1108
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本发明公开了一种极片制备方法、极片以及电芯,该极片制备方法,包括以下步骤:对集流体的预定位置粘贴胶纸;将活性物质浆料涂覆在集流体粘贴有胶纸的表面,并进行辊压、烘烤,得到极片;去除胶纸,极片在预定位置形成空箔区;通过在涂覆活性物质浆料前,在集流体上的预定位置粘贴胶纸,并在制得极片后,去除胶纸,在极片上形成空箔区,有效的去除预设位置上的活性物质,使活性物质浆料的涂覆区的边缘与中部涂覆的活性物质浆料的厚度保持一致,从而提高极片厚度的一致性,防止在快充过程中活性物质浆料的涂覆区的边缘更容易出现析锂。
1070
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本发明属于电池管理充电技术领域,具体的说是涉及一种适用于串联电池组合的充放电实现方法。本发明提出一种线性充电和电荷泵模式相结合的充电方案,在电池低压状态下采用线性充电模式来对电池进行涓流充电,与此同时,在BATFET输出端增加下拉电流源来达到VBATL电压钳位的目的。当电池电压充到达到激活锂电池保护开关的电平后,系统判断退出线性充电机制,进入开关电容充电模式。本发明可以较好的解决死电池状态下可能出现的大电流问题,以此提高充电安全性和可靠性。
833
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本发明公开了一种水工用抗冲耐磨混凝土外加剂,涉及建筑材料领域,包括如下重量份的组分:超细硅灰300~700份,无机高弹模量纤维50~150份,硅酸锂100~300份,氟硅酸镁100~300份,三乙醇胺1~10份,木质纤维5~30份,天然无机纳米材料50~150份,纳米级二氧化硅10~50份。本发明所提供的水工用抗冲耐磨混凝土外加剂,能与水泥水化后的产物进行二次反应,生成不溶性结晶体,堵塞孔隙及裂缝,使水泥石更加密实,同时在遭受破坏时,未反应完的此纳米材料还能继续和水化产物反应,在破坏初期即进行了修复,从而达到阻止水泥基材料的进一步破坏,同时延长了建(构)物的使用寿命。
970
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本发明公开了一种FeSx/C/CNT复合负极材料的制备方法及应用,属于材料合成及化学电源领域。本发明将铁源溶解到去离子水中,然后加入碳源和碳纳米管并混合均匀,再加入硫源,溶解后喷雾干燥得到FeSx/C/CNT复合材料前驱体;将FeSx/C/CNT复合材料前驱体置于温度为500~600℃、惰性气体氛围条件下煅烧5~8h,随炉冷却,采用去离子水洗涤,然后真空干燥即得FeSx/C/CNT复合负极材料。本发明的FeSx/C/CNT复合负极材料可以用于锂电池负极,具有高的比容量和优异的循环稳定性,室温下,在200 mA/g电流密度下充放电循环,按FeSx/C/CNT复合材料计算,放电比容量为630 mAh/g,库伦效率可达99%。
833
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本发明公开了一种医疗用病人体征监测装置,包括上壳体、下壳体、微型打印机、开关按钮,所述下壳体下端四角设置支撑吸盘,所述下壳体上端设置所述上壳体,所述上壳体上端中间位置设置提手,所述下壳体下端位于所述支撑吸盘之间设置电池盖板,所述下壳体内侧下方位于所述电池盖板上方设置锂电池,所述下壳体内前侧设置主板,所述主板后侧设置无线接收芯片,所述无线接收芯片下方设置蓝牙接收芯片,所述蓝牙接收芯片下方设置处理芯片。有益效果在于:本发明可以实现全自动进行病人体征监测,提高医护人员的效率,降低劳动强度,提高监测准确度,同时监测数据方便输送,使医护人员能更快捷的为病人提供诊断服务。
1172
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本发明涉及滑撬式直升机牵引技术,具体是一种无线遥控电动直升机牵引车。本发明解决了现有滑撬式直升机牵引技术操作费时费力、牵引效率低的问题。一种无线遥控电动直升机牵引车,包括车架部分、旋转台部分、供电控制部分;所述车架部分包括履带底盘、圆形座板、滚珠、照明灯、导静电拖地带;所述旋转台部分包括圆形托板、沉头转轴、支撑柱、矩形起降台、驱动电机、减速器、主动齿轮、从动齿轮、限位座、限位辊轴、助降灯、系留拉环;所述供电控制部分包括锂电池组、充电接口、断电开关、急停按钮、过载保护器、电子调速器、无线遥控接收器。本发明适用于滑撬式直升机。
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本发明公开了一种利用回收废树脂制备硬碳负极材料的方法,涉及电池材料技术领域,包括将回收废树脂进行物料清洗,粉碎成颗粒,浸泡到活化剂中活化,裂解,酸浸泡处理,水洗,碳化处理等步骤,采用本发明的方法得到的硬碳负极材料比表面积合适,层间距离适中,克容量超过300 mAh/g,首次效率均超过85%,产品性能较好,可以满足在锂电池、钠电池、钾电池、超级电容器等领域中的应用。本发明采用废树脂为初始原料,制得硬碳负极材料,将难生物降解的高分子树脂材料巧妙的方法进行处理,变废为宝,既解决了环境污染的问题,也解决了硬碳负极材料原材料成本高的问题,具有广阔的应用前景。
1174
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本发明公开了一种单兵监理输变电工程施工的方法,包括主机,所述主机上设有安装台,所述安装台上安装设有LED闪光灯,所述主机上连接设有高清摄像头和针孔摄像机,所述主机上设有扬声器,所述主机上端连接设有启动按钮、关闭按钮和模式按钮,所述主机内侧连接设有触摸屏,所述主机上位于触摸屏下方连接设有菜单按钮、OK按钮、前进按钮和后退按钮,所述主机内部设有锂电池组,所述主机内部安装设有GPS定位模块、3G无线通讯模块、WiFi传输模块和蓝牙模块,所述主机两侧分别连接设有魔术贴母带和魔术贴子带,所述主机上设有充电连接口。本发明与现有技术相比优点在于:全面观察、精度高、效率高、便于存储。
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本发明提供一种电池黑粉的预处理方法和回收方法。该方法包括:采用碱性浸出剂对废电池黑粉进行碱性浸出处理,得到浆液;碱性浸出剂为强碱化合物的分散液,碱性浸出剂的重量浓度为20~50%;废电池黑粉包括活性成分、铝元素、铜元素以及碳元素,其中活性成分包括锂元素、镍元素、钴元素和锰元素中的一种或多种;对浆液进行固液分离处理,由上至下,依次得到轻相渣、液相产物和重相渣,其中,液相产物的密度与轻相渣的密度的差值>0且≤0.3g/cm3;液相产物的密度与重相渣的密度的差值为3.3~3.9g/cm3;重相渣包括活性成分和铜元素;轻相渣包括碳元素;以占液相产物的重量百分含量计,液相产物包括0.3~2.6%铝元素。
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本发明提供的一种输电线路在线供电控制系统,包括电流互感器CT1、整流电路REC1、前端电路、第一切换电路、第二切换电路、在线供电检测控制电路以及第二切换电路;所述电流互感器CT1设置于输电线路进行感应取电,电流互感器CT1的输出端连接于整流电路REC1的输入端,整流电路REC1的输出端连接于前端电路的输入端,前端电路的输出端连接于第一切换电路的输入端,所述第一切换电路的输出端向负载供电,所述第二切换电路的输入端连接于锂电池BAT1的正极,第二切换电路的输出端连接于负载,所述在线供电检测控制电路的第一控制端连接于第一切换电路的控制输入端,在线检测控制电路的第二输出端连接于第二切换电路的控制输入端。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了高峰强比的正极材料及其制备方法和应用,该正极材料的通式为LiNi1‑x‑yCoxMnyMaNbO2,其中0≤x≤0.5,0≤y≤0.6,a>0,b>0,且0.002≤a+b≤0.04;M为Ni、Co、Mn、Zr、Nb、Sb、Y、Mo、P、S或B中的至少两种;N为Al、Mg、Ti、Si、La、Ga、Sr、Co、Mn中的至少一种。本发明的正极材料的峰强比大于1.8,Li/Ni混排小于3%,而高的(003)/(104)峰强比(峰强比大于1.8)意味着阳离子混排的急剧降低,从而带来正极材料克容量与动力学性能的显著提升。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种粘结性隔膜及其制备方法,包括:基材;陶瓷颗粒涂层,陶瓷颗粒涂层固设在基材的一侧或两侧,陶瓷颗粒涂层由若干陶瓷颗粒构成,陶瓷颗粒涂层中包括粘结性聚合物颗粒,设陶瓷颗粒涂层的厚度为X,设粘结性聚合物颗粒的粒径为Y,设陶瓷颗粒的粒径为Z,X和Y之间的关系满足:X<Y,Y和Z的关系满足:Y≥5Z。本发明的粘结性隔膜及其制备方法,该隔膜既满足了隔膜和极片热压后粘接力的要求,又解决了陶瓷和粘结性聚合物颗粒混合涂覆隔膜热收缩性能相较于全陶瓷涂覆隔膜骤降的问题,且该隔膜省去了涂胶的步骤,有效节省了生产成本。
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本发明提供了电芯均衡技术领域的一种电芯动态均衡修复方法,包括:步骤S10、将电芯均衡设备的各均衡模块,通过线束连接至锂电池包的各电芯的正极和负极;步骤S20、设定线阻范围、内阻范围、最大充电电流、最大放电电流、均衡修复的目标电压、均衡修复的电芯节数;步骤S30、通过各均衡模块对各电芯进行充放电,计算各线束的线阻以及电芯的内阻;步骤S40、基于线阻范围以及内阻范围分别对线阻和内阻进行校验;步骤S50、通过电芯均衡设备检测各电芯的电芯电压,基于电芯电压、目标电压以及电芯节数,对电芯进行均衡修复;步骤S60、计算均衡修复的各电芯的实时电压,直至完成均衡修复。本发明的优点在于:极大的提升了电芯修复的效率、精度以及安全性。
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本申请涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种碳硅复合粉体及其制备方法和应用。碳硅复合粉体包括:核体以及依次覆盖于核体表面的第一复合层和第二复合层;核体包括纳米碳;第一复合层包括多个均与核体连接的第一垂直石墨烯纳米片以及填充于第一垂直石墨烯纳米片间隙内的第一纳米硅层;第二复合层包括多个均与第一纳米硅层连接的第二垂直石墨烯纳米片以及填充于第二垂直石墨烯纳米片间隙内的第二纳米硅层;沿核体的径向,第一纳米硅层的尺寸不大于第一垂直石墨烯纳米片的尺寸,第二纳米硅层的尺寸不大于第二垂直石墨烯纳米片的尺寸。本申请的碳硅复合粉体可以显著抑制硅的体积膨胀,具有优异的比容量、导电性、倍率性能和电化学循环稳定性。
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本发明提供一种正极材料的制备方法,包括如下步骤:将含钠元素的化合物、含钴元素的化合物混合均匀后进行烧结处理,得到至少包括钠元素和钴元素的第一化合物;将所述第一化合物与含锂元素的化合物分散在去离子水中,进行离子交换反应,反应结束后得到所述正极材料。根据本发明提供的制备方法制备得到的正极材料具有特殊的相结构,在充放电过程中可以展现出多个充放电小平台,在相同的充放电截止电压和充放电倍率条件下,具有更高的克容量和较为稳定的结构,有助于提高电池的容量和循环性能,从而满足电池薄型化的需求。
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本发明属于电池新材料的技术领域,具体涉及一种氟代环状含磷分子及其应用。所述氟代环状含磷分子中,氟代基团在电池充放电过程中可形成稳定的无机SEI膜并能提高溶剂抗氧化性,其环状结构在电池循环过程中可以开环聚合形成的弹性有机SEI膜,有效减缓电极材料充放电过程的体积效应,将其用于非水系二次电池电解液中的溶剂或添加剂中,不仅能有效提升电池耐高压、安全性,还有利于高比能高安全且长循环的二次电池在电动汽车领域的推广应用,解决了现有二次电池电解液存在诸多性能上的缺点,以及制造和使用成本高的问题;本发明的氟代环状分子的合成方法简单、操作安全且产物纯度高,同时在锂/钠离子等二次电池中性能优异,适于广泛应用。
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本发明公开了一种快速干燥试管的装置,该装置由试管固定装置、多孔隔板、太阳能充蓄电装置、气体循环系统、液体收集装置、吹风孔构成。试管固定装置可以使试管固定于吹风孔与多孔隔板之间。太阳能充蓄电装置包括单晶硅太阳能电池板和锂电池,可为整套装置供电而无需外加电源。气体循环系统与多孔隔板相连接,以实现从试管中抽取气体。液体收集装置与气体循环系统相连,实现对冷凝后的液体进行收集。较市面已有的试管干燥装置,本发明具有效率更高、能耗更低、使用更加安全的特点,并且使用简单方便,在环境科学、环境化学实验方面具有十分广阔的应用前景。
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本发明提供了一种正极材料及其制备方法、电池。所述正极材料包括:基体;第一包覆层,以离散的岛状形态包覆在基体表面;以及第二包覆层,以连续的层状形态包覆在第一包覆层以及基体表面。本发明的正极材料具有表面残锂含量低、比表面积小、表面结构稳定性高的特点,既能够有效地改善正极材料受压容易破碎的问题,还能有效降低正极材料与电解液的副反应,降低电池的产气量,改善电池的存储性能。
本发明公开了二氧化钛纳米管负载碳包纳米硅复合材料及其制备方法和应用,所述方法包括:(1)制备二氧化钛纳米管基底;(2)将水溶性有机碳源和硅纳米颗粒混合,以便得到混合溶液;(3)将所述二氧化钛纳米管基底置于所述混合溶液中进行溶剂热反应;(4)将步骤(3)所得产品进行惰性气氛热处理。硅纳米颗粒附着和进入二氧化钛纳米管内部后,抑制了其在充放电过程中的膨胀和粉化,提高了可逆容量,从而提高了硅基负极材料的电化学性能。碳在二氧化钛纳米管和硅纳米颗粒表面的包覆提高了电极的导电性,使得硅负极材料在锂离子电池负极材料的应用领域有更为出色的表现。
881
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本发明公开了一种冷热电联产系统,包括燃气轮机燃烧天然气,供能给发电装置,提供电负荷、热负荷;光伏列阵利用太阳能提供电负荷,蒸汽轮机利用余热回收锅炉中的水蒸气发电提供电负荷;燃气轮机产生的余热以烟气的形式进入余热回收锅炉提供热负荷,余热回收锅炉通过换热器重复利用烟气提供热负荷,蒸汽轮机供能给汽水换热器提供热负荷,电热泵利用光伏列阵提供电能、热负荷;蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组利用换热器以及蒸汽轮机的热能作为热源提供冷负荷,电制冷机组供给系统冷负荷。本发明的方法利用蝴蝶优化算法对蒸汽轮机、电热泵以及光伏列阵进行优化,使蒸汽轮机和电热泵保持最佳输入功率、光伏列阵保持最佳占空比输出最大功率。
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本发明公开了一种社区智慧化养老用可实现监控佩戴手环,包括前表带、手环主体和后表带,所述手环主体下方设置有前表带,所述手环主体上方设置有后表带,所述手环主体后表面开设有脉搏测量安装孔,所述脉搏测量安装孔下方安装有锂电池,所述脉搏测量安装孔上方安装有无线发射装置,所述无线发射装置一侧设置有集成电路板,所述无线发射装置另一侧安装有充气组件,且充气组件下方安装有血压测量组件。本发明是一种社区智慧化养老用可实现监控佩戴手环,能方便的佩戴在老年人的手腕处,方便的进行老年人各种身体指数的测量,使老年人的数据能够实时被医护人员监控,以防出现紧急事件。
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本发明提供了一种高纯度氯代碳酸乙烯酯的制备方法,包括:在有机过氧化物的作用下,将EC和氯气进行第一反应;然后向反应体系中加入磺酰氯进行第二反应,得到高纯度氯代碳酸乙烯酯。本发明提供的高纯氯代碳酸乙烯酯的制备方法,反应条件温和,反应速率快,碳酸乙烯酯转化率达到99%,副产物二氯代碳酸乙烯酯<2%。最重要的是产品容易分离提纯,解决了碳酸乙烯酯和氯代碳酸乙烯酯在分离过程中共沸难以分离的问题,提高了碳酸乙烯酯的转化率和氯代碳酸乙烯酯的收率。本发明提供的生产方法制得的氯代碳酸乙烯酯可以作为提高锂离子电池循环性能的电解液添加剂,也可以用于氟代碳酸乙烯酯的生产。
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本发明涉及大型燃料车辆领域,尤其为一种用于燃料电池车动力电池箱火灾抑制和灭火装置及方法,该装置包括整车氢气气瓶,所述整车氢气气瓶的外部连接有一级减压阀,所述一级减压阀的末端连接有二级减压阀,所述二级减压阀的末端连接有总电磁阀,所述总电磁阀的一端设有主控制器,所述电磁阀1和电磁阀N的末端均连通有电箱,本装置采用燃料和抑制剂共用技术,从而做到了集成化、轻量化,利用快速置换电箱气体技术实现电箱内空气快速排出,本装置提升了电箱内气体纯度,采用新型抑制着火技术降低风险,采用了低温液氮灭火技术解决锂电池热失控问题,采用了联动灭火、断高压和燃料电池停机技术,进而保障了整车和电箱安全。
本发明公开了一种在磷酸钛钠负极材料表面形成保护性聚合物膜方法及其制品、应用,本发明通过在电解液中加入功能性添加剂,并基于电化学改性方法在NaTi2(PO4)3负极表面形成保护性聚合物膜,进而将改性过的负极用于水系钠离子电池中,表现出接近100%的库伦效率、优良的充放电倍率性能和循环稳定性。与原始电极相比,改性后的电极表面形成了一层保护性聚合物膜,该膜层可类似于传统锂离子电池中的“SEI膜”,不会阻碍钠离子的正常传输,同时能够阻隔负极活性物质与电解液的直接接触,进而增强负极的界面稳定性,提升负极活性物质的利用率,表现出良好的倍率特性和循环性能,在电化学储能电池技术中具有较好的应用前景。
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本发明属于熔融碳酸盐燃料电池技术领域,具体涉及一种熔融碳酸盐燃料电池中金属镍的回收方法。本发明基于组成熔融碳酸盐燃料电池的内部组分,根据组分的化学性质进行物理分离,电极中的电解质具有水溶性,可用水分离出电解质,然后利用金属镍与偏铝酸锂熔点的不同,分离出金属镍,实现了金属镍的回收再利用。此方法与现有技术中的回收方法相比,无需添加其他化学试剂,金属镍的回收过程实现了无污染,填补了熔融碳酸盐燃料电池中金属镍回收利用的空白,为熔融碳酸盐燃料电池的回收利用提供了参考,具有一定的经济性,便于推广应用。
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本发明公开了一种网状膜复合材料和制造该网状膜复合材料的方法,该网状膜复合材料适合作为电化学电池中的分隔件、作为吸音膜或作为高效过滤介质。网状膜复合材料是通过浇铸和干燥表现出高屈服应力(即大于50达因/cm2)的浆料来生产的,并且包含溶解在溶剂中的高MW树脂(即在室温下,在NMP或水中5%时溶液粘度高于100cp)和具有高比表面积(即大于10m2/g)的分散纳米颗粒,该分散纳米颗粒例如是气相氧化铝或气相二氧化硅或气相氧化锆或它们的混合物。该网状膜复合材料表现出优异的循环性能和高离子传导率,孔隙率高达80%,同时在高温(高达140℃)下保持高尺寸稳定性(即收缩率小于10%)。可以以两个单独的工艺步骤将网状复合分隔件涂层与电极涂层组合使用,或者通过电极和分隔件的同时多层浇铸而在一步工艺中实现该组合使用,由此制造锂离子电池。
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本发明属于电池材料制备技术领域,具体公开了一种片状结构磷酸铁的生产工艺及其应用。该方法采用还原铁粉与稀磷酸溶液在0~40℃下搅拌并反应生成Fe(H2PO4)2溶液;使其在管式反应器中与氧化剂进行反应,然后通入收集釜进行陈化,生成磷酸铁晶体;利用固液分离收集磷酸铁沉淀物,洗涤和干燥后进行焙烧,得片状结构无水磷酸铁。该生产工艺流程连续化、原料成本低、产品纯度和压实密度高,且能够控制晶体粒度,可以作为高压实密度磷酸铁锂的前驱体。
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本发明公开了一种液体沥青包覆石墨负极材料的设备,属于锂离子电池用负极材料制造技术领域,包括包覆筒,所述包覆筒筒壁上设有加热装置;所述包覆筒内设置刮刀装置、打散装置和喷洒装置,所述喷洒装置设置在包覆筒内上部;所述打散装置可旋转设置在包覆筒内底部;所述刮刀装置在设置打散装置上方;所述刮刀装置用于刮除包覆筒内壁的粘附物,所述刮刀装置可旋转设置;本发明要可以形成完整的、致密的、包覆均匀的、具有活性表面的包覆层,提高了包覆质量;减少了混合时间,提高了混合包覆效率;减少了人力物力投入,降低能耗。
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