842
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本发明涉及电子产品的充电技术领域,具体涉及一种用于无线蓝牙耳机的创新型电池仓结构,其中,包括:升降压电源模块,用于将一输入电压转换为一输出电压自一输出电压端输出;第一耳机充电支路,包括连接于所述输出电压端和接地端之间的第一线性充电器和第一锂电池;第二耳机充电支路,包括连接于所述输出电压端和接地端之间的第二线性充电器和第二锂电池;所述输出电压端的输出电压比所述第一锂电池的电压高0.1V,所述第二锂电池的电压与所述第一锂电池的电压相等,同所述第一锂电池为并列关系。由于采用以上芯片架构,可以实现根据待充电的电池电压灵活调节输出电压,不存在直通模式下的压降损耗,从而有效提高充电效率。
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本发明公开了一种复合正极材料及其制备方法和应用。所述复合正极材料包括磷酸铁锂内核、包覆在所述磷酸铁锂内核表面的碳基质、和负载在所述碳基质上的卤素介质;所述卤素介质包括卤素单质。本发明通过在正极材料中引入卤素介质,并通过碳基质实现负载,可以减少SEI碎片含量,有效地恢复死锂以弥补锂的损失,该复合正极材料用于锂电池领域,能够大幅提高锂电池的容量、首效和循环性能。
766
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本发明提供了一种正极材料,包括团聚体形式的第一磷酸锰铁锂材料,团聚体和/或类单晶形式的第二磷酸锰铁锂材料和第三磷酸锰铁锂材料,类单晶形式的第四磷酸锰铁锂材料和第五磷酸锰铁锂材料;且第一至第五磷酸锰铁锂材料的颗粒数量比为(0.8‑1.2):(0.8‑1.2):(1.6‑2.4):(6.4‑9.6):(6.4‑9.6),粒径D50满足:D505
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种无机硫化物固体电解质及其制备方法。本发明所述的无机硫化物电解质材料的通式为:Li7+a‑c(P1‑aM’a)(S6‑b‑cM”b)Xc (I);其中,M’为Sn、Si、Al、Ge、Zr中的一种或多种,M”为Se、O、N中的一种或多种,X为F、Cl、Br、I中的一种或者多种,0.01≤a<1,0.01≤b<5,0.7≤c≤1.5,2.5a+1.5<(b+c)<1.5a+2.5。本发明的电解质材料对P和S位进行双位取代,通过掺杂元素和掺杂比例设计,该硫化物固态电解质离子导高、电子导低,满足全固态电池的使用要求。该硫化物固态电解质制备方法简单有效,生产成本低,同时具有较好的稳定性,锂离子传导率高,有望解决无机硫化物电解质作为高性能全固态锂二次电池电解质的实际应用问题。
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本发明的实施例提供一种光能与氢能耦合供电系统,涉及氢能和光伏能耦合供电技术领域。光能与氢能耦合供电系统包括太阳能发电系统、锂电池储能系统、燃料电池发电系统、电解水制氢系统、氢气存储系统、双向DC/AC变换器、第一DC/DC变换器、第二DC/DC变换器、第三DC/DC变换器和能量管理系统,能量管理系统能够利用氢气存储系统通过氢气储存能量,减少锂电池储能系统中锂电池在光伏系统中的用量,使锂电池的容量控制在合理的安全水平;能量管理系统能够根据各个部件的能量协调控制,保证锂电池充放电安全的情况下,省去锂电池本身的大功率充放电部件使用,降低系统的能量转换部件的数量,降低系统成本的同时提升产品的系统效率。
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本发明公开了一种化学镍热处理工艺,S3、将铝锂合金金属零件放入钝化液中,钝化液由浓度为110~130g/LK2Cr2O7和2~3g/LCrO3组成,控制钝化液温度为60~70℃,钝化时间为10~15min,钝化时间到达规定的时间后,即可完成对镀镍层的钝化处理;S4、利用清水清洗钝化后的铝锂合金金属零件,清洗后利用压缩空气吹干铝锂合金金属零件;S5、将吹干后的铝锂合金金属零件放入真空热处理炉中,对真空热处理炉抽真空,抽真空后将炉体内温度升温至250~450°C,保温时间控制在1~2h,保温达到规定时间后停止保温,铝锂合金金属零件随炉冷却到室,从而完成对镀镍层的热处理。本发明的有益效果是:工艺简单、有效改善铝锂合金表面镀镍层与基体之间的结合力、提高镀镍层耐腐蚀性能。
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本实用新型公开了一种电池化成可调节夹具层板,包括层板、化成电路板、正极极耳化成PCB板、负极极耳化成PCB板、压紧导电机构;所述压紧导电机构与所述层板可拆卸连接。因此,可将该电池化成可调节夹具层板逐一设置在化成设备上;通过外力推动机构推动每一层层板压合,使得锂电池的正极极耳与正极极耳化成PCB板接触,并通过上一层板底端的压紧导电机构将下一层板上的锂电池负极极耳压紧,因此可实现锂电池的负极与负极极耳化成PCB板导通;从而实现锂电池极耳与化成电源导通,达到位锂电电池化成提供电能。由于压紧导电机构与层板可拆卸连接,因此可根据锂电池极耳的长度来更换压紧导电机构,使得一套化成设备及夹具能适应多种不同规格类型的锂电池化成,从而节约了生产成本。
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本实用新型涉及一种电解液配制釜,包括反应釜体,所述的电解液配制釜还包括设于反应釜体上方的锂盐桶及连接于反应釜体和锂盐桶之间的加料管;所述的锂盐桶设有出料口及位于出料口内的球阀,所述的反应釜体设有加料口;所述的加料管上端口与锂盐桶的出料口连接,下端口通过反应釜体的加料口延伸至反应釜体内液面上方;采用本实用新型的配制釜,N2不仅仅使反应釜内达到所需要的气氛,而且可以将锂盐风送入反应釜体内,锂盐不是直接从加料管落入反应釜内的某个点,而是形成漩涡均布于液面上,再加上搅拌器的搅拌,使锂盐更加均匀地分布于反应釜内。
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本实用新型涉及水表技术领域,尤其是一种无线远传阀控水表,所述阀控盒下盖通过螺钉安装在基表上,且阀控盒下盖的下端通过螺钉安装有无线模块盒,所述无线模块盒内设置有无线控制模块,所述阀控盒下盖上端通过螺钉安装有执行器,且执行器一侧的阀控盒下盖上设置有锂电池,所述锂电池外侧套设有锂电池盖,且锂电池套上锂电池盖推入阀控盒下盖并用螺钉锁紧,所述阀控盒下盖上侧设置有与阀控盒下盖相配合的阀控盒上盖,所述无线控制模块与执行器均电性连接于锂电池。本实用新型给生产、维修和更换都带来了极大的方便,更换锂电池可在阀控盒上下盖不打开的情况下进行更换,不受环境影响,给无线阀控表现场更换电池带来了方便简洁。
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本实用新型揭露了一种新型家用分布式太阳能发电储能系统,包括太阳能电池板、锂电池组、太阳能控制器、主控制器、逆变器、市电充电器,所述主控制器与太阳能控制器、锂电池模组、逆变器、市电充电器均相连接,逆变器的输入端与锂电池组、市电交流电网选择性连接,所述锂电池组由多个锂电池模组串联或并联连接组成,每个锂电池模组包括由多个锂电电芯串并联而成的电池包、与所述电池包连接的电池监控管理单元、与电池包及电池监控单元连接的充电限流单元,本实用新型将间歇性的、相对不稳定的太阳能转变为持续稳定的电力供应,而且最大经济效益地利用了市电,还解决了储能单元容量计量不准确、储能单元模组并联时电压不相等而需要分容的问题。
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一种燃气表电源供电系统,包括输入模块、降压模块、锂电容储能模块监控模块与输出模块,输入模块用于对燃气表系统提供电源;降压模块与输入模块连接,用于述输入模块的电压进行降压后获得降压电压;锂电容储能模块,与降压模块连接,用于将所述降压模块输出的降压电压进行存储;监控模块分别与所述降压模块与锂电容储能模块连接,用于获取锂电容储能模块的实时电压信息,并根据该电压信息启动或停止降压模块;输出模块,与所述锂电容储能模块连接,能够获得所述锂电容储能模块的电压并将该电压输出,锂电容储能模块提高能量密度的同时提升了电容的耐压容量高,提升电路输出电源纹波抑制比指标,降低后端射频电路设计难度,提升无线通信性能。
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本实用新型公开一种基于热管的动力电池模组强化散热结构,包括锂离子电池、铝板和扁平热管,所述多个锂离子电池以层叠排列的形式组成电池模组,任意相邻的两个锂离子电池之间设有一个带凹槽的铝板,铝板两侧面凹槽中分别嵌入扁平热管。本基于热管的动力电池模组强化散热结构中,将扁平热管与铝板相结合形成嵌合式结构置于电池模组内相邻的两个锂离子电池之间,其散热系统结构简单、紧凑,通过在扁平热管与锂离子电池之间设置带凹槽的铝板来强化传热,增大了锂离子电池与扁平热管之间的热流量,改善了现有热管与电池接触面积不足的问题,同时,本申请还在锂离子电池、扁平热管以及铝板三者两两之间的贴合面上添加导热硅胶,进一步降低了接触热阻。
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本发明属于陶瓷材料领域,涉及一种水基溶胶-凝胶法制备正硅酸锂陶瓷粉体的方法。本发明以可溶性含锂化合物为锂源,以SiO2气凝胶为硅源,以柠檬酸作络合剂及溶液的pH值调节剂,以去离子水为反应介质,在550-700℃下合成了Li4SiO4纳米粉体,控制某些制备条件能得到纯相的Li4SiO4,该纳米粉体具有很高的烧结活性,在室温到1000℃的线性收缩率是固相反应法制备Li4SiO4粉体的3倍多。该方法原料易得,价格低廉,且以水为反应介质,降低了成本;比固相反应法的反应温度低了200℃以上,节约了能源。采用该Li4SiO4纳米粉体制得的陶瓷的相对密度高达82.9%,明显高于固相反应法制备的陶瓷。
本发明提供一种包含层状锂锰氧化物和含锂的金属氧化物的复合正极活性材料。此外,本发明提供通过包含所述复合正极活性材料而具有改进的功率特性的二次电池、电池模块和电池组。
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本发明涉及一种提高对农网季节性负荷供电能力储能装置,其特征在于:包括若干个锂离子电池箱,所述锂离子电池箱的输出端依次经双向变流器、三相四线制干式变压器、切换开关与台区配变二次侧连接;所述锂离子电池箱由N个锂离子电池分管理系统管理,所述的锂离子电池分管理系统再由一锂离子电池总管理系统管理,其中N为自然数。本发明解决了由于部分农网地区地网架结构薄弱,用电负荷季节性陡增,时常导致台区线路和配变过载,甚至烧毁,供电能力无法保障,对供电设施以及网架结构进行全面改造经济上不合算的突出问题。
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一种自行车智能控制摩擦蓄电装置,由控制模块、电磁阀、转轴、摩擦装置、照明灯、光敏感应器、摆臂、电磁线圈、弹簧组成,其特征是,控制模块的一号输出端与照明灯连接,二号输出端与电磁阀连接,三号输出端与锂电池连接,控制模块的信号端与开关连接,摩擦装置与控制模块的输入端连接,电磁阀伸出一个转轴,转轴上紧固着摩擦装置。所述的光敏感应器检测到天色光亮度低于100cd/m2?时,控制模块自动开启照明灯的电源,所述电源是所述锂电池,所述的控制模块根据锂电池的容量自动接通与断开电磁阀,以实现摩擦装置的循环工作。有益效果:采用上述结构,具有稳定照明系统的电源供应,又能自动连接摩擦装置。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种高热稳定性碳酸酯电解液及其制备方法与应用。所述高热稳定性碳酸酯电解液是在普通电解液中添加相当于普通电解液质量5%~10%的功能添加剂制备得到;所述功能添加剂的结构式如式(1)所示,式中R1为苯基、吡啶基或噻吩基;所述的普通电解液由环状碳酸酯溶剂、线型碳酸酯溶剂和导电锂盐构成。本发明的添加剂具有较低的闪电,可抑制电解液的燃烧并提高电解液的热稳定性;含有这种电解液添加剂的锂离子电池在高温的循环性能得到改善。
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本发明公开了一种低电阻率、高载流子浓度的p型氧化铜薄膜的制备方法,该方法选择掺杂锂的氧化铜作为脉冲激光沉积的靶材,通过选择合适的锂掺杂浓度,即可得到低电阻率、高载流子浓度的p型氧化铜薄膜,其中金属锂的掺杂量为2wt%时,得到的p型氧化铜薄膜的电阻率为7.56Ω·cm、载流子浓度为7.39×1019cm?3。本发明操作简单,适用于低电阻率、高载流子浓度的p型氧化铜薄膜的工业化制备。
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本发明公开了一种太阳能无人机能源管理系统,包括太阳能电池组件、DC‑DC变换器、锂电池组件、锂电池保护电路、能源管理控制模块、无人机主控制模块、无人机供电单元,能源管理控制模块包括最大功率跟踪模块、电池状态检测模块、智能充放电模块、能源管理控制器;太阳能电池组件将太阳能转换为电能,锂电池组件为无人机的储能元件,能源管理控制模块可以实时监测太阳能电池和锂电池的运行状态,控制无人机能量分配,并结合不同情况选择合适的供能模式;本发明结合了太阳能电池和锂电池的优点,合理控制和分配能源使用,提高太阳能电池和锂电池的利用率,有效克服了现有无人机储能有限的不足,增加了无人机的航时。
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本申请涉及正极材料及包含所述正极材料的电化学装置。所述正极材料包括基体和包覆层,所述基体为含有钴元素的能够嵌入和脱出锂离子的正极活性物质,所述包覆层位于所述基体的表面上,所述包覆层为LaxLiyCozOa,其中1≤x≤2,0
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本申请公开了一种纤维材料及其制备方法和应用,所述材料由海藻酸钠基复合纤维膜通过烧结制备得到。所述材料可用作锂金属二次电池负极集流体;纤维之间的多孔结构能够有效的缓解锂嵌入与脱出过程中的体积变化。此外,材料自身较大的比表面积能够减少局部电流密度,有利于锂的均匀沉积。该材料用作锂金属二次电池负极集流体能够明显抑制锂枝晶的形成,有效提高锂金属电池的使用寿命。同时,本发明所提供的制备工艺简单易行,生产成本低廉,在实际生产中具有很大的应用前景。
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一种离网型风光储多能互补电热水气联供方法属于新能源利用领域;包括量管理系统接收到启动命令;判断储能系统中储能锂电池SOC值是否小于30%,若小于该值则系统不启动,光伏组件通过光储一体机对储能锂电池进行充电;若储能锂电池SOC≥30%,当Wbattery+Wwind+Wpv>Wl时,电负荷系统正常工作进行海水淡化,并启动制氢/氧子系统制氢;当Wbattery+Wwind+Wpv=Wl时,电负荷系统正常工作进行海水淡化,制氢/氧子系统不工作;当Wbattery+Wwind+Wpv
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本发明公开了一种负离子功能材料及其制备方法和应用。本发明的负离子功能材料的制备方法包括以下步骤:1)将氧化铌和碳酸锂球磨后进行煅烧,得到铌酸锂;2)将氧化镁和表面活性剂分散在有机酸溶液中,再加入氨水调节pH至7~10,再加入氧化铌和碳酸锂后进行球磨,再进行煅烧,得到掺镁铌酸锂;3)将铌酸锂或掺镁铌酸锂与聚乙烯醇溶液混合后进行造粒,再压制成片后进行直流极化和煅烧,即得负离子功能材料。本发明的负离子功能材料的负离子释放性能优异,且其制备过程简单、原料来源广、安全环保,适合进行大规模工业化生产应用。
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本发明的实施例提供了一种正极极片制备方法、正极极片及电芯,涉及锂电池技术领域。正极极片制备方法包括:混合多种至少含有锂镍钴元素的氧化物的至少一种制成第一混合物;混合多个至少含有铁锂元素的磷酸盐的至少一种制成第二混合物;混合第一混合物及第二混合物以制成正极极片。采用至少含有锂镍钴元素的氧化物以及至少一个至少含有铁锂元素的磷酸盐混合制成正极极片,能够提高整个正极极片的安全性能及稳定性,形成高能量密度的锂电池。
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本发明涉及锂金属电池技术领域,尤其涉及一种自支撑碳基集流体、其制备方法及应用。所述自支撑碳基集流体的制备方法包括:A)将碳基材料、聚合物溶液和溶剂混合,得到浆料;所述聚合物包括聚偏氟乙烯或聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物;B)将所述浆料涂布在铜箔上,干燥后,裁切,得到碳涂布铜极片;C)将所述碳涂布铜极片置于刻蚀液中,进行部分刻蚀,干燥后,得到自支撑碳基集流体;所述刻蚀液包括氯化铁溶液和浓盐酸。本发明中,碳基材料可以进一步提高锂金属二次电池的能量密度,并减少不可逆锂的产生;聚合物作为优良的粘合剂和锂金属成膜添加剂,可以提高锂金属二次电池的能量密度,提高锂金属在碳基集流体上的循环稳定性。
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本发明公开了一种高电压电解液及其制备方法和用途。该电解液由溶剂、电解质锂盐和添加剂组成;溶剂为碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯、氟代碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯和碳酸二乙酯中的任意两种及以上的混合溶剂;电解质锂盐为六氟磷酸锂LiPF6;添加剂为①二甲硫醚;或,②二甲硫醚和氟代碳酸乙烯酯混合使用。本发明通过在电解液体系中加入二甲硫醚对其改性,一方面可以稳定正极与电解液界面,减少正极活性材料的结构破坏和元素溶出;另一方面可以在正极表面优先氧化形成富含无机S成分的CEI膜,减少副反应和活性锂损耗。该添加剂在锂离子二次电池和锂金属二次电池等体系,实现高电压条件下使用等方面具有潜在的应用前景。
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本发明提供了一种钻井液基浆及高温钻井液,属于钻井工程领域。该钻井液基浆的原料包括以下成分:有机锂皂石,黏土,水;其中有机锂皂石的质量分数为0.4%‑1.6%,黏土的质量分数为3%‑5%,所述有机锂皂石为经阳离子表面活性剂修饰的锂皂石。本发明发现,有机锂皂石的加入能够提升黏土的高温特性,特别是当黏土为钠基累托土时,有机锂皂石对钠基累托土的高温特性调控效果最佳。在上述钻井液基浆的基础上,本发明进一步对高温处理剂种类和用量的筛选,得到了一种优化的高温钻井液,该高温钻井液组成简单,环保,在210℃试验温度下的流变稳定性好、滤失量控制在15ml以内、抑制性强、抗污染能力强,能够满足干热岩型地热能钻采对钻井液高温性能的要求,应用前景广阔。
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本实用新型涉及一种可以改善汽车动力的电源装置,包含:磷酸铁锂离子电芯1(5-1)~磷酸铁锂离子电芯4(5-4),开关(6),输入端子(1),点烟器输出端子(2),充电控制电路(3),输出稳压电路(4);磷酸铁锂离子电芯1(5-1)~磷酸铁锂离子电芯4(5-4)串联组成磷酸铁锂离子电池组,输入端子(1)连接交流电源,为磷酸铁锂离子电池组提供充电所需电能,充电控制电路(3)控制充电电流和充电截止,点烟器输出端子(2)通过延长线连接到汽车的点烟器插口,输出稳压电路(4)调节点烟器输出端子(2)输出电压稳定,开关(6)连接在磷酸铁锂离子电池组和输出稳压电路(4)之间,控制电源开启或关闭。
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本实用新型涉及太阳能供电电路,更具体地说,尤其涉及一种智能宠物项圈的太阳能供电电路,属于太阳能供电技术领域。包括太阳能板、超级电容、主控模块、锂电池、第一开关、第二开关、第三开关和第四开关。通过主控模块采集超级电容和锂电池电量,控制开关通断状态来调节锂电池和超级电容的充、放电时间,实现不同时对锂电池进行充、放电,延长锂电池的使用寿命,并且利用超级电容良好的充、放电特性,不断的对其进行充电,提高太阳能利用率,最后通过优先使用超级电容供电的方式,减少锂电池的使用,延长锂电池和智能宠物项圈的使用寿命。
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本实用新型涉及一种作为电动汽车动力源的蓄电池温控装置,其技术特点是:包括供水模块、温度调节模块、锂电池升降模块、旋转模块、防泄漏装置、蓄电模块、控制模块和底座,供水模块、温度调节模块、防泄漏装置和锂电池升降模块固定在底座上并与汽车架安装在一起;旋转模块载有纯电动汽车锂电池并安装在锂电池升降模块上,供水模块与温度调节模块相连接,控制模块分别与供水模块、温度调节模块、锂电池升降模块、旋转模块、防泄漏装置相连实现温度自动控制功能。本实用新型能够对汽车锂电池的各面进行均温控制,解决了现有冷却加热系统采用两种不同装置进行冷却加热以及冷却液泄露的问题,具有安全可靠、使用方便等特点,延长了锂电池的寿命。
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