1196
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本发明涉及锂离子电池或锂电池技术领域,尤其涉及一种含卤化物固态电解质的薄膜及其制备方法与应用。所述制备方法,包括将混合浆料涂布到基板上的步骤,其中,混合浆料由卤化物固态电解质、粘结剂和分散剂组成;粘结剂为苯乙烯丁二烯嵌段聚合物、苯乙烯乙烯丁二烯苯乙烯嵌段聚合物、苯乙烯热塑性弹性体、苯乙烯丁二烯橡胶、丁二烯橡胶、天然橡胶、异戊二烯橡胶、乙烯‑丙烯‑二烯三元共聚物、硅树脂中的一种或几种的组合;分散剂为非极性分散剂和/或极性小于2.4的有机分散剂。采用本发明提供的制备方法,可制得性能优异的含卤化物固态电解质的薄膜,且该方法可以连续生产,为卤化物固态电池的制备奠定基础。
1138
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本发明公开了一种碳硼烷改性聚乙烯隔膜材料及其制备方法;S1:碳硼烷改性聚乙烯单体:将碳硼烷与甲苯混合均匀,冰浴条件下加入正丁基锂,升温后加入氯乙烯,油浴反应,加入去离子水,洗涤取上层,干燥、蒸馏、层析柱分离;S2:碳硼烷改性聚乙烯:将碳硼烷改性聚乙烯单体与二氯甲烷、偶氮二异丁腈混合后,加入甲醇和正己烷、沉淀、过滤、干燥。本发明制备的碳硼烷改性聚乙烯可以制备聚乙烯隔膜,用于锂离子电池隔膜中。本申请在聚乙烯中引入了热稳定性较强的B元素,从而提高电池隔膜的安全性、热稳定性和安全性;而且引入碳硼烷后,不需要对隔膜进行陶瓷涂层,就可以提升电池隔膜的能量密度,降低生产成本。
1148
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本发明提供一种复合材料及其制备方法,其中该复合材料包括内核和壳层,所述壳层设置在所述内核外表面;所述内核包括天然石墨,所述壳层包括碳化硅层;所述内核的粒径D50与所述壳层厚度d比值为5‑150,所述内核的粒径D50为5μm‑20μm,所述壳层厚度d为0.012μm‑0.2μm。本发明通过在天然石墨外层包覆一层克容量高、机械强度高的SiC层可提高材料表层强度。这样缓解天然石墨因脱嵌锂引起的应力分布不均导致的表层破坏消耗活性锂。既提高了天然石墨的克容量也延长了其循环寿命。同时,本发明的复合材料的制备方法可以节约对天然石墨进行软碳填充及石墨化工序,可大大降低材料使用成本、缩短材料的制备周期。
827
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本发明公开了一种石墨‑硅/硅氧化物‑碳复合材料及其制备方法和应用。将石墨粉和纳米硅通过球磨处理,得到石墨‑硅/硅氧化物复合颗粒;将石墨‑硅/硅氧化物复合颗粒分散至有机溶剂中,再加入沥青,加热搅拌混合,得到石墨‑硅/硅氧化物‑沥青复合材料;将石墨‑硅/硅氧化物‑沥青复合材料进行热解处理,得到石墨‑硅/硅氧化物‑碳复合材料,该复合材料作为负极材料用于锂离子电子,所得锂离子电池具有放电比容量高、充放电性能好、循环稳定性较高等特点,且该复合材料的制备过程采用的原料廉价,工艺流程简单,易实施并适合规模化生产。
1094
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本发明属于锂电池正极材料领域,尤其涉及一种正极材料的电化学性能调控方法。所述方法包括以下步骤:得到正极材料的前驱体,所述前驱体为(Ni0.5Mn1.5)(OH)4,所述前驱体的一次颗粒为具有预定厚度的片状结构;将所述前驱体与锂盐进行第一混合,并进行烧结,得到指定形貌的所述正极材料,以实现对所述正极材料电化学性能的调控。通过控制前驱体的一次颗粒的厚度,精确调控正极材料的形貌为指定形貌,通过使正极材料具有指定形貌,从而使正极材料具有相应的电化学性能,实现正极材料的电化学性能的可调节,避免了包覆、掺杂、纳米化等方法带来的能量密度损失或副反应发生。
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本发明涉及全自动装卸箱技术领域,且公开了正面吊全自动装卸箱,包括装卸箱本体,装卸箱本体的左右两端内部分别设置有隔板,装卸箱本体的后内壁顶端通过铰链A连接有箱顶门,箱顶门的左右两端分别设置有第一液压伸缩杆,第一液压伸缩杆分别位于两个隔板相互远离的一侧,装卸箱本体底端的前后内壁分别通过四个相同的铰链A连接有两个箱底门,每个箱底门的左右两端分别设置有第二液压伸缩杆,装卸箱本体顶端的左右内壁分别固定连接有顶盖板,两个顶盖板的顶面分别固定连接有太阳能板,两个顶盖板的下方分别设置有锂电池箱,两个锂电池箱的下方分别设置有液压泵,使用方便,节省人力,装卸货物的效率高,有效减少了环节成本和散货损耗。
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一种三元正极材料,化学式为LiNixCoyMnzMkZr1‑x‑y‑z‑kO2,M元素为La、Al、W、Y、Eu、B中的一种或多种。其制备方法包括:一、配制Ni、Co、Mn、锆盐和M元素的混合盐溶液,配制沉淀剂和络合剂;二、保持反应釜的搅拌开启,通入混合气至氧含量达到10~60mg/L,将混合盐溶液、沉淀剂及络合剂加入釜中进行共沉淀;溢流流向提浓机,控制釜中固含量为22~28%,当粒度、粒度径距达到目标值时停止反应;经压滤、洗涤、干燥后得到三元前驱体;三、将三元前驱体与锂盐混合,加热反应后破碎、筛分得到三元正极材料。本发明有利于提高锂离子的扩散速度,增加与电解液的接触面积,提高离子传输效率。
768
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本发明涉及一种方便开启的电池防爆运输装置,包括箱体及箱盖,其特征在于:所述箱体包括底板、立柱及U型箱板,所述底板四周均竖直固定安装所述立柱,所述立柱之间之间固定安装所述U型箱板,所述底板下端安装有漏液收集槽,所述底板下表面安装有漏液网;所述箱盖包括上箱盖及前箱盖,所述上箱盖及前箱盖均通过合页与箱体转动安装,所述上箱盖及前箱盖均与箱体锁紧固定。本发明设计科学合理,将运输箱的开启分为前端开启及上端开启两部分,便于锂电池的包装运输,同时能够对锂电池进行漏液收集,提高运输安全性。
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本发明提供一种聚乙烯醇凝胶溶液、粘合剂及其制备方法和应用,所述聚乙烯醇凝胶溶液以聚乙烯醇和无机盐为原料,以水为溶剂,其中,聚乙烯醇的浓度为3‑30wt%,无机盐的浓度为30‑400wt%,其中,无机盐选自氯化钙、氯化锌、氯化锂、磷酸钠、醋酸钾等中的一种或多种。该聚乙烯醇凝胶溶液自身或与待粘合物一同经冷冻处理可获得聚乙烯醇凝胶粘合剂。该粘合剂可应用于玻璃、金属、塑料等刚性材料的粘附,扩大了聚乙烯醇在粘合剂领域的应用。
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本发明公开了一种航空用高温润滑脂,包括复合锂稠化剂、合成基础油,还包括有摩擦改进剂、抗氧剂、极压机和防锈剂,其组分的质量百分为:合成基础油:75~92%;复合锂稠化剂:4~25%;摩擦改进剂:1.5~5.0%;抗氧剂:1.5~3%;极压剂:0.3~3.0%;防锈剂:0.6~2.5%。本发明的润滑脂不含有聚四氟乙烯,对发动机轴承等部件表面磨损小;本发明各个组分之间相互作用后得到的润滑脂各项性能较好且稳定,与航空润滑油具有良好相容性,使用时不会使航空润滑油变浑浊、起泡沫,并且不会堵塞航空润滑油循环系统的过滤器。
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本发明提供了一种电化学匹配快速评价方法,包括涂布、制片、叠片和封装、注液、测试几个步骤,利用全电池的形式对完整电池体系进行评测和验证,采用单层正极片和单层负极片的叠片方式制作成单片电池,缩短制作周期,降低制作难度及成本,提高测试效率,实现对电池材料电化学匹配性的快速评价,能够准确快速的评价锂离子电池正负极材料和电解液的匹配性,且可以快速评价锂离子电池首次效率和容量发挥。
1180
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本发明公开了一种无溶剂型全固态聚合物电解质及其制备方法,所述无溶剂型全固态聚合物电解质包括下述原料:二异氰酸酯、锂盐、梳状大分子多元醇、扩链剂、催化剂;其中,通过将异氰酸酯与梳状大分子多元醇以及锂盐预聚反应,加入小分子扩链剂以及催化剂扩链,简单、高效的制备了一种无溶剂型全固态聚合物电解质。本发明在制备过程中不使用任何有机溶剂,产物简单易得,制得的聚合物电解质具有优异的机械性能,也赋予了聚合物电解质良好的离子电导率与电池性能。
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本发明涉及一种LiCuLaZrMO固体电解质的制备方法,包括以下步骤:将La2O3、ZrO2、铜化合物、M化合物和锂盐混合,加入分散剂,经过研磨、干燥得到前驱体;将前驱体在300~809℃焙烧处理,冷至室温,磨碎,得到LiCuLaZrMO粉体;用压片机将LiCuLaZrMO粉体压片得到LiCuLaZrMO片,在焙烧容器中加入LiCuLaZrMO粉体,将所述LiCuLaZrMO片插入LiCuLaZrMO粉体中,在1000~1159℃下烧结,冷至室温,得到所述LiCuLaZrMO固体电解质。与现有技术相比,本发明具有制备方法简单、合成温度低、节约能源等优点。
本发明提供了一种有序介孔氧化硅‑氧化钴基@石墨烯复合材料的合成方法,该方法以氧化石墨烯、含硅有机物及酞菁钴为主要原料,经搅拌、不锈钢反应釜中加热、保温,再将反应所得产物经抽滤、洗涤、干燥、高温煅烧后,将所得产物与酞菁钴球磨混合升温保温后得到有序介孔氧化硅‑氧化钴基@石墨烯复合材料。本发明还公开了上述有序介孔氧化硅‑氧化钴基@石墨烯复合材料用作锂离子电容器的负极材料。本发明合成方法简单易行,所制得的有序介孔氧化硅‑氧化钴基@石墨烯复合材料导电性能好,能解决氧化硅‑氧化钴基材料和石墨烯因体积膨胀系数不同易发生分离的现象;将其作为锂离子混合电容器的负极材料能显著提高电容器的循环稳定性和充放电性能。
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本发明属于锂硫电池领域,具体涉及一种具有自修复功能隔膜涂层材料的制备方法。在富含羟基、羧基官能团的导电碳材料表面以RSiX3(其中R为氨基、巯基、卤原子,X为甲氧基,乙氧基)等偶联剂连接导电碳及多硫化物,成功在导电碳材料表面接枝硫链(‑Sx‑);制备具有自修复功能的隔膜涂层材料;这种碳材料利用长硫链中S‑S键的自修复性质,能有效修复反应过程中产生的裂纹,抑制多硫化物的扩散,减缓体积膨胀,明显提高电化学性能。
1154
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本发明公开了一种掺钒碳硫化钛电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)称取钒粉、钛粉、硫粉和碳粉,球磨得到初始原料;(2)将上述初始原料经高温自蔓延反应制备得到固体块状样品;(3)将上述固体块状样品进行球磨处理,得到粉末状小颗粒样品;(4)将上述粉末状小颗粒样品经超声处理,离心,干燥,即得所述掺钒碳硫化钛电池负极材料。本发明还公开了所述制备方法所制得的掺钒碳硫化钛电池负极材料,以及该掺钒碳硫化钛电池负极材料制备锂离子电池的应用。相对现有技术,本发明制备工艺简单、快速、无污染,制备得到的掺杂钒碳硫化钛负极材料比容量高,具有良好的导电性、电化学活性和循环稳定性,特别适用于制造锂离子电池负极。
817
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本发明公开了一种新型无线熨烫类设备,包括:下表面呈水滴状的发热结构和呈条状的手柄,发热结构与手柄通过磁吸式结构可拆卸地连接,其中,手柄内设有锂电池,发热结构内设有陶瓷发热片;磁吸式结构包括:磁铁和铁片,磁铁与铁片相匹配,磁铁设于发热结构内且铁片设于手柄内,或磁铁设于手柄内且铁片设于发热结构内;磁吸式结构还包括:第一触点和第二触点,第一触点和第二触点相匹配,第一触点与陶瓷发热片电性连接,第二触点与锂电池电性连接,第一触点与第二触点可拆卸地电性连接。本发明体积小、重量轻、便于携带、收藏空间小,能够实现电熨斗的无线化需求。
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本发明公开了一种用于相阵式智能火灾探测器的模拟火灾演示系统,包括管路火灾模拟系统、电气柜火灾模拟系统、锂电池过充火灾模拟系统、火盆实验系统、LED显示屏和电气控制盒,所述管路火灾模拟系统、电气柜火灾模拟系统、锂电池过充火灾模拟系统、火盆实验系统和LED显示屏对应与电气控制盒相连。本发明可以模拟多种火灾现场,使用效果好,使用安全。
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本发明公开了一种土木工程中钢件加工用切削装置及方法,包括底部移动滚轮、滚轮固定架、高度调节踏板、钢材传送带、刀具冷却箱,所述底部移动滚轮内部安装有所述滚轮固定架,所述铁屑回收结构上方安装有电磁铁,所述电磁铁下方安装有万向旋转头,所述万向旋转头一侧安装有高能锂电池,所述高能锂电池下方安装有断电控制器,所述断电控制器一侧安装有铁屑放置槽,所述铁屑回收结构上方安装有液晶操作屏。有益效果在于:1:设置有刀具冷却箱能够对刀具进行冷却,避免了刀具因温度过高而损坏,安全性能高;2:能够对铁屑进行回收,降低了生产成本。
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本发明涉及磨具技术领域,具体是公开了一种高性能树脂砂轮配方,由下列重量份的原料制成:环氧树脂粉末15‑45份、酚醛树脂溶液30‑50份、硅溶胶15‑40份、黑碳化硅8‑15份、棕刚玉40‑60份、细铁粉5‑10份、碳酸锂2‑4份、氧化铝6‑15份、磷酸氢钙10‑14份、磷酸氢镁10‑15份,本发明克服了现有技术的不足,通过添加碳酸锂改善了砂轮原料之间的润湿性,抗折强度耐火度显著提高,同时还能降低原料粉末的烧结温度,添加碳化硅有效提高树脂砂轮的耐腐蚀性,耐磨性,同时与氧化铝结合,显著提高砂轮的高温性能。环氧树脂粉和酚醛树脂液具有优良的防水性,环氧树脂可降低砂轮的变形程度,提高生产效率,并且加入了磷酸氢钙、磷酸氢镁有效的提高树脂粉与磨料间的粘结强度,提高砂轮的稳定性。
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本发明公开一种新型可调模块家具的控制系统,包括控制装置、无线装置、动作捕捉信号装置和升降调节装置,所述的控制装置包括单片机芯片、控制外围串联电路、芯片电源驱动电路、控制按键、控制继电器串联电路和锂电池,单片机芯片分别连接控制外围串联电路和芯片电源驱动电路,锂电池通过芯片电源驱动电路与单片机芯片连接,控制按键通过控制继电器串联电路与控制外围串联电路连接,本发明采用自动化控制设计,实现随意组成家具和通过手势自由调节高度的功能。
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本发明涉及采摘装置技术领域,尤其是一种往复式八角果采摘装置,包括剪果装置、伸缩杆、锂电池及导线卷收装置,所述剪果装置包括壳体、第一锯齿刀片、第二锯齿刀片、传动圆片、电机及夹袋架,所述壳体一侧开设有一放置口,所述放置口内两侧分别设有往复槽,所述第一锯齿刀片放置于所述放置口内并与所述往复槽滑动连接,所述第一锯齿刀片通过电机的驱动下在所述往复槽做往复运动,所述电机通过导线与锂电池电连接;所述夹袋架用于夹设防钩袋;所述伸缩杆与所述壳体固定连接;导线卷收装置用于卷收所述导线。本发明的一种往复式八角果采摘装置能够避免在采摘八角果时发生安全事故,而采摘效率高、省力。
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本发明公开了一种铁酸锌/二氧化锰复合材料的制备方法及应用,涉及锂离子电池技术领域。该复合材料的制备方法包括以下步骤:将一定量的六水硝酸锌、九水硝酸铁以及尿素加入由异丙醇和丙三醇组成的混合溶液中,充分搅拌后,将反应液转入不锈钢高压反应釜进行溶剂热反应。反应得到的前驱体经过离心、洗涤、干燥以及退火后得到铁酸锌。再将制备的铁酸锌、高锰酸钾以及盐酸水溶液按照一定的比例混合后转入不锈钢高压反应釜进行水热反应,得到的反应终产物铁酸锌/二氧化锰可作为锂离子电池负极材料。本发明制备方法简单,成本低廉,效率高,能耗低,可控性好。另外,该复合材料具有较高的初始放电容量,超长的循环寿命和稳定性等特点。
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本发明提供了适用于硫铝酸盐水泥的速凝剂,所述水泥速凝剂包括下列组分:氢氧化锂、三乙醇胺、聚丙烯酰胺和水,本发明以不同质量分数的氢氧化锂、三乙醇胺、聚丙烯酰胺进行复配,溶于水中配制成适用于硫铝酸盐水泥的液体速凝剂,其在加速硫铝酸盐水泥水泥固化的同时,后期强度保留率达到85%以上。
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本发明公开了一种抗菌保温砂浆,采用如下原料制备:水泥50‑60重量份、高岭土10‑20重量份、河沙10‑20重量份、二硼化钛3‑10重量份、海藻酸钠5‑10重量份、壳聚糖5‑10重量份、镁电气石粉1‑5重量份、锂电气石粉1‑5重量份、柏木油0.5‑0.8重量份、柠檬草油0.5‑0.8重量份、羟乙基纤维素1‑2重量份、竹炭纤维1‑2重量份。本发明以水泥、高岭土、河沙份、二硼化钛、海藻酸钠、壳聚糖、镁电气石粉、锂电气石粉、柏木油、柠檬草油、羟乙基纤维素、竹炭纤维为原料,合理配比,各个成分相互作用、相互影响,提高了制备的保温砂浆具有良好的抗菌作用。
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电池负极材料及其制备和应用,本申请公开了一种复合材料,及其制备和应用,属于电池材料的加工技术领域。所述复合材料,其特征在于,包括纳米红磷颗粒和石墨烯,所述纳米红磷颗粒包裹在石墨烯片层结构中。该负极复合材料解决了磷基材料导电性差,及磷基材料做锂离子或钠离子电池的负极材料时嵌锂或钠的过程中材料体积急剧膨胀,电池循环过程中颗粒破碎、粉化,从集流体上脱落的问题。本发明负极复合材料具有比容量高、倍率性能好及循环性能稳定的优点,且制备工艺简单、低能耗、安全环保,易于实现工业化生产。
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负极粘结剂及其制备方法和负极极片的制备方法,制备负极粘结剂时,将丙烯酸酯类单体加入水溶液中,丙烯酸酯单体与水溶液的质量比为1:1~1:5,然后加入引发剂进行聚合反应,得到固含量为35~55wt%的粘结剂乳液。制备负极极片时,负极浆料中加入前述负极粘结剂和交联剂,当粘结剂固化后,粘结剂与交联剂中的高分子交联形成网络结构单元,可以使得电解液不会处于游离态,从而为电解液提供更多的存储空间,提高保液量,离子导电性高,能够实现锂离子电池的大倍率快速充放电,改善锂离子电池的功率性能和循环性能。
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本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种以等离子体技术回收三元电池正极材料的方法:将废旧电池两极通过导线与电阻负载相连放电;然后在密闭干燥的环境中剥离电池金属外壳,取出三元电池的正极片;以2200~2600W功率的电流激发空气产生等离子体,并以80~110mm/s的速度扫过三元电池正极片表面;正极材料中的有机粘结剂及乙炔黑导电剂将转变为气态而脱除,正极活性材料从正极片表面剔除,最终得到正极活性材料及铝箔片;产生的气体用石灰浆或是钙盐溶液吸收,以防止产生氟化氢气体造成二次污染。本发明能够高效地回收三元电池正极材料中的钴、镍、锰、锂及铝箔集流体,实现对废旧三元电池的资源化利用。
本发明涉及一种聚合物组合物,其包括a)双峰或多峰LLDPE,b)根据下式(I)的化合物,其中R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9和R10各自独立地选自氢和C1至C10烃基基团;其中R3至R10中位于相邻碳原子上的两个可以稠合以形成环状烃基结构;M选自由钙、锶、锂、锌、镁和单碱式铝组成的组;n为1或2;z为1或2;n+z的和为3,本发明涉及由聚合物组合物制成的膜、包括成核的双峰或多峰LLDPE的聚合物组合物作为农业膜的用途和前述化合物用于增加膜的半球面PAR透射率和/或降低膜的F‑散射值和/或降低膜的雾度值的用途。
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