1075
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本发明公开了一种NC‑SnO2‑Fe2O3复合材料,其是通过以下方法制备得到的:将三氧化二铁纳米环加入到四氯化锡溶液中,在75~85℃温度下反应10~15小时,制备得到SnO2‑Fe2O3纳米环;吸附多巴胺,在氮气气氛、480~520℃下煅烧1.5~3小时,制备得到NC‑SnO2‑Fe2O3复合材料。本发明的NC‑SnO2‑Fe2O3复合材料,具有优异的放电能力,且可以有效缓解Li+插入过程中的体积膨胀,可作为负极材料用于锂离子电池,本发明为锂离子电池提供了很有前途的候选材料,并能促进电动汽车的发展,为碳达峰早日实现的目标做出了巨大贡献。
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本发明属于焦炭制备负极材料技术领域,尤其是一种焦炭无需石墨化制备的负极材料,针对现有的锂离子的负极材料制备方式复杂,需要进行石墨化,同时需搭建高温环境,造成资源浪费的问题,现提出如下方案,其包括以下重量百分比成分:沥青原料30‑40%、有机溶剂5‑8%、催化剂1‑2%、表面活性剂1‑2%、石墨烯3‑6%以及其余的包裹原料;有机溶剂包括机溶液和金属盐的混合液;催化剂包括可溶性的铁、钴、镍的乙酸盐、硝酸盐、氯化盐、钒、钛、金、银、锂中的至少两种混合物。本发明通过沥青原料与有机溶剂、催化剂、表面活性剂、石墨烯混合,然后使用惰性气体进行炭化,无需石墨化制造人造石墨技术,产品成本低。
942
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本发明能够提供一种可以减小二次电池的低温电阻的正极材料。这里公开的二次电池的正极材料包含内部有空隙的正极活性物质粒子和至少存在于所述空隙内的化合物(A)。所述空隙的平均直径在0.01μm以上1μm以下。所述化合物(A)是含有腈基的聚合物,相对于所述正极活性物质粒子中所含的锂以外的金属原子,所述含有腈基的聚合物中所包含的氮原子的比例是1原子%以上10原子%以下,或者,所述化合物(A)是烷氧基硅烷化合物,并且所述烷氧基硅烷化合物中所含的硅原子相对于所述正极活性物质粒子中所含的锂以外的金属原子的比例为1原子%以上10原子%以下。
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本发明公开了一种方便加油的电子烟,包括供电壳体、烟油管、烟嘴罩、锂电池、雾化器和输送管;所述锂电池通过通电弹簧卡接设置在所述供电壳体的内部,烟油管通过第一连接块设置在所述供电壳体的顶部,所述烟嘴罩设置在所述烟油管的顶部,所述雾化器设置在所述烟油管的内部中间位置,所述输送管设置在所述设置在所述烟嘴罩的上端,所述输送管顶部通过螺旋安装机构固定安装有烟嘴;本发明通过第一连接块与供电壳体和拆卸安装,在对电子烟进行注油时,可通过第一连接块将烟油管拆下注油,体现了电子烟加油的便携效果,避免更换烟油管造成烟油管浪费,实现了电子烟的环保性。
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本发明提供一种含金属元素的硫化物固体电解质及其制造方法,其具有抑制硫化氢产生的效果,能够表现优异的作业环境,包含锂元素、硫元素、磷元素、卤素元素以及选自周期表第2~12族且第4周期以后的金属元素的至少一种金属元素,所述锂元素与所述磷元素的摩尔比(Li/P)为2.4以上且12以下,所述硫元素与所述磷元素的摩尔比(S/P)为3.7以上且12以下。
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一种硅石墨复合材料的制备方法,涉及电池技术领域,本发明能显著改善硅基材料的膨胀特性,可作为负极活性物质应用于锂离子电池系统中,并且具有较高的嵌锂容量和良好的循环稳定性,本发明具有工艺简单,合成成本低廉,同时可以通过合成过程中条件的控制,可控制备硅氧/石墨化合物,在合成过程中因硅均匀沉积在石墨的表面,缓解了硅在充放电过程中的膨胀,得到优异的循环性能,适合大范围的推广和应用。
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本发明提供了一种机载自适应应急电源和电源的充、放电切换方法,通过实时检测电芯表面温度并对电芯采取温控措施,使电芯在充电过程中的温度性能稳定;通过配置备用电芯和电芯切换电路,使应急电源在带载过程中不会突然掉电,保证了供电的连续性。本发明通过采用安全性高、比能量大、体积小、质量轻、高低温性能好且环保的磷酸铁锂锂离子电芯替代传统的镍镉蓄电池和锌银蓄电池,提高了机载应急电源的高低温性能和安全性,降低了成本。
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本发明属于电池材料领域,具体公开了一种氮掺杂膨胀石墨纸集流体,包括膨胀石墨纸,以及原位复合在膨胀石墨纸表面的掺氮无定型碳材料。本发明还公开了所述的集流体的制备方法,用离子液体浸润石墨纸,将浸润离子液体的石墨纸于空气气氛中在400‑1000℃保温5min‑8h,即得。本发明还公开了所述的集流体在制备正极、电池特别是锂硫电池中的应用。本发明提供的碳基集流体的制备方法实现了石墨纸氮掺杂和膨胀的一步化处理,氮掺杂提高了石墨纸的导电性,膨胀实现了电解液对石墨纸的浸润,为活性材料在充放电过程中的体积变化提供了缓冲空间,同时将活性物质约束于膨胀石墨纸的层间,可防止活性物质从集流体脱落,提升了电极的稳定性。
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本发明提供一种非金属‑硫二次电池,包括:正极、非金属负极、液态电解质以及用于隔离正极与非金属负极的绝缘隔膜,其中,正极的活性物质为单质硫、硫化锂、硫化钠、硫化镁、硫化铝中的一种或多种的混合物,非金属负极的活性物质为石墨、硅、软碳、硬碳中的一种或多种的混合物,液态电解质由载流子盐、活性溶剂以及惰性溶剂组成,绝缘隔膜为自聚乙烯、聚丙烯、聚丙烯/聚乙烯/聚丙烯、无纺布、玻璃纤维中的一种或多种的混合物。由于采用价格低廉且能量密度高的硫正极,阻燃性能好且多硫化物溶解度低的电解液以及循环稳定性好的非金属负极,本发明提供的非金属‑硫二次电池具有高安全,低成本,高循环稳定性的优点且能量密度和锂离子电池相当。
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推动滑行充电型家用割草机的结构,属于割草机技术领域。包括操作手柄、连杆、工作部,所述连杆的两端分别与工作部、操作手柄相连,所述工作部包括工作箱体以及切割刀,所述工作箱体内设有切割刀的驱动机构;其特征是,所述连杆的一端铰接于所述工作箱体的顶部,且该连杆的中部安装有锂电池组,所述锂电池组与切割刀的驱动机构相连,所述操作手柄设有驱动机构的控制开关按钮。本发明结构简单合理,生产制造容易,割草机手推滑行顺利、切割刀高度可调节、节能环保、轻质便捷,满足割草机在使用时的多种需求,具有广阔的市场空间。
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本发明公开了一种动力电池离子液体电解液,其由咪唑类离子液体、哌啶类离子液体和季铵类离子液体在55~75℃的温度环境和惰性气体氛围下,依序进行搅拌混合处理后,在维持搅拌和惰性氛围情况下,自然冷却至常温,然后往混合体系中依序加入有机溶剂和锂盐,并置于真空环境中依序进行搅拌处理和干燥处理后制得,本方案巧妙性利用咪唑类离子液体、哌啶类离子液体和季铵类离子液体三者混合作为主溶剂,辅以非离子液体型的有机溶剂作为辅助溶剂进行与锂盐进行混合,进行构建高电化学稳定性、宽阔电化学窗口的电解液体系,其不仅使用寿命长,而且电化学性能优异。
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本发明公开了一种新型车载能源系统,包括硅整流发电机,所述硅整流发电机的正极输出端电性连接有双向DC/DC的正极输入端和DC/AC逆变的正极输入端,且DC/AC逆变的负极输入端电性连接有双向DC/DC的负极输入端和硅整流发电机的负极输出端,双向DC/DC上还电性连接有一个锂电池组,DC/AC逆变的火线端L和零线端N之间电性连接有一个用电设备,所述硅整流发电机的正极输出端和负极输出端之间的输出电压为360V直流电压,所述DC/AC逆变的火线端L和零线端N之间的输出电压为220V交流电压。本发明经济实用,当硅整流发电机发生故障时,锂电池组通过双向DC/DC和DC/AC逆变为用电设备提供220V的交流电,来保证用电设备的正常运行。
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一种多孔碳材料掺杂改性的方法,所述方法采用还原氧化石墨烯负载的过渡金属硫族化合物,掺入多孔碳材料中对多孔碳材料进行表面掺杂改性。利用过渡金属硫族化合物的不饱和悬挂键所具备的化学吸附性与催化作用,不但可以增强多孔碳材料的吸附性,缓解多硫化锂的“穿梭效应”,同时还可以加快电化学反应动力学过程。利用所述过渡金属硫族化合物改性的多孔碳材料,用于制作电池电极,电极涂层,阻隔层或电池隔膜,用以提升锂硫电池的电化学性能。 1
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本发明公开了一种高耐磨陶瓷CBN砂轮结合剂,该高耐磨陶瓷CBN砂轮结合剂是由如下方法制备的:提供SiO2、Al2O3、硼酸、碳酸钠以及碳酸锂;将SiO2、Al2O3、硼酸、碳酸钠以及碳酸锂混合并进行第一次球磨,得到混合粉A,将混合粉A过400‑500目筛,得到细混合粉A;对细混合粉A进行熔炼,得到混合料A;提供二氧化锆、氟铝酸钠以及碳酸钙;将混合料A、二氧化锆、氟铝酸钠以及碳酸钙混合并进行第二次球磨,得到混合粉B,将混合粉B过400‑500目筛,得到细混合粉B等步骤完成。
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一种公路桥洞隧道用车辆超高提示装置,包括太阳能电池板、锂蓄电池、稳压电路、红外发射管、红外接收管、控制电路、电源开关、控制开关、元件盒、探测设备、接收设备和提示设备,探测设备、接收设备构造一致,探测设备、接收设备、提示设备分别安装在公路两侧,太阳能电池板、锂蓄电池、稳压电路、红外发射管、红外接收管、控制电路、电源开关、控制开关、探测设备、接收设备和提示设备之间经导线连接。本发明使用中如果车辆装载的货物高度超过或接近桥洞、隧道内的高度,提示设备的LED显示屏由若干只LED灯珠组成的文字“车辆超高、请勿驶入”会自动得电发光,讯响器会发出响亮提示声音一起直观给于驾驶员超高提示,不要驶入桥洞或隧道。
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本发明涉及一种脱模助剂作用的XRF分析用玻璃片的制备方法。其技术方案是:按碘化铵∶脱模助剂∶水的质量比为1∶(2~3)∶5配料,混匀,得到含脱模助剂的溶液。将67wt%的四硼酸锂和33wt%的偏硼酸锂混合,即得混合熔剂;将6.000~8.000g的混合熔剂与0.1000~1.0000g氧化物粉末混匀,得到混合物。将混合物置于铂金坩埚中,向混合物滴加2~5滴所述含脱模助剂的溶液;再将装有混合物的铂金坩埚置于高温炉内,在980~1050℃条件下熔融15~25min;取出装有熔融混合物的铂金坩埚,自然冷却,剥离,脱模,得到脱模助剂作用的XRF分析用玻璃片。本发明具有生产成本低和制备环境好,所制备的XRF分析用玻璃片降低了Al的分析下限低。
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一种基于脱模助剂的铁合金XRF分析用玻璃片的制备方法。其技术方案是:按碘化铵∶脱模助剂∶碳酸锂的质量比为1∶(3~5)∶30配料,混匀,得到含脱模助剂的预氧化熔剂。将1.510g含脱模助剂的预氧化熔剂与0.2000g铁合金粉混匀,得到混合物。将混合物置于有四硼酸锂内衬的铂金坩埚中,再置于高温炉中,在680~720℃预氧化15~20min,取出混合物被预氧化的铂金坩埚,然后转移到另一高温炉内;在980~1050℃熔融15~25min,取出混合物被熔融的铂金坩埚,自然冷却,剥离,脱模,得到脱模助剂作用下的铁合金XRF分析用玻璃片。本发明具有环境友好、成本低和周期短的特点,所制备的铁合金XRF分析用玻璃片的分析准确度高。
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本发明公开了一种带有防御功能的智能背带,包括背带本体,所述背带本体包括前带、后带和臂套,所述前带和后带均为麂皮绒材质,所述前带上固定设置有单片机、蜂鸣器和致盲灯,所述后带上固定设置有片式锂电池,所述臂套上固定设置有压力传感器,所述片式锂电池与单片机电性连接,所述单片机分别与蜂鸣器、致盲灯和压力传感器电性连接。该带有防御功能的智能背带,外形美观,穿戴方便,透气性良好,可对使用者进行多重保护,保护了使用者的人身安全。
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本发明提供碳基支撑聚酰亚胺阵列及其制备方法与储能应用,本方法包括:步骤1.将酸酐与多元胺混合搅拌,进行成盐反应;步骤2.将碳基材料与单体盐于溶液中超声混合均匀;步骤3.将步骤1和步骤2所得产物相互混合,进行溶剂热反应,反应完毕后抽滤并烘干即可。本方法过程简单、高效、形貌和结构稳定,且无副反应,将制备出复合材料用作锂离子电池电极活性材料时,阵列结构不仅能够暴露更多的羰基位点与锂离子发生氧化还原反应,增加羰基的利用率,实现比容量的提高,又增大了电极材料的比表面积,使得电解液与电极材料之间充分接触,而且碳基的存在提高了材料的电子导电性,制备出的复合材料具有结构稳定性好、比容量高、倍率性能好等优势。
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本发明公开了一种基于人工智能的盆栽用花盆,包括花盆本体、储液箱和底座,所述花盆本体内侧壁位于基质层的上端间隔均匀的设置有若干出水口,所述花盆本体的侧壁内部位于出水口处设置为空腔,且所述空腔的底端通过输水管连通储液箱的内部,所述输水管设置于花盆本体和储液箱的侧壁内部,且所述输水管上安装有抽水泵,所述储液箱的内部上端设置有隔板,所述隔板的上端安装有PLC控制器和锂聚合物电池组,所述储液箱的侧壁内部底端固定安装有电动推杆,所述电动推杆上安装有挡板,所述挡板的顶端设置有密封板,所述储液箱的外侧壁上铺设有太阳能电池板,所述太阳能电池板通过能源转换装置与锂聚合物电池组电性连接。
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本发明提供一种电极材料钒酸钴的制备方法及得到的钒酸钴,及其在锂电池负极材料中的应用。所述电极材料钒酸钴的制备方法以4’4‑联吡啶为模板,采用水热法,先制备含有金属钒钴的无机‑有机杂化材料,再选择高温进行热处理,获得团簇型棒状多孔的CoV2O6,本发明提供的方法,原料来源丰富,成本低,得到的钒酸钴纯度高,表面多孔,当作为电极使用,有效缩短了电子的传输路径,大大提高了电池首次放电容量,本发明提供的电极材料钒酸钴用于锂离子电池负极材料时,在100mAh·g‑1的电流密度下,首次放电容量高达1107,且具有良好的循环稳定性。
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本发明涉及一种镁铒镱三掺杂铌酸钠及其制备方法和在光学温度传感器中的应用。本发明提供的制备方法为溶剂热法,过程简单;在980nm激光激发下,制备得到的镁铒镱三掺杂铌酸钠中铒离子的热耦合能级4S3/2和2H11/2到基态4I15/2的辐射跃迁可以分别发射出峰位位于535nm和556nm上转换绿光,并且上转换绿光强度比随温度的升高而变大,通过荧光强度比技术,拟合后得到公式为:FIR=13.151*exp(‑1328.43/T)+0.068,其中∆E/k=1328.43最大灵敏度为0.0054K‑1,表明本发明制备的锂铒镱三掺杂铌酸钠具有应用于光学温度传感器的潜力。
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本发明提供了一种NiCo2O4材料及其制备和应用。首先将表面活性剂加入有机溶剂中配制成溶液,在搅拌状态下依次加入碳化棉花、镍盐、钴盐、沉淀剂。然后将混合溶液移入反应釜中进行水热反应,得到的反应液进行洗涤并烘干得粉末状混合前驱体,再将其在空气中热处理,最终得一种附着在碳化棉花上的NiCo2O4蒲公英状材料。所得的NiCo2O4材料均匀的附着在碳化棉花上,应用于锂离子电池负极中,提高了锂离子电池的倍率性能和循环性能。
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本发明公开一种采用多级换热功率屏蔽换热器的空间核电系统及循环方法,在该发明的核反应堆发电系统中采用了多级换热功率屏蔽换热器。该换热器由两部分组成,第一部分为低功率管壳换热,第二部分为高功率板式换热。高温液态金属锂从核反应堆流出进入换热器,在低功率管壳换热阶段,通过屏蔽金属换热管与低温氦气进行换热。若不进行第二阶段的高功率板式换热,氦气则直接进入涡轮机做功。反之,则通过控制系统,使氦气进入第二阶段的高功率板式换热,通过屏蔽金属换热板片与高温液态锂进行第二阶段换热,满足了不同工况,如出舱作业、空间站休眠的使用需要,实现了换热器低功率和高功率的调节,从而提高了能源利用率和空间站适居性。
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本发明提供一种纯电动汽车的续航里程估计方法,涉及新能源汽车的电池管理系统技术领域。该纯电动汽车的续航里程估计方法,包括以下步骤:S1、等效电路模型参数获取:通过相应电池实验测量车载锂电池系统在不同温度下的电池最大储能Ebatt和电池最大容量Cbatt,并以20‑30℃为基准归一化处理电池容量数据,对锂电池系统单体进行电池参数辨识,获取随SOC和电池温度变化的Thevenin等效电路模型参数。该纯电动汽车的续航里程估计方法,采用本发明的方法,可通过对未来工况的预测和通过模糊控制器实现的驾驶行为评价为续航里程估计提供了可靠的理论依据,估计结果更加精确可信,同时本发明充分考虑了能量供给端的状态影响和能量需求端的状态影响。
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涉及正极极片(10)与包含其的电化学装置及电子装置。一些实施例提供了一种正极极片(10),其包括:集流体(101)、第一材料层(102)以及第二材料层(103)。所述第一材料层(102)包含第一材料,以及所述第二材料层(103)包含第二材料。所述第二材料包含以下中的至少一种:通式M1PO4代表的磷酸盐和通式Li3Ti2‑xM2x(PO4)3代表的磷酸钛锂盐,且所述第二材料层(103)设置于所述集流体(101)与所述第一材料层(102)之间。正极极片(10)通过设置包含磷酸盐及磷酸钛锂盐中的至少一种的双层结构以避免正极极片(10)中的集流体(101)与负极材料层的直接接触,并优化第一材料层(102)的稳定性,使得电化学装置的循环性能、电化学稳定性及安全性能得到显著提升。
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本发明提供一种具有微观裂纹结构的氢氧化钴、其制备方法及应用,涉及锂电池技术领域。通过络合控制结晶法获得氢氧化钴浆液,然后通过电化学腐蚀原理制得氢氧化钴。该氢氧化钴的粒径为6~20μm,具有微观裂纹结构。微观裂纹结构有利于沉淀过程包夹其中的阴离子杂质的释放,使得阴离子杂质含量达到100ppm以下。以该氢氧化钴为原料获得的钴酸锂正极材料,阻抗性能和倍率性能均得到有效改善。
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本发明公开了一种新型一氧化碳报警器,包括上壳体,所述上壳体内端下侧固定连接有多块安装板,所述多块安装板之间卡接设置有控制板,所述上壳体下端设置有下壳体,所述上壳体和下壳体之间通过多根固定螺钉贯通上壳体和下壳体的侧壁固定连接,所述下壳体内端上侧固定设置有电池盒,所述电池盒的上端面和控制板的下端面接触,所述电池盒内端设置有锂电池,所述锂电池通过线路与控制板连接,所述电池盒下端设置有盒盖,所述盒盖的两侧端通过多根固定螺钉与电池盒的侧壁固定连接。本发明公开了一种新型一氧化碳报警器,该报警器的传感器可以直接与外部空气接触,保证了检测数据的准确性。
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本发明涉及一种电‑氢孤岛直流微电网运行控制方法,包括如下步骤:步骤一、根据风光发电系统与制氢需求间的差额,以及锂电池的荷电状态、储氢罐的氢状态,确定系统的运行模式与不同运行模式间的切换条件;步骤二、确定风电机组、光伏发电系统、锂电池储能系统、制氢单元在不同运行模式下所对应的各接口装置控制策略;步骤三、确定上层功率管理与本地设备的交互信息。本发明的方法能够通过功率管理算法根据系统各单元的运行状态实时调度分布式发电单元与制氢单元的功率,实现系统稳定运行。将制氢单元和可再生能源结合能够减小制氢成本,同时能够提升可再生能源利用率。
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本发明公开了一种三元高压电子烟电池及其工作方法,属于电子烟技术领域,包括金属壳体和连接仓,金属壳体的外侧面上设置有金属支撑圈,金属壳体的内部设置有阳极棒和阴极棒,阳极棒和阴极棒上分别设置有阳极片和阴极片,连接仓的内部设置有绝缘体和防过充芯片,连接仓的上端面设置有通气阀,连接仓的下方设置有第一支撑块,金属壳体内部的下端面设置有第二支撑块。本发明,镍钴锰酸锂的阳极棒和硅碳复合材料的阴极棒,通过电解六氟磷酸锂,能够使大部分容量在3.3V以上,满足客户的需求,电池为密封一体式固定连接,金属壳体、第一支撑块、第二支撑块和金属支撑圈均起到支撑的作用,提高装置的抗挤压性能力,防止破损电解质溢出污染环境。
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