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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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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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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。
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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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一种基于智能网联信息的FCHEV能量管理方法,包括建立燃料电池混合动力汽车控制模型、利用车联网信息进行速度规划,之后设计自适应等效燃油消耗最小方法和模型预测控制方法的分层能量管理架构对车辆的需求功率进行优化,实现最优分配。本发明利用交通信号灯及车联网信息合理将负载需求功率分配给燃料电池、锂电池和超级电容,同时达到避免红灯前的频繁停车,延长锂电池使用寿命和降低氢气消耗的目的。
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本发明提出本发明提出一种用于3D打印的增强金属复合材料,由以下重量份原料制备而成:金属粉末50-60份,锂瓷石20-25份,石英3-8份,硼酸锌2-3份,碳酸钠1-3份,粘接剂0.5-2份;该增强金属复合材料是通过粘接和烧结,在金属粉表面形成陶瓷面,该陶瓷面具有微孔,赋予金属粉强度和韧性。同时具有球形度高、粒径小、分布窄的特性。用于3D打印直接成型金属制品时,金属瓷面在低于金属熔点的温度条件下粘连,有效防止金属制品的变形,从而得到高强度、高韧性的金属制品。
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本发明公开了一种混合供电系统隔离增容型多端口DC/DC变换器,将每路双管正激拓扑作为一个桥臂,其中两路双管正激拓扑的直流侧分别连接锂电池和超级电容,另一路双管正激拓扑作为机动桥臂实现增容,一路全桥拓扑的直流侧连接负载,三路双管正激拓扑的交流侧分别连接高频变压器的三路原边绕组,全桥拓扑的交流侧连接高频变压器的单路副边绕组,全桥拓扑的直流侧连接负载。本发明功率开关器件少,能够降低变换器体积和成本;能够根据锂电池和超级电容这两种电源的实时供电功率切换其端口对应的功率变换拓扑能承受的最大功率等级,提高变换器的效率和功率密度;各端口间均能够实现能量的双向流动。
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本发明涉及一种复合隔膜及其制备方法和应用,所述复合隔膜包括无纺布基膜以及覆于所述无纺布基膜的孔壁和表面的涂胶层;所述涂胶层中含有锂盐、聚氧化乙烯类聚合物和陶瓷固体电解质。本发明利用活性PEO和陶瓷固体电解质填充进无纺布的孔隙内,降低无纺布的孔径,避免了无纺布隔膜使用时短路的风险,另外,活性PEO和陶瓷固体电解质均具有良好的离子导电能力,二者协同,能够使复合隔膜具有更好的离子导电能力,同时兼具优异的吸液性、粘结力、机械性能和温度稳定性,且成本低廉,安全无毒。将本发明的复合隔膜应用于锂离子电池中,能够使电池具有优异的电化学性能。
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一种降低99氧化铝陶瓷烧结温度的方法,属于特种陶瓷制造领域。所述方法如下:称取99~99.9份氧化铝和0.1~1份氧化锂,加入球磨机中,倒入溶剂,球磨,然后在烘箱中干燥,然后放入金属模具中,压制成条状或圆片状,然后升温至1350~1550℃,保温1~3h进行烧结,获得致密的99氧化铝陶瓷。本发明的优点是:本发明是将Li2O作为99氧化铝陶瓷的烧结助剂进行研究,发现加入少量Li2O,在1450℃保温3小时,可以获得表面光滑平整、致密度达到96%以上的99氧化铝陶瓷基板和99氧化铝陶瓷件,烧结温度从1750℃降低到1450℃,降低了生产能源成本、延长窑炉的使用寿命。
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一种电动喷雾器,包括水桶和喷杆,所述水桶内具有上下双层腔室,所述喷杆与所述水桶连通,所述水桶的顶部的一侧设有开口和桶盖,所述桶盖与所述开口通过螺纹可拆卸连接,所述喷杆的末端具有喷头,所述喷杆设有开关把手;所述水桶的下层腔室与所述开口连通,所述上层腔室设有锂电池、线路板、水泵,所述锂电池连接有线路板,所述线路板另一端与所述水泵连接,所述水泵的进水口连通所述下层腔室,所述水泵的出水口连通所述喷杆,所述下层腔室还设置有压力控制开关和充电插座,所述压力控制开关安装于所述出水口处且能够调节所述水泵的出水流量。
本发明提供一种包括阴极区域或其它元件的能量存储装置。装置具有主活性区域,主活性区域包括空间上布置在阴极区域内的多个第一活性区域。主活性区域在充电和放电期间从第一体积膨胀或收缩至第二体积。装置具有阴极电解质材料,阴极电解质材料在空间上限制在阴极区域的空间区域内并且在空间上布置在未被第一活性区域占据的空间区域内。在实施例中,阴极电解质材料包括以多晶态配置的含锂、锗、磷和硫(“LGPS”)的材料。装置具有配置在含LGPS材料内的氧物质,氧物质与硫物质的比例为1 : 2和更小以形成LGPSO材料。装置具有形成为上覆在阴极材料的暴露区域上的保护材料以将硫物质基本上保持在阴极电解质材料中。还包括含LiaMPbSc(LMPS)[M=Si、Ge和/或Sn]材料的新掺杂结构。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种硅基负极材料及其制备方法、应用,所述硅基负极材料包括SiOx内核,碳中间层和AlPO4包覆层。本发明的硅基负极材料为三层核壳结构,碳中间层起到隔绝电解液、缓解体积膨胀、提升材料导电性的作用;碳中间层表面的AlPO4包覆层进一步隔绝电解液和SiOx及碳层的接触,杜绝副反应的发生,减少SEI膜的持续形成,同时AlPO4包覆层可以充当SEI膜,提高Li+的迁移速率,改善材料的热稳定性。采用本发明的硅基负极材料制得的锂离子电池具有高容量、长循环寿命、高温循环和高温存储性能等优越的高温性能的特点,具有广阔的应用前景。
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本发明提供了一种钙钛矿量子点及其制备方法和用途。所述制备方法包括以下步骤:(1)将介孔材料、第一钙钛矿前驱体、预处理剂和改性剂进行浸渍,得到浸渍后的基体;(2)将浸渍后的基体与第二钙钛矿前驱体进行混合,烧结,得到所述钙钛矿量子点;其中,所述第一钙钛矿前驱体包括卤化铯,预处理剂包括碱金属卤化物,改性剂包括含锂化合物,第二钙钛矿前驱体包括卤化铅。本发明在制备钙钛矿量子点的过程中,通过对介孔材料进行预处理和改性钝化处理,加入碱金属盐和含锂化合物,使其在烧结过程中,在钙钛矿表面形成钝化层并且增加晶体结构的刚性以抑制相变,从而改善了钙钛矿量子点的干热稳定性。
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本发明提供了一种纳米抗菌凝胶材料及其制备方法,纳米抗菌凝胶材料包括以下重量份的原料:壳聚糖、甘油、锂/锌/铜共掺杂二氧化钛纳米复合材料、卡波姆940、海藻酸钠、聚乙二醇、冰醋酸、去离子水;制备方法包括以下步骤:(1)称取原料;(2)向反应器中加入去离子水,然后加入冰醋酸、锂/锌/铜共掺杂二氧化钛纳米复合材料、甘油、海藻酸钠,充分搅拌后得混合液;(3)升温,加入壳聚糖、卡波姆940、聚乙二醇,搅拌均匀后冷却至室温,放置,加入碳酸氢钠溶液,pH值调节,得溶胶体系,静置,得纳米抗菌凝胶材料;本发明制备得到的纳米抗菌凝胶材料吸收性能好,韧性强,抗菌性能优异,使用效果好。
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本发明涉及一种分布式能源优化运行系统与故障分析方法,其结构包括内燃机、热水溴化锂机组、烟气热水换热器、缸套水冷却系统和冷凝器;所述内燃机与热水溴化锂机组通过缸套水管道和烟气管道连接,所述缸套水管道和烟气管道通过烟气热水换热器换热;本发明所要解决的技术问题是在分布式能源系统中运行效率低下及单机与系统故障,提高余热利用设备转化效率,保证系统的稳定运行,提高系统的运行效率。
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本发明公开了一种碳修饰MoS2/MoO2双相复合材料及其制备方法,属于电化学和新能源材料领域。本发明直接将氧化石墨烯与碳纳米管、钼酸铵、硫脲混合,用稀盐酸与氢氧化钠调节溶液的酸碱度,之后经搅拌、超声后水热。水热得到的产物用去离子水和无水乙醇清洗数次后进行常温真空干燥,之后在气氛保护下煅烧即得到目标产物。通过调节混合液酸碱度,可以一步制备出MoS2/MoO2双相的泡沫状复合材料。层状的石墨烯与棒状碳纳米管在材料内部形成稳定的三维导电网络,二硫化钼提供了高的比电容,二氧化钼提高材料的导电性。该泡沫复合材料作为锂离子电池负极材料,表现出了高的比容量和优异的循环稳定性。
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本发明公开了一种Co2AlO4材料及其制备方法和应用,Co2AlO4材料的制备方法包括如下步骤:将混合均匀的钴元素与铝元素的摩尔比为2 : 1的前驱体材料,经固相烧结,制备得到所述Co2AlO4负极材料。本发明的方法成本低,是一种合成周期短、合成条件易控制、合成方法简单、易于实现大规模生产的制备方法,采用本发明方法制备的Co2AlO4作为锂离子电池的负极材料具有十分优异的电化学性能。
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本发明公开了一种基于太阳能技术的温室大棚,包括太阳能板、并网逆变器、锂电池组、配电系统、通风系统、灌溉系统、照明系统、第一空气开关、第二空气开关和主断路器,太阳能板安装于温室大棚的顶部,并网逆变器安装于温室大棚的外侧,太阳能板与并网逆变器的输入端连接,并网逆变器的输出端与第一空气开关连接,第一空气开关通过主断路器与电网连接,第一空气开关还通过第二空气开关与配电系统连接,配电系统与通风系统、灌溉系统连接。本发明在电网断电时,通过太阳板和并网逆变器进行供电,也可以将多余的电能并入电网,也可以直接存储电能至锂电池组中,节约了现有技术中需要在大棚顶部设置外遮阳系统,且能在外界断电时不影响农作物生存。
一种基于石墨烯多元纳米氧化物的电极的制备方法及由该方法制备的电极,包括步骤:将醋酸菌溶液放入声化学处理器中,加入氧化石墨烯粉体;再同时加入钴酸镍空心球粉体和硅酸镁锂粉体,氧化石墨烯粉体、钴酸镍空心球粉体、硅酸镁锂粉体与所述醋酸菌溶液的质量比为1‑4:20‑50:1‑3:100;声化学处理器对浆料进行加热,溶液的粘度保持在10‑20cP;将浆料印刷在多孔铝箔上并进行底真空抽吸;加热、烘干卷辊,再进行结碳处理。该方法可大幅提高超级电容器的比表面积和导电性能,提高材料的比容量;提升功率密度及比能量、提高产品的安全性能及延长产品的循环使用寿命;简化材料的工艺流程,降低工业制造成本。
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本发明提供了一种从制备维生素H的废水中回收二羧酸的方法。在生产维生素H的过程中,在离心的母液水相中,由于工艺的限制,导致二羧酸不能完全反应,碱结晶后以二羧酸锂盐的形式存在于水相中。本发明方法包括以下步骤:(1)向含二羧酸锂盐的废水中加入酸,调节pH值为3‑4;(2)升温,再用酸调节废水pH值为0.5‑2,保温;(3)降温,抽滤,烘干取干料;(4)干料中加乙酸乙酯,升温后保温,降温抽滤烘干,得到精制后的二羧酸。得到的二羧酸可再次作为原料生产维生素H,如此反复套用,且本发明方法显著降低废水的COD。本发明方法降低了生产成本,减小了环保水相处理的压力,市场应用前景广阔。
本发明涉及一种表面包覆Li2TiO3和表层掺杂Ti的高镍材料及制备方法,属于化学储能电池领域。所述材料以总体质量为100%计,表面包覆层Li2TiO3中的Ti的质量分数为0.1‑10%,表层掺杂的Ti的质量分数为0.1‑10%,除了Li2TiO3和表层中掺杂的Ti以外,其余为高镍材料,所述表面包覆Li2TiO3的厚度为0.01~5nm,所述表层是指从高镍材料表面到深度≤1微米之间的层。所述方法以氢氧化物共沉淀法制备镍钴氢氧化物,再通过钛酸四丁酯的水解在材料表面形成TiO2层,混锂之后表面形成Li2TiO3包覆层,同时表层也有Ti掺杂,利用两者协同作用改善高镍材料的电化学性能和结构稳定性。
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本发明涉及一种刚度和硬度好带蓄电功能的服装。它包括服装本体(1),服装本体前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,采用编织物制成,编织物可包括多个经线和与多个经线耦合的至少一个纬线;编织物还可包括多个接合纤维;接合纤维可被定位为与经线并行和/或与纬线平行;另外,接合纤维可由具有比用于形成编织物的经线和纬线的材料的熔点温度低的熔点温度的材料形成。本发明能给电子产品充电。本发明刚度和硬度好。
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本发明公开了一种含有改性矿渣的抗菌PET复合材料,其是由下述重量份的原料制得:PET900-980,抗氧剂BHT2-3,抗氧剂1681-2,偏硼酸钡5-6、聚异丁烯2-3、氧化铜0.3-0.8、碳酸锂0.6-0.8、钼酸锌1.5-2.8、改性抗菌矿渣3-6;本发明的含有废弃的矿渣,先用清水浸泡去除有毒物质,再煅烧改性,与抗菌材料氧化锌等复配,得抗菌粉体,添加于复合材料中去,变废为宝,节约环保,抗菌效果好。
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本发明涉及一种带指南针及手电功能便携式太阳能音箱,它包括音箱本体,电源接口,开关,音频接口,控制电路板,锂电池,扬声器,控制键,LED灯,LED开关,指南针;所述电源接口内嵌安装音箱本体内,开关内嵌安装在音箱本体内,音频接口内嵌安装在音箱本体内,控制键内嵌安装在音箱本体内部,控制电路板安装在音箱本体内部,锂电池安装在音箱本体内部,扬声器安装在音箱本体内部,LED灯内嵌安装在音箱本体内,LED开关内嵌安装在音箱本体内,指南针内嵌安装在音箱本体顶部,本发明的产品使用和携带方便;可当应急照明及辨别方位。
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