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本发明公开了一种智能多参数远程紧急呼叫监控系统,包括一无线紧急呼叫按钮,其包括一物联网系统,所述物联网系统包括一智能分析算法模块,所述智能分析算法模块连接着一多参数传感器接入模组、一电话模组、一有线或无线宽带模组、一2G或3G模组、一警灯警号模组、一锂电模组以及一无线接收模组;一传感器模块,所述传感器模块连接所述多参数传感器接入模组;一联动模块;以及一呼叫中心模块,所述呼叫中心模块分别连接连接所述电话模组、有线或无线宽带模组、一2G或3G模组以及所述联动模块。本发明的监控系统可提供可靠的病情、警情、火情等数据的上传通信链路,同时尽可能的减少了病情、警情、火情等数据的误报、错报和漏报。
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本发明公开了一种复合叠片机旋转叠片装置,包括极片支撑部分、极片输送部分、转动叠片部分以及辅助叠片部分,所述极片输送部分用于将极片持续牵引至极片支撑部分,所述转动叠片部分在极片输送部分与极片支撑部分之间转动对极片进行“Z”字形叠片,所述辅助叠片部分用于辅助转动叠片部分进行叠片。通过转动叠片结构与支撑部分和辅助叠片部分相结合,转动叠片结构的自动旋转实现锂电池极片的“Z”字形折叠。这种简单的折叠过程便于产品的对齐和检测,转动叠加的速率高,极大的提高了生产效率;且可以对两侧旋转支撑杆的旋转中心位置进行调整,保证了极片的对齐度,提高了电池安全性。
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本发明提供了一种全固态电解质及其应用,以重量份计,所述全固态电解质的制备原料包括如下组分:氰基丙烯酸乙酯2份至10份,锂盐2份至10份,硫化物电解质80份至96份。本发明所述全固态电解质的制备原料中不添加溶剂,避免了硫化物电解质与溶剂接触导致的离子电导率降低的问题,所述全固态电解质能够克服液态电解质存在的缺陷,并且具有较好的柔韧性、化学稳定性及电化学稳定性。
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本发明公开了一种电动平衡重式叉车用的周转电瓶小车,属于叉车生产制造技术领域,包括箱体主体,所述箱体主体的内腔设有锂电池总成,所述箱体主体底部的四角均固定安装有万向轮,所述箱体主体顶部的四角均固定安装有固定环;本发明解决了不带蓄电池的电动平衡重式叉车无法自主行走、无法自主转移的问题,只需将本机构与叉车进行固定并连接,即可实现整车动作如前进后退、上下坡、转弯、门架提升等,极大的提升了不带蓄电池的电动平衡重式叉车转移的便利性、安全性,也不需要多人配合,单人即可完成操作,本发明结构简单,使用方便,使用效果好,适用性广,通用性高,结构便于制造,制造成本低。
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本发明公开了一种炭气凝胶包覆氧化亚硅中空微球负极材料,将间苯二酚、甲醛、催化剂和水在室温下搅拌至完全溶解得到混合液,混合液放在常温下静置后得到有机溶胶;将二氧化硅中空微球加入到有机溶胶中,搅拌得到二氧化硅中空微球与有机溶胶的混合物;将二混合物进行陈化,制备得到复合凝胶;放进非极性溶剂中置换,得到复合湿凝胶;将复合湿凝胶进行干燥并静置后,将复合气凝胶置于流动惰性保护气氛下高温炭化,自然冷却至室温,即可。通过上述方式,本发明反应条件可控,可重复性好,易于大规模制备,得到的复合材料比表面积大,孔径分布均匀,且氧化亚硅中空微球与炭气凝胶结合性好,作为锂离子电池负极材料时具有较高的比容量和循环稳定性。
发明涉及电池技术领域,具体涉及一种类单晶材料的制备方法及类单晶材料、复合正极材料及其制备方法和应用。类单晶材料的制备方法,包括:将类单晶材料基材依次进行气流粉碎和粉体压力破碎;类单晶材料基材包括镍钴锰酸锂类单晶材料和/或无钴类单晶材料;气流粉碎后的物料的一次粒径D2和所述粉体压力破碎后的物料的平均粒径D1的比值为0.95~1;粉体压力破碎后的物料的粒径x≤0.8μm的数量比例为V1,0.8μm
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本发明公开了耦合电感交错并联四开关升降压双向变换器的软开关控制电路,属于电力电子变流器的控制技术领域,本发明在考虑耦合电感非线性的情况下,可使变换器工作在临界状态,在不同负载及输入输出电压情况下均可实现开关管的零电压导通;本发明给出了考虑耦合电感影响的关断时间和死区时间计算方法,以实现所有开关管的零电压导通;本发明采用交错并联结构可有效降低流过每个开关管的电感电流,减小通态损耗,控制简单易于实现,有利于变换器的高功率密度化,在低压大电流锂电池充放电领域具有广阔的应用前景。
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本发明涉及正极活性材料及其制备方法、电池,其中正极活性材料包括芯层和包覆芯层的壳层,形成芯层的芯层材料为三元正极材料,形成壳层的壳层材料具有以下化学式:LibNinMnpM2‑n‑pO4其中,1≤b≤1.3,0.4≤n≤0.6,0.005≤2‑n‑p≤0.2,M选自:Co、Mg、Ta、W、Nb、Zr、Ca、V、Mo、Cr、La、Sc、Lu、Y和B中的一种或多种。本发明通过采用掺杂的镍锰酸锂材料包覆三元正极材料作为正极活性材料,能够有效地提高正极活性材料的导电性和高温、高电压条件下的稳定性,进而能够在不影响三元正极材料容量发挥的前提下,抑制三元正极材料与电解液的副反应,达到提高电池的使用寿命及倍率性能的目的。
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本发明属于二次电池技术领域,具体涉及一种循环性和稳定性更优的二次电池。本发明所述二次电池,在传统二次电池材料体系的基础上,通过关注正极材料和负极材料整体的吸油值参数,尤其是正极材料和负极材料之间的吸油值比例,控制所述正极活性材料的吸油值QA与所述负极活性材料的吸油值QB满足如下关系式:0.01≤QA/QB≤10,优化了锂离子电池材料间的动力学平衡。本发明所述二次电池通过设计合适的正负极活性材料的吸油值,使得所述二次电池在充放电过程中的具有较优的嵌脱能力,且合适的吸油值比例改善材料与电解液之间的阻抗和保液能力,提升材料的循环性能。
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本申请公开一种含氧桥环的苯并氮杂环骨架的合成方法,属于有机化学技术领域。该方法是以取代的苯并己内酰胺作反应物,以氢化铝锂作还原剂、四氢呋喃作溶剂,在‑10~0℃条件下进行反应,即可得到含氧桥环的苯并氮杂环骨架。本申请的方法操作简单,反应时间短,原料易得,反应步骤短、高效,反应产率高达87%。
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本发明涉及一种锂电池新型放电均流电路及方法,装置包括电池单元、电池监控单元、均流控制单元、中央控制单元、检流单元、组间通讯接口。本发明实现多个并机电池组间输出电流均流,系统成本低、逻辑简单,能够解决多电池模组不能并联直接使用的行业问题,相比较外加合路器解决方案,更加智能化、经济效益化。
本发明公开了一种致密稳定的石榴状硅‑石墨烯复合电极材料的制备方法,以大尺寸氧化石墨烯和纳米硅粉为原料,通过喷雾加料的形式,将其定量均匀地喷洒在苄基三乙基溴化铵凝固浴中,随后离心收集并清洗颗粒状沉淀,再分散在水中得到悬浊液,将悬浊液喷雾干燥以加固氧化石墨烯片层,最后在惰性气氛对氧化石墨烯进行高温还原,获得致密的平均粒径为~2μm的石榴状纳米硅‑还原氧化石墨烯(硅‑石墨烯)复合材料。本发明的方法无需有毒有害溶剂,条件温和,易于大规模制备,制备的硅‑石墨烯复合电极材料可用于锂离子电池中。
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本发明公开了一种MXene基无溶剂纳米流体及制备方法,包括如下步骤:(一)组成成分:MXene纳米颗粒5‑8%、柔性有机分子链90‑95%、偶联剂3‑5%;(二)制备方法:S1、使用氟化锂与盐酸作为刻蚀剂,将原材料MAX相在上述刻蚀剂中磁力搅拌后,离心,水洗至pH=7后,冷冻干燥得到MXene纳米片粉末;S2、将柔性有机分子链溶于甲醇溶液,然后加入等摩尔量的偶联剂。通过采用本发明设计的制备方法获得的MXene基无溶剂纳米流体兼具MXene纳米片自身优异的物理化学性能与流体的流动性,其可作为纳米填料提高阻燃材料阻燃性能,改善增强聚合物基复合材料的力学性能,提高涂料的阻隔性能等,且本发明的制备方法简单易行,成本低廉,值得推广。
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本发明公开了一种光电化学除氯盐水下机器人,其机身结构设计主要包括电子舱、机架、推进器、水处理模块等,电子密封舱、推进器通过螺栓固定于机身上,采用包含阴、阳电极和光源的水处理模块通过连接机构固定在机身两侧。控制系统包括地面控制系统和水下控制系统。地面控制系统包含水面控制台、脐带缆、信号接收器。整个水下控制系统涉及的电子元件供电方式包括机载锂电池、地面直流电源、太阳能光伏三种。水下系统包含信号发生器、电源模块、板载电脑、底层控制核心板、动力模块。本发明可实现对地表水水中高含量氯盐进行无人化处理,有效规避废水处理的风险,减小占地面积、降低能耗,提高地表水除氯盐的工作效率。
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本发明公开了一种使氯硅烷合成氢硅烷工艺方法,该处理方法具体步骤如下:步骤一、设备连接、调试:将搅拌器,冷却管,温度计和吹气管连接到50L四口烧瓶上;步骤二、原材料准备:原材料包括路易斯酸、氯硅烷、THF混合液;步骤三、装入氢化钙打开氮气置换反应烧瓶内空气三次,滴入30L THF搅拌均匀,另将500g路易斯酸溶于氯硅烷及10L THF混合液至于20L四口烧瓶并用氮气保护。本发明以氯硅烷和氢化钙为原料,路易斯酸为催化剂,THF为溶剂,合成二硅烷,避免使用四氢铝锂,硼氢化钠等较危险的强还原剂,从而能够使得合成工艺的安全性更佳,同时能够在保证产量的同时提高安全生产及节能减排降低碳排放,实用性效果更好。
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本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种负极材料的制备方法及其应用。本发明提供的负极材料的制备方法,包括如下步骤:将萘四甲酸二酐、氨基水杨酸溶于第一溶剂中,加热反应,得到配体产物;将配体产物、金属盐溶于第二溶剂中,加热反应,得到金属MOF产物;将金属MOF产物、氧化石墨溶于第三溶剂中,加热反应,得到所述负极材料。本发明提供的制备方法制备的负极材料能够良好的缓解充放电过程中的体积膨胀现象,同时氧化石墨的引入能够有效地提高电极材料的导电性,MOF的多孔结构能够为锂离子传输提高通道,进而表现出优异的电化学性能和循环性能。
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本发明公开了锂电池制造技术领域的一种带防爆泄压功能的电池壳体,包括:电池壳体的本体,所述本体为方通长矩形有限容纳空腔结构,所述方通长矩形有限容纳空腔结构由两个大面和两个小面构成;所述本体两端方通无盲端,两端方通口部设置为本体与正负极盖板的焊接端口;在所述的小面上设有防爆泄压孔,在所述防爆泄压孔外侧设有防爆泄压阀;所述防爆泄压孔在电池系统列阵放置时朝向模组的底部,对准设置在模组底部的泄压导流通道;本发明通过在电池壳体特定位置设置防爆泄压阀,来实现壳体防爆泄压功能,提高电池模组在电动车和特殊储能有限的结构空间内的成组率,减少诱发二次事故的可能,能极大提高电池系统的安全性能。
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本发明涉及学生文具技术领域,尤其是一种多功能文具盒,包括主收纳盒体、可拆卸式锂电池、LED照明灯。本发明的一种多功能文具盒在主收纳盒体两侧内壁上活动装配有伸缩式侧向翻转架,不仅可以改变LED照明灯的角度,并且可以通过配合折叠式顶部闭合盖板对伸缩式侧向翻转架的后侧进行支撑,从而将文具盒形成一个用于方便阅读的书架,使得整个文具盒的功能性大大增强;通过在前置调节口内部活动装配有与LED照明灯相配合的透光测量装置,使得LED照明灯不仅可以作为补光照明,还能在文具盒前端形成光照的刻度,形成光尺,使其同时具备测量的功能,用途更加广泛。
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本发明公开了一种设有吸震机构的超声波焊接装置,包括水平设置的承载板,所述承载板顶部靠近两侧处均固定连接有电动伸缩杆,两个所述电动伸缩杆顶端共同固定连接有顶板,所述顶板底部靠近中心处开设有滑槽,所述滑槽内腔靠近左右两侧处均活动连接有滑块,两个所述滑块底部中心处均固定连接有平移杆,两个所述平移杆底端共同固定连接有超声波焊接装置,本发明通过曲柄、活动块、L形连接杆、弧形板、固定杆等结构之间的相互配合,可实现对超声波焊接装置在焊接锂电池极片时掉落的铜屑进行收集清理,减少了工作人员的劳动强度。
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种MXene(以Ti3C2这一种MXene材料为例)多孔纳米片及其热冲击制备方法和应用。制备方法包括:以氟化锂和浓盐酸原位生成HF刻蚀液刻蚀Ti3AlC2粉末,得刻蚀MAX相,反复离心洗涤处理,收集沉淀后真空干燥得到MXene粉末;采用正丁胺,对MXene粉末进行插层,再将得到的有机无机插层化合物粉末置于管式炉中,在真空环境下用1~30min快速升温至400~700℃,之后保温5~30min,之后离心剥离得MXene多孔纳米片溶液。该方法有效避免了MXene的氧化问题,并高效构造了MXene纳米片面内孔隙,实现了高倍率超级电容器活性电极材料的可行制备,且显示出了优越的容量和倍率性能。
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本发明提供了一种铁锰基正极材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将铁源、锰源和锂源混合,将得到的混合物料与有机溶剂混合后进行球磨得到混合悬浊液;(2)将步骤(1)得到的混合悬浊液烘干得到烘干材料,对所述烘干材料进行煅烧处理得到所述铁锰基正极材料,本发明省略了前驱体制备过程,利用金属盐通过一步煅烧直接获得了正极材料,极大地简化了材料合成步骤,节约了制备成本,由于未经过前驱体合成过程,削弱了前驱体理化性能波动对材料性能波动的影响,能够有效提升正极材料的稳定性。
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本发明公开一种氮掺杂CoSe2的制备方法及应用,包括以下步骤:步骤一、将六水硝酸钴和尿素完全溶解于去离子水得混合物进行水热反应;反应完成降温后,将所得产物清洗、烘干得钴前躯体;步骤二、将硒粉和钴前驱体粉体分别置于前置瓷舟和后置瓷舟于管式炉中加热处理得到CoSe2;步骤三、将碳酸氢铵和CoSe2粉体分别置于前置瓷舟和后置瓷舟于管式炉中热处理得氮掺杂CoSe2;本发明还公开了氮掺杂CoSe2与炭材料混合作为锂硫电池正极导电剂;本发明使用氮掺杂CoSe2混合自身导电性极强的炭材料辅助运输电子,二者相互配合,提升正极整体的导电性。
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本发明公开了一种彩色密封固化井盖的原料包括第一组分和第二组分,第一组分包括的组分为硅酸锂、硅酸钾、硅溶胶、渗透剂、憎水剂和去离子水,第二组分包括能与所述第一组分反应生成颜色的无机盐,制备方法是将第二组分铺匀,再将第一组分倒入,使第一组分与第二组分接触并成模得到。本发明通过化学反应的方法,在混凝土初凝前进行染色,染色完毕后进行表面的密封固化,能得到彩色密封固化井盖,井盖强度高,颜色持久性长,不容易褪色,能增强基础设施的美感设计,满足大众的精神需求。
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本发明公开了一种镀碳多孔铝集流体的制备装置及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明所述制备方法涉及一种集磁过滤、弧光放电激发和等离子沉积于一体的特殊装置,将sp2碳牢固地沉积在多孔铝的表面,形成高质量的碳涂层,大大提高了三维多孔铝(3D Al)的表面导电性和抗腐蚀性能,从而有效改善电池的整体性能和延长使用寿命。本发明提出的制备方法操作简单,易于规模化,具有巨大的实际应用价值。
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本发明公开了一种化学吸收循环用复配吸附介质,其包含溴化锂、苯甲酸钠和一种或几种由含腈基阳离子与含氟阴离子构成的离子液体,并与制冷剂水形成工质对,用于吸收式制冷机、热泵和热转换器中,实现能源的高效转换和利用。
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本发明涉及纳米材料领域,公开了一种金属有机框架纳米复合材料及其制备方法与应用,本发明通过在制备的聚吡咯纳米管表面化学修饰2‑氨基‑1,4‑对苯二甲酸分子,然后络合金属离子并与对苯二甲酸分子组装成金属有机框架晶体,从而得到本发明金属有机框架纳米复合材料。本发明金属有机框架纳米复合材料不仅具有重量轻、化学极性强、热力学稳定性好和耐腐蚀的优点,还表现出多孔特性,有高比表面积和孔隙率,能兼容充放电过程中活性硫中间产物的体积变化,保证锂硫电池的安全性;具有极强的极性,能有效吸附放电过程产生的可溶性多硫化物,抑制多硫化物穿梭到负极发生化学反应,避免造成活性物质的损失,从而提升电池的比容量和循环稳定性能。
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本发明涉及一种四氢‑2H‑吡喃‑3‑酮的工业化生产方法,从3,4‑二氢‑2H‑吡喃(化合物II)出发,与溴化试剂发生亲核取代生成化合物III;化合物III与吗啡反应生成化合物IV;化合物IV经过水解反应生成化合物I。此方法所用试剂便宜易得,安全环保,无需使用四氢铝锂及NaH等活性试剂,也不需要使用双氧水等过氧化物,反应后处理简单,产物易纯化,适合工业化生产。
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