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本发明公开了一种正极添加剂及其制备方法和应用,所述正极添加剂的化学式为Li2Ni1‑xMxO2;其中x=0~0.5,当x>0,M为Co、Mn、Cu、Fe、Cr中的至少一种。本发明制备的Li2Ni1‑xMxO2具备高充电容量低首效的特点,作为添加剂加入到锂离子电池正极片中,能在电池化成过程中先于正极材料脱锂,代替正极材料提供负极形成SEI膜所需消耗的锂,从而提高电池的首次库伦效率,改善循环性能。
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本发明公开了一种改善高镍正极材料循环性能的方法,包括以下步骤:(1)使用饱和锂盐溶液对高镍正极材料进行处理,其中所述饱和锂盐溶液添加有锰盐添加剂;(2)处理结束后,进行固液分离并干燥、粉碎后,在氧气气氛下焙烧,得到高循环性能高镍正极材料;经过本发明的方法处理过的高镍正极材料Ni2+/Li+混排度明显低于仅用去离子水洗处理,在2.75~4.3V的截止电压、1C充放电制度下,表现出了稳定的循环性能,对于现有市场上的动锂离子电池性能有较大的提升。
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本发明涉及一种无线传感器网络节点供电装置,包括为所述无线传感器网络节点供电的充电电池,所述充电电池是磷酸铁锂电池。本发明还涉及一种无线传感器网络系统,包括无线传感器网络节点、无线传感器网络节点供电装置以及传感器模块,所述无线传感器网络节点供电装置包括磷酸铁锂电池。本发明采用磷酸铁锂电池为无线传感器网络节点供电,该电池具有良好的电化学性能,充放电平台十分平稳,充放电过程中结构稳定,即使电池内部或外部受到伤害,电池不燃烧、不爆炸、安全性能好。因此,提高了装置/系统整体的安全性,有效延长了无线传感器网络节点的生存期,延长了整个无线传感器网络的生命周期。
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本发明公开了一种含有尼莫地平的脂肪乳注射液及其制备方法。本发明使用尼莫地平、注射用油、注射用磷脂、注射用聚乙二醇十二羟基硬脂酸锂、等渗调节剂、pH调节剂和注射用水制成尼莫地平脂肪乳注射液。其制备方法为:将尼莫地平、注射用油、注射用磷脂、注射用聚乙二醇十二羟基硬脂酸锂混合,搅拌至澄清透明作为油相;将等渗调节剂与注射用水混匀作为水相;油水两相混合,再采用二步乳匀法处理乳粒到规定粒径范围;调节pH值后灌封、灭菌即得。本发明采用注射用磷脂和聚乙二醇十二羟基硬脂酸锂作为混合乳化剂,制成的尼莫地平脂肪乳注射液能耐受高压湿热灭菌,无需昂贵的无菌制造工艺,大大降低了生产成本,利于工业化生产。
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本发明公开了一种有机电致发光器件,包括依次层叠的导电阳极、空穴注入层、空穴传输层、发光层、电子传输层、电子注入层和阴极,所述电子注入层包括依次层叠的第一掺杂层、第二掺杂层、第三掺杂层、第四掺杂层和第五掺杂层,所述第一掺杂层、第二掺杂层、第三掺杂层、第四掺杂层和第五掺杂层的材质均为掺杂材料掺杂到基体材料中形成的混合材料,所述掺杂材料包括银化合物和碱金属化合物,所述银化合物为碘化银、硫化银、氯化银、氟化银或溴化银,所述碱金属化合物为氟化锂、叠氮化锂、氮化锂、氟化铯、叠氮化铯或氮化铯,本发明还提供了该有机电致发光器件的制备方法。
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本发明一种湿度传感材料的制备方法,使用乙酸钡、乙醇、乙酸、去离子水、钛酸丁酯、聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯醇与溴化锂混合溶液,制备基于溴化锂/聚乙烯醇/钛酸钡的湿度传感材料。该湿度传感材料为复合材料,湿度响应范围变宽,从相对湿度10%到98%;陶瓷基湿响应材料加入,提高了原来纯粹氯化锂系列湿响应的响应时间;导电纤维长丝取代原有的金属丝,使得湿度传感材料的引脚部分柔性化,更容易将该类传感器织入面料中,做到服装中去。
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本发明公开了一种触摸控制连接线,包括插头、处理模块和连接端,处理模块包括触摸开关、单片机、继电器和锂电池,触摸开关的信号输出引脚与单片机的信号输入引脚连接于一起,单片机的控制引脚通过继电器连接到参考地,锂电池的正极端分别与触摸开关的驱动引脚和单片机的供电引脚连接于一起,锂电池的负极端连接于参考地,继电器的触点的两端分别与插头和连接端连接于一起,用户能够利用触摸的方式断开或者闭合连接电线,使得用电设备能够彻底断开供电电源,从而消除会产生火灾的隐患,并且操作简单,不需要行走到插座处拔离连接电线,并且不会使连接电线与插座之间出现松动的问题,大大提高了连接电线的使用寿命。
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本发明公开了高容量三元正极材料的制备方法,该方法是将镍钴铝氢氧化物与锂盐干法混合后进行第一次烧结,将第一次烧结的产物用纯水洗涤后干燥后与纳米金属氧化物固相混合后,通过二次煅烧后制得一次球形颗粒高容量三元镍钴铝酸锂正极材料;采用本发明方法制备得到的镍钴铝酸锂正极材料在4.3V下0.1C扣式电池时克容量达到200mAh g‑1,1C倍率100圈的容量保持率高于96%,表面残碱低于0.3wt.%,pH小于11.7。
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本发明涉及一种有机无机复合固态电解质材料及其制备方法和应用,有机无机复合固态电解质材料按质量份数计,包括以下组分:聚氧化乙烯1~30份、Li6Zr2O7 5~30份和锂盐1~10份;所述Li6Zr2O7的质量为所述聚氧化乙烯和所述锂盐总质量的35%~140%。本发明通过采用Li6Zr2O7与聚氧化乙烯和锂盐按特定比例协同作用,使得有机无机复合固态电解质材料离子电导率较高,电化学窗口较宽,机械性能较好。
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本发明提供一种有机电致发光器件,包括依次层叠的基板、阳极、有机发光功能层和阴极。阳极包括依次层叠的反射层、介质层和半透明金属层,介质层包括依次层叠于反射层上的第一氟化锂层、第一金属层、第二氟化锂层、第二金属层和第三氟化锂层。外部环境产生的光一部分在半透明金属层反射,一部分透过半透明金属层,并透过介质层后在反射层的表面反射,反射回来的光与在半透明金属层反射的光的相位正好相反,产生干涉相消的效果。并且,入射的光线在介质层中不停地发生反射,形成反射光线的干涉相消,降低了阳极的反射率。本发明还提供一种有机电致发光器件的制备方法。
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本发明公开了一种手持式单兵执法取证装置,包括有控制器,所述控制器连接有拍摄图片或录取视频的拍摄系统、语音电路、GPS定位系统、温度传感器、湿度传感器、SD存储卡、用于输入设备号和警号的键盘、3G无线传输电路、LCD显示屏、时钟电路、锂电池以及用于检测锂电池电量的电量检测电路,所述锂电池连接有用于无线充电的无线充电接收电路,本发明通过将经纬度、温湿度、详细执法地点,设备代号,警员代号等法律证据数据叠加到取证图片或取证视频上作为监控的法律依据,方便快捷。
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本发明涉及机房空调散热领域,特别是涉及一种利用CPU余热的高热密度机房综合散热系统。所述综合散热系统包括余热利用装置、溴化锂吸收式制冷机、冷却装置和空调末端,余热利用装置、冷却装置和空调末端分别与溴化锂吸收式制冷机连接形成循环回路,所述溴化锂吸收式制冷机设有制冷剂循环回路。本发明根据吸收式制冷机的工作原理,合理利用CPU余热进行散热,具有降低机房PUE值、节省能源和清洁无污染的特点。
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本发明实施例提供了一种复合负极材料,所述复合负极材料包括三维氮掺杂碳骨架和锡基活性物质负载物,所述锡基活性物质负载物分布在所述三维氮掺杂碳骨架的表面。本发明实施例还提供了复合负极材料的制备方法、包含复合负极材料的锂离子二次电池负极极片以及包含锂离子二次电池负极活性材料的锂离子二次电池。
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一种凝胶聚合物电解质,包括聚甲基丙烯酸甲酯及分散在所述聚甲基丙烯酸甲酯中的六氟磷酸锂、增塑剂及烷基硅烷,其中,所述增塑剂由碳酸丙烯酯和碳酸二甲酯混合形成,所述聚甲基丙烯酸甲酯、所述六氟磷酸锂及所述增塑剂的质量比为1:(0.7~1):(3~8),所述六氟磷酸锂与所述烷基硅烷的摩尔比为1:0.001~1:0.05。该凝胶聚合物电解质能避免腐蚀铝箔。本发明还提供一种凝胶聚合物电解质的制备方法。
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本发明提供了一种启动式电池,至少包括提供容纳空腔的壳体、固定在空腔内的电池支架、固定在电池支架中的锂电池组、与锂电池组电性连接的第一PCB板及与第一PCB板线性连接的第二PCB板,壳体包括互相盖合的上盖、中盖和下盖;第一PCB板上设置有四个铜柱,铜柱固定在第一PCB板上,铜柱贯穿上盖,铜柱伸出上盖的一端带有纹路并通过防松螺母固定。本发明通过互相盖合的上盖、中盖和下盖形成壳体,在一定程度上隔绝了灰尘,从而保护了空腔内的锂电池组及PCB等元器件;将铜柱固定在第一PCB板上且铜柱贯穿上盖的设置,减少了导线连接,从而确保了电路的安全性和稳定性。
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本发明公开了一种交联型聚合物固态电解质,其原料包括改性聚乙烯亚胺、交联剂和锂盐,由改性聚乙烯亚胺、交联剂和锂盐经加热交联反应形成互穿网络型材料;具有更高的热稳定性和离子电导率和电化学窗口,可广泛应用于锂离子电池、超级电容器或太阳能电池等电化学储能器件。
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本发明公开了一种五氟磷腈基二氟磷酸酯的制备方法,包括如下步骤:在非水溶剂A中加入一定比例的六氯环三磷腈、氟化试剂和催化剂,将反应控制在一定温度并进行反应,待反应完全后进行固液分离,得到滤液,然后蒸馏得到六氟环三磷腈。将所得六氟环三磷腈与二氟磷酸锂分别溶于非水溶剂B中,然后将二氟磷酸锂溶液缓慢滴加至六氟环三磷腈溶液中,将反应控制在一定温度并进行反应,待反应完全后进行固液分离,得到滤液,然后蒸馏得到五氟磷腈基二氟磷酸酯。本发明提供的五氟磷腈基二氟磷酸酯的结构新颖、制备方法工艺简单、反应条件温和、产物易分离纯化、生产效率高,产品有望作为高电压锂离子电池电解液添加剂使用并提高电解液的安全性。
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本发明公开了一种救援飞行器,包括:机体、多个涵道升力装置、多个姿态喷流器、尾推发动机、水平尾翼、垂直尾翼、飞控设备舱、救援收纳舱和太阳能板;其中,多个涵道升力装置内置于机体航向方向两侧;飞控设备舱和救援收纳舱并列设置在机体的中间位置,太阳能板设置在飞控设备舱和救援收纳舱顶部;飞控设备舱设置有锂电池、超级电容、控制系统,太阳能板与锂电池连接,锂电池与超级电容连接,超级电容连接控制系统和涵道升力装置。本发明解决了现有直升飞机由于旋翼较长的特点无法在狭小空间实施救援的问题,且达到了环保、续航时间长的要求。
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本发明提供了一种快速充电电路,包括驱动模块、分别连接所述驱动模块的识别模块、过温保护模块及开关模块:所述驱动模块通过升降压充放电控制芯片U7、充放电控制芯片U8和单片机U10及数据通信协议对整个电路进行充放电控制和电压升降;所述识别模块通过识别芯片以识别外接的元器件;所述过温保护模块通过芯片电压调整器判断温度的高低以控制电路的通断;所述开关模块用于接收充放电指令以控制整个电路的充放电的通断。本发明通过在锂电池充电和放电过程进行电流电压检测、控制以及电路保护,降低了使用过程中因过度使用对锂电池造成的损坏,达到减少功耗,延长锂电池的使用寿命的目的。
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本发明公开了一种干挂石材钢架刚性计算机检测装置,包括连接杆和爬墙机器人,所述爬墙机器人的一侧下端设置有安装座,所述安装座的上端设置有数据收集箱,所述数据收集箱的内部设置有锂电池,所述锂电池的一侧设置有单片机,所述锂电池的上方设置有无线通信模块。本发明的有益效果是:本发明在利用爬墙机器人携带单片机、摄像头和照明灯,利用摄像头传回钢架内的图像,由操作人员通过计算机屏幕上回放的图像对钢架进行刚性检测,利用液压杆下端的传感器对钢架进行刚性检测;本发明通过单片机、无线通信模块、电动机和旋转风叶的设置,使检测数据无需通过数据线传输,避免数据线挂断影响检测。
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本发明涉及一种双过渡金属碳化复合物及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:S1:将可溶性锌盐、六氰钴酸盐及聚乙烯吡咯烷酮加入溶剂中,在20℃~30℃下反应,离心干燥,得到ZnCo‑PBA;S2:将S1得到的ZnCo‑PBA材料作为前驱体,在惰性气体氛围下煅烧得到双过渡金属碳化复合物,随后将此复合物作为锂离子电池的负极材料。该锂离子电池负极材料具有多孔结构,电化学性能优异,由其制备的锂离子电池比容量高,电化学稳定性和倍率性能优异。
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本发明属于电池技术领域,公开了降低电极在充放电过程中体积变化的电极材料及电池。该电极材料包括活性物质,活性物质包括充电产物和放电产物,充电产物和放电产物选自硫与硫化锂、硫与硫化钠、硫与硫化钾、硫与硫化镁、硫与硫化铝、硫与硫化锌、硫与硫化银、硫与硫化铅、硫与硫化钼、硫与硫化铁、硅与锂硅合金、氧化亚硅与锂硅合金中的至少一种。将该活性物质作为电池电极材料的初始状态活性物质能够显著降低电池电极在充放电过程中的体积变化,从而防止电池在充放电循环过程中电极材料脱落、电池性能衰减严重等问题的产生。
一种氮掺杂、硼掺杂或磷掺杂的石墨化氮化碳材料的制备方法,属于锂硫电池技术领域。本发明是为了解决锂硫电池存在穿梭效应的问题,取双氰胺研磨充分之后转移到刚玉坩埚中,坩埚留有孔隙,于300~400℃煅烧2h,再升温至450~550℃煅烧2h,即得到氮掺杂的石墨化氮化碳材料。将其导电炭黑和PTFE乳液混合均匀,并加入去离子水混合均匀,充分研磨20min,除去水分,辊压,冲切,干燥,将制得的导电复合膜嵌入在硫正极和隔膜之间。本发明的制备方法简单易行,制备的复合膜插层具有良好的导电性,并且不会对硫正极造成负面影响,将其嵌入在硫正极和隔膜之间通过物理和化学吸附来阻挡多硫阴离子的穿梭效应,从而改善锂硫电池的循环性能。
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本发明公开了一种无机/有机复合多孔性薄膜,其包括多孔性基材和附着在其上的活性层,其中,活性层含有无机颗粒和粘结剂的混合物。本发明通过使用多孔性基材、无机颗粒和粘结剂形成的无机/有机复合多孔性薄膜来克服常规聚烯烃基隔膜热安全性差的缺陷;具有良好的抗氧化作用,可以在高电压正极材料体系的锂电池中防止隔膜被氧化;具有比常规聚烯烃基隔膜好的电解液吸收和浸润能力,可以有效改善大尺寸锂电池中电解液吸收和浸润的问题,有效改善电池析锂问题。因此,本发明无机/有机复合多孔性薄膜能提高使用它作为隔膜的电化学装置的性能和安全性。此外,本发明还公开了一种无机/有机复合多孔性薄膜的制备方法以及使用此薄膜的电化学装置。
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本发明涉及汽车电池技术领域,尤其涉及一种电池供电电路、管理系统、MCU和汽车动力系统。所述电池供电电路包括:复合电源,所述复合电源至少包含锂离子电池、钠离子电池和超级电容,所述锂离子电池、所述钠离子电池和所述超级电容并联于电机负载;感测部件,用于采集复合电源参数,所述复合电源参数用于传输给控制模块,以使所述控制模块根据车辆行驶速度信息和所述复合电源参数决策所述锂离子电池、所述钠离子电池和所述超级电容的充放电模式。本发明实施例方案,能够根据车辆行驶速度和复合电源参数调节复合电源中各电池模块的充放电模式。
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本申请提供一种极片和电池,其中,所述极片包括:集流体、功能涂层和活性涂层,所述功能涂层位于所述集流体和所述活性涂层之间;其中,所述功能涂层的导电性能高于所述活性涂层的导电性能,且所述功能涂层的富液性能大于所述活性涂层的富液性能。利用功能涂层所具有的较优的富液性能,使得活性涂层在朝向集流体的一侧有更多的电解液接触及锂离子富集浓度,进而增多活性涂层与电解液之间的接触面积,缩短锂离子的传导路径,降低锂离子在低温环境下的扩散阻抗,同时,又利用功能涂层所具有的较优的导电性能,配合集流体来完成电子的传导,最终达到提升电池在低温环境下的使用性能的效果。
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