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本发明公开一种含氟磺酰亚胺基凝胶电解质及其制备方法和应用。由含芳香苯环聚合物主链和具有含氟磺酰亚胺基侧链的离子聚合物构成的含氟离子导电聚合物制备的膜,具有良好的机械性能和电化学稳定性,可以在不添加锂盐的情况下与不同增塑剂复合制备凝胶电解质。制备的凝胶电解质具有较高的锂离子电导率,组装成电池可以在不同温度下实现稳定的循环。本发明为锂离子电池的安全性提供了一种有效的方法。
本发明涉及一种依帕司他结晶盐水合物和羟基哌啶共晶物及其制备方法和应用,属于药物合成技术领域。为了解决现有的依帕司他稳定性和溶解性的不足,提供一种依帕司他结晶盐水合物和羟基哌啶共晶物及其制备方法,该方法包括将依帕司他加入水和强极性有机溶剂中,加入盐或羟基哌啶,加热至反应完全,降温进行析晶、过滤和烘干,得到依帕司他结晶盐水合物或羟基哌啶共晶物;盐选自锂盐或镁盐;所述羟基哌啶为1-甲基-4-羟基哌啶,与相应的盐一一对应,所述依帕司他结晶盐水合物选自依帕司他锂盐一水合物、依帕司他锂盐水/DMF共晶水合物或依帕司他镁盐三水合物。具有稳定性和溶解性方面的性能好的效果,且本发明的方法工艺简单、易于操作。
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本发明公开了一种阻燃柔性复合凝胶电解质材料及其制备方法和应用,涉及凝胶电解质的制备技术领域,其制备方法包括以下步骤:将第一聚合单体、第二聚合单体、交联剂、锂盐、增塑剂和固态锂镧锆铝钽氧陶瓷纳米纤维材料混合均匀后,加入光引发剂,搅拌均匀,得到混合溶液;均匀涂布至基板表面,紫外聚合,制得阻燃柔性复合凝胶电解质材料。本发明制得的电解质材料表面较为平整,展现出优异的拉伸性能,且拉伸后的电导率没有发生明显变化,同时具有优异的阻燃性能,应用于锂离子电池时,在保证优异的电化学性能的同时,兼顾了安全性能和柔性特质。解决了现有技术中固态聚合物电解质离子电导率低、且与电极之间的固固接触具有较高的界面电阻的问题。
本发明涉及一种复合碳纳米纤维膜,特别涉及C/Si/CNTs复合碳纳米纤维膜、制备方法及其应用,属于储能体系材料技术领域。首先采用静电纺丝的方法制备PAN/Si/Fe复合纳米纤维膜,在此基础上,采用化学气相沉积(CVD)的方法,在Fe活性位点上生长出碳纳米管(CNTs),再通过高温碳化,制备出C/Si/CNTs复合碳纳米纤维膜。借助锂离子电池储能器件研究其储能性能。其中,生长在PAN基上的CNTs可有效缓解硅负极体积膨胀,用本发明提供的C/Si/CNTs复合碳纳米纤维膜作为锂离子电池负极,明显减少了锂离子电池的容量衰减,改善了电池的循环稳定性。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种大容量叠片工艺,该工艺采用宽幅涂布,并采用双层挤压式涂布方式,所述极耳方向与涂布方向一致或垂直,将浆料均匀连续地涂覆在集流体的表面,并在涂布时预留极耳;将正负极极片采用“之”字型叠片方式,依次叠加正极极片、隔膜和负极极片,叠片过程中,隔膜自动放卷,确保多张正极极片和负极极片之间的隔膜为一整体结构;该工艺在保证锂离子电池稳定性的基础上,提高了生产效率;提高了锂离子电池的容量;在后续废旧电池的回收过程中,相对目前的设计较为容易。
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本发明提供了一种基于碳酸盐前驱体制备多元正极材料的方法。本发明采用碳酸盐作为前驱体利于锰含量高的正极材料电化学性能发挥,混料过程中利用热源氧化避免后期烧结过程中大量二氧化碳逸出造成材料疏松压实密度较低等问题,同时利用混料预热大量二氧化碳逸出提高后期材料烧结过程中的装钵量。本发明将碳酸盐前驱体与锂源混合在热源辅助的一定温度下混合均匀,在热源辅助混合过程中碳酸盐在一定温度下氧化分解生成氧化物,避免前驱体和锂源直接混合烧结过程中大量二氧化碳逸出导致材料烧结过程中破碎影响正极材料本身的压实和比表面积,上述方法得到振实密度、压实密度高的正极材料利于正极材料放电容量发挥尤其适用于锂离子动力电池的制造。
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本发明涉及一种高电压钴酸锂用四氧化三钴的制备方法。本发明提供了一种掺铝均匀,粒径大且粒度分布均匀的四氧化三钴的制备方法,得到的大粒径掺铝四氧化三钴完全能满足制备4.45V高电压钴酸锂的要求。该方法采用湿法合成大粒径掺铝碳酸钴,首先解决了氢氧化钴(或羟基钴)体系粒径难做大及粒度分布不均匀的问题;针对碳酸钴体系掺铝均匀性问题,从原理上设置参数,防止铝化合物单独析出、聚集,所掺Al元素能均匀分布在四氧化三钴里,粒径达15μm以上,粒度分布均匀;所制得的掺铝四氧化三钴制备成钴酸锂在4.45V下具有高比容量和优秀的循环性能。
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本发明公开了一种混合型电容器负极浆料制备方法,包括以下步骤:(1)按5~10%导电剂,3~5%分散剂,3~5%粘结剂,80~89%钛酸锂的质量百分比称取各组分;同时称取质量为导电剂、分散剂、粘结剂和钛酸锂总质量40~60%的去离子水;(2)向占总水量40~60%的去离子水中加入分散剂,搅拌均匀后静置12~24h,得分散母液;(3)在分散母液中加入导电剂后在真空条件下搅拌0.5~1h,待物料冷却至室温时加入钛酸锂并以相同条件搅拌0.5~1h,待物料冷却至室温时加入粘结剂和剩余的去离子水,以相同条件搅拌0.5~1h后将物料冷却至室温,得混合浆料;(4)对混合浆料进行高速分散20~35min即得混合型电容器负极浆料。本发明可操作性强,适合工业化生产,制得的电容器负极浆料均一性与涂覆性能好。
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本发明公开了一种北斗定位测波浮标,涉及波浪观测领域,包括太阳能板、浮体和底座,浮体上开设腔体用于置入电子舱,浮体的上表面安装有太阳能板;电子舱包括密封套筒和上盖板,密封套筒内设置电源控制板、锂电池组、通信终端、数据采集板、罗盘和北斗定位终端;太阳能板与电源控制板电连接,电源控制板与锂电池组电连接以控制锂电池组充放电,电源控制板分别与通信终端、数据采集板、罗盘及北斗定位终端电连接,进行供电控制;底座固定在浮体底部。本发明布局合理、功能齐全,可在海上长期布放;采用轴承式可摇摆底座,增加浮标回复力距,减小浮标摇晃;安装定位罗盘,对浮标摇摆产生的位置偏移进行修正,浮标定位更为精准。
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一种在共沉淀反应下制备过渡金属颗粒(阴极颗粒前体)的方法。在这种方法中,通过加入不同类型的阴离子组合物和/或阳离子组合物,并调节pH值使其与物质相匹配,沉淀的颗粒会沉积以形成沉淀的颗粒浆料,过滤并将沉淀的颗粒浆料干燥以得到颗粒前体。本发明还提供了包括核‑壳结构的颗粒前体。壳由梯度阴离子和/或阳离子制成。这种颗粒前体可用于制备锂离子电池的阴极。
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本发明公开了一种自组装单分子层修饰的氧化铝隔膜及其制备和应用。所述的制备方法,包括如下步骤:(1)将修饰物配制成成膜溶液,所述的修饰物为二羧酸或者氨基酸;(2)将氧化铝隔膜压片,并将其置于步骤(1)配制的成膜溶液中,室温下浸泡48h以上;(3)将步骤(2)浸泡后的氧化铝隔膜取出,经洗涤、烘干得到自组装单分子层修饰的氧化铝隔膜。本发明提供了所述自组装单分子层修饰的氧化铝隔膜在锂金属电池中作为隔膜的应用,由于均匀分布的单分子层的存在,使得锂离子能够均匀沉积,不易形成锂枝晶,相比于商业化氧化铝隔膜,本发明的隔膜能够有效地提高电池的循环寿命、库伦效率以及充放电容量。
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本发明提供了含磷小分子功能化碳纳米管的复合材料制备方法和应用,其制备方法为:碳纳米管载硫复合材料、三苯基膦及其衍生物试剂与PVDF加入溶剂N‑甲基吡咯烷酮中,搅拌并超声分散均匀,控制粘度在1000~10000cps,得到复合材料浆料;用涂布器将所得复合材料浆料以100~400mm的厚度均匀涂刷在铝箔表面,之后于40~60℃烘箱中烘干,即得到含磷小分子功能化碳纳米管的正极材料;本发明提供了含磷小分子功能化碳纳米管的正极材料的制备方法,操作简单,条件较为温和,易于大规模生产;制得的含磷小分子功能化碳纳米管的正极材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
本发明公开了一种以聚丙烯腈为主体的双层固态电解质复合膜及其制备方法和作为电解质在制备锂硫凝胶电解质电池中的应用,制备方法包括:将PAN,PEO,LATP溶解在DMF中,搅拌后,用刮刀刮涂在玻璃板上,干燥得到第一层电解质;将PAN,LATP溶解在DMF中,搅拌后用刮刀刮涂在第一层电解质上得到第二层电解质;真空干燥,即得到以聚丙烯腈为主体的双层固态电解质复合膜。将所得的材料直接切片做锂硫电池的电解质。该方法制备过程简单,产量大,成本低,可以大面积生产,易于实现工业化。本发明制备出的双层固态电解质复合膜材料应用于锂硫全电池中可以抑制穿梭效应,提高电池容量,具有良好的循环性能。
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本发明公开了一种硬碳负极材料、其制备方法及应用。以间苯二酚、氯化胆碱与丙三醇为原料制备得到低共熔溶剂,然后将甲醛与低共熔溶剂在酸的催化作用下经缩聚反应制备得到硬碳负极材料,该硬碳负极材料可进一步制备成锂离子电池负极。所述硬碳负极材料,具备较好的形貌和孔径结构,且比表面积高达687m2/g以上,孔径在0.5~5μm之间,有较好的浸润性,孔隙率高,用作锂离子电池电极时,可以提供更多的储锂空间,具有较高的容量和循环稳定性。
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本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法和应用。所述硅碳复合材料是以粒径尺寸介于1‑10um的碳球为载体,硅纳米颗粒在碳球表面均匀分布。所述的硅碳复合材料的制备方法,包括如下步骤:1)将一定比例的氨基化硅纳米颗粒和甲阶段酚醛树脂分散在水和乙醇的混合溶剂中,加入酸催化剂,在130‑180℃溶剂热反应2‑10h,得到硅/酚醛树脂球复合材料;2)步骤1)得到的硅/酚醛树脂球复合材料在惰性气氛中煅烧得到硅碳复合材料。本发明提供了所述的硅碳复合材料作为锂离子电池负极材料的应用。本发明的硅碳复合材料中硅能提供储锂容量,碳球则作为支撑骨架和导电网络,作为锂离子电池负极材料应用,首次库伦效率高,循环稳定性好。
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本发明涉及冰箱设备技术领域,具体涉及一种在冰箱门上嵌入触摸屏的套件及其使用方法,包括安装在冰箱门体上的壳体,还包括安装在所述壳体背面的电路板、以及用于给套件供电的供电组件,所述电路板上设置有若干组锂电池、第一主控芯片和触摸屏,所述若干组锂电池通过第一主控芯片与所述触摸屏连接;所述供电组件包括无线供电组件和有线供电组件;本发明首先在冰箱门体上安装壳体,并通过壳体内的若干组锂电池、第一主控芯片和触摸屏可以及时了解冰箱内部的物品存储情况、温度显示情况等,无需打开冰箱门,通过触摸屏便可实现各种操作,实现了对现有冰箱的智能化控制;其次可采用无线供电组件或有线供电组件向套件供电,实现了多功能化。
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本发明公开了一种非桥联单茂钛配合物的合成方法,该非桥联单茂钛配合物结构式如下式。该合成方法包括以下步骤:先采用N-(2-氨甲基)苯基)-N,N-二甲胺和环己醇在二氯(五甲基环戊二烯基)合铱(III)二聚体和碳酸氢钠催化下进行反应,得到2-((环己胺基)甲基)-N,N-二甲基苯胺;然后采用上述2-(环己胺甲基)-N,N-二甲基苯胺和正丁基锂进行反应,得到含有2-(环己胺甲基)-N,N-二甲基苯胺锂盐的混合液;最后,采用上述含有2-(环己胺甲基)-N,N-二甲基苯胺锂盐的混合液和五甲基环戊二烯基三氯化钛(IV)进行反应,得到非桥联单茂钛配合物。合成步骤简单,副产物少,方法简便。
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本发明涉及了一种笔记本电脑散热板,包括一个底板,其主要特征在于所述的底板上部安装有一个温差发电片,所述的底板中部设有网格状通风口,所述的通风口的下部安装有散热风机,所述的散热风机通过温度感应开关与温差发电片相电连接。本发明提供一种笔记本电脑散热板,当笔记本电脑温度升高时,温差发电片感应到笔记本电脑的温度发电,为锂电池充电,当温度达到温度感应开关的接通温度时,锂电池通过电路向散热风机供电,使散热风机运转,为笔记本电脑散热,当笔记本电脑温度降低时,温度感应开关断开,散热风机停止工作,温差发电片继续为锂电池充电,以弥补电能的不足。
本发明公开了一种基于规则与Q‑learning增强学习的电动汽车复合能量管理方法。该方法根据每一时刻车辆的功率需求,锂电池以及超级电容SOC状况来进行能量管理。在基于Q‑learning增强学习的能量管理策略中,能量管理控制器通过观察系统状态采取动作,计算每个动作相应的奖励值并且进行实时更新,利用奖励值通过Q‑learning增强学习算法仿真训练得到一种使系统损耗功率最小的能量管理策略,最后利用学习得到的能量管理策略进行实时功率分配,同时继续对奖励值进行更新,以适应当前的驾驶条件。该方法在满足所需功率的基础上,可以保持锂电池的电量并延长锂电池的寿命,同时降低系统的能量损耗,提高了混合动力系统的效率。
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本发明涉及一种全木结构圆柱状硫正极的制备方法及应用,属于锂硫电池正极材料技术领域。本发明是为了解决现有技术中锂硫电池的正极在充放电过程中会产生较大的体积应变以及正负极之间会发生“穿梭效应”等不足,而提供一种全新的锂硫电池的正极结构及其制备方法和应用。本发明采用碳化处理得到的多孔圆柱状木块载体,其具有丰富的细长微通道,可显著提高硫的负载量,同时也可缓解充放电过程中产生的体积效应,减少对电极结构造成的破坏;此外,碳材料骨架作为导电网络可以提高正极材料的电导率,有利于提高电池的循环稳定性及倍率性能;本发明制得的保护套管既可以作为电极隔膜,同时也对多硫化物的“穿梭效应”具有一定的抑制作用。
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本发明公开了一种解决内燃机冷启动NOx脱除问题的系统及其工作方法,包括内燃机,溴化锂机组,蓄热装置,空气泵,还原剂储存槽,烟囱,SCR脱硝系统;在内燃机与溴化锂机组之间布置一套储能系统,正常运行过程中将一部分排烟能量存储起来,当内燃机进行冷启动前,先以压缩空气通过储能装置,提升压缩空气温度并以此预热SCR脱硝系统。当催化剂表面温度满足正常脱硝时,内燃机可以正常启动,同时启动还原剂喷射系统进行NOx的脱除。本发明系统结构合理,布置安装方便;能够解决全工况内燃机脱硝问题且对溴化锂机组影响不大。
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本发明公开了一种石榴石型复合电解质材料及其制备方法,属于新能源材料领域,该石榴石型复合电解质材料为以石榴石型氧化物为内核,以配位氢化物为壳层的核壳结构;本发明所述的石榴石型复合电解质材料的制备方法,包括:在惰性气体保护下,石榴石型氧化物与配位氢化物在球磨作用下发生氧化还原反应,得到石榴石型复合电解质材料。本发明所制备的石榴石型复合电解质材料具有锂离子电导率高、电压窗口高等优点,可应用于全固态锂离子电池的制备,在全固态锂离子电池的工业生产中具有较高的应用价值。
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本申请公开了一种三维碳材料及其制备方法、应用。该三维碳材料为管状;所述三维碳材料包括石墨化的管壁以及由所述管壁围合而成的中空的管腔。该三维碳材料使锂金属选择性沉积在管内,有效的抑制锂金属沉积/析出过程中产生的枝晶,极大的减小了锂金属负极的危险性,同时该方法可以提高电池的循环寿命和库伦效率,降低电压极化。
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本发明公开了一种热电厂耦合数据中心制冷的多品位余热回收系统及控制方法,主要包括余热锅炉、汽轮机组、凝汽器、轴封加热器、汽水换热器、热水型溴化锂制冷机组、烟气余热回收装置、冷却塔、水气换热装置、数据中心机房、机柜组、吸收式热泵、疏水换热器和采暖用户,烟气余热回收装置与汽水换热器生产高温热水,用于驱动热水型溴化锂制冷机组生产冷冻水为数据中心机房供冷,凝汽器的余热和热水型溴化锂制冷机组的余热在吸收式热泵的驱动下同时为采暖用户供暖。本发明通过回收多品位余热同时耦合居民供暖和数据中心供冷需求,既提升了电厂能效水平,又深度降低了数据中心PUE指标,具有广阔的应用前景。
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本发明涉及一种LiAlO2表面修饰的含碳和氧化锌的LiFePO4复合正极材料及其制备方法,通过在磷酸铁锂颗粒中嵌入碳和氧化锌,可以提高导电性并可以改善其循环特性,用LiAlO2对含碳和氧化锌的LiFePO4材料进行包覆改性,能够增加锂离子扩散率和导电性,进而能够提高磷酸铁锂材料的循环性能和倍率性能,使得制得电池的放电比容量和容量保持率都有所提高。并且本发明的制备方法简单、成本低、便于大规模生产。
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本发明公开了一种高效太阳能储能装置,包括太阳能供电模组、电池管理模组、锂电池组件、电压监测模块和数据传输模块,所述太阳能供电模组包括太阳能电池、超级电容和第一稳压模块,所述太阳能电池、超级电容和第一稳压模块包括二种可相互切换的连接模式,太阳能供电模组的输出端连接电池管理模组的输入端,所述电池管理模组与锂电池组件相连接。本发明的优点是:在光照较强的情况下,太阳能供电模组启动模式一,太阳能电池通过超级电容给锂电池组充电,提高储能效率;在光照较弱的情况下,太阳能供电模组启动模式二,通过第一稳压电路持续供电,延长了太阳能储能系统的使用时间,使用性能更稳定。
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本发明公开了一种自行车自动安全指示灯。旨在提供一种结构简单、使用方便、制造成本低,能提高自行车行车安全的自动安全指示灯。它包括灯座,灯座的后端连接有用于固定在自行车上的连接架,其特征是在灯座的前端安装有方形的点阵屏,灯座内设有电路板以及为点阵屏提供电能的锂电池,在灯座的表面安装有通过电路板控制锂电池与点阵屏是否导通的开关,以及为锂电池充电的插座,所述电路板上安装有加速度传感器,在开关打开的情况下,点阵屏中各点的明暗和所形成的指示图案由加速度传感器来控制,而该控制来源于加速度传感器左、右倾斜和负加速度的运动姿态。该发明具有指示清晰明确、结构简单、使用安全方便、制造成本低的优点。
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本发明公开一种纤维增强的塑料电机壳,包括以下重量份的组分:热固性树脂40~75份;无碱玻璃纤维15~35份;氢氧化锂5~10份;木粉5~20份;分散剂1~5份;颜料0.5~1.5份;脱模剂0.5~3份;固化剂2.5~8份。本发明还公开了上述塑料电机壳的成型工艺,包括:造粒:称取所述的热固性树脂、无碱玻璃纤维、氢氧化锂、木粉、分散剂、颜料、脱模剂和固化剂,在30~50℃温度下,混合30~60分钟得到均匀粉状料,然后进入造粒设备混炼制粒;注塑成型:利用注塑机将塑料颗粒注入温度为30~60℃模具内成型。本发明通过在原料加入不超过10%的氢氧化锂,使得塑料的电气强度维持在20MV/m以上,在高频下仍能保持良好介电性。
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本发明涉及锂离子动力电池技术领域,具体涉及一种循环性能优良的高能量密度电池,这种循环性能优良的高能量密度电池的正极材料为富锂锰基固溶体正极材料和高镍基正极材料的复合物,所述富锂锰基固溶体正极材料和高镍基正极材料的质量比为0.1-9:1。并且具有首次充放电效率高,中值电压相对较高且在循环过程中中值电压下降较慢,循环性能好的性能。
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本发明涉及一种碳硅包覆LiAlO2复合负极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)先球磨制得纳米级硅碳复合材料浆料;将制备好浆料干燥造粒,碳化,得到硅碳复合材料;(2)制备LiAlO2混合液;(3)向上述混合液中加入上述碳硅复合材料并均匀分散,蒸除水分,研磨,通入氦气并加热,然后停止通入氦气,改为通入乙烷气体并在保温,之后停止通入乙烷气体,再通入氦气进行冷却直至室温,得到产品。本发明制备的锂离子电池用碳硅包覆的LiAlO2复合负极材料,既保持了碳硅复合材料作为负极材料所具有高能量密度和较好的导电特性,又同时利用了LiAlO2在锂离子电池充放电过程中的离子导电性提高了锂离子电池整体的导电性。
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