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本发明提供了一种便携式单导联心电记录仪、记录系统及心率计算方法,属于心电记录仪技术领域,该便携式单导联心电记录仪,包括下壳、上壳、充电触点、电极扣、锂电池、PCB电路板与胸部绑带,所述充电触点安装于所述下壳,所述锂电池和所述PCB电路板固定安装于所述下壳,所述PCB电路板、电极扣、充电触点与锂电池连接通过导线电性连接;所述下壳与所述胸部绑带连接,所述电极扣安装于所述下壳,所述电极扣与所述PCB电路板电性连接,该设备便于携带使用,大大降低了外界干扰,并使得人在运动情况下也能保证设备与人体的良好接触,实现了运动心电信号的采集。
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本发明提供了一种钠离子电池四元正极材料及其制备方法。钠离子电池四元正极材料的化学通式为LiaNa1‑aNibCoxMnyAlzO2,其中,x+y+z+b=1,1>b≥1/3,0<a<1。制备方法包括:以铝掺杂的锂离子电池三元正极NCM为原料,按照锂元素与钠元素的摩尔比为a:1‑a向原料中加入钠源,得到混合物;将混合物分散活化,得到纳米级前驱浆料;对前驱浆料干燥处理,得到纳米级前驱材料;将纳米级前驱材料在氧气气氛下进行两步煅烧,得到钠离子电池四元正极材料。本发明的方法直接采用废旧的锂离子电池三元正极材料为原料,能够实现资源的再生利用。
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本发明涉及一种全固态电致变色器件及其制作方法,更具体的涉及阴极电致变色层的制作方法。本发明先在阴极电致变色材料上增设一层含锂氧化物膜层或含锂金属膜层,然后对整个薄膜叠层进行退火处理。本发明的阴极电致变色层具有着色/褪色时间短、着色状态透射率低的特点;本发明还涉及将所述的阴极电致变色层应用于全固态电致变色器件,其膜层结构依次为衬底、第一导电层、阴极电致变色材料层、含锂层、电解质层、离子存储层、阳极电致变色层和第二导电层。本发明的全固态电致变色器件具有变色响应时间短、变色能力强且变色性能稳定的优点。
本发明提供了一种废旧三元前驱体的回收利用方法及回收得到的三元正极材料,所述的回收利用方法包括:废旧锂离子电池三元前驱体依次经破碎和筛分后得到目标前驱体,目标前驱体与锂盐混合烧结得到单晶型的三元正极材料。前驱体内核的真密度明显低于表层的真密度,破碎的前驱体使得真密度相对较低的内核暴露出来,在与锂盐接触烧结后收缩率会增大,使得内核部分的真密度提升,从而实现了材料整体真实密度的提升,将前驱体大部分转化成可以直接利用的单晶型三元正极材料,少部分转化成制备前驱体的晶核,最终全部转化成单晶型的三元正极材料,实现了经济价值的最大化。
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本发明公开了基于无公网的视频监控视频,包括检测设备、主控板、光伏板、电源管理模块和锂电池,检测设备和电源管理模块均与主控板电连接;光伏板与通过电源管理模块与锂电池电连接;检测设备,用于采集被监测区域的图像、视频信息以及环境信息;主控板,用于对图像、视频信息以及环境信息进行分析处理,并进行数据存储;电源管理模块,用于将光伏板产生的电能存储在锂电池内,并为防外破系统进行供电。本发明通过检测设备实现对入侵异物的识别和轨迹跟踪,并采用了4G网络无线通信模块,将检测到的异物入侵通过平台服务器传送给运行人员,让运行人员能够及时地了解到变电站异物入侵的状态,从而大大减少了异物入侵导致变电站事故的发生。
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本发明属于废旧锂离子电池回收技术领域,更具体地,涉及一种从废旧正极材料浸出液中除杂并再生正极材料的方法。首先将浸出液与金属络合剂混合,加热蒸发得到溶胶凝胶前驱体,然后将该前驱体进行预煅烧得到待除杂产物,预煅烧过程中钴、镍、锰元素形成金属氧化物,而无机阴离子或阳离子杂质仍以可溶于水的成分存在,水洗即可除去杂质,对固液分离得到的固相进行补锂之后,高温煅烧得到再生的锂离子正极材料。实验发现,本发明方法可以避免浸出液杂质对再生正极材料的影响,获得的再生正极材料组装成电池后,测试其电化学性能优异,其容量能够达到直接购买的商用新鲜正极材料的90%及以上。
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本发明属于离子液体技术领域,具体涉及一种用于大数据中心储能电池电解液及制备方法。通过在两个阳离子基团中插入不同长度的EO链来提高离子液体对锂盐的溶解度,将DCA作为离子液体的负离子,使得离子液体具有更低的粘度,且表现出较好的离子导电性。同时吡咯烷基离子液体对锂阳极具有较好的兼容性。然后将制得的离子液体与1‑乙基‑3‑甲基咪唑鎓二氰胺盐([MImEt][DCA])及锂盐设计成三元电解液。所得电解液具有良好的热稳定性以及较高的电导率。
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本发明涉及锂离子电池负极技术领域,且公开了一种红毛丹状ZnO‑N,S双掺杂多孔碳复合电极材料,多孔碳是一种比表面积大且孔隙结构丰富的碳材料,红毛丹状氧化锌以多孔碳为基体生长,也具有超大的比表面积和孔道结构,两者之间有着很强的结构稳定性以及电子扩散速率,氧化锌具有优良的比容量个能量密度,通过和碳材料复合,能够有效的避免由于体积膨胀而导致的结构崩塌,多孔碳中氮原子的掺入,提高了多孔碳和电解液之间的润湿度,为电子和离子的传输提供了途径,硫原子的掺入,在多孔碳材料上产生了更多的活性位点,便于电荷的转移,提高锂离子电池负极材料的性能,使得锂离子电池具有优良的循环稳定性。
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本发明公开了一种硅烷有机发光材料及其制备方法和混合溶剂,该硅烷有机发光材料具有如式(I)所示的结构,n为1~4的自然数;R1为荧光基团且所述R1为四芳基乙烯基团。该硅烷有机发光材料的制备方法为:在惰性气体保护下,将化合物A经锂化试剂锂化获得化合物A的锂化物,再与氯硅烷或三氟甲磺酰硅烷反应,得到所述的硅烷有机发光材料。本发明利用利用硅烷中Si‑Si键与共轭发光团的σ‑π共轭效应,以及硅烷链的空间结构来调节四芳基乙烯基团衍生物在固态以及晶体状态下的光致变色性质,获得的硅烷有机发光材料显示出高的光稳定性,强发光效率,同时保留荧光基团的原始颜色,并兼具固态发光和固态光致变色行为的功能。
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本发明提供一种通过固相合成制造富镍的NCM正极活性材料的方法和通过所述方法制造的单粒子型正极活性材料。根据本发明的制造正极活性材料的方法包括如下步骤:称量用于制备锂复合过渡金属氧化物的原料粒子;将称量的原料粒子混合和粉碎以得到粉碎后的产物粒子;将所述粉碎后的产物粒子烧结以合成锂复合过渡金属氧化物;对合成的锂复合过渡金属氧化物进行解聚和分级以得到正极活性材料粉末,其中所述混合和粉碎使用包含腔室和所述腔室内的可旋转转子的粉碎装置,所述混合和粉碎通过干法以如下方式进行:将原料粒子和珠子放入所述腔室内,并旋转所述转子以给所述珠子提供动能,使得在所述珠子与所述原料粒子之间发生碰撞。
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本发明提供一种改性凹土及其制备方法和应用,所述制备方法包括对凹土依次进行除磁、碱化、煅烧和有机改性处理的步骤,所述制备方法操作简单,且制备得到的改性凹土堆积密度小、电绝缘性好且化学稳定性高,使得采用其制备得到的凹土隔膜重量小、保液能力和吸液能力强,还具有优异的热收缩性能,进而可有效提高锂离子电池的比容量,改善锂离子电池的使用安全性,还有利于提高锂离子电池的电学性能。
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一种全固态复合聚合物电解质及其制备方法,它涉及一种复合聚合物电 解质及其制备方法。本发明解决了现有全固态复合聚合物电解质的电导率低, 以及粘度大导致机械加工性差,以及制备周期长的问题。本发明的全固态复 合聚合物电解质由聚乙烯亚胺、聚环氧乙烷、柠檬酸、锂盐和填料制成,本 发明的制备方法步骤如下:一、将PEI、柠檬酸和锂盐加入有机溶剂中混合 均匀,再撒入PEO混合至均匀;二、将填料与有机溶剂混匀,静置;三、将 步骤一与步骤二的混合物混合搅拌均匀,浇注到模具中真空干燥即得全固态 复合聚合物电解质。本发明的复合聚合物电解质电导率大幅度提高,达到或 超过8×10-3S·cm-1,粘度降低,机械加工性能提高。可用于锂离子二次电池。
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本发明涉及一种锂电池正极材料的制备方法,尤其是涉及一种LiFePO4的制备方法。其主要是解决现有技术所存在的磷酸铁锂的晶体形状为颗粒形,制备过程必需进行后热处理,步骤较为复杂,制备成本较高等的技术问题。本发明的步骤为:在铁盐溶液中加入含磷化合物溶液、表面活性剂进行水热合成;Fe原子与P原子的摩尔比为1∶1~1.5,含Fe原子的化合物与表面活性剂的摩尔比为1∶1~3;通入惰性气体保护,然后排出空气;加入锂盐溶液,Fe原子与Li原子的摩尔比为1∶2.5~3.5;通入惰性气体保护,升温进行水热处理;抽滤、洗涤后烘干,得晶体为片状或柱状的LiFePO4成品。
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本发明公开一种汽车尾气热能转换空调能量的方法及装置,其包括:把汽车排气管的热能通过散热片传给热蒸化器,以溴化锂作为冷媒,通过热能蒸发,形成一定压力后送入耐高温金属输送管;经过冷凝器冷却或不冷却后,送至节流阀调节压力后再输给蒸发器,对汽车厢内进行制热或制冷;排出的溴化锂再经吸收器送至带发动机的泵,由泵抽送到逆流热交换器以二次冷却余热,溴化锂再通过逆流热交换器回流于热蒸化器,进行二次循环,最终完成一次转换过程。本发明将汽车排放尾气应用于汽车空调制热或制冷,减少汽车能耗,减少废气排放,保护环境,应用性强。
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本发明公开了一种具充放电功能的碳锌电池,其是以含锌导体制成的壳体做为第一电极,并于壳体内设置一棒状的第二电极,并于壳体内填充一电能反应剂,使该碳锌电池的第一电极与第二电极得以进行电能反应。其中,所述电能反应剂至少包含有供锂离子结合的成份;第二电极包覆有至少一层隔离膜,用以在当电能放电时供该锂离子穿过而吸藏在第二电极中;当电能充电时,供锂离子穿过而与电能反应剂反应还原。
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一种晃动能驱动的手表,包括摇晃式发电机(1)、壳体(2)、时钟频率发生器(3)、锂离子蓄电池(4)、绝缘筒(5)、恒磁铁棒(6)、感应线圈(7),其特征是在壳(2)内有时钟频率发生器(3)、锂离子蓄电池(4),摇晃式电磁感应发电机(1)由缠绕感应线圈的绝缘筒(5)和恒磁铁棒(6)组成,绝缘筒(5)上缠绕感应线圈(7),恒磁铁棒(6)插入缠绕有感应线圈(7)的绝缘筒(5)内,可在绝缘筒(5)内滑动;摇晃式发电机(1)的电源输出端与锂离子蓄电池(4)、时钟频率发生器(3)输入端相连接。本发明的优点是既能锻炼手腕关节,又能实现自发电蓄能,达到环保、节约能源的目的。
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一种电池电化学测试方法,用于锂电池电化学性能的测试,包括以下步骤:锂电池置于容器内并引出电池正、负极;向容器内添加电解液并引出与电解液相接触的参比电极;测试放电时正、负极与参比电极中任意两个间的电压变化。此外,还提供了一种电池电化学测试装置。通过上述电池电化学测试方法及装置,能够找出锂电池放电电压出现先迅速降低后上升现象原因,为找出消除该种现象的方法做准备。
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本发明的电化学电容器包含:元件、电解液以及收纳它们的外包装体。元件含有负极、正极以及介于负极和正极之间的隔膜,所述负极是在集电体的表面形成了含有嵌入了锂离子的碳材料的负极电极层的负极,所述正极是在集电体的表面形成了吸附离子的正极电极层的正极。电解液含有锂离子。在负极电极层中所含的碳材料的表面形成了含有碳酸锂的覆盖膜。
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本发明公开了一种以丙烯碳酸酯为基础溶剂的有机电解液,其组分包括丙烯碳酸酯、链状碳酸酯、六氟磷酸锂(LiPF6)、成膜稳定剂和高温稳定剂。本发明所述的以丙烯碳酸酯为基础溶剂的有机电解液,为一种低温有机电解液,该电解液适用于非石墨基负极锂离子电容器,非石墨基负极锂离子电池和非石墨基负极电容电池等电化学器件,不仅能满足市场上常见的电解液的电化学要求,特别对低温性能得到改善,可成功应用于对低温性能要求高的新能源、航天、航空领域以及军事领域。
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本发明涉及一种多功能LED应急照明装置,包括锂电池输入端经充电控制器连到AC-DC电源转换模块,输出端经稳压电路连到单片机控制电路和经控制开关连到LED灯阵列;控制开关控制端连单片机控制电路;充电控制器输入端连到AC-DC电源转换模块,输出端连到锂电池,控制端连到单片机控制电路;电压比较器输入端连到AC-DC电源转换模块和锂电池,输出端连到单片机控制电路;光敏模块输出端连到单片机控制电路;遥控接收模块输出端连到单片机控制电路,输入端经无线天线与遥控发射模块联系;LED驱动模块由单片机控制电路控制,输出端连到LED灯阵列。它可根据光线环境变化自动控制LED灯阵列的亮灭,可视范围广、运行费用低。
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本发明提供在保持结晶结构的同时电子传导性优良的电极活性物质。本发明提供一种电极活性物质,其特征在于,由具有岩盐层状结构或尖晶石结构且引入有氟和氮的锂-过渡金属复合氧化物构成;并且提供一种电极活性物质的制造方法,其特征在于,具有:通过对含有引入有氟的锂-过渡金属复合氧化物(a)和由式(1)表示的在常温下为固体或液体的氮化剂(b)的原料组合物进行煅烧来合成具有岩盐层状结构或尖晶石结构且引入有氟和氮的锂-过渡金属复合氧化物(c)的氮引入工序。
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本发明提供一种纳米级三元正极材料的合成方法,包括在强烈搅拌下,将化学计量比的LiNO3、Ni(NO3)2,Co(NO3)2及Mn(NO3)2的四氢呋喃溶液分别逐滴加入浓度为0.01-0.1g/ml三嵌段共聚物PS-b-PAA的四氢呋喃溶液中,搅拌一段时间以后,加入(NH4)2CO3溶液使盐溶液完全沉淀,然后在80~90℃水浴蒸干,在80℃的真空干燥箱内干燥12h后得到绿色前驱体,将这些前驱体在研钵中研磨成细粉状,装入坩埚,放入管式炉中,在300-500℃下预烧4-10h,然后在650-900℃下煅烧3-10h,随炉冷却到室温,得到锂离子电池三元正极材料Li[NixCoyMn1-x-y]O2(0.1≤x≤0.6,0.1≤y≤0.6,0.1≤x+y≤0.9)。本发明可以显著改善锂离子电池三元正极材料的倍率性能,能够满足高功率锂离子电池的要求。
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本发明属于药品,特别涉及一种治疗胃炎、胃溃疡症的纳米药品。它包含有纳米银系抗菌粉和纳米级硅酸镁锂(也称蒙皂石);其中纳米银系抗菌粉(银含量2-20%)0.00005%-95%,纳米级硅酸镁锂5%-99.99995%。其制品可为片剂、胶囊剂型。其中纳米银系抗菌粉是很好的抗杀菌剂,既无药源性毒副作用,也无耐药性,也不受酶和胃酸的影响。另外纳米银系抗菌粉还有纳米银的生肌促进伤口愈合功能,能使溃疡面快速愈合;纳米级硅酸镁锂具有快速溶解、迅速涂覆于胃黏膜,隔绝刺激的作用,还起解酸剂之作用。该产品由于具有以上优点,故较现有同类药物和保健品更具显著的效果和优越性,其市场前景更加广泛。
本发明提供一种聚酰胺树脂组合物,其特征在于,含有100质量份聚酰胺树脂、0.5~20质量份锂蒙脱石、15~200质量份纤维状增强材料以及0.01~3质量份硅烷偶联剂,上述锂蒙脱石的尺寸是平均厚度为1~10nm且短边的平均长度为25~100nm,长边的平均长度与短边的平均长度的比率是长边的平均长度/短边的平均长度=1.5~5,上述锂蒙脱石在聚酰胺树脂组合物中的平均粒子间距为10~200nm。
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本发明公开了一种办公台灯制作工艺,其主要包括以下步骤:将五块正方形的木板组合成上端设有开口的正方体盒子;在所述正方体盒子内放置一块聚合物锂电池;在所述正方体盒子的上端安装一个横跨开口的转轴;在所述转轴上固定一个金属软管;在所述金属软管的远端固定一个LED光源,所述LED光源的供电线穿过所述金属软管与切换开关连接;所述切换开关分别与外接电源和所述聚合物锂电池连接,所述切换开关可使得所述LED光源在外接电源和所述聚合物锂电池之间切换。通过采用上述工艺,使得制作出的台灯即可以通过外接电源供电,又可以通过备用电源供电。
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本发明提供一种高纯度的V3O7·H2O纳米带的制备方法及其应用,其制备方法为:将五氧化钒粉末与三氧化钒粉末按3~7∶0.5~2摩尔比配料混合,加入去离子水成糊状,搅拌0.5~1.5小时后将其转入反应釜中,于160~200℃水热反应5~9天,水洗过滤2~5次,50~70℃烘干2~5小时,即得到V3O7·H2O纳米带;本发明的高纯度的V3O7·H2O纳米带用做锂电池正极。本发明的该方法操作简便、成本低、制备出的V3O7·H2O纳米带纯度高、性能优异,可以大量合成,适合工业化生产,并且将V3O7·H2O纳米带用做锂电池的阳极材料,使该锂电池具有很高的比容量。
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本发明涉及手电筒技术领域,具体涉及一种自发电多功能手电筒,包括壳体及灯头,所述壳体包括本体及设于所述本体一端的端盖,所述灯头设于所述本体远离所述端盖的端部,所述本体内设有发电装置、储能电容及锂电池,所述发电装置包括微型发电机及气筒,所述气筒包括筒体及活塞,所述活塞的一端活动地设于所述筒体内,所述活塞的另一端活动穿设于所述端盖外,所述筒体靠近所述微型发电机的一端设有出气口,所述本体上还设有用于放电的USB接口,所述储能电容分别与所述微型发电机及所述锂电池电性连接,所述锂电池与所述USB接口及所述灯头电性连接。该自发电多功能手电筒在没有电源提供的情况下,能通过自发电为自身和电子产品提供电源。
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