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本发明提供了定量确定电芯平整度的方法,属于锂离子电池的电芯平整度测量技术领域,包括以下步骤,S1、将待测量的电芯放在测量工具的测试台上,启动测量工具;S2、测量工具的测量端与电芯接触并挤压电芯,最小压力为20Kgf,在最小压力下得到第一个电芯厚度值f(1),逐渐增大测量工具的压力进行多次测量,单次压力增大30Kgf,根据公式K(n)=1‑f(n)/f(n‑1)求得厚度变化率K(n),根据公式G(n)=K(n)‑K(n‑1)求得厚度变化率的变化量G(n);S3、将第一次测得的电芯厚度值f(1)减去厚度变化率的变化量G(n)第一次为负值时测量出的电芯厚度值得到平整度数值。本发明操作简单,测量结果准确,在满足低成本的测量条件下实现定量确定电芯的平整度,能够更好的帮助工程技术人员研究软包电池的装配特性。
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本发明提供一种可移动的UPS电源箱,包括箱体,在箱体内侧顶部设置有太阳能电池组,箱体的顶部设置有BMS界面与智能控制器相邻,箱体上部设有智能化控制器,箱体中间设有UPS机箱,箱体的底部设有锂电池组和连接线端子,箱体左右两侧设置有通风孔,在箱体的后部位置设置有四个固定螺孔,箱体的底部设置有滑轮,该可移动的UPS电源箱可以轻松移动,安装固定方便,设置的太阳能电池组可以在露天的情况下使用,适用性广泛。
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本发明公开了一种电池极片在线外观视觉检测设备,包括:第一图像采集单元(1),位于所述传送带的正上方;第二图像采集单元(2),位于所述传送带的正下方;图像处理单元(4),分别与所述第一图像采集单元(1)和第二图像采集单元(2)之间为数据连接;可编程控制器PLC(6),与图像处理单元(4)相连接;报警器,与可编程控制器PLC(6)相连接。本发明公开的一种电池极片在线外观视觉检测设备,其可以对存在不良问题的电池极片进行自动检测,可以让电池生产工人及时有效去除存在不良问题的电池极片,保证最终制备的锂离子电池的生产质量和安全性能。
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发明提供了一种二氧化锡纳米晶/二氧化钛纳米管复合材料的制备方法。称取TiO2粉末加入SnO2纳米晶与氢氧化钠混合溶液中,并将混合液移至水热釜中进行水热反应,温度范围为100~150℃,搅拌反应20~30h, 然后真空干燥得到SnO2纳米晶/TiO2(B)纳米管复合材料。本发明的二氧化锡纳米晶/TiO2(B)纳米管复合材料用于锂离子电池负极材料,只需将制备好的涂有活性电极材料的铜箔直接作为电极材料使用。二氧化锡纳米晶/TiO2(B)纳米管复合材料在经历前若干次循环的容量衰减后,放电容量逐渐趋于稳定,第100次循环时的容量为382mAh·g?1。
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本发明涉及他汀类化合物,公开了一种新型小分子他汀类化合物及其合成方法。该类他汀类化合物是以现有的他汀类化学药[包括普伐他汀(Provastatin),罗伐他汀(Crestor),和阿托伐他汀(Lipitor)]为起始物,通过对其进行分子和功能的改进,而得到一种新型的他汀类小分子化学药。其分子结构如a所示,官能团R′可以是甲基,乙基,丙基,异丙基,和丁基。R″可以是甲基,乙基,丙基,异丙基,和丁基。M是金属离子如锂,钠,钾,钙等。R的结构如上所示,本发明所描述的新型他汀类药物可以大大降低原来药物的酸催化消除反应。因此提高了此类他汀类药物的生物利用度,降低了用药量,减少和降低了可能因服用他汀类药物而造成的肝脏和肾脏的损伤,和甚至于造成死亡的危险。
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本发明公开了一种基于海盐模板制备分级多孔碳材料的方法。该方法过程包括将海盐水溶解过滤,加入水溶性碳源,得到混合溶液;对混合溶液经过烘干或冻干处理得到混合物前驱体粉末;将前驱体粉末在保护气氛下加热,使碳源碳化,随后抽滤水洗去除海盐,得到具有分级多孔结构的碳材料。本发明的优点在于工艺简单,原料廉价环保,所制备的碳材料具有大孔-介孔-微孔的分级结构,比表面积大,适用于超级电容器电极和锂离子电池负极材料等。
本发明涉及新能源材料技术领域,尤其是涉及一种单原子分散的原位生长掺杂氮原子碳纳米球的石墨烯泡沫、制备方法及应用。所述石墨烯泡沫原位生长有碳纳米球,所述碳纳米球掺杂了氮原子以及金属单原子。其制备方法包括:采用气相沉积法在泡沫金属模板表面制备石墨烯泡沫,而后在石墨烯泡沫表面原位生长含氮有机纳米球,依此经煅烧和去除泡沫模板后,得到原位生长掺杂氮原子以及金属单原子碳纳米球的石墨烯泡沫,得到的复合材料应用于锂硫电池,可以使得活性物质利用率得到极大提高,且整体的的电化学性能表现优异。
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本发明涉及一种热电联产燃气发电机供热系统及方法,包括燃机、发电机、回热器、余热锅炉、余热热水器、汽水换热器和溴化锂制冷系统。本发明一种热电联产燃气发电机供热系统及方法,燃机余热用于供暖、制冷以及制取生活热水,综合考虑能量利用效率,最大限度的提高联产系统总能效率,实现可再生能源综合互补利用,满足不同用户的产品需求,提高余热资源综合梯级利用;本发明多级利用了燃气发电、蒸汽余热和余热锅炉的余热,实现冷热电多能联供,优化了能源利用,有效的提高了系统效率。
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本发明的遥控电磁蓄能脱手短节属于石油作业设备技术领域,包括上连接本体、弹簧爪锁销体、下连接本体、环形活塞压块和活塞连接缸体;上连接本体铆接有弹簧爪锁销体,下部安装有下连接本体,活塞连接缸体外壁与下连接本体的内壁形成一个的环形腔体,其内部安装有蓄能器壳体和阀体,阀体内设有阀芯、归位弹簧、电磁铁和锂电池组,阀芯与阀孔相配合,在阀孔的上设有第一流道和第二流道。该装置通过遥控器控制电磁铁充电吸合带动阀芯在阀体内行走使第一流道与第二流道连通,高压气体或液体进入流道中推动环形活塞压块向外运动,使弹簧爪锁销体的爪向内挤压收缩并带出销体,使得马达与钻头脱开。
本发明公开了一种核壳结构电纺纳米纤维‑陶瓷纳米线的全固态复合电解质及其制备方法,该全固态复合电解质采用具有核壳结构的电纺纳米纤维膜为基体,在其纤维膜的缝隙中填充钆掺杂氧化铈陶瓷纳米线,聚氧化乙烯和双三氟甲烷磺酰亚胺的混合物形成,其中,核壳结构的电纺纳米纤维膜通过对聚偏氟乙烯纺丝溶液和聚氧化乙烯纺丝溶液采用同轴静电纺丝的方法制备而成;该全固态复合电解质具有良好离子电导率、高机械强度和高电化学稳定性,且采用该全固态复合电解质装配形成的锂金属电池具有优异的电化学性能和循环寿命。
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本发明涉及一种八串电池并充的充电保护装置,包括锂离子电池单体组成的八串电池组,其特征是:所述八串电池组与单体电压采集模块、电池温度监控模块和控制单体充放电电路连接,控制单体充放电电路与充电器连接,单体电压采集模块和电池温度监控模块与MCU连接,所述MCU与控制单体充放电电路模块连接,充电器及MCU连接系统电源。有益效果:与现有技术相比,本发明用于电池组的并充保护。在充电器保护之外,实现电池自身的保护,通过通信发送给充电器更加准确的电压数据。解决电池组的并充口存在短路风险以及防止电池的单体出现过充和过放故障。
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本发明涉及一种提高水性涂料耐水性能的纳米浆料,该纳米浆料按重量百分比计算,由以下组份组成:偏硅酸锂75~85、纳米硅酸铝8~12、交联剂3~5、蒸馏水3~5、pH调节剂(AMP‑95)1~3;本发明的有益效果在于:通过对纳米材料的表面进行改性,由于其粒径超细,表面有很强的与有机高分子交联的有机分子材料,因此能够充分分散和充填于水性工业涂料的体系中,在成膜过程中,不仅能起填充作用增加涂层的致密性,而且能与高分子进行交联反应,提高了涂层的耐水性、韧性和附着力。
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本发明的实施例公开一种动力电池风冷模组,涉及新能源技术,能够提升动力电池风冷模组的使用寿命。包括:上集风箱、电池第一固定板、电池单元、电池第二固定板以及下集风箱,电池单元固定于电池第一固定板以及电池第二固定板之间;上集风箱安装在电池第一固定板背对安装电池单元的一面上集风箱设置有进风口和分风入口,电池第一固定板上设置有风道,电池第二固定板上设置有风道,下集风箱设置有出风口和分风出口;电池第二固定板上设置的风道与下集风箱上设置的分风出口相对应;电池第一固定板上设置的风道和电池第二固定板上设置的风道与相邻电池单元之间的间隙相对应。本发明适用于圆柱型锂离子电池的热管理。
本发明涉及一种MEMS声波器件,包括压电层,所述压电层为铌酸锂单晶压电层,且所述压电层为(yxl)158°‑171°的旋转Y切的切型。本发明还涉及一种滤波器以及一种电子设备。
本发明为一种具有核壳结构的氧化亚硅‑碳复合纳米粒子的制备方法和应用。该方法通过无溶剂溶胶‑凝胶、球磨和碳涂层工艺的策略制备具有核壳SiOx/C@C纳米结构的硅碳LIB负极;得到的纳米颗粒用于锂电池负极中,可获得优异的循环稳定性。本发明无溶剂且宏量、可控,在推动纳米工程接近工业化方面将显示出巨大的潜力和应用价值。
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本发明是一种多层双极单体电池的制造方法。提供制造单体电池的放电平台电压为1.2伏的整数倍的单体电池。选用金属材料作为集流片,在集流片的四周边缘,用绝缘的高分子材料注塑成一个密封圈,在集流片的一侧涂覆正极材料,在集流片的另一侧涂覆负极材料,制造成一个双极片;根据所需电池设计的电压,串联数个双极片,并在首尾分别串联一个正极片和一个负极片,每两个极片间加入一层隔膜,密封住双极片相接的部位,形成一个极组;将此极组放入电池壳中,密封住密封圈相接的部位和外壁;在上盖与壳体之间套入绝缘的高分子材料的密封圈,经密封形成单体电池。这种发明特别适合于高电压的镍氢电池、镉镍电池和锂离子电池的制造和规模化的生产。
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本发明提供聚合物共混物包覆中空二氧化锡纳米微球材料的制备方法和应用。聚合物共混物包覆中空二氧化锡纳米微球的制备方法:将聚合物共混物原料加入到中空二氧化锡悬浮液中充分混合,配成30mg/mL~35mg/mL的悬浮液,加入过硫酸铵,反应10小时~15小时,然后将产物离心干燥,得到聚合物共混物包覆的中空二氧化锡纳米微球;其中,聚合物共混物为两种:聚3,4—乙撑二氧噻吩/聚苯乙烯磺酸、聚3,4—乙撑二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸/聚环氧乙烷—聚乙二醇。发明研究的聚合物共混物包覆的中空二氧化锡纳米微球复合材料作为负极材料能改善电池的循环性能,为二氧化锡材料作为锂离子电池负极材料的体积膨胀问题提供了新的研究方法。
本发明涉及石墨烯改性导电聚合物凝胶包覆金属纳米颗粒的制备方法与应用。首先将锡镍纳米颗粒与氧化石墨烯水溶液混合均匀,接着加入吡咯、氧化剂以及掺杂剂,充分反应后,将样品冷冻干燥,得到石墨烯改性导电聚合物凝胶包覆锡镍纳米颗粒。本发明制备的石墨烯改性导电聚合物凝胶包覆锡镍纳米颗粒呈三维多孔结构,颗粒均匀分布于石墨烯片及凝胶中,聚吡咯凝胶与石墨烯片紧密连接。石墨烯改性导电聚合物凝胶包覆锡镍纳米颗粒制备的电极具有较高的循环稳定性,长寿命。发明研究的石墨烯改性导电聚合物凝胶包覆锡镍纳米颗粒作为负极材料能改善电池的循环性能,为锡基材料作为锂离子电池负极材料的体积膨胀问题提供了新的研究方法。
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本发明提供一种新型镍氢电池正极材料及快充电长寿命镍氢电池,经测试电池的使用寿命能够达到2000次以上,电池的容量大于4500mAh,电池搁置28后,荷电保持能力达80%以上;能够4C快速充电,并且温度低于50℃,而且10C快速放电,温度低于50℃,能够实现快充快放;性能指标远超过传统镍氢电池及磷酸铁锂电池,具有广泛的应用前景。
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本发明涉及一种磁性纤维素基复合材料的制备方法,先将纤维素溶解在氯化锂/N,N‑二甲基乙酰胺溶解体系中,将氧化石墨加入到N,N‑二甲基乙酰胺中并使用进行超声分散得到氧化石墨烯的N,N‑二甲基乙酰胺分散液;将磁性四氧化三铁纳米粒子加入到纤维素溶液中,机械搅拌使其均一化;再加入氧化石墨烯分散液并进行机械搅拌均一化;所得的混合液在凝固浴中进行凝固固化,洗涤,得到磁性纤维素基复合材料。本发明由廉价的纤维素原料得到,加入吸附性能良好的氧化石墨烯,并引入具有磁性物质,制备方法简便、流程短,复合材料对废水中的染料有较好的吸附性能,可应用于污水处理和环境治理等领域。
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本发明涉及一种液压伺服阀测试仪,包括外壳、对外测试接口、压力信号采集接口、显示与控制单元和电路板,在电路板上安装可充电锂电池、电源转换模块、中央处理单元、脉宽调制放大器单元及压力信号采集单元,所述的脉宽调制放大器单元将中央处理单元输出脉宽调制PWM信号放大到0‑±100ma驱动伺服阀马达。本发明可输出5KHz的0‑±100ma脉宽调制(PWM)信号,可直接驱动伺服阀驱动马达的两个线圈,实现伺服阀的换向;同时通过压力传感器采集液压伺服阀输出A、B腔的压力,并在屏幕上以仪表或曲线的形式显示出来,一目了然。
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本发明公开了一种具有防盗报警功能的木质门,包括门框,所述门框的内部一侧通过铰接件铰接有木质门本体,所述门框的顶部外侧固定安装有摄像头,所述木质门本体的端部中间部位镶嵌有锁芯,所述锁芯的周围设有门磁探测器,所述木质门本体的外表面相对于锁芯的位置设有钥匙孔,所述质门本体的内表面相对于锁芯的位置设有机械把手,所述木质门本体的端部上端镶嵌有锂电池组,所述木质门本体的外表面顶部一侧固定安装有声光蜂鸣器,所述木质门本体的内表面中间部位镶嵌有报警控制器。该装置结构设计简单合理,操作方便,安全稳定,防盗效果好,同时质量轻便,方便安装,功能多样,适用范围广,有利于推广和普及。
一种3DOM类石墨烯碳担载的单分散NiO纳米晶材料、制备及应用,属于电化学能源存储及微、纳米功能材料技术领域。该三维有序大孔结构材料由NiO纳米颗粒和类石墨烯碳材料复合形成,具体地其孔壁由连续相的类石墨烯碳层包覆粒径约为5nm的单分散NiO纳米粒子构成。制备方法为:(i)将聚甲基丙烯酸甲酯微球自组装形成的模板浸渍在含有柠檬酸络合剂的硝酸镍溶液中,过滤、干燥后得到前驱体;(ii)将所得前驱体在惰性气氛中焙烧后再于空气中低温热处理得到目标材料。该三维有序大孔类石墨烯碳担载的NiO纳米晶材料作为锂离子、钠离子等碱金属离子电池电极显示出优异的电化学储能性能。
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本发明提供了一种酸性高强高韧药芯焊丝,包括药芯和包覆在药芯外侧的外皮;所述药芯包括如下重量份数的组分,金红石300‑430份;长石20‑40份;石英13‑25份;锆英砂8‑20份;镁砂4‑14份;氟化钠3‑10份;氟硅酸钠3‑10份;氟化锂3‑10份;钛铁5‑13份;镁粉5‑15份;硅钙合金2‑9份;铝镁合金3‑11份;硅铁22‑40份;稀土硅铁14‑25份;金属锰120‑170份;镍粉110‑150份;钼铁45‑70份;石墨3‑12份,铁粉余量;各药粉组分的的重量份数之和为1000份。本发明所述的酸性药芯焊丝在较高强度时仍具有较高低温冲击韧性和较好抗冷裂性。
本发明涉及一种基于WSA‑LSTM算法的新能源汽车动力电池剩余使用寿命自适应预测方法,通过构建健康特征全集,实现了充放电过程动力电池退化特征全面分析;结合Pearson和Spearman相关系数计算以及熵权法,提取对影响较大的主要特征,剔除无关影响因素,实现了对输入监测数据的简化处理来;采用基于鲸鱼群算法(Whale Swarm Algorithm,WSA)与长短时神经网络(Long Short‑Term Memory,LSTM)结合对输入特征数据进行训练,实现动力电池剩余使用寿命快速精确预测。基于新能源汽车充放电真实数据,验证了该方法具有良好的鲁棒性,能够实现各类型锂离子电池的动态精确预测,为充电装置监测并提升新能源汽车安全性能提供重要技术支撑。
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本发明提供了一种全位置焊接性优异的高韧性碱性药芯焊丝渣系及药芯焊丝,所述药芯焊丝渣系,包括如下重量份数的组分,氟化钡8‑22份,碳酸钡1‑5份,氟化锂1‑5份,电熔镁砂3‑12份,氧化锆2‑10份,氧化铁红3‑11份,氟化稀土1‑3份,氟锆酸钾0.5‑1份。本发明提出一种全新的碱性渣系,该种渣系拥有熔渣上浮速度快、全位置焊接性能及其优异、电弧稳定、熔滴细颗粒喷射过渡、飞溅小,便于操作等特点。
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本发明公开了一种家庭用电动地拖包装衬垫。本发明包装衬垫包括大衬垫和小衬垫,大衬垫和小衬垫分别一纸成型,且可以拼接成长方形纸板,大衬垫可以盛放充电器、大部分主机和部分喉管,小衬垫可以盛放毛刷、锂电池、部分喉管和地拖。本发明的家庭用电动地拖包装衬垫大衬垫与小衬垫分别一纸成型,且能相互拼接,节省纸板,成本低;对组件的保护性能优良;组合后,外观为长方体结构,外包装箱可以使用通用箱型。
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一种光伏组件智能清洁机器人,包括:行走装置,行走装置采用四驱轮式结构,包括车架、四个驱动轮和相应的四个驱动轮电机;电池及充电装置,电池及充电装置包含锂电池和自动充电装置;无水清洁组件,无水清洁组件包括滚刷及滚刷驱动系统;图像检测与处理系统,图像检测与处理系统包括摄像头和图像处理组件;以及对行走装置、电池及充电装置、无水清洁组件、图像检测与处理系统进行总体控制的通信及控制系统,其中,车架的中间位置安装有推压装置;驱动轮的轮胎采用具有大附着系数的颗粒状轮胎。本发明的光伏组件智能清洁机器人能够以简单的结构实现在光伏组件表面的可靠灵活运动和智能清扫,提高光伏组件的清洁效率和有效性。
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本发明公开了一种同时用于四种食源性致病菌的复配培养基及制备方法,它以LB液体培养基为基础,加入蛋白胨、酵母膏、氯化钠、氯化锂、胆盐、七叶苷、丙酮酸钠、甘露醇,用蒸馏水溶解,调节pH为7.2‑7.6,并进行高压灭菌。在制备好的复配培养基中对目标菌进行14 h增殖培养后,菌体浓度从1 CFU/mL增加到107‑109CFU/mL,显著地缩短食源性致病菌的培养时间,便于后续的检测手段的实施。且对LB培养基进行改良,具有制备简单,操作方便,高效快速等特点,具有良好的应用前景。
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