1071
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本发明涉及工程管理技术领域,具体涉及一种建筑工程项目成本管理设备。该管理设备包括壳体和控制主板;壳体上设有LED可触摸显示屏;壳体内设有微型锂电池;壳体背侧还设有可拆卸的支撑结构;控制主板包括信息采集模块、数据库构建模块、项目责任成本测算模块、小目标细化模块、安全监控模块和权限等级模块;权限等级模块基于施工责任划分和统筹管理能力划分不同的命令执行等级,实现不同级别的人员在申领材料和设备使用时,做好命令登记和数据库更新。本发明实时地确保了工程项目能够按照施工进度计划表完成,避免了工程材料纸质手续审批进度慢,费时费力的问题;提高了施工工程项目的安全性,进而提高了建筑工程项目成本管理的实用性和高效性。
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本发明公开了一种毒扁豆碱中间体的合成工艺,包括如下步骤:S1、以乙二醇为原料,在吡啶催化下与三异丙基氯硅烷进行取代反应得到化合物a;S2、向所述化合物a中加入草酰氯、二甲基亚砜和三乙胺经氧化反应得化合物b;S3、将所述化合物b与化合物c进行取代反应得化合物d;S4、向所述化合物d加入氢氧化锂一水合物水溶液经取代反应得到所述毒扁豆碱中间体。本发明提供的毒扁豆碱中间体的新合成工艺,以乙二醇为起始原料,价格低廉,节约了生产成本;无色无臭不挥发,保证操作人员的健康安全;操作简便易控,更适于工业化生产,具有很高的经济价值和社会效益。
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本发明涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种固态电解质及其制备方法和固态电池。本发明的固态电解质的化学式包括Li7‑3x‑yP1‑xZrxS6‑4x‑yMyF4x,其中,M包括Cl、I和Br中的一种或多种;0.01≤4x+y≤5.9,x>0,y≥0。本发明通过对LiPSM体系硫化物电解质进行掺锆、掺氟,得到的目标电解质在保持较高电导率条件下,其氧化电位及对锂稳定性均大幅度提升,大幅度提高其在全固态二次电池中的材料化学以及电化学稳定性,可大幅度提升正极活性材料的容量发挥以及整个电池的能量密度和性能。
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本发明公开了一种制备LiMPO4粉体材料的方法,所述LiMPO4粉体中M为金属Fe、Mn、Co、Ni中的一种或者多种元素的组合,且LiMPO4的组成为Li(Fex1Mnx2Cox3Nix4)PO4;其中,x1+x2+x3+x4=1;所述LiMPO4粉体通过如下方法获得:步骤(1):将锂源、M金属源和磷源按照摩尔比:(1~1.5):1:1进行备料;步骤(2):将备好的原料进行球磨混合均匀;步骤(3):将混合均匀的原料置于容器中,在氮气或者惰性气体的保护下,在600℃~1000℃温度下煅烧2~6h,自然冷却至室温;步骤(4):取出冷却后的产物,并用去离子水和酒精进行洗涤、过滤、干燥,得到LiMPO4粉体。本发明将反应物以熔盐形式引入,使反应的速度更快,所需要的时间大大缩短,极大的降低了反应的成本。
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锂离子电池(10)的封装结构(10a)包括金属盖(2)、高分子成形体(3)和电极(11)。金属盖(2)的背面(2c)在通孔(2a)的周围包括环状的第一突起部(51)。电极(11)的板部(11b)的表面(11c)在通孔(2a)的周围包括环状的第二突起部(52)。假设第一突起部(51)以及第二突起部(52)的高度分别为h1以及h2、第一突起部(51)以及第二突起部(52)之间的距离为d、高分子成形体(3)的基部(3b)的厚度为H时,用下述式(1)表示的α以及β的值满足规定的关系。α=(h1+h2)/H,β=d/H……(1)。
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本发明公开了一种耐电解液浸润的软包铝塑膜涂层,涉及锂离子电池软包装材料技术领域。所述涂层材料包括氟树脂、长链丙烯酸酯、引发剂、功能性助剂、溶剂。采用干法涂布在铝塑复合膜内层树脂上涂覆耐腐蚀涂层,提高铝塑复合膜内层耐电解液性能,同时提高铝塑复合膜内层光滑程度,保证其在保存和运输过程中树脂层不受损伤。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种镍钴铝三元前驱体及其制备方法。本发明通过控制反应溶液的流量,在反应的第一阶段维持反应体系的碱度恒定,在反应的第二阶段维持反应体系的pH值和碱度恒定,制备得到粒度分布集中、结晶型好的前驱体。本发明在制备前驱体的过程中不需要气氛保护,核量控制方法简单,成核过程不需要人为介入调整pH值,前驱体生成一致性好,可实现批量化生产,具有广泛应用前景。
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本发明公开了一种含有硼原子的卤代多环芳香族化合物及其制备方法,包括:将合成前体溶解在有机溶剂中,得到合成前体溶液;在惰性气氛中,冰浴条件下,将正丁基锂加入到所述合成前体溶液中,反应第一预定时间,得到含有中间产物的混合溶液;将三溴化硼加入到所述含有中间产物的混合溶液中,反应第二预定时间后,在冰浴条件下将二异丙基乙胺注入到所述含有中间产物的混合溶液中,升温至预定温度进行反应,得到所述含有硼原子的卤代多环芳香族化合物;所述合成前体具有如下结构通式:其中,D1和D2分别独立地选自经修饰和未经修饰的含氮的芳香基团或含氮的杂芳香基团;X1、X2为卤素原子。该方法不涉及高危试剂,具有制备工艺简单,产率高的特点。
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本发明公开了一种电热膜电极及具有其的电发热体,本发明采用氧化锂、氧化硼、氧化锌及低含量的氧化铅、银以及石墨按照特定比例组合作为配方,既实现了“低铅化”,又实现了电极与底材之间良好的热匹配,保证在冷热循环中,不发生因内应力和界面应力而造成电热膜电极的微观龟裂,满足电极所需技术要求。由该电热膜电极制备的电发热体可以是薄板型单面或双面供热的电热元件、薄板型单面或双面辐射的红外元件、对流体快速加热的管状电热元件等,可以应用在农产品加工、食品加工、建筑物供暖、辅助医疗等方面。
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本发明提供了一种钨掺杂高镍无钴前驱体,其特征在于,所述钨掺杂高镍无钴前驱体的化学式为NiaMnbR1‑a‑b(OH)2‑2c(WO4)c;其中,0.9≤a<1.0,0
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本发明涉及一种用于聚氨酯轮胎的抗静电高分子材料的制备方法,属于高分子材料技术领域,将3,4‑乙烯二氧噻吩加入四氢呋喃中,加入正丁基锂,保温,反应10min后加入三丁基氯化锡,反应1h,制得初产物,提纯,制得中间体1;将5,7‑二溴吲哚加入N,N‑二甲基亚砜中,加入中间体1,升温至80℃,匀速搅拌并反应2h,制得粗料,将粗料进行后处理,制得中间体2;将中间体2聚合,制备出抗静电高分子材料;该抗静电高分子材料结构上存在交替排布的单双键,该独特的电子分布,使其内部形成一个大的共轭π体系,而在该共轭π体系中一些离域的π电子会不受到原子的约束,进而能够在该抗静电高分子材料中自由流动,给其带来导电性能。
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本发明公开了一种多能源模式的电池充电路由器,涉及电源处理电路技术领域。所述路由器包括锂电池充电装置和铅酸蓄电池智能充电装置,所述充电路由器包括电气接口,所述电气接口与所述电能智能管控模块的信号输入端连接;所述电能智能管控模块的信号输出端与直流总线的输入端连接;所述直流总线的输出端经若干个电压控制模块分别与一个充电控制模块的输入端连接;每个所述充电控制模块的输出端分为两路,其中的一路与电池接口的输入端连接,另一路与检测与信号处理模块的信号输入端连接;所述检测与信息处理模块的信号输出端与MPU模块的信号输入端连接。所述路由器具有供电侧能源多样性、充电方式多样性以及充电对象自适应性等优点。
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本发明公开一种光伏储能直流智能微网监控管理系统,包括由发电单元监测、储能单元监测、负荷单元监测和统计分析形成的组态监控平台;由储能系统保护、光伏发电系统保护和低压用户侧保护形成的分布式电源保护;在电源进线处安装双向表计,在磷酸铁锂电储能和永磁同步飞轮储能处安装双向电表,在微网与终端用户之间安装单项表计形成的计量系统;本发明通过组态监控平台、分布式电源保护和计量系统合理协调电源、负荷和储能设备,实现离网运行期间有功功率和无功功率的平衡,并逐步切除部分非重要负荷,保证对重要负荷的可靠供电,并最大程度提高系统的灵活性和智能性,适应系统的扩展性需求。
本发明涉及锂电池加工领域,公开了一种利用电流体动力学与流体动力学技术修复电池分条或模切极片毛刺的设备,包括容器,容器设有出液口,所述容器内部填充有流体,极片与容器之间存在相对运动,极片在经过出液口时吸附出液口上的流体,与现有技术相比,本发明的有益效果是:活塞板是采用压电元件制成,通电之后可以实现高频震动,流体在活塞板的挤压下在出液口形成泰勒锥,极片在接近或者经过出液口时,极片上的毛刺在电场的作用下吸附出液口上形成泰勒锥的流体,流体滴到极片上将毛刺包裹或者分解,使后续的包装不会被毛刺刺破,提高成品率。
本文中提供了为电动交通工具供电的装置、系统和方法。电池组可以被配置在电动交通工具中而用于为电动交通工具供电。该装置可以包括电池单元。电池单元可以具有外壳,该外壳限定了空腔。电池单元可以具有固体电解质。电解质可以被排列在空腔中。电池单元可以具有沿电解质的第一侧面配置在空腔中的阴极。电池单元可以具有沿电解质的第二侧面配置在空腔中的功能层。功能层的第一侧面可以与电解质的第二侧面接触。功能层可以与经由电解质接收的锂材料形成合金。电池单元可以具有沿功能层的第二侧面配置在空腔中的支架层。
本发明属于纳米技术领域,具体涉及一种通过生物质水热碳化反应单次、高产量制备单分散小粒径碳纳米球的方法。所述方法是以生物质衍生物为碳源,聚阳离子电解质为分散剂和结构导向剂,通过简单、绿色的一步水热反应实现碳球的制备。所述方法具备节能绿色的优点,并克服了传统水热法难以大量制备单分散小粒径碳纳米球及重复性差的缺点;此外,本方法还可以进行十倍比例放大,十分有利于工业规模化生产单分散小粒径碳球。所制备的碳球由于粒径极小、单分散性好、细胞毒性小,十分适合用于药物载体、细胞成像、高效催化剂及快速吸附等领域;经过高温煅烧处理改善碳化程度,在生物传感器、锂电池负极、超级电容器、储氢材料等领域有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种三维结构碳包覆结构钴酸锰纳米线材料的制备方法,具体步骤如下:以集流体为基底,六水合硝酸钴和四水合硝酸锰为钴源和锰源,以去离子水、尿素、氟化铵为溶剂,先采用水热法合成钴酸锰纳米线前驱体,然后在氩气中煅烧后得到钴酸锰负极材料,最后通过化学气相沉积,通入碳源气体,在钴酸锰纳米线材料上包覆一层碳材料。本发明的三维结构碳包覆的钴酸锰纳米线材料比表面积较大,有利于电解液与活性物质的充分接触和离子传输,增加了反应的活性位点,克服了钴酸锰材料导电性差的缺点,用作锂离子电池负极材料时,极大改善了电化学性能,缓解体积膨胀,增强了循环稳定性。
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一种高镍无钴前驱体及正极材料的大规模制备方法,通过对共沉淀反应过程中各个关键参数的精确控制,以实现对一次颗粒的晶面、形貌、组装排布方式等进行调控,得到形貌较为均一的高镍无钴正极材料前驱体,其作为前驱体用于高镍无钴锂离子电池正极活性材料时,制备得到的高镍无钴正极材料,残碱较低,pH较低,不易吸水,加工性能好,不含贵金属元素钴成本低廉,通过其制备得到的电芯首效和容量较高,常温循环,高温循环及高温存储较为优异,且通过掺杂和包覆很大程度上改善了其热稳定性,其制备过程简单高效,所得产品具有高度均一性且电化学性能优良,有利于大规模市场化推广。
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本发明公开了一种装在办公桌隔板上的灯,包括桌面、后隔板、照明灯、灯罩,所述照明灯设置于后隔板上,且位于后隔板中间,所述灯罩设置于照明灯上方,还包括锂电池、光传感器、控制处理模块,所述光传感器、控制处理模块、灯依次相连。本发明,通过在办公桌后隔板设置照明灯、灯罩、光传感器,光传感器对室内的光线强度进行检测,当检测到断电情况下,办公室内光线漆黑时,控制处理模块向隔板上的灯下达指令,灯亮起,保证员工可以正常工作,当来电时,则隔板上的灯熄灭。可以有效的避免断电影响工作,也可以节约能源。
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本发明提供了一种三元前驱体及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明提供的三元前驱体,化学通式为{[Nix1Coy1Mz1Nb(1‑x1‑y1‑z)]n[Nix2Coy2M(1‑x2‑y2)]1‑n}(OH)2,其中,0.7≤x1≤0.9,0.01≤y1≤0.2,0.01≤z1≤0.4,0.4≤x2≤0.7,0.01≤y2≤0.4,0.4≤n≤0.7,M=Mn或Al,掺杂Nb的高镍氢氧化物为内核,低镍氢氧化物为外壳。该三元前驱体的制备方法,包括以下步骤:配制总浓度相同但镍、钴以及锰或铝的摩尔比例不同的A、B两份溶液以及其他溶液;前期在反应釜中以高镍配比的镍钴锰或镍钴铝的可溶盐水溶液、铌盐与氢氧化钠水溶液在氨的络合下进行共沉淀反应,制备出适宜粒度的掺铌三元氢氧化物;后期在此基础上生长低镍配比的镍钴锰三元氢氧化物,合成出具有内部高镍外部低镍的浓度分层结构掺铌三元正极材料前驱体。本发明制备得到的三元前驱体材料,表面均匀致密且结构排列有序,为三元正极材料实现优异的电化学性能提供了基础。
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本发明属于智慧路灯技术领域,公开了一种用于城市夜间照明的具有调节功能的智慧路灯及控制方法,所述用于城市夜间照明的具有调节功能的智慧路灯包括:视频监控模块、图像数据处理模块、中央控制模块、供电模块、电能调度模式切换模块、遮雨模块、驱动模块、异常预警模块、数据存储模块、无线通信模块、显示模块。本发明提供的智慧路灯设置有光伏组件、锂电池及并网装置,中央处理器根据光伏组件的发电量与智慧路灯负载用电量的大小,控制智慧路灯于不同的电能调度模式之间切换;同时本发明通过光伏组件发出电能,电网电能自动单路或并联为路灯负载供电,实现全自动控制,能够有效降低能耗水平且保持路灯系统的功能多样化。
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本发明公开了一种燃料电池冷启动装置及其控制方法,属于能源技术领域。本发明所述装置包含燃烧加热和电加热两种模式,可以保证在整车锂电池SOC较低无法输出电加热功率时,直接利用氢氧燃烧产生的热能,实现低温环境下的燃料电池发动机快速启动。本发明所述控制方法可以根据动力电池SOC状态及冷启动升温速度需求确定相应的启动策略。当动力电池SOC过低时,将氢气与空气直接通入燃烧加热器,通过氢氧燃烧反应加热循环冷却水,从而提高电堆温度,避免消耗动力电池电量。氢气预热器和空气预热器可以充分利用燃烧高温尾气携带的余热对反应气体进行预热,降低对环境排放尾气的焓值,提高系统能量效率。
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本发明的目的在于,提供使电阻降低且在反复充电、放电后也能够维持高容量的得以改善的蓄电设备用电解质和蓄电设备。一种蓄电设备用电解质,其特征在于,其包含下述式(1)、式(2)、式(3)、式(4)或式(5)所示的含锂的络合化合物。(Li)m(A)n(UFx)y (1)、(Li)m(Si)n(O)q(UFx)y (2)(式中,A为O、S、P或N。U为硼原子或磷原子。m、n各自独立地为1~6。q为1~12。x为3或5。y为1~6。)、(Li)m(O)n(B)p(OWFq)x (3)(式中,W为硼原子或磷原子。m、p、x各自独立地为1~15。n为0~15。q为3或5。)、(Li)m(B)p(O)n(OR)y(OWFq)x (4)(式中,W为硼原子或磷原子。n为0~15,p、m、x、y各自独立地为1~12,q为3或5。R为氢、烷基、烯基、芳基、羰基、磺酰基、甲硅烷基,这些基团任选具有氟原子、氧原子和其它取代基。)、(Li)m(O)n(B)p(OOC‑(A)z‑COO)y(OWFq)x (5)(式中,W为硼原子或磷原子。A为具有1~6个碳的亚烷基、亚烯基或亚炔基、亚苯基或者主链中具有氧原子或硫原子的亚烷基。m、p、x、y各自独立地为1~20。n为0~15。z为0或1。q为3或5)。
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本发明公开了一种用于95瓷表面的釉及95瓷和制作方法,用于95瓷表面的釉所使用的釉料的组分及各组分质量百分比如下:锆白熔块83%;长石粉12%;贵州土1.7%;北海泥1.8%;锂辉石1.5%。本发明的配方设计,使得95瓷表面的釉能在1100℃的低温下烧成,降低了生产成本,表面高白光亮,产品表面美观。
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本发明涉及一种耐高温高压蒸汽活塞阀活塞密封件及其制备方法,按照橡胶中添加剂百分含量组成如下:化学配料PHR,氟胶100,氧化锌3~6,炭黑‑N55035~45,炭黑‑N99035~45,架桥剂3~8,硫化剂2~5,PTFE微粉8~12,钛酸钾纤维6~10,硬脂酸锂2~5。本发明能提高其使用寿命,达到降低成本的目的。
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本申请揭示了一种动力电池自加热方法、装置及可读存储介质,其中方法包括:获取动力电池的电池温度、当前电量以及容量衰减均值;依据电池温度获取对应的充电内阻、放电内阻和负极温度系数;依据充电内阻以及充电电压计算出充电电流,依据放电内阻以及放电电压计算出放电电流;依据当前电量、容量衰减均值、充电电流以及负极温度系数计算脉冲充电时间;依据充电电流、放电电流和脉冲充电时间计算出脉冲放电时间;以充电电流、放电电流、脉冲充电时间以及脉冲放电时间作为脉冲参数对动力电池进行脉冲充放电,以使动力电池自加热,这样不会造成负极析锂,自加热的电池无明显容量衰减,可避免由于循环充放电导致电池寿命下降。
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本发明公开了一种基于薄膜电子开关的无线遥控发射电路及控制方法,包括:电源模块、电压调节模块、无线发射触发模块、无线信号转换模块、无线信号放大模块,所述电源模块中电感L1稳定用电模块电流的稳定,而电容C1维持锂电池B1释放电压的稳定;所述电压调节模块中电容C2与电容C3并联从而增大电容容量,降低阻抗值减小电源传输中的损耗;所述无线发射触发模块中可变电阻RV2根据阻值大小控制触发器U2的响应速度,而电容C7用于过滤触发器U2运行中产生的多余频段信号;所述无线信号转换模块中电容C9与电阻R6并联减小无线信号转换的阻抗提高线路上信号的响应;所述无线信号放大模块中三极管Q2把接收的微弱信号进行放大,进而扩大无线遥控的控制范围。
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本发明涉及一种复合负极材料、其制备方法和用途。所述复合负极材料包括氮掺杂二硫化钼和包覆在所述氮掺杂二硫化钼表面的氮掺杂碳包覆层,所述氮掺杂二硫化钼中,掺杂的氮原子替换二硫化钼中的部分硫原子。本发明利用氮原子替换二硫化钼中的部分硫原子,在不改变其层状结构的同时,加强了自身的导电性和稳定性,提高其电化学性能;本发明在氮掺杂二硫化钼的表面设置氮掺杂碳包覆层,所述氮掺杂碳包覆层,在电化学反应过程中,可以抑制二硫化钼的体积变化,进一步增加了锂离子传输过程中的结构稳定性,使得本发明中的复合负极材料在具备高比容量的情况下同时具备长循环性能,本发明在碳包覆层中掺杂氮,形成碳缺陷,进一步提升离子传输性能。
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本发明涉及一种超声水热修复废旧三元电池正极材料的方法,具体公开了其包括如下步骤:(1)选取废弃的三元电池,对其进行放电处理后拆解得到正极片;(2)将步骤(1)所得正极片在300℃以上条件下煅烧,待温度降至室温,机械振动正极片,使三元电池正极材料从集流体铝箔上脱落,得到黑色三元电池正极材料粉末;(3)将三元电池正极材料粉末和含锂溶液混合,然后将混合液倒入超声波反应釜中并密封,在超声波反应釜中恒温加热,温度为40℃以上,并对超声波反应釜施加超声辐射,至反应完全,自然冷却;(4)待超声波反应釜冷却后,过滤混合溶液获得三元电池正极材料膏体,并使用去离子水洗涤,干燥后得到三元正极材料。
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本发明公开了一种纳米碳改性中空活性炭微管及其制备方法与应用。所述制备方法包括:将天然中空纤维浸渍于亲水性溶液中,再经干燥和脆断处理,获得亲水性中空纤维;之后将所获亲水性中空纤维真空浸渍于碳材料分散液中进行水热反应,再经后处理获得碳材料改性中空纤维;然后将所获碳材料改性中空纤维真空浸渍于活性剂水溶液中,再经高温活化炭化处理获得纳米碳改性中空活性炭微管。本发明制备的纳米碳改性中空活性炭微管具有比表面高积、孔结构发达、导电性好等优点,同时本发明制备的纳米碳改性中空活性炭微管于制备超级电容器、锂硫电池、太阳能电池等储能器件。
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