940
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本发明涉及电池正极材料技术领域,且公开了一种等离子体联合硫酸盐的三元电池正极材料,含炔基和咔唑结构单元的对咔唑基二乙炔基苯,经过二甲氧基甲烷交联,在镍钴锰酸锂表面生成咔唑基交联聚合物的包覆层,咔唑基交联聚合物含有咔唑氮杂环、刚性芳环和炔基,碳含量高,通过高温碳化得到结构稳定的氮掺杂碳层,并通过氨气等离子体表面改性,进一步提高碳层表面的氮含量,使氮掺杂碳层具有丰富的石墨氮、吡咯氮等含氮官能团,提高了碳包覆层的导电性和电化学性能,进一步通过过硫酸铵氧化,在氮掺杂碳层表面生成含氧官能团,有利于提高氮掺杂碳层包覆镍钴锰酸锂在电解液在的浸润性,促进表面传质过程。
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本发明涉及一种隔爆型兼本安型矿用5G多功能基站接入器的供电电路,包括接线端子排,接线端子排的输入端与交流电电连接,接线端子排的输出端与电源配适器电连接电源配适器的BAT输入端与锰酸锂锂离子电池组的输出端电连接,电源配适器的输出端分别与12VDC/DC电源模块、54VDC/DC电源模块的输入端电连接,12VDC/DC电源模块的输出端、54VDC/DC电源模块的输出端均与数据输出板的输入端电连接;为了提高矿下通讯供供电的稳定性和容错性,接入器电路具有电池保护电路,具有单体电池过充电压保护、单体电池过放电压保护、充电过流保护、放电过流保护、输出短路保护、温度保护功能等。
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本发明公开了一种非晶氧化铁微球的制备方法,该氧化铁微球直径约为200nm,该氧化铁为非晶态。其制备方法为:采用DMF和蒸馏水作为混合溶剂。加入适量的FeCl2、EDTA‑2Na和无水乙醇在室温下混合均匀后放入水浴锅,90℃恒温磁力搅拌反应2小时。反应结束后,冷却到室温,用无水乙醇和蒸馏水各离心3次清洗。干燥后得到本发明的非晶氧化铁微球。该非晶氧化铁微球在磷酸铁锂用氧化铁、超级电容器负极材料、锂离子电池负极材料、传感器、催化剂等方面具有广泛的应有前景。
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本申请公开了一种车辆测试系统、方法、装置、电子设备及存储介质。该系统包括:锂电池、目标车辆,测试装置以及工控机,所述锂电池分别与所述工控机和所述测试装置,所述工控机通过所述测试装置与所述目标车辆连接;所述工控机根据自动化测试脚本从所述测试装置选择目标测试单元,并控制所述目标测试单元对所述目标车辆进行测试,得到所述目标车辆的目标测试结果。本申请实施例通过工控机向测试装置下发测试项目,利用测试装置对车辆进行测试,实现了工控机自动控制测试装置对实际车辆进行测试,且能够复现实车测试中出现的问题,不再需要在测试台架上进行车辆测试。
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本发明公开了一种夹心式固态复合电解质膜及其制备方法和应用,该电解质膜由复合电解质渗透到微孔隔膜中构成,其中复合电解质由高分子聚合物材料、锂盐和离子液体组成,或由无机固态电解质粉体、高分子聚合物材料、锂盐和离子液体组成。其制备方法包括将原料制成浆料,涂覆在微孔隔膜的两个面上。本发明电解质膜具备较好的热稳定性和电化学稳定性,较高的离子迁移数、离子电导率和安全性、易成型加工、优异的力学性能等优势,是一种性能优异的新型固态复合电解质膜,可用于构建比容量高、循环稳定性好、安全性好的固态电池,使用价值高,应用前景好。本发明电解质膜的制备方法具有工艺简单、可连续生产等优点,适合于大规模制备,便于工业化应用。
本发明公开了一种用于改善极薄高抗电解铜箔表面铜粉复合添加剂及其使用方法,每L所述复合添加剂溶液包括下列质量的溶质组分:苯并咪唑二硫代甲酸丙磺酸钠50‑150 mg、胶原蛋白5‑10 mg、聚丙二醇100‑200 mg、冠醚10‑50 mg、盐酸15‑35 mg。该复合添加剂及其使用方法能够解决现有极薄铜箔生产工艺生产的铜箔易形成较多铜粉或铜粉超过5μm,使锂电池制作过程中出现正负极穿孔造成短路,影响产品质量和使用安全的问题,从而达到在保证铜箔极薄、高抗的同时,具有良好表面平整度,箔面铜粉较少且无大于5μm颗粒,避免锂电池制作过程中出现短路,提升产品质量和保证使用安全的目的。
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本发明一种通用发射同步控制与测速测压系统,属于水下航行器试验领域;包括发控台、发控机箱、PLC工控板、存储示波器、24V锂电池、反射型光电传感器、高动态压力传感器;发控台1与发控机箱之间通过电缆连接;PLC工控板和24V锂电池设置在发控机箱内;PLC工控板的输入端与发控台连接,用于接收发射信号;输出端间隔50ms依次接通四组电磁阀、触发多路高速摄像机以及触发存储示波器;存储示波器的模拟通道1与一对光反射型光电传感器连接,实现模型出管速度测量;模拟通道2与高动态压力传感器相连,记录传感器输出信号,实现发射装置膛压测量;该系统将发射炮发射系统、测速、测压装置同步等功能进行了有机集成,具有安全、可靠、通用、简单、美观的特点。
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本发明涉及电化学储能技术领域,为了解决硫电极反应过程中硫和金属锂的可逆反应反应速度慢导致倍率充放电性能差的问题,公开了硫电极电化学反应双功能催化剂及其制备方法,所述硫电极电化学反应双功能催化剂的制备方法,包括以下步骤:按照0.1:(150‑300):(4‑8)的重量比称取硫酸氧钛、去离子水和浓硫酸,将浓硫酸缓慢导入量取的去离子水中。本发明制备的硫电极电化学反应双功能催化剂材料,可明显提高硫电极倍率特性;优化了双功能催化剂材料的制备过程和产率,降低了合成的单位成本;本发明有效解决了硫电极反应过程中硫和金属锂的可逆反应反应速度慢导致倍率充放电性能差的问题。
933
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本申请涉及一种电解液以及使用其的电化学装置和电子装置。具体而言,本申请提供一种电解液,其包含碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯和双草酸硼酸锂,碳酸甲乙酯和双草酸硼酸锂在电解液中具有特定含量,且碳酸二甲酯和碳酸甲乙酯在电解液中的含量符合特定关系。本申请的电解液有助于平衡电化学装置的倍率性能、低温放电性能以及高温存储和循环性能,使电化学装置具有优异的综合性能。
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本发明公开了一种改性高电压正极材料及其制备方法和应用,包括高电压正极材料内核及包覆在所述高电压正极材料内核表面的尖晶石相层,所述尖晶石相层的表面设有碳层。其制备方法包括:将碳源、硅烷偶联剂、碱性锂盐、高电压正极材料与水混合,经过水热处理和热处理,得到改性高电压正极材料。本发明的改性高电压正极材料具有表面结构稳定、高电导率、倍率性能优异等优点,可广泛应用于制备锂离子电池或钠/钾离子电池,应用前景好。
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本发明公开了一种烷基链修饰的共价有机框架膜、制备方法及其应用。所述的烷基链修饰的共价有机框架膜通过烷基链修饰的胺基化合物和1,3,5‑三甲酰基苯为原料,经界面聚合或原位聚合均可制得。本发明的烷基链修饰的共价有机框架膜具有优异的柔韧性和超薄性,可作为固态电解质应用于锂电池中,提高电池的锂离子传导性能以及循环性能的稳定性。
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本发明涉及一种电解液及其制备方法和应用,所述电解液包括电解质盐、有机溶剂、碳酸酯类添加剂、锂盐添加剂、含硫添加剂和添加剂A;所述添加剂A的结构如式Ⅰ所示,其中,X选自C2‑C10烯基、C2‑C10炔基、C2‑C10腈基或‑R‑CNO‑中的任意一种;其中,所述R为C1‑C10烷基。本发明所述电解液中通过具有双功能作用的添加剂A与碳酸酯类添加剂、锂盐类添加剂、含硫添加剂的配合使用,在保证电池体系高温循环性能有所提升的基础上,有效抑制了电解液酸度上升,解决了高电压体系释氧带来的高温性能恶化。
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本发明公开了一种硫掺杂二硫化锡/二氧化锡@C/rGO材料的制备方法和其在锂离子电池中的应用。所述制备方法为:将SnCl2溶于浓HCl形成稳定的SnCl2溶液;将SnCl2溶液、GO胶体、硫脲、L‑抗坏血酸等混合,搅拌形成均匀的混合溶液;将混合溶液进行水浴负压蒸发,然后进行水热处理,得到前驱体;待水热釜冷却至室温,将前驱体离心,所得沉淀依次水洗、醇洗;将沉淀重新转移至水热釜中,并加入H2O2再次水热,待釜内样品冷却到室温后,离心、水洗,醇洗,将得到的沉淀冷冻干燥,即得硫掺杂二硫化锡/二氧化锡@C/rGO材料。本发明操作简单、环保、能耗低,并且所制备的纳米复合电极材料具有优异的电化学性能。
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本发明公开了一种基于动态规划的燃料电池热电联产微网日前调度方法,构建了以燃料电池为主要原动机的离网型家用热电联供系统结构,包括燃料电池、空气源热泵、锂电池与相变储热罐等设备。通过建立系统主要设备的调度模型、安全范围及终端约束,本发明构造了以最小化燃料成本为目标的日前调度优化模型,并设计了一种带终端约束的动态规划算法对该经济性模型进行定量求解。本发明可实现离网型燃料电池热电联产系统的热电解耦,确保热电供需平衡,并可提高系统能量利用效率和锂电池的运行可靠性。
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本发明公开一种生物医用镁合金及其制备方法。该生物医用镁合金包括如下重量百分数的组分:锌1.0‑2.0wt%;钙0.2‑0.4wt%;锂2.0‑4.0wt%;余量为镁。制备:(1)制备镁合金坯料:根据生物医用镁合金的成分配比,称取镁、锌、钙和锂金属颗粒并熔炼,冷却,得镁合金坯料;(2)均质化处理:将镁合金坯料在高温下均质化处理,冷却;(3)多道搭接搅拌摩擦加工:均质化处理后的镁合金坯料加工成镁合金板材,对镁合金板材进行多道搭接搅拌摩擦加工,加工过程中,搅拌针的长度为6‑12毫米,搅拌针轴肩直径为12‑24毫米,每道次加工长度为80‑120mm,各道次间搭接率为40‑60%;加工结束后去除周围未加工区域,得到生物医用镁合金。本发明的制备方法简单,制得的生物医用镁合金具有良好的力学性能。
本发明涉及用于特别是锂‑空气蓄电池的电解质组合物,其包含:(A)结构R1R2R3N+‑(连接基团1)‑O‑(连接基团2)‑(FC)的氟化阳离子,其中R1、R2和R3是C1‑C6直链状或分支状烷基,连接基团连接基团1和连接基团2含有亚烷基或氧化亚烷基链和FC是氟化烷基;(B)阴离子;(C)含有至少一个‑O‑CH2‑CH2‑O‑或‑O‑CH2‑CHMe‑O‑基团的溶剂、∈‑己内酯低聚物或二烷基亚砜;和(D)锂盐。
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本发明公开了一种CuCo‑BDC超薄纳米片及其制备方法和用途,所述制备方法包括以下步骤:将二水合氯化铜、六水合氯化钴、对苯二甲酸超声溶于N,N‑二甲基甲酰胺、乙醇、去离子水的混合溶液;将上述步骤所得溶液进行搅拌,在搅拌状态下加入三乙胺,随后置于超声机内超声,然后进行离心,将离心后所得产物用乙醇清洗数次,烘干后得到Cu/Co‑BDC粉末,即为所述CuCo‑BDC超薄纳米片。本发明通过调控金属元素的比例来获得最优性能的Cu/Co‑BDC超薄纳米片,然后直接用作锂离子电池负极材料。Cu2+离子的掺杂提高材料的放电平均电位,并且与Co2+形成双金属有机框架,通过双金属离子的协调作用进一步改善材料的电化学储锂性能。
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本发明提供一种赤泥烧结制砖的方法,涉及新型建筑材料技术领域。该一种赤泥烧结制砖的方法,所述烧结砖包括以下重量百分比的原料:赤泥75~85%、河道淤泥2~10%、煤矸石4~10%、锂辉渣2~5%、预处理剂1~2%、助剂1~3%。通过以赤泥、河道淤泥、煤矸石和锂辉渣等多种废弃物为原材料,再通过适当的生产工艺制备成性能优良的烧结砖,实现了废弃物的有效利用,不仅能避免环境污染,还极大的降低了烧结砖的生产成本,并且在烧结砖制作过程中加入了氯化钙、亚硫酸镁、二氧化硅、氧化铝和氧化钡作为预处理剂和助剂,还可以有效控制赤泥泛霜、重金属溢出的情况出现,并大大增强烧结砖的强度,值得大力推广。
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本发明提供了一种动力电池用自动折极耳柔性整形装置及方法,涉及锂电池制造领域,是由裸电芯单元、折极耳单元和柔性整形单元组成的,所述裸电芯单元包括裸电芯A、裸电芯B、正极极耳、负极极耳、负极转接片、裸电芯C、裸电芯D、顶盖和正极转接片;所述折极耳单元包括左折极耳单元、顶盖固定板和右折极耳单元;本发明采用两个正极CCD和两个负极CCD获取极耳外侧轮廓,确定柔性整形气囊模块需要前进的距离,气囊膨胀后呈椭圆形对极耳外侧进行柔性整形,解决了锂电池制造工艺中的极耳外侧冗余,极耳插入极片导致电芯内部短路的技术难题。
本发明提供了一种聚合物复合固态电解质的制备方法及聚合物复合固态电解质,可用于全固态锂电池,其中,该制备方法包括:制备不同孔结构的聚丙烯腈多孔膜基体材料;将不同孔结构的聚丙烯腈多孔膜基体材料进行碱处理反应,得到功能化聚丙烯腈多孔膜基体材料;将功能化聚丙烯腈多孔膜基体材料与无机组分进行复合,得到可用于全固态锂电池的聚合物复合固态电解质。
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本发明公开了一种耐高温高盐的表面活性剂组合物及其制备方法和应用,所述表面活性剂组合物主要由三苯乙烯基苯酚聚氧乙烯醚磺酸盐和烷基酚聚氧乙烯醚磺酸盐组成;所述三苯乙烯基苯酚聚氧乙烯醚磺酸盐和烷基酚聚氧乙烯醚磺酸盐的通式分别为:
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本发明公开了一种镍钴锰三元前驱体及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:将镍钴锰可溶盐水溶液加入氢氧化钠溶液中混合并控制溶液PH值为10‑10.5;于微波消解仪中进行共沉淀反应,得到的固液混合物干燥后于马弗炉中进行退火,冷却后即得到目标镍钴锰三元前驱体。该镍钴锰三元前驱体的平均粒径为10‑50μm、比表面积为10‑20m2/g。所述应用为镍钴锰三元前驱体在制备镍钴锰酸锂三元材料及锂离子电池正极材料中的应用。本发明制备得到的镍钴锰三元前驱体结构稳定,几乎无杂质,改善了高镍材料比容量提升的同时结构稳定性差的问题;本发明制备的镍钴锰三元正极材料循环稳定性良好,克服了高镍材料稳定性差,放电能力差的缺点,极大改善了其电化学性能。
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本发明公开了一种基于光纤陀螺的转台校准装置及校准方法。校准装置包括装置底座,光纤陀螺,锂电池组,带WIFI数据发送功能的数据采集板,装置顶盖,锂电池组管理模块。将该校准装置安装在被校准转台上,结合校准方法即可实现对转台角位置误差和角速率误差的校准。本发明不但解决了现有的校准方法中存在的校准结果不够全面,说服力不强,校准操作复杂等问题,而且实现了转台角位置和角速率的一体化校准。此外,校准装置小巧轻便,可以很方便地送至计量检定机构进行对应的量值溯源乃至计量建标,之后便可以将其作为标准的校准装置来对其它的转台的误差进行校准,有效地解决了量值传递体系中对应的量值传递与溯源的问题,具有很高的应用价值。
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本发明属于化学电源技术领域,特别是涉及一种固态电池自修复功能界面层及构筑方法。所述自修复功能界面层包括自修复聚合物、导电陶瓷电解质以及锂盐和醚;所述自修复聚合物部分中的氢键基团即UPYMA选自脲基;在受到破坏时,带有四重氢键的UPYMA单体能够形成分子间氢键与分子内氢键,从而使电解质整体部分交联在一起并实现材料的自修复。本发明采用加成聚合的方法制备四重氢键的有机物网络,通过调控成分、比例、用量,在添加醚类有机物和锂盐形成类离子液体络合物、无机导电陶瓷的情况下,采用微凹涂布的方式获得具有良好自修复功能和离子导电性能的自修复界面修饰层;此外,在此基础上获得可以稳定输出的固态电池,提升电池使用寿命。
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本发明公开了一种废电池料提取电池级硫酸镍的方法,涉及废电池料提取电池级硫酸镍技术领域,具体为一种废电池料提取电池级硫酸镍的方法,包括以下步骤:S1、废电池破碎;S2、提取金属铁;S3、回收锂液;S4、溶解;S5、提取硫酸镍。该废电池料提取电池级硫酸镍的方法,分离出塑料膜以及内部组成材料,通过简易的磁选,能够便捷的提取出铁金属,以及能够有效的分离出锂液,实现材料的回收,能够有效的提高材料利用的高效性;通过溶解能够有效的分离出可溶性材料,以及多次洗涤,能够实现杂质的排出,从而能够有效的提高可溶性材料的提取。
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本发明公开了一种电池叠片热复合装置,涉及锂电池生产技术领域。该电池叠片热复合装置包括辊压架、动辊压轮、静辊压轮、调节装置、厚度测量装置和控制器。动辊压轮和静辊压轮均可转动地安装于辊压架上,动辊压轮与静辊压轮之间形成辊压间隙,厚度测量装置与控制器连接,控制器与调节装置连接,调节装置与动辊压轮连接,调节装置用于根据控制指令带动动辊压轮靠近或者远离静辊压轮,以减小或者增大辊压间隙。与现有技术相比,本发明提供的电池叠片热复合装置由于采用了与控制器连接的厚度测量装置以及与动辊压轮连接的调节装置,所以能够实现对辊压间隙的精准控制,保证复合极片厚度的一致性以及涂层物质的均匀性,提高锂电池生产质量。
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本申请涉及建筑材料技术领域,具体公开了一种利用废旧建筑砼制备的再生混凝土及其制备方法。利用废旧建筑砼制备的再生混凝土包括胶凝材料、粗骨料、细骨料、硫酸镁、碳酸锂、硫酸钠、磷酸二氢钾及水;粗骨料至少包括废旧建筑砼;其制备方法为:步骤1)将废旧建筑砼进行粉碎,清洗,筛分,得到再生骨料;步骤2)将再生骨料与硫酸镁、碳酸锂、硫酸钠、磷酸二氢钾进行混合,得到混合物;步骤3)将混合物与胶凝材料、粗骨料、细骨料、外加剂、增效剂与水进行混合,得到利用废旧建筑砼制备的再生混凝土。本申请的利用废旧建筑砼制备的再生混凝土可较大程度将再生骨料的缝隙进行填充,增大混凝土的抗渗性能,同时具有较好的抗裂性能。
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本发明提供了一种磷酸铁的制备方法,包括以下步骤:将铁盐在酸性条件下与多氨基化合物混合,得到第一混合溶液;将磷源、多羟基醇与水混合,得到第二混合溶液;将所述第一混合溶液与所述第二混合溶液混合,进行水热反应,得到水合磷酸铁;将所述水合磷酸铁进行煅烧,得到磷酸铁。本发明利用多氨基化合物络合铁盐中的铁离子,诱导磷酸铁定向生长成纳米片状结构基元,释放氨基;利用多氨基化合物运输磷酸铁纳米结构基元与多羟基醇结合,进行架桥,并采用水热法制备得到了具有放射状有序多孔道结构的磷酸铁,显著增加锂源浸润通道,降低了高温固相反应过程中离子向材料中心迁移的阻力,从而提高了磷酸铁锂的电化学性能。
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本发明公开一种多孔导电陶瓷复合硅负极材料,包括以下重量份数的原料:包覆有机模板的纳米硅粉体50‑80份、TiO2纳米纤维粉体10‑20份、氮化促进剂0.5‑2份、去离子水300‑500和非离子表面活性剂1‑3份;包覆有机模板的纳米硅粉体包括有以下重量份数的原料:纳米硅粉20‑30份、脂肪酸4‑10份、有机溶剂10‑20份;脂肪酸为含有12‑18个碳原子的直链或者带支链的脂肪酸。本发明还提供上述多孔导电陶瓷复合硅负极材料的制备方法。本发明提供的多孔导电陶瓷复合硅负极材料,其多孔包覆层有效缓冲了纳米硅的体积膨胀并且保持硅材料具有高导电特性,提升锂离子的迁移率,且有效避免了硅负极与电解液直接接触,可在复合硅负极表面形成坚固的SEI膜,大大提升了硅材料的循环性能。
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