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本发明公开了一种电动机定子绕组复用及电池加热控制方法,将电动机定子三相绕组并联使用构成电机定子绕组组合电感,将其与逆变器、电池组组合构成电池内部加热系统,使B1电池组和B2电池组通过电机绕组组合电感相互充放电,产生焦耳热对电池组进行内部加热;本发明适用于低温下锂电池的内部预热,充分利用电动汽车现有硬件资源,通过控制两组逆变器全控器件的通断以使锂电池内部产生自加热电流,通过电池间相互充放电的方法来产热,提高了热电转化效率。本发明适用于具有多个电机的电动汽车,能够满足双电机、多电机绕组、开绕组电机的不同需求。
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本发明涉及一种Si/Li半电池电解液,具体涉及一种与Si负极有效兼容的电解液及其制备方法和应用,该电解液包括锂盐、有机溶剂和离子液体;离子液体为阳离子含有双键的哌啶类离子液体;该电解液通过将锂盐溶解于有机溶剂和离子液体混合形成的混合溶剂中,并摇匀,静置后得到;该电解液用于制备Si/Li半电池。与现有技术相比,本发明的电解液在具有低熔点、低粘度和高安全性的基础上,还能够提高电解液与电池中的Si负极的兼容性,采用本发明的电解液的Si/Li电池的首次库伦效率可以达到83.53%,经100圈循环后,电池容量仍然能够保持在1200mAh/g左右。
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本发明提供了一种包括界面缓冲层的固态电池及其制备方法。所述固态电池包括正极极片、负极极片、第一无机固态电解质层、第二无机固态电解质层和界面缓冲层;按照正极极片、第一无机固态电解质层、界面缓冲层、第二无机固态电解质层、负极极片的顺序通过叠片工艺组装成固态电池;经热压聚合后的所述界面缓冲层能够消除无机固态电解质和正负极之间的界面电阻,同时提高无机固态电解质的离子电导率,显著改善了固态电池的界面性能,提高电池的循环性能以及实用价值。所述界面缓冲层具有高机械强度及高离子电导率的特点,所述固态电池具有锂离子扩散系数大,可抑制锂枝晶的生长,结构稳定,电导率高,循环稳定性高等特点。
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本发明涉及一种3‑氧代‑5‑羟基‑6‑氰基己酸叔丁酯的合成方法,以金属锂和二异丙胺为原料,在苯乙烯的作用下引发反应,制备中间产物LDA,解决了现有技术中反应温度过低的难题,不需要进行进一步处理,直接与原料乙酸叔丁酯混合,在微通道反应器中制备中间体α‑锂代乙酸叔丁酯,再将该中间体与4‑氰基‑3‑羟基丁酸乙酯在微通道反应器中制备目标产物3‑氧代‑5‑羟基‑6‑氰基己酸叔丁酯,大幅缩短了反应时间,污染小、污染物排放少,成本低、后处理简单,收率达到99%,纯度99%以上,特别适合工业化大规模生产。
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一种钛合金表面绿色低温渗氮渗剂及方法,其特征是所述的渗氮方法是先将钛合金试样表面进行抛光处理,然后研磨试样表面至镜面并清洗,同时将氰酸钠(NaCNO)和氰酸钾(KCNO),氯化钾(KCl)、硫酸钾(K2SO4)碳酸锂(Li2CO3),以及一定量的稀土二氧化铈(CeO2)按照比例混合并制备成渗剂,将此渗剂与预处理后的钛合金放入到坩埚中,然后将坩埚放入到电阻炉中进行加热。其中,氰酸钠(NaCNO)和氰酸钾(KCNO)作为渗氮源,硫酸钾(K2SO4)有效地抑制氰酸盐分解产生的剧毒氰化物,氯化钾(KCl)促进盐浴的流动性,碳酸锂(Li2CO3)适当降低了渗剂的熔点,稀土二氧化铈(CeO2)作为催化剂。本发明既能有效控制剧毒氰化物带来的人员健康威胁和环境破坏,又能使得钛合金表面的硬度和耐磨性均得到有效提高。
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本发明提供了一种双(2,2,2‑三氟乙基)醚的合成方法,包括以下步骤:制备1,1,1‑三氟‑2‑氯乙烷;向压力反应釜中计量加入乙二醇500‑550重量份、氢氧化钾0.9‑1.1重量份、三氟乙醇100重量份,密闭反应釜,通入1,1,1‑三氟‑2‑氯乙烷110‑130重量份,搅拌升温至少70‑80℃反应2‑4小时;体系温度控制在70‑90℃之间,向体系中加入极性溶剂,搅拌均匀,过滤氯化钾固体析出物得到滤液;将滤液精馏得到纯度99.98%以上的产物,并提供其作为锂电池电解质溶液在锂电池领域的应用。本工艺具有原料易得,不受供应限制,设备要求简单,没有特殊材质要求,工艺简单,完全符合生产需求,清洁生产,降低了设备成本,增加了公司产品的竞争能力,提高了经济效益。
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本申请公开了一种水系离子电池,包括:电解液,所述电解液为含有电解质的水溶液;负极,所述负极含有负极活性物质;所述负极活性物质包括含有萘环的聚酰亚胺;和正极,所述正极含有正极活性物质;所述正极活性物质包括锰酸锂。解决了由于现有负极材料与正极锰酸锂材料存在着匹配性差(如正、负极电极材料的质量配比、电极制备的工艺参数以及电位电压窗口等),电池的循环寿命低、比容量低的问题。
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本发明公开了一种防治土传病害的土壤消毒剂及消毒方法,该消毒剂包括以下重量份的组分:石灰氮40‑80份、生石灰20‑40份、电气石粉5‑10份、锂皂石3‑8份、茶粕10‑25份和麦饭石10‑20份。该消毒方法具体为:将石灰氮、生石灰、电气石粉、锂皂石、茶粕和麦饭石混匀得消毒物料;将蔬菜秸秆粉碎;将消毒物料和蔬菜秸秆均匀施撒于土壤表面,然后进行翻耕搅拌;对翻耕后的土壤起垄做畦,然后用塑料膜将整棚土壤覆盖密封;向塑料膜下方的畦下灌水,直至畦面湿透为止,然后关闭大棚,进行闷棚处理。该消毒剂可有效解决现有的采用化学杀虫剂进行消毒时存在的有害菌易产生耐药性以及杀菌部位片面的问题。
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本发明公开了行驶车前后轮推拖转力循环发电电动汽车,具体涉及电动汽车技术领域,包括车大梁和组装锂电瓶,所述车大梁的上表面与电动机的下表面固定连接。本发明通过设置组装锂电瓶、第一变速箱、控制操作秆、电动机、发电机、电缆电线、电流稳压器、第二变速箱、离合器、快速充电器和电自动开关,使得本装置与现有的汽柴油机车、电动车和电动汽车相比结构简单,成本低廉,节油节电效果显著,且解决了汽柴油车尾气排放,污染环境及危害广大城乡居民身体健康的问题,并且减少了在家充电和在外使用充电桩充电的费用,同时降低了能源的消耗,符合国家节能环保的产业政策,使得本发明将会起到无法估量的经济效益和社会效益。
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便携式食材清消器,包括,叶轮(3)、电解电极板B(6)、电解电极板A(5)、电解盒(11)、微扁型微电机(15)、芯片及电路板(14)、充电式锂电池(16)及感应充电线圈(22)。便携式食材清消器外观,呈盒状的扁圆体,盒体中,设有由电解电极板B(6)和电解电极板A(5)组成的电解盒(11);所述的充电式锂电池(16),采用无线充电技术,作为电解盒(11)及微扁型微电机(15)动力源,使电解盒(11)发生臭氧,使微扁型微电机(15)带动叶轮(3)搅动水流,对食材实现均衡清消;便携式食材清消器是一种轻巧灵活的、不受环境限制的、对任何食材可实现清洗消毒的器具,对人类健康生活、科学生活能起到促进的作用。
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本发明公开了一种高效的用于废电池回收的锂电池石墨棒清洗工艺,a.投料:对石墨棒进行清洗时,先将大量石墨棒直接倒入石墨清洗设备中,直接进行批量的清洗;b.清洗:石墨棒在清洗设备中,通过清洗设备的处理,使得石墨棒表面的脏物得到去除,通过清洗和滤水处理,将石墨棒上的脏物冲走,分离脏水和石墨棒,将石墨棒外输;c.烘干:石墨棒在清洗结束后,输送至烘干箱内,对石墨棒进行烘干处理,以去除石墨棒表面上残留的水渍。
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本发明公开了一种电力通信光缆防外破告警装置,属于国家电网安全设施领域,所述太阳能电池板用于给锂离子电池充电,锂离子电池通过电源线给电路板提供电源供应,天线用于当无线传输信号弱的时候传输加强信号;传感器输出端与信号处理模块相连,所述传感器监测到的数据会输出到信号处理模块进行数据处理;信号传输模块能够将信号处理模块处理后的信号通过VPN通道进行传输,最后将传输信息汇总到监控平台。本发明大幅缩短光缆故障的排查、抢修时间,保证电力线路的保护、安稳等重要业务的稳定运行,降低电网安全风险。
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本发明公开了一种电池管理单元主被动均衡自适应切换方法、系统及装置,本发明根据工作状态的不同,动态切换主动均衡和被动均衡,为锂电池的性能和安全提供有力保障,保证锂电池的安全稳定运行,以此进一步提高储能电池系统整体可靠性和使用效率。
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本发明公开了一种电化学储能研究方法,包括高温纳系电池研究、液流电池研究、铅蓄电池研究和锂离子电池研究,所述高温钠系电池包括钠硫电池(Na/S)和钠盐(Na/NiCl,Zebra)电池,所述高温钠系电池由固体电解质和隔膜的beta‑氧化铝陶瓷管、钠负极、硫正极、集流体以及密封组件组成,钠硫电池的基本化学反应是:正极:2Na‑2e‑=2Na+,负极:S+2e‑=S2‑,总反应式:2Na+xS=Na2Sx,所述高温钠系电池优点:循环寿命高。本发明通过对高温纳系电池、液流电池、铅蓄电池和锂离子电池的研究,并通过对各种电池的工作原理和电池的优缺点进行对比,有效的提高电化学储能的研究,提高电化学储存应用领域,从而有效的降低电化学使用的成本。
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本发明公开了一种具有包覆层的负极极片、其制备方法及用途,所述负极极片包括负极集流体及依次位于所述负极集流体至少一侧表面的负极材料层和包覆层;所述负极材料层中的负极活性物质包括氧化硅分子筛,所述包覆层包括二甲基硅油和锂盐。本发明将负极材料通过采用氧化硅分子筛代替使用锂金属,氧化硅分子筛为多孔硅材料,将这种材料制得负极极片材料,并以表面涂覆一层特殊材质的涂覆层可有效降低内阻从而提升电池性能。同时,正极采用高镍三元镍钴锰材料制备,可进一步提升固态电池性能获得高能量密度的全固态电池。
一种包含共聚酯的任选取向的共聚酯膜,该共聚酯包含衍生自脂族二醇、芳族二羧酸和聚(环氧烷)的重复单元,其中该共聚酯膜还包含锂离子,并且其中该膜的厚度不大于约25μm。共聚酯膜适合用于锂离子可充电电池中的隔膜。
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本发明涉及制备嵌段共聚物组合物的方法,该嵌段共聚物组合物包括二嵌段共聚物和三嵌段共聚物,所述二嵌段共聚物和三嵌段共聚物各自包括聚烯烃嵌段和聚苯乙烯嵌段,该方法包括:(1)在过渡金属催化剂存在下使有机锌化合物与一种或多种烯烃单体反应而形成烯烃聚合物嵌段,从而制备中间体的步骤;和(2)使步骤(1)中得到的中间体在烷基锂化合物存在下与苯乙烯单体反应而形成苯乙烯聚合物嵌段的步骤。由于步骤(2)中使用的烷基锂化合物的摩尔数大于步骤(1)中使用的有机锌化合物的摩尔数,因此该方法可以通过最大化三嵌段共聚物的含量来改善嵌段共聚物组合物的物理性质。
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本发明将钠镍熔盐电池或低温特性优异的锂电池作为电动汽车常规电器的供电电源配置,与高密度动力锂电池形成互补供能,其目的是防范常规用电故障导致动力电池性能下降或损坏,同时利用高温钠镍熔盐电池充放电产生的化学热及储热环境为汽车空调及动力电池热管理系统提供电力或热源,在提高电动汽车安全性能基础上延长动力电池使用寿命。该发明属汽车和化学蓄电池技术领域。
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本发明公开了一种氮化钛/石墨烯复合材料的制备方法与应用,将由膨胀石墨高温热膨胀得到的石墨蠕虫分散在去离子水中,依次进行剪切,高压均质,得到石墨烯浆料;将商业氮化钛分散于去离子水和乙醇的混合液中得到的氮化钛悬浊液用细胞超声破碎仪超声,离心取上清液烘干得到黄棕色氮化钛量子点粉末;将氮化钛量子点粉末分散在稀释后的石墨烯浆料中进行微波反应,烘干得到氮化钛/石墨烯复合材料。本发明方法制备效率高,不涉及化学反应,工艺安全环保,将该复合材料作为锂离子电容器的正极和负极活性材料,氮化钛和石墨烯的协同作用使得复合材料发挥了两者的优势,从而得到了具有低阻抗、高比容量和高倍率性的锂离子电容器电极材料。
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本发明公开了一种用于电子传输层的组合物、电子传输层及光电器件,属于显示技术领域,该组合物包括8‑羟基喹啉‑锂和复合材料;所述复合材料包括至少两种LUMO能级为‑2.95~‑2.70eV的电子传输材料;所述组合物中8‑羟基喹啉‑锂的质量百分含量为40%~60%。含上述组合物的光电器件在高温情况下使电子注入更快,同时载流子复合更加平衡,从而改善高温下寿命偏短问题。另外,本发明通过采用合理的能级结构的电子传输材料有利于光电器件各层中的能级形成阶梯势垒,能够降低注入势垒和驱动电压,同时搭配合理的载流子迁移率,能使载流子复合更加平衡,能够有效改善器件的发光效率和寿命问题。
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本发明公开了电容器技术领域中一种提高金属有机框架材料在碱性溶液中电化学性能的方法,只需较短的时间就可制得结构完整、性能优异的自组装纳米材料,不需要复杂设备,成本低廉,合成的自组装纳米材料比表面积大、分布均匀,具有良好的内部多孔结构、优异的电化学性能、超高的比电容(2291.6Fg‑1)、循环寿命长、循环稳定性好、能量密度高,还原性氧化石墨烯有效提高了ZIF‑67的导电能力,而镍铝水滑石则作为“避难所”来容纳从ZIF‑67上溶解的钴离子,进一步重组形成镍钴铝三元水滑石,有效弥补了ZIF‑67的导电性能较差,且在碱性电解液中化学稳定性差的缺点,此类方法也可以适用于其他在碱性溶液中不稳定的金属有机框架或是应用在锂硫电池中防止硫的流失。
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本发明公开一种智慧社区终端智能系统,每一智慧社区终端子系统包括一智能网关、一智能充换电柜;每一智能网关分别用于接收智能电动车管理子系统、家庭环境检测子系统、社区智能设备管理子系统、社区环境检测子系统的信息,并传送给智能充换电柜;所述智能充换电柜用于电池的充换电服务及接收智能网关传输的信息;所述小区物业终端、用户终端分别用于接收智慧云端的推送信息,且小区物业终端还与用户终端通信连接。本发明的目的是解决家庭烟雾预警、燃气泄漏预警,电动车及锂电池、锂电池换电服务、社区空气质量监测等,打造一个平安、智慧、物联的智慧社区终端智能系统。
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本发明涉及一种能给手机充电的兼具装饰性和实用性服装。包括服装本体(1),服装本体的袖口设有小型发电设备(2),前身设有锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4)。所述衣服本体背面设置有衬里织物层,所述衬里织物层,为一种缂丝织物,该缂丝织物包括平行设置的复数经线以及连续和/或非连续设置的复数纬线,并且,所述织物表面分布有复数个由该复数纬线与该复数经线交织形成的局部自然镂空的图案。本发明能给手机充电。本发明兼具装饰性和实用性。
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本发明公开了一种具有极好光泽度的高强度金属材料,按照重量份有以下原料组成:丙二醇占比0.4~1.6份、硬脂酸钙占比1.3~2份、氮化硅1.1~1.6份、填充料占比15~25份、氧化铝占比1.2~1.8份、钛粉占比1.2~1.5份、胶态二氧化硅0.4~0.9份、二异丙苯占比1.4~2.5份、锌占比0.2~0.5份、过苯甲酸叔丁酯1.2~1.7份、稀土元素0.5~1份、十二烷基硫酸钠0.6~1.3份、硼氢化锂0.2~0.7份、草酸钠占比0.5~1.7份、脲醛树脂5~10份、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠0.7~1.5份和氧化锂占比0.3~0.8份。本发明表面平整度极高,接近镜面,麻孔细少,同时又使表面电镀层附着力良好等优点。
本发明涉及一种基于金属‑酚羟基网络组装构筑的碳限域纳米材料及其制备方法,其可作为锂离子电池负极材料,并具有极大地推广普适性。所述的基于金属‑酚羟基网络组装构筑碳限域纳米材料的方法所得的产物,为基板材料被金属氧化物纳米点镶嵌的碳层包覆,所述的包覆层的厚度为1‑10nm,碳含量为0.67‑4.33%,且具有较高的石墨化程度。本发明的有益效果是:本发明利用金属‑酚羟基网络材料衍生的碳包覆表面修饰法构筑碳限域纳米结构材料,作为锂离子电池负极活性材料时表现出十分突出的电化学性能。该方法提供了构筑碳限域纳米结构材料优化其电化学性能表面修饰法的一种普适策略,并具有大规模应用的潜力。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种阻燃甲基丙烯酸丁酯类共聚物的高压凝胶聚合物电解质及其制备方法与应用。本发明用静电纺丝法制备了TPP/P(VdF‑HFP)/P(BMA‑AN‑St)的锂离子电池聚合物膜,该聚合物膜同时具有TPP和P(BMA‑AN‑St)以及P(VdF‑HFP)的优点,该阻燃凝胶电解质在保证原有凝胶电解质稳定性能的前提下,阻燃性有了一定的提高,采用静电纺丝技术,可获得孔径分布、纤维直径大小均匀的纤维膜;且TPP的加入进一步改善了电解质的电化学性能。
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本发明提供具备提醒功能的充电式冲击电钻,包括充电式冲击电钻、锂电池充电接口和移动设备;所述充电式冲击电钻中电池盒前后两端端面上均开设有两处呈左右对称分布的所述卡扣槽;所述充电式冲击电钻中电池盒的正下方设置有一个所述梯形箱体。当儿童将处于放置状态下的充电式冲击电钻拿起时,金属球在重量的因素下往下压,从而带动第二导电片的右半部弯曲使其左端与第一导电片右端相接触,从而接通电源,这时电路板上的蜂鸣器发出声音,以提醒周围人,且同时GPRS无线传输模块通过GPRS网络传输消息给予充电式冲击电钻持有人的手机的移动设备上,从而提醒持有人迅速打电话提醒或其它提醒操作,降低儿童受到伤害的几率。
本发明公开了一种LaTi21O38·CoO·CuLaO2复合物纳米线的制备方法,本发明中将一定量的钛酸四丁酯、乙酸钴四水合物、乙酸铜一水合物、醋酸镧为主要原料溶于一定体积的N,N‑二甲基甲酰胺和乙醇的混合溶剂中,然后加入适量的聚乙烯吡咯烷酮,搅拌,得到前驱体混合物溶液;然后在一定的电压、流率及一定的相对湿度氛围下进行静电纺丝;然后将静电纺丝产品进行烧结得到LaTi21O38·CoO·CuLaO2复合物纳米线。本发明所制得的复合物纳米线具有良好的电化学性能,可应用于锂离子电池的电极材料,在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
本发明适用于锂电池技术领域,提供一种Y/La掺杂Co/B共包覆的镍钴锰三元正极材料及制备方法,本发明采用掺入少量的Y3+离子、La3+离子来改善循环性能和安全性能,由于Y3+/La3+与Ni3+的价态相同,掺入的Y3+/La3+可以进入到金属Ni3+位,而且而Y3+/La3+在充放电过程中不变价,是电化学惰性的,在充放电时不发生价态的变化,因而也不发生体积的变化,可以起到骨架的作用,稳定晶体结构,提高材料的循环寿命及安全性能;另外,在高电压下Co/B包覆正极材料也能有效提高电池的循环性能和电子导电率,降低残碱,减少胀气,因此本发明提供的共包覆镍钴锰三元正极材料可以非常有效的方式阻止副反应的发生,以提高锂电池的循环性能和电化学性能。
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本发明公开了一种充电式手电筒,包括透镜、LED灯板、DC充电板和锂电池,所述透镜的一侧安装有反光杯,所述LED灯板安装在反光杯的一侧,所述DC充电板安装在LED灯板的一侧,且充电防护安装在DC充电板和灯头之间,所述灯头和灯身之间通过旋转开关连接,所述锂电池安装在灯身的内部,所述灯身的尾部安装有灯尾。本发明灯头的前端可以进行旋转,进而使得灯头能够伸缩设,在不同的灯头长度时,会产生不同的亮度,从而达到调节不同亮度调节的效果,充电防护采用的是旋转式充电防护设计,能够提供稳定的电压,从而提高LED灯板的使用寿命,使用的过程安全可靠,采用旋钮式开关调节,使得手电筒的整体美观大方,手电筒开和关的过程方便可靠。
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