本发明一种基于薄膜太阳能电池的长效一体化的电源系统,包括薄膜光伏组件、超级电容模组、充放电控制器、稳压模组和锂电池组件组成的储能设备,薄膜光伏组件的输出端连接所述的超级电容模组的输入端,超级电容模组的输出端连接充放电控制器的输入端,充放电控制器的输出端连接所述的稳压模组;锂电池组件与所述的充放电控制器相连;薄膜光伏组件为柔性或刚性的薄膜太阳能电池;薄膜光伏组件的额定电压高于锂电池组件的最大电压。本发明一种轻便、高效、长寿命的基于薄膜太阳能电池的长效一体化的电源系统及充电方法,充分利用薄膜光伏组件的弱光发电性和超级电容的低压充电性,具有高效弱光发电、整体系统效率高的优点。
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一种电热水杯,包括水杯,还包括底座,水杯活动的插装在底座上,其中,水杯内设置有用于加热水杯内的液体的加热夹层,该加热夹层内设置有电加热器,底座内设置有突出的弹性压触开关,电加热器通过设置在水杯的杯身上的触头与弹性压触开关电连接;底座内设置有用于向电加热器供电的锂电池,弹性压触开关通过设置在底座内的中控器与锂电池相接;或者,底座内设置有用于加热水杯内的液体的电加热器,该电加热器与设置在底座内的弹性压触开关、中控器、锂电池依次相接,底座内设置有突出的弹性压触开关,水杯的杯身压接在弹性压触开关上。本发明具有结构简单合理、操作灵活、功能多的特点。
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本发明涉及一种用于锂电池正极材料焙烧的匣钵,包括底面和侧壁,所述底面和侧壁形成用于焙烧的凹腔,所述匣钵包括基体和工作层,所述工作层在基体工作面上;所述基体的成分为:莫来石30wt%~40wt%、刚玉10wt%~20wt%、高岭土10wt%~20wt%、氧化铝粉10wt%~20wt%、石英10wt%~20wt%、堇青石5wt%~10wt%;所述工作层的成分为:钾长石5wt%~20wt%、熔融石英10wt%~20wt%、莫来石10wt%~20wt%、红柱石12wt%~18wt%、刚玉10wt%~20wt%、氧化铝粉10wt%~20wt%、氧化锆粉10wt%~20wt%;本发明还涉及一种用于锂电池正极材料焙烧的匣钵的制造工艺,以干法成型的方式将工作层压在基体工作面上。本发明能有效地提高用于锂电池正极材料焙烧的匣钵的使用寿命,降低制造成本。
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本申请涉及锂离子电池领域,更具体地说,本申请涉及一种电解液及含有该电解液的二次电池。本申请电解液包括非水有机溶剂、溶于非水有机溶剂中的锂盐以及添加剂;添加剂包含氟代环状碳酸酯、含硼锂盐或含硼有机物以及含氮杂环化合物。本申请的添加剂使二次电池在高电压下的高温循环和高温存储性能得到了进一步的提升。
本发明公开了一种防腐蚀纳米二氧化硅包覆改性薄片铝粉颜料,由下列重量份的原料制成:铝颜料2?2.3、TEOS?3?3.5、氨水4.5?5、无水乙醇适量、蒸馏水5?5.5、硅酸锂0.4?0.5、乙二胺四乙酸0.3?0.4、纳米银0.1?0.2、纳米羟基草酸铝溶液0.2?0.3、纳米ZnWO40.3?0.4、丙烯酸三氟乙酯0.4?0.5、过氧化异丙苯0.03?0.04。本发明通过使用硅酸锂、乙二胺四乙酸、纳米银进行混合改性,使得纳米银均匀分布在铝粉表面,提高了铝粉的抗菌性,硅酸锂提高了铝粉的耐水性和防腐蚀性,持久保持光亮度。
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本发明公开了一种应用于化成机的驱动装置,驱动装置包括第一主动齿轮、第二主动齿轮、第一主动链齿轮、第二主动链齿轮、链条和电机。电机带动第一主动齿轮和第二主动齿轮转动,进而带动与之对应的第一动链齿轮和第二动链齿轮转动,链条固定端与第一动链齿轮和第二动链齿轮之间的距离逐渐缩短,实现拉动顶推板运动。通过齿轮与链条配合实现顶推板的运动,相对于现有技术中通过丝杠的传动方式,利用拉力代替推力,能够降低锂电池的生产成本,且齿轮与链条配合适用于长距离的传动,只要保证顶推板两侧的拉力相等即可,链条的形变不会影响锂电池的压紧质量,从而保证了锂电池的生产质量。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种含磷酸酯添加剂的电解液及其制备方法与应用。所述电解液包括导电锂盐、有机溶剂和磷酸酯添加剂,所述的磷酸酯添加剂具有式(1)所示的结构式:式中R1、R2和R3分别表示1~5个碳原子的烷基。本发明的磷酸酯添加剂具有较低的氧化和还原电位,在首次充放电过程中能够在正极和负极表面形成一层致密、稳定的SEI膜,优化了正负极表面膜,抑制电极的表面活性,从而抑制电解液与电极活性物质的进一步接触,减少电解液主体溶剂在电极表面的氧化分解。含有这种电解液添加剂的锂离子电池在2~4.8V下的循环性能得到改善。
本发明公开了一种基于金属有机骨架结构合成二氧化钛和碳复合材料的方法及应用,所述方法步骤如下:步骤(1):通过水热法制备Ti‑MOF;步骤(2):将Ti‑MOF置于管式炉中,在惰性气体保护的条件下,高温处理得到TiO2/C复合材料;步骤(3):将TiO2/C复合材料与单质硫混合,在惰性气体保护下加热熔融后冷却到室温,得到TiO2/C/S复合材料。本发明通过高温处理MOF制备的TiO2/C复合材料由于碳的存在具有优秀的导电性,可以很好解决单质硫绝缘性的问题,另外TiO2作为锂硫电池正极材料能够通过与多硫聚物形成强的路易斯酸碱作用,从而抑制多硫化锂的穿梭效应,整体上提升锂硫电池的电化学性能。
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本发明公开了一种螺旋推进式管道机器人。包括行程开关导向头,张紧轮系,驱动轮系,前驱动体,后驱动体,锂电池仓,还有球铰链关节构成。行程开关导向头由类圆锥体导向头和行程开关组成,张紧轮系位于前驱动体和行程开关导向头之间,用来提供张紧力使机器人依附于管道内表面,驱动体内装有伺服电机,用来驱动驱动轮系进而驱动机器人运动,机器人中间部分为锂电池仓,为机器人的运动提供动力。锂电池仓与前后部分由球铰链关节连接,使机器人可以灵活运动。该装置结构精巧,运动灵活,具有传动效率高,结构紧凑,定位精确等特点。
本发明涉及一种混合超级电容器用复合正极片及其制备方法、混合超级电容器,属于超级电容器技术领域。本发明的混合超级电容器用复合正极片,包括正极集流体,所述正极集流体表面依次交替设有含锂材料带和含碳材料带;所述含锂材料带主要由含锂正极材料和粘结剂制成,所述含碳材料带主要由双电层活性物质和粘结剂制成。本发明的混合超级电容器用复合正极片用于混合超级电容器能够提高混合超级电容器的充放电效率,同时也提高了负极材料的利用率,进而提高混合超级电容器的能量密度和功率密度。
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本发明公开了一种用于锂离子电池的纳米复合薄膜负极材料及其制备方法。该材料是由过渡族金属氧化物CoO和过渡金属Co构成的纳米复合物,可以通过磁控溅射仪制备获得,CoO和Co纳米复合物的平均粒径小于5nm。薄膜电极比容量随过渡族金属含量不同在500‑870mAh/g范围内变化,在反复放电过程中呈良好的稳定性。该种薄膜电极材料化学性稳定性好、比容量高、倍率性能优异,制备方法简单,可重复强,可适用于高性能锂离电池负极,尤其是全固态薄膜锂离子电池。
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本发明公开了一种隧道施工专用喷浆装置,包括底板、控制面板、搅拌桶、喷枪、万向轮、气泵、电机和锂电池,所述底板上表面一端固接有推杆,所述推杆中部一侧固接有控制面板,所述推杆靠近底端处一侧固接有支撑板,所述支撑板上表面固接有锂电池,所述气泵输出端固接有四根伸缩杆,所述伸缩杆底端均固接有套杆,所述底板下表面四角处均固接有万向轮,所述控制面板分别与锂电池、喷枪、气泵和电机电性连接;通过在底板下方固接有万向轮,使得在使用时,避免了单向移动时出现被卡住的可能,而且在万向轮外侧固接有防护外壳,使得在使用时起到更好地防护作用,在滚轮外侧套接有橡胶套,更好地起到了防震效果。
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本发明涉及一种应急牵引蓄电池箱总成,包括:蓄电池箱体,以及位于该蓄电池箱体内的锂电池模组、电池管理系统;其中所述锂电池模组和/或电池管理系统适于通过相应托盘机构从蓄电池箱体中抽出或推入;本应急牵引蓄电池箱总成改善了轨道车辆应急牵引蓄电池箱的实用性和适用性,特别是进行轻量化和外形缩小后,不但在低速列车如:地铁、轻轨)可以广泛应用,同时在高速列车(如:动车和高铁)也有了使用前景。由于锂电池的高能量密度特性,使得轨道车辆应急牵引蓄电池箱能储存更多的电能,在列车运行过程中一旦发生供电故障,该系统就能实现大运量和远距离的牵引。
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一种复合生物炭的制备方法,包括:1)选花瓣作为原料,清洗、晾干;2)将可溶性锂盐加入去离子水中,混合均匀,得到质量浓度为0.01~0.1g/mL的锂盐溶液;3)清洗后的花瓣放入锂盐溶液中,然后置于水热反应釜中,在180~220℃温度下反应24h以上,反应完成后,自然冷却至室温,取出,离心分离、清洗、干燥;4)干燥后的产物研磨为粉体后放置于坩埚中,然后放入管式炉内,在惰性气体气氛下、550~750℃温度条件下煅烧4h以上,随炉自然冷却至室温后,取出,即可得到复合生物炭。本发明采用桃花、玉兰花等鲜花的花瓣作为原料进行炭化处理,得到了长方体或球体等特殊形貌的复合生物炭结构。
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本发明公开了一种投影仪无线遥感控制器,包括装置本体;所述装置本体由主机和充电桩组成,所述主机位于充电桩上侧,所述充电桩上侧设置有无线充电发射线圈,所述无线充电发射线圈与无线充电接收线圈相互对应,无线充电接收线圈位于主机内部,所述主机内部设置有锂电池,且锂电池位于无线充电接收线圈上侧,所述电机上侧设置有防护罩,所述主机上侧分别设置有调节按键、控制区和显示器,所述显示器位于主机前端,所述调节按键位于主机底端,所述控制区位于显示器和调节按键之间。该发明使用时将主机放在充电桩上侧,通过无线充电接收线圈和无线充电发射线圈进行交换电流,再将电流储存在锂电池内部,方便对主机进行充电。
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本发明公开了一种正极材料前驱体及其制备方法和正极材料,本发明将分散性更好、不易团聚的絮状Mn3O4包覆在Ni1‑x‑yCoxMny(OH)2颗粒表面,得到了包覆层包覆更均匀的正极材料前驱体,并将其与含锂化合物混合煅烧,得到的了表面锰、镍分布更均匀,热稳定性和电化学性能更好的锂离子电池用正极材料,从而对锂离子电池的在更多领域的商业应用具有积极作用。
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本发明公开了一种细颗粒立方氮化硼单晶的合成方法,以六角氮化硼为原料,氮化锂为触媒,通过高温高压合成细颗粒立方氮化硼产品,其中六角氮化硼与氮化锂的重量配比为:六角氮化硼∶氮化锂=1∶0.1~0.3,合成时间为2-5分钟,合成温度为1300-1600oC,合成压力为4.5-5.5GPa;合成完成后获得含有细颗粒立方氮化硼单晶的合成料。本发明与现有技术相比,可以解决现有细颗粒立方氮化硼单晶的合成方法步骤多,合成时间长,后期处理复杂,得到的细颗粒立方氮化硼大多数不是完整的单晶晶形的问题,此外还具有合成时间短,合成压力适中,有利于节约仪器损耗和工业化批量生产。
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提供一种使集成电路的可靠性提高的锂电池单元控制器,以及使车用电源系统的可靠性提高的车用的电源系统。电源系统包括:锂电池模块、多个集成电路、及传送线路。集成电路包括:选择电路,选择锂电池单元的端子电压;模数转换器,将选择的端子电压转换为数字值;及发送电路,用比较端子电压和过充电的诊断值,发送表示异常的异常信号。集成电路还具有:电压产生电路,产生已知的电压;和数字产生电路,针对已知的电压产生已知的大小关系的数字值;利用选择电路来选择电压产生电路的产生电压,利用模数转换器将产生电压转换为数字值,比较数字值和数字产生电路的产生的数字值,在比较结果与已知的大小关系不同的情况下,发送表示异常的异常信号。
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本发明公开了一种燃气燃烧热发电与供电的装置,该燃气燃烧热发电与供电的装置包括:燃烧器、取热器、温差发电片、充电芯片组、锂电池、变压芯片、电源输出端、散热器、燃气进口、燃气出口;燃烧器连接取热器,取热器的下面设置有温差发电片和散热器,温差发电片连接散热器,散热器的一端连接燃气出口,散热器另一端连接燃气进口,温差发电片连接充电芯片组,充电芯片组的一端连接温差发电片,另一端连接锂电池,变压芯片的一端连接锂电池,另一端连接电源输出端。本发明通过采用体积小、无污染的温差发电片作为发电装置,利用冷却温差发电的同时对燃气进行预热,获得由热能转换的电能。此外,本发明结构简单,制造及维修成本低。
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本发明涉及药剂,具体涉及神经病学和精神病学,并能以使中枢神经系统的生理学和功能活性,脑智力-记忆功能正常化的药剂形式使用。本发明药剂具有益智活性,包含活性成分地美膦酮。所述药剂体现为水溶液形式,还包含柠檬酸和碳酸锂,各组分比例如下:5.0-30.0重量%的地美膦酮,0.5-5.0重量%的碳酸锂,3.0-4.0重量%的柠檬酸,其余一直到100重量%的去离子水。糖浆形式的药剂中各组分具有以下比例:3.0-5.0重量%的地美膦酮,1.0-1.2重量%的碳酸锂,4.0-5.0重量%的柠檬酸和89-92.0重量%的64%糖浆。也描述了具有高浓度地美膦酮的糖浆和含甘氨酸的糖浆作为本发明的变体。所述药剂在扩大的浓度范围内具有更接近生理学的PH值,特征是溶液稀释时的高度稳定性,并具有令人愉快的味道,因而有利于以儿童治疗形式使用。
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本发明涉及5-苄基氮杂螺[2,4]庚烷的合成方法,通过N-苄基吡咯烷酮(化合物1)在二异丙胺基锂存在下与2-苄氧基碘乙烷进行反应生成3-苄氧乙基N-苄基吡咯烷酮;羟基脱保护后和甲烷磺酰氯生成甲烷磺酰酯,然后在六甲基二硅烷胺基锂存在下分子内亲核取代生成4-氧代-5-苄基氮杂螺[2,4]庚烷,最后经氢化铝锂还原得到5-苄基氮杂螺[2,4]庚烷。路线简洁,工艺合理,原料简单易得,成本低,后处理方便,总收率高,易于放大。解决了现有文献工艺中合成路线长,总收率低,操作复杂,后处理困难,不易放大等缺点。
一种凝胶电解液及其制备方法、凝胶电解液电池及其制备方法。所述凝胶电解液包含有锂盐的非水溶剂和凝胶因子,凝胶因子包括:具有不饱和双键聚乙二醇化合物、具有不饱和双键的酯类单体、硅烷偶联剂、热引发剂。所述凝胶电解液电池的制备方法包括制备含有锂盐的非水溶剂;将含有锂盐的非水溶剂分成两份;将引发剂加入其中一份中获得凝胶电解液A;将单体和偶联剂加入另一份中获得凝胶电解液B;混合凝胶电解液A和B获得凝胶电解液;将所得的凝胶电解液注入干燥好的电池中放置16-24小时使得凝胶电解液充分分布于电池内部;最后原位热聚合该凝胶电解液。
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课题是:提供一种能够在锂离子二次电池的发电要素的层叠部适当检测在正负延伸方向上产生的温度、温度变化的分布、利用于电池的控制的电池系统、以及具备该的电池系统的车辆以及电池搭载设备。电池系统(M1),具备:锂离子二次电池(1),其具有包含层叠部(20L)、正极延伸部(21f)和负极延伸部(22f)的发电要素(20);控制单元(130);检测层叠部中的中央层叠部(20LZ)的温度(TZ1、TZ2)的中央温度检测单元(50Z);和检测正极侧层叠部(20LX)的温度(TX1、TX2)的正极侧温度检测单元(50X)以及检测负极侧层叠部(20LY)的温度(TY1、TY2)的负极侧温度检测单元(50Y)中的至少任意一方;控制单元使用中央层叠部的温度、和正极侧层叠部的温度以及负极侧层叠部的温度的至少任意一方,控制锂离子二次电池。
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本发明公开了一种可熔融加工的聚乙烯醇材料,它包括90~100份聚乙烯醇及1~5份氯化钙或氯化锂。本发明采用在聚乙烯醇中添加及氯化钙或氯化锂,通过普通塑料加工设备熔融共混制得聚乙烯醇材料。其中氯化钙或氯化锂可以减弱聚乙烯醇的分子间作用力,降低其熔融温度,有利于改善聚乙烯醇的熔融加工特性,使其很好实现熔融加工;本发明所采用的方法具有简便、环保、成本低廉、易于工业化等优点,制备得到的聚乙烯醇材料可以满足食品包装等行业的要求。
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本发明涉及一种高温宽频透波复合材料,其特征在于由多孔氮化硅基体和锂铝硅复合陶瓷涂层两部分组成,锂铝硅复合陶瓷涂层包覆在多孔氮化硅基体表面。本发明中氮化硅基体表面涂层致密光滑光亮,没有裂纹;氮化硅基体和锂铝硅复合陶瓷涂层结合强度好;制备的材料介电性能好,抗烧蚀性能好,烧蚀后在2.3G和35G的插入损耗分别增加0.08dB、0.02dB;该材料具有良好的抗冲击、抗氧化性能和高强度、硬度高、化学惰性好。
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