907
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本发明涉及超级电容器,特指一种功能化碳纳米片/WO3纳米棒复合材料及其制备方法。本发明首先制备出了功能化碳纳米片,然后再水热反应生成功能化碳纳米片/WO3纳米棒复合材料,该复合材料作为超级电容电极材料表现出优异的电化学性能,且制备工艺简单,作为新型能源材料在超级电容器、锂离子电池等设备领域具有较好的应用前景。
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一种胸外科用手术刀,包括手术刀片本体、锂蓄电池、电源开关、充电插座、摄像机、发光二极管,还具有手术刀固定筒、塑料隔离外壳、光控电路,手术刀固定筒包括筒体、筒体盖、后盖,锂蓄电池、电源开关、充电插座、摄像机、发光二极管、光控电路安装在筒体内并经导线连接,筒体盖、后盖分别安装在筒体左右两端,手术刀片本体安装在筒体盖的左端,塑料隔离外壳安装在手术刀固定筒外侧。本发明能为手术过程提供更好的无死角照明,摄像机能对手术中每个手术点进行无死角录像,后续手术者、管理部门以及患者可以通过调阅微型摄像机内储存的视频信息,有效掌握手术部位的手术过程,给手术者带来了便利,并还能给管理部门、患者查询提供更多技术支持。
1113
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本发明公开了一种包含石墨烯/纤维素复合材料的电池用浆料及其制备方法和应用,所述浆料包括以下组分:(a)石墨烯/纤维素复合材料、(b)水、以及(c)表面活性剂和分散剂中的至少一种;所述浆料进一步包括下述组分中的至少一种:(d)无机微纳颗粒,(e)有机微纳颗粒。所述浆料制备得到的电池不仅可以实现高倍率的锂离子电池的充放电,使锂离子电池容量高、使用寿命长性能;当所述浆料涂覆到负极表面或是涂覆到朝向负极一侧的隔膜上时,其还可以有效抑制枝晶的生长;所述包含石墨烯/纤维素复合材料的隔膜在使用过程中,所述隔膜的制备方法简单,反应条件温和,制作周期短,可以实现大规模工业化的生产。
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本发明提供了一种随动电芯短路测试机构及电芯短路测试系统,涉及锂电池生产的技术领域,该随动电芯短路测试机构,包括驱动机构、测试连接部、探针组件;所述驱动机构驱动所述测试连接部从测试初始位运行至测试结束位;所述探针组件设置在所述测试连接部上,伴随所述测试连接部的运动而对所述电芯进行短路测试,解决了现有技术中存在的锂电池电芯进行短路测试时无法做到输送与测量同步进行的技术问题。
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本发明提供了一种以NaOH改性苝酰亚胺与聚苯胺电化学原位聚合制备的复合电极材料。该电极材料以苝酰亚胺为原材料,通过1M NaOH改性苝酰亚胺,缓解苝酰亚胺的难溶问题。然后,将改性苝酰亚胺加入制备好的含0.5M高氯酸锂、0.025M三氟乙酸、0.05M苯胺的乙腈溶液中,进行电化学原位聚合,得到花朵状层层排列、微观形貌可控的NaOH改性苝酰亚胺/聚苯胺复合电极材料。该复合材料材料具有高比表面积、多级层片结构、容量性能好等优点并且提高了纯聚苯胺的循环稳定性,制备工艺具有绿色环保、方法简单、成本低的优势。该复合材料为超级电容器、锂离子混合超级电容器提供了容量性能优异的赝电容材料,表现出优异的传质性能有望成为理想的能源器件电极材料。
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本发明属于离子电池材料领域,尤其涉及离子电池用成分结构可调控的磷硫硒系列负极材料。本发明提供了一种离子电池负极材料,为:非晶态P4SxSe3‑x;其中,x为0或1或2或3。本发明还提供了一种上述离子电池负极材料的制备方法,本发明还提供了一种上述离子电池负极材料或上述制备方法得到的产品在锂离子电池和/或钠离子电池领域的应用。经试验测定可得,本发明提供的技术方案制得的产品,具有容量高、倍率性能好、循环性能好的优点;产品无定形非晶态产品结构,短程有序的结构恢复更加容易,有利于电极材料在充放电过程中保持稳定;解决了现有技术中,离子电池的负极材料存在着容量低、倍率性能差以及循环稳定性差的技术缺陷。
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本发明公开了一种石墨烯/固态电解质包覆硅复合材料及其制备方法,本发明利用化学气相沉积法在硅基材料上包覆一层石墨烯,再利用氧化物的前驱酯累和浓氨水成氧化物包覆,得到氧化物和石墨烯共包覆的硅负极材料。将上述复合材料用一水合氢氧化锂进行锂化,最终制得石墨烯/固态电解质复合包覆硅复合材料。所述复合材料为石墨烯直接生长在硅颗粒表面,固态电解质包覆在石墨烯表面,形成双层包覆。内部石墨烯可以提高硅基材料的电子导电率并缓解硅的体积膨胀。外部的固态电解质包覆则能够改善硅基负极材料的库伦效率和倍率性能,减少了负极材料与电解液的电化学反应,提高了硅基负极的库伦效率,提高了材料的大电流充放电性能。
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本发明提供了一种通用电池智能判断控制电路,该控制电路用于对电源电压的判断以及控制,该控制电路包括提供电源输出的标准电池接入电路、以及监测标准电池接入电路的电压且做出响应信号的监测控制电路。实施本发明的技术方案,接入干电池或者锂电池时,经过监测控制电路判断后,监测控制电路做出响应的输出控制信号,以达到接入干电池,或者锂电池等均能对负载正常供电。
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本发明公开了一种陶瓷土及其制备方法,由以下质量份数的原料组成:硅藻土25‑65份、高岭土25‑65份、纳米陶晶10‑45份、纳米二氧化钛15‑25份、锂辉石10‑45份、锂霞石20‑35份、石英10‑45份、滑石粉30‑45份、金属硅25‑45份、碳化硅25‑45份、结合粘土15‑25份、叶腊石30‑50份、长石15‑25份、方解石13‑15份、余量为去离子水;本发明可以应用于日用陶瓷、工艺美术陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、园林陶 瓷等领域,使用范围广。
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本发明公开了一种便携式吸引器,其特征在于:所述吸引器包括吸引管(1)、排痰管(2)、直流电动真空泵、控制电路(3)、锂电池组(4)、扳机开关(5)、废液袋(6),其中直流电动真空泵包括电机(7)和真空腔体(8);所述吸引器为“手枪型”;所述吸引管(1)、真空腔体(8)、电机(7)、控制电路(3)和锂电池组(4)依顺序安装在“枪管”里;所述吸引管(1)的一端与真空腔体(8)进行连接,另一端是与一次性吸痰管连接的可拆卸接头。本发明结构简单、设计科学合理,可以有效的解决设备繁重、操作难度大、病人救治不及时的问题。
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本发明提供了一种氧化石墨烯量子点与石墨烯复合电极材料及其制备方法。该制备方法为:在含有氧化石墨烯量子点与石墨烯构成的复合纳米材料的水或有机溶剂分散液中,加入锂离子电池或超级电容器的正极和/或负极活性材料,通过超声、机械搅拌和球磨处理中的一种或几种的组合,分散成乳液,再将所述乳液分离得到浆料,然后将所述浆料干燥后经研磨破碎,得到粉状的氧化石墨烯量子点与石墨烯复合纳米材料作为锂离子电池或超级电容器的正极和/或负极活性材料的添加剂而构成的复合电极材料。该氧化石墨烯量子点与石墨烯复合电极材料是通过上述方法制备得到的,具有优秀的导电性、导热性、水系或有机系的分散性、离子传输和储存能力。
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本发明公开了一种自修复桥梁裂缝的复合材料,包括以下重量份的原料:硅酸盐水泥80‑100份、柠檬酸钠1‑20份、玄武岩纤维12‑18份、MC120固化剂粉末4‑16份、四乙烯五胺固化剂4‑18份、石英砂20‑40份、苯甲酸钠1‑8份、磷酸盐10‑30份、硫磺1‑5份、氯氧化锂2‑8份、环氧树脂10‑20份;本发明还提出了一种自修复桥梁裂缝的复合材料制备方法,包括以下步骤:S1,将硅酸盐水泥、柠檬酸钠、石英砂搅拌混合1‑4min,得到混合物A;S2,将苯甲酸钠、磷酸盐、硫磺、氯氧化锂在40‑70℃的条件下混合1‑5min,得到混合物B。本发明制备的复合材料能够外涂修补宏观和微观裂缝和内掺预防微观裂缝,有效抑制和修补混凝土早期和后期出现的微裂缝和宏观裂缝,大幅度提高混凝土的耐久性。
一种海洋探测用564nm515nm707nm1128nm1030nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2256nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1895nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ564nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成564nm、515nm、707 nm、1128nm、1030nm、2256nm、1895nm七波长光纤激光器。
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本发明公开了一种可拆卸式组合电池,包括放置外壳,所述放置外壳的内部设有若干交叉设置的隔板,每两个所述隔板之间、所述隔板和放置外壳的内部之间均设有锂电池,所述放置外壳的上下两侧侧壁上均通过转动轴转动连接有盖板,位于上侧的所述盖板靠近放置外壳的一侧等距离设有装设有若干带有通口的卡块,且盖板上设有与卡块相匹配的通孔,所述卡块和通孔的侧壁上分别设有移动槽。本发明结构简单,操作方便,可以方便的将锂电池进行安装和拆卸,连接效果好,不会影响电池壳体,且即使有某节电池与其它电池不匹配的,也可以很方便地拆掉该节电池而不影响其它电池,且整个电池组合具有更好的性能。
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本发明公开了一种光催化材料Li6WO6纳米粉体、其制备方法及应用,涉及纳米材料制备技术领域。该光催化材料Li6WO6纳米粉体的制备方法包括:将锂化合物与WO3在600‑800℃的温度条件下进行煅烧。合成方法简单便捷,且产品Li6WO6的纯度较高。本发明还提供了一种光催化材料Li6WO6纳米粉体应用上述方法制备而得,能够应用于光催化过程中,特别对于亚甲基蓝具有较好的可见光降解效果。
1046
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本发明涉及一种基于金属氧化物/石墨烯复合宏观纤维的柔性电池及制备方法,包括将阴离子型金属氧化物水溶液与氧化石墨烯作为纺丝原液混合后加入到湿法纺丝设备中,得到初生纤维;将得到的初生纤维使用去离子水反复清洗,干燥,得金属氧化物与氧化石墨烯复合纤维,经氢碘酸还原后洗涤干燥得到金属氧化物与石墨烯复合纤维。将复合纤维分别与锂线和锰酸锂负载的碳布纤维平行放入热缩管中,加入隔膜和电解液,可分别组装成半电池和全电池。将本发明制备过程简单可控,易于大批量生产;通过本发明首次制备出的金属氧化物与石墨烯复合纤维在柔性电池储能领域有着无限前景。
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公开了一种负极活性物质,该负极活性物质在充电/放电期间具有小的体积变化从而不可能导致电绝缘,并具有优异的初始效率和优异的容量保持特性。另外,精细结晶区域存在于合金的基质上,锂可以根据精细结晶区域的存在更容易地分散。本发明的目标是提供一种负极活性物质,其中,精细结晶区域的比率由非晶化程度表示,在设计电池时通过测量50次循环之后的膨胀率来优化该负极活性物质。本发明提供了一种用于二次电池的负极活性物质,所述负极活性物质是由以下的化学式形成的合金,其中,用于二次电池的负极活性物质中的Ti与Fe的比为1 : 1,用于二次电池的负极活性物质中的Si : Ti或Si : Fe的比具有5 : 1至9 : 1的范围。SixTiyFezAlu(x、y、z和u为at%,x:1‑(y+z+u),y:0.09至0.14,z:0.09至0.14,u:大于0.01且小于0.2)。
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本发明公开了一种人工养殖水温监测系统,包括锂电池组、单片机、无线收发电路、温度检测电路、稳压限流电路和整流稳压电路,所述锂电池组分别连接二极管D2正极、电阻R3和稳压限流电路,电阻R3另一端连接接地二极管D1负极,所述二极管D2负极分别连接整流稳压电路、220V交流电、二极管D3负极、电容C1和PC104电源板,二极管D3正极分别连接电阻R1、电阻R2和稳压限流电路。本发明将单片机和PC104系统相结合,并且加入无线收发功能,能够实时将数据实时传送到物联网中的上位机中,方便实时检测,可以通过蓄电池组和220V交流电两种方式供电,使用范围广,功能稳定,适合推广使用。
834
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本发明涉及胶黏剂领域,具体地说,涉及一种存储稳定的水性氯丁胶,所述的水性氯丁胶中含有0.5wt%‑2wt%的锂盐以及阴离子络合物1wt%‑2wt%,本发明的目的是提供一种储存稳定性好的水性氯丁胶,同时,本发明还公开了一种水性氯丁胶的存储方法。
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本发明公开了一种梭形结构碳包覆磷化铁电极材料及其制备方法,所述电极材料中碳包覆磷化铁颗粒是以梭形结构聚集在一起的,碳包覆磷化铁颗粒粒径为10‑80 nm,其中磷化铁的质量分数为50‑90%,所述梭形结构碳包覆磷化铁电极材料通过聚合、热处理法制备。本发明的电极材料用作锂/钠离子电池负极时,具有首次库伦效率高、比容量高、循环性能、倍率性能优良及长循环寿命等优点;其制备方法简单、成本低廉,易于实现工业规模化生产。
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一种二氧化锡粉体材料及其制备方法,属于新材料技术领域,可解决现有二氧化锡制备过程成本高稳定性不佳以及堆积密度低等问题,是由碳包覆的SnO2超细纳米颗粒堆积而成的微米结构,纳米颗粒间贯穿有序的中孔。其中,碳包覆层的厚度为0.2~1.3 nm,SnO2纳米颗粒尺寸为2~13 nm,中孔的平均孔径为4~9 nm,比表面达73~101 m2/g。以锡源、水溶性高分子阻隔剂、强极性溶剂水溶液混合,进行热条件反应,抽滤后,将滤饼烘干,在惰性气氛保护的管式炉热处理,得到二氧化锡粉体材料。本发明的二氧化锡粉体具有优良的储锂性能和高的堆积密度,制备方法具有成本低、工艺路线简单稳定、易于大规模生产的优点。
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一种三相蓄能与供热一体化供热系统,属于太阳能热泵领域。该发明以吸收式制冷工质对溴化锂‑水溶液作为蓄能介质,三相蓄能技术克服了传统太阳能吸收式热泵溶液结晶带来的危险,而且汽液固三相蓄能能力增强,蓄能密度比气液两相蓄能方式明显提高,50%的结晶率可使蓄能器的体积比两相蓄能方式减小一半以上,特别是,系统白天利用三相蓄能系统的水储罐通过水蒸汽冷凝为液体放热实现供热,同时热量以溴化锂水溶液化学势能形式储存在蓄能罐中,系统实现同步供热和蓄能,晚上利用吸收器释放吸收热实现供热,全天运行,有效提高了太阳能利用率,利用土壤热作低温热源,充分利用了可再生能源,对保护和改善生态环境具有重要作用。
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本发明公开了一种KMn8O16正极材料的制备方法。首先将氢氧化钾和高锰酸钾溶解于去离子水中,得到紫色混合溶液,再将硫酸锰溶解于去离子水中,得到浅粉色溶液。在磁力搅拌下,将上述浅粉色溶液缓慢滴入上述紫色混合溶液中,沉淀迅速形成,继续搅拌并静置陈化,过滤干燥之后得到前驱体。将前驱体置于去离子水中进行水热处理,过滤干燥之后再将其置于马弗炉内进行煅烧处理,冷却之后即得最终产物KMn8O16。本发明制备的KMn8O16正极材料结晶度高且无其他杂质元素,粒子较小,更便于锂离子的嵌入和脱出,用作锂离子电池正极材料时具有优异的电化学性能。
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本发明涉及一种锂离子电池正极材料前驱体的制备方法,具体涉及一种锌掺杂523三元材料前驱体的制备方法。将电池级NiSO4溶液、CaSO4溶液和MnSO4溶液混合得到混合溶液,加入氨水调节pH,再逐滴加入Na2CO3溶液和锌盐进行溶盐反应,反应后静置,洗涤、过滤、烘干,研磨得到锌掺杂523三元材料前驱体。本发明流程短、成本低,制备得到锌掺杂523三元材料前驱体,振实密度高,该材料用于锂离子电池的组装制备。
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本发明涉及锂离子电池用硅负极活性材料的制备及改性领域,特别是一种高性能硅负极活性材料及其制备方法。该硅负极活性材料包括纳米硅颗粒及硅颗粒表面包覆的导电涂层,其制备步骤包括导电涂层溶液的配制,纳米硅分散液的配制,同轴静电纺丝法制备硅活性材料,最后经干燥等获得高性能硅负极活性材料。本发明的硅活性材料具有核壳结构,其核层参与电极反应,发挥高容量特性,壳层发挥电子、离子导电功能及限制纳米硅体积膨胀功能。该材料制备成电极后,除具有较高的容量外,也具有较好的大电流充放电能力及较长的循环充放电寿命,在高能量密度锂离子电池负极中具有良好的应用前景。本发明的制备工艺简单,易于大规模生产,且成本低廉,环境友好。
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一种太阳能无人机,采用常规布局、单尾撑、倒T型尾翼的布局形式,有高可靠性,并且机翼采用了流线型设计节省能源消耗。该机通过太阳能电池板和锂电池组供电具有更长的航时,更远的飞行距离,能够担任长时间巡航的任务;使用常规的单晶硅电池板,并且采用多层封装的方式与机翼结合,保证翼型的完整,从而保障整机的气动效率。依靠太阳能电池板和锂电池组所提供的动力起飞,在平飞状态下可完全依靠太阳能动力平飞;采用单发电动机作为驱动动力,具有高力效、大扭力、低转速的优点;每块太阳能电池板组带有独立的最大功率点跟踪系统,使每块太阳能电池板都工作在最佳功率点,保证电池板组能在输出功率较高的工况下工作,保证飞机供电系统的稳定。
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本申请涉及一种动力电池内生电流的提取方法。所述方法通过对电池组外部负载电流I0施加一个较小的扰动ΔI0,测量并联支路电流在扰动ΔI0作用下的变化量ΔI,进而根据内生电流与负载电流I0的关系模型,将内生电流与外生电流区分开,即将动力电池发生内短路时的内生电流的提取出来。本方法有效的解决了内短路检测面临的问题,使得内短路检测方法能够更加准确地将动力电池的内短路电流检测出来。本方法有助于提高锂离子动力电池安全管理的可靠性,从而减少锂离子动力电池安全性事故的发生。
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本发明涉及一种环保润滑油添加剂及其制备方法,属于精细化工技术领域。本发明利用锂基润滑酯富含的极性官能团,提高在金属表面的吸附性能,在摩擦副的表面形成一层或多层具有优良承载能力的润滑油膜,能抑制表面黏着磨损的发生,改善润滑效果,并结合植物表皮蜡质组分中的酸、醇和酯等大分子有机物在摩擦副间形成承载能力高的润滑油膜,阻止了金属表面直接接触,起到了良好的减摩抗磨功效;本发明环保润滑油添加剂中还含有纳米铜颗粒,具有轴承效应,且可均匀分散在锂基润滑酯中,同时纳米铜颗粒细且软,具有冷却散热性能,可在摩擦副表面形成低剪切应力膜,以此降低摩擦系数,可以随时填充摩擦缺陷,起到自修复的作用。
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锂电池单元以及包括该锂电池单元的电池组包括电解质以及阳极和阴极,阳极和阴极中的每一个包括集流体,并且具有:限定第一端和第二端的长度、宽度、设置在第一端和第二端之间的集流体上的主体材料或活性材料、从第一端延伸的第一极耳、从第二端延伸的第二极耳、从第一端纵向向内延伸的第一电子障碍物以及可选地从第二端纵向向内延伸的第二电子障碍物。电子障碍物包括其中阻止了或仅最低限度地促进了电子流动的区域。多个电池可以以平坦配置进行堆叠,并且多个阳极和阴极极耳可以通过相应的母线连接。电池单元可以是用于电动/混合动力车辆的电源。
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一种生物基碳微球材料及其制备方法和应用。该催化剂采用生物质壳聚糖和没食子酸为原料,其制备方法包括:1)按比例称取称取壳聚糖和没食子酸加入到具有聚四氟乙烯内胆的反应釜中,在160~220℃下反应24~48h,反应结束后冷却至室温,将得到的黑色产物分离干燥,得生物质非金属催化剂材料。洗涤干燥得到对ORR具有催化性能的氮掺杂碳材料。该材料中氮含量较高,有丰富的活性位点和合适的表面积和孔体积可作为催化剂应用于燃料电池的氧还原催化反应及增强锂电池电极的存储能力。本发明制备方法简单,原料均为来源丰富的生物质,成本低廉,绿色环保,所得催化剂性能优异,是非常有前景的燃料电池催化剂及锂离子电池电极材料。
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