982
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本申请提供一种变压器能效试验装置,该装置包括:试验电源模块、锂电池模块、补偿装置模块、接线测量模块和计算机控制系统;试验电源模块的输入端与锂电池模块的输出端连接,试验电源模块的输出端与补偿装置模块的输出端连接,试验电源模块的输出端与接线测量模块的输入端连接;试验电源模块,用于输出用于变压器能效试验的电压;锂电池模块,用于为试验电源模块进行供电;补偿装置模块,用于输出试验电源模块的补偿电流;接线测量模块,用于对待测试变压器进行测量;计算机控制系统,用于模块控制和数据处理。本申请提供一种变压器能效试验装置采用分体化模块设计,不仅满足了组装便捷和携带便捷,同时还可以在户外现场随时随地使用。
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本发明涉及一种LiAlO2表面修饰的含碳和氧化锌的LiFePO4复合正极材料及其制备方法,通过在磷酸铁锂颗粒中嵌入碳和氧化锌,可以提高导电性并可以改善其循环特性,用LiAlO2对含碳和氧化锌的LiFePO4材料进行包覆改性,能够增加锂离子扩散率和导电性,进而能够提高磷酸铁锂材料的循环性能和倍率性能,使得制得电池的放电比容量和容量保持率都有所提高。并且本发明的制备方法简单、成本低、便于大规模生产。
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本发明公开了一种4-甲基-2,3,5,6-四氟苯甲醇的合成方法,其特征在于,包括以下反应步骤:(1)2,3,5,6-四氟苯甲醇与卤化氢反应,得到3-卤甲基-1,2,4,5-四氟苯;(2)3-卤甲基-1,2,4,5-四氟苯,在金属催化剂存在下,经氢化还原脱卤,得到2,3,5,6-四氟甲苯;(3)2,3,5,6-四氟甲苯在惰性溶剂中,于低温下,与有机锂试剂反应,得到芳基锂中间体;所得的芳基锂中间体在惰性溶剂中,于低温下,与甲醛气体反应,得到4-甲基-2,3,5,6-四氟苯甲醇。本发明具有原料与试剂价廉易得,反应收率好,产物纯度高等优点。
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本发明公开了一种无线充电装置,包括壳体,壳体底部的中侧设有电磁线圈,电磁线圈的顶部电性连接有无线充电主板,无线充电主板的顶部电性连接有锂电子电池,锂电子电池的一端与电压转换模块的一侧电性连接,电压转换模块的另一侧与连接线的一端电性连接,连接线的另一端与充电接头的一侧电性连接,壳体的一端设有LED指示灯。本发明通过设有电磁线圈、锂电子电池和无线充电主板使得本充电设备可通过无线充电方式进行充电,进而储存电量,以提供移动设备进行电量补充,设有的连接线与壳体一端的中部可拆卸连接,进而适应不同类型的充电接头,以满足不同型号的移动设备的充电需求,增加无线充电装置的实用性。
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本发明涉及一种电池电容器用的正极复合材料,属于储能材料领域。该正极复合材料主要由以下质量百分比成分组成:碳材料:0.5‑16.5%,锂基金属氧化物:余量。本发明通过碳材料与传统锂离子电池的锂基金属氧化物材料的复合作为电池电容器中的正极材料,大大提升了电极材料的导电性能并且带来部分电容储能的特性,显著改善了产品的倍率性能,在保持高能量的同时,满足大电流充放应用的需要。
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本发明涉及一种核壳结构正极材料及其制备方法。具体地,所述正极材料为具有核壳结构,其中,核层材料的组分为镍钴铝酸锂,镍、钴、铝三种元素在核层中呈梯度分布;壳层材料的组分为铝酸锂,并且在所述正极材料中,Ni元素、Co元素和Al元素的摩尔比为z:1-x-y:x:y+λ,其中x、y、z和λ如说明书所定义。此外本发明还公开了该正极材料的制备方法。本发明的正极材料,有效地提高了材料在锂离子电池中的电化学性能、结构稳定性和热力学稳定性,在储能等领域具有很大的应用价值。
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本发明公开了一种恩替卡韦及其中间体的制备方法,以及中间体。如式I所示的恩替卡韦或I’的制备方法包含下列步骤:有机溶剂中,在还原剂的作用下,将化合物II或II’进行如下所示的将酯还原为醇的反应,即可;其中,Ra为C1~C4的直链烷基;所述的还原剂为二异丁基氢化铝、氢化铝锂、红铝或者硼氢化钠,当还原剂为硼氢化钠时,所述反应在氯化锂和/或溴化锂的存在下进行。本发明还公开了中间体III、III’、II或II’。本发明的制备方法原料廉价易得,反应条件温和、副反应少、收率高、对环境污染小,中间体易于纯化分离,适于工业化生产。
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本发明涉及光伏发电技术领域,具体涉及一种光伏智能供电模块,包括箱体和供电组件,箱体顶部铰接有矩形框,供电组件包括单晶光伏发电板、锂离子储电池和智能控制模块;箱体后侧壁上方固定有锂离子储电池,箱体的后侧壁上位于锂离子储电池下方固定有智能控制模块,智能控制模块包括处理芯片、散热片和隔热板;箱体底部右侧固定有稳流稳压模块,箱体内设有接口线路,箱体右侧壁底部设有外接充电口;箱体左侧固定有电动升降杆,升降杆顶部铰接有显示面板,显示面板背部固定有两块连接板;本发明能在市电无法供应的位置采用箱体内部集成的供电模块对智能通信控制箱内的设备进行供电,同时光电转换效率高,温度适应性好。
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本发明公开了一种冷空调装置,包括空调机体、锂电池及单片机控制电路板,空调机体内设置有太阳能电池板和半导体制冷片,半导体制冷片安装在车身后备箱内,半导体制冷片的制冷端装有导冷风扇,半导体制冷片的散热端装有散热片和轴流风机,太阳能电池板置于车顶,锂电池及单片机控制电路板安装在车身后备箱内,太阳能电池板、锂电池及单片机控制电路板依次连接。本发明一种车载太阳能半导体制冷空调装置,设计合理,采用太阳能光伏发电技术和半导体制冷技术,节约能源,安全环保,具有良好的推广价值。
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本申请涉及一种模组电池深度过放电测试系统以及方法,涉及电池检测技术领域,解决了现有过放电测试方法只能根据充放电设备自身设定电压范围作过放电,其测试的范围较为有限的问题,其系统包括:充放电受控模块,两端分别耦接于锂电池模组以及充放电管理模块以接收充电控制信号并响应于充电控制信号控制能量回馈双向电源模块对锂电池模组进行充电测试,或接收放电控制信号并响应于放电控制信号控制能量回馈双向电源模块对锂电池模组进行过放电的测试。本申请具有如下效果:通过对电池深度放电,模拟电池在实际使过程中的过放操作,最大程度模拟电池的使用场景,实现电池的性能检测。
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耳科听力测试仪,涉及医疗的设备,其结构由锂电池(1)、ABCDEFGH变位器(2)、指示灯(3)、扬声器(4)、S集成发音器(5)组成,其电路从锂电池(1)的负极进入S集成发音器(5)内,通过扬声器(4)和指示灯(3)出来,连接在ABCDEFGH集合电阻之尾端为止,而锂电池(1)的正极连接在变位器(2)的指针轴心中为止。使用说明:当指针触发现有声波者属超高听力之人、指针触听到声音的称高听力者、指针触听到者是正常听力的人、但在听到是弱听力的人、指针在才听到必有耳鸣症必须注意营养和休息等例子,详见发明说明书内细述。主要用途是:属耳科医生检测记录的应有之设备。
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一种户外用太阳能温湿度监控器,包括采样箱体,采样箱体的顶部设置有太阳能电池板,采样箱体内部空间通过水平设置的防水隔板分割为采样腔与控制腔,采样腔仅设置于控制腔上方,采样腔内设置有温湿度传感器,温湿度传感器两侧相对侧壁上设置有通孔,控制腔内设置有锂离子蓄电池、控制板以及控散热风扇,控散热风扇、控制板的电源端口均与锂离子蓄电池连接,防水隔板上设置有两个防水接口,太阳能电池板通过第一导线组与锂离子蓄电池的充电端连接,温湿度传感器通过第二导线组与控制板连接,第一导线组与第二导线组均通过防水接口从采样腔到达控制腔。本发明拥有采样准确,电子系统使用寿命长的优点。
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本发明公开了一种半导体超辐射二极管光源光电探测管复用的光纤陀螺仪,涉及陀螺仪领域。该光纤陀螺仪中,信号处理和控制单元通过控制线与半导体超辐射二极管相连,用于控制半导体超辐射二极管周期性切换成发光状态和光电探测状态,并接收半导体超辐射二极管输出的电信号;半导体超辐射二极管与Y型铌酸锂芯片的输入端之间通过光纤延时线相连;Y型铌酸锂芯片的两个输出端分别连接光纤传感环;信号处理和控制单元与Y型铌酸锂芯片内部的相位调制器相连,用于在相位调制器上加载偏置和反馈信号。本发明可以减少由传统光纤陀螺的光源分束器所引起的3/4光能量损失,同时减少二个元件的使用。
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本发明提供一种界面保护结构,包括主体材料,主体材料为碳基材料,包括泡沫石墨烯(FG)、碳纳米管(CNT)、碳纤维中的至少一种。通过将原材料在分散液中进行分散,然后抽滤、剥离制备本发明界面保护结构。本发明的界面保护结构为自支撑结构,无需粘结剂帮助成型;且具有一定柔性,可在柔性电池中进一步应用;能够抑制锂金属电池在充放电过程中的枝晶生长、体积变化以及阻挡电解液与锂金属的直接接触,提高电池库伦效率和循环寿命;本发明的界面保护结构的制备原料易得、制备方法简单易行,也可直接应用于目前的锂金属电池产品中,有利于规模化推广。
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本发明属于涂料技术领域,尤其涉及一种无机水泥涂料及其应用。本发明以G35锂基改性无机树脂为主要原料,增强了底漆的渗透力;同时G35锂基改性无机树脂对混泥土或者砂浆墙面、地面都有固化作用,提高了无机水泥涂料的附着力。中间漆A组分以普硅水泥、无水石膏、硫铝酸盐水泥、石英砂和方解石粉为主要原料,使得中间漆具有致密性好、找平快的优点;以CM160纳米有机硅改性树脂为B组分,能够有效抗龟裂纹。面漆以D81改性锂基无机树脂为主,使其能够渗透到中间漆内部,与中间漆中的水泥和CM160纳米有机硅改性树脂形成凝胶,填充中间层粉料中的毛孔和裂缝,使得中间层和面漆成为致密度高的整体,提高了无机水泥涂料的耐候性。
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本发明公开了一种具有多重保护的电源管理系统,包括:电池组;电流采集模块、电压采集模块、保险模块、开关模块、二次保护模块、温度采集模块、单节电压采集模块、前端模块以及主控模块,通过实现防止过充、过放、过流、短路以及高温充放电的保护功能,使得锂电池在充放电过程中不会出现过充电、过放电的状态,保护电池的使用寿命,保护锂电池组处于良好的运行工作状态;通过实现的防止过流、短路保护以及高温充放电的保护功能,保护锂电池组在使用过程中出现异常时,及时进行阻止,避免异常的进一步严重,从而实现使用的安全性。
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本申请公开了调控硅酸盐材料微观形貌的方法,包括以下步骤:含有过渡金属源、锂源和硅源的醇水溶液,经水热反应,得到所述硅酸盐材料;通过调节所述含有过渡金属源、锂源和硅源的醇水溶液中的锂源与硅源的摩尔比、醇与水的体积比调控所述硅酸盐材料的微观形貌。
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本发明公开了一种2‑氟‑3‑硝基苯甲酸(II)的制备方法,利用二异丙基氨基锂或叔丁基锂在低温条件下,2‑氟硝基苯(I)经氟邻位锂化,干冰插羰反应,酸性水解,制得目标产物2‑氟‑3‑硝基苯甲酸;本发明反应条件温和,无需过渡金属催化,选择性好,收率高,并且工艺简单高效、环保经济,适合大规模制备;
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本发明提供一镍氢电池充电电路和镍氢电池充电方法,其中所述镍氢电池充电电路包括一输入模块、一控制模块和一电池模块,所述输入模块外接至少一电源,以供至少一充电电流进入所述镍氢电池充电电路,所述控制模块被连接于所述输入模块,所述控制模块包括一锂电池充电管理芯片,所述锂电池充电管理芯片对所述输入模块输入的所述充电电流进行管理,所述电池模块包括至少一镍氢电池,所述镍氢电池被可导通地连接于所述控制模块,以利用所述锂电池充电管理芯片对所述镍氢电池进行充电。
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本发明提供一种人工智能语音控制笔,包括控制笔主体、安装架、透声网、连接台、微型推杆电机、锂电池、声音接收器、时间继电器以及控制器,控制笔主体环形侧面上侧安装有安装架,安装架上端面安装有透声网,安装架内部安装有微型推杆电机,微型推杆电机下端面连接有连接台,微型推杆电机上侧安装有声音接收器,声音接收器输出端与控制器输入端相连接,控制器输出端与时间继电器输入端相连接,时间继电器输出端与锂电池输入端相连接,锂电池输出端与微型推杆电机输入端相连接,该设计解决了原有人工智能控制笔不便于进行语音控制调节的问题,本发明结构合理,便于组合安装,语音调节便捷,使用效果好。
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本发明公开了一种低温抗冲击节能型高压直流磁保持继电器,包括基座,基座的一侧滑动套设有外壳,外壳的一侧中空设置有凹腔,凹腔内连接有锂电池,锂电池的一侧设有通过螺钉安装在外壳上的盖板,锂电池的一侧固定连接有连接线,连接线的一端固定连接有微处理器,微处理器固定内嵌在外壳的一侧并且一端固定连接有温度传感器;外壳的另一侧内壁开设有若干U型孔,U型孔内的两侧壁固定连接有加热板,加热板的一侧设有固定安装在U型孔内的微型扇;外壳的一端的两侧内壁滑动安装有卡紧组件,卡紧组件远离外壳内壁的一端滑动连接基座。
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本发明公开了一种含电子传导界面层的柔性固态电池及其制备方法。所述柔性固体电池包括正极层、柔性聚合物电解质层和金属锂负极层,其还包括电子传导界面层,所述电子传导界面层位于金属锂负极层和柔性聚合物电解质层之间,所述的电子传导界面层的材质为金、银、锌、镁、铝、铂、硅、锡、硒中至少一种,所述电子传导界面层的厚度为1‑15nm。本发明解决了固态聚合物电解质和金属锂负极的界面不稳定性,有效阻止了电池短路,增加了电池循环寿命。
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本发明涉及一种应用于锂硫电池正极插层中的复合材料合成及其制作方法,尤其是一种石墨烯/钛氧化物复合材料制作方法及其应用方法。制备方法是将钛氧化物和石墨烯混合溶于有机溶剂形成浆料,再涂刷在锂硫正极材料表面。该制备方法,操作简单,成本低,且能有效地抑制在锂硫电池中聚硫离子的“穿梭效应”,大大提高了电池的容量和循环性能。
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本发明公开了一种野生动物追踪标签,其特征在于:主要由皮带、皮带扣、密封盒、条形磁铁、摆动轴、线圈、电路构成;密封盒安装在皮带上,条形磁铁、摆动轴、线圈、电路均被安装在密封盒内;电路主要由电源管理模块、锂电池、微功耗单片机、无线发射模、无线接收模块构成,无线发射模块、无线接收模块各自与微功耗单片机相连,微功耗单片机与电源管理模块相连,锂电池与电源管理模块相连;线圈与电路的电源管理模块相连。所述的条形磁铁可以围绕摆动轴摆动,且摆动半径短于摆动轴到密封盒壁的距离。所述的线圈位于条形磁铁下方,固定在密封盒内底部。所述的电路中的锂电池与电源管理模块相连。该方案使得野生动物的追踪不再受电池的限制。
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本发明公开了一种基于声表面波的柔性微米线电极的制造方法及装置。铌酸锂晶片上制造一对叉指电极,无盖的PDMS腔体覆盖在铌酸锂晶片的正中央,两个叉指电极分别位于PDMS腔体的两侧并呈对称分布,PDMS腔体内充满由光敏材料和纳米银线组成的液态预聚物,UV固化灯置于铌酸锂晶片下方;启动信号发生器,压电晶片受到高频交变电场的作用而激发声表面波,通过调节信号发生器的输出频率使PDMS腔体覆盖区域形成稳定的驻波场;纳米银线线性排布,待排布稳定后,采用UV固化灯对PDMS腔体进行照射,使液态预聚物固化成型。本发明能实现快速制造柔性的微米线电极,具有操作简便、可控性强和生产效率高等特点。
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本发明提供了一种电解液,包括锂盐、有机溶剂和添加剂A;所述添加剂A包括烷基胺类化合物、硅氮类化合物和硅氧烷类化合物中的一种或多种。本发明从电解液的改善方面入手,提出了含有烷基胺类、含Si‑N键类化合物(硅氮类化合物)和硅氧烷类化合物中至少一种的非水电解液,本发明提供的非水电解液具有极低的游离酸含量,将其应用于以高镍三元正极材料的锂离子电池中,能够有效的提高锂离子电池的循环性能、高温循环性能及高温存储性能。
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本发明公开了一种硫‑孢子碳/碳化铌复合电极材料及其制备方法和应用,包括:获得木霉孢子;通过6h,9h和12h溶剂热法和高温碳化,合成了孢子碳/碳化铌复合材料,以此为载体,通过熔融渗硫法,反应12‑16h,与单质硫进行复合,得到硫‑孢子碳/碳化铌复合材料电极。本发明硫‑孢子碳/碳化铌复合材料电极为三维多孔结构,具有较高的比表面积,较高的高循环稳定性,倍率性能和库伦效率等特点,特别适合作为锂硫电池正极材料,该复合正极提高了锂硫的倍率性能与循环性能,有助于推进高能量密度、高稳定性的锂硫电池的发展。
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本发明提供了一种正极活性材料的制备方法,其中所述正极材料为磷酸铁锂,所述制备方法包括,将锂源,铁源和磷酸源混合,置于管式炉中,通入惰性气体,低温预煅烧,然后通入甲烷气体高温煅烧,然后降温至预定温度,通入甲烷和硫化氢的混合气体,其中硫化氢和甲烷的体积比为12‑15:100进行回火煅烧;得到的正极材料为磷酸铁锂为核,表面依次包覆有热解碳以及碳硫复合物。由本发明的制备方法得到的活性材料具有良好的倍率性能和循环性能,并且具有良好的对电解液稳定性。
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掌中催眠型手电筒,本发明涉及一种美好的生活日用之设备,其结构由锂电池(1)、Ω电阻(2)、照明灯(3)、指示灯(4)、A扬声器(5)、S集成发音器(6)、K电阻(7)、旋钮开关(8)组成,其电路从锂电池的负极进S集成发音器内,通过A扬声器(5)和指示灯(4)出来,连接K电阻(7)到旋钮开关(8)的触点为止,而锂电池(1)的正极连接在旋钮开关(8)的根部为止。使用方法:转动旋钮开关与K电阻接通时,起催眠功能,但转向Ω电阻时,就是黑暗照明的目的。主要用途是:既对失眠之人有催眠入睡的美好休息,又可在黑暗照明当灯点。
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本发明公开了一种利用水稻根制得的Fe3O4/C复合材料及其应用,所述Fe3O4/C复合材料的制备方法包括如下步骤:(1)将水稻根洗净,进行冷冻干燥;(2)使冷冻干燥后的水稻根在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至200~500℃进行预碳化,预碳化后冷却、研磨;(3)预碳化后的水稻根与质量分数为10~30%的聚苯乙烯的DMF溶液混合,然后在氮气或氩气保护下以5~20℃/min的升温速率升至400~1000℃进行碳化,碳化后冷却、研磨得到Fe3O4/C复合材料。本发明公开了所述的Fe3O4/C复合材料作为锂离子电池负极材料的应用以及由此制得的锂离子电池,锂离子电池具有良好的循环性能、容量保持率和库伦效率。
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