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本发明涉及新能源领域,具体关于一种耐温过度金属氟化物电池正极材料的制备方法;包括:65‑85份的正极活性物质,4‑8份的粘结剂和2‑7份的导电增强剂;本发明的一种耐温过度金属氟化物电池正极材料的制备方法制备的过度金属氟化物电池正极材料具备较高的储能容量和较好的循环稳定性,归因于制备的过度金属氟化物纳米颗粒杂化碳纳米管外层使用超支化改性聚乙二醇单甲醚包覆,形成了一种表面均匀覆盖的膜;聚乙二醇基高分子材料被用于电池的电介质,其具有非常好的锂离子传导特性,该层膜能够确保过度金属氟化物纳米颗粒的形态稳定,又能自由的传导锂离子,从而避免储能材料的脱落而造成性能衰减。
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本发明公开了一种不对称复合固态电解质膜及其制备方法和应用,本发明利用网状膜对无机颗粒的富集作用和后续的原位聚合方法制备了一种不对称复合固态电解质膜。该制备方法简单高效且环境友好,液相成分经交联聚合之后锁定在电解质中,具有快速传导锂离子的作用。制备的不对称电解质由网状结构支撑的凝胶聚合电解质层以及在一侧的富集无机颗粒的复合电解质薄层组成。凝胶聚合物层可以实现与正极侧的柔性接触,而富集无机颗粒的复合电解质薄层则有望抑制锂负极循环过程中的枝晶生长。
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本发明涉及一种单晶外层包覆氧化物的正极材料及其制备方法,通过对选取好的单晶正极材料进行酸处理,使其形成凹凸不平的表面,利于后续共沉淀反应中氢氧化物一次颗粒能更好的附着在单晶正极材料表面,经与锂源烧结后得到的正极材料颗粒由内核和外壳层组成,其内核为单晶正极材料,颗粒外壳层由含镍的复合氧化物一次晶粒聚集而成;该正极材料具有良好的循环性能、较高的填装密度、较高的比容量;根据应用领域不同,其一次晶粒呈现近似长方体、块状、条状、片状的微观特征,在进一步提高材料的振实密度同时,提高锂离子电池的倍率性能、循环性能等电化学性能。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种氮掺杂多孔碳包覆多孔二氧化硅的负极材料,多孔二氧化硅纳米球具有超高的比表面积,通过曼尼希反应,得到含氮碱木质素,与3‑氯‑2‑羟丙基三甲基氯化铵发生取代反应,得到带正电的季铵化含氮碱木质素,与多孔二氧化硅纳米球发生静电吸引,碳化得到氮掺杂多孔碳包覆多孔二氧化硅,呈三维网状结构,氮掺杂有利于改善多孔碳的电化学性质,提高多孔碳导电性,二氧化硅均匀分散,加速锂离子传输,提高倍率性能和理论比容量,多孔碳抑制二氧化硅的体积变化,提高负极材料的循环性能,使得氮掺杂多孔碳包覆多孔二氧化硅的负极材料具有优异的理论比容量、倍率性能和循环性能。
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本发明涉及一种防盗智能锁,盖板上设有指纹锁模块,第一底座内设有安装槽,安装槽内设有第一安装板,第一安装板相对其中心对称设有第二安装板,第二安装板一侧设有第二活塞、第一活塞轴和第一活塞,第一活塞上设有吸盘,第一活塞和第二活塞之间设有第一弹簧,安装槽内壁还设有报警器和锂电池,锂电池对报警器供电,第三安装板一侧设有位移探头。由指纹锁模块实现指纹解锁,并利用位于安装槽内的洗盘对盖板进行抵靠,实现了盖板的防翘起,利用位移探头实现对第一活塞轴伸缩以及第一弹簧的伸缩监测,来实现对盖板防盗的预警,当产生第一活塞轴和第一弹簧发生位移时,说明盖板被撬开,此时由报警器进行报警,从而实现了防盗预警。
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本发明涉及一种5‑氯‑2,2‑二甲基戊酸异丁酯的制备方法,该制备方法包括A相与B相换热处理与反应,相继加入异丁酸异丁酯C相、1,3‑溴氯丙烷D相、稀盐酸E相进行反应,在淬灭模块中淬灭,后处理得到5‑氯‑2,2‑二甲基戊酸异丁酯。本发明用正丁基锂代替金属锂,降低了反应过程中的安全风险;采用连续流微通道反应器,显著缩短反应时间,极大地提升了反应效率;产物纯度达到97%以上,收率高达91%以上。
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本发明公开了一种磷化钴纳米颗粒镶嵌碳纳米片阵列材料及其制备和在锂离子电池负极材料中的应用。所述磷化钴纳米颗粒镶嵌碳纳米片阵列材料中,磷化钴纳米颗粒镶嵌在碳纳米片内部,形成枣糕型复合结构;碳纳米片竖立生长在泡沫镍表面,形成阵列结构。制备方法:首先在泡沫镍表面生长ZIF‑67纳米片阵列,然后进行碳化和磷化。本发明可提高磷化钴的电导率、结构稳定性和循环稳定性,以及电化学活性,使磷化钴具有更高的充放电容量和更稳定的循环性能。磷化钴纳米颗粒镶嵌碳纳米片阵列作为锂离子电池负极材料具有重要的应用价值。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种新型粘结剂合成方法,包括如下步骤:(1)将惰性气体充满反应釜,加入反应原料;(2)在反应釜中加入去离子水、引发剂与乳化剂;(3)向反应釜内通入单体偏氟乙烯与单体乙烯;(4)加热反应10‑30h;(5)反应完成后降压;(6)反应产物经凝聚、洗涤、分离、干燥、粉碎后得到新型粘结剂。本发明将PVDF中的F原子被H原子取代,降低结晶度,提高柔韧性,并且降低HF消去反应的机率,有效避免了浆料凝胶化;减少了偏氟乙烯的使用量,不仅可以降低材料成本,还可以减少VDF中F对设备的损害;并且粘结性本身较强,不需要复配其他PVDF来增加粘结性。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决水系CMC‑SBR混合粘接剂负极极片的制备过程中经常出现负极浆料飘蓝、负极碾压表面粘辊等问题,提供了一种负极复合增稠剂、负极极片及制备方法,所述负极复合增稠剂由羧甲基纤维素钠与高取代瓜尔胶按照质量比1:(0.2~5)混合制成。本发明通过引入高取代瓜尔胶制备负极复合增稠剂,在制备负极极片时,与SBR乳液复配,利用高取代瓜尔胶电正性的阳离子基团与SBR表面的电负性羧基基团的亲和性,将SBR锚定在增稠剂上,从而缓解当前CMC‑SBR粘接剂体系的SBR上浮问题,改善负极极片碾压时的粘辊问题,提高负极粘接力,提高锂电池电化学性能。
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本申请涉及一种充放电方法及闹钟无线充电器,涉及无线充电的领域,其包括:获取当前充电检测信息以及当前电量检测信息;判断当前充电检测信息是否与所预设的充电基准信息一致;若一致,则为充电状态,并控制锂电池进行充电;若不一致,则为放电状态,并控制所预设的锂电池进行放电;于放电状态下,根据当前电量检测信息从所预设的电量数据库中查找出供电模式,并以查找出来的供电模式给所预设的闹钟模块以及无线充电模块进行供电。本申请具有断电后可以继续使用,并且提高使用灵活性的效果。
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本发明公开了一种便携式发电装置的商业模式,包括控制机箱、分线器、电池和应用平台服务系统,控制机箱一侧的接线端通过导线与分线器一侧的接线端连接,分线器的另一侧固定连接有电池接口,涉及发电设备技术领域。该便携式发电装置的商业模式,不仅实现了新旧锂电池的并联问题,还可以实现不同容量规格的锂电池并联问题,同时实现了将便携式太阳能系统进行了拆分,将电池从控制机箱中单独移出,中间通过分线器连接,确保后续电池的可升级性,同时电池更换更加的方便简单,并且更换不需要拆卸控制机箱确保不会对控制机箱造成损坏,可实现在太阳能发电系统内增加分期付费功能,可以让偏远贫困地区的用户用的起太阳能系统。
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本发明公开了一种四氧化三钴纳米材料的制备方法,本发明使用滤纸作为模板,经过沉积,干燥,烧结过程制备了具有特殊形貌的多孔薄片状Co3O4纳米材料,该纳米材料具有优异的电化学性能,其作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,合成方法简单,易于操作,原料易得,设备投资少,适合批量生产。
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一种机械手夹爪,包括:支撑单元,包括用于支撑的支撑组件和用于导向的导轨;驱动单元,设置在支撑组件上,包括两组气缸组件和限位块组件,两组气缸组件的动力输出端分别与夹紧单元相连,并保持动力输出端运动方向与支撑组件的轴向一致,两组气缸组件的动力输出端反向或相向运动;限位块组件设置在气缸组件的动力输出端的运动轨迹上;以及夹紧单元,包括第一夹片连接组件和第二夹片连接组件,第一夹片连接组件、第二夹片连接组件分别与对应的气缸组件的动力输出端相连接。本发明的有益效果体现在:结构简单及稳定、质量轻、使用寿命长、故障率低等优点;不仅广泛适用于锂电池、锂电容及超级电容器等储能器件的自动化生产设备中。
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本发明公开了一种具有复合包覆层的高镍正极材料及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将高镍正极材料和纳米包覆材料混合均匀,在预热的马弗炉中氧气气氛下进行高温烧结,冷却,破碎及过筛,得到纳米材料包覆的高镍正极材料;(2)将纳米材料包覆的高镍正极材料加入溶有可溶性锂化合物的去离子水中,搅拌均匀,缓慢加入可溶性磷酸盐,搅拌均匀,真空抽滤,再经窑炉烘干返烧,冷却,破碎,过筛后得具有复合包覆层的高镍正极材料。本发明通过干法及湿法包覆实现了纳米材料及磷酸盐的多层均匀包覆,所制备的正极材料具有循环性能好及热稳定性好等优点,制备工艺简单,可用于工业化大批量生产,在锂离子电池生产中具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种具有超长寿命的耐冲击轴承钢,由以下重量百分的组分组成:碳0.4‑0.45%、硅0.2‑0.5%、锰0.95‑1.05%、磷≤0.01%、硫≤0.005%、铬1.4‑1.6%、镍0.4‑0.5%、钼0.55‑0.7%、铜≤0.1%、铝0.085‑0.1%、钒0.08‑0.15%、铌0.08‑0.15%、铯0.05‑0.08%、锂0.12‑0.18%、其余为铁;本发明的具有超长寿命的耐冲击轴承钢,在传统的轴承钢配方的基础上加入了元素锂和元素铯,显著提升了钢材在高速下的耐冲击能力;同时采用三次回火热处理的工序,可以进一步降低温度和高速对轴承钢的冲击。
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本实发明公开了一种芳香聚酰胺杂化纳滤膜的制备方法,包括步骤1:将无水氯化锂(LiCl)和乙酰胺(DMAc)放入洁净的平底烧瓶中混合,超声使无水氯化锂溶解,得到混合溶液;步骤2:将质量分数为0~1.5%PMIA(聚间苯二甲酰间苯二胺)的金属有机框架材料(MOFs)加入步骤1中的混合溶液中,超声30min,使其均匀分散;步骤3:在步骤2超声后的溶液中加入芳香聚酰胺纤维,于90ºC下机械搅拌至其充分溶解,得到铸膜液;步骤4:将铸膜液放入真空干燥箱进行真空脱泡处理;步骤5:将脱泡处理后的铸膜液倾倒于玻璃板上进行制得芳香聚酰胺杂化纳滤膜。本发明杂化纳滤膜的制备方法简单、过程易于控制,对一价盐和二价盐截留率低,对有机染料分子截留率高,具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种电池用四氧化三钴的制备方法,它包括以钴矿为钴原料,经浸出净化后,得到的钴液,采用络合-均相沉淀法制备前躯体,即将钴液配制成络合钴盐溶液,再通过加入沉淀剂溶液,控制前驱体的合成得到单分散的沉淀物前驱体,使晶核的生成和生长分开,再经高温煅烧对前驱体进行热分解最终得到电池用四氧化三钴。本发明制得的产品四氧化三钴粉末流动性好,粒度均匀且能通过DCS系统精确调整工艺参数来实现可控(D50=3μm~6μm,6μm~9μm,9μm~12μm),振实密度高可达2.5g/cm3~3.5g/cm3,微观形貌为单晶形或类球形,且具有化学纯度高,电化学性能好,无环境污染等优点。工艺流程简单,产品质量稳定,成本低,能良好地适应各钴酸锂制造厂对材料性能及成本的要求。
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本发明公开了一种蛇床子素衍生物的合成方法,包括如下步骤:(1)HECK反应:以如式(II)所示的卤代香豆素与式(III)所示的烯烃为原料,以醋酸钯为催化剂,三苯基膦为催化剂配体,在有机胺化合物存在下及溶剂A中于20~180℃进行反应1~48小时,反应产物后处理得到如式(IV)所示的蛇床子素的中间产物;(2)烯烃转化反应:在三氯化铬为催化剂,四氢铝锂为辅助催化剂,在反应溶剂为水或醇与DMF-THF的混合溶液中,如式(IV)所示的蛇床子素的中间产物于室温进行烯烃转化反应1~24小时,反应产物分离处理得到如式(I)所示的蛇床子素衍生物。本方法相对于现有技术原料便宜易得,合成成本低,反应条件温和易操作。
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本发明公开了一种石墨烯纳米片/MoS2复合纳米材料及其合成方法。它是先用化学氧化法将石墨制备成氧化石墨纳米片,然后用钼酸盐溶解在去离子水中形成0.02~0.07M的溶液,加入硫代乙酰胺或硫脲作为硫源和还原剂,硫代乙酰胺或硫脲与钼酸盐的物质量的比为5∶1~12∶1,再将氧化石墨纳米片加入该溶液中,超声处理1-2h,使氧化石墨纳米片充分分散在水热反应溶液中,将该混合物转入水热反应釜中密封,在220-260℃反应20-36h,即可合成一步水热合成得到石墨烯纳米片/二硫化钼复合纳米材料,复合材料中石墨烯纳米片与二硫化钼的物质量之比为1∶2-4∶1。本发明的方法具有反应条件温和和工艺简单的特点。本发明合成石墨烯纳米片/二硫化钼复合纳米材料作为电化学储锂和电化学储镁电极材料具有广泛的应用。
21世纪初叶地球上有三部永动机第一存在守恒定律核心技术关于开发全球再生能源“无燃料动力”发电的永动机的机器领域。海洋之星永动机发明原理:海水流向横折法势能水落差做功发电效应核心技术。永动机的原动力是水落差势能——海水;能量补充来源是世界海洋之水。天上雨水永动机发明原理:应用牛顿万有引力定律,雨水流向横折法势能水落差做功发电效应核心技术。世界移动永动机发明原理是:地球最开始是怎样旋转起来原理应用在世界移动永动机的“电动机”最开始是怎样转动起来?发明出可装卸兼电源开关的微电脑电路“原始太阳”的“旋转圆盘”锂电池组发电间歇启动电源充电模块。该永动机的第一原动力是锂电池组,第二原动力是电磁感应。
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本发明涉及一种用喷雾干燥方式制备低成本憎水空心玻璃微珠的方法,其中将硼酸、氢氧化钾、氢氧化锂、氢氧化钙混合溶液以雾化的形式加入到高速搅拌的硅酸钠水玻璃溶液中,混合溶液再经喷雾干燥、有机硅表面改性得到憎水玻璃微珠。该空心玻璃微珠具备产率高、成本低、稳定性高的特点。
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本发明公开了一种聚合物绝缘涂层及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。包括以下步骤:步骤一、将当量的交联剂分散于溶剂中,制备浓度为1g/L‑5g/L的交联剂溶液;步骤二、将第一聚合物浸泡在交联剂溶液中,调节溶液pH至8.5,在室温条件下搅拌5~24h,过滤,干燥,制备得到改性第一聚合物;步骤三、将改性第一聚合物和第二聚合物溶解于N,N-二甲基乙酰胺溶剂中,在室温条件下搅拌2~12h,然后涂覆在电极片的集流体空箔区,烘干,即可得聚合物绝缘涂层。本发明可提高涂层的粘接能力及机械强度,解决现有商业化陶瓷涂层掉粉及极耳撕裂问题,明显改善电极片碾压时极耳褶皱,有效地避免因隔膜收缩、极片延展等原因而导致电芯内部短路的现象,提高锂离子电池的安全性。
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本发明公开了一种配设有光伏发电的手电筒,包括手电筒本体和光伏发电本体,所述手电筒本体包括灯头、筒体和蓄电池,且灯头内部设有照射灯,所述筒体前端表面自上而下分别设有按钮和侧光灯;本发明中通过光伏板吸收太阳能并将太阳能转化为电能存储在锂电池中,节能环保,这种独立设置的光伏发电本体在对手电筒提供电能时,通过USB线即可为手电筒充电,从而提供可持续的电能,满足户外照明用电需求,放置槽内部转动连接有支腿,配合座拖的使用能够将光伏板切斜架设在平面上,有利于光伏板对太阳能的吸收,下壳座表面上方设置的挂孔可以将光伏板悬挂放置,在光伏板悬挂放置的同时还能吸收光能,可持续为锂电池存储一定的电能。
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一种窄分布的大粒径镍钴铝氢氧化物,分为内层和外层,内层疏松,外层紧密,其内层的比表面积为18~30m2/g,而前驱体二次球形颗粒整体的比表面积为7~15m2/g;颗粒内层和外层的晶粒中均含有镍钴铝三种元素,且前驱体的内层为比表面积较大的疏松结构,在与锂源烧结正极材料时,利于锂源快速均匀扩散至内核,提高了正极材料的烧结效率,降低了生产成本;一种窄分布的大粒径镍钴铝氢氧化物的制备方法,一方面克服了固相法合成的前驱体无法达到原子层级的均匀,另一方面也克服了常规液相法合成过程中产生的氢氧化铝絮状沉淀,得到具有内层疏松、外层紧密的双层结构的前驱体。
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柔性区域综合能源系统冷热气电联供调度方法,包括:逐步引进电转气两阶段运行以及电制冷机与溴化锂吸收式制冷机联合制冷技术,并分别建模;以RIES中的电力系统网损和从上级网络购能成本之和为目标函数,建立RIES优化调度模型,并给出RIES电、气、热、冷功率平衡约束关系;使用线性化和二阶锥松弛技术,将原始搭建的模型转化为混合整数二阶锥规划模型;根据预测得到的风机、光伏和各类负荷的运行曲线,利用已经搭建的模型在装有Yalmip优化工具箱的Matlab上调用Cplex算法包进行优化求解;分析SOP、P2G技术和溴化锂吸收式制冷机对降低系统网损和成本、提升系统消纳风光能力所产生的经济效益。本发明还包括柔性区域综合能源系统冷热气电联供调度系统。
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本发明公开了一种基于级联多电平变流器的不间断供电系统及其控制方法,供电系统包括高速电力电子开关、三相H桥级联变流器、驱动电路和控制器,高速电力电子开关耦接于电网线路与负载线路之间,三相H桥级联变流器交流侧耦接于高速电力电子开关与负载线路之间,控制器的输出端耦接至高速电力电子开关的控制端和驱动电路的输入端,驱动电路的输出端与三相H桥级联变流器的控制端耦接,三相H桥级联变流器的直流侧与锂电池耦接。本发明能在网侧电源发生电压跌落后,主动控制三相H桥级联变流器,快速地在1ms内切断电网线路与负载线路之间的高速电力电子开关,随后切换到锂电池储能逆变电路向负载线路进行供电,能够很好的满足不间断供电要求。
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本发明涉及生物离子传输膜、制备方法及其应用,该方案包括以下步骤:将植物果实冷冻若干小时后室温自然解冻,其中该植物果实为表面光滑且表皮与营养组织紧密相连的品种;将解冻后的植物果实的表皮剥离并将表皮浸泡在离子水中待用。上述膜应用于CO2还原、水分解制氢、锂离子电池、质子交换膜燃料电池以及液流电池。本申请具有制备工艺简单环保、膜本身可降解无污染、耐酸碱、耐醇、成本十分低廉,离子传输效率高的优点。可高效稳定的应用在CO2还原、水分解制氢、锂离子电池、质子交换膜燃料电池以及液流电池等领域。
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本发明公开了一种低暗电流的有机近红外光探测二极管。这种具有低暗电流的有机近红外光探测二极管包括衬底、阳极、电子阻挡层、光吸收层、空穴阻挡层和阴极,其中电子阻挡层为交联的PolyTPD,空穴阻挡层为蒸镀的C60和氟化锂混合物。这种电子阻挡层和空穴阻挡层,可以在保持高的外量子效率的同时,显著地抑制反向偏压下的注入电流和产生电流。最终,本发明的有机近红外光探测二极管实现了低于1nA cm2的暗电流和65%的外量子效率,比探测率(D*)在850~940nm达到1013Jones以上。
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本发明公开了一种可控药物缓释的复合纳米载体材料的制备,涉及载药材料技术领域。该复合纳米载体材料的制备方法,具体为:有机化锂皂石和谷氨酸单体混合,水浴下搅拌,加入过硫酸钾和十二烷基硫酸钠的混合水溶液反应,然后加入硫酸铝,沉淀洗涤、干燥得到聚谷氨酸/有机化锂皂石复合物;将丝素蛋白和上述复合物溶于三氟乙酸/二氯甲烷中,超声得到纺丝液;然后注入静电纺丝装置中进行静电纺丝,获得复合纳米载体材料。本发明制得的可控药物缓释的复合纳米载体材料具有优异的力学性能、生物相容性和可降解性,且具有较好的药物缓释效果,载药量和药物累积释放率高,可应用于牙周组织再生材料、伤口敷料等生物医用领域。
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