782
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本发明公开一种软包方形电池电极结构,涉及软包电池技术领域,改善了相关技术中卷绕式锂离子电池电极结构的缺陷和叠片式锂离子电池电极结构的缺陷的技术问题。在本结构中,正极片沿一长边侧设有间隔分布的多个正极空箔区,负极片沿一长边侧设有间隔分布的多个负极空箔区,正极片、隔膜和负极片依序卷绕形成卷芯,正极空箔区和负极空箔区位于卷芯的同一侧,所有正极空箔区层叠设置并形成正极空箔熔合区,所有负极空箔区层叠设置并形成负极空箔熔合区,正极空箔熔合区和负极空箔熔合区错开设置。本结构综合了卷绕和叠片的优势,从电芯的同端出极耳,既具有卷绕型电池的高生产效率和较好的产品一致性,又能达到叠片型电池的高功率输出性能。
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一种电解液及包含其的电化学装置,涉及锂离子电池领域,特别涉及锂离子电池及其电解液。电解液,包括含有‑S=O和‑CN官能团的化合物、含B化合物。一种电化学装置,其包括含有正极活性材料的正极片、含有负极活性材料的负极片、隔离膜以及电解液,所述电解液为上面所述的电解液。本发明可提高电化学装置容量及高温存储、循环稳定性。
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本发明属于安全锂离子电池隔膜制造技术领域,公开了一种静电纺聚酰亚胺基纳米纤维多孔膜及制备方法和应用。该多孔膜既得益于静电纺丝技术制备的纳米纤维多孔形貌赋予了其高孔隙率和良好的电解液浸润性;又得益于聚酰亚胺材料本身的耐热性而表现出突出的热化学性能;通过弯曲、扭曲和折叠等机械性能测试,能够始终保持平面完整性和一致性,能满足在电池组装、储存和运输等使用过程中的安全需求;本发明多孔膜的离子电导率(1.98mS/cm)明显高于聚烯烃类隔膜(0.56mS/cm),其组装的锂离子电池具有优异的电化学性能表现,经过100次1C/1C的充放电循环后,其放电比容量的保持率(90%)高于聚烯烃类隔膜(76%)。
996
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本发明公开了一种新型太阳能转换储能电池包,包括电池包本体,所述电池包本体的外表面设置有材料基层,所述材料基层包括丙烯腈层,所述丙烯腈层远离材料基层的一侧设置有丁二烯层,所述丁二烯层远离丙烯腈层的一侧设置有苯乙烯层,所述材料基层远离电池包本体的一侧设置有耐磨层,所述电池包本体的内表面设置有内层,所述内层包括富锂锰基层,所述富锂锰基层远离内层的一侧设置有涂覆隔膜。本发明通过设置电池包本体、材料基层、耐磨层、内层和导热片的相互配合,达到了耐腐蚀性能好的优点,可以满足使用者的需求,不会影响电池包的使用寿命,提高了太阳能转换储能电池包的实用性。
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本发明属于水泥熟料制备领域,具体涉及一种水泥熟料及其制备方法与应用。所述的水泥熟料,由如下按质量份计的原料组分制备得到:石灰石60~80份;珍珠岩10~15份;粘土10~15份;钢渣5~10份;锂渣5~8份;铬渣5~8份;粉煤灰3~5份。上述原料组分经破碎、粉磨、混合均匀、煅烧,得到水泥熟料;水泥熟料与石膏混合,粉磨,得到水泥。本发明在传统水泥熟料原料的基础上,添加钢渣、锂渣、铬渣、粉煤灰和珍珠岩,起到了掺加晶种、改善水泥生料的易烧性和水泥熟料的易磨性、缩短熟料形成时间和凝结时间等作用,制得的水泥熟料和水泥具有水化热低、保水性好、保温抗冻性强、强度高等特点。
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本发明涉及一种抗菌无机金属盐改性纤维素纤维的制备方法。制备方法包括以下步骤:将纤维素纤维放入复合碱液中浸泡处理,复合碱液中含有浓度1%‑15%的氢氧化锂以及浓度1%‑25%的铵盐,浴比范围为1:10至1:200,浸泡时间为1至120分钟,浸泡温度范围是35‑100摄氏度;随后将纤维素纤维压榨或离心,随后烘干;将纤维素纤维放入金属无机盐溶液中浸泡处理;最后将纤维素纤维压榨或离心,随后烘干。本发明先采用氢氧化锂及铵盐来有效降低纤维素的结晶度,纤维素分子间不再紧密排列,有利于金属无机盐有效进入纤维素分子内部,然后浸泡金属无机盐溶液中,形成具有长久抗菌效果的纤维素纤维。
1138
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本发明公开了一种通用胎压监测传感器,包括传感器外壳,传感器外壳内部的其中三个侧壁上均与若干减震杆的一端固定连接,若干减震杆的另一端分别与传感器内壳的其中三个侧壁固定连接,传感器内壳的另一边侧与传感器外壳内部的另一侧壁固定连接,传感器内壳内部的一侧固定设有电路板和锂电池,传感器外壳的一边侧与气门嘴的一端固定连接,气门嘴的另一端设有气门帽,气门嘴一端的侧壁上设有气门芯。本发明通过设置减震杆和减震弹簧,使得传感器内壳相对稳定,该传感器的监测数据更准确;通过传感器内壳和传感器外壳的结构设计,方便锂电池的安装和更换;通过设置橡胶圈,保证该传感器与车轮连接处的密封性。
本发明公开了一种LiNi0.5Mn1.5O4材料的制备方法及其应用,该制备方法通过将锰盐、丙三醇、异丙醇和水进行混合、搅拌、加热、冷却、离心清洗、冷冻干燥步骤制得前驱体,然后将前驱体与镍源和锂源混合煅烧得到LiNi0.5Mn1.5O4材料。本发明通过简单的一步水热方法直接合成了前驱体,然后将所获得的前驱体与锂源和镍源混合均匀后,再在800℃下烧结10h获得最后目标产物,无需进行两次烧结,节约了时间和资源。
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本发明涉及一种导电炭黑的预处理方法及其用途,所述方法包括将导电炭黑在功率为500‑1000W的气氛等离子体条件下进行预处理,进而得到经预处理的导电炭黑;所述经预处理的导电炭黑相较于未经预处理的导电炭黑,其更易与粘结剂混合,从而提高了粘结剂与导电炭黑的混合均匀程度,同时缩短了导电炭黑与粘结剂混合均匀所需的时间,提高了锂电池极片的制备效率;使用本发明所述经预处理的导电炭黑制备得到锂电池极片的掉粉率<0.8%,2mA恒流放电容量偏差在±3.2%以内。
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本发明公开了一种高电阻率单晶氧化锌及其制备方法和应用。该方法是将单晶ZnO晶片置于金属锂电化学装置中恒流放电处理后,放于800~1000℃、10~30atm的高压氧气气氛中退火处理20~28小时,得到所述高电阻率单晶氧化锌。该方法采用电化学方法结合退火处理,只需要简单的两个步骤即可获得超高电阻率的单晶ZnO晶片,得到的ZnO晶片电阻率高达1011?ohm?cm。而且,本发明的制备方法新颖、操作简单,成本低,可重复性高,具有很好的推广应用前景。
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本发明提供了一种陶瓷板,属于陶瓷领域。所述陶瓷板包括板材和釉料;板材以重量份数计,包括:高岭土15‑25份、滑石粉5‑15份、聚乙烯醇0.5‑1.5份、柠檬酸0.2‑0.5份、堇青石25‑35份、氧化铍2‑4份、氢氧化铍3‑5份、碳酸锶5‑10份;釉料以重量份数计,包括:透锂长石65‑75份、钾长石5‑15份、氧化锌4‑6份、高岭土4‑6份、烧滑石6‑8份、碳酸锂2‑4份、烧绿石2‑4份、尖晶石2‑5份、氧化钼铁铋0.5‑1.5份。本身请提供的陶瓷板,耐热性能好、强度高、不易变形。
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本发明公开了一种用于物流总包跟踪定位的终端设备,包括上壳体和下壳体,上壳体的底部通过三个螺丝与下壳体顶部开设的三个螺丝孔位一一对应螺纹连接,上壳体与下壳体之间安装有PCB板,且三个螺丝分别穿过PCB板的三个边角,PCB板的顶部安装有处理器、GNSS定位装置、物联网通信器、ZigBee通信器和电源控制芯片,PCB板的底部与锂电池的顶部连接,锂电池的底部安装有无线充电线圈,上壳体的顶部安装有设备开关和指示灯,本发明一种用于物流总包跟踪定位的终端设备,工作温度范围广,使用安全,保证设备可在复杂恶劣的环境下使用;具有对物流总包进行实时跟踪定位检测,信息上报,安全告警的功能。
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本发明涉及一种纳米晶碳化钨涂层轧辊及其制备方法,特别地可用于锂离子动力电池极片轧制,涉及热喷涂领域。其制备步骤主要包括:a)轧辊检测;b)轧辊表面预处理;c)在轧辊表面使用热喷涂技术喷涂纳米晶碳化钨涂层;d)轧辊表面后处理。本发明的优点在于:1)通过传统热喷涂手段制备了纳米晶碳化钨涂层轧辊。2)用本发明提供的方法制备的具有双层结构的纳米晶碳化钨轧辊耐磨性能极好,在作为锂电池轧辊的应用中,较现有技术所采用方法喷涂的普通碳化钨涂层轧辊使用寿命提高至2倍以上,且在使用过程中无需修磨。
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本申请公开了一种复合隔膜及其制备方法和应用。本申请的复合隔膜,包括至少一层干法单向拉伸隔膜和至少一层聚乙烯双向拉伸隔膜,干法单向拉伸隔膜和聚乙烯双向拉伸隔膜层叠或交叉层叠复合成两层或多层的复合隔膜。本申请的复合隔膜,创造性的将干法单向拉伸隔膜和聚乙烯双向拉伸隔膜复合在一起,使其优势互补,提高了复合隔膜综合的拉伸强度、穿刺强度、热稳定性、抗氧化性和自动断路等性能。为锂离子电池提供了一种新的综合性能好的复合隔膜,同时,也为锂离子电池隔膜的研究提供了一种新的方案和策略。
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一种汽车智能监测控制系统,包括锂蓄电池、前后车距探测系统、接近探测模块、报警模块和信号处理模块,每套前后车距探测系统包括成像模块、传感器模块,成像模块包括凸透镜、接收屏,每套前后车距探测系统的传感器模块有两只,凸透镜安装在接收屏前端,两只传感器模块分别安装在接收屏的前部左右两端,两套前后车距探测系统分别安装在车辆的前后两端外中部,两套接近探测模块分别安装在车辆的车身左右两端外部,锂蓄电池、报警模块和信号处理模块安装在元件盒内,并和前后车距探测系统、接近探测模块经导线连接。本发明能给予驾驶员车辆或前或后、或左或右接近有效提示,防止了由于驾驶员不知情,操作不慎导致严重的交通事故。
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本发明涉及锂离子负极材料技术领域,具体涉及一种石墨烯包覆硅负极材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:A、制备氧化石墨烯悬浮液;B、制备纳米硅颗粒悬浮液;C、制备石墨烯包覆硅负极材料。本发明的制备方法采用静电自组装合成技术,原料来源广泛,价格低廉,合成方法简单,工艺条件易控制,可操作性强,重复性好。本发明的石墨烯包覆硅负极材料比容量高,循环性能和倍率性能优良,在0.01-1.2V,200mA/g电流密度下首次放电比容量达到2746mAh/g,经过100次循环放电比容量保持在803.8mAh/g。
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本发明公开了一种多孔石墨烯复合催化剂的合成方法与应用,该方法步骤为:1)将氧化石墨烯分散液、铜盐、还原剂置于碱溶液中混合,加热充分反应,冷却,分离纯化、干燥;2)将上步得到的物质与过渡金属化合物、杂原子化合物混合并制成粉末;3)将上步所得粉末进行热处理,再将其置于酸中,超声分散,分离纯化、干燥即可。或者为:步骤1)或3)同上,步骤为:将上步得到的物质与杂原子化合物混合并制成粉末。也公开了多孔石墨烯复合催化剂在制备锂原电池、锂离子电池或燃料电池或超级电容器中的应用。本发明的方法简单易行,产品具备优异的催化性能。
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本发明涉及自行车配件领域的可发光的自行车脚踏板,包括脚踏板本体,脚踏板本体的内部中端设有中心腔体,在中心腔体内设有LED控制盒,LED控制盒包括壳体及设置于壳体内的锂电池和LED主控板,脚踏板本体的左右两侧分别设有左侧腔体及右侧腔体,左侧腔体与右侧腔体的结构相同且与中心腔体导通,并在左侧腔体及右侧腔体内均设有结构相同的LED光源组件,LED光源组件包括LED电路板、导电部件和LED反光片;使用时可控制发光,LED电路板发出光线后具有显著的识别性,在路面骑车时可有效对前方或者后方的车辆进行提示,从而避免交通事故的发生,提高晚上或者雾天骑车时的安全性;整体结构简单,整体设计为可拆卸结构,安装拆卸方便,且可以更换锂电池。
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本发明公开了一种充电电池,所述电池包括壳体,壳体上设有正极端子、负极端子,壳体内部设有蓄电模块,所述蓄电模块包括但不限于锂离子电池、锂离子聚合物电池、镍氢电池、镍镉电池,所述电池还包括电压转换模块、充电模块、充电接口,所述充电模块一端与所述充电接口电连接,充电模块另一端与所述蓄电模块电连接,所述电压转换模块一端与所述正极端子、负极端子电连接,电压转换模块另一端与所述蓄电模块电连接。本发明可以直接替换现有不可充电电池用于电器设备上,让用户不再频繁更换电池,操作简单,给用户带来方便,不用更改电器产品设计就能让电器使用可充电电池,降低生产改进成本。
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本发明公开一种新型无轨消防车,包括有车架,在所述的车架上安装有车体,在所述的车架前端内设有前驱动轮组,在所述的前驱动轮组上方的车架上设有控制前驱动轮组转向的方向盘,在所述的车架后端内设有后驱动轮组,其特征在于:所述的后驱动轮组包括左右设计有两个后车轮,在所述的两个后车轮之间设有一体化差速后桥,在所述的一体化差速后桥后设有与一体化差速后桥连接的无碳刷电机,在所述的车架上设有给锂电池组,所述的锂电池组和无碳刷电机电连接,在所述的车架上方设有水枪,在所述的车架上设有给水枪供水的供水机构,本发明结构简单,使用方便,运行流程,噪音低。
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本发明涉及一种百叶窗,尤其是一种太阳能百叶窗,其包括了顶槽、百叶窗帘叶片、可充电锂电池、升降机件、旋转机件,其特征在于:所述的百叶窗帘叶片主要由玻璃叶片以及附着于玻璃叶片上的太阳能发电片构成,所述的百叶窗帘叶片左、右两侧均设置有三个圆孔,所述三个圆孔分别为左侧圆孔、右侧圆孔与中部圆孔,所述的升降机件包括升降电缆以及升降电缆固定组件,所述百叶窗帘叶片左、右两侧的中部圆孔通过升降电缆进行连接,所述升降电缆构成一充电回路,并与可充电锂电池并联;所述升降电缆固定组件包括一滚动轴以及一固定齿轮;所述的旋转机件包括一旋转杆、两承轴、一转轴、一万向联轴器以及用于调节百叶窗帘叶片方向的细绳。
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一种增加头发体积感的植物精油皂液,由重量百分比为9.0‑18%的皂化基础精油、重量百分比为0.5‑5.0%芳香精油、重量百分比为1.0‑5.0%茶皂素、重量百分比为0.1‑0.5%硅酸镁锂、重量百分比为0.1‑0.3尿囊素和余量的水溶性载体组成。将所有基础精油升温到75‑85℃,定量好的碱液缓缓倒入搅拌至完全溶解,加热2‑3小时至成透明状皂糊。将量好比例的皂糊与纯水保温放置一天以上至皂糊完全溶解,加入其他组分搅拌至完全溶解,温度降至40‑45℃,加入芳香精油,即分装。
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本发明涉及一种胶体电解质蓄电池,胶体电解质含有以下成分,其重量百分比为:硫酸35-42%,硅2-10%,磷酸1-5%,聚丙烯酰胺1-5%,乙二醇0.1-0.5%,丙酸醇1-5%,钾0.01-0.02%,铵0.01-0.02%,锗0.01-0.02%,镉0.06-0.1%,锂0.008-0.01%,其余为水。本发明还涉及该电池的制造方法。本发明胶体电解质蓄电池成本低,储备容量高,低温起动能力超强,在技术上具有显着进步,并产生显着的实用效果。本发明胶体电解质蓄电池低温起动性能好,储备容量大,可广泛应用于汽车、电动车、航标灯、应急电源等领域。
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一种应用于磷酸铁锂电池组的快速充电中的控制温度和充电功率的快速充电方法,通过将电池温度划分为几个区间,不同的温度范围内,电池管理系统控制充电机输出不同的功率来给使电池组以适当的电流充电,并且用加热器在低于设定温度的时候加热,温差大于设定温度的时候风机降温来保证磷酸铁锂电池组在允许温度范围内充电。本发明的有益效果是:本发明的有益效果是:1、综合考虑了温度对电池的影响,提高了动力电池的充电量,延长了其使用寿命。2、提高了电池的安全性,电池在高温时用风机降温,低温时用加热器加热,保证电池工作在合适的温度范围内,提高了电池的使用安全性。
一种二次鋰离子电池开口正压化成方法包括:将已注电解液并经陈化的电池,用胶纸将注液孔封住,放到充放电柜上,以0.01C~1C进行小电流恒流充电,再以0.05C~10C大电流恒流充电,在30℃~80℃陈化0.5~160小时;该化成方法用于制造电池的方法包括制造正极片、负极片,经过陈化后,用本发明化成方法制成电池;本发明通过改进锂离子电池充放电工艺、参数及封口方法,来提高电池容量、降低气胀危险、延长电池寿命。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体公开了一种负极材料。该负极材料包括碳材料复合颗粒,碳材料复合颗粒包括基体、以及镶嵌在基体中的纳米炭黑粒子;基体为人造石墨。本发明还公开了其制备方法,包括如下步骤:将人造石墨原料和发孔剂混合并加热熔融,再加入纳米炭黑粒子混合后造粒,然后球磨粉碎;分散到90~97℃聚乙烯醇溶液中浸泡,后分离出固体;加入到萃取剂中萃取,最后依次进行氧化处理、预碳化处理、石墨化处理。本发明的负极材料可以满足电池在短时间内大电流充放电要求,同时具有高容量以及高循环性能。本发明的制备方法简单易行,可以适用于大规模工业生产。
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本发明循环传送机构及全自动电芯抽液封口成型包装机,属于软包锂电池的二次封装设备。其循环传送机构包括平行设置的上下底板,上下底板上有并列的载料板;上底板上还有推动载料板滑动的第一推动装置,下底板上有反向的第二推动装置;在上下底板两端还有升降装置;升降装置包括升降板和升降驱动装置,用以承载和升降所述载料板;上下底板和升降板上设有对齐的横向导轨,载料板可沿导轨滑动;载料板中心有方形通孔,一侧边固定有电芯定位装置;上底板上有通孔,其面积涵盖上底板上各载料板的方形通孔。推动装置、升降装置和导轨使载料板平稳而精确地传动;定位装置能提高电芯预成型精度。
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本发明一种快速充电方法属于电池领域,特别是涉及一种锂离子电池、聚合 物锂离子电池快速充电的方法。电池在充电时,当充电至电压达到充电限制电压 则停止充电,在电池两极之间的电池充电限制电压设为U=2U0-Us,Us是恒流充电 到U0后电池电压回落的稳定电压,U0是标准充电截止电压,U0为行业所普遍接受 的小倍率恒流-恒压充电方式所使用的标准充电截止电压,稳定电压Us的选取是 从电池停止恒流充电开始搁置时进行计时,电池从某个时间段开始,电池在某个 时间段内开路电压压降小于某一数值,电池的电压已达到稳定,取此时间段的第 一个时间点所对应的电压为电池的稳定电压Us。本发明简单、有效、实用、易于 推广,充电快且能充进尽可能多的电量。
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本实用新型涉及一种智能蓝牙眼镜,包括眼镜镜框和两侧的眼镜腿,眼镜腿内部设有TWS蓝牙模块,还设有控制主板、电容触摸操控片、麦克风采集器和扬声器,电容触摸操控片紧贴眼镜腿的外侧壁内表面,眼镜腿的下表面设有MIC口,且MIC口邻近麦克风采集器,眼镜腿的下表面还设有与喇叭口,电源管理主板、电容触摸开关片和可充电锂电池,电源管理主板包括开关控制电路和充放电保护电路,开关控制电路与电容触摸开关片连接,充放电保护电路与可充电锂电池连接,控制主板与电源管理主板通过柔性排线连接。本实用新型不仅实现了眼镜具备蓝牙耳机的功能,而且使得智能蓝牙眼镜外观接近普通的眼镜,其结构紧凑,非常轻巧,利于提升用户佩戴舒适性。
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本实用新型属于水采样装置技术领域,具体涉及一种手持式采样装置,包括壳体,壳体内置有取样水泵,壳体侧面设有进液接头和出液接头,取样水泵的进液端和出液端分别与进液接头和出液接头连接,壳体侧面设有与取样水泵电性连接的USB插头,壳体上端设有用于夹持充电宝的第一夹具,第一夹具包括固接在壳体上端的倒U形架,倒U形架中部螺纹连接有纵向设置的第一丝杆,第一丝杆上端设有第一转头,第一丝杆下端设有压板,该采样装置本身不具备锂电池,而是通过外接充电宝进行供电,这样装置本身不会因锂电池的原因而不能带上飞机,为出差使用时带来便利,另外本装置可拆卸连接有伸缩杆,这样设置能够扩展采样范围,利于装置采集远处的水样。
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