1148
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本申请公开了一种复合隔膜及其制备方法和应用。本申请的复合隔膜,包括至少一层干法单向拉伸隔膜和至少一层聚乙烯双向拉伸隔膜,干法单向拉伸隔膜和聚乙烯双向拉伸隔膜层叠或交叉层叠复合成两层或多层的复合隔膜。本申请的复合隔膜,创造性的将干法单向拉伸隔膜和聚乙烯双向拉伸隔膜复合在一起,使其优势互补,提高了复合隔膜综合的拉伸强度、穿刺强度、热稳定性、抗氧化性和自动断路等性能。为锂离子电池提供了一种新的综合性能好的复合隔膜,同时,也为锂离子电池隔膜的研究提供了一种新的方案和策略。
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本发明公开了一种抗卷曲高通透隔离膜,包括隔离基膜和陶瓷涂层,隔离基膜的下表面粘贴设有PTC材料层,PTC材料层的下表面等间距一体成型设有加强基块,PTC材料层的下表面粘贴设有陶瓷涂层;为避免隔离膜扭曲折叠导致产生间隙,因此在PTC材料层的下表面设有加强基块,该加强基块固定卡设在陶瓷涂层上表面开设有固定槽中,以达到稳定状态;强基块的材料与陶瓷涂层的材料相同,有利于增强抗性,提升抗折卷曲的效果;纳米孔道的孔径保证设置在0.1—1um范围内,避免由于孔径过大而影响隔离膜整体结构的稳定性,造成安全隐患,同时避免由于孔径过小而不利于锂离子的穿梭,进而会降低传送速度。
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一种汽车智能监测控制系统,包括锂蓄电池、前后车距探测系统、接近探测模块、报警模块和信号处理模块,每套前后车距探测系统包括成像模块、传感器模块,成像模块包括凸透镜、接收屏,每套前后车距探测系统的传感器模块有两只,凸透镜安装在接收屏前端,两只传感器模块分别安装在接收屏的前部左右两端,两套前后车距探测系统分别安装在车辆的前后两端外中部,两套接近探测模块分别安装在车辆的车身左右两端外部,锂蓄电池、报警模块和信号处理模块安装在元件盒内,并和前后车距探测系统、接近探测模块经导线连接。本发明能给予驾驶员车辆或前或后、或左或右接近有效提示,防止了由于驾驶员不知情,操作不慎导致严重的交通事故。
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本发明公开了一种移动通信电源系统,包括电源主机,电源主机内设有系统母板、配电单元、监控模块和采用有源功率因数补偿技术的整流模块以及磷酸铁锂电池组,监控模块、整流模块均与系统母板插接并与磷酸铁锂电池组线性连接;与现有技术相对比,本发明的有益效果是:设计合理,结构简单,整流模块采用有源功率因数补偿技术,功率因数值达0.99,整流模块采用全桥软开关技术,效率最高可达92%以上,全正面的操作和维护,可以靠墙安装,有效节约空间,并且能够进行自组装,避免在运输过程中的震动导致损坏或脱落,安全性较高。
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本发明涉及锂电池组制造技术领域,具体的说是一种能够实现远程定位,进而提高电池包维护效率的具有定位功能的电池包,其特征在于还设有本地监控器,本地监控器包括控制器、显示电路、显示屏、电压检测电路、电流检测电路、温度检测电路、温度传感器、无线通信电路,其中控制器分别与显示电路、电压检测电路、电流检测电路、温度检测电路、无线通信电路相连接,显示电路的输出端与显示屏相连接,显示屏固定在壳体外,电压检测电路和电流检测电路分别与锂电池组相连接,温度检测电路设有温度传感器,本发明与现有技术相比,具有结构合理、工作可靠、维修效率高等显著的优点。
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本发明涉及电池材料技术领域,提供了一种离子液晶/聚咪唑半互穿网络聚合物电解质的制备方法。该方法以咪唑类液体(MOBIm‑BF4)、聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)、离子液晶([Cmim]BF4)和四氟硼酸锂(LiBF4)为原料,在有机溶剂中,并且在光引发剂参与的条件下,通过紫外光照固化成膜,干燥后得到交联聚合成半互穿网络的全固态聚合物电解质。可以先将MOBIm‑BF4进行光引发聚合,得到聚咪唑;再将聚咪唑与PEGDA、[Cmim]BF4及LiBF4共混后进行光引发聚合。也可以先将MOBIm‑BF4、[Cmim]BF4、LiBF4进行光引发聚合;再加入PEGDA进行共混后进行光引发聚合。该方法简单高效,适于工业应用。且本发明制备的离子液晶/聚咪唑半互穿网络聚合物电解质的电导率最高可达10‑5S cm‑1。
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本发明提供一种对历史古物复原教学用的冶铁水排模型,包括扩张插杆,内环和轨道,所述集水箱顶端开口左右两侧的安装平面上对称支撑有两处水轮支撑杆,且两处水轮支撑杆的顶端位置均贯穿开设有两处转动孔,水轮的中心转轴就插置于上述两处转动孔的内部并通过其右端的圆形档板限位于两处水轮支撑杆之间;所述锂电池箱也顶置支撑于支撑安装板的顶端并位于小型电机的一侧,且锂电池箱的顶端端面上还安装有一处按压按钮,此按压按钮与小型电机电性控制连接。本发明放水管的设置,从放水管顺势流出的水流柱能够模拟河水对水轮冲击,还原真实的水轮工作场景进使学生能够明白水轮的动力来源以及转动原理。
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本发明公开了一种新型混凝土防护地坪材料,由以下重量份的原料制备而成:有机硅改性硅酸盐100~200份、接枝改性二氧化硅20~30份、丙烯酸乳液20~30份、纳米硅酸锂25.5~32.5份、纳米碳酸钙7~13份、全烷基丙烯酸酯共聚乳液5~10份、4‑羟基苯磺酸3~5份、三乙醇胺3~6份、润湿剂0.5~1.5份、纤维素型保水剂3~5份、消泡剂0.2~0.6份、水500~700份。本发明的地坪材料具有提高混凝土表面强度和硬度、增加其耐磨性、有效密实混凝土表面,抑制水、油和其它腐蚀性物质的侵入的功能,从根本上减缓或者阻止混凝土腐蚀,改善混凝土的使用性能,延长混凝土的使用寿命。
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本发明提供了一种以沥青为原料,采用一步法连续制备活性炭的方法。本方法将物理活化和化学活化耦合,以KOH为化学活化剂,水蒸汽为助活化剂,氟化锂或溴化锂为催化剂。本方法操作简单、成本较低、原材料容易获取。通过本方法获得的活性炭具有较高的比表面积、较高的介孔率微观结构、优良的电化学性能。
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一种基于聚乙烯醇缩醛的凝胶聚合物电解质的制备方法及应用。本发明将具有通式(1)、(2)、(3)和(4)所示结构的聚乙烯醇缩醛基聚合物溶解在有机溶剂体系中,并与一定比例的活性稀释剂、光敏引发剂加入到液态电解质中,混合均匀得到前驱体溶液,将锂离子电池隔膜充分浸润溶胀前驱体溶液,然后在波长200~365nm范围内的紫外线作用下辐照,发生化学交联得到膜支撑的凝胶聚合物电解质。其中,R1和R2表示氢原子或碳原子数为1~13的脂肪族烃或芳香族烃的全缩醛化物或半缩醛化物。本发明操作简单,适合连续规模生产凝胶聚合物电解质和原位成膜生产聚合物锂离子电池;且制备的凝胶聚合物电解质具有高的离子电导率和宽的电化学稳定窗口,与电极材料匹配循环性能好,不存在液态电解质电池的漏液污染,安全性能好。??????????????(1)???????????????????(2)?????????????????(3)??????????????(4)
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本发明涉及灯具散热材料,具体涉及一种LED用轻质耐温铝基复合散热材料及其生产方法,该散热材料由以下重量份的原料制成:铝75-80、氮化镁8-10、焦宝石粉1-2、氧化铁红2-3、硅酸铝纤维3-5、陶瓷纤维1-2、二硫化钼4-5、明矾1-3、硅酸亚铁锂1-3、助剂4-5;本发明的散热材料综合了铝、氮化镁、硅酸铝纤维、二硫化钼、硅酸亚铁锂等成分的优点,兼具良好的导热和绝缘性能,明矾的稀溶液浸泡处理后焦宝石粉、氧化铁红等成分更易与其它原料相容,改善材料的烧结效果和导热性能,本发明制备得到的散热材料结构致密,表面光洁,质量轻,热稳定性好,经久耐用,良好的散热能力有效的保护LED灯具,大大延长灯具的使用寿命。
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本发明提供了一种破碎机上臂架轴套润滑脂组合物及制备方法,稠化剂由12-羟基硬脂酸、磷酸、苯甲酸与氢氧化锂的反应物组成;添加剂包括:聚丙烯酸共聚物、极压剂、防锈剂、抗磨剂和抗氧剂。将12羟基硬脂酸、十二碳二酸和聚丙烯酸加入到基础油中,混合加热至60~90℃,加入含磷酸的单水氢氧化锂皂化复合1.5~2小时;用2小时升温到185~190℃,此温度恒温1.5小时;继续升温到220~240℃,然后自然降温到120℃以下,依次加入极压剂、防锈剂、抗磨剂和抗氧剂,当温度降低到40~60℃以后经过三辊机压油三遍后罐装。该润滑脂广泛用于矿山机械行业,降低磨损,同时能够延长换脂周期。
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本发明将PVDF膜浸泡于咪唑类离子液体和含锂化合物组成的电解液中,制备得到了PVDF凝胶聚合物电解质;所述PVDF膜的孔径为200nm~600nm。本发明采用的PVDF膜具有较大的孔径,其吸收率较大,有利于电导率的提高;同时离子液体的加入,由于其不易挥发,使得制备的PVDF凝胶聚合物电解质具有良好的热稳定性,完全能够满足锂离子电池对隔膜热稳定性的要求。本发明采用的浸泡的方法过程简单,隔膜吸收离子液体速率较快,制备过程方便快速,得到的PVDF凝胶聚合物电解质具有较宽的电化学窗口。同时,本发明采用Ag2O将合成离子液体的中间产物氢卤酸直接反应掉,使得离子液体的产率提高到90%以上。
聚乙烯吡咯烷酮修饰石墨烯包覆的硫/多孔碳复合材料及其制备方法,它涉及用于锂-硫二次电池正极材料的硫/碳复合材料及其制备方法。本发明是要解决现有的锂-硫电池正极材料石墨烯包覆的含硫复合材料的电化学性能低的技术问题。本发明的聚乙烯吡咯烷酮修饰石墨烯包覆的硫/多孔碳复合材料是在硫/多孔碳复合材料颗粒的外表面均匀包覆聚乙烯吡咯烷酮修饰石墨烯片层,并在颗粒之间形成石墨烯导电网络,具备分级核-壳结构。制法:将硫/多孔碳复合材料加入到聚乙烯吡咯烷酮修饰的石墨烯浆料中混合包覆制得。该正极材料具备高比容量、长循环寿命和良好的高倍率性能。
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本发明提供一种用于染料、医药中间体的邻氟苯甲酸类化合物及其制备方法,合成路线如下:步骤包括:以取代氟苯为原料,在正丁基锂和优选为五甲基二乙二胺的有机配体、或仲丁基锂存在下,在低温下与二氧化碳反应,然后用萃取剂萃取有机相,水相用稀盐酸调节pH至酸性,将有机相干燥、过滤、浓缩得到所述邻氟苯甲酸类化合物;其中,R选自氢,卤素,羟基,C1-6烷氧基,未取代或由C1-6烷基、卤素、羟基或C1-6烷氧基一取代或多取代的C3-6环烷基,或未取代或由卤素一取代或多取代的C1-6烷基。本发明提供的邻氟苯甲酸类化合物的制备方法的步骤少、工艺简单,分离纯化方法简单,产率较高,选择性好,重复性好,可以大批量制备。
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本发明涉及一种带蓄电功能的隔音服装。它包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4);所述服装由面料制成,所述面料由表面层和衬里层组成,表面层与衬里层之间通过经纱、纬纱交织构成一整体,衬里层的外表面另设有一竹炭层,表面层由低弹丝构成,衬里层由光长丝组成。本发明能给电子产品充电。本发明设置竹炭层增加了除味、抑杀菌、防腐、防霉的特点。
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本发明涉及一种具有过滤和增氧功能的新型口罩,包括口罩罩体以及与口罩罩体相连接的空气净化装置,空气净化装置包括壳体以及设置在该壳体内的增氧结构和过滤结构,增氧结构包括锂电池,与该锂电池连接的集成电路板,与集成电路板连接的电磁阀以及与电磁阀连接的鼓膜气泵,过滤结构包括与鼓膜气泵出气端连接通气管以及与该通气管连接的过滤槽。该口罩将增氧结构和过滤结构结合在一起,不会因为单纯通过过滤结构过滤而出现吸气不通畅的现象,在保证绝对通气量的情况下,有效地过滤掉空气中的粉尘和污染气体,具有绝对防PM2.5的功能,而且适合医院医护人员以及老年人、登山人员使用,隔绝医院空气中的异味,供气量充足。
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本发明公开一种去除输电线路覆冰的方法,该方法采用一种可安装在导线上的高效直线电机以及安装在直线电机两端的除冰装置来达到去除输电线路覆冰。本发明采用带螺旋犁形除冰头的直线电机(1)在导线(2)上除去覆冰,方法简单适用。除冰装置的直线电机由高性能锂电池提供电源,锂电池为可充电电池,因此装置可重复使用,安装方法简单、迅速。除冰效果显著。本发明适用于带钢芯导线覆冰除冰。
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本发明涉及一种4-(烷基-3-烯)-(氟)苯衍生物的制备方法,先将原料化合物制成锂试剂,然后锂试剂与反应制得4-(烷基-3-烯)-(氟)苯衍生物的。本发明所述的4-(烷基-3-烯)-(氟)苯衍生物的制备方法简单、高效、收率高,克服了现有技术中存在的反应步骤长、产物收率低的问题,且成本低廉,有利于工业化生产,具有极大的市场价值。
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一种碳包覆的四氧化三铁纳米微球的制备方法,属于碳与金属氧化物复合纳米微球技术领域。本方法首先利用天然高分子阿拉伯树胶对Fe3O4纳米微球的粘附作用,通过乙二醇溶剂热一锅法制备了阿拉伯树胶包覆的Fe3O4纳米微球。然后通过在氮气保护下热处理的方法将其转化为碳包覆的Fe3O4纳米微球。以这种碳包覆的Fe3O4纳米微球为电活性材料组装锂电池,该电池表现出了良好的稳定性和倍率性能。这说明以本方法制备的碳包覆的Fe3O4纳米微球在锂电池领域具有一定的应用前景。
一种激光雷达用2745nm、902nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光2745nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在闲频光902nm传输光纤上设置闲频光902nm分束光纤圈,信号光2745nm、闲频光902nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光2745nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光2745nm输出,最后输出2745nm、902nm、1208nm三波长光纤激光。
一种激光雷达用3341nm、1550nm双波长光纤输出激光器,整体光路设置为S型,设置信号光3341nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,在泵浦光II?1550nm传输光纤上设置泵浦光II?1550nm分束光纤圈,信号光3341nm、闲频光850nm、泵浦光I?1208nm与泵浦光II?1550nm进入信号光3341nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光3341nm输出,最后输出3341nm、1550nm双波长光纤激光。
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本发明提供一种三元硅酸盐复合正极材料,该正极材料为碳包覆的三元硅酸盐,具体结构式为:LixFeαM1βM2γSiO4/C,其中2.0≤x≤2.1,α+β+γ=1,且α≥0.2,β≥0.2,γ≥0.2,M1、M2为过渡金属元素。具体制备方法是将碳酸锂、草酸铁和两种含有不同过渡金属的M1、M2源置于容器中以无水乙醇为介质搅拌30~180min,再加入硅酸乙酯得到混合液;将混合液干燥得干物料;将干物料中加入碳源,以丙酮为介质,球磨,再在氮气或氩气气氛下,烧结,得到目标产物;将产物与乙炔黑、聚偏氟乙烯在N-甲基吡咯烷酮中搅拌涂布于铝箔上,经过干燥、冲膜和压膜制成三元硅酸盐复合正极材料极片。该方法成本低廉,无污染;合成过程有害气体排放少;材料电化学性能优异。
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本发明是一种用于集抄终端类产品的电池充电电路,适用于镍氢电池、镍镉电池以及锂电池充电。其中锂电池充电过程分为涓流充电、恒流充电、恒压充电以及充电终止四个过程。本发明采用开关电源方案,充电效率高,绿色环保,功能丰富,能够以最优的充电过程完成电池充电,延长电池使用寿命。本发明不仅向下兼容被充电池,而且向上兼容不同复杂等级的控制系统,具有较高的应用价值。
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本发明公开了一种多巴胺改性陶瓷复合隔膜及其应用,该多巴胺改性陶瓷复合隔膜包括有机隔膜基材和涂覆于隔膜基材表面的厚度为0.1μm-20μm的陶瓷层,还包括在隔膜基材和陶瓷层的表面及内部原位生长的多巴胺类聚合物,该多巴胺类聚合物为聚多巴胺、5-羟基-聚多巴胺或聚多巴胺丙烯酰胺与聚多巴胺丙烯酰胺的共聚物,陶瓷层中的无机粉体的粒径为5nm~10μm,有机隔膜基材的材料的分子量为1000-100000000。本发明的多巴胺改性陶瓷复合隔膜由于该多巴胺类聚合物的存在,可以有效降低陶瓷层掉粉以及漏液所造成的安全隐患,有效提高隔膜的物理性能和电化学性能,同时由于该多巴胺类聚合物的存在,还能够提高隔膜电解液和电极之间的界面稳定性,界面稳定性的提高能够有效地抑制锂支晶的产生,因此有利于提高电池的容量保持能力。
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3-氟-1,3-丙烷磺酸内酯的制备方法,属于化合物准备的技术领域,本方法所用原料为1,3-丙烷磺酸内酯,将1,3-丙烷磺酸内酯与氟化剂置于反应溶剂中直接进行氟化反应,得到3-氟-1,3-丙烷磺酸内酯,所述反应溶剂为二氯甲烷。本发明制备的3-氟-1,3-丙烷磺酸内酯,除可作为中间体、双离子表面活性剂和磺化剂外,还可以作为锂离子二次电池电解液的添加剂,特别是由于F元素的存在,更加可以提高电池电压,可以广泛应用于锂离子电池高电压领域。
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本发明提供一种通过对提高组织的微细化、出色的离子传导性和电子传导性、应力缓和效果的成分系进行的控制、以及对Si相和金属问化合物相的微晶尺寸的控制,从而得到出色的电池特性的Si系合金负极材料以及电极。本发明的负极材料是充放电时伴随着锂离子的移动的蓄电设备用的由Si系合金构成的负极材料,由Si系合金构成的负极材料具有:由Si构成的Si初晶相和由Si及Si以外的一种以上的元素构成的化合物相,化合物相具有包含由Si和Cr、或者Si、Cr及Ti构成的相,Si初晶相的Si微晶尺寸为30nm以下,且由Si和Cr、或者Si、Cr及Ti构成的化合物相的微晶尺寸为40nm以下。
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一种用于锂二次电池的粉末状正电极材料,该材料具有通式Li1+x[Ni1?a?b?cMaM’bM”c]1?xO2?z;M是组Mn、Zr和Ti中的任一种或多种元素,M’是组Al、B和Co中的任一种或多种元素,M”是不同于M和M’的掺杂剂,x、a、b和c是以mol表示,其中?0.02≤x≤0.02、0≤c≤0.05、0.10≤(a+b)≤0.65并且0≤z≤0.05;并且其中该粉末状材料的特征在于具有的BET值为≤0.37m2/g,Dmax为< 50μm,并且对于P=200MPa,硬度强度指数ΔΓ(P)为不大于100%+(1?2a?b)×160%,其中(I),其中D10P=0是非限制粉末(P=0MPa)的D10值,Γ0(D10P=0)是在D10P=0下非限制粉末的累积体积粒径分布,并且ΓP(D10P=0)是在D10P=0下压制样品的累积体积粒径分布,其中P是以MPa表示。
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