913
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本发明公开了一种具有正负电异质结构的两面纳滤膜及其应用,所述具有正负电异质结构的两面纳滤膜包括基膜和在基膜一侧表面沉积组装的上下两面纳滤膜,所述两面纳滤膜为在基膜上依次先后沉积的一面正电片层和一面负电片层,或者是在基膜上依次先后沉积的一面负电片层和一面正电片层;所述正电片层的材料为经过季铵化改性的氧化石墨烯PGO,所述负电片层的材料为经过羧基化改性的氧化石墨烯GGO,PGO与GGO在基膜上的沉积质量比为1~4:5~2。本发明通过改变两面纳滤膜上下层的结构以及上下层的异质电性程度,可以高效的实现二价离子的截留以及镁锂分离,在海水淡化的预处理以及盐湖卤水的锂提取领域具有广阔的前景。
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本发明公开了一种基于单块非线性晶体的飞秒激光超宽带高效率倍频器,其中,单块非线性晶体采用5%氧化镁掺杂的啁啾周期极化铌酸锂晶体,通过的晶体结构的设计,包括对极化周期、极化周期啁啾度、极化周期占空比、晶体长度等的控制,利用准相位匹配技术,能够使用铌酸锂晶体最大的有效非线性系数,并且能够同时使用不同阶次的准相位匹配,使其在不同波长泵浦时无需改变晶体角度或者激光的偏振等,能够同时产生高效率的二次谐波。通过对该晶体的设计,实现了基于单块非线性晶体的超宽带倍频器,并且结构简单、容易操作及维护等,克服了目前宽带倍频器件效率低、结构复杂、调试困难、稳定性低等缺点。
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本发明公开了一种智能安全型止血压脉器,其技术方案要点是:包括壳体,所述壳体的一端固定连接有压脉带,所述壳体上开设有供所述压脉带穿过的矩形开口,所述壳体的内腔中设置有用于驱动所述压脉带运动的传动机构;所述壳体的内腔中固定连接有分隔板,所述分隔板的顶部设置有控制器与锂电池,所述壳体的端面安装有显示屏、若干用于操作的按钮以及用于充电的插口,所述壳体另一端面安装有压力传感器,所述显示屏分别与所述控制器、所述锂电池电性连接,所述压力传感器与所述控制器电性连接;解决了现有技术中需要消耗大量人力与时间,劳动强度大,夜间无法达到铺助溶栓效果,人工操作存在较多不确定性以及精度与及时性较差的问题。
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本发明公开了一种导电三元复合材料及其制备方法和应用,属于无机杂化功能材料技术领域。将BC膜浸泡于FeCl3水溶液中,通过原位水解法将含铁类活性物质前驱体负载于BC纤维表面,形成水解复合材料;利用氧化聚合法将PEDOT包覆在水解复合纳米材料表面,形成PEDOT包覆的纳米纤维复合材料;最后经高温碳化得到导电三元复合材料。本发明在仅使用FeCl3作为铁源时将含铁类物质原位复合到BC纳米纤维表面,在接近室温的环境下进行,该过程便捷、环保,符合绿色化学的理念,最终获得了高比容量和高循环稳定性的锂离子电池负极材料。本发明所使用的纤维素包括但不限于细菌纤维素,也包括其它植物纤维素和动物纤维素及它们的衍生物。
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本发明涉及一种负极极片、其制备方法和用途。所述负极极片包括集流体和依次设置于所述集流体表面的第一石墨材料层、硅基材料层和导电层。本发明所述负极极片采用三层涂层,内层石墨材料层保持了充放电过程中,活性物质层与集流体强的粘结作用;中间层为硅基材料层,增加了负极活性物质的容量,提升电芯能量密度,增加极片内部孔隙率,提升锂离子传输速率;外层导电层,有效抑制中间层硅材料充放电过程膨胀引起的极片反弹,提升电芯的使用寿命;此外,外层导电层可以避免硅基材料因与电解液直接接触,在生成SEI膜过程中,引起的锂离子大量消耗,从而提升负极活性层的首次效率。
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本发明属于纳米材料制备技术领域和新能源领域,尤其涉及一种单晶NaNbO3立方体及其制备方法和应用。所述单晶NaNbO3的立方体为正交晶型,边长为100nm~10μm。采用的制备方法为取多层铌基MXene置于四甲基氢氧化铵溶液中加热搅拌,离心得到少层铌基MXenes溶液。取少层铌基MXenes溶液和氢氧化钠粉末搅拌并转移到反应釜中,加热,冷却,抽滤,干燥,便可得到产品。本发明采用简单的水热方法,所制备的单晶NaNbO3立方体结构均一,晶化程度极高。本发明制备的NaNbO3立方体作为锂离子电容器负极材料时,因较小尺寸和坚固的块状结构,具有快速的充放电过程及优异的循环性能。
本发明涉及一种锂离子电池正极材料制备方法,特别是涉及一种Li2TiO3、Li2ZrO3复合包覆LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2三元正极材料的制备方法。包括以下步骤:(1)配制三元镍、锰、钴金属盐水溶液、混合碱水溶液及反应底液;(2)分别将金属盐水溶液和混合碱水溶液以一定的流速加入底液中进行沉淀反应;(3)沉淀反应结束后,进行过滤、洗涤,干燥,得到前躯体;(4)将前驱体分散于乙醇中形成悬浊液;再将钛化合物和锆盐分别溶解在无水乙醇中,并缓慢加入到悬浊液中搅拌5~6h,待溶剂蒸干后得到固体颗粒物,将固体颗粒物进行低温预烧结4~7 h,得到预烧结产物;(5)再将预烧结产物配入锂盐混合研磨后,在氧气或空气气氛下进行高温固相反应,得到本发明所述的一种Li2TiO3、Li2ZrO3复合包覆LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2三元正极材料。
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本发明属于全固态锂电池技术领域,公开了一种薄型层状复合固态电解质膜及其制备方法与应用,该制备方法包括以下步骤:1)由二维纳米片制备二维纳米片层状膜;2)将无机陶瓷电解质插入所述二维纳米片层状膜的层间;3)在步骤2)得到的层状膜表面涂覆聚氧化乙烯,得到所述薄型层状复合固态电解质膜。本发明制备的薄型层状复合固态电解质膜表现出了比传统电解质膜更为出色的锂离子传导能力和机械性能。
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本发明公开了一种板块状高镍单晶三元材料的制备方法,涉及锂离子电池材料技术领域,制备方法包括如下步骤:配制含有金属Ni、Co、Mn的混合盐溶液;配制含有表面活性剂的助剂溶液;将配制好的助剂溶液加入到配制好的混合盐溶液中,混合均匀形成反应液;将反应液与混合碱溶液并流加入到含有氨水底液的反应釜中,在氮气氛围保护下进行充分反应得到悬浊液;将悬浊液过滤洗涤、烘干得到板块状单晶材料的前驱体;将锂盐与得到的前驱体进行混合球磨后进行富氧烧结,再冷却至室温得到形貌统一的板块状高镍单晶三元材料。采用本发明方法制得的板块状高镍单晶三元材料形貌规整,XRD特征峰强烈,粒度分布集中,压实密度大,材料加工性能优越。
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本发明提供一种可生物降解的润滑脂组合物及其制备方法,该润滑脂组合物以质量百分比计,包括70%~90%的润滑基础油,4%~30%的锂基稠化剂和0.1%~5%的添加剂,其中所述添加剂包括生物降解促进剂,如下式I化合物所示:
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本发明公开了一种苯并二氮杂
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本发明涉及锂电池加工技术领域,尤其涉及一种用于锂电池生产的电芯翻转机构,包括翻转机构以及设于翻转机构侧方的用于推送电芯的推送机构,翻转机构包括用于夹紧电芯的回弹辊筒式组件以及驱动回弹辊筒式组件夹紧电芯的压合气缸组件以及驱动回弹辊筒式组件翻转的翻转驱动气缸,推送机构包括一级推送气缸、二级推送气缸和推动气缸。本发明设置翻转机构,通过180°翻转机构,解决了电芯隔膜首圈因重力作用导致电芯极耳下塌的问题,提高电芯良率;同时翻转平台采用自动回弹低阻力辊筒结构设计,在电芯经过翻转平台时,对电芯表面起到防止摩擦刮伤的作用。
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本发明提供一种铝电解产生的废弃物碳渣直接无害化处理利用的方法,将铝电解产生的废弃物碳渣湿磨后与可溶性铝盐混配后放入水中搅拌反应或直接放入可溶性铝盐溶液中进行搅拌反应,固液分离得固体物及溶液;固液分离后的固体物充分洗涤,洗涤液与固液分离后的溶液的混合液,先调pH值至5‑7,沉淀分离得到氟化铝为主成分的氟盐;沉淀分离的分离液再将pH值调至10‑13,得到碳酸锂。本发明的方法能够将铝电解生产中产生的废弃物碳渣彻底转化为无害无污染的单质碳和少量氧化铝及少量不溶性氟化物的混合物、氟化铝为主成分的氟盐及碳酸锂;既彻底解决了危险废弃物的污染问题,又可使氟元素在铝电解铝过程中有效的循环利用。
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本发明提供一种抑制硫酸钙分解的催化剂及含此的高效催化脱硫粉剂及应用方法,能够降低SO2排放,提高SO2转化效率,且能够降低固硫产物的分解。一种抑制硫酸钙分解的催化剂,催化剂为氢氧化锂。一种包含所述的抑制硫酸钙分解的催化剂的高效催化脱硫粉剂,按质量分数计,二氧化锰0‑2%,氧化镁0‑5%,碳酸钡0‑5%,漂白粉或次氯酸钙0‑5%、氢氧化锂0.1%‑2%,剩余为钙基组分。
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本发明提供了一种氮掺杂的石墨烯包覆硅基材料及其制备方法,所述氮掺杂的石墨烯包覆硅基材料是在硅基材料表面包覆具有优异柔韧性的石墨烯,除了能提高硅基材料的电子导电性,还能有效缓解硅基材料在锂离子嵌入/脱出过程中产生的体积应力,减少硅基材料的体积膨胀率。通过本发明所制备的氮掺杂的石墨烯包覆硅基材料,其氮掺杂的石墨烯包覆层更均匀,极大的发挥出氮掺杂的石墨烯的导电性以及力学性能,极大的提高了硅基负极材料的循环稳定性和充放电效率。通过对苯并咪唑类聚合物结构的调整实现对石墨烯中氮掺杂量的控制,且制备得到的改性硅基材料中氮原子的分布更加均匀,更有利于提升锂离子电池的容量和倍率性能。
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本发明提供一种储能场景单体电池SOH预测计算方法,对锂离子电池在老化过程中内部变化趋势和容量增量曲线变化规律进行研究,分析了容量增量曲线变化与电池内部变化规律;利用容量增量曲线数据提取估算电池健康状态的特征参数,分析了容量增量曲线变化规律,根据关联性分析结果,选取能够表征电池健康状态估计的关键特征参数;建立了基于容量增量曲线特征参数的锂离子电池SOH估计模型,确定容量增量曲线中特征参数作为模型输入量,电池剩余容量作为模型输出量,利用神经网络模型实现电池SOH的估算。
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一种应用于改善软包电芯产气的化成工艺,其包括如下步骤:提供电芯主体,以及气囊袋,所述电芯主体位于所述气囊袋沿宽度方向的一侧将所述气囊袋分成产气部与储气部;对所述气囊袋的储气部的右下角进行切边形成一个切口;为所述电芯主体进行注液;提气管,并将该气管封印在所述切口上;提供夹具,以及化成设备,所述化成设备的进气口连接所述电芯主体的抽气口;打开化成设备;等化成结束后,关闭化成设备,裁断所述储气部并封口以形成所述软包电芯。本化成工艺采用负压或开口化成工艺,可以避免由于气泡残留在极片与隔膜之间,增加正、负极片之间的锂离子传输距离的缺陷,甚至造成电芯极片表面出现析锂、黑斑等不良现象。
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本发明提供了一种自掺杂氮生物质多孔碳及其制备方法和应用,属于电化学技术领域。本发明是以血液为原料,在用无机碱造孔及助熔剂的作用下,通过两步法碳化工艺,酸洗后得到自掺杂氮生物质多孔碳材料。本发明得到的自掺杂氮生物质碳可以有效加快电子转移速度,较高的比表面积有利于锂离子的传输和存储。利用本发明的制备方法获得的生物质多孔碳负极材料制备得到的锂离子电容器电化学性能优异,循环寿命良好。本发明的原材料廉价易得,绿色环保可再生,制备过程对设备的要求比较低,制备方法简单经济,操作方便、易于大规模生产,具有巨大的潜在应用价值。
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提供一种不易产生纹波的弹性波装置。弹性波装置(1)在包含硅的支承基板(2)上层叠有氧化硅膜(3)、钽酸锂膜(4)、IDT电极(5)以及保护膜(8),关于钽酸锂膜的波长标准化膜厚TLT、欧拉角的θLT、氧化硅膜(3)的波长标准化膜厚TS、换算为铝的厚度的IDT电极(5)的波长标准化膜厚TE、保护膜的波长标准化膜厚TP、支承基板(2)的传播方位ψSi、支承基板(2)的波长标准化膜厚TSi的值,设定TLT、θLT、TS、TE、TP和ψSi,使得Ih大于‑2.4,其中,Ih对应于关于杂散(A、B、C)的响应中的至少一个响应由下述的式(1)表示的杂散的响应的强度。
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本发明公开了一种橄榄型结构三元正极材料及其制备方法与应用,属于正极材料领域。该制备方法采用水热法和热处理工艺,获得橄榄型结构三元正极材料。该方法包括以下步骤:(1)将镍、钴及锰金属盐和尿素加入水溶剂中搅拌均匀后,移至鼓风干燥箱里水热反应,过滤、洗涤、干燥,获得碳酸盐前驱体;(2)将步骤(1)所得碳酸盐前驱体进行预烧结,获得前驱体氧化物粉末;(3)将步骤(2)所得氧化物粉末与适量的锂盐混合均匀,随后进行热处理,获得橄榄型结构三元正极材料。本发明方法工艺简单、操作便捷、储锂性能优异,具有潜在的应用前景。
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一种微膨天然石墨负极材料的制备方法,它涉及一种石墨负极材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有天然石墨层间距小,锂离子在嵌入过程中阻力较大,在大电流下锂离子容易在石墨表面析出造成容量损失和在后续充放电过程中SEI的不断破损和生成造成循环性能下降的问题。方法:一、将球形石墨与插层剂混合;二、加入氧化剂;三、静置、离心、清洗;四、烘干;五、热处理;六、加入沥青;七、碳化,得到微膨天然石墨负极材料。本发明制备的微膨天然石墨负极材料在具有高容量的同时,兼具快充及循环稳定性好的特点。本发明可获得一种微膨天然石墨负极材料。
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本发明设计了一种单晶型高镍三元层状正极材料LiNixCoyM1‑x‑yO2(0.5≤x≤0.95,0.025≤y≤0.2,M=Mn,Al中的一种或两种)的制备方法。通过熔融盐法制备出单晶钴酸锂,再补充镍和锰(铝)以及一定量锂源,得到三元单晶颗粒,其优点在于:(1)本发明提供一种新的思路可适用于制备高镍单晶三元材料,改善了过高烧结温度使高镍材料热稳定性变差及阳离子混排加剧的问题;(2)LiCoO2和LiNixCoyM1‑x‑yO2同为层状结构,通过熔融盐法很容易制备LiCoO2单晶基体,在合适的外部条件下其余补充的元素通过在固相中的相互扩散,得到单晶LiNixCoyM1‑x‑yO2正极材料。
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本说明书提供了一种磷酸废液的处理方法以及处理系统,包括以下步骤:对磷酸废液进行粗滤;对经过粗滤后的磷酸废液中的磷酸盐进行浓缩,形成磷酸盐的浓度在10%至15%之间的浓缩液;将浓缩液导入磷酸原液,以制备金属磷酸盐。借由上述方法和结构,在对磷酸废液进行粗滤后,可以去除磷酸废液中诸如悬浮物、胶体等杂质,在经过浓缩后,浓缩液可以循环至磷酸原液,而使得磷酸原液和铁发生反应形成制备锂电池阳极所需的磷酸铁。从压力侧出口流出的水溶液较为纯净,可以对金属磷酸盐(磷酸铁)进行清洗得到金属磷酸盐产品。在制备锂电池阳极过程中,磷酸废液经过处理后可以重新进入制备工艺中,而不会被浪费,该种方法简单可行,易于实现,且成本较低。
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本发明提出一种电气化铁路车载混合式储能系统及其能量管理方法,设计了一种放置于电力机车上的大容量高功率超级电容‑钛酸锂混合储能系统,该系统包括直流馈线、直流母线、双向DC/DC变换器、超级电容储能单元、钛酸锂电池储能单元,该系统与电力机车四象限整流器与PWM逆变器之间的直流母线连接,实现不同功率下的再生制动能量吸收,同时该车载混合式储能系统可以在区域性接触网永久性故障、变电所失电等应急情况下向车内输出再生能量维持基本电力需求,在一定程度上解决了电气化铁路地面式储能系统能量传输损耗大,供电灵活性较低,在接触网故障情况下难以向电力机车供电的不足之处,提升再生制动能量的利用效率。
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物流行业的仓储、分拣、运输任务越来越繁重,时间节奏越来越快,传统的人工或半自动化作业方式,效率低、易出错、人力成本高,急需发展移动速度快、运载能力强、运动灵活的智能物流机器人。因此,本发明提供了一种轮式移动智能物流作业机器人系统,属于机械电子自动化技术领域,该机器人系统包括车轮、编码电机、车体、控制系统模块、惯性测量模块、锂电池、单片机、载物台、传感器支座、深度相机、广角单目相机、激光雷达、机械臂、机械手、支撑腿、超声波传感器,以锂电池作为动力源,多传感器和智能算法共同作用,实现目标货物的识别、定位,机器人路径规划和自主快速移动,货物的抓取和装卸,具有非常广阔的应用前景。
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本发明公开了一种储能电极材料K3Nb3Si2O13的制备方法及应用,采用喷雾干燥的制备技术,具体包括以下步骤:将硅源溶于无水乙醇中,形成溶液A;将铌源和钾盐溶于去离子水溶液中形成溶液B;在不断搅拌的过程中将溶液A缓慢加入溶液B中得到溶液,将上述溶液进行喷雾干燥,得到前驱体;将前驱体置于马弗炉中预烧,再焙烧。制备得到的K3Nb3Si2O13作为储能负极材料具有较低的可逆嵌锂电位,既可以有效提升电池的能量密度,又能有效避免锂枝晶的形成解决安全问题。
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本发明涉及镍钴锰酸锂三元材料收尘料回收技术领域,公开了一种三元正极材料粉碎收尘料的回收处理方法,该方法包括:(1)将三元正极材料粉碎收尘料与锂源进行混合得到混合料;(2)将步骤(1)得到的混合料在含氧气氛下进行烧结得到烧结料,将烧结料依次进行粉碎、分级和过筛,得到三元正极材料粉碎收尘料处理料;(3)将步骤(2)得到的三元正极材料粉碎收尘料处理料与单晶三元正极材料进行混合。本发明对三元正极材料粉碎收尘料进行回收处理,降低生产成本,重新得到的三元正极材料放电容量等性能与正常三元正极材料基本保持一致。
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本发明涉及一种B或V掺杂的Zn2GeO4纳米材料及其制备方法,将GeO2和Tris溶解在溶剂中,搅拌形成透明均一的Ge‑Tris溶液;向Ge‑Tris溶液中加入硼酸或者氯化钒,搅拌,再加入乙二醇和锌盐,搅拌均匀;将所得到的溶液进行水热反应,反应结束后自然冷却至室温,过滤,干燥,即得B或V掺杂的Zn2GeO4纳米材料。本发明采用水热法制备B或V掺杂的Zn2GeO4纳米材料,尺寸可控,分散性较好,电子传输性能优异,作为新型锂电池的负极材料等应用方面有着优异的性能,具有较高的工业生产价值。
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本发明涉及一种改性中空硅微球的无模板制备方法,属于锂离子电池技术领域。所述方法首先将纳米硅颗粒、直链聚合物和去离子水纯度以上的水混合分散均匀,得到分散液;然后将分散液进行雾化,得到微米级液滴;最后将液滴通入高温反应炉,聚合物发生热解,液滴收缩形成具有中空结构的硅微球。所述方法制备的改性中空硅微球在长循环、低成本锂离子电池负极材料方面具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种自动测量氧气浓度系统,属于测量氧气浓度技术领域,包括控制端和多个测量仪,所述测量仪的检测口设有三通电磁阀组,所述三通电磁阀组和测量仪分别通过导线连接到控制端,所述三通电磁阀组内置活性炭清洁模块,所述三通电磁阀组上设置有吸附剂浸润装置;本发明操作便捷,实用性强,有效解决了现有对窑炉各温区氧浓度测量时,易测量点较多,不能同时测量,同时易因窑炉内锂电材料燃烧腾起的灰尘粘附在氧气测量装置的测量端,影响测量装置对窑炉各温区氧浓度测量的精确度,进一步影响锂电材料生产加工合格率的问题。
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