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本发明涉及过滤材料领域,更具体地,本发明涉及一种多孔超滤陶瓷材料、含有该材料的制品及其制备。所述多孔超滤陶瓷材料含有锂元素,平均孔径为3~19nm;比表面积为1~2m2/g。本发明提供的多孔过滤材料根据自然界土壤岩层千层渗透原理,通过陶瓷纳米造孔技术,高温煅烧而成的新型陶瓷净水材料,材质环保,不改变水的天然属性,符合原生态健康的理念;节能无废水;耐高温、耐酸碱,适用环境广,是目前全球陶瓷过滤材料精度领先的净水技术,在净水领域具有新的突破。
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本发明涉及一种用于高可靠大功率电容器喷金工艺的合金及其制备方法,属于材料技术领域。其先把镁、锆和锂分别与铋或锑制成母合金,再用真空连续铸造炉通过铋块熔化、锌块熔化、锑块熔化、银熔化、铝块熔化、铬块熔化,之后加入锑镁母合金金、铋锆母合金和铋锂母合金,最后再加入钾块,经过电磁搅拌熔炼以及精炼,铸造成合金棒材,再通过连续拉丝机,得到直径0.5‑3毫米的合金丝,再经退火处理后,得到所需合金丝。后本发明制备得到的合金丝用于电容器的喷金工艺,具有送丝流畅不堵枪,致密度高,表面光洁度好,与金属化膜层及电极层结合力强的特点。
一种用KOH活化的硼和磷掺杂的石墨化碳氮化合物正极材料的制备方法,属于锂硫电池技术领域。本发明的目的是为了解决锂硫电池中载硫体无法实现高硫负载且导电性偏低的问题,所述方法为:按照一定的质量比称取反应原料,将三者混合,加入去离子水搅拌均匀,加热析出白色固体,鼓风干燥后煅烧,得到硼和磷掺杂的石墨化碳氮化合物材料;将其干燥,称取硼和磷掺杂的石墨化碳氮化合物材料和氢氧化钾固体,将后者溶解于超纯水中,加入石墨化碳氮化合物材料,在磁力搅拌器上搅拌加热,鼓风干燥后煅烧即可。本发明的材料,具有较大的比表面积和高度互联的类石墨层状堆积结构,具有较好的导电性及多孔结构,能够提高离子运输和缓解体积膨胀。
本发明提供了一种以生物质废弃物为前驱体来制备锂离子电池材料的方法。该方法利用卤虫壳为前驱体,通过溶胶‑凝胶法在其表面包覆了一层TiO2薄膜。然后,将干燥好的样品置于管式炉中在400~800℃下保温一定时间进行碳化,得到包覆TiO2/C薄膜的多孔生物碳材料。该方法所制备复合材料材料具有高比表面积、多级孔结构、等特点,制备工艺具有绿色环保、节约资源、成本低、方法简单、可大批量生产的优势。该复合材料作为锂离子电池负极材料,表现出了优异的循环和倍率性能。
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本发明公开了一种骨料材料、非金属集流体及其制备方法、应用。该骨料材料的原料组合物包括下述组分:木浆纤维、导电剂和分散剂;其中:所述木浆纤维和所述导电剂的质量比为1:(0.2‑0.5);所述木浆纤维和所述分散剂的质量比为1:(0.01‑0.1);所述木浆纤维的长度为5‑20μm。该非金属集流体包括所述的骨料材料和附着于所述骨料材料表面的改性碳纤维层。本发明中的骨料材料机械强度高、导电性能好、粘附性强;非金属集流体具有导电性能好、机械强度高等特点,能够有效降低集流体在锂离子电池中的重量占比,可在锂离子电池领域广泛使用。
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本发明公开了一种用于群体性运动的运动监测系统,包括多个运动臂带、数据采集器和手机端运动监测管理软件,运动臂带佩戴于运动者手臂上,数据采集器由教练员持有,同时教练员的智能手机需安装有运动监测与管理软件;所述运动臂带包括容积脉搏波采集电路、显示器、射频通信电路、振动马达及驱动电路、温度传感器、3轴加速度传感器、锂电池、锂电池充电管理电路、稳压电路和主控制器;本发明,解决群体性运动训练时,教练员无法及时关注所有人的训练情况及相关指标,无法量化衡量全体学员的运动量,以及由运动不当引发的健康损伤等问题。
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本发明为一种富含两性离子的共价有机框架材料及其制备方法与应用。该材料是以3,8‑二氨基‑6‑苯基菲啶和均苯三甲醛为原料,通过后修饰的方法引入磺基,制备共价有机框架材料。本发明通过在COF骨架上引入磺基,使其带有正负电荷;其中带正电荷的氮原子和带负电荷的磺基不仅可以抑制锂硫电池中活性物质硫的损失,而且可以促进多硫化物的催化转化,因此能够显著改善锂硫电池的循环性能。
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本发明提供一种负极片以及包含该负极片的电池,所述负极片能够改善硅负极膨胀问题,从而增加电池使用寿命。本发明利用含羧基的聚合物对含羟基的硅材料表面进行改性,得到改性硅材料,然后选择含氨基的聚合物作为粘结剂,利用粘结剂与改性硅材料之间的可逆酸碱键的作用(即当硅材料嵌锂后,可逆酸碱键断开;当硅材料脱锂后,可逆酸碱键再次愈合),能够有效保证硅负极中粘结剂结构的稳定性,从而延长电池的使用寿命。
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本发明涉及一种储能功能材料的制备方法,特别涉及一种腈纶基陶瓷复合纳米纤维固态电解质及其制备方法,属于储能材料技术领域。本发明首先制备氧化物型陶瓷纳米颗粒;然后将氧化物型陶瓷纳米颗粒分散于腈纶溶液中配置纺丝前驱液,进行静电纺丝得到腈纶基氧化物型陶瓷纳米纤维;最后,将腈纶基氧化物型陶瓷纳米纤维与“聚合物‑导电锂盐”体系通过浇筑的方式复合,获得腈纶基陶瓷复合纳米纤维固态电解质。该材料可应用于柔性全固态锂电池为代表的储能领域,具有良好的电化学性能,机械柔性和高安全性。
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本发明公开了一种钒B位掺杂烧绿石型聚锑酸材料及其制备方法和应用,属于锂电池技术领域,钒B位掺杂的烧绿石型聚锑酸材料的分子式为H2Sb2‑xVxO6·nH2O,式中:0≤n≤4,0
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本发明公开了一种多孔微球碳负极材料的制备方法及其应用,包括将植物纤维与卤代锂盐混合得到混合固体,将混合固体进行加热并通入氧化性气体,得到预解离物,将预解离物与解离液混合加热反应,得到纤维素解离溶液,在纤维素解离溶液中加入杂化物,将杂化溶液进行喷雾干燥,得到微球前体,将微球前体置于惰性气氛下加热处理,即得多孔微球碳负极材料。本发明可得到多孔微球硬碳负极材料,多孔微球上有丰富的缺陷孔隙,可以提高比表面积,可以增加活性位点,促进电极与电解液的接触,进而提高硬碳的可逆储锂容量。
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本发明属于电池材料回收技术领域,公开了一种磷酸钒铁钠材料的制备方法及其应用。该制备方法,包括以下步骤:将磷酸铁锂电池破碎,加入酸液,反应,固液分离,得到浸出液和浸出渣;除去浸出液中的杂质,加入氧化剂,并调节铁、磷元素的浓度,调节pH值小于1.5,得到溶液A;将溶液A、含钒的溶液加入酸液中,控制pH值为1.8‑2.0,然后加入碱液,调节pH值至2.0‑2.5,陈化,固液分离,得到沉淀物和滤液;将沉淀物煅烧,然后加入钠源、磷源和碳源,混合,烧结,制得。本发明对废旧磷酸铁锂电池进行回收,制备出钠离子电池正极材料,使得电池中的资源得到再利用,有利于环境保护。
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本发明公开了一种便携式智能502熏显系统及其使用方法,包括下箱体,所述下箱体上方活动连接有箱盖,所述下箱体一侧设有熏显仓,所述下箱体另一侧设有控制仓和储物盒;控制仓顶部设有显示屏和控制按钮,所述显示屏下方设有供电模块,供电模块包括锂电池和调压调流模块,所述锂电池和调压调流模块电性连接有PLC控制模块;所述熏显仓顶部设有熏显区域上盖板,所述熏显区域上盖板通过盖板合页与下箱体活动连接,所述熏显仓中部水平方向可拆卸地安装有隔板,所述熏显仓设有熏显系统,所述熏显系统包括内循环空气系统、外循环空气系统、雾化系统、加热系统和光源系统。本发明可以有效的解决现有技术功能单一、使用时无法实时调节的问题。
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本发明公开了一种生料前驱体、石墨负极材料及其制备方法和应用。该生料前驱体包括:石墨、辅料和氮硼化合物;其中,石墨、辅料和氮硼化合物的质量比为100:(1~10):(1~5);辅料为沥青材料、树脂材料和液态石油渣油材料中的一种或多种。本发明中的生料前驱体制得的石墨负极材料能够实现包覆层的改性,提高包覆层的无序性,增加锂离子在包覆层中的扩散速度,从而缩短电化学反应的时间,提高负极材料的快充性能;进一步地,将石墨负极材料制备成半电池和全电池时,锂离子电池的容量保持率高、倍率性能好,且阻抗低,具备优异的快充性能。
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本发明公开了一种强制均衡充电方法及装置,涉及电池均衡充电技术领域,首先获取每个单体电芯端的电压、最高电压与最低电压之间的压差值,以及电池总电压;判断压差值是否超过第一预设阈值,最高电压是否超过第二预设阈值,若是则控制启动BMS系统中的被动均衡电路,为最高电压单体电芯进行放电,否则执行以下步骤,判断电池是否充满,若未充满,则获取电池的BMS系统所检测的当前时刻每个单体电芯端的电压,进而得到最低电压的单体电芯,为最低电压的单体电芯进行充电,若已充满,则自动停止充电。本发明解决了电池组充电的不平衡问题,有效地防止过充现象,提高了锂电池使用的安全性,增加了电池组的充电容量,延长了锂电池组的使用寿命。
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本发明公开了一种用于水下设备的漂浮定位装置,包括连接筒体,连接筒体的顶端同轴固定连接有气囊壳体,气囊壳体的顶端同轴固定连接有防护壳体,防护壳体的一侧内壁固定连接有锂电池,锂电池的一侧设有机械定时器,防护壳体的顶端边缘固定连接有太阳能板,太阳能板的中心固定连接有指示灯,指示灯的中心固定连接有信号组件;连接筒体内转动安装有收卷组件,收卷组件上固定连接连接绳,连接筒体的底端通过螺纹结构连接有端盖。通过连接绳与水下设备固定连接,配合锁止销对连接绳进行固定,从而保持水下设备潜入的深度不变,气囊内充入气体,保证本发明漂浮在海面。
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本发明公开了一种电池手机安全性的复合检测方法,属于电池检测技术领域。在一个检测周期内,同时采用离子迁移谱技术检测锂电池电解液的泄漏物质,采用热成像技术检测电池或手机表面的温度特性,包括最高温度、最低温度、平均温度和温差,通过与设定安全阈值的比较,综合判断电池手机的安全性。适用于对锂电池、手机、充电宝等电子设备的快速检测,能够多维度评价电池的安全性能,能够有效地避免安全事故发生。
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本发明公开了一种高性能玻璃瓶制备方法,包括以下原料及其重量分数:二氧化硅为40—55%质量份;氧化钠10—20%为质量份;氧化钙为10—15%质量份;锂云母为5—10%质量份;硝酸钠为10—20%质量份;氧化镍为4—5%质量份和二氧化钛为5—6%质量份。本发明通过在原料中加入锂云母,有效的降低了原料在熔化过程中的温度,加快了原料在熔化时的速度,而且减小了玻璃瓶的热膨胀系数,改善了玻璃瓶的化学稳定性、表面光洁度、透明度以及抗热、抗震和耐酸耐碱腐蚀性能,有显着的提高玻璃瓶品质效果。
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本发明公开了一种具有特殊孔结构的涂层隔膜及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明的涂层隔膜包括具有微孔的隔膜基材,所述隔膜基材的上表面和/或下表面上涂覆有涂层,所述涂层具有由多个柱状孔组成的多通道孔状结构,且所述柱状孔的上端与涂层表面连通、下端与所述隔膜基材的微孔连通。本发明通过将独特的配方和工艺相结合,使得涂层隔膜中的涂层具有与隔膜微孔连通的柱状直通孔,孔隙率均匀、孔曲折度低,从而改善了锂离子的传输通道,有效提高了电池的倍率充放电性能。
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本发明公开了一种PBT保温锦纶高弹丝制备工艺,包括以下步骤:S1:材料准备:准备以下重量份的原料:PBT聚酯15~19份、玻璃纤维7~11份、大麻纤维10~14份、大豆纤维5~9份、纳米银颗粒9~13份、涤纶高弹丝12~16份、包芯丝15~19份、溴化锂18~22份、染色剂2~6份、二甲基二酰胺3~7份和抗氧化剂16~20份;S2:混合处理:将PBT聚酯、玻璃纤维、大麻纤维、大豆纤维、纳米银颗粒、涤纶高弹丝和包芯丝加入到搅拌机中进行搅拌处理,得到混合物一;S3:加热:对混合物一进行加热处理,在加热过程中依次加入溴化锂、二甲基二酰胺和抗氧化剂。本发明PBT保温锦纶高弹丝保温效果好,弹性高,使用寿命长,同时抗菌性和耐磨性较好。
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本发明属于医药化工领域,具体涉及一种(R)‑3‑氨基丁醇的制备方法,包括如下步骤:a,将还原剂与(R)‑3‑氨基丁酸进行还原反应,从而得到含(R)‑3‑氨基丁醇的混合物,且所述还原剂为硼氢化锂;b,对(R)‑3‑氨基丁醇的混合物进行提纯处理,得到(R)‑3‑氨基丁醇。本发明解决了现有工艺的缺陷,采用硼氢化锂作为还原剂,并且通过乙醚溶解稀释后缓慢滴加反应,不仅能够有效的提升收率,而且有效的控制反应的进行,降低反应的风险,易于操作。
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本发明涉及混凝土外加剂领域,特别涉及聚羧酸泵送剂的制备方法及其装置。它包括以下步骤:原料配比:各组分的重量份为:聚羧酸减水剂100份;葡萄糖酸钠10‑20份;甘油3‑8份;三乙醇胺0.5‑2份;双烷基磷酸酯6‑9份;烷基磺酸钠3‑5份;羟丙甲基纤维素7‑10份;碳酸锂0.1‑0.3份;过氧化氢2‑4份;水200‑800份;按比例先将烷基磺酸钠、羟丙甲基纤维素、碳酸锂、过氧化氢和水混料均匀,溶解1‑3小时,再按比例将聚羧酸减水剂、葡萄糖酸钠、甘油、三乙醇胺、双烷基磷酸酯混料均匀;加入氢氧化钠调节pH值≥6,得到聚羧酸泵送剂。本发明的泵送剂能够改善混凝土拌合物的和易性、保水性和粘聚性,提高混凝土流动性,具有快硬保坍性能。
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本发明公开了一种海上浮式氢工厂的能量调度方法和装置。海上浮式氢工厂的能量调度方法包括:采集所述电力系统中所述用电器和所述推进电机的总负载需求功率和所述锂电池组的荷电状态;在所述总负载需求功率达到所述燃料电池的运行功率点的情况下,所述总负载需求功率由所述燃料电池组单独提供;在所述总负载需求功率在任意两个相邻的所述运行功率点之间的情况下,根据所述荷电状态和所述总负载需求功率确定所述燃料电池组和所述锂电池组的运行功率。本申请技术方案减少了海上浮式氢工厂电力系统的功率波动,提高了供电可靠性。
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本发明提供的一种基于合理选择石墨烯片径的石墨烯包覆改性方法的工艺流程可简述为如下步骤:首先,对组成预包覆材料(即二次颗粒)的一次颗粒进行激光粒度仪测试,获得一次颗粒的中位粒径尺寸D1。设定方案中所需要的二次颗粒的粒径为D2,选择中位片径尺寸为D3的石墨烯对进行包覆,其片径尺寸D3满足数学关系D3=2D2(1±10%),片径尺寸为D3的石墨烯由片径为D3'的氧化石墨烯经高温还原处理获得。本发明指导性的提出了如何选择石墨烯片径才可最大极限的提高预包覆材料的性能,避免了错误选择石墨烯片径导致改性失败,石墨烯基本可以对钴酸锂颗粒进行完整包覆,且存在一些小缝隙,为锂离子传输提供便捷通道。
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一种适用于虚拟轨道导向列车的新型储能系统,其特征在于:包括钛酸锂电池模组、隔离开关、熔断器、电流传感器、电压传感器、绝缘检测模块、主接触器、双向DC/DC模块、预充电接触器、预充电电阻、低压隔离开关、DC/DC、后备电源、低压熔断器、ON位接触器、启动位接触器和电池管理模块,其中钛酸锂电池模组为电能存储单元,通过双向DC/DC模块实现能量在单一回路中的双向流动,通过DC/DC实现高压向低压的转换,通过后备电源实现储能系统的初始启动,通过电池管理模块实现对储能系统充电和放电的管理。本发明在储能系统中增加了双向DC/DC、DC/DC以及后备电源等硬件,通过电池管理模块和接触器等软件和硬件的结合解决了背景技术中存在的所有问题,提升了储能系统的电气集成性能,提升了虚拟轨道导向列车的综合性能。
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本发明提供一种接地线漏拆检测装置及方法,其中装置包括锂电池组、MCU计算单元、若干个电流使能单元和高频检测模块;所述锂电池组分别连接若干个电流使能单元的输入端,每个所述电流使能单元的输出端连接一路待检测线路;所述若干个电流使能单元轮流导通,轮流向每个待检测线路输送高频电流,高频电流通过挂接地线流向大地;所述高频检测模块与大地连接,检测高频电流并将检测波形发送给所述MCU计算单元,所述MCU计算单元根据检测结果计算接地类别。本发明通过高频电流方式,准确识别是何种类型的接地方式,只有挂接地线方式才是符合安全标准的。可以实时监控地线安全,确保工作人员安全。
本发明涉及一种静电纺丝制备磷化锡/碳黑纳米纤维自支撑负极材料的方法及其应用,将所得该负极材料应用在锂离子电池技术领域。将高分子聚合物、碳黑、磷化锡纳米粒子加入到有机溶剂中,搅拌溶剂得到胶体溶液;通过静电纺丝方法得到磷化锡/碳黑复合材料,经过简单的预烧、碳化过程得到磷化锡/碳黑纳米纤维自支撑负极材料。该方法工艺简单、生产周期短、产品均匀性好可适用于工业化生产。本发明应用于锂离子电池负极材料在以0.5A g‑1电流密度下经过300圈循环后,其可逆容量保持在528mAh/g。
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本发明涉及锂离子电池电极材料技术领域,提供了一种高循环稳定性的一体化自支撑SiOx/石墨烯复合膜的制备方法和应用。包括以下步骤:提供微米级SiOx的分散液、单片层氧化石墨烯的分散液和碳纳米管水性分散液;将SiOx分散液、单片层氧化石墨烯的分散液和碳纳米管水性分散液混合均匀后抽膜,得到SiOx/碳纳米管/氧化石墨烯复合膜;将所得到的SiOx/碳纳米管/氧化石墨烯复合膜进行自蔓延还原反应,得到一体化自支撑SiOx/碳纳米管/石墨烯多孔复合膜。按照本发明的制备方法能够简单快速制备一体化自支撑SiOx/碳纳米管/石墨烯复合膜,可直接用作电极,无需集流体和粘结剂,且作为锂离子电池负极时具有较高的比容量和循环稳定性。
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本发明公开了一种高活性金属有机凝胶电极材料、其制备方法及其应用,制备方法:将含芳烃羧酸类有机配体与金属离子前驱体分别溶于有机溶剂中后混合搅拌直至澄清;将上步获取的溶胶均匀涂覆在金属集流体表面,真空干燥即得高活性金属有机凝胶电极材料。本发明的高活性金属有机凝胶电极材料的制备方法,所用原料成本低,制备工艺简单,无需添加粘结剂和导电炭黑,减少了添加剂对电化学性能的不利影响;制得的电极材料与常规材料相比,缩短了锂离子的迁移路径,加快迁移速率和提升极片浸润度,使材料的导电性相对得到改善,同时其拥有优异的自愈性能和较强的粘结力,能有效抑制锂离子脱嵌过程导致的体积膨胀引起的电极粉化与脱落,性能优异。
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本发明提供一种基于故障注入的电动汽车电池安全性检验系统,其可以提高对锂离子电池的安全隐患的覆盖率,进而降低电动汽车的锂电池在使用中的运行风险。本专利技术方案中,基于动力电池大数据训练获得动力电池健康度模型、动力电池故障诊断模块,通过故障注入模块模拟不同型号的动力电池的电池参数信号,基于故障注入的方式,检测动力电池健康度模型、动力电池故障诊断模块、动力电池故障预警模块的性能和准确性。
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