本发明涉及电池粘结剂领域,公开了一种高比容量硅基负极复合粘结剂及含有该粘结剂的负极片的制备方法。所述高比容量硅基负极复合粘结剂包括羧甲基纤维素钠5-50wt%、聚丙烯酸5-30wt%和丁苯橡胶20-90wt%。所述负极片制备方法包括配胶、加导电剂、加主材料、过筛、涂布、高温聚合处理、辊压和冲片。本发明的复合粘结剂能够解决现有硅基负极材料在锂离子嵌入脱出过程中伴随的巨大体积变化而导致电池循环寿命较短的技术难题。
本发明公开了一种腰果酚及其衍生物基硫代磷酸的金属盐衍生物、其制备方法及应用。所述腰果酚及其衍生物基硫代磷酸的金属盐衍生物主要是具有式(I)所示结构的化合物的金属盐:式(I)中R1、R2选自下式所示结构:R选自氢原子、(取代)烷基、(取代)烷氧基、烯基、芳烷基、烷芳基、羟基、醚基、醛基、酮基、羰基、硝基、磺酸基、硫醚、硫代酸酯、硼酸酯或亚砜官能团,n至少为0~4中的任一整数,所述金属盐是包含至少选自锌、钡、铝、钠、钙、锂、铅、锡、铜、镉、钴、锶、银、镍中的任一种金属原子或多种金属原子的组合的金属盐。本发明的腰果酚及其衍生物基硫代磷酸的金属盐衍生物同时具有抗氧、抗磨、极压、抗腐等多种功能,是一类新型多功能润滑油添加剂。
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本发明涉及一种利用苏州土制备低烧琉璃瓦的方法,通过优化琉璃瓦坯体和釉料的组成,采用苏州土、镁橄榄石、棕刚玉为坯体主原料,钒锆蓝色料、长石粉、棕刚玉为釉料主原料,采用相同的能够降低烧结温度的坯体和釉料添加剂,滑石粉;二氧化钛;Ca3(VO4)2;磷酸锌;碳酸锂;十水合四硼酸钠,降低该琉璃瓦的烧结温度为700?755℃,即可成釉,获得琉璃瓦,同时,所制备的琉璃瓦结晶效果好,耐压等物化性能符合使用要求。
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本发明提供了一种如式(I)所示的硫化物电解质材料的制备方法,包括以下步骤:将硫化锂、五硫化二磷与有机溶液混合,得到混合溶液;将所述混合溶液依次经过搅拌、离心、过滤与干燥后,得到初料;将所述初料进行热处理,得到如式(I)所示的硫化物电解质材料。本发明在硫化物电解质材料的制备过程中,将硫化锂与五硫化二磷在有机溶剂中溶解并反应,形成含有Li、P和S的化合物,该化合物与有机溶剂还会形成结晶态,然后依次进行离心、过滤、干燥与热处理后,即得到硫化物电解质材料,因此,本发明硫化物电解质材料的制备方法简单,易于操作。
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一种双行星搅拌机,属于搅拌机领域,包括反应釜、主轴、乙电机、传动轴,传动轴上有甲主动轮、乙主动轮和丙主动轮,主轴上内有行星轴,行星轴内有卫星轴,甲主动轮与主轴,乙主动轮与行星轴,丙主动轮与卫星轴一一传动连接。反应釜内有恒心转轴,主轴连接恒心转轴,行星轴和卫星轴伸入恒心转轴内,恒心转轴内有至少两个行星转轴,行星转轴内有卫星转轴,行星轴与行星转轴传动连接,卫星轴与卫星转轴传动连接,行星转轴上设置有圆形开口,卫星转轴传动连接与圆形开口相配合的不同长短的支撑杆,支撑杆上设置有搅拌桨叶。本发明能够让搅拌桨叶搅拌到更多的锂电池电极浆液,增强行星搅拌机的搅拌效果,使锂电池电极材料能更好的混合分散。
一种Cu2+,Mn2+,Zr4+,Ag+掺杂改性氟化铁正极材料及制备方法,该方法将铜盐、锰盐、锆盐、银盐与合成原料在高能球磨机中经过一段时间球磨并热处理后即得到FeF3正极材料。Cu2+通过部分占据FeF3铁离子配位,有助于提高其放电电位,提高能量密度;而通过Mn2+掺杂,有助于提高材料的电子及锂离子电导率;通过高价Zr4+掺杂,在提高材料的比容量的同时,能微调锂离子通道的大小;通过Ag+掺杂,降低充电时转换反应活化能;这样有助于提高其倍率特性和能量密度,从而提高该材料的综合电化学性能。
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本发明公开了一种低粒径三元正极材料的制备方法,以氯化锂、氯化镍、氯化钴和氯化铝为原材料,以聚乙烯吡咯烷酮作为分散剂溶解在无水乙醇中,经密封加热反应刚得到包裹型溶胶液,经减压蒸馏与分层回流反应后得到乙酸液,然后加入蒸馏水并蒸馏乙酸得到混合水溶液,经曝气反应后得到金属沉淀物,最后经丙酮洗涤,保护气烧结得到三元正极材料。本发明制备的三元正极材料通过降低金属氧化物粒径的方式有效的提高性能效率,同时其循环性能好,容量高,活性强。
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本发明公开了一种水热合成花状形貌二氧化锡纳米结构材料的方法。将二氯化锡粉末加入至乙醇和水的混合溶剂中,制备出含锡离子的溶液反应体系;再加入质量浓度为25%~28%的氨水溶液,搅拌均匀后得到反应先驱体;采用水热方法,将先驱体在聚四氟乙烯反应釜中加热,改变马弗炉的加热温度和时间能够得到不同形貌的二氧化锡纳米材料。本发明可以降低反应成本,提高二氧化锡纳米材料的生产效率,制备的纳米材料形貌可控且具有纯度高,性能好,比表面积大等优点,并且用作锂离子电池负极材料时使电池性能得到极大的提高。具有很好的可重复性。
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一类取代的苯丙烯类衍生物及其盐,是由相应基团取代的苯丙烯酸乙酯经过氢化锂铝、三氯化铝复合物还原,得到相应的取代的苯丙烯类化合物。本发明是具有一定选择性的细胞毒活性化合物,来源于天然产物芥基醇类化合物,对于正常细胞的毒性较低,而经过结构改造后的化合物及重要中间体都具有较好的细胞毒活性,可在制备防治肿瘤疾病药物中应用。所制备的药物含有制剂允许的药物赋形剂或载体,药物制剂形式为液体制剂、固体制剂、气雾喷剂、滴剂、胶丸、纳米制剂、控释或缓释制剂。本发明涉及的化合物合成方法简便、成本较低,因此具有可行的市场化前景。本发明具有以上结构通式。
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本发明公开一种智能跳绳器,包括主手柄机构、绳带固定机构、绳带调节机构以及副手柄机构,所述主手柄机构安装有轴承、MESH蓝牙主控板、脉搏传感器、霍尔传感器、锂电池以及LCD显示屏,所述MESH蓝牙主控板上安装设置有按键,所述脉搏传感器上安装有接触点,所述锂电池的一端设置有电池充电接口,所述第二连接件的中心位置开设有第三通孔,所述主手柄机构和所述副手柄机构的一端设置有绳带固定机构,所述绳带固定机构的内部安装有绳带调节机构,第一主手柄壳和第二主手柄壳进行组装的时候,通过将第二主手柄壳上开设的第一连接孔对准第一主手柄壳上固定的第一连接柱,通过按压方式,使第一主手柄壳和第二主手柄壳两者初步的固定连接。
本发明涉及一种储能体系器件材料的制备方法,特别涉及一种含无机纳米氧化物颗粒的陶瓷复合固态电解质、制备方法及其应用,属于储能体系器件材料制备技术领域。本发明首先制备纳米陶瓷颗粒;然后,将纳米陶瓷颗粒分散于N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中配置纺丝前驱液,进行静电纺丝得到陶瓷复合纳米纤维膜;最后,浇铸含“聚合物‑导电锂盐‑无机纳米氧化物”体系的有机‑无机材料混合电解质溶液得到含无机纳米氧化物颗粒的陶瓷复合固态电解质。该材料可应用于柔性固态锂电池中,具备良好的机械性能和电化学性能,有效提高离子电导率,进而降低界面电阻。
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一种单机架治具,包括机架组件、驱动箱组件及治具组件,所述机架组件包括机架焊接组件、门体组件、电器板组件以及线槽组件;所述驱动箱组件设置在机架焊接组件内,并位于下门组件后方,并且所述驱动箱组件的控制测试端口与所述治具组件的信号连接端口电连接;所述治具组件设置在机架焊接组件内,并位于观察门组件后方,并且所述治具组件位于第一动力线槽组件、第二动力线槽组件之间,所述治具组件的控制端与外部控制设备的控制端电连接。本发明的有益效果是:结构稳定且简单、成本低、尺寸小,并且可以独立配合电气系统进行高温加压化成,可广泛适用于锂电池、锂电容及超级电容器等化成测试领域。
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本发明公开了一种掺杂改性粒子的凝胶聚合物电解质及其制备方法和在电致变色器件中的应用。所述制备方法包括步骤:(1)将聚合物基体和锂盐溶于增塑剂和溶剂的混合溶液中,并在45~55℃下持续搅拌;所述聚合物基体为聚偏氟乙烯‑六氟丙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚偏氟乙烯中的一种;(2)向步骤(1)的溶液中加入改性无机粉体,继续搅拌1~3h,以形成粘稠的溶胶;以所述聚合物基体和锂盐的总质量为100%计,所述改性无机粉体的加入量为3wt%~25wt%;所述改性无机粉体为二氧化硅或二氧化钛,表面包覆PMMA层;(3)将步骤(2)得到的溶胶倒入模具中,55~65℃干燥即得所述掺杂改性粒子的凝胶聚合物电解质。
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本发明公开了一种可调颜色的无收缩气硬性裂缝修补剂及其制备方法和应用,该修补剂包括渗透剂和填充剂,渗透剂主要由以下重量份的原料制成:硅酸钠,硅酸钾,硅酸锂,表面活性剂,抗冻结剂,表面强化剂,防锈剂,水;填充剂主要由以下重量份的原料制成:硅酸锂溶液,聚合物丙乳,无机渗透憎水剂,重钙粉,石英砂,轻钙粉,防沉剂,丙烯酸胶粉,羟乙基甲基纤维素,消泡剂,分散剂,水,颜料。本发明的修补剂是一种可调颜色的无机类修复材料,能够与无机的硅酸盐水泥本体相容,抗紫外线能力好,不需要湿润养护,不收缩且粘结力强,可以大大提高工程领域修复混凝土裂缝的水平,此外可以消除裂缝的痕迹,恢复美观。
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本发明涉及一种基于姿态感应的多彩LED运动伴侣仪。本发明中充电电路给锂电池提供可靠的恒流充电电源,锂电池的电源经过稳压电路给主控及信号匹配电路、LED驱动及显示电路、传感器电路提供3.3V电源;传感器电路在主控及信号发射匹配电路中的主控芯片的控制下,将当前的三轴角速度和三轴加速度信息进行采集,所得六轴数据传回主控芯片进行处理,主控芯片经过处理得到当前的姿态,并根据预设信息和触发规则将发光的信息传输给LED驱动及显示电路,LED驱动及显示电路根据从主控芯片得到的数据驱动八个全彩LED发光。本发明电路结构简单,实用性强。
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本发明涉及一种高效化成分辨异常电芯的方法,特别涉及锂离子电池领域,包括:S1、注液后电芯的搁置电压检测:对注液后搁置的电芯每隔时间T进行电压检测,记录检测数据并根据检测数据做出I‑MR控制图,判断并筛选出异常电芯;S2、d(dQ/dV)/dV‑V曲线绘制:在化成中实时通过d(dQ/dV)/dV‑V曲线的绘制,及时判断并筛选出异常电芯;S3、化成结束后电芯的电压、内阻、容量检测:化成结束后对电芯的电压、内阻、容量进行检测,判断并筛选出异常电芯。本发明能够将涉及到化成这个工序的各个细节做到极致,保证流转到后续工序中没有异常电芯,不仅提高了筛选效率,节约了后续工序的成本,同时也保证了电芯的一致性。
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本发明公开了一种移动冰箱用供电电路,包括控制模块、电源电路、充电电路、负载接口电路、充电切换电路、采样电路、过充检测电路、放电切换电路和锂电池接口电路,充电切换电路、采样电路、过充检测电路和放电切换电路均与控制模块和锂电池接口电路电连接,充电电路与充电切换电路和电源电路电连接,负载接口电路与控制模块和电源电路电连接;在汽车的发动机熄火时,本发明能够持续对移动式冰箱进行供电,从而无需汽车的发动机始终处于发动状态,进而能够避免燃油的浪费,且能够减少对环境的污染。
本发明公开了一种双组分金属硫化物/石墨烯复合纳米材料及其制备方法,该复合材料是由Bi2S3纳米粒子和MoS2纳米片复合,并均匀地负载在石墨烯上所构成,其制备方法是在氧化石墨烯存在条件下,将Bi(NO3)3、Na2MoO4和L‑半胱氨酸的混合溶液在水热条件下的水热反应,制备得到Bi2S3‑MoS2/石墨烯复合纳米材料,其中Bi和Mo的摩尔比为1∶9~1∶4。本发明的Bi2S3‑MoS2/石墨烯复合纳米材料具有优异的电化学贮锂性能,在高性能锂离子电池中具有广泛的应用。本发明提出的Bi2S3‑MoS2/石墨烯复合纳米材料的水热制备方法具有简单、方便和易于扩大应用的特点。
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本发明涉及照明灯技术领域,且公开了一种大功率LED工矿灯应用装置,包括帽壳,所述帽壳的内壁铺设有隔热层,所述帽壳的左侧开设有前灯槽,所述前灯槽内壁从左至右依次固定连接有透明片和小灯泡,所述帽壳的背面固定连接有散热板,所述散热板的背面固定连接支撑板。该大功率LED工矿灯应用装置,通过两个灯泡的设置,能够随时停止使用大灯泡以减少锰酸锂电池的消耗,为电池提供间隔时间更长的散热时间,而小灯泡提供一定亮度的长时间照明,对电力的消耗造成的热量低,旋转调节座调节大灯泡的照明角度,适应于不同矿内环境下的对多种角度的照明需求,起到事半功倍的效果,减少了不必要的电力损耗,从而提升锰酸锂电池的使用寿命。
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本发明提供的Sotagliflozin的制备方法是将L‑木糖衍生物1的结构进行了改进,羟基用苄基或PMB基团进行保护得到化合物2或者将L‑木糖衍生物1A经过系列衍生反应得到化合物2,将其与4‑卤代‑1‑氯‑2‑(4‑乙氧基苄基)苯化合物3的格氏对接反应条件进行优化,将反应收率提高到85%以上,避免了使用过多的格氏试剂或锂试剂,降低了物料消耗,提高了路线效率。
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本发明涉及一种电池电容用低温多元电解液,属于新能源储能技术领域。本发明的电解液包括电解液包括8~15wt%的电解质盐和1~10wt%的复合添加剂,余量为有机溶剂,有机溶剂包括60~96wt%的酯类溶剂和4~40wt%的乙腈离子液体复合物,电解质盐包括50~95wt%的锂盐和5~50wt%的电容用盐。本发明的电解液在低温条件下电导率和离子移动速率高,在电池电容低温充放电过程中既能保证离子移动的吸附作用,又能保证锂离子的脱嵌。
本发明公开了一种负载有MnO2纳米片的碳纳米管阵列电极,以三维多孔泡沫镍为基体,基体上直接生长载有MnO2纳米片的碳纳米管阵列,MnO2纳米片生长于碳纳米管表面,形成核壳结构。本发明还公开了所述的负载有MnO2纳米片的碳纳米管阵列电极的制备方法和应用。制备工艺简单、成本低、周期短、能耗低等优点,适合大规模工业化生产;制备得到的核壳结构阵列型电极不含粘结剂,由于泡沫镍特殊的三维多孔结构以及MnO2纳米片的多孔结构及催化性能,所述的阵列电极用作催化正极时,锂空电池显示出较低的极化和较好的循环稳定性。
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本发明公开了一种风冷式电动汽车动力电池热管理系统,属于电动汽车领域。所述热管理系统包括锂离子电池模块,所述锂离子电池模块安装在电池箱体内部,通过设计合理的空气流道,使冷却风按照一定规律流动,使得电池包的散热效果更佳。本发明在电池模块内安装与单体电池一一对应的加热环,可直接对单体电池进行加热,加热效率更高;本发明在每个电池模块上安装测温装置和送风装置,由电池管理系统控制,根据每个电池模块的实际温度调节送风装置的转速,保证整个电池的均一性以及最佳工作温度。
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本发明公开了一种环保节能的云井盖,涉及路政设施领域。该云井盖包括井座和盖体,盖体采用抗刮的钢化玻璃制成,井座底部设有与井座一体成型的防水板,防水板与盖体之间构成一空腔,该空腔中设有太阳能面板,太阳能面板底部设有太阳能转换装置,太阳能转换装置用于将太阳能转换为电能,太阳能转换装置的底部设有发射线圈,空腔底部设有储能装置,该储能装置内部设有锂电池和适配器,锂电池通过导线与路灯连接,储能装置的顶部设有与发射线圈相适配的接收线圈,井座的侧壁上设有红光LED灯珠。本发明通过太阳能面板可将太阳能转换为电能,并将转换的电能通过无线充电的方式存储在储能装置里面,可为路灯和井座上起警示作用的红光LED灯珠供电。
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本发明提供了一种镍钴锰前驱体,所述镍钴锰前驱体为由通式为NixCoyMn1-x-yM的一次颗粒和通式为M’@NixCoyMn1-x-yM的一次颗粒堆积而成的二次颗粒;其中,M为CO32-或(OH)22-;M’为成核剂;0<x<1;0<y<1;x+y<1;所述镍钴锰前驱体的粒径为10μm~50μm。与现有技术相比,本发明提供的镍钴锰前驱体通过对共沉淀反应进行优化,有效地控制了一次颗粒的形貌、粒径和堆积效果,得到了具有较高的振实密度的二次颗粒,从而有利于锂离子电池能量密度的提升。实验结果表明,本发明提供的镍钴锰前驱体的振实密度在2.3g/cm3以上。
本发明属于锂离子电池材料领域,具体涉及一种降低产业化生产正极材料前驱体钠离子和硫酸根离子的生产系统和生产方法。通过物料在反应釜、溢流罐和精密过滤器之间的循环使前驱体的沉淀反应过程的固含量提高,增加颗粒间的作用力,提高一次颗粒的密实程度,减少钠离子和硫酸根离子的物理吸附量;通过降低反应过程游离镍的含量,减少钠离子和硫酸根离子的化学吸附量。在沉淀反应后通过储料槽及浓缩机,提高洗涤前物料的固含量,通过颗粒间的作用力,减少钠离子和硫酸根离子的物理吸附。本发明所述的生产系统和方法极大程度降低了正极材料前驱体的Na+和SO42‑含量。
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本发明公开了一种石墨@SiOx@C复合负极材料制备方法,所述制备方法通过强氧化剂对石墨表面改性,使其表面带有羧基,同时以双氧水和硅烷偶联剂对氧化亚硅表面耦合形成带氨基的氧化亚硅,再通过二者混合搅拌,使其发生键合自组装的形式结合,最后以CVD炉进行化学气相沉积碳包覆得到石墨@SiOx@C复合负极材料,所制备的石墨@SiOx@C由于官能团的键合作用,具有很强的稳定性、高理论比容量,而且还存在一定的伸缩弹性,与现有技术相比,循环稳定性能较好,同时能够缓解氧化亚硅在脱嵌锂时引起的体积膨胀和收缩,有效克服了硅体积膨胀和缩小导致的损失和粉化结果,以提升锂电池负极材料的优良性能。
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本发明公开了一种具备掩盖性及静音性的轴承润滑脂及其制备方法,涉及轴承润滑脂技术领域。该脂以环烷基精制矿油和合成酯类基础油为基础油,以十八碳脂肪酸锂皂为稠化剂,加入防锈剂、抗氧剂而制成。采用常压三重搅拌釜,按规定的重量配比加入环烷基精制矿油、十八碳脂肪酸、金属碱锂在95℃‑115℃进行皂化反应,皂化1‑2小时;升温至209‑211℃进行炼制,保温0‑5分钟,经过滤器移送至预先加入合成酯类基础油的中间釜急冷至150‑160℃,循环逐级过滤,降温至90‑100℃加入防锈剂、抗氧剂,过滤,脱气,包装。本发明具有很好的掩盖性、低噪音性;良好的机械安定性,使用寿命长;有良好的高低温性能,使用温度可达‑30‑120℃。
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本发明公开了一种四路配网质量监控装置及其方法,包括微处理器101、电源、充电电路、锂电池、LCD液晶显示器、键盘输入、5G通信模块、LORA通信模块、RS485排、电流波波放大电路、电流采样、B路电压滤波放大电路、B路电压采样、负载电压滤波放大电路、负载电压采样115、A路电压滤波放大电路、A路电压采样、RS485智能电容接口、线圈继电器、线圈控制器继电器、自锁铁芯磁线圈控制继电器和AD转换电路,本发明采用双锂电池供电,解决停电或电路故障缺相时,使监控装置能正常实用;双路通信,弥补多渠道数据传输出现的丢包现象;多路电压数据实时采样、运算、分析筛选异常数据,实现了采样速率更快,结论更准确。
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本发明专利公开了一种有移动存储功能台灯底座,它由:灯杆夹(1)、灯电源插口(2)、存储卡卡座(3)、存储连接插口(4)、外壳(5)、存储模块(6)、调光开关(7)、导线(8)、锂电池(9)、锁紧螺丝(10)组成。台灯底座外形是一个长方体,它的后背面装了一只灯杆夹(1),旁边有一只锁紧螺丝(10)。外壳(5)的上表面装了一只调光开关(7),侧面装了一只灯电源插口(2)、一只存储连接插口(4)和一只存储卡卡座(3)。外壳(5)的内部装了一块锂电池(9)、连接导线(8)和一块集成存储模块(6),能将手机或电脑上的信息存储到存储卡中,当使用时只要将台灯杆放在灯杆夹(1)中固定再插上插头就可以了。
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