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本发明公开了一种基于定位的防走丢系统,包括展示信息移动设备上的移动端,记录信息移动设备上的设备端、服务器上管理定位信息和交互定位信息的服务系统;还包括GPS定位模块、物联网接入模块,可充电电的锂电池模块,具有基于MQTT的交互系统。除了设备功能外,整个系统具备为用户显示位置信息的移动端,以及处理应急、实时存储、与管理端交互的核心服务系统;利用物联网技术提供具有位置实时寻踪功能的防走丢系统,可获取用户位置以及移动轨迹,并根据用户的移动轨迹来判断是否发生了意外并设有自动报警功能,可以有效的减少意外的发生。
本发明涉及电池技术领域,公开了一种处理固态电解质的方法及一种测试固态电解质中元素含量的方法。该方法包括:(1)将固态电解质与碱性物质进行第一接触,得到第一接触料,所述第一接触的温度为500‑1000℃;(2)将所述第一接触料与溶剂进行第二接触,得到第一接触料溶液;(3)将所述第一接触料溶液与酸进行第三接触,得到固态电解质溶液。采用本发明提供的方法能够测试固体电解质中锂、铝、钛、磷等元素的含量,方法简单,且测试结果重现性好,准确度高。
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本发明公开了一种镍锡合金基纳米球结构复合材料及其制备方法,该材料是由部分石墨烯化的碳基质与镶嵌在其中的镍锡合金基纳米颗粒组成的纳米球结构。其制备步骤是先制备获得镍锡二元甘油酸盐纳米球材料,再以其为前驱物进行一步热处理制备得到镍锡合金基纳米球结构复合材料。本发明的方法思路新颖、操作简便、合成周期短、成本低廉,本发明制备出的镍锡合金基纳米球结构复合材料在锂电、钠电等储能领域具有很大的应用潜力。
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本发明涉及锂电池防配件生产领域。一种电池盖帽组装设备,包括机架及其上的分度盘旋转装置、防爆片进料装置、孔板进料装置、胶圈进料装置、废品下料装置、转移装置、孔板热熔装置、防爆片热熔装置和成品输送装置;防爆片进料装置用于将防爆片输送进料至治具组上,孔板进料装置用于将孔板输送进料至防爆片上;胶圈进料装置用于将胶圈输送进料至孔板内;转移装置用于分别将物料组合体输送至孔板热熔装置和防爆片热熔装置,通过孔板热熔装置和防爆片热熔装置分别将孔板和防爆片进行热熔加工。本专利的优点是提升防爆片、孔板和胶圈输送的稳定性;便于废品下料收集;便于将物料进行多个同时稳定输送,提升输送效率;提升热熔稳定性和提升热熔质量。
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本发明涉及医疗设备技术领域,具体为一种院内猝死报警戒指,所述装置由猝死警报戒指、散点警报装置和控制终端组成;所述猝死警报戒指佩戴时面向身体一侧设有自主报警按钮,所述猝死警报戒指下端设有type‑C充电口,所述猝死警报戒指内圈设有led灯窗,所述猝死警报戒指顶端设有工作指示灯,所述猝死报警戒指内部分别设有锂电池、光感心率传感器和无线传输模块;所述散点警报装置正面设有扬声器,所述扬声器上部设有警报灯,所述散点警报装置底端设有粘性底座。本发明可提高院内医护人员对猝死情况的处理速度,节约抢救时间。
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本发明提供了一种硫/聚吡咯/石墨烯/碳纳米管复合薄膜、制备方法及其应用,属于化学储能电池技术领域。所述薄膜中聚吡咯枝接在还原氧化石墨烯上;还原的氧化石墨烯和官能化碳纳米管交织形成三维碳骨架;单质硫负载于所述三维碳骨架中。所述方法利用吡咯与氧化石墨烯之间的氧化还原反应引发自组装,同时,官能化多壁碳纳米管作为第二碳骨架提供离子/电子快速传输通道,并通过一步真空抽滤和后硫负载构建出一种柔性自支撑的复合薄膜。利用聚吡咯对多硫化物的强吸附性与石墨烯和碳纳米管构筑的交织三维导电框架的协同作用,可以解决单质硫固有不导电性以及多硫化物“穿梭效应”等问题,进一步改善了锂硫电池的电化学性能。
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本发明公开了一种盖帽密封绝缘垫,包括上垫和下垫;所述上垫为圆环片状;所述下垫包括:圆环片状主体部,以及由主体部内圈向上延伸出的圆柱状上延部;且上延部与主体部共轴心;所述上垫可套装在下垫上延部的顶端。本发明还提供采用上述盖帽密封绝缘垫的锂电池。本发明将密封绝缘垫一体化注塑式的结构改为可组合的二个部件:上垫和下垫;本发明密封绝缘垫结构简单,方便使用,提高了盖帽加工的效率,降低了电池厂家制造成本。
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本发明涉及一种基于TiO2纳米管钙钛矿电池电极的制备方法,其特征是采用旋涂法将一定量Zn(Ac)2晶种溶液分两至四次旋涂至镀有TiO2致密层的FTO导电玻璃表面,400℃分解产生ZnO晶种。利用晶种密度产生的空间位阻效应,抑制纳米线斜向增强,通过常压碱热沉积法生长垂直排列的ZnO纳米线,并用(NH4)2TiF6与ZnO纳米线同晶置换,制备介孔TiO2纳米管阵列。以碘化甲基胺为原料用两步法制备CH3NH3PbI3钙钛矿光敏层,通过提高掺杂锂量,制备具有较高迁移率的固态空穴传输膜,表面镀金膜,形成对电极。其光电转换效率为11.8%,为实际部署高效率大面积的钙钛矿太阳能电池提供了基础。
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本发明公开一种具有感温变色功能的面料,所述面料通过感温变色染料处理后获得,所述感温变色染料由以下重量份的组分组成:分散染料20~30份、变色染料4~8份、十二胺聚氧乙烯醚8~12份、乙二醇单甲醚6~10份、聚丙烯酸钠5~10份、聚乙烯吡咯烷酮4~8份、水35~45份;所述变色染料由氧化镧10~15份、氧化铈5~8份、碳酸锂30~40份、硼酸35~45份组成。本发明具有感温变色功能的面料不仅具备了在不同光源下通过色变而达到了不同颜色和不同图案的效果,同时手感较好,柔软舒适,并在多次洗涤后不褪色,达到美感与实用同步的效果。
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一种锂电池包括:组装在一起的多个电化学电池单元,所述多个电化学电池单元被插入刚性壳体中,所述刚性壳体具有形成外壳的侧壁以及上壁和下壁;以及至少一个散热器路径,用于消散由电化学电池单元产生的过量的热量;电化学电池单元被组装成使得定位在散热器路径附近的电化学电池单元具有与电池的其他电化学电池单元不同的配置。
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本发明公开了一种纳米硅碳复合材料及其制备工艺,以及作为负极材料在锂离子电池的应用。所述纳米硅碳复合材料具有多级结构,以硅纳米颗粒为内核,无定形碳为中间包覆层,氟化碳为外壳。所述制备工艺,以价格低廉的粗硅和镁粉作为原料,经简单的合金化及去合金化制备纳米硅,在去合金化的过程中,创新地采用了硅化镁合金和聚合物的热解同步进行的工艺,再经物理球磨将纳米硅碳和氟化碳复合,制备得到纳米硅碳复合材料。采用上述方法制备的纳米硅碳复合材料具有高的容量、高的首次库伦效率和优异的循环性能。该方法工艺简单、能耗低、利于工业化生产。
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本发明涉及一种无线充电灯电路控制器,包括发送端和接收端,所述发送端和接收端之间通过可分离耦合线圈进行能量传输;所述发送端包括控制器以及与控制器连接的整流滤波电路、发射电路,交流电经整流滤波电路进行整流、滤波后传输到发射电路,发射电路通过初级线圈将电能转化为磁场能并传送到次级线圈,次级线圈接受磁场能并经接收电路转化为电能,通过充电管理电路为锂离子电池组充电,所述充电管理电路与控制器连接;本发明可对充电过程进行实时监控,当出现异常情况时,及时通过通信模块进行信息传输,告知控制器及时停止充电,避免发生危险。
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本发明公开了一种利用废物的轻质保温混凝土,包括下列重量份的原料制成:再生微粉60‑70份、水泥290‑320份、粉煤灰60‑70份、泡沫玻璃20‑30份、石膏15‑20份、椰壳纤维0.2‑0.3份、废弃纤维0.2‑0.3份、发泡剂10‑20份、羟丙基甲基纤维素1‑2份、乳胶粉1‑2份、微硅粉2‑3份、助剂20‑30份、碳酸锂2‑3份、硬脂酸钙8‑9份、萘系减水剂7‑9份、水250‑350份,废弃泡沫颗粒用量为体积占水的体积250%‑350%。本发明通过掺入石膏和助剂共同作为激发剂活化再生微粉和粉煤灰的潜在活性,通过大量使用废弃物资,节能环保、成本低、性能好。
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本发明提供了一种特种陶瓷材料的制备方法以及该材料的应用,通过调整特种陶瓷材料基体材料的原料组分及其含量,并添加一定粒径的三维网络结构氧化铝气凝胶微粉和纳米堇青石粉、纳米莫来石粉,制备过程中,先将其先分散于无水乙醇中超声搅拌相互掺杂后,再将其与其他剩余特种陶瓷材料基体材料混合,可以使氧化铝气凝胶微粉和纳米堇青石粉、纳米莫来石粉产生协同作同,即使纳米堇青石粉和纳米莫来石粉在抵抗锂离子侵蚀过程产生的热震被氧化铝气凝胶的三维网络结构缓冲掉,使其分别具有的抗热震性和抗侵蚀性得到充分配合,优势互补,进一步延长特种陶瓷材料的使用寿命。
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本发明涉及一种耐高电压的固态聚合物电解质、制备方法及其应用,它包括聚合物基体以及包含在所述聚合物基体内的锂盐,所述聚合物基体是将含氟有机单体在催化剂的作用下进行聚合反应制得的,所述含氟有机单体为含氟的环状或不饱和链状有机单体。应用于高电压固态聚合物电池循环时可以避免被氧化分解,从而实现长期稳定循环;该固态聚合物电解质有着较高的室温离子电导率。
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本申请公开了一种用于制备聚烯烃微孔膜的装置和聚烯烃微孔膜制备方法。本申请的装置包括挤出机、微纳层倍增器、挤出模头和冷却牵引模块;微纳层倍增器用于将挤出机挤出的熔融聚烯烃分成若干股,每股形成一个层,形成若干层层叠的复合多层熔体,并由挤出模头挤出,然后由冷却牵引模块流延并牵引至下一工序。本申请的装置,能制出具有若干层结构的聚烯烃微孔膜,提高其机械强度,为制备高品质电池奠定了基础。本申请的聚烯烃微孔膜,MD拉伸强度、MD断裂伸长率、穿刺强度都大幅提高,特别是TD拉伸强度提高,使隔膜机械性能整体达到高强高韧性能,避免隔膜在装配电池过程中易撕裂,有效改善了聚烯烃微孔膜抵抗锂枝晶能力,提高了电池安全性。
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本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种电芯主体及其制备方法、超薄电池及其制备方法。该电芯主体包括三层结构的电芯主体或二层结构的电芯主体;三层结构的电芯主体包括层叠且固定在一起的负极极片、正极极片及负极极片,二层结构的电芯主体包括层叠且固定在一起的负极极片和正极极片;正极极片和负极极片中的一种为袋装结构,且负极极片仅单面设置有极性浆料涂层。超薄电池包括上述的电芯主体。极片单面涂覆极性浆料,且不进行辊压,在更易实现批量化生产的基础下,有效减小了极片的厚度,从而减小电芯主体和超薄电池的厚度,同时因省去了辊压步骤,简化了制作工步,缩短了制作周期,节省了原材料,降低了生产成本。
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本发明公开了一种NMP废液回收生产超净高纯溶剂的方法及其系统,属于危废回收行业,细化为锂离子电池行业NMP回收领域,旨在提供一种投资小、能耗低,减轻环境污染的同时,回收高纯NMP产品的方法及其系统,其技术方案要点如下,步骤1.原料预热,步骤2.脱氧处理,步骤3.脱水处理,步骤4.精馏处理,步骤5.精制处理,将精制塔釜残液收集后到刮膜蒸发器中进一步深度回收NMP,不能回收的重组分外送处理。一种NMP废液回收生产超高纯溶剂的系统,其特征在于,包括:原料预热装置,脱氧装置,脱水装置,精馏装置,精制装置,尾气处理装置。
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一种推出型便携式电弧点火器,点火头设置在点火推出装置的前端,照明灯与点火头水平并列设置,点火头设置为两个并列的圆柱形,并在其表面设置有陶瓷的固定装置;点火推出装置的主体塑料件设置为上表面和右表面为开口的长方体,主体塑料件内部设置有高压包,线路板,聚合物锂电池设置在线路板上方,线路板的左端中间位置设置有照明灯开关;电源安全开关、充电指示灯、USB充电插口设置在电路板的右端;尾部塑料件设置为L形,通过弹簧将尾部塑料件与点火推出装置相连接;本发明结构简单紧凑,体积小,重量轻,便于携带,使用方便,双重开关控制,安全性能好,有效避免误操作,杜绝安全隐患;可随身携带充电器,反复充电,使用寿命长。
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本发明涉及一种自愈合水凝胶聚电解质及其制备与应用,该电解质是由用2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸和N,N‑二甲基丙烯酰胺单体共聚,锂藻土和氧化石墨烯为双重交联剂制备的。与现有技术相比,本发明不仅具有较高的拉伸强度,并且在加热或红外光照射下均表现出优异且可重复的自愈合性能。以该水凝胶同时作为电解质和隔膜,并通过预拉伸的方法构建褶皱状电极,所制备的超级电容器具有超高的可拉伸性(1000%)和优异的自愈合性能。并且,愈合后的超级电容器仍然保持900%左右的可拉伸性。本发明中的自愈合、高拉伸性超级电容器的结构和制备工艺都较为简单,在便携式柔性、可穿戴器件方面具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种致密均一型固体复合电解质材料的制备方法,属于电解质材料技术领域。本发明技术方案采用EDTA‑柠檬酸络合法制备锂离子复合前驱体凝胶材料,通过制备的凝胶材料为改性剂,对制备过程中的固体电解质粉末进行充分的结合,通过前驱体凝胶形成的三维网络结构,有效固化并包覆形成界面结合材料,进一步改性固体电解质材料的结合强度,制备的复合电解质材料的结构更加均匀和致密,且本发明通过凝胶层能够很好地嵌入到固体接枝材料中,得到均匀致密的固体复合电解质,每个复合晶粒的周围有一个过渡相被无定形组织层层包围着,当溶剂完全挥发后,过渡相部分将形成连接复合材料晶粒与无定形区的桥带,有效改善电解质材料的致密结构性能。
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本发明公开了一种基于GPS定位的无损检测系统,包括支撑底板、轨道探伤仪和液压伸缩杆,所述支撑底板的底部四角位置安装有四个移动轮,所述支撑底板前端和后端中间位置分别安装有前轨道轮和后轨道轮,所述支撑底板的上端安装有轨道探伤仪,所述轨道探伤仪的前端设置有锂电池,所述支撑底板的底面中间位置设置有第一超声波探头,所述支撑底板的底面在第一超声波探头的两侧分别设置有两个第二超声波探头,所述第一超声波探头和两个第二超声波探头均通过液压伸缩杆与支撑底板底面连接,所述支撑底板的外边沿安装有围栏,所述围栏前端的上部安装有太阳能集热板。本发明可实现高精确定位,检测效率高。
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本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及交联聚合物和聚合物电解质及其制备方法和高比能量动力电池。该交联聚合物含有由交联剂提供的交联结构和与所述交联结构连接的共聚物链,所述共聚物链由含有式(1)所示的结构单元、式(2)所示的结构单元和式(3)所示的结构单元的可交联共聚物提供,其中,所述可交联共聚物通过至少部分式(3)所示的结构单元与所述交联剂连接以提供所述共聚物链。本发明提供的聚合物电解质具有较高离子导电率、结晶度较低、柔韧性合适,以及其制备方法工序简单、成本更低。
本发明提供了一种具有碳纳米管核@功能无定形碳壳单元的纳米网络结构碳材料及其制备方法和应用。其中,所述纳米网络结构碳材料由含溴官能团碳纳米管上接枝功能高分子过渡金属盐,离心或抽滤搭接成宏观材料后经过固相热交联及炭化制得。所述的纳米网络结构碳材料具有独特的异质核壳结构:具有高度石墨化结构的碳纳米管作为核,而具有高活性无机组分修饰的无定形碳作为壳;该核壳网络单元在各个方向共价连结形成的三维连通网络结构,不仅保证了高活性无机组分修饰纳米网络结构碳材料的高导电性及多功能性,还为新材料提供了兼具发达存储位点和快速传质的层次化孔道结构,可应用于锂电池和电催化等应用领域中。
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本发明实施方式提供一种用于筛选电池组的单体电池的系统,属于电池的配组技术领域。所述系统包括:控制器。所述控制器用于:接收每个所述单体电池的预定数据;根据所述预定数据分别计算每个所述单体电池相对预定参考电池的豪斯多夫距离;根据所述豪斯多夫距离筛选所述单体电池以进行分组。该系统可以降低电池筛选成本,提高电池筛选效率,设计特定的电池充放电工况,完成对锂离子电池不同充放电状况下的电池外部可测参数数据的获取,降低了电池数据获取的复杂度。
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本发明涉及一种非水电解液及二次电池。一种非水电解液,该电解液中含有一元醇R‑OH,其中,所述R选自碳原子数为3~18的有机基团,所述非水电解液中不含有醚类化合物。本发明可以获得一种电化学窗口较宽、性能优良的非水电解液;且该非水电解液可以含有在嵌/脱锂电位电势较高的负活性极材料的电池中得到应用。本发明提供的非电解液还有利于提升电解液的倍率性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,特别涉及一种调控极片宽度一致性的设备,包括监控系统及与监控系统电连接的纠偏系统,监控系统包括用于采集极片宽度信息的图像监控装置及用于显示和分析极片宽度信息的处理装置,图像监控装置与处理装置电连接;纠偏系统包括用于调整极片走带的纠偏驱动器、用于控制纠偏驱动器的纠偏控制器及用于对极片走带进行感应检测的纠偏感应器,纠偏驱动器和纠偏感应器均与纠偏控制器电连接,本发明通过监控系统对极片的宽度进行实时的监控,并且能对宽度偏差值不在设定控制范围内的极片进行纠偏,有效的控制了极片宽度的一致性,提高了电池的品质。此外,本发明还公开了一种调控极片宽度一致性的方法。
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本发明公开的WH80与20Mn23Al用自保护药芯焊丝,包括药芯和外皮,其中药芯包括:铬粉8%‑14%,镍粉3%‑6%,钼粉1%‑3.5%,锰粉4%‑9%,硅铁合金0.5%‑1.5%,镁铝合金2%‑6%,铌铁合金0.5%‑1.5%,钛铁合金0.5%‑1.5%,氟化钡10%‑14%,氧化镁8%‑16%,氧化铝1%‑4%,四氟化铈1.5%‑3%,石英1.5%‑3%,金红石17%‑25%,锆英砂2%‑7%,碳酸锂1%‑3%,碳酸钙0.5%‑1.5%,氧化铁2%‑6%,萤石2%‑4%,云母2%‑4%。本发明还公开了该药芯焊丝的制备方法,该药芯焊丝焊接过程飞溅少,烟尘少,适用于自动焊接设备,生产效率高。
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本发明公开了一种太阳能光热系统、地源热泵系统耦合的复合供能系统,该系统包括太阳能集热器、溴化锂吸收式制冷机组、热交换器、蓄热装置、地源热泵。本发明进行太阳能、地热能耦合和集成,实现了两种可再生能源的优势互补,进一步提高系统能源利用率。该系统与现有的湖南省农村住宅建筑分体式空调供能方式相比,不仅大大提高了可再生能源利用效率,而且还可以为环境可持续发展提供新思路,具有重大的现实意义。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种硅基复合负极材料及其制备方法,该硅基复合负极材料包括导电基材和硅基颗粒,硅基颗粒之间通过导电基材联结而形成三维导电网络结构;导电基材为碳纳米管、碳纳米纤维、科琴黑和石墨烯中的至少一种;硅基颗粒为SiOx颗粒和SixFey颗粒中的至少一种。相比于现有技术,一方面,通过使硅基颗粒结合导电基材,可以有效提高负极材料的电导率,从而无需在负极配方中另外添加导电剂,进而提高了电池的能量密度;另一方面,导电基材具有一定的缓冲性能,可用来吸收因硅基颗粒膨胀和收缩所引起的应力,提高极片的剥离强度,抑制材料的体积膨胀,进而缓解负极片的变形,保证负极片结构的稳定性。
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