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本发明涉及化工领域,尤其涉及锂离子电池用一种高电压耐燃非水电解液。按照重量分数包括以下物质:电解质锂盐10‑20份,高压溶剂70‑80份,成膜添加剂5‑10份,功能添加剂1‑5份。所述高压溶剂采用二腈类溶剂、砜类溶剂、离子液体中的至少一种作为溶剂,代替目前常用的碳酸酯溶剂能有效提高电解液的氧化稳定性;所述的成膜添加剂可优先于溶剂分子发生氧化/还原分解反应,并在电极表面形成一层有效的保护膜,所形成的膜甚至可抑制正极材料金属离子的溶解以及在负极的沉积,从而显著提高电极/电解液界面稳定性及电池的循环性能。
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本发明提供了一种氧化亚硅/碳材料及其制备方法和应用。该制备方法包括:在低湿环境下,将具有共轭大π键的有机化合物溶解于有机溶剂中,得到有机溶液;将金属锂加入到有机溶液中,搅拌;加入氧化亚硅前驱体,搅拌;经过滤、清洗、干燥,在惰性气氛下进行高温退火处理,冷却,向乙醇‑水混合液中加入高温退火处理后得到的材料,搅拌,待材料表面不再有气泡产生;对制备的材料进行表面碳包覆,得到经过预膨胀的氧化亚硅/碳材料。本发明还提供了由上述制备方法得到的氧化亚硅/碳材料,其作为锂离子电池的负极材料可以克服因膨胀而导致的电池循环、高温性能差的问题,以及因为首次库伦效率低导致的容量、能量密度低的问题。
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本发明公开了一种移动式人体下肢康复训练机器人,包括:整体框架、万向轮、减重机构、电动推杆、锂电池及牵引臂;所述整体框架的底座的四个角分别安装有万向轮;两个减重机构分别固定在U型架两侧的滑块上;两个电动推杆分别固定在两个底座上,且两个电动推杆的推力杆末端分别与两个减重机构一一对应连接;所述牵引臂为L型结构,两个牵引臂的竖直部分末端分别与两个减重机构顶部的旋转轴一一对应连接,水平部分均与整体框架的底座平行;所述锂电池固定在整体框架的底座上;本发明结构简单,安全性高,可移动,并可实现对进行下肢康复训练患者的减重。
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一种仿生水系电解液及制备方法和在超级电容器中的应用,仿生水系电解液,由电解质水溶液和小分子量聚乙二醇(PEG)制备得到;所述的电解质为双三氟甲烷磺酰亚胺锂、高氯酸钠、高氯酸锂或三氟甲烷磺酸钠中的一种;所述的小分子量PEG为数均分子量Mn=200‑600中的一种。本发明提供的仿生水系电解液具有高的电化学稳定窗口,并且安全不燃烧、耐高温;所述仿生水系电解液的制备方法简单,使得仿生水系电解液易于制备,有利于实现规模化生产。基于本发明的仿生水系电解液组装成的水系超级电容器电压窗口高达2.5 V,在常温和高温环境下均可安全、有效地应用,且具有良好的电容行为和倍率性能。
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本发明一种矿用集成柱式电源轮胎驱动装置总成,属于矿井辅助运输设备技术领域;其包括轮胎和交流电机,轮胎上装有轮毂,还包括固定在轮毂中心处的集成湿式制动器的行星减速器,交流电机的输出轴通过花键与集成湿式制动器的行星减速器的主轴联接,轮毂内设有锂电池,锂电池通过旋转供电装置与交流电机的供电端相连;本发明采用电刷与轨道连接,避免了电池与电机间粗电缆布置困难,可使尺寸更加紧凑,通过性和适用性更加优越。
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本发明涉及一种硫/MXene/石墨烯复合材料及其制备方法和应用,该复合材料由单质硫、MXene与石墨烯制备得到,所述单质硫、MXene与石墨烯的质量比为4~17:1~6:1。该硫/MXene/石墨烯复合材料的制备方法包括以下步骤:将所述单质硫、MXene与石墨烯混合研磨,再通过真空熔融扩散的方法制备得到。该硫/MXene/石墨烯复合材料的载硫量高,导电性好,将其作为锂硫电池的正极材料,可以提高正极材料的导电性和活性物质硫的利用率,并且,可以吸附反应过程中产生的中间态多硫化物,从而可以避免因中间态多硫化物的溶解引发的穿梭效应,进而可以提高锂硫电池的比能量和库仑效率。
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本发明提供了一种氧化型自保护药芯焊丝及应用,包括外层金属皮和内部药芯,外层金属皮为低碳钢带,内部药芯具体成分由金红石、赤铁矿粉、氟化锂、低碳锰铁、镍粉和铝镁合金粉及铁粉组成,各组分的质量百分比为:金红石25‑45%,赤铁矿粉20‑30%,氟化锂3‑5%,低碳锰铁10‑20%,镍粉6‑10%,铝镁合金粉5‑8%,剩余为铁粉。本发明的氧化型自保护药芯焊丝适合富氢环境,制作工艺简单,焊接接头扩散氢含量低,综合性能优良,可以实现对水下碳钢及低合金钢的水下焊接。
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本发明公开了一种液态非能动反应堆控制棒及其工作方法,包括锂储存罐及若干控制棒包壳,各控制棒包壳的上端与锂储存罐相连通,各控制棒包壳的下端均插入于外部的反应堆堆芯内,控制棒包壳下侧内填充有氦气,该控制棒及其工作方法具有故障概率低、可靠性高及安全性较高的特点。
本发明涉及用于全固体电池的无负极涂层以及包括无负极涂层的全固体电池。用于全固体电池的无负极涂层,所述无负极涂层包括:能够与锂形成合金或与锂形成化合物的负极活性材料;以及粘合剂,其中所述粘合剂包括聚合物,所述聚合物包括传导性畴和任选地非传导性畴,并且其中所述传导性畴包括离子传导性畴、电子传导性畴、或其组合。
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本发明公开了一种集中供热大温差集中组合式梯级换热机组,解决了如何深度利用电厂各类余热的问题。第一级是由二次网的第一循环泵(43)前的回水经过第一升压泵(6)升压后,经过第二压缩式热泵(9)的蒸发器降温后补入一级网回水;第二级是由一级管网上的溴化锂吸收式换热机组(2)出水进入第一压缩式热泵(4)的蒸发器入口降温后汇入一级网回水总管,二级网回水经过第一循环泵(43)升压后进入第一压缩式热泵的冷凝器升温后与二级网供水总管混合;第三级是由溴化锂吸收式换热机组(2)由一级网换热回水降温后进入第一压缩式热泵继续降温后汇入一级管网回水总管;第四级是由一级网供水与二次网供水混合加热后达到设计要求的温度供出。
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本发明公开了五指运动式电子琴,包括扬声器固定盒盖,所述扬声器固定盒盖的右侧固定连接有电子琴电池盒盖,所述扬声器固定盒盖的内壁通过螺钉固定连接有PCBA总成,所述扬声器固定盒盖与PCBA总成之间通过螺钉固定连接有扬声器8欧2瓦,所述PCBA总成的表面固定连接有电子琴按键,所述电子琴电池盒盖的内腔固定连接有锂电池1500Mha。本发明通过设置扬声器固定盒盖、电子琴电池盒盖、PCBA总成、扬声器8欧2瓦、电子琴按键、锂电池1500Mha、通孔、闪灯透明圈、扬声孔、安装螺丝孔、耳机孔和充电口的配合使用,解决了现有电子琴体积较大和不便携的问题,该五指运动式电子琴,具备体积小和便携的优点,值得推广。
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提供电容器辅助锂电池(CAB),其包括含有一种或多种锂盐和一种或多种砜分子的电解质,其中所述一种或多种砜分子包括环丁砜、取代的环丁砜和/或取代的SO2。电解质还可包括一种或多种溶剂。砜基电解质抑制或防止不希望的气体产生。
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本申请公开了一种近红外上转换单光子探测器,包括泵浦光源和波导,所述波导为周期极化掺稀土铌酸锂波导Re:PPLN或周期极化稀土、镁共掺铌酸锂波导Re:Mg:PPLN,所述泵浦光源为半导体LD激光器,根据稀土元素的不同采用发出不同波长激光的LD激光器,以使得所述LD激光器发出的激光波长与所述稀土元素需要的泵浦波长相匹配。在波导中掺稀土实现了泵浦光源直接利用LD激光器,通过自泵浦和频将信号光的光子转换成可见光的光子。由于泵浦源不需要使用掺稀有元素的激光晶体,从而大大缩小了探测器的尺寸,优化了探测器的结构,实现了可携带的量子信息设备的制造。
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本发明实施例公开了一种船用动力系统,包括至少一个锂电池模组,锂电池模组包括控制箱和至少两个电池箱,其中,每个电池箱均包括电池组和BMS采集模块,BMS采集模块用于采集电池组的状态信息;至少两个电池箱中的各电池组和各BMS采集模块对应串联;相邻于控制箱的电池箱中还包括BMS主控模块,BMS主控模块用于为各BMS采集模块供电,采集各BMS采集模块输出的各状态信息,并基于状态信息对对应电池组进行控制;控制箱包括BMS控制开关,BMS控制开关连接于相邻电池组与配电箱之间,BMS控制开关的控制信号端连接BMS主控模块,BMS控制开关用于响应BMS主控模块的控制信号对电池组进行通断控制。解决了现有技术中电池模组的散热、防护和安全性问题。
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本发明属于无机/碳复合材料合成技术领域,涉及一种类石榴状氮掺杂碳包覆锡镍合金复合材料及制备方法。所述复合材料是由外壳包覆若干内核形成类石榴状的三维纳米球结构,内核之间与外壳和内核之间有空隙,所述外壳为氮掺杂碳,所述内核为锡镍合金。制备方法包括如下步骤:采用水热法将二价镍盐、四价锡盐和碱进行共沉淀合成纳米球;利用多巴胺的自聚合反应在纳米球表面包覆聚多巴胺获得前驱体;在惰性及还原的混合气氛下,将前驱体进行退火处理,退火处理过程中进行热解及还原,即得。以本发明提供的复合材料作为锂/钠离子电池负极材料,制备的锂/钠离子电池具备优异的循环稳定性和倍率性能。
本发明公开了一种柔性碳膜包覆Sn‑Ni‑P纳米材料及其制备方法和其作为锂离子电池负极材料的应用,该材料结构中,含有N元素的柔性碳膜中间包覆无定型结构的Sn‑Ni‑P纳米粒子,Sn‑Ni‑P纳米粒子均匀的嵌入在柔性碳膜内部,交联形成三明治式结构。相对于现有技术,本发明所述制备方法具有制备工艺流程简易、成本低廉、易实现大规模工业化生产的优势;同时,制得的三明治纳米结构材料具有较高的石墨化程度、较大的比表面积和较为通畅的电子或离子传输通道;作为锂离子电池负极材料时呈现出较高的比容量和优异的循环稳定性。
本公开涉及一种离子液体化合物及制备方法、离子液体聚合物以及含该聚合物的聚合物固态电解质,具体地本公开提供了式(1)所示的结构的离子液体化合物及其制备方法,并且提供了式(25)所示的结构的离子液体聚合物及其制备方法,该离子液体化合物和离子液体聚合物的阴离子中心为配位能力较弱的全氟磺酰亚胺离子,减小了阴离子中心对Li+的束缚能力,提高了含有该离子液体聚合物的聚合物固态电解质的电导率和Li+迁移数;本公开的离子液体聚合物与锂盐复合后形成含有离子液体‑聚离子液体复合物的聚合物固态电解质,离子液体‑聚离子液体复合物具有微液相结构,能进一步提升电解质的电导率以及Li+迁移数。
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本发明为一种用于维持电池低阻抗之电解液,包括:一锂盐;一有机溶剂;以及一电解液添加剂,具有式I化合物,M选自锂或钠;Z为含有硼、铝或磷的路易斯酸(Lewis acid);Y选自氢、烷基、含氟烷基、含卤素C1‑C8烷基、含砜基C1‑C8烷基、含羰基C1‑C8烷基、含硝基C1‑C8烷基、硝基(NO2)、氰基(CN)、醛基(CHO)及羧基(COOH)所组成的群组其中之一;以及X选自‑CN、‑NO2、‑CHO、‑CH3SO2、‑F或‑Cl。添加少量如式I的添加剂至一般商用电解液中可以优先在电极材料表面形成良好的固体电解质介面膜(solid electrolyte interface layer;SEI),此SEI膜不会增厚,并维持电池的高导电性与低阻抗,使电池在高电压充放电环境下有较优异的库伦效率。
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本发明提供一种Ti3C2Tx/ KIT‑1型分级硫碳复合材料,由球形分级结构的碳材料、分散在分级结构碳材料中的Ti3C2Tx和单质硫组成,分级碳材料在外层对单质硫和Ti3C2Tx进行包覆,其中Ti3C2Tx:碳:硫的质量比为0.1‑0.3:0.1‑0.3 : 1,分级碳材料由介孔碳材料和外层包覆的有机物碳化而成的微孔碳材料组成。该复合材料中Ti3C2Tx上的T为‑F基团或 ‑OH基团,与氧化石墨烯表面的氧均为强极性基团,能对充放电过程中形成的多硫化物形成强烈的化学吸附,同时多孔碳材料的微孔也能对多硫化物进行物理吸附,这种同时具有物理和化学吸附的能力能有效的阻止多硫化物运动,减少飞梭效应的发生,提高锂硫电池的寿命。
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本发明为一种无线振动与温度复合传感器,用于检测机械振动和表面温度的一种装置。其特征在于:所述的装置有集成的温度和振动加速度传感器模组,内置PCB天线和功率放大芯片组成的功率放大模块,且具有电池电量检测功能。所述装置有传感器模组,锂电池组,PCB电路板,以及硬质防爆塑料端盖和防爆外壳。PCB电路板上集成了低功耗开关模块,功率放大模块,电压转换模块和无线收发器模块。所述的传感器模组与PCB电路板相连,然后通过PCB电路板上的无线收发器模块以无线的方式将采集到的振动与温度信号无线发送至通信站。所述的通信站是能够接收由功率放大模块发来的振动信号与温度信号的一种装置。锂电池组为传感器模组和PCB电路板供电。本发明具有功耗低、精度高、使用方便的特点,解决了工业现场有线采集系统布线繁琐、灵活性差、维护成本高等缺点,为工业现场设备智能化、自动化奠定了基础。
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一种稀土硼铝酸盐荧光粉的制备方法,涉及红色荧光粉。提供不仅制备工艺简单、易于操作、对环境友好、成本廉价,而且易被紫外激发的一种稀土硼铝酸盐荧光粉的制备方法。按照化学式Li2‑x(AlBO4) : xEu3+的元素摩尔比Li︰Al︰B︰Eu=(2-x)︰1︰1︰x,将碳酸锂、硼酸、氧化铝、氧化铕放入玛瑙研钵中研磨,得混合物,其中0≤x≤0.25;将得到的混合物在空气中加热煅烧,待冷却后再次研磨,得稀土硼铝酸盐荧光粉。所述稀土硼铝酸盐荧光粉加热煅烧温度低于1000℃,能耗少,便于量产,性能稳定,能被近紫外线激发,发射出570~640nm的荧光,为白光LED、晶体硅太阳能电池提供良好的光谱转换材料。
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一种氮杂多孔碳负极材料,由碳、氮和氢组成,各成分的质量百分比含量为氮10-25%、氢≤10%、碳为余量,该材料内部具有大小不一的、分布在2-50nm以上的三个区间的多级孔道;比表面积最高达143平方米/克,便于离子迁移扩散;含氮量为10-25%增加了导电性,含氢量≤10%使得结构便于离子插入;该负极材料由1,2,4-三氮唑锌盐/1,2,4-三氮唑一价负离子锌配合物热解制备,可用于扣式电池负极片或负极活性填充物。本发明的优点是:该方法制备的氮杂多级孔碳负极材料比容量高、倍率性能好、长周期循环性能好,既适用于锂离子电池又适用于钠离子电池,材料兼容性好,用途广泛;制备方法简单,易于工业化生产。
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本发明提供了一种纳米超级电容电池的制备方法,包含如下步骤:制备正极材料;制备负极材料;将正极材料、隔膜及负极材料依次贴合组装后浸泡于电解液中,得到所述超级电容电池。其中,正极材料的制备包括如下步骤:制备Ni@Pt核壳结构纳米颗粒;制备磷酸铁锂纳米颗粒;向正极集流体基体共沉积Ni@Pt核壳结构纳米颗粒及磷酸铁锂纳米颗粒;热扩散处理。负极材料的制备包括如下步骤:将硅纳米线与氧化石墨粉末配成混合物;将上述混合物热喷涂至负极集流体基体表面。本发明的电极材料的堆积密度得到了大幅提高,从而使得超级电容电池兼具高比功率特性及高比能量特性。本发明操作简单,制备周期短,成本低,易于实现工业化生产。
一种物联网用320nm、660nm、1064nm、1500nm四波长光纤输出激光器,设置四波混频的周期极化铌酸锂激光谐振腔,在1500nm激光输出光纤尾段设置1500nm分束光纤圈,分束一路1500nm激光输出,设置1064nm分束光纤圈,分束一路1064nm激光输出,设置660nm分束光纤圈,分束一路660nm输出,信号光320nm、闲频光1500nm、泵浦光I 1064nm与泵浦光II 660nm进入320nm四波混频周期极化铌酸锂激光谐振腔,发生四波混频效应,产生信号光320nm输出,最后输出320nm、660nm、1064nm、1500nm四波长光纤激光输出。
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本发明公开了一种地铁轨道积水检测及数据无线传输终端,包括C8051F023单片机和充电锂电池,以及与C8051F023单片机相接的晶振电路模块、复位电路模块、Flash数据存储电路模块和CDMA无线通信模块,C8051F023单片机的输入端接有按键操作电路模块、时钟电路模块和信号调理电路模块,信号调理电路模块的输入端接有水位传感器,充电锂电池的输出端接有电池电量检测电路模块,电池电量检测电路模块的输出端与C8051F023单片机的输入端相接,C8051F023单片机的输出端接有电池电量指示灯。本发明电路实现了地铁轨道积水的自动检测和无线传输,节省了人力物力,工作可靠性高,实用性强。
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本发明公开了一种全氟醚橡胶混炼胶的制备工艺,包括下述步骤:按质量份数称量改性二元氟橡胶REM260,活性氧化镁,氢氧化钙,活性助剂氢氧化锂,六氟双酚A,硫化剂双二五和三唑二巯基胺盐,炭黑填料;将改性二元氟橡胶REM260生胶在密炼机中塑炼;将硫化剂双二五和氢氧化锂的混合物加入步骤B的密炼机中进行预混炼;向预混炼后的胶料中加入六氟双酚A,活性氧化镁,氢氧化钙,三唑二巯基胺盐,炭黑填料的混合物,混炼;以三角包形式反炼薄通。本发明所制备的橡胶混炼胶产品性能稳定,具有优异的拉伸强度、伸长率、低温性能,耐高低温性佳,耐醇类燃油及广谱化学耐受性好,价格低,安全环保,生产工艺简单易控,易于工业化生产。
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本发明公开了一种高吸附性水凝胶及其制备方法,由以下质量份数配方成分组成:纳米粘土10‑15份、丝胶蛋白10‑12份、交联剂1‑3份、锂皂石6‑8份、硅酸镁锂4‑6份、壳聚糖10‑12份、腐植酸钠6‑8份、纳米高岭土5‑15份、淀粉8‑12份、羧甲基纤维素钠5‑7份、海藻酸钠5‑9份、纳米凹凸棒8‑10份、硫酸钾4‑6份,本发明简单可靠,不污染环境,具有很强的染料吸附去除作用,具有实用性,染料吸附量可由温度、pH值、交联度、染料浓度、纳米粘土或生物高分子种类和用量,以及反应物投料比来调节。本发明水凝胶可用于纺织印染废水处理和染料吸附等领域。
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一种新型能源的汽车动力系统,包括车体、驱动电机、燃料电池模块以及锂离子电池模块;燃料电池模块作为驱动电机的第一动力源,包括储氢单元、辅助单元、燃料电池堆以及散热单元;储氢单元设置于车体的顶部并用于向燃料电池堆提供燃料;辅助单元设置于车体的尾部并用于向燃料电池堆提供空气;燃料电池堆设置于车体的尾部并用于向与驱动电机以及辅助单元提供电能;散热单元设置于燃料电池堆以及辅助单元的上方,用于对燃料电池堆以及辅助单元进行散热;锂离子电池模块作为驱动电机的第二动力源设置于车体的中部并与驱动电机连接;第一动力源与第二动力源为并联关系。本发明解决了单一动力源的燃料电池汽车存在启动响应慢,输出特性疲软等问题。
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