本实用新型公开了一种电磁感应充电系统、心脏起博器及无线充电器,心脏起博器包括心脏起博器本体和高频耦合接收模块,心脏起博器本体与高频耦合接收模块电连接;无线充电器包括充电器外壳和集成电路模块,集成电路模块包括有依次连接的整流模块、逆变模块、低压高速整流模块和DC-AC高频逆变耦合输出模块;集成电路模块还包括调整模块,调整模块第一端连接逆变模块,其第二端连接低压高速整流模块。心脏起博器内置的高频耦合接收模块能够无线接收由无线充电器的DC-AC高频逆变耦合输出模块输出的电能,实现对心脏起博器内的锂电池进行无线充电,从而延长心脏起博器的使用寿命,避免心脏起博器因电池能量耗尽而进行的二次植入手术。
本实用新型公开了一种新型的软包装蓝牙电池结构,其特征在于,软包装蓝牙电池的极片上的极耳设置在极片的左侧或右侧,软包装蓝牙电池的正极和负极同在软包装蓝牙电池的左侧或右侧。所述的软包装蓝牙电池为左右卷绕方向的卷绕式锂离子电池。本软包装蓝牙电池结构有利于极耳的位置固定,有利于控制蓝牙电池正负极耳的间距,有利于增强外定位蓝牙电池卷绕的一致性。
本实用新型提供一种折叠式移动电源支架,包括:第一壳体、第二壳体、铰接杆、第一支架、第二支架、锂离子电子及电池保护电路,所述铰接杆分别与第一壳体和第二壳体铰接,使第一壳体与第二壳体可相对或相向运动,所述第一支架通过第一滑杆可滑动地连接至第一壳体,并可从收起状态滑动至支撑状态,所述第二支架通过第二滑杆可滑动地连接至第二壳体,并可从收起状态滑动至支撑状态,所述第一壳体与第二壳体相对或相向运动的方向与所述第一支架相对第一壳体滑动的方向垂直,且与所述第二支架相对第二壳体滑动的方向垂直。本实用新型在为电子装置提供移动电源的同时还可为电子装置提供支撑功能,且便于携带。
本实用新型属于锂电池装备技术领域,提供一种卷绕装置及其卷针伸退机构。这种卷绕装置包括卷绕头基座、至少一组卷针轴,还进一步包括夹紧并带动所述卷针轴伸退的卷针伸退机构。根据本实用新型的卷绕装置,采用卷针伸退机构夹紧卷针轴伸退,确保伸出到位或退回到位,不会出现伸出到位时的前冲回弹现象,避免卷针错位,保证了卷针轴伸退的精度和稳定性。
本发明属于锂电池保护电路技术领域,尤其是利用单片机扫描电池电压的采集电路及其控制方法,以对六节电池包的扫描为例,包括第一节电池采集电路、第二节电池采集电路、第三节电池采集电路、第四节电池采集电路、第五节电池采集电路、第六节电池采集电路以及单片机。本发明通过优化六节电池包的电压采集电路,节省了I/O口与ADC口,降低了对单片机以及电路的要求,从而降低产品的生产成本,有效提高了产品市场竞争力;且不易损坏,避免出现过充或过放情况,使可靠性与安全性更高,有助于电池保护技术的提升与电池管理的发展。
本发明提供了一种复合负极片,所述复合负极片包括同时作为负极集流体和负极活性材料的金属箔,设置在所述金属箔一表面的固态电解质薄膜层,以及在所述固态电解质薄膜层背离所述金属箔的表面设置的类金刚石薄膜层。所述固态电解质层具有较好的导锂性能,提高复合金属负极/电解液界面离子扩散速率,提高电池倍率性能;且所述固态电解质层在可以有效隔离复合金属表面与电解液的接触,减少副反应过程,提高电池库伦效率;且所述固态电解质层还可以对复合金属负极提供有效的机械保护作用,改善复合金属负极在电化学反应过程中因体积变化造成的粉化问题,从而有效提高电池循环性能。
本发明提供了一种负极材料、其制备方法及应用。该负极材料包括硅碳复合材料,该硅碳复合材料为核壳结构,其包括内核和设置于内核表面的壳层,内核包括多孔石墨和第一纳米硅,其中多孔石墨表面具有孔道,孔道中包含第一纳米硅;壳层包含无定型碳和第二纳米硅。本发明提供的负极材料孔道内提供的空间可有效缓解纳米硅在充放电过程中的体积变化,为锂离子向材料内部扩散提供通道;壳层还能有效提高负极材料的导电性、缓解纳米硅的体积膨胀效应并改善负极表面SEI膜的形成,有效解决了现有技术中负极材料体积膨胀效应严重导致的循环性能和倍率性能不足的问题。
本发明涉及锂电池领域的极片加工技术领域,具体为一种极耳激光切割装置及切割极耳的方法。在极片高速运行状态下,使用本发明的极耳激光切割装置及切割方法对极耳进行激光切割,可减少激光切割废料,并可防止切割时极片的振动,同时还可对振镜进行有效的保护,使切割形成的废料、粉尘能很好的脱落并顺利排出,此外本发明的极耳激光切割装置还可用于切割不同规格的极耳,无需更换真空吸附台板。
本发明公开了一种石墨烯改性的纳米氧化物复合材料机油添加剂,其包括纳米氧化物复合材料、分散剂、锂基脂和基础油。本发明利用石墨烯对纳米氧化物复合材料进行改性,然后将改性后的纳米氧化物复合材料应用于机油添加剂中,从而提高了机油高温润滑性能。本发明中的纳米氧化物为层状钙钛矿材料,其具有更好的耐高温性能和高温润滑性。层状钙钛矿材料能有效提高机油的极压性能和各工况下的抗磨减磨性能,也可显著减轻高温下摩擦表面的磨损,从而延长机油添加剂的服役寿命。本发明中的石墨烯具有高导热特性。这样将层状钙钛矿材料与石墨烯结合制备的机油添加剂可以降低机油温度并延长机油使用寿命。
本发明公开一种拘束托盘,用于电动汽车锂电池容量检测过程中的夹持固定,包括:一框体,所述框体具有相对设置一前固定板和一后固定板,以及连接所述前固定板和所述后固定板的一底座;一加压组件,安装于所述底座并位于所述前固定板和所述后固定板之间,且所述加压组件相对所述后固定板更加靠近所述前固定板;两拘束板,安装于所述底座且平行于所述前固定板和所述后固定板,一个所述拘束板贴接所述加压组件,另一所述拘束板贴接所述后固定板;多个拘束隔板,安装于所述底座且位于两所述拘束板之间,相邻的所述拘束隔板之间形成一电池容腔,收容固定电池。
本发明公开了一种铝片镍片极耳自动焊接机,涉及电池极耳加工技术领域,该焊接机包括落地式机台、激光焊接机、上料机构、转盘机构和下料机构,所述转盘机构上环布设有用于装载铝片镍片的定位冶具,所述上料机构为两个并分别将铝片及镍片输送至转盘机构上的定位冶具内,还包括导正机构、压紧机构和控制系统,所述导正机构设在转盘机构上的定位冶具处;所述压紧机构设在激光焊接机侧部;所述控制系统设在落地式机台上并与各个部件相连接,控制系统用于控制各个部件运作使其相互配合。本发明,结合实际生产及工艺,实现了锂电池极耳的铝片、镍片自动上料、自动定位、自动焊接、自动下料,降低人工劳动强度,提高自动化设备生产效率。
本发明公开了一种脑肌电融合的脑控无人船,由5部分组成,包括无人船船体系统、能源动力系统、船载执行系统、传感系统、控制系统。船体是采用橡胶制作的双体船;能源动力系统采用锂电池为动力;船载执行系统为船左右两侧的电机驱动螺旋桨;传感系统包括传感器避障装置等;控制系统又由三部分组成,1为脑电波(EEG)和肌电数据(EMG)采集系统,2为ARM处理器通讯系统,3为单片机微控制器系统。
本发明公开了一种采用拆卸自动损毁储存芯片的防拆型智能POS机,包括顶盖板、底座和收纳块,所述顶盖板顶壁上镶嵌安装有显示屏,其顶壁还开有下嵌槽,所述顶盖板顶壁远离下嵌槽的一侧设有刷卡槽,所述下嵌槽内安装有多组操作按键,所述顶盖板的侧壁开有容纳仓,所述容纳仓内设有电源线;所述底座内部安装有与电源线电性连接的锂电池,所述顶盖板内部安装有储存芯片。该采用拆卸自动损毁储存芯片的防拆型智能POS机,通过设置了收纳块、收纳槽、手动伸缩杆和贴合板,使贴合板脱离收纳槽后,即可将刷卡后产生的小票等送入收纳槽内,从而有效地处理了小票,免去了小票无处存放的麻烦。
本发明属于电池材料的回收和循环再利用技术领域,具体涉及一种再生石墨材料及其制备方法。本发明再生石墨材料的制备方法是通过将锂离子电池负极回料经酸浸、水洗、加热处理,得到粉末I与碳源混合处理,使碳源包覆于粉末I表面,得到粉末II,再通过化学气相沉积法使有机碳源包覆于粉末II表面,得到再生石墨材料。本发明再生石墨材料的制备方法通过酸浸、水洗和加热处理,将负极回料中大部分影响首次效率和电容量的物质除去,再经二次碳包覆,且第二次碳包覆是通过化学气相沉积法进行,使所得再生石墨材料具有均匀致密且完整的界面、高容量和较高的首次效率。
本发明提供了一种电解液、钙离子二次电池及其制备方法,涉及电池领域。该电解液包括电解质和非水溶剂,其中,电解质包括钙盐和非钙盐,非钙盐包括锂盐、钠盐或钾盐中的任意一种或者至少两种的组合,通过钙盐和非钙盐对应的两种以上不同阳离子的杂化,使电解液具有较高的离子导电性,可减弱溶剂化效应,将其应用于钙离子二次电池中,可降低电池的自放电现象,同时有利于形成良好的固体电解质界面膜,提高电池的能量密度和循环性能。本发明还提供了一种钙离子二次电池,包含上述电解液,鉴于电解液所具有的优势,使得该钙离子二次电池具有较为优异的能量密度和循环性能。本发明还提供了上述钙离子二次电池的制备方法,该制备方法简单、稳定。
本发明公开了一种复合材料、其制备方法及用途。所述复合材料包括碳基质及分散于所述碳基质中的金属氧化物包覆纳米硅基颗粒。本发明的方法包括:1)对纳米硅进行表面氧化处理;2)将步骤1)得到的核壳结构材料和金属粉混合,煅烧;3)将步骤2)得到的金属氧化物包覆纳米硅的颗粒与碳源材料混合造粒得到球形前驱体,然后烧结,得到复合材料。本发明工艺简单,该复合材料用于锂离子电池负极时,具有很高的比容量、首次库伦效率和优异的循环性能(比容量≥1170mA h/g,首次充放电效率≥88.8%,300次循环后容量保持在91.5%以上。
本发明公开了一种基于水的防腐涂料组合物,包括:水性树脂、古马隆树脂、多功能复合物、活性炭、改性聚硅氧烷羧酸聚合物、固化剂、聚乙烯醇缩丁醛、乳化剂、硝酸锂稳定剂、增稠剂和去离子水;所述基于水的防腐涂料组合物,其制备步骤如下:1)、将多功能复合物加入到活性炭以及去离子水中,得到活性混合液;2)、将水性树脂、古马隆树脂加入搅拌器中,然后加入乳化剂、固化剂、聚乙烯醇缩丁醛、改性聚硅氧烷羧酸聚合物以及上述的活性混合液;3)、调节其pH值,然后加入增稠剂,调节至规定粘度,即可。本发明的组合物具有硬度高,机械性能好,交联密度高,耐磨性好,防腐蚀性佳,分散稳定均匀,贮存稳定性好等特点,其应用潜力非常巨大。
本发明公开了一种吸收潮流能方式的氢动力船,包括船体,船体底端的两侧均固定设有安装柱,两个安装柱的底端均规定安装有电动马达,两个电动马达的输出端均固定安装有螺旋桨,船体的内壁的一侧固定设有锂蓄电池,船体内壁的中部固定设有海水除盐器,本发明通过船体利用潮流能进行发电,可提供初始能源,进而达到制氢利用的目的,船体动力来源环保可再生,保护了环境,节约了资源,电动液压缸带动连接角杆可将潮流能发电机升起,潮流能发电机连接的限位滑块与支撑架开设的限位滑槽滑动连接,在发电机使用一段时间后可将发电机升至水面,即可对发电机进行清理和维护,延长了发电机的使用寿命,保护了人员财产。
本发明提供一种导电铜箔胶带及其制备方法,从上到下包括:铜箔,导电胶水,PET离型底纸;所述导电胶水的原料包括:丙烯酸酯聚合物,有机溶剂,聚吡咯,导电分散液,增稠剂,分散剂,消泡剂,热稳定剂,光稳定剂;所述导电分散液的组分包括:改性电容炭,二氧化钛,氧化镁,分散剂;所述丙烯酸酯聚合物的聚合单体为丙烯酸丁酯和丙烯酸‑2乙基己酯,聚合度为2000‑5000;所述改性电容炭的制备方法为:2000目的无序介孔碳在六氟磷酸锂的碳酸二甲酯溶液中混合均匀后,蒸发掉碳酸二甲酯溶剂得到。
高纯度碳纳米管的制备方法包括如下步骤:a、向反应器中加入0.2~2克金属催化剂,在氮气保护下升温至600~900℃;b、按氢气:氮气的体积比为1 : 2~9 : 8向反应器中加入氢气,对催化剂进行活化40~80分钟;c、按碳源:氮气:刻蚀剂的体积比为3~5 : 4~6:0.5~2向反应器中分别加入碳源、氮气及刻蚀剂,反应40?80分钟,通过刻蚀剂的分解提高催化剂活性并去除包裹在碳纳米管表面的无定型碳杂质,然后在氮气保护下降温至室温,制得颗粒状高纯度碳纳米管粉体,所述刻蚀剂为醇类或去离子水的一种或多种的组合。本发明还提供了高纯度碳纳米管作为锂离子电池导电剂的应用。本发明以氢气作为催化剂活性剂,以去离子水或醇类作为刻蚀剂,制得的碳纳米管纯度高,且催化剂活性高。
本发明涉及一种氧化铝陶瓷及其制备方法和应用。该氧化铝陶瓷的制备方法,包括如下步骤:将原料混合,得到混合料,其中,按照质量百分含量计,原料包括如下组分:40%~65%的氧化铝、5%~10%的氮化硼、5%~10%的氮化铝、5%~10%的碳化钛、5%~10%的碳化硼、5%~10%的碳化锆及10%~20%的助烧剂,助烧剂选自三氧化二铁、氧化钠、氧化钾、二氧化硅、氧化钙、二氧化钛、氧化镁、氧化锌、氧化锂及碳化硅中的至少两种;将混合料成型,得到坯体;将坯体烧结,得到氧化铝陶瓷。上述制备方法制备得到的氧化铝陶瓷兼具较高的硬度和较高的热超声键合效率。
一种电池充电方法,该方法先获取电池参数,所述电池参数包括电池的电极参数,再根据所述电池参数输入常微分方程所表示的电池模型,获取所述电池n次循环下的安全充电边界值,其中所述参数还包括电池的结构参数、制造工艺参数、电学参数、电解液参数、隔膜参数以及热物性参数中的一个或多个,所述安全充电边界值是包括不同荷电状态SOC和不同温度下所述电池不发生析锂的最大充电电流,所述n大于等于2小于等于N,N为所述电池的循环寿命,所述n次循环是指0至N次循环中选取的n次循环;最后根据所述电池的当前循环次数、当前温度、当前的SOC以及所述安全充电边界值,获得所述电池的当前循环次数以及当前的SOC下的最大安全充电电流值。
本申请提供了一种一核三供三消分布式系统,所述系统包括:燃料储罐、燃料混合器、燃气轮机、发电机、垃圾熔融气化炉、分离池、蒸汽轮机、吸收式溴化锂机组和污泥干化炉。本申请提供的技术方案具有能效高的优点。
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