843
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本发明提供了一种正极极片及其制备方法和用途。所述正极极片包括集流体,所述集流体至少一侧层叠设置有至少两层活性物质层,其中,每层所述活性物质层中活性锂的含量沿着靠近集流体的方向逐层降低。本发明通过对正极材料中活性锂的含量分层设置,在其化学体系及参数设计均为现有正常水平下,载能量密度保持不变的情况下可以有效控制电池正极上层在长期循环过程中的过量脱锂及过充问题,提高了电池的长期可靠性。
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本发明提供了一种基于多新息递推贝叶斯算法的电池模型参数辨识方法,包括以下步骤:步骤1)通过间歇恒流放电法测取一定时间内的锂离子电池端电压、负载电流数据,通过多项式拟合法确定其OCV‑SOC的函数关系;步骤2)确定锂离子电池的双极化等效电路模型,建立表示电池参数辨识向量和系统输出关系的系统方程;步骤3)构建多新息递推贝叶斯算法的辨识流程。本发明的有益效果为:本发明建立了锂离子电池参数辨识的ARX模型,利用新息修正技术对前一刻的结果进行修正,基于多新息的辨识方法引入了新息长度参量,克服坏数据对参数估计的影响,提高参数估计精度,由参数辨识结果可以看出,本方法辨识精度高,具有工程价值。
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本发明涉及一种能给手机充电的防寒抗冻保温面料服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4);所述服装本体由面料制成,所述面料由防寒表层、缓冲夹层和保温底层组成,缓冲夹层设置于防寒表层的底部,缓冲夹层是由上夹层、包袋体和下夹层组成,上、下夹层将包袋体包裹在内,包袋体内置有保温材料。本发明能给手机充电。本发明具有弹性好、手感柔和、穿着舒适、保温御寒效果好的特点。
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本发明涉及一种能给手机充电的不易松散服装。它包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4);所述服装由面料制成,所述面料包括表面和里层,表层为化学纤维单丝绕织成密集分布的圈状立环,底层为排列整齐有空隙间隔的网状结构,表层与里层相互编织在一起,所述底层包括相互绕织的多个纬线组和多根经线,相邻两纬线组之间保持有一定间距,每纬线组包括多根纬线,各纬线组中部的纬线与表面的圈状立环编织在一起。本发明能给手机充电。本发明服装采用的面料具有不易松散,编织速度快的优点。
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本发明涉及一种能给手机充电的面料更加紧密服装。它包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4);所述服装由面料制成,所述面料包括经纱及纬纱两组纱线,纱线至少一组做曲线运动,做曲线运动的相邻纱线相互绕结,并与其它组分的纱线相遇交叉。本发明能给手机充电。本发明面料更加紧密。
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本发明提供了一种智能充电羽绒服,它在羽绒服本体外表面设置太阳能电池板,在羽绒服本体内设置充电锂电池盒,在在羽绒服本体袖口设置带蓝牙的LED显示屏,在羽绒服本体内侧设置放置充电电器的内兜,所述太阳能电池板通过纺织传导引线连接到充电锂电池盒,充电锂电池盒具有USB接口或引出USB接口电线,用于连接充电电器。所述羽绒服本体表面用织物制作出用于固定太阳能电池板的轮廓,所述太阳能电池板嵌套在织物构成的轮廓中。太阳能电池板可拆卸下来,单独供充电使用。其优点是:针对手机耗电较快或者当用户在野外作业或旅游,或者遇到停电等问题,可随时为手机或其他小型移动电器提供充电。把普通的羽绒服变成了一款可移动充电器。
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本发明提供一种热激活延迟荧光材料及其合成方法,该热激活延迟荧光材料的分子结构为兼具大扭转角与高水平偶极取向的含硼、氮原子的大芳香稠环分子,首先利用锂化合物进行邻位金属化反应,然后进行锂‑硼或锂‑磷的金属交换反应,然后加入布朗斯特碱进行反应,得到所述热激活延迟荧光材料。掺杂制备有机发光材料具有高的水平偶极取向、高的反向系间窜越速率以及高的荧光量子产率。
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本发明公开了一种四氟对苯二甲酸铜修饰的铜集流体的制备方法及其在锂金属电池阳极中的应用,其制备方法是在铜集流体上生长一种含氟的金属有机框架材料——四氟对苯二甲酸铜,具体包括以下步骤:(1)铜集流体预处理;(2)利用铜集流体原位制备四氟对苯二甲酸铜修饰层;(3)将四氟对苯二甲酸铜修饰的铜集流体洗涤干燥。本发明提供的材料能够作为负极集流体运用于锂金属电池中,反应过程简便易于控制,产物无需提纯,无需煅烧等其他操作步骤。本发明提供的材料作为负极集流体运用于锂金属电池中时,可促进稳定固态电解质界面膜的形成,使得材料表现出较好的循环稳定性。
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本发明公开了一种PMSC复合式半主动型馈能系统及其工作方法,利用转速传感器测量PMSC内转子转速,经电子控制单元判断车辆行驶工况,通过PWM控制器控制IGBT的工作状态,进而控制馈能系统的充放电工作模式;当系统处于充电模式时,优先给超级电容充电,其次通过单向DC/DC变换器给锂电池充电;当系统处于放电模式时,超级电容与锂电池的功率输出分配由其内部状态决定,通过功率二极管转换工作模式。本发明通过使用超级电容、锂电池、单向DC/DC变换器以及功率二极管组成的半主动型复合式馈能系统,实现了低成本,高效率的馈能系统半主动控制,从而实现了节能、高效的动力传动。
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本发明属于医药中间体技术领域,具体涉及一种噁唑烷酮类化合物的制备方法,1)酯化:将芳香族氨基酸溶于甲醇中,低温下投入氯化亚砜,升温到50‑60℃保温1‑2h,2)还原:以乙醇水为溶剂,硼氢化钠完全溶解后加入催化量的锂盐,再将酯化产品完全溶解于乙醇水溶液中,低温下缓慢滴加至硼氢化钠溶液中;3)关环:以甲苯为溶剂,投入还原产物及碳酸二乙脂升温至100℃,滴加甲醇钠溶液,滴加完毕后常压蒸馏至温度再升回100℃保温两小时经后处理及提纯后得到产品;本发明中引入锂盐参与反应,选择乙醇水为溶剂即可使硼氢化钠完全溶解,也可以将锂盐从化合物中游离出来以提高反应活性,使得硼氢化钠的使用量降低至2当量,显著降低了生产成本。
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本发明公开了一种电化学储能聚合物电解质及制备方法。其组成包括聚合物、电解质锂盐、离子液体、固体氧化物、引发剂和螯合剂,聚合物均匀度好、机械强度佳、离子电导率高。该发明中的聚合物电解质含有FSI‑、TFSI‑、PFSI‑阴离子的离子液体的加入提高了聚合物电解质的阻燃性、热稳定性及电化学稳定性,锂盐LiFSI、LiTFSI、LiPFSI的加入提高了离子电导率。螯合剂有助于离子液体和锂盐较为均匀地分散在聚合物立体骨架结构中,有利于提高聚合物电解质的离子传输效率,同时体系的均匀度和制备聚合物电解质的一致性也得到提高。
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本发明提供一种自补供电的生活集装箱,包括集装箱房、风力发电机、太阳能电池、柴油发电机、锂电池组、风光油控制器,风力发电机安装于集装箱房的一角,太阳能电池铺设在集装箱房的侧板和顶板上,柴油发电机安装于集装箱房的隔间内,锂电池组放置在集装箱房一侧的隔间内,风光油控制器放置在集装箱房内部。风力发电机、太阳能电池、柴油发电机、锂电池组分别与风光油控制器连接,风光油控制器决定对集装箱房的供电方式。利用本发明提供的风光油互补发电技术,用户可搬移的独立、稳定发电装置,从而为用户解决供电问题和生活、工作基本保障问题。
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本发明提供一种带远程监控和支付的动力电池系统,其结构简单,外观更加美观,通用性好,且可防止锂电池组丢失的情况;另外,本发明还提供了一种带远程监控和支付的动力电池系统的充放电方法;其包括电池组,所述电池组包括相邻连接的电池砖,每个所述电池砖均包括电芯及位于所述电芯两端的支架,所述电芯的正、负极分别插装于两端的所述支架上,所述电芯的极柱之间分别通过镍片连接,所述电池组上装有汇流采集板,所述镍片一端端部与所述汇流采集板相连接,所述汇流采集板上连接有板载连接器,所述电池组上装有相连接的锂电池管理系统BMS和WIFI模块,所述板载连接器与所述锂电池管理系统BMS之间通过采样线束连接。
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本发明公开了一种警用抓捕式旋翼无人机,包括无人机主体、旋翼和抓捕机构,无人机主体包括壳体、顶盖、飞控主板和锂电池,飞控主板固定连接在壳体的内部,锂电池位于飞控主板的上方且与壳体滑动连接,锂电池与壳体的连接处设有滑槽,壳体的表面设有扣合连接的顶盖,壳体的底部固定连接有支撑架;旋翼呈环形固定连接在壳体的边缘处,旋翼的一端与壳体固定连接且另一端固定连接有无刷电机,无刷电机的输出端固定连接有螺旋桨;抓捕机构固定连接在壳体的底部。本发明通过在无人机的底部设有抓捕机构,避免对飞行器造成破坏,方便使用者找寻和领取,便于对使用者进行处罚和教育,同时避免失控的飞行器坠落,降低抓捕飞行器的安全风险。
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本发明涉及一种具有多重包覆结构的负极材料、其制备方法和用途。所述具有多重包覆结构的负极材料包括含锂氧化亚硅和依次包覆于所述氧化亚硅表面的锂盐包覆层、碳包覆层和聚合物包覆层。本发明所述负极材料的锂盐包覆层有效抑制了材料的体积膨胀和提升了材料表面离子电导率,改善了电极的循环稳定性,降低了材料的碱性;所述负极材料的碳包覆层提升了材料表面的电子电导率,提升材料表面氧化还原反应速率;所述负极材料的聚合物包覆层提升了氧化亚硅和有机电解液间的相容性,在一定程度上限制了材料的体积膨胀,避免材料开裂,更有效的改善的电极的循环稳定性。
一种利用环己醇‑水两相界面反应制备α‑Fe2O3纳米颗粒的方法及用途,适用于锂离子电池、超级电容器等领域。该方法将溶于环己醇的铁源与沉淀剂的水溶液进行均匀混合;将混合液置于密闭的反应容器中进行水热反应;反应结束后自然冷却,再经分离、提纯即得目标产物。所得α‑Fe2O3纳米颗粒作为负极材料制成锂电池,其方法工艺简单,重复性好,且所用原料易得,所得产品的纯度高、分散性好、粒径均一且可控,易于扩大生产。另外,本方法中的环己醇可重复利用,有效地节约了能源和减少环境污染。将α‑Fe2O3纳米颗粒用作锂离子电池负极材料,电化学性能优异,因此具有良好的经济效益和广阔的市场前景。
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本发明公开了石墨复合负极材料及其制备方法、电池。具体地,本发明提出了一种石墨复合负极材料,包括:石墨内核,以及包覆在所述石墨内核外侧的包覆层,所述包覆层包括掺杂钛和锂的多孔硬碳复合材料。由此,该掺杂钛和锂的多孔硬碳复合材料包覆层,可以提高利用该石墨复合负极材料制备的负极在充放电过程中的锂离子嵌出速率,使负极的倍率性能以及循环性能良好,提高了利用该负极的电池的快充性能和安全性能等。
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本发明涉及一种能给手机充电的粘扣面料服装。它包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4);所述服装由面料制成,所述面料包括一环部面料,其是由复合纺丝的超细纤维织成后,予以开纤处理,使还原成较多的细纤维,以形成环圈;一钩部面料,其是由短纤或长纤纱织成,并予以毛羽化处理以形成可对应钩合环部面料的钩部。本发明能给手机充电。本发明面料立体感较强。
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本发明公开了一种超声波扫描装置及其应用与方法,属于超声检测领域,超声扫面装置包括至少一对圆柱状滚筒,每对圆柱状滚筒的轴心相互平行,每个圆柱状滚筒中均容置有用于传递超声波的液体,工作时,一对圆柱状滚筒围绕各自的轴心旋转,旋转方向相反,待检测对象从一对圆柱状滚筒间通过以接受超声波检测。该超声扫面装置能应用在锂离子电池检测领域中,通过获取检测对象中的超声图像,可以获取锂离子电池内部缺陷和健康状态。本发明的装置结构简单,使用方便,成本低廉,设计巧妙,在锂离子电池检测领域实际应用效果较好。
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本发明提供了一种通信基站的电池混合应用系统,包括第一总压采样模块、第二总压采样模块、单电压采集模块、控制器、第一磁保持直流接触器、第二磁保持直流接触器、第三磁保持直流接触器和第四磁保持直流接触器,所述第一总压采样模块用于采集锂电池组的总压,所述第二总压采样模块用于采集铅酸电池组的总压,所述单电压采样模块用于采集所述锂电池组中的每节单体锂电池的电压,这种通信基站的电池混合应用系统结构简单巧妙,通过电压采样模块对各电池组进行电压采样,通过主控器控制,高低压优先放电,压差小了以后再并联在一起放电,充电时,做到各组分开管理,这样系统既简单又降低成本,低碳环保的完成通信基站备用电源的改造。
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一种基于RFID技术的智能小车,包括车轮1、尾轮2、伺服电机3、底盘4、电路板5、红外避障传感器6、读卡器7、单片机8、语音模块9、显示模块10、电源模块11、语音输出模块12、充电锂电池13;车轮1、尾轮2、伺服电机3都安装在小车的底盘4上;红外避障传感器6、读卡器7、单片机8、语音模块9、显示模块10、电源模块11、语音输出模块12、充电锂电池13相互连接形成电回路,安装在电路板5上;伺服电机3、红外避障传感器6、读卡器7、语音模块9、显示模块10都与单片机8相连;充电锂电池13连接在电源模块11上,语音输出模块12连接在语音模块9上。本发明结构简单,为游客提供个性化的全面的讲解报读服务,满足游客的自助导游需求。
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本发明公开了一种固态电池及其制作方法,该方法包括如下步骤:将正极活性物质、导电剂、粘结剂、锂盐混合均匀后,溶解于有机溶剂中,得到正极浆料,采用磁力搅拌后,将浆料涂布于铝箔上,经过真空烘干、压片等步骤后得到正极;将锂盐加入到溶剂中,搅拌均匀后,依次加入聚合物材料、无机填料,搅拌均匀后得到混合浆料;将混合浆料涂覆于纳米纤维膜上,经过静置、真空干燥等步骤后得到复合电解质膜;将复合电解质浆料涂覆于负极表面,待溶剂烘干后得到负极。将正极、固态电解质、负极组装后得到固态电池。采用本方法制得的固态电池,能够有效的增加电解质与电极界面的相容性,且能够增加电解质的力学性能,有效的改善负极析锂问题。
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本申请涉及正极材料的领域,更具体地说,它涉及一种高压实磷酸盐型正极材料及其制备方法。高压实磷酸盐型正极材料,包含双形态磷酸盐型正极材料,所述磷酸盐型正极材料包含球形磷酸盐型正极材料和片状磷酸盐型正极材料;所述磷酸盐型正极材料包括磷酸铁锂、磷酸锰锂或磷酸铁锰锂中的任意一种,所述磷酸盐型正极材料中锰源:铁源的摩尔比为0‑100:0‑100;其制备方法包括如下制备步骤:S1、配制溶液;S2、混合反应。本申请的高压实磷酸盐型正极材料具有提高正极材料能量密度的优点。
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本发明公开了一种聚合物基复合固态电解质及其制备方法与应用。所述制备方法包括:将包含无机电解质、聚合物、有机溶剂的混合溶液施加于基底上,进行冷冻铸造,将固化后所获膜进行相转化,制得具有孔道结构的复合结构基底膜;将其与包含锂盐、增塑剂、交联剂、界面稳定添加剂的有机电解质溶液接触,使有机电解质进入复合结构基底膜的孔道内部,再于紫外光下使交联剂进行交联固化,获得聚合物基复合固态电解质。本发明的聚合物基复合固态电解质在室温下电导率高,锂离子迁移数tLi+>0.68,具有较长的循环寿命和较低的过电势。基于该复合固态电解质的锂金属全电池循环稳定性好,同时具有较高的平均库伦效率、比容量和更优异的倍率性能。
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本发明公开了一种固态电解质及其制备方法和固态电池,固态电解质的制备方法,包括以下步骤:(1)取氧化物固态电解质和助剂混合得到电解质混合料,所述助剂包括稳定助剂和任选添加的锂源,所述稳定助剂为含氟化合物;(2)将所述电解质混合料在800~1300℃进行烧结,制得稳定相电解质;(3)将所述稳定相电解质与HF反应。利用本发明的制备方法能够在材料的部分或全部晶界、材料表面形成具有稳定相的结构,与金属锂具有良好的电化学相容性,降低了与金属锂的界面阻抗,提高了电池的循环性能。
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本发明公开了一种四臂支化聚合离子液体凝胶电解质隔膜及其制备方法,其步骤为:a)用季戊四醇与2‑溴异丁酰溴反应制备四臂大分子引发剂,使用引发剂与甲基丙烯酸二甲氨基乙酯进行聚合得到四臂支化聚合物,将四臂支化聚合物与溴代脂肪烃或溴代季铵盐反应,并进行离子交换得到四臂支化聚合离子液体。b)将上述四臂支化聚合离子液体与锂盐、离子液体增塑剂共混,通过溶液浇铸法制备得到四臂支化聚合离子液体凝胶电解质隔膜。该凝胶电解质隔膜电导率可以达到2.5×10‑4 S cm‑1,电化学窗口大于4.5 V,锂离子迁移数达到0.34,在锂电池领域具有广泛应用价值。
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