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本发明提供了一种改性NASICON型固态电解质片的制备方法,包括以下步骤:A)TiO2和GeO2中的一种、锂源化合物、铝源化合物和NH4H2PO4混合球磨,烘干后烧结,得到固态电解质粉体;B)将所述固态电解质粉体与低沸点锂盐混合后进行压片,得到片状材料;C)将所述片状材料进行烧结得到改性NASICON型固态电解质片。本发明将固态电解质粉体与低沸点锂盐混合后压片烧结得到改性NASICON型固态电解质片,其中,在固态电解质片中颗粒与颗粒之间生成一种焊合剂状物质,提高了固态电解质片的致密度,同时,生成的改性NASICON型固态电解质片表面无杂相、提高了其电导率,且对金属锂具有低界面电阻以及稳定性。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种低温溶剂辅助烧结制备固体电解质的方法,该方法包括用溶剂将固体电解质原料粉末充分润湿,研磨后压制成型,干燥,进行退火处理,即可;所述溶剂为醋酸溶液与N‑甲基吡咯烷酮的混合液、醋酸溶液与二甲基亚砜的混合液或水与N‑甲基吡咯烷酮的混合液。本发明可实现固体电解质材料的致密化过程;可以通过控制溶剂来控制所得固体电解质的密度,机械强度和锂离子的电导率。相比于普通高温烧结,本发明可使得锂离子固体电解质在更加低的温度和更加短的时间内得到高致密度和高电导率;可大大减少能量的损耗,同时可避免锂的损失;本发明还可实现大面积的固体电解质的致密化。
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本发明提供了一种用于电动工具的充电装置,包括壳体、充电基座、锂电池充电板及充电端口,所述壳体包括底座、前板、两侧板以及后盖,所述充电基座位于所述壳体内部,底座顶部与所述充电基座底部相抵触支撑,充电基座上开设用于放置有电动工具的定位槽,定位槽底部安装有至少一组焊接端子及弹簧针;锂电池充电板及所述充电端口安装于所述前板上,所述充电端口的输入端通过电源线与外部电源相接通,输出端与所述锂电池充电板的输入端电性连接;所述锂电池充电板的输出端与所述弹簧针底端相连接,为电动工具充电。本充电装置置于工具柜内,电动工具存放时可以利用该充电装置进行充电,可提高电动工具的使用率以及检修作业的效率。
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本公开实施例提供的全固态离子导电弹性体及其制备方法和应用,包括:将高分子单体与锂盐混合、加入光引发剂,搅拌均匀,得到均相前驱溶液,通过紫外光照诱导聚合,得到全固态离子导电弹性体;高分子单体为含有多巴胺基团的丙烯酰胺类单体和两种丙烯酸酯类单体;锂盐为双三氟甲磺酰亚胺锂盐;含有多巴胺基团的丙烯酰胺类单体、两种丙烯酸酯类单体和锂盐的质量比为1~20:80~95:5~100;本方法操作简单,反应时间快速。本公开方法制备的全固态离子导电弹性体,在较大温度范围内具有导电性、稳定性、粘附性、断裂韧性、以及在干/湿状态下的力学和电学自修复性。本公开同时提供了上述全固态离子导电弹性体在人体多个关节运动传感的应用。
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本发明公开了一种光伏发电用硅材料,其重量按下列配比:8‑12份晶硅籽晶、3‑7份聚硅氧烷、6‑10份锂化聚乙炔、1‑5份二苯基硅二醇、1‑5份己烷、1.6‑2份甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷、4‑8份保护剂、0.6~1份二硫化钼。本发明还提出了一种光伏发电用硅材料的制备方法。本发明通过加入锂化聚乙炔,锂化聚乙炔具有极高的导电性能,在锂化聚乙炔融化后混合在硅材料内,在对光电转化过程中,极大的提高了光伏电池的光电转化率,同时加入保护剂,保护剂具有较强的耐酸耐碱性能,在硅材料使用过程中,有效的保护硅材料,提高硅材料的耐腐蚀性能。
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本发明公开了一种尖晶石包覆层状异质结构正极材料和其制备方法,以及使用该正极材料的锂离子电池正极和使用该正极的锂离子电池。所述材料利用现有共沉淀制备技术制备前驱体,并通过极其简单的搅拌法对前驱体进行表面氧化处理,再经过高温热处理,即可得到以富锂层状材料为内核尖晶石材料为保护性外壳的异质正极材料。该改性方法操作简便、安全性高、成本低适宜规模化生产,获得的尖晶石包覆层完整度和均匀度较高且厚度可调,在倍率性能和循环稳定性上均远远高于商业化的正极材料可以满足市场上对于高能量密度长循环高稳定性锂离子电池的需求。
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本发明提供的基于充电站用大功率DC/DC电源的检测方法和充放电系统,涉及电动汽车充放电技术。方法包括:通过双向DC/DC电源对电动汽车的锂电池组进行多次自主参数辨识的充电;针对每一次自主参数辨识充电,分别检测在该次充电后锂电池组一系列的充电内阻值和放电内阻值;根据每一次检测到的充电内阻值和放电内阻值与预存的充电内阻值和放电内阻值按照预设算法进行计算,得到锂电池组的性能信息。本发明通过采用串联在单向能量传输的充电桩上的双向DC/DC电源的检测方法,可以在充电过程中检测电动汽车锂电池组的充电内阻值和放电内阻值,进而解决了现有单向能量传输的充电桩只能通过充电桩检测充电内阻值而无法在充电过程中检测放电内阻值的问题。
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本发明涉及正电子放射性药物制备领域,具体涉及正电子断层显像(PET)诊断所用放射性药物的前体-碳-11-碘代甲烷的自动化合成工艺和设备。该方法由压缩空气对装有氢化锂铝/四氢呋喃溶液的反应管制冷,将加速器生产的放射性碳-11二氧化碳由氦气或氩气载带传入装有氢化锂铝/四氢呋喃溶液的反应管内并加热,冷却反应管至室温,向反应管内加入氢碘酸,再次加热,同时由压缩空气冷却反应管上部,收集产生的碳-11-碘代甲烷,未反应的碳-11二氧化碳由Plus柱吸附。这种合成碳-11-碘代甲烷的方法快速高效,该发明的设备将压缩空气制冷和电热棒加热于一体的方式,将双管反应改为单管,简化了设备,便于自动控制。
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一种智能型直流不间断电源。该电源包括充电器 1、背负式锂电池2、智能控制器3和DC/DC变换器4。所述 充电器1有一端与智能控制器3相连, 另一端与锂电池2相连。 所述智能控制器3的一端与锂电池2相连, 另外有两端与VDC相连, 还有一端与DC/DC变换器4相连, 其最后一端连接I/O口。所述DC/DC变换器4有一端与锂电池2相连, 所述DC/DC变换器4接PC机。该电源做成插件可以很方便地内置于微机等设备之中。实验证明, 该电源结构简单、成本低、效率高, 是一种绿色的智能型不间断电源。
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本发明涉及一种燃气多供能系统,属于燃气热泵供暖技术领域。该系统包括燃气发动机、隔振器、二氧化碳热泵、溴化锂制冷机、发电机以及一个节流阀;其中,燃气发动机的燃料进口通过管道与燃气源连接;燃气发动机安装在隔振器上;燃气发动机与发电机的转轴之间用皮带连接;燃气发动机的余热出口分别通过保温管道溴化锂制冷机的热气入口相连通;二氧化碳热泵和溴化锂制冷机的冷出口通过保温管与待制冷的房间相连通;二氧化碳热泵热出口和溴化锂制冷机热进口相连。本系统可以有效地提高能量利用率,减少能量的散失。
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一种用于薄板焊接的316(L)不锈钢药芯焊丝,属于焊接领域。采用304L不锈钢带外皮;药芯组分:TiO2?5.5?7.5%,SiO2?1?4%,Al2O3?0.5?3%,氟化物0.1?1%,ZrO2?0.02?0.1%,Na2O+K2O?0.1?0.5%,Ni?3.7?7.7%,Cr?2.5?12.5%,Mo?1?2.6%,Mn?0.5?2.5%,Si?0.1?0.5%,FLC添加剂2?7%,余量铁粉;FLC添加剂包括铝镁合金30?50%,Si?5?7%,聚四氟乙烯10?20%,氟化稀土3?6%,锂辉石20?40%,锂云母10?30%。药粉填充率为25?40%。本发明焊接工艺性能和电弧稳定性良好,焊缝铺展良好。
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本发明公开了一种金融设备不间断供电电路和应用于该金融设备不间断供电电路中的不间断供电方法,金融设备不间断供电电路包括:主电源掉电检测电路、第一主备电源切换电路、第二主备电源切换电路、DC‑DC电路、第一LDO电路、第二LDO电路、备用锂电池和锂电池充电电路,主电源掉电检测电路用于检测核心模块是否掉电,当核心模块未掉电时,主电源掉电检测电路与外部24V主电源连接,主电源掉电检测电路检测到核心模块掉电时,第一主备电源切换电路切换至由备用锂电池供电,当外部24V主电源停止供电时,第二主备电源切换电路切换至由备用锂电池供电。本发明电路结构简单、性能安全可靠、电路中的元件均为常用器件,可有效提高生产效率以及降低生产成本。
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一种用于薄板焊接的347不锈钢药芯焊丝,属于焊接领域。本发明采用304L不锈钢带外皮;药芯组分:TiO2:6?8%,SiO2:1?5%,Al2O3:0.5?3%,氟化物:0.1?1%,ZrO2:0.02?0.1%,Na2O+K2O:0.1?0.5%,Ni:1.5?5.5%,Cr:3.4?12.4%,Nb:0.5?1.5%,Mn:1.5?3.5%,Si:0.1?0.3%,FLC添加剂:2?7%,余量为铁粉;FLC添加剂包括铝镁合金:30?50%,Si:5?7%,聚四氟乙烯10?20%,氟化稀土:3?6%,锂辉石:20?40%,锂云母:10?30%。药粉填充率为:20?35%。本发明具有良好的焊接工艺性能和优良的电弧稳定性,焊缝铺展良好。
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本发明公开了一种燃气冷热电三联供与地源热泵的复合系统,包括燃气内燃机装置,燃气内燃机装置与溴化锂机组连接,溴化锂机组通过烟气管道与烟气换热器连接,烟气换热器与热水箱连接,热水箱通过输水管与地源热泵机组连接,溴化锂机组还分别与分水器及集水器连接,分水器和集水器均与地源热泵机组连接,地源热泵机组与换热装置连接。本发明突破传统利用冷却塔的冷却方式,通过地源热泵机组、地埋管换热装置与烟气热水型溴化锂机组等设备的有机结合,不仅满足了用电的需求、生活热水的供应,还满足了用户冷、热的需求;既节约了水资源又实现了废热的有效利用,不仅环保,而且使整个系统更加的节能、美观,运行费用低。
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本发明涉及一种超支化聚醚型固体聚合物电解质及其制备方法。这种聚合物电解质材料包括聚合物基质材料(A)和聚合物基质材料(B),锂盐(C)。聚合物基质材料A是含有醚氧基团的具有完全无定形结构的超支化聚醚,聚合物基质材料B是具有优良机械性能的聚合物基质材料。这种固体聚合物电解质膜通过挥发溶剂一步法制得,其制备工艺简便,具有较高的离子电导率和电化学稳定性,并具有良好的机械性能和热稳定性,可应用于二次锂离子电池制备。
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本发明提供了一种片上调制的集成光学谐振腔,应用多层波导结构,实现集成光学谐振腔的有源无源器件的高度集成化设计。本发明的集成光学谐振腔为集成的上下两层结构,在下层的波导基底上制备谐振腔和传输波导,铌酸锂波导调制器制作在谐振腔上层,铌酸锂波导调制器通过在铌酸锂波导两侧施加电场,改变波导的等效折射率,实现波导中光相位延迟量的调制。铌酸锂波导与位于下层的谐振腔或传输波导之间制备有跨层耦合器。本发明去除了外部调制器与谐振腔的光纤耦合结构,采用调制器与谐振腔的垂直直接耦合,可减小入腔光偏振消光比的衰减,以保持更高的入腔偏振消光比,简化了系统模型,提高了系统集成化程度,增强了系统可靠性。
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本发明公开了一种多元素原位共掺杂三元材料前驱体及其制备方法和应用。该前驱体的化学式为:(NixCoyMnz)1‑a‑cMaNc(OH)2+k,其中1/3≤x≤0.9,0
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本发明公开了一种轨道交通温控电池模组,包括:锂离子电池模组、温控板、导热板和2个外连接固定板;所述锂离子电池模组的两端分别与一外连接固定板连接;所述温控板固定于导热板的一端;所述锂离子电池模组包括若干软包装电芯单元,所述软包装电芯单元的成组形式为并联或串联;所述软包装电芯单元之间设有间隙,所述导热板从锂离子电池模组的底部插入软包装电芯单元之间的间隙内。该温控电池模组可以进行较大倍率的放电并有一定的温度及环境适应性,可以将电芯整体的温度控制在正常使用范围。
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本发明公开了一种相转化法制备复合聚丙烯微孔膜的方法及其制备得到的复合聚丙烯微孔膜和用途,所述制备方法是在双向拉伸聚丙烯微孔基底层的制备过程中,在膜片一侧或两侧表面通过方式一)浸入沉淀相转化法,或方式二)干法相转化法引入涂层,涂层经在纵/横两个方向或仅在横向方向上拉伸,实现所述复合聚丙烯微孔膜的制备。采用本发明的方法简化了复合聚丙烯微孔膜的生产工艺制备的涂层孔隙率高、微孔结构均匀,能很好地提升聚丙烯微孔基底层的性能。所述复合聚丙烯微孔膜用于锂电池中,由于涂覆层是能和电解液形成凝胶的聚合物或组合物,能提高锂电池的循环和安全性能。本发明还提供一种锂电池隔膜,所述锂电池隔膜包括上述的复合聚丙烯微孔膜。
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本发明提供了一种三元正极材料制备过程中废弃耐火材料的综合处理方法。废弃耐材包含硅、铝和镁杂质,所述方法包括:1)将废弃耐材、酸和添加剂混合,进行浸出反应,之后分离,得到净化耐材和浸出液;2)调节浸出液pH至2~4,固液分离得固体渣和分离液;3)调节分离液的pH至4.5~5.5,固液分离,得固体渣和除铝液;4)调节除铝液的pH≥9,固液分离得三元混合物和共沉淀分离液;5)除镁:调节共沉淀分离液的pH≥11,固液分离得固体渣和除镁液;6)沉锂:向除镁液中加入沉淀剂,固液分离得含锂物质和沉锂液。本发明实现了废弃耐火材料中镍、钴、锰和锂的回收利用,废弃耐材得到净化,易于工业化生产。
本发明提供一种具有嵌入式导电网络结构的炭微球、制备方法及其储能应用,涉及锂离子电池和钠离子电池电极材料领域。该材料颗粒大小在1‑20微米之间、纳米导电材料在球体内部均匀分布、与基体炭形成三维网络结构。将葡萄糖或蔗糖与高导电性材料混合,配制成均匀的混合溶液;然后将其喷入到高温橄榄油中,后冷却至室温,将小球从橄榄油中分离,洗涤干净;将产物放入高温炭化炉中,在氮气氛围内加热至800‑1400℃,得到最终产物。制备出的炭微球比表面积在100m2g‑1以下,振实密度在0.7g ml‑1以上。将该材料作为锂离子和钠离子电池负极材料时,显示出高的可逆容量和循环稳定性,尤其是很高的大倍率充放电性能。
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活性碳微球包覆金属复合物负极材料及其制备方法属于化学工程及能源材料技术领域,特别涉及锂二次电池负极材料的制备技术领域。其特征是,该材料的结构是将金属颗粒包装入中空的碳微球中,该金属是储锂活性金属,其质量百分比为30%~80%。采用以间苯二酚、甲醛、金属或者金属氧化物为原料,通过反胶团乳液聚合以及高温处理碳化还原的制备方法。本发明提出的负极材料具有较高的首次充电比容量次充放电循环后容量和良好的循环性能,其制备方法简单,成本低廉,有很好的工业应用价值。
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超高分子量聚烯烃催化剂的制备方法和应用属于烯烃聚合催化剂及烯烃聚合领域。该催化剂制备方法步骤:将载体分散于有机溶剂中;在-40-30℃下,向得到的分散液中加入有机锂或格氏试剂等,加完毕在-20-30℃反应0.5-3小时,再升温至30-100℃,反应0.5-5小时得到混合物;将混合物过滤,洗涤除去过剩的有机锂或格氏试剂;在-30-30℃下,在有机溶剂中与钛卤化合物反应,加完后在-30-30℃反应0.5-3小时,再升温至30-100℃,反应1-5小时;经过滤和洗涤除去过剩的钛卤化物,干燥处理,得到主催化剂。本发明的主催化剂颗粒形态良好;负载量高,活性高,催化剂不从载体上脱落下来,适用于淤浆聚合工艺、气相聚合工艺或组合聚合工艺;聚合物的粘均分子量可在80万-1000万内调节。
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本发明属于烯烃聚合催化剂领域,。该方法步骤:将载体溶于或悬浮于有机溶剂中;在-40-30℃下,向得到的载体溶液或悬浮液中加入有机锂、有机钠或有机钾化合物或格式试剂,加完后在-20-10℃反应0.5-3小时,再升温至30-80℃,反应0.5-3小时得到混合物;将混合物过滤,洗涤除去过剩的有机锂、钠、钾化合物或格式试剂;在-40-30℃下,在有机溶剂中与钛、茂金属、非茂金属、钒、稀土金属或铬卤化物反应,加完后在-30-0℃反应0.5-3小时,再升温至20-100℃,反应1-5小时;经过滤和洗涤除去过剩的卤化物,干燥处理,得到固体催化剂。本发明催化剂颗粒形态良好;负载量高,活性高,催化剂不从载体上脱落下来,适用于气相聚合工艺、淤浆聚合工艺或组合聚合工艺。
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本发明涉及一种基于双Y波导的光电集成电场测量系统,属于电场测量技术领域,其中激光源的输出端通过输入单模光纤与铌酸锂Y波导电场传感器的输入端相连,铌酸锂Y波导电场传感器的输出端依次通过保偏光纤、铌酸锂Y波导电压调制器、输出单模光纤与探测器的输入端相连。探测器输出的电信号经处理器产生可调直流电源模块的控制信号及经处理器数学运算反推出待测电场信号,控制可调直流电源模块为铌酸锂Y波导电压调制器提供电压信号,形成闭环控制。本测量系统,结构简单降,降低了测量系统成本;实现传递函数各参数的现场标定,提高测量的准确性;实现静态工作点的反馈控制,克服温度对电场传感器静态工作点的影响,提高测量的稳定性。
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本发明涉及一种聚对苯撑苯并双噁唑多孔膜及其制备方法和应用,属于锂离子二次电池领域。所述膜由聚对苯撑苯并双噁唑纤维构成,所述膜厚度为3-40微米;所述膜表面及及内部孔结构分布均匀,孔径可调,具有优良的透气度。所述膜具有优异的耐高温性能和高的拉伸强度。所述膜的制备方法为,聚对苯撑苯并双噁唑溶液经真空脱泡处理,流延成膜后溶剂交换,冷冻干燥得到。本发明提供的聚对苯撑苯并双噁唑多孔膜可作为锂离子二次电池隔膜,且具有良好的性能。
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本发明公开了一种马桶自动消毒器,包括外壳、紫外线装置和电子控制装置,所述的紫外线装置,包括UVC LED灯模组、UVC LED灯带和DC6‑24V锂电池,UVC LED灯模组与DC6‑24V锂电池相连接,所述的UVC LED灯带通过柔性电线与DC6‑24V锂电池相连接,所述的电子控制装置是由延时时间继电器模块、蜂鸣器、电源插座、总开关、消毒开关和倾侧开关组成,所述的延时时间继电器模块分别与DC6‑24V锂电池、蜂鸣器、电源插座、总开关、消毒开关和倾侧开关相连接,所述的消毒开关和倾侧开关串联,所述的延时时间继电器模块还分别与UVC LED灯模组、UVC LED灯带相连接。原理是通过紫外线照射的物理灭菌作用,将马桶盖和马桶内的细菌、病毒等病原微生物杀灭。优点是使用简单、体积小、重量轻。
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本发明涉及锂硫电池领域,具体涉及γ型二氧化锰复合硫正极材料及载体与制备方法及应用。该载体为含有锂和钼的改性二氧化锰,所述改性二氧化锰中,锰元素、锂元素和钼元素的摩尔比为3:(0.5‑1.5):(0.1‑0.35)。基于该载体所制备的γ型二氧化锰复合硫正极材料能够显著提高锂硫电池的放电比容量,具有良好的倍率性能,并表现出优异的循环稳定性。
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本发明涉及温室环境信息语音精灵与方法,其特征包括有前面板(1)、中文LCD液晶显示屏(2)、触摸输入按键(3)、电源开关(4)、喇叭(5)、锂电池充电指示灯(6)、语音输出指示灯(7)、主电路板(8)、由MSP430F149单片机及外围电路构成的控制模块(9)、由AT89C2051单片机及外围电路构成的语音模块(10)、RS485网络通讯接口(11)、传感器信号输入接口(12)、直流电源接口(13)、锂电池(14)、塑料盒(15)、温湿度集成传感器(16)、地温传感器(17)、光照传感器(18)共同组成,可用于温室大棚、城市、野外、农田等地的空气温度、空气湿度、露点温度、土壤温度和光照强度的自动测量及语音输出。
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