本发明涉及一种自带充电功能的纳米功能面料服装,包括服装本体(1),服装本体(1)的背面设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4),在服装本体(1)的前身设有一个塑料齿轮(5),塑料齿轮(5)上连有一个支架(6),所述支架(6)上连有一个手机托架(7),所述服装本体由面料制成,所述面料分为两层,第一层为织物单元,第二层为纳米复合材料薄膜单元,纳米复合材料薄膜单元贴覆在织物面料单元的表面。本发明可以方便人们舒服的使用电子产品。本发明具有保健、抑菌、除臭功能。
本发明涉及一种带蓄电功能的细腻柔软服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4);所述服装本体由面料制成,所述面料由经纱和纬纱交织而成,经纱和纬纱均为涤锦复合丝,涤锦复合丝的横截面为圆形,经纱细度为50D以下,纬纱细度为160D以下,每根涤锦复合丝由多束呈扇形的锦纶和多束呈扇形的涤纶间隔排列组成。本发明能给电子产品充电。本发明细腻柔软。
一种改进的电动自行车灯,包括支架,设于支架上的灯体,所述灯体包括灯头和灯筒,设于灯头内的LED灯泡和设于灯筒内的锂电池,设于灯筒表面的电池开关和风电开关,所述支架上设有两个风力发电装置,所述风力发电装置包括风扇,与风扇相连的转轴和与转轴相连的电能转换装置,所述电能转换装置连有电能储存装置,所述电能储存装置与所述灯体通过导线并联在一起,所述灯筒表面设有报警器开关,所述灯筒内还设有报警器。本发明充分利用电动车行进时风力较大的特点,设置了两个风力发电装置用于发电,从而可以为车灯提供风能供电,由于该车灯还设有锂电池供电,从而可以实现双重供电;具有位置灵活可调、双重供电方式、灯筒可拆卸等特点。
本发明公开了一种带有超级电容的应急启动电源,包括壳体、设置在所述壳体上的提手、设置在所述壳体内部的电池组、设置在所述壳体上的正接线端子和负接线端子、设置在所述壳体上用于充电的充电接口,设置在所述壳体上的电气开关,所述电池组为若干串并联组成的电池阵列,所述电池组输出端与所述正接线端子和所述负接线端子连接,在所述壳体内部设置有超级电容组,所述超级电容组与所述电池单元并联。本发明提供的带有超级电容的应急启动电源,通过与锂电池组配合超级电容并接放电的方式作为应急启动放电输出,具有举有明显的大电流输出能力,提高应急启动成功率,同时提高锂电池循环寿命,使应急启动电源体积重量减小,易于便携。
本发明涉及一种多功能可充电理疗服装,包括衣服本体,其特征在于在所述衣服本体背面颈部和腰部的衣服里层均设置有充气气囊,所述充气气囊的气嘴端部与衣服本体相缝合,在所述衣服本体背面颈部和腰部的衣服内侧安装有电磁震动片,所述电磁震动片的位置与充气气囊相对应,在所述衣服本体的前身下侧安装有控制器,所述控制器与电磁震动片相连,所述衣服本体的背面设有多块太阳能电池板,所述太阳能电池板均连向一个锂电池,所述锂电池终端连有一个USB接口。本发明通过在衣服的颈部和腰部位置安装充气气囊和电磁震动片,可以让穿着者在感觉到颈椎和腰部酸痛时随时能得到放松按摩,降低各种酸痛症的发生。
本发明提供一种多孔复合电极及其制备方法,包含金属多孔体及负载在金属多孔体表面的贵金属、贵金属合金、金属氢氧化物或金属氧化物,所述的金属多孔体占整个电极体积百分比的0.05~20%。所述的金属多孔体呈现三维网络,为一个连续的多孔金属骨架,所述的金属骨架具有超薄的金属壁厚,壁厚为5~500nm,骨架孔隙率80~99.95%,孔隙直径在50?nm~100??m。本发明的多孔复合电极主要应用于超级电容,锂离子电池和空气(或者氧气)电池领域,也可以用作过滤和其他电催化领域。
本发明涉及一种带蓄电功能的耐洗不易掉色服装。它包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4);所述服装由面料制成,所述面料包括经纱和纬纱,经纱和纬纱相互浮沉交织形成方格结构,方格结构的组织为平纹组织或斜纹组织,经纱方向上间隔设置有若干与纬纱平行的高亮光涤纶纱。本发明能给电子产品充电。本发明具有良好的耐磨性,而且更加耐洗不易掉色,能够对光线进行多个方向的折射,体现面料立体感。
本发明公开了一种超级电容器用高性能石墨烯电极材料,以石墨烯、稀土、四氯化钛、三氯化铁、甲基乙酰胺、氢氧化镁为主要成分,通过加入N?甲基丁基哌啶双三氟甲磺酰亚胺盐、五甘醇、甲基三乙氧基硅烷、椰子油、钴酸锂、甲基戊醇、环己酮、分散剂、硅烷偶联剂、胶黏剂,辅以超声分散、搅拌密炼、惰性气体环境混炼、喷雾干燥、物料涂覆电极等工艺,使得制备而成的超级电容器用高性能石墨烯电极材料,其电性能可靠, 导电性能优良、介电常数高,能够满足行业的要求,具有较好的应用前景。
本发明公开了一种高循环性能的二次铝离子电池及制备方法,该电池包括正极、负极、电解液和连接所述正极及负极的隔膜,所述正极为石墨烯;所述负极为铝锰合金,其中Mn的质量占铝锰合金总质量的3-8%;所述电解液为包含有Al3+、Cl-、[EMIm]+构成的混合物,其中[EMIm]+与Al3+摩尔比大于3:2,小于4:1。本发明的高循环性能的二次铝离子电池,有较高的热稳定性,能够克服当前锂离子电池的安全性问题,不会产生锂离子二次电池的爆炸问题,并且本发明制备的电池比已报道的铝离子二次电池的性能优越。该电池的充放电平台可以达到3.5V以上,循环寿命可以达到5000次以上,电池的能量密度可以达到90Wh/Kg以上。
本发明提供了一种移动电源的充放电管理方法及集成电路,其中,管理方法包括电路初始化输出脉冲方波步骤以及OUT端口电压值检测并判断步骤;集成电路包括OUT端口、BAT端口、升/降压控制器、第一电子开关、转换器电感、第一分压电阻、第二分压电阻、第三分压电阻、运放、多路选择开关以及第一比较器。与现有技术相比,本发明将现有充放电管理电路中的IN端口和升压转换器OUT管脚合并成一个管脚OUT端口,且不需要通过USB的其他信号线,如Micro-USB的OTG信号线来判断具体是系统外部有电源插入提供USB电压,还是系统内部通过锂电池升压,对USB接口提供USB电压。在实现充放电管理功能的同时可以节省了部分电路,使整个电路的面积减少,减小产品的体积,提高产品的便携性。
一种海洋探测用2209nm、1208nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2209nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光I?1208nm传输光纤上设置泵浦光I?1208nm分束光纤圈,信号光2209nm、闲频光980nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2209nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2209nm输出,最后输出2209nm、1208nm双波长光纤激光。
一种海洋探测用3969nm、1550nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3969nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光3969nm、闲频光710nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3969nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光3969nm输出,最后输出3969nm、1550nm双波长光纤激光。
智能移动供电站,涉及一种可移动供电装置技术领域,包括充电管理模块,充电管理模块连接MCU智能控制模块,MCU智能控制模块连接液晶显示模块和电压选择模块,在所述MCU智能控制模块上还通过锂离子电池保护模块连接充电式锂离子电池,MCU智能控制模块的输出端还连接升降压模块和5V降压模块,升降压模块的输出端连接DC输出端,5V降压模块的输出端连接USB输出端。本发明能适应所有数码产品,包括手机产品,数码产品,移动设备,平板和笔记本电脑,等等充电和供电。有了这款移动电源就不怕电子产品和移动设备随时没电带来的烦恼了。
一种海洋探测用670nm749nm1340nm2680nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2680nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1638nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ670nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成670nm、515nm、749 nm、1340nm、1030nm、2680nm、1638nm七波长光纤激光器。
一种金相分析用2724nm波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,信号光2742nm、闲频光750nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II1319nm进入2742nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2742nm输出,最后输出2724nm波长光纤激光输出。
一种风速仪用485nm、532nm、1319nm三波长光纤输出激光器,设置485nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1319nm激光输出光纤尾段设置1319nm分束光纤圈,分束一路1319nm激光输出,在532nm激光输出光纤尾段设置532nm分束光纤圈,分束一路532nm输出,信号光485nm、闲频光1319nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 532nm进入485nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光485nm输出,最后输出485nm、532nm、1319nm三波长光纤激光输出。
本发明涉及一种较佳撕破强度带蓄电功能的服装。它包括服装本体(1),服装本体前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,为一种复合织物,其包含:一第一织布层以及一第一薄膜层,该第一织布层具有一第一表面、一第二表面与复数孔隙,该等孔隙分布于该第一织布层并与该第一表面以及该第二表面相连通。本发明能给电子产品充电。本发明较佳撕破强度。
本发明涉及一种加乘对内层汗水的虹吸作用带蓄电功能的服装。它包括服装本体(1),服装本体前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,为一种由内层及外层交织而成的双层织物,该内层以具有厌水物性的聚丙烯纤维织成;该外层以具有亲水物性的异型断面纱织成。本发明能给电子产品充电。本发明加乘对内层汗水的虹吸作用。
本发明提供一种偶氮多孔材料/碳纳米管复合电极材料的制备方法。采用溶剂热法制备具有纳米尺度的氯化亚铜催化剂,选用1,3,5‑三氨基苯等具有类似对称结构的芳香族氨基化合物为单体分子,在氯化亚铜纳米晶体催化下发生氨基偶联反应制备偶氮聚合物。本发明所公开的方法在室温下即可进行,将偶氮基团引入多孔聚合物体系,采用原位复合工艺合成偶氮多孔材料/碳纳米管复合电极材料,实现很高的氮元素含量与丰富的孔结构,所制备的偶氮多孔材料在充电/放电循环中以高电化学性能可逆地锂化/脱锂,具备制备简单、成本低、易于工业化批量生产的特点。
本发明涉及一种锂离子电池负极多孔纳米硅碳复合材料及其制备方法,该先制备聚苯乙烯微球乳液,再加入模板剂、乙醇、氨水和正硅酸乙酯进行反应,得到聚苯乙烯/二氧化硅核壳结构复合物,然后高温煅烧得到中空结构的碳/二氧化硅纳米复合物,接着加入镁粉进行还原反应得到中空结构的多孔碳/硅纳米复合物,最后跟石墨混合、喷雾干燥、高温热处理、粉碎、过筛,得到多孔纳米硅碳复合材料。采用本方法制备的锂离子电池负极多孔纳米硅碳复合材料可逆容量高,导电性好,能量密度高,循环寿命长。
本申请公开了一种判定异常单元电芯的方法及装置,该方法应用于叠片锂离子电池,获取全部单元电芯的开路电压;每个单元电芯包括由经过绝缘片插片处理后的叠片锂离子电池的每N个相邻的电极;对于每个单元电芯,如果该单元电芯的开路电压满足预设条件,将该单元电芯判定为异常单元电芯。该判定异常单元电芯的方法及装置,解决低电压电池分解后找不到异常点的问题。
本发明公开了一种新型储能系统实验平台及工作方法,包括阵列仿真模块、储能元件及其管理模块、充放电控制模块、主电源模块、智能控制模块、直流负载模块、串口管理模块、LAN管理模块及上位机;阵列仿真模块用于对储能元件提供能量来源;储能元件及其管理模块包括铅酸蓄电池组与其管理模块、锂电池组与其管理模块及超级电容模组与其管理模块;充放电控制模块包括铅酸蓄电池组充放电控制模块、锂电池组充放电控制模块及超级电容模组充放电控制模块;主电源模块用于向实验平台提供工作电源;智能控制模块用于控制储能元件的充、放电策略;直流负载模块用于模拟用电设备;上位机通过串口管理模块、LAN管理模块接收并显示储能元件的运行数据及运行状态。
本发明涉及固态电池领域,特别涉及一种采用复合固态电解质的固态电池及其制作方法。所述复合固态电解质由聚合物材料、复合无机材料、锂盐、溶剂组成;其中,复合无机材料为复合陶瓷材料,采用固相烧结法制得;所述固态电池组装过程中,在正极片和复合固态电解质界面间滴加复合离子液体,对界面进行浸润。本发明采用的离子液体能够增加固态电解质的离子电导率,本实验中采用少量离子液体浸润正极与固态电解质界面,能够有效的改善界面性能、增加离子电导率,并且用量较少,能够有效的提高固态电池的经济性。复合陶瓷电解质材料,能够改善锂离子传输能力,有效的提高由单一陶瓷材料造成的离子电导率偏低的问题。
本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体联合硫酸盐的三元电池正极材料回收方法:将去除铝元素后三元电池正极粉料与一定量硫酸盐均匀混合后置于反应室内;在780~830℃下用能量密度8300~8900W/cm2的等离子体照射反应室内的物料;硫酸盐在等离子体的催化作用下可将三元正极材料LiNixCoyMn1‑x‑yO2彻底分解;经清洗、磁分选、萃取及反萃取后,得到产品硫酸锂、三氧化二锰、三氧化二镍及三氧化二钴。
一种海洋探测用620nm729nm1240nm2480nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2480nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1760nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ620nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成620nm、515nm、729 nm、1240nm、1030nm、2480nm、1760nm七波长光纤激光器。
本发明提供了硅基负极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括如下步骤:在氮气气氛下,加热硅基原料,得到硅基复合物;在酸溶液中浸泡所得硅基复合物,烘干,得到有孔硅基材料;混合锂源、碳源与所得有孔硅基材料,得到改性硅基材料;升温烧结所得改性硅基材料,得到所述硅基负极材料。本发明提供的硅基负极材料的制备方法,通过硅基原料与氮气反应后酸洗造孔,制备多孔的硅颗粒,有利于作为补充损耗的锂源填充,提高了材料的库伦效率及循环寿命;通过碳包覆制备得到硅基负极材料,碳包覆层提高材料的空气稳定性,有效地抑制了材料的体积膨胀,提高了材料的循环寿命。
本发明涉及锂离子电池技术领域,具体地,涉及一种改性聚酰亚胺二次电池黏合剂及其制备方法。所述二次电池粘接剂制备原料包括:聚酰亚胺粉末、脂类化合物、正极材料;所述聚酰亚胺粉末,其制备原料包括:有机胺类化合物、添加剂、芳香杂环化合物、酸酐、非质子极性溶剂、超干溶剂、含氮有机化合物、乙酰化试剂。通过加入含有环氧基团的化合物对聚酰亚胺进行改性,使得制备的粘合剂含有大量的聚酰亚胺结构,保证了粘合剂在电解液中的尺寸稳定性、耐热性,同时含有环氧结构的分子链段可以有效的提高黏合剂在铜箔上的附着力。本发明制得的改性聚酰亚胺二次电池黏合剂应用于锂离子电池,可以有效提高电池的电化学性能和安全性。
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