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- [实用新型]煤电互补暖气炉-CN202021630383.8有效
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潘勇;石玉明;张育刚;靳佐强;尤志宏
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甘肃新农生态能源环保科技有限公司
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2020-08-07
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2021-04-20
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F24H1/24
- 一种煤电互补暖气炉,包括带开关量输入/输出模块的PLC控制系统,该PLC控制系统包括温度输入模块和调节风门大小的模拟量输出模块;所述PLC控制系统和电磁加热器及盘绕在炉胆外壁上的传热管的进水口处设置的加热线圈依次信号连接;在传热管的进水端和出水端处分别设有进水、出水温度传感器,在所述供暖炉所处的环境中安装室温温度传感器,该进水、出水温度传感器、室温温度传感器均和温度输入模块信号连接;模拟量输出模块和安装在炉体外壁上的带风阀执行器的风门信号连接。本实用新型结构合理,使用方便,通过燃煤炉、流水盘管、电磁加热线圈的单独或组合使用,极大地提高了供暖效率,并降低了劳动强度,提高用户的生活质量。
- 互补暖气
- [发明专利]一种贩卖系统及方法-CN201380024677.2有效
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尤志宏
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翠科有限公司
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2013-03-12
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2018-12-07
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A47F1/00
- 双向交换贩卖可以通过基于双向交换的贩卖机执行。基于双向交换的贩卖机可以贩卖可再充电电池。基于双向交换的贩卖机可以包括不同的模块以执行不同的功能。基于双向交换的贩卖机可以包括通信模块、分配模块、拒绝模块和接收模块。通信模块可以将信息传达给用户并且从用户接收输入。分配模块可以将一个或多个可充电电池或请求的其他产品分配给用户。接收模块可以接收来自用户的一个或多个可再充电电池。
- 双向交换贩卖
- [发明专利]电化学活性材料的制备方法-CN201210359553.7无效
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屈瑶;董明;李红;尤志宏
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恒正科技(苏州)有限公司
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2012-09-24
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2013-01-09
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H01M4/58
- 本发明公开了一种电化学活性材料的制备方法。所述电化学活性材料的分子式为LiyMxN1-x(PO4)y,其中M和N是过渡金属Fe、Co、Ni、Mn或V,y=1~3,x=1~3。所述方法以锂化合物、磷化合物、高价金属化合物、过渡金属催化剂和碳源为原料,在惰性气体保护的反应炉中合成。上述电化学活性材料合成过程中生成富金属单质纳米碳材,其中高活性的纳米金属单质用于还原高价金属化合物,而纳米碳材用于提高最终电化学活性材料导电能力。上述电化学活性材料,具有高电化学容量和高电子导电性。上述材料合成过程无碳消耗,无碳、氮、磷的气体氧化物排出,有利于环境保护。
- 电化学活性材料制备方法
- [实用新型]一种专用吊索-CN201120040856.3有效
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尤志宏
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宝山钢铁股份有限公司
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2011-02-17
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2011-11-23
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B66C1/12
- 本实用新型涉及一种专用吊索,其特征在于,包含吊环、吊链、活动滑块、活动杠杆压块、托爪和主体;吊环通过吊链与活动滑块相连,活动滑块通过圆销固定活动杠杆压块,在吊索主体的下部设有托爪。本实用新型的积极效果是:本实用新型的专用吊索,吊装圆扁坯料效率提高100%。原来吊装需要两人同时操作,而且吊绳必须扎在坯料直径上,扣紧吊绳;捆扎过程中易滑落;现只要一人操作,快速简便,吊装速度从原来需1分钟左右,降低到现在只需10秒左右,节约了吊运成本,改变了用吊带作为吊具容易滑落造成人员伤害的问题,安全系数大大提高。
- 一种专用吊索
- [发明专利]锂离子电池化成处理方法-CN201110113414.1有效
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尤志宏;董明;李红;耿则先
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恒正科技(苏州)有限公司
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2011-05-04
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2011-10-05
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H01M10/058
- 本发明涉及一种锂离子电池化成方法,具体包括以下步骤:电池注液后静置8小时以上,先对电池进行小电流低电位循环充放化成;再以小电流充电至50~90%荷电态后,在40~50℃下静置24小时以上;再对电池进行大电流中电位循环充放化成,利用大电流充放电时产生的热量使电池内部升温至35~45℃后,再对电池进行小电流高电位循环充放化成,最后对电池进行中电流100%深度循环充放化成;其中,所述电池为单个电池或两个以上电池的串联组合。本发明针对正负极的不同特点分别选择不同的化成条件,使SEI模更均匀致密,提高电池的安全性能,正负极达到最佳化成效果,提高电池的容量性能,并利用串联技术提高一致性,有效地提高产能。
- 锂离子电池化成处理方法
- [发明专利]电池化成与修复方法-CN201110085249.3有效
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尤志宏;董明;李红;耿则先
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恒正科技(苏州)有限公司
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2011-04-06
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2011-09-14
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H01M10/42
- 本发明公开了一种锂离子电池化成处理方法,其特征在于所述方法包括以下步骤:(1)电池注液后,在温度为-10~35℃的条件下、以小电流低压段充放电循环对电池进行局部化成;(2)对电池进行大电流中压段快速充放电循环直至电池内部温度达到并保持30-45℃后,再进行小电流高压段充放电循环对电池局部化成;(3)对锂离子电池进行较大电流深度充放电循环进行深度化成。上述步骤均由同一设备、在同一环境温度下进行。该方法化成处理后的电池负极表面SEI膜更薄、致密、稳固,有效地增强了电极表面的稳定性,正极活性材料充分利用、电池能量高,并且提高电池的容量性能、循环性能、倍率性能和安全性能,同时有效简化工艺、提高产能,减少设备投入和维护成本。
- 电池化成修复方法
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