744
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本发明涉及一种免维护环流终端监测装置及方法,所述免维护环流终端监测装置包括终端壳体(1)、电池组单元、环流采集单元、数据处理单元(2)和无线通讯单元,电池组单元、环流采集单元、数据处理单元(2)、无线通讯单元采用模块化结构集成装置于终端壳体(1)中;电池组单元采用大容量长寿命锂离子电池组为装置供电;环流采集单元采用哈弗结构的电流互感器,不断开原接地线缆即可完成安装;数据处理单元采用低功耗设计结构;无线通讯单元采用与上位机优化的TCP通信协议实现本装置与上位机的通信。本发明的免维护环流终端监测装置在不使用时为待机状态,即装即用,当上位机设置位时时数据更新时,每分钟建立一次数据通信连接,实现每分钟采集/上报一个数据点。
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本发明公开了一种镍纳米片阵列负载氧化锌复合电极材料及其制备方法和应用。该方法包括:用化学水浴沉积法在镍箔衬底上垂直生长羟基氧化镍(NiOOH)纳米片阵列;用射频磁控溅射法在羟基氧化镍纳米片阵列上进一步沉积氧化锌;用氢氩混合气将所得复合材料中的羟基氧化镍还原成金属镍,最终制得镍纳米片阵列负载氧化锌复合电极材料。该材料用于锂离子电池负极时,由于镍纳米片阵列与氧化锌之间的复合效应而具有优异的电化学性能,跟常规的氧化锌负极材料相比,其可逆容量、首次库仑效率、循环稳定性和高倍率性能均表现出大幅提升。
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一种高压架空线下的混合能源采集存储系统,所述混合能源采集存储系统包括混合能源采集模块、功率管理模块、复合存储模块以及中央控制单元,所述的混合能源采集模块用于将高压架空线下方电磁场能量,太阳能以及风能转换为电能;所述的功率管理模块用于针对混合能源进行最大功率点跟踪及功率控制;所述的复合储能模块用于能源存储转换,其中包括锂电池,超级电容组及存储模式控制电路;所述的中央控制单元用于环境感知预测方法及采集存储工作模式控制。本发明可以通过采集模块感知环境变化,并通过单片机控制调整工作模式,达到最高效率能源采集及存储,保证系统在低功耗情况下长时间运行。
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本发明涉及一种用于镍锡/硅复合材料的生产方法,该技术以镍锡空心粉末和硅烷为原料;通过设计进料、高温反应、出料等一体的制备装置,实现镍锡/硅复合材料的连续生产,并确保纳米硅均匀分在空心镍锡粉末中;所制备的镍锡/硅复合材料具有很好的比容量和循环稳定性。该技术具有生产过程连续可控、产物成分均匀,对推动硅材料在锂离子电池的推广应用具有重要作用。
1180
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本发明涉及叉车及其一体式电池箱。叉车的一体式电池箱,车体上设有侧边开口的安装腔,电池箱从侧边开口处装入安装腔内,电池箱装入安装腔后,一方面通过锁止机构实现锂电池箱与车体之间的机械连接,另一方面通过插拔器实现电池箱与叉车上电控机构的电路连接。一种叉车,具有以上一体式电池箱。本发明的一体式电池箱,抽拉式安装在车体上,并且通过锁定机构实现电池箱与车体之间的机械定位,通过插拔器实现电池箱与叉车间的电连接。便于对电池箱的拆装更换。
1044
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本发明涉及一种四氧化三钴/氧化铜复合材料、制备方法和用途。该复合结构是由不同的多孔纳米片穿插堆叠形成的分级结构,四氧化三钴与氧化铜均匀分布复合;所述复合材料采用水热法和高温热分解法制备。本发明采用一步水热法促使不同碳酸盐协同自组装形成复合碳酸盐前驱体,结合高温热分解获得四氧化三钴/氧化铜复合材料,工艺简单、可靠、重复性高,过程容易控制和实现,环境友好,同时可通过调节铜盐和钴盐的加入量调控复合材料的成分。所述复合材料具有多孔分级结构,结构稳定性高,可以应用于锂离子电池负极材料,有效缓解体积膨胀,实验表明该复合材料表现出极高的比容量和优异的循环性能,具有良好的应用前景。
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本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,为解决现有氧化亚硅基复合材料在充放电之后,极易脱离接触,造成硅氧颗粒失去电化学活性的问题,提供了一种碳纳米材料/非晶碳/氧化亚硅复合材料及其制备方法,所述碳纳米材料/非晶碳/氧化亚硅复合材料由以下重量份的组分制成:氧化亚硅75~97份,碳源1~50份,增稠剂0.1~3份,碳纳米材料0.1~5份。本发明的复合材料基于氧化亚硅颗粒表层包覆一层非晶碳,同时碳纳米材料均匀的负载在氧化亚硅颗粒表面,非晶碳包覆层的限制作用和碳纳米材料的导电作用,能够大大改善材料的充放电过程中结构粉化失效问题,展现出良好的电化学性能。
1119
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本发明公开了一种硫化物‑碳原位复合材料、电极及其制备方法与电池,复合材料是一种由微晶硫化物与炭颗粒相嵌组成的均匀混合物。在制备方法上,是将硫化物前躯体与碳前躯体配制成完全互溶的溶液,通过加热蒸馏,前躯体依次析出,并在残留溶液的分散作用下保持雏晶结构并形成镶嵌结构。溶剂蒸干后得到两种前躯体的固相混合物,经高温分解后,得到硫化物‑碳原位复合材料。这种复合材料粉体经粘结、二次成型与炭化,能制备成基于硫化物‑碳原位复合材料的电极。这种电极具有比表面积大,电化学活性和电导率高等优点。以这种电极为阳极,与金属阴极配对,配合使用相应的电解质溶液,可以得到硫镁、硫锂电池,在高容量电池领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种简单高效制备多色全固态电致变色器件的方法,包括:以二氧化锡/五氧化二钒电致变色复合薄膜作为电致变色层,聚合物固态电解质作为离子导电层通过紫外固化作用快速的组装了全固态电致变色器件。其中,聚合物固态电解质以聚乙二醇二丙烯酸酯为溶剂,双三氟甲烷磺酰亚胺锂为溶质,聚乙二醇二丙烯酸酯在光引发剂的作用下缩聚反应将两电极牢牢结合在一起。聚合物电解质固化之前以液态形式存在,保证其与电致变色层和离子储存层接触时具有良好的润湿性,达到与电极材料充分接触的目的。该制备方法优化了器件组装的工艺,为全固态电致变色器件的设计与制备提供了新的方向和重要参考。同时,器件显示出与薄膜单电极相同的颜色变化,有望真正应用于军事伪装防护领域。
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本发明属于水泵技术领域,尤其是涉及一种电池外置式水泵,包括水泵本体,水泵本体外连接有外置式电池盒。水泵本体包括泵头、泵壳、泵腔隔板,泵壳内设有电机桶,电机桶顶部设有盖体。电机桶内放置有输出轴朝下设置的电机,电机输出轴穿设过轴孔和泵腔隔板并固定有叶轮,电机输出轴与轴孔之间设有动密封,泵头入口设有套设在叶轮外的止水环。电池盒包括底座、翻盖。底座前侧设有滑槽,滑槽内设有电池插座,锂电池与滑槽滑移连接并与电池插座电连接。底座内设有控制线路板,底座上设有与控制线路板电连接的控制面板、电源输出插口,底座后侧设有固定底座的固定结构。本发明结构简单、密封效果好、扬程高、有效防堵塞、电池外接且可拆卸。
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本发明涉及锂电池正极片领域,为了克服现有泡沫铝集流体无法兼顾导电性能和抗弯折性能的不足,提供一种泡沫铝集流体正极片及其制备方法。通过配体与活性物质在泡沫铝孔隙内形成配位键,实现内部结构的连通,既有利于对导电性能的提升,又可增强泡沫铝内部支撑结构,增强正极片的抗弯折性能,同时配体对活性物质的束缚作用,还可减少电池使用过程中游离态活性物质的产生,提高电池循环性能。
1144
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本发明公开了一种电解液泄漏检测传感器及其制备方法,涉及传感器技术领域,其中,一种电解液泄漏检测传感器,包括由下向上依次贴合设置的衬底层、COFs负载碳纸层和双壁碳纳米管负载碳纸层。本申请的传感器不仅检测灵敏度高,稳定性好,可以实现电解液泄漏的长期实时监测,且结构简单、体积小巧以及便于携带,可实现灵活性使用,显著提高锂离子电池的使用安全性。
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本发明适用于材料技术领域,提供了一种5‑甲基5‑甲基丙烯酸壬酯及其制备方法与应用。本申请通过5‑壬酮与锂粒反应得到中间体5‑甲基5‑壬醇,5‑甲基5‑壬醇与甲基丙烯酸酐或甲基丙烯酰氯反应生成5‑甲基5‑甲基丙烯酸壬酯。其合成工艺简单,在室温下合成,反应条件更温和,更利于控制,副反应较少且易于分离,纯度和产率较高。制备得到的5‑甲基5‑甲基丙烯酸壬酯具有长链结构,拥有更好的成膜性能,具有优异的感光性能,感光速度快,具有高光学灵敏度,柔韧性较好,可以应用于半导体材料以及各类光学材料中。
1148
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本发明涉及一种负载铌酸钴氧化物的石墨烯复合材料及其制备方法和应用。所述复合材料包括石墨烯以及负载在所述石墨烯表面的CoNb2O6材料,其中,所述CoNb2O6材料包括至少一个主干以及自所述主干向外延伸的多个分支。该复合材料通过石墨烯的表面限制,诱导生长具有独特的主干‑分支结构、高结晶度的CoNb2O6材料,使该复合材料具有高容量、优异的循环稳定性和电化学性能,作为锂离子电池的负极材料具有良好的应用前景。
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本发明涉及一种高通讯速率的一线通通讯电路及其工作方法,该电路包括并联在第一通讯端与第二通讯端之间的开关元件两端的电容组件以及驱动单元,所述驱动单元以及所述电容组件分别与所述第一通讯端连接,所述驱动单元以及所述电容组件分别与所述第二通讯端连接;当所述第一通讯端与所述第二通讯端之间的开关元件断开时,所述驱动单元工作,所述驱动单元、所述电容组件以及所述第一通讯端形成回路,所述第一通讯端与所述第二通讯端进行通讯。本发明实现当锂电池与负载之间的开关元件断开时也可以进行有效的通讯,提升通讯速率。
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本发明提供一种电池极片及其制备方法,电池极片包括基底和涂布在所述基底上的浆料层,所述浆料层由浆料干燥得到,所述浆料包括有机溶剂和固体粉末,所述固体粉末包括自具微孔聚合物添加剂、导电炭黑和正极活性物质。本发明以自具微孔聚合物作为电池极片的添加剂,自具微孔聚合物添加剂具有比表面积大、自具微孔等特征,大比表面积及微孔的存在不仅有利于导电炭黑的分散,且有利于锂离子的传输,增加了离子扩散速率,能够得到电化学性能良好的电池极片。
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本发明公开了一种碳纳米管中管@二氧化锰纳米片复合材料及其制备方法和在制备锂离子电池负极中的应用。所述复合材料中,碳纳米管中管是以碳纳米管为内管、非晶态碳纳米管为外管所形成的外管套内管的管中管结构;二氧化锰纳米片紧密耦合于内、外碳纳米管的内、外表面上。制备方法是首先在CNTs表面生长ZIF‑8纳米颗粒,形成类似糖葫芦串结构,然后通过单宁酸处理ZIF‑8@CNTs得到管中管前驱体,接着通过碳化处理获得碳纳米管中管,最后通过KMnO4和碳的化学反应在碳纳米管中管的内外表面生长MnO2纳米片,获得最终产物。本发明可提高MnO2的电导率和结构稳定性,使其具有高的可逆容量和稳定的循环性能。
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本发明公开一种高效五联检测虾病的引物以及试剂盒,本发明以改良后的LAMP技术为基因扩增反应原理,在反应体系里加入金纳米颗粒,吸附ssDNA和蛋白酶,抑制升温过程中的非特异性反应,达到热启动的目的,避免在升温过程中的非特异性反应;结合改良后的LAMP技术与微流控芯片技术,即可以快速给出准确的检测结果,又达到同一样品多个不同指标联检的目的,同时,反应试剂预埋于微流控芯片上,实现一样五指标检测,用户只需加入样品,操作简便,仪器配备锂电池,便于现场快检。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种不对称磷酸酯类化合物的合成方法。该方法包括以下步骤:于有机溶剂中,在缚酸剂存在的情况下,于氮气氛围中,以式(Ⅰ)所示三氯氧磷、式(Ⅱ)所示化合物、式(III)所示化合物为原料分两步反应,依次经过萃取,除水,过滤和减压蒸馏或精馏,得到不对称磷酸酯类化合物。该合成方法过程简单,对设备要求低,产物纯度高,在添加剂合成领域具有广阔的应用前景和良好的工业化生产潜力。
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本发明公开了一种基于三维红外成像测温的电化学储能站温度监控系统,包括三维红外成像测温设备和运行管理设备,其中:三维红外成像测温设备主要由红外成像测温传感器和红外测温主机组成,红外成像测温传感器布置在电化学储能站预制舱内,红外测温主机放置在储能集装箱的外部;运行管理设备放置在储能集装箱的外部。本发明克服传统测温方式测温面积小、受电磁干扰大的特性,能够远距离测定受限空间内各个局部温度;能够满足测温的精度,使用安全可靠;根据轨道进行三维运行与旋转,极大的拓展了单位红外传感器的测温面积;并且具有自学习功能,对潜在故障的判读和预警更精确,是一种更适用于锂离子电池电化学储能站的温度监控系统。
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本发明涉及锂离子电池前驱体四氧化三钴制备技术领域,特别涉及一种均相掺铝小粒径四氧化三钴的制备方法。本发明方法采用复合型络合剂来平衡Co2+和Al3+在体系中的反应速率,使Co2+和Al3+能够均相共沉淀,达到掺铝均匀的目的;采用复合型络合剂,能够有效控制络合剂与金属离子的结合程度,从而降低尾液中的金属离子浓度。通过本发明方法制备得到的掺铝四氧化三钴,粒度在2.0~6.0μm,形貌类球形,振实密度在2.6~3.0g/cm3,Al的质量百分比为0.1~1.2%。
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本发明公开了一种用于笔记本充电器的散热装置,涉及笔记本充电器散热应用技术领域,包括充电器主体固定机构、第一散热机构、第二散热机构、充电器接头固定机构、挡板、底板、滑槽、隔架、隔板、挡片、箱体、固定板、连杆、第一弹簧支架、散热槽、USB接口、锂电池、固定夹、风扇、卡槽、铰链、支脚、安装板、安装槽、套筒、第二弹簧支架、伸缩杆、推板和线孔。有益效果是:电线卡合固定在两个隔板之间,挡片将电线的两端固定,将笔记本充电器的输入线和输出线分别卡合在两个挡板的侧壁上,使充电器的电线有序。在底板的一端设置充电器接头固定机构,充电器接头机构上的安装槽卡合固定充电器接头,保证充电器接头能够与充电器主体固定牢固。
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本发明提供了一种如式NiaCobMncAld(OH)2所示的NCMA前驱体材料,所述NCMA前驱体材料具有内部孔隙可调、外部呈放射状生长的核壳结构。本申请还提供了NCMA前驱体材料的制备方法。本申请利用两种铝盐先后进行反应,具体聚合硫酸铝先作为表面活性剂,可在内核构建出平均孔隙结构,后以硫酸铝作为铝盐,构建出外壳为放射状的结构;这种结构在后续烧结后得到的正极材料具备优异的锂离子传输性能,有效提升了正极材料的容量和循环性能。
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本发明公开了一种基于磁阻尼的带蓄电功能的缓冲鞋垫的装置。鞋垫包括从上到下的上层、中间层和下层的三层,上层采用柔软舒适材料,中间层采用橡胶磁片,下层采用弹性透气材料;鞋底主体的底部周围一圈内嵌有环状开口的金属箔,金属箔的开口两端连接到锂电池;鞋底主体沿底部周围一圈分为内外两层,内外两层之间封闭嵌装一圈软质金属条/片作为金属箔。本发明能阻碍鞋垫震动,实现缓冲、减震的目的,收集少量感应电流储存充电,使用寿命长,减震效果稳定。
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本发明公开了一种多层结构的复合柔性导电薄膜,其组成为氧化铈与氮化钛作为上下两层,陶瓷增强金属基复合导电材料作为中间夹层以及透明有机柔性衬底,采用磁控溅射工艺,依次溅射各薄膜层,制备得到多层结构的复合柔性导电薄膜。其中陶瓷增强金属基复合导电材料的制备为:将分散剂、粘结剂与碲化镉粉体、羟基磷灰石晶须混合均匀,球磨,制得陶瓷浆料;将陶瓷浆料置于模具中,在低温浴中进行定向凝固,得到冷冻陶瓷坯体,脱模,放入冷冻干燥仪中干燥,进行烧结,得到陶瓷材料;将锂镁合金块置于陶瓷材料上,一起放入高温炉中,高温烧结,冷却至室温,制备得到陶瓷增强金属基复合导电材料。
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本发明提供了一种软包电池的定位泄压防爆装置,属于锂电池安全装置技术领域。它解决了现有电芯发生气胀无法泄压等问题,一种软包电池的定位泄压防爆装置,包括防爆装置本体,防爆装置本体包括防爆外壳和防爆芯片,防爆装置本体设置有供电芯顶封插入的顶封卡槽,防爆芯片设置有位于顶封卡槽一侧的尖头,防爆外壳设置有翻转槽,所述的翻转槽用于使防爆外壳外翻,从而使尖头露出并刺破电芯顶封区。本发明具有泄压效果好等优点。
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本发明公开了一种基于EHF的电池剩余电量估计方法。锂离子电池的强非线性和时变特性很容易受到操作环境和老化等诸多因素的影响,现有的方法不能准确估计。本发明方法首先测量在k时刻的电池端电压yk和电池供电电流ik,用状态方程和观测方程表示电池的各个时刻的荷电状态,然后进行初始化过程,最后采用EHF算法进行循环递推:首先计算状态方程的雅克比矩阵,然后进行时间域更新,计算测量方程的雅克比矩阵,根据观测方程完成测量更新,递推所得到的状态更新值即为当前时刻所估计得到的电池剩余电量。本发明方法可以准确地进行电池SOC估计,收敛速度快,估计精度高,适用于各种电池SOC的快速估计。
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本发明公开一种原位制备纳米复合电极材料的方法。本发明采用振镜式光纤激光器,在通有保护气的环境下对预涂敷在铜箔片上的氧化石墨烯和SnO2溶胶混合物前驱体进行辐照。通过激光引发的光化学反应,使前驱体原位转化为石墨烯/Sn基复合材料,实现一步法制备石墨烯/SnO2纳米复合电极材料。同时,本发明研究了激光工艺参数与复合材料微观结构之间的关系,使石墨烯/SnO2复合材料及其电极实现绿色可控制备。采用该方法获得的无粘结剂石墨烯/SnO2复合电极在作为锂电池的负极材料使用时,表现出了良好的循环性能和比容量。
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本发明提供一种便携式联网智能暖宫腰带。现有暖宫腰带需要配合充电宝使用,操作比较繁琐,也较为笨重。本发明发热内胆外套有外套布,发热内胆固定设置在外套棉中部;外套布内层复合有柔软海绵;外套布上面固定有控制器底座;发热丝、温控探头通过控制底座的pogopin公头与控制器主体上的pogopin母头实现电连接。本发明在使用中能通过绑带将外套布调整到适合自己腰部的尺寸,佩戴更舒适,并且采用内置锂电池低压加热,消除安全隐患,同时能与无线终端和互联网进行通讯实时监测使用者的相关信息,根据用户的使用习惯,优化使用体验。
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本发明属于信号传输技术领域,具体涉及抗牵拉光导纤维及制作方法、信号传输系统。其为三层结构,从外到内依次为:管套、包层和纤芯;所述纤芯为含溴化锂的聚丙烯酰胺水凝胶;所述包层为透明硅胶毛细管;所述纤芯的折射率大于所述包层的折射率;所述包层含有金属单质,所述包层与纤芯相接触的内表面不含金属单质;所述管套与包层之间填充有纤膏;在管套外侧依次设有内护套和外护套;所述内护套与管套之间设有阻水玻璃纱;所述外护套与内护套之间设有铠装层。具有抗牵拉、耐磨损的优点;同时,信号传输系统使用所述光导纤维传输信号时,能够抗衰减。
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