本实用新型是可切换输出功率的衣物加热装置,是一种可将大输出功率切换为小输出功率,使穿着者不在骑乘摩托车时,仍能借着一般锂电池长时间加热保暖的衣物加热装置。其是在衣服内的加热片中,利用切换导线接入适当位置,使原先整片的加热片装置,缩减成所需加热的小范围,并设一切换装置,调整与既有导线或接入的导线导通,达到控制整片加热片导通加热,或控制小范围部分加热,而能将大输出功率切换为小输出功率,使加热片保持在加热状态,并能因输出功率小时耗电量较小,凭借锂电池即能使用较长时间,方便实用。
本实用新型涉及代步工具领域的一种超轻太阳能电动滑板,包括机架、太阳能充电板、调速把、刹车把、智能手机、锂电池和前后滑轮。机架由操纵杆连接安装杆构成,操纵杆和安装杆的连接处设有折叠装置,操纵杆安装呈人字形的两块太阳能充电板,两块太阳能充电板连接部位的正面、左右两侧及上端设有均布的LED灯泡,操纵杆的上端部设有一字型手柄,手柄的中间位置设有卡座,该卡座置放智能手机,其左侧设有刹车把、右侧设有调速把,操纵杆在智能手机的下方还设有USB充电接口,操纵杆的下端部连接前滑轮,安装杆的上端设有踏板、其下端设有锂电池,安装杆的端部设有后滑轮,后滑轮内设置电机。本实用新型具有环保节能、使用方便安全、便于携带、功能多样等优点。
本实用新型目的在于提供一种应用于锂电池上,能降低成本,并能便于电池组生产、安装、及维护的模块化电池组。该模块化电池组能配合应用于包括有第一电桩头、第二电桩头、及电源管理系统电路板的锂电池上,并与所述第一电桩头和电源管理系统电路板电连接,模块化电池组包含有数个相互电连接的电池组合、一与电池组合的正极输出端电连接的第一导电板、以及一与电池组合的负极输出端电连接的第二导电板;所述各电池组合,其皆包含有数个相互电连接的电池单体;所述第一导电板与第二导电板,其两者皆设有一与电源管理系统电路板电连接、能供电源管理系统电路板测量和监控电池组合状态用的连接片体。
本实用新型主要提供一种接续于锂电池电极卷加工设备的导电柄焊接流程后段位置处,供对电极卷焊接有导电柄的部位粘贴保护胶带。所述贴胶装置基本上包括有:两个保护胶带挂轮、两个贴胶轮,以及两组切刀;其中,两个贴胶轮在锂电池电极卷加工设备的控制单元操控下,于电极卷移动至导电柄正对于两个贴胶轮之间的位置时,令其轮面上的保护胶带与该电极卷接触。以便可快速、准确将保护胶带粘贴于电极卷焊设有导电柄的上下面,并且达到整体结构相对较为简化,以及整体动作方式相对较为简单、确实的目的。
本实用新型所公开的一种减轻PM2.5的空气净化装置,平行阳极积尘板组呈抽屉式插入于积尘箱体的腔内,积尘箱体的另一端开口位置设有活性碳纤维电极网板,该平行阳极积尘板组的各个外侧面部位与积尘箱体的各个内侧壁之间均设有绝缘支条,积尘箱体的外侧部上固定有太阳能电池组、控制器和锂电池组,太阳能电池组和控制器组同时与锂电池组电连接,平行阴极积尘板和活性碳纤维电极网板同时与控制器电连接,积尘箱体的一端开口部位可安装风机组,积尘箱体的底部可安装滚轮。本实用新型的一种减轻PM2.5的空气净化装置可使得汽车船只、建筑物顶部或电杆均成为净化户外空气的工具,还可通过滚轮移到污染严重厂区净化空气,并且其耗能较低,结构简单,制造成本低。
本实用新型涉及一种携带用电源包,其在携带时的贴身感良好而能获得优异的使用感,而且能够适当地将锂离子电池用作充电式电动工具的携带用电源。对于携带用电源包(1),在具备左右一对肩带(5)、肩带(5)的背板(2)的背面上具备包部(3),另一方面,在背板(2)的前表面上具有垫部(9),在包部(3)中收容有:电池组(10),其采用了锂离子电池;安装单元(14),其供该电池组(10)以可装卸的方式电连接;控制器(15),其与该安装单元(14)电连接,且具有能够将来自电池组(10)的电源输出的输出端子(16)和用于将来自输出端子(16)的电源供给ON/OFF的开关。
非水电解质二次电池用正极具备:正极芯体、和形成于正极芯体的表面的正极复合材料层。正极复合材料层包含将Ni相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数的比率为70摩尔%以上的锂过渡金属复合氧化物作为主成分的正极活性物质。另外,正极芯体的热导率X为50~155W/m·K(25℃)。优选相对于芯体的热导率X,锂过渡金属复合氧化物的圆形度分布中的中值Y的上限值Y1和下限值Y2分别满足下述(式1)和(式2)的条件。(式1)Y1=0.9322(X‑0.987)(式2)Y2=0.1613(X‑0.746)‑0.0005。
本公开涉及在能量存储装置中使用的二氟磷酸盐添加剂的合成和评价。二氟磷酸盐添加剂可选自由以下项组成的组:二氟磷酸锂(LFO)、二氟磷酸钠(NaFO)、二氟磷酸铵(AFO)、二氟磷酸四甲铵(MAFO)、二氟磷酸钾(KFO)及其组合。在一些情况下,二氟磷酸盐添加剂不是二氟磷酸锂(LFO)。
电源单元(U)包括:在电气路径(L1、L2)中设置在比第一连接点(N1)靠铅蓄电池(11)一侧的开关(21);设置在锂离子蓄电池(12)一侧的开关(22);在电气路径(L3、L4)中设置在比第二连接点(N4)靠铅蓄电池(11)一侧的开关(23);以及设置在锂离子蓄电池(12)一侧的开关(24)。控制部(51)在旋转电机(14)的通电电流流至电气路径(L1、L2)的状况下,在开关(23、24)中的任一方闭合的状态下对该闭合状态的开关进行切换的情况下,暂时将开关(23、24)一起设为闭合状态,并以在该闭合状态下处于流至电气路径(L3、L4)的电流降低了的规定的减小状态为条件,实施切换。
本发明涉及作为水悬浮液中高岭土的分散和/或助磨试剂的三元混合物,其由以下组分构成:用钠、钾、锂和/或胺部分或完全中和的至少一种(甲基)丙烯酸的均聚物或共聚物,选自式Na2O·nSiO2(n为1至4)的硅酸钠、偏硅酸钠Na2SiO3、硅酸钾K2O·nSiO2(n为1至4)、偏硅酸钾K2SiO3以及这些化合物的混合物的至少一种硅酸盐或偏硅酸盐溶液,以及至少一种碱。
本发明公开了一种制造用于全固态电池的阴极活性材料的方法。所述方法包括:制备阴极活性材料;制备涂布溶液,所述涂布溶液包含含锂前体和含过渡金属前体;通过将阴极活性材料加入到涂布溶液中来制备混合物;在第一温度下对混合物进行超声处理;以及通过在第二温度(其为高于第一温度的温度)下对超声处理的产物进行热处理来在阴极活性材料上形成包含锂过渡金属氧化物的涂布层。
提供用于预锂化锂离子电池基板的连续幅材处理系统的方法和设备。模块化处理系统包括共同传送腔室主体,所述共同传送腔室主体限定传送体积。所述系统进一步包括第一竖直腔室主体,所述第一竖直腔室主体限定第一处理体积并且定位在共同传送腔室主体上。传送体积与第一处理体积流体连通。所述系统进一步包括第二竖直腔室主体,所述第二竖直腔室主体限定第二处理体积并且定位在共同传送腔室主体上。传送体积与第二处理体积流体连通。所述系统进一步包括卷盘到卷盘系统,所述卷盘到卷盘系统可操作以运输上面形成有电极结构的连续柔性基板。所述连续柔性基板从传送体积延伸,穿过第一处理体积,返回传送体积,穿过第二处理体积,并且返回传送体积。
本发明涉及用于电化学装置的电极单元,其包含:(i)固体电解质,其分隔选自元素硫和碱金属阳极材料的聚硫化物的熔融阴极材料空间和熔融碱金属阳极材料空间,和(ii)多孔固态电极,其在阴极材料空间内直接与固体电解质邻接,其中固态电极与固体电解质之间存在非电子传导中间层S,其中该中间层S在电化学装置首次充电以前已由聚硫化物组合物完全浸渍,所述组合物包含:(A)纯聚硫化物Met2Sx,其中Met=选自锂、钠、钾的碱金属阳极材料的碱金属,且x取决于碱金属并且对Na而言为2、3、4或5,对Li而言为2、3、4、5、6、7、8,且对K而言为2、3、4、5、6,或者(B)来自(A)的同一碱金属的聚硫化物彼此的混合物。
提供能够将施加的直流偏置电压抑制得较低的光调制元件(100)。其包括:由非铌酸锂的材料构成的基片;在基片上构成马赫‑曾德尔型光波导路径(10),具有连结分支部(15)与结合部(16)的第1光波导路径(11)、第2光波导路径(12)的铌酸锂膜;和对第1光波导路径(11)、第2光波导路径(12)分别施加电场的第1电极(25)、第2电极(26),第1脊部(11)和第2脊部(12)具有与长度方向正交的截面形状定形部,第1脊部、第2脊部的至少一个具有与截面形状定形部不同的截面形状非定形部,向第1电极与第2电极之间施加的直流偏置电压为0(V)时的光输出比使直流偏置电压在规定的范围变化时的光输出的最大值小。
本发明的目的在于提供一种在充放电反应方面更适宜的固体电池、特别是锂离子固体电池。本发明提供一种固体电池,其具有固体电池层叠体而成,该固体电池层叠体沿着层叠方向具备电池构成单位,该电池构成单位具备正极层、负极层、及介于正极层与负极层之间的固体电解质层,该固体电池具备分别设置于该固体电池层叠体的至少一个面的正极端子及负极端子。另外,负极层包含在相对于标准电极电位为‑2V以下的区域下的电位下进行充放电的负极活性物质而成,负极端子包含在相对于标准电极电位为‑3V以上且‑2V以下的电位下不与锂离子反应的端子材料而成。
用于具有锂金属阳极的电池组电池的电解质结构具有配置为接触阳极的第一面和与第一面相对的第二面。所述电解质结构包括毗邻第一面布置并朝第二面延伸的第一区域和布置在第一区域和第二面之间的第二区域。第一区域具有电子绝缘的第一材料组合物,以使所述电解质针对锂金属阳极而言稳定。第二区域具有第二材料组合物,其不同于第一组合物且具有典型电解质性质,如机械强度、针对阴极而言的稳定性和离子电导率。第一区域和第二区域在电解质结构的厚度上界定组成梯度。通过梯度生长法在一个点连续制造组成梯度。
在有机溶剂中使2,2‑二甲基‑3‑((Z)‑1‑丙烯基)环丙烷羧酸甲酯与[4‑(甲氧基甲基)‑2,3,5,6‑四氟苯基]甲醇在甲醇锂的存在下反应而制造2,2‑二甲基‑3‑((Z)‑1‑丙烯基)环丙烷羧酸[4‑(甲氧基甲基)‑2,3,5,6‑四氟苯基]甲基酯的情况下,将有机溶剂、2,2‑二甲基‑3‑((Z)‑1‑丙烯基)环丙烷羧酸甲酯及[4‑(甲氧基甲基)‑2,3,5,6‑四氟苯基]甲醇的混合物用亚硫酸氢盐水溶液清洗后,加入甲醇锂并进行反应,由此可以抑制杂质的生成地制造目的物。
本发明涉及电极及其制造方法、蓄电池及电子设备。作为二次电池的正极的活性物质,使用包含锂、锰、以M表示的元素及氧的锂锰复合氧化物,并且使用被还原的氧化石墨烯覆盖。形成包含该活性物质、氧化石墨烯、导电助剂及粘合剂的活性物质层,并且将活性物质层浸渍在醇中,然后进行加热处理,制造氧化石墨烯被还原的电极。
本发明提供一种压电基板,其由钽酸锂(LT)晶体等含锂的金属化合物晶体构成,该压电基板在基板内含有钾,且钾的分布在基板的厚度方向上大致均匀。另外,提供一种压电基板,在从截面方向测定的拉曼光谱中,在380cm‑1附近存在的起因于Li‑O晶格振动的峰与电导率为1×10‑15S/cm以下的未处理压电基板的同一峰相比,向高波数侧位移。
本发明的目的在于,提供一种非水系电解液和非水系二次电池,所述非水系电解液含有粘度与相对介电常数的平衡优异的乙腈、和含氟的无机锂盐,能够抑制由过渡金属与乙腈形成的配阳离子的生成,能够发挥出优异的负荷特性,并且能够抑制在反复进行充放电循环时的内部电阻的增加。本发明涉及一种非水系电解液等,其含有:包含乙腈的非水系溶剂;含氟的无机锂盐;以及以苯并三唑为代表的特定的含氮环状化合物。
一种蓄电池模块(13)包括具有由多个侧面限定的内部的外壳(31),其中一个侧面是盖子(55)。所述蓄电池模块还包括设置在所述外壳中的锂离子电化学电池(30),每个电池具有通过其可以排放气体的排气孔(60)。而且,所述蓄电池模块包括由所述外壳的内面限定的第一室(64),所述第一室接收从所述电化学电池沿第一方向(62)引导的排放气体。所述第一室被构造为沿第二方向(68)引导所述排放气体,使得所述排放气体然后到达部分由所述盖子(55)限定的第二室(78)。排气结构的这类构造帮助减轻电化学电池的排放气体释放在蓄电池模块中的负面影响。
本发明的目的在于提供在作为正极材料使用的情况下可得到高容量、高输出的非水系电解质二次电池用正极活性物质。非水系电解质二次电池用正极活性物质的制造方法,其特征在于,具有:将LiNi复合氧化物粒子与水混合而水洗后,进行固液分离而得到清洗滤饼的水洗工序,所述LiNi复合氧化物粒子由通式:LizNi1‑x‑yCoxMyO2(M是选自Mn、V、Mg、Mo、Nb、Ti和Al的至少1种的元素)表示,包含一次粒子和一次粒子凝聚而构成的二次粒子;向该清洗滤饼混合不含有Li的W化合物粉末而得到W混合物的混合工序;和将该W混合物进行热处理的热处理工序,该热处理工序具有:通过W混合物的热处理,使钨分散于一次粒子表面的第1热处理工序;和在接下来进行的第2热处理工序,通过以比第1热处理工序高的温度进行热处理而在一次粒子表面形成钨酸锂化合物。
一种电池复合材料的制备方法,至少包括步骤:提供含锰化合物、磷酸、含锂化合物、碳源及去离子水(S100);以含锰化合物、磷酸与部分的去离子水进行反应,以生成第一生成物(S200);将第一生成物置于第一温度下至少第一时间,以生成第一前驱物,第一前驱物的化学式为Mn5(HPO4)2(PO4)2(H2O)4(S300);以及以至少第一前驱物、含锂化合物与部分的去离子水进行反应,并添加碳源后进行锻烧,以生成电池复合材料(S400)。透过低温成相法在制程中以低温于短时间内形成前驱物,可节省制备时间、减少耗能,且前驱物的成相较为稳定,进而达到降低制备成本且提升产品质量的效果。
本发明涉及轮胎部件、轮胎、轮胎部件的制造方法以及轮胎的制造方法,所公开的轮胎部件包含含有下式(I)的化合物、酰肼化合物以及炭黑的橡胶组合物。式(I)中,R1和R2表示氢原子、碳原子数1~20的烷基、碳原子数1~20的烯基或碳原子数1~20的炔基。R1和R2可以相同,也可以不同。M+表示钠离子、钾离子或锂离子。【化学式1】
在此揭露一种镁合金及其制造方法。所述镁合金包括镁(Mg)、1~12wt%(重量百分比)的锂(Li)、1~10wt%的铝(Al)、以及0.2~3wt%的锌(Zn)。所述镁合金的微结构包括纳米级强化相,该纳米级强化相为锂铝化合物。
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