂电池的另一侧固定连接有触控屏,所述外壳的内壁且靠近第二连接端设置有第一凹槽且数量为两个。通过将天线设置在外壳的内壁,提高信号强度和减少电量消耗,同时手环优化主板的设计,使得锂电池有更大的容量。
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本发明公开了一种基于水声通信机组网的水质图像采集和信息传输系统及其方法,属于水下信息采集及通讯领域。包括水质传感器、串口摄像头、串口分配器、水声通信机、5V/1A锂电池及24V/4A锂电池、RS232接口交叉线;所述通信机与分配器输入端连接,传感器及摄像头通过交叉线与分配器的输出端连接,采用锂电池对通信机、传感器、摄像头、分配器进行供电。并在程序上实现通信协议的对接,通过三种通信协议的格式判断传输数据的类型后,增添或删减相应的数据格式,让数据在对应数据格式的设备中进行再次传输。最终可在通信机终端上实现查询水质及其图像情况的功能。
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本发明公开了一种碳纳米管负载二维共价有机框架电极材料的制备方法,通过二维共价有机框架在碳纳米管表面生长得到的,相比于单纯的晶面距离为不大于0.35nm的二维共价有机框架,本发明制备的复合物中碳纳米管外覆盖的薄层二维共价有机框架的厚度为不大于5nm。本发明的碳纳米管负载二维共价有机框架电极材料不仅具有较大的比表面积,能够提供更多的嵌锂位点,并且由重复的锂插入引起的逐渐的层间间距扩展,有效地提高了碳纳米管负载二维共价有机框架电极材料的锂离子循环性能。同时该复合材料制备工艺反应时间短,对设备要求低,具有良好的前景。
本发明提供一种氮掺杂碳纳米管负载磷掺杂四氧化三钴复合材料的制备方法及应用,属于复合材料技术领域。本发明的方法首先制备氮掺杂的碳纳米管,然后通过加入钴源得到Co/NCNT材料;再于氧气氛围下氧化,得到氮掺杂碳纳米管负载四氧化三钴复合材料,最后在氩气氛围下进行磷化,得到氮掺杂碳纳米管负载磷掺杂四氧化三钴复合材料。本发明的方案一方面具有良好的导电通道,增强的材料的导电性,另一方面磷掺杂的四氧化三钴不仅对多硫化锂有较强的吸附性,而且能作为催化剂,有效地促进锂硫电池的氧化还原过程,从而加快多硫化锂的吸附‑扩散‑转换过程的有序进行,提高电池的整体性能。
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本发明提供了一种电池负极表面保护组合物,所述组合物至少包含非水有机溶剂和添加剂,其中,所述非水有机溶剂包括成膜溶剂,所述添加剂包括磷腈化合物,还提供了其电解液和应用。成膜溶剂和磷腈化合物可以产生协同效应,使得负极表面的SEI保护层更为稳定。以金属锂为负极时,金属锂沉积更加均匀,锂枝晶显著减少甚至消失,电池的循环性得到了显著提升。同时,原有的阻燃性能和对高电压正极循环的提升都未受任何影响,因此,本发明提供的电解液技术方案是一种对负极、正极和电池安全都有明显益处的多功能电解液。
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本发明提供了包含锂盐的根管填充材料组合物,其比常规的根管填充材料组合物具有更好的治愈促进作用。优选(1)还包含氢氧化钙的组合物。(2)含有高级脂肪酸和松香的糊剂A与含有氧化镁和植物油的糊剂B的组合物,其中糊剂A和/或糊剂B包含锂盐。(3)合并糊剂A和糊剂B的组合物,其通过捏和而固化,其中A剂和/或B剂包含锂盐,A剂和/或B剂包含玻璃粉末,玻璃粉末包含相对于玻璃粉末总重量总计为50‑100重量%的氧化钙和二氧化硅,玻璃粉末中氧化钙和二氧化硅的重量比(氧化钙:二氧化硅)为6:4至3:7。
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本发明公开了金属有机框架基准固态电解质及其制备方法和应用,所述电解质以商业隔膜为基底,以金属有机框架为载体,并在基底上沉积有金属纳米颗粒;其中,金属纳米颗粒为金属有机框架在基底上提供成核位点;所述电解质的金属有机框架层厚度为0.2‑30μm,电解质质量为0.2‑30mg/cm2。本发明具有以下优点:(1)所述电解质能够构筑高比能锂金属电池;(2)所述电解质机械稳定性优异,即使在经历数百次电化学循环后,仍然可以保持结构稳定;(3)所述电解质对锂金属兼容性好,可以显著提升锂金属电池的循环寿命,组装的高压LiNi0.8Co0.15Al0.05O2//Li(NCA//Li,3‑35mg cm‑2NCA负载量)的软包电池具有200‑450Wh/kg的能量密度和稳定的电化学性能(50‑1000圈循环寿命,60‑95%容量保持率)。
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本发明公开了一种脑电高频振荡信号采集系统,包括Power.SchDoc电源模块、Analog&ADC.SchDoc前端模拟信号采集模数转化模块、FPGA.SchDoc逻辑控住模块、USB.SchDoc数据传输模块和Marker.SchDoc外部标记电平转换模块,所述Power.SchDoc电源模块内部电性连接有锂电池充电模块和电压转换模块,所述锂电池充电模块内部电性连接有锂电池充放电控制模块,所述电压转换模块内部电性连接有升压模块,所述Power.SchDoc电源部分电性连接有5V隔离电源模块;本发明在满足能够采集高频带脑电信号的同时,保留了能够采集传统低频段脑电信号的特性;本发明能够结合脉冲电刺激设备采集低频和高频体感诱发电位;本发明可以保留了多种外部Marker标记接口,能够应用于采集所有种类的脑电高频振荡信号。
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本发明公开了一种多功能智能乳头内陷矫治器,包括主筒体,主筒体的上下两端分别设有连接外螺纹和连接内螺纹,并分别通过连接外螺纹和连接内螺纹连接有安装筒体和负压底座,安装筒体的内部固定安装有控制器和锂电池,且锂电池通过导线与锂电池电性连接,安装筒体的中心轴线处设有安装通孔,并在安装通孔内安装有固定筒体,固定筒体内竖直向下固定安装有电动伸缩杆,电动伸缩杆的顶端固定连接有牵引头,牵引头的外侧连接有隔膜,且隔膜的外缘通过密封胶与主筒体的固定连接。该种多功能智能乳头内陷矫治器,结构简单合理,设计新颖,安装调节便捷,同时具有较高的适用性,功能多样和治疗效果显著的特点,便于广泛推广使用。
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本发明公开了一种用于锂/钠/钾离子电池的具有包覆结构的磷基负极材料。所述负极材料包括:核心体和包覆于所述核心体外表面的包覆层;其中,所述核心体由磷基材料组成,包覆层材料为MaXb或碳基材料。这种磷基负极材料不仅可以抑制循环过程产物磷化锂的溶出,并且可以抑制电极界面与电解液之间的副反应,从而改善电池的循环寿命,因而本发明的锂(钠/钾)离子电池具有良好的循环稳定性,较高的充放电比容量。
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本发明公开了一种电压内阻测试机快速抓取机械装置,包括工作台,所述工作台底面四周固定连接有支撑腿,且工作台两侧设置有侧板,所述工作台右侧的侧板上设置有上料储料仓,且工作台左侧的侧板上设置有下料储料仓,并且下料储料仓外侧面两侧连接有限位板,所述工作台上端面左侧设置有废料口,且废料口下端固定连接有废料储存箱,所述工作台上端面后端连接有转动底座,且转动底座上端通过轴连接有转动平台,所述转动底座下端的工作台底面上连接有转台电机。该电压内阻测试机快速抓取机械装置能便于自动对锂电池进行上下料检测,从而使得锂电池电压内阻的检测效率提高,且能便于自动对合格与不合格的锂电池产品进行分类存放。
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本发明公开一种基于振动发电和太阳能板的节能手机壳,包括:手机壳本体,所述手机壳本体上设有:振动发电模块、太阳能板、4.2V稳压模块、锂电池和5V升压模块;本发明通过振动发电模块和太阳能板分别给锂电池充电,锂电池通过5V升压模块给手机提供电能,保证了手机充电的稳定性,采用背夹式一体化的设计,方便使用,保证了手机电池的正常使用寿命;本发明用于普通手机。
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本发明提供的一种直流微电网及其多能源协调控制方法及装置,通过对直流微电网中的各个功能设备进行信息采集,以获取直流微电网的运行数据,并基于判断可再生能源出力是否满足系统负载需求,得到并根据梯次利用储能站的运行模式,计算梯次利用储能站运行功率参考值和柴油发电机运行功率参考值,并对梯次利用储能站和柴油发电机的运行功率进行调整,以使协调各发电单元与系统负载之间的功率平衡;同时,通过获取直流母线的电压波动值,计算并得到锂电池储能站运行功率参考值,并根据锂电池储能站运行功率参考值,对锂电池储能站运行功率进行调整,以使控制直流母线电压处于电压波动的允许范围内,避免因负载的投切所导致的直流母线电压波动问题。
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本申请涉及锂离子电池材料技术领域,尤其涉及一种三元前驱体及其制备方法与应用,其中,三元前驱体为核壳结构,内核为疏松多孔状,外壳呈现中心外延放大状的致密橘瓣型结构,且,所述橘瓣型结构的扇形圆心角为10~30°;得到的三元前驱体颗粒内核具有疏松多孔的结构,有利于在锂电充放电过程减少内应力、避免颗粒产生微裂纹;外壳为致密且呈现橘瓣型结构,在制备正极材料进行烧结过程中锂盐更容易渗入三元前驱体的核内部,扩散传质阻力更小,烧结温度更低,动力学性能更好,更有利于使用;该材料振实密度大、球形度好、一次颗粒分布均匀、粒度分布窄,为后续制备优质的正极材料的提供了良好的前提和基础。
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本发明提供了一种负极极片及含该负极极片的二次电池。本发明通过选用一类与现有技术不同的聚合物作为负极极片中的组分,所述聚合物具有高弹、高延伸性,可以替代现有的负极极片中的聚合物,并且能够有效改善并提高锂离子的传输性能,降低锂离子电池的内阻。同时,有效减少由于负极极片膨胀带来的副反应,改善负极极片内部的导锂导电通道,提高该负极极片在电池循环过程中电池性能。
本发明提供了半互穿网络结构的单离子聚合物固态电解质及其制备方法。单离子聚合物固态电解质的制备方法包括:将含苯并咪唑的单体、多官能度的聚乙二醇的衍生物、含双键的锂盐单体、热引发剂一起溶于溶剂中,得到均一的溶液,通入惰性气体后,浇铸在基体上,热引发自由基聚合及交联反应,原位生成含苯并咪唑的半互穿网络结构的单离子聚合物固态电解质。本发明制备的单离子聚合物固态电解质的锂离子迁移数高、电化学窗口宽、室温离子电导率高并具有良好的界面相容性、机械性能优异,可广泛应用于锂电池领域。
本发明提供了一种可抑制枝晶生长的阻燃性电池隔膜涂覆材料、制备方法及用于双层复合隔膜的应用,按照极性基团‑NH2和‑H2PO3摩尔配比1:1或2:1分别称取三嗪类含氮杂环有机化合物和有机膦酸,并分别将三嗪类含氮杂环有机化合物和有机膦酸完全溶解在去离子水中,再将二者逐滴混合并全程搅拌,产生的白色沉淀经滤、清洗、烘干、研磨,即为涂覆材料。奖盖涂覆材料涂覆在PP等基膜上形成双层复合隔膜。该隔膜中的极性基团能与Li+结合,且能作为锂离子穿膜通道,促进锂离子在锂金属表面的均匀沉积,抑制枝晶,表现优异的电学性能。阻燃性也有所提高。
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本申请涉及电极材料裂纹的研究技术领域,具体涉及到一种分析圆柱形电极裂纹扩展的方法及应用。本发明提出了一种新的适用于活性材料在化学‑机械载荷下弹塑性变形的张开型裂纹分析的与路径无关的J积分形式及分析圆柱形电极裂纹扩展的方法。我们发现,在圆柱形电极的电化学循环中,经典的J积分在扩散应力下与路径有关,在锂离子电池中锂离子诱导的活性材料开裂的断裂分析中存在缺陷,然后提出本发明的分析方法,并证明在上述情况下积分结果与积分路径无关。同时我们还使用该发明提出的方法对具有中心裂纹的圆柱形硅电极在恒定电流充电下进行了数值分析,证实了本发明能够有效分析由锂化引起的活性材料中裂纹的扩展。
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本发明涉及一种分级多孔有机共价骨架的制备方法及其在锂硫电池夹层的应用。该分级多孔有机共价骨架是由三聚氰胺和均苯四甲酸酐聚合而成,制备工艺主要是以冰醋酸为溶剂液相合成,然后再高温煅烧得到分级多孔有机共价骨架。最后将该分级多孔有机共价骨架制成匀浆涂覆到celgard2500隔膜上,制成锂硫电池夹层。本发明制备的分级多孔有机共价骨架含有丰富的微孔和介孔,并且还含有大量极性官能团,能够有效的吸附多硫化物。本发明制备的分级多孔有机共价骨架原料价格低廉,产率高,并且制作工艺简单,在锂硫电池中有很大的应用潜力。
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本申请涉及混凝土技术领域,具体公开了一种高性能泡沫混凝土及其制备方法。该高性能泡沫混凝土包括以下质量份的原料:水泥400~500份、锂渣80~130份、抗开裂剂1~5份、发泡剂2~5份、减水剂4~8份、玻璃纤维5~15份、水190~250份、其他助剂0~5份;抗开裂剂为纤维素/二氧化硅复合凝胶。上述原料混合搅拌后得到的高性能泡沫混凝土具有吸水率低、强度较高、抗开裂性能较为优异的特点,同时本申请中以锂渣作为混凝土原料之一,在节约成本的同时,可以有效消化锂渣废弃资源,契合绿色环保的发展理念。
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本发明公开了具有延长的长循环寿命的基于碳酸亚丙酯的电解质。提供了一种电解质。该电解质包含含有碳酸亚丙酯(PC)的溶剂;溶解在该溶剂中的锂盐;溶解在该溶剂中的第一添加剂,该第一添加剂配置为稳定阳极固体电解质界面;溶解在该溶剂中的第二添加剂,该第二添加剂配置为稳定阳极、阴极或锂盐中的至少一种;和溶解在该溶剂中的第三添加剂,该第三添加剂配置为稳定阳极、阴极或锂盐中的至少一种。第一、第二和第三添加剂在化学上是不同的。还提供了包括该电解质的电化学电池。
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本申请涉及一种在线双路供电电源诊断电路、方法及存储介质,该在线双路供电电源诊断电路包括电池包模块和电池管理系统模块;电池包模块,包括第一锂电池及继电器;电池管理系统模块包括与供电取电点A电连接的BAT供电回路模块,与供电取电点B电连接、且与BAT供电回路模块并联的KL供电回路模块,与BAT供电回路模块、KL供电回路模块均电连接的诊断回路模块,与诊断回路模块电连接、并与第一锂电池电连接的第二锂电池,及与BAT供电回路模块、KL供电回路模块和诊断回路模块均电连接的MCU控制模块;能实现BMS电池管理系统自主诊断,同时能在整车行车过程中无需继电器断开,实现在线诊断,诊断灵活性强。
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本发明公开了一种具有掉电报警功能的电能监测装置,包括充放电模块,所述充放电模块连接有AC‑DC模块、锂电池模块与稳压模块,所述稳压模块连接有MCU模块,所述MCU模块连接有电能检测模块,所述AC‑DC模块与电能检测模块分别连接三相电路中的三相A、B与C以及零线N,所述充放电模块内部设置有充放电电路,所述电能检测模块内部设置有交流电压检测电路。本发明所述的一种具有掉电报警功能的电能监测装置,内部放置一个锂电池,交流电掉电后,通过锂电池可以继续给内部电子元器件供电,内部MCU检测到掉电后,通过通讯模块将事件及时上报,具有掉电报警功能,配合以适当的大数据策略,后台可以轻易的分辨出这两种情况,无需现场排查。
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本发明提供一种用于移动终端的电池及其制备方法,属于电子技术领域,该用于移动终端的电池,包括壳体;第一铝板,第一铝板的下端依次包裹有电芯、隔膜、密封圈和第二铝板,第二铝板与壳体之间通过两组卡接机构可拆卸连接。本发明通过第一铝板的下端依次包裹的电芯、隔膜、密封圈和第二铝板更好的使得第一铝板进行传导和储存电能,通过设有的卡接机构,更好使得设备进行卡接从而更好的增强装置对电池的固定于拆卸,通过设有的滑动机构更好使得第一锂电池与磁吸柱吸合以后便于拆卸和安装,通过设有的固定机构,更好使得第一锂电池在吸合以后进一步的进行第一锂电池的固定,从而大大的增强设备的稳定性和设备的实用性。
本发明公开了一种基于高氮掺杂碳复合石墨烯材料的隔膜及其制备方法与应用,属于隔膜材料领域。本发明所述含高氮掺杂碳复合石墨烯材料的复合隔膜中,所述隔膜表面负载了含有高氮掺杂碳复合石墨烯材料的修饰层,当应用在锂硫电池上时,相比于现有隔膜产品可更有效地抑制多硫化物的穿梭效应,显著改善锂硫电池的电化学循环性能和稳定性能。本发明还公开了所述产品的制备方法,该方法操作步骤简单,对设备及环境要求低。本发明还公开了包含所述含高氮掺杂碳材料的复合隔膜的锂硫电池。
本发明涉及固体电解质领域,公开了一种高电导高界面调节性PEO基聚合物复合固体电解质及其制备方法,组分包括PEO交联聚合物、COFs、还原剂和锂盐;制备方法包括:先将聚PVDF与PEO制备成PEO交联聚合物;再将NMP、均三甲苯、异喹啉、TAPA和TAPB制备成COFs;再将COFs研磨,制得超薄COFs;再将PEO交联聚合物、超薄COFs、还原剂和锂盐制备成电解液;再将电解液涂覆在成膜载具上真空烘烤成膜制备成固体电解质;本发明将超薄COFs和CsClO4加入到PEO基共聚物电解质中显著提高固体电解质电池的机械强度、离子导电率、界面调节性和循环寿命,有效抑制锂枝晶的形成。
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本发明公开了一种氢能源发电系统的余热回收装置,包括底座,所述底座的顶部固定安装有外框体,所述外框体的侧壁中固定套装有水箱体,所述外框体的顶部固定安装有发生器,所述发生器的顶部固定连接有为其输出端的四通管,且四通管的输出端固定连接有输送管,所述底座的顶部装配有位于外框体外侧的溴化锂溶液箱、循环箱和冷凝器;该氢能源发电系统的余热回收装置,通过底座顶部外框体外侧各组件的设置,能够利用溴化锂溶液箱中的溴化锂溶液对发生器中所释放的蒸汽进行吸收,并对其进行吸收,同时配合循环箱与冷凝器能够得到相应量的冷冻水,继而能够通过对余热的利用制作相应冷冻水,从而达到对电池组放出热量进行高效回收利用的效果。
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本发明属于锂离子电池隔膜技术领域,具体的说是一种耐高温、适合大电流充放电的粉煤灰漂珠涂覆无纺布隔膜的制备方法。该制备方法包括以下步骤:步骤一、涂覆浆体的制备;步骤二、粉煤灰漂珠涂覆无纺布隔膜的制备;该方法利用电厂粉煤灰中分离出的球形中空微珠涂覆在无纺布表面构造出均匀的大孔结构,提高隔膜的孔隙率,促进隔膜离子电导率的提升,提高组装锂离子电池充放电过程中的循环稳定性。本发明所制备的粉煤灰漂珠涂覆型复合隔膜具有良好的电解液润湿性,较高的孔隙率,优异的热稳定性,在锂离子电池大电流充放电过程中能有效保持循环稳定性。本发明阐述的制备方法简单、设备要求不高、原料成本较低,具有较强的市场竞争力。
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一种用于锂离子电池的正极材料,振实密度是2.50‑2.90g/cm3,粒径分布跨度是1.04‑1.68,和/或使用C/5倍率的放电电流获得的195‑210mAh/g的容量。该材料化学式为Lia[NixMnyCo1‑x‑y]zM1‑zO2,其中a在约1.02和1.07之间,x在约0.60和0.82之间,y在约0.09和0.20之间,z在约0.95和1.0之间,以及1‑x‑y大于0。还公开了用于大规模制备该正极材料的方法,该方法成本低,还公开了包含该正极材料的电化学电池以及包含一个或多个锂离子电化学电池的电池。
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本发明公开了一种基于太阳电池阵最大功率点跟踪技术的大功率航天器电源系统。该发明电源系统实现MPPT与SR(分流调节)综合控制、实时太阳电池阵输出最大功率点跟踪、锂离子蓄电池组自主充电管理、一次母线可靠安全建立、故障自主隔离等。系统包括多个MPPT功率调节模块、锂离子蓄电池组、一个或多个SR功率调节模块、一个或多个太阳电池阵等组成。本发明电源系统具有太阳电池阵利用率高、锂离子蓄电池组自主充电管理、系统功率易扩展、母线品质高、加电灵活、可靠性高的特点,特别适用于环境温度变化大、系统比能量要求高的深空探测航天应用场合。
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