1000
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本发明实施例公开了一种电池导电剂分散效果的检测方法及装置,该检测方法包括:获取锂离子电池的电池浆料在预设多个取样点的样点浆料;将样点浆料置于基材上进行涂布和烘烤,得到极片样品;通过预设倍数的扫描电镜对极片样品进行扫描,获取在极片样品中的导电剂分散最差的位置的图片;预设倍数低于100倍;基于图像处理算法,确定图片上分散不良的导电剂面积的占比,并根据占比确定锂离子电池导电剂的分散效果。本发明实施例提供的电池导电剂分散效果的检测方法及装置,能够提高导电剂分散效果检测的可靠性。
1197
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本发明涉及一种硅离子掺杂铝镓酸钆闪烁材料及其制备方法和应用,所述硅离子掺杂铝镓酸钆闪烁材料的化学式为:(Gd1‑x‑y‑zRyDzEx)3(GasAl1‑s‑wSiw)5O12,式中0<x≤0.05,0≤y<1,0≤z≤0.05,0.3≤s≤0.6,0<w≤0.15,Si离子取代Al离子格位;所述R选自镧、镥、钇、钷、钐和钪中至少一种;所述D选自锂、钠、钾、镁、钙、锶、铜、锌、钛、钒、锰和钴中至少一种;所述E选自铈、镨、钕、铕、铽、镝、钬、铒、铥和镱中至少一种。
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本发明公开了全固态高强度脂肪族聚氨酯柔性电解质,其特征在于,按照重量份包括:脂肪族聚氨酯:100份;增塑剂:0.5~2份;乙烯基MQ树脂:2~10份;锂盐:5~20份;结晶度大于50%的聚酯树脂5‑20份;结晶度小于30%的聚酯树脂10‑50份,本方法制备的全固态高强度脂肪族聚氨酯柔性电解质能显著地提高离子电导率,其中高结晶度的聚酯树脂和低结晶度的聚酯树脂的界面结合性能好,低结晶度的树脂充分溶解在电解质当中,高结晶聚酯树脂作为分散相,增强锂盐在电解质中的分散性,同时增强了电解质的力学性能。
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本发明涉及用于双极电容器辅助固态蓄电池的混合电极材料。公开了一种双极电容器辅助固态蓄电池,其包括电化学蓄电池单元电池,电化学蓄电池单元电池中的每一个包括负电极、正电极和被置于负电极和正电极之间的含锂离子导电电解质的隔板。每个电化学蓄电池单元电池的含锂离子导电电解质的隔板包括固态电解质材料,并且另外,电化学蓄电池单元电池的至少一个负电极或者电化学蓄电池单元电池的至少一个正电极包括电容器材料。双极电容器辅助固态蓄电池还包括双极集电器,其被置于一个电化学蓄电池单元电池的负电极和相邻电化学蓄电池单元电池的正电极之间。也公开了一种用于制造双极电容器辅助固态蓄电池的方法。
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本发明公开一种电解质材料及其制备方法和应用,使用聚乙烯醇为基体,溶解在DMSO中,与通过6‑甲基异胞嘧啶与六亚甲基二异氰酸酯反应得到的Upy分子进行接枝,对其使用流延法制备膜材料,得到具有四重氢键物理网络交联结构的隔膜材料,应用于锂离子电池的电解质中。PVA‑Upy隔膜由于四重氢键的物理交联作用,拥有良好的机械性能,用于储能器件中,完全可以满足锂离子电池隔膜部分的力学要求。
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本发明公开一种氧化亚硅负极材料、电极及其制备方法和应用。其包括以下步骤:在惰性气氛的条件下,将预浸渍的硅负极材料进行第一次热处理、第二次热处理后即得;预浸渍的硅负极材料为锂化溶液与氧化亚硅的混合液干燥后所得粉料;第一次热处理中第一包覆剂为含氟元素且能在500℃以下释放或分解出含氟气体的物质;第二次热处理中第二包覆剂为含碳有机气体或者500℃以下能够气化形成含碳气体的固态含碳有机物或者液态含碳有机物。本发明制备方法工艺简单可行,可实现规模化生产;本发明硅碳负极材料不仅具有高容量和高首效、循环性能好,还具有环境友好、使用方便的特性;本发明的硅碳负极材料可以用于锂离子电池、固态电池等领域。
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本发明公开了一种磁电步枪打靶系统,包括步枪及云靶;步枪由枪管、枪体、枪膛及枪机构成;在枪管内设有激光发射器;枪体设于枪管的下方,在枪体内设有测距仪、总开关与状态指示灯、锂电池及单片机;枪膛设于枪体的上方且与枪管相连通,在枪膛内设有击发感应器;枪机与枪体相连并与枪膛相连通;激光发射器、测距仪、总开关与状态指示灯、锂电池、击发感应器及上膛感应器均与单片机电性连接;云靶与单片机通过无线通信网络相连接。本发明中磁电步枪与云靶配套使用,具有过程完整、体验真实、安全可靠、高端大气的特点,既适合居家自练,又可以团队集训,是健身休闲、竞技交友的全新拓展形式,有望成为大众喜闻乐见的健身休闲项目之一。
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本发明涉及一种提高固态电解质浆料产品稳定性的方法和浆料产品。所述方法包括:在固态电解质浆料中加入含锂的盐;所述含锂的盐加入所述浆料产品中,作为电解质类分散剂,改变固态电解质浆料产品中固态电解质粉体颗粒的等电点,使分散系的zeta电位偏离粉体自身等电点附近的电位,使粉体颗粒间的静电排斥力大于范德瓦尔引力,从而在固态电解质浆料中稳定地分散。
1148
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本发明提供了一种合成15N标记的芳胺的方法,属于有机合成领域。本发明提供的合成15N标记的芳胺的方法包括如下步骤:步骤1,用锂粉将15N2还原形成Li315N;步骤2,将Li315N在过渡金属催化剂、配体、碱、相转移催化剂以及溶剂的作用下与卤代芳烃类化合物反应,即得15N标记的芳胺。本发明独创性地提出以15N2作为氮源,以金属锂粉为还原剂,以零价钯为催化剂合成所述的含有15N标记的有机化合物,所以,本发明实现了15N2向含有15N标记的有机化合物的转化,而且还具有反应条件温和,底物官能团兼容性较好,产率高等优点。
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本发明涉及一种代步型钓鱼拉箱,针对现有同类产品结构设计欠佳导致生产制造不便,携带使用不便的技术问题。其要点是该钓鱼拉箱的伸缩拉杆一侧前底板设有坐位,伸缩杆的锁钮扳手一侧拉杆座设有控制开关,控制器设置于拉杆座内,拉杆座下方两端套管座之间的电池腔内设有锂电池,伸缩拉杆与前底板连接处的一端轮子为电机轮,控制开关通过线路与锂电池、控制器、电机轮连接,水箱设置于伸缩拉杆的电机轮一侧套管座;前底板另一端的底部通过连接件与后底板的一端连接,后底板的另一端两侧对称设有行轮,坐位两侧的后底板两侧为站立区和搁脚区,后底板的两侧露出前底板的两侧,前底板和后底板分别呈T字形,后底板的前底板一端两侧对称设有转向倒角。
一种利用空腔前驱体与ZIF衍生物相结合制备电池负极材料的方法属于电池技术领域,提供一种利用空腔前驱体与ZIF衍生物相结合,通过控制离子浓度实现碳包覆并同时调节材料物相与形成异质结构的方法来制备钠、锂离子电池负极材料。包括前驱体制备、复合电极材料制备、电极浆料制备、电极浆料干燥和组装成电池工艺。本发明对设备要求低,操作简单,作为钠离子电池负极材料在电流密度100mA/g时首圈的放/充电容量为767mAh/g和421mAh/g,其库伦效率为62.3%,循环100圈后还能保持约300mAh·g‑1的可逆比容量。用作锂离子电池负极材料,在电流密度100mA/g时的首圈可逆容量达到913mAh/g。
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本发明属于钠离子电池技术领域,公开了富锰的钠离子正极材料及其制备方法和应用,该钠离子正极材料的通式为Na(ZkNitMnf)O2/M‑C,k+t+f=1,0
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本方法目的在于对储能电池的安全运行进行实时在线监测并进行故障判断,根据磷酸铁锂电池在不同应用条件下电池产气类型及速率不同,可通过在线监测电池内部气体种类及浓度变化速率,判断电池所处应用环境的异常。实现方法步骤:实时监测电池组内部气体种类和浓度变化速率,将在线监测电池组各气体参数转换成电信号输入至中心控制器,得到在线监测电池组的状态标记,根据磷酸铁锂电池在不同应用条件下电池产气类型及速率不同,在中心控制器预置电池组气体参数和状态标记、状态标记和状态结果的关联关系模型,将电池产气类型及速率与不同应用条件相对应。根据状态标记和预置状态结果的对应关系确定在线监测电池组运行状态,输出其判断的运行条件。
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本发明属于能源装置技术领域,尤其涉及一种电极及其制备方法、电池。本发明提供的电极,包括:集流体和电极材料层,电极材料层设置在集流体上,且电极材料层包括至少两个叠层单元,叠层单元沿电极材料层的厚度方向依次层叠设置;将距离集流体最近的叠层单元标记为L1,将距离集流体最远的电极材料层标记为Lm,按照叠层单元与集流体的距离由近到远的顺序,将设置在L1和Lm之间的多个叠层单元依次命名为L2、…、Lm‑1;其中,叠层单元在集流体上的投影面积大小为:L1>L2>…>Lm‑1>Lm。如此,有效增强了电极材料层与集流体间界面的抗分层能力,从而减轻嵌锂/脱锂过程中如硅基负极材料等电极材料巨大的体积变化对电池性能的负面影响。
本发明公开了一种高容量正极材料纳米Li1.3Mn0.4Ti0.3O2的制备方法,将钛酸四丁酯和乙酸锰超声溶解在去离子水和乙二醇混合溶剂中,将2‑乙基己烷磺基琥珀酸钠溶于去离子水和乙二醇中;水浴加热使上述两种溶液混合均匀;用氨水调节体系PH值为7~9;再将溶液转到聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中进行水热反应;产物进行离心抽滤洗涤干燥得到前驱体粉末;前驱体粉末预烧处理冷却得到Ti‑Mn氧化物;再与草酸锂混合,加入无水乙醇充分研磨,静置至乙醇挥发完全;所得样品放于马弗炉中通氧气煅烧,得到目标产物Li1.3Mn0.4Ti0.3O2正极材料。本发明制备工艺简单,用于制备锂离子电池,具有较高的充放电比容量。
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本发明公开了氢能源助力车及其能源系统和能源系统管理方法,其中能源系统管理方法包括用户租车时的管理、用户还车时的管理和待租状态时的管理;用户租车时,中控系统打开后轮锁和前后灯,并向氢燃料电池管理系统和电机控制器发送开机指令,氢燃料电池管理系统启动氢燃料电堆;用户还车时,中控系统关闭后轮锁和前后灯,并向氢燃料电池管理系统和电机控制器发送关机指令,关闭电机控制器、氢燃料电堆以及氢燃料电池管理系统的电源;待租状态时,中控系统根据锂电池组的剩余电量确定是否需要为锂电池组充电,以及根据储氢罐的内部压力确定是否需要更换储氢罐。本发明提升了能源系统管理的合理性,保证了用户使用过程的顺利进行,提升了用户体验。
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本发明公开了一种固化剂,包括:硅酸锂,硅树脂、纳米硅颗粒、纳米碳溶胶和溶剂;其中,硅酸锂:硅树脂:纳米硅颗粒:纳米碳的重量份比例为:20‑40:5‑8:3‑5:20‑25。固化剂通过混凝土孔隙与半水化水泥及游离的氢氧化钙反应,变成坚固、透气、簇状的晶体物质,这些晶体具有超高的硬度,填满孔隙的同时将混凝土连成一个密实坚硬的整体。该方案解决了现存的铺设材料易生尘、易污染、易风化、易磨蚀、易腐蚀,或造价过高的问题。
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本发明涉及管路检修领域,尤其涉及一种智能遥控打压测漏辅助设备,包括箱体,箱体上端设置有保护隔板,隔板上端设置有可以折叠天线,遥控电磁阀转换开关、自动补压手动打压转换开关、锂电池电量指示灯,电机电流工作指示灯,箱体侧壁设置有24V电磁阀转换接口和锂电池充电器接口和待机指示灯,顶部设置有可以开启的保护盖,隔板中间镶嵌所述数显压力控制器。出水管上连通有逆止阀、数显压力控制器、可根据需要外加电磁阀隔膜罐,箱体内设置有所述水泵启停遥控接收器和调节所述水泵转速调速器。通过增加隔膜罐储水减少泵启动次数来减少泵噪音,可以通过旋钮调节水流速度匹配漏水点,遥控泵启停和遥控电磁阀隔膜罐来提高检测准确率,适合广泛推广。
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本发明公开了一种基于自适应平方根中心差分Kalman滤波的SOC估计方法,该方法根据锂电池内部机理建立二阶RC等效电路模型,使用带遗忘因子递推最小二乘法(FFRLS)进行参数辨识;在中心差分Kalman(CDKF)滤波的基础上进行改进,引入自适应和平方根因素,自适应可有效解决噪声不确定性问题,平方根可以保持算法协方差矩阵正定性,两者结合能有效提高SOC估计精度和对噪声鲁棒性能。本发明为锂电池SOC状态估计提供一定参考思路。
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本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,特别公开了一种纳米级LLZO包覆高镍正极材料的制备方法及其应用。本发明可以获得固态电解质包覆异价离子共掺杂改性的单晶正极材料产品。通过异价金属掺杂提高层状正极材料的稳定性,无变价金属Zr、Ti、Mg、Ca形成偶极子钉扎层状正极材料,为进一步避免正极材料被电解液侵蚀攻击,对正极材料进行固态电解质Li7La3Zr2O12包覆渗掺处理,兼具二烧补锂与降低高镍正极材料表面残碱的效果。该LLZO包覆高镍正极材料的结构稳定,抑制微裂纹与晶面滑移发生,具有高容量与长循环稳定的特点。
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本发明涉及锂离子电池领域,特别涉及了一种复合固态电解质膜及其制备方法,所述复合固态电解质膜是将聚合物在有机溶剂中分散均匀后,再加入无机氧化物分散均匀,最后加入锂盐搅拌均匀即得复合电解质浆料,将复合电解质浆料涂覆在高孔隙率的多孔支撑材料上,干燥,得到高机械强度、超薄的复合固态电解质膜;本发明在电解质膜中引入多孔支撑材料制备的复合固态电解质膜具备超薄≤15μm,具有刚柔并济,宽窗口、低阻抗、高离子电导率,且制备工艺简单、易操作,易于工业化生产。
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本发明涉及一种由可溶性硅酸盐、聚合氯化铝、絮凝剂在湿部造纸领域、污水处理领域、盐湖卤水中提取碳酸锂领域组合使用的新方法。A、在湿部造纸领域组合使用新方法:可以使填料及细小纤维的首程留着率达到95%——98%,减少环境污染,提高经济效益。B、在污水处理领域组合使用新方法:可以减少药剂的投放量,为现有污水处理技术提供一个全新的解决方案。C、在盐湖卤水中提取碳酸锂领域组合使用新方法:可以使无开采价值的盐湖卤水矿,变成具有可开采价值的矿产。
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本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体联合过氧化氢的三元电池正极材料回收方法:将去除铝元素后三元电池正极粉料与一定量过氧化氢均匀混合后置于反应室内;在190~240℃下用能量密度470~530W/cm2的等离子体照射反应室内的物料;过氧化氢在等离子体的催化作用下可将三元正极材料LiNixCoyMn1‑x‑yO2彻底分解;经清洗、磁分选、萃取及反萃取后,得到产品氢氧化锂、三氧化二锰、三氧化二镍及三氧化二钴。
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本发明属于汽车尾气净化领域,具体涉及一种在对柴油和汽油发动机尾气进行净化处理的处理器上,在金属合金载体上制备的玻璃陶瓷涂层及该涂层的制备方法。各种氧化物占玻璃涂层总质量的百分比为:25-65%的氧化硅和5.0-27%的氧化硼,其余为氧化钠、氧化钾、氧化锂、氧化铝、氧化钙、氧化锶、氧化锆、氧化锌、氧化钯、氧化钡、氧化镁、氧化钼、氧化锰、氧化镍、氧化钴、氧化铈和氧化铜中3-9种化合物的混合。本发明在金属载体上所制备的玻璃涂层能够有效地提高催化剂的机械强度,包括耐磨性、硬度、抗压强度和耐冲击性等;并且提高催化剂的反应活性中心,从而提高催化剂的活性,节省活性成分,降低成本。
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一种利用催化剂组合物存在下乙烷和/或乙烯与含分子氧气体的氧化作用生产乙烯和/或乙酸的方法,该催化剂组合物包括元素(A)钨、(B)钒、(C)铼和(D)至少一种选自锂、钠、钾、铷和铯的元素,最好是锂,元素以与氧结合的形式存在。
本发明公开了2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙醇的制备方法,其是将2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯酚溶解在有机溶剂中,加碱搅拌并加热至60~140℃,然后加环氧乙烷反应2~48h,浓缩或加水洗涤,萃取剂萃取,干燥,过滤浓缩得产品2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙醇。本发明的2-[2-(2,2,2-三氟乙氧基)苯氧基]乙醇的制备方法仅需一步反应即可得到目标化合物,避免了使用剧毒品如溴乙酸乙酯和极易着火以及不适合工业化生产的高危险品四氢铝锂,工艺操作过程简便,产品收率高,有效降低了生产成本。
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本发明的一种多段吸收式制冷发电的联合装置,以溴化锂或类似溴化锂性质的物质为工质,该装置包括一个发生器、两个或三个蒸发器、两个或三个吸收器、一套汽轮发电机组设备、一个冷凝器和配套的热交换器以及与之联接的机泵、阀门、仪表、管路,采用直燃式能源,即最主要采用沈阳新能源科技开发有限公司研制的“新型能源燃烧器”(水剂氢氧源一体燃烧器)时,其发电量扣除自身用电后,每制冷1千卡可外供电0.2W或0.2W以上,或者说把发电效果加于制冷方面,则本发明制冷较传统的以R22为介质的压缩机型空调制冷节能达约160%。另外,天气冷爽不开空调,而单独发电操作时,其发电较传统的火力发电(燃煤发电)节能达80%以上,也可说本发明发电其运行成本较燃煤发电降低80%以上;采用间接能源,如采用太阳能热水时,每制冷1千卡可发电约0.01~0.015W,可满足部分自身用电。
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本发明提供了一种正极活性物质、正极和非水电解质二次电池,其中,该正极活性物质具有:至少包含锂和一种或多种过渡金属的复合氧化物颗粒;以及提供在该复合氧化物颗粒的至少一部分上的包覆层。该包覆层包含至少一种不同于形成复合氧化物颗粒的主要过渡金属元素A且选自周期表第2至16族的元素M以及卤素元素X。在该包覆层中,元素M和卤素元素X表现出不同的分布状态。根据本发明的实施方式,可获得具有优异充电/放电循环特性并且可抑制内阻增加的正极活性物质、正极以及非水电解质二次电池。
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一种CO气体电化学传感器,包括外壳(6)和多孔膜(7)及其内封装的参比电极(1)、工作电极(2)和辅助电极(3),其特征在于:在工作电极(2)上涂覆有复合催化剂膜(5),在参比电极(1)、辅助电极(3)和复合催化剂膜(5)上同时涂覆水凝胶(4);所述的复合催化剂膜(5)由混合催化剂和N-辛基吡啶六氟磷酸盐按1~20∶1的质量比混合构成;所述的混合催化剂由纳米铂/碳纳米管和纳米镍/碳纳米管按10~40∶1的质量比混合组成;所述的水凝胶由高吸水树脂吸附溶解有高氯酸锂和聚乙烯醇的水所形成的凝胶。本传感器无漏液,寿命长达3~5年,性能稳定,工作电极上修饰的膜可更换。
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