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本发明涉及一种锂离子电池正极材料,特别涉及一种流变相法制得的LiFePO4/C正极材料。一种流变相法制得的LiFePO4/C正极材料,该正极材料是以磷酸铁,碳酸锂,葡萄糖和石墨烯为原料制备而成,制备方法是:将磷酸铁与碳酸锂混合研磨2小时以上,得到均匀的细小固体混合物,该固体混合物中加入适量石墨烯,继续研磨1小时以上,然后加入质量浓度为10%?20%的葡萄糖溶液,充分混合得到浆料,将浆料放入管式炉中加热到700?720℃,维持该温度8?9小时,自然冷却到室温,得到LiFePO4/C正极材料。石墨烯的加入使得LiFePO4/C具有较小的粒径和良好的电导率,从而改进了倍率性能。
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本申请涉及电池技术领域,特别涉及一种正极材料的制备方法及正极材料。该制备方法包括以下步骤:将前驱体料浆、锆源溶液和碱性溶液混合均匀,并调节pH值范围为7~8.5,经过陈化、过滤得到氢氧化锆包覆的前驱体;将氢氧化锆包覆的前驱体与锂源混合后经过烧结得到锆酸锂包覆的正极材料。该制备方法采用以前驱体为基体进行包覆,相较于以合成后的正极材料为基体进行包覆的工艺,能够避免因为锂化过程不同步带来的正极材料内外结构不均一的问题,进而提升正极材料的稳定性。
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本发明属于锂离子电池包装技术领域,具体涉及一种防腐铝箔、铝塑膜及其制备方法和应用。其中,防腐铝箔,在铝箔的至少一表面进行化学镀镍,以于铝箔的表面形成镀镍层;另外,铝塑膜包括依次叠合分布的保护层、防腐铝箔和CPP层。本发明的防腐铝箔,具备优异的耐腐蚀性能,可有效防止电解液的腐蚀;本发明铝塑膜,防止层与层之间出现分层,作为锂离子电池软包材料,可有效提升锂离子电池的安全性。
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本发明涉及一种分布式能源和数据中心相结合的余热利用系统及其工作方法,属于分布式能源系统综合利用领域。旨在提高当前分布式能源和数据中心系统的能效水平。本发明包括空气冷却冷余热利用系统及水冷余热利用系统,空气冷余热利用系统利用热泵技术将数据中心回风温度传给烟气热水型溴化锂机组排烟,一方面提高进入烟气换热器的排烟温度,从而提升换热效率及换热量;另一方面降低了回风温度,从而降低烟气热水型溴化锂机组提供的冷能;对于水冷余热利用系统,回水进入热水型溴化锂机组进行换热,充分利用余热,提升整个系统的能效水平。
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本发明公开一种哌啶型离子液体的制备方法,包括:在乙酸乙酯中加入溴丙烷,再加入N‑甲基哌啶反应8‑48h,固相用丙酮淋洗,旋蒸得中间产物;中间产物加入水中溶解,再加入三氟甲基磺酰亚胺锂,萃取分液后有机相用水清洗,经旋蒸、干燥得到产品。同时公开一种采用上述方法制备得到的哌啶型离子液体。同时公开一种上述哌啶型离子液体作为锂离子电池电解液组分的应用。本发明的制备方法在常温下进行,产率高、经济、操作简单。本发明的哌啶型离子液体纯度高、含水率低、粘度低、电导率高、电化学窗口宽。将上述方法制备得到的哌啶型离子液体作为电解液组分应用于锂离子电池电解液中,表现出更好的不燃性和化学稳定性、更低的电化学阻抗。
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本发明公开了一种智能停车管理系统。它包括基座、机壳和摄像头,基座的左侧设有安装组件,摄像头安装在基座的右侧,基座内设有充电锂电池、风光互补控制器、单片机和无线传输模块,机壳安装在基座的上方,机壳内设有发电机和齿轮箱,机壳的前端设有叶片组件,机壳的上表面上设有太阳能光伏板,叶片组件上设有转轴,叶片组件通过转轴与齿轮箱连接,发电机和齿轮箱连接,发电机和太阳能光伏板均与风光互补控制器连接,风光互补控制器与充电锂电池连接,充电锂电池分别与单片机和摄像头连接,无线传输模块和摄像头均与单片机连接。本发明的有益效果是:满足不同场景的使用需求,适用范围广,安装拆卸方便,安全可靠性高,提高能量转换效率。
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本发明公开了一种烯基硼酸酯的合成方法,通过在氮气氛围下,将炔烃类物质、频哪醇硼烷和氨基锂催化剂加入装有有机溶剂的反应容器中搅拌混合,混合均匀后在温度为70‑110℃的条件下进行反应,反应时间为18‑28h,反应结束后过滤提纯,制得产物;所述氨基锂催化剂为二(三甲基硅基)氨基锂;所述炔烃类物质为苯乙炔,4‑甲基苯乙炔等物质中的任意一种;本发明反应条件温和,容易达到,且安全;本发明可以直接合成目标产物,无需分离中间产物,产率最高可达到98%;催化剂制取容易,且反应物原料易得;反应过程中废弃溶液较少,也未排放出其它污染气体和液体,本发明减少了废弃溶液的排放,具有保护环境和保障操作人员健康的优点。
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本发明提供了一种全固态聚合物电解质。该电解质是含氟磺酰亚胺离子聚合物与含醚氧基聚合物的混合物。该混合物含有-SO2N-SO2-超强酸聚阴离子结构,不添加溶剂也可获得较高的离子电导率和离子迁移数,同时6V以上的电化学窗口。使用该电解质隔膜的全固态锂二次电池可在60℃以上充放电。因此,该全固态聚合物电解质在锂硫电池体系、高电压锂电池体系,超级电容器、高温燃料电池等能源领域具有广阔的应用前景。
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本发明实施例公开了一种多功能智能移动电源,包括壳体,壳体的内部设有锂电池模块、电源管理模块、中央控制模块、多路传感器模块、空气净化模块和照明模块,中央控制模块的第一信号输出端与状态指示显示灯相连,锂电池模块的输出端与中央控制模块的第二信号输入端相连,中央控制模块的第二信号输出端与电源管理模块的输入端相连;空气净化模块位于中央控制模块下方,锂电池模块上方,设有固定架和依次设于固定架上的除臭过滤器、活性炭过滤器、HEAP过滤器和风机,在排风通道中安装有紫外灯。本发明用于在实现移动电源的基础上设置多路传感器模块、空气净化模块和照明模块,使得移动电源兼具空气检测和照明的功能。
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本发明提供了一种界面保护结构及其制备方法以及包含该界面保护结构的电池。该界面保护结构包含金属氟化物和粘结剂,所述金属氟化物为氟化镍、氟化锰、氟化铁、氟化钛、氟化铜、氟化锡等中的一种或几种,该结构能够在锂金属电池循环过程中形成具有含氟化锂的保护层,保护锂金属电极。上述界面保护结构通过以下方法制备:1)提供一混合浆料,所述混合浆料包含:金属氟化物、粘结剂、溶剂和/或碳材料;2)将所述混合浆料涂覆于隔膜一侧,得到含第一涂层的隔膜;3)烘烤处理所述含第一涂层的隔膜,即可得到界面保护结构。
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本发明涉及锂离子电池制造技术领域。本发明公开了一种碳包覆锡基合金负极材料,其由活性物质和碳包覆层组成;活性物质由锡、铜和银制成,锡的重量百分含量为99%,铜的重量百分含量为0~1%,银的重量百分含量为0~1%,碳包覆层的重量为活性物质的1~5%;本发明还公开了一种碳包覆锡基合金负极材料的制备方法。本发明可显著提高负极压实密度,能够提高负极压实密度至大于3.2g/cc,实现高重量能量密度,同时实现高体积能量密度。使用该种锡基合金负极的软包装锂离子电池体积比能量密度可达到600Wh/L,远高于当前商业化基于石墨负极的软包装锂离子电池体积比能量密度370Wh/L。
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本发明提供了一种碳化物/碳纳米管/石墨烯载硫复合材料及其制备方法与应用,其制备方法为:将按一定比例混合,加入无水乙醇中,搅拌并超声分散均匀,得到碳纳米管/石墨烯混合物;所述的石墨烯与碳纳米管的质量比为1:1~5;将无机金属盐与所得混合物按一定比例混合后,加入无水乙醇中,搅拌并超声分散均匀;在高温炉以1000~2800℃高温烧制2~4h;将所得复合材料与单质硫混合,研磨搅拌烘干后之后冷却至室温,即得同轴多孔碳纳米管/S复合材料;本发明提供了多功能石墨烯复合材料的制备方法,操作简单,易于大规模生产;制得的碳化物/碳纳米管/石墨烯复合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,提高锂硫电池循环稳定性。
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本发明适用于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种复合固态电解质修饰的PP隔膜及其制备方法,所述方法包括:将0.6~1.8重量份的分子量为600000的聚环氧乙烷粉末和0.2~0.6重量份的双三氟甲烷磺酰亚胺锂加入至乙腈中;称取0.4~1.2重量份的粒径为60~80um的钙钛矿型固态电解质粉末置于所述溶液中,在50~70℃加热搅拌12~36小时得到均匀的悬浊液;在PP隔膜上涂覆30~50um厚度的所述悬浊液,并在50~70℃真空烘箱中烘12~36小时,即得。本发明实施例制备的复合固态电解质修饰的PP隔膜可有效的防止了多硫化物扩散到电极负极一侧,与金属锂发生反应,导致循环稳定性变差的问题。
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本发明涉及一种电池电容的电极材料,属于新能源储能器件领域。该电池电容的电极材料包括正极材料和负极材料,正极材料主要由锂离子电池正极材料和超级电容器电极材料的复合而成,其中,锂离子电池正极材料中的正极活性物质和超级电容器电极材料的质量比为100:10~100:50。本发明选用LNMO和LTO为锂离子电池正负极的电极材料,多孔炭材料为超级电容器材料,通过复合两种不同的材料制备电池电容的电极材料,从而实现高电压、高能量密度、高功率密度和长循环寿命的电池电容的制备。
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本发明涉及一种安倍生坦的合成方法,属于医药化工技术领域,以消旋化合物1为反应物,化合物1经L-脯氨酸甲酯盐酸盐拆分得化合物2的粗品,化合物2的粗品与化合物3发生亲核反应得到化合物4。本发明化合物1经过拆分滤去化合物2的对映异构体后,利用盐酸游离滤液萃取所得的甲基叔丁基醚相蒸干溶剂得化合物2的粗品直接与化合物3亲核,再经过后续工艺纯化处理(包括脱色和成盐)得到合格的化合物4,简化工艺操作,增强了工艺的稳定性,避免因甲苯结晶或多次结晶造成化合物2的损失,大大降低工艺物料成本。本发明创新性地使用氢氧化锂代替氨基锂及钠氢,安全性更高,成本更低,氢氧化锂碱性适中,反应体系杂点很少,更适合工业化放大生产。
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本发明涉及一种基于卫星定位系统的公共自行车系统,公共自行车系统由公共自行车管理中心、服务网点、公共自行车组成,公共自行车设置有磁卡感应器、电路板、锂电池、磁力龙头锁、龙头锁眼、发电轴、仪表壳,自行车车轮上安装有发电轴,自行车龙头上安装有仪表壳,仪表壳上安装有磁卡感应器,仪表壳里面安装有电路板、锂电池、磁力龙头锁,锂电池与电路板连接,电路板与磁卡感应器、磁力龙头锁、发电轴均连接,龙头锁眼安装在自行车龙头上并与磁力龙头锁锁头配合,所述电路板上设置有无线收发装置,公共自行车管理中心对服务网点、公共自行车进行无线监测管理和调度。本发明具有结构简洁,操作方便,有效定位管理,节约空间成本,自行发电等特点。
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本发明提供一种U盘,包括上盖体、下盖体以及包覆在其中的信息存储部、发光二极管、导光片、电源和开关,所述电源为一可充锂电池,其连接电路为:所述信息存储部的正极通过保护电路后,串联一10K电阻后连接所述可充锂电池的正极;所述信息存储部的负极通过保护电路后,连接所述可充锂电池的负极;所述导光片为一透明片体连接在所述上盖体和下盖体中间;所述导光片包括:一发射部和一射入部,所述发射部为所述导光片朝向所述导光U盘插入方向的一端,所述射入部为所述导光片朝向所述发光二极管的一端。本发明结构简单、加工容易而且使用方便。
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本发明涉及锂电池领域,公开了一种有机原位界面修饰的固态电解质及其制备方法,该固态电解质包括聚多巴胺表面修饰的无机固态电解质,以及原位修饰于无机固态电解质表面的聚合物固态电解质和锂盐。制备方法包括:制得无机固态电解质分散液;添加盐酸多巴胺搅拌均匀,调节pH至8.0‑9.0,搅拌,清洗后得到聚多巴胺表面修饰的无机固态电解质;制备聚合物固态电解质分散液,加入聚多巴胺表面修饰的无机固态电解质和锂盐,搅拌均匀,涂覆于载体上,烘干后脱离,得到成品。本发明固态电解质内部的有机相‑无机相的界面兼容性好,因此室温离子导电性、机械强度好;且制备为电池后固态电解质与电极之间的固/固界面接触得到改善,阻抗更低。
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本发明公开了一种用于多旋翼无人机自动装卸货及换电无人站的装置,包括自动装卸装置、货箱传送装置、用于给无人机更换锂电池的无人机自动换电装置、用于将亏空电池更换为满电电池的电池仓自动换电装置和用于给换下的亏空锂电池进行及时充电的电池仓自动充电装置;自动装卸装置用于装载从无人机中卸下的料箱,并将料箱输送至货箱传送装置上;所述货箱传送装置用于将料箱输送至无人站的取货窗口,进行卸料。和现有的人工换电模式相比,本发明的自动换电站换电效率更高,全程不需要人为干预,不仅缩短了换电时间,还减少了人工成本,并且实现了自动充电技术,能及时给更换下的锂电池进行充电。
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本发明提供一种聚氨酯基复合电解质膜的制备方法和聚氨酯基复合电解质膜。聚氨酯基复合电解质膜的制备方法包括混匀分散步骤、熔喷步骤及热辊加压步骤。混匀分散步骤:将聚氨酯‑聚硅氧烷嵌段共聚物和锂盐混合分散并加热得到锂盐混合物;熔喷步骤:采用熔喷工艺分别同时将锂盐混合物和增强纤维混合交织,后沉降于接收装置上后形成复合纤维无纺布;热辊加压步骤:将复合纤维无纺布热辊加压,得到聚氨酯基复合电解质膜。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种聚合物复合固体电解质及其制备方法、应用,所述聚合物复合固体电解质由二缩水甘油醚A和二缩水甘油醚B与环氧基聚合物形成双交联结构,所述双交联结构内填充有离子液体、丁二腈和锂盐。本发明基于双连续交联处理提升聚合物固体电解质的机械性能,将离子液体和丁二腈引入到交联体系中,利用离子液体对自由离子具有较高的离解倾向,利用丁二腈抑制环氧基聚合物结晶,提高锂盐的溶解度,协同提升聚合物固体电解质的离子电导率。
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本发明公开了一种20系列凹凸形电池,包括外塑底壳体和封装中盖;所述的外塑底壳体内部安装有铅酸锂电池组,其外边缘环设置有外边框,且内部每个并排的单元铅酸锂电池块之间安装有隔筋;所述的单元铅酸锂电池块内安装有正负极板、玻璃纤维隔板、正负接线端子及内电解溶液组成;本发明一种20系列凹凸形电池轻量化后使得极板变轻,装配压力下提高了隔板厚度,其能够有效控制极板活性物质脱落、板栅腐蚀及活性物质过早失效的状况,确保了电池出现“贫液”,降低了“富液”现象,适合广泛推广。
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本发明公开了一种表面修饰的硅碳复合材料及其制备方法和应用,制备方法为:先将商业粗硅提纯后,再与镁反应,得到镁硅合金,然后将镁硅合金进行热分解得到纳米硅,并原位进行碳包覆得到硅碳纳米材料,再通过球磨将纳米硅碳和氟化物复合,得到硅基复合材料。与现有技术相比,本发明提供的方法耗能低,成本小,周期短,有利于规模化生产。本发明方法既可缓冲硅在锂化/脱锂化过程中的体积变化,又可阻止硅颗粒与电解液的接触从而抑制硅被电解液腐蚀,又不影响锂离子从液态电解液到硅颗粒的扩散。制备的表面氟化物修饰的硅碳复合材料具有高的容量、高的首次库伦效率和优异的循环性能。
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本发明提供了一种复合电解质材料,包括:聚合物0.1~60质量份;陶瓷型电解质0.1~99.9质量份;锂盐0~99.9质量份。本发明陶瓷型电解质通过高能球磨的方法制备成平均粒径不同的纳米导电颗粒,接着将聚合物、平均粒径不同的混合纳米导电颗粒、锂盐在相应溶剂中按比例混合,得到聚合物复合电解质材料的浆料,再将其制备成厚度为1~500μm的聚合物复合电解质材料。本发明利用平均粒径不同且粒径分布较窄的混合纳米导电颗粒在聚合物复合电解质材料中的紧密堆积,减少了导电颗粒之间的空隙,形成了有效的锂离子导电网络通路,得到了高离子电导率的聚合物复合电解质材料。
本发明提供了一种解离染色质的方法,该方法包括:将含有染色质的样品与解离剂混合;其中,所述解离剂含有高氯酸锂。本发明还提供了一种提取DNA的方法,其中,该方法包括如下步骤:(1)将含有染色质的样品与解离剂混合均匀,得到解离后的物料;(2)将所述解离后的物料与蛋白抽提液混合均匀,分离得到蛋白抽提后的上清液;(3)将所述蛋白抽提后的上清液与DNA沉淀剂混合,得到DNA沉淀;其中,所述解离剂含有高氯酸锂。本发明还提供了一种高氯酸盐在提取DNA中的用途,其中,所述高氯酸盐为高氯酸锂。本发明的方法具有重复性好,稳定性高的优点,同时避免了蛋白酶K法需要较高温度加热及长时间消化的劣势。
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本发明公开了基于微环谐振腔的全光分组交换开关,偏置信号源通过铌酸锂调制器一与波分复用器连接;分组数据流通过铌酸锂调制器二与波分复用器连接,波分复用器与两耦合器相连,直通光从第二耦合器的端口输出。微环谐振腔一通过第三耦合器、第一耦合器与两直波导臂耦合,微环谐振腔一的光从第一耦合器的端口进入,另一端口输出。微环谐振腔二通过第四耦合器、第二耦合器与两直波导臂耦合,微环谐振腔二的光经过第二耦合器的端口进入,另一端口输出。两路:写入信号源、铌酸锂调制器、掺铒光纤放大器、带通滤波器、可变光衰减器依次连接;可变光衰减器与耦合器连接,光从耦合器的端口输出,微环谐振腔的光从耦合器的端口进入,另一端口输出。
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本发明公开了一种防丢失行李箱,包括箱体、隔板、锂电池和中央控制器,所述箱体内侧的底部安装有锂电池,所述箱体内侧的顶部从左到右依次安装有中央控制器、蓝牙连接器、GPS卫星定位器和预警控制器,所述箱体顶部的内腔还分别安装有电子锁和扬声器,所述电子锁的底部安装有电子锁监控感应器。本发明防丢失行李箱,通过设置的锂电池、中央控制器、蓝牙连接器、GPS卫星定位器、预警控制器和扬声器,能够使得该行李箱具有良好的防丢失的功能,能够有效的避免因行李箱的丢失而为使用者带来不便,另外,电子锁和电子锁监控感应器的设置,能够极大的提高该行李箱内部物品的防盗安全保障,为使用者提供方便。
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本发明公开了一种基于双芯光子晶体光纤的光纤陀螺。它包括宽谱超发光二极管、PIN探测器、分束器、铌酸锂集成光学调制器、双芯光子晶体光纤环,宽谱超发光二极管发出的光线由分束器分成两束光,其中一束光进入死头被衰减,另一束光进入铌酸锂集成光学调制器再分成两束光,并进入双芯光子晶体光纤环的两端分别沿双芯纤芯缺陷通道顺时针和逆时针反向传播,经双芯PCF环单模、保偏传输后返回铌酸锂集成光学调制器产生干涉,干涉光经分束器进入PIN探测器。本发明具有光学结构互易性强,动态范围宽,抗机械振动和温度干扰能力强,光功率传输效率高,损耗小,测量精度高的优点。
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本发明公开了一种提高电池安全性的材料及其制备方法和应用。本发明的提高电池安全性的材料包括磷酸铝和含锂材料。将含锂材料与磷酸铝混合均匀后,得到混匀粉体,将混匀粉体在惰性气体保护下热处理,降温,粉碎,即制成提高电池安全性的材料。本发明提供了一种具有高安全性的电池材料,解决影响了锂电池安全性的本质问题,当这种材料作为电池正极材料添加剂时,能明显提高电池的倍率放电比容量,降低倍率放电下的温升,提高了电池的安全性能。
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