本发明涉及一种电池包焊接质量检测方法、装置、储能系统及存储介质,采用磷酸铁锂电池,其中方法包括:采集电池两端的电压,并判断是否在预设定的阈值区间外,若为是,则控制该电池进行充放电,直至电池两端的电压处于预设定的阈值区间内,其中阈值区间为平台区对应电压区间的子区间;当采集得到的电池两端的电压在预设定的阈值区间内时,记录该初始电压,控制该电池按照预配置的放电电流进行放电,并采集放电后的电压,根据放电后的电压结合初始电压和放电电流得到电池内阻测量值;根据电池内阻测量值,判断是否小于设定参考值,若为否,则判定焊接质量异常。与现有技术相比,本发明采用具有平台区磷酸铁锂电池,对电池进行充放电直至初始电压在预设定的阈值区间内,从而在放电环节实现更小的压降,从而提高测量准确度。
本发明公开了一种含隔膜的干法正极、其制备方法和应用。所述干法正极包括集流体,沿远离所述集流体表面的方向,在集流体的至少一侧表面依次设置干法三元膜、干法磷酸铁锂膜和隔膜。本发明提供的含隔膜的干法正极中,干法三元膜和干法磷酸铁锂膜的协同配合可以使该正极兼顾高的能量密度和高安全性能。同时,由于隔膜和正极一体存在,在电芯遇到外力撞击、针刺等过程中,极片之间不会发生移动错位等问题,而且在针刺过程中,干法正极也会限制隔膜在高温情况下的收缩,从而避免了正负极接触短路,从而提高了安全性。
本发明公开了一种多新息混合Kalman滤波和H无穷滤波算法,包括1)建立锂电池的一阶RC电路模型,根据该模型写出描述锂电池系统的状态空间表达式,将电流和电压作为输入,利用递推最小二乘法进行参数辨识;2)分别建立多新息扩展卡尔曼滤波器和多新息滤波器,定义混合滤波性能评价指标实现更好的权值分配,建立基于多新息的混合Kalman/H∞滤波器;3)通过对权值表达式中的参数取不同值来验证一种多新息的混合Kalman/H∞滤波算法收敛精度高和鲁棒性好的优势。本发明通过建立基于多新息的混合Kalman/H∞滤波器,解决了现有SOC估计方法未能充分利用当前新息和历史信息而导致估计误差增大的问题,并通过合理设置权值提高了SOC的估计精度和滤波器的鲁棒性。
本发明提供了一种水系混合离子二次电池及其制备方法和应用。水系混合离子二次电池,包括正极、负极、电解液及设置在正负极之间的隔膜;其中,正极的活性物质为可脱嵌锂离子的脱嵌化合物,负极的活性物质为含有锌的活性材料,正极的活性物质与负极的活性物质的质量比为(1‑5):1;电解液包括溶质和溶剂,溶质为水溶性锌盐和水溶性锂盐,溶剂为超纯水。本发明的二次电池的成本低廉、工作电压高、比能量高、循环寿命长。
本发明实施例公开了一种供电电路及电子设备。其中,供电电路包括:供电电池、线性降压转换电路和限幅电路,供电电池与线性降压转换电路的输入端电连接,线性降压转换电路的输出端与供电电路的输出端电连接,线性降压转换电路用于在供电电池的电压小于或等于预设电压时,输出随供电电池的电压的减小而线性减小的电压;且在供电电池的电压等于预设电压时,输出电压为起始下降电压;限幅电路,用于在供电电池的电压大于预设电压时,限制线性降压转换电路的输出端的电压等于起始下降电压。本发明实施例提供的技术方案可以使锂电池的输出特性与被替代的干电池的输出特性相同,从而方便将锂电池替代原来电子设备中的干电池。
本发明涉及邻苯二甲酸酯类酯化生产工艺,其生产工艺如下:1.采用苯酐和相应的过量醇类物质为原料,边搅拌,边加热溶解,制得单酯,完成单酯反应;2.将固体三氧化二铝加入上述醇类溶液中,再与所配制的氢氧化钠水溶液加热生成铝酸钠,然后将氢氧化锂加入到所述苯酐和相应过量醇类反应物中,进行催化双酯反应;反应结束后,滤出反应物料中的锂化合物,制得粗酯;3.将所述的粗酯中和呈碱性,再水洗去碱性,再脱水、脱醇,制得邻苯二甲酸酯类成品,本生产工艺优点是所生产的成品色泽好,体积电阻率高。
本发明涉及二烷基二硼酸酯化芴的新的合成方法。以钯类催化剂诸如 PdCl2(dppf)和含氮配体的胺类物质诸如三乙烯二胺(DABCO)或六亚甲基四胺(乌洛托品)等 二者的组合做为反应的催化体系,以甲苯为溶剂,在氮气氛围的保护下,连续加热搅拌反 应数小时,成功实现了二溴二烷基芴的硼酸酯化,实现了二溴二烷基芴硼酸酯化的合成工 艺变革。与传统的丁基锂法法相比较,该法具有如下优点:(1)反应条件较易获得,反应操 作简单;(2)实验操作安全性高;(3)大大减少了反应时间;(4)所得产品的产率高。本发明 的有益效果是:工艺路线先进,工业条件合理,实验操作简单安全,且产品的收率较高, 具有较大的实用价值,是一种较为理想的合成路线。
本发明涉及了一种汽车自反馈刹车系统,它包括主轴,所述主轴与汽车轮胎连接,所述主轴内设置有一容腔,所述容腔为圆柱状结构;导磁减速机构,所述导磁减速机构为椭球状结构,所述导磁减速机构与所述主轴容腔内壁面接触,所述容腔内充满离子液体;控磁机构,所述控磁机构为圆环状结构,所述控磁机构套装于所述主轴,所述控磁机构的数量为两个;主控制器,所述主控制器与所述控磁机构电连接,所述主控制器与所述导磁减速机构电连接,所述主控制器设置有锂离子电池。本发明体积小,而且能够主动降噪,灵活性大,使用方便,便于维护和调节,导磁减速机构位于主轴内部能够使得所有汽车在不大作修改的情况下安装本系统。
本发明涉及多媒体设备用高分子涂层材料及其制备方法,所述的多媒体设备高分子涂层材料包括聚氨酯25-50份、聚四氟乙烯14-20份、苯乙烯9-16份、邻苯二甲酸二异壬酯2-3份、甲基环戊烯醇酮6-9份、聚三氟氯乙烯4-7份、硅酸钙5-10份、碳酸锂5-12份、氮化硼4-9份、制备方法包括以下步骤:(1)机械粉碎;(2)加热和机械搅拌,搅拌至上述的成分为均匀态;(3)将混合物用双螺杆挤压机进行挤压造粒,挤压区段温度为:第一段为160-180℃,第二段为190-200℃,第三段为210-220℃;(4)冷却后为多媒体设备用高分子涂层材料。制备得到的涂层材料具备较高的抗冲击强度、耐湿强度和硬度。
本发明公开了一种电化学活性正极材料及其制备方法,该电化学活性正极材料由锰、铁两种磷酸锂盐晶粒在纳米尺度均匀复合而成,两晶相共存、XRD图谱各衍射峰均较宽,且有明显的分峰现象。本发明的电化学活性物质,作为锂离子电池正极材料,可提供大于550Wh/kg的可逆充放电能量。
本发明涉及一种高支撑性带蓄电功能的服装。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,为一种织物改良结构,包括彼此依序迭设的一上织物层、一中间织物层及一下织物层,其中,中间织物层呈波纹状,且上织物层或下织物层由100%的弹性纤维所构成。本发明能给电子产品充电。本发明高支撑性。
本发明涉及运动装备技术领域,尤其涉及一种带有投影功能的轮滑桩,所述LED投影模块包括电路板及设置在电路板上的开关、安卓通用充电接口、充电锂电池、IC芯片、充电保护电路,所述开关、安卓通用充电接口、充电锂电池、IC芯片通过电路板上电路线连接,本发明投影发光的轮滑桩能增强桩本身作为路障的作用,桩周边的投影,在进行轮滑平地花式绕桩的时候,不仅起到了警示线的作用,投影的不同图案也有一定的观赏性能,独特的构造,顶部占用体积小,可叠起来存放运输使用,人性化式的旋转开关,可使产品起到一定防雨作用,七彩IC充电保护模块精简的集成电路模块。
一种海洋探测用2391nm、805nm、985nm、1550nm四波长光纤输出激光器,设置信号光2391nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光805nm传输光纤上设置闲频光805nm分束光纤圈,在泵浦光I?985nm传输光纤上设置泵浦光I?985nm分束光纤圈,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2391nm、闲频光805nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2391nm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2391nm输出,最后输出2391nm、805nm、985nm、1550nm四波长光纤激光。
一种海洋探测用2484nm、795nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2484nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光795nm传输光纤上设置闲频光795nm分束光纤圈,信号光2484nm、闲频光795nm、泵浦光I?985nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2484nm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2484nm输出,最后输出2484nm、795nm、985nm三波长光纤激光。
本发明公开了一种聚吡咯包裹的纳米管状硅材料的制备方法,以正硅酸乙酯为前体物,天然纤维素为模板,经溶胶-凝胶法在天然纤维素表面沉积二氧化硅薄膜,再依次经煅烧及镁热还原处理得到纳米管状的硅材料;经表面原位聚合法在纳米管状的硅材料表面沉积聚吡咯,得到所述的聚吡咯包裹的纳米管状硅材料。该制备方法简单易行、低成本、无污染;制备得到的聚吡咯包裹的纳米管状硅材料作为锂离子电池的负极材料,具有比容量较大,循环稳定性高,循环寿命长等优点。
一种海洋探测用2404nm、1208nm、1550nm三波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2404nm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,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2404nm、闲频光946nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2404nm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2404nm输出,最后输出2404nm、1208nm、1550nm三波长光纤激光。
一种海洋探测用2230nm、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2230nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光II1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光2230nm、闲频光976nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2230nm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2230nm输出,最后输出2230nm、1550nm双波长光纤激光。
本发明涉及一种有较高的美感带蓄电功能的服装。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,为一种蛛网纺织物,包括内圈、筋线、环线,所述筋线为三条或者三条以上,其一端均匀固定在所述内圈上,所述筋线的另一端放射状均布于所述内圈外部,所述环线呈螺旋状从内圈向外依次与筋线结扣缠绕。本发明能给电子产品充电。本发明有较高的美感。
本发明提供的一种基于碳纳米管-石墨烯复合三维网络的FeF3柔性电极的制备方法,包括FeF3-石墨烯电极材料的制备、水溶性碳纳米管的制备、FeF3-石墨烯-碳纳米管柔性电极的制备等步骤。该方法采用液相自组装的方法获得具有三维结构的FeF3-石墨烯-碳纳米管柔性电极,工艺简单、操作简便,制得的电极具有良好的循环性能和倍率性能,其力学性能好、电化学性能优良、安全可靠,有成为新型锂离子二次电池正极的潜力。
本发明公开了一种塑胶字体表面快速烘干机,包括:供电系统、电加热丝、微型风机和导流罩,所述供电系统、电加热丝和微型风机安装在直筒外壳内,所述供电系统设置在电加热丝的上部,所述微型风机设置在电加热丝的下部,所述导流罩设置在直筒外壳下方,所述供电系统包括锂电池以及与之连接的交流电源充电插头。通过上述方式,本发明指出的一种塑胶字体表面快速烘干机,采用可充电的锂电池进行供电,体积小巧,单手可握,可灵活应用到生产线、墙壁、户外等塑胶字体应用场所,对染色后的塑胶字体进行快速烘干,有利于染料的附着和颜色的体现。
本发明涉及一种带定时功能太阳能新型手机消毒器,它包括消毒器本体,电源接口,开关,带反光板上盖,开盖扣,脚垫,太阳能接收模块,UV灯,控制电路板,定时模块,定时设定键,锂电池,反光板;所述电源接口、开盖扣、UV灯安装在消毒器本体一侧,开关内嵌安装在消毒器本体上面,带反光板上盖经转轴安装在消毒器本体上面,脚垫在消毒器本体底部,控制电路板安装在消毒器本体内部,定时模块内嵌安装在消毒器本体内部,定时设定键内嵌安装在消毒器本体内,太阳能接收模块安装在带反光板上盖上面,锂电池安装在消毒器本体内部并且连接到控制电路板上,反光板安装在消毒器本体内部,本发明的产品节能环保,使用和携带方便;消毒效果好。
本发明涉及一种带蓝牙功能太阳能手机消毒器,它包括消毒器本体,电源接口,开关,带反光板上盖,开盖扣,脚垫,太阳能接收模块,UV灯,控制电路板,蓝牙模块,喇叭,麦克风,锂电池,反光板;所述电源接口、开盖扣、UV灯安装在消毒器本体一侧,开关内嵌安装在消毒器本体上面,带反光板上盖经转轴安装在消毒器本体上面,脚垫在消毒器本体底部,控制电路板、蓝牙模块、喇叭、麦克风内嵌安装在消毒器本体内部,太阳能接收模块安装在带反光板上盖上面,锂电池安装在消毒器本体内部并且连接到控制电路板上,反光板安装在消毒器本体内部,本发明的产品节能环保,使用和携带方便;可提供蓝牙接听电话功能;消毒效果好。
本发明涉及一种带充电功能手机消毒器,它包括消毒器本体,电源接口,开关,上盖,开盖扣,脚垫,视窗,UV灯,控制电路板,USB标准座,锂电池;所述电源接口安装在消毒器本体一侧,开关内嵌安装在消毒器本体上面,上盖经转轴安装在消毒器本体上面,开盖扣在消毒器本体一侧,脚垫在消毒器本体底部,视窗内嵌安装在上盖上面,UV灯安装在消毒器本体内部一侧,控制电路板安装在消毒器本体内部,USB标准座内嵌安装在消毒器本体一侧,锂电池安装在消毒器本体内部并且连接到控制电路板上,本发明的产品使用和携带方便;可提供充电。
本发明涉及医药化学领域,特别是涉及一种药物中间体的合成方法。该方法以化合物Ⅰ为原料,在双三甲基硅基胺基锂催化剂的作用下,化合物Ⅰ经与金属有机试剂反应生成化合物Ⅱ。本发明针对目前合成路线在工业化生产中,产品生产路线长、收率较低的问题,创新性的使用双三甲基硅基胺基锂催化剂高收率的制备化合物Ⅱ,合成成本低,工艺简单,适合工业化大批量生产。
一种物联网用965nm、808nm、1064nm三波长光纤输出激光器,设置965nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在808nm激光输出光纤尾段设置808nm分束光纤圈,分束一路808nm激光输出,在1064nm激光输出光纤尾段设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,信号光965nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 750nm进入965nm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965nm输出,最后输出965nm、808nm、1064nm三波长光纤激光输出。
一种物联网用821nm、660nm、808nm、1064nm四波长光纤输出激光器,设置821nm四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,设置808nm分束光纤圈,分束一路808nm激光输出,设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,设置660nm分束光纤圈,分束一路660nm输出,信号光821nm、闲频光808nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 660nm进入821nm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821nm输出,最后输出821nm、660nm、808nm、1064nm四波长光纤激光输出。
一种海洋探测用525nm、533nm、707 nm、1050nm、1066nm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λXⅠ2100nm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ⅠλBⅠ533nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ2164nm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ⅡλBⅡ525nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成525nm、533nm、707nm、1050nm、1066nm、2100nm、2164nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用574nm515nm711 nm1148nm1030nm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λXⅠ2296nm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ⅡλlⅡ1873nm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ⅡλBⅡ574nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成574nm、515nm、711 nm、1148nm、1030nm、2296nm、1873nm七波长光纤激光器。
一种海洋探测用533.5nm 515nm694.5nm1067nm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λXⅠ2134nm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ⅡλlⅡ1991nm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ⅡλBⅡ533.5nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成533.5nm、515nm、694.5 nm、1067nm、1030nm、2134nm、1991nm七波长光纤激光器。
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