针刺实验是评测锂离子电池安全性能的重要测试之一,其中隔膜的闭孔温度、破膜温度、热稳定性等性能尤为关键,关系到锂离子电池能否避免热失控的发生。而目前对于隔膜热稳定性的测试方法很少,最常见的就是将隔膜放置在一定温度的恒温烤箱中进行烘烤一定的时间,测量隔膜尺寸的变化。但是这种测试方法不能准确的反应出当锂离子电池受到针刺时的热稳定性,因此本发明采用一种模拟锂离子电池受到针刺时,测量隔膜的变化情况。
本发明适用于半导体材料技术领域,提供了一种发光膜、其制备方法和应用。该发光膜,包括氧化锌膜,该氧化锌膜中掺杂有二价氧化铕和氧化锂,该二价氧化铕的质量百分含量为0.5-5%,该氧化锂的质量百分含量为0.1-3%。本发明发光膜,通过在氧化锌中掺杂二价氧化铕和氧化锂,以氧化锌为发光基材,以二价氧化铕为发光中心,同时,氧化锂在发光过程中产生大量空穴,使发光薄膜的发光效率有显著提升。本发明制备方法,操作简单、成本低廉,适于工业化生产。
本发明公开了一种基于微波人体感应的大功率太阳能灯控制电路,包括控制电路、电源电路、微波人体感应电路、输出电路、太阳能电池、锂电池,控制电路分别与电源电路、射频电路、输出电路连接,用于对电源电路、输出电路进行控制,接收微波人体感应电路输出的检测信号,所述微波人体感应电路与电源电路连接,所述输出电路与锂电池连接,所述太阳能电池、锂电池并联连接,所述锂电池用于对电源电路、输出电路提供电能,所述电源电路用于给控制电路、微波人体感应电路提供电能。本申请通过先升压后降压的方式提供芯片的电源,保证了芯片电压的稳定,避免了电源波动带给芯片的干扰,提高了雷达检测的准确度。
本发明提供了一种汽车电瓶反充电装置,应用于所述汽车电瓶,包括输入输出接口、锂电池模块、电池充电模块、控制模块、电流放大检测模块以及电流输出模块;所述电池充电模块的输入端与所述输入输出接口连接、输出端与所述锂电池模块连接、控制端与所述控制模块连接,所述电流放大检测模块的输入端与所述锂电池模块连接、输出端与所述控制模块连接,所述电流输出模块的输入端与所述锂电池模块连接、输出端与所述输入输出接口连接、控制端与所述控制模块连接。实施本发明,方便用户操作,不易出错,在汽车电瓶正常时,可对该装置进行充电,在汽车电瓶亏电时,可快速对汽车电瓶进行反充电,进而快速启动汽车。
本发明公开了一种防止电源波动冲击的供电系统,包括锂电池备用电源、主连接电源及电源波动识别控制装置;所述主连接电源与所述锂电池备用电源经由电源切换装置分别与用电设备的供电输入端口连接,所述电源波动识别控制装置分别与所述主连接电源和锂电池备用电源连接,其设有电源波动参数识别模块,并与所述电源切换装置连接,所述电源波动识别装置监测所述主连接电源的供电参数并向所述电源切换装置发送切换信号。本发明通过利用锂电池的高稳定性,设置电源波动识别装置,有效防止电源波动冲击对用电设备的损害,提高运行稳定性,延长设备使用寿命。
本申请公开了一种功率变换电路及其控制方法、装置。该电路包括:锂电池;电感;多个开关管,其中,多个开关管中包括第一开关管、第二开关管、第三开关管和第四开关管;其中,锂电池的正极与第一开关管的第一端连接,锂电池的负极与电压输出端连接,第一开关管的第二端与第二开关管的第二端以及电感的第一端连接,电感的第二端与第四开关管的第二端以及第三开关管的第一端连接,第三开关管的第二端与电压输入端连接,解决了相关技术中难以保证锂电池的安全运行的问题。
本发明提供了一种复合固态电解质浆料、薄膜、制备方法及全固态电池。所述方法包括:将聚合物加入到非极性溶剂中,混合得到溶胶;向所述溶胶中加入固态电解质粉末及锂盐溶液,混合得到复合固态电解质浆料;所述非极性溶剂为不与所述固态电解质粉末发生反应的有机溶剂。通过将聚合物与非极性溶剂混合,形成溶胶,向该溶胶中加入固态电解质粉末及锂盐,混合后得到复合固态电解质浆料;利用溶胶的高剪切力分散固态电解质粉末及锂盐溶液,从而使得所述固态电解质粉末及锂盐溶液均匀分散在溶胶中,由于所使用的非极性溶剂不与固态电解质粉末发生反应,使得所得到的复合固态电解质浆料具有较高的稳定性。
本发明公开了一种防水型立式LED花园灯,包括装置底座、外壳体、灯罩、太阳能电池板和锂电池,所述装置底座顶端的中心位置处固定有外壳体,且外壳体底部的外侧壁上设有太阳能电池板,所述装置底座内部的一端设有锂电池,且太阳能电池板的输出端通过光伏控制器与锂电池的输入端电连接,所述装置底座远离锂电池的一端设有单片机,所述外壳体内侧壁靠近底座的一端设有蓄水腔,所述外壳体外侧壁上安装有排水孔,且排水孔的一端贯穿外壳体并与蓄水腔相连通,所述蓄水腔的顶端的设有灭蚊腔,且灭蚊腔底端的内侧壁上固定有回收盒,本发明不仅提高对雨水资源的利用率,减少了对电资源的浪费,而且实现了对蚊虫的捕捉功能。
本发明公开了一种蓝牙音箱控制电路,包括:USB输入电路(1),锂电池供电电路(2),放大器供电电路(3),麦克风输入电路(4),外部音源输入电路(5),蓝牙模块(6),按键及LED电路(7),单片机控制电路(8),及放大器电路(9),所述USB输入电路(1)直接给锂电池供电电路(2)中的锂电池进行供电,且锂电池供电电路(2)分为两部分输出,一部分进入放大器供电电路(3)后变压为5V/1.5A后,直接给放大器电路(9)进行供电,另一部分直接向单片机控制电路(8)进行供电。
本发明提供了一种功能化隔膜及其制备方法和应用。该功能化隔膜包括基膜、接枝在基膜上的功能分子和设置在基膜至少一个表面上的金属;功能分子包含有机硅氧烷和/或具有C1~C3烷基的酰胺化合物;所述有机硅氧烷包含巯基、羟基、磺酸基中的一种或多种官能团。本申请的功能化隔膜在基膜上接枝功能分子,有助于降低界面电阻并促进锂离子的运输,尤其是在高电流密度下锂离子的运输,进一步提高锂硫电池的电化学性能;在功能化隔膜中设置特定金属,金属与功能分子协同固定多硫化物,从而进一步提高锂硫电池的电化学性能。
本发明公开了一种新型模块化电池管理系统,包括该电池管理系统包括主控板、从控板、主回路电流检测控制器、主回路二次保护与电池模块,所述从控板和电池模块连接,实现当前电压检测,通过单线通讯将电池的电压温度等信息传输到主控板,所述电池模块通过模块上自带的功率端口将多个电池模块进行连接可根据不同的要求作出不同容量及电压的电池组,本发明能兼容市场上三元锂,磷酸铁锂,钛酸锂等不同类型的锂电池;模块化设计有效降低了企业生产组装的难度,每个模块采用单线通讯将每个电池模块的电压温度数据传输到主控板,主控板对接收到的数据进行计算,可以精确的了解电池当前的状态,让主控板更好的保护电池。
本发明公开了一种无焊接动力电池模组,其中的电池模块单元包括左、右扣合将锂电芯按矩阵排列方式定位安装于其内的电池盒,左、右电池盒的底部开设有对应于锂电芯正、负极的导电孔,对应于左、右电池盒分别设置电极片,左、右电极片分别卡扣于左、右电池盒的底部;多个电池模块单元叠置成组并通过贯穿各电池模块单元的螺栓螺母组件连成紧固体,电极片上与各锂电芯位置的电极触头通过导电孔与锂电芯电极弹性接触,相邻电池模块单元的电极片之间和左、右最外侧电极片上均夹紧有导电片,电极触头有足够的弹性量以确保在紧固体松动时与电极的可靠接触。本发明具有电极接触紧密、拆装便捷、生产效率高、制造成本低等优点。
本申请公开了一种电池隔膜涂层材料及其制备方法、电池隔膜和电池,该电池隔膜涂层材料包括粘结剂和填充多孔材料,所述填充多孔材料包括具有孔道结构的多孔碳和填充在所述孔道结构中的填充粒子,所述填充粒子用以促进锂离子迁移。多孔碳的孔道结构能够为锂离子搭建快速迁移的桥梁,使锂离子能够在多孔碳的孔道结构中进行迁移。同时,在多孔碳的孔道结构中填充有填充粒子,该填充粒子能够进一步促进锂离子迁移,进而使得形成的电池隔膜涂层材料具备较高的离子电导率,使用的多孔碳具有较高的比表面积,后续能够为电解液蓄积提供空间,进而能够提升制得的电池隔膜的保液率。
本发明公开了一种三层极片结构的电池芯、二次电池,涉及锂电池技术领域。该电池芯包括正极极片、第一负极极片、第二负极极片以及隔膜,所述的电池芯的堆叠结构为,正极极片‑隔膜‑第一负极极片‑第二负极极片‑隔膜‑正极极片;第一负极极片的活性材料的脱嵌锂比容量低于第二负极极片的活性材料的脱嵌锂比容量。本发明从电池结构设计的角度设计了一种新型三层极片结构的电池芯,可以有效的将与锂离子合金化的高容量负极材料应用在电池体系中,有效提高电池能量密度、循环性能和安全性能。
本发明涉及一种横向激励剪切模式的声学谐振器的制造方法,包括:提供压电层,压电层包括单晶材料的铌酸锂和/或单晶材料的钽酸锂;在压电层的第一表面形成声学镜;声学镜包括至少一第一声反射层和至少一第二声反射层,第一声反射层和第二声反射层交替叠设,各第一声反射层的声阻抗小于各第二声反射层的声阻抗;在声学镜的第一表面键合承载晶圆;在压电层的第二表面形成电极单元和横向反射器。本发明将采用单晶材料的铌酸锂或钽酸锂的压电层集成到定制开发的微加工工艺流程中,形成的谐振器通过电极单元产生电场,并通过横向反射器对声波进行横向反射,从而可以激励为横向的剪切振动模式,并在3GHz以上的频率下具有高机电耦合系数和高Q值。
本发明公开了一种专注力训练反馈装置及其训练方法,包括ABS机壳、蛋白皮机壳、FPC柔性板、脑电模块板与锂电池,ABS机壳与蛋白皮机壳呈弧形,蛋白壳机壳安装在ABS机壳的下端,ABS机壳的一侧设有脑电模块位,脑电模块板与锂电池安装在脑电模块位内,脑电模块板与蛋白皮机壳之间安装有锂电池,锂电池与脑电波模块板电连接,FPC柔性板安装在蛋白皮机壳的下端,FPC柔性板与脑电模块板电连接。本发明的训练方法通过本装置与不同教具控制,通过内置的算法以及专注力六角分析模型,实现对用户专注度的各个数据模型的分析构建,并针对性的提高专注力。本发明提供一种通过收集与分析脑电波信号进行专注力训练反馈的装置,结构小巧,方便佩戴。
本发明实施例公开了一种电池管理的限流系统及方法。包括:充电机和锂电池组,电流采集电路、电压采集电路、电池管理系统BMS主控板、光电隔离驱动电路、MOS开关管、限流电感;电流采集电路的输入端与锂电池组的负端相连,电压采集电路的输入端与锂电池的正端相连,电流采集电路的输出端和电压采集电路的输出端均与BMS主控板的输入端相连;BMS主控板的输出端与光电隔离驱动电路的输入端相连,光电隔离驱动电路的控制端与MOS开关管的受控端相连,MOS开关管的一端的与充电机的负端相连,MOS开关管的另一端与限流电感的一端相连,限流电感的另一端与锂电池组的负端相连。本发明实施例提供的电池管理的限流系统,可以降低电路面积、功耗及成本。
本专利涉及望远镜技术领域,特别涉及一种自动语音播报景点信息的观光望远镜,所述观光望远镜包括电控箱和立柱,所述电控箱的底部安装有左右转轴,立柱的顶端通过左右转轴与电控箱活动连接;所述电控箱内部安装有控制主板、语音播放电路、锂电池和陀螺仪;所述锂电池为控制主板供电,所述控制主板分别为语音播放电路和陀螺仪供电,且控制主板分别与语音播放电路和陀螺仪连接;所述陀螺仪安装在左右转轴上;本专利利用光伏锂电池板为观光望远镜提供电源,克服现有的观光望远镜在供电场所的限制,并且为观光望远镜提供更久的供电时长,节省更换蓄锂电池的人力资源。
本发明涉及一种电池和其制备方法,所述电池包括:一正极;面向所述正极设置的一负极;和一隔离膜位于所述正极和负极之间;正极和负极面向隔离膜的表面为内表面,所述正极和负极面向隔离膜的内表面具有多个多阶梯式凹槽或锯齿(zig-zag)结构。本发明还提供一种制备上述电池的方法,其包括以下步骤:提供一电池电极,包括一正极和一负极;在电池电极表面使用光刻技术蚀刻成多个纳米级多阶梯式凹槽或锯齿(zig-zag)结构。本发明的电池能显著增加电池能量密度,适用于锂电池、高分子锂电池等。
本发明为一种活性竹炭/硫复合材料的制备方法及其应用。该方法包括如下步骤:第一步,制备活性竹炭;第二步,制备活性竹炭/硫复合材料:将活性竹炭和纳米硫粉放入球磨机中球磨处理2~4h,然后将球磨所得的混合物放入以聚四氟乙烯为衬底的反应釜中加热保温,反应时间为10~20h,反应温度为100~300℃,由此制得活性竹炭/硫复合锂硫电池正极材料。本发明可以有效解决锂硫一次电池正极材料导电性差、体积膨胀严重以及硫负载量不高等问题,进而从整体上提高锂硫一次电池的放电效率、安全性能和能量密度,克服了现有一次锂电池技术中电池比容量较低的缺点。
本发明公开了OLED电视的关机补偿方法、OLED电视,所述方法预先在OLED电视主板上新增锂电池组供电模块,用于OLED电视关机补偿供电;当OLED电视开机启动后,实时监测判断市电交流电源否断电;若断电,系统进入黑屏并屏蔽外部按键操作,系统同时判断是否需要TFT补偿;如果需要则控制锂电池组供电进入补偿流程;当完成补偿,则控制锂电池组停止供电,进入关机状态。本发明克服了现有OLED电视断电后无法工作带来不能进行TFT补偿的缺陷,内置锂电池设计实现断电依然可以进行TFT补偿,有效解决用户不观看时直接断电而带来的残影问题。
本发明涉及一种叠层有机电致发光器件及其制备方法,该叠层有机电致发光器件包括依次层叠的阳极、第一发光单元、电荷生成层、第二发光单元及阴极,所述电荷生成层包括依次层叠于所述第一发光单元上的n型掺杂层和p型掺杂层,所述n型掺杂层由n型材料掺杂于第一金属氧化物中形成,所述p型掺杂层由p型材料掺杂于第二金属氧化物中形成,所述n型材料为氟化锂、氯化锂、溴化锂或碳酸锂,所述p型材料为三氧化钼、三氧化钨或五氧化二钒,所述第一金属氧化物和第二金属氧化物为五氧化二钽、五氧化二铌或二氧化钒。这种叠层有机电致发光器件的发光效率较高。
本发明公开了一种超级电容器及其制备方法,该电容器包括正极、负极、隔膜和电解液;所述正极包括正极集流体和涂覆在正极集流体上的正极活性材料,所述负极包括负极集流体和涂覆在负极集流体上的负极活性材料;所述正极活性材料为含锂的金属含氧化合物;其特征在于,所述正极活性材料经过脱锂预处理,所述超级电容器正极Vs.Li+/Li的电极电位为3.2-6.0伏特。本发明超级电容器的能量密度高、倍率高且循环寿命长。
本发明公开了一种电极片,包括集流体和设置在所述集流体上的活性层;所述活性层的材料为活性材料、导电剂和粘结剂的混合物,所述活性材料为纳米碳材料和钛酸锂颗粒形成的复合材料。这种电极片的活性层的材料为活性材料、导电剂和粘结剂的混合物,活性材料为纳米碳材料和钛酸锂颗粒形成的复合材料,纳米碳材料和钛酸锂颗粒形成的复合材料电导率高,离子脱嵌速度较快,具有快速充放电特性,钛酸锂颗粒还可以通过电化学反应来储存和转化能量。相对于传统的超级电容器,采用这种电极片的超级电容器的能量密度较高。本发明还公开了上述电极片的制备方法,以及采用该电极片的超级电容器。
本发明公开了一种具有力学梯度的固态电解质及其制备方法和应用,包括:具有高杨氏模量的固态聚合物电解质前驱体溶液及引发剂、具有一定弹性与粘结性能的凝胶聚合物电解质前驱体溶液及引发剂、电解质锂盐;其中所述的具有力学梯度的固态电解质在力学性能上表现为从正极向负极杨氏模量逐渐增高;通过锂盐浓度和引发剂浓度调控;具有高杨氏模量的固态聚合物电解质可以降低负极侧锂枝晶尖端的高度,抑制锂枝晶的生长,防止电池短路;具有一定的弹性应变和粘结性能固态电解质,可以缓解正极在循环过程中的由体积膨胀引起的界面机械应力问题;此外,界面接触层都采用了原位聚合工艺,有利于形成密切结合的界面,避免界面处空隙和孔洞的形成。
本发明涉及厨房家电技术领域,公开一种智能燃气灶,其包括用于为烹饪器具加热的灶体以及与智能终端无线连接的控制器,灶体包括电子板及至少一个炉头,炉头上设有连接管和传感器,连接管上设有控制开关,电子板集成有信号传输设备和脉冲器;控制器是智能终端与灶体形成信号连接的媒介并集成有显示屏、语音器、通讯设备及为控制器提供电源的锂电装置,锂电装置包括锂电池及连接锂电池的充电端口,当传感器检测燃气泄漏时,智能终端通过APP远程连接控制器并通过控制器指令脉冲器关闭电磁阀关闭供气,以此有效预防了燃气灶在使用过程中存在的安全隐患。
本发明公开了一种石墨烯基负极材料及其制备方法,属于二次电池材料技术领域。本发明研制的产品为凝胶态负极材料,所述凝胶态负极材料包括石墨烯基干凝胶和电解液;所述石墨烯基干凝胶和所述电解液的质量比为1:5‑1:8;所述石墨烯基干凝胶由缺陷结构石墨烯构成;所述缺陷结构石墨烯缺陷处被过渡金属离子占据。其中,所述石墨烯基干凝胶为预锂化石墨烯基干凝胶;所述预锂化石墨烯基干凝胶是由聚苯乙烯磺酸锂预锂化得到。另外,所述石墨烯基干凝胶中还包括PEO;所述PEO添加量为石墨烯基干凝胶总质量的3‑10%。本发明所得产品具有优异的首次效率,且循环性能稳定。
本发明涉及一种石墨烯包覆氧化铝及其制备方法,属于无机-无机复合材料制备技术领域。本发明利用LPAN作为碳源,常温下对氧化铝进行包覆制备出前驱体,在高温惰性气氛下制备出石墨烯包覆氧化铝粉体,该粉体不仅具有粒径小、分布均匀等特点,而且易于成膜,附着性能优良。该粉体能够良好的与锂离子电池电解液相浸润,不但能大幅度降低锂离子电池的内阻,并且电池的容量和循环性能稳定,从而提高电池的整体性能。此外,使用本方法制备出来的石墨烯包覆Al2O3材料可以应用于导电橡胶填料、导电散热材料等相关领域。
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