本发明公开一种基于振动发电和太阳能板的节能手机壳,包括:手机壳本体,所述手机壳本体上设有:振动发电模块、太阳能板、4.2V稳压模块、锂电池和5V升压模块;本发明通过振动发电模块和太阳能板分别给锂电池充电,锂电池通过5V升压模块给手机提供电能,保证了手机充电的稳定性,采用背夹式一体化的设计,方便使用,保证了手机电池的正常使用寿命;本发明用于普通手机。
本发明公开了一种电池充电方法、热感应穿戴设备及计算机可读存储介质,该方法包括步骤:当热感应穿戴设备中的冷端和热端存在温度差时,基于所述温度差,通过所述热感应穿戴设备中的半导体温差发电模块将所述热端的热能转换成电能;通过所述电能给所述热感应穿戴设备的锂电池充电,以使所述锂电池含有电量;当所述热感应穿戴设备与门锁连接后,通过所述锂电池给所述门锁电池充电。本发明实现了当门锁电池电量不足时,不需要通过太阳能采集模块或动能采集模块给门锁电池充电,而是采用热感应穿戴设备给门锁充电,提高了门锁电池充电的成功率,降低门锁制作成本,且降低门锁制作成本。
本发明涉及一种智能控制器,具体涉及一种基于触控及手势仿生识别的便携式智能控制器及其工作流程,它包括外壳、触控板、红外手势模块、主控板、可充电锂电池、底座以及用于接收发送端的数据,通过串口将数据传输给计算机的接收器;底座和触控板分别与所述外壳的底部和顶部固定连接,红外手势模块、主控板与可充电锂电池均设置在控制器的内腔内,可充电锂电池固定设置于底座的顶部,红外手势模块固定设置于主控板的顶部;利用红外手势识别技术,能够有效采集红外手势数据,通过手势识别算法,识别出不同的红外手势,利用触控技术,能够通过触控板获取手指移动数据,并将数据转换为计算机能够识别的位置坐标,具有制作成本低,实时性好等优点。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开一种壳聚糖衍生物掺杂聚合物固态电解质膜及其制备方法和应用。所述壳聚糖衍生物掺杂聚合物固态电解质膜是将壳聚糖衍生物、高分子聚合物和锂盐按比例加到有机溶液中,在室温下搅拌,得到均匀混合溶液,将混合溶液滴加到玻璃板或聚四氟乙烯板上,干燥制得。本发明中壳聚糖衍生物掺杂聚合物固态电解质膜制备方法简单,该膜具有厚度均匀可控、离子电导率好、可快速充放电,电池循环性能好等优点,适合用于锂离子电池领域。
本发明公开了一种高分辨率高透光度半导体用3D打印式正性光刻胶,其通过以下方法制备:采用稀土物质、钛源、可溶性镁盐、可溶性锂盐、甲基丙烯酸酯单体等为原料,通过高温水热反应制得钛酸镁锂改性甲基丙烯酸酯单体;然后将其参通过自由基聚合反应,合成制得以钛酸镁锂胶体粒子为“锚点”的高度支化的改性丙烯酸树脂;之后将改性丙烯酸树脂、产酸剂、助剂等充分分散均质,即制得流动性好、聚合度高、抗蚀刻性能优异的光刻胶成品。该光刻胶属于化学放大类,其在193nm深紫外光源下感光性能强,灵敏度好,分辨率达到0.09~0.11μm,光刻综合性能达到国际最先进水平,应用前景极为广阔。
本发明公开了一种具有便携性移动电源暖手宝,包括MCU控制模块、发热片控制模块、移动电源控制模块和锂电池模块,所述MCU控制模块分别连接发热片控制模块、移动电源控制模块和锂电池模块,锂电池模块还分别连接发热片控制模块和移动电源控制模块,本发明具有便携性移动电源暖手宝通过精准的电路设计,可以让用户按需精准调节取暖温度,并良好与移动电源结合在一起。
本发明公开了一种穿戴式电子设备供电办法和装置。本发明一种穿戴式电子设备供电装置,所述装置包括充电端口、第一开关电路、快速充电模块、第二开关电路、储能模块、电流检测模块和供电检测端口。一种穿戴式电子设备供电方法,包括以下步骤,步骤1:开始充电管理;步骤2:启动超级电容单独充电;步骤3:启动锂电池单独充电;步骤4:启动超级电容供锂电池充电;步骤5:进入充电休眠。本发明一种穿戴式电子设备供电方法和装置,利用能快速充电的大容量的电容器作为主要储能器件,大容量锂电池为辅佐储能器件,并采用多模式的方式给穿戴式电子设备供电,解决了穿戴式电子设备充电慢和续航时间短的问题。
本申请公开了一种基于可分散性石墨烯的环保节能电源设备,包括:石墨烯负极,将石墨烯涂膜加入乙烯丙烯二烯烃单体、聚偏二氟乙烯和聚四氟乙烯构成混合物,采用浇注或挤压成型方法制备成石墨烯负极;电解质,采用LiAsF6溶解在纯2-甲基-四氢呋喃(2-Me-THF)中;层状锂金属氧化物正极材料,将层状锂金属氧化物粉末、炭黑和乙烯丙烯二烯烃单体、聚偏二氟乙烯以及聚四氟乙烯混合,形成一层,并涂覆在铝箔片或网状基体上,真空干燥形成正极片;石墨烯负极和层状锂金属氧化物正极材料之间设置有多孔聚丙烯隔膜。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种高压防腐蚀电解液及其制备方法与应用。所述高压防腐蚀电解液是在普通电解液中添加相当于普通电解液质量0.25%~5%的功能添加剂制备得到;所述的功能添加剂的结构式如式(1)所示。本发明的功能添加剂亚磷酸三(三甲硅烷基)酯可抑制锂离子电解液中HF生成,防器件腐蚀,且由其制备的锂离子电池在3~5.0V下的高压循环性能得到改善,应用前景良好。
本发明属于电解质领域,其公开了一种PMMA基质凝胶聚合物电解质及其制备方法;该PMMA基质凝胶聚合物电解质,包括PMMA基质、LiSCN/EC+DMC锂盐和含N-Si基的化合物;其中,LiSCN与含N-Si基的化合物的摩尔比为1∶0.001~1∶0.05。本发明提供的PMMA基质凝胶聚合物电解质,其含N-Si基的化合物能与SCN-(硫氰酸根)形成配合物,从而使LiSCN的离解度增加,锂离子的迁移数增加,从而大幅度提高其电导率;且本发明属于PMMA基凝胶聚合物电解质,其用于锂离子电池后,无泄漏、安全性能好,且能大大提高PMMA基凝胶聚合物电解质的电导率。
本发明属于锂硫电池制备技术领域,公开了一种基于高比表面积介孔氧化铝(MA)的隔膜及其制备方法和应用。所述隔膜是将具有高比表面积的介孔氧化铝(MA)和石墨烯(G)的混合物(MA@G)负载在商用PP隔膜上得到的。本发明中的隔膜能有效抑制多硫化物的穿梭效应,使锂硫电池的电化学性能得到大幅提升。本发明的制备方法简单方便,可实现大规模生产,对锂硫电池体系的商业化有一定的推动作用。
本发明公开了一种磺酸功能化聚乙烯亚胺聚合物电解质基体材料及其磺酸功能化聚乙烯亚胺类聚合物固态电解质,通过聚乙烯亚胺和含双键磺酸化合物之间的迈克尔加成反应对聚乙烯亚胺进行功能化改性,并以其为基体制备出磺酸功能化聚乙烯亚胺类聚合物固态电解质或聚合物凝胶电解质,具有较高的离子电导率、热稳定性、锂离子迁移数和电化学窗口,可广泛应用于锂离子电池、超级电容器、锂硫电池或太阳能电池等电化学储能器件。
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种聚乙二醇/甲基纤维素复合电解质的制备方法及应用。所述聚乙二醇/甲基纤维素复合电解质是取适量一定比例的甲基纤维素、聚合物和锂盐于有机溶液中,在室温下搅拌,得到均匀混合溶液,滴加到聚四氟乙烯板上,干燥制得固态电解质膜,将固态电解质膜、导电剂、粘结剂配制成浆料并涂于集流体上制得。本发明中聚乙二醇/甲基纤维素复合电解质具有制备方法简单、厚度均匀可控、离子电导率好、可快速充放电,电池循环性能好等优点,适合用于锂离子电池领域。
本发明实施例提供了一种电池管理系统及其SOC矫正方法。本发明实施例提供的技术方案中,所述方法包括:检测锂电池组的输出电压;当所述输出电压小于或者等于触发电压阈值时,检测所述锂电池组的截止放电电压EDV;根据所述触发电压阈值和所述EDV得到所述锂电池组的SOC下降速率差值;根据所述SOC下降速率差值执行放电保护策略,计算简单且不会数据冗余。
本申请涉及锂电池材料技术领域,提供了一种复合三元前驱体,本申请提供的复合三元前驱体具有核壳结构,包括三元前驱体材料和包覆在三元前驱体材料表面的油酸金属络合物层。由于复合三元前驱体含有包覆在三元前驱体材料表面的油酸金属络合物层,油酸金属络合物层能够均匀的包覆在三元前驱体材料的表面,进一步使形成的复合三元前驱体与锂源烧结后,形成金属氧化物层包覆的锂离子三元正极材料更有利于增强电池的循环寿命。
本发明属于新能源的技术领域,具体的涉及一种无塑化剂嵌段共聚物固态电解质及其制备方法和应用。该无塑化剂嵌段共聚物固态电解质,主要组分为聚醚酰胺嵌段共聚物‑聚乙二醇二甲酯、与所述聚醚酰胺嵌段共聚物‑聚乙二醇二甲酯耦合的锂盐。所述固态电解质实现无塑化剂,彻底解决了塑化剂对电解质所带来的负面影响,且该固态电解质的制备方法简便可控,所制备的固态电解质用于磷酸铁锂(LFP)/锂金属(Li)电池,可显著提升电池的循环寿命和稳定性,具有巨大的商业价值和理论研究前景。
本发明涉及锂电池生产技术领域,尤其是指一种在线式极片毛刺抽检设备,包括极片抽检上料装置、极片输送装置、视觉定位装置、极片转移装置、检测调整工作台及毛刺检测装置,极片抽检上料装置用于将极片供应至极片输送装置,视觉定位装置用于对极片输送装置所输送的极片进行视觉定位,视觉定位装置与检测调整工作台电连接,极片转移装置用于将视觉定位后的极片转移至检测调整工作台,毛刺检测装置用于对检测调整工作台所承载的极片进行毛刺检测。本发明能够在线式对锂电池极片成型设备所输出的极片进行抽检,抽检时不会干扰锂电池极片成型设备正常工作,自动化程度高,毛刺检测效率高、质量好,且降低了操作人员的劳动强度和人工成本。
本发明属于电池材料领域,具体为一种酰胺类化合物的新用途,在锂离子电池隔膜的基膜的制备过程中用作萃取剂,或,在锂离子电池隔膜的涂层制备过程中用作分散涂层物质的溶剂,或,在隔膜制备过程中用作溶解或溶胀隔膜原料的溶剂。该化合物在锂离子电池隔膜基膜的制备作为溶剂的使用、在隔膜涂层中溶剂的使用、在聚酰亚胺隔膜制备和无纺布隔膜上的使用,其性能能够媲美丙酮,且环保问题、成本问题、健康风险问题均得到了解决。
本发明提供一种正极片及其制备方法和应用。本发明提供了一种正极片,所述正极片包括中心层和功能层,所述中心层包括集流体和活性材料层,其中,所述活性材料层设置于所述集流体的上表面和/或下表面,所述功能层设置于所述中心层的上表面和下表面;所述功能层包括磷酸铁锂。本发明通过在现有的正极片上设置含有磷酸铁锂的功能层,彻底隔绝了正负极,避免了正负极接触而引发的内部短路问题,因此使用本发明提供的正极片,无需在锂离子电池中设置聚合物隔膜,消除了由于聚合物隔膜高温收缩导致的安全隐患。
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种N掺杂MoSe2负极材料及其制备方法和应用。所述N掺杂MoSe2负极材料是将HNO3溶液加入到钼酸铵溶液中搅拌,在180~200℃反应,抽滤,洗涤后,将收集产物在60~80℃干燥,将所得MoO3加入去离子水,超声分散,在磁力搅拌下加入钼酸铵和盐酸多巴胺,再加入乙醇搅拌,然后加入氨水静止,离心收集沉淀,洗涤,将所得产物在60~80℃干燥,得到络合物Mo@PDA;将络合物Mo@PDA与硒粉研磨混合,在H2氛围下300~500℃反应制得。本发明与普通锂离子电池负极材料相比,具有高容量、大比表面积以及结构稳定性好等优点,可应用在锂离子电池领域中。
本发明提供的低膨胀陶瓷烤网制备方法,首先对坯体混合物选用透锂长石,锂辉石,合成堇青石,福建龙岩高岭土,硅酸锆进行配比形成坯体混合物;然后加水混合、除铁、陈腐、干燥、压制并素烧形成坯体;再将透锂长石,贵州高岭土,萍乡石英,滑石,氧化锌,环保熔块进行配比形成坯釉混合物,并同样进行加水混合、除铁后形成坯釉;最后将坯釉涂在经过修整、尺寸加工的坯体上,再进行入窑釉烧。本发明公开的低膨胀陶瓷烤网制备方法工艺简单,原料成本低;通过该方法制备出的陶瓷烤网质地坚硬,不易变形;细密,易清洁;耐用。
本发明公开了一种穿戴式空气净化口罩,包括口罩本体、口罩带、基板、微型负离子发生器、微型锂聚合物电池、USB接口,硅胶管、控制开关,所述的口罩本体包括一级过滤层为水性无纺织布、二级过滤层为高密度静电无纺织布及三级过滤层为超细复合纤维,所述的口罩带有二根分别安装在口罩本体两侧边上,所述的基板材质为聚丙烯位于口罩的右侧外两层无纺织布中间,所述的微型负离子发生器安装在微型锂聚合物电池的正左侧,所述的硅胶管具有多组缝制在外两层过滤层中间,该穿戴式空气净化口罩通过微型负离子发生器产生对人体健康有益的小粒径负离子并达到净化空气能力,可长时间由微型锂聚合物电池供电,避免用电时间受限,提高使用范围和便捷性。
一种电池电化学测试方法,用于锂电池电化学性能的测试,包括以下步骤:锂电池置于容器内并引出电池正、负极;向容器内添加电解液并引出与电解液相接触的参比电极;测试放电时正、负极与参比电极中任意两个间的电压变化。此外,还提供了一种电池电化学测试装置。通过上述电池电化学测试方法及装置,能够找出锂电池放电电压出现先迅速降低后上升现象原因,为找出消除该种现象的方法做准备。
本发明公开一种汽车尾气热能转换空调能量的方法及装置,其包括:把汽车排气管的热能通过散热片传给热蒸化器,以溴化锂作为冷媒,通过热能蒸发,形成一定压力后送入耐高温金属输送管;经过冷凝器冷却或不冷却后,送至节流阀调节压力后再输给蒸发器,对汽车厢内进行制热或制冷;排出的溴化锂再经吸收器送至带发动机的泵,由泵抽送到逆流热交换器以二次冷却余热,溴化锂再通过逆流热交换器回流于热蒸化器,进行二次循环,最终完成一次转换过程。本发明将汽车排放尾气应用于汽车空调制热或制冷,减少汽车能耗,减少废气排放,保护环境,应用性强。
本发明涉及锂离子电池负极技术领域,且公开了一种红毛丹状ZnO‑N,S双掺杂多孔碳复合电极材料,多孔碳是一种比表面积大且孔隙结构丰富的碳材料,红毛丹状氧化锌以多孔碳为基体生长,也具有超大的比表面积和孔道结构,两者之间有着很强的结构稳定性以及电子扩散速率,氧化锌具有优良的比容量个能量密度,通过和碳材料复合,能够有效的避免由于体积膨胀而导致的结构崩塌,多孔碳中氮原子的掺入,提高了多孔碳和电解液之间的润湿度,为电子和离子的传输提供了途径,硫原子的掺入,在多孔碳材料上产生了更多的活性位点,便于电荷的转移,提高锂离子电池负极材料的性能,使得锂离子电池具有优良的循环稳定性。
本发明公开了一种抗干扰的智能蓝牙通信设备,包括:通讯件,通讯件包括通讯固定座、锂电池、蓝牙模块、射频功率放大器和防护壳,锂电池、蓝牙模块、射频功率放大器和防护壳均设置在通讯固定座上,锂电池分别与蓝牙模块和射频功率放大器电连接;耳机连接架,耳机连接架设置在通讯固定座上,耳机连接架包括连接固定管和电磁波传输件,连接固定管设置在通讯固定座上,电磁波传输件设置在连接固定管内;控制件,控制件设置在耳机连接架上,控制件包括控制线、控制盒和控制键。电磁波传输件内设置有弹簧天线。本发明结构设计简洁、操作方便实用、具有优异的抗干扰性能,并且能够降低电磁波对人体辐射。
本发明涉及一种用于移动式医疗设备的供电装置及移动式医疗设备。所述供电装置具有至少一组电源组件,所述电源组件包括具有至少一个电池的电池组件,所述电池为锂离子电池。本发明的有益效果是:在移动式医疗设备的供电装置中采用锂离子电池替代铅酸电池,使得移动式医疗设备的整机可获得锂离子电池具有重量体积轻巧、高安全性、长寿命、适合快充和大电流放电等特点。
本发明提供一种粘弹性电解质修饰层及其制备方法和应用。按照质量分数计所述粘弹性电解质修饰层的原料包括45~65%丁二腈、5~25%聚合物基底和20~40%锂盐。本发明所述电解质修饰层均匀涂布在极片表面,然后与固态电解质进行组装,得到全固态电池。本发明中所述电解质修饰层可渗透入电极极层中,提供层内锂离子扩散通道;连接正极与电解质界面,消除界面处可能存在的空隙;在正极与电解质之间提供锂离子扩散通道;承受正极活性物质体积变化应力,避免由于体积变化导致的界面劣化。
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