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本发明公开了一种聚合物复合材料固态电解质及其制备方法,通过无机纳米粒子和锂盐填充水性聚合物,并与多异氰酸酯交联制备固体电解质的方法,属锂离子电池技术领域。其特点是基于水溶液浇铸法,使用60%~80%水性聚合物、10%~40%的锂盐、2.0%~8.0%的无机纳米填料和2.0%~8.0%多异氰酸酯交联剂来获得电解质。利用本方法所制的聚合物复合材料具有离子电导率高、力学性能优良和松弛时间短的特点,其成型工艺简单且符合绿色环保要求。
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本发明涉及一种能给手机充电的抗起球抗起毛服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4);所述服装本体由面料制成,所述面料包括表层、芯层和里层三层结构,表层为真丝层,芯层为涤纶层,里层为真丝层,且所述的芯层采用经交络加工处理后的弹力丝制成。本发明能给手机充电。本发明由于芯层采用经交络加工处理后的弹力丝制成,故所得的真丝复合面料具有抗起球抗起毛的优质效果。
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本发明涉及一种具有RFID电子标签功能的蓝牙手表,其解决了现有蓝牙手表不适合老人和学生使用的技术问题,其包括充电接口、显示屏和主电路板,主电路板上设有SoC芯片、心率传感器、运动传感器、RFID天线、时钟芯片、锂电池电源电路和震动马达,心率传感器、运动传感器、RFID天线、时钟芯片、锂电池电源电路和震动马达分别与SoC芯片连接;充电接口与锂电池电源电路连接,显示屏与所述SoC芯片连接。本发明适用于对学生和老人群体的监护。
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本发明公开了一种救援设备用的电池加热结构及救援设备,安装在救援设备上,包括控制器、用于监测锂电池组温度的温度传感器和电加热器;所述温度传感器与所述控制器连接;所述电加热器通过电子开关与救援设备的正反转电机的输出端连接;所述电子开关与所述控制器连接;所述控制器根据所述温度传感器的温度信号控制所述电子开关的通断,从而控制所述电加热器对锂电池组的温度调节。本发明对现有的救援设备进行优化,通过添加电池加热结构,保证锂电池组在寒冷的环境下能正常稳定工作,提高了救援设备使用的安全性。
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本发明涉及一种以硅溶胶为硅源的硅碳复合负极材料的制备方法,其特征在于制备工艺,具体的制备步骤如下:经过硅溶胶前处理,SiO2插层膨胀石墨制备,取SiO2插层石墨和锂电池负极碳材料,锂电池负极材料包括人造石墨、天然石墨或者硬碳,根据不同的材料容量的需求选择两者之间的比例,添加质量应保证理论硅含量在20%以下。将两者搅拌混合,使用镁热还原的方法,将其中的SiO2还原,再经过酸洗、水洗、烘干以及粉碎的步骤之后,便得到硅碳复合负极材料。该方法不使用硅粉作为硅源,降低材料成本,另一方面使用前处理后的硅溶胶可以将二氧化硅离散在膨胀石墨层片之间,从而保证膨胀石墨对硅的缓冲作用;而且该方法使用其他锂电池负极碳材料作为主要碳源,提高了材料的灵活性,并且降低成本,达到成本、性能的可控性。
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一种棉花基碳纤维/MnO/C材料、制备方法及应用,涉及锂离子电池领域,该制备方法是将粉碎后的棉花与氯化锌的水溶液进行水热处理,冷却后抽滤;分别用稀酸和纯水清洗抽滤;将烘干后的滤渣与熔盐混合,在惰性气氛下进行热裂解;将热裂解产物清洗、烘干,得到棉花基碳纤维材料;称取棉花基碳纤维加入到高锰酸钾的乙醇溶液中浸泡,滴加吡咯的乙醇溶液,并进行溶剂热反应;将热反应产物清洗、烘干,在惰性保护气氛下煅烧,该制备方法的原材料丰富,成本低廉,易于工业化生产;制得的棉花基碳纤维/MnO/C材料的成本低廉,且具有优良的倍率性能和循环稳定性;该棉花基碳纤维/MnO/C材料可用作锂离子电池负极,可提高锂离子电池的性能。
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本发明涉及一种荷球柱25s显示计时灯柱,其特征在于,所述荷球柱25s显示计时灯柱包括:内套筒、外套筒、锂电池、电路板、天线、RGB灯串以及内外套筒支撑板;所述内套筒嵌套在荷球柱上,用于支撑其他部,件;所述外套筒通过所述内外套筒支撑板与所述内套筒连接,用于保护其他部件以及发散光源;所述锂电池与所述电路板相连,用于移动供电;所述电路板置于所述内外套筒支撑板上,用于电路控制以及电源保护与充放电;所述天线与所述电路板相连,用于无线开关信号的收发;所述灯串围绕在所述内套筒周围,用于显示指示信息;所述内外套筒支撑板,用于支撑所述电路板以及所述锂电池。本发明实施例所提供的荷球柱25s显示计时灯柱不会对比赛场地造成影响或与比赛规则发生冲突,可提醒运动员把握进攻时间,加快运动员的进攻节奏,不会分散运动员注意力,便于安装推广。
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本发明提供了一种正极材料前驱体的制备方法,包括以下步骤:将含镍化合物、含钴化合物和含锰化合物混合,得到混合溶液;将所述混合溶液、络合剂、沉淀剂与金属胶体前驱体混合,反应后得到正极材料前驱体。在上述制备正极材料前驱体的过程中,通过共沉淀反应,使纳米金属胶体在前驱体表面形成双电层,抑制前驱体一次颗粒厚度的增长、减小了一次颗粒片层结构的层间距,制备出由六角片状结构团聚成的锂离子电池正极材料前驱体。本申请还提供了一种由正极材料前驱体制备得到的正极材料。本申请制备正极材料的六角片状一次颗粒具有更小的锂离子迁移路径,更佳的电解液浸润性,可以提高正极材料的倍率性能,尤其适用于锂离子动力电池的制造。
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本发明的课题在于提供一种抑制伴随电池的初次充放电的气体产生和在高温环境下长期使用电池时的气体产生且不易发生变形的非水电解质二次电池。此外,本发明提供一种具备非水电解质的非水电解质二次电池,非水电解质中含有相对于非水电解质的总质量大于0质量%且为4.0质量%以下的包含二氟双(草酸根)合磷酸锂和四氟(草酸根)合磷酸锂的磷酸锂化合物,并且含有相对于非水电解质的总质量大于0质量%且为3.0质量%以下的环状砜化合物。
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本发明公开了一种水下甲醇燃料电池动力系统。本发明的技术方案是:一种水下甲醇燃料电池动力系统,包括作为主动力源的甲醇燃料电池模块和作为辅助动力源的锂/蓄电池模块,所述甲醇燃料电池模块包括发电单元、甲醇水储存单元以及储氧单元,所述甲醇燃料电池模块和锂/蓄电池模块共同连接电能管理控制模块,所述电能管理控制模块连接有用电模块,所述甲醇水储存单元包括储罐以及开关阀,所述电能管理控制模块连接有超级电容模块,所述发电单元包括电加热装置,所述电加热装置连接至锂/蓄电池模块,所述电加热装置为氮化硅电加热片。本发明提供的方案能够适用于深水应用。
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本发明公开一种纤维素和长链脂肪酸的均相溶液制备方法,包括:(1)配制2~4倍于目标纤维素浓度的二甲基乙酰胺/氯化锂溶液;(2)在上述溶液中滴加已加二甲基乙酰胺用量0.5~4倍的极性有机溶剂进行稀释,得到纤维素浓度为1wt%~4wt%的溶液;(3)将2~10倍于纤维素所含脱水葡萄糖摩尔量的长链脂肪酸溶于1~5倍于长链脂肪酸用量的二甲基甲酰胺或二甲基乙酰胺中,边搅拌边滴加到步骤(2)的溶液中,得到纤维素和长链脂肪酸的均相溶液。本发明不需要将长链脂肪酸转变为酸酐或酰氯就可以将其大量溶解在纤维素的二甲基乙酰胺/氯化锂溶液中,避免了长链脂肪酸的析出对后续反应的影响;并且氯化锂使用量减少一半,降低了成本。
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本发明公开了一种智能便当盒,包括下盒和上盖,下盒与上盖通过连接扣扣合在一起,下盒包括不锈钢饭盒、不锈钢菜盒、提供电能的锂电池和传导热能的传热板,不锈钢饭盒与不锈钢菜盒被隔板隔开,锂电池与传热板电性连接,所述上盖包括餐具储藏区、带发热丝的臭氧发生器、带PLC的显示屏、操作按键和排气孔,所述臭氧发生器与所述餐具储藏区连通,所述显示屏与操作按键电性连接;采用锂电池提供电能,在没有市电的场合也可使用,且可设定加热温度、加热时间,使用更智能化,增加充电接头和USB接口,使用范围更广泛,通过臭氧发生器给餐具消毒,使用更卫生更安全。
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本发明提供一种无线随钻测试装置,包括套筒、电路板和电源模块,套筒的一端连接有转接头,套筒的另一端连接有接收装置,转接头的另一端与待测设备连接,套筒具有容纳腔,套筒的侧面开设有开孔,开孔上盖合有盖板,容纳腔中设置有支架,支架上设置有至少一个容纳槽,容纳槽与所述开孔相对,相邻的容纳槽之间设置有挡板,所述MCU模块通过CAN通讯模块和FSK调制解调模块采集所述待测设备的测量参数,所述陀螺仪模块采集待测设备的旋转数据,采集的测量参数和旋转数据通过无线通讯模块传输给上位机,电源模块包括多个可充电锂电池,多个可充电锂电池容纳于所述容纳槽中,多个可充电锂电池串联和并联连接。本发明结构简单、测量方便,不易损坏。
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本发明涉及一种硅基复合物,包含在其上涂布有碳并在其中结合至锂的硅氧化物。本发明还涉及一种制造硅基复合物的方法,包括:利用碳对硅氧化物的表面进行涂布;将涂布有碳的硅氧化物与锂氧化物混合;以及在惰性气氛中对所述涂布有碳的硅氧化物与所述锂氧化物的混合物进行热处理。
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本发明公开了一种多功能交通灯,包括微处理器,所述微处理器的外围电路包括人机交互模块、红外对管信号检测模块、车流量记录电路和微处理器系统电路,且微处理器与锁存器电连接,所述锁存器分别和第一交通灯和第二交通灯电连接,所述第一交通灯和第二交通灯和锂电池电连接,且锂电池分别与电量管理模块和太阳能板电连接,所述电量管理模块的输出端和微处理器电连接,所述锂电池和电源模块的输入端电连接,电源模块的输出端分别和微处理器、锁存器、人机交互模块、红外对管信号检测模块、车流量记录电路、微处理器系统电路电连接;该多功能交通灯,施工周期短,成本低,有效降低十字路口司机等车的时间,有着很好的应用价值。
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本发明提供一种人畜共患寄生虫防护装置,包括防护装置本体、腰带总成、拉链以及透明镜片,所述防护装置本体的中间位置安装有腰带总成,本发明通过增加吸气泵和鼓风机,该设计便于对防护装置本体内部的空气进行更换,解决了防护装置本体内部的空气不流通的弊端,因增加具有充电能力的锂电池,该设计便于对锂电池进行充电,解决了现有锂电池不便充电的问题,由于增添腰带本体,该设计便于对吸气泵和鼓风机进行固定,解决了吸气泵和鼓风机固定不变的弊端,本发明使用方便,便于穿戴,保护性好,可靠性高,降低了人畜共患寄生虫寄生的机率。
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本发明涉及泡沫铝及其制备技术领域,具体涉及一种用于泡沫铝的高强度、高导热性涂料,所述用于泡沫铝的高强度、高导热性涂料,由原料组合物制成,所述原料组合物包括:金属氧化物30~50重量份、导热剂50~60重量份、有机树脂3~8重量份、锂基膨润土3~8重量份、有机溶剂100~120重量份、可选择的助剂0~10重量份;本发明中通过在涂料中加入锂基膨润土能够提高涂料的粘度,从而提高涂料与泡沫铝基体的结合力;通过调节涂料中导热剂、有机树脂和锂基膨润土的含量比例,能够同时提高涂料的强度和导热性能,还能够提高涂料与泡沫铝基体的结合力,使得涂料的性能达到最优。
本发明公开了一种具有室温电导率的聚合物基质的固体电解质及其制备方法,以有机聚合物作为基质,均匀掺杂锂盐和无机材料颗粒,无机材料颗粒在固体电解质径向形成有序分布,使无机材料颗粒在电解质界面处形成快离子通道,构成快离子导体结构。利用电场使电解质内部无机材料颗粒发生极化,同时由于颗粒在电解质界面处有快离子通道,极化使有序分布的颗粒成链,快离子通道可能在电解质径向形成,提高电导率。本发明固态电解质具有室温电导率高,机械性能好的特点,可以用于室温固态锂离子电池电解质,应用本发明的固态电解质的室温固态锂离子电池具有较高的充放电倍率,循环稳定性和安全性,可以用于手持式电子设备和电动汽车等设备。
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本发明公开了一种简便的制备碳纳米管泡沫的方法,本发明采用化学气相沉积的方法,以泡沫镍作为模板和催化剂,使碳纳米管沉积在泡沫镍表面,形成均匀的碳纳米管泡沫镍复合材料。碳纳米管泡沫是一种由多壁碳纳米管无序堆积而成的三维多孔网络结构,在能源和环境领域有广阔的应用前景。它主要是在化学气相沉积法下生长的多壁碳纳米管错综无序的相互搭接在一起,自组装成三维多孔网络状结构,制备得到的块体结构尺寸可达厘米数量级。同时,碳纳米管泡沫具有一系列优异的性能,本发明制备的碳纳米管泡沫可应用在锂硫电池正极材料方面,极大地提高了锂硫电池离子扩散速率和活性物质的利用率。本发明制备的碳纳米管泡沫呈均匀孔状结构。本发明可用于制备锂硫电池正极材料。
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本发明属于绿色农药合成技术领域,公开了一种新的合成桃条麦蛾性信息素的方法。该方法以5‑己炔‑1‑醇为原料,在正丁基锂和HMPA存在下同1‑溴丁烷发生亲核取代反应生成5‑癸炔‑1‑醇,然后经氢化铝锂还原得到(E)‑5‑癸烯‑1‑醇,最后经乙酰化反应制得(E)‑5‑癸烯‑1‑醇乙酸酯。本发明利用氢化铝锂还原炔烃的三键为E型双键,具有合成路线简捷、反应条件温和,环境相容性好等优点。
本发明公开了一种硫钼锌/碳纳米片结构复合材料,其颗粒呈现均匀的纳米片形貌,纳米片厚度为2~30纳米,分散性好;该复合材料中锌:硫:钼的原子比为1:4:1,其中的碳含量以质量百分比计为12%~22%。所述复合材料是以固体二水合醋酸锌、硫代乙酰胺、四水合钼酸铵和葡萄糖为原料,以超纯水作为反应媒介,在高温高压反应容器内以24~30MPa、380~400摄氏度、1~4小时的条件范围进行反应,之后再500~700摄氏度煅烧制得。本发明还公开了所述复合材料在制备锂离子电池负极材料中的应用。实验证实本发明的复合材料作为锂离子电池负极材料具有优异的循环和倍率性能,有望在锂离子电池负极材料领域具有广阔的应用。
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本发明属于聚合物电解质技术领域,并具体公开了一种基于表面引发制备的聚合物电解质、其制备和应用。通过将含有溴活性位点的再引发剂与共聚单体、交联剂、引发剂、链转移剂和有机溶剂混合,在隔绝氧气条件下发生RAFT反应,得到第一聚合物;然后利用所述第一聚合物表面的活性溴位点引发第二单体发生ATRP聚合反应,得到第二聚合物;第二聚合物与锂盐混合,得到基于表面引发制备的聚合物电解质。该聚合物电解质应用于锂电池时,其聚合物网络提供较好的力学支撑,具有较好的机械性能,同时该聚合物网络提高了该聚合物电解质的无定型含量,进而提高电解质膜的离子电导率和锂离子电池的循环性能。
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还原氧化石墨烯‑硒纳米线水凝胶复合材料及其制备方法与应用,该复合材料包括还原氧化石墨烯和硒纳米线,本发明还包括所述还原氧化石墨烯‑硒纳米线水凝胶复合材料的制备方法及其在电池中的应用。本发明水凝胶复合材料的制备方法操作简单、制备成本低,适宜于工业化生产,所述还原氧化石墨烯‑硒纳米线水凝胶复合材料可直接用来作为锂离子电池自支撑正极材料,电导率高、体积膨胀小、比表面积大,且将该材料作为锂硒电池正极材料用于制备锂硒电池,表现良好的循环性能和容量保持率。
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提供了一种具有增强的荷电状态估计的负极电极。该负极电极包括负极层和负极集流体。负极集流体具有第一侧和第二侧。负极层包括锂钛氧化物和第二负极材料(例如,铌钛氧化物),第二负极材料设置在负极集流体的第一侧和第二侧中的至少一个侧上,负极集流体具有单层或逐层涂覆的结构。第二负极材料(例如,铌钛氧化物)可以与锂钛氧化物物理混合,或者至少部分涂覆在锂钛氧化物表面上,或其组合。负极电极还包括粘合剂和导电碳。
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本发明提供一种提升整车经济性的电动汽车智能控制方法,包括爬坡车速控制模块(A)、载荷监控模块(B)和智能化控制模块(C),爬坡车速控制模块(A)可以自适应调节整车爬坡时的最高车速,优化整车经济性;载荷监控模块(B)配合远程监控平台的数据网络,便于车队管理可实时的跟踪货物的去向,还可以杜绝司机因超载导致的不安全事故发生;智能化控制模块(C)通过实时上传的载荷数据,自适应的调节电驱动系统的实际扭矩输出,进一步优化整车经济性;其次,通过此控制策略还能大大的减小锂电池的峰值放电电流,使锂电池的放电电流趋于平滑,也可以有效的延长锂电池的使用寿命和容量衰减。
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本发明涉及挂车领域,尤其涉及一种牵引发电的挂车,包括牵引车及由牵引车拖动的挂车,所述挂车设有挂车车桥,所述挂车车桥包括桥壳,设于桥壳内的传动轴,连接于传动轴的差速器及发电机,牵引车拖动挂车行驶时,挂车车桥上的传动轴转动,其带动发电机发电,发电机产生的交流电被电机控制器转换为直流电,对锂电池充电,锂电池可以为车内耗电设备供电。由此实现在挂车在牵引下行驶时,其挂车车桥上的发电机能够进行发电,实现自发电,并通过锂电池储电。挂车自身虽不具有行驶动力,其在牵引车拖动被动运动,但是通过发电机能够在被动运动中进行发电并储能,实现了能效的多级利用。
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本发明公开了一种具有暖手功能的自发电智能运动手环,包括表带和表壳,所述表壳内设有PCB电路板和锂电池,所述表带连接在表壳的两侧;所述表带内嵌有若干柔性电热片,所述柔性电热片与锂电池通过第一连接导线电连接;所述表带内还设有温差发电片,所述发电片包括若干个第一陶瓷片和若干个第二陶瓷片,所述发电片输出端与锂电池通过第二连接导线电连接;所述第一陶瓷片设置在所述柔性电热片与表带之间,且与所述柔性电热片紧密贴合;所述第二陶瓷片设置在表带外侧。本发明通过所述电热片为手腕供暖,提升本发明佩戴的舒适性;并利用电热片发热产生的温度与外界的温差进行发电,提高了本发明的续航能力。
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地震波反射法超前地质预报系统雷管起爆警示装置,本发明涉及地震波反射法超前地质预报检测设备技术领域,它包含主机和三角支架;警示灯仓的下部固定设置有锂电池仓,锂电池仓的下部固定设置有总控制仓;透明灯罩固定架设在锂电池仓的上部;总控制仓的两侧分别固定设置有一号接线柱和二号接线柱;总控制仓的前侧固定设置有一号开关和二号开关;所述的基座的中部与主机固定连接;所述的数个角度调节装置等圆角固定设置在基座侧壁上的安装槽内;数个支脚分别通过其上端的螺丝口与角度调节装置连接;角度调节按钮的一侧滑动露设在支脚外侧壁的滑槽内,能够防止操作失误和静电意外引爆雷管,保护生命和财产安全、方便现场检测作业的作用,整体结构方便拆卸,并且能够适用不同地面,实用性更强。
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