935
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本发明公开了一种太阳能电池用铝导电浆料及其制备方法,所述浆料的组分包括铝粉、无机粘结剂、有机载体,还包括金属粉添加剂,所述金属粉添加剂的中值粒径D50为10~150nm,且选自镁粉、铍粉、锂粉中的一种或几种。本发明制备得到铝导电浆料储存稳定性好,不易沉降结块,丝网印刷时不易漏网,印刷在晶体硅太阳电池面上烧结后,电池串联电阻大大降低,填充因子增大,单晶硅太阳能电池片的平均光电转化效率大于17.60%。
1087
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本发明涉及一种电致变色玻璃、中空玻璃及其制备方法。电致变色玻璃包括基片,该电致变色玻璃还包含依次形成于该基片上的离子阻挡层、底部透明导电层、电致变色层、第一锂离子导体层、辅助电极层、第二锂离子导体层、顶部透明导电层和保护层。本发明还提供一种电致变色玻璃的制备方法,以及中空玻璃及其制备方法。本发明解决了现有工艺中良品率不高、无法完全释放产能的问题。
911
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本发明公开了一种非极性面氮化镓纳米锥材料的制备方法。该非极性面氮化镓纳米锥材料包括依次层叠结合的铝酸锂衬底、氮化镓缓冲层和氮化镓模板层以及生长在所述氮化镓模版层外表面的氮化镓纳米锥。其制备方法包括获取铝酸锂衬底、外延氮化镓缓冲层、外延氮化镓模板层和生长氮化镓纳米锥的步骤。本发明非极性面氮化镓纳米锥材料在氮化镓层外表面生长有氮化镓纳米锥,且该氮化镓纳米锥阵列分布。同时,该无金属杂质污染,晶体质量高。其制备方法直接采用HCl气体辅助生长氮化镓纳米锥,避免了使用催化剂或其它掩膜;另外,根据应用需求可以对氮化镓纳米锥阵列的质量、结构,该方法简单易行,对于退火设备要求不高。
766
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本发明涉及锂电池制造设备技术领域,尤其涉及一种90°电芯连接片供料成型一体化设备,包括移载模组、压紧移料机构、取料机构、定位折弯机构和供料机构,压紧移料机构和取料机构分别设置于移载模组的工作端,供料机构和定位折弯机构均设置于移载模组同一侧,取料机构用于将供料机构的电芯连接片取出,并放入定位折弯机构,压紧移料机构用于在定位折弯机构工作时对电芯连接片压紧,并在折弯完成后,将电芯连接片移入下料工位;相对于现有技术的有益效果是,采用上述方案,本发明解决大容量锂电池组装过程中,连接片上料的全自动化,效率较高,实现90°成型的瓶颈问题,提高了产出效率,节省了单组电芯的CT,为客户增加了产出。
本发明涉及全固态电池领域,具体涉及电解质组合物和聚合物电解质膜以及聚合物电解质及其制备方法和全固态电池及其制备方法。其中,该电解质组合物含有聚合物、锂盐、离子液体和交联剂,所述聚合物为由式(1)所示的结构单元、式(2)所示的结构单元、式(3)所示的结构单元组成的共聚物,本发明提供的电池正极和电解质层具有较高的剥离强度和合适的压实密度,从而使电池具有较好的比容量、循环寿命等;
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本发明提供的纳米复合材料的制备方法,将铼前驱体、硫前驱体及盐酸羟胺盐混合于去离子水中,得到混合物溶液;在所述混合物溶液中添加石墨烯氧化物水悬浮液,得到混合悬浮体;将所述混合悬浮体密封并于高温环境中处理后冷却至室温,收集得到黑色粉末;将所述黑色粉末清洗后干燥,得到所述纳米复合材料,所述纳米复合材料为三明治结构,所述纳米复合材料的中间层为还原的氧化石墨烯,上下层为硫化铼,本发明提供的纳米复合材料,由于在石墨烯上产生的2D‑2D纳米级结构的协同效应,具有可逆的Li+存储能力具有极好的容量和低电位倍率能力,可用于锂离子电池的负极。
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本发明公开了一种低电压透明电热膜,包括透明基材、透明导电层、电极;透明导电层形成于透明基材的至少一侧;电极由汇流条和若干内电极构成,内电极由汇流条相向延伸形成叉指电极;电极位于透明导电层上且与透明导电层电接触。以及公开了一种高温电热片,包括基材、加热层、电极;所述电极结构为叉指结构或者为两条平行条状结构。本发明通过汇流条和内电极的设置、减小两电极间的间距使得两电极间的透明导电层的电阻减小,从而可以使用低电压供电,正常可以采用日用的锂电池电压,即可达到迅速加热至90-180℃。可以在石墨烯两面设置两套电极,这两套电极的内电极错开一定距离,这样可进一步保证加热的均匀性,在同样的低电压下提高加热的温度。
764
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本发明公开了一种教学用智能机器人,包括机器人本体、移动组件、PCB板组件、控制中心、锂电池组和传感器;机器人本体包括机械头部,与机械头部卡扣连接的机械外壳,设置在机械外壳底部的机械底盘;移动组件安装在机械底盘上;各PCB板组件分别安装在机械头部内部和机械底盘上;控制中心集成设置在中层PCB板上,包括一主控单片机;锂电池组安装在机械外壳内部,且分别通过电源线连接各PCB板组件和移动组件;传感器分别安装在机械头部或者机械外壳上,并经过通用数字接口或摸拟接口与控制中心连接。本发明通过具有结构简单、操作方便、使用广泛等优点。
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本发明属于锂离子电池电解液技术领域,尤其涉及一种具有热固化功效的电解液,包括锂盐、碳酸酯类有机溶剂、成膜添加剂、聚合物单体和引发剂,所述聚合物单体为N,N‑4,4‑二苯甲烷双马来酰亚胺、双马来酰亚胺寡聚物、1,3‑二氧环戊烷和新戊二醇二丙烯酸酯中的一种或几种。相对于现有技术,在90~130℃的温度条件下,本发明中的聚合物单体能在引发剂的作用下发生热交联反应,使得电解液固化,终止电极反应,为电池提供过热保护,提高电池的安全性能。另外,本发明还提供一种具有热固化功效的电解液的制备方法,该制备方法操作简单且制得的电解液品质良好。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种贻贝仿生聚合物、硅碳负极粘结剂、硅碳负极材料及应用。本发明贻贝仿生聚合物的结构式如式(I)所示,其中,5≤m≤500,5≤n≤500,5≤x≤200,且m、n、x均为整数。本发明贻贝仿生聚合物具有较强的疏水性,作为硅碳负极粘结剂的组分时,与同为疏水性的硅碳负极活性材料的界面结合力较高,且其结构中同时具备羧基和柔性结构,在提升与硅碳负极材料之间的结合力的同时还束缚并缓解了硅碳负极活性材料的体积膨胀,阻止硅碳负极活性材料出现粉末化,使所得硅碳负极材料、负极和锂离子电池的循环性能得到提升;
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本发明涉及电池保护技术,特别是一种电池组内部单体电池保护系统,其特征是:至少包括:串联连接在电池回路中的电池单元、用于检测电池单元内故障的传感单元、用于阻断隔离串联连接在电池回路中的隔离单元,用于控制隔离单元的控制器,当传感单元检测到其中的一个或一个以上电池单元发生故障时,控制器将驱动隔离单元将发生故障的电池电元在电池回路中进行隔离,使隔离后的电池回路处在正常工作状态。它提供一种电池组内部单体电池保护系统,以便能够控制任一组单体电池并入或者分离锂电池模组,达到隔离的效果,最大程度保护锂电池模组的安全。
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本发明涉及一种厚度方向激励剪切模式的声学谐振器,包括:声学镜,包括至少一第一声反射层和至少一第二声反射层,各所述第一声反射层的声阻抗小于各所述第二声反射层的声阻抗;底电极层,位于所述声学镜上;压电层,设于所述底电极层上,所述压电层包括单晶材料的铌酸锂和/或单晶材料的钽酸锂;电极单元,设于所述压电层上;横向反射器,设于所述压电层上,包括位于所述电极单元的第一侧的第一反射器和位于所述电极单元的第二侧的第二反射器,所述横向反射器用于对声波进行横向反射;其中,所述底电极层和电极单元用于形成电场。本发明可以在3GHz以上的频率下具有高机电耦合系数和高Q值。
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本发明提出一种用于处理含油废水的介孔材料及其制备方法,涉及废水处理技术领域。该介孔材料包括按重量份数计的以下原料:废纸浆10‑15份、聚偏氟乙烯2‑4份、海藻酸钠2‑4份以及60wt%‑65wt%溴化锂溶液8‑10份。其以溴化锂溶液溶解废纸浆,使得其中的纤维素作为凝胶形成的主要原料,提升废纸浆的利用效率,然后以海藻酸钠分散在凝胶中,形成介孔,提升该材料对油的去除效果。并将聚偏氟乙烯与凝胶共混改性,进一步提升该介孔材料的除油效果以及机械强度,使用价值较高。该介孔材料的制备方法能够将原料配合制成介孔材料,从而提升材料对油剂的去除效果。
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本申请提供了一种二次电池及其制备方法,和含有该二次电池的用电装置。所述二次电池包括正极、负极和电解质,所述正极与所述负极相对设置,所述电解质包括含有NH4+的添加剂。在二次电池中加入NH4+,能够长期有效地抑制锂枝晶的生长、改善负极表面的析锂,进而提高了电池的能量密度、安全性能和长期耐久性。
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本发明涉及全固态电池领域,公开了一种聚合物电解质及其制备方法与应用、固态电池及其应用。所述聚合物电解质含有聚合物基质和多孔隔膜;所述聚合物基质包括:有机聚合物、锂盐和增塑剂;以聚合物基质的总重量为基准,有机聚合物的含量为60‑90wt%、锂盐的含量为5‑20wt%、增塑剂的含量为5‑20wt%;多孔隔膜的孔隙率大于等于40%。本发明提供的聚合物电解质具有高的室温离子电导率、低的结晶度、高机械强度,由所述聚合物电解质制备的全固态电池具有较大的放电容量且循环稳定性良好。
本发明公开一种纤维素膜增强的聚合物固态电解质膜及其制备方法与应用。所述纤维素膜增强的聚合物固态电解质膜包括第一聚合物电解质膜、纤维素膜和第二聚合物电解质膜,所述纤维素膜的一部分嵌于所述第一聚合物电解质膜中,所述纤维素膜的另一部分嵌于所述第二聚合物电解质膜中。本发明采用环境友好,材料易得,成本低廉,天然可再生的纤维素膜构建双层超薄耐高压聚合物固态电解质,通过纤维素的增强作用,固态电解质的力学性能得到有效的提高,可以很好的适应工业上卷对卷的制备工艺,有利于批量化生产以及工业化的电池组装。并且,纤维素膜的增强作用进一步提高了固态电解质对锂枝晶的抑制作用,对称电池显示出优异的对锂稳定性。
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本发明属于电池技术领域,公开了一种柔性电极及其制备方法和用途,所述柔性电极包括具有孔隙的柔性导电基膜及分散于所述柔性导电基膜内部的电极组分,所述电极组分包括活性材料和导电剂,所述柔性导电基膜包括导电塑料。本发明的柔性电极,其电极组分与导电塑料基膜紧密结合形成统一体,不仅使得电极具有固有的柔性,还能够抑制活性材料和导电剂的脱落,组装成锂离子电池时有利于提高电极的稳定性从而提高电池的电化学性能,有利于推动柔性锂离子电池的商业化应用。
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本发明提供一种复合正极材料及其制备方法,采用AlF3及AlPO4两种物质对锂离子电池正极基体材料进行双重复合包覆,AlF3作为保护层抑制氢氟酸对正极基体材料的侵蚀,提高了循环稳定性,AlPO4同样作为保护层包覆,提高了首次充放电效率,改善了循环性能,提升了锂离子电池的整体电化学性能,且复合正极材料的制备方法简单易实现。
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本发明公开了一种衣柜用紫外线除菌灯及其控制方法,包括:壳体、紫外灯组件;所述紫外灯组件位于壳体内,所述紫外灯组件包括:控制电路、反光板、灯管;所述控制电路电性连接灯管,所述灯管包括:UV灯及照明灯管,控制电路与UV灯、照明灯管串联,可实现单独控制UV灯或照明灯;所述外壳包括:底板、外框体、顶板;所述壳体内部还设置有锂电池,所述锂电池还为一负离子器供电,通过本发明提供的除菌灯的衣柜用紫外线除菌灯及其控制方法,用户可在远处实现,符合现代智能家具及互联网化的驱使,方便人们的生活。
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本发明属于离子液体领域,其公开了一种含碳酸酯基团的吡啶类离子液体及其制备方法和应用;该离子液体具有如下结构式:式中,R为0≤n≤4;Y-选自BF4-、PF6-、(CF3SO2)2N-或CF3SO3-。本发明提供的含碳酸酯基团的吡啶类离子液体,通过在阳离子中引入碳酸酯基团,使离子液体的性能得到改善,一方面在含锂盐的电解液中,这种碳酸酯结构对锂盐有良好的溶解和解离作用;另一方面含有碳酸酯结构的离子液体可以较好的生成SEI膜,从而提高离子液体电解液的电化学稳定性。
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一种高安全性封闭式二次电池结构,包括电池壳体8和含电池顶盖3、PTC 2、防爆阀5的电池盖部分,以及介于二者之间填充隔离的密封圈1;所述防爆阀5是一块以刻痕预设爆开范围的导电薄板,通过与其下面的极耳6焊接电连接电池内部的电芯,其边缘通过上面的PTC 2与电池顶盖3电连接,其中部与电池顶盖3之间有一个空腔;还包括绝缘隔离圈4,在所述空腔的顶部遮蔽电池顶盖3可能与脱落的防爆阀相碰触的部分。当电池内气压升高到一定值时,防爆阀5将爆开以泄压,绝缘隔离圈4保证PTC 2不被短路,提高了电池的安全性和可靠性。本发明结构,可用于圆柱状锂离子电池,经济实用。
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本发明公开了一种微纳结构Li3V2(PO4)3/C化合物的制备方法,包括将Li源、V源、磷酸盐、有机物以及具有熔盐作用的化合物混合后在惰性气氛下于550℃~850℃焙烧,所述具有熔盐作用的化合物是指在焙烧温度下能变成熔融态的化合物。本发明还公开了上述方法制备得到的Li3V2(PO4)3/C化合物及其作为锂离子电池正极材料的应用。本发明的制备方法简单易行、所用材料价格低廉、产物具有良好的电化学性能,便于大规模生产。
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本发明公开的属于轨道交通技术领域,具体为一种滑床板断裂监测装置,包括远程服务器数据中心、检测装置与移动终端,所述检测装置包括锂电池、电源部分、振动传感器、位移传感器、MCU与NB模块,所述电源部分与锂电池、振动传感器、位移传感器、MCU、NB模块电性连接,本发明振动传感器对振动信号进行检测,如检测到产生振动信号时,位移传感器工作检测位移信号,并判断位移是否超过阈值,超过阈值时通过NB模块将断裂状态上传至服务器中,从而能够第一时间检测到滑床板断裂的情况,不需要依靠人工进行检测,提高了检测效率的同时,降低了人工成本。
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本发明提供一种车载智能设备的电源管理方法,包括状态转换机制、锂电池充电的管理机制、电源适配选择机制和电源预警功能;本发明还提供一种车载智能设备的电源管理设备包括电源、MCU电路,智能设备核心,所述MCU电路由单片机及其外围电路组成,用于完成检测外部供电状态,电源管理,充电管理,并和中央处理器通讯,报告电源状态,所述智能设备核心为中央处理器及其外围电路,用于控制4G模块、WIFI模块、外接摄像头,所述4G模块用于将设备的工作状态、工作数据上传到远程服务器;本发明还提供一种车载智能设备的电源管理电路,包括电源转换电路和锂电池充电控制电路。
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本发明公开了一种电解液、含有该电解液的电池和电动车辆,该电解液包括锂盐、有机溶剂和含有硫氮杂环类添加剂。根据本发明的电解液在高于4.5V(例如4.95V)的高电压下,也具有良好的抗氧化性能,采用该电解液的锂离子电池具有良好的高压和高温循环性能。
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