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本实用新型公开了一种便携式电池箱的电池组结构,结构简单,具有良好的稳定结构,能够便于锂电池单体进行组合以及拓展。该电池组结构包括若干锂电池单体以及一组固定栅孔板;所述固定栅孔板上设置有与所述锂电池单体对应的安装孔,所述锂电池单体的两端分别设置在一所述固定栅孔板的所述安装孔内;使得所述锂电池单体的两端分别位于同一平面,在所述锂电池单体的两个端平面上通过设置焊锌片,形成其中若干锂电池单体分组并联后相互串联的结构。
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本实用新型涉及一种多功能移动电源,包括壳体、可充电锂电池、门盖、正极弹片、负极弹片和控制电路板,壳体内设置有电池槽,可充电锂电池可拆卸的收容于电池槽内;门盖活动连接于壳体;可充电锂电池通过正极弹片、负极弹片接入到控制电路板上的电路;控制电路板提供有输出接口和输入接口,控制电路板上设置有第一充电电路和第一放电电路,输出接口连接到第一放电电路,电池槽内装配有可充电锂电池时,可充电锂电池通过第一放电电路向输出接口供电;输入接口连接到第一充电电路,当输入接口连接有充电器时,通过第一充电电路为可充电锂电池充电。多功能移动电源不仅能够作为传统的移动电源使用,还可以作为锂电池充电装置使用,实现了多功能化。
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本发明公开了一种甲醇水混合动力汽车,属于混合动力汽车技术领域,包括甲醇水重整装置、氢燃料电池、锂电池、电动机、汽车行走机构,氢燃料电池及锂电池分别与电动机电性连接,电动机与汽车行走机构传动连接。甲醇水重整装置包括用于为氢燃料电池提供氢气的重整反应器以及用于向重整反应器提供燃料的燃料箱。燃料箱与重整反应器通过管路连接,重整反应器与氢燃料电池通过管路连接,氢燃料电池与锂电池的充电线路电性连接,并且为锂电池提供充电。本发明通过采用锂电池及氢燃料电池作为电源驱动电动机,并且采用甲醇水重整装置为氢燃料电池提供燃料,从而提高混合动力汽车的可持续行驶里程,弥补了锂电池容量不足的缺陷。
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本发明公开了一种智能交互终端移动式电源,包括后备锂电池及用于显示点阵图像的点阵显示装置,其特征在于,所述后背锂电池采用可高压实的复合颗粒钴酸锂或钴酸锂、三元材料混合物或钴酸锂锰酸锂混合物制成,所述点阵显示装置的显示屏为LED点阵显示屏,所述LED点阵显示屏采用256点阵表示,所述LED点阵显示屏采用移位寄存器或译码器的原理,配合大临顿管加驱动芯片制成。通过上述改进使得智能交互终端移动式电源达到2米高度跌落不损伤相对应的配套智能终端产品,同时延长配套智能终端产品的续航时间,紧急情况下还能进行救援信息交互,适用于各种户外活动环境。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种高压功能电解液及其制备方法与应用。所述高压功能电解液是在普通电解液中添加相当于普通电解液质量0.25%~5%的功能添加剂制备得到;所述的功能添加剂的结构式如式(1)所示。本发明的功能添加剂二乙基(噻吩?2?基甲基)磷酸酯可作为锂离子电解液的高压成膜添加剂和阻燃添加剂,含有该功能添加剂的电解液不燃烧,且由其制备的锂离子电池在3~5.0V下的室温以及高温循环性能得到改善,应用前景良好。。
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本发明公开了一种在熔炼时具有抗燃烧性能的Mg‑Li‑Hf合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li:2.0‑6.0wt.%,Hf:1.0‑4.0wt.%,Sr:2.0‑6.0wt.%,Ni:0.1‑2.0wt.%,V:0.1‑0.3wt.%,Th:0.1‑0.3wt.%,Pr:0.1‑0.2wt.%,S:1.0‑2.0wt.%,余量为镁。本专利针对目前高温下镁锂合金在熔炼时需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过优选合金中的主要和次要添加元素,来改变熔体表面生成的氧化膜和氮化膜的类型,成分和含量,从而有效地防止在大气状态下熔炼镁锂合金发生燃烧现象。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温力学性能:在150度下,屈服强度为100‑110MPa,而传统镁锂合金材料在150度下,屈服强度为65MPa左右。
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本发明公开了高镍正极材料及其制备方法和应用,其中,包括:(1)将前驱体进行烧结,得到含有Ni1‑x‑yCoxMyOz的烧结产物,其中,所述前驱体化学式为Ni1‑x‑yCoxMy(OH)2,0.02≤x≤0.2,0≤y≤0.2,M为选自Mn、Al、W、Ti、Mg、Zr、Ba、B、Fe、Ca、Zn、Sr和La中的至少之一,0<z<1.5;(2)将含锂化合物进行烧结,得到含有氧化锂的烧结产物;(3)将步骤(1)的所述含有Ni1‑x‑yCoxMyOz的烧结产物和步骤(2)的所述含有氧化锂的烧结产物混合后在氧气气氛下进行一次烧结,然后快速冷却,得到一次烧结料;(4)将所述一次烧结料与第一包覆剂混合在氧气气氛下进行二次烧结,得到二次烧结料;(5)将所述二次烧结料洗涤干燥后与第二包覆剂混合在氧气气氛下进行三次烧结,得到高镍正极材料。
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本发明涉及用于移动式医疗设备的供电装置、移动式医疗设备。所述供电装置具有至少一组电源组件,所述电源组件包括具有至少一个电池的电池组件,所述电池为锂离子电池。本发明的有益效果是:在移动式医疗设备的供电装置中采用锂离子电池替代铅酸电池,使得移动式医疗设备的整机可获得锂离子电池具有重量体积轻巧、高安全性、长寿命、适合快充和大电流放电等特点。
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本发明公开一种储能变换器电能变换双向DCDC变换器及储能系统,双向DCDC变换器包括:380V母线侧、锂电池侧、DSP主控板、IGBT桥臂、母线侧电压采样模块、母线侧电流采样模块、锂电池侧电压采样模块、锂电池侧电路采样模块、数据通信模块、变换器控制模块和储能评估模块;其中DSP主控板分别与母线侧电压采样模块、IGBT桥臂、母线侧电流采样模块、锂电池侧电压采样模块、锂电池侧电路采样模块和数据通信模块连接,并且上述不同的模块设置在380V母线侧和锂电池侧之间。本发明不仅具有电量变换、电气隔离和调节定值的作用,还能够实现变换器能量转换过程中检测数据信息监控,实时诊断变换器能量转换程度,提高了变换器应用效率。
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本发明提供了一种复合负极极片、电池以及制备方法,所述复合负极极片包括负极片,以及依次层叠设置于负极片至少一侧表面的第一保护层、锂层和第二保护层。本发明通过在负极片的至少一侧表面依次层叠设置有第一保护层、锂层和第二保护层,实现了锂离子电池充足的锂源供应,有效避免金属锂在剥离和沉积过程中产生锂枝晶,进一步地能够与低成本的硫正极材料或者二硫化铁正极材料使用,有效提高电池的安全性能和循环性能,电池的能量密度可达250Wh/kg,循环次数可达500次,具有结构简单、便于制备、易于规模化生产和稳定性高等特点。
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本发明公开了一种环保型火灾探测模拟器,涉及火灾探测技术领域,该环保型火灾探测模拟器,包括控制主机,控制主机的顶部固定连接有容器,容器的一侧固定连接有固定件,控制主机的底部固定连接有伸缩杆,容器的顶部固定连接有硅胶塞,控制主机的内壁设置有电路,电路包括锂电池充电板、锂电池、电源开关、雾化驱动板、雾化板、电阻、LED指示灯和超外差无线接收模块,锂电池充电板锂的连接端双向电连接锂电池的连接端,雾化驱动板和超外差无线接收模块的输入端均电连接锂电池充电板的输出端。该环保型火灾探测模拟器,采用耗材为自来水(液态水),有效的避免了棒香的明火操作发烟,从而保证了环境环保无污染,安全卫生、携带方便快捷,大大减少工作量,提高工作质量。
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为克服现有技术中聚合物电解质不耐高温、机械强度低、离子电导率低的问题,本发明提供一种聚合物电解质的制备方法,包括:S1、将单体、聚合物锂盐在水中混合,得到预乳化乳液;S2、将预乳化乳液升温至65?75℃,反应0.5?1h;S3、再取所述单体和聚合物锂盐,并在水中混合,得到第二乳液;将第二乳液分多次添加至所述预乳化乳液中,反应4?6h;S4、升温至80?90℃,反应0.5?1h;得到聚合物乳液;S5、将无纺布基体浸润于聚合物乳液中,超声处理10?60s,并干燥。同时,本发明还公开了上述方法制备得到的聚合物电解质。本发明提供的聚合物电解质可耐高温,且机械强度高、离子电导率和锂离子迁移数高。
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本发明属于锂离子电池新材料技术领域,尤其涉及一种硅基/石墨烯复合材料的制备方法, 包括以下步骤:以含硅基/石墨复合材料的极片作为工作电极、含锂源材料的极片作为对电极,与含碳酸丙烯酯和锂盐的电解液和隔膜组装成电池;对电池进行充放电,使锂离子和碳酸丙烯酯在电场作用下共嵌入石墨层间,使得石墨层产生剥离;拆掉电池,将嵌锂的硅基/石墨烯复合材料前驱体放入碳酸二甲酯溶液中浸泡,并抽真空干燥;然后放入稀盐酸中超声清洗脱锂,并抽真空过滤,干燥,并在惰性气体氛围灼烧。相对于现有技术,本发明工序简单可控、成本低、安全环保,不会造成环境健康安全风险,在该复合材料的制备过程中还能收集大量的氢气,具有显著的经济效益。?
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本发明涉及片上集成光子学技术领域,更具体地,涉及一种高效率片上声光偏转器及其制备方法。包括设置在氧化硅基片上的铌酸锂‑氮化硅异质结构,铌酸锂‑氮化硅异质结构包括铌酸锂薄膜以及氮化硅形成的多模式耦合器结构。所述铌酸锂薄膜上设置可激发声波的叉指换能器。本发明中利用到了铌酸锂的压电特性和声致光栅衍射效应,集成叉指换能器和光子波导中的多模式耦合器原理,光子经过声波形成的周期性结构产生布拉格衍射最终实现偏转。上述声光偏转器减小了片上声光偏转器的尺寸,增强了声子和光子的相互作用,提高了效率,所用到的铌酸锂和氮化硅材料性质稳定,易于加工,并可实现片上大规模集成。
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本发明涉及铜集流体技术领域,具体涉及一种过渡金属硫化物修饰的铜集流体及其制备方法。本发明以平整的铜箔为基底,首先利用原位沉积技术在铜箔基底表面均匀覆盖一层致密的过渡金属层,然后在所述过渡金属层上复合一层单质硫后,在电压活化过程,使过渡金属和硫原位在铜箔上均匀生成过渡金属硫化物,其中发生反应为M+nS=MSn,其中,M指代过渡金属元素,如Mn,Mo等,根据不同金属元素性质不同,为形成过渡金属硫化物,n值随其发生变化(1≤n≤8)。在电池的循环测试中,过渡金属硫化物可以作为锂的优先的形核位点,使锂金属分布均匀,减少锂枝晶的产生。
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本发明提供一种配电自动化终端用电池管理的测试系统,BMS模块与控制模块连接,BMS模块用于通过控制第一开关和第二开关通断,控制锂电池组充放电,以及监测锂电池组的充放电电流及电压,并将监测的锂电池组充放电电流及电压发送至控制模块,将控制模块获取的锂电池组充放电电流及电压,充放电机的运行数据信息,BMS模块的运行数据信息传输给PC机,PC机显示获取的数据信息,并将锂电池组充放电电流及电压,充放电机的运行数据信息,BMS模块的运行数据信息与阈值进行比较,评估被测配电自动化终端的性能。系统能够实时显示检测BMS模块相关信息;模拟锂电池电压、电流、温度等状态参数,用以检测BMS模块的功能状态。
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本发明涉及一种电池。一种电池远程控制系统,包括蓄能系统,所述蓄能系统通过稳压器连接有信息收集与定位模块,信息收集与定位模块通过移动通信网络与远程控制中心进行信号连接。所述信息收集与定位模块为SIM芯片及与SIM芯片连接的GPS芯片。所述蓄能系统为磷酸锂铁电池组及磷酸锂铁电池组的电池管理系统,并由外部电力系统或太阳能光伏板系统为磷酸锂铁电池组供电。本发明可将电池实时信息通过移动通信网络源源不断的传送到远程控制中心,便于管理者的管理与处理,GPS芯片可将电池的位置坐标通过移动通信网络传输至远程控制中心,对电池起到定位追踪作用,有效防止电池失窃,减少后续搜寻的时间与减少人力、物力的消耗。
硫掺杂碳纳米线及其三维网络-硅复合材料及其制备方法。本发明公开了一种硫掺杂碳纳米线锂离子电池负极材料的制备方法,该方法采用软模板法制备出含硫聚合物纳米线,并进一步碳化制备出硫掺杂碳纳米线,硫掺杂碳有效提高了碳纳米线作为锂离子电池负极材料的首次库伦效率。另外,在用软模板法制备含硫聚合物纳米线反应体系中加入硅颗粒,可以制备出硅颗粒镶嵌于硫聚合物纳米线三维网络的复合材料,然后高温碳化后得到硫掺杂碳纳米线三维网络-硅的复合材料,复合负极材料具有比容量高和循环稳定性好等优点,为高性能锂离子电池新型负极材料的研究开发提供了新的有效途径。
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本发明涉及一种盖帽焊接设备,用于将盖帽、钢网及锂片装配于一体。治具循环设于回转平台的回流通道内,盖帽震动盘运送盖帽至治具中,钢网料盘及拉网机构分别对钢网进行放卷及收卷,冲网模具冲压钢网至治具的盖帽上,焊接机构焊接钢网于盖帽上,转移机械手转移盖帽及钢网至锂片成型机构,锂片成型机构用于将锂片卷绕于钢网上,产品取出机构用于将成形的产品取出。盖帽焊接设备在各个部件的配合下,将钢网与盖帽进行焊接,同时将锂片卷绕于钢网上,最终将钢网、盖帽及锂片装配成一个整体,实现了机械自动化生产。
本发明提供一种PVDFP(VC?VAc)基共混凝胶聚合物电解质及其制备方法和应用。将PVDF(聚偏二氟乙烯)和P(VC?VAc)(氯乙烯?醋酸乙烯共聚物)共溶于有机溶剂中,搅拌均匀后得到成膜液,将成膜液涂敷于光滑平面,然后浸泡于非溶剂体系中成膜,将膜干燥,再将干燥后的膜浸泡于电解液中使得膜吸附电解液,得到PVDF/P(VC?VAc)基共混凝胶聚合物电解质。本发明的PVDF/P(VC?VAc)基共混凝胶聚合物电解质是凝胶态,可以避免了锂离子电池在使用过程中产生漏液、起火现象,安全性能相比传统锂离子电池大大提升,具有较高的电化学稳定性,用其制备的锂离子电池具有较高的放电比容量和循环稳定性。
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本发明公开一种适合各种手机电池或其他数码产品等电池的带太阳能板的通用型手机充电器,包括外壳和设置外壳内部的充电电路,外壳上开有电池槽,电池槽内壁上设有多组充电电极组,外壳内设有充电电池,充电电池与充电电路的充电输出端连接。本发明外壳上设有太阳能电池板,外壳内设有充电电池,本发明可采用太阳能电池板或外接220V市电电源对锂电池进行充电,如果没有在电池槽内放置锂电池时,可利用太阳能电池板或外接220V市电电源对外壳内的充电电池进行充电,当没有外接电源时,可利用外壳内的充电电池对锂电池进行充电,极大的方便了使用。
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一种太阳能电池器件,包括依次层叠的阳极、空穴缓冲层、第一活性层、中间层、第二活性层、电子缓冲层及阴极,第一活性层和第二活性层的材料为聚3-己基噻吩与6, 6-苯基-C61-丁酸甲酯的混合物,中间层包括富勒烯衍生物层、层叠于富勒烯衍生物层表面的锂盐层及层叠于锂盐层表面的掺杂层,富勒烯衍生物层的材料选自足球烯、碳70、[6, 6]-苯基-C61-丁酸甲酯及[6, 6]-苯基-C71-丁酸甲酯中的至少一种,锂盐层的材料选自碳酸锂、氟化锂及氧化锂中的至少一种,掺杂层的材料包括酞菁化合物及掺杂在酞菁化合物中的空穴传输材料。该太阳能电池器件的能量转换效率较高。此外,还提供了一种太阳能电池器件的制备方法。
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本发明提供一种基于相变材料与泡沫铜的电池检测散热装置,涉及新能源汽车电池散热设备技术领域,包括动力锂电池组和聚氨酯软泡沫铜,所述聚氨酯软泡沫铜填充有相变材料,所述动力锂电池组包括若干块动力锂电池,所述聚氨酯软泡沫铜的设置数量与所述动力锂电池的数量一一对应;还包括热管,所述热管包括蒸发段和冷凝段,所述聚氨酯软泡沫铜与所述动力锂电池上衔接形成有与所述热管大小匹配的凹槽,所述热管的蒸发段安装在所述动力锂电池的一侧,所述热管的冷凝段安装在所述聚氨酯软泡沫铜的一侧。本发明的有益之处是,结构简单,制造成本低,具有较好的散热功能。
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本发明公开了一种可选择最大电流充电电路,其包括电源电路单元、辅助电源单元、电流控制单元及容量识别单元,电源电路单元与辅助电源单元电性连接,辅助电源单元与电流控制单元电性连接;容量识别单元与电流控制单元电性连接,容量识别单元与锂电池包电性连接,锂电池包设置有ID接口。本发明通过设置第一光电耦合器、第二光电耦合器、第三光电耦合器,配合第一电阻、第二电阻及第三电阻分别与光电耦合器的集电极电性连接,通过容量识别单元与锂电池包电性连接,比较比较器的反相输入端电压与ID接口处的电压来对光电耦合器是否动作进行控制,从而选择匹配的充电电流对锂电池包进行充电,使用方便,增加锂电池充电电路兼容多种容量锂电池包的能力。
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本发明实施例提供一种复合供电方法和装置,该复合供电装置,包括:铁锂电池供电模块、铅酸电池供电模块以及供电控制模块;铁锂电池供电模块,用于在供电控制模块的控制下为负载供电;铅酸电池供电模块,用于在供电控制模块的控制下为负载供电;供电控制模块,用于根据供电场景,控制铁锂电池供电模块为负载供电或者控制铁锂电池供电模块和铅酸电池供电模块并联为负载供电。本发明实施例的技术方案,可以实现根据供电场景,充分利用铁锂电池供电模块和铅酸电池供电模块的优良性能,规避铁锂电池供电模块和铅酸电池供电模块的性能缺陷,进而提高供电装置的供电效率、降低成本。
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本实用新型公开一种多功能移动充电设备,一种多功能移动充电设备,包括壳体,电源适配器,电源线,锂电池充电模块,锂电池组,太阳能模块,还包括一个用于根据外部接入情况选择输出模式的输出控制模块,所述电源适配器,电源线,锂电池充电模块,锂电池组,太阳能模块,输出控制模块均设置在壳体内部;所述电源适配器、锂电池充电模块、锂电池组、输出控制模块和电源线依次电性连接;所述太阳能模块与锂电池组、输出控制模块电性连接。同时具有太阳能充电功能和外接电源充电功能,并且自带有插头和充电线,携带方便,适应各种环境。
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本实用新型公开了一种新型蓝牙耳机,包括充电仓、耳机主体和锂电池,充电仓由底座和封盖组成,底座与封盖通过弹簧合页转动连接,底座的上端面设置有耳机槽和电池充电孔,耳机主体放置在耳机槽内与充电仓滑动连接,锂电池插入电池充电孔内与充电仓滑动连接,充电仓的前端面设置有充电插孔,耳机主体的底部设置有电池槽,锂电池插入电池槽内与耳机主体电性连接。本实用新型通过拔插式锂电池,方便对耳机快速更换锂电池,从而使蓝牙耳机实现双耳机长时间续航,大大提升了用户的使用体验,通过磁吸结构与滑杆和滑槽的配合,使锂电池与耳机主体和充电仓都能稳定牢固配合,避免锂电池充放电过程中因接触不良短路。
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本实用新型涉及一种石墨烯修饰的碳纸集流体。本实用新型所述集流体包括碳纸和附着于所述碳纸表面的石墨烯层。本实用新型采用的碳纸为优异的电子导体,能够快速提供氧化还原反应的电荷转移,并且将其用于锂金属负极的集流体来容纳锂金属在充放电过程中的体积膨胀。此外,通过石墨烯对碳纸的表面修饰进一步改善了其对锂的亲和性,进而提高负极循环过程中的稳定性。本实用新型所述碳纸的多孔结构在循环过程中,一方面可以减小真实的电流密度来抑制锂枝晶的形成;另一方面,可以将锂金属容纳到此3D结构中,减小容纳体积膨胀和抑制锂金属与电解液副反应,能够显著地改善锂的电化学沉积/溶解行为。
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本实用新型公开了一种平衡车电池电压预警装置,包括锂电池,锂电池的底端连接有外壳,锂电池的上端连接有提手,外壳的上端连接有卡扣,外壳的底端连接有底座,底座的上端连接有弹簧,弹簧的上端连接有缓冲垫,锂电池的上端设置有预警装置,外壳的内部设置有温度采集装置,外壳的上端连接有插接片;本实用新型中,添加了预警装置,当外部电源电压施加过大时,会发出报警,使其不能对其锂电池充电,起到保护的效果,同时设置有温度采集装置,起到锂电池的温度检测效果,当温度过高时,发出报警效果,使其整个锂电池在使用时更加安全。
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