1157
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本发明涉及一种新型炭材料专用高性能沥青的制备方法,对原料煤沥青进行初步热缩聚形成微晶单元,再采用两种溶剂分别进行组分切割,而后经过沥青化、热分离、压滤、蒸馏、氢化等处理,可同时得到两种热处理下在较宽温度范围内保持可塑性流动性良好、热反应性稳定、均一的新型炭材料专用高性能沥青;其中一种可用作浸渍剂沥青、粘结剂沥青、特种沥青、通用级炭纤维用可纺沥青、锂离子电池负极材料、超高功率石墨电极、球形活性炭等的原料;另一种可用作煤系中间相沥青、高性能炭纤维可纺沥青、高导热泡沫炭等的原料。本发明所制备产品的性能指标灵活可调,能够更好地适应市场变化,降低企业经营风险。
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本发明涉及锂离子电池隔膜涂敷技术领域,具体公开了一种涂层浆料、涂层复合隔膜及其制备方法、电化学装置。所述涂层复合隔膜,其特征在于,包括:(a)多孔基膜;和(b)含有有机/无机粒子混合物的多孔活性层,所述多孔基底的至少一个表面被所述多孔活性层涂覆;(c)所述涂层复合隔膜的涂层表面静摩擦系数≥0.8μs,动摩擦系数≥0.8μD。本发明的有益效果在于与现有的锂电隔膜相比,在透气性、针强度、剥离强度、热收缩等性能相当或略优的基础上,具有高导热、高摩擦系数,提升了阻燃性能,进而提升电池在隔膜方面的安全性,以及电池的电性能稳定性。
本发明公开了一种基于超级电容‑能耗电阻的可控再生制动系统及其控制方法,本发明的系统包括复合控制单元、超级电容、能耗电阻、锂电池供电电路、超级电容供电/制动电路、能耗电阻制动电路及电机驱动桥,电机驱动桥直流侧连接到正负极母线,锂电池供电电路、超级电容供电/制动电路、能耗电阻制动电路均连接到正负极母线,超级电容供电/制动电路包括电容降压桥和电容升压桥,能耗电阻制动电路包括能耗降压桥。本发明能够在基于超级电容的再生制动过程中电机速度可控且制动力矩恒定,使得超级电容可以更好地应用在电机传动系统中,电机制动时的动能能够尽可能多地存储在超级电容中,当电机制动模式发生切换时为无扰切换。
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本发明提供一种正极材料结构的制备方法、电池正极、电池及汽车,制备方法包括:获取具有第一颗粒直径和第二颗粒直径的正极材料颗粒,第一颗粒直径大于第二颗粒直径;将具有第一颗粒直径的正极材料颗粒和第二颗粒直径的正极材料颗粒分散在分散液中进行搅拌匀浆以获得混合浆液;将混合浆液涂布后进行烘干以得到混合料;将混合料在300℃‑600℃下煅烧获得正极材料结构。在上述制备方法中,采用级配的方法将正极材料大颗粒与小颗粒合理配比,通过上述方法制备的正极材料结构,能够在提高锂离子电池正极振实密度的同时,保证正极内部大孔道、小孔道同时存在,锂离子通过电解液的传递,保证电池充放电速率不降低,进而保证电池的充放电速率性能。
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本发明公开了一种石墨烯‑六巯基苯铜电极材料及其制备方法与应用,包括基体石墨烯,基体石墨烯片层上附着有六巯基苯铜纳米颗粒,基体石墨烯与六巯基苯铜颗粒的质量比为3:1~30,该材料的制备方法包括以下步骤:(1)制备石墨烯分散液;(2)将铜盐溶解在石墨烯分散液中,在惰性气体保护下加入六巯基苯粉末,迅速搅拌至黑色沉淀物析出;(3)用乙醇浸泡、洗涤黑色沉淀物多次,真空烘干,即得石墨烯‑六巯基苯铜电极材料;该材料能够作为电极应用在锂离子电池中。该材料具有较佳的储锂性能,倍率性能好。
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本发明提供一种正极材料及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)制备氧化铝,具体包括:(a)混合模板剂与铝源溶液,得到前驱体溶液;(b)水热处理步骤(a)所得前驱体溶液,固液分离后得到固体物质;(c)干燥并焙烧步骤(b)所得固体物质,得到氧化铝;(2)氧化铝包覆磷酸铁锂,具体包括:(d)混合磷酸铁锂、分散剂、溶剂与步骤(1)所得氧化铝,固液分离后得到中间物质;(e)干燥并焙烧步骤(d)所得中间物质,得到正极材料。本发明提供的正极材料减小了冷压过程对极片的不利影响,增加了电池能量密度,进一步提升了电池性能。
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本发明公开了一种镁渣制备活性氧化镁的方法及镁水泥的制备方法,该镁渣制备活性氧化镁的方法,包括在400~800℃煅烧温度下煅烧镁渣,获得煅烧产物;其中,镁渣是煅烧提锂工艺的副产镁渣,镁渣中还包含硼酸镁杂质。前述镁渣制备镁水泥的方法,包括在400~800℃煅烧温度下煅烧镁渣,获得煅烧产物;将煅烧产物、氯化镁和水混合,养护后得到镁水泥。本发明提供的镁渣制备活性氧化镁的方法以含有较多杂质离子的提锂镁渣作为原料,经过调节煅烧条件获得了活性较高的氧化镁产物,并进一步利用该氧化镁制备镁水泥,实现了将大量废弃的低价值副产物转化成实用工业原料的目的。
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本申请涉及成分分析领域,具体而言,涉及一种钼铁样品及其制备方法、钼铁合金中成分含量的测定方法。一种钼铁样品的制备方法,包括:于容器中加入无水四硼酸锂、钼铁、硝酸钠以及碳酸锂;然后第一次加入脱模剂进行预氧化处理;进行第一阶段熔融,然后冷却至室温;第二次加入脱模剂后进行第二阶段熔融,然后冷却。在制备钼铁样品的过程中,选择不同的时机两次加入脱模剂,可以降低总的脱模剂用量,避免脱模剂的浪费和损失;且克服了一次加入脱模剂容易导致的因脱模剂局部过量造成裂片、不易脱膜的问题;同时样品不易裂片。
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提供一种在其他弹性波滤波器中不易产生高阶模式所引起的纹波的弹性波装置。弹性波装置(1)在由硅构成的支承基板(2)上层叠有氧化硅膜(3)以及由钽酸锂构成的压电体(4)以及IDT电极(5),关于由钽酸锂构成的压电体的波长标准化膜厚TLT、欧拉角的θLT、氧化硅膜(3)的波长标准化膜厚TS、换算为铝的厚度的IDT电极(5)的波长标准化膜厚TE、支承基板(2)的传播取向ψSi、支承基板(2)的波长标准化膜厚TSi的值,设定TLT、θLT、TS、TE、ψSi,使得关于第1、第2以及第3高阶模式的响应之中的至少一个响应由下述的式(1)表示的与高阶模式的响应的强度对应的Ih大于‑2.4,且TSi>20。[数学式1]
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本发明公开了一种低功耗便携式自动调光头灯的控制电路,其包括MCU主控电路,依次连接的充电输入接口、充电唤醒控制电路、充电电流检测电路、充电电压检测电路、锂电池以及充放电指示电路,依次连接的供电控制电路、开关按键控制电路以及头灯工作控制电路;所述供电控制电路与所述锂电池以及所述充电输入接口均连接,所述MCU主控电路与所述充电输入接口、充电唤醒控制电路、充电电流检测电路、充电电压检测电路、充放电指示电路、开关按键控制电路以及头灯工作控制电路均连接。本发明提供的控制电路,将其应用于便携式的头灯中,可方便地对电池进行充电,还可以实现对头灯进行自动调光,并具有使用方便、功耗低、工作时间长等优点。
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本发明公开了一种基于视觉SLAM的运动员定位系统,包含以下模块:摄像模块、无线传输模块、图像处理模块。其中摄像模块包含相机以及MCU主控芯片,无线传输模块包含单片WIFI网络通讯芯片以及WIFI天线,供电模块包含锂电池管理芯片以及锂电池电芯。系统具体工作步骤如下:(1)对环境进行建图,使用视觉SLAM算法识别环境中的关键点并将其作为环境地图的路标点并建立由稀疏点云构成的地图;(2)根据每个运动员佩戴的摄像设备传回的画面进行特征点提取;(3)根据提取到的特征点进行特征点匹配;(4)根据特征点匹配结果计算相机位姿,得到球员在球场的定位信息。该系统对运动员基本无感且定位精度高,能够进行实时定位,可以大范围推广使用。
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本发明属于电池隔膜制造技术领域,公开了一种阻燃玻璃纳米纤维复合电池隔膜及其制备方法,该方法为将阻燃玻璃纳米纤维和热塑性高性能纤维混合,经过分散、打浆、抄纸、热压,即得阻燃玻璃纤维复合电池隔膜。本发明制备过程简单方便,适合大规模生产,提高了电池隔膜的力学性能,实现了电池隔膜的孔径均匀调控,提高了电池隔膜的电解液吸液性,制得的阻燃玻璃纳米纤维复合电池隔膜,具有良好的电解液浸润性、热稳定性、化学稳定性、机械性能及阻燃性能,提高了锂离子电池的安全性并延长了其使用寿命。本发明的制备方法适用于制备阻燃玻璃纳米纤维复合电池隔膜,制得的阻燃玻璃纳米纤维复合电池隔膜适用于锂电池。
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本发明涉及一种轨道交通用带硬件保护功能的电压采集装置,包括:电压采集芯片、12路电压采集及均衡电路、12路电压比较电路、isoSPI菊花链通信电路、报警信号输出电路和宽输入电源芯片;通过本申请可以有效安全监控和管理轨道交通用锂电池系统,从而保证轨道交通用锂电池系统得到合理高效的利用。同时,针对轨道交通行业的特殊要求,本发明在原理设计和物料选型做了相应工作,使得本发明适用于轨道交通复杂恶劣的运行环境,符合轨道交通的行业标准。
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本发明涉及一种含有酮基的固态聚合物电解质和包含该电解质的锂金属电池,所述聚合物电解质包括聚合物基体、引发剂、锂盐和添加剂,在加热或紫外辐射下固化成膜。相比PEO类聚合物电解质,本发明所制备的电解质显示了高的室温离子电导率(1.1×10‑4S cm‑1)和宽的电化学窗口(5.5V);另外该聚合物电解质具有优异的成膜性和电化学性能,在高能量密度的电池上具有良好的应用前景。
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本发明公开了一种非水电解液用功能非水性有机添加剂。所述添加剂为丙磺酸内酯及其衍生物,其分子结构如结构式I和结构式II所示。本发明的有机添加剂可以提高以金属锂、石墨或硅碳复合材料为负极的锂离子电池的充放电循环性、高低温性能和倍率性能。
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本文描述了一种个人护理组合物及其用途,其中所述个人护理组合物包含表面活性剂体系,其中所述表面活性剂体系包含:按所述组合物的重量计3%至15%的阴离子表面活性剂,其中所述阴离子表面活性剂是月桂基聚氧乙烯醚(1)硫酸钠SLE1S,按所述组合物的重量计1%至15%的一种或多种辅助表面活性剂;按所述组合物的总重量计0.10%至5.0%、优选地0.20%至2.5%、更优选地0.25%至1.75%、甚至更优选地0.50%至1.75%的一种或多种式I的盐,其中A为选自硫酸根和柠檬酸根的阴离子;其中M为选自1A族碱金属的阳离子,优选地其中M选自锂、钠、钾、铷和铯,更优选地其中M选自锂、钠和钾;并且其中所述个人护理组合物不包含任何金属卤化物,优选地其中所述金属卤化物选自氯化钠、氯化钾、氯化铁II或III和氯化铝。
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一种电力系统,包括:发电系统;具有超级电容组和基于梯次利用的锂电池装置的储能系统;具有直流快充接口的负载系统;能量管理系统;其中,储能系统和负载系统分别通过直流输电母线与发电系统连接;其中,锂电池装置通过第一双向直流斩波器连接至直流输电母线,超级电容组通过第二双向直流斩波器连接至直流输电母线;其中,直流快充接口通过负载侧直流斩波器连接至直流输电母线;其中,直流输电母线通过电网交互设备连接至主电网。本发明利用可再生发电资源,再配备由退役电池和超级电容组成的储能系统,可以在不需要对现有的电网进行扩容的前提下提高城郊充电站的功率,促进新能源快充设备的普及。
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一种筯膜式手指按摩枪,包括枪托座、滑动杆、上壳体、导向座、直流电机、偏心轮、连杆、显示座和手指按摩头,锂电池作为直流电机的电源,直流电机通过偏心轮、连杆带动滑动杆沿导向座作往复直线运动,由手指按摩头对人体手指进行按摩,控制电路板、电源开关和充电接口的结合件安装在控制底座上,振动频率、启动开关、电机转速调节开关和显示电路板的结合件安装在显示座上。锂电池容量大,又能充电,直流无刷电机转速可以自由调节,曲柄连杆机构能使手指按摩头实现往复等幅振动捶击按摩运动,当手指按摩头对准手指时则会产生振动,对手指肌肉得到活血和运动,同时人们的手臂也会感到抖动,肌肉得到应有的锻练。
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本发明涉及用于抑制锂枝晶生长的固体电解质膜和包含该电解质膜的全固态电池,所述固体电解质膜包含固体电解质和金属颗粒,其中所述金属颗粒与锂形成合金。
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本发明公开了一种无人直升机用应急电源系统,涉及无人直升机领域。提出了一种将集成式式无人直升机用应急电源系统。该系统包含锂电池组、电池管理系统模块和电池充电模块三个部分:锂电池组为整个系统的能量储存中枢,当无人直升机主电源故障时,输出能量;电池管理系统模块负责检测电池的单体电压、总电压、充放电电流、温度等电池工作状态,并经过数据处理后对电池的SOC/SOH参数进行估计,并控制电池充电、均衡等动作;电池充电模块将无人直升机母线输入的直流电压源转换为稳定的恒流限压源为电池进行充电。
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本发明提供了一种覆盖剂包括质量比为1.8~2.2:1:28~30:4.5~5.5:14~16的冷却料KCl、难熔成分BaCl2、二号熔剂、LiCl和AlF3;所述二号熔剂中包括KCl 32~42wt%;MgCl238~46wt%;BaCl25~8wt%;NaCl和CaCl2总含量≤8wt%。本发明提供的覆盖剂能提高铝锂合金的断裂韧性,提高疲劳性能;减少疏松尺寸。本发明提供的覆盖剂能保护熔体隔离大气,还能使熔体净化,能吸附、溶解熔体中的非金属夹杂物,也能减少钠富集小于10ppm,表面张力小,粘性小,润湿性好。结果表明:铝锂合金的平均疏松尺寸达到小于40×100μm。
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本申请涉及润滑脂技术领域,具体公开了一种生物降解型润滑脂及其制备方法。生物降解型润滑脂由包含以下重量份的原料制成:基础油90‑95份、十二羟基硬脂酸7.5‑8份、氢氧化锂0.3‑0.8份、防锈剂0.01‑0.03份、二硫化铝0.01‑0.02份;基础油包括质量比为2‑3:7‑8的矿物油和植物油;制备方法为:S1、将植物油和矿物油混合,加热至150‑180℃,搅拌40‑50min,形成基础油;S2、将基础油的温度降温至60‑80℃,加入十二羟基硬脂酸、氢氧化锂、防锈剂和二硫化铝,混合30‑60min,冷却至常温。本申请的生物降解型润滑脂具有能生物降解,且降解率和耐热性高、热氧化安定性好的优点。
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本发明提供了一种彩色微晶玻璃的制备方法,包括以下步骤:将锂铝硅玻璃前驱体进行微晶化热处理得到微晶玻璃;将微晶玻璃经预热后放入着色熔盐中进行着色处理,着色温度控制为500‑650℃,着色时间10min‑120min,得到所述彩色微晶玻璃;所述着色熔盐为含Cu2+的硫酸盐;所述微晶玻璃的玻璃基础组成,按质量百分数计为:SiO268%‑75%、Al2O37%‑12%、P2O51.5%‑4%,Li2O 7%‑12%、Na2O 0%‑1%、ZrO24%‑6%、BaO 0‑1.2%、SnO20.05%‑0.1%;所述微晶化热处理包括以下三段式阶梯升温处理步骤。提供一种彩色的微晶玻璃的制备方法,先制备可见光范围内透过率为6%‑45%,晶粒尺寸300nm‑600nm,结晶度为>86%,L*值介于20‑75的乳白色微晶玻璃,再用铜离子硫酸盐着色熔盐,对乳白色微晶玻璃进行着色,实现浅绿色、绿色、黄色、棕绿色、红色及多彩色泽及各色图案的着色微晶玻璃,其L*值介于18‑68,有较好的色彩饱和度及美观度。
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本发明公开了一种二氧化硅‑碳复合材料及其制备方法和应用,涉及锂离子电池技术领域。制备方法包括:S1,通过酸性溶液对稻壳进行酸洗预处理;S2,将稻壳烘干并粉碎;S3,将稻壳在惰性气体的保护下煅烧制得二氧化硅‑碳复合材料;其中,步骤S1中,酸性溶液的浓度为3‑9wt%;酸性溶液的温度为30‑70℃。本发明通过酸洗预处理工艺,控制柠檬酸溶液浓度、溶液温度、搅拌速度和时间,得到稳定的二氧化硅和有机物的比例,经过碳化处理后,得到比例合适的二氧化硅‑碳复合材料。制备方法简单易行、低成本、无污染;制备得到的二氧化硅‑碳复合材料作为锂离子电池的负极材料,具有比容量大、循环稳定性高、循环寿命长等优点。
本发明提供了一种二氧化钛/碳/二硫化亚铁复合材料的制备方法,该复合材料利用两步水热法制备,通过溶解P25气相二氧化钛再对其进行多巴胺包覆后煅烧得到TiO2/C复合材料,然后再加入硫源和铁源在高温下结晶得到块状晶体FeS2复合碳棒以及TiO2纳米颗粒结构的二氧化钛/碳/二硫化亚铁复合材料。这种材料在用作锂离子电池负极材料时,在不同电流密度下均表现出了优异的循环性能;该复合材料的制备方法具有成本低、重复率高、安全环保等优点。
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本发明提供一种大孔径石墨负极材料及其制备方法,以解决现有技术中石墨类负极材料性能较差,无法满足社会需求的锂电池效果的技术问题;其解决技术问题的技术方案包括:将原始材料石墨、可溶性淀粉溶液充分混合均匀;将混合液进行膨化处理,通过膨化技术,增大石墨原始孔穴尺寸;将膨化产物与淀粉酶进行酶解处理,酶解处理是为了用来去除石墨孔穴中的残留物质;酶解处理后,将酶解产物过滤、烘干,即可得到大孔径石墨负极材料;本发明制备过程安全、环保,同时在原来的基础上无需增加大量工艺过程,可以满足锂电池生产的国家标准,适于工业化推广应用。
本发明提供一种通过固相萃取制备Li4SnS4硫化物固态电解质的方法以及硫化物复合正极。所述方法包括:将SnS2和Na2S在空气中溶解于水溶液中,真空干燥后得到混合粉末;将混合粉末在惰性保护气氛下烧结,得到Na4SnS4固态电解质粉末;将Na4SnS4固态电解质粉末置于含有高浓度乙醇锂的非极性萃取剂中,通过多级固相萃取,得到萃取后的Li4SnS4固态电解质前驱体;将Li4SnS4固态电解质前驱体充分干燥后,置于氩气气氛下烧结,得到高晶型高离子电导率的Li4SnS4固态电解质。该方法对于空气水含量要求低,易于工业大规模生成,且合成的固态电解质锂电电导率高,具有较好的工业前景。
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本发明公开了一种民航运输智能物流仓储配货移动工作台,包括底板、定位器、监控器、信号发射器、智能定位监控系统;本发明在运输过程中,当放置槽内放置的锂电池发生发热着火的情况,会使得热量通过导热板传递到气囊的内部,使得气囊内部受热易膨胀气体膨胀,通过气囊的膨胀将内槽内放置的灭火剂挤压到管道内,进入喷头内,通过气囊的膨胀使得灭火剂挤压挡板,通过挡板的侧壁、复位弹簧的弹力和喷头的外侧壁使得灭火剂通过喷口喷出时呈现雾状,通过雾状的灭火剂实现了对放置槽内发生火灾的锂电池进行快速充分的灭火,保证了灭火效率,防止由于灭火不及时导致的更大范围的火灾,保护了人员的健康安全,减小了经济损失。
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本发明提供一种面向风电平抑的混合储能系统容量配置的方法及系统,属于机电一体化技术领域。包括:构建包含锂电池和超级电容器的混合储能系统;获取混合储能系统的原始风电功率,采用抗脉冲平均滤波法平滑原始风电功率得到平滑的并网功率;利用原始风电功率与并网功率之差得到储能参考功率;利用自适应小波分解法将储能参考功率进行分解以得到分配给超级电容器的高频分量和分配给锂电池的低频分量;构建以混合储能系统的年综合成本最小为目标的函数模型;以及基于所获得的低频分量、高频分量以及粒子群优化算法计算目标函数模型的最优解,并基于最优解对混合储能系统的容量进行配置。本发明所配置后的混合储能系统的调节特性高且经济性较好。
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