865
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本发明公开了一种具有移动电源功能的MIFI设备,它包括MIFI模块、接口模块、变压模块、电源模块和网卡卡槽;所述的电源模块的供电输出端与MIFI模块和变压模块的供电接口输入端连接;所述的接口模块的输出端与MIFI模块和变压模块的输入端连接,所述的变压模块的输出端也与接口模块和电源模块的输入端连接;所述的网卡卡槽的输出端与接口模块的输入端连接。不仅能够实时提供Wi‑Fi上网,还能充当移动电源的作用为智能移动设备提供电源;而且当内置的大容量锂离子电池中的电量耗尽后,可以通过安装可拆卸的大容量锂离子电池板继续供电,用户只需多带几块电池板就能保证该MIFI设备长时间的供电功能。
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本发明公开了镍钴锰三元正极材料的制备方法,包括以下制备步骤:步骤A,将锂源过筛获得颗粒,控制粒度D50=3~8μm备用;步骤B,将步骤A获得的锂源颗粒、三元前躯体LiNi0.6Co0.2Mn0.2(OH)3及添加剂依次进行液相混合、湿法球磨和干燥处理,获得混合粉料;步骤C,将步骤B获得的混合粉料在500~850℃温度条件下焙烧5~15h;步骤D,将步骤C获得的一次烧料与包覆剂进行混合,经球磨处理获得混合物料;步骤E,将步骤D获得的混合物料在750~950℃进行二次焙烧10~20h,获得镍钴锰三元正极材料。通过改进对添加剂和包覆剂的原料选择、经湿法混合掺杂、通适量氧气并采用二次焙烧工艺制备得镍钴锰三元正极材料,具有较高的电容量和首充次率的同时,有较高的循环使用寿命。
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本发明公开了一种轨道交通后备电源系统,包括整车主控单元、锂电池组、负载、电池管理模块及车载充电机,所述电池管理模块包括电池管理主控单元、采样模块、均衡模块、检测估算模块、过充信号隔离传输模块、过放信号隔离传输模块、第一信号级联端子和第二信号级联端子,所述采用模块用于采集锂电池组的采样信号,所述电池管理主控单元接收来自采样模块的采样信号,并传送给过充信号隔离传输模块或过放信号隔离传输模块,所述第一信号级联端子接收指示信号,并通过第二信号级联端子传递至整车主控单元。本发明实现蓄电池组的轻量化和无污染,同时采用特定结构的电池管理系统,提高了电源系统的可靠性和安全性。
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本发明公开了一种心肺复苏器,由电动按压系统、支撑架子和背板组成,电动按压系统是由按压吸盘、按压杠杆、电机、锂电池、外壳和控制面板组成。与人体胸部或腹部接触的按压吸盘是由高弹性的硅胶或聚氨酯制成,与人体紧密接触,由电机提供动力进行垂直于背板的往复运动。所述的电动按压系统是由高能锂电池驱动。所述的支撑架子的四个角有关节扣,背板的两个头部有关节杆,关节扣可安装拆卸于关节杆上,使支撑架子和背板可连接和可分离。其优点是:重量轻、操作简便、易与携带、工作时间长、电动控制,节省了医生的体力,使其全身心的投入到抢救病人的用药和其它技术支持。而且急诊医生还可以将心肺复苏器装入手提包或背包中带到任何病人的旁边。
本发明公开了一种电池正极材料LiNi0.5Mn0.5O2的制备方法,其步骤如下:a、将硝酸镍、硝酸锰、硝酸锂按照摩尔比为0.5︰0.5︰1.05~1.2溶解入去离子水中形成溶液,向溶液中加入适量的NH4NO3,搅拌均匀;b、将步骤a制备的溶液进行超声喷雾热解,超声频率1.8~2MHz,热解温度950~990℃,得到粉体;c、将步骤b得到的粉体在700~900℃条件下煅烧5~12小时即得成品。本发明采用镍、锰、锂的硝酸盐为原料,以去离子水为溶剂,从而使原料以分子状态充分混合,超声喷雾热解使原料混合得更加均匀,且简化了制备步骤。本发明具有原料混合均匀、制备方法简单的特点。
本发明公开了一种固体电解质和正极材料一体化的电池正极及其制备和应用,该电池正极包含:正极集流体,涂覆在正极集流体上的正极材料层,涂覆在正极材料层上的多孔材料层,以及填充在多孔材料层内的固体电解质;其中,多孔材料层的材料是由聚偏氟乙烯和聚偏氟乙烯‑六氟丙烯交联形成的多孔材料;固体电解质包含:聚乙二醇二丙烯酸酯、四(3‑巯基丙酸)季戊四醇酯、丁二腈和锂盐;或聚乙二醇二丙烯酸酯、四(3‑巯基丙酸)季戊四醇酯、丁二腈、甲基丙烯酸三氟乙酯和锂盐。本发明的电池正极能够显著降低电解质与电极之间的接触电阻,使组装所得的全固态电池具有优异的电化学性能,表现出了优异的倍率与循环性能。
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本发明提供一种球形钴/镍混合钒酸盐及其制备方法和用途,包括步骤:①将偏钒酸铵加入去离子水中,剧烈搅拌数分钟;②向上述溶液中加入二甲基咪唑;③向上述溶液中加入CoCl2·6H2O;④将Ni(NO3)2·6H2O溶解在上述溶液;⑤搅拌后,溶液被转移到水热反应釜中,然后将反应釜在烘箱里放置10‑14h后;⑥在自然冷却到室温后,将产物收集然后用去离子水和纯净的乙醇清洗数次,在烘箱中放置10‑12h后,在空气环境中进行退火,当用作锂电池负极时,Co:Ni=1:2的电极显示出最佳的电化学性能,更高浓度镍掺杂下的纳米粒子,更可能具有电容性储存和改善的协同效应,有利于提升锂离子的嵌入和脱出,降低体积变化,提升容量和延长寿命。
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本发明提供一种用于无人机的防雨散热装置,包括卡设在机身外并紧贴机身的第一防雨罩、罩在电机外的第二防雨罩和罩在锂电池外的第三防雨罩,第一防雨罩包括上防雨罩和下防雨罩,在机身顶部设有可掀起的机舱盖,上防雨罩罩在机舱盖上,上防雨罩卡设在机身顶部外表面上,下防雨罩卡设在机身底部外表面上。本发明提供一种用于无人机的防雨散热装置,通过在机身、电机和锂电池上分别卡设防雨散热装置,使得无人机能满足长航时适应较恶劣的雨雪天气情况下的飞行要求,该防雨散热装置结构简单且实用。
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本发明公开了一种节能型智能电子窗帘,包括窗帘盒、窗帘布、窗帘盖,所述窗帘盒顶部设置有锂电池,所述锂电池旁设置有控制器,所述窗帘盒侧面靠近所述控制器处设置有卷帘机,所述卷帘机下设置有指示灯,所述窗帘盒侧面远离所述控制器处设置有锁定轴,所述锁定轴侧面设置有手动轮,所述手动轮上设置有手轮槽,所述手轮槽内设置有手拉线,所述锁定轴圆周上设置有锁定槽。有益效果在于:本发明自动根据光线强弱放下收起窗帘,调节屋内光线,智能化程度高,减轻人工劳动强度,侧面设置有手动装置,可以根据个人需要调节光线,同时利用窗帘下放时吸收太阳光转化为电能储存,供放下收起窗帘使用,节能环保,提高了智能电子窗帘的能源利用率。
本发明公开了一种基于熔盐热喷涂技术叠层制备薄型单体热电池的方法以及薄型单体热电池,属于电池制备技术领域。该方法包括:(1)制备正极熔盐,将正极熔盐喷涂在集电片上,形成正极层;(2)制备电解质熔盐,将电解质熔盐喷涂在正极层上,形成电解质层;(3)制备负极熔盐,将负极熔盐喷涂在电解质层上,形成负极层;或者,将锂硼合金负极片设置在电解质层上;以及(4)在负极层或锂硼合金负极片上设置集电片,压制成型后得薄型单体热电池。本发明制备方法简单、能够提高电池放电能力和电池稳定性。
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本发明公开了一种核动力堆芯结构材料用锆基合金,按重量百分含量计,由下列成分组成:Sn:0.1-0.3%,Nb:1.0-1.35%,Fe:0.01-0.15%,V:0.01-0.2%,Ni或Bi或Ge:0-0.1%,Mn或Mo:0-0.1%,O:0.06-0.15%,C:小于0.008%,N:小于0.006%,余量为Zr及其它杂质。本发明在Zr-Sn-Nb合金基础上,添加了其他用于改善合金性能的元素成分,并选择了适当的组分含量,本发明提供的合金性能满足核动力反应堆高燃耗对堆芯结构材料的要求,由这种原型合金制备的产品提高了在堆外纯水和含硼含锂水溶液中的耐腐蚀性能。
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本发明公开了一种以空气为原料变压吸附连续制氧,并同时获得氮气的方法。该方法是在至少三个装填有由13X分子筛、5A分子筛、锂分子筛、其他制氧分子筛中的一种或几种和活性氧化铝组成的吸附剂的吸附塔的变压吸附系统中,原料空气首先进入吸附塔A,完成吸附步骤2,所产生的富氧气进入吸附塔B进行再次吸附,完成吸附步骤1,之后系统自动切换到吸附步骤2,完成后自动切换到进入均压降步骤,解吸步骤和均压升步骤.充压步骤,均压步骤,之后再进入吸附步骤1,照此循环连续运行得到产品氧气和氮气。本发明解决了现有变压吸附空气分离制取氧气技术氧气回收率不高能耗较大的问题。在保证氧气纯度的基础上提高了氧气的回收率,同时可得到氮气。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体提供一种多功能高导电微胶囊及自修复硅负极,用以解决现有硅负极在循环过程中因体积膨胀而产生巨大应力以及膨胀过后产生裂纹导致电极脱落的问题;本发明中多功能高导电微胶囊作为自修复添加剂引入硅负极,形成多功能高导电微胶囊/硅自修复硅负极,在硅颗粒脱嵌锂过程中发生的体积变化进而诱导微胶囊添加剂破裂,释放出高电导率和流动性的液态金属,伴随着其在极片内部的流动,填补极片中的裂缝并形成高导电网络,最终实现极片导电网络修复与结构完整性修复;并且,基于微胶囊壳层表面丰富的羧基与羟基官能团,赋予微胶囊较好的粘附强度,在降低粘结剂用量的同时提升硅颗粒负载量,构筑高能量密度硅负极。
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本发明公开了一种教育信息化硬件设备的展示装置,包括展架主杆,所述展架主杆的末端连接旋转底座,展架主杆的顶端增设了鼠标放置盒,展架主杆垂直旋转底座,旋转底座的下方增设固定底座,固定底座内部设置了充电锂电池,电子屏通过连接线连接充电锂电池,展架主杆的周面上嵌套了滑动连接环,滑动连接环与展架主杆之间增设了限位卡扣,滑动连接环上焊接了连动杆的一端,连动杆垂直于滑动连接环的周面,连动杆的另一端设置了铰接盘,铰接盘上增设了USB接口,铰接盘远离连动杆的表面设置了强力磁铁,电子屏上设置与强力磁铁相匹配的铁质吸盘。本发明提供了一种能够自主调节电子屏角度、高度和方向的展示架,提高了信息化课堂的教学效率。
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本发明公开了一种具有多功能的手杖,杖头的内腔顶部镶嵌有指南针,杖头前侧壁上设置有时钟显示器,杖头的左侧壁中部铰接有镐头,杖头的后侧壁上焊接有把手,把手的后侧壁中部设置有手带,杖头底部焊接有支撑管,支撑管内腔顶部设置有锂电池,锂电池下方且于支撑管左侧壁上设置有LED条形灯,杖头内腔底部右侧设置有USB充电接口。本发明的有益效果是:镐头方便登山者在遇见陡坡岩壁时的固定攀爬,时钟显示器方便登山者实时知晓时间,指南针为登山者指明方向,防止迷路,LED条形灯方便夜晚时的照明,手带的设计防止手杖的意外脱落,USB充电接口方便给LED条形灯充电。
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本发明提供一种具有优越的化学稳定性的近红外红光吸收玻璃、近红外光吸收元件及近红外光吸收滤光器。近红外光吸收玻璃,按重量百分比组成含有15~30%的P5+、1~8%的Al3+、5~20%的Ba2+、3~12%的Na+、1~10%的Zn2+、0~5%的Mg2+、0~5%的Ca2+、0~5%的Sr2+、0.1~8%的Cu2+、0~3%的Si4+、1~10%的F-及30~50%的O2-。本发明以氟磷酸盐玻璃为基质玻璃,通过合理调整玻璃中Cu2+的含量,不加入锂,使玻璃具有优异的化学稳定性, 同时在厚度为0.45mm时,在波长1200nm透过率显示小于15%。
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本发明公开一种合成2-溴-N-对甲基苯磺酰基吡咯的方法,涉及有机合成化学,属医药、化工技术领域。其特征在于:该方法首先进行吡咯氮的苯磺酰基化反应生成稳定的中间化合物,该化合物用叔丁基锂高选择性对N-对甲基苯磺酰基吡咯的邻位氢进行锂化反应,再与BrCN反应得到的目标化合物。其有益效果在于:目标化合物收率高,两步反应的总收率达50%以上,纯度好,反应易操作,性能好,容易实现工业化生产。
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本发明公开了多功能笔记本电脑支座系统,包括支架主体,所述支架主体的上表面设置有限位凸起,支架主体的底部连接连动支撑杆的一端,连动支撑杆的另一端连接底座的上表面,连动支撑杆与底座铰接,支架主体的一侧设置有散热器,支架主体与散热器铰接,支架主体靠近散热器的上表面设置有便捷灯槽,便捷灯槽中安装有可旋转的便捷夜视灯,支架主体的另一侧设置有鼠标垫托板,支架主体靠近鼠标垫托板的上表面设置有至少一个USB接口,底座上设置有与连动支撑杆相匹配的收纳槽,底座的下方设置充电锂电池,充电锂电池的底部增设有防撞缓冲层。本发明将笔记本电脑的支架、散热器、鼠标垫和移动电源结合为一体,提高了用户的工作效率。
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本发明公开了一种石墨烯包覆硫族单质的复合材料的制备方法,涉及纳米复合材料制备领域。本发明提供的制备方法采用喷雾干燥处理,使得石墨烯片层包覆硫族单质,在应用于锂离子电池电极时,能够有效缓冲硫族物质在电化学反应中的体积效应,同时还提高了材料的导电性,大大降低电池的阻抗,从而有效地提高了材料的电化学性能。本发明制备方法解决了现有技术石墨烯‑硫族复合材料的制备方法不利于大规模生产的问题,本发明具有产业化潜力,通过使用喷雾干燥处理,缩短了生产周期;制备工艺简单易行、反应条件温和,因此具有能耗少、成本低的优势,可应用于高容量锂离子电池电极材料。
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一种高热导率的铜合金材料,它由以下组分组成:0.0010%-0.0050%重量百分比的Li,0.10%-0.20%重量百分比的Te,余量为Cu。它以纯铜、纯锂、纯碲为原料经真空熔炼制得。其热导率比纯紫铜高28%,比纯银高21%,电导率≥100%(IACS)。
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本发明公开了一种用于水下过滤的采样装置,该装置包括1个箱体、1套玻璃砂芯过滤装置、1个可充电锂电池、1个无线遥控电源控制器、1个小型循环水泵、1个远程液体涡轮流量计和1个四通分流管。所属箱体由9个不同结构的壁面组成四个不同功能的部分,所述玻璃砂芯过滤装置安装于第一部分,用于过滤水体,采集悬浮物(微生物)样品,所述锂电池、无线遥控电源控制器、循环水泵和远程液体涡轮流量计安装于严格密封的第二部分,用于控制装置工作和监测抽滤情况,所述四通分流管安装于第三部分,用于排水和装填过滤后的水样,第四部分主要用于排出废水并防止未过滤的水样污染箱内样品。本发明公开的一种用于水下过滤的采样装置可以在水下实地完成水体中悬浮物(微生物)样品的采集和过滤后水样的装填,并保证采集到的样品不受稀释或污染,同时该装置外形规则,便于携带,能轻松、快捷、精准的完成野外采样工作。
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本发明涉及一种含聚四氟乙烯类改性剂的聚丙烯微孔膜及其制备方法。具体提供了一种聚丙烯微孔膜,所述聚丙烯微孔膜是以聚丙烯、聚四氟乙烯类改性剂和成核剂为原料制得的;所述聚四氟乙烯类改性剂的重量为原料总重量的0.10%~5.00%。实验结果表明,本发明通过干法双向拉伸工艺,以聚丙烯为基体,以聚四氟乙烯类改性剂为填料制得的上述聚丙烯微孔膜的孔隙率、孔径尺寸、孔径分布均匀度、氮气渗透性和氮气通量都能够显著提高,同时厚度也能显著降低,该聚丙烯微孔膜作为锂离子电池隔膜对锂离子具有更加优异的透过性,且占用体积更小,更有利于实现薄膜化。该聚丙烯微孔膜在过滤膜、分离膜、透气膜、电池隔膜等领域具有非常好的应用前景。
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本发明公开了一种电动车辆的混合电池组控制系统及控制方法,包括一组高倍率性能快充放电池组和一组低倍率性能电池组,以及控制模块和发电/电动机,所述高倍率性能快充放电池组的容量小于低倍率性能电池组容量,所述低倍率性能电池组通过充放电模块a、限流模块a与控制模块连通,所述高倍率性能快充放电池组通过充放电模块b、限流模块b与控制模块双向连通,所述控制模块与发电/电动机双向连通。本发明采用混合电池驱动控制,高倍率性能快充放电池组的容量小于低倍率性能电池组容量,采用小容量锂电池组,不仅有利于电动车辆行驶控制,且电池组的体积比单一的铅电池组要小,安全性要好,降低的锂电池的电容量要求,且成本降低很多。
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本发明公开了一种悬浮触变剂的制备方法,其原料按重量份如下:硅酸镁铝5‑10份,天然锂蒙脱石1‑2份,纤维素增稠粉3‑5份,混合砂浆6‑14份,瓷砖粘合剂1‑2份,水泥色填缝剂1‑2份,琼脂粉3‑5份,水30‑60份,本发明采用硅酸镁铝可以减少碱溶涨有机增稠剂,降低纤维素用量 减少成本,有一定的协同保水效果,采用天然锂蒙脱石可以形成胶体或充分溶胀使涂料的粘度增强,并在耐火基料的表面形成溶剂化薄膜,或者形成立体网状结构,以支撑和阻止耐火基料的下沉从而提高涂料的悬浮稳性能,这就使涂料具有极好的触变性,本发明具有粘度稳定,不易沉淀,储存期长,而且生产成本比较低,适合广泛推广。
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本发明公开了一种功能完善的物联网智能井盖,包括井盖本体、数据采集设备、终端控制盒和后端管理平台,所述终端控制盒包括微处理器、NB‑IoT通信模块和供电锂电池,所述井盖本体底面设置有导线,导线呈网状分布,导线通过电流传感器与微处理器连接,数据采集设备与微处理器连接,微处理器通过NB‑IoT通信模块与后端管理平台进行通信,供电锂电池提供电源。本发明设计合理,使用安全,误报率低,使用范围广,适合推广使用。
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一种可散热的座垫装置及其制作方法,包括温度控制系统装置,还具有座垫装置:该透气外套的表面遍布设有圆形孔,透气外套内设有一空心式座垫体,座垫体的上部设有下凹形座板,该下凹形座板的表面遍布设有“凸”形按摩头,空心式座垫体的中心处设有一方形盒,方形盒中固定有一由电路板和锂蓄电池及微型散热风机组成的温度控制部件,所述微型散热风机和扇叶罩设在方形盒的上口,其下设有控制系统电路板、锂蓄电池,方形盒外壁设有弹簧,散热装置的四边均设有换气口网罩、右边设有电源插座、前面设有电源开关、温度控制器;所述空心式座垫体和下凹形座板均置于在透气外套之中;它经济实用,能为机关及企事业单位提供合格的座垫散热佳品。
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本发明属于锂硫电池技术领域,具体涉及一种可吸附和催化多硫化物转化的双功能材料及其制备方法。通过调控沸石咪唑骨架(ZIFs)的金属位点和比例,设计了一种新型的可吸附和催化多硫化物转化的功能材料。ZIFs利用Zn金属作为物理屏障,阻碍了其它过渡金属(如Co、Ni、Fe、Cu)在高温碳化过程的团聚,提高了对金属原子的利用率,形成了更多高活性的过渡金属‑氮(TM‑Nx)配位位点,同时Zn作为造孔剂,在1000℃高温下的完全蒸发为材料制造了丰富的孔洞结构和大的比表面积。进行了吸附和催化实验,验证了制备出的材料不仅能吸附多硫化物,也能促进其氧化还原,有利于抑制穿梭效应。将制备的功能材料用以修饰隔膜,组装锂硫电池进行电化学测试,大大提高了电池的倍率性能和循环稳定性。
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本发明涉及一种对高镍三元材料进行碳包覆改性的方法,属于锂离子电池技术领域。本发明的碳包覆的高镍三元材料为在高镍三元材料表面利用射频等离子体进行碳包覆。本发明在高镍三元材料表面形成的碳包覆层可以在较低的温度下、较短的时间内进行,而不破坏高镍三元材料的结构。表面的碳包覆层有效的提高了高镍三元材料的界面稳定性,减少表面的残锂生成残碱,抑制其表面与电解液发生副反应。碳包覆层有效的减少了高镍三元材料表面的寄生反应,有利于提高首次放电容量,提高循环稳定性。
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