本发明公开了一种改良溶胶‑凝胶法制备α相的LiZr2(PO4)3固态电解质的方法,涉及固态电解质材料领域。包括以下步骤:将乙酰丙酮锆溶解于乙醇水溶液中得到溶液A,将锂盐和磷酸盐溶解于水中得到溶液B;将溶液B加入溶液A中得到白色凝胶;将白色凝胶干燥获得白色干凝胶;将白色干凝胶研磨后置于700‑950℃条件下煅烧,得α相的LiZr2(PO4)3粉体材料;将粉体材料经过压片、烧结得到固态电解质陶瓷片。本发明采用乙醇水溶液作为反应溶剂,简化了操作步骤,减少了资源的消耗,粉体材料的合成温度无需加热到1200℃及以上,对加热设备的要求较低,可以进行较大规模量产,同时所得粉体材料粒径均一,结晶性好。
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本发明公开了一种张力控制系统以及张力控制方法,涉及锂电池生产技术领域。该张力控制系统包括摄像头、控制器、走带机构和张力调节机构。摄像头与控制器连接,摄像头的位置与走带机构的位置相对应,走带机构用于输送带材,摄像头用于拍摄带材的实时图像,并将实时图像发送给控制器,控制器与张力调节机构连接,控制器用于根据实时图像控制张力调节机构对走带机构中带材的张力进行调节。与现有技术相比,本发明提供的张力控制系统由于采用了与摄像头连接的控制器以及与控制器连接的张力调节机构,所以能够实现张力的精准控制,减弱时间滞后效应,控制精度高,并且不会对带材走带造成干涉,稳定可靠。
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本申请涉及手机壳体制造领域,具体公开了一种复合金属手机壳体的生产工艺。复合金属手机壳体的生产工艺包括以下步骤:1、将锂、氟硼酸钾、碘化亚铜加入熔炼炉中,通入氮气排出空气,保持持续通入氮气,加热至900‑1000℃,保温30‑60分钟,获得金属溶液;2、将金属溶液注入模具中;3、将注入了金属溶液的模具浸入15‑20℃的水中冷却至30℃及以下;4、将冷却的模具加热至500‑600℃,保温15‑20分钟;5、将加热并保温完毕的模具自然冷却至100‑150℃;6、将模具浸入15‑20℃的水中冷却至45‑50℃;7、将模具取出,脱模,取出胚体;8、给胚体上漆;9、自然风干、冷却。其具有手机质量较轻且还能持久保护手机内部的电子元件,使得手机十分耐用优点。
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本发明公开了一种LATP固态电解质的制备方法,涉及锂离子二次电池固态电解质制备技术领域,所述的制备方法,步骤如下:S1.在去离子水中加入TiOSO4,混合,制得TiOSO4水溶液,调节PH值,制得调节PH值后的TiOSO4水溶液,备用;S2.在去离子水中加入NaF,制得NaF水溶液,备用;S3.在去离子水中加入H3PO4,制得H3PO4水溶液,备用;S4.在反应釜中加入去离子水、NaF和H2SO4,制得混合底水溶液,加热,在其中同时加入TiOSO4溶液、NaF溶液和H3PO4溶液,固液分离,将制得的固体进行洗涤、干燥,制得Ti3(PO4)3固体粉末;S5.在Ti3(PO4)3固体粉末中加入AlPO4固体、Li3PO4固体,混合,烧结,粉碎,过筛,制得LATP固态电解质。
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本发明提供一种带手摇发电的车辆应急启动装置,涉及车辆技术领域,具体包括:壳体,壳体内部设有一控制板;手摇发电组件,手摇发电组件包括:摇柄,设于壳体外部,摇柄的一端贯穿壳体并朝向壳体内部延伸,发电机,设于壳体内部,摇柄的朝向壳体一端通过一齿轮组连接发电机;电压处理电路,设于控制板上,电压处理电路连接发电机;储能部件,设于控制板上,储能部件为至少一超级电容,储能部件连接电压处理电路的输出端;所述储能部件具有大电流输出端;有益效果是用超级电容替代超高倍率锂电池,使车辆启动更安全便利,增设手摇发电组件,给超级电容充电,使充电更环保。
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本发明公开了一种双通道水声通信发射机。所述水声通信发射机包括数模转换电路、单端转差分电路、功率放大电路、阻抗匹配电路及电源供电电路。本发明采用24V锂电池供电,经过电源供电电路,转化为+15V、+12V、+5V、+3.3V、+2.5V和‑5V,为数模转换电路、单端转差分电路和功率放大电路进行供电。采用数模转换电路把两路调制和编码后的数字信号转化为模拟信号,两路模拟信号再经过单端转差分电路转化为两路差分信号,两路差分信号再经过功率放大电路,进行功率放大,提供足够发送功率。采用阻抗匹配电路对水下换能器进行匹配,使输出功率高效率的传送到水里。本发明的每个通道的发射功率可达到65W,提高了水声通信距离,可以在水下传输10km的功能,同时体积也比较小。
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全固态聚合物电解质的制备方法,包括以下步骤:将碳酸结构交联剂、聚醚结构单体、烯酸单体、功能聚合物与溶剂一起加入反应器进行搅拌,形成均匀的前驱体溶液;向前驱体溶液中加入引发剂、锂盐、无机填料和/或快离子导体、助剂,搅拌得到混合溶液,将混合溶液均匀涂布在模具上,蒸干溶剂后,在惰性气体下进行引发反应;引发反应结束后,进行真空干燥,得到全固态聚合物电解质。本发明将碳酸酯多烯基结构单体作为交联剂与聚醚单体、烯酸单体进行交联共聚,通过引入碳酸交联结构,能有效提升全固态聚合物电解质的电化学窗口,可组装成更高的能量密度和更好的应用范围的全固态聚合物电池。
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无人机断电降落装置,包括多个单向器,还具有降落伞机构、控制电路;多个单向器一端和无人机的多个电机减速机构动力输出轴分别连接,无人机的多个旋翼轴和多个单向器另一端分别连接;降落伞机构包括筒体、加气嘴、降落伞、上盖、多套电机减速设备、电磁阀;加气嘴、电磁阀和筒体下端安装在一起,降落伞位于筒体上端内,筒体安装在无人机上端内;多套电机减速设备安装在筒体上端周围,上盖位于筒体上端,每套多套电机减速设备的动力输出轴上有限位板;控制电路安装在无人机的电路板上,并和无人机上锂电池、控制电路、多套电机减速设备电性连接。本发明在单向器及降落伞等作用下,无人机无电时能慢慢降落到地,减少了无人机损坏的几率。
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本发明公开了一种金属型负极浆料、负极极片及二次电池,涉及锂电池技术领域。该负极浆料,包括质量百分数为55‑95%的炭类负极活性材料以及1‑40%的高容量金属负极活性材料;所述炭类负极活性材料的粒径大于高容量金属负极活性材料的粒径。本发明通过利用材料粒径不相同存在间隙的特点,使得浆料中的其他成分,均匀分散在炭类负极材料颗粒之间。将这种浆料涂布在负极集流体制成负极极片,可以确保金属颗粒或金属氧化物颗粒具有良好的导电性,且炭类负极堆叠形成的空隙使得分散在空隙中的金属颗粒或金属氧化物颗粒在充放电时发生体积变化时具有一定的形变空间,降低了因为体积变化造成的应力应变的破坏,提高电池性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种极片的生产设备,包括:放卷机构;辊压机构,辊压机构用于辊压极片,极片包括其表面形成有膜层的膜区和其表面没有形成膜层的空箔区;拉伸机构,拉伸机构用于拉伸极片;收卷机构;以及加热机构,加热机构用于加热空箔区,加热机构设置在辊压机构和拉伸机构之间。相对于现有技术,本发明在辊压机构和拉伸机构之间设置了加热机构,使极片在进入拉伸机构前以及辊压机构后,对空箔区进行加热,因此加热后的空箔区通过较小的张力就能拉伸至规定的延伸率,避免了极片的空箔区在拉伸时发生断裂,减少了极片的生产时的报废率,降低了极片的生产成本。
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本发明公开了一种双石墨电极电池,包括正极片、负极片、电解液以及间隔于所述正极片和所述负极片之间的隔膜,所述正极片的正极活性材料为石墨或无定型碳包覆石墨;所述负极片的负极活性材料为石墨或无定型碳包覆石墨;所述电池的工作电压为4.5~5.5V。相比于现有技术,本发明正负极均采用石墨作为活性材料,特别是将可嵌入电解质盐阴离子的石墨代替了传统的正极材料,利用高电压下电解质盐阴离子嵌入石墨正极,而锂离子则嵌入石墨负极中,形成回路得到一个完备的双石墨电池。该电池不含过渡金属元素,对环境友好,可以满足在太阳能、风能和潮汐能等领域的使用要求,且均采用石墨作为活性材料,有效降低了电池制作成本。
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本发明公开了一种非水电解液、含有该非水电解液的电池及电动车辆,该非水电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述添加剂包括氟代苯磺酸酯和含氮杂环二腈化合物,当在电解液中,同时添加本申请所述添加剂,然后将该电解液应用于电池,两者之间协同作用,共同在正极表面形成一层稳定的同时含有LiPF6、氟代苯磺酸酯以及含氮杂环二腈的抗氧化网络结构作为保护层,从而阻止电解液与正极材料之间的进一步的副反应,极大提高了电池的稳定性以及安全性能。
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本发明公开了一种基于LoRa技术的楼宇建筑电气设备便携遥控器,包括遥控器本体,所述遥控器本体底部的中间位置处设置有充电插座,且遥控器本体的前表面嵌入有OLED显示屏和按键面板,所述OLED显示屏位于按键面板的一侧,所述按键面板上安装有十二个硅胶按键,且十二个硅胶按键呈矩形阵列分布,所述遥控器本体的背面安装有固定夹,且固定夹开口端的内侧设置有夹块凸起,所述遥控器本体的内部固定有LoRa模块和锂离子电池,本发明在普通遥控器基础上增加LoRa通讯功能,与网络内STM微控制器交换数据,从而达到控制网络中任何一个需要控制的已接入设备的功能,该遥控器可在网络覆盖范围内任意位置发出控制指令或接收设备执行信息。
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本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体联合臭氧的三元电池正极材料回收方法:将电池正极片置于充满臭氧的反应室内;用脉宽240ns、脉冲能量360~410mJ、重复频率40Hz的激光以20~25cm2/min的速度照射电池正极片;正极材料由于吸收激光的能量形成了急剧膨胀的等离子体而产生冲击波,冲击波使得正极材料从正极片表面被剔除,从而实现正极材料回收的目的;同时臭氧分子在等离子体的催化作用下生成了大量的原子氧及超氧阴离子自由基,其不仅能够将正极材料中的有机粘结剂分解,还能够对正极材料起到活化再生的作用。
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一种移动电源的充放电控制方法,其特征在于,其中涉及的移动电源至少包含一个输出端口、一个控制芯片和锂电池,该输出端口是一个充电和放电兼容的输出端口,控制芯片实时检测输出端口电源和芯片的输出电流,以判断是否有外部充电器的插入,并控制移动电源在充电/放电模式中切换;本发明所涉及的移动电源充放电控制方法,在同一端口进行充放电也无需改变输出电压,也可以有效判断端口是否有充电器接入,并控制移动电源在充电和放电之间切换,并通过判断优先满足负载的充电需求,本方案可以改善原有技术间歇性调整输出电压的缺陷,使得移动电源系统工作过程电源更稳定。
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本发明公开了一种陶瓷结合剂及其制备方法与在CBN砂轮中的应用,陶瓷结合剂由如下重量份数计的组分制备而成:41.0‑44.5份的石英、4.0‑5.5份的氧化铝、19.0‑21.0份的硼酸、3.0‑5.0份的氧化锌、6.0‑8.0份的碳酸锂、2.5‑3.5份的碳酸钠、15.0‑17.5份的碳酸钡、2.0‑3.5份的碳酸锶。陶瓷结合剂的制备方法包括如下步骤:备料的步骤、混合的步骤、熔制的步骤、水淬的步骤、球磨的步骤、粒度检测的步骤、烘干的步骤。本陶瓷结合剂对CBN磨粒进行很好的润湿包覆,增加结合剂对磨粒的把持力、提高结合剂的强度。
本发明属于光子晶体材料领域,公开了一种柔性耐水CNC/PEGDA光子晶体材料及其制备方法。将微晶纤维素经硫酸一步水解,离心、洗涤、透析、浓缩和超声细胞破碎,得到CNC悬浮液;将PEGDA、光引发剂溶解在水中得到PEGDA水凝胶前体溶液,然后加入到CNC悬浮液中,混合搅拌均匀后,得到CNC/PEGDA混合溶液,避光及一定温度条件下自组装成复合光子晶体材料,然后光固化得到PEGDA封装CNC的柔性耐水CNC/PEGDA光子晶体材料。本发明所得材料具有良好的柔韧性和耐水性,对乙醇水溶液具有溶剂极性响应,并且可以通过不同浓度的氯化锂溶液书写出不同颜色的字体,可以循环使用。具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种高抗热震性高韧性陶瓷材料,由以下重量份配比的材料制成:高岭土、伊利石、水铝石、金红石、聚乙烯醇、燧石、钢纤维、锂云母、透闪石、钛酸铝、莫来石、铁粉、钾长石、蛇纹石和重晶石;采用的原料增加了陶瓷材料的力学性能;其中钛酸铝和莫来石能形成固溶体,且存在于钛酸铝的晶界,由于晶界固溶体的存在改变了晶界的结构和性质,晶界和晶粒组成及结构的差异,晶粒受到包裹晶界压力的作用,使钛酸铝受到压缩,而莫来石晶粒分布在钛酸铝周围,对其产生应力作用,从而提高了抗热震性;钢纤维能提高陶瓷材料的力学性能,铁粉能加强钢纤维和陶瓷材料的的界面结合力和改善相容性的问题,铁粉协同钢纤维能起到增韧的效果。
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本发明公开一种高熵硅酸盐、高温粘结剂及其制备方法与应用,其中,所述高熵硅酸盐的通式为nSiO2·mMxOy,3≤n≤5、1≤m≤2、1≤x≤2、1≤y≤3,M包含锂、钠、钾、钙、镁、锌、铝中的至少两种。按重量百分比计,所述高温粘接剂包括组分:高熵硅酸盐20~35%,助剂9~12%,水余量。本发明所述高温粘结剂具有优良的成膜性能和耐热性能,能够在‑45~1200℃的温度下长期使用,同时粘接性能优良,与金属、非金属有良好的配套性。
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本发明公开了一种多功能眼镜盒,包括盒体和抽合辅助装置,盒体的上端后侧凹槽内对称设有铰链,铰链的上叶片均固定连接盒盖的底面,盒体的盒内右侧设有器材摆放槽,盒体的盒内中部设有眼镜容纳槽,盒体的盒内左侧内自前至后依次设有GPS定位器和可充电锂电池,盒体的前侧面底端设有抽合辅助装置,盒盖的前侧面中部自左至右依次设有网袋和镜子,该多功能眼镜盒结构简单,使用方便,功能齐全,给使用者的使用带来了极大的便利,而且能够根据使用需求,通过器材摆放槽实现对清洗装置的摆放,通过抽合辅助装置实现对放大镜的抽合使用,在一定程度上提升了眼镜盒的使用效率。
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本发明涉及一种二硫化钼‑碳复合花球及其制备方法和应用,所述二硫化钼‑碳复合花球的制备方法如下:S1:将硫代钼酸铵在搅拌条件下溶于乙二醇中形成澄清溶液,然后在搅拌条件下向溶液中加入葡萄糖;S2:将S1所得溶液转移至反应釜中,并于200~240℃条件下加热20~24h;然后冷却、洗涤沉淀、离心、干燥,得固体产物备用;S3:将S2所得固体产物于惰性气体气氛中于450~700℃下热处理2~4h即得所述二硫化钼‑碳复合花球。本发明提供的二硫化钼‑碳复合花球具有三维等级结构,可广泛应用于超级电容器、锂离子电池电极材料或光电催化剂等领域。
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本发明涉及一种碳材料,尤其是一种用于正极导电剂的碳材料的制备方法,属于锂离子电池生产技术领域。通过本发明生产催化剂时能够实现对催化剂物料的连续还原制备,有效提高生产效率,同时有效保证生产的催化剂质量,也能够有效降低能耗和减少混合气的浪费;进一步生产碳材料时,能够有效提高生产效率、降低生产成本,减少能耗和浪费;并且由于混合气体的流动方向与物料的移动方向相反,能够保证混合气体能够与催化剂等物料良好接触与反应,能够有效保证产品质量,减少混合气体和催化剂的浪费。
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一种实现电芯侧封和绝缘内阻测试的装置,涉及锂离子电池技术领域,具体方案如下:一种实现电芯侧封和绝缘内阻测试的装置,包括上封头、下封头、封头驱动机构和绝缘内阻测试仪,所述上封头位于下封头的上方,所述封头驱动机构驱动上封头竖直往复运动,电芯的侧封边位于上封头和下封头之间,所述上封头上竖直向下通过螺丝固定设置有导电尖锐物,当上封头接触到下封头时,导电尖锐物刺破所述侧封边的边缘,所述导电尖锐物和电芯的负极耳均与绝缘内阻测试仪电连接。本发明将侧封工位和绝缘内阻测试工位合二为一,能同时进行电芯的侧封和电芯绝缘内阻的测试,精简了生产工位,提高了生产效率,降低了生产成本。
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本发明公开了一种可折叠电池及其制备方法,涉及锂电池领域,所述电池包括n块电池内芯,[(n‑1)×2]个连接件,电解液和外壳,其中相邻两个电池内芯通过2个所述连接件连接,所述连接件将相邻两个电池内芯的正极集流体、负极集流体分别连接,其中,n≥2,且为整数。连接相邻两个电池内芯之间的连接件形成可弯折的节点,通过连接件,使电池内芯之间可以弯折、折叠,增加电池的可针对性和柔顺性,达到增加电池内芯的厚度,显著增大电池整体容量目的。本发明的电池可广泛地应用于可折叠手机、可折叠平板设备、智能手表和其他可弯曲数码设备。
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本发明提出一种应用于高电池电压音响的自动充放电检测电路,实现充电接口的自动充电检测,其特征在于:包括Type‑C接口、升压充电芯片、线性降压芯片、DC‑DC降压芯片、MCU处理器、开关管Q1、USB插接口以及电池组,所述电池组由若干节锂电池串联而成,所述升压充电芯片的输入端连接该Type‑C接口,其输出端连接至电池组,所述电池组具有两路输出,其中一路输出经由线性降压芯片分别为USB插接口和MCU处理器供电,另一路输出经由开关管Q1和DC‑DC降压芯片连接至USB插接口的供电脚,所述USB插接口的接地脚经由检测电阻R1接地,所述MCU处理器的AD检测脚连接该检测电阻R1,所述开关管Q1的控制极连接至MCU处理器。
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本发明涉及一种高致密度无机制品及其制备方法和应用,属于建筑工艺制品技术领域。该高致密度无机制品包括无机制品基体和涂敷于所述无机制品基体表面的晶化渗透膜层,所述晶化渗透膜层通过喷涂晶化渗透剂制得;所述晶化渗透剂选自:甲基硅酸钠、二氧化硅、碳酸锂中的至少一种。采用晶化渗透剂喷涂制品表面,通过孔隙从表面渗透至内部,与无机制品基体中的钙离子形成硬化晶体,填充孔隙,堵塞通道,增加致密性和防水性。最终得到的无机制品具有高致密度,高强度且强度发展快的特点,其外观光滑无气孔,内部也无连通孔,具有耐久性好,装饰性好,不易积灰,不泛白和返潮的优点。
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本申请涉及无人机技术领域,提供一种电池充电方法、装置及电子辅助设备,所述方法包括:在恒流充电阶段,按照预设时间间隔获取电池的电芯温度;当当前电芯温度小于与当前电芯温度相邻的在先电芯温度时,控制当前充电电流随每次获取的电芯温度按照第一比例增加,并将增加后的充电电流作为当前充电电流。也就是,如果每次获取到的电芯温度与前一次相比有下降,就按照第一比例增加当前充电电流,从而提高了锂电池的充电速度。
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本发明提供了一种特种陶瓷材料的制备方法以及该材料的应用,通过调整特种陶瓷材料基体材料的原料组分及其含量,并添加一定粒径的三维网络结构氧化铝气凝胶微粉和纳米堇青石粉、纳米莫来石粉,制备过程中,先将其先分散于无水乙醇中超声搅拌相互掺杂后,再将其与其他剩余特种陶瓷材料基体材料混合,可以使氧化铝气凝胶微粉和纳米堇青石粉、纳米莫来石粉产生协同作同,即使纳米堇青石粉和纳米莫来石粉在抵抗锂离子侵蚀过程产生的热震被氧化铝气凝胶的三维网络结构缓冲掉,使其分别具有的抗热震性和抗侵蚀性得到充分配合,优势互补,进一步延长特种陶瓷材料的使用寿命。
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本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种电芯主体及其制备方法、超薄电池及其制备方法。该电芯主体包括三层结构的电芯主体或二层结构的电芯主体;三层结构的电芯主体包括层叠且固定在一起的负极极片、正极极片及负极极片,二层结构的电芯主体包括层叠且固定在一起的负极极片和正极极片;正极极片和负极极片中的一种为袋装结构,且负极极片仅单面设置有极性浆料涂层。超薄电池包括上述的电芯主体。极片单面涂覆极性浆料,且不进行辊压,在更易实现批量化生产的基础下,有效减小了极片的厚度,从而减小电芯主体和超薄电池的厚度,同时因省去了辊压步骤,简化了制作工步,缩短了制作周期,节省了原材料,降低了生产成本。
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