本发明涉及锂离子电池负极材料制备技术领域,具体涉及还原氧化石墨烯@MoS2‑SnO2核壳结构复合材料及其制备方法和应用。本发明的负极材料使用硫化钼作为内层,采用氧化锡将硫化钼进行包覆,并于氧化锡的表面再包覆一层还原氧化石墨烯材料。本发明将还原氧化石墨烯、MoS2和SnO2共同制成复合材料,同时克服了MoS2和SnO2在充放电过程中发生粉化的技术缺陷,也通过还原氧化石墨烯有效提升负极材料的比容量和能量密度。
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本发明提供了一种半固态电池用改性活性材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将聚合物、锂盐和溶液混合,得到包覆液;(2)使用步骤(1)得到的包覆液对活性材料进行雾化包覆,得到所述改性活性材料,本发明通过对正负极活性材料进行聚合物流化床包覆,在活性材料表面形成了一层均匀的厚度、种类可调控的人工SEI膜,对比在极片层度对电极进行聚合物电解质保护更均匀,更薄,技术更可控可靠大大缩减了制造成本与工艺难度。
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本发明涉及动力电池技术领域,公开了一种构建开路电压曲线的方法及系统,所述方法包括:基于电池的开路电压与实际放电深度的对应关系,拟合所述开路电压与所述实际放电深度之间的关系方程;基于所拟合的关系方程、标定荷电状态及标定电池容量,获取所述开路电压与标定放电深度之间的对应关系;以及基于实际电池容量、所述标定放电深度以及所获取的所述开路电压与所述标定放电深度之间的对应关系,构建所述开路电压随实际荷电状态变化的曲线。本发明可在电池正常运行过程中构建开路电压OCV随实际荷电状态SOC变化的曲线,从而该OCV‑SOC曲线可应用于任何领域的锂电池包电池管理系统BMS的SOC估计。
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本发明公开了一种双层包覆四元正极材料及制备方法,涉及锂电池技术领域,包括四元正极材料,还包括第一包覆层和第二包覆层,第一包覆层由包覆剂I均匀包覆于四元正极材料表面形成,第二包覆层由包覆剂Ⅱ均匀包覆于第一包覆层表面形成,包覆剂I为过渡金属磷酸盐,可提高正极材料的热稳定性及结构稳定性,进而提高材料的电化学性能。
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本发明公开了一种基于磁性氧化石墨烯的磁泡腾片及其制备方法,该方法包括如下步骤:(1)利用氯化铁、氯化亚铁水溶液对氧化石墨烯进行加磁改造得到磁性氧化石墨烯。(2)利用泡腾微萃取技术,以磁性氧化石墨烯作为磁固相萃取吸附剂与柠檬酸、碳酸氢钠、1‑辛基‑3‑甲基咪唑氯盐和双三氟甲烷磺酰亚胺锂合成磁性泡腾片。(3)以荧光分光光度法验证磁性泡腾片对多环芳烃的去除效果。本发明的磁泡腾片制备方法及应用具有操作简单、准确度高、灵敏度好、环保性好等优点,可用于去除4‑苯并芘和蒽等多环芳烃。
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本发明提供了一种正极、电化学装置和电子设备,所述正极包括正极活性材料层,所述正极活性材料层包括正极活性材料和至少两类导电剂,所述正极活性材料包括第一活性材料和第二活性材料,所述第一活性材料与所述第二活性材料的粒径D50之差为3μm至15μm。本发明的正极具有较高的锂离子传输效率,采用本发明的正极制备得到的电化学装置在低温(0℃和‑20℃)下具有较高的容量保持率。
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本发明涉及大型燃料车辆领域,尤其为一种用于燃料电池车动力电池箱火灾抑制和灭火装置及方法,该装置包括整车氢气气瓶,所述整车氢气气瓶的外部连接有一级减压阀,所述一级减压阀的末端连接有二级减压阀,所述二级减压阀的末端连接有总电磁阀,所述总电磁阀的一端设有主控制器,所述电磁阀1和电磁阀N的末端均连通有电箱,本装置采用燃料和抑制剂共用技术,从而做到了集成化、轻量化,利用快速置换电箱气体技术实现电箱内空气快速排出,本装置提升了电箱内气体纯度,采用新型抑制着火技术降低风险,采用了低温液氮灭火技术解决锂电池热失控问题,采用了联动灭火、断高压和燃料电池停机技术,进而保障了整车和电箱安全。
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本发明公开了一种社区智慧化养老用可实现监控佩戴手环,包括前表带、手环主体和后表带,所述手环主体下方设置有前表带,所述手环主体上方设置有后表带,所述手环主体后表面开设有脉搏测量安装孔,所述脉搏测量安装孔下方安装有锂电池,所述脉搏测量安装孔上方安装有无线发射装置,所述无线发射装置一侧设置有集成电路板,所述无线发射装置另一侧安装有充气组件,且充气组件下方安装有血压测量组件。本发明是一种社区智慧化养老用可实现监控佩戴手环,能方便的佩戴在老年人的手腕处,方便的进行老年人各种身体指数的测量,使老年人的数据能够实时被医护人员监控,以防出现紧急事件。
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本发明公开了一种冷热电联产系统,包括燃气轮机燃烧天然气,供能给发电装置,提供电负荷、热负荷;光伏列阵利用太阳能提供电负荷,蒸汽轮机利用余热回收锅炉中的水蒸气发电提供电负荷;燃气轮机产生的余热以烟气的形式进入余热回收锅炉提供热负荷,余热回收锅炉通过换热器重复利用烟气提供热负荷,蒸汽轮机供能给汽水换热器提供热负荷,电热泵利用光伏列阵提供电能、热负荷;蒸汽双效型溴化锂吸收式冷水机组利用换热器以及蒸汽轮机的热能作为热源提供冷负荷,电制冷机组供给系统冷负荷。本发明的方法利用蝴蝶优化算法对蒸汽轮机、电热泵以及光伏列阵进行优化,使蒸汽轮机和电热泵保持最佳输入功率、光伏列阵保持最佳占空比输出最大功率。
本发明公开了二氧化钛纳米管负载碳包纳米硅复合材料及其制备方法和应用,所述方法包括:(1)制备二氧化钛纳米管基底;(2)将水溶性有机碳源和硅纳米颗粒混合,以便得到混合溶液;(3)将所述二氧化钛纳米管基底置于所述混合溶液中进行溶剂热反应;(4)将步骤(3)所得产品进行惰性气氛热处理。硅纳米颗粒附着和进入二氧化钛纳米管内部后,抑制了其在充放电过程中的膨胀和粉化,提高了可逆容量,从而提高了硅基负极材料的电化学性能。碳在二氧化钛纳米管和硅纳米颗粒表面的包覆提高了电极的导电性,使得硅负极材料在锂离子电池负极材料的应用领域有更为出色的表现。
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本发明公开了一种快速干燥试管的装置,该装置由试管固定装置、多孔隔板、太阳能充蓄电装置、气体循环系统、液体收集装置、吹风孔构成。试管固定装置可以使试管固定于吹风孔与多孔隔板之间。太阳能充蓄电装置包括单晶硅太阳能电池板和锂电池,可为整套装置供电而无需外加电源。气体循环系统与多孔隔板相连接,以实现从试管中抽取气体。液体收集装置与气体循环系统相连,实现对冷凝后的液体进行收集。较市面已有的试管干燥装置,本发明具有效率更高、能耗更低、使用更加安全的特点,并且使用简单方便,在环境科学、环境化学实验方面具有十分广阔的应用前景。
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种粘结性隔膜及其制备方法,包括:基材;陶瓷颗粒涂层,陶瓷颗粒涂层固设在基材的一侧或两侧,陶瓷颗粒涂层由若干陶瓷颗粒构成,陶瓷颗粒涂层中包括粘结性聚合物颗粒,设陶瓷颗粒涂层的厚度为X,设粘结性聚合物颗粒的粒径为Y,设陶瓷颗粒的粒径为Z,X和Y之间的关系满足:X<Y,Y和Z的关系满足:Y≥5Z。本发明的粘结性隔膜及其制备方法,该隔膜既满足了隔膜和极片热压后粘接力的要求,又解决了陶瓷和粘结性聚合物颗粒混合涂覆隔膜热收缩性能相较于全陶瓷涂覆隔膜骤降的问题,且该隔膜省去了涂胶的步骤,有效节省了生产成本。
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本申请公开了一种电极增稠剂及其制备方法。本申请中,所述电极增稠剂包括:去离子水;第一聚合物,及第二聚合物;其中,所述第一聚合物的平均分子量大于所述第二聚合物的平均分子量,所述第一聚合物溶于去离子水中形成网络结构,较小平均分子量的所述第二聚合物穿插在第一聚合物形成的网络结构中,填补第一聚合物形成的空隙,形成更加致密的网络结构,进而使得负极活性材料层具备更低的孔隙率和更好的导电性,改善了电极动力学条件,使得使用了其的锂离子电池在同等能量密度下,电化学性能尤其是快充性能显著提升,实现充电效率提高的目标。
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本发明公开了一种高效防水纤长睫毛膏及其制备工艺,该粉底包含以下组分:异十二烷、环五聚二甲基硅氧烷、三甲基硅烷氧基硅酸酯、云母、甲基丙烯酸聚合物、二甲基甲硅烷基化硅石、季铵盐‑18水辉石、微晶蜡、聚丙基硅倍半氧烷、CI77266、苯氧乙醇、锦纶‑12、锦纶‑6、碳酸丙二醇酯、二氧化钛、硅石、CI42090、二硬脂二甲铵锂蒙脱石、生育酚乙酸酯;本发明将三甲基硅烷氧基硅酸酯、甲基丙烯酸聚合物、聚丙基硅倍半氧烷这些原料以合理的配比搭配使用,可以增加睫毛膏的防水以及成膜效果;并使用甲基丙烯酸聚合物,使整个体系在成膜的过程中保持稳定的状态;其制备工艺可以实现规模量产。
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本发明公开了一种动力电池剩余寿命间接预测方法,以等充电压升时间、等放电压降时间为特征健康因子,构建健康特征因子与循环次数的时间序列,利用经验模态分解解耦全局退化和局部波动,将粒子滤波和多项式回归联合来预测电池剩余寿命,粒子滤波用来追踪局部波动现象,多项式回归用来拟合全局退化趋势。实验结果表明:本方法预测结果与来自美国宇航局艾姆斯卓越预测中心的锂电池循环寿命实验数据误差在4%之内,具有很好的精确性和实用性。
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本发明公开了一种碳酸亚乙烯酯的制备方法及应用,包括如下步骤:使二氯代碳酸乙烯酯在催化剂、在复合金属单质存在下、在有机溶剂中发生脱氯反应,生成所述碳酸亚乙烯酯;其中复合金属单质由铁、铜和铝构成,铁、铜和铝的投料质量比为1∶0.2‑0.6∶0.4‑0.8,复合金属单质与二氯代碳酸乙烯酯的投料摩尔比为1‑10∶1;及上述方法制成的碳酸亚乙烯酯在锂离子电池中的应用;本发明能够在安全的工况下获得高收率以及高纯度的碳酸亚乙烯酯,且后期易分离。
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本发明涉及锂电池组配件技术领域,尤其涉及一种新颖稳定型电池出线连接座。本发明采用的技术方案是:包括圆柱形主体连接支撑座,所述主体连接支撑座的前后两端分别设有一个对称的长方形卡合装配连接槽,所述主体连接支撑座的下端中心位置设有一个同心分布的锥形第一密封装配连接槽,所述第一密封装配连接槽的上端中心位置设有一个球面形第二密封装配连接槽,所述第二密封装配连接槽的上端中心位置设有一个贯穿零件上端面的圆柱形中心稳定隔离装配孔。本发明的优点是:在使用过程中的整体稳定性更好,也能够有效增加电池组结构在使用过程中的使用寿命,使整体结构在使用过程中的安全性更高,使用稳定性也更可靠。
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本发明公开了一种石墨烯量子点的制备方法,属于纳米材料的制备技术领域,具体涉及一种石墨烯量子点的制备方法。本发明的技术方案包括:将深度氧化后的碳材料切割成氧化石墨烯纳米片,打断氧化石墨烯C=C键和C-C键,制备出绿色荧光氧化石墨烯量子点,再将其进一步的还原或高温退火方式制备出蓝色荧光石墨烯量子点。本发明操作简单,原料易得,所制备的石墨烯量子点具有优良的单分散性、水溶性和强的荧光性。在超级电容器、锂电池、生物成像、太阳能电池、场效应晶体管、OLEDs等方面有潜在的应用前景。
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本发明公开一种用于形成光伏电极的银涂料,所述导电浆料由下列重量份的组分组成:银粉75~92份、有机溶剂5~12份、有机载体2~3份、烷基酚聚氧乙烯醚0.5~1份、金属微晶玻璃粉0.8~5.3份;所述金属微晶玻璃粉的粒径D50为0.3‑2μm;所述金属微晶玻璃粉由以下组分组成:二氧化碲10~50份,氧化锂20~80份,氧化锌2~10份,氧化钨1~15份,氧化钼0.4~2份,氧化硼1~6份,氧化铋1~4份,碳酸钠1~2份,氯化钡0.5~0.8份。本发明导电浆料有效提高电池转化效率,也具有高温粘度大、表面张力大特点,浆料在烧结时熔融玻璃不易流动,保持精细线型。
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本发明公开了一种改进型无氟乳浊玻璃的制备工艺,其生产步骤包括配料、高温熔化、压制成型、微晶化处理和退火处理,其配料包括黄磷炉渣份、铝灰石、氧化铝、石英砂、氧化钡、氧化锂、五氧化二磷、氧化锆、澄清剂、二氧化硅配料。采用本工艺制备的乳浊玻璃不含氟,避免了对环境造成污染。
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本发明公开了一种LNG运输质量安全追溯系统与方法,其中该系统包括:质量追溯云服务平台:其用于模块信息的接收、存储和数据分析,并将处理后的信息发送给其他模块;智能终端:所述智能终端为具有信息处理、移动通讯和定位功能的设备;所述智能终端安装有质量云追溯APP或者微信程序;供电模块:所述供电模块为以车载电源为主,以锂电池为辅的方式进行对外供电;在线监测模块:所述在线监测模块与储能模块采用不可拆分的一体化结构设置,并安装在LNG储罐的液体进出口和气体进出口的管道上;通过对应的传感器采集管道外壁的温度、湿度、震动加速度信息、所在位置经纬度信息、时钟信息进行处理后进行存储,再通过移动通讯方式上传至质量追溯云服务平台。
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本发明一种新型防腐涂料的制备方法,其特征在于,制备方法如下:(1)制备防腐添加剂,按质量份数计,将乙烯基甲氧基硅烷、乙烯基三甲氧基硅烷、乙烯基环氧硅烷、聚硅酸锂、聚硅酸钠、二氧化钛颗粒、甲苯、甲基异丁基酮混合,混合时间为45min,混合完成后得到防腐添加剂;(2)制备基料,按质量份数计,将环氧树脂、正硅酸乙酯、丙烯酸丁酯、二甲基甲酰胺、乙醇混合,混合时间为45min,混合完成后得到基料;(3)将步骤(1)(2)所得的防腐添加剂和基料以35:13(按质量比计)的比例混合,混合温度为60度,混合时间为45min,混合完成后即可得成品。本发明所得的涂料具有极高的防腐性能,且制备工艺简单。
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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过硫酸盐的三元电池正极材料回收方法:将电池正极片置于充满雾化过硫酸盐溶液的反应室内;用脉宽190ns、脉冲能量580~600mJ、重复频率55Hz的激光以45~47cm2/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;同时过硫酸盐分子在等离子体的催化作用下生成了大量的硫酸根自由基,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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本发明公开了石墨烯量子点及制备方法。该方法包括:将废弃锂离子电池带电拆解,取出负极片;将负极片与去离子水混合,并超声去除负极片中的负极集流体,获得混合溶液;对混合溶液加热抽滤,用热去离子水洗涤滤渣,直至水洗液PH<8,获得第一前驱体,加热的温度为80‑90℃,加热的时间为1‑3h;将第一前驱体与去离子水混合,加热,并微波消解,获得第二前驱体;将第二前驱体进行离心,取上清液;将上清液进行透析,获得第三前驱体;对第三前驱体进行分子筛吸附,利用洗脱液对分子筛进行洗脱,旋转蒸发洗脱液,获得石墨烯量子点,分子筛与第三前驱体的质量体积比大于1:30。由此,既环保,又可获得附加值较高的石墨烯量子点。
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本发明公开了一种轴压式电子比例控制液压缸,包括顶端装置、支杆、弹性拉绳、副缸、弹簧、主缸、隔板、电子位置测量芯片和底端控制室,所述主缸的左侧设置有顶端装置,所述顶端装置的左侧设置有环扣,所述主缸的右侧设置有隔板,所述隔板的右侧设置有底端控制室,所述底端控制室的左侧上方设置有电子位置测量芯片,所述电子位置测量芯片的右侧设置有锂电池室。本发明中,该液压缸在使用的时候,将特定零件部位通过环扣连接整个装置,弹簧的设计,可以使得该液压缸使用时性能更好,更加的稳定,而副缸中设计的弹性拉绳又有效的辅助加固了整个系统的稳定性,该部件设计紧凑、鲁棒性好、抗冲击振动、实用性增强。
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本发明涉及一种电池模块端盖板组装装置,属于锂电池模组生产领域。该电池模块端盖板组装装置包括取料部、运输部及下料部;其中:取料部用于将端盖板移动至运输部;运输部包括输送装置及安装于输送装置上的治具,治具用于固定电池模块;治具接收取料部送来的端盖板,并将端盖板组装到电池模块上形成电池模块组件;下料部用于将电池模块组件从运输部移走。本发明通过取料部将端盖板输送至运输部,通过治具将端盖板组装在电池模块上,通过下料部将电池模块组件移走,实现了机械化组装,大大提高了生产效率。
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本发明提供了一种牙科粘合剂及其制备方法。制备方法如下:(1)将甲基丙烯酸甲酯升温至100‑110℃,缓慢加入丙烯酸甲酯、2,4,6‑三甲基苯甲酰基二苯基氧化膦搅拌均匀,搅拌速度20‑40r/min,搅拌时间为180‑300min;(2)降温至50‑65℃,依次加入乙酸乙酯、石墨片/环氧树脂复合材料继续搅拌,使其充分反应;(3)待30‑60min后,边搅拌边加入纳米羟基磷灰石、二氧化硅粉、有机硅季铵盐、硅酸铝锂、微晶白云母粉、类绢云母粉,至搅拌均匀;(4)在充分搅拌均匀后,γ射线下均匀照射12h,即可。本发明的牙科粘合剂粘结强度受冷热的影响变化小,具有较小的热膨胀系数。
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