本发明公开了一种间歇双面覆膜装置,包括装置本体,装置本体的一侧设有A面覆膜纠偏传感器,A面覆膜纠偏传感器的一侧设有覆膜基体纠偏传感器,覆膜基体纠偏传感器的一侧设有A面覆膜放卷反向摩擦轮,A面覆膜放卷反向摩擦轮的一侧设有覆膜基体双面色标传感器,覆膜基体双面色标传感器的一侧设有B面反向摩擦轮,B面反向摩擦轮的一侧设有B面覆膜纠偏传感器,装置本体的另一侧设有A面覆膜收卷主动电磁辊,A面覆膜收卷主动电磁辊的底端设有A面张力保持电磁主动夹紧机构。本发明能实现一次性双面间歇覆锂膜,也可单面独立覆锂膜,针对锂电池行业补锂工序提高效率,质量起决定性作用,是锂电池革命性的突破。
本发明涉及医疗领域,尤其涉及一种医疗降温用系统控制电路。要解决的技术问题是:提供一种使用方便的医疗降温用系统控制电路。本发明的技术方案为:一种医疗降温用系统控制电路,包括有USB充电接口、锂电池充电管理电路、锂电池供电单元、升压电路等;所述USB充电接口和锂电池充电管理电路的输入端连接,所述锂电池充电管理电路的输入端和升压电路的输出端连接。本发明通过风扇和半导体制冷片可以对病人进行降温,护士只需要按下开关即可,而且可以调整风扇和半导体制冷片的档位,以便适用于不同情况的病人,通过双色充电指示灯可以方便护士判断锂电池供电单元的电量,通过手电筒可以提供照明,方便护士工作。
本发明涉及网络GNSS接收机电源系统及其控制方法,该系统包括电源模块、充电电路、切换电路、锂电池、DCDC变换器和后级电路;所述充电电路和DCDC变换器均与切换电路连接,所述锂电池与充电电路连接;所述DCDC变换器连接后级电路;切换电路,用于分别检测电源模块的电源输入信号和锂电池的电源输入信号,并根据两者的电源输入信号与电源模块或锂电池模块连接。本发明通过电源模块和锂电池的供电方式结合,通过切换电路无缝切换,保证后级电路不间断工作,降低成本。
本发明提供了一种车载加湿器,包括输入输出接口、锂电池模块、电池充电模块、控制模块、电流放大检测模块、供电模块、加湿器模块以及电流输出模块;所述电池充电模块的输入端与所述输入输出接口连接、输出端与所述锂电池模块连接、控制端与所述控制模块连接,所述电流放大检测模块的输入端与所述锂电池模块连接、输出端与所述控制模块连接,所述电流输出模块的输入端与所述锂电池模块连接、输出端与所述输入输出接口连接、控制端与所述控制模块连接;所述供电模块将从锂电池模块获得的电能转换为稳定的电压输出到加湿器模块,使加湿器模块输出脉冲信号驱动雾化片产生超声波振动。本发明不仅可改善车内环境,而且可用于应急救援。
一种具有抗菌功能的低膨胀烧烤用陶瓷及其烤炉,属于无机材料陶瓷技术制备领域,该本发明以透锂长石、高岭土、滑石等为原料,采用普通陶瓷烧结方法,生成主晶相为复合透锂长石/堇青石复相晶体结构的低膨胀陶瓷,不使用锂辉石或碳酸锂等价格昂贵的含锂原料就可制得热稳定性好的低膨胀陶瓷,红外波(杀菌)段辐射率达到的远红外,不仅使该产品增加新的保健抗菌功能,而且具有有效的废物利用与环境保护意义。采用该陶瓷制备的烧烤炉,具有如下优点:陶瓷烧烤面板具有抗菌功能,而且膨胀系数低,同时还具备杀菌的作用。
本发明揭示一种石墨基体及其制备方法和快充石墨及其制备方法,涉及锂电池技术领域。该石墨基体包括一级前驱体、二级前驱体和粘结层,粘结层包裹住一级前驱体,二级前驱体粘附于粘结层上;一级前驱体的粒径大于二级前驱体的粒径。该石墨基体将粒径较小的二级前驱体粘附于粒径较大的一级前驱体的粘结层上,利用粒径不同的两级前驱体,增加嵌锂端面。该石墨基体的制备方法将磨碎的碳素材料进行初步筛分,对粒径较大的一级前驱体加工后进行一次造粒,以降低其Y方向的膨胀;然后将一级颗粒与二级前驱体混合并进行二次造粒,以增加石墨颗粒嵌锂端面,提高嵌锂速度;再将石墨基体石墨化,最后通过表面包覆,提升嵌锂路径及倍率性能。
本发明公开了一种带自充电蓝牙耳机的智能防护面罩,包括面罩本体,所述面罩本体的前面设置有空气净化壳体,所述面罩本体的两侧分别固定有砷化镓柔性太阳能板,所述砷化镓柔性太阳能板的后侧设置有锂电池,所述锂电池固定于所述面罩本体的侧面,所述面罩本体的侧面开设有弧形开口,所述弧形开口开设于所述锂电池的后面,所述锂电池的下面左侧连接有蓝牙耳机,所述蓝牙耳机固定于所述面罩本体的两侧,所述面罩本体的后面连接有高弹性松紧带;本发明携带蓝牙耳机,砷化镓柔性太阳能板配合锂电池为智能面罩和蓝牙耳机提供电能,智能面罩具有过滤病毒和细菌的功能,能高效过滤空气,APHE过滤棉和HEPA等级滤网为可替换设计,保证智能面罩的高效反复使用。
本申请涉及一种充电管理模组、方法、装置和存储介质。其中,充电管理模组的主控模块根据充电模块检测到的、锂电池的初始电量,来配置充电模块在初始充电阶段的充电模式,并根据锂电池在充电过程中的实时电量,进一步配置充电模块进入快速充电阶段。其中,初始充电阶段的充电模式至少包括涓流充电模式和第一恒流充电模式;快速充电阶段的充电模式至少包括第二恒流充电模式;并且,第一恒流充电模式的恒定电流小于第二恒流充电模式的恒定电流。基于此,能够保证锂电池在初始充电阶段通过恢复性充电或预充电模式,进入正常充电状态,提高充电初始阶段的安全性,降低对锂电池的损耗,延长锂电池的寿命。
本发明公开一种适配三元材料(LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2)的锂离子电池电解液及其在三元锂离子电池中的应用,属于锂离子电池领域。该适配电解液包括非水有机溶剂,功能添加剂以及电解质锂盐;通过功能添加剂的加入,在应用于三元材料时,在4.5V高压的工作条件下,含该功能添加剂的电解液与三元材料具备良好的界面适配性,能够在材料界面形成性能优良的固体电解质界面膜,有效的稳定了电解液,保护了电极材料结构的稳定性,从而提高了三元锂离子电池的循环寿命。
本发明涉及一种固体电解质界面膜(SEI膜)包覆负极材料的复合材料、其制备及使用该复合材料的锂离子电池。本发明所述固体电解质界面膜为致密且均匀的Al2O3陶瓷膜,本发明通过固相成膜法、液相成膜法或化学成膜法在负极材料表面制备一层致密均匀包覆的SEI膜,这种SEI膜包覆的负极材料有较高结构稳定性和热稳定性,以此材料作负极的锂离子电池表现出优异的循环稳定性能,装配的NCM523三元软包锂离子电池针刺实验不起火、不爆炸的通过率到达100%,有效的抑制了锂离子电池的热失控,提高了锂离子电池在受到穿刺、外力挤压等极端情况造成电池短路时的安全性能。另外,本发明制备方法简单、环保、成本低廉,适合大规模生产。
本实用新型公开了一种电芯快速匹配装置;基体,其外形为长方体形结构,所述基体的内部开设有腔体,且基体设置有存放机构;包括:伺服电机,其设置在所述基体的内部,所述伺服电机与基体构成螺栓连接,且伺服电机设置有转动机构;旋转台,其设置在所述基体的上端。该电芯快速匹配装置设置有便于定位装夹机构,能够实现对锂电池电芯进行快速夹紧,从而方便将多个锂电池电芯合并组合,只需将对应的锂电池电芯取出并放入基体上端的夹具中并列拍好,用手握住夹具右侧的旋转把手并旋转,旋转把手带动螺纹杆向左移动,进而推动压板对锂电池电芯进行挤压,从而将锂电池电芯限位,然后对锂电池电芯进行胶带固定即可完成组装,十分方便,增加了实用性。
本实用新型提出了一种带中线三相UPS充电控制电路,包括电池管理系统BMS、锂电池组和带中线三相UPS电路,所述带中线三相UPS电路包括UPS电路、正相电路、负相电路和中线端,所述正相电路、负相电路的输入端以及以及中线端分别与UPS电路的输出端电路连接,所述正相电路的输出端与电池管理系统BMS的输入端电路连接,所述电池管理系统BMS的输出端与所述锂电池组的正极电路连接;所述负相电路的输出端与所述锂电池组的负极电路连接,所述中线端与所述锂电池组的中端电路连接。本实用新型可避免负载A、B、C三相不平衡带来的电量不平衡,让锂电池组每经过一次充满电都可以恢复锂电池组总容量。
本实用新型公开了一种机顶灯,包括柔光扩散板、全色域RGB灯珠、塑料壳体、锂离子电池和铝合金散热背板,所述塑料壳体的前面板上平铺固定着全色域RGB灯珠,所述全色域RGB灯珠的外表面固定着一层柔光扩散板,所述塑料壳体内部安装着一块锂离子电池,所述锂离子电池通过铝合金散热背板整体内置在塑料壳体的后面板一侧,所述全色域RGB灯珠的电源端与锂离子电池的输出端电气相连;本实用新型设置的锂离子电池和全色域RGB灯珠产生的热量可以透过塑料壳体背部的铝合金散热背板快速散去,大大提高散热的效果,提高全色域RGB灯珠的整体使用寿命,内置的锂离子电池可以方便单独使用,设置的全色域RGB灯珠可以显示不同颜色的灯光照明效果。
本实用新型涉及一种移动电源的信息显示装置,包括MCU芯片、锂电池管理芯片和LCD显示器,所述MCU芯片分别与锂电池管理芯片和LCD显示器相连,所述锂电池管理芯片与移动电源的电芯相连,所述锂电池管理芯片读取电芯的电流和电压并反馈到MCU芯片,MCU芯片控制LCD显示器显示电芯的电流和电压电流和电压。一种移动电源的信息显示装置,包括MCU芯片和分别与MCU芯片相连的锂电池管理芯片和LCD显示器,MCU芯片通过锂电池管理芯片读取电芯的电流和电压后,进一步通过LCD显示器显示电芯的电流和电压,用户能够实时掌握电芯的状态信息,有效保证移动电源的使用安全。
本实用新型公开了一种口袋灯,包括塑胶壳体,所述塑胶壳体的前面板上由外向内依次固定有柔光扩散板、灯片板、锂离子电池和控制板,所述灯片板前面板上安装有多个高亮度灯珠,锂离子电池贴合灯片板安装,所述锂离子电池的后侧设有控制板,所述控制板的前面板上安装有螺旋式变阻器和USB充电头,所述USB充电头的输出端与锂离子电池的充电端电气相连,所述锂离子电池的输出端通过螺旋式变阻器与高亮度灯珠的电源端组成闭合电源回路;本实用新型通过将高亮度灯珠、锂离子电池、控制板都整体内置在塑胶壳体内,减少了塑胶壳体的体积,小巧灵便,可以手持或者放入口袋内,使用时也可通过固定螺孔座与固定件进行外接固定,大大提高了灯具的实用性。
本发明公开了一种含氟聚氨酯固态复合电解质及其制备方法,该电解质由含氟聚氨酯、无机固态电解质、锂盐组成,制备方法包括:S1:含氟二羟基单体制备;S2:含氟聚氨酯制备;S3:含氟聚氨酯固态复合电解质制备。本发明采用聚醚型聚氨酯作为固态电解质基体,其分子链中含有大量醚基,可有效提高室温锂离子电导率;同时以合成新型含氟二羟基单体为扩链剂制备含氟聚氨酯,引入氟结构有效改善聚氨酯电解质的电化学稳定性,在一定程度上提升锂盐解离程度,提高锂离子电导率;含氟结构在聚氨酯中有效改善聚氨酯固态电解质的机械性能及加工性能;通过有机‑无机复合制备聚氨酯固态电解质,有效提高锂离子电导率,提升电解质膜的热稳定性及机械性能。
本发明公开了一种分子筛咪唑框架掺杂聚合物固态电解质及其制备方法。所述分子筛咪唑框架掺杂聚合物固态电解质包括聚合物本体以及吸附离子液体的多孔分子筛咪唑框架填料和锂盐。其中,吸附离子液体的多孔分子筛咪唑框架填料能够为聚合物固态电解质提供更多的导锂离子通路,也能降低聚合物的结晶度从而提高其离子电导率;同时,分子筛咪唑框架填料表面的路易斯酸性质也能加速电解质中锂盐的解离,有利于锂离子的迁移,提高电解质的锂离子迁移数。本发明制备方法简单、高效、易规模化生产,一致性好,能够保证制备的分子筛咪唑框架掺杂聚合物固态电解质性能和质量的稳定。
本发明公开了一种枪弹柜电源控制电路,包括主控、枪柜门锁状态检测电路、外部电源电路、供电切换电路、锂电池充电电路和通信电路;枪柜门锁状态检测电路用于检测枪柜门及各枪锁的开关状态,外部电源电路用于将交流市电转换为各用电模块需要的电压,包括通过锂电池充电电路为锂电池充电,锂电池用于在外部电源电路提供的电压低于其标准电压时为各用电电路供电,供电切换电路用于在外部电源电路提供的电压低于各用电电路使用的标准电压后切换为锂电池供电。本发明可以在枪弹柜门闭锁后,且枪弹柜外部电源断电的情况下,由内部电池供电,及在内部电池电压过低时,自动通过外部电源为内部电池充电,保证枪弹柜正常工作。
一种基于电热与热失控耦合模型的动力电池仿真方法,包括:根据动力电池使用场景及仿真计算需要建立几何优化模型,确定动力电池几何尺寸、热物性参数与电化学参数;根据动力电池电化学原理,构建锂电池电化学方程,进而构建锂电池电化学模型;根据动力电池材料热分解反应原理,构建锂电池热失控材料分解产热方程,进而构建热失控模型;根据电池使用场景构建锂电池散热方程和传热方程,耦合上述电化学模型和热失控模型,继而完成电热与热失控耦合模型;根据已构建的电热与热失控耦合模型,使用CFD软件编程,设定边界条件,网格划分,求解进行电池热特性仿真。本发明成本低、模拟精度高、适用广泛,能够可靠研究锂离子电池的温度特性。
本发明提供一种智能充电控制电路,其特征在于,包括,太阳能充电板,常规充电适配器,锂电池模组,所述太阳能充电板与所述常规充电适配器均带有MICRO USB充电插头,并可与所述锂电池模组上设置的MICRO USB座子匹配性连接以对其进行充电;其中,所述太阳能充电板与所述规充电适配器的MICRO USB插头中的一个设置为GND端口与空端口短路;所述锂电池模组上的MICRO USB座子的空端口外连接有第一电阻,所述第一电阻的另一端与电源连接;所述锂电池模组内还设置有一微控制器,所述微控制器的GPIO端口与所述锂电池模组上的MICRO USB座子的空端口连接。
本发明涉及锂电池的技术领域,公开了一种电池正极极片,包括正极集流体以及设置在正极集流体至少一个表面上的正极膜片,正极集流体为铝箔;按重量份数计,正极膜片包括如下重量份数的组分:正极活性材料;6‑8份水性粘合剂;1‑2份导电剂;正极活性材料包括如下重量份的组分:70‑80份锰酸锂;10‑15份纳米碳球;2‑3份对苯二甲酸。本发明具有以下优点和效果:纳米碳球可与锰酸锂紧密结合,在锰酸锂中起较好的物理交联作用,使正极活性材料的结构密度得到提高,继而有利于提高正极极片的压实密度,以增大电池的放电容量,提高锂离子电池的利用率;且水性粘合剂取代了正极材料PVDF体系溶剂NMP的使用,降低成本的同时也更环保。
本发明公开了一种可以在大气条件下无保护熔炼的Mg‑Li‑In合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li : 6.0‑14.0wt.%, In : 3.0‑9.0wt.%, Sr : 2.0‑6.0wt.%, Y : 1.0‑2.0wt.%, Zn : 2.0‑4.0wt.%, Gd : 0.2‑0.8wt.%, B : 1.0‑2.0wt.%,Tb : 0.2‑0.6wt.%,余量为镁。本发明针对目前高温下镁锂合金在熔炼时需要进行保护熔炼的现状提供了一种新颖材料学的解决方案。通过合金化的方法获得了阻燃效果优异的Mg‑Li‑In阻燃镁合金,实现了镁锂合金在大气条件下的无保护熔炼。当该合金在高温下暴露于大气中时,合金表面会生成一层氧化物和氮化物膜。这些膜结构致密,铺展性强,在高温下为固态且不易挥发,可以提供优良的保护,防止镁合金熔体的进一步氧化。所得镁锂合金材料具有传统镁锂合金室温下的力学性能,并具有传统镁锂合金不具备的高传热系数:110‑120W/m.K,而传统材料的热导系数为80 W/m.K左右。
本发明提供一种柔性有机无机杂化固态电解质,包含聚氧化乙烯基质、快离子导体粒子、偶联剂1、偶联剂2和锂盐,其中快离子导体粒子为Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3、Li7La3Zr2O12和Li10GeP2S12中的任一种或由它们的两种或三种组成的混合物,偶联剂1为聚乙二醇,偶联剂2为3‑氯丙基三甲氧基硅烷。本发明还提供该固态电解质的制备方法,以及包含该固态电解质的锂离子电池或锂电池。本发明的固态电解质能形成极为稳定的有机无机杂化结构,具有良好稳定性,室温离子电导率最高可达9.8×10‑4S/cm‑1,同时可有效地抑制锂枝晶或者析锂现象,保证电池安全性。
本发明涉及一种富镍材料及其制备方法、正极片、电池及用电设备。该富镍材料的制备方法中,先将制备原料中的一部分锂盐与其他其他金属作为前驱体原料,并制成前驱体,如此,制得的前驱体中含有的元素与最终制得的富镍材料中含有的元素种类相同,两者具有相似的宏观形态结构;再将前驱体与剩余的锂盐混合,烧结,在此过程中前驱体发生锂化,制得的富镍材料结构更稳定,其卡门形状系数ψ能达到0.8及以上,作为正极活性材料制备锂离子电池时,能提高锂离子电池的循环使用寿命。
本实用新型涉及空气净化技术领域,具体涉及一种多重净化装置,其包括依次设置的第一负极板、正极板、纳米锰锂滤网、第二负极板和改性碳滤网,所述正极板靠近第一负极板的一侧设有绝缘立柱,所述第一负极板与绝缘立柱远离正极板的一端连接,所述纳米锰锂滤网的外部设有绝缘壳,所述绝缘壳朝向正极板的一侧以及朝向第二负极板的一侧均为开口设置,所述第二负极板通过金属片与纳米锰锂滤网连接,所述正极板和纳米锰锂滤网以及第二负极板和改性碳滤网间隔设置,所述第一负极板和第二负极板上均开设有多个滤孔,所述正极板为设有多个孔的框架结构,所述纳米锰锂滤网上负载锰、锂材料。本实用新型的净化装置具有净化效果好,净化效率高的优点。
本发明公开了一种基于联合循环发电机组的温度调节系统,具体为:空气换热器的空气出口端与联合循环发电机组的入口端连接,热水发生器的烟气入口端与联合循环发电机组的出口端连接;热水发生器的出水端与水箱的入水端连接,水箱通过第一阀门与空气换热器连接;低温热水溴化锂制冷机的第一入水端通过第二阀门与水箱连接,低温热水溴化锂制冷机的第一出水端与热水发生器连接;低温热水溴化锂制冷机的第二出水端与空气换热器连接;空气换热器通过第四阀门与低温热水溴化锂制冷机的第二入水端连接;低温热水溴化锂制冷机与冷却塔连接;第三阀门连接空气换热器的出水端和热水发生器的入水端。
本发明提供一种基于DP‑RC模型的电池功率估计方法及装置,所述方法包括以下步骤:对待测锂电池进行间断脉冲充放电测试,得到荷电状态与开路电压的关系;根据预先建立的DP‑RC等效电路模型所对应的电压电流关系式以及所述荷电状态与开路电压的关系,对所述待测锂电池进行混合脉冲功率特性测试,通过预设规则得到不同荷电状态下DP‑RC等效电路模型的模型参数;将不同荷电状态下DP‑RC等效电路模型的所述模型参数代入所述电压电流关系式中,通过模拟锂电池的恒功率充放电响应,计算所述待测锂电池在该荷电状态下的最大使用功率。本发明提供的基于DP‑RC模型的电池功率估计方法及装置,准确估计待测锂电池的功率。
本实用新型公开了充电宝控制盒,包括上盖和下盖,上盖和下盖之间通过螺丝呈固定连接,且上盖和下盖的内部分别开设有电路板腔和锂电池腔,锂电池腔的底部内壁上通过螺丝安装有第一石墨烯散热板,且第一石墨烯散热板顶部外壁的四周均焊接有支柱,支柱的顶部开设有柱槽,且柱槽的内部插接有内螺纹柱,柱槽的两侧内壁上均开设有滑槽,且内螺纹柱位于柱槽内部的一端焊接有滑动连接在滑槽内部的限位板。本实用新型第二石墨烯散热板相邻的一侧分别贴合在锂电池顶部和底部的外壁上,使得第二石墨烯散热板能够很好的将锂电池的热量经支柱传导给第二石墨烯散热板进行散热,从而提升了锂电池的散热效率,延长了锂电池的使用寿命。
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