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本发明公开了一种大电流充放电的电池组,包括上盖、下盖和电池组,所述电池组包括若干串并联组成的电池阵列,所述电池阵列嵌在设置有电池槽穴的支架上,所述槽穴与所述电池外周形状相匹配,在所述支架上设置有孔洞,所述孔洞从所述支架一端沿与所述槽穴轴向平行方向延伸至另一端。本发明提供的大电流充放电的电池组,通过与锂电池配合的导热支架,使锂电池产生热量及时传递到电池组外围,保证电池组内部温度正常,可实现大电流充放电的安全性,提高电池组的强度,同时提高电池组的使用寿命。
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一种玻璃数码喷绘打印用氧化铋基绿色色料及其制备方法,其特征在于:它的制备原料为氧化铋(α-型Bi2O3)、非晶态氧化硅(SiO2)、氧化硼(B2O3)、氧化锂(Li2O)、氧化铝(Al2O3)、氧化锆(ZrO2)和钴绿;制备方法为首先将氧化铋(α-型Bi2O3)、非晶态氧化硅(SiO2)、氧化硼(B2O3)、氧化锂(Li2O)、氧化铝(Al2O3)、氧化锆(ZrO2)混合均匀后进行高能球磨使其充分机械合金化,再将球磨得到的粉末与钴绿球磨混合。本发明提供的玻璃数码喷绘打印用氧化铋基绿色色料,其最大粒径小于2μm,在玻璃上的烧结温度在600~700℃之间,烧结后与玻璃之间的结合力强,在数码喷绘打印领域具有广泛的应用前景。
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一种医用465nm、1064nm双波长光纤输出激光器,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,引一路1064nm经1064nm激光输出端输出,设置465nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光465nm、闲频光1500nm、泵浦光I1064nm与泵浦光II532nm进入465nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,使信号光465nm发生、增益,信号光465nm经465nm聚焦耦合输出镜耦合到465nm输出光纤,输出465nm激光输出,最后输出465nm、1064nm双波长激光输出。
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一种高亮度超宽带中红外超连续谱光源,沿光路方向依次有飞秒光学参量放大器(OPA)、空间耦合装置、硒化物光纤;飞秒OPA包括飞秒锁模Yb激光器、连续可调谐半导体激光器、1/2波片、双色分束镜、消色差双胶合透镜、温控装置、周期极化铌酸锂晶体、红外透镜、长波通锗滤光片;空间耦合装置包括两片红外透镜和三维调整架;硒化物光纤设于两片红外透镜之间的三维调整架之上,三维调整架用于固定光纤。本发明可获得平均功率大于20mW、光谱范围覆盖2-12μm、光谱平坦度好的中红外超连续谱输出,亮度比同步辐射中红外光源高2个数量级以上。
一种激光雷达用2745nm、902nm、1550nm三波长光纤输出激光器,设置信号光2745nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光902nm传输光纤上设置闲频光902nm分束光纤圈,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光2745nm、闲频光902nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2745nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2745nm输出,最后输出2745nm、902nm、1550nm三波长光纤激光。
一种海洋探测用3335nm、735nm、1550nm三波长光纤输出激光器,设置信号光3335nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光735nm传输光纤上设置闲频光735nm分束光纤圈,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光3335nm、闲频光735nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3335nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光3335nm输出,最后输出3335nm、735nm、1550nm三波长光纤激光。
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一种激光雷达用2391nm波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2391nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光2391nm、闲频光805nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2391nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2391nm输出,最后输出2391nm波长光纤激光。
一种激光雷达用10945nm、1064nm、1500nm三波长光纤输出激光器,设置10945nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm输出,信号光10945nm、闲频光660nm、泵浦光I?1064nm与泵浦光II?1500nm进入10945nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光10945nm输出,最后输出10945nm、1064nm、1500nm三波长光纤激光输出。
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本发明涉及一种不同比例下改性三元层状正极材料及其制备方法,具体涉及标准三元LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2和LiNi0.4Mn0.4Co0.2O2在不同配比下组合,最终得到一类新型三元层状正极材料,属于锂离子电池技术领域。所述合成方法包括如下步骤:将锂盐、金属盐按照摩尔比称量之后,溶入去离子水中,加入螯合剂,用浓氨水调节pH值为7~8,然后,加热搅拌反应制得湿凝胶,烘干,得到干凝胶,再经过预烧结得到前驱体,最后高温煅烧研磨后得到改性三元正极材料xLiNi1/3Mn1/3Co1/3O2·(1-x)LiNi0.4Mn0.4Co0.2O2;(其中0<x<1)。本发明所述法制备出正极材料颗粒细小而均匀,表面光滑,结晶性能好,具有较高的放电比容量和良好的倍率性能;复合材料可以改善其循环性能和首次库伦效率,降低不可逆容量的损失,因而具有重大的工业化意义。
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本发明所述的一种LED蓄电吸顶灯,包括下方开口的罩壳,罩壳内部分为上、下两层,罩壳上层设有交流供电电源,交流供电电源输出端串联6个锂电池组,锂电池组连接电源升压板,电源升压板连接光敏探头和应急转换开关,罩壳下层设有灯具,灯具包括铝基板、导光板、扩散板、盖板,铝基板设置在罩壳下层上,铝基板上设有LED灯珠,所述导光板、扩散板、盖板依次排列,盖板通过弹簧夹卡接在罩壳下方开口处,交流供电电源和应急转换开关分别连接灯具,本发明设计巧妙,将蓄电灯和电源有效的结合在一起,起到了一灯两用的效果,吸顶灯平时能正常使用,停电时可作为的备用电源用于照明,当室内亮度低于设定值时,自动开启,经济实用。
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本发明涉及一种带蓄电功能的覆盖可变色油墨服装。它包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4);所述服装由面料制成,该面料由纤维线编织而成,在编织好的纤维线一面或双面覆着有一层可变色油墨层。本发明能给电子产品充电。本发明由于覆盖了一层可变色油墨,可使面料根据环境条件而改变颜色或者图案。
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本发明公开了一种二硫化钼-偏钒酸银复合纳米光催化剂的制备方法,具体方法如下:(1)MoS2纳米花合成:以(NH4)2MO4、KSCN和盐酸羟胺为原料水热合成MoS2纳米花;(2)AgVO3纳米棒的合成:以AgNO3和偏钒酸铵为原料合成AgVO3纳米棒;(3)MoS2-AgVO3复合纳米光催化剂的合成:MoS2和AgVO3按1:1-1:5的摩尔比混合球磨。本发明方法原料易得、价格低廉,制备工艺简单、参数易控,生产过程安全环保,并在摩光化学、光催化、气敏、锂电等领域中具有重要的应用,有望用于大规模的工业生产。
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本发明主要公开了一种氧化铁红涂料,其特征在于由以下组分按以下重量百分比构成:氧化铁红:42-47%;钛白粉:0.7-1.2%;锂基彭润土:1.2%-1.6%;凹凸棒土:1.3%-1.7%;缩丁醛树脂:0.45%-0.63%;白糊精:0.58%-0.82%;白乳胶:0.45%-0.65%;甲醇:32.35%-34.2%;乙醇:15.97%-17.2%。为了实现本产品,本发明还公开了其制备方法。本发明的优点在于:该产品能更有效地保证泥芯、外壳的强度和在浇注后的溃散性,防止烧结,减少或杜绝铸件表面气孔,改善铸件外观。
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高强度玻璃纤维成分,属于特种玻璃纤维成分领域。它由二氧化硅(SiO2)、三氧化二铝(Al2O3)、氧化镁(MgO)、氧化锂(Li2O)、三氧化二铁(Fe2O3)、三氧化二硼(B2O3)和氧化铈(CeO2)组成,它们的成分配比(重量百分比)是:二氧化硅(SiO2)占50~60%,三氧化二铝(Al2O3)23.5~26.5%,氧化镁(MgO)10~19.5%,氧化锂(Li2O)0~1.0%,三氧化二铁(Fe2O3)0.5~1.5%,三氧化二硼(B2O3)0~4%,氧化铈(CeO2)0.5~8.0%。用它增强树脂制作的复合材料,强度高,质量轻,主要适用于航天、航空、军事武器等方面。
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本发明提供了一种可防爆的车用天然气瓶,属于用于存储液化天然气等液体燃料的车用瓶领域,包括内容器、外容器、若干绝热层、支撑系统、防爆层、供气管路系统,所述防爆层设在所述绝热层的外围,防爆层包括两层锂板,两层锂板之间设有碳纤维布层、碳化硅板及高分子聚乙烯板;本发明提供的可防爆的车用天然气瓶通过在内容器外围设置防爆层从而有效减少因外力撞击而导致车用瓶爆炸的危险性,具有安全性能高、可回收再利用、寿命长等优点,本发明可广泛适用于小轿车、微型客车、中巴、城市公交、城际客车、重型卡车匹配使用。
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本专利涉及磷酸铁锂,具体为一种高振实高比容量磷酸盐正极材料的合成方法。取磷酸盐、铁盐和锂盐按照化学计量比混合均匀得到混合料;混合后加入含有有机物的水溶液中研磨后得到悬浊液,有机物在水溶液中的质量百分浓度为1%~10%,混合料与水溶液的质量比为1:0.5~5;悬浊液除水干燥后的粉末在气氛炉中煅烧,分3段煅烧:煅烧后降温速率为10~100℃度/min。合成的正极材料具有较窄的粒度分布,较高的振实密度和较高的电化学性能。此方法合成正极材料的振实密度大于1.5g/cm3,0.1C首次比容量大于160mAh/g,方法工艺同时适用于规模化生产。
本发明提供一种可充分提高冶金行业低温位的冲渣水的余热利用率的高炉冲渣水及高炉热风炉烟气余热利用系统及方法,其系统包括冲渣水换热器和冲渣水过滤器,所述冲渣水换热器的加热水出口通过管道及阀与用户连通;所述冲渣水换热器另行通过管道及阀与一个高炉烟气换热器连通,该高炉烟气换热器另行通过管道及阀与用户连通;所述高炉烟气换热器通过管道及阀与一个溴化锂制冷机组连通,该溴化锂制冷机组的制冷水出口通过管道与阀与用户连通。本发明针对用户设置了采暖制冷两套系统,可分别用于用户的冬季采暖和夏季制冷,热利用率提高,设备利用率也得到提高。
本发明公开了一种类球形Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2前驱体的制备方法,涉及锂离子二次电池制造技术领域。该方法通过对锂化合物、镍化合物、钴化合物和锰化合物溶解后在超声雾化器中雾化,料雾送入煅烧炉低温干燥得到用于合成Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2类球形前驱体颗粒。本发明的方法减少了制备步骤,减少了制备过程中需要控制的工艺参数,制备出球形度和成分均匀性都良好的用于合成Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2类球形前驱体颗粒,提高了Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2性能的一致性。
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本发明涉及一种多功能探照灯,包括发光体壳(2)、电池组壳(19)、尾盖(22),电池组壳内腔设有锂电池组(18),发光体座(5)固定在灯座(15)上,反光体(4)内壁嵌装有多只发光二极管(7),发光二极管和固定在灯座上的强光灯泡(12)分别经导线连接至单片机驱动的控制电路板(16),尾盖(22)上设有电源输出接口(24)和充电接口(25),大容量锂电池组(18)经单片机驱动的控制电路板为升压集成电路板(20)提供升压电源,电源输出接口经导线连接升压集成电路板(20),充电接口经导线连接控制电路板(16)。该探照灯容量大,耗电低,光照强弱可调,还可以通过电源输出接口对外输出电源。
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本发明涉及新能源电池技术领域,尤其为一种新能源电池生产工艺,所述新能源电池由以下结构组成:正极片、负极片、电解液、隔膜、电池外壳、电池密封盖、密封膜,所述正极片由铝箔和涂覆在铝箔表面的正极材料构成,所述电池负极由铜片和包覆在铜片表面的负极材料构成;本发明提出的新能源电池生产工艺,具有提升电池产品质量的优点,可使得电极材料涂覆均匀,进而提高锂电池的生产质量,避免电池放电不均而引发电池寿命降低,解决了目前电极材料的涂覆厚度不均,无法保证电极片的性能稳定,且锂电池的密封效果较差,容易发生漏电的问题,进而能够延长电池的使用寿命,满足新能源电池使用需求。
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本申请涉及一种锂电池活性物质浆料搅拌改性装置,其特征是用大量的高动能撞击球取代常规浆料制备装置中单轴或多轴搅拌桨叶,有效打散常规方法制备浆料中常见的不均匀团聚球团,获得高度均匀的活性物质浆料,提高电池产品的一致性水平;新装置利用高能撞击球的高能撞击和球体磨削功能,可以进一步缩小活性物质的粒径,成倍提高活性物质与电解液的有效接触面积,使活性物质可以释放出更多的锂离子,提高了电池的比容量;在高能撞击球的高能量撞击下,活性物质颗粒会在撞击瞬间产生大量裂隙,有利于石墨烯、碳纳米管等高导电改性物质的微粒通过裂隙渗入活性物质内部,大幅提升活性物质的导电能力,改性效果优于常规表面包覆改性技术。
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本发明公开了一种改性聚离子液体基共聚物固体电解质、制法与应用。所述改性聚离子液体基共聚物固体电解质包括锂盐和改性聚离子液体基共聚物,所述改性聚离子液体基共聚物的结构通式如下:其中,A为具有氮元素的阳离子基团,B为具有支化结构的烷基链,X‑选自Cl‑、Br‑、双三氟甲磺酸亚胺根阴离子或二氟草酸硼酸根阴离子,C为羧酸酯链,D为具有硅或硼元素的环或链。本发明提供的改性聚离子液体基共聚物固体电解质的室温离子电导率最高可达6×10‑4Scm‑1,具有耐高温、不燃烧的优点,并且离子液体的阳离子基团和硼氧烷中具有一个空穴的硼还能与锂盐的阴离子形成静电作用从而抑制阴离子的迁移、提高Li离子的迁移。
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本发明公开了一种变桨系统的电池备用电源管理监测方法,应用于钛酸锂电池,所述充放电模块对电池先恒流充电再恒压充电,以一定电流恒流充电至截止电压,之后再对所述电池进行恒压充电,当所述电池的充电电流小于充电截止电流后,停止充电;所述故障监测模块在电池每一环节放电时对所述电池备用电源进行故障检测;所述电池管理功能模块对电池进行剩余电量评估、健康状态评估及能量状态评估;该变桨系统的电池备用电源管理监测方法与铅酸蓄电池、超级电容器相比,能够使钛酸锂电池提高变桨系统备用电源安全性,同时提高电池的工作效率和使用寿命,并且能够大幅的减少维护成本。
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本发明公开了一种用于室外监控的防水设备,包括防水箱,防水箱上连接有箱门,且防水箱与箱门之间连接有铰链,防水箱上连接有遮板,遮板内设有空腔,空腔上由内向外依次设有第二保护层与太阳能电池板;本发明中的一种用于室外监控的防水设备及其使用方法,其在断电的情况也有电源供应,不影响监控设备的使用,使得监控设备在没有电源供应的情况下也能继续使用,保证监控的效果,通过太阳能电池板的设置,易于将太阳能转换成电能,节省能源;通过锂电池组的设置,易于给防水箱提供应急电源,使得监控设备在断电的情况下依旧能够正常使用;通过风扇的设置,使得锂电池组不易损坏;喇叭状通气孔的设置,易于防止雨水进入防水箱,使防水箱不易损坏。
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本发明公开了一种多功能用快速转接头,包括接头体、压入接头、夹头、导套、释放套、弹簧夹、限位环、密封圈、缓冲圈、O型圈、压入衬套,接头体底端内侧套接有压入接头,压入接头内端涂设有润滑层,弹簧夹上端安装有密封圈,本发明结构设计简单合理,接头体底端内侧套接有压入接头,压入接头内端涂设有润滑层,润滑层为锂基润滑脂,锂基润滑脂对接头体和压入接头起到润滑的作用,同时具有良好的抗水性、机械安定性、防腐蚀性和氧化安定性,能够有效的增加对接头体和压入接头的抗老化性能,有效延长对接头体和压入接头的使用寿命,压入接头与弹簧夹连接处安装有限位环,限位环能够起到固定压入接头与弹簧夹的作用,固定效果好。
一种海洋探测用710nm769nm1420nm2840nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2840nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1528nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ710nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成710nm、515nm、769 nm、1420nm、1030nm、2840nm、1528nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用500nm、533nm、695 nm、1000nm、1064nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ1900nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ533nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2282nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ500nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成500nm、533nm、695nm、1000nm、1064nm、2000nm、2282nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用650nm739nm1300nm2600nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2600nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1688nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ650nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成650nm、515nm、739 nm、1300nm、1030nm、2600nm、1688nm七波长光纤激光器。
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本发明公开了自动折叠的新能源电动车,包括容纳槽,容纳槽内部设有锂动力电池,锂动力电池与容纳槽通过嵌套安装,容纳槽上部设有折叠车把组件,折叠车把组件与容纳槽通过螺钉进行连接,折叠车把组件中部设有把手杆,把手杆两端对称设有折环,折环与把手杆通过端部螺纹进行连接,容纳槽后部左右对称设有后轮臂,左右的后轮臂之间形成收纳空间,后轮臂中部设有座包杆,座包杆中部设有定位杆,定位杆与座包杆上的槽口通过卡槽固定安装,座包杆通过下部转动耳与容纳槽进行安装,后轮臂下部设有后行车轮,后行车轮与后轮臂通过转轴进行连接,该种自动折叠的新能源电动车,方便存放以及携带,且折叠过程简单。
一种海洋探测用536nm、515nm、696nm、1072nm、1030nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2144nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1982nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ536nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成536nm、515nm、696 nm、1072nm、1030nm、2144nm、1982nm七波长光纤激光器。
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