一种用于测试锂离子电池的多功能试验箱及其使用方法

    公开(公告)号:CN116930784A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310915126.0

    申请日:2023-07-25

    IPC分类号: G01R31/385 G01D21/02

    摘要: 本发明涉及一种用于测试锂离子电池的多功能试验箱及其使用方法,多功能试验箱包括:防爆减震箱(1);用于监测电池在充放电循环过程中表面膨胀力变化情况的压力检测模块(2);用于监测电池在充放电循环过程中长度变化情况的位移检测模块(3);用于监测电池在充放电循环过程中表面温度、电流和电压变化情况的热电参数检测模块(4);所述电池、压力检测模块(2)、位移检测模块(3)和热电参数检测模块(4)置于防爆减震箱(1)内,压力检测模块(2)、位移检测模块(3)和热电参数检测模块(4)均连接数据记录分析及预警模块(5)。与现有技术相比,本发明可实现对电池的健康状态进行全面多角度地实时评估。

    交叉式照射测定微量样品的拉曼光谱装置

    公开(公告)号:CN112557368A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011356270.8

    申请日:2020-11-26

    IPC分类号: G01N21/65 G01N21/01

    摘要: 本发明涉及一种交叉式照射测定微量样品的拉曼光谱装置,包括光谱仪和与光谱仪连接的真空室,所述真空室中设有个平行光路套筒、盛载平台、盛载皿、收集透镜、聚焦透镜、凹透镜,多个平行光路套筒入口端与所述光谱仪连接,将光谱仪输出的平行激光由平行光路套筒的各个出口端汇聚至一点,实现对样品的交叉同时照射,以此增加汇聚点的激光强度。与现有技术相比,本发明显著改善了现有拉曼光谱技术对于微量样品检测的灵敏度,增强了拉曼信号,同时本装置结构简单,性能稳定,操作快速灵活,有利于推广。

    一种带有钻进功能的光纤拉曼探头装置及使用方法

    公开(公告)号:CN112432939A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011342955.7

    申请日:2020-11-26

    IPC分类号: G01N21/65 G01N21/01

    摘要: 本发明涉及一种带有钻进功能的光纤拉曼探头装置及使用方法,该装置包括:钻孔探针系统:包括具有深度标记的探针杆,以及分别位于探针杆两端的钻头与探针手持部,在探针杆上还设有可沿其来回移动的第一测量游标;光纤拉曼探头系统:包括外层具有深度标记的内部中空的护套杆,以及分别设置在护套杆两端的微型镜头与拉曼探头手持部,所述的微型镜头还与外部光谱仪连接,所述护套杆上也设有可沿其移动的第二测量游标。与现有技术相比,本发明整套装置操作简单便捷,可广泛应用于各种软材质包装内深部粉末样品的检测。

    一种道路运输热成像动态温度监视系统及方法

    公开(公告)号:CN116448252A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310211662.2

    申请日:2023-03-07

    IPC分类号: G01J5/48

    摘要: 本发明涉及一种道路运输热成像动态温度监视系统及方法,包括道路监测组件和中央监测终端;道路监测组件包括沿道路长度方向上设置的多个红外监测模组;红外监测模组包括沿道路两侧及顶部设置的热成像探头阵列,和与热成像探头阵列通信连接的分处理器;红外监测模组获取货物运输车辆两侧即顶部的热成像图,中央监测终端跟踪式显示并存储货物运输车辆在道路上多个位置的热成像图。与现有技术相比,本发明能监视所有通过特定路段的行驶中车辆内货物温度状态,通过不同点位时状况的比较,并实时推送到中央监视室进行及时处理的系统。结构简单,可以大规模铺设,操作快速灵活,有利于推广,能够有效解决背景技术中的问题。

    一种固定储能站用薄板式层压锂电池组及其应用

    公开(公告)号:CN116404266A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310192413.3

    申请日:2023-03-02

    摘要: 本发明涉及一种固定储能站用薄板式层压锂电池组及其应用。该锂电池组包括处于密封空间内的多个依次叠加的电池单元,位于两端的电池单元分别形成正极面和负极面,所述的正极面和负极面上设有梯形导流肋板(1),所述的密封空间内填充有电解液。该锂电池组应用于固定储能站。使用时,充放电流的方向和电池单元所在平面垂直。与现有技术相比,本发明电池单元连接时取消了铜铝箔之间的隔膜,降低了热失控的风险,同时采用梯形导流肋板设计也节省了材料和空间。因为在平板上涂层以后不再卷绕,减少了形变引起的机械损伤,提高了电池组的稳定性。可以以数个电池组模块串联成集成模块为单位进行电源管理,降低了管理电路的复杂性。