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本发明公开了一种三明治结构的三层复合电解质及其制备方法和应用,本发明利用多官能度丙烯酸酯在引发剂的交联作用将含聚合物电解质、锂盐和无机电解质颗粒的混合溶液固化形成三明治结构复合电解质的中间层,两侧各涂敷一层较薄的凝胶电解质形成三明治结构的复合电解质。作为中间层的电解质不仅包含了无机电解质颗粒,其内部还因交联聚合作用锁定了部分液相,这两者均可以实现锂离子的快速传导,提高了复合电解质的离子电导率。两侧涂敷的凝胶电解质减小了电解质与正负极的界面阻抗。该三明治结构的复合电解质可应用固态电池在保持高离子电导的同时也实现了与正负极的柔性接触。
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本发明公开了一种球形草酸钴的制备方法及其应用,首先将草酸溶液逐滴滴入含有十六烷基三甲基溴化铵的醋酸钴溶液中,边滴加边搅拌,然后将前驱体水热一段时间,再经洗涤、干燥即可得到形貌规则、粒径为1~1.2μm的均匀球形草酸钴,它在0.1A/g电流密度下的比容量高达1029mAh/g,在0.5A/g下循环350圈后仍有609mAh/g的比容量,是一种有应用潜力的锂离子电池负极材料。所公开的方法简单,球形草酸钴的形貌和粒径易于控制,且有望将废弃锂电池中的钴离子用草酸溶液提取后变废为宝,具有较大的工业应用潜力和经济价值。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,提供一种单晶类高镍低钴或无钴正极材料的制备方法。该方法包括多重温控烧结工艺和柔性玻璃态金属硼化物钝化层涂覆改性方法。多重温控烧结工艺利用短时间的高温调控晶体成核和长时间合适温度保证单晶晶体结构有虚度,减少高镍低钴或无钴单晶类在常规烧结法过程中结构塌陷及锂损失。柔性玻璃态金属硼化物钝化层涂覆改性既可以稳定表面氧又可以有效释放晶粒间的应变能,从而有利于保持长循环过程的机械完整性。本制备方法可将3.5‑4.5μm的球形高镍低钴或无钴前驱体烧制成颗粒较大且晶粒界限明显的类单晶形貌,且改性后具有优异的倍率性能和循环稳定性、高温高压稳定性。
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本发明公开了一种定向排列高镍三元正极材料及其制备方法。本所述三元正极材料化学式为LiNi1‑x‑yCoxMnyO2,其中,0<x≤0.20,0<y≤0.30;所述三元正极材料由微米级短棒状一次颗粒通过放射状定向排列堆积而成的球形二次颗粒。本发明通过控制材料前驱体合成工艺,将前驱体与锂源混合烧结后制得高镍正极材料基材,水洗包覆后再进行二次烧结得到定向排列高镍正极材料;本发明方法制得的高镍正极材料长循环性能及倍率性能优异,同时表面包覆可以有效降低高镍正极材料的残余锂,提高材料的安全性能。
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本发明提供了一种锂电池复合碳电极材料的制备方法。本发明采用木质素磺酸钠作为碳源,利用合适溶剂和超声作用使样品呈微球,再利用水热法直接合成二硫化钼,使其生长在木质素表面,然后通过高温热解制成我们需要的二硫化钼改性多孔微球碳材料。最后,对样品的电化学性能进行测试分析。本发明的有益效果主要体现在:制成的MoS2@C复合材料具有高比表面积,良好的循环和大电流充放电稳定性,高比电容等特点。
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本发明涉及燃料电池阳极催化剂领域,尤其涉及一种生物形态Ni‑Li/C催化剂及其制备方法和应用,为解决现有技术中直接甲醇燃料电池催化剂的成本贵、制备过程复杂等问题,本发明采用以下方法:1)配制硝酸盐浸渍溶液;2)将生物形态模板浸渍于含锂硝酸盐混合水溶液中,浸渍后干燥,获得前驱体;3)对前驱体进行热处理,冷却后得到生物形态Ni‑Li/C催化剂。所制得的生物形态Ni‑Li/C催化剂的基体为高孔隙率的碳化生物形态模板,并且基体保持原生物形态模板的微观结构,活性组分以颗粒状金属Ni或NiO依附在模板纤维表面和内部,Li以细小的Li2CO3颗粒形式存在。
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窑井漂浮式燃气泄漏检测装置,包括壳体和套设于壳体外侧的浮圈,壳体具有第一容纳腔,壳体的内部水平设有隔板,隔板将第一容纳腔分为上腔和下腔;上腔内设有单片机系统板、时钟模块、无线通讯模块和直流电压转换模块,下腔内设有锂电池;顶板设有插管,插管的内壁与隔板的上表面之间形成第二容纳腔,第二容纳腔内设有燃气浓度传感器,插管的顶部设有过滤顶盖;锂电池通过直流电压转换模块与单片机系统板电连接,单片机系统板与燃气浓度传感器、无线通讯模块、时钟模块电连接,单片机系统板通过无线通讯模块与上位机连接。本发明可以漂浮于积水环境中,同时其能够定期自动唤醒,检测周围环境中燃气浓度后将检测到的数值发送至上位机中。
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本发明涉及一种具有温控功能的医疗雾化治疗装置,包括机壳、散热孔、密封板、排水塞和提手,所述机壳的下方两侧设置有支撑脚,且机壳的内部一侧安装有安装卡,所述安装卡之间镶嵌有锂电池,且锂电池的一侧设置有充电插孔,所述排水塞设置于储液室的下方右侧,且储液室的右侧安装有观察窗,所述提手安装于机壳的上方,所述密封板的上表面从左到右依次设置有网杯放置孔、进水孔和喷雾孔。该路具有温控功能的医疗雾化治疗装置,避免的了药品的温度过低,导致对肺部造成刺激,给患者带来不舒适的感觉,此外该装置还设置有中药材网杯,中药材网杯内部的中药材煮好,当中温度降低到35°的时候,即可对患者进行雾化治疗,除此之外该装置更加的便于清洗。
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本发明公开了一种内六角扳手及其制备方法,属于粉末冶金技术领域。内六角扳手原料成分及百分含量为:Pd:0.2‑3%、Ag:1‑6%、C:0.01‑0.1%、Si:0.4‑0.8%、Cu:0.1‑0.5%、Ni:1‑3%、Li:0.5‑1%、余量为Fe和杂质。原材料中加入脱气剂锂,锂会与合金中的氢、氧、硫、氮等气体元素发生反应生成密度小而熔点低的化合物,提高合金的机械性能。Pd元素可以在预合金化时细化晶粒,同时抑制Ag的硫化作用,提高合金的抗腐蚀性,改善机械性能,改善合金色泽。同时,利用瞬时压实技术使粉末间获得良好的结合,使压实坯料的密度达到较高水平。
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本发明提供了一种用于二次电池的含有有机胺类聚合物的电极材料, 该电极材料的理论容量可以达到800mAh/g。本电极材料具有高容量,价格低的特点。在充电时,负极有机胺聚合物的氮上的氢被还原成氢气,并且在负极聚合物氮负离子上形成胺化锂,在放电时负极聚合物氮负离子失去电子与附近的氮原子形成N-N键。这种负极材料可以与现有的所有金属复合氧化物锂盐类正极材料配合组成电池。在用Li(CoxNiyMnz)O2类材料作正极材料与本发明的有机胺类聚合物电极材料作负极组成二次电池时,充电电压从3.5伏到3.8伏充电, 充电容量为300-400mAh/g;放电从3.8伏放到3.5伏中值电压时放电容量在270-330mAh/g。
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本发明涉及一种稳定陶瓷材料,由以下重量分数的各组分组成:煅烧滑石15~23份,黄土7~10份,贵州粘土22~25份,长石38~44份,氧化锌2~3份,纳米氧化硅3~5份,镁质粘土12~19份,锂辉石15~18份,角闪石4~5份,蒙脱石3~4份,勃姆石1~2份;其制作方法包括以下步骤:S1.按重量配比取原料,以球:水:料=2:0.85:1的比例入球磨研磨至细度为300目筛筛余0.4~0.5%,将研磨所得泥浆除铁过筛,放入泥浆池陈腐3~5天,备用;S2.将步骤S1所得产物脱水处理;S3.将步骤S2经过脱水处理的产物进行干燥并高温煅烧。所制得陶瓷材料抗折强度大于105 MPa,耐冷热急变性能大于200℃,性能更加稳定,适用于各种陶瓷锅、陶瓷茶具、陶瓷餐具等产品的制造。
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一种氧化物柱撑MXene复合材料及其应用,所述复合材料包括二维层状MXene载体以及负载在MXene层间的氧化物,其制备方法包括如下步骤:(1)取MAX材料,用HF酸溶液处理得到MXene材料;(2)将步骤(1)得到的MXene材料浸泡在含阳离子表面活性剂的溶液中,然后离心、水洗、干燥得到预柱撑MXene材料;(3)将预柱撑MXene材料加入含有氧化物前驱体溶液中,然后离心、水洗、干燥、于保护气氛下煅烧处理得到氧化物柱撑MXene材料。本发明提供了所述氧化物柱撑MXene复合材料作为锂离子电池负极材料的应用,其可大幅度提升锂离子电池负极材料的容量,循环性能好,从而满足高容量以及在大电流密度下持续充放电的能力。
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本发明公开了一种聚偏氟乙烯纳米薄膜材料及其制备方法,该聚偏氟乙烯纳米薄膜材料按照重量份的原料包括:聚偏氟乙烯20-70份、氧化锂1-5份、聚苯乙烯磺酸5-25份、氧化锌1-8份、聚丙烯腈3-18份、氧化硼1-18份、二氧化碲1-7份、氧化锌1-15份、氧化铅1-8份、氧化钡1-8份。将聚偏氟乙烯、聚苯乙烯磺酸与聚丙烯腈暴露于紫外光下得到混合物A;将氧化锂、氧化锌、氧化硼、二氧化碲、氧化锌、氧化铅与氧化钡高温处理后再添加混合物A,继续升温、保温、退火、拉伸即得。本发明具有力学性能良好、耐腐蚀、剥离强度高、导电性能优越、延展性好的优点,制备方法简单易操作,条件可控,重复性高。
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本发明公开了一种硅调控丝蛋白/磷酸钙盐复合材料制备的方法,包括煮天然蚕丝纤维,用蒸馏水洗涤去除丝胶;将丝蛋白溶解于饱和溴化锂溶液,透析得纯丝蛋白溶液;在纯丝蛋白溶液中滴加含有钙离子的溶液;快速加入含硅的溶液;滴加含有磷酸根离子的水溶液;搅拌后离心分离出沉淀,用去离子水洗涤去掉多余的盐分;将沉淀物干燥,将固体物质研磨成干粉,即得丝蛋白/磷酸钙盐复合材料。本发明通过改变体系中硅的最终质量百分比含量调控复合材料中的磷酸钙盐的种类;同时得到的复合材料尺寸达到纳米量级,所生成的复合材料具有良好的力学性能、生物相容性和生物活性,并且原料来源丰富,具有价格低廉的特点。
本发明涉及锂离子电池正极材料制备技术领域,特别涉及一种电池级碳酸钴及其制备方法。本发明所设计的一种由超大单晶复合堆积而成的球形碳酸钴颗粒,是以微米级超大碳酸钴晶粒为一次颗粒,该一次颗粒为宽2‑5μm,厚0.2‑0.5μm的长条状单晶颗粒,一次颗粒沿球形二次颗粒径向生长规则密堆积而成球形碳酸钴颗粒。本发明从材料本身解决了常规碳酸钴煅烧过程中开裂、破碎的难题,避免低温预反应‑高温煅烧二次煅烧方案的设备使用率低和成本高等弊端。应用于钴酸锂(LCO)的制备,制备LCO时更易于单晶化,具有更高的体积能量密度和电化学稳定性。
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本发明提供了一种正极活性材料,所述正极活性材料中包括锂和过渡金属元素;所述过渡金属元素中包括镍元素;所述镍元素和锂元素的摩尔比0.5~0.96;所述正极活性材料在100%SOC截止电压为V1,该材料在该电压条件下热分解峰值温度为T1,所述正极活性材料在V2电压下,V2=V1+0.05,该材料的热分解峰值温度为T2,T1和T2满足‑15℃≤T1‑T2≤40℃。本发明提供的正极活性材料在电池发生过充的时候,依然能够保持和正常工作电压条件下同样较好的安全性能,降低电池发生安全风险的几率,解决了电池材料在过充的时候更容易发生安全风险的情况以及部分高安全材料只能做到在限定电压下具有较好安全性能的缺陷。
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本发明公开了一种核壳结构硫化物固体电解质及制备方法和全固态电池,属于全固态电池领域,其中核壳结构硫化物固体电解质,包括核壳颗粒,所述核壳颗粒包括内核和包覆内核的壳层;所述内核为硫化物固体电解质,所述壳层为氧化物固体电解质。由于氧化物固体电解质层的存在,保证了硫化物固体电解质对金属锂以及空气的稳定性,并且降低了与正极材料接触时被氧化的概率。同时,其制备方法较为简单,适合规模化进行生产,另外,将其与金属锂负极和高电压的正极进行组成,能够有效地提高全固态电池的电性能。
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本申请涉及一种TiNb2O7材料的制备方法,其包括如下步骤:(1)首先制得分散液;(2)将分散液进行烧结,得TiNb2O7前驱体;(3)将铝粉、笼型聚倍半硅氧烷、界面改性剂以重量比为10:1:1混合后高速分散得包覆液;(4)将包覆液均匀包覆在TiNb2O7前驱体上,喷雾干燥;(5)将包覆后的TiNb2O7前驱体放在管式炉中烧结,得到氧化铝‑二氧化硅两相固溶体包覆的TiNb2O7材料;无电化学活性的氧化铝‑二氧化硅两相固溶体可以避免铌酸钛与电解液直接接触,抑制铌酸钛材料表面惰化,减少电解液分解产气,提升电池循环稳定性;而在固态电池中,氧化铝‑二氧化硅两相固溶体无电子电导,可以桥接硫化物固体电解质和氧化物材料锂化学式,改善界面阻抗和界面循环稳定性。
本发明公开了一种形貌可控的八硫化九钴材料的制备方法及其在电极中的应用,通过调控前驱体得到不同形貌的含钴金属有机框架结构,增大八硫化九钴的表面积,进而将其硫化得到不同形貌结构的八硫化九钴材料。本发明方法制备的Co9S8材料可以用来作为锂硫/室温钠硫电池的正极材料去装载单质硫并吸附固定多硫化物,也可用来修饰锂硫/室温钠硫电池的隔膜以阻隔多硫化物的穿梭。
本发明提供一种基于LSTM改进的正则化粒子滤波算法的电池寿命预测方法。首先利用锂电池检测系统采集一款电池容量衰退过程中的循环次数以及对应的放电容量数据。然后利用理论循环寿命40%的数据对锂电池容量衰退经验公式中的状态参数进行更新,并利用正则化粒子滤波算法解决重采样过程中出现的粒子耗尽问题,并将更新过程中,经验公式状态参数的变化数据作为长短时记忆网络LSTM的输入,对预测过程中状态参数的变化进行预测,最终将LSTM的预测结果带入带正则化粒子滤波的预测过程中,解决粒子滤波方法预测过程中状态参数不再改变的问题,提升预测精度。
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本发明涉及一种咪唑类聚离子液体凝胶电解质及其制备方法,包括以下步骤:1‑乙烯基‑3‑丁基咪唑溴与双三氟甲基磺酰亚胺锂溶液进行离子交换,得到1‑乙烯基‑3‑丁基咪唑双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺离子液体。取甲基丙烯酸羟乙酯单体、VBImTFSI、交联剂二甲基丙烯酸乙二醇酯在室温下混合,再加入引发剂偶氮二异丁腈热引发成为凝胶。本发明通过简单的“一锅法”成功制得了一种新型聚离子液体凝胶。该凝胶网络的主体由VBImTFSI和HEMA的乙烯基单元共聚构成,所形成的化学交联网络非常稳定并赋予了凝胶优异的机械性能。制备所得的离子液体凝胶电解质拥有高的热稳定性、机械性能、电化学稳定性和离子电导率。在柔性可穿戴、锂电池、太阳能电池、超级电容器等领域具有重要应用意义。
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本发明属于纳米材料领域,具体涉及一种锐钛型二氧化钛的低温微波制备法,包括如下步骤:步骤1,将六氟钛酸铵加入至无水乙醇中搅拌至完全分散,然后氢氧化锂继续搅拌形成分散液;步骤2,将分散液放入球磨反应釜中球磨反应1‑2h,得到球磨液;步骤3,将球磨液中加入盐酸溶液并搅拌均匀,然后低温微波反应3‑5h,冷却后过滤得到白色沉淀物;步骤4,将白色沉淀物放入乙醇‑醋酸溶液中,超声10‑30min,过滤后烘干得到白色粉体;步骤5,将白色粉体放入密封反应釜中紫外照射处理2‑3h,得到锐钛型二氧化钛颗粒。本发明以低温微波法为基础,解决了现有二氧化钛工艺制备环境苛刻,危险性高的问题,得到尺寸控制简单,性能良好的锐钛型二氧化钛。
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本发明公开了一种聚吡咯纳米管/Co3O4颗粒复合材料及制备方法。本发明的方法包括制备聚吡咯纳米管,制备Co3O4颗粒粉末以及将Co3O4颗粒粉末和聚吡咯纳米管在无水乙醇中混合均匀得到聚吡咯纳米管/Co3O4颗粒的复合材料的步骤。本发明的复合材料作为锂硫电池正极材料具有容纳硫在充放电过程中的体积变化,改善其硫正极导电性以及提高锂硫电池循环稳定性等优点。
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本发明涉及新能源材料与技术领域,尤其涉及一种从氯硅烷加工副产物中提取细硅粉的方法及应用,在氯硅烷加工副产物中加入低沸点溶剂和/或低沸点低官能度氯硅烷进行洗涤,过滤,即得细硅粉产品。该方法得到的细硅粉在含硅锂离子电池电极材料和含硅超级电容器电极材料中的应用。本发明的提取方法所得细硅粉产物的金属组分含量低,可避免电极材料的短路现象,适用于锂离子电池负极材料的制备,本发明从氯硅烷加工副产物中提取细硅粉的方法,开拓了有机硅及多晶行业副产细硅粉的新用途,解决了有机硅、多晶硅行业里最大的危险固废的无害化处理问题。
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具有无线充电功能的手机散热仪,其特征在于:由第一无叶风扇(1)、第二无叶风扇(2)、微型电动机(3)、温控电路(4)、单片机(5)、微型显示器(6)、带发射线圈的锂电池(7)、ABS材料外壳(8)、手机摄像头孔(9)、手机闪光灯孔(10)、手机音响孔(11)、充电口(12)、逆变电路(13)组成;装置中温控电路(4)将温度数据传给单片机(5),单片机(5)将其与温度阀值进行比较,后控制微型电动机(3)使得第一无叶风扇(1)、第二无叶风扇(2)开始工作。带发射线圈的锂电池(7)与手机构成一个电磁耦合感应器,逆变电路(13)将直流电转化成交流电,发射线圈所携带的交流电生成磁场,并通过感应使接收器线圈产生电压。
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本发明公开了一种具有三维结构的金属电极,包括基材,所述基材至少一个表面具有网状结构的嵌入层;基材选自金属锂、钠、镁或铝;或者由金属锂、钠、镁、铝中的至少两种组成的合金;具有网状结构的嵌入层为单层或多层,选自金属层、聚合物层、半导体层、绝缘体层中的至少一种;网状结构为平面网状结构或立体三维网状结构;且嵌入层与基材的材质不同。本发明提供了一种具有三维结构的金属电极,可以实现抑制枝晶生长,减少体积膨胀的目的,从而提高电池库伦效率和使用寿命。
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本发明公开了一种船载卫星定位终端,包括上盖、底壳、电路板、舵机和钣金件,电路板上布设有MCU单元、GPRS模块、GPS模块和GPS天线,MCU单元分别与GPS模块、GPRS模块和舵机电气连接,电路板和舵机由锂电池供电,锂电池由光伏板充电;钣金件与底壳之间设置有一具有防拆和防盗功能的锁定机构,锁定机构的解锁或开锁由舵机驱动;电路板上设置有干簧管,干簧管与MCU单元电气连接,底壳和钣金件之间穿设有下部开口的定位套,定位套内装设有弹簧和与干簧管相适配的磁铁柱,钣金件上安装有两个抱箍;该定位终端具有防拆功能和拆卸报警功能,方便政府部门的监督管理,不仅能够通过移动网络实时上传船舶定位数据,进行系统融合,而且能够实现全天候定位功能。
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本发明公开了一种使用方便的饮料保温器,包括饮料保温器本体,所述上面纱层和下面纱层之间设有填充了鹅卵石碎子的加热体、所述加热体内设有温控器、电涡流加热盘、温度传感器和USB接口,所述温控器与可充电锂离子电池电性连接,可充电锂离子电池与USB接口电性连接,所述电涡流加热盘与温控器电性连接,所述温度传感器与温控器电性连接。该使用方便的饮料保温器,既能够防止盛有饮料,或者牛奶等塑料被烫坏,产生有毒气体,又有很好的保温效果,而填充了鹅卵石碎子的加热体的填充了鹅卵石碎子传递温度速度快,而且具有支撑和保温作用。
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