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本发明公开了一种多功能多路可任意延时爆破控制器,其包括箱体、箱盖、用于升压的升压模块、载板、放电控制板和用于操作控制的操作面板;所述箱体与箱盖连接,所述操作面板通过螺丝固定在箱体的箱口中;所述载板安装在箱体内的底部,所述升压模块和放电控制板安装在载板上,所述载板上还安装有高压电容和锂电池;所述升压模块与高压电容连接,所述高压电容与放电控制板连接;所述操作面板的上面安装有显示屏、电压显示表、输出接线端口、模式开关、放电控制开关和按键;所述操作面板的底面安装有主控PCBA板和充电板;所述主控PCBA板与放电控制板连接;所述充电板分别与锂电池和升压模块连接。
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本发明提出了一种船舶光伏电力推进系统,包括:太阳能电池板组件,用于将太阳光能转变成电能;锂电池组件,用于储存所述太阳能电池板组件产生的富余电能;电输出组件,用于将光伏电池板和锂电池组的电能转换成机械能控制;能量管理控制组件,用于对上述组件进行能量管理控制使系统正常工作;传输组件,用于满足电能在上述各组件之间的传递。其推进方法包括以下步骤:太阳能电池板组件吸收太阳光能,输出不稳定的直流电能;单向DC‑DC变换器将不稳定的直流电能升高并稳定在推进系统所需的电源电压;推进系统通电后根据工作需求驱动船舶作出不同的航行动作;能量管理控制组件根据系统的具体情况控制系统内电能的走向。
873
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本发明提供了一种复合材料及包括该复合材料的负极片和电池。所述复合材料含有硅氧化物颗粒以及碳包覆物;所述硅氧化物颗粒的尺寸d≤4μm;所述复合材料具有二次颗粒结构;所述复合材料在拉曼光谱测试中在拉曼位移为1300‑1400cm‑1、1550‑1650cm‑1区域内含有强度分别为I1、I2的特征峰,且0.1≤I1/I2<0.5;所述复合材料在电子顺磁共振(EPR)测试中具有共振信号。所述复合材料组装的电池具有高倍率嵌锂能力,其在高倍率充电情况下具有较高的恒流充入比,在基于高倍率充电的循环中,可防止负极出现析锂现象。
本发明公开了一种具有可见光催化活性的LiCl‑CN纳米管的制备方法,包括以下步骤:(1)将氯化物、锂盐、三聚氰胺混合均匀,置于坩埚中,盖上盖子;(2)将步骤(1)中包含反应物的坩埚进行加热,以3‑8℃/min的速度,将温度升至500‑600℃,然后保温3‑5h,冷却至20‑25℃;(3)在步骤(2)的坩埚中再加入氯化物、锂盐,以3‑8℃/min的速度,将温度升至500‑600℃,保温1‑3h;冷却至20‑25℃、干燥。所得LiCl‑CN纳米管与石墨氮化碳材料相比,比表面积及光电流密度更大、电化学抗阻更小及分散性更好,具有更高效的可见光催化活性。
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本发明公开了一款通用型智能电动窗帘开合驱动装置,包括外壳,驱动装置,调节装置,导向装置,低功耗无线驱动电路及锂电池等;导向装置卡入轨道,驱动装置顶住轨道下方,调节装置钩住轨道滑环;锂电池为整机提供能量,当低功耗无线驱动电路接收到控制指令时,控制驱动装置转动,与轨道磨擦实现推动窗帘开合;可用于各种普通窗帘轨道快速、低成本改造成智能电动窗帘,例如工字轨轨道、C型直轨轨道、罗马杆等;本装置可接入物联网、语音识别、遥控控制等,达到使用方便,操作简单、高效的控制方式;本发明用于窗帘控制装置及其它开合控制领域。
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本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,公开了一种连续浓度梯度铝掺杂四氧化三钴,铝元素的掺入总量为4000~10000ppm,铝元素的掺杂量从内向外呈连续浓度梯度增加;本发明还公开了一种连续浓度梯度铝掺杂四氧化三钴的制备方法和应用。本发明的连续浓度梯度铝掺杂四氧化三钴具有较高的振实密度,铝元素的掺杂呈连续浓度梯度掺杂;此外浓度梯度掺杂兼具掺杂与包覆于一体,进而增强了材料的结构与界面的稳定性,使得将本发明的四氧化三钴烧制成钴酸锂后,在高电压下仍然具有高比容量和优秀的循环性能;此外本发明的制备方法的工艺简单,便于大规模生产。
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本发明提供一种碳复合金属氧化物纳米片材料及其制备方法和应用,该碳复合金属氧化物纳米片材料由包括如下步骤的方法制备得到:(1)使过渡金属醋酸盐与甲醇进行溶剂热反应,得到M(OH)(OCH3),其中M为过渡金属;(2)使M(OH)(OCH3)与碳材料反应,或直接在碳材料上生长M(OH)(OCH3),在保护气氛中进行退火,得到碳复合金属氧化物纳米片材料。本发明的碳复合金属氧化物纳米片材料作为锂离子电池负极材料,在0.2A/g电流密度下,比容量高达972mAh/g,具有极高的比容量;在2A/g下循环500次,比容量能够保持在550mAh/g,具有优异的循环稳定性。
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本发明公开了一种角蛋白纺丝原液及其制备的角蛋白再生纤维,所述角蛋白纺丝原液由如下原料在水中反应制备得到:羊毛,蛋白质变性剂,还原剂,增韧剂,所述蛋白质变性剂为十二烷基苯磺酸钠、十六烷基硫酸钠或十二烷基硫酸钠中的一种或几种。本发明无需使用尿素或溴化锂等试剂,可不经任何提纯处理,直接用于纺丝制备再生纤维,制备方法较为简单,羊毛角蛋白利用率较高。而且本发明能够减少角蛋白主链的破坏,不含尿素或溴化锂,得到的角蛋白溶解液配合适量的增韧剂纺丝后得到的再生纤维与天然羊毛相仿的力学性能,且,该角蛋白再生纤维的角蛋白含量高。
872
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本发明公开了一种聚合物电解质膜的制备方法,包括以下步骤:将第一聚合物和锂盐溶于有机溶剂中,得到第一混合液;向所述第一混合液中加入第一聚合单体和引发剂,得到第二混合液;向所述第二混合液中加入无机氧化物,分散均匀后得到聚合物电解质浆料;将所述聚合物电解质浆料涂覆在基材上,得到聚合物电解质湿膜;所述聚合物电解质湿膜干燥后得到成品;用于制得所述聚合物电解质膜的原料按重量份包括:第一聚合物1‑15份,有机溶剂30‑70份,锂盐0.5‑5份,第一聚合单体0.1‑5份、引发剂0.05‑2份和无机氧化物0.5‑5份。相应地,本发明还提供了上述方法制备得到的聚合物电解质膜,其机械强度好,界面相容性好。
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本发明公开一种防破裂的铝塑膜,所述防破裂的铝塑膜包括自上向下依次层叠设置的尼龙表层、尼龙内层、第一粘接层、缓冲膜层、第二粘接层、铝箔层、第三粘接层以及聚丙烯薄膜层。本发明的技术方案中,所述防破裂的铝塑膜的上侧为叠设的所述尼龙表层和所述尼龙内层,所述尼龙表层和所述尼龙内层结合构成复合外保护层,复合外保护层能起到耐磨作用;而由于两层尼龙层(尼龙表层和尼龙内层)的存在,在软包锂电池跌落时复合外保护层不会全部破裂,提高防破裂性能;此外,在所述尼龙内层和所述铝箔层之间设置一层缓冲膜层,缓冲膜层能够在软包锂电池跌落时吸收防破裂的铝塑膜受到的冲击力,进一步提高防破裂性能。
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本发明公开了一种溴系阻燃PBT材料及其制备方法和应用。所述溴系阻燃PBT材料按重量份数计,包括组分:PBT树脂55‑60份;溴系阻燃剂8‑12份;三氧化二锑3‑5份;玻璃纤维25‑35份;硬脂酸锂0.3‑1份。本发明通过在玻纤增强的溴系阻燃PBT树脂体系中添加硬脂酸锂,能够显著提高材料的熔体流动性(在2.16kg/250℃条件下的熔融指数高达30g/10min以上),同时使材料在经注塑加工后仍能保持优异的力学性能,进一步拓宽溴系阻燃PBT材料在电子电气领域的应用。
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本发明提供了一种充电的方法和电动汽车,涉及充电技术领域,所述方法包括:以快充模式进行充电时,启用预设放电模式,根据预设放电模式,在目标快速充电阶段截止时,通过负载模块对动力电池进行放电;在快充模式充电结束且通过负载模块对动力电池进行放电后,停用预设放电模式,进入正常工作模式。本发明在目标快速充电阶段截止时,立即放电一定时间,从而可以升高阳极电位,更好的防止动力电池发生负极析锂,从而避免因析锂降低动力电池安全性能,引发电池系统热失控的问题,提高了整车和人身安全。本发明充电的方法具有很高的实用性。
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本发明公开了一种软包电池叠放装置,涉及锂离子电池生产技术领域,包括前侧的进料通道和后侧的出料通道;所述进料通道与所述出料通道之间设置有中转装置,所述进料通道与所述中转装置之间设置有进料机械手装置,所述中转装置与所述出料通道之间设置有出料机械手装置;所述中转装置包括有中转台,所述中转台上设置有送料导轨、收拢斜导向槽,所述送料导轨上设置有送料滑台;所述送料滑台上设置有横向收拢导轨,所述横向收拢导轨上设置有收拢滑板;所述收拢滑板下侧设置有收拢导向件;单体电芯收拢后,出料机械手装置的夹持手可以一次把该批次的单体电芯夹取后放在叠放架和包装盒上,软包电池叠放工作乃至锂离子电池生产的效率就大大提高。
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本发明公开了一种充电温度调节装置及移动终端。该充电温度调节装置包括:半导体组件和切换开关,该半导体组件与电池相连接;当该电池温度低于第一温度阈值时,该切换开关控制该半导体组件对该电池升温;当该电池温度高于第二温度阈值时,该切换开关控制该半导体组件对所述电池降温。本发明实施例使锂电池的温度保持在预设温度范围内,以保证锂离子在电解液中的运动活性保持在较佳状态,既能提高充电效率,又能保护电池的硬件性能。
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本发明公开一种新型行车监控提醒装置的控制系统,包括控制装置、无线装置、动作捕捉信号装置和震动语音提醒装置,所述的控制装置包括单片机芯片、控制外围串联电路、芯片电源驱动电路、控制按键、控制继电器串联电路和锂电池,单片机芯片分别连接控制外围串联电路和新怕你电源驱动电路,锂电池通过芯片电源驱动电路与单片机芯片连接,控制按键通过控制继电器串联电路与控制外围串联电路连接,本发明采用自动化控制设计,实现通过对用户驾车状态监控提醒和防止用户因疲劳驾驶出现事故的功能。
本发明属于无机发光材料技术领域,公开了一种白光LED用Mn离子掺杂的红色发光材料及其制备方法和应用。该发光材料的化学组成为Li2Mg4M1‑xO7:xMn4+,其中M为Ti4+、Zr4+、Hf4+和Sn4+中的一种,x为Mn4+离子的掺杂量,0<x≤0.01。氟化锂的质量分数范围为0‑20%。本发明合成条件较低,工艺流程简单,适合大规模生产。本发明的优点是合成了能被蓝光或近紫外LED芯片激发的红色发光材料,减少稀土的消耗。另外,氟化锂的加入,大大降低了合成温度,从而降低了生产成本。本发明所得产品发射红光可实现低色温、高显色指数的白光,满足白光LED照明以及植物生长领域的需求。
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本申请公开了一种表面修饰的正极材料及其制备方法和应用。本申请的正极材料,由正极活性材料颗粒表面包覆纳米级普鲁士蓝类化合物而成,普鲁士蓝类化合物如式一所示,式一:AnMx[Fe(CN)6]y,A为碱金属、M为过渡金属,n、x和y的取值范围为0-2,且n和x不同时为0。本申请的正极材料,与现有的氧化物包覆相比,表面包覆普鲁士蓝类化合物,更不容易被HF侵蚀,能很好阻隔电解液,抑制过渡金属溶解,改善电极材料的界面性能,提高正极材料循环稳定性;并且,纳米级普鲁士蓝类化合物本身具有电化学活性,能提高正极材料容量。本申请的正极材料,制备方法简单、易调控,为制备高质量的锂离子电池奠定了基础。
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发明涉及一种铷掺杂聚合物固态电解质膜的制备方法,其方法特征在于将铷化合物与聚合物固态电解质溶液混合均匀后,浸涂到聚烯烃隔膜的表面。所制备的聚合物固态电解质膜中的铷离子拥有相对于锂离子更大的粒子半径,在聚合物固态电解质膜中形成大孔径的离子通道,锂离子可以快速脱嵌,提高了聚合物固态电解质膜的电导率和其循环性能。此外基体聚烯烃隔膜能为聚合物固态电解质膜提供很好的力学强度,实用性更强。
本发明公开了一种利用静电纺丝技术制备的无机纳米颗粒复合材料及其制法与作为隔离膜应用于电池中。该方法是将二酐和二胺溶解于溶剂中,得PAA溶液;再将无机纳米颗粒分散在溶剂中后加入PAA溶液中;然后通过静电纺丝直接将无机纳米颗粒纺入聚合物中,最终经过热处理得到无机纳米颗粒复合材料。在纺丝纤维的形成过程中,无机纳米颗粒被直接引入,过程简单易操作。而且无机纳米颗粒与聚合物纤维紧密结合,使得材料的热稳定性更高、机械稳定性得到加强。所得材料的多孔结构以及无机颗粒的引入,使得其对极性溶剂表现出优异的浸润性。将无机纳米颗粒复合材料应用于锂离子电池、锂硫电池以及钠离子电池的隔离膜材料中,均表现出良好的电化学性能。
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本发明涉及一种高导热石墨材料、其制备方法和应用,所述高导热石墨材料以中间相碳微球、锂离子电池炭负极材料加工过程中产生的石墨尾料及陶瓷组元为主要原料,通过冷模压成型和石墨化处理制得。本发明的石墨材料性能优异,特别适合于作为民用高端电子器件、LED用芯片材料、工业装置用换热器等的散热片基材。另外,本发明的工艺简单、材料的制备周期短,且制得的材料的尺寸可放大,容易实现批量生产,大大地降低材料的制作成本;还很好地解决了石墨尾料所致的堆放填埋和环境污染等问题和隐患,实现废弃资源的综合利用,使锂离子电池复合负极材料加工企业的综合成本降低10%以上。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种石墨烯基FeS2纳米材料及制备与应用。所述制备方法为:将氧化石墨烯超声分散于水中得到氧化石墨烯悬浊液,再加入还原剂超声处理后得到石墨烯悬浊液;将Na2S与S加入到水中,加热搅拌溶解均匀,得到Na2S2溶液;将FeSO4溶于水并与石墨烯悬浊液混合,然后加入Na2S2溶液,升温至100℃,在惰性气体气氛下回流反应0.5~3h,反应产物经离心分离、干燥、研磨,得到石墨烯基FeS2纳米材料。本发明所得材料可用于锂离子电池负极,比容量较高,在高倍率的条件下性能较好。
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一种主机与屏幕分离的穿戴式银行业务电子日志设备,包括,腕带主机、固定电池、主电池、电源调度模块、柔性触摸屏幕、粘贴层、弹性连接线,主电池放置装置。腕带主机佩带在手腕上。固定电池由小型锂电池组成,用于主电池更换时向穿戴式银行业务电子日志设备供电,由主电池供电。主电池由锂电池组成,形状为外露插拨式,可快速拨下主机,快速装上主机。电源调度模块用于电源调度,当主电池即将用完电时,用固定电池供电;主电池插入时,向固定电池充电。柔性触摸屏幕是由柔软的材料制成,可变型可弯曲的显示装置屏体,厚度为10mm。粘贴层在柔性触摸屏幕下方,由可复用粘贴材料组成,用于将柔性触摸屏幕粘贴在衣服上。
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一种环保型装修用刨花板,由第一中药板材层、负离子胶黏层和第二中药板材层组成,所述第一中药板材层、负离子胶黏层和第二中药板材层从左至右依次设置,且所述第一中药板材层和第二中药板材层通过负离子胶黏层胶合,其中,所述负离子胶黏层由大豆蛋白胶黏剂和负离子天然矿物质粉组成,其中大豆蛋白胶黏剂和负离子天然矿物质粉的质量比为4∶1,所述负离子天然矿物质粉为电气石、镧系稀土复合盐类和二氧化钛按重量比6∶3∶1的混合物,其中电气石为镁电气石和锂电气石按重量比5∶5的混合物,不仅可以持续释放负离子,其含有的天然中药成分也可以起到驱蚊及抗菌抑菌的作用,一举多得,具有非常广泛的应用前景。
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本发明公开了一种外墙腻子,其特征在于该外墙腻子主要由下述重量百分含量的物料组成:软水10-13%、甲基纤维素0.2-0.3%、锂矿物增稠剂0.1-0.2%、聚羧酸胺盐0.3-0.5%、硅丙乳胶10-15%、蜡乳液0.3-0.5%、高粘体改性剂0.1-0.2%、乙二醇0.5-1%、12碳酯醇0.5-0.7%、硬酯酸锌1-5%、消泡剂0.1-0.3%、重钙200目30-40%、滑石粉400目25-35%;本发明附着力强,填充性好,能防止外墙涂料泛碱、变色、沾污、脱落、开裂。
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本发明公开了一种电芯封装方法,用于聚合物锂离子电池或软包装离子电池制造工艺中的电芯的封装,包括以下步骤:在由高聚物材料制成的膜体上冲压出至少一个坑槽,所述膜体相邻的两侧边与所述槽坑间设置一定的距离,分别形成顶边和侧边,将电芯置入所述坑槽中;将所述膜体沿所述顶边的方向进行折叠,折叠后的所述膜体与所述顶边相对的一侧形成折边,封装所述顶边和所述侧边;碾压所述折边形成折边区和角位区,使用封头预封所述折边区和所述角位区。实施本发明一种电芯封装方法,有效的避免了聚合物锂离子电池或软包装离子电池制造过程中电芯角位的破损,电芯的封装更加稳固,底部更加平滑,提升电芯封装的成品率。
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本发明涉及一种电池寿命的预测方法,用于预测软包锂离子电池的寿命,包括:获取电池容量保持率与电池充放电次数的函数关系yx=a×ebx+c,其中x是充放电次数,为正整数,yx是电池的容量保持率,a、b、c是与电池寿命相关的常参数;根据所述函数关系,由最低容量保持率计算电池可充放电次数。通过将电池的容量保持率代入数学公式计算出电池的充放电次数,从而获得电池的可充放电次数即电池的寿命以及电池的剩余充放电次数即电池的剩余寿命,节省大量的测试时间,且快速简便。
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本发明公开一种可充式电池,包括:至少一个电芯(2)、包裹所述电芯(2)的壳体(23)、电池的正极和负极(8)、包含有充放电保护电路的充放电路,所述充放电路被集成在一块电路板(4)上并与所述电芯(2)一起封装于电池壳体(23)内,其中:所述电池侧壁面凹设一充电插座(3),该充电插座(3)的两个端子分别与所述充放电路的充电正极和充电负极相接,本发明的可充式电池还通过分别设置于电池两端的两个正极与负极组合来提供两种供电方式,采用本发明的可充式锂电池结构具有方便充电、便于携带以及兼容各种不同的电器产品的结构的优点。
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