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本发明公开了一种电源保护变换电路,包括电流检测器CT1、电感L1、开关Q1、Q2、电容C1、C2、C3以及Relay开关,其中,所述电流检测器CT1、电感L1、开关Q1、以及Relay开关以及电容C3串联,电容C3的另一端接地;开关Q2与C1并联后其一端连接至电感L1和开关Q1之间,另一端接地;电容C2的一端连接至开关Q1和Relay开关之间,另一端接地。与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:1)将锂电池特性模拟出铅酸的特性,很好的兼容了电动自行车的原铅酸控制/驱动器,使锂电池取代铅酸改动小,成本低。2)通过升压满足最终端的电压,客户只需要改变控制器的设置即可输出符合要求的电压。3)C1并联于Q2与整个电路一起形成软开关工作模式,提高了电路的效率。
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本发明涉及一种唑烷类离子液体,其化学结构式如下:其中,R为碳原子数为2~6的烷基,Y-为(CF3SO2)2N-或(FSO2)2N-,该唑烷类离子液体在室温或接近室温的条件下完全由离子组成,电导率高、熔点低、电化学窗口宽、不挥发、不可燃、热稳定性好且不含有卤素杂质无毒,从而可以应用在制造高比容量的超级电容器或锂离子电池领域。此外,本发明还涉及该唑烷类离子液体的制备方法及其应用。
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本发明涉及混凝土地坪养护技术领域,具体为一种混凝土硬化剂及其制备方法,由氟硅酸钠、氯化镁、碳酸锂、纳米金和水等九种物质混合均匀制得。本发明通过将氟硅酸钠、氯化镁、碳酸锂、纳米金和水等九种物质按特定的比例组成硬化剂,混凝土地坪使用该硬化剂后仍可保持地坪颜色均匀,不出现斑块;尤其是彩色混凝土地坪使用该硬化剂后,不仅可保持地坪颜色均一,还可避免地坪褪色;并且该硬化剂的凝结时间极短,2h即可干硬,可极大的提供施工效率,表面的莫氏硬度可达6-7,表面光泽度好,如大理石光泽。此外,由于硬化剂的含水量高,极大降低了硬化剂的成本。
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本发明公开了一种充电可阅读照明的灭蚊器,它涉及一种灭蚊照明一体的灯具。它包括面壳、灯罩、主箱体、风扇上盖、风扇底座、储蚊盒、环形照明灯、诱蚊灯和锂电池,主箱体上方罩有灯罩,主箱体通过两端卡槽卡接有环形照明灯,灯罩上方设置有面壳,主箱体内部通过电池支架安装有锂电池,主箱体底部通过灯管扣件扣接有诱蚊灯,诱蚊灯下方设置有风扇上盖、风扇底座,风扇底座内部安装有吸入式风扇,风扇底座下方固定有储蚊盒;面壳上端面设置有转换开关、指示灯,面壳侧面设置有USB插口、DC插座,转换开关通过PCB板与环形照明灯、诱蚊灯连接。本发明集灭蚊、照明阅读功能于一体,使用灵活,携带方便,操作简单,应用范围广,便于普及。
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本发明属于锂硫电池技术领域,尤其涉及一种高硫含量的碳硫材料及其制备方法,该碳硫材料具备三维多孔结构,硫的含量高达85%,其制备方法主要包括以下五个步骤:步骤一,将水溶性硫酸盐、水溶性碳源及水按照预设比例混合均匀,得到混合溶液;步骤二,用泡沫材料吸附所述混合溶液后冷冻干燥,得到前驱体;步骤三,将所述前驱体在高温下热处理,获得中间产物;步骤四,将所述中间产物加入含三价铁离子的溶液中,充分反应,得到反应初产物;步骤五,过滤、洗涤所述反应初产物,烘干,得到高硫含量的碳硫材料。与现有技术相比,该碳硫材料硫含量高、结构稳定,用于锂硫电池正极中可显著提高电池的循环性能和倍率性能。
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本发明揭示了一种加温加压化成装置、化成方法及化成柜,包括加热控制模块和加压模块;所述加热控制模块包括加热元件、温度感应元件、温控仪;所述加压模块包括加压底座、加压板;所述加热元件设置于所述加压底座上;所述温控仪通过所述温度感应元件检测并控制加压底座的温度;所述加压底座,用于摆放电池电芯;所述加压板与所述加压底座搭配,夹紧所述电池电芯,并通过外置重物控制所述电池电芯承受的压力。本发明揭示的加温加压化成装置、化成方法及化成柜,能为常规的化成柜或电性能检测柜增加加温加压功能,促进锂电池化成,降低锂电池生产成本和时间。
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带有预热功能的汽车应急启动电源,涉及汽车应急启动技术领域,它包括电源壳体(1)、第一电芯组(2)、第二电芯组(3)、用于包裹第一电芯组(2)的电加热膜(4)、基于单片机的主控制板(5)、温度传感器(6)、模拟量输入模块(7)、温度显示屏(9)、启动预热按键(10)、电加热控制器(11)、应急电源输出插口(12)和充电插口(13),所述电源壳体(1)设有一组用于安装电气插口的安装槽和显示屏安装槽;本发明提供一种带有预热功能的汽车应急启动电源,采用锂电池组和铅酸电池组双电芯,锂电池组为应急启动供电,铅酸电池组为预热模块供电,有效保证了在低温环境下汽车应急电源的可靠性,具有很好的推广前景及实用价值。
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本发明属于离子液体领域,其公开了一种含碳酸酯基团的三氮唑类离子液体及其制备方法和应用;该离子液体具有如下结构式:式中,R为0≤n≤4;Y-选自BF4-、PF6-、(CF3SO2)2N-或CF3SO3-。本发明提供的含碳酸酯基团的三氮唑类离子液体,通过在阳离子中引入碳酸酯基团,使离子液体的性能得到改善,一方面在含锂盐的电解液中,这种碳酸酯结构对锂盐有良好的溶解和解离作用;另一方面含有碳酸酯结构的离子液体可以较好的生成SEI膜,从而提高离子液体电解液的电化学稳定性。
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本发明属于离子液体领域,其公开了一种含碳酸酯基团的吡咯类离子液体及其制备方法和应用;该离子液体具有如下结构式:式中,R为0≤n≤4;Y-选自BF4-、PF6-、(CF3SO2)2N-或CF3SO3-。本发明提供的含碳酸酯基团的吡咯类离子液体,通过在阳离子中引入碳酸酯基团,使离子液体的性能得到改善,一方面在含锂盐的电解液中,这种碳酸酯结构对锂盐有良好的溶解和解离作用;另一方面含有碳酸酯结构的离子液体可以较好的生成SEI膜,从而提高离子液体电解液的电化学稳定性。
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一种碳负极材料电化学性能快速测试工艺,该工艺包括如下步骤:a、将待测碳负极材料与导电剂、粘结剂和增稠剂制成的电极片敷料按0.6~1.0g/dm2的面密度均匀涂布在铜箔上,烘干后形成电极片;b、将电极片按1.1~1.5 g/cm3的压实密度进行辊压并裁切成半电池所需的电极片;c、将半电池组件按正极壳、电极片、隔膜、锂片、垫片、负极盖的顺序组装,在70~85MPa的压力下封口,形成半电池;d、通过测试柜对半电池分正常组和实验组进行测试,测试一次或循环测试多次,根据测试结果判定碳负极材料的首次充放电克比容量和首次充放电效率是否符合要求。本发明可简便、快速、准确的测试碳负极材料电化学性能,同时可有效降低碳负极材料电化学性能的测试成本。
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本发明公开了一种偏置控制滤波器及外调制器偏置控制滤波装置,所述偏置控制滤波器包括:时钟发生器、分频器及开关电容滤波单元;时钟发生器用于为开关电容滤波单元及分频器提供时钟信号;分频器用于对接收到的时钟信号进行分频,生成导频信号;开关电容滤波单元用于在时钟发生器提供的时钟信号下对输入的导频信号进行放大滤波后输出。所述外调制器偏置控制滤波装置包括:铌酸锂驱动器、铌酸锂调制器、预放大器及鉴相积分器;还包括偏置控制滤波器。采用本发明所述装置,综合了模拟滤波和数字滤波的优点,平衡地兼顾了偏置控制滤波装置对频率稳定性和低噪声放大的性能要求,有效地提高了外调制偏置控制滤波装置的稳定性和可靠性。
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本发明提供一种双电源选择电路,涉及模拟集成电路领域,为解决在同时连接两路电源的情况下,选择电压值高的电源进行供电的技术问题而设计。所述双电源选择电路包括:偏置电路、双电源电压比较电路、及功率选择电路;所述偏置电路,其输入为第一电源电压和第二电源电压,输出为偏置电压;所述双电源电压比较电路,其输入为所述第一电源电压、所述第二电源电压及所述偏置电压,输出为一比较信号;所述功率选择电路,其输入为所述第一电源电压、第二电源电压以及所述比较信号,输出一选择电压,所述选择电压为所述第一电源电压和所述第二电源电压中电压值高的电源电压。本发明可应用于锂离子电池充电器电路中。
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本发明公开了一种电芯封装方法,用于改善聚合物锂离子电池或软包装锂离子电池的过充安全性能,包括以下步骤:在由高聚物材料制成的膜体上冲压出坑槽并将电芯置于其中,使用多个封装封头分别对所述膜体进行顶封装、侧封装或抽气封口并分别形成三个封装区,至少一个所述封装区具有封装缺口。本发明还公开了一种电芯封装装置。实施本发明一种电芯封装方法和装置,能够预防电芯在过充状态下因温度过高复合隔膜层未能及时闭孔,使电化学反应失控,导致隔膜收缩、破裂,发生电池内短路、引起起火爆炸等情况的发生,进一步提升电芯的过充安全性能。
一种非水二次电池正极活性材料、制备方法以及 使用该材料的非水二次电池。该正极活性材料分子式表示为 LiaNi1-b-c CobMcO2 (0.97≤a ≤1.05,0.01≤b≤0.30,0≤c≤0.10,M为Mn、Al、Ti、Cr、 Mg、Ca、V、Fe和Zr中的一种或几种),由体积含量≤10%、 平均粒径为0.5~4μm的小晶体颗粒及平均粒径为10~40μm 的二次颗粒构成。该正极材料是以球形高钴氢氧化镍 (Ni1- bCob (OH) 2)和含锂化合物经过焙烧 制备得到。该正极活性材料具有较大的震实密度,使用该正极 材料的非水二次电池具有良好的放电容量、循环性能和倍率电 流放电性能。
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本发明公开了一种改性复合固态电解质及其制备方法,所述的改性复合固态电解质包括无机固态电解质、聚合物固态电解质、硅烷偶联剂以及锂盐,其制备方法包括以下步骤:改性无机固态电解质的制备及改性复合固态电解质的制备。本发明用硅烷偶联剂将无机固态电解质和聚合物电解质通过化学键紧密地结合,有效地解决了两者相容性的问题,同时可提高锂离子的传输及室温离子导电率。
本发明涉及一种陶瓷基体的表面修饰层及其制备方法、陶瓷发热体及电子雾化装置。其中,一种陶瓷基体表面修饰层包括如下质量份的组分:二氧化硅56‑67.5份、氧化铝12‑18份和氧化锂2.8‑5.5份。发明人开发了一种新型的陶瓷基体表面修饰层,其组分搭配和配比合理,即氧化锂、氧化铝和二氧化硅合理搭配,制得的陶瓷基体的表面修饰层与陶瓷基体的热匹配度高,抗热震性好,在烧制和热循环反复冲击过程中,也不易产生微裂纹。
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本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,公开了一种连续浓度梯度铝钛掺杂四氧化三钴,铝元素的掺入总量为4000~8000ppm,钛元素的掺总量为2000~4000ppm,且铝元素和钛元素的掺杂量均从内向外呈连续浓度梯度增加。本发明还公开了一种上述连续浓度梯度铝钛掺杂四氧化三钴的制备方法和应用。本发明的连续浓度梯度铝钛掺杂四氧化三钴具有较高的振实密度,浓度梯度掺杂兼具掺杂与包覆于一体,进而增强了材料表面和晶界的稳定性,使得将本发明的四氧化三钴烧制成钴酸锂后,在高电压下仍然具有高比容量和优秀的循环性能;此外本发明的制备方法的工艺简单,便于大规模生产。
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本发明涉及一种气相沉积包覆MoSe2的三元正极材料及其制备方法,旨在提供一种在三元材料表面构建均匀导电包覆层,从而提高材料循环和倍率性能的相沉积包覆MoSe2的三元正极材料及其制备方法;其技术方案依次包括下述步骤:1)将NixCoyMn1‑x‑y(OH)2前驱体与锂源按照摩尔比1:1.02‑1.06混合均匀后,置于坩埚中,放入管式炉,在氧气氛围下热处理,得到LiNixCoyMn1‑x‑yO2正极材料;2)将MoO3粉末、硒粉与步骤1)制备的LiNixCoyMn1‑x‑yO2混合,然后放入管式炉中,在惰性气体氛围下热处理,热处理结束后冷却至室温,使二硒化钼沉积到三元材料表面,即可形成气相包覆MoSe2的LiNixCoyMn1‑x‑yO2材料;属于锂离子电池材料领域。
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本发明公开一种热管理材料及其制备方法、应用,其中,方法包括步骤:按重量百分比计,将5‑10%的多层片状石墨烯和2‑5%的碳纤维缓慢加入熔融状态下的60‑80%的长链烷烃中,搅拌均匀得到初步相变材料;往初步相变材料中添加2‑5%的阻燃剂并搅拌均匀,得到复合阻燃剂的相变材料;将5‑10%的增强树脂和5‑10%的吸油树脂混合并加热至熔融状态后,加入复合阻燃剂的相变材料,持续搅拌预定时间,冷却后即制得热管理材料。本发明制备的热管理材料具有很强的阻燃、绝缘、高储热以及导热性能,将热管理材料与新能源动力锂电池表面接触使用,不仅可以达到良好的导热效果,还可以起到储蓄热能的效果,解决锂电池组瞬间热量突升的情况,降低热失控的风险,提高电池组的安全性能。
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本发明公开了一种手持取暖器,包括后壳和手柄,所述后壳与手柄之间固定连接,所述后壳的内部固定有反光杯,所述反光杯上嵌入红外灯芯,所述红外灯芯的灯脚穿过反光杯与电极触片抵接,所述电极触片插入灯板且通过点焊固定,所述灯板固定在后壳的内部后端,所述后壳的前端与灯盖螺纹连接,所述灯盖上设置有灯孔,所述手柄的内部设置有电池支架,所述电池支架的侧面固定有锂电池,所述电池支架的上端分别固定有跑马灯和红外灯芯开关,所述锂电池侧面的手柄的内壁上固定有USB充电板和插座充电板。本发明通过设置手柄、反光杯、红外灯芯、沟槽、底吸盘和背吸盘,解决了传统的取暖器起不到保健理疗效果,同时冬天取暖时移动不方便的问题。
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本发明公开了电子烟控制芯片和电子烟,由工作状态控制模块检测电子烟控制芯片的SW端开启,或者OUT端的电压是否大于其VDD端的电压时启动的内部振荡和电压基准模块使电子烟控制芯片开始工作,再由工作状态控制模块检测所述OUT端的电压是否大于其VDD端的电压;若是,则判断电子烟控制芯片为工作模式;若否,判断电子烟控制芯片为充电模式,实现了准确检测电子烟控制芯片的不同工作状态,其根据工作状态控制其工作模式。并且在检测到电子烟控制芯片的温度大于其内部设定的温度点,立即停止工作,防止锂电池温度过高。
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本发明公开了一种唾液保存液及其制备方法和用途,所述唾液保存液包括如下组分和含量:氯化锂0.1-2mol/L,Tris-HCl1-50mmol/L,尿素0.1-2mol/L,SDS0.1-2%(w/v),EDTA1-10mmol/L,乙醇10-90%(v/v),体系pH范围在7-10之间。本发明的唾液保存液用于保存唾液,能够长期保持细胞中DNA的完整性,并且能够避免细菌等微生物的滋生。
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本发明涉及一种集流体用穿孔箔的制作方法,通过先采用印刷技术把图形印刷在集流体用金属箔表面制作掩模,然后采用湿法刻蚀技术对其进行刻蚀制作穿孔箔。该制作方法简单,生产成本低,适用于商业化批量生产。所制作的穿孔箔不仅可用于锂离子电容器,而且还可以用于锂离子电池、超级电容器等领域。此外,本发明还涉及一种使用上述制作方法制作的集流体用穿孔箔。
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本发明涉及一种内燃发动机新型中冷器,包括进气管和环绕进气管的冷却装置,所述冷却装置为水循环冷却装置,该水循环冷却装置由冷却水罐和连接于冷却水罐两侧的循环水管构成;该中冷器还包括溴化锂制冷系统,该溴化锂制冷系统包括发生器、冷凝器和蒸发吸收器,发动机的排气管穿过所述发生器,以其尾气作为热源,而冷却装置的循环水管则连接于蒸发吸收器水管两端。该内燃发动机新型中冷器利用发动机尾气余热制冷,既能降低发动机的排气温度,减少对大气层的热辐射,又能对发动机进气系统进行冷却,从而增加进入气缸内气体含氧量和增加进入气缸气体密度,进而提升发动机功率和降低耗油。
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一种助熔剂及含该助熔剂的温度保险丝元件,其中助熔剂由松香或改性松香、二甲基硅油及气相二氧化硅按如下配比(重量%)混合而成:松香50~80,二甲基硅油10~40,气相二氧化硅0.5~16。温度保险丝元件包括电极片、塑料底膜、保险丝、助熔剂及塑料覆盖膜,其中助熔剂涂覆在塑料底膜内侧,保险丝置于助熔剂上,保险丝两端分别与电极片连接,电极片另一端伸出塑料底膜外,上述部件外部由塑料覆盖膜包覆,并整体热压成型。本发明的助熔剂与传统助熔剂相比由其制备出的保险丝的热熔断性能明显提高,熔断后保险丝的形貌明显改善,由该助熔剂制成的锂离子电池用保险丝元件的熔断性能明显改善,熔断后保险丝的形貌也进一步改善,从而对高能电池形成更好的保护作用。
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本发明公开了一种固相合成卡贝缩宫素的方法,本发明的技术方案包括以下步骤:由FMOC-GLY-OH和替代度为0.2MMOL/G~0.9MMOL/G的氨基树脂反应得到FMOC-GLY-氨基树脂;通过固相合成法依次连接具有FMOC保护基团的氨基酸,得到卡贝缩宫素前体肽I-氨基树脂;脱掉半胱氨酸侧链保护基,得到卡贝缩宫素前体肽II-氨基树脂;在溶剂中,加入有机碱,氯化锂,环化,得到卡贝缩宫素-氨基树脂;裂解,得到卡贝缩宫素粗肽;纯化、冻干得到卡贝缩宫素。本发明采用氨基树脂,固相环合技术,合成卡贝缩宫素。该工艺具有反应操作简单、后处理容易、收率高、成本低等特点,具有可观的经济实用价值和广泛的应用前景。
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本发明提供了一种凝胶聚合物电解质、及其制备方法、及电致变色器件,该制备方法包括:将聚甲基丙烯酸甲酯和纤维素加入聚乙二醇中进行混合,使聚甲基丙烯酸甲酯和纤维素分散均匀,得到基质溶液;其中聚甲基丙烯酸甲酯和纤维素的质量比为1:9~9:1;步骤S2,将双三氟甲基磺酰亚胺锂加入到羧酸酯和聚乙二醇的混合溶剂中,混合均匀,得到电解质溶液;步骤S3,将基质溶液与电解质溶液混合均匀,得到凝胶态电解质;其中,聚甲基丙烯酸甲酯和纤维素的总质量与双三氟甲基磺酰亚胺锂的质量比为1‑5:1。采用本发明的技术方案,使得到的凝胶聚合物电解质兼具高的离子电导率和机械强度,为电致变色器件的响应速度及循环稳定性提供保障。
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本发明公开了一种氧化亚硅负极材料,所述氧化亚硅负极材料含有核壳两部分,所述核包含氧化亚硅、纳米硅和硅酸锂,所述氧化亚硅的化学式为SiOx,其中0.6≤x≤1.1;所述壳为导电碳层,所述壳的重量占所述氧化亚硅负极材料重量的1%‑10%。本发明制备的氧化亚硅负极材料的首次库伦效率能够达到83%及以上,且在锂离子电池中应用时具有优异的循环性能,本发明提供的制备方法简单可行,利于大规模产业化。
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本发明涉及一种SiOx/C球形粉体的制备方法及其应用,属于新材料技术领域。本发明采用含硅氧碳的低温易蒸发或易分解的固体或液体物质为反应前驱体,将其放在反应装置中密封,然后将反应装置放到合适的加热炉中在保护气氛下适当温度加热使前驱体蒸发或分解产生高压,在高压的作用下成功地制备了硅氧碳球。将获得的硅氧碳球进行热处理,热处理后硅氧碳球成分发生了变化,得到了纳米级均匀分散地SiOx/C球形结构,并将SiOx/C球作为负极材料应用到锂离子电池中。本方法工艺简单﹑原材料丰富﹑成本低廉,采用本方案制备出的SiOx/C球作为锂离子电池负极材料可以改善电池循环性能和倍率性能,宜于大规模推广,具有良好的应用前景。
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