960
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本发明提供了一种负极材料的制备方法,包括以下步骤:S1、采用溶剂热法制备硅负极前驱体材料;S2、将步骤S1得到的硅负极前驱体材料分散到金属有机骨架化合物(MOFs)的溶液中混合,搅拌反应,干燥,得到硅负极材料;S3、碳化步骤S2中得到硅负极材料,完成负极材料的制备。相比于现有技术,本发明的制备方法,先采用溶剂热法制备得到尺寸小、膨胀体积小的硅负极前驱体材料,然后再将其分散到金属有机骨架化合物(MOFs)的溶液中,MOFs骨架可以很好地抑制硅负极的体积膨胀,接着碳化,得到多孔碳包覆的硅负极材料。由此,采用本发明的制备方法得到负极材料,能够有效缓解负极材料在脱嵌锂离子过程中硅负极体积膨胀的问题。
本发明公开了一种改性聚偏氟乙烯系聚合物、固态电解质、改性及制备方法及电池,该改性聚偏氟乙烯系聚合物的结构式如式(Ⅰ)所述:其中M表示碱金属元素。通过在聚偏氟乙烯系聚合物的链段上引入了含磷官能团,使得形成的改性聚偏氟乙烯系聚合物具有良好的阻燃性和热稳定性。基于该改性聚偏氟乙烯形成的固态电解质能够很好地与锂金属负极和NCM811正极进行匹配,使得组装形成的电池在室温下具有优异的循环稳定性,多次循环后仍能保持较高的容量,在电池领域具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种钎焊组合物,该钎焊组合物由A组分、B组分、C组分以及D组分加工组成,其中A组分包括铝基钎料、铜基钎料、锰基钎料、镍基钎料,B组分包括硼砂、硼酸、氟化物、活性二氧化硅,C组分包括锂、硼、磷、松香酒精溶液,D组分包括氧化锌、氯化铵、凡士林、纳米硼酸锌;所述A组分制成钎焊基料;所述B组分制成钎焊加强料;所述C组分制成润湿剂;所述D组分制成辅助钎剂;由上述材料制备的钎焊组合物成本低、适用范围广、加工难度低,有利于钎焊接头组织细化、提高接头强度,且在钎焊过程中能够有效去除氧化膜并提高润湿性能,该钎焊组合物不含有贵金属、毒元素,符合环保要求。
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本发明公开了一种能释放负离子除甲醛的新材料及其制备方法,由以下重量份原料制成:30~45份多孔陶粒、25~35份改性凹凸棒土、5~10份蛭石、3~6份灰钙粉、3~6份沸石、3~5份锂云母、2~3.5份电气石粉、1.5~3份镭石粉、1.2~2份木质素磺酸钠、0.9~1.5份十二烷基苯磺酸钠、0.5~0.9份六偏磷酸钠。本发明所述的能释放负离子除甲醛的新材料具有净化甲醛效果,且能够释放负离子;通过加入电气石粉、镭石粉,使得本发明所述的新材料能够在一定程度上释放负离子;通过制备得到了具有优异净化甲醛的多孔陶粒,通过对凹凸棒土进行改性,显著提高了其对于甲醛的净化效果。
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本发明提供了一种新能源汽车的电池性能检测系统,涉及锂电池检测领域,包括检测器和密封罩,检测器一侧设置有密封罩,密封罩靠近检测器一侧开设有连接孔,连接孔一侧连接有管道,检测器与密封罩之间通过连接孔与管道相连接,密封罩底部设置有底座,底座内部开设有放置槽,密封罩与底座之间设置有用于对密封罩和底座进行密封的密封组件。该种新能源汽车的电池性能检测系统通过卡块与卡槽的结合,同时使用气泵将卡槽内部的空气抽出以达到密封效果,且采用检测器与密封罩分离的方式提高安全性。
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本发明属于锂电池极片的裁断设备技术领域,尤其是一种裁断模具,包括第一模、第二模、压料器和抗震器,第一模包括金属层及无机非金属层,无机非金属层至少有两块,金属层在两块无机非金属层之间,金属层的第一层与其中一块无机非金属层连接,金属层的第二端与另一块无机非金属层连接。该裁断模具,通过精密加工成型后,可长时间保持加工后的精度,在‑10至50摄氏度温度下,保证第一、二模和对应的第一、二刀具的变形度处于0.002mm以内,抵消设备安装时产生的侧向力且减少震动,保证使用中的精度。通过陶瓷材料带给模具的稳定性且减轻重量和金属层保护陶瓷材料易断裂的作用,在裁断过程中,不会发生掉粉和出现毛边的现象,提高使用寿命。
1198
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本发明公开了一种高频声表面波谐振器及其制备方法,涉及5G通信的微电子器件,针对现有技术中键合转移温度高和机电耦合系数低等问题提出本方案。在高声速衬底远离第一衬底的端面设置第一键合金属层,在压电薄膜远离叉指电极的端面设置第二键合金属层,通过第一键合金属层与第二键合金属层完成压电薄膜与高声速衬底的键合处理。优点在于,与低温金属键合工艺兼容,金属键合的工作温度更低,可以大大降低器件的热应力。其次金属键合可以使得键合界面获得更大的键合能,器件更稳定。另外,以X切铌酸锂为压电薄膜,且叉指电极的垂直方向与压电薄膜Z轴成44°夹角,可以获得更高的机电耦合系数,从而提高器件的带宽。
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本发明公开了一种复合导电铜箔及其制备方法,该复合导电铜箔包括薄膜基底、设置到所述薄膜基底顶面的第一金属化层、设置到所述薄膜基底底面的第二金属化层、设置到所述第一金属化层的远离薄膜基底的一面的第一铜膜层以及设置到所述第二金属化层的远离薄膜基底的一面的第二铜膜层。本发明重量轻,成本低,抗拉强度和延展性较好,同时大幅提升了锂(钠)离子电池的安全性能,极大的满足了使用需求。
846
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一种双组份渗透结晶混凝土裂缝防水修补液及施工方法,包括由A组原料和B组份原料,A和B组按质量份数配比;A包括甲酸钙、氯化钙、石灰水、葡萄糖酸钙、颜料及去离子水,B:甲基硅酸钾或甲基硅酸钠、硅酸钠、硅酸锂、碳酸钠、磷酸二氢钾、硅溶胶、纯丙乳液或硅丙乳液、三乙醇胺及去离子水。本发明增加混凝土楼板中钙离子的含量,利用钙离子与无机钾盐发生化学反应,生成不溶性不可逆凝胶体,填充空隙及裂缝,所以提高了混凝土楼板强度、具有良好的防水性能、耐久性能和自愈性能,可扩展生产混凝土地面密封固化剂、地下室防水剂,和卫生间防水剂,户外混凝土防水防腐剂等的产品。
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本发明提供的一种化成针床运动机构及针床设备,属于锂电池化成技术领域。化成针床运动机构包括:自下而上设置的底层模组、上层模组、中层模组、第一探针模组、第二探针模组、弹性件以及驱动件;驱动件驱动上层模组朝下滑动,实现电池正极与第二探针模组压接;中层模组通过弹性件与上层模组弹性滑动连接,驱动件间接驱动中层模组朝下滑动,实现电池负极与第一探针模组压接。本发明的针床运动机构,通过驱动件实现电池正、负极与探针模组的弹性压接,使电池与探针模组间的压接更加紧密、更稳定;并且弹性压接,减小了电池与探针模组的刚性碰撞损伤。
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本发明公开一种隔膜掉粉检测装置及其检测方法,包括检测平台和设于检测平台上的摩擦组件,所述摩擦组件包括摩擦块、用于安装摩擦块的支撑架、控制摩擦块以一定速度移动的摩擦驱动组件,所述检测平台上设有用于放置待测隔膜样品的放置位,所述支撑架安装于放置位的上方,所述摩擦块安装于支撑架面向放置位的一侧,检测时,摩擦块的下表面与放置在放置位的隔膜样品的上表面抵压接触。本发明通过采用特定的摩擦块,使摩擦块以特定的压力和速度在隔膜样品表面进行摩擦,避免了人手检测时因个体不同而导致的主观误差,提高了测试结果的一致性和准确性,有利于后期对隔膜涂覆质量的改善,进而提高锂电池的生产质量。
本发明公开了一种MnO2掺杂改性SnO2‑C负极材料的制备方法。该制备方法包括如下步骤:将SnO2粉末和MnO2球磨,然后加入无机碳源后球磨,即得所述MnO2掺杂改性SnO2‑C负极材料。本发明制备的MnO2掺杂改性SnO2‑C负极材料,通过MnO2和碳材料的复合,有效地解决了SnO2在充放电过程中的体积膨胀效应以及颗粒团聚问题,作为锂离子电池负极材料表现出良好的倍率性能和循环稳定性以及较高的库伦效率。该方法工艺简单,可操作性强,适用于大规模工业生产。
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本发明公开了一种可调光的光伏路灯控制系统,包括太阳能组件、集成电源箱、路灯支架和路灯,所述路灯包括至少两个路灯,集成电源箱包括锂电池组、光伏控制器和调光驱动,光伏控制器包括MPPT太阳能充电器,调光驱动包括控制器、至少两路无级调光LED电源,无级调光LED电源包括至少两个独立输出的电源输出端,电源输出端分别与至少两个路灯的电源端电气相连,控制器的输出端与无级调光LED电源的控制端电气相连,控制器的控制输入端连接有光控探头和天线,光控探头和天线设置在集成电源箱外部;本发明可实现独立太阳能充放电,可以按需求多时段调光控制,可以通过单台的控制器分别独立控制至少两个光源,并进行独立调光,集成化一体设备。
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本发明提供了一种低温共烧陶瓷,由包括复合氧化物玻璃粉体和Al2O3的混合物制备而成;所述复合氧化物玻璃粉体包括以下组分:氧化钙0~0.12重量份;三氧化二硼0.278~0.41重量份;二氧化硅0.5~0.67重量份;三氧化二铝0~0.1重量份;氧化锂0~0.07重量份;氧化钡0~0.01重量份。与现有技术相比,本发明提供的低温共烧陶瓷以上述特定组成的复合氧化物玻璃粉体与Al2O3为主要成分,实现较好的相互作用,产品的介电常数在5左右,性能好且稳定,并且介电损耗小。实验结果表明,本发明提供的低温共烧陶瓷的介电常数介于4.1~5.3,介电损耗介于0.0011~0.0026。
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本发明提供了一种正极片及其应用。本发明第一方面提供了一种正极片,所述正极片包括集流体和依次层叠设置在集流体表面的N层活性层,N为大于或等于2的正整数,第一层活性层指向第N层活性层的方向为逐渐远离所述集流体的方向;其中,在100%SOC条件下,第(i‑1)层活性层中钴的质量分数小于第i层活性层中钴的质量分数,1<i≤N,i为正整数。本发明提供的正极片,通过钴含量从靠近集流体一侧至远离集流体一侧递增的方式,在高电压、高能量密度的情况下,提高了锂离子电池的循环性能。
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本发明提供一种复合正极材料及其制备方法和应用。所述复合正极材料包括正极材料以及位于其表面的卤化物固态电解质包覆层;所述方法包括以下步骤:首先将氯化铵、过渡金属盐、锂盐和溶剂进行混合,得到前驱体溶液;而后在步骤(1)中得到的前驱体溶液中加入正极材料进行混合,除去溶剂后将其进行煅烧,得到所述复合正极材料。本发明通过液相法在正极材料表面均匀包覆一层卤化物电解质层,而后通过球磨混合的工艺实现电解质、电极材料以及导电剂三者充分纳米化以及均匀混合的目的,从而有效增大界面的接触面积,进而提升全固态电池的电性能。
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本发明提供一种电芯结构和电池,包括第一极片、与第一极片的极性相反的第二极片和隔膜,隔膜位于第一极片和第二极片之间;第一极片和第二极片均设置有第一凹槽以及位于第一凹槽内的极耳,极耳包括焊接部,第一凹槽内具有焊接区域,焊接部焊接在焊接区域内;第一极片还包括第一绝缘胶层,第一绝缘胶层与第二极片上的极耳相对设置,第一绝缘胶层的面积大于或者等于焊接区域的面积,焊接区域在第一绝缘胶层上的投影位于第一绝缘胶层内。本发明提供的电芯结构,通过减小第一绝缘胶层的面积,使更多的活性物质层参与到充放电的过程中,从而提高了锂离子电池的能量密度。
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本发明提供了一种电子烟电池及其制备方法与应用,以所述电子烟电池的质量为100wt%计,所述电子烟电池包括30‑60wt%的正极片,10‑40wt%的负极片,5‑30wt%的电解液,2‑8wt%的隔膜和1‑5wt%包材。本发明合理设计电池各组分所占电子烟电池的质量分数,通过各组分之间的相互作用,共同配合,使得到的电子烟电池具有高能量密度、高日历寿命和高安全性能的优势,改善现有钴酸锂一次电池能量密度低、容量衰减速度快、日历寿命差及价格昂贵的缺点。
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本蓄电设备的电极的制造方法包括:通过切削金属箔线圈的端面而得到长条金属纤维的工序;在按压所述得到的长条金属纤维的捆的状态下,或者在将所述长条金属纤维的捆配置在筒中的状态下,切断所述长条金属纤维使得平均长度为5mm以下的工序;将由此得到的金属制的短纤维与构成锂电池的正极或负极的正极物质或负极物质混炼,制作浆料的工序;将所述浆料涂覆在箔上的工序;通过将其干燥,成型为预定形状的工序而形成含有所述短纤维的正极或负极电极的工序。
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本发明提供一种负极片及电池,其中,所述负极片包括负极集流体、负极极耳、第一涂层和第二涂层,所述第一涂层包括靠近所述空箔区的第一部分和远离所述空箔区的第二部分,所述第二涂层包括靠近所述空箔区的第三部分和远离所述空箔区的第四部分,所述第一部分的厚度小于所述第三部分的厚度,且第二涂层包含的活性材料的中位径D50小于第一涂层包含的活性材料的中位径D50,这样,靠近所述负极极耳的负极涂膏中所述第二涂层占主体,所述第二涂层为粒径较小的活性材料,能够呈现出更好的离子扩散动力学性能,降低了在充电过程中析锂的风险。
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本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种负极材料及其制备方法,包括以下步骤:S1、将刻蚀剂溶于酸溶液中,加入碳化钛铝,搅拌,离心水洗,溶解,二次离心,冷冻干燥制得二维层状材料;S2、将二维层状材料与银纳米线混合加入溶剂,超声分散,过滤水洗,加入偶联剂得到水凝胶,将水凝胶涂覆,冷冻干燥制得网状材料;S3、将有机硅加入碱性溶液中反应得到乳液,将乳液干燥得到前驱体,将前驱体加热,程序升温制得碳包覆氧化亚硅;S4、将网状材料与碳包覆氧化亚硅混合研磨得到负极材料。一种负极材料的制备方法,具有导电性和亲锂性,能够缓解硅氧的膨胀,而且具有较高安全性、比容量、库伦效率以及长循环后有较高的容量保持率。
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本发明涉及锂电池加工领域,尤其涉及一种基于气动技术可整齐排列的柱型电池极耳冲孔设备,包括有底块、异型支撑架、调节组件、支座、气缸等;底块上固定安装有异型支撑架,异型支撑架上固定安装有调节组件,异型支撑架上固定安装有支座,支座上固定安装有气缸。通过楔形推料架将两柱型电池推至滑轨架一及滑轨架二内,两柱型电池通过滑轨架一及滑轨架二向下滑落至限位孔架上,异型滑动架一推动楔形冲头朝靠近L型开槽架方向运动,楔形冲头对下方的柱型电池极耳进行冲孔。
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本发明提供了一种快充型复合集流体及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)取多孔铜箔超声清洗后进行酸浸处理;(2)将第一粘结剂与溶剂混合得到胶液,取导电剂和第二粘结剂与胶液混合得到涂层导电浆料;(3)将涂层导电浆料涂覆在酸浸后多孔铜箔表面,得到所述快充型复合集流体;其中,步骤(2)所述第二粘结剂为电解液溶胀粘结剂。所述复合集流体制备工艺简单,电解液浸润效果好,同时增加负极活性物质与箔材的接触面,缩小锂离子迁移半径,提高导电效率。
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本发明涉及锂电池极片生产制造工艺的技术领域,具体涉及一种干法涂敷的输料辊压设备,对基材正面和基材反面进行涂敷,其包括传送机构、下料机构和辊压机构,传送机构包括由若干转辊组成的第一传送辊组和第二传送辊组,基材从第一传送辊组传送后绕过转辊实现翻转,被所述第二传送辊组传送行进;下料机构包括第一下料机构和第二下料机构,第一下料机构位于基材正面上方并对基材的正面进行涂敷,第二下料机构位于基材反面上方并对基材反面进行涂敷;辊压机构包括第一辊压机构和第二辊压机构,第一辊压机构对基材正面的涂料压紧定型,第二辊压机构对基材反面的涂料压紧定型。采用上述的结构,实现了干法涂敷,缩短了工艺链,节约了生产成本。
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本发明涉及一种易清洁陶瓷砖及其制备方法,属于陶瓷砖技术领域。一种易清洁陶瓷砖,所述易清洁陶瓷砖包括釉面砖和涂覆于釉面砖表面的功能纳米层;以质量百分含量计,所述功能纳米层的制备原料包括硅酸钠21‑31.5%、硅酸钾13‑22%、硅酸锂1‑10%、磷酸硅0.5‑1.5%、甲基硅酸钠0.5‑2.5%和水余量。本发明提供的易清洁陶瓷砖,通过在釉面砖表面以旋涂的工艺施加功能纳米溶液形成功能纳米层,功能纳米层中的各原料及其组分的合理配合,一是使得该陶瓷砖的表面更加致密,二是表面亲水性,从而使得易清洁陶瓷砖具有优异的抗污易洁性,耐污染性能好,易于清洁,便于日常的维护与打理,有效缓解了现有的陶瓷砖存在的容易藏污,不易清洁的技术问题。
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本发明公开了一种无人机飞行安全保障装置,应用于双飞控系统的无人机上;双飞控系统包括主飞控及备用飞控,通过主飞控或备用飞控输出PWM信号来控制无人机电机;默认采用主飞控进行控制,当装置接收到主飞控的故障信号后,通过模拟开关切换至备用飞控进行控制;装置包括供电部分、主控部分以及模拟通道切换部分,其中:供电部分用于将锂电池的电压进行降压、滤波后供给主控部分;主控部分用于检测主飞控、备用飞控的故障信号,并根据故障信号输出模拟通道切换的控制信号、发送状态信息;模拟通道切换部分用于根据控制信号进行PWM信号通道的切换。本发明采用低成本实现对飞控故障的检测以及飞控输出PWM信号的切换,提高了无人机作业的安全性和可靠性。
本发明涉及一种纳米框架状超级结构Fe‑Co‑Ni金属有机框架及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:(1)溶液共沉淀:将柠檬酸钠、聚乙烯吡咯烷酮和硝酸镍溶解于水中形成溶液A,将六氰基钴酸钾(III)和六氰合铁酸钾(III)溶解于水中形成溶液B,然后将所述溶液B倒入所述溶液A中,充分搅拌后经过离心、洗涤和干燥得到黄色沉淀物;(2)水热刻蚀:将黄色沉淀物和尿素分散于乙醇溶液中形成悬浮液,再将所述悬浮液转入反应容器中进行水热刻蚀,冷却后将沉淀物离心分离,再经过洗涤和干燥得到Fe‑Co‑Ni金属有机框架。本发明还涉及所述Fe‑Co‑Ni金属有机框架及其作为锂离子电池负极材料的应用。所述Fe‑Co‑Ni金属有机框架改善了电子导电性和结构稳定性,具备出色的电化学性能。
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本申请公开了一种电池层状正极材料及其制备方法和应用。本申请的电池层状正极材料,其晶体结构中具有以钉扎的方式扎入晶体结构的表面界面层和体相层的异质相结构;该异质相结构均匀分布于晶体结构的表面,将晶体结构包覆其中,形成均匀的晶体表层。本申请的电池层状正极材料,其晶体结构中的异质相结构钉扎入晶体结构的各层状相,一方面,能够保障各层状相的稳定,解决晶体结构中各层滑移、坍塌、扭曲和微裂纹的问题;另一方面,异质相结构形成的晶体表层能够导电、导锂,且在界面起到隔离电解液的作用。本申请的电池层状正极材料,在大于4.3V的高电压下具有较高的容量、倍率和循环稳定性,在高电压充放电条件下表现出优异的电化学性能。
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本发明公开了一种纤维素接枝共聚物及其制备方法与在可注射水凝胶中的应用。纤维素的溶解采用氯化锂/N,N‑二甲基乙酰胺(LiCl/DMAc)体系,随后将纤维素溶解液转移至圆底烧瓶中,引入2‑溴异丁酰溴(BIBB)反应形成纤维素大分子引发剂。纤维素大分子引发剂以N‑异丙基丙烯酰胺(NIPAAm)为单体,以五甲基二乙烯三胺/溴化亚铜(PMDETA/CuBr)为催化体系,以N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)为溶剂合成纤维素接枝共聚物。本发明的纤维素接枝共聚物在浓度高于5%时于常温下为可流动液体,在37℃以上时即形成不可流动的水凝胶,从而在可注射载药水凝胶领域具有潜在的应用。
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本发明提供一种天然石墨细粉掺杂处理用作负极材料的方法,包括以下几个步骤:步骤A:将锂电池天然石墨负极材料生产过程中所产生的“尾料”作为原料,加入粘结剂、造孔剂和掺杂剂,进行捏合造粒,再进行辊压或压制,在高温下进行碳化;步骤B:将碳化后的材料进过粉碎、整形球化,得到符合粒径范围要求的球形或椭圆形石墨粉体;步骤C:对球化处理后的粉体进行粒度调配,填充到颗粒之间的缝隙。本发明制备方法工艺安全、可控,实现了低价值石墨“尾料”的循环利用,且制得的负极材料性能良好,表现出良好的循环、倍率充放和低温性能。
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