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本发明涉及一种除镉吸附剂、及其制备方法和用途。所述吸附剂包括碳以及分布于所述碳表面的MnO2,所述吸附剂的颗粒与颗粒之间通过MnO2或碳桥接,所述除镉吸附剂的比表面积为600~1300cm2/g。本发明采用废旧锂离子电池负极碳材料作为除镉吸附剂中的碳材料,并通过机械力化学法提高了除镉吸附剂的吸附能力。本发明采用的废旧锂离子电池负极碳材料可促进废弃物的短程高效利用,实现以废治废的目的,同时废旧锂离子电池负极碳材料相比于石墨等碳材料具有更多的缺陷和反应活性位点,进而具有更好的吸附性能;本发明采用机械力化学法处理碳材料,进一步提高了碳材料的比表面积及表面吸附位点,进一步提高了吸附材料的吸附能力。
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本发明涉及一种天然气分布式能源系统,特别是一种多储能的高效楼宇型天然气分布式能源系统及运行方法。本系统中的太阳能发电子系统、电池储能子系统、内燃机、溴化锂机组、相变储热子系统经管道顺次连接,内燃机还经管道连接有电用户,电用户还经管道连接有电池储能子系统,溴化锂机组还经管道连接有生活热水用户,溴化锂机组还经管道连接有冷用户。本系统结构简单、易于改造、系统紧凑、占地面积小,具有相变储热和电池储电的功能。本发明还提供了多储能的高效楼宇型天然气分布式能源系统的运行方法,充分利用烟气余热,能够实现供电、制冷、供暖三联供,系统综合能源利用效率提高3%左右。
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本发明为一种用于锂离子二次电池的导电聚苯胺复合薄膜电极材料及其制备方法。该材料由苯胺与聚合物多孔膜(如聚丙烯,聚乙烯,聚偏氟乙烯等)构成的复合薄膜,可通过溶液聚合后掺杂得到。导电复合聚合物薄膜的孔径在20-80纳米,孔隙率小于20%,表面电导率在10-50S/cm之间,拉伸强度在100-140MPa之间,断裂伸长率在40-80%之间,弹性模量在800MPa-1GPa之间。用作锂离子二次电池正极时其比容量在60-90Ah/kg之间,作为超级电容器的电极使用时其放电比容量在280-335F/g,在充放电过程中有良好的稳定性。该聚合物复合薄膜电极材料化学稳定性好,比容量高,制备方法简单,适用于作为锂离子二次电池正极与超级电容器的电极材料。
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一种太阳能分体式多功能空调器,是利用梯级升温的太阳能锅炉里的溴化锂溶液作为吸热工质,该工质进入浓液再生器里分离成气液两相,并水蒸汽分别流经三股流换热器里的盘管水冷降温,此冷却水可作为生活用热水向外输出。降温后的水蒸汽液相水在致冷筒内被低压汽化,再被与其相连通的吸收筒里的浓溴化锂溶液吸收,成为溴化锂稀液,由循环泵泵送,经三股流换热器中的盘管预热送回太阳能锅炉输入端。致冷筒里盘管的循环水可作为空调致冷冷源。
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本发明公开一种近视防控仪控制电路,涉及医疗器械技术领域,以解决现有产品的功耗高、待机短,以及容易出现线路断路故障的技术问题。本发明所述的近视防控仪控制电路,包括:具有超低功耗、精简指令集的混合信号微控制器最小系统电路,该具有超低功耗、精简指令集的混合信号微控制器最小系统电路分别连接有稳压电路、下载及调试电路、按键检测电路、锂电池充电及充电监测电路、小型直流减速电机驱动电路和干簧管位置检测电路;其中,稳压电路通过锂电池与锂电池充电及充电监测电路连接,且干簧管位置检测电路与小型直流减速电机驱动电路连接。
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本发明涉及一种车载铝电模块供电系统。其目的是为了提供一种结构简单、供电时间长、无线联网控制的车载供电系统。本发明包括壳体、铝电模块、智能电表和电源控制器。铝电模块的供电端分别与锂电池组的充电端和驱动电机的电源端连接,驱动电机的电源端还与锂电池组的供电端连接,电源控制器的控制信号输出端分别与铝电模块的控制端和锂电池组的控制端连接。铝电模块的电量信号输出端通过无线通信装置与智能电表的检测信号端连接,智能电表的检测信号输出端与网络平台的信号接收端连接,无线定位装置的定位信号接收端与卫星或者网络基站的定位信号发出端连接,无线定位装置的定位信号输出端与网络平台的信号接收端连接。
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本发明涉及一种用于汽车出风口的润滑密封油,包括白色锂基脂、聚异丁烯和第一添加剂;所述第一添加剂为硅油或航空煤油;所述白色锂基脂与聚异丁烯的质量比为5:1;所述白色锂基脂和聚异丁烯的总质量与第一添加剂的质量之比为6:(1~4)。本发明的汽车出风口的润滑密封油选用了混合高分子化合物类,安全无异味、耐高温、耐低温,粘度适中,不受常规室内外温度变化影响。经过试验发现,其不仅可以消除出风口的杂音,还可以增强出风口风门的密封性。
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一种长航时无人机油电混合动力系统以及控制方法,该系统包括传感器组、飞行控制系统、蓄能锂电池组件、发电控制系统、重启动系统、发电系统以及推力螺旋桨电动机;飞行控制系统根据传感器组提供的信息,控制蓄能锂电池组件、发电控制系统为飞机提供电能,发电控制系统控制发电系统为推力螺旋桨电动机和蓄能锂电池组件提供电能;飞行控制系统还包括起飞子系统、正常飞行子系统、充电子系统以及大高度飞行子系统,通过对飞子系统、正常飞行子系统、充电子系统以及大高度飞行子系统增加长航时的续航能力。
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一种虚拟储能参与系统功率波动平滑的方法,包括功率平滑策略、锂电池储能和虚拟储能的功率分配策略、虚拟储能的优化运行策略。首先,应用小波包分解算法的功率平滑策略对系统功率进行平滑,以获取系统的并网功率和储能总功率;再者,基于能量的概念实现储能总功率在锂电池储能和虚拟储能之间的功率分配;最后,根据虚拟储能的SOC状态,利用模糊控制策略进行修正,从而使锂电池储能和虚拟储能优化运行。
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一种水性无机带锈除锈的耐高温防腐涂料,由硅酸/甲基硅酸锂/钠混合树脂28~40重量份、防腐颜填料70~59重量份和助剂1~2重量份组成;其中,硅酸/甲基硅酸锂/钠混合树脂中硅酸根、甲基硅酸根、锂离子和钠离子的摩尔比为(1.2~1.5)∶(0.4~0.46)∶(5.5~6)∶(0.9~1.2);防腐颜填料由以下成分组成:氧化铁红0~65重量份、硅烷偶联剂改性锌粉0~51重量份、磷酸二氢铝0~14重量份、玻璃鳞片粉0.6~2重量份、三氧化二铝0.6~3重量份、氢氧化铝0.6~3重量份、云母氧化铁3~16重量份和单宁酸0~1.4重量份。该涂料可满足现有高温设备及高温工艺管道的防腐蚀需求,单组份、方便施工、防腐性能好、快速固化、零VOC、环保无毒。
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本发明公开一种用于高海拔环境的多要素集成式自动气象观测系统,包括:传感器模块、数据处理模块以及供电模块。传感器模块,包括:风向和风速传感器、大气温度传感器、大气湿度传感器、大气压力传感器以及太阳辐射和发照率传感器;数据处理模块,电连接传感器模块,以获取传感器模块所采集的数据;供电模块,电连接传感器模块和数据采集模块并为其供电,包括超低温锂电池功率单元和可充电低温锂电池单元,可充电低温锂电池单元电连接一太阳能电池板。本系统结构简单、精度高、操作方便适于在青藏高原等高海拔恶劣气候环境区的气象观测。
本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种掺杂型正极材料前驱体及其制备方法与应用、掺杂型正极材料及其制备方法与应用。该制备方法包括以下步骤:(1)将镍盐、钴盐、锰盐配置为混合盐溶液;将沉淀剂、络合剂、掺杂元素分别配置为溶液;(2)在惰性气氛中,将混合盐溶液、沉淀剂溶液、络合剂溶液加入反应釜内反应;(3)在反应的不同阶段,分n次将掺杂元素溶液加入反应釜中反应得到掺杂型镍钴锰氢氧化物,经洗涤、烘干,得到掺杂型正极材料前驱体。通过在湿法合成的不同阶段,加入特定掺杂元素,定向控制前驱体的生长路径和内部结构;将这种强化结构类型的前驱体与锂盐进行烧结反应,得到具有较高颗粒强度的锂离子电池正极材料成品。
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本发明公开了一种固体电解质粘结剂的制备方法、固体电解质粘结剂及电池,属于固态锂电池电解质领域。所述制备方法的步骤包括:在惰性气体保护条件下,将锂盐溶于液态聚酯类聚合物中形成混合物;将增塑剂加入所述混合物中,搅拌加热至所述增塑剂完全溶胀,冷却后得到所述固体电解质粘结剂。本发明公开的聚酯类粘结剂在加热时能从固态转变为粘流态,能够在很小的外力或重力作用下沿界面铺展,与界面始终保持共性,不仅解决了固态界面点对点接触造成的过高阻抗问题,还使聚酯类粘结剂使用无压力或低压力即可获得锂金属的稳定沉积,解决传统高压力条件下会造成电池结构的脆性断裂的技术问题。
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一种光‑储‑燃料电池的电动汽车大功率充电装置及能量管理方法,涉及移动储能快速充电装置及控制技术。是为了解决电动汽车充电受充电桩地点限制的问题,本发明当三元锂离子电池(3)的SOC大于90%时,令与燃料电池(11)和光伏板(12)连接的一号单向升压DC/DC电路(21)、二号单向升压DC/DC电路(22)停止工作,当三元锂离子电池(3)的SOC低于90%时,开启一号单向升压DC/DC电路(21)、二号单向升压DC/DC电路(22),使光伏板(12)发电并连同燃料电池(11)一起为三元锂离子电池(3)充电,进而为电动汽车动力电池(5)充电。
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本发明公开了一种用静电纺丝技术制备锂电池改性隔膜的制备方法,其目的在于解决现有的锂电池隔膜存在的吸液率低,离子电导率低的问题。本发明具体步骤为:将选定的聚合物分散于有机溶剂中制成溶液,通过静电纺丝法将上述聚合物溶液喷涂到聚丙烯隔膜上进行双面复合,最后进行定型得到改性的锂电池隔膜。
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本发明提供一种通信基站的备用供电装置及其管理方法;所述供电装置包括相互连接的供电组件和管理系统;所述供电组件包括相互连接的全新锂电池组件和/或退运锂电池组件;所述管理系统包括依次连接的检测子系统、控制子系统和保护子系统;所述检测子系统与所述供电组件连接。该装置通过电池组件和管理系统的连接,能够在电网停电时为通讯基站提供稳定持续的供电;且利用了全新和退运的锂离子电池,使于退运的具备梯次利用价值的电池的能量得到回收再利用,避免了浪费;管理系统不仅能够使该装置供电正常、可靠,而且保证了其供电和充电过程的安全性能而且该装置体积小、重量轻、运输携带方便、噪音和废气污染极低。
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本发明是一种石墨烯导电浆料的制备方法及应用,该石墨烯导电浆料为石墨烯、N‑甲基吡咯烷酮(NMP)的复合物。首先用气流粉碎机将原料鳞片石墨粉碎、筛选;将粉碎后原料按一定比例加入氧化剂、插层剂,均匀混合后于水浴中充分反应;将反应液用去离子水反复洗涤、离心,并烘干;将烘干粉体高温膨化处理制得前驱体;最后向前驱体中加入NMP,超声处理一定时间,即制得石墨烯导电浆料。该浆料中的石墨烯具有小片径(≤20um,片径可控)、低缺陷、多孔化特点。解决了目前石墨烯作为锂电正极导电剂在工程应用中的关键技术难题。其制备方法简单,成本低,适合工程化生产。制备的石墨烯浆料同碳纳米管浆料复合作为导电添加剂应用于锂电池正极,可显著提高锂电池能量密度、倍率性能。
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本发明涉及的是一种结构可控的三维复合固态电解质及其制备方法,属于锂离子电池固态电解质技术领域。三维复合固态电解质由无机固态电解质骨架、聚合物电解质和锂盐组成,无机固态电解质骨架、聚合物电解质和锂盐的质量比例为0.15~0.85:0.15~0.85:0.05~0.15。本发明以结构经过精确设计的多孔聚合物骨架为模板实现无机固态电解质的结构控制,从而实现Li+传输路径的精确控制,有利于获得高离子电导率的固态电解质,所得固态电解质离子电导率达10‑4S·cm‑1。本发明涉及的复合固态电解质原料简单、品种多、可选择性强并且廉价易得;本发明涉及的复合固态电解质性能可控、形状尺寸可控、弹性和韧性好、成本低等优点;本发明涉及的复合固态电解质不漏液、不易燃、安全性高。
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本发明涉及一种用于装备智能管控的新型电子标签,其中,包括:超高频RFID标签、无线通信模块、天线和聚合物锂电池;无线通信模块置于中间层;超高频RFID标签为陶瓷基材的抗金属标签,并且粘贴在无线通信模块上方;天线通过焊接技术固定于无线通信模块一侧;聚合物锂电池置于无线通信模块下侧,超高频RFID标签焊接多个不同协议的超高频射频识别芯片。本发明电子标签基于LoRa宽带线性调频扩频技术和RFID技术,主要由超高频RFID标签、无线通信模块、螺旋天线和聚合物锂电池四部分组成。该电子标签具有现有电子标签无法比拟的实时、准确、高效等特点,能够满足装备智能化管控的需求。
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本发明公开一种碳纳米管改性的电池负极。该负极包含石墨粒子和碳纳米管,碳纳米管通过原子键合至石墨粒子表面。该方法包括:将碳纳米管分散在一种粘结材料中形成混合物;将该混合物液化成糊状物质;将石墨粒子与该糊状物质混合,使石墨粒子表面包覆该糊状物质;对混合有石墨粒子的糊状物质进行碳化处理;对碳纳米管和石墨粒子进行石墨化处理,形成碳-碳复合物,其中碳纳米管键合到石墨粒子表面;将该碳-碳复合物作为锂离子电池负极的至少一部分。本发明的锂离子电池负极材料能够有效改善负极的电导率和机械强度,从而显著增加锂离子电池的使用寿命。
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本发明涉及一种富含三价钛缺陷的二氧化钛片层材料的制备方法。使用正丙醇、钛酸四丁酯、氢氟酸和氧化石墨烯作为原料,通过溶剂热法进行合成。合成过程中,氢氟酸为表面活性剂,能促进三价钛缺陷和片层结构的形成;氧化石墨烯为添加剂,改善了所制备材料的导电性,也进一步促使了三价钛缺陷的形成;同时,我们应用冷冻干燥技术进行材料的干燥,可以保持原来的结构不发生坍塌,结构疏松,比表面积比大。因此,将该材料用于锂离子电池负极,相比于商用二氧化钛P25,我们的材料呈片层状且富含三价钛缺陷,具有较大的比表面积,不仅有利于提高电子传输速度,还有利于促进锂离子的快速脱嵌,提高了锂离子电池的倍率性能和可逆容量。
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本发明提出一种数据中心供冷控制系统和方法,其中,系统包括:内燃发电机用于对天然气和空气做功产生电能供给园区使用,并将尾部烟道所排烟气通过烟气三通阀输送到溴化锂制冷机为溴化锂制冷机提供热源;溴化锂制冷机用于对内燃发电机排出的烟气热源进行处理产生冷却水,通过对变频风机的频率进行调整将开式冷却塔中的冷却水温度控制在预设范围内,通过溴冷机出口阀和冷冻水泵输送到蓄冷罐为数据中心供冷;电制冷机用于采用磁悬浮电制冷机组产生冷冻水,通过电冷机出口阀和冷冻水泵输送到蓄冷罐为数据中心供冷。由此,通过变频风机更精确将开式冷却塔中的冷却水温度控制的更加准确,提高了数据中心供冷控制的效率。
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本发明涉及电极材料技术领域,提供了一种硅基复合负极活性材料、硅基复合负极及其制备方法和应用。本发明提供的硅基复合负极活性材料包括硅基材料30~82%,一维碳材料0~10%,导电炭黑18~60%。本发明利用硅基材料、一维碳材料和导电炭黑的复合,实现了一维、二维、三维尺度上的协同作用,避免硅材料在嵌锂和脱锂时由于体积变化导致的颗粒粉化与失效,且能提高硅基复合负极材料的电子导电率。采用本发明的负极活性材料制备的硅基复合负极功率性能好,比容量高,循环性能好,该硅基复合负极应用于锂离子储能器件中,且所得器件的电化学性能优异。
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本发明提供一种负极活性材料的制备方法,包括:S1,提供提纯后的层状硅酸盐;以及S2,将所述提纯后的层状硅酸盐与锂源溶液或钠源溶液混合,所述锂源溶液或钠源溶液的pH值为8至14,进行水热反应或溶剂热反应,使所述层状硅酸盐锂化或钠化,得到所述负极活性材料。
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本发明公开了一种数据通信电池,涉及电子设备技术领域,为了解决既不能精确又不能方便地查看电池状态信息的问题而发明。本发明的数据通信电池主要包括壳体、固定在壳体内部的锂电池组和控制板,壳体内设置并固定显示屏,壳体上设置有按键开关;控制板包括:电池检测电路、控制电路、微控制器电路、通信电路和充放电电路;其中,电池检测电路与锂电池组连接;微控制器电路与电池检测电路连接,微控制器电路与显示屏连接;控制电路与微控制器电路连接,控制电路与锂电池组连接;通信电路与微控制器电路连接,通信电路与外部设备连接,通信电路包括有线通信电路、无线通信电路和通信接口电路。本发明主要应用于使用数据通信电池的过程中。
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本发明提供了一种锂浆料电池的电极片生产设备,该电极片生产设备包括压片装置,压片装置包括注料凹模、下压凸模、第一下驱动装置、第一上驱动装置、注料口以及储料装置。在压片工序中,由承载台承载的第一集流体移动至压片工位,注料凹模下压至第一集流体的上表面,通过注料口将储料装置中的电极材料注入注料凹模中,下压凸模伸入至注料凹模内对电极材料进行压制,从而形成锂浆料电池电极片的电极材料层。此外,电极片生产设备还可以实现电极片的压胶、胶封(或热封)等加工操作,实现了锂浆料电池的电极片的自动化生产,提高了生产效率、优化了生产质量、保证了产品的一致性。另外,本发明还提供了电极片生产线以及电极片的加工方法。
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本发明提供一种基于氢键缔合的复合固态电解质及其制备方法和应用。所述复合固态电解质的原料包括聚合物电解质、氧化物无机固态电解质、锂盐和有机溶剂,所述氧化物无机固态电解质的表面包覆有含氨基和/或羟基的连接剂。本发明通过简单的水浴加热法实现连接剂在氧化物无机固态电解质表面的包覆,之后再通过简单的溶液浇筑法,将包覆产物与聚合物电解质、锂盐相结合,制得复合固态电解质。本发明提供了多种解决氧化物无机固态电解质在聚合物电解质中的分散性差问题的解决方案,制备的复合固态电解质均一稳定,实现了高室温离子电导率,低电解质/电极界面阻抗,以及全固态锂离子电池的长循环等优异电化学性能。
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本发明公开了一种正极活性材料及制备方法、电池及制备方法,将锂源、镍源、钴源以及锰源混合,然后加入螯合剂,加热下搅拌至胶状,得到溶胶,将溶胶干燥后进行一次煅烧与二次煅烧,得到正极活性材料,该正极活性材料的化学式为LiNi0.5‑xMn1.5CoxO4,其中,0
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本发明公开了一种高振实密度复合正极材料的制备方法,包括以下步骤:1)采用共沉淀法合成含镍前驱体和MnO2的复合物,其中,含镍前驱体为不可溶性Ni盐、或Ni和选自Co、Mn、Al中的至少一种元素所形成的不可溶性混合物;2)含镍前驱体和MnO2的复合物与复配锂源混合后进行热处理得到高振实密度复合正极材料,其中,复配锂源是由两种锂化合物形成的低温共熔物。本发明工艺简单、适合大规模生产,能够明显的提高正极材料的振实密度,且不会导致杂离子的引入。本发明能综合提升复合正极材料的各项电学性能,包括提高材料的首次放电比容量和库仑效率,同时改善其循环性能与倍率特性。本发明能够实现MnO2在正极材料中的均匀分布,实现真正意义上的“复合”。
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本发明提供一种丁苯橡胶的制备方法。其中,丁苯橡胶的制备方法包括:以有机锂为引发剂,以四氢糠醇烷基醚和四氢呋喃为结构调节剂,在烃类溶剂中将苯乙烯和丁二烯进行共聚反应,得到溶聚丁苯橡胶;其中,四氢糠醇烷基醚与有机锂的摩尔比为1~4:1,四氢呋喃与有机锂的摩尔比大于40:1。采用本发明的制备方法,制备得到了无规高苯乙烯中乙烯基溶聚丁苯橡胶,提高了丁苯橡胶的使用性能。且采用本发明的制备方法,不仅原料易得,且在工业生产中四氢呋喃调节剂可以与烃类溶剂进行循环使用,大大降低了生产成本。
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