852
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本发明公开了一种适用于聚变堆先进包层研究的高温磁流体实验回路,包括锂铅回路、导热油回路、冷却水回路以及气路,在加热器、超导磁体、实验段、混合器、回热器、锂铅‑导热油冷却器、导热油‑水冷却器、冷阱、膨胀箱、融化罐、储锂铅罐以及机械泵等设备的协同作用下,可获得温度、流量等参数较高的液态锂铅。超导磁体内部有水平和竖直两个方向的实验段通道,并且实验段表面覆盖加热板,可研究聚变堆先进包层在磁场、热力场、流场以及重力场等多场耦合效应下高雷诺数和高哈特曼数的流动传热特性,为聚变堆先进包层设计提供可靠的实验数据。
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本发明公开了一种聚变堆固态水冷包层产氚增殖剂‑中子倍增剂,采用复相核壳的球形结构,内核为铍球,球壳为陶瓷态钛锂酸,陶瓷态钛锂酸包覆铍球。本发明为提高填充因子从而增加包层的产氚率,采用优化直径比的两元球床形式。由这种新型增殖‑倍增剂填充的水冷包层克服了铍作为中子倍增剂在事故工况下可能与水接触发生反应产生氢气的问题,从而能够有效提升水冷包层安全性。此外,这种增殖‑倍增剂小球的铍核心产生的倍增中子在释放的过程中必需经过外部包覆的增殖层,可望从宏观上增加中子与增殖剂反应的几率从而提高包层的总体产氚率。
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本发明公开了一种聚乙烯微孔隔膜,包括聚乙烯基质微孔膜与复合在聚乙烯基质微孔膜的单面或双面上的改性增强涂层,其中聚乙烯基质微孔膜的厚度为4‑30μm,孔隙率为30%‑65%,孔径为0.5‑3μm,单层改性增强涂层的厚度为2‑5μm;改性增强涂料中,纳米无机微粉的加入能够对聚乙烯基质微孔膜起到增强作用,从而降低聚乙烯基质微孔膜的热收缩性能,同时,纳米无机微粉的表面均匀包覆的石墨烯材料能够使锂离子在其中快速传播,因此能够有效提升锂离子电池的充放电性能,降低涂层对锂离子传输的影响,海藻酸钠的交联产物具有良好的保水吸水能力,提升锂离子电池隔膜的性能。
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本发明公开了一种偏钒酸钾分散包覆镍钴锰三元正极材料的制备方法,先将Ni、Co、Mn的硫酸盐溶液混合后在碱性条件下进行共沉淀反应制得三元复合前驱体(NixCoyMnz)(OH)2,然后再用去离子水洗涤、打浆、过滤后得浆料,将锂源和偏钒酸钾加入浆料中依次进行均质细化处理、喷雾干燥和高温煅烧后得到偏钒酸钾分散包覆镍钴锰三元正极材料。本发明通过在三元正极表面包覆KVO3,提高了材料的表面结构稳定性,同时提高了材料的离子迁移率,从而提升三元材料的电化学性能;本发明制备的镍钴锰三元正极材料分散性好、大小均匀、球形度高、二次颗粒疏松,有利于电解液的浸润,提高了锂离子的扩散速率,从而提高倍率性能和循环性能。
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本发明公开了一种基于FPGA的HDQ16总线的控制实现方法,采用VHDL逻辑语言在FPGA内编写HDQ16总线的控制程序来实现对锂电池管理功能,通过本地晶振作为时钟基准,通过不同的同步计数器分别产生各种时序信号,从而实现HDQ16总线通过锂电池管理芯片对锂电池各种状态指标的管理控制。由于采用基于FPGA的HDQ16总线的硬件控制实现方法,从而回避了使用软件控制方式的固有缺点,读写时序控制准确、读写数据完整可靠、不占用软件运行时间、VHDL编程简洁易修改、易调试、移植性和一致性好等优点,可实现对锂电池各种信息的准确、可靠管理控制。
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本发明涉及一种新型移动电源,包括外壳,所述外壳内设有聚合物锂电池芯、电路保护板、充放电芯片、升压电路转换器、降压电路转换器和电路主控板,所述聚合物锂电池芯、电路保护板、充放电芯片、升压电路转换器、降压电路转换器与电路主控板串联连接,所述聚合物锂电池芯外部设有电池保护板,所述聚合物锂电池芯还与外壳外部的电源插口连接,所述电路主控板还通过连接电流调节器与设于外壳外部的LED电量显示屏和充电插口连接,所述LED电量显示屏下部设有操作面板,经过上述改进本发明具有电量转换率高、电流输出稳定、蓄电池安全可靠、充电电量大小可根据需要自由调节以及美观耐用,抗氧化老化和防紫外线的特点。
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本发明公开了一种高性能M型钙锶铁氧体的制备方法及产品,属于磁性材料技术领域。该方法包括预烧工序,在预烧工序之后,向预烧料中加入碳酸锂粉末,所述碳酸锂粉末的加入量为预烧料重量的0.05‑0.25wt%。该方法可以先将预烧料球磨,然后与碳酸锂粉末混合;也可以将预烧料与碳酸锂粉末一起进行混合球磨。本发明的高性能M型钙锶铁氧体的制备方法,添加剂种类单一,便于生产工艺的控制,同时提高了钙锶铁氧体的剩余磁感应强度(Br)和内禀矫顽力(Hcj),单一添加剂的价格低,降了生产成本。
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本发明提供一种混合水系离子电池及其应用,所述电池包括正极;以碳复合NaTi2(PO4)3材料作为负极活性物质的负极;设置在正极和负极之间的隔膜;以及由水、选自尿素、N,N‑二甲基甲酰胺、二甲亚砜、碳酸二乙酯和碳酸二甲酯中的一种或多种、选自高氯酸钠和硝酸钠中的一种或多种与选自高氯酸锂和硝酸锂中的一种或多种配制的四元混合电解液。本发明电池采用的材料无毒无污染、不燃不爆、安全可靠,全电池的输出电压可达1.65V,能量密度高达50Wh/kg,使用寿命长达1000次以上。与现有的水系离子电池相比,本发明的电池循环稳定性高、制造过程简单、原料廉价且来源广泛、能量密度高,能够有效地解决现有水系离子电池的循环寿命短、能量密度低的问题。
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本发明公开了一种低温烧结高韧性3D打印工艺陶瓷粉体浆料,按质量份数计,该低温烧结高韧性3D打印工艺陶瓷粉体浆料的配方包括:氧化铝100‑180份、六钛酸钾50‑120份、晶须硅500‑800份、锂长石150‑350份、蛇纹石120‑240份、中性铝溶胶80‑120份、触变剂2‑6份、分散剂8‑14份、增稠剂15‑37份、流平剂3‑11份、水200‑480份。本发明通过在3D打印工艺陶瓷粉体浆料的配方中添加锂长石,锂长石粉状物可以当碱性物大量加入从而作为氧化铝、蛇纹石和晶须硅的助溶剂,由于锂长石熔化本身温度低,会使本3D打印工艺陶瓷粉体浆料的熔点温度降低,拓宽了作为碱性降温矿化物的烧温度范围,从而能是本3D打印工艺陶瓷粉体浆料通过低温烧结的方式进行3D打印。
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本发明公开了一种用于可再充电碱性电化学电池的碱性电池电解质,电解质包括氢氧化钾和氢氧化锂,氢氧化钾:氢氧化锂的摩尔比为1:2.5‑3.7;氢氧化钾和氢氧化锂达到平衡的摩尔浓度差,与存在于电解质中的氢氧化钾和氢氧化锂摩尔浓度差,之间的差距不大于0.25摩尔;电解质的pH为10‑16。本发明电化学电池可以被充电/放电至少100个循环,或甚至更多,其仍然保持可接受的性能特性。所得碱性电化学电池和碱性电池表现出改进的性能特性,因为电解质组合物显着抑制Zn的钝化,并且也可用于其它电池化学中的这种角色。
753
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本发明公开了一种智能自取电无线测温系统,包括自取电电源模块、取样模块、嵌入式处理器、通讯模块和光电报警,其特征在于:自取电电源模块由自取电装置、开关电源、电流检测电路、斩波器、电池检测自适应电源切换器和锂电池组成,自取电装置是以高压输电线路为原边并以铁磁线圈为副边,自取电装置的副边与开关电源连接,开关电源的直流输出一路连接到自适应电源切换器,一路通过斩波器与锂电池连接,电源控制器与锂电池和电池、电流检测连接。本发明能够使无线测温系统自动获取电能,配有锂电池为电力做储备,而且可以进行人工充电,避免了频繁更换电池或者电量不足时影响对温度的检测。
1170
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本发明提供的水系离子电池用正极材料及水系离子电池用正极材料,涉及储能电池技术领域;其中,正极材料为掺杂改性锰酸锂,即通过将金属离子掺杂到尖晶石型锰酸锂的晶格中,并在掺杂后的锰酸锂表面包覆C、MgO、Al2O3、ZnO、Co3O4、Si中的一种或几种。本发明通过对锰酸锂改性处理,降低采用该正极材料制备的水系离子电池正极和电解液的界面内阻,提高该正极在水系电解液中的结构稳定性,综合提高水系离子电池的循环寿命。
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本发明提供一种多孔氧化物包裹电池硅负极材料的制备方法,涉及锂离子电池负极材料制备技术领域。本发明制备方法包括硅负极材料烘干处理;用乙醇对硅负极材料进行表面钝化处理;再在气相原子层沉积腔体进行设定的循环周期沉积,即得到多孔氧化物包裹电池硅负极材料。本发明制备方法简单,重复性好,制备的锂离子电池硅负极材料既具有大比容量,又能够抑制锂离子电池充放电过程中硅负极材料的膨胀,使得本发明锂离子电池硅负极材料的具有良好的充放电循环性能。
本发明涉及一种3,3‑二甲基苯并[C][1,2]氧杂戊硼烷‑1(3H)‑醇的制备方法,包括:在0~10℃条件下,将2‑苯基‑2‑丙醇与正丁基锂混合在正庚烷中,进行羟基的锂化,然后升温至40~60℃进行邻位碳原子的锂化;硼酸化;加入碳酸银进行分解反应,酸化水解后,对水相进行萃取、碱洗后,得到3,3‑二甲基苯并[C][1,2]氧杂戊硼烷‑1(3H)‑醇的钠盐分散相;酸化后,溶剂萃取后,减压浓缩得到3,3‑二甲基苯并[C][1,2]氧杂戊硼烷‑1(3H)‑醇。本发明提供了一种以2‑苯基‑2‑丙醇为原料制备3,3‑二甲基苯并[C][1,2]氧杂戊硼烷‑1(3H)‑醇的方法,所述方法选择了合适的锂化温度(0~10℃)得到了目标物,但同时副产物严重,而本发明选用了合适的后处理方法,将副产物酸化处理后,使其反应成目标物,由此提高了目标物的收率和纯度。
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本发明公开了一种节能防水LED户外灯,包括底座(1)、LED灯(2)、灯罩(3),其特征在于:还包括太阳能板、锂电池(4),所述灯罩固定于所述底座(1)上,所述锂电池(4)置于所述灯罩(3)内,所述LED灯(2)与锂电池(4)连接,所述锂电池(4)与太阳能板连接;所述底座(1)与灯罩(3)之间为螺纹连接,所述底座(1)与灯罩(3)之间设置有密封圈(5),所述灯罩(3)内壁设有烤漆层,所述灯罩(3)外壁设有光滑层;该节能防水LED户外灯具有防水性好、节能环保等优点,适合大规模推广。
本发明提供一种用于X射线荧光光谱仪漂移校正的熔片及其制备方法和用途,其制备步骤如下:称取锂离子电池所使用到的所有正、负极材料中的粉体材料各1g,放一起混合均匀;过100目筛;将过筛后混合物与助熔剂按质量比为1:1?1:5进行混合后,置于800?1100℃的高温炉内,熔融5?10分钟;将熔融物倒入铸模中冷却成型得到熔片。本发明制备的熔片专门用于X射线荧光光谱仪测定锂离子电池材料中金属元素含量时的漂移校正样品,从而保证其对元素含量测试的准确性,并缩短测试时间和误差。
973
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本发明提供一种金属/碳纳米管复合掺杂的磷酸锰铁材料及其制备方法,涉及电池材料技术领域。本发明所述金属/碳纳米管复合掺杂的磷酸锰铁材料的化学通式为:MnxFeyM1‑x‑yPO4/C;其中x和y为数字,且0.55≤x≤0.9,0.1≤y≤0.4,0.005≤1‑x‑y≤0.03;碳纳米管的含量为磷酸锰铁材料总质量的0.1‑0.5%;M为镁、钛、钴、锌、铷中的至少一种。本发明磷酸锰铁材料不带结晶水,产品纯度高,化合物中锰和铁均为正二价,晶体结构为单斜晶型,利用这种锰铁前驱体,加入适当的锂源可以直接得到导电性能优异的磷酸锰铁锂成品。
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本发明公开了电池自动码放设备,属于锂电池码放设备技术领域,包括支撑板以及设置在支撑板上的支架,支架的内部设置有转运机构,转运机构的一侧设置有用于夹持锂电池的夹取机构,转运机构包括与支架连接的挂板,挂板的底部设置有传送带,传送带上连接有第二电动伸缩杆,第二电动伸缩杆的输出端连接有吸盘,第二电动伸缩杆的下方设置有与支撑板活动连接的码放基座,码放基座的上开设有多个放置槽,码放基座的内部设置有固定条,固定条的一端通过拉伸弹簧与码放基座连接。本发明能够高效和快速的对锂电池进行码放,码放的过程中夹取和转运稳定,同时码放后的锂电池也方便的搬运,不容易产生倒塌。
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本发明提供一种复合固态电解质及其制备方法和用途,所述复合固态电解质包括聚合物、锂盐、Mxene和增塑剂,其中选用特定的增塑剂进一步提高了固态电解质的离子电导率;通过将聚合物、锂盐、Mxene和增塑剂依次溶解于有机溶剂后,浇筑于醋酸纤维素膜,制备得到复合固态电解质,从而增加固态电解质的机械性能;该复合固态电解质应用于全固态锂离子电池,能够增强锂离子电池的稳定性,延长使用寿命。
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本发明公开了一种n型高导电性Si基负极材料及其制备方法,涉及锂离子电池负极材料技术领域,是以Mg2Si为硅源、AlBr3为氧化剂,将硅源、氧化剂和磷源加入到溶剂中,采用溶剂热法原位合成磷掺杂的n型高导电性Si基负极材料。本发明采用溶剂热法原位合成了磷掺杂的n型高导电性Si基负极材料,合成过程在较低温度下进行,反应充分、磷掺杂量容易控制,且制备中不采用有毒有害试剂,绿色安全,也无需高温环境。制备得到的Si基材料纯度较高,具有高导电性,合浆过程中可减少导电剂的使用比例,提高电池能量密度;将其用作负极材料能有效减小体电阻率,提供更多电子传输通道,储锂容量更高,进而提升电池倍率性能,减少极化。
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本发明公开了一种聚吡咯掺杂动力电池材料,它是由下述重量份的原料组成的:吡咯40‑50、引发剂1‑1.4、氢氧化锂75‑130、棕榈蜡1‑2、硅烷偶联剂kh550 2‑4、硼砂2‑4、乙酸3‑5、磷酸亚铁铵400‑500,本发明采用硅烷偶联剂kh550处理棕榈蜡,然后与聚吡咯掺杂溶液共混,在混合中加入氢氧化锂,在氢氧化锂与磷酸亚铁铵反应的过程中,乙酸与硅烷的氨基也在反应,这样不仅能够提高硅烷粘结剂的粘结强度,而且可以改善吡咯在磷酸铁锂间的分散性能,从而提高成品电池材料的点循环稳定性,增强比容量。
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本发明公开了一种硅基负极材料用量子点水系涂层铜箔,其原料包括:铜箔、粘结剂、溶剂、量子点。本发明提出的一种硅基负极材料用量子点水系涂层铜箔及其制备方法,通过优化制备工艺,量子点涂层分布均匀,用于锂离子硅基负极材料后能有效增加其与集流体、导电剂之间的粘结性,减小锂离子循环电池内阻,提高了锂离子循环电池的循环性能、有效容量以及其他电性能,有效延长锂离子循环电池循环寿命。
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本发明提供了一种多源充电器:具有一盒体,盒体上侧边安装有照明灯、MINIUSB接口、下侧边安装有标准USB接口、左侧边安装有电源指示灯、按压手柄、右侧边安装有DC输入接口、手柄卡锁、AC旋转输入接口;盒体内安装有发电装置、控制电路板、内置储能装置;发电装置连接到按压手柄、照明灯、MINI USB接口、标准USB接口、电源指示灯、DC输入接口、AC旋转输入接口、发电装置、内置储能装置、均连接到控制电路板。本发明提供的一种多源充电器,能够将交流市电或者干电池转化为标准供电输出,在没有外接电源时使用内置储能装置或者手动发电,用来提供给移动设备供电或对3.7V标准锂电池进行充电。适合所有移动设备持有者,在有无电源的情况下都可以给移动设备进行充电或对3.7V标准锂电池进行充电。
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本发明提供了一种隔膜及其制备方法和应用,该隔膜包括:基膜;以及若干相互平行且隔开的涂覆条纹,所述涂覆条纹由胶液涂覆在所述基膜的表面形成,其中,所述涂覆条纹平行于所述基膜的TD方向,垂直于所述基膜的MD方向排布。该隔膜能够显著降低卷绕式锂离子电池或圆柱型锂离子电池的K值,改善卷绕式锂离子电池或圆柱型锂离子电池的自放电行为,提高电池安全性和一致性。
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本发明公开了一种矿井机器人用防爆箱体,包括防爆壳体,所述防爆壳体的内部设置有大箱体、接线箱体、BMS箱体和锂电池箱,所述大箱体设置在防爆壳体的内部底端位置,所述接线箱体、BMS箱体和锂电池箱均位于大箱体的上端。本发明所述的一种矿井机器人用防爆箱体,首先,将电源、接线处和电子器件完全隔离开,单独放置,相互之间不会影响,能够便于人们安装和运输,其次,能够提高防爆箱体的散热效果,延长防爆箱体内部电子器件的使用寿命,而且能够便于人们安装锂电池,锂电池安装后更加的牢固,最后,还能够提高防爆箱体内部各个箱体的密封效果,提高了防爆箱体的防爆效果,带来更好的使用前景。
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本发明公开了一种复合包覆的全固态电池正极材料及其制备方法和全固态电池,涉及锂离子电池技术领域,该复合包覆的全固态电池正极材料包括正极材料和包覆在正极材料表面的复合包覆层;所述复合包覆层为含锂金属氧化物和导电材料复合包覆。其制备可采用干混工艺或湿混工艺制备前驱体粉末,再经煅烧制得。本发明中采用含锂金属氧化物和导电材料共同对正极材料进行包覆制备复合正极材料,该材料兼具锂离子导通和电子导通的双重特性,构建了电极内部体相离子和电子通路,将其用于全固态电池,能够提高电池的倍率性能和循环性能,加快全固态电池的大规模应用进程。
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本发明公开了一种三元电池正极极片的制备方法及三元电池,涉及锂离子电池技术领域,所述三元电池正极极片的制备方法包括以下步骤:将3‑氟邻苯二酚硼酸锂与正极材料混合,得活性正极材料;向活性正极材料中加入导电剂、粘结剂,混合,调浆,得正极浆料;将正极浆料涂覆在集流体上,辊压,即得三元电池正极极片。本发明中3‑氟邻苯二酚硼酸能够在首次充电过程中释放Li+对石墨进行预锂化,且释放Li+后的有机盐能够溶解在电解液中,不会再次消耗Li+,从而提高锂离子电池首效,同时还能够改善电池循环性能,且三元电池正极极片的制备方法工艺简单、成本低,可应用于工业化生产中。
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一种电动车充电器智能控制电路,包括连接在充电器上的220V输入插头电路和输出充电电路,所述输出充电电路与蓄电池或锂电池连接,所述220V输入插头电路和输出充电电路之间通过U电路连接,所述U电路上设有3个连接端,其中第1和第2连接端输出电压给蓄电池或锂电池充电,第3连接端连接有充电延时控制电路;所述220V输入插头电路包括L连接端和N连接端,在L连接端与U电路之间连接有开关J1-1;本发明结构简单,设计新颖,充电功率大,充电时间短,避免过充,有效控制电池充鼓现象产生,夏季不过充,冬天不欠充;可安装于各类大型充电器内。
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