861
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本发明涉及一种新型核壳结构改性正极材料的制备方法,包括以下步骤:称取一定量的锂盐、亚铁盐、过渡金属盐、磷酸二氢铵、高能量密度的正极材料,加入球磨罐中进行混料、球磨,球磨的速度为500转每分钟,球磨4-8小时;将球磨好的上述原料在惰性气氛下加热到250-300℃保温3-5小时,再快速升温到500-650℃,保温2-15小时,即得到核壳结构改性的正极材料。本发明的工艺简单,只需球磨和温度处理,不需要络合剂和溶剂,也就减少了蒸发溶剂这个过程,降低了饿成本、提高了生产效率;同时,本发明采用磷酸铁锂基正极材料进行包覆不但起到核结构材料,还不影响锂离子的扩散,同时提供容量。
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本发明公开了一种节能LED洗墙灯,其特征在于,包括内部空心的框体(1)、设于所述框体(1)内底部的锂电池(2)至少一个LED灯(3)、设于所述框体(1)上端开口上的透光片(4);所述框体(1)上端开口处设有与所述透光片(4)适配并供所述透光片(4)卡嵌入内的卡槽(5),所述透光片(4)通过粘接剂粘接固定到所述卡槽(5)内;所述框体(1)两侧设置有散热片(6),所述锂电池(2)与太阳能板连接,所述LED灯(3)与锂电池(2)连接,该节能LED洗墙灯具有防水性好、节能环保等优点,适合大规模推广。
1135
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本发明公开一种三电极软包电池及其制备方法,包括封装在上铝塑膜、下铝塑膜之间的叠片电池,所述叠片电池包括正极涂布极片、两层隔膜、负极涂布极片,所述正极涂布极片通过集流体焊接有正极铝极耳,所述负极涂布极片通过集流体焊接有负极镍极耳,所述两层隔膜之间设有铜网,所述铜网的一端的表面覆盖有锂金属片、另一端伸出隔膜后与辅助铝极耳连接。本发明采用的制备参比电极方法可以直接将锂引入至电池中,省略一般的镀锂工艺,操作简易,可适用于各类全电池的参比电极制备过程。
942
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本发明提供一种动态压剪应力计,其由四片导电金属薄片(1、2、3、4)和二片铌酸锂晶体薄片(5、7)构成。一片铌酸锂晶体薄片(5)夹在一侧两片导电金属薄片(1和2)之间,另一铌酸锂晶体薄片(7)夹在另外一侧两片导电金属薄片(3、4)之间;四片导电金属薄片的中间的两片(2、3)间增加一片薄的绝缘膜(6),以避免两个晶体片产生的电荷相互影响;导电金属薄片边缘打孔,安装引出接头,接金属导线,以引出动态加载过程晶体片中产生的电量,引出线中一侧两片导电金属薄片(1、2)配对,另外一侧两片导电金属薄片(3、4)配对。本发明实现了对复杂动态应力状态下压应力和剪应力的测量,且测试结果易于分析,可靠度比较高。
本发明提供一种中空硅微球‑氮掺杂碳纳米线硅负极材料及其制法和应用。制备方法包括:聚胺类化合物溶于N‑甲基吡咯烷酮中,获得聚胺类化合物溶液;有机硅源溶于有机溶剂中,获得有机硅源溶液;纳米金属颗粒分散于有机硅源溶液中,在搅拌过程中加入聚胺类化合物溶液,进行溶胶‑凝胶反应,获得初胶液;氨水加入到初胶液中,进一步进行溶胶‑凝胶反应,获得胶液;胶液进行静电纺丝得到原丝;原丝烧结后浸酸处理,酸处理后的产物洗涤至中性并干燥得到中空硅微球‑氮掺杂碳纳米线硅负极材料。该硅负极材料在嵌锂过程中,可以向内部膨胀以及释放应力,其膨胀较传统硅材料小;用于制备锂离子电池,制得的锂离子电池膨胀较小,循环稳定性较高。
1142
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本发明公开了一种综合回收再利用废旧三元电极材料的方法,利用层状三元电极材料的结构特点,在外加电场的驱动下选择性地将锂离子从三元正极活性物质中脱出,采用沉淀剂加以沉淀回收;此外,缺锂态的三元正极材料作为氧析出反应的催化剂使用。本发明回收方法既可以有效回收锂元素,又可以功能性整体利用电极材料作为催化剂使用,且工艺简单、易于实施,有利于推广应用。
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本发明公开了一种耐酸性干粉砂浆,包含以下成分,且各成分的质量百分比为:组合水泥,铸造废砂,黄砂,粉煤灰,矿渣粉,锂渣,木质纤维,纤维素醚,可再分散聚合物,聚硅氧烷粉末。本发明相比现有技术具有以下优点:该发明中适当增加了组合水泥的添加比例,选用铸造废渣和锂渣代替部分黄砂,缓解黄砂减少供应的难题,降低制作成本,同时,锂渣与组合水泥在聚硅氧烷粉末的作用下,保证干粉砂浆强度性能的前提下,增强砂浆的抗酸性,在正常使用后,两年在酸性环境中侵蚀率小于1%,其抗压强度在两年后降低了8%左右,属于较优水平。
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一种高韧性切削刀具用陶瓷材料,由下列重量份的原料制成:丙三醇2-3、二乙二醇5-6、氮化硅20-25、Y2O33-5、锂辉石18-22、锂霞石7-9、碳酸锂3-5、三氧化二铑0.5-0.7、ZrO234-37、磷酸锌1-2、莫来石50-58、去离子水适量、乙醇适量、聚乙二醇1.7-2、耐磨助剂3-4;本发明的陶瓷添加了三氧化二铑,增加了陶瓷的韧性,易于造型,不易破碎;通过添加磷酸锌、莫来石,增加了陶瓷的耐磨性,适用于制作切削工具,成本低;通过使用本发明的耐磨助剂,能够增加陶瓷的表面光滑性、耐磨性和耐热性。
1204
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本发明涉及超临界溶剂热法制备锰系固溶体正极材料的方法。本方法以锂盐、镍盐、锰盐为原料,采用超临界溶剂热法合成锰系固溶体正极材料,该制备方法如下:首先按照通式计量比分别配制锂盐、镍盐和锰盐原料液,使用高压泵连续泵入高温高压反应釜中,通过调节温度压力,使得溶剂达到临界态,原料反应得到的产物经去离子水洗涤,干燥后得到固溶体正极材料粉体。与传统的固相法和共沉淀法相比,该方法具有反应快速、合成物相较纯、颗粒细小、形貌均一等特点,且产物电化学性能优越,适合于制备固溶体系高功率锂离子正极材料。
862
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本发明公开了一种生物质纳米纤维隔膜、其制备方法和应用,所述生物质纳米纤维隔膜包括具有致密结构的生物质纳米纤维膜层,其由化学修饰有氰基的生物质纳米纤维制成。在本发明中,由于氰基的修饰,生物质纳米纤维隔膜的表面能与液态电解液结合形成凝胶态,锂离子可通过该凝胶态传输,从而使得锂离子的传输不依赖于隔膜的孔径。本发明提供的生物质纳米纤维隔膜致密性良好且离子电导率高、电解液浸润性好、离子迁移数高。本发明避免了生物质纳米纤维隔膜要通过造孔来实现高的孔隙率以提高隔膜锂离子电导率的繁杂步骤,本申请提供的生物质纳米纤维隔膜具有良好的机械性能,实现了致密的生物质纳米纤维隔膜同样具有优异电化学性能的突破。
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本发明涉及一种锻炼装备,具体的说是一种可蓄电的自发电羽绒绑腿沙袋,包括袋体、绑带、发电装置、蓄电装置和外接插口;袋体数量为N,且相邻的袋体彼此相连成一排,袋体壁内填充有用于减少腿部冲击力的羽绒;蓄电装置包括锂电池,蓄电装置位于袋体的最右端;发电装置设置在袋体内部的空腔里,发电装置内设置有可以上下颤动的磁棍,磁棍两端设置有线圈,人体运动时磁棍上下颤动,使线圈内产生电流,电能转换为化学能储备在锂电池中。本发明中袋体的布料夹层内为羽绒,减少了剧烈运动时沙袋对人体腿部的冲击;沙袋内还设置有发电装置,能在锻炼的同时为锂电池充电,可为野外锻炼时迷路时作为紧急备用电源。
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本发明公开了一种用于电影观看的新型太阳能3D眼镜,包括镜片保护框架、3D眼镜支撑架、高能锂电池、眼镜聚焦光环,所述镜片保护框架上方设置有左树脂眼镜片,弹性橡胶层与所述3D眼镜支撑架连接,太阳能板组与顶部树脂橡胶保护框连接,内部连接电线与所述高能锂电池连接,所述高能锂电池上方设置有右树脂眼镜片,3D眼镜开关与充放电管理芯片连接,所述眼镜聚焦光环与3D眼镜镜腿连接。本发明能够让使用者无需使用专门的充电设备或者更换电池,只需要使3D眼镜暴露在阳光下或者在足够光线的室内就能够方便地自动对3D眼镜进行充电。
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本发明属于分子筛制氧技术,涉及对一种氧气浓缩器分子筛床的装填方法的改进。其特征在于,它由钠分子筛和锂分子筛两种分子筛材料分段装填,邻接分子筛床进气端的分子筛材料为钠分子筛,邻接分子筛床出气端的分子筛材料为锂分子筛,钠分子筛的质量占分子筛材料质量的10%~20%。本发明能够综合钠分子筛和锂分子筛的优点,使氧气浓缩器能长时间适应飞机、车载和坦克等潮湿污染环境的引气条件,生产出符合人体用氧需求的呼吸气。
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本发明公开了一种阻燃型高电压电解液添加剂,添加剂的结构通式如下式所示:式中,R1选自氢原子、氟原子、氯原子、溴原子、烷基、烷氧基、卤代烷基和卤代烷氧基中的任一种,R2为草酸锂基团(C2O4Li)。本发明还提供包含上述添加剂的电解液及使用含有添加剂的电解液的锂离子电池。本发明的的电解液添加剂基本结构散居环磷腈具有阻燃作用,草酸锂基团(C2O4Li)的引入降低了电池电极的表面活性,提高电极/电解液界面的稳定性,起到保护正负极的作用,有效抑制金属离子的溶出,抑制电极和电解液之间的副反应发生,从而抑制电解液在高温、高电压环境下的氧化分解和循环过程中的产气,从而提高电解液在高电压下的循环性能。
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本发明涉及一种一维过渡金属硫属化物纳米线,所述一维过渡金属硫属化物纳米线具有类似石墨的层状结构,且具有由MS2或M2(1‑x)N2xS2表示的化学组成,其中M或N=Mo或W。本发明制得的一维纳米线作为储能材料用作锂离子电池的负极时,表现出良好的嵌锂、脱锂性能。
814
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本发明涉及一种水热反应制备硅纳米粉的方法、该方法制备的硅纳米粉及其作为锂离子电池负极材料在电化学储锂方面的应用。具体地,在100-300℃下,用金属水热还原非晶硅氧化物的溶胶或无定形粉体的水分散液,合成所述硅纳米粉。通过控制反应物配比,水分散液的浓度、pH值和反应温度等实现硅纳米粉的制备。由于反应条件温和,反应物价格低廉,产物硅纳米粉电化学性能较好,容量可达到800-3000mAh/g,有效解决了硅材料作为高性能锂电池负极材料宏量生产的关键问题。
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带有警示灯的三角警示器由反光三角架1、LED爆闪灯2、锂电池3构成,反光三角架1采用工程塑料制成,LED爆闪灯2与锂电池3相连接安装于反光三角架1面板前,采用上述结构,使用时打开开关使锂电池3对LED爆闪灯1供电,从而使反光三角架1发出爆闪强光,起到很好的提示作用,防止二次事故的发生。
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本发明公开了一种抗皱纺织面料生产工艺,该面料由大豆纤维、棉纤维、麻纤维、氨纶组成的经纱和由大豆纤维、棉纤维、麻纤维组成的纬纱编织而成,该面料生产工艺包括以下步骤:纤维的抗皱处理、纺纱、织布、染色、固色、淋洗烘干。本发明通过以丁二酸与氯乙酸为原料,采用锂代双异丙胺使丁二酸钾锂代,生成2‑3双锂代丁二酸中间体,然后与氯乙酸反应,得到制作成本较低丁烷四羧酸作为抗皱整理液的原料,将柠檬酸与丁烷四羧酸配合使用使得制成的抗皱整理液抗皱性能良好,也克服了经柠檬酸抗皱处理液处理的纺织品不耐水洗的问题,且该抗皱整理液中加入了柔顺剂,使得织物的弹性及舒适度都大大提高且不具污染性对人体也不造成伤害。
742
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本发明公开了一种利用三氯化铁蚀刻废液制备电池级磷酸铁的方法,包括:将含单质铁物料加入三氯化铁蚀刻废液中反应,得到含氯化亚铁的溶液,然后加入碱性沉淀剂,得到清液,将清液加入磷酸中,在搅拌下加入过氧化氢,用氨水控制pH,在一定温度下搅拌反应得到沉淀物,经过洗涤、干燥、粉碎,得到电池级磷酸铁。本发明采用三氯化铁蚀刻废液为原料制备电池级磷酸铁,操作简单,成本低廉,得到的电池级磷酸铁可以用于制备锂离子电池磷酸铁锂正极材料,在满足锂离子电池正极材料性能需求的同时,能够降低成本,提高经济效益,有利于资源的回收利用。
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本发明公开了一种高镍三元正极材料及其制备方法和应用,所述高镍三元正极材料的形貌为若干纳米块堆积而成的微米球颗粒,其制备步骤包括:将镍源、钴源、锰源溶于去离子水中,形成溶液A;在搅拌条件下向所述溶液A中分别滴加结构导向剂和封端剂,加热搅拌回流反应后,得到溶液B;将所述溶液B进行微波水热反应后,制得前驱体材料;将所述前驱体材料与锂源混合均匀后,焙烧制得所述高镍三元材料。这种特殊的结构由于暴露出更多的(100)晶面,为材料提供了更多且更为直接的锂离子迁移通道,且缩短了锂离子的迁移路径,具有更高的离子电导率和结构稳定性,并表现出更好的充放电性能以及循环稳定性能。
1131
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本发明公开了一种利用低共熔型盐制备电极材料的方法,包括如下步骤:1)制备低共熔型盐:选用氯化胆碱作为氢键受体,选用乙二醇、尿素、草酸、柠檬酸中的至少一种作为氢键供体,将氢键受体和氢键供体混合,经搅拌、静置得到低共熔离子液体;2)制备电极材料:将低共熔离子液体、Li3PO4粉体、锰源依次加入至应容器中,搅拌后转移至水热釜中进行水热反应,离心并除去上层液体,再分别用去离子水和乙醇进行离心洗涤,洗涤后得到粉末,粉末干燥后得到磷酸锰锂。本发明利用低共熔型盐为模板制备锂离子电池正极材料磷酸锰锂,具有绿色环保、工艺简单的优点,且制备的产物具有较小的电荷转移和离子扩散电阻,展示出优良的电化学性能。
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本发明公开了一种电池管理系统,包括多个电池模块监控单元、一个主控单元和均衡模块,均衡模块,主控单元接收电池模块监控单元传来的数据信息,并与电动汽车整车控制单元和充电机进行通信,并负责总电压、总电流、绝缘度的检测,根据采集的电池数据估计电池组的荷电状态、健康状况,对电池组充放电的进行保护。本发明克服了电池数据采集、状态估计、均衡管理及充放电保护,锂电池组测量电池的电压、电流和电池组温度,根据锂电池组的当前状态控制充放电,防止过充和过放,确保锂电池组及电动汽车的安全。
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本发明提供了一种纳米无水磷酸铁及其合成方法,与现有技术相比,本发明解决了传统合成方法所造成的污染问题,为合成磷酸铁提供新的方法、新的思路。本发明采用自发电合成方法使用廉价铁作原料制备磷酸铁材料,降低了成本,使用单一磷酸水溶液做电解液,不会引入外来离子,简化了工艺,得到的产品纯度更高,也易于大规模生产。本发明采用自发电合成方法制备的纳米无水磷酸铁纯度高,制备的磷酸铁锂做正极的锂离子电池能够提高电池的充放电性能,从而提高了已有锂离子电池的充放电容量。
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本发明公开了一种提高致密性铝合金阳极氧化膜无镍封孔剂,由下列重量份的原料制成:醋酸镁8-8.5、三乙醇胺19-20、醋酸铵3-3.2、去离子水适量、氧氯化锆0.2-0.4、锡酸锂1.1-1.2、维生素E0.3-0.4、硫酸氧钛0.4-0.5、硅酸锂0.4-0.5、十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷2.6-2.8、钛酸四丁酯1-1.2、乙醇45-48、氨水8.6-9、含氟表面活性剂0.3-0.4。本发明通过使用氧氯化锆、锡酸锂、维生素E、硫酸氧钛,能够渗透到空隙底部,反应速率均匀,能够大大提高氧化膜的致密性,从而大大提高耐腐蚀性。
本发明公开了一种管状二氧化锡、碳包覆管状二氧化锡纳米复合材料的制备方法及应用;首先,制备纳米级棒状羟基锡酸铜前驱物,再将其在酸性溶液中经水热反应制备二氧化锡纳米管,后再用多巴胺对二氧化锡纳米管进行碳包覆;管状二氧化锡纳米材料可作为气体传感器进行应用,在应用于气体传感器时,其中空结构有利于气体分子的在敏感膜内扩散传递,从而使其对空气中的有机挥发性气体有很高的敏感响应。碳包覆管状二氧化锡纳米复合材料可作为锂离子电池的负极活性物质进行应用,在应用于锂离子电池时,其能很好的缓冲二氧化锡在充放电过程中的体积效应,提高了负极材料的导电性,从而提高锂电池的循环稳定性和倍率性能。
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本发明公开了一种基于物联网的电池管理系统,包括停歇采集模块、数据分析模块、控制器、信号配对模块、工作采集模块、区间排列模块、订单收集模块和数据展示模块;停歇采集模块用于采集停放区域内的每辆物流车的锂电池用量工况信息,并将其传输至数据分析模块;本发明是全方位的将车辆及其锂电池与配送路径间的影响因素一同综合考虑,在确保车辆及其锂电池处于正常工作条件下,来依据配送路径对运输任务进行合理安排、分配,以实现车辆与目的地间的智能化、信息化管理,针对性的调度车辆与安排配送,提高各级资源利用率与工作效率,降低物流行业的运营成本。
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本发明公开了一种Si/SiOx/rGO负极复合材料的制备方法,涉及锂离子电池负极硅基复合材料技术领域,包括以下步骤:GO制备、Si/SiOx制备、羟基化Si/SiOx制备、Si/SiOx/rGO制备。本发明将石墨烯和硅纳米颗粒进行复合制得Si/SiOx/rGO负极复合材料,结合了石墨烯的高导电性和高比表面积与硅的高能量密度的优点,且改善了硅纳米颗粒的分散性,缓解硅纳米颗粒在电池充放电时严重的体积变化,提高纳米硅与氧化石墨的结合牢度,制得的复合材料具有良好的导电性能和循环性能,为锂离子电池负极材料发展提供新的方向同时拓宽锂离子电池在新能源新材料领域的发展,整个制备工艺简单易操作。 1
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本发明涉及一种改进的军用移动电源,包括外壳,外壳上表面设有纳米太阳能电池板,外壳内设有高低温锂电池组,高低温锂电池组上部通过智能调节芯片与纳米太阳能电池板连接,高低温锂电池组下部分别连接升降压电流转换器、充放电芯片、电路保护电板和控温保护电板,升降压电流转换器、充放电芯片、电路保护电板和控温保护电板又均与主控电路板连接,主控电路板又通过连接数显电路板与设于外壳侧部的LED电量显示屏连接,LED电量显示屏上部设有触摸式强光照明灯,LED电量显示屏下部设有充电接口和USB接口,外壳外部还设有减震保护套,经过上述改进,本发明具有太阳能转化率高、续航能力强、适于在恶劣气候环境下使用以及外部结构坚固和使用寿命长的特点。
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本发明公开了一种具有液相调控作用的镁基固态储氢材料及其制备方法,属于新能源技术领域。镁基固态储氢材料,包括以下质量百分比的原料:95%氢化镁和5%硼氢化锂。本发明的镁基固态储氢材料中的硼氢化锂(离子导体)弥散分布在氢化镁表面,且硼氢化锂作为配位氢化物有着高离子传导性和高活性的配位阴离子,如BH4‑,可作为中间体促进氢化镁中H‑的传导。在六次吸放氢循环后,Mg晶粒尺寸均匀,晶粒长大现象得到抑制,并且表现出显著的动力学性能和循环稳定性。尤其是在高温解吸过程中,氢气会以气泡的形式从液相析出。将其应用于全固态电池中,可以显著改善电池的阻抗性能和离子传导速率。
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本发明提出一种新能源汽车防震电池,箱体内有内箱,内箱由竖板分隔为若干电池腔,内置锂电池单体;内箱的箱壁内的外导热腔与竖板内导热腔连通并填充导热油;内箱敞开口处设隔热板,其上方设电池管理控制器和盖板;盖板与箱盖间设若干第一缓冲装置,内箱的下端与箱体的底板之间设若干第二缓冲装置;内箱外侧设上橡胶垫圈和下橡胶垫圈,二者间填充若干橡胶球;散热腔处的箱体的侧壁上设若干散热口,散热口处设过滤网;散热腔内设风扇。本发明对锂电池单体起到各个方向的缓冲作用;导热油可将锂电池单体产生的热量快速向下传递,风扇工作,将热量由散热口排出;散热口处设置过滤网,避免灰尘进入;本发明在各个方向实现缓冲保护;散热及防尘效果好。
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