本发明提供了由金属有机骨架转化的双金属硫化物/硫颗粒复合材料、制备方法及其应用,制备方法为:将制备的Zn‑Co‑MOFs/碳布复合材料用硫化钠溶液进行硫化处理,得到ZnCo2S4/碳布复合材料,再浸泡在硫的二硫化碳溶液中,干燥后,进行熏硫,得到ZnCo2S4/碳布/S复合材料。与现有技术相比,本发明制备的ZnCo2S4继承了MOF材料的多孔特性,开放的多孔表面有利于硫颗粒的大量负载,并为硫的体积膨胀提供物理限制,而且ZnCo2S4对多硫化物具有很强的吸附作用,可明显抑制锂硫电池的穿梭效应,提高电池的循环性能和倍率性能。
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本发明公开了一种高渗透性铸造涂料制备方法,具体涉及铸造技术领域,制备的铸造用涂料具有较高的渗透性能,同时其高温抗裂性能和悬浮性能也具有较为显著的优势;将锂基膨润土经过焙烧‑冷冻‑微波‑研磨处理,其层间距初步打开,分散性能良好,为后续阳离子聚丙烯酰胺的插层提供了条件,接着利用阳离子聚丙烯酰胺对锂基膨润土进行插层反应,进一步扩大其层间距,增强了其作为悬浮剂的悬浮性能,防止涂料沉淀,同时增强了涂料的渗透性能,使其表面光滑,容易脱模。
本发明公开一种改性的壳聚糖作为锂离子电池负极粘结剂及含有该粘结剂的负极片的制备方法,该粘结剂由以下方法制备得到:配制质量分数为5.0‑10%氢氧化钠(NaOH)的异丙醇溶液,称取一定量的壳聚糖(CS),磁力搅拌下缓慢加入,升温至70oC,完全溶解后得到质量分数为1.5‑3.5%的分散液,然后逐滴加入氯代烷烃(RCl),RCl与CS的质量比为1:3‑1:10,继续搅拌4‑6h,产物用乙醚反复洗涤后烘干即得到改性的壳聚糖负极粘结剂。本发明中的粘结剂可应用于体积效应明显的硅基负极,不但能提高负极极片的分散性,进而提高循环性能,而且粘结力的提升可降低负极体系中粘结剂的用量,有利于提高锂离子电池整体的能量密度;本发明方法工艺简单、适合大规模生产。
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一种手机电池的隔膜及其制造方法,属于电子产品相关技术领域,由如下百分比的材料组成:抗氧剂12%、矿物油5%、二氧化硅精细粉末20%、邻苯二甲酸10%、其余为超高分子聚乙烯;本发明组分合理,结构新颖;具体优点如下:(1)本发明在原材料实用方面去除了交联剂的使用,提高了技术水平,节省了成本;(2)本发明的动力锂离子电池隔膜制备流程加入了隔膜横向拉伸的工;(3)放宽了部分参数的限定范围;(4)新的发明在超高分子的选用上选择范围更广;(5)可选用浓度低的萃取剂进行萃取;(6)提高了拉伸速度,可以提高工作效率,降低成本;(7)使用横向拉伸设备后,热处理的温度也将会降低(8)通过加入横向拉伸过程对隔膜进行拉伸后,可以生产出宽度更宽的锂电池隔膜。
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本发明是关于一种电脑USB口手机电池两档恒流大功率充电器,其特征包括:电脑USB口、恒流值选择电路、场效应管功率驱动及充电接口电路;所述的恒流值选择电路由三端可调分流基准电压源IC1、电阻R1和电阻R4、单刀双掷开关SW和电阻R2电阻R3组成;所述的场效应管功率驱动及充电接口电路中,增强型N沟道场效应管VT1选用的型号为IRFZ22或IRFZ30。智能手机所配的锂电池动辄上千毫安时,用普通充电器充电少则五、六小时,多则八、九小时,这给手机使用者带来很大烦恼。为了解决锂电池快速充电问题,本发明设计制作了一种电脑USB口手机电池两档恒流大功率充电器,它从电脑USB口获取5V直流电源作为充电器电源。
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本发明涉及一种机器人巡检系统,该系统包括机器人本体、地面基站和后台管理器,地面基站连接机器人本体和后台管理器。所述机器人本体包括移动机器人及其搭载的2台云台可见光摄像机、1台成像仪和1台测距仪,和用于机器人电能在线补给的电源装置。所述成像仪是非制冷焦平面红外热成像仪,该红外热成像仪包括导线、接续管、耐张线夹和绝缘子。所述电源装置包括感应取电电源装置和锂电池,感应取电电源装置和锂电池共同为机器人本体供电,本系统能够减轻巡检作业的劳动强度,降低检测成本,提高检测质量和效率,改善检测作业的安全性,从而提高线路的管理质量和降低维护成本。
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本发明公开了一种反光膜用耐化学腐蚀玻璃微珠及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:花岗岩废料27-39、氟磷灰石22-34、锂辉石18-26、双飞粉14-22、硅藻土25-35、铵明矾4-7、废瓷粉16-28、草木灰12-18、碱式碳酸锆5-10、乙酸钾3-6、氟化镁4-8、添加剂6-9。本发明本采用花岗岩废料?、氟磷灰石、锂辉石?、双飞粉、硅藻土、废瓷粉、草木灰、碱式碳酸锆等原料按一定配比组合制备而成的玻璃微珠不仅具有优异的耐化学腐蚀性能,特别能够耐受强酸强碱的环境,使用寿命长,还具有较高的折射率,可以满足不同反光膜的耐腐蚀要求,具有较宽的应用范围。
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本发明公开一种全固态聚合物电解质的制备方法,涉及全固态聚合物电解质技术领域,全固态聚合物电解质制备方法包括以下步骤:环氧氯丙烷改性木质素得到功能型木质素;二异氰酸酯与侧链型非离子亲水二元醇、ELG、小分子扩链剂、催化剂混合后加热反应,加水乳化后再加入胺扩链剂进行后扩链,即制得一种新型多元醇基非离子水性聚氨酯乳液;向制得的非离子聚氨酯乳液中加入锂盐,真空干燥后放入手套箱中静置。本发明还提供上述制备方法制得的全固态聚合物电解质。本发明的有益效果在于:聚合物电解质具有良好的力学性能及柔顺性,提升了电池的电化学稳定性及循环性能,有望在固态锂离子电池领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种反向极化聚乙烯醇的制备方法,主要通过将锂化物和含锂卤化物分别与聚乙烯醇共混,热塑加工时将两种共混料按一定比例混合,即得所需的反向极化聚乙烯醇。本发明的聚乙烯醇具有低熔点、低结晶度的特点,有利于后续热塑加工,拓宽了下游应用领域。
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本发明公开了一种硼硅共掺杂三元正极材料及其制备方法,将三元正极材料置于反应腔中,对反应腔进行抽真空,然后通入硼源气体和硅源气体,用加热丝加热使气体分解进行气相沉积,得到硼硅共掺杂三元正极材料。本发明通过化学气相沉积法对三元正极材料进行硼硅共掺杂,可以有效避免传统固体掺杂源与锂源反应,造成实际配锂量与设计值出现偏差的问题,并且掺杂均匀,材料的电化学性能优异。
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本发明公开了矿用隔爆型电源箱,涉及电源箱技术领域,为解决现有的电源箱安全性较低,存在较多的安全隐患的问题。所述电源箱主体的下端安装有底箱,且底箱与电源箱主体焊接连接,所述电源箱主体的内部安装有总线路机构,所述总线路机构的下端设置有第一橡套软电缆,所述总线路机构的上端设置有第一触点,所述电源箱主体的上端安装有顶盖,所述顶盖的下端安装有闭合机构,所述闭合机构的下端设置有第二触点,所述电源箱主体内部的一侧安装有磷酸铁锂动力电池组件,所述电源箱主体内部的中间安装有控制箱,所述电源箱主体内部的另一侧安装有接线箱,所述接线箱与磷酸铁锂动力电池组件之间安装有控制箱。
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本发明公开了一种具有良好吊挂功能的泡沫陶瓷墙体材料及其制备方法,涉及建筑材料技术领域。该泡沫陶瓷以铁尾矿为主要原料,以石英砂、氧化锆、四硼酸锂、偏硼酸锂和磷酸钠为辅料,以碳化硅为发泡剂,采用粉末烧结法制备工艺制成。该墙体材料由靠近外壁的较小孔隙层和内部的较大孔隙层构成,弥补了普通泡沫陶瓷墙体材料由于其孔壁较薄造成的吊挂功能较差的缺点,自身集围护、保温、防火、吊挂功能于一体,可替代现有墙体材料及外墙保温材料,降低施工成本。同时,本发明的泡沫陶瓷,其主要原料为工业废弃物,较同类产品具有显著的技术与经济优势,可在绿色建材领域广泛运用,具有良好的市场前景。
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本发明公开了硅基复合材料及其制备方法与其在锂离子电池中的应用。所述复合材料中含有还原性金属,可在一定程度上将材料中的二氧化硅还原为硅,减少电池中锂离子的消耗,同时纳米硅的加入可以进一步提高材料的首效。而为了缓解纳米硅材料在充放电过程中的体积膨胀问题以及导电性差的问题将氧化亚硅与纳米硅进行二次造粒,同时进行表层的碳包覆,来缓解膨胀问题。为了进一步解决由于在充放电过程中所导致的材料表面的SEI膜的不断破裂、生成的问题,在复合材料表面修饰了具有滑轮状或具有交联结构的有机物来抑制膨胀,从而达到提高材料电池性能的目的。
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一种园林绿化用树木高枝修剪装置包括底座,底座下底面靠近外侧边缘四个角处固定安装有四个万向轮,底座顶面焊接有推力机构,底座顶面推力机构的安装有锂电池,底座锂电池的右测设有升降机构,升降机构右侧焊接有连接柱,连接柱焊接有支撑板,支撑板安装有旋转机构,旋转机构中设有第二齿轮和第三齿轮,第二齿轮上焊接有伸长杆,伸长杆焊接有剪刀,第三齿轮上焊接有二号伸长杆,第二伸长杆安装有电锯,连接柱侧壁上滑动连接有收集机构。本发明通过设置的螺纹杆与升降快的配合,已达到对连接柱高度的升降,实现对不同高度的使用,增加了实用性,通过设置的收集框与收集机构的配合,已达到自动收集的过程,增加工作效率。
本发明提供了一种稀土掺杂氢氧化物前驱体制备的镍钴锰复合材料、方法及其在电池中的应用,首先配制镍源、钴源和锰盐混合水溶液,加入稀土元素钇或钪搅拌溶解,用NH3·H2O溶液调节pH值,持续搅拌后将过滤洗涤干燥后得到的固体加入一水合氢氧化锂煅烧,从而形成稀土掺杂氢氧化物前驱体制备镍钴锰复合材料。用于制备锂离子电池,其循环稳定性好,掺杂稀土元素钇的复合材料在循环1000次后电池容量仍稳定在184mAh/g以上而且掺杂稀土元素钪的复合材料稳定性也较为良好,在循环1000次充放电效率也维持在100%左右。
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本发明公开了一种二维硅碳纳米片负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域。该制备方法通过引入纳米纤维素作为结构单元,引导自身与聚多巴胺通过脱水缩合反应紧密结合形成良好的二维网络结构,同时,硅纳米粒子均匀的嵌入二维网络中,经过碳化处理,一步得到二维硅碳纳米片复合材料。此制备方法合成条件温和,合成步骤简单,有效缩减了制备二维硅碳纳米片复合材料的工艺流程。利用本发明方法制得的二维硅碳纳米片得益于其良好的二维结构及硅纳米颗粒的均匀分布,大大缓解了硅在充放电过程中的体积膨胀效应,有望极大地提高其在锂离子电池的性能表现。
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本发明公开了一种抗紫外线抗变色的润滑脂,包括如下重量份的组分:基础油140‑170份、氢氧化锂10‑15份、脂肪酸10‑15份、石墨3‑5份、二硫化钼3‑5份、碳黑3‑5份、甘油3‑5份、抗氧化剂2‑4份、紫外线吸收剂2‑4份、光稳定性剂2‑4份、耐高温助剂2‑4份、水10‑20份和消泡剂2‑4份。该抗紫外线抗变色的润滑脂,能够强烈的吸收波长为290~400nm的紫外线,有效防止润滑脂氧化和变色,且光稳定性剂与抗氧剂和紫外线吸收剂并用,具有优良的协同效应,进一步提高润滑脂抗紫外线的性能,大大提高了润滑脂的耐高温性能,避免因温度高,造成润滑脂颜色加深的问题,有效防止润滑脂变质,对基础油的稠化能力较强,减少氢氧化锂和脂肪酸的用量,且保证了对基础油的稠化效果,延长润滑脂的使用寿命。
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本发明公开了一种电池内置式电动自行车,包括车架,所述车架包括前段杆架,前段杆架的前端内设置前灯,其后端铰接后段杆架的前端,前段杆架内内置锂电池,前段杆架的后端设置与锂电池电性连接的插接座,后段杆架的前端设置与插接座的插槽相匹配的插接头,插接头电性连接控制器,控制器电性连接后轮电机,底架前端固接轴筒,轴筒上固接V形撑杆,V形撑杆上端固接于后段杆架,后段杆架上平面贯通连接端筒,端筒内套装车座杆,车座杆外设齿条,齿条啮合齿轮,齿轮套接的轴活动连接于支撑架上,支撑架固接于V形撑杆的两个斜杆间,齿轮套接的轴外端固接转柄,转柄端连接摇柄;通过三角形状的车架加强承载能力,减少车架用料,减少自重,节约成本。
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本发明公开了一种电力设备用防腐涂料及其制备方法,涉及涂料领域,包括改性丙烯酸酯20‑26份、环氧树脂12‑18份、N‑甲基吡咯烷酮3‑7份、月桂醇聚氧乙烯醚3‑7份、云母粉2‑6份、乙酸锆1.5‑2.8份、莫来石粉3‑7份、锂基膨润土2‑6份、纳米二氧化钛2‑7份、氨基锂0.8‑1.6份、金刚石1.2‑3.4份、三氧化钼1‑3份、纳米碳化硅1.5‑3份、纳米氧化锌3‑6份、玻璃纤维3‑6份等重量份计的原料;本发明涂料通过原料间的协配作用,具有良好的耐候性和耐腐蚀性,通过金刚石和纳米碳化硅等原料间的复合作用,增强了涂层间的抗刮痕性。
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本发明公开了一种高首效长寿命硅基负极材料及其制备方法和应用,通过高温前处理,使SiO发生歧化反应获得相对均匀硅晶粒尺寸的Si/SiO2材料,随后在CO2气氛下Na还原部分SiO2提高材料首次库伦效率,选用CO2作为反应气体可以降低SiO2与Na反应的吉布斯自由能变,使反应在较温和的条件下快速进行。通过化学气相沉积形成均匀致密的碳包覆层提高材料的电子导电率,降低材料电阻。二次导电聚合物包覆改善材料的界面性能,进一步提高材料的循环稳定性。并通过高电导率纳米金属颗粒修饰改善聚合物导电性较差的缺陷。本发明制备的材料制成的锂离子电池,电池的比容量、首次库伦效率和循环稳定性均得到提高,具有极好的应用前景。
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本发明属于锂电池正极材料制备技术领域,特别是涉及到一种磷酸铁锰制备过程中母液分步回收利用的方法,包括将磷酸铁锰制备过程中母液经萃取、反萃等步骤,水溶液、萃余液、有机相经再生后循环使用;还包括针对MnSO4·H2O、FeSO4·7H2O碱化氧化沉淀制备过程中母液的回收利用过程,包括将碱化氧化沉淀过程母液经加热蒸发浓缩、冷却结晶等步骤,以副产品硫酸钠或硫酸铵的形式回收利用,提高了资源的利用率,同时又能减少含磷、氮、重金属离子的酸性废水的产生和排放,减少对环境的污染,并有效地降低了磷酸铁锰的生产成本。
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本发明公开了一种具有自动锁车功能的安全车锁,包括单片机、磁铁、线圈、充电电路、DC‑DC电路、电子开关、锂电池、电机、锁杆、至少两个触摸传感器、发声装置、金属外壳;线圈与充电电路电连接;触摸传感器与单片机电连接;触摸传感器分别安装在两侧车把上;锁杆与电机封装在金属外壳内,金属外壳固定在车上;与车锁靠近的车轴上有槽孔,槽孔可以容纳锁杆的下端。与现有技术相比,本发明的车锁可提醒用户不规范的骑车行为,减少了交通安全事故,具有开锁方便、省时省力、自动关锁等优点,延长了锂电池的工作时间,降低了维护成本。 1
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本发明涉及一种多电极结构金属负极电池,其特征在于:电池采用多电极结构,分别为正极、中间电极和金属电极,中间电极采用具有电子导电性且离子可以通过的材料,材料上可以负载可逆吸收/脱出金属离子的材料。当中间电极采用具有电子导电性且离子可以通过的材料,一旦发生锂枝晶刺穿时,中间电极‑金属电极发生内短路,外部电路可检测到;当中间电极负载可逆吸收/脱出金属离子的材料时,电池由正极‑中间电极回路与中间电极‑金属电极回路两个回路组成,一旦发生锂枝晶刺穿时,由于中间电极电压较低,容量不高,短路过程产热很少,不会发生起火爆炸事故,且该内短路可被外部电路检测。本发明解决了金属负极电池的枝晶问题,可大规模应用。
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本发明公开了一种基于生物质成型燃料的冷暖空调系统。其包括生物质成型燃料锅炉,用于生物质成型燃料的燃烧;第一循环单元,包括第一循环动力泵及热水输入管和热水输出管,用于热水的循环供应;第二循环单元,包括第二循环动力泵及冷水输入管和冷水输出管,用于冷水的循环供应;第一溴化锂制冷机,具有两热水端口且分别连接第一循环单元的热水输入管和热水输出管,具有两冷水端口分别与第二循环单元的冷水输入管和冷水输出管连接;末端水系统空调,与冷水输入管和冷水输出管连接,进行制冷工作。在夏季时通过第一溴化锂制冷机,可产生5~10℃冷冻水用于空调制冷,在冬季时通过阀门切换,可直接把热水供到空调末端供系统采暖使用。
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具有主动散热功能的杯托由杯托1、散热风扇2、供电电池3构成,杯托1底部设有支架1.1,散热风扇2安装于杯托1底部中心,供电电池3采用可充电锂电池与散热风扇2进行连接,使用时打开供电开关使锂电池对散热风扇2供电,启动散热风扇2,空气可有底部被吸入进行散热,从而达到快速降温的目的。
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本发明公开了金属卤化物灯的发光药丸,所述的发光药丸含有碘化钠、碘化钪、碘化锂,还含有碘化铱。本发明与现有技术相比,具有显色性好,显色指数大于80,能够适应2800-3200K的不同管型的金属卤化物灯。
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本发明公开了异型坯铸机连铸耐候钢的结晶器保护渣,所述的保护渣包括预熔渣、水泥熟料、碳酸锂、硼砂、萤石、炭黑、石墨、膨润土,本发明与现有技术相比,具有铸坯表面质量好,无粘结性漏钢事故的特点。
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本发明公开一种镍钴锰三元正极材料的制备方法,本发明通过以下方法制备:首先,将镍盐,钴盐和锰盐溶解于去离子水和乙二醇溶液中,待混合均匀后加入沉淀剂,搅拌均匀后倒入反应釜中并置于干燥箱中反应,得到三元前驱体。再将所得前驱体分散在醇类溶液中搅拌溶解,而后加入硼酸溶液,搅拌后加热蒸干至粉末,最后将此粉末与锂盐混合,高温煅烧冷却至室温得到镍钴锰三元正极材料。本发明还将上述制备方法制得的镍钴锰三元正极材料应用于锂离子电池正极材料中。硼酸水溶液进入三元前驱体二次颗粒间隙,溶剂蒸干过程在一次颗粒之间析出,随后进行烧制,从而实现一次颗粒的包覆,能有效抑制一次颗粒微裂纹的产生,提高了电池的循环稳定性。
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本发明公开了一种涂层隔膜,包括:基膜和涂覆在基膜表面的涂层,其中,涂层的原料按重量份包括:碱式碳酸镁20‑40份、分散剂0.1‑3份、粘结剂2‑12份、稳定剂0.4‑4份、表面活性剂0.2‑3份、水20‑80份。本发明还公开了上述涂层隔膜的制备方法。本发明还公开了上述涂层隔膜在锂电池中的应用。本发明所述隔膜具有较低的热收缩性能和较高的电解液保液性,可以在保障锂离子电池安全性的基础上,降低电池内阻,改善电池的电性能。
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本发明提供了一种钠离子发射体及其制备方法,结构紧凑,大大增加了铝硅酸钠涂层厚度和整体结构的附着力度。所述钠离子发射体采用钨作为骨架,直径10微米和100微米的钨粉1:1混合物烧结成的多孔结构作为基板,骨架的倒角结构大大增加了两种材料的结合力,在高温与静电力作用下不会发生脱落。孔隙率25%的多孔钨随着发射浆体的渗入,与表面附着的发射材料烧结在一起,进一步加强了发射材料与整体结构附着强度,保证了在高电压作用下涂层不会因静电力作用剥离。发射涂层附力的增强,可以大大增加涂层厚度,进一步增加了钠离子源的发射能力和使用寿命,钠离子发射体是原锂离子源使用寿命的10倍以上,束流密度是锂离子源的2倍以上。
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