710
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本发明公开了一种原位聚合复合有机固态电解质及其制备方法与应用,该固态电解质的原料组成包括可聚合单体、光引发剂、无机矿物粘土和锂盐,将可聚合单体与无机矿物粘土分散均匀后,涂覆于极片上,采用紫外光引发的方法,原位聚合单体,制得固态电解质,方法简单高效。本发明将无机矿物粘土与聚合物复合,聚合物的支化结构降低了结晶度,利于锂离子在无定形区的传导;所用无机矿物粘土具有中空纳米管状结构,可提供锂离子传输通道,有效提高电解质的离子电导率。而且,无机矿物粘土复合的聚合物电解质具有更高的电化学稳定窗口和更好的热稳定性。
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本发明公开了一种智能装饰珠,包括上壳、充电插座、充电锂电池、微型主控板、马达和下壳,上壳和下壳为半球形空心结构,上壳和下壳拼接构成珠子本体,所述珠子本体的内部设置充电插座、充电锂电池、微型主控板和马达,其中马达连接微型主控板上的马达驱动模块,充电锂电池和充电插座均连接微型主控板的供电模块,所述微型主控板上集成微控制器蓝牙模块、马达驱动模块、外部复位模块和传感器,本发明将蓝牙智能手环的功能做到装饰珠里面,且装饰珠能够制作成佛珠/手串,使得佛珠手串不仅具有文玩文化特性,又有智能化健康数据监测功能。这样同时克服了一般蓝牙智能手环佩戴舒适性、以及美观性的问题。
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本发明属于移动通讯技术领域,具体提供了一种具有太阳能电池的通讯手机,包括后盖,后盖上开有多个散热口,多个散热口后面设有过滤网,后盖上还粘贴有太阳能电池,所述太阳能电池与通讯手机的锂电池进行电连接,当所述锂电池的电量小于一定值时,手机控制单元控制所述太阳能电池为所述锂电池进行充电。本发明所述的通讯手机通过在后盖开设散热口,有效增加手机后背的散热,提升手机的使用寿命,通过设置太阳能电池,可以使得该通讯手机具有太阳能电池。
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一种全自动生物样品保存分析控制系统,包括主控单元、电机驱动模块、步进电机、传感器、锂电池、电源管理模块、超声发生模块和半导体温控模块;超声发生模块和半导体温控模块与主控单元信号连接,主控单元与传感器、电机驱动模块控制连接;超声发生模块与电机驱动模块控制连接,电机驱动模块与步进电机控制连接;电源管理模块与锂电池控制连接,且锂电池分别并与主控单元、电机驱动模块和半导体温控模块电性连接。本发明可以实现对生物样品的长时间保存,并进行检验检测,对生物样品的保存、输运、混匀、反应和检测的全流程的自动化控制;用于实现生物样本小型化自动化设备的控制,同时不同区域内使用不同的电机可避免交叉污染,且成本低。
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本发明公开了一种低温电解液及采用此电解液的扣式电池的制造方法,它包括主溶剂、辅助添加剂和四氟硼酸锂;所述主溶剂占总质量的50%‑70%,辅助添加剂占总质量的30%‑50%,四氟硼酸锂占总质量的10%‑15%。所述主溶剂为乙二醇二甲醚。所述辅助添加剂为底凝固点的溶剂。所述底凝固点的溶剂为碳酸丙烯酯。它能保证常温下良好循环性能的情况下,使低温下倍率放电性能和低温电解液的电导率得到提升,有效提高了锂离子电池在低温环境下的应用范围,提高低温使用性能。
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本发明公开了一种用于输送机的转向装置,所述输送机用于传送锂电池组,所述转向装置包括沿所述输送机的输送方向依次设置的第一挡板和较向组件,所述转向装置还包括在所述输送机上与所述第一挡板相对的位置所设置的第二挡板。实施本发明能够对放置在输送机上的锂电池组的完成转向操作,以对放置在输送设备上的锂电池组的位置进行机械化调整,从而有利于降低人力劳动的强度以及降低相关工作人员的受伤风险,以及有利于提高生产效率。
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本发明公开一种超低温电池特性电解液,涉及电池能源领域。该超低温电池特性电解液包括电解质锂盐、有机溶剂和添加剂,所述电解质锂盐采用六氟磷酸锂,化学式为LiPF6,所述有机溶剂包括碳酸二甲酯(DMC)、碳酸乙烯酯(EC)、碳酸甲乙酯(EMC)和碳酸丙烯酯(PC),所述添加剂包括第一添加剂、第二添加剂和第三添加剂。该超低温电池特性电解液能够耐低温,其原因主要是加入了耐低温的链状碳酸酯,且混合少量的环状碳酸酯,能够更好的形成SEI膜,并且通过设置的添加剂,能够增强整体电解液的功能和稳定性,添加剂具有阻燃性能,增强了装置的安全性,也能够在正常的充放电过程中形成均匀的SEI膜,保证了电解液不会与电极直接接触。
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本申请涉及一种用于电动车电池的自动配对系统,属于电动车电池自动配对的技术领域,其包括自动上料装置,所述自动上料装置包括支架、固定连接支架上的机械臂以及安装在机械臂上的机械手;所述机械手包括设置在机械臂上的安装座、滑动连接在安装座上的夹板、用于驱动夹板滑动的水平气缸、以及固定连接在水平气缸活塞杆上的吸能组件;所述夹板设置有两个,所述夹板相对设置,所述水平气缸驱动两个夹板朝向相反的方向滑动。本申请吸能组件会吸收水平气缸活塞杆的一部分动能,从而降低夹板对锂电池的冲击力,从而降低锂电池发生的变形,从而减小锂电池的性能变化。
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本发明提供一种硅基复合负极材料及其制备方法和电化学储能装置。所述硅基复合负极材料包括硅基材料以及包覆在硅基材料表面的聚合物层;所述聚合物层包括顺丙烯基磷酸‑对苯乙烯磺酸锂共聚物。本发明提供了一种聚合物层包覆的硅基复合负极材料,顺丙烯基磷酸‑对苯乙烯磺酸锂共聚物能够作为硅基材料体积膨胀的缓冲层,进而很好地缓冲硅基材料的体积膨胀,使得锂离子电池保持良好的电化学性能。
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本发明属于电池技术领域,具体涉及一种正极材料及包括该正极材料的电池。所述正极材料包括掺杂的钴酸锂和包覆在所述钴酸锂表面的碳包覆的铌钨氧化物。本发明通过元素的掺杂和碳包覆的铌钨氧化物的表面包覆,使得钴酸锂材料在3.0~4.55V的高工作电压、5C倍率充放电条件下具有较高的倍率性能;在3.0~4.6V的工作电压,0.5C倍率下循环50圈仍具有优异的容量保持率。
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本发明涉及软包电池生产技术领域,特别涉及一种软包电池自动切角装置,CCD检测机构和切角机构沿转盘机构呈圆周分布;转盘机构上固定有多个用于夹持电池的转盘夹具组件;转盘夹具组件在转盘机构上呈圆周分布;切角机构固定在切割位置调整机构上。在使用本发明时,该结构中能够通过CCD检测机构准确地获取锂电池在转盘夹具组件的位置,针对对应位置进行准确切割,极大限度地提高锂电池切角精度,提高锂电池的质量。
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本发明公开了一种增韧预应力建筑陶瓷及其制备方法,该增韧预应力建筑陶瓷包括坯体和位于所述坯体表面的底釉层,所述底釉层的釉料为增韧预应力釉A;所述增韧预应力釉A的原料包括烧滑石、硅灰石、石英、高岭土、氧化锌、锂辉石、氧化锆和熔块;所述熔块的原料包括高岭土、烧滑石、锂辉石、硼砂、白云石和锆英砂。本发明通过在增韧预应力釉A中添加锂辉石、熔块和氧化锆,在增加建筑陶瓷强度的同时还可以提升建筑陶瓷的韧性,解决了现有陶瓷强度低和韧性低的问题,并且将预应力技术和增韧技术成功应用到建筑陶瓷行业,提高了建筑陶瓷的可加工性能。
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本发明公开了一种具有自适应权重的混合模型SOC估计方法,其包括如下步骤:S1、获取锂电池在不同工作温度下的不同时刻的充放电数据;S2、基于MATLAB神经网络工具箱搭建混合神经网络模型,所述神经网络层组包括多个不同类型的神经网络层;S3、以训练数据作为数据输入,训练所述混合神经网络模型,直至所述混合神经网络模型收敛;S4、以锂电池的实时充放电数据作为收敛后的混合神经网络模型的数据输入,在线计算锂电池的SOC实时值;本发明融合了多个不同类型的神经网络层,一方面,多个不同类型的神经网络层的加权有效降低混合模型方差,降低对数据的敏感性,缓解过拟合现象,另一方面,相比传统只采用单一的神经网络模型,能够获得更高的电池SOC预测精度。
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本发明提供了一种复合正极材料及包括该复合正极材料的电池,所述复合正极材料包括磷酸铁锂和硼氮共掺杂的生物质碳,所述硼氮共掺杂的生物质碳具有多孔片状结构和层状结构。所述磷酸铁锂附着在多孔片状结构表面和/或嵌入层状结构中,这是一种原位生成的结构,磷酸铁锂与生物质碳材料结合的很紧密,极大的提升了正极材料的导电性;同时,硼元素与氮元素的引入提供了导电空穴与孤对电子,进一步增强了复合正极材料的导电性。
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本发明提供一种电芯、电池和电子设备,该电芯包括锂离子和钴离子,所述锂离子的质量为A,所述钴离子的质量为B,A和B的比值范围为1:6~1:8.5。本发明解决了锂离子和钴离子的质量比范围合理性较低的问题。
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本发明涉及卷绕机技术领域,尤其公开了一种电芯自动卷绕机,包括机架,装设于机架的第一移位机构、第二移位机构、第一进料机构、第二进料机构及卷绕机构,第一移位机构、第二移位机构均包括装设于机架的第一驱动件、滑动连接于机架的滑板、可转动地连接于滑板的固定板、装设于固定板的第二驱动件、与第二驱动件的输出端连接的吸嘴;使用时,锂电池的正极片由第一移位机构移入到第一进料机构,然后由第一进料机构输入到卷绕机构内,锂电池的负极片由第二移位机构移入到第二进料机构中,然后由第二进料机构输入到卷绕机构内,卷绕机构将正极片与负极片自动卷绕成电芯,无需人工手动卷绕电芯,大大提升锂电池电芯的生产效率。
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本发明属于锂电池制造装备领域,具体涉及一种热流道压板。为解决在热压锂电池时锂电池受力不均匀、温度不均匀的问题,本发明的目的是提供一种热流道压板,包括压板板体和绝缘隔层铝板,其中:所述压板板体内设有供导热液体流动的流道,所述绝缘隔层铝板两侧边设有安装条,绝缘隔层铝板通过螺钉和螺母固定在压板板体上,安装有绝缘隔层铝板的侧面一对角线两端设有直线轴承。本发明的热流道压板传递热量,升温快、热量分布均匀且恒定,绝缘隔层铝板上设有安装条,与压板板体可安装和分离,而且安装方式简便,易更换及清洁维护。
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本发明公开了一种抗燃烧性能的Mg‑Li‑Ti合金及其加工工艺。按重量百分比计,合金的组成为:Li:12.0‑18.0wt.%,Ti:4.0‑8.0wt.%,Sr:2.0‑3.0wt.%,Ho:0.1‑0.6wt.%,Eu:0.2‑0.4wt.%,Y:0.1‑0.2wt.%,S:0.1‑0.2wt.%,B:0.2‑0.3wt.%,余量为镁。通过优选合金中的元素来防止熔炼镁锂合金发生燃烧现象。所得材料具有传统镁锂合金室温下的力学性能,并具有传统镁锂合金不具备的高温力学性能:在150度下,屈服强度为90‑110MPa,而传统材料在150度下,屈服强度为65MPa左右。
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本发明提供一种石墨烯复合Li2MoO3正极材料的制备方法。包括如下几个步骤:步骤(1)将Li2CO3和MoO3混合,混合均匀后放入马弗炉内反应,反应结束后得到Li2MoO4材料;步骤(2)将得到Li2MoO4放入氢氮混合气气氛保护的马弗炉内反应,反应结束后得到Li2MoO3材料;步骤(3)将高比表面积石墨烯材料与Li2MoO3材料混合后球磨得到石墨烯复合Li2MoO3材料。本发明具有如下有益效果:(1)石墨烯复合Li2MoO3材料作为锂离子超级电容器的正极使负极不需要再加入锂片或者复杂的预嵌锂工艺,简化了制备工艺,降低了成本;(2)石墨烯复合Li2MoO3材料具有高导电、高比表面积能够有效的替代常规的活性炭正极材料,实现高能量密度和高功率密度。
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本发明公开了一种钡基双离子电池及其制备方法,涉及电化学储能器件领域。钡基双离子电池包括负极、正极、介于正负极之间的隔膜以及电解液;负极材料活性物质为能够可逆地嵌入、脱嵌钡离子的层状材料;正极材料活性物质为能够可逆地嵌入、脱嵌电解液中阴离子的层状材料;电解液包括钡盐和非水溶剂。本发明缓解了现有的锂离子电池锂资源储量有限、成本高的缺点,以及现有锂离子电池电极材料有限,电化学性能不理想的问题。本发明是一种新的电池体系,体系中电荷的储存与释放通过钡阳离子和相对应的阴离子的迁移实现,正、负极材料简单、易得、环保、安全,使电池的生产工艺简单,成本低,钡基双离子体系电池的电化学性能较为优异。
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本发明涉及一种钓鱼夜灯,包括:凳板、若干支撑体、转动支架、LED灯具以及锂离子蓄电池,凳板具有规则平面结构的坐立面以及安装面;各个支撑体分别与凳板转动连接并设置于安装面上;转动支架包括转动柱以及安装盒,转动柱与凳板连接并设置于安装面上,转动柱的末端设置有转动球体,转动球体内设置有永磁铁,安装盒为长方体结构,安装盒开设有插接槽和转动槽,转动球体嵌入于转动槽中并与安装盒磁性连接;LED灯具安装于插接槽中,LED灯具与安装盒可拆卸连接;锂离子蓄电池设置于安装盒中,锂离子蓄电池与LED灯具电性连接。上述钓鱼夜灯,集合凳子和灯具两者的功能,方便用户携带和使用,提高了携带的便捷性。
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本发明公开了一种自动化仓储输送系统,包括第一支柱,所述第一支柱的左端安装有控制面板,所述第一支柱的左方有第二支柱,所述第一支柱与第二支柱的上端之间连接有第一输送带,所述第二支柱的左侧上端连接有支撑板,所述支撑板的上端安装有第三电机,所述第三电机的上方连接有支板,所述支板左下端安装有第二电机,所述第二电机的下方连接有夹具,所述第二支柱的右下端有第二从动轮。本发明通过设置第一夹板、正极板、灯泡、负极板、第二夹板、连接杆、第一电机、第一电动伸缩轴、活动板和控制面板结构,解决了装置存在无法对锂离子进行检测和装置在堆放锂离子电池时会产生碰撞,导致锂离子电池表面受损的问题。
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本发明提供一种负极极片及包括该负极极片的电化学装置,所述负极极片包括集流体和设置在所述集流体两侧的涂层,所述涂层包括第一活性物质层和第二活性物质层;第二活性物质层位于第一活性物质层和负极集流体之间;第一活性物质层包含第一负极活性材料、第一导电剂和第一粘结剂;第二活性物质层包含第二负极活性材料、第二导电剂和第二粘结剂。其中,第二活性层中采用的第二粘结剂的玻璃化转变温度(Tg)低于‑20℃,其链段运动能力优异,可以很好包覆于负极表面,减少负极膨胀,进而提高电池的循环稳定性。第一活性物质层中锂的固相扩散系数与第二活性物质层中锂的固相扩散系数的比值不低于1.2,以利于提高负极片双面涂布区的嵌锂性能。
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本发明提供了一种多功能陶瓷煲及其制备方法,属于陶瓷制备领域,本发明陶瓷煲坯体含有49%‑51%的锂辉石,陶瓷煲釉料中也含有55%‑58%的锂辉石,高温加热后不可逆变为高温型β‑锂辉石,保证了陶瓷煲坯体高温转变具有不可逆和低膨胀系数,再结合本申请低膨胀系数的陶瓷煲釉料,能有效降低陶瓷坯体与陶瓷煲釉料的高温收缩,空烧后加水急冷不易龟裂,纳米氧化锌与氧化铈以及电气石协同抗菌并发射红外线,整体上有助于获得陶瓷煲釉料与陶瓷煲坯体间相容性优异以及表面光滑、无针孔、耐热冲击、抗菌效果以及红外发射显著的多功能陶瓷煲。
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本发明提供一种液体金属负极极片及其制备方法和应用。所述负极极片表面涂覆液态合金。本发明提供一种金属锂表面涂覆液态合金的液体金属电极,来改善电解质和负极之间的界面接触,大幅提高固态电解质的临界电流密度,并且在循环过程中可以填充脱锂产生的孔隙,实现界面的“自愈合”,避免锂枝晶的形成和长大,有效解决界面接触问题。
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本发明提供一种合成高对映纯度的西洛多辛中间体的方法。该方法以1‑[3‑(苄氧基)丙基]‑5‑溴‑吲哚啉为原料,与有机锂试剂进行溴锂交换反应,得到1‑[3‑(苄氧基)丙基]‑5‑锂‑吲哚啉,再与(R)‑N‑烷氧羰基‑丙氨酸Weinreb酰胺反应,以良好的产率和对映选择性得到西洛多辛中间体。该方法操作简单,原料廉价易得,产物对映纯度高,无需拆分步骤,对于西洛多辛的工业制备具有很高的应用价值。
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本发明公开了一种基于硼‑10转换体和伽马探测器的热中子探测方法,采用含硼‑10的材料作为转换体,将硼‑10与热中子n反应生成阿尔法粒子α和锂‑7核;所述锂‑7核中的激发态锂‑7核跃迁到基态,并释放能量478keV的伽马光子γ;使用伽马探测器探测能量478keV的伽马光子γ,实现对热中子的探测;由于利用了硼‑10与热中子n反应后有非常大的概率会释放出特定能量伽马光子γ的自然规律,由此在现有的伽马探测器上采用硼‑10转换体,进而无需再额外配备热中子探测器和相关配套电路,极大地降低了仪器成本,明显的减小了仪器体积;同时也避免了采用气体探测器所面临的气压、机械振动等因素的制约。
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本发明涉及锂电池生产技术领域,且公开了一种高温静置房,包括静置房主体部分、上料部分、下料部分、存储部分、货架、RGV运输部分和RGV维修部分,所述上料部分位于静置房主体部分左侧的中间位置,所述下料部分位于静置房主体部分右侧的中间位置,两个所述存储部分分别位于静置房主体部分的两侧,所述货架位于存储部分的内部,所述RGV运输部分位于静置房主体部分内部的中间位置。本发明达到了对锂电池进行自动输送的目的,同时通过高温静置房主体部分能够使房间温度统一控制循环节能,因此对与锂电池的时效处理具有非常好的效果,并且节能安全环保、节省空间、操作简单、全自动进出料、效率高、提高生产力。
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