938
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本发明公开了一种搭载双氢气瓶的燃料电池摩托车,包括车体、双氢气瓶储氢系统、电压转换器、蓄电池和电机,所述双氢气瓶储氢系统安装于车体底部,所述蓄电池安装于车体底部且位于双氢气瓶储氢系统一侧,所述电压转换器分别与双氢气瓶储氢系统和蓄电池电性连接,所述电机设于车体上且与蓄电池电性连接;所述双氢气瓶储氢系统包括储气瓶、燃料电池、减压阀、进气电磁阀、排气电磁阀、分流阀、控制阀、压力传感器、管路一和管路二。本发明涉及燃料电池技术领域,具体提供了一种空间利用率高,占空间小,续驶里程长,提高了锂电池的使用寿命,节省了更换电池成本的搭载双氢气瓶的燃料电池摩托车。
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本发明的一个方式提供一种高生产率正极活性物质的制造方法。另外,提供一种可高生产率地制造正极活性物质的制造装置。提供一种包含锂、过渡金属、氧及氟的正极活性物质的制造方法,其中在被处理物的加热期间包括抑制粘合工序。作为抑制粘合工序,有在加热期间通过使炉旋转而进行的搅拌、在加热期间通过使装有被处理物的容器振动而进行的搅拌以及在多个加热工序之间进行的研碎等。通过使用这些制造方法,可以制造表层部的添加物的分布良好的正极活性物质。
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本发明公开了一种磷酸铁渣萃取分离铁和磷制备磷酸铁的方法,涉及磷酸铁渣萃取分离技术领域,将磷酸铁渣加入无机酸中进行浸出,得到浸出液,将浸出液通过P204中进行萃铁,向萃余液中加碱性溶液调节pH,再通过萃取剂萃取除去铜、铝等杂质,得到富磷溶液,有机相①加盐酸反萃,将富磷溶液和富铁溶液混合,调节pH值制备电池级磷酸铁,解决了现有的磷酸铁锂电池回收工艺中磷酸铁渣作固废处理,浪费资源的问题;通过无机酸的浸出分离回收石墨渣,再使用P204萃铁从而分离磷离子和铁离子,通过制备出新型萃取剂对萃余液进行除杂,有效提升萃取质量,得到纯度更高的富磷溶液,从而更好的制备电池级二水磷酸铁。
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本发明涉及电池制备领域,针对软包电池化成排气不充分的问题,提供一种减少软包产气的化成方法,包括以下步骤:A、搁置4‑6 min;B、0.05‑0.2 C充电60‑240 min;C、搁置4‑6 min,同时进行抽气;D、0.3‑0.5 C充电120‑240 min;E、搁置4‑6 min,同时进行抽气。本发明借用铝壳的负压化成思路,快速插拔口的使用,在软包电池化成阶段在搁置时抽气、电池充电时不抽气,不增加锂电池制造的工艺时间,即可有效控制电池内部的气体残留量。
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本发明公开了一种Al掺杂的富镍正极单晶材料的制备方法,该方法通过控制多次不同球磨处理方式,解决了直接球磨方式中因为原料带结晶水而混合不均一的问题,通过控制连续多次煅烧方式,调控锂含量参数和煅烧时间,最终可以制备出层状结构良好,结晶度高且具有优异电化学性能的Al掺杂的富镍正极单晶材料。通过Al掺杂,不仅可以显著减少富镍正极单晶颗粒的开裂,有效抑制富镍材料在电化学循环过程中的结构退化,而且也能明显减少表面相变程度,在表界面方面同样起着积极的作用。该方法操作简单,成本低廉,适合大规模工业化生产性能优异的Al掺杂正极材料。
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本发明提供了一种具有三明治结构的复合金属负极及其制备方法和应用,该复合金属负极由集流体、电沉积金属层、氟掺杂无定形碳层构成的三明治结构。制备方法包括:将导电集流体的一面于含氟高分子溶胶中浸渍成膜后,高温碳化待用;通过电沉积的方法使金属进入集流体和碳化膜中间形成具有三明治结构的金属负极。本发明通过引入氟掺杂无定形碳膜作为保护层具有以下作用:有效隔离电解液和金属;实现离子均匀化分布;可将传输的金属离子限域在膜下的有限空间内沉积,抑制金属枝晶生成。本发明复合金属负极可与常规的正极、隔膜、电解液共同装配成二次电池,可有效改善电池的循环寿命,并且可适用于锌、锂、钠、钾、铝、镁等二次离子电池。
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本发明公开了一种基于轻量化的动力电池包壳体框架结构及设计方法,包括电池包壳体框架左、右、前、后边框,纵梁和多个框架横梁,该框架左、右、前、后边框组成长方形形状,该纵梁垂直设置在框架前、后边框之间,多个框架横梁中的一些垂直设置在框架左边框和纵梁之间,多个框架横梁中的另一些垂直设置在框架右边框纵梁之间,该框架左、右、前、后边框和多个框架横梁由轻质材料制成,该纵梁由高强钢材料制成。本发明通过在纵梁部件采用高强钢增加刚度、在横梁和边框部件采用轻质材料降低质量,获得满足强度要求的轻量化电池包壳体框架,降低锂电池等动力电池包总重量,拓展动力电池包在新能源汽车等领域的应用。
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本发明提供一种电机防水的方法,涉及电机防水领域。该电机防水的方法,包括:定子灌封:待灌封定子安装上灌封模具后进行预热处理,从磨具灌封口倒入灌封胶,将灌封后的定子放入真空罐抽真空并保压,抽真空后,进行胶水固化并进行保温;制作海绵外壳:测量锂电机尺寸,根据尺寸制作海绵外壳;制作防水外壳:使用注塑机,向注塑模具内部的注塑;防水安装:将灌封后的定子安装到电机外壳内,依次将海绵外壳、防水外壳安装到电机外壳表面;解决了电机防水方法的防水效果并不好,导致电机的使用寿命不长问题。
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本发明公开多孔石墨烯‑聚乙二醇基聚合物电解质的制备方法,将聚乙二醇基聚合物、造孔剂、环糊精基团分子、封端聚合物的液态溶液混合,加入多孔石墨烯添加剂,将所得混合溶液流延成膜,通过真空干燥、浸泡去离子水、超声处理和再次真空干燥,制得多孔性聚合物,然后喷入含有锂盐或钠盐的电解液,冷却至室温,制得聚合物电解质。本发明能明显改善聚合物膜的吸液保液能力、耐高温性能、离子电导率、表面阻抗和电池相容性。
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本发明涉及锂离子电池材料,特指一种铌基氧化物负极材料的制备方法。本发明采用溶剂热法,经过高温煅烧处理制备了铌基氧化物负极材料。材料大的比表面积可以提供多的反应位点,从而提高材料的倍率性能和离子传输速率。通过调节金属种类、金属比例、溶剂热反应条件与煅烧条件实现材料形貌、结构与电化学性能的进一步优化。制备出的材料具有优异的电化学性能。
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本发明公开了内置高耐压的充电管理及电机驱动电路的单片机控制电路,包括单片机内核、高耐压充电管理电路、直流马达正反转驱动电路、数模转换电路、定时器、内部RC振荡电路、I/O端口控制电路、静态数据存储器、程序存储器和低电压复位/看门狗电路;集成高耐压充电管理电路、马达正反转驱电路及控制电路的三合一单片机芯片解决方案主要应用于锂电池供电的声波电动牙刷等产品,同时支持无线感应充电与USB接口5V充电模式,无需外置充电管理芯片与直流马达正反转驱动芯片,该发明实现了同类电子产品芯片方案的全集成单芯片的电路架构。
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本发明提供了一种含氟取代醚的电解液及由该电解液组成的电池。所述电解液包含电解质、有机溶剂和氟取代醚。所述有机溶剂包括碳酸酯或/和羧酸酯或/和其他醚类化合物。所述的电解质至少包括六氟磷酸盐,四氟硼酸盐,二氟磷酸盐,双三氟甲基磺酰亚胺盐,双(氟磺酰)亚胺盐,双草酸硼酸盐,二氟草酸硼酸盐,二氟二草酸磷酸盐,四氟草酸磷酸盐中的一种或几种。本发明的电解液是通过将电解质、有机溶剂,氟取代醚,以及其他添加剂混合而成,可提高锂离子电池的电化学性能。
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本发明公开了一种硼酸铝包覆改性的三元材料及其制备方法,该方法将锂源和三元前驱体混合均匀,在氧气气氛下高温条件下烧结,然后冷却至室温,粉碎过筛,得到一次烧结料粉末;然后将一次烧结料粉末和硼酸铝混合均匀,在高温条件下包覆烧结,冷却至室温,得到硼酸铝包覆改性的三元材料。本发明使用硼酸铝包覆能够解决硼酸和氧化铝共包覆发生反应生成水导致包覆效果以及实际的包覆量达不到效果的问题。硼酸铝能够均匀的包覆在二次球颗粒表面,材料的理化指标以及电性能与之前工艺相当。
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本发明公开了一种低成本低待机功耗正弦波无线充发射电路,包括主控单片机U1(UPT9891A)和线圈L1,所述主控单片机U1的电源端连接电容C7、电容C8、二极管D1和电阻R8,主控单片机U1的电源地连接电容C7的另一端、电容C8的另一端、稳压管D1的另一端,电阻R8的一端与电源P1的正极相连,本发明相对于市面上的无线充电器电路来说电路更加简洁,所需要的元器件更少造价也更低。此外电路能产生纯正的正弦波信号,提高了电压利用率从而提升充电效率降低充电时长。此外本发明还可以应用于除锂电池外的单节或多节充电电池进行充电。
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一种基于生物质合成的甲醇蛋白高效低碳生产系统和方法,涉及生物工程技术领域。采用电解制氢副产氧气与空气复配得到富氧空气通入发酵罐,以提高甲醇蛋白生产效率;秸秆生物质配料经流化床生物质气化炉处理,生物质合成气脱硫后参与反应合成甲醇,甲醇蛋白合成的副产CO2经脱碳捕集、净化压缩回收后补充参与反应合成甲醇,节能环保,零碳排放;水电解制氢、生物质气化炉、甲醇合成反应热经余热锅炉处理,产生低压过热蒸汽分别用于流化床生物质气化炉、粗甲醇精馏、后续甲醇蛋白干燥,富裕余热回收制备饱和蒸汽外送输出,亦可用于溴化锂制备工艺冷却水,在发酵过程环境温度过高需要时给甲醇蛋白合成系统补充冷量或作为冷源输出,使能量进一步充分回收利用。
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本发明公开了一种双核茂金属化合物,其制备方法包括有以下步骤:氮气氛围下,将金属氯化物溶解于无水溶剂中,并冷却至‑40~‑20℃搅拌均匀;随后将锂盐一次性加入到反应釜中,加料完毕后,恢复至室温继续搅拌16~24h进行反应;反应结束后,将反应液进行无水无氧过滤,收集得到滤液;将滤液经真空干燥后析出固体;将固体溶于少量的无水溶剂中,并在‑40~‑20℃下静置析出晶体;随后分离晶体,并真空干燥,得到所需的双核茂金属化合物。与现有技术相比,本发明的双核茂金属化合物能够提高催化活性和环烯烃单体插入率。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体而言,涉及一种固态电解质材料及其制备方法和应用。本发明的固态电解质材料包括LiaA1‑xM1.5xCla+3;其中,A包括In和/或Sc,M包括Cu、Zn、Cd、Mg和Ca中的至少一种;1.5≤a≤4.5,0.1≤x≤0.9。本发明的固态电解质材料具有尖晶石型结构,可实现电极材料氧化电位的提升,提高正极侧的电化学稳定性和化学稳定性,提升电池的初始容量发挥和循环稳定性。
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本发明公开了一种多功能制冷集成灶及其制冷方法,包括集成灶主体,所述集成灶主体上端位置设有冷量出风口,所述集成灶主体内部设有燃气动力式制冷循环系统,所述冷量出风口处设有制冷风扇,并通过制冷风扇能够将燃气动力式制冷循环系统的产生的冷量经冷量出风口吹出。本发明的有益效果:制冷集成灶在烹饪工作时可选择性开启制冷功能,利用水‑溴化锂工质对进行制冷循环,将冷凝器创新性的放入到排烟管内,并且排烟管内高速流动的气流提升了冷凝器的散热效果,省去了室外冷凝器的需求,节省了安装的空间与需求。
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本发明涉及压滤机滤布技术领域,公开了一种压滤机用高通量、高耐磨滤布及其制备方法,将聚乙烯树脂加热加入纳米石墨粉和纳米碳化硅粉,在混合液中插入阴极电极板和阳极电极板,对阳极电极板和阴极电极板接通交流电,向混合液中加入N‑溴代丁二酰亚胺、氢溴酸、烷基锂和润滑剂,并通入臭氧、紫外线照射;反应完毕后,混合液中停止通入臭氧并关闭交流电,向混合液中加氢氧化钠,搅拌均匀后,排出臭氧,再加入抗氧剂,再次搅拌均匀后,通过双螺杆挤出机挤出造粒,熔融纺丝制得单丝滤布用纤维,将单丝滤布用纤维编织成单丝滤布,制得成品。本发明能够解决目前的压滤机滤布在长时间使用后,压滤通量降低,不利于清洗,并且滤布耐磨性较差的问题。
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本发明提供了一种新能源汽车用电池的电池箱控温系统。所述新能源汽车电池箱是以锂离子动力电池串联的方式构成电池组,所述新能源汽车电池箱控温系统包括:数据采集模块、温度检测模块、双向控温模块、均衡模块、自检模块。用以解决电池组温度过高或过低导致电池寿命不长,不能双向控温,控温不及时,单个电池之间电压不均衡而导致电池箱性能差的问题。
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本发明公开了一种尖晶石改性三元正极材料及其制备方法,涉及锂离子电池正极材料技术领域,包括三元正极材料,及掺杂和包覆在三元正极材料内外的改性层;所述改性层材料为尖晶石材料。本发明采用尖晶石对三元正极材料进行表面改性,在热处理过程中,尖晶石中少部分的金属元素会进入到三元材料晶格内形成掺杂,其它以高断裂韧性的金属氧化物包覆在三元正极材料表面,可以获得“零应变”三元正极材料,抑制三元正极材料在循环过程中晶格常数的变化及相变,制得的改性三元正极材料的导电性及电化学稳定性好,循环、倍率性能优异。
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本发明属于化工产品回收技术技术领域,公开了一种用于大风量低浓度VOCs尾气回收的流化床装置。该用大风量低浓度于VOCs回收尾气的流化床装置,包括冰水机组,所述冰水机组的左侧设置有进水口,所述冰水机组内下表面的左右两端均固定连通水管的顶端,且水管的底端向下延伸并固定连通有除雾器,所述除雾器内设置有降温机构。该用于风量低浓度VOCs尾气回收的流化床装置,解决了部分行业无法通过传统回收方式进行尾气处理问题,如半导体、锂电池等行业;该流化床装置有能耗小、占地面积小、成本造价低、回收率高等优点。
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本发明涉及一种平台型钓鱼拉箱,针对现有同类产品结构设计欠佳导致生产制造不便,携带使用不便的技术问题。其要点是该钓鱼拉箱的伸缩拉杆一侧底台板设有坐位,储物箱设置于伸缩拉杆的电机轮一侧套管座,控制开关通过线路与锂电池、控制器、电机轮连接;底台板的另一端两侧对称设有行轮,底台板的坐位两侧为搁脚区,底台板的底部中间设有下底板,下底板的两侧边向下弯曲翘起,下尾板中间的下滑孔一端通过连接件与底台板中间的上滑孔、下底板中间的中滑孔连接,下尾板两侧的后底板两侧为站立区,下尾板的底台板一端设有转向倒角并两侧位于下底板的两侧边内;底台板的四个端角分别设有杆锁钮和杆孔,伸缩脚杆的一端通过杆锁钮固定于底台板的杆孔。
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本发明涉及一种基于聚离子液体的不对称梳状嵌段共聚物及其制备方法。不对称梳状嵌段共聚物结构如式I所示;在Grubbs第三代催化剂作用下,将5‑降冰片烯‑2‑基甲基溴己酸酯单体和含聚苯乙烯或聚乙二醇侧链的降冰片烯大分子单体,在二氯甲烷溶剂中进行开环易位聚合,得到不对称梳状两嵌段聚合物;将得到的不对称梳状两嵌段聚合物与N‑烷基咪唑以及双三氟磺酰亚胺锂盐反应,得到基于聚离子液体的不对称梳状嵌段共聚物。该离子共聚物由于其高的离子含量以及有序的相结构可能更有利于形成离子通道,有利于提高材料的离子电导率,有望应用于固态电解质、传感器等前沿领域。
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本发明属于锂电池负极材料技术领域,具体涉及一种高容量石墨‑硅‑氧化亚硅复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅、氧化亚硅、石墨、碳源加入到捏合机中升温搅拌捏合,得到混合料;(2)将混合料置于惰性气氛下煅烧,煅烧后冷却得到石墨‑硅‑氧化亚硅复合材料。本发明将Si、SiO经碳源包覆同时与石墨经粘结处理,碳源的粘性和相对较高的分散性改善Si、SiO与石墨在复合材料中的分散性能,使Si、SiO与石墨形成均匀分散效果,经高温碳化后使Si、SiO经残碳牢固地粘结在石墨的夹层中,有效抑制了Si、SiO体积膨胀效应,提高了电极材料的比容量和循环性能,同时一步法包覆也大大降低了总碳源的使用量。
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本发明公开一种用于电催化制备过氧化氢的催化剂,提供了一种新的电催化制备过氧化氢的催化剂,将蒽醌‑2‑羧酸接枝到咔唑上并进行电聚合,制备得到的催化剂稳定性良好,便于储存和运输。本发明的催化剂为聚蒽醌‑2‑甲酰咔唑,制备方法包含以下步骤:在氩气持续通气情况下将蒽醌‑2‑羧酸、氯化亚砜溶于四氢呋喃中,在0℃搅拌24小时得到淡黄色的溶液,之后迅速加入咔唑与三乙醇胺的丙酮溶液,然后持续通气,在‑10oC持续反应24小时,所得产物经柱层析法分离得到黄色固体,最后将该固体溶于乙腈中,以高氯酸锂作为导电盐进行循环伏安法电聚合,制备出墨绿色固体,即所述催化剂。
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本发明实施例公开了一种基于传感器信号实时监测评估电池碰撞损伤的方法,包括:获取锂离子动力电池碰撞前电性能数据;使用电池碰撞试验台进行碰撞试验,采集传感器碰撞信号;再对碰撞后的电池进行损伤特征化测试,并将其按照损伤程度分类;对传感器信号进行数据处理,提取数字特征;最后以信号特征为输入,以电池分类标签为目标,作监督式机器学习训练和测试,得到最佳分类模型。本发明实施例还公开了一种用于单体18650电池碰撞的简易试验台。采用本发明,利用实时监测到的碰撞力和振动信号,可得到同种电池碰撞后损伤的程度,及时发现并未表现出失效特征但具有安全隐患的电池。
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本发明提供一种基于智能穿戴的物联网智能管理系统,包括:控制模块、故障录波模块和信息采集模块;所述信息采集模块、所述故障录波模块分别与所述控制模块连接;所述控制模块还连接有充放电模块,所述锂电池充放电模块还包括限流开关模块,所述限流开关模块的输入端、输出端以及受控端分别连接所述容性负载的输出端、所述采样电阻的第一端以及所述控制模块的第二控制端;所述信息采集模块包括环境变量采集模块、用电侧控制模块、发电侧控制模块、电表数据采集模块、PCS控制模块和电池微控制模块,本发明具有使用方便工作效率高、能耗低等优点,可以对智能穿戴的工作状态的情况进行有效的监管,具有极大的使用价值和经济价值。
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本发明涉及一种电池气袋注液封装系统,包括机架及依次设置于机架上的上料机构、扫码机构、第一称重机构、整形机构、注液封装机构、第二称重机构和下料机构,注液封装机构包括设置在机架上的转盘机构,转盘机构上沿环形分布有若干个夹具,沿转盘机构周围依次设置有与夹具一一对应的扩口机构、注液机构、抽真空机构、储液机构和封装机构,上料机构的上方设置有第一机械手,整形机构的上方设置有第二机械手,第二称重机构的上方设置有第三机械手,下料机构的上方设置有第四机械手;可实现软包锂电池气袋的自动化扩口、注液、抽真空和封装作业,自动化程度和生产效率高,产品质量稳定,能有效提高产品合格率。
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本发明提供了一种热响应电解质材料及其制备方法和应用,(1)制备热响应颜填料:将颜料放入溶剂中,然后加入偶联剂进行超声,使颜料表面进行改性或包袱,离心烘干后分散到溶剂中并在超声状态下加入热响应材料,最后进行离心并烘干,即可得到热响应颜料;(2)制备热响应电解质材料:将有机高分子、增塑剂、溶剂以及锂盐等进行混合,然后将步骤(1)中得到的热响应颜料加入上述混合物种制得热响应电解质材料;通过热响应电解质进行电致变色器件的颜色调控。本发明在不同温度条件下热响应相变材料状态发生变化,使电解质表现出不同的颜色变化,进而使电致变色器件表现出不同的颜色。
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