947
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本发明公开一种风压按摩安全帽装置,包括帽体、电磁阀装置和橡胶层,该帽体设有腔体和通风孔,该电磁阀装置固定在帽体的腔体中并与通风孔相通,该橡胶层包括散热孔和凸点并固定在帽体的帽内沿;该电磁阀装置具有入风口、微型芯体、电磁线圈、出风口、弹簧和基体,该入风口与帽体的通风孔相连,该入风口贯穿电磁阀装置并接通橡胶层与出风口,该微型芯体两侧固定有电磁线圈,该弹簧将微型芯体支撑在基体上,该电磁阀装置的出风口处设有风力发电机构、锂电池和单晶片,该单晶片与锂电池电连接并控制锂电池的通断,从而控制微型芯体的运动来实现按摩。本发明可以利用风力来按摩和散热,具有安全舒适性高的特点。
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本发明涉及一种新型含膦异氰酸酯类电解液添加剂,属于锂电池非水电解液添加剂技术领域,所述的电解液添加剂的结构式如式I所示:R选自甲基、乙基、三氟乙基、丙基、异丙基、丙烯基、丙炔基、苯基、含烷基苯基、含氟烷基苯基、含烷基氧基苯基、含氟烷基氧基苯基、含氟原子或氰基的苯基、含氰基原子的碳原子数1~4的烷烃基、三甲基硅基、三乙基硅基、三甲氧基硅基、含不饱和键烷基硅基中的一种。将所述的含膦异氰酸酯类电解液添加剂其配制成锂电池非水电解液,表现出良好的阻燃性能;进一步将其应用到锂离子电池中,使得电池在高电压下具有良好的高温存储性能、常温循环性能以及高温循环性能。
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本发明涉及一种LiAlO2表面修饰的含碳和氧化锌的LiFePO4复合正极材料及其制备方法,通过在磷酸铁锂颗粒中嵌入碳和氧化锌,可以提高导电性并可以改善其循环特性,用LiAlO2对含碳和氧化锌的LiFePO4材料进行包覆改性,能够增加锂离子扩散率和导电性,进而能够提高磷酸铁锂材料的循环性能和倍率性能,使得制得电池的放电比容量和容量保持率都有所提高。并且本发明的制备方法简单、成本低、便于大规模生产。
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本发明涉及电动扳手风冷系统,包括电池壳、机壳和风叶,电池壳安装在机壳的底部,机壳上设有与风叶相对设置的若干个电机出风孔;电池壳的顶部设有若干个电池出风孔,电池壳的底部设有若干个电池进风孔,且电池进风孔与电池出风孔相通;机壳与电池壳相对的面设有若干个底部进风孔,底部进风孔与电机出风孔相通;电动扳手风冷系统冷却时通过风叶使空气依次经过电池进风孔、锂电池、电池出风孔、底部进风孔、控制器、电机和电机出风孔。该系统通过在电池壳和机壳上设置相通的风孔,并通过风叶实现强制冷却,能对锂电池、控制器和电机进行充分散热,使锂电池、控制器和电池保持较低的温度,从而保证了能够进行长时间连续、稳定的工作。
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本发明涉及固体电解质分隔体、二次电池、电池组以及车辆,具体地,本发明提供可实现优异的循环寿命特性的固体电解质分隔体、具备该固体电解质分隔体的二次电池、具备该二次电池的电池组、以及具备该电池组的车辆。根据一实施方式,提供固体电解质分隔体。该固体电解质分隔体是含有具有锂离子传导性的固体电解质的片材。沿片材的面内方向的周边区域的第1锂离子传导率低于沿片材的面内方向的中央区域的第2锂离子传导率。
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本发明提供一种固态电解质膜及其制备方法和应用,所述固态电解质膜的制备原料包括如下重量百分比的组分:锂化后的聚合物0.05~20%、无机固体电解质40~99.9%和可纤维化聚合物0.05~59.95%。本发明使用锂化后的聚合物与无机固体电解质形成包覆结构,无机固体电解质包覆在锂化后的聚合物中,避免了无机固体电解质与正负极材料的直接接触,有效地改善了固体电解质材料与正负极材料的电化学稳定性问题;同时,在成膜过程中无机固体电解质表面的聚合物层与聚合物纤维之间的粘连能力远远高于无机固体电解质与聚合物纤维之间的粘连能力,干法成膜性增加,有利于提高膜的力学性能。
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本发明涉及一种楼宇式分布式内燃机通风系统,特别是双冷却工质的楼宇式分布式内燃机通风系统及使用方法。本系统中内燃机、溴化锂机组、分水阀、用户端经管道顺次连接,用户端还经管道连接于溴化锂机组。内燃机外部设有内燃机罩壳,内燃机罩壳的侧面连接有通风风机,内燃机罩壳的内表面设有降温管,降温管的一端经管道连接有分水阀,降温管的另一端经管道连接于溴化锂机组。本系统在传统分布式内燃机通风系统基础上改造,在夏季采用空气和冷却水两种方式对内燃机罩壳内进行通风冷却,可以减少风量、降低噪音。采用本系统的使用方法,改造成本比较低。
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本发明属于锂离子电池材料制备技术领域,具体涉及一种使元素含量呈梯度分布的锂离子电池镍钴锰三元正极材料的制备方法。本发明所述正极材料的化学式为LiNixCoyMnzO2,其中0.5≤x≤0.9,且x+y+z=1。本发明的制备工艺基于共沉淀法原理,通过改变进料方式使进入反应釜的金属离子浓度在连续不断的变化,Mn元素浓度逐渐增高,Ni元素和Co元素浓度逐渐降低,从而合成从中心到外表面Mn元素含量呈梯度上升、Ni元素呈梯度下降的富镍正极材料前驱体颗粒,最后通过与锂源混合煅烧形成具有元素梯度分布的富镍正极材料。这种全梯度材料与普通共沉淀法合成的从内到外元素均匀分布的材料明显不同,具有更高的比容量和更好的循环性能和热稳定性。
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本发明涉及稻壳基活性炭作为电极材料的水系混合电容器,负极活性物质是以稻壳为原料制备的活性炭,电解质溶液由锂盐和水溶液组成,正极活性物质是锰酸锂。活性炭、导电剂和粘结剂涂敷在集流体上制成负极片;锰酸锂、导电剂和粘结剂涂敷在集流体上制成正极片,正负极片活性物质质量比为1∶1~1∶1.8;正极片和负极片以隔膜分隔,放入壳体中,注入电解质溶液,封装得到混合电容器。活性炭源于稻壳,来源广泛,有利于降低成本。
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一种高容量层状氧化物正极材料表面功能复合处理方法,属于锂离子电池用电极材料制备的技术领域。本发明的特征在于BPO4对高容量层状氧化物颗粒进行表面复合,解决高容量层状氧化物表面碱性过高导致的易吸水果冻化、制浆和涂布困难的问题,经过处理的高容量层状氧化物的表面存在的杂质得到去除、碱含量降低,并与层状氧化物表面残余的Li2CO3和LiOH生成了xLi2O·BPO4快离子导体层,有效隔离电解质侵蚀、提高层状氧化物正极材料表面稳定性、抑制材料随循环表面相转变发生,同时快离子导体层还为锂离子的迁移提供了通道,实现了层状氧化物表面的功能复合,显著提高了其作为锂离子电池正极材料的电化学性能和安全性。该制备方法操作简单、重复性好、生产成本低。
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本发明主要涉及的是一种含锆、氮、碳聚合物的制备方法。该聚合物是以乙炔基苯胺、四氯化锆为主要原料,在惰性气体的保护下,采用丁基锂锂化的方法制备出了一种主链上含锆、氮、碳的聚合物。通过控制乙炔基苯胺与丁基锂的摩尔比、乙炔基苯胺与四氯化锆的摩尔比,可以很好的控制聚合物的分子量、交联密度、结构中锆或氮的含量,从而达到聚合物性能可控的目的。该聚合物易溶于常见的有机溶剂,常温下粘度适中,具有良好的储存稳定性,本发明的含Zr聚乙炔基苯胺树脂可以直接固化作为耐高温聚合物应用,也可以作为含ZrC、ZrN的陶瓷化前驱体,还可以制成陶瓷复合材料,进一步提高陶瓷的力学性能。
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本发明公开了一种碳化硅生产中的副产品石墨粉的再加工利用方法,该方法是将碳化硅在生产过程中产生的石墨粉装入钳锅中,再放入电阻炉中进行电加热,温度保持在2600℃‑3000℃进行提纯,提纯时间72‑120小时,之后取出即可。经过提纯的石墨粉是新能源动力锂电池的负极材料,锂离子电池是一种环境友好型高性能可再生能源,主要用于IT行业的移动电话、笔记本电脑、摄像机、通讯设备、汽车和机电行业,其中尤以电动车应用为代表的动力电源领域发展最为迅速。本发明可将碳化硅生产中的副产品石墨粉经过冶炼炉电阻炉高温提纯,就成为了新能源动力锂电池负极材料,墨粉利用价值大大提高了,既满足了市场的需求,又减少了对环境造成的污染。
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本发明公开了一种纳米薄膜太阳能电池基板材料及其制备方法,组分及各组分质量份数如下:不锈钢100份,氧化锌1~8份,碳酸镁1~4份,氧化锂1~3份,氮化铝4~10份。优选为不锈钢100份,氧化锌2~6份,碳酸镁2~3份,氧化锂1.2~2.7份,氮化铝5~8份。该基板材料以钢为主体材料,创造性的加入氧化锌、碳酸镁和氧化锂,制得的基板材料具有耐高温、耐腐蚀、导电性能优越、延展性好的优点,制备方法简单易操作,条件可控,重复性高,制备得到的基板材料表面平整度高、表面粗糙度小,厚度最薄可以达到0.05mm。
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本发明公开了一种高耐热陶瓷烹调器,包括色基料和添加剂,所述色基料包括锂辉石、星子土、瓷粉、碳酸钡和贵州土,所述添加剂包括铝粉和黑料。本发明严格控制该高耐热陶瓷烹调器及其制备方法,通过用锂辉石、透锂长石、高岭土、色基等组成的坯釉配方,烧制后坯、釉结合性好,膨胀系数低、热稳定性好,攻克了现在技术上的不足,从热稳定性450℃‑20℃热交换不裂,提高到650℃‑20℃热交换不裂,提供了一种坯釉结合性好,膨胀系数极低,耐热性好釉、坯配方制备方法,从而满足广大消费者的需求,大大的提高了产品的耐热度,满足了消费者对产品的功能化追求和安全感追求,提高了产品的附加值,创造了效益。
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电动轿车核心动力系统是由太阳能电池板通过控制器向太阳能蓄电池充电,接着用太阳能蓄电池链接逆变器向磷酸铁锂电池组里充电,然后由磷酸铁锂电池组通过保险装置给核心动力设备供电,然后用核心动力设备通过传动带带动离合器运转,接着把扭矩传入变速箱,使电动轿车正常行驶,再用核心动力设备通过传动带带动发电机进行发电最后将发电机发出来的电通过整流器往磷酸铁锂电池组里充电还有向核心动力设备供电使核心动力系统正常运转。电动轿车核心动力系统主要用于电动轿车上,电动轿车核心动力系统优点是节能减排,跑的有劲,跑的较快,跑的路长。
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本发明公开了一种用于监测粮仓中粮虫的装置,包括透明内壳、可拆卸的透明外壳、摄像模块、照明模块、锂电池、无线充电模块、时钟模块、缓存模块、控制模块和无线通信模块;无线充电模块与锂电池连接,锂电池与摄像模块、缓存模块、控制模块、时钟模块分别连接,摄像模块、缓存模块、控制模块、无线通信模块依次顺序连接,摄像模块与控制模块连接,照明模块与控制模块连接;透明内壳涂覆光线反射层,在摄像模块所能拍摄到的透明外壳的区域表面设有多个孔,且在被设有多个孔区域的透明外壳内壁上涂有诱虫剂。本发明装置不仅可以实现对粮库粮虫的自动监测,还可直观地通过实时图像掌握粮库内粮虫情况,节约人工成本。
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能量自供给的无线传感器网络节点,包括带有处理器模块的传感器节点模块,传感器节点模块接能量存储模块由其进行供电,并接开关模块进行能量供给策略选择;能量存储模块包括太阳能电池模块、超级电容模块以及锂电池模块,超级电容模块作为系统主能源,锂电池模块作为系统次级能源;太阳能电池模块通过开关模块实现对超级电容模块或者锂电池模块充电方式的选择,本发明支持强太阳能和微弱太阳能的收集;系统可自动进入白天和夜间工作模式,根据太阳能电池板的不同能量状态,选择最优的能量管理策略且具有自恢复性,系统通用性强、集成度和设备的利用率高、安全性和稳定性强、提高了太阳能的利用率、延长了无线传感器网络的寿命。
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本发明公开了一种多孔石墨负极材料及其制备方法与应用。所述多孔石墨负极材料包括多孔石墨,所述多孔石墨内至少于石墨晶体的层状面之间分布有可供锂离子自由通过的纳米孔道。优选的,所述纳米孔道的孔径为1‑500 nm,所述多孔石墨的比表面积为1‑8m3/g。本发明通过在石墨的层状面和端面上刻蚀金属或金属化合物,获得较多的孔隙,在未明显降低石墨导电性的基础上有效地增加了石墨的比表面积,同时增加了锂离子进入石墨的速率,减少了高倍率充放电下石墨表面电解液快速消耗和锂沉积负面影响,明显提高了石墨负极的快速充放电容量。本发明提供的多孔石墨负极材料的制备方法简单,条件易控,所采用的热处理温度较低,符合节能减排和绿色化学原则。
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本发明实施例公开了一种硅基负极复合材料及其制备方法,属于锂电池负极材料领域。本发明实施例通过在具有第一碳层的碳-纳米硅复合材料的表面包覆氢氧化镍,对其煅烧,去除第一碳层,得到具有空隙的氧化镍-纳米硅复合材料;然后在该氧化镍-纳米硅复合材料表面包覆一层第二碳层,得到本发明实施例硅基负极复合材料,该复合材料包括:纳米硅颗粒、设置在纳米硅颗粒外部的一层氧化镍和包覆氧化镍的碳,氧化镍和纳米硅颗粒之间具有空隙来容纳嵌入的锂离子,使锂离子脱嵌时,该负极材料的结构保持稳定,降低了硅基材料的体积效应,提高了负极材料的比容量及循环性能。本发明实施例的方法安全环保,不对环境造成污染。
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本发明公开了一种光伏电站配套的组合式储能系统,它包括与光伏电站顺序串连接的控制器、变流器和电网。所述控制器与变流器之间分别并联锂电池、锂电管理系统和超级电容、超级电容管理系统,构成由锂电池储能系统和超级电容储能管理系统受控制器调控储能比例的电路。因控制器内置监控模块,该模块与控制器内的采样电路、保护电路、通讯电路及其辅助电路相连接,便于实时监控输入、输出端的电压电流,以及对整个系统运行状态信息采集、处理和调控。经此优化设计大大提升光伏电站的输出质量,并达到公共电网的供电要求。因此,光伏电站可满功率输出,没有弃光损失,从而显著提升光伏电站的运营效益,缩短投资者回收成本期。
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本发明公开了一种小型便携熨烫器,包括上盖板、下盖板、卡簧、加热板、壳体和控制开关,上盖板和下盖板通过卡簧连接,加热板分别位于上盖板的下表面和下盖板的上表面,壳体与上盖板是活动连接的,壳体与下盖板是一体成型的,控制开关位于壳体上,还包括温度调节钮、锂电池、后盖板和USB接口,温度调节钮与控制开关并排设置在壳体上,后盖板位于壳体的上表面,锂电池安装在壳体内,USB接口设置于壳体后端的外表面。有益效果是体积小巧,方便携带;熨烫器内安装有锂电池,无需连接电源,使用地点不受限制;在壳体的后方设置USB接口,可以将熨烫器与电脑连接充电,使用时可以直接对穿在身上的衣服进行熨烫,使用方便。
本发明涉及一种基于改性纳米管修饰的镍钴锰三元复合电极材料,其由改性碳纳米管和前驱体制得;所述改性碳纳米管包括氮改性碳纳米管或硼改性碳纳米管中的一种或两种;所述改性碳纳米管占复合电极材料质量的1%‑10%;所述前驱体包括碳酸锂和镍钴锰,所述碳酸锂中的锂元素与镍钴锰的摩尔比为1.0‑1.05∶1。本发明同时提供了上述复合电极材料的制备方法。本发明能够改善电子导电率低、倍率稳定性差、高电压循环稳定性差等问题。
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本发明公开了一种4-甲基-2,3,5,6-四氟苯甲醇的合成方法,其特征在于,包括以下反应步骤:(1)2,3,5,6-四氟苯甲醇与卤化氢反应,得到3-卤甲基-1,2,4,5-四氟苯;(2)3-卤甲基-1,2,4,5-四氟苯,在金属催化剂存在下,经氢化还原脱卤,得到2,3,5,6-四氟甲苯;(3)2,3,5,6-四氟甲苯在惰性溶剂中,于低温下,与有机锂试剂反应,得到芳基锂中间体;所得的芳基锂中间体在惰性溶剂中,于低温下,与甲醛气体反应,得到4-甲基-2,3,5,6-四氟苯甲醇。本发明具有原料与试剂价廉易得,反应收率好,产物纯度高等优点。
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本发明隶属于储能材料领域,涉及水系锌离子电池;具体为一种有效抑制锌枝晶的凝胶电解质及其制备方法与应用。通过将纳米尺寸的锂皂石引入聚合物水凝胶中聚合成凝胶电解质,利用锂皂石会吸引聚合物长链的特性,可以有效提高复合凝胶电解质的机械强度;利用锂皂石在水体系中的带电特性,引导锌离子的均匀沉积。同时本发明还提供上述有效抑制锌枝晶的凝胶电解质的制备方法,该方法工艺简单,适合工业化,且制备得到的凝胶电解质可以有效抑制锌枝晶和副反应;该凝胶电解质与MnO2@8%rGO正极和电沉积锌@碳布阳极组成的柔性准固态ZIB,在剪切和弯曲的恶劣环境下可以为电子显示器稳定供电。
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本发明公开了一种基于公交车的集热制冷装置,包括热能采集系统、溴化锂制冷系统以及传感器检测系统,热能采集系统又包括光热采集模块和尾气余热采集模块,光热采集模块包括由一置于公交车顶部的太阳能集热器以及一热水循环泵,储水箱内的水流经太阳能集热器在热水循环泵作用下形成内循环,溴化锂制冷系统包括依次循环连接的发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器以及换热器,蒸发器连通至公交车车内,依靠夏季户外丰富的太阳能和公交发动机的尾气余热供给能源,不需要车辆提供动力,提高公交车动力性,降低车辆油耗,减少尾气排放,采用溴化锂-水作为制冷工质对,相对于传统的空调制冷剂R12等,具有无毒无污染不可燃的优点,清洁环保,安全性好。
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本发明公开了一种无人机的混合动力系统能量自适应控制方法及系统,所述方法包括:获得控制对象的实时信号数据;在燃油发动机最优功率搜索模型中进行功率优化搜索处理,获得燃油发动机最优工作点;在负载功率估算模型中进行估算处理,获得下一时间段的估算负载功率;在自适应调整模型中进行自适应调整处理,获得锂电池荷电状态优化权重和燃油发动机力学权重;多目标能力管理模型中进行滚动优化设计处理,生成控制对象下一时刻的锂电池功率和下一时刻的燃油发动机功率;利用下一时刻的锂电池功率和下一时刻的燃油发动机功率对控制对象进行调整控制。在本发明实施例中,实现混合动力系统中的燃油经济性,并且兼顾能量消耗均衡性及切换过程的动态性能。
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本发明涉及一种均衡过程中的单体电池内阻测量装置及方法,属于锂离子电池技术领域。本发明通过切换均衡电流依次对每一支单体电池施加激励,基于均衡电流和均衡电流在内阻上产生的压降解析出内阻,可以在电池组动态和静态的情况下计算单体电池内阻,实现实时、在线、精确测量电池组内每一支单体电池内阻的目的,本发明设计巧妙,简单实用,性价比高,能够同时实现单体电池内阻测量和锂电池主动均衡两种功能,提升锂离子电池使用的安全性和可靠性。
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本发明公开了一种超薄金属有机框架修饰Li负极的制备方法,涉及固态电池技术领域,包括以下步骤:使用氨水和CuSO4·5H2O水溶液制备Cu(OH)2纳米片、将Cu(OH)2纳米片分散并在Li箔上铺展和干燥,制备Cu(OH)2/Li箔、将单体溶解后倒在Cu(OH)2/Li箔上,烘干后得到超薄金属有机框架修饰的Li负极。本发明还公开了超薄金属有机框架修饰的Li负极在硫化物全固态电池中的应用。本发明通过超薄金属有机框架修饰Li负极的制备工艺,生产出能够进行亲锂位点的自调整分布的垂直生长的纳米片,解决了Li枝晶生长、电解质消耗和阳极体积膨胀等问题。这种MOF修饰Li负极的界面工程可以有效调节锂沉积,抑制锂枝晶的生长;改善硫化物全固态电解质和Li负极之间的界面;提高电池的循环稳定性和倍率性能。
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本发明是一种用于锂离子电池正极材料的岩盐结构固溶体材料,属于锂离子电池正极材料应用技术领域,其具有以下分子式组成:xNiO-(1-x)Li2MnO3,其中,0.3≤x≤0.8。该种固溶体材料的结构特征是无序的岩盐结构,与目前报道的固溶体材料相比,该材料具有更好的常温循环稳定性和高温循环稳定性,该材料电压范围接近目前使用的锂离子电池材料体系,材料大规模制造成本低廉,制造工艺可重复性高,适合特种电池的需要。
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