905
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本发明属于无人机器械领域,公开了一种无人机飞行为延长航时抛落机臂上电池的机械结构;设置有锂电池,锂电池中间部位通过螺栓固定有舵机在旋转臂上,舵机通过螺栓固定有舵机摆臂,舵机摆臂与插销连接,左旋转臂和右旋转臂设置有长臂,插销与长臂开有的通孔连接,左旋转臂和右旋转臂均开有弹簧安装孔,用来安装弹簧;左旋转臂和右旋转臂通过转动轴孔安装转动轴,转动轴孔下部套装有管夹,管夹套装固定在多旋翼机臂上;长臂上焊接固定有翻板。本发明通过设置有抛落机臂上电池的机械结构,可以增加多旋翼无人机的飞行时间,提高无人机的工作效率。
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一种具备定位与佩戴提醒的安全帽,属于安全保护技术领域,包括安全帽本体,ZigBee电路板,ZigBee电路板可拆卸的安装在安全帽本体上,ZigBee电路板包括CC2530核心板、三轴加速度传感器、锂离子电池及LDO稳压芯片,所述CC2530核心板通过I/O口与三轴加速度传感器通信连接,同时CC2530核心板上连接有LED灯;所述锂离子电池的电源两端与LDO稳压芯片连接;所述LDO稳压芯片分别与CC2530核心板、三轴加速度传感器连接。本发明提供的安全帽可以检测人员佩戴状态、具备定位功能、具备呼叫提醒的安全帽,可降低施工安全管理难度。
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本发明提出一种气体压缩降温除湿系统,包括空气压缩机、一级冷却器、缓冲罐、换热器和溴化锂吸收制冷机组;所述空气压缩机包括螺杆主机、汽水分离器和空压机冷却器,所述螺杆主机设置有空气进口和空气出口,所述空气出口通过管道顺次连接所述汽水分离器和空压机冷却器,所述空压机冷却器设置有循环冷却水进口和循环冷却水出口,循环冷却水的进口和出口连接所述溴化锂吸收制冷机组;所述空气压缩机的压缩空气出口通过管道顺次连接所述缓冲罐和换热器。本工艺系统装置使用后,压缩机产生的大量废热,被通过各种形式加以利用,不但降低了用户的生产成本,还减少了温室气体的排放,既有经济效益,又有环境效益。
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一种耐高温汽车轮胎及其制备方法,该制备方法包括:1)将青竹去皮、粉碎,接着在保护气的存在下进行煅烧以制得竹炭;2)将二氧化钛、碳酸钡、碳酸锂和竹炭置于保护气的存在下进行焙烧以制得改性偏钛酸钡;3)将二硫化四乙基秋兰姆、淀粉、石竹烯、甲基纤维素和水进行糊化处理以制得改性硫化剂;4)将顺丁橡胶、甲基丙烯酸‑丁二烯‑苯乙烯共聚物、聚环氧乙烷、季戊四醇三丙烯酸酯、甘油、纳米碳酸钙、二甲基二乙氧基硅烷、硫化锌、过氧化苯甲酰和硫磺进行初次混炼,接着加入改性偏钛酸钡与改性硫化剂进行二次混炼,最后进行成型、冷却以制得耐高温汽车轮胎。本发明方法制得的汽车轮胎具有优异的耐高温、抗老化效果。
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本发明所述的电化学设备的特征在于,其具备:具有正极材料层的正极、具有负极材料层的负极、以及具有锂离子传导性的非水电解液,所述正极材料层包含掺杂有第一阴离子和第二阴离子的导电性高分子,所述负极材料层吸储和释放锂离子,第二阴离子比第一阴离子容易从导电性高分子中脱掺杂,在充电末期,掺杂于导电性高分子的第一阴离子的摩尔数M1和第二阴离子的摩尔数M2满足M1<M2的关系,在放电末期,掺杂于导电性高分子的第一阴离子的摩尔数M3和第二阴离子的摩尔数M4满足M3>M4的关系。
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本发明公开了一种双暗面铝箔,其正面的光泽度如下:测量角度20度下的光泽度GZ20<50Gu,测量角度60度下的光泽度GZ60<150Gu,测量角度85度下的光泽度GZ85<100Gu;其反面的光泽度如下:测量角度20度下的光泽度GF20<50Gu,测量角度60度下的光泽度GF60<150Gu,测量角度85度下的光泽度GF85<100Gu,其中光泽度依据ASTM D523标准测得。本发明还公开了该双暗面铝箔的制备方法,包括将N层铝箔重叠在一起进行轧制,其中N≥3,其中轧制过程中不与轧辊表面接触的那些铝箔即为所述双暗面铝箔。该双暗面铝箔在锂电池行业不仅作为电极材料的新型载体,用于提高表面沉积的导电碳层等涂材的结合强度,该双暗面铝箔还可以在未来的电力电容器用铝箔、其它机电类用铝箔和包装类用铝箔方面提供更多更优的选择。
本发明提供了一种金属‑溴代芳烃的连续置换反应设备、连续置换方法及二者的应用。该连续置换反应设备包括:连续反应单元;原料供应单元,原料供应单元与连续反应单元相连以向连续反应单元供应有机镁试剂、有机锂试剂以及卤代芳烃;以及温度控制单元,连续反应单元设置在温度控制单元中以利用温度控制单元调节连续反应单元的温度。将有机镁试剂、有机锂试剂以及卤代芳烃在连续反应单元中进行连续置换反应,使反应热能够随着产物的连续输出而输出,即避免了反应热的积聚导致副产物增多提高了工艺安全性;并且基于连续反应的特点,在单位时间内参与反应的反应物较少,因此不存在搅拌不均匀导致的副产物增多的问题,工艺的稳定性和重复性也有效提高。
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本发明属于铝溶胶技术领域,公开了一种较高活性、较高稳定性铝溶胶及其制备方法。本发明制备方法包括以下步骤:(1)在铝溶液中加入红色酚酞试液,20~80℃搅拌5~180min,生成絮状物,红色酚酞/Al摩尔比为0.001:1~0.1:1;(2)把絮状物加入水中,洗涤、分离,得到中间产物A;(3)把中间产物A分散于橙色含磺酸钠盐的水溶液中,10~60℃搅拌10~180min,得到铝溶胶,橙色磺酸钠盐/Al摩尔比为=0.001:1~1:1。本发明还提供上述制备方法得到的铝溶胶,其活性高、稳定性好,pH值小于5.5,粘度≤600mPa·S,特别适用于锂电池三元正极材料铝包覆,实现锂离子电池性能的提高。
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一种ZIF‑9基多孔碳/碳纤维复合材料及其制备方法,属于金属纳米粒子掺杂多孔碳/碳纤维导电复合材料的制备方法技术领域,可解决现有复合碳材料导电性差、稳定性差的问题,是以碳纤维织物的碳纤维为生长基底,在所述生长基底上生长高密度排列的ZIF‑9,后在惰性气体氛围下高温碳化生成多孔碳/碳纤维复合材料,本发明实现了一种ZIF‑9基多孔碳与导电基底一体化的导电网络结构,在锂硫电池、钠硫电池、锂空气电池以及燃料电池、电催化等领域具有广泛应用前景。
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本发明公开了肿廇外科用样本取样器,包括安装套、驱动机构、切割机构、第一锂电池、连接套、吸取机构、存放机构、安装孔、防水透气膜、第二锂电池、隔板,该肿廇外科用样本取样器,通过微创的方式对患者的肿瘤进行样本提取处理,以此有效的缩小了患者创口的大小情况,由此可知,通过使用本申请中的装置,减少了对患者治疗时的伤害。
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本发明公开了一种固态电解质、固态电池、固态电池制造设备及制备方法。该固态电解质包括中间固态电解质层,所述中间固态电解质层的第一表面通过物理气相沉积法沉积有第一固态电解质面层,所述第一固态电解质面层中包括第一电解质材料;所述中间固态电解质层的与所述第一表面相对的第二表面通过物理气相沉积法沉积有第二固态电解质面层,所述第二固态电解质面层中包括第二电解质材料,所述中间固态电解质层由第三电解质材料和导锂材料通过物理气相沉积法共同沉积得到,所述导锂材料为金属材料。该固态电解质具有显著高于传统固态电解质的离子电导率,能够有效提升固态电池的性能。
本发明涉及锂电池领域,尤其涉及一种提升硅碳负极结构稳定性以及循环性能的集流体,所述集流体包括一层铜箔,所述铜箔上方沉积有一层掺杂锰的金属钛层,金属钛层表面设置有高度均匀有序的二氧化钛纳米管阵列结构。本发明克服了现有技术中的硅碳负极结构稳定性较差,使得锂电池容量以及能量密度受到限制的缺陷,具有在抑制硅体积膨胀破坏性同时进一步增强了活性材料层与集流体层之间的结合力的优点,同时延长了电池循环寿命,为硅碳负极大电流充电提供了可能。
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本发明属于电化学装置技术领域,尤其涉及一种电解液,包括非水有机溶剂、锂盐和添加剂,所添加剂包括常规添加剂、多功能型添加剂和缚酸剂;所述多功能型添加剂为具有结构式1所示结构的化合物,其中R1、R2为碳个数1~6的烷基、烷烃酮基或卤代烷基;R3、R4为氢、烷烃、烷烃酮基或噻唑环;所述缚酸剂为叔胺化合物。另外,本发明还涉及一种电化学装置,包括所述电解液。相比于现有技术,本发明可减少电解液在长期循环中的消耗量,显著增加电化学装置在高电压下的长循环性能。
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本发明提供了一种锂离子电池过流或者持续载流自保护型极耳及其制造方法,通过在金属导体的探出端和PACK装配端之间焊接引入PTC热敏电阻,并在PTC热敏电阻表面热封贴合一层保护胶;当锂离子电池过流或者持续载流时,极耳产生的大量热量引起PTC热敏电阻阻值急剧增大,使得回路的电流迅速减小至安全的电流值,进而防止电池过流或者持续载流产生的热失控引起的起火或者爆炸,起到保护电池以及装配区的作用。此外,所述过流或者持续载流自保护型极耳自带的PTC热敏电阻可以省去电池PACK过程单独引入breaker或者PTC工序,大大简化了生产流程以及有效降低了相应的生产成本。
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本发明涉及一种固态电池用的复合正极极片,包括以下质量百分比的组分:活性材料75%‑95%、导电剂0.1%‑5%、聚偏氟乙烯1%‑10%、辅助粘结剂0.1%‑12%、锂盐0.1%‑12%。所述活性材料为改性的磷酸铁锂材料。本发明固态电池用复合正极材料应用于固态电池领域,避免了在正极浆料制备过程中再固态电解质材料与活性材料连接较差的问题,可以起到辅助导电剂的作用,为离子传送提供了更多的通道,有效地改善了活性材料的利用率,同时通过引入复合固态电解质的技术,可以明显减小正极极片与固态电解质的界面阻抗,提升了电池的倍率性能和循环寿命,可实现大规模批量生产。
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本发明涉及一种低噪音混合皂基润滑脂组合物及其制备方法,按组合物的总重量百分数计,包括以下组分:基础油78~87%;稠化剂9~15%;抗磨剂2.0~3.0%;防锈剂1.0~2.0%;抗氧剂1.0~2.0%;所述基础油选自矿物油或醚类油或聚α烯烃合成油中的一种或多种;所述稠化剂为脂肪酸与氢氧化锂和氢氧化钾反应的生成物。本发明提供的低噪音混合皂基润滑脂较锂基润滑脂具有更加短小均匀的纤维结构,有效的减少滚珠与保持器沿轴承径向的碰撞,起到明显的降低振动效果。且所得产品能够应用在‑30℃以下的环境中,而且具有较长的轴承使用寿命和防护效果。本发明的制备方法具有节约能源的优势,且能保证纤维的短小均匀,工艺简单,产品质量稳定。
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本发明涉及一种高电压聚合物电解质及其固态电池的制备方法,高电压聚合物电解质的制备包含以下步骤:(1)将聚合物常温或者加热溶解于溶剂中,加热时的温度为25~120℃;(2)再将一定比例的锂盐溶于上述混合物中,所述锂盐的质量占聚合物质量的100%~200%;(3)将高电压添加剂加入混合物中,搅拌均匀,之后将混合物浇注成膜或者涂覆于隔膜上,鼓风加热烘干,得到耐高压复合高电压聚合物电解质膜;其中,所述高电压添加剂的质量占聚合物质量的1%~10%。本发明通过添加耐高压添加剂的方法制备高电压聚合物电解质,具有较低的界面阻抗和较高的离子电导率,有利于提升固态电池的能量密度,功率密度以及安全性。
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本发明属于能源综合利用领域,具体涉及一种适用于高纬度地区的储能型分布式能源系统。所述系统包括太阳能储热器、发酵池、燃烧室、发电装置、储电装置、余热回收装置、溴化锂制冷机组、用户终端,储热装置为发酵池的发酵提供最佳发酵温度;发酵池的出口与燃烧室的入口连接,发酵池产生的可燃气体在燃烧室燃烧,燃烧室产生的高温气体进入发电系统作为发电动力,产生的电力为用户终端及储电装置供电;余热回收装置将燃烧室的剩余热量回收,冬季时为用户终端供暖,夏季时为溴化锂制冷机组供能,提供足够的冷量;发酵池发酵时使用的秸秆及为发酵池加热的太阳能储热器在很大程度上提高了太阳能和生物质原料的利用率。
本发明涉及储能器件电极用二硫化钼/金属氧化物复合材料及其制备,制备方法为:以二硫化钼作为基体,先对基体依次进行惰性气氛煅烧及原位还原处理,使基体中产生微观缺陷,之后与金属氧化物复合,即得到二硫化钼/金属氧化物复合材料;应用时,将该复合材料用于锂离子电池、钠离子电池、锂硫电池、超级电容器或混合电容器中。与现有技术相比,本发明制备的二硫化钼/金属氧化物复合材料具有分散均匀、结合紧密、成分可控的特点,可有效缓解金属氧化物在电极反应中体积变化、容量衰退迅速的问题。
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本发明公开了一种垃圾分类小车,包括有底架,所述底架上分别安装有机械臂、履带、直流电机、舵机控制板、锂电池,以及侧部安装有巡线传感器、灰度传感器、超声波传感器,所述机械臂上安装有舵机,所述舵机上分别安装有机械爪子和图像处理器;所述底架的内部安装有控制器,所述控制器分别与锂电池、机械臂、舵机、直流电机、舵机控制板、巡线传感器、灰度传感器、超声波传感器、图像处理器为电性连接,本发明涉及智能垃圾分类领域。本发明,解决了人工垃圾分类劳动强度大,工作效率低,而且大部分人垃圾分类意识淡薄,垃圾分类知识欠缺,导致了垃圾分类的艰难进行,远远不能满足我国现在对垃圾分类的要求的问题。
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本发明涉及一种估算动力电池SOH的方法。该估算动力电池SOH的方法,包括以下步骤:S1、建立锂电池的等效电路模型,基于该模型在线辨识并采集锂电池的开路电压OCV,采集电池管理系统内的SOC;S2、基于采集的OCV与SOC,建立SOC‑OCV关系表,计算电池的出厂容量;S3、在电池运行过程中,持续辨识电池的OCV,基于OCV以及SOC‑OCV关系表,计算并记录电池的实际SOC;S4、标定运行过程中的两个时间点,基于电池的出厂容量与电池的实际SOC获得该两个时间点内的累计充放电容量差与实际SOC差,从而获得电池的当前容量;S5、基于电池的当前容量计算电池的SOH;该估算动力电池SOH的方法,可以极大的提高SOH的计算精度,有利于人力物力的节省,使用成本低,便于行业内SOH推广使用。
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本发明公开了一种利用辉钼矿制备高纯二硫化钼纳米片的电化学方法,所得二硫化钼纳米片纯度达到99.0%以上,纳米片平均厚度仅10‑30nm。该方法包括以下制备步骤:(1)将碱金属氯化盐置于镍制反应容器中,高温熔融,随后将熔融盐温度降至反应温度;(2)将辉钼矿加入到镍制容器中,浸没于熔融盐中,以镍制容器作为阴极,以熔融盐为电解质,安装阳极进行电解;(3)电解结束后,取出阳极,惰性气氛下冷却至室温,收集阳极表面沉积物,经洗涤干燥即得高纯二硫化钼粉末。本发明方法操作简单,过程清洁,制备成本低廉;得到的二硫化钼纳米片性质稳定,用作锂离子电池负极材料时,表现出较好的储锂性能和电化学稳定性。
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本发明涉及一种电场诱导取向制备固态聚合物复合电解质的模具,属于锂或钠离子电池固态电解质技术领域,其特征在于,包括下底座,设置为一导电圆盘,其上表面开有一圆槽,其一侧设置有第一电极;水平调节螺母,设置在下底座的底部,用于调节下底座的水平;水平仪,其与下底座相连接;绝缘环、绝缘垫片、平面导电极、上底座;及采用该模具制备固态聚合物复合电解质的方法。通过对无机离子导体部高压电场,无机离子导体在高压电场的作用下发生极化,从而产生力矩使无机离子导体沿电场方向取向;形成快速Li+或Na+传输通路均具有明显优势,可显著提高电解质的离子电导率,在60℃可达到10‑4S·cm‑1量级。
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本发明涉及一种可观察固态和液态电池界面的原位光学综合测试装置,属于锂电池技术领域,解决了现有电池技术中不能对电极/电解质界面的锂沉积溶解行为进行原位观测的问题。一种可观察固态和液态电池界面的原位光学综合测试装置,包括电池固定台、下密封壳体和上密封壳体;上、下密封壳体通过螺栓固定连接;电池固定台通过螺丝连接下密封壳体。本发明实现了对固态电池和液态电池进行组装和电化学测试,并相应地对不同电池体系进行电极界面过程的原位光学观测。
作为能提供明显有助于提高负极活性物质的性能的硅纳米粒子和兼具优异的充放电容量、优异的首次库伦效率、优异的反复充放电时的容量维持率的电池的负极活性物质,本发明提供一种锂离子二次电池负极活性物质用硅纳米粒子和在内部包含该硅纳米粒子的硅系无机化合物,前述锂离子二次电池负极活性物质用硅纳米粒子的特征在于,29Si‑NMR的峰以‑80ppm为中心具有20ppm~50ppm的半值宽度且在50ppm~‑150ppm的范围内变宽,并且长轴方向的长度为70~300nm且厚度为15~70nm以下。
本发明提供一种Co9S8@碳纳米管@石墨烯复合材料的制备方法及应用,其中,制备方法包括:S1:制备氧化石墨烯水溶液;S2:将ZIF‑67粉末和硫代乙酰胺分散于氧化石墨烯水溶液中,搅拌混合均匀,获得第一混合溶液;S3:将吡咯加入第一混合溶液中,搅拌混合均匀,获得第二混合溶液;S4:将第二混合溶液转移至聚四氟乙烯内衬的反应釜中加热,待自然冷却后依次进行冻干处理,Ar气氛下热处理,获得样品Co9S8@CNTs@Gr。本发明的Co9S8@碳纳米管@石墨烯复合材料的制备方法及锂硫电池应用,制备过程简单,无污染,具有良好的柔性,应用于锂硫电池的正极材料时表现出高容量的性能以及优异的倍率性能和长循环性能。
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本发明属于离子电池技术领域,具体涉及一种Co‑LDH/MXene复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的Co‑LDH/MXene复合材料,包括MXene和生长在所述MXene表面的钴层状双氢氧化物。所述钴层状双氢氧化物提高了MXene的层间距,能够避免MXene发生堆叠,提高了复合材料的比表面积,从而提高了储锂性能,进而提高了锂离子电池的比容量和循环性能。
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本发明提供一种制备正极活性材料前体的方法,所述方法包括如下步骤:提供含过渡金属的溶液,所述溶液包含镍、钴和锰;以及将所述含过渡金属的溶液引入反应器中,添加碱性水溶液和含铵阳离子的络合物形成剂,并进行共沉淀反应以制备具有通过聚集一次粒子而形成的二次粒子的形式的过渡金属氢氧化物,其中所述共沉淀反应是在满足说明书中描述的式1的条件下进行的,并且本发明还提供:一种正极活性材料前体,所述正极活性材料前体的晶粒具有受控的长径比;使用所述正极活性材料前体制备的正极活性材料;包含所述正极活性材料的锂二次电池用正极;和锂二次电池。
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本发明提供一种氧掺杂镍钴硫化物材料及其制备方法,步骤1,将镍钴氧化物材料加入到可溶性硫盐溶液中,得到混合体系B;其中,镍钴氧化物与硫化钠的摩尔比为1:(1.15‑4);步骤2,将混合体系B在140‑180℃下水热反应2‑10h,所得产物干燥,得到氧掺杂镍钴硫化物材料。本发明得到的这种新型的氧硫共氧化的二元金属化合物,结合了NiCo2O4材料和NiCo2S4材料的优点,兼具氧化物的化学稳定与硫化物高导电性,对于锂硫电池中多硫化锂的吸附及催化反应具有更好效果。
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