1142
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一种硅基负极三维网状聚丙烯酸粘结剂及其制备方法,按质量份数计,将5~13份的聚丙烯酸、20~50份的水以及1~5份的含有三羟基结构的多元醇加入到反应容器中,搅拌均匀后升温至65~80℃,加入0.01~0.1份的引发剂,保温反应60~180min后加入50~60份的水,然后在20~50℃下搅拌180~360min即可。本发明中多羟基的结构和聚丙烯酸链上的羧基通过氢键作用,产生网状交联,不仅提高了聚丙烯酸粘结剂的加工性能,而且使得本发明制备的粘结剂在硅负极使用时,提高极片剥离强度,网络体系将活性物质牢牢裹住,缓解锂离子电池充放电过程中的体积效应,提高寿命,延长循环性能。
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本公开涉及一种电池充电方法、装置、介质、电池管理系统及车辆。方法包括:实时获取所述电池的当前电压、当前温度以及当前容量;根据所述当前电压、所述当前温度以及所述当前容量,确定所述电池的目标充电倍率;按照所述目标充电倍率对所述电池进行充电。由于在确定电池的目标充电倍率时,不仅考虑到了电池的当前电压,而且考虑到了电池的当前温度和当前容量,从而可以采用与当前温度和当前容量相适应的充电速率对电池进行充电。这样,可以在保证电池充电速率的情况,减少对锂电池的损害,延长电池寿命,提升充电安全性。
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本发明公开了一种增程式混合动力电动汽车的混合动力系统,属于汽车技术领域,包括燃料箱、发动机、交流发电机、充电装置、燃料电池系统、锂电池组及其管理系统、电机及其控制系统、变速箱和差速器,交流发电机与功率分配装置连接,燃料电池系统与电机及其控制系统之间设有单向DC‑DC转换器,能量管理控制器分别与发动机、交流发电机和电机及其控制系统电连接,交流发电机包括定子绕组、多个二极管、内置调节器、多个电刷和励磁绕组。本发明结构简单,传动可靠,优化了动力系统能量效率,动力系统控制更可靠,成本更低,使发电机组与传动系统连接更简便,传动更可靠,以电力驱动为主,燃料发动机驱动为辅,满足电动汽车连续作业要求。
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本发明公开了一种硫化锌@碳复合微球及其制备方法与应用,包括如下步骤:S1.将葡萄糖酸锌和硫源在水中溶解后进行水热反应,经后处理,得到固体粉末;S2.将固体粉末在惰性氛围中热处理,得到硫化锌@碳复合微球。本发明提供的硫化锌@碳复合微球是结合水热法和热处理技术,以葡萄糖酸锌作为锌源和碳源制备得到。该硫化锌@碳复合微球的循环稳定性更高,导电性更强,且形貌较为均匀、产率高。并且制备工艺简单,成本低廉、可快速大量合成。该硫化锌@碳复合微球在超级电容器电极材料、锂离子电池电极材料或光电催化剂领域中具有很好的应用前景。
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本发明公开了一种双亲性‑强极性智能转换的阳离子型表面活性剂,属于表面活性剂科学与应用技术领域。本发明以长链烷二酸为原料,经酰氯化、酰胺化、氢化铝锂还原和溴代反应,最终合成了N‑Cn‑N+表面活性剂,这一表面活性剂通过调控疏水基团实现了智能转换,表面活性剂在转换过程中,在水中进行,实现了表面活性剂的回收和重复利用,可广泛应用在油品乳化运输、纳米材料合成和非均相催化等领域。
本申请公开一种适用于全固态电池负极的硫化物类固体电解质及其制造方法,该硫化物类固体电解质可包括锂元素(Li)、硫元素(S)、磷元素(P)和卤素元素(X),其中,卤素元素(X)选自氯元素(Cl)、溴元素(Br)、碘元素(I)及其组合,并且硫元素(S)与磷元素(P)的摩尔比(S/P)为5至7。
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本发明公开了一种口罩,具体是一种具有用时提醒功能的分离式口罩,包括通过插接方式连接的罩体和面罩;罩体上设有用时提醒装置,所述用时提醒装置包括感应人体面部的红外传感器、控制芯片、计时器、发声器、预设时间的时间库,以内置的锂电池为电源,通过红外传感器启动,通过控制芯片控制计时器计算佩戴时间并与时间库内的时间比对,控制发声器提醒使用者更换面罩;所述面罩底面周边设有插板,对应的罩体处设有插槽;所述插槽表面设有插接口,插接口下方设有“Y”型弹片;所述弹片中空,两侧固定有充满插槽的气囊条;通过插板插入插接口和弹片实现面罩和罩体的插接。本发明能够根据口罩使用时长对使用者进行提醒更换,并具有良好的密封性。
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本发明提供了一种短流程清洁回收三元电池材料中有价金属的方法,所述的方法包括:将提锂后的废旧三元电池材料进行萃取和反萃得到铜盐和反萃液,反萃液进行沉淀分离得到滤液,滤液经协同萃取和反萃分离,得到镍钴锰溶液。本发明采用新型萃取体系和新的分离工艺,实现废旧电池材料中有价组元的定向短程回收及多组分溶液体系的高效富集和选择性分离回收,该工艺具有流程短,运行成本低,废物排放量少,过程清洁和高效等优势。
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一种声表面波增强型深紫外探测器及其制备方法,所述声表面波增强型深紫外探测器依次包括铌酸锂衬底、半导体薄膜及设置于所述半导体薄膜表面的两对欧姆电极;所述两对欧姆电极其一用于接收并传播声表面波并使其调制薄膜与衬底的能带结构,以提高光生载流子的数量及传输效率,另一则用于收集光生载流子并转化为电信号输出,并接通外接参数分析仪评估探测器对于光辐射的响应度、探测率等一系列性能指标。本发明的声表面波增强型深紫外探测器能够通过声表面波的外部刺激显著增强探测器的响应度等一系列性能指标。
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本发明提供了一种制备小晶粒SAPO‑34分子筛的方法,包括以下步骤:1)锂皂石粘土作为硅源的一部分。2)将铝源、磷源、硅源制备的干胶置于反应釜的上部,水和有机模板剂的混合物置于反应釜的下部,在晶化温度为140~200ºC的条件下晶化4~48 h。3)将反应釜中的产物洗涤、干燥、煅烧得到SAPO‑34分子筛。本发明解决了目前小晶粒分子筛合成工艺复杂、合成成本高的问题,并且合成效率更高。本发明的制备的分子筛与常规化学药品合成的分子筛相比,粒径减小明显。
本发明涉及复合材料的技术领域,尤其涉及一种多孔球形石墨烯包裹硅负极复合材料及其制备方法、应用。将纳米硅分散于氧化石墨烯水分散液中,形成氧化石墨烯‑纳米硅分散液,接着加入硝酸溶液超声混合,并于120~250℃进行水热反应6~48h,之后在保护性气氛中,将所获产物于300~1000℃煅烧0.5~12 h,获得多孔球形石墨烯包裹硅负极复合材料。本发明中硅的纳米化能显著减少其在可逆充放电过程中的绝对体积变化,提高硅材料的利用率,将纳米硅包裹在球形石墨烯中,可以有效缓冲硅的巨大体积效应,且石墨烯通过硝酸溶液的活化使在其表面分布有很多孔隙,为锂离子提供捷径降低了其在充放电过程中的扩散路径,提升了多孔球形石墨烯包裹硅负极复合材料在大倍率下的容量和循环性能。
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本发明提供一种电芯结构,包括:第一极片、第二极片以及位于第一极片和第二极片之间的隔膜,其中,第一极片设有第一极耳和第二极耳,第一极耳和第二极耳位于第一极片的同一表面或相背的表面,第二极片设有第三极耳;在放电过程中,第一极耳、第二极耳与第三极耳连接放电电路,或第一极耳或第二极耳,和第三极耳连接放电电路;在充电过程中,第一极耳或第二极耳,和第三极耳连接充电电路。本发明通过在放电过程中使用第一极耳、第二极耳和第三极耳,或连接第二极耳和第三极耳能够达到降低电池内阻提高放大倍率的效果,同时在充电过程中使用第一极耳和第三极耳能够有效降低电池析锂的情况出现。
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本发明提供了一种负极浆料的导电胶及其制备方法和应用,所述制备方法包括:将粘结剂和部分溶剂混合,进行一次搅拌,随后加入导电剂,进行二次搅拌,最后加入剩余的溶剂,进行三次搅拌得到所述导电胶;所述一次搅拌、二次搅拌和三次搅拌的温度均为45~55℃。本发明提供的负极浆料的导电胶的制备方法,在缩短制浆时长的同时,能够有效解决导电剂分散困难的问题,制备得到的导电胶粘度稳定,从而提高了负极浆料的分散均匀性,进而降低了负极极片电阻率,导电性增强,提升了锂离子电池的高倍率快充性能。
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本发明公开了一种轨道小车快速精定位机构,包括小车轨道线和小车载具,所述小车载具设置于小车轨道线的上方,所述小车载具的表面设置有载具电池位,所述小车轨道线的一侧设置有轨道线皮带,所述小车轨道线的一侧设置有固定架,所述固定架上设置有动力分离工件和精定位凸轮。本发明所述的一种轨道小车快速精定位机构,属于锂离子软包电池PACK自动化生产技术领域,动力分离工件顶起回缩与皮带脱离物理接触,此时小车便会开始减速停止准备进行精定位动作而不影响轨道线上其他小车的继续运载,可以快速精定位机构则是小车载具在轨道上边运行的同时,改变了了以往先停止再定位的步骤,使得设备工作效率有了直接的提升。
本发明涉及一种1,4,6,7‑四氢‑5H‑吡唑并[4,3‑c]吡啶衍生物的制备方法,属于有机合成技术领域。该反应通过水合肼构建吡唑环,再与邻氟苯腈进行芳香亲核取代反应得到5‑叔丁基‑3‑乙基‑1‑(2‑氰基苯基)‑1,4,6,7‑四氢‑5H‑吡唑并[4,3‑c]吡啶‑3,5‑二羧酸酯;5‑叔丁基‑3‑乙基‑1‑(2‑氰基苯基)‑1,4,6,7‑四氢‑5H‑吡唑并[4,3‑c]吡啶‑3,5‑二羧酸酯再通过钯碳、氢氧化锂、芴甲氧羰酰琥珀酰亚胺和碳酸氢钠作用下生成化合物1‑(2‑(((((9H‑芴‑9‑基)甲氧基)羰基)氨基)甲基)苯基)‑5‑(叔丁氧基羰基)‑4,5,6,7‑四氢‑1H‑吡唑并[4,3‑c]吡啶‑3‑羧酸。本发明制备方法所用原料易得、原子经济性高、成本低,反应易于控制、操作方便,易于工业化生产。
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本发明涉及锂离子电池负极材料领域,特别是涉及一种石墨负极材料的前造粒方法,包括如下步骤:S1、将煤系焦通过整形机处理,得到一次颗粒;S2、将一次颗粒与沥青通过混合机混合,得到混合物;S3、将混合物加入滚筒炉中,利用不同的升温曲线得到不同的造粒结果。本发明对人造石墨原材料分别进行不同滚筒炉升温曲线处理处理后,再按照一定比例进行混配处理,为后续可以得到能兼顾二次颗粒材料优异的充电和循环性能,又兼顾了单颗粒材料高振实密度、高容量性能的产品做好了铺垫。
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本发明公开了动力主机及手术装置,所述动力主机包括外壳体、隔板、电机盒控制结构、操作按钮、滑槽、滑动开关以及联动密封结构。隔板将外壳体内部隔离为密封腔和容纳腔,容纳腔与外界联通。操作按钮和滑槽设置于容纳腔所对应的外壳体上,操作按钮在滑槽内可受力滑动,电机盒控制结构、滑动开关设置于密封腔内,联动密封结构的一端与操作按钮配合,另一端穿过隔板与滑动开关配合。灭菌时联动密封结构被操作按钮驱动,在保证密封腔的密封性的同时,使得位于密封腔内的滑动开关进行同步联动让电机盒控制结构通断电。一方面保证了电机盒控制结构中的锂电池寿命。另一方面,保证密封性也可以避免灭菌过程中对密封腔内的其它结构造成损坏。
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本发明涉及间隙填塞剂组合物,其包含硅烷偶联剂,氧化铝粉末,水铝石粉末,和四硼酸锂。采用由本发明的间隙填塞剂组合物形成的间隙填塞剂填塞在两件工件接合体的接合面之间形成的间隙避免了为达到该目的使用焊接方式导致的缺点,并且所形成的间隙填塞剂不仅能够很好地防止尾气泄漏现象,还能够同时满足间隙填塞剂需要满足的条件。
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本发明公开了一种钴镍合金/碳纳米管改性隔膜,包括隔膜基膜及其上涂覆的钴镍合金/碳纳米管复合材料涂层;所述的隔膜基膜为聚丙烯隔膜、聚乙烯隔膜或多层复合隔膜中的任意一种;所述的钴镍合金/碳纳米管复合材料涂层的厚度为2~15μm,本发明还给出该钴镍合金/碳纳米管改性隔膜的制备方法及应用;该方法不仅工艺过程简单,改性成本低,而且制备的改性隔膜机械强度得到提高,并且电池安全及自放电性能好,并且可以改进电极材料的导电性、缓解电池膨胀,抑制材料与电解液副反应所造成的电解液损耗,避免容量损失,对制备高性能锂氟化碳电池具有重要的现实意义。
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本发明属于二次锂离子电池领域,特别是涉及一种电极涂布方法及电极极片的制备方法。针对导电剂在极片内分布不均匀的情况,本发明采用多层涂布的方式,涂布一层浆料之后烘干,再在第一次电极上涂布第二层浆料烘干,循环此过程,直至最终极片制备完成。采用多层涂布的方式,增加导电剂在极片中分布的均匀性,可以有效的增加极片的大电流放电性能;多层涂布方式中不同浆料层可以采用不同的浆料配比或者不同电极材料,根据电性能需求设计不同层的配比;每层涂布烘干完成后,不进行碾压工序,直接进行下一次涂布,这样可以避免碾压后涂布带来的电极分层,电极不同层之间结合更为紧密。
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本发明公开了一种用于高压输电线路清障的便携式系统,还包括上壳体以及下壳体,上壳体上设置有激光发射头以及光学瞄准头,下壳体内设置有锂电池,下壳体上设置有基础支撑机构,还包括捆扎式支撑机构,捆扎式支撑机构包括支撑盘以及连接于支撑盘上的至少三组支撑组件,每组支撑组件包括相转动连接的第一杆件和第二杆件,第二杆件转动连接于下壳体上,第一杆件能够拆卸的连接于支撑盘上;捆扎式支撑机构具有捆扎位置和支撑位置。本发明提供的用于高压输电线路清障的便携式系统,每个部分的尺寸和重量都更小,便于多人分别携带。无论是支撑还是放置都非常顺畅。
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本发明公开了一种氟化氢吸附剂,包括以下原料:聚丙烯腈,以及碱金属氟化物、碱土金属氟化物和碱金属氟氢化合物中的一种或多种。本发明还公开了一种氟化氢吸附剂的制备方法和应用。本发明通过新型吸附剂来改善六氟磷酸锂生产工艺中氟化氢的处理方式,并尽可能的回收利用废气中的氟化氢,用于上游段生产,节约能源,降低成本,提高效益。
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本发明公开了一种常压高湿富氧烟气的深冷法氧气回收方法,包括以下步骤,将常压高湿富氧烟气经冷凝除尘、烟气压缩、预冷纯化干燥和低温精馏制备得到氧气,所述低温精馏步骤中产生的废气作为制冷介质在低温精馏步骤中循环使用。针对锂电池生产过程中的富氧尾气直接排放,造成资源浪费的技术问题,本发明提供了一种常压高湿富氧烟气的深冷法氧气回收装置及其方法,它能对反应釜内的近似常压的富氧烟气进行氧气提纯回收再利用,提高资源的利用率。
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一种电池,包括电极组件和电解液,电极组件包括阳极极片、阴极极片和位于阳极极片和阴极极片之间的隔膜。电解液包括锂盐和有机溶剂,有机溶剂包括链状羧酸酯类化合物,链状羧酸酯类化合物在有机溶剂中的质量占比为10%‑70%。隔膜包括基材、第一涂层和第二涂层,基材包括相对的第一表面和第二表面,第一涂层和第二涂层分别设置于第一表面和第二表面。第一涂层朝向阳极极片,第二涂层朝向阴极极片,第一涂层包括第一粘结剂,第二涂层包括第二粘结剂,第二粘结剂的平均粒径大于第一粘结剂的平均粒径。本申请的电池能够兼顾较高的低温循环性能以及较高的高温循环和存储性能。本申请还提供一种具有上述电池的电子装置。
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本发明公开了一种粘着箭菌及其制备方法和在生产维生素B12中的应用,该粘着箭菌命名为粘着箭菌(Ensifer adhaerens)Nhu HG‑22,保藏编号为CGMCC No.23306,保藏日期为2021年8月27日。本发明提供了一种由出发菌粘着箭菌Nhu 015‑9经紫外诱变和氯化锂诱变处理后获得的诱变菌株,该诱变菌株不仅在发酵至144h左右达到了最大菌浓,比出发菌同时期的菌浓提高16.4%,而且比出发菌的对数期缩短2天,维生素B12的发酵单位达到了251mg/L明显高于出发菌,其糖耗由1.18kg/g降低为1.05kg/g,甜菜碱消耗由0.21kg/g降低为0.16kg/g,大大降低了生产成本。
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本发明公开了一种利用尿素氮化快速制备氮化钒陶瓷粉体的方法及其制品和应用,采用钒碳化物为钒源、尿素为氮源,经低温退火处理制得较高纯度、分散性较优的氮化钒陶瓷粉体。所述氮源和钒源的质量比大于或等于0.6。所述低温退火处理的温度为600~1000℃,时间为大于1小时。本发明具有易于操作、设备简单、效率高和成本低廉等特点,且制备的氮化钒陶瓷粉体具有颗粒尺度小、分散性较好,结晶度高,可以应用于锂离子电池电极材料。
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本发明适用于锂离子电池安全测试领域,公开了一种模拟电池内短路诱发热失控的系统,包括壳体、设于壳体内的极芯和连接于极芯的极柱,还包括导电件,导电件包括伸入端和伸出端,伸入端位于壳体内,伸出端伸出壳体外,伸入端与极芯中的其中一极片连接;伸出端与伸入端连接的极片极性相反的极柱连接,或者,伸出端与伸入端连接的极片极性相反的极片连接。本发明所提供的一种模拟电池内短路诱发热失控的系统及测试方法,其可模拟不同内部短路引发电池热失控的情形,且每次由内部短路引发电池热失控的实验具有可重复性和可控性,保证实验结果更加真实、全面、可靠,为开发安全型电池提供数据支撑。
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本发明提供了一种合成氟吡菌酰胺的方法,以商业可得的2‑溴乙胺氢溴酸盐为起始原料,在碱性条件下发生自身亲核取代反应制得环丙胺,环丙胺再与邻三氟苯甲酰氯反应制得关键中间体环丙胺‑1‑基(2‑(三氟甲基)苯基)甲酮;2,3‑二氯‑5‑三氟甲基吡啶经烷基锂作用后与环丙胺‑1‑基(2‑(三氟甲基)苯基)甲酮反应制得氟吡菌酰胺。本发明提供了一种三步反应合成氟吡菌酰胺的方法,第一步和第二步反应为一锅反应,反应收率高,合成工艺简单,产品纯度高,具有巨大的应用价值。
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本发明涉及锂离子电池领域,为解决现有现有技术下羧甲基纤维素韧性不足易被细菌降解,制备的极片容易开裂,使用寿命短的问题,公开了一种提高负极片稳定性的方法,包括以下步骤:A、将羧甲基纤维素、柠檬酸和交联剂加入去离子水中,常温下强力搅拌直至全部溶解,再加入抑菌剂和聚苯乙烯丁二烯共聚物,搅拌直至全部溶解,得到混合粘结剂溶液;B、混合活性材料、导电剂、混合粘结剂和去离子水;C、调节浆料pH值;D、将上述负极浆料均匀涂覆在铜箔上,经过烘烤、碾压和裁切后制备得到负极片。本发明有效改善了负极片中浆料的附着性及韧性,避免浆料在负极片上脱落或开裂,显著提升了负极片的循环使用寿命,生产成本低,操作简单。
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