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一种医用正压防护装置控制系统及控制方法,包括风机、锂电池、电机驱动、信号采集、MCU、按键、显示模块、提示,通过MCU上的软件程序调节风机驱动参数保证正压防护装置送风量的稳定,降低电路成本,提高系统可维护性,提高产品核心竞争力。
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本发明公开了一种基于改进区间求逆滤波的电池SOC状态估计方法,属于锂电池生产技术领域。所述方法针对现有采用区间求逆方法估计SOC状态的方法中,在搜索状态变量区间集合的可行域时,每次需要计算八个方向的顶点值并进行多次的比较得到此区间盒子的最大值和最小值,计算量过大,占用了很多计算资源,无法满足快速估计的要求的问题,本申请方法通过设置位移算子,首先确定搜索方向,进而只需要在一个方向上进行搜索,大大降低了计算量。
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本发明公开了一种量子点发光二极管及其制备方法,所述量子点发光二极管包括设置在阴极和阳极之间的量子点发光层,以及设置在所述阳极和量子点发光层之间的空穴传输层,所述空穴传输层与所述量子点发光层之间设置有界面层,所述界面层材料为反钙钛矿化合物,所述反钙钛矿化合物的结构通式为AB2X3,其中,A为F、Cl、Br或I中的一种,B为氧原子,X为锂原子;所述界面层的HOMO能级大于所述空穴传输层的HOMO能级且小于所述量子点发光层的HOMO能级。本发明中,所述界面层可有效降低空穴注入势垒,提高空穴注入速率,同时有效防止电子发生隧穿与空穴在非量子点发光区复合,从而提高器件的发光效率。
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本发明涉及玻璃陶瓷,具体涉及一种含钨酸锌晶相的荧光玻璃陶瓷。荧光玻璃陶瓷,包含以下组分:(1)二氧化硅:50‑72%;(2)氧化锂:8‑22%;(3)钨酸锌:0.1‑12%;(4)成核剂:1‑5%;(5)添加剂:1‑15%;(6)着色剂:0‑3%。本发明提供的玻璃陶瓷在紫外光下显示与天然牙齿相当的荧光,并且能够模拟天然牙的荧光效果与颜色特征。
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本发明公开了一种电池负极浆料制作方法及电池,包括:S1、将钛酸锂与导电剂干混得到干混料;S2、制作石墨烯浆料;S3、将干混料中加入粘结剂和石墨烯浆料进行预搅拌;S4、将预搅拌后的浆料加入第一溶剂进行充分搅拌与分散,获得负极浆料。采用本发明可以获得稳定性高的浆料。
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本发明属于电池材料回收再利用技术领域,公开了一种高效再生石墨负极的方法,包括如下步骤:在惰性气氛下,将废旧锂离子电池的石墨负极片放置于碳基基底上,采用高温短时加热法对石墨负极片进行快速升温至高温,并进行短时间的高温热处理,随后经过快速冷却,即实现石墨负极的高效再生。本发明可以短时间(秒级)实现石墨负极片的直接再生,显著提高时间和能源效率,避免了传统石墨再生工艺存在的长周期、复杂、能耗高等问题。
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一种新型边缘涂胶挤压模具,本发明涉及电池加工生产技术领域,特别涉及特别涉及锂电池功能性浆料涂布及绝缘浆料涂布用挤压模具。由主涂膜机构、边缘涂胶机构及进料调节机构组成,主涂膜机构与边缘涂胶机构各自独立设置,互相嵌入,通过进料调节机构实时动态的调节主涂膜机构的进胶量快捷精准,以及边缘涂胶机构随时可切换的边缘涂胶种类,能在生产上大大提高效率,可以满足更高的生产速度,更高的产品要求。本发明由于将主涂膜机构与边缘涂胶机构各自独立设置,本发明具有以下优势:1)可以进行两种功能性浆料和绝缘浆料的同时涂布;2)若干等距离排列的不同出料开口端间隔交替排列,能满足所有不同涂布宽度的产品的材料涂布;3)主涂膜进胶量流量可控。
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本发明提供了一种高效区域能源站,在夏季,烟余热回收和缸套冷却所产生的热量可以驱动烟气式溴化锂机组,从而实现夏季制冷;在冬季,缸套冷却产生的热量可以直接用于供暖,同时中冷水冷却所产生的热量可以作为低温热源释放到能源塔中,从而提升热泵机组的蒸发温度,提升主机供暖能效。热泵机组综合吸收河水侧、地埋管侧、能源塔侧以及燃气发电机组的余热,从而实现冬季高效供暖、夏季则通过地埋管、河水以及塔将多余的热量散走,实现夏季高效供冷。冬季能源塔中的溶液浓度控制可以通过引入太阳能热量、燃气发电机组余热实现。本发明以多能互补、能源综合利用为主导,充分利用各个设备的优势,克服各个设备的劣势,从而实现系统能源消耗最低。
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本发明提供了一种纳米级单晶三元正极材料及其制备方法,包括,将镍盐、钴盐和锰盐溶于熔融硬酸酯中,在一定温度水浴加热搅拌后形成溶胶,将溶胶静置后形成凝胶,进行热处理后得到单晶三元正极材料的前驱体;将单晶三元正极材料的前驱体与氧化锂和助溶剂混合均匀后,加入分散剂,再经研磨后得到均匀的混合物料;将混合物料置于模具中压制形成压坯,将压坯放置在气氛烧结炉中烧结后,得到单晶三元正极材料。采用硬脂酸凝胶法‑高温固相联合使用减轻了金属离子偏析现象的发生,同时在热分解生成纳米颗粒的过程中防止团聚,防止了金属离子的水解沉淀现象,大大拓展了该方法的应用范围。
本发明提供了Li2O‑Al2O3‑SiO2系结晶化玻璃及Li2O‑Al2O3‑SiO2系结晶性玻璃,所述玻璃即使含锂原料的使用量减少,冲击强度及热冲击强度仍优良且残留气泡少。所述玻璃按质量百分率计含有SiO2 60.0~70.0%、Al2O3 15.0~25.0%、Li2O 1.0~6.0%、TiO2 1.0~4.0%、ZrO2 0.5~3.0%、MnO2 0.1~3.0%、Na2O 0.1~2.0%、K2O 0.1~2.0%、P2O5 0.1~2.0%、MgO 0.1~1.5%、ZnO 0.1~3.0%、BaO 0.1~2.5%、As2O3小于0.1%。
本发明涉及一种石墨烯包覆层状双氢氧化物衍生物复合材料及其制备方法和应用,该方法包括以下步骤:(1)取钴源分散于甲醇中,然后加入促进剂,经搅拌、老化、洗涤、干燥得到ZIF‑67纳米晶体;(2)取ZIF‑67纳米晶体与钼源混合,然后离心得到固体,将所得固体分散于水中,经反应、洗涤、干燥得到CoMo LDH多面体材料;(3)取氧化石墨烯水溶液与所得CoMo LDH多面体材料混合,然后经水热、洗涤、干燥得到CoMo LDH@GO多面体材料;(4)对所得CoMo LDH@GO多面体材料进行煅烧,即得目的产物。本发明复合材料电化学性能优越,可逆容量较高,具有良好的循环稳定性及高倍率性能,有望用于锂离子电池领域,且制备方法较简单,便于工业生产。
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本发明属于锂离子电池的技术领域,具体涉及一种电池需求保液量的计算方法,包括获取电池的最低保液量x,通过循环跳水点和保液系数计算出循环过程中电解液的化学消耗量y,通过电解液的密度、电池的循环膨胀系数和裸电芯的体积获取循环过程中电芯膨胀导致的电解液填充需求增量z,依据循环要求获得电池需求的保液量d=x+y+z。本发明保障了电池的目标保液量计算精准,有效地促使了电池具有更长的使用寿命,并能够使得电池具有更好的运行稳定性。
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本发明涉及一种低温烧结黑色氧化铝陶瓷。其制备的封装管壳、基片、基板、LED显示屏等产品应用于遮光用的电子集成电路中。该陶瓷材料的制造原料含有:氧化铝、氧化钴、二氧化钛,二氧化硅、氧化锰、碳酸锂、氧化铋、五氧化二矾等组分;将上述组分经过配料、一次球磨、造粒、成型、装钵烧结的固相反应工序烧结成黑色氧化铝陶瓷。本发明具有较低的烧结温度在1280‑1320℃/3h就能致密烧结、节能环保、低介电常数,高机械强度,特别不含重金属等有害元素,符合国际电子联盟ROHS要求。
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本发明提供一种硅碳复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)将硅颗粒与碳颗粒混合,得到硅碳混合颗粒;(2)将步骤(1)得到的硅碳混合颗粒与石墨相C3N4颗粒混合,得到C3N4/硅碳混合物;(3)将步骤(2)得到的C3N4/硅碳混合物与包覆剂混合,得到包覆混合物;将所述包覆混合物进行热处理,得到所述硅碳复合材料。所述制备方法操作简单,成本低;所述硅碳复合材料比容量高、导电性能好,膨胀率低,且内部具有孔隙结构,可以在提供硅膨胀预留空间的情况下,避免硅与电解液的接触,以所述硅碳复合材料为负极材料的锂离子电池首效高、循环性能优异,应用前景广阔。
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本发明涉及一种单层/少层MXene二维材料的制备方法,该方法首先制备多层MXene并将其分散在水中得到悬浮液,然后对悬浮液进行超声剥离,接着离心分离并真空冷冻干燥,最终得到单层/少层MXene二维材料。与其他方法相比,本发明具有高效快捷、绿色环保、危险系数小、应用广泛、易于实现批量生产等显著优点,制得的单层/少层MXene二维材料导电性优异、体积电容更高、比表面积更大、活性位点更多,在锂离子电池和超级电容器方面应用广泛。
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本发明提供了化学领域内的空心球形碳酸铁负极材料的制备方法,包括以下步骤,(1)将3.65g C0(NH2)2和0.98g FeCl3·6H2O分别充分溶解于35ml去离子水;(2)添加0.80g抗坏血酸进入FeCl3液体,液体瞬间变澄清,随后将CCKNH2)2逐滴加入FeC l3溶液中,磁力揽拌10分钟后,超声分散60分钟;(3)将混合溶液移入100ml反应签中,160℃加热6小时;(4)加热到时间后,自然冷却至室温,用去离子水和乙醇离心清洗3‑4次,清洗结束后真空50℃干燥10小时得到样品;使用本发明制备出电化学性能好的CoCO3,其作为锂离子电池负极材料使用。
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本发明公开了一种带有金属光泽的无光反应釉及其制备方法,带有金属光泽的无光反应釉所使用的釉料含有的组分及各组分质量份如下:钠长石:30份;石英:15份;锂辉石:5份:硅灰石:8份;氧化锌:7份;铝粉:9份;贵州土:5份;界牌泥:3份;金红石:8份;碳酸钡:6份;方解石:15份;二氧化钛:11份;氧化铁:5份;氧化锰:5份;碳酸锰:5份;氧化铜:1.5份;氧化钒:1.2份。它结合了金属光泽效果和无光反应效果,装饰效果好。
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本发明涉及锂电池电芯的制造领域,具体公开了一种电芯压扁机,包括:转盘,所述转盘包括至少两个安装有载物盒单元的工位;转盘旋转装置,用于驱动所述转盘旋转,实现工位转换;电芯施压机构,用于对装载于所述载物盒单元的电芯进行冷压和/或热压。由于本发明采用可旋转的转盘机构,实现了工位转换,使得电芯施压机构能够连续对装载于载物盒的电芯进行冷压和/或热压处理,与现有技术相比,提高了生产效率。特别地,在前述电芯压扁机设置电芯上料装置和电芯下料装置后,可以实现电芯压扁工序的全自动,更进一步的提升了电芯压扁作业的生产效率。
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本发明公开一种三元复合碳酸盐相变微胶囊,以三元复合碳酸盐相变材料为囊芯,以二氧化硅为囊壁;其中,囊芯由以下质量分数组分制成:碳酸钾10‑40%、碳酸锂32‑60%、碳酸钠20‑33%;其制备方法主要包括以下步骤:对三元复合碳酸盐进行煅烧,通过聚乙烯吡络烷酮对复合盐进行表面改性,最后通过正硅酸乙酯水解产生的二氧化硅粘附在聚乙烯吡络烷酮上。本发明成本低廉,易于操作,有效地改善高熔点混合盐类相变微胶囊的过冷现象,有效的改善微胶囊相变(吸)放热的温度区间,而二氧化硅外壁的构建则可以提高微胶囊的强度,所得相变微胶囊粒径分布均匀、细小且蓄放热性能优异,可广泛用于太阳能蓄热和余热回收等领域。
本发明公开了一种轻金属硼氢化物/碳负载纳米V2O3复合储氢材料及其制备方法。该复合材料中,碳材料为碳纳米管外包覆无定型多孔碳的一维形貌双相碳;轻金属硼氢化物选自硼氢化锂、硼氢化钙和硼氢化镁中的至少一种,或拘束于碳材料的孔中,或与碳材料和纳米V2O3均匀混合;纳米V2O3负载于碳材料的孔道内、表面以及碳颗粒间。所述制备方法包括步骤:在碳纳米管外表面包覆分散有纳米SiO2颗粒的酚醛树脂,然后加热碳化并酸洗去除酚醛树脂裂解碳中的SiO2,获得碳材料;再结合水热反应在碳材料的孔道内、表面以及碳颗粒间原位负载纳米V2O3,得到碳负载纳米V2O3复合材料;采用熔渗法或球磨法将轻金属硼氢化物和碳负载纳米V2O3复合材料复合即得。
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本发明提供了一种四元正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将四元前驱体、铌源、硼源和锂源混合,经一次煅烧得到硼/铌掺杂的四元正极材料;(2)对步骤(1)得到的硼/铌掺杂的四元正极材料进行水洗,干燥后和硼酸混合,经过二次煅烧得到所述四元正极材料;其中,步骤(1)所述四元前驱体的化学式为LiNixCoyMnzAl(1‑x‑y‑z)O2,(0.9≤x<1、0
本发明公开了一种正极极片的制备方法、电池的制备方法、正极极片及电池,属于二次锂离子电池技术领域,正极极片的制备方法包括:S1、将正极粘结剂按照5%~10%的比例加热溶解于NMP溶剂中,加热温度为50℃~80℃,制备正极胶;S2、在正极胶中按照2%~15%的比例加入导电剂;S3、按照2%~15%的比例加入离子导电剂,搅拌温度为25℃~60℃,制备导电剂和离子导电剂浆料;S4、在上述浆料中按照70%~95%的比例加入正极材料,搅拌温度25℃~60℃,制备正极浆料;S5、使用涂布设备,按照一定的涂覆量涂覆正极,涂布速度3m/min~10m/min,烘干温度为85℃~130℃,制备得到正极极片。
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本发明公开了一种电极极片的制备方法、电池的制备方法、电极极片及电池,属于二次锂离子电池技术领域,包括制备正极极片和负极极片;制备正极极片的过程为:S1101、将正极粘结剂加热溶解于NMP溶剂中;S1102、在正极胶中加入导电剂;S1103、在浆料中加入正极材料;S1104、涂覆正极;S1105、将正极极片通过反应槽,反应槽中放入导电剂悬浮液;制备负极极片的过程为:S1201、将负极粘结剂加热溶解于NMP溶剂中;S1202、在负极胶中加入导电剂;S1203、在浆料中加入正极材料;S1204、涂覆负极;S1205、将负极极片通过反应槽中,反应槽中放入导电剂悬浮液。
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本发明提供了一种负极材料的制备方法,包括以下步骤:S1、采用溶剂热法制备硅负极前驱体材料;S2、将步骤S1得到的硅负极前驱体材料分散到金属有机骨架化合物(MOFs)的溶液中混合,搅拌反应,干燥,得到硅负极材料;S3、碳化步骤S2中得到硅负极材料,完成负极材料的制备。相比于现有技术,本发明的制备方法,先采用溶剂热法制备得到尺寸小、膨胀体积小的硅负极前驱体材料,然后再将其分散到金属有机骨架化合物(MOFs)的溶液中,MOFs骨架可以很好地抑制硅负极的体积膨胀,接着碳化,得到多孔碳包覆的硅负极材料。由此,采用本发明的制备方法得到负极材料,能够有效缓解负极材料在脱嵌锂离子过程中硅负极体积膨胀的问题。
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本发明公开了一种改性聚偏氟乙烯系聚合物、固态电解质、改性及制备方法及电池,该改性聚偏氟乙烯系聚合物的结构式如式(Ⅰ)所述:其中M表示碱金属元素。通过在聚偏氟乙烯系聚合物的链段上引入了含磷官能团,使得形成的改性聚偏氟乙烯系聚合物具有良好的阻燃性和热稳定性。基于该改性聚偏氟乙烯形成的固态电解质能够很好地与锂金属负极和NCM811正极进行匹配,使得组装形成的电池在室温下具有优异的循环稳定性,多次循环后仍能保持较高的容量,在电池领域具有较好的应用前景。
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本发明涉及穿戴物调温技术领域,尤其是一种具有快速排汗功能的背心,包括背心本体、小型风扇和用于供电的可拆卸式锂电池。本发明的一种具有快速排汗功能的背心在外侧面前端的前置散热口外围缝接有内置可拆卸式内部安装支架框的前置收纳兜,在背心本体外侧面背部开设具有后置防水罩布的后置散热口,通过后置防水罩布内侧的柔性导气管与外螺纹装配管固定连通,从而快速根据需要对后置散热口的空气进行导入和排出,从而大大提升背心的主动排汗性能;后期调整和装卸十分方便;配合小型风扇进气和排气,提升进排气效果。
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本发明提供了锂电池技术领域的一种基于RS485的数据采集设备,包括:一个壳体,包括底板、顶板、背板、左侧板、右侧板;六个信号转接母头,并排设于底板的上端,并前后错落排列;一个板卡组,下端设有信号转接公头组,通过信号转接公头组分别与各信号转接母头的一端连接;一个插口组,设于板卡组的表面,并与信号转接公头组连接;一个传感器组,与插口组连接;一个485转以太网转换器,输入端与各信号转接母头的另一端连接;单片机,设于板卡组内,并与插口组以及485转以太网转换器的输出端连接;一个散热风机,设于壳体内,并与单片机连接。本发明的优点在于:实现简化结构,提升接线的便捷性以及防呆性,进而极大的提升了设备运行的稳定性。
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本发明涉及固态电解质及固态电池技术领域,公开了一种氧化物固态电解质及其制备方法和应用。该方法包括:(1)将氧化物固态电解质前驱体和硝酸锂进行接触混合,得到第一混合物;(2)将所述第一混合物进行煅烧;所述煅烧的温度为264‑600℃。采用本发明方法不但具有烧结温度低、时间短和生产能耗低的特点,还能够提高烧结质量,改善材料致密性,从而获得离子电导率高的氧化物固态电解质。
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本发明公开了一种氟掺杂的卤化物固态电解质的制备方法,采用液相法和热处理制得氟掺杂的卤化物固态电解质;所述掺杂的卤化物固态电解质为氟掺杂的Li3MH6固态电解质,其中M选自III的过渡金属,H选自Cl、Br、I中的一种;该方法制备的氟掺杂的卤化物固态电解质中的氟掺杂含量为1~50%。该制备方法不仅能够解决现有技术中合成周期较长、制备过程繁琐、烧结温度高、烧结时间长等的问题,同时能够使卤化物电解质具有高的锂离子电导率。
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一种易收纳的小型电动遥控平板车,其中,所述主车体包括主车体内层与车轮固定支架,车轮固定支架上安装有主车体内层,主车体内层安装有锂电池、集成式电调板、主控器及无线电接收机,所述车轮固定支架底部四角分别安装有车轮外圈,所述车轮外圈内包裹有电机;所述主控器与无线电接收机连接,所述手持发射端与无线电接收机对频连接;并在主车体上设置有备用推拉杆系统,备用推拉杆系统的备用推拉杆横杆上设置有回弹压片与侧向回弹压片,利用弹簧组件与车身挤压受力实现推拉杆的快速收纳,有效减少传统方式容易出现的卡顿现象,还可使收纳后的推拉杆位置得到固定,且扩大平板车实际有效实用面积,收起后外观更加整齐美观。
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