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本实用新型公布了一种采用半导体发电技术的燃气灶余热回收系统,包括余热回收器,半导体发电片,铝合金散热器,整流变压模块和锂电池,所述余热回收器与半导体发电片连接并提供热源,所述铝合金散热器安装在半导体发电片底部并提供散热,所述半导体发电片、整流变压模块、锂电池依次电连接,通过收集燃气灶的火焰的热量,并通过半导体发电片发电收集在锂电池上,打火的时候通过锂电池打火,从而避免了更换电池的麻烦,并且节能坏保。
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本实用新型公开了一种电力通信用电源系统,该系统包括一体化电源蓄电池组、整流器、DC/DC直流变换器和监控单元,其中DC/DC直流变换器包括若干个DC/DC模块和一磷酸铁锂电池蓄电池组,磷酸铁锂电池蓄电池组和DC/DC模块的输出端并接。通过该系统,在通信回路发生短路或者过载时,磷酸铁锂电池蓄电池组短时间提供一个用于故障回路中通信设备的空气开关脱扣的电流,切断故障源;在变电站发生交流失电时,一体化电源蓄电池组先放电,当一体化电源蓄电池组电量放光后,磷酸铁锂电池蓄电池组开始应急供电,为通信设备提供48V直流供电。本实用新型可解决一体化电源中48V直流输出支路短路及过载而引起的其它支路的通信设备断电问题,可增加通信负载蓄电池后备时间。
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本发明公开一种电极材料和其花瓣状多孔结构铁基复合氧化物及其制备方法,本发明主要应用于锂离子电池负极材料领域。其特色在于利用乙二醇、尿素和十二烷基磺酸钠控制水解过程进一步形成特殊形貌。以TiO2纳米颗粒和FeCl2·4H2O为主要原料,通过一步水热生长和煅烧制备出花瓣状多孔结构铁基复合氧化物。并且本发明原料成本低廉,且制备工艺简单、节能环保、易于大规模,最为重要的是所述花瓣状多孔结构铁基复合氧化物作为锂离子电池负极材料性能优异。
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本实用新型涉及一种户外露营安全仪,包括USB接口、单片机、充放电控制电路、锂电池、照明模块、按键、红外传感器、报警模块和太阳能电池板;所述太阳能电池板、USB接口、照明模块、单片机和锂电池均与充放电控制电路连接,所述红外传感器、报警模块和按键均与单片机连接;所述单片机,用于接收到红外传感器的检测信号后,发送控制信号至报警模块。本实用新型通过太阳能电池板收集太阳能为锂电池充电,从而锂电池通过USB接口为其他用电器供电,另外,通过红外传感器能够检测到人体,有人靠近时,报警模块发生警报,起到安全防护的作用。
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本实用新型涉及一种实时视频检查工装,包括壳体、屏幕、驱动板、锂电池、连接线路、摄像头和导向铁丝,屏幕、驱动板和锂电池安装固定于壳体内,连接线路包括模拟信号视频连接线、摄像头电源线、屏幕驱动板电源线和信号输入线,驱动板的第一固定接线端口通过模拟信号视频连接线连接屏幕,驱动板的第二固定接线端口通过信号输入线连接摄像头,锂电池通过屏幕驱动板电源线连接驱动板的第三固定接线端口,锂电池通过摄像头电源线连接摄像头;所述摄像头电源线和信号输入线位于壳体外的部分组成摄像头线路,导向铁丝将摄像头固定在摄像头线路的端部,所述摄像头为自带光源摄像头。本实用新型实时视频检查工装结构简单,操作简便,成本低,成像效果好。
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本发明属于电化学材料技术领域,具体涉及一种用于电池隔膜的金属有机骨架/石墨烯复合材料及其制备方法和应用。本发明公开了一种(PCN‑224)/石墨烯(Graphene)复合材料。该复合材料在抑制“穿梭效应”方面具有诸多优势:PCN‑224的多级孔结构能物理限制电解液中溶解的多硫化锂的移动;PCN‑224中的锆金属位点可以化学吸附多硫化锂;PCN‑224中的卟啉环结构对多硫化物转化具有催化加速作用;石墨烯的高导电性有利于提高硫的转化率。利用本发明中的PCN‑224/Graphene复合材料修饰锂硫电池的隔膜可使电池的电化学性能得到大幅提升,对锂硫电池体系的商业化有一定的推动作用。
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本发明公开了一种可以在大气条件下无保护熔炼的Mg‑Li‑Ga合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li:8.0‑14.0wt.%,Ga:1.0‑2.0wt.%,Sr:2.0‑8.0wt.%,Nd:0.1‑0.4wt.%,Gd:0.1‑0.2wt.%,Yb:0.1‑0.3wt.%,B:0.1‑0.2wt.%,In:0.6‑0.8wt.%,余量为镁。本专利通过合金化的方法获得了阻燃效果优异的Mg‑Li‑Ga阻燃镁合金,且该合金在高温下暴露于大气中时,合金表面会生成一层结构致密和铺展性强的氧化物和氮化物膜。这些膜在高温下为固态且不易挥发,可以提供优良的保护,防止镁合金熔体的进一步氧化,从而实现镁锂合金在大气条件下的无保护熔炼。所得镁锂合金材料具有传统镁锂合金室温下的力学性能,并具有传统镁锂合金不具备的高传热系数:110‑120W/m.K,而传统材料的热导系数为80W/m.K左右。
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本发明公开一种纳米碳酸盐成核合成聚苯硫醚的方法,包括如下步骤:(1)将含水硫化钠、碱金属盐、催化剂和溶剂NMP搅拌分散,得到混合料;(2)将溶剂NMP、纳米级的碳酸盐和对二氯苯加入混合料中搅拌分散,进行聚合反应,得到聚苯硫醚颗粒;碳酸盐为碳酸钙、碳酸锌、碳酸镁或碳酸锂;碱金属盐为氢氧化钠、氢氧化钾或碳酸钠;催化剂为氯化锂、碳酸锂或氢氧化锂。本发明的纳米碳酸盐成核合成聚苯硫醚的方法中加入碳酸盐,可改善聚苯硫醚的脆性,提高产品的韧性、弹性模量和稳定性,而且生产工艺简单。
本发明属于锂离子电池电解质技术领域,公开一种聚(1,5‑二氧杂环庚烷‑2‑酮)基的聚合物及制备方法和和应用。该聚(1,5‑二氧杂环庚烷‑2‑酮)基的聚合物的结构如式(1)所示:其中,n=10~200。该聚合物是在惰性气氛条件下,将1,5‑二氧杂环庚烷‑2‑酮单体和锂盐搅拌得到电解质前驱体;将该电解质前驱体浸润到隔膜中,在40~120℃加热反应原位聚合制得。本发明的聚合物制备工艺简单,室温离子电导率高(>10‑4S cm‑1);电化学稳定窗口宽(>5V)。能够有效抑制锂枝晶的生长,提高倍率(0.5~10C)循环稳定性,可应用在固态锂离子电池中。
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本发明公开了一种高功率密度一次电池电解液及其制备方法和应用,属于电化学领域,通过将导电锂盐溶于二乙二醇二甲醚中,利用二乙二醇二甲醚与锂离子的较强结合力,使二乙二醇二甲醚与锂离子共同嵌入CFx材料,形成二乙二醇二甲醚‑锂离子‑F的螯合产物,从而抑制电池放电产物LiF形成大晶,进而达到提高电池的倍率性能的目的。本发明电解液的组分简单且操作方便、经济,能显著提高一次电池的功率密度。
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本发明公开了一种无线控制开关装置,包括开关面板、锂电池、信号发射模块,还包括:与所述锂电池连接的压电供能装置;其中,所述压电供能装置,用于通过所述开关面板的控制操作使所述压电供能装置产生形变,从而生成电能并通过所述充电控制模块存储至所述锂电池;所述锂电池用于给所述信号发射模块供电。上述无线控制开关装置可以为家用电器提供无线化长时供能控制开关。本发明还公开了一种无线控制开关系统,具有上述有益效果。
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本发明公开了一种太阳能多功能蓝牙灯,包括太阳能灯主体和太阳能板,太阳能板与太阳能灯主体采用分体式结构;所述太阳能灯主体包括太阳能灯外壳、扬声器、内部的PCB电路和锂电池;所述锂电池设置在太阳能灯主体内部正中,用于将太阳能转化为电能并进行输入输出;所述PCB电路设置在太阳能灯主体内部锂电池的下方,用于集成各个电路,连接各个部件;所述扬声器设置在太阳能灯主体内部锂电池的上方,用于实现播放功能;所述太阳能板中内置有太阳能稳压输出电路。本发明通过采用分体式结构,提高了太阳能板的功率以及充电速率;并且通过将多个不同部件的整合及布局,使得本发明在具备多种功能的同时保证了本发明的实用性。
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本发明公开了一种制备不含铁钛铋离子粪菌液的方法,本发明利用锂基高岭土将粪菌液中的铁、钛、铋离子交换到锂基高岭土层间;吸附了铁、钛、铋离子的锂基高岭土和碳酸锂经过滤除去,从而达到去除粪菌液中铁、钛、铋离子的目的。本发明可通过特异性吸附去除人粪便中的铁、钛、铋离子,使铁、钛、铋离子超标的粪便捐献者所捐献的粪便经处理后能达标。
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本发明公开了一种自支撑碳材料及其制备方法和应用,利用对位芳纶原纤化纤维的一部分物质高温分解脱除后,在纤维上面留下了丰富的孔洞,使材料具有三维多孔网络结构和较高的比表面积,N含量高且具有柔性,而碳纤维使其强度更好,结构更稳定,自支撑碳材料可以作为锂硫电池正极载体,更好地将活性物质吸附在正极面,并抑制多硫化物的穿梭以及在电极上的沉积,而其多级孔结构有利于离子传输,本发明提供的自支撑碳材料具备电子导电骨架、离子导通骨架及活性材料载体等多重功能,可广泛应用于制备锂硫电池正极载体,实现对多硫化物传输的物理阻挡的基础上强化对其化学吸附作用,以提升锂硫电池的比容量及循环稳定性,可以广泛应用于制备锂硫电池。
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本发明公开了一种实时跟踪报警二次电池分容法,分容状态指示从第一组到最后一组依次逐步指示,分容过程实时跟踪检测电池在线状态,对分容过程出现的漏拿电池、错拿电池情况进行声光报警,既保证了分容过程的正常进行,又保证了电池分容的安全、准确性。本发明方法简单、实用、可靠,本发明适用于镍氢、镍镉电池和液态锂电池及聚合物锂电池的容量分选过程。
本发明属于电化学锂硫电池技术领域,具体公开了基于纳米花状硫化铟作为隔膜修饰材料及其制备方法和应用。基于纳米花状硫化铟材料的修饰隔膜制备包括以下步骤:将纳米花状In2S3与导电剂、粘结剂在有机溶剂中均匀混和成浆料,涂覆在隔膜上,烘干即可,并公开了所用纳米花状硫化铟的制备方法。纳米花状硫化铟应用于锂硫电池隔膜修饰时,有效抑制了多硫化物的穿梭,同时纳米硫化铟也具有电催化能力,可以催化硫还原反应,有效提升锂硫电池反应动力学,表现出了优异的放比电容量、良好循环稳定性和优异的倍率性能。本发明在开发切实可行的锂硫电池及相关能量存储和转换领域的材料方面具有重要的价值。
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本发明提供了一种具有多段交联结构的粘结剂及其制备方法。所述粘结剂包括聚合物、去离子水、多元胺;该聚合物由三段单体构成,兼具聚丙烯酸类、聚酰胺类、聚丙烯酸酯类三类粘结剂的优点,特别适用于用作锂电池粘合剂。所述粘结剂具有粘结性能好、拉伸强度高、柔韧性好、化学稳定性好、电化学稳定性好、加工分性能优等优点,其作为锂电池粘合剂时,能提高锂电池的电池循环寿命,提高电极容量、提高平台电压,能满足高端锂电池制造的需求。
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本发明公开了一种可以在大气条件下无保护熔炼的Mg‑Li‑Pb合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li:9.0‑14.0wt.%,Pb:1.0‑2.0wt.%,Sr:2.0‑4.0wt.%,S:0.6‑1.5wt.%,Th:0.2‑0.4wt.%,Eu:0.1‑0.2wt.%,B:1.0‑1.5wt.%,Yb:0.2‑0.4wt.%,余量为镁。本发明通过合金化的方法获得了阻燃效果优异的Mg‑Li‑Pb阻燃镁合金,且该合金在高温下暴露于大气中时,合金表面会生成一层结构致密和铺展性强的氧化物和氮化物膜。这些膜在高温下为固态且不易挥发,可以提供优良的保护,防止镁合金熔体的进一步氧化,从而实现镁锂合金在大气条件下的无保护熔炼。所得镁锂合金材料具有传统镁锂合金室温下的力学性能,并具有传统镁锂合金不具备的高传热系数:110‑120W/m.K,而传统材料的热导系数为80W/m.K左右。
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本发明公开了一种在700‑800度之间熔炼时具有抗燃烧性能的Al‑Li‑V铝锂合金及其加工工艺。按重量百分比计,Li:2.0‑8.0wt.%,V:2.0‑4.0wt.%,Ca:2.0‑4.0wt.%,Sr:1.0‑2.0wt.%,Sn:1.0‑2.0wt.%,In:0.4‑0.8wt.%,Pr:0.2‑0.4wt.%,Yb:0.1‑0.2wt.%,S:0.5‑1.0wt.%,B:1.0‑2.0wt.%,余量为铝。通过优选的合金化办法,不仅可以大大降低合金元素使用量的缺点,还可以获得非常好的阻燃效果,在阻燃元素含量明显降低的同时,合金燃点却大幅上升。可以达到在700‑800度范围内在大气环境下保温静置5个小时而没有明显的燃烧。该材料具有传统铝锂合金的力学性能:屈服强度为400‑650MPa,抗拉强度为500‑750MPa,延伸率为4‑15%。并具备传统铝锂合金不具备的高导热性能:热导系数为120‑140W/m.K,传统铝锂合金为85W/m.K左右。
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本发明提供一种凝胶聚合物电解质及其制备方法,是将两种单体按质量比1.0∶1.0~9.0混合;再与热引发剂、液态锂离子电池电解液混合并搅拌均匀,形成凝胶聚合物电解质前体;将凝胶聚合物电解质前体注入半成品电池中,并对半成品电池内部抽真空,密封;将半成品电池进行热聚合反应,制得凝胶聚合物电解质。本发明制得的凝胶聚合物电解质室温电导率高,均达到了10-3S·cm-1以上,电化学稳定性好,电化学窗口在4.8V以上,制作工艺简便,适合使用于聚合物锂离子电池。
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本发明公开了一种利用超声波强化的吸收式制冷机发生器,在壳体内设有换热器,换热器包括换热水箱、换热管,换热水箱箱体的一个端面阵列分布有向箱体内延伸的柱状盲孔,换热管7的冷凝端外露于换热水箱外,蒸发端置于柱状盲孔内,换热水箱侧壁设有太阳能热水入口、太阳能热水出口。本发明使用换热管作为换热元件,加热热源通过换热管加热溴化锂溶液,提高了溴化锂溶液的受热均匀性,再通过在吸收式制冷机发生器中布置一组超声波发生器,为溴化锂溶液提供超声场,应用超声波的声流效应和空化效应强化溴化锂溶液的传热传质过程,提高低品质热源的利用效率和制冷机的制冷效能,本发明可应用于太阳能、废热水、废气等低品质热源驱动的吸收式制冷机中。
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本实用新型公开了一种便携式脉冲涡流热成像电源系统,涉及电源电路技术领域,包含锂电池、多路供电模块、前级DC/DC、超级电容、后级DC/DC、H逆变桥、RLC回路、电流采集模块、电压采集模块、控制板、驱动电路、热像仪。其体积重量小,易携,具有较好的实用性,同时其输出功率,检测能力满足脉冲涡流热成像对电源的需求;本实用新型为实现脉冲涡流热成像技术应用于现场检测,针对锂电池单独供电存在功率低、电压小等问题,基于锂电池和超级电容的复合电源技术的便携式电源系统方案,通过超级电容的充放电实现功率变换,采用DC/DC变换器实现电压转换,实现锂电池的高效利用。
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本实用新型公开了一种光伏智能微网分布式发电系统,包括相互连接的光伏组件和微网变流器,所述微网变流器包括依次连接的第一DC/DC模块、第二DC/DC模块、充放电电容、第三DC/DC模块、DC/AC模块和第一触点,与第一触点连接的第二触点和第一空开;该系统还包括连接于充放电电容二端的锂电池充放电设备,与锂电池充放电设备连接的锂电池组,与第二触点连接的主断路器和第三空开,与第一空开连接的第二空开;所述第二空开连接外部的第一负载,所述第三空开连接外部的第二负载,所述主断路器连接公共电网。本实用新型可实现对锂电池组的充电,给负载供电以及与公共电网连接,且具有结构简单、使用方便等优点。
本发明公开了一种大豆蛋白基三维网状多功能硫正极水性粘结剂及其制备方法与应用。该方法包括:以大豆分离蛋白、含有邻苯二酚基的有机酸、磷酸盐三种物质为基本原料,通过酰胺化和磷酸化两步反应合成了具有三维网状结构的大豆蛋白基三维网状多功能硫正极水性粘结剂。该粘结剂所具有三维网状交联结构以及继承的原材料的部分特性使其具有强健的粘结强度、优异的自修复性能、强大的多硫化锂吸附能力和一定的促进锂离子传输的能力。将该粘结剂应用在锂硫电池中时,可有效延长电池的循环寿命、优化电池的倍率性能,提高电池的比容量。该方法制得的粘结剂内部存在的多种基团同时赋予了粘结剂强大的粘结能力、优异的自愈合性能和多硫化锂吸附能力。
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本发明提供了一种三电极电池的参比电极、三电极电池、以及车辆。所述参比电极与所述三电极电池的正极之间设置有隔膜,与所述三电极电池的负极之间设置有隔膜;所述参比电极包含铜锑复合材料,表面通过合金化反应沉积有含锂化合物。从而可以将锂较好地固定于参比电极的表面,可以使锂均匀地沉积于参比电极表面,并且后续循环过程中不易与电解液发生反应,有效地避免参比电极表面沉积的锂被破坏,可以具有良好的结构稳定性以及电位稳定性。
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本发明提供一种清洁能源补偿的公交站智能供电电源系统,采用太阳能、超级电容快充快放电能特性结合过载能力强的储能锂电池模块提供能源,可降低能耗,减少环境污染压力,降低温室效应对环境的影响。智能供电电源系统包括有太阳能源装置、超级电容模块、锂电池储能装置、DC48V直流母线、逆变器、智能控制器和后台监控系统等;电源系统用于公交站广告和通信提供电源源。智能电源系统通过各检测单元把各参数上传到智能控制器并由设定的控制逻辑优先供电顺序和保护切换,保证供电稳定安全;后台监控系统通过遥信远程监测各输入能量接口、输出各单元的运行参数,可以实现与每路监控单元现场手动控制、智能控制和遥信远程控制。
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本发明挠性印制电路绝缘薄膜的化学蚀刻法及其蚀刻液属于印刷电路领域,由碱溶液、醇或醇胺、碳酸盐、水组成的溶液,其组成为碱溶液5-40%,醇或醇胺10-70%,碳酸盐0-1.5%,水25-60%。碱溶液是由碱金属的氢氧化物,可以是氢氧化钠或氢氧化钾或氢氧化锂中的一种或二种组成,醇是碳数为2-6的一元醇、二元醇或三元醇,醇胺是碳数为2-6的一醇胺、或二醇胺,碳酸盐是碱金属的碳酸盐,包括碳酸钾、碳酸钠或碳酸锂中的一种或二种组成,本发明的化学蚀刻工艺能够应用于蚀刻的不同产品,能够较快、准确地进行蚀刻,制作成本低,设备投入少,不含有联氨,有强的蚀刻能力,能够快速高精度的蚀刻挠性印制电路基底材料PI薄膜,无毒且便于实际操作。
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本发明快速充电方法属于电池领域,特别是涉及一种锂离子、聚合物锂离子电池快速 充电的方法。采用恒流大电流充电,充电终止电压大于公知的充电限制电压,本发明的大 电流充电终止电压和公知的充电限制电压符合一个函数式: VZ=V0+ΔV±Vk (1), 其中,VZ是充电终止电压;V0是公知的恒流恒压充电限制电压;ΔV=0.0272N+0.0008; 在数值上N=充电电流/电池额定容量。Vk是修正参数,与电池的配方、设计,生产的分散 性有关的参数,为±0.05。该方法是恒流充电到VZ即停止充电,充电结束。本发明简单、 有效、实用,易于推广,充电快又能充进尽可能多的电量。
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本发明属于锂电池材料领域,公开了一种聚氨酯隔膜及其制备方法与应用。本发明聚氨酯隔膜采用特定配比的异氰酸酯、松香酯多元醇、扩链剂、催化剂、二氧化硅和有机溶剂制备而成,后通过静电纺丝的制得聚氨酯隔膜,该隔膜用于制备锂离子电池,具有高锂离子电导率,高锂离子迁移数,以及更高的吸液率以及保液率。本发明所用原料容易获得,合成操作简单,适合工业化生产应用。
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