804
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本发明公开了一种聚丙烯酸钠协助制备二硫化钼花球的方法及应用。该方法将钼源溶于聚丙烯酸钠溶液中,加入硫源进行混合,在密闭环境下于200℃~240℃下水热反应10~24h,即可得到二硫化钼花球;其中,所述聚丙烯酸钠溶液的浓度为0.005~0.01g/mL。该方法应用聚丙烯酸钠作为形貌调节剂,可对二硫化钼花球的尺寸和形貌进行控制,制备得到的二硫化钼花球具有三维等级多孔结构,比表面积大,形貌均匀,分散性好,且制备工艺简单、原料成本低廉、产率高,在锂离子电池电极材料、超级电容器和光电催化剂等领域具有广泛的应用前景。
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本发明涉及导热材料领域,尤其涉及一种高导热碳膜的制备方法及其制备的高导热碳膜,该方法包括如下步骤:步骤一,将石墨烯悬浮液与具有强亲水性的含有苯环的短链聚合物通过物理搅拌方式混合;步骤二,将步骤一得到的混合物通过旋涂方式铺在晶圆上而形成薄膜;步骤三,将步骤二中得到的薄膜烘干后在真空环境中通过高温裂解的方式获得含有垂直晶圆方向排列的石墨烯的高导热碳膜。本发明的制备方法简单且成本低,通过本发明的方法制备的高导热碳膜可做成有支撑的高导热膜,也可获得独立的高导热碳膜,还可衍生出碳和塑料的复合膜;通过图案化后再裂解可以作成具有高可逆容量的锂电池活性正电极,为可制作碳基的生物传感器等满足特殊性能的应用。
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本发明属于锂电池制造技术领域,具体涉及一种用于电芯卷绕工艺的CCD校准块和校准装置,CCD校准块包括第一校准板、第二校准板以及将第一校准板与第二校准板连接为一体的连接板,第一校准板与第二校准板平行,第一校准板、第二校准板和连接板的宽度相同,CCD校准装置包括转动机构、卷针、CCD校准块、CCD镜头和底座,CCD校准块设置于卷针,卷针转动设置于转动机构,CCD镜头固定安装于底座并与所述卷针相对设置。本发明通过CCD校准块,有效地对CCD镜头进行调节,使CCD镜头能够准确地测量出隔离膜与极片之间的距离,提高了测量数据的可靠性。此外,本发明还公开了一种用于电芯卷绕工艺的CCD校准方法。
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本发明提供一种功能隔膜及其制备方法,涉及锂离子电池生产技术领域。该功能隔膜包括基膜,基膜包括聚烯烃膜、聚烯烃陶瓷涂覆膜、无纺布、聚酰亚胺膜中的一种或多种;涂层,涂层形成于基膜,且涂层在基膜上呈岛状分布,涂层由按重量份数计的以下原料制成:光固化树脂10‑20份,带活性官能团的凝胶树脂5‑10份,主溶剂60‑80份,助溶剂4‑10份,光引发剂0.01‑0.1份。该功能隔膜的制备方法,包括:将光固化树脂、带活性官能团的凝胶树脂、主溶剂、助溶剂以及光引发剂的混合物涂覆于基膜,涂覆时保证形成的涂层在基膜上呈岛状分布。涂覆后依次对功能隔膜进行UV预固化、造孔和UV固化。该功能隔膜能解决电池鼓包问题。
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本发明公开的一种废电池分类收集储存装置,包括壳体,所述壳体内设有内腔,所述内腔上壁相连通的设有进料口,所述进料口下方设有固连于所述内腔后壁的识别器,所述内腔前后壁之间转动连接设有左右两个带轴,所述带轴上固连有带轮,所述带轮之间张紧有皮带,所述内腔左壁上滑动设有电机,本发明可收集干电池和铅蓄电池以及锂电池,当将废旧电池投入本发明内时,会使用识别器区分电池的种类,将不同种类的电池分类投入不同种类的收集盒内,防止不同种类废电池混合造成不便,并且当某一收集盒内电池收集满时,会将分类好的废电池倒出提醒使用者进行后续处理。
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本发明属陶瓷釉料技术领域,公开了一种具有金属质感的陶瓷釉料的制备方法,其原料主要包括锆英砂、刚玉、白云石、广西泥、锂辉石、石英砂、氧化镍、翠榴石、氧化铝、纳米二氧化钛、羟甲基纤维素钠和十二烷基苯磺酸钠等,各组分协同作用,其中,纳米二氧化钛的加入,有效提高了釉料的光泽度。通过本发明制备的陶瓷釉料可有效提高陶瓷制品的光泽度,使陶瓷制品呈现金属质感,且手感细腻,外观无斑点或黑点,光泽度达82以上,能对陶瓷制品表面起到保护和装饰效果,且本发明的陶瓷釉料稳定性好,对陶瓷坯体要求不高,适用于陶瓷制品的制备,可提高陶瓷制品的档次和其市场价值。另外,本发明的陶瓷釉料不含重金属铅,绿色环保。
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本发明公开了一种镧、氟共掺杂的高镍三元正极材料及其制备方法与应用。该制备方法包括以下步骤:将镍源、钴源、锰源配成溶液,加入沉淀剂得到沉淀。然后在乙醇中将镧源、氟源和前驱体均匀混合后蒸发溶剂,经过处理后的前驱体与锂盐混合,通过预烧和烧结合成镧、氟共掺杂的高镍三元材料LiNi(0.6‑x)Co0.2Mn0.2LaxO(2‑y)Fy正极材料,其中,0<x<0.03,0<y<0.03。本发明克服传统高镍三元材料在高截止电压下循环性能与倍率性能较差的缺点,在2C的电流密度下循环150圈有91.5%的容量保持率,并且在10C的电流密度下,放电比容量能够达到139 mAh g‑1。
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本发明公开了一种煅烧铝、锰掺杂小粒径碳酸钴生产四氧化三钴的方法,辊道窑在空气的条件下把碳酸钴分解氧化为四氧化三钴,随后传送至回转窑进行高温煅烧,使得产品的形貌均一、掺杂元素分布均匀以及磁性异物低,从而使得烧成的钴酸锂电化学性能符合要求。
本发明涉及一种氮掺杂多孔碳包覆的二硒化钴复合材料的制备方法及其应用,所述制备方法包括步骤:将钴盐和硒粉分别溶解在溶剂中,进行第一次搅拌,分别得到钴盐溶液和硒粉溶液;将硒粉溶液倒入钴盐溶液中,再加入液态丙烯腈低聚物,进行第二次搅拌,搅拌后加入水合肼溶液,得到混合液;将所述混合液转移至水热反应釜中,进行水热反应,然后冷却、离心、干燥,得到沉淀物;将所述沉淀物进行煅烧处理,然后冷却,研磨过筛得到氮掺杂多孔碳包覆的二硒化钴复合材料。将制得的氮掺杂多孔碳包覆的二硒化钴复合材料制成锂离子电池负极,在0.2A/g的电流密度下经过300次充放电循环后仍具有644mAh/g的放电比容量。
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本发明公开了智能注射泵输液泵检测系统,包括主机、测量模块和检测设备,所述主机内安装有所述测量模块,所述测量模块包括流量模块和压力模块,所述主机内还安装有锂电池、无线传输模块以及接收终端。有益效果在于:通过液晶显示屏、流量模块、压力模块、控制主板、无线传输模块以及接收终端的设计,不仅使得该测量系统在使用时能够实现注射泵以及输液泵压力流量信息的自动测量,有效避免了传统的人工手持设备测量的繁琐,提高了检测的效率,而且能够在测量后实现测量信息的实时显示以及记录存储,一方面便于工作人员的查看,另一方面有效避免了人工手动记录的繁琐操作以及误差,节省了时间以及人力,确保了检测记录的质量。
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本发明属于模具生产技术领域,尤其为锂电行业电极片(卷)的冲裁模具的一种表面除尘装置,包括第一模板和与所述第一模板固定连接的第二模板,所述第一模板上开设有安装孔,所述第二模板上设有与所述安装孔相配合的喷气通道,所述喷气通道形态不限;通过改变喷气嘴的形状结构,并将喷气嘴置于模具内部,让气体沿模具表面360度无死角的吹出,另外还可以根据模具的清洁需要,让气体定向吹出,达到清洁模具表面积屑的问题,结构紧凑,不占用外部空间,减少与外部设备之间的干涉,模内喷气更加直接,气体不会被模具零件或产品遮挡,清洁效果更好,还可以减少定期停机清洁时间,提高生产效率。
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本发明提供了一种硅碳复合粉体材料的制备方法,其包括以下步骤:将硅粉、石墨粉混合均匀后加入球磨机中,将球磨机的研磨仓体抽真空并通入惰性气体,再向球磨机冷却套中通入循环冷却水,设定球磨工艺参数进行球磨,球磨结束得到硅碳复合粉体材料;其中,所述硅粉与石墨粉的质量比为1:1~1:9。采用本发明的技术方案,制备工艺简单,周期短,成本低,得到的硅碳复合粉体材料作为锂离子电池负极材料具有较高的放电比容量,而且环境友好,无废水与溶剂产生,易实现规模化工业生产。
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本发明提供了一种全固态聚合物固体电解质及其制备方法,全固态聚合物固体电解质包括无机填料、PEO和锂盐,无机填料包括MoSi2或者MoSi2与无机氧化物的混合物。通过在PEO中添加MoSi2,使PEO聚合物固体电解质具有优良的热稳定稳定性能,提高了PEO聚合物固体电解质的电导率,改善聚合物固体电解质与电极的相容性能,减小与电极界面的阻抗,改善电池循环性能,提高了PEO‑TiO2聚合物固体电解质的电导率。
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本发明实施例提供一种电池温度检测方法、控制系统、电池及无人飞行器;该方法包括:获取电池(60)的电参数;根据电参数,确定电池(60)的内阻;根据电池(60)的内阻,确定电池(60)的当前内部温度。本实施例通过电池(60)根据其自身的电流、电压,确定出该电池(60)的内阻,由于电池(60)的内阻是表征锂离子电池的化学活性的最有效值,相比于温度传感器感测的电芯表面的温度,根据电池(60)的内阻,确定出的电池(60)的内部温度更接近于电池(60)的电芯内部的实际温度,提高了电池(60)内部温度的检测精度,避免无人飞行器(100)因电池温度过低便起飞而导致的炸机事故。
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本发明属于锂离子电池生产技术领域,尤其涉及一种微波加热的极片辊压方法,包括以下步骤:S1,在金属箔材的两面涂覆活性材料制成极片;S2,步骤S1制得的极片从密闭的微波加热器的中间穿过,对金属箔材两面的活性材料进行微波加热;S3,步骤S2中从微波加热器出来的极片直接通过辊压机构进行辊压,得到压实密度和厚度都均匀的极片。相比于现有技术,本发明提升极片的压实密度和极片厚度的一致性,避免了金属箔材出现断带的现象。
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本发明涉及一种空气喷雾,具体为一种含负氧离子的空气喷雾及其制备方法,以电气石、氧化硅、氧化钛、氧化锂、氧化钠、铁离子、树脂、茶提取物为主材料,配合温泉水,电解形成小粒子羟基负氧离子,通过喷雾形式,可快速与空气中的有害物质发生螯合或中和反应,使有害物质沉降或分解,达到净化空气,使空气中负离子增加的作用;本产品可增加空气负离子含量,畅呼吸,除臭减压;沉降室内PM2.5等飘尘过敏源,净化空气;分解甲醛等各种空气污染物,清新活化,缓解疲劳;长期生活在负离子浓度高的空气环境里,能有效增强身体素质;原料被量子化处理,大大提高了产生负离子的能量,增强了转化效率。
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本发明公开了一种分布式储能控制系统,针对无法迅速的检测出储能系统电池何处故障,需要分段检测反馈查询,故障处理效率较差的问题,现提出以下方案,包括总储能系统、服务器和分布系统,所述总储能系统与分布系统通过服务器相连,所述总储能系统包括监测系统,所述分布系统包括信息反馈模块、控制模块和通讯模块,所述控制模块还连接有检测模块,所述检测模块连接有判断模块和应急响应模块。本发明控制模块控制与检测模块相连的每一个分布检测线路开始工作,独立同步的检测不同的锂电池放置柜,从而精准的检测到具体哪一个放置柜的电池出现问题,精准的查出故障位置,针对性强,处理故障效率更高。
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本发明属于材料化学技术领域,具体涉及一种复合导电粉体及其制备方法,本发明复合导电粉体包括石墨烯粉体、碳纳米管、导电碳黑和分散剂,该复合导电粉体是在分散剂的作用下将石墨烯粉体在水系中通过高压均质或砂磨的方法制成水系浆料,然后通过喷雾干燥制成粉体,后通过气流粉碎的方法将粉体分散成均匀粒度。该复合粉体材料具有分散性较好,不易团聚的优点,且可适用于锂离子电池油、水系材料,提高电池初期容量以及倍率性能。
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本发明属于电池材料技术领域,公开了一种聚合物及其制备方法和应用。制备该聚合物的原料组分包括:单体A、单体B和单体C;单体A为烯酸酯;单体B含碳碳双键;单体C为含有羧基的物质和/或马来酸酐。本发明利用单体A、单体B和单体C制得聚合物,聚合物涂覆在电池隔膜表面,可显著提高电池隔膜的热稳定性,使得在高温例如130℃下,电池隔膜的体积热收缩率不大于3.3%,而现有技术中的聚烯烃电池隔膜在130℃下的体积热收缩率为20%。本发明制得的聚合物中含有的单体C结构带有活性官能团,可有效提高应用在隔膜表面的粘结强度,提高隔膜与电极极片之间连接的牢固性,减少界面中孔隙,提高锂离子传质速率、简化电池的生产工序。
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本发明涉及锂离子电池负极领域,特别是涉及一种一种软碳复合石墨负极材料的制备方法,包括如下步骤:将中间相碳微球和消解剂混合得到组分1,然后在100‑300℃温度下消解1‑10h,反复洗涤,使得消解后混合物料PH=6‑7,然后放入100℃干燥箱中干燥5h,制备碳骨架球形石墨;将软碳前驱体和步骤一得到的碳骨架混合,然后转移到惰性气氛保护的300‑800℃高温融合设备内融合1‑5h,冷却得到组分2;将组分2放入碳化设备中,通入惰性气氛,碳化温度在950‑1400℃下碳化1‑10h,冷却室温后过筛,得到软碳复合石墨负极材料。本发明提供一种软碳复合石墨负极材料,能够显著提供材料的容量和倍率性能。本发明还提供一种软碳复合石墨负极材料的制备方法,工艺简单,成本低,适合大规模生产运用。
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本发明公开了一种耐温耐压水泥基堵漏材料及其制备方法,由以下重量份的原料制成:硫铝酸盐水泥40‑60份、硝酸钙0.5‑1份、亚硝酸钠0.5‑1份、锂铝水滑石1‑2份、氟硅酸锌0.5‑1份、聚羧酸减水剂0.2‑0.5份、填充料30‑34份、增粘剂0.1‑0.3份。本发明堵漏材料使用原料廉价易得,制备工艺简单,所得产品具有优秀的堵漏效率,同时由于其水化产物较高的稳定性,令材料整体的性能得到提高,尤其是耐热抗压性能,具有理想的使用前景。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其是指一种复合叠片生产线及复合叠片方法,包括正极半复合装置、负极半复合装置、正极传送装置、负极传送装置、正极转移机构、负极转移机构、叠片台、正极视觉定位机构、负极视觉定位机构、叠片机械手、包覆装置、热压合机及修边装置,正极视觉定位机构和负极视觉定位机构均与叠片台电连接。通过正极视觉定位机构和负极视觉定位机构分别对正复合片b中正极片的位置、负复合片a中负极片的位置进行准确定位,再按照叠片规律将N+1个负复合片a和N个正复合片b叠合提高了电芯内正极片和负极片的对位准确性,进而提高了复合叠片电芯的质量,叠片的效率高,提高了生产复合叠片电芯的效率。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种快速获得浆料捏合固含量合适范围的方法,包括以下操作:S1,干法制备浆料;S2,采用不同的离心工艺对S1中的浆料离心,去除离心后分层的溶剂得到若干组剩余浆料,计算若干组所述剩余浆料的捏合固含量;S3,分别捏合若干组所述剩余浆料并分别判断每组所述剩余浆料的捏合状态,选取若干个合适的捏合状态下的所述剩余浆料的捏合固含量,取合适捏合状态下的所述剩余浆料的捏合固含量的最大值以及最小值确定S1中所述浆料捏合固含量的合适范围。本发明方法能快速获得浆料捏合固含量的合适范围,节约优化时间,避免物资浪费。
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本发明公开了一种集成MOSFET及二极管的半导体装置,包括基底,基底的上端设置有漂移层,漂移层的上端设置有支撑层,支撑层的上端设置有导电部,导电部的右侧设置有连通部,连通部的右侧设置有出电部。本发明通过通过两个接触层传导电压,即使当其中一个接触层长期使用后失效,也可以通过另一个接触层进行电压传导,导电陶瓷材质的陶瓷导电板在起到了导电效果的同时,保证了较好的结构刚性,当通过较强的电压时,不会被高电压击穿,起到了保护效果,圆板内部的镍锰酸锂是一种高抗压材料,当通过高电压的时候,不会将第一导电管和第二导电管损坏,延长了第一导电管与第二导电管的使用寿命。
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本发明属于材料合成技术领域,公开了一种氮掺杂中空四氧化三钴及其制备方法和应用,该氮掺杂中空四氧化三钴的化学式为Co3O4‑COF‑T‑D@C‑N;COF‑T‑D为共价有机框架。本发明的氮掺杂中空四氧化三钴因其具有开放的中空结构使得本身的比表面积大,从而与电解液的接触面积大,锂离子在其中的运输过程更容易,开放的中空结构还使得充放电过程中不会产生体积效应,并引入氮进行掺杂,能逐渐活化颗粒增加比表面积和活性位点,材料放电(循环)稳定性提高,材料倍率性能提升。
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本发明提供了一种防燃电池组,包括:设置于电池组外壳内的导热绝缘液,电芯完全浸没在所述导热绝缘液内;第一导热管,所述第一导热管的一部分设置于所述电池组外壳外部和/或所述电池组外壳表面,另一部分设置于所述电池组外壳内部且与各个所述电芯接触;第二导热管,所述第二导热管的一部分设置于所述电池组外壳外部和/或所述电池组外壳表面,另一部分设置于所述电池组外壳内部且浸入所述导热绝缘液中。本发明通过第一导热管为电芯散热,以及,通过导热绝缘液和第二导热管降低电芯热失效带来的风险——一方面,导热绝缘液可以将电芯析出的锂单质包裹,隔绝空气和水;另一方面通过相变吸热,强化了热传输,降低了温度。
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本发明公开了一种便携式手持吸尘器,涉及吸尘设备领域,包括主机组件、集尘组件、地刷旋转组件和地刷组件;集尘组件包括过滤网、分离器、集尘桶和接管;地刷旋转组件包括地刷上外管、地刷上管、地刷旋转管和旋转轴;地刷组件包括地刷波纹管下盖、地刷波纹管上盖、波纹管、地刷上盖和地刷下盖。本发明吸尘器的无刷电机工作时产生吸力,外部的灰尘从地刷进尘口处进入,最终被收集于集尘桶内,分离器用于将气流中的脏污分离出来,并经过过滤网的过滤作用,降低对主机组件的污染。本发明手持吸尘器通过可充电锂电池给无刷电机充电,使用方便,吸尘范围不受限制,采用大功率无刷电机,吸力更大,吸尘效果更理想。
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本发明的实施例提供了一种复合激光切割装置,涉及锂电池制造技术领域,复合激光切割装置包括承载结构、第一激光器和第二激光器,承载结构具有一用于承载极片的承载位,第一激光器和第二激光器均设置在承载结构上,第一激光器用于向承载位发射第一激光束,第二激光器用于向承载位发射第二激光束,且第一激光束和第二激光束的波长不同,以适应切割极片内的不同材料。其采用了第一激光器和第二激光器,且第一激光器发射的第一激光束和第二激光器发射的第二激光束的波长不同,从而能够适应切割极片内的不同材料,增加材料对激光的吸收率,提高能量转换效率,从而使得热影响区更小,熔珠、毛刺更少,切割效果更佳。
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本发明的实施例提供了一种卷料放卷机构和激光模切分条一体机,涉及锂电池制造技术领域,该卷料放卷机构包括放卷轴、安装架、磁粉离合器和驱动件,驱动件与磁粉离合器的输入轴传动连接,磁粉离合器的输出轴转动装配在安装架上,放卷轴与磁粉离合器的输出轴传动连接,用于承载极片料带,磁粉离合器的输入轴的转动方向与放卷轴的转动方向相反,磁粉离合器用于调节放卷轴的张力。相较于现有技术,本发明提供的卷料放卷机构,能够避免电机直接带动放卷轴转动,使得放卷轴的张力控制更加稳定,简化了控制过程,且避免了启动停止时张力波动过大容易导致极片料带断带的问题。
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本发明提供了一种高电压电解液及其应用,所述电解液包括溶剂、锂盐、成膜添加剂和饰膜添加剂,所述饰膜添加剂为双三氟甲磺酰亚胺盐类离子液体,所述电解液含有双三氟甲磺酰亚胺盐类离子液体和成膜添加剂,所述双三氟甲磺酰亚胺盐类离子液体可以同时改善电解液与正负极界面的兼容性,显著提升电池在高电压(>4.3V)时的循环稳定性,有效提升了电池在高电压下的电性能。
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