一种太阳能防水发电系统,包括防水盖体和防水箱体,该防水盖体与防水箱体活动铰接,在防水箱体中设置有太阳能电池板、线路盒、主电路板、电池盒与放置在电池盒中的锂电池,在防水箱体的侧面具有输入/输出插座,所述太阳能电池板具有多块,多块太阳能电池板之间以可翻折、拆卸的方式连接在一起并活动安装在防水箱体中,也可以将太阳能板放在箱体外,太阳能板的电量用导线连接到发电箱的充电接口上。多块折叠的太阳能电池板组合在一起使用,缩小收折时体积变小可以完全装入太阳能发电系统箱体内,方便携带,在太阳能电池板、功能显示屏、LED灯与输入/输出插座处都采用了全密封的防水设计,有效保护内部带电工作部件。
本实用新型涉及锂电池的技术领域,公开了一种贴胶带装置,用于在极片上粘贴胶带,包括用于确定胶带长度的定位结构、用于切断胶带的切胶带结构和用于吸附移动胶带并粘贴至所述极片的贴胶带结构,所述切胶带结构和贴胶带结构都位于所述定位结构一侧,所述定位结构包括用于牵引所述胶带移动的夹胶带滑块和供所述夹胶带滑块移动的导轨,所述导轨上还设有可移动的定位块,所述定位块在所述导轨上位于所述夹胶带滑块沿胶带牵引方向的前方,所述定位结构还包括用于控制所述定位块移动的步进电机和用于控制所述夹胶带滑块移动的牵引动力结构。本实用新型可牵引出合适长度的胶带,不需要人工调整更换设备,自动化程度高,适用性强。
本实用新型公开了一种LED鉴宝手电,其包括,前壳组件;筒身组件,前壳组件通过螺纹与所述筒身组件的前端配合连接;电池组件,所述电池组件设置于筒身组件的内部;尾盖组件,所述尾盖组件通过螺纹与筒身组件的后端配合连接;以及,电极柱;所述筒身组件和电池组件、以及电池组件和尾盖组件之间通过电极柱电连接。所述LED鉴宝手电采用一体式设计,减轻使用者负载;采用模块化结构,后续维护方便;工作模式多样,可选择强光或工作光照明;采用LED模组,能耗小、寿命长;采用高性能锂电池,绿色、环保、自放电率低;具有电池保护功能,可有效的防止电池的过充、过放;外壳防护等级高;采用独特的反光技术,光照度强,反光效率高。
一种基于LoRa技术的无线温度采集设备,用于冷链物流运输的实时定位与温湿度监控,主要包括:GPS定位模块、LBS定位模块、温湿度传感器模块以及主控单元、LoRa通讯模块、锂电池供电模块、电压调整模块、低功耗管理模块、拆除报警单元、存储单元等,本实用新型利用LoRa技术具有信号穿透性强、远距离传输、低功耗、多节点、低成本、布网方式灵活的特点,并且采用GPS和LBS双重定位方式,设置本地存储单元,解决了现有技术存在的无法实现多温区独立监控、信号穿透性弱、传输距离近,无盲点数据补传、网络或服务器故障时无法保存数据、数据上报频率不可调节、定位方式单一、没有GPS信号或GPS信号弱时无法定位,发射强度和接收灵敏度不高的问题。
本申请涉及锂离子电池正极材料技术领域,尤其涉及一种正极添加剂及其制备方法与应用。本申请提供的正极添加剂,正极添加剂包括微胶囊修复剂、引发剂,所述微胶囊修复剂包含芯材与包裹于所述芯材外部的壁材,所述引发剂用以与所述芯材发生反应,或者用以引发所述芯材发生聚合反应;其中,微胶囊修复剂的技术是利用天然或合成的高分子成膜材料把芯材进行包裹,并且在微胶囊修复剂外部设置了引发剂;引发剂用以与所述芯材发生反应,或者用以引发所述芯材发生聚合反应,可以达到粘合修复的效果,可应用于粘结剂中对被破坏产生微裂纹的极片进行自修复处理。
本发明具体涉及一种湿电子化学的硅基材料蚀刻液,按重量份数计,包括以下组分:甲基磺酸25‑45份;氟化物10‑30份;水溶性酸30‑60份;络合剂05‑9.5份;润湿剂0.5‑3.5份;水余量至总量100份;其中,所述水溶性酸包括硝酸、硫酸、磷酸、高氯酸、亚磺酸、甲酸、乙酸、柠檬酸、异柠檬酸、及乙醇酸中的至少一种;所述氟化物包括三氟甲磺酸、氟化钠、氟化氢钠、氟化铵、氟化氢铵、氟硼酸铵、氟化钾、氟化氢钾、氟化铝、氟硼酸、氟化锂、氟硼酸钾及氟化钙中的至少一种。所述湿电子化学的硅基材料蚀刻液能够对硅基板进行安全、稳定、高效的蚀刻,并能够很好的解决蚀刻过程中产生的难溶性副产物问题且生产过程工业安全的风险较低,废水处理程序上所需的成本降低。
本发明公开了陶瓷涂层隔膜、二次电池和用电设备。所述陶瓷涂层隔膜包括基膜和涂覆于所述基膜至少一个表面的陶瓷涂层,所述陶瓷涂层包含空心陶瓷和导离子聚合物。本申请的二次电池,由于采用空心陶瓷和导离子聚合物形成陶瓷涂层,空心陶瓷有利于提高离子电导率,导离子聚合物有助于提升锂离子迁移数,两者配合作用提升二次电池的倍率性能。
本发明公开一种船舶混合动力系统及能量管理控制方法、设备和存储介质,能量管理控制方法包括:以默认运行模式运行;默认运行模式运行包括:定时获取负载功率需求;根据获取的负载功率需求和锂电池系统当前的荷电状态确定氢燃料电池系统需输出的第一功率;获取预设的功率灰色模型当前预测的氢燃料电池系统的功率预测值,判断功率预测值是否大于第一功率;若是,则控制氢燃料电池系统的输出功率调节至功率预测值;若否,则控制氢燃料电池系统的输出功率调节至第一功率。本发明技术方案,有效提升了船舶混合动力系统的能源效率。
本发明公开了一种基于双传声器蓝牙耳机的降噪方法及其结构,包括结构主体,所述结构主体包括耳塞及固定设于耳塞一侧的挂耳,所述耳塞与所述挂耳之间的连接处设有噪音拾取麦克风,所述噪音拾取麦克风的两侧分别设有第一麦克风及第二麦克风,所述第一麦克风、第二麦克风设于所述挂耳的内侧,所述挂耳的的末端套设有透明硅胶套,所述挂耳内部还设有锂电池、第一电路板、蓝牙模块、天线、第二电路板及若干组指示灯,所述耳塞的内部及外部分别设有主动降噪机构及被动降噪机构,所述主动降噪机构包括初级主动降噪组件及次级主动降噪组件,本发明有效提高上行降噪量,使无线双蓝牙耳机能够给远端带来更好的通话体验。
一种锰基氧化物及其电极与电池,锰基氧化物的分子式为NaxMn1‑y‑zMyTMzO2,0.5≤x≤1.0,0<y<1.0,0<z<1.0,M包含铁、锌、镍、镁、锂、钴、铬、钒、钛、铝中的至少一种,TM包含过渡金属。本发明在锰基氧化物中引入微量的过渡金属,在无阴离子氧化还原活性的体系中触发了该活性,使得阴离子氧化还原反应的可逆性大幅上升,从而提升了材料的循环稳定性及倍率性能。
本发明公开了种充电手持式电磁感应加热枪,包括壳体、枪体、把手和底座,枪体前端设有LED照明灯、感应加热区,枪体侧面上设有显示屏、指示灯和散热孔,枪体内部设有控制电路板和散热风扇,控制电路板固定于枪体中,散热风扇设置于控制电路板尾侧,把手上设有按键开关和防滑纹,把手内设有第一电池组,底座上设有充电口和总电源开关,壳体包括第一壳体和第二壳体,第一壳体与第二壳体呈可拆卸连接;使得加热枪的体积减小、操作更加方便、提高了工作效率,由于第一电池组与第二电池组均采用可充电的锂电池,使得加热枪可以进行充电,用时不受插座的限制;充电指示灯和工作状态指示灯的设置使得使用者更加直观的查看加热枪的工作状态。
本发明公开一种四轮滑板的控制方法及四轮滑板,四轮滑板的控制方法包括:向四轮滑板施加负载,并使负载按压于四轮滑板的感应开关上,感应开关控制启动四轮滑板的电源开关;通过负载助力驱动四轮滑板滑行;四轮滑板内的控制器控制电机启动以驱动四轮滑板滑行;负载脱离四轮滑板的感应开关时,感应开关控制关闭四轮滑板的电源开关。本发明的四轮滑板通过在负载助力驱动作用下,四轮滑板内的控制器控制电机启动,电机获得一个初速度以驱动四轮滑板滑行,该四轮滑板依靠负载助力,不完全靠电机的力,这样在相同距离情况下该四轮滑板需要电量更少,四轮滑板内锂离子电池数量不需要那么多,不需要太大的电池容量,从而降低了该四轮滑板制作成本。
一种铝硅酸盐玻璃、化学强化玻璃和应用。该铝硅酸盐玻璃经化学强化处理后,能够得到机械强度好且化学稳定性高的玻璃基板,从而能够满足盖板玻璃对玻璃材料的需求。该铝硅酸盐玻璃中不含B元素和P元素,而至少包括氧化硅、氧化铝、碱金属氧化物和氧化镓,其中,该碱金属氧化物选自氧化锂和氧化钠中的至少一种。该玻璃用于盖板玻璃的生产制造。
本发明公开了一种利用太阳能的欧式弧形壁灯,包括压板、前壳、灯罩、后盖、帽尖前壳、帽尖后壳、控制装置、电能装置、保护装置,所述压板下侧设置有所述前壳,所述前壳后侧设置有所述灯罩,所述前壳上侧设置有所述帽尖前壳,所述帽尖前壳后侧设置有所述帽尖后壳,所述后盖前侧设置有所述保护装置,所述保护装置前侧设置有所述电能装置,所述电能装置下侧设置有所述控制装置,所述控制装置包括控制板、电源开关、红外线传感器、LED灯板。有益效果在于:本发明可以实现对行人进行全自动感应操作,当行人经过时发出光线进行照明,当无人经过时发出动态火焰的视觉效果,本装置通过内置的太阳能电池片与锂电池进行自充电、储电。
本发明提供一种充电方法、交流电适配器、充电管理装置及终端,该交流电适配器包括:微USB连接器,用于与外部终端连接以对外部终端进行充电;变换模块,用于将接入的交流电变换成直流电后输出给微USB连接器作为输出;接收到控制模块的升压指令后将电压升高到指定值;切换开关,正常默认将所述微USB连接器的两根差分信号线连接到一电阻,当所述微USB连接器与外部终端连接时,检测所述微USB连接器的两根差分信号线是否处于短路状态,如是,则触发所述控制模块,并将所述微USB连接器的两根差分信号线与所述电阻断开;所述控制模块,用于受触发后向所述变换模块发送升压指令。本发明可以实现对移动便携式电子产品锂电池进行快速充电。
本发明涉及一种淤泥搅拌桩的制备方法。该淤泥搅拌桩的制备方法包括如下:将碳酸钠、氯化钙、硅酸镁锂、铝矾土、瓦斯泥、硅酸钠、高炉灰、聚丙烯酰胺、羧甲基纤维素钠、聚乙烯醇、木质磺酸钠、氢氧化钠、的氢氧化镁、氟硅酸钠、水泥和水混合,得到浆料;将浆料和淤泥在基坑中混合,再在25℃~35℃下养护固化,形成淤泥搅拌桩。上述淤泥搅拌桩的制备方法能够使淤泥被资源化,以尽可能地降低工程建设过程中的资源浪费。
本发明提供一种治疗癌症的口服液及其制备方法,该口服液以重量份数计,包括硫酸钙、硫酸锌、铵磷脂、氯化钠、硫酸钾、酵母硒、碳酸锂、硫酸锰、钴胺素、硫酸铜、硫酸铁、硫酸钼、七水硫酸镁、原浆白醋、岩石萃取原液、瓜蒌提取物、青蒿素、斑蝥素、二氧化钛、半边莲提取物、蒲公英提取物、山慈菇提取物、土茯苓提取物等原料。该口服液主要用于人体发病最多的消化系统、呼吸系统、泌尿生殖系统等常见肿瘤、癌症的治疗。
一种钬掺杂钪硼酸盐上转换发光材料,其化学式为MeSc2BO5:xHo3+,其中,x为0.01~0.06,Me为锂元素、钠元素、钾元素、铷元素或铯元素。上述钬掺杂钪硼酸盐上转换发光材料可由红外至绿光的长波辐射激发,在490nm波长区由Ho3+离子5F3→5I8的跃迁辐射形成发射峰,可作为蓝光发光材料。本发明还提供一种钬掺杂钪硼酸盐上转换发光材料的制备方法及应用。
本申请公开了一种模块化多单元格电池,其包括:电池芯,其包括若干双极性极板、正端子极板、负端子极板和隔膜;压力框架;压力盖板,其与所述压力框架配合将电池芯压装固定;电池盒及电池盖,用于封装被所述压力框架和压力盖板压装固定后的电池芯;其中,所述正端子极板、双极性极板和负端子极板水平交替放置,各上下极板之间都放置有所述隔膜。本申请具有高比能量、大功率充放电、抗震动能力强、循环寿命长等新特点,这些优点都是现传统电池技术所无法比拟的;同时本申请还保证保持传统铅酸电池的其它优异性能不受影响,部分性能达到锂电池水平。
本发明公开了一种提高电池充电效率的方法,包括:正常电极表面加工处理;在电极表面涂覆一层导电物质;其中,所述导电物质采用下面任意一种:A、SWCNT 0.1%~1.0%wt.、super‑p1.0%~10%wt.,其中SWCNT的比表面积为400~500m2/g,管径为1.1~1.9nm,管长为>5μm;B、0.8%~10%wt.,其比表面积为230~350m2/g,管径为5~12nm,管长为10~20μm。本发明对单电极进行导电剂涂覆处理,使电极表面均匀涂覆一层导电涂层,极片在工作中导电涂层能一定的加快对锂离子疏导。从而降低电池充电过程的极化。提高了电芯恒流时间比,充电效率得到有效的提高。
本发明涉及一种多相锰基固溶体复合正极材料的制备方法,以锰盐、镍盐、钴盐和锂盐为原料,制备新型多相锰基固溶体然后在其表面复合纳米高导电性石墨烯,从而制得多相锰基固溶体复合正极材料。与现有技术相比,本发明所述材料包含了空间群为C2/m的单斜层状Li2MnO3、空间群为R-3m的摇椅层状LiMn0.5-xNi0.5-xCo2xO2和空间群为Fd3m的三维网络结构高电压尖晶石LiMn1.5-xNi0.5-xCo2xO4三个固溶体相,通过引入LiMn1.5-xNi0.5-xCo2xO4相和石墨烯薄层,使得固溶体的本征电子电导率和离子电导率均得到显著提高,首次不可逆容量降低,低温和倍率性能得到明显改善。
一种合成4-戊炔-1-醇的新方法。该方法以2-氯甲基四氢呋喃为原料,在低温条件下四氢呋喃为溶剂,以正丁基锂为强碱消除得到4-戊炔-1-醇,产率可达到91%。本发明使用便宜的原料,简便的条件,比原有的方法具有更高的产率。
本发明涉及一种磷酸三烯丙酯的制备方法,包括以下步骤:在惰性气体气氛下,混合烯丙醇、缚酸剂和醚类溶剂;在惰性气体气氛下,向混合液中滴加三氯氧磷,滴加完毕后继续搅拌反应;将反应后得到的液体过滤;将过滤后得到的滤液常压蒸馏回收溶剂;将回收溶剂后的剩余滤液减压精馏,收集磷酸三烯丙酯的馏分。本发明具有以下优点:1、工艺简单,路线短,物料廉价,毒害性很小,适合工业化生产;2、副产物少,收率高;3、精馏提纯产品纯度高,可达99.5%,尤其适用于锂离子电池电解液添加剂等领域。
本发明的实施例提供了一种隔膜连续卷绕机,涉及锂电池制造技术领域,隔膜追切连接卷绕机包括安装板、卷绕头组件、入料机构、并膜贴合机构和隔膜切断组件,隔膜切断组件设置在并膜贴合机构下部,用于对位于卷绕位下部的隔膜进行切割,以形成隔膜首和隔膜尾;其中,位于卷绕工位的真空卷针用于将隔膜首吸附并卷绕,位于贴胶工位的真空卷针用于将隔膜尾进行收尾卷绕,以使得换工位卷绕过程中隔膜和极片匀速走带。相较于现有技术,本发明能够实现换工位卷绕过程中隔膜匀速走带,在隔膜保持运行的情况下快速同步切断,从而在隔膜运动状态下完成卷绕,避免了隔膜暂停进行切割,减少了电芯卷绕的辅助时间,提高了卷绕过程的效率。
本发明涉及一种交错并联Boost电路软件控制方法及系统。该方法包括以下步骤:对并联输出的主机DCDC控制器和多个从机DCDC控制器进行初始化,初始化成功后的主机DCDC控制器和从机DCDC控制器之间进行CAN通信,氢燃料电池电堆开始工作,主机DCDC变换器和从机DCDC变换器上电开始工作向锂电池充电。主机DCDC控制器接收整车控制模块的充电参数,并读取主机DCDC模块和从机DCDC模块的电气参数。主机DCDC控制器根据读取的电气参数,调节主机DCDC模块和从机DCDC模块的输出电压、输入电流及温度,同时主机DCDC控制器实时判断DCDC模块损坏故障信息,对主机DCDC模块和从机DCDC模块进行均流设置。通过本发明,可以规避DCDC模块之间硬件差异导致不均流,DCDC模块损坏后,导致电池电堆不可控的问题。
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