本发明公开了一种锰掺杂三硫化钽还原氧化石墨烯复合材料的制备方法及其应用,该方法包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯超声分散于水中,制得表面带负电荷的氧化石墨烯溶液;(2)将硫代乙酰胺、氯化钽和四水合醋酸锰溶于去离子水中,搅拌至完全溶解,然后,向上述溶液中加入氧化石墨烯溶液;之后将混合溶液转移到反应釜中,在250‑300℃下,反应24小时,然后用去离子水浸洗5‑6次,最后‑56℃下冷冻干燥24h后得到Mn‑TaS3@rGO复合材料。利用本发明制备的Mn‑TaS3@rGO复合材料制成一种新型功能修饰隔膜,可以阻碍多硫化物迁移,同时能够加速锂离子转移,降低穿梭效应,有效地增加表面活性位点,提高对多硫化物的化学吸附能力,从而提高锂硫电池的电化学性能。
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一种硅碳烯材料的制备方法及其电极活性材料的制备方法,为提高硅碳烯产率,在生长碳原子环时,结合生长硅单原子层或者在硅环层上生长碳单原子层,形成硅碳烯晶体。此技术利用改进的等离子体反应腔和磁控溅射方法直接在反应过程中800~1300℃热处理,在加热时间内,形成石墨烯晶核时,与硅晶核进行自组装生长为硅原子层夹碳原子层的三层的结构,生长大片碳化硅单元层,也称为硅碳烯。规模化生长的高纯硅碳烯作为锂钠合金可充电池的电极活性材料具有高比能、稳定的循环特性。本发明也提供一种硅碳烯电极活性材料的制备方法。该硅碳烯电极活性材料具有高比能、稳定的循环特性,可以提升锂钠可充电池的能量密度和功率密度。
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本发明提供的一种电力低压直流冗余供电系统,包括整流电路、滤波电路、过压开关电路、稳压电路、锂电池单元以及检测切换电路;所述整流电路的输入端连接于市电,整流电路的输出端与滤波电路的输入端连接,所述滤波电路的输出端与过压开关电路的输入端连接,所述过压开关电路的输出端与稳压电路的第一输入端连接,所述检测切换电路的检测输入端连接于过压开关电路的输出端,所述检测切换电路的电源输入端连接于锂电池单元,所述检测切换电路的电源输出端连接于稳压电路的第二输入端,所述稳压电路向负载供电,通过本发明,能够在市电断电或者市电过压执行断电保护时均能够持续不断的向电力检测设备提供稳定的工作用电,从而确保电力检测设备工作的稳定性,进而确保整个电力电网的稳定性。
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本发明公开了一种基于蓄电池的推挽式电梯能量回收系统,包括DSP数字处理单元以及与其相配合的储能单元,还包括与DSP数字处理单元相配合,以对储能单元进行充放电切换的推挽式升降压转换电路;其中,所述储能单元被配置为采用磷酸铁锂电池或钛酸锂电池串联或串并联得到的蓄电池模组;所述推挽式升降压转换电路被配置为包括全桥式IGBT或MOS管以及与其相配合的推挽电感。本发明提供一种基于蓄电池的推挽式电梯能量回收系统,其采用的推挽式升降压转换电路,可以保证磁芯工作在双向磁化方式,所以本发明的转换效率更高、磁芯利用率更高,同等功率可做的体积更低。
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本发明公开了一种海绵城市环保再生骨料透水混凝土及其制备方法,其所用原料按重量份计包括:水泥320-360份、锂渣粉40-80份、超细微珠20-30份、硅灰20-40份、再生粗骨料700-900份、天然粗骨料400-500份、减水剂3-4份、水100-120份、聚丙烯酸酯10-20份、胶黏剂10-20份、增韧添加剂20-30份、三乙醇胺1-1.2?份、葡萄糖酸钠0.05-0.1份、养护材料5-10份。本发明利用改性复合炭素纳米材料、活化处理的木粉、等规聚丙烯相结合等原料制备出独特的增韧添加剂,用其制得的高强高韧性再生骨料混凝土具有很高的透水性,适合海绵城市使用。
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本发明公开了一种超高镍单晶正极材料的制备方法,包括下列步骤:S1.将三元前驱体与氢氧化锂以锂与金属摩尔比为1.01‑1.10:1进行混合,并加入掺杂剂,在氧气气氛下煅烧,得一次煅烧料;S2.将一次煅烧料通过粗破碎、精破碎、过筛、除磁得粉碎料;S3.将粉碎料与水以水料比为0.5:1‑5:1加入反应釜中,控制反应釜温度,再加入试剂反应,待反应完毕后进行干燥,得混料;S4.将混料与改性包覆剂混合后置于气氛炉中进行二次煅烧,再经粗破碎、精破碎、过筛、除磁,即得三元正极材料。本发明对超高镍单晶通过不同煅烧工艺优化处理、改性包覆剂包覆改性,所得单晶正极材料具有残碱水平极低、单晶颗粒类团聚态较少特点,该单晶材料组装的软包电池,具有热稳定性好、胀气率低、循环性能优异特点,比相同镍含量的常规高镍二次球具有较明显的性能优势。
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本发明公开了一种涂边特种隔膜及其应用,属于制备锂电子电池材料技术领域。该涂边特种隔膜包括基膜层、陶瓷涂层和混涂层。陶瓷涂层,用于提供良好的耐热性与较高的吸液保液能力,保证了隔膜在较高的工作温度下长时间工作,并且减少不可逆的副反应;混涂层,由于混涂层是涂覆在陶瓷涂层两侧的,即隔膜双边边涂设计,可极大程度上取代正负极底涂,在提升良率、减少短路、漏液等方面的作用不仅能够达到与底涂一致的效果,同时还可以在热压后将正负极和隔膜粘接到一起,起到固定极片位置的作用,能够有效减少后续工序中极片移位带来的电芯降品。该涂边特种隔膜可用于一些特殊要求的锂离子电池的制造。
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本发明公开了一种基站储能系统控制方法,包括以下步骤:构建基站储能系统;设置监控模块参数;进行充电控制;进行放电控制。上述技术方案通过智能网关控制监测模块在指定时间节点进行锂电池组充电/放电,与锂电池组管理系统及智能网关形成闭环控制系统,设置多组充电时段,多组放电时段,满足不同地区峰谷电价时间区间需求,通过云平台调度系统,控制多个基站响应电网负荷需求。
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本发明提供一种基于混合灭火剂的全淹没灭火装置,包括二台设喷出口的容器及分别利用增压氮气储存在其中AVD灭火剂和具有冷却功能的气体灭火剂,其中所述喷出口分别设一喷气阀,灭火时控制装置先释放具有冷却功能的气体灭火剂至全淹没灭火空间,然后控制装置释放所述AVD灭火剂至全淹没灭火空间。利用AVD灭火剂和具有冷却功能的气体灭火剂通过增压氮气加压分别储存在二台容器内,灭火时先释放具有冷却功能的气体灭火剂,然后再释放AVD灭火剂;不仅可以及时地灭火或控火从而抑制火势蔓延造成危害扩大,而且通过其覆盖作用持续抑制锂电池复燃,同时大大地减少锂电池火灾烟雾的排放。
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本发明涉及新材料技术领域,具体涉及一种SiOx/C复合材料及其制备方法和应用。本发明的SiOx/C纳米复合材料以自然界中大量存在的植物叶片为结构导向剂和碳来源,通过浸润渗透、高温热处理和球磨镁热还原,将纳米硅的亚氧化物SiOx与生物碳共组装获得。利用生物组织作为模板,可以制备出各种形态各异的材料,同时兼具成本低廉、原材料可再生等特点。所得SiOx/C纳米复合材料在用作锂离子负极材料时,在100mA·g‑1的电流密度下循环150圈之后仍然保留794mAh·g‑1的高比容量。原位形成的生物碳为Li+以及电子提供了快速迁移的交联网络,同时缓冲了电极材料在循环过程中的体积膨胀,使得材料具有优异的储锂性能。
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本发明提供了一种评估电芯内部电流密度的方法,本发明首先获取对应负极片上不同位置的锂含量,基于对应负极片上不同位置的锂含量确定电化学反应过程中转移的电荷量,基于电化学反应过程中转移的电荷量确定对应负极片上的电化学反应电流密度,基于对应负极片上的电化学反应电流密度构建电芯整体的电化学反应电流密度模型。
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本发明公开了一种基于光伏/光热的村镇建筑耦合供能系统。一方面,太阳能经光伏板组件转化的电能,给溴化锂/水吸收式制冷机组中的水泵、电解水装置及电加热装置供电。另一方面,太阳能经光伏板组件转化的热能,作为发生器和生活用水的热源,多余的热能可由储热器进行储存。光照不足时,可用储热器以及公共电网进行增补。电解水装置中产生的氢气可作为氢原料电池的原料,也可以与天然气充分混合后供厨房中的生活使用。电解水‑氢燃料电池装置作为蓄电池组,氢燃料电池产生的电能可以加热生活用水,也可以供溴化锂/水吸收式制冷机组中的水泵运行,还可以用于电加热装置。本发明是针对村镇建筑设计的一套使用清洁能源的供能系统。
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本发明公开了一种负极片辊压时粘辊、掉粉的改善工艺,包括:(1)先将涂布后负极片放入烤箱常温真空静置12‑24H:(2)将静置后的负极片在烤箱内进行100‑120℃高温热处理0.5‑1H;(3)将热处理后的负极片放入低温箱中低温放置0.5‑1H;(4)将(2)和(3)交替进行N个循环,N≥3;(5)将循环后低温放置后的负极片直接进行1次辊压即可。本发明通过冷热交替的方式,能够有效的减缓辊压时所受到的应力,解决负极片辊压时粘辊、掉粉等现象,提高锂电池成品率及改善锂离子电池性能。
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本发明提供了一种钠离子发射体及其制备方法,结构紧凑,大大增加了铝硅酸钠涂层厚度和整体结构的附着力度。所述钠离子发射体采用钨作为骨架,直径10微米和100微米的钨粉1:1混合物烧结成的多孔结构作为基板,骨架的倒角结构大大增加了两种材料的结合力,在高温与静电力作用下不会发生脱落。孔隙率25%的多孔钨随着发射浆体的渗入,与表面附着的发射材料烧结在一起,进一步加强了发射材料与整体结构附着强度,保证了在高电压作用下涂层不会因静电力作用剥离。发射涂层附力的增强,可以大大增加涂层厚度,进一步增加了钠离子源的发射能力和使用寿命,钠离子发射体是原锂离子源使用寿命的10倍以上,束流密度是锂离子源的2倍以上。
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本发明公开了一种复合微米硅材料及其制备方法和应用。本发明的复合微米硅材料为多层核壳结构,从内到外依次为微米硅核、第一包覆层、空腔层、第二包覆层;其中第一包覆层主要为弹性多孔的无定型碳材料和少量的石墨化碳材料,用于缓解微米硅的巨大体积膨胀效应;第二包覆层为机械强度大、刚性大的石墨化碳层;同时两层碳包覆层间还夹着空腔层,三者协同合作维持微米硅颗粒的结构完整。在硅的嵌锂过程中,体积膨胀过程中首先会压缩第一包覆层,利用第一包覆层吸绝大部分的体积应力,当第一包覆层被压缩到极限时,继续的体积膨胀有空腔层缓解,当空腔层被完全消耗后由第二包覆层吸收体积应力,从而有效抑制硅的体积膨胀,提高锂电池的性能。
本发明提供一种LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2三元正极材料的表面改性方法,属于锂离子电池领域,通过简单的条件,使用不同的溶剂处理锂离子电池镍钴锰三元LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正极材料,使得其表面结构发生改变,有效地降低了材料的电荷转移电阻,提升了其循环性能,尤其在电池循环初期极为明显。本发明的优点在于方法便捷,实用性高,效果显著,利于规模化工业生产的应用。
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本发明公开了一种具有改良界面层的全固态电池及其电极界面改良方法。方法为将含有锂盐、催化剂和开环聚合单体的界面改良剂原位注入全固态电池的电极界面之间,室温下静置至反应结束,使电极界面之间形成凝胶状的界面层。所述开环聚合单体为1,3‑环氧戊烷、环氧丙烷、四氢呋喃、环氧丁烷、环氧异丁烷、环氧丙基甲基醚或苯基环氧丙烷中的至少一种。采用该方法改良后的界面层为无色透明凝胶态物质,具有较好的粘性,可以填充于陶瓷电解质与正负极之间的界面间隙,提高电极和固态电解质的接触性,降低界面阻抗,增加锂离子传输通道。
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本发明提供一种氮掺杂碳包覆镍钴硫化物中空结构、制备方法及其应用,可以应用于锂离子电池领域。本发明以双金属ZIF为自模板,首先通过简单的溶剂法合成NiCo‑ZIF,然后以盐酸多巴胺为碳源在外层进行包覆,在盐酸多巴胺包覆过程中,随着NiCo‑ZIF结构的解体会逐渐形成中空结构,最后高温硫化同时使聚多巴胺碳化,得到氮掺杂碳包覆中空镍钴硫化物。本发明具有制备条件简单、合成流程高效、产物结构稳定且比表面积大等优点。将其应用于锂离子电池负极材料时,在1A/g的电流密度下循环200圈后,放电比容量仍能维持在561.6mAh/g,展现出优良的电化学性能。
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本发明提供了一种片上集成宽光谱频域太赫兹系统,包括:集成在同一半导体材料基底上的双波长可调谐激光器、处理模块、铌酸锂调制器、直线型光波导、发射电极和接收电极;双波长可调谐激光器发射的激光依次经过处理模块、铌酸锂调制器和直线型光波导后分别照射在发射天线与接收天线上;通过调谐双波长可调谐激光器的波长代替延迟线产生的光程差,得到太赫兹波电场的时域信号,实现太赫兹波的相干探测。
本发明公开了一种3‑(3,5‑二叔丁基‑4‑羟基苯基)丙酸甲酯的合成方法,其特征在于,该方法包括:一、在氮气保护、醇类溶剂不断回流的条件下,使2,6‑二叔丁基苯酚与有机碱催化剂双三甲基硅基胺基锂进行反应;二、向反应的体系中滴加丙烯酸甲酯进行加成反应得到粗产品;三、将粗产品降温后中和结晶,经洗涤和干燥后,得到3‑(3,5‑二叔丁基‑4‑羟基苯基)丙酸甲酯。本发明采用有机碱催化剂双三甲基硅基胺基锂结合氮气保护和醇类溶剂回流条件,从而在常压下进行加成反应,避免了常规使用金属氢氧化物作为催化剂产生水、需要除水工艺的缺陷,降低了操作难度并减少了副反应的产生,有效降低了能耗,提高了合成方法的可操作性。
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本发明实施例提供了一种降低碳排放的光伏变电站及其控制方法,涉及光伏发电的技术领域,包括:溴化锂机组、散热器、光伏系统、风机以及地源热泵;光伏系统包括光伏发电单元以及变压器,光伏发电单元以及变压器;变压器与散热器相连,溴化锂机组、散热器、地源热泵依次相连,并以水作为中间介质进行热循环,风机用于对散热器进行散热。通过本发明提供的装置及控制方法可以将变电站的冷热负荷与光伏电站发电储能等调节需求相结合,实现能量的循环利用,达到提高系统稳定性、降低碳排放的目的。
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提供一种大容量且充放电循环特性良好的锂离子二次电池。提供一种大容量的二次电池。提供一种充放电特性良好的二次电池。提供一种即使长时间保持高电压充电状态也抑制容量下降的二次电池。该二次电池包括正极、负极、电解液以及外包装体,正极包含正极活性物质,正极活性物质包含锂、钴、氧、镁及氟,正极活性物质所包含的镁的原子数为正极活性物质所包含的钴的原子数的0.001倍以上且0.1倍以下,正极活性物质包括具有层状岩盐型晶体结构的区域,电解液包括离子液体,外包装体包括金属层及层叠于金属层上的聚合物层,聚合物层包括与电解液接触的区域。
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本发明公开了音响设备的电池收纳结构,包括音响箱体,在音响箱体内部的一侧对称设置卡接组件,该侧一般为音响箱体的背部,音响箱体上与卡接组件相同的一侧卡接设置收纳组件,收纳组件通过与卡接组件卡接连接进而安装于音响箱体上,音响箱体的侧面上位于收纳组件的两侧对称开设有按压孔,在音响箱体的内部设置电联组件,电联组件位于收纳组件的一侧,当收纳盒安装于音响设备上时,集电块便与接电球接触达到电路连通的状态,和当下的圆柱锂电池串联成电池块的原理相同,当收纳盒内部的某个电池出现发热破损或者老化时,可以通取下螺丝,将损坏的电池进行更换,解决了现有组合锂电池无法更换的问题。
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本发明提供一种用于空气预热器的搪瓷管,涉及搪瓷技术领域。本发明提供的搪瓷管附着在空预器内管壁或者外管壁上,用于提高空预器管壁的抗腐蚀能力,且自与管壁的非接触面至接触面依次包括底釉层和面层;各组分按重量计,所述底釉层包含80%的第一粗二氧化硅,20%的第一粘合剂;所述面层包含85%~93%的第二粗二氧化硅,5%的第二粘合剂;所述面层还包含1%~5%的碳酸锂,以及1%~5%的氧化钴。在原配方基础上添加碳酸锂和氧化钴,提高制成搪瓷管面层的耐腐蚀性能和耐磨性能。
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本发明公开了一种氮掺杂的碳电极材料,是以丙烯腈加其他单体制备的聚合物乳液先除去电解质后再加入电解质溶静置形成聚合物水凝胶,然后将聚合物水凝胶干燥后进行氧化和碳化两步热处理后制得。本发明还提供所述氮掺杂的碳电极材料的制备方法。本发明具有以下优点:所得材料中具有电化学活性的氮可以改变碳材料的导电性和界面稳定性,改善碳基电极的反应动力学,从而提高锂离子电池碳负极材料的结构稳定性和储锂性能。
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本发明涉及一种制备二次电池用正极活性材料的方法,所述方法包括如下步骤:准备相对于全部金属含有至少60摩尔%的镍(Ni)的正极活性材料前体;将所述正极活性材料前体与锂原料混合,并在氧化气氛中进行一次预烧结以形成预烧结产物;以及在空气气氛中对所述预烧结产物进行二次主烧结以形成锂过渡金属氧化物。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种复合结构高锰基材料,并进一步公开其制备方法以及在锂离子电池材料领域的应用。本发明所述具有复合结构高锰基材料,基于具有C2/m结构的LixMn1‑yMyO2高锰层状材料,通过高速球磨的方式,促使材料的晶体结构逐渐向Fm‑3m无序岩盐相转变,以此在C2/m层状结构的基础上原位形成Fm‑3m无序岩盐结构,从而形成同时具有C2/m层状结构以及Fm‑3m无序岩盐结构的复合结构高锰基材料。所述复合结构的高锰基材料具有更高的放电容量和倍率性能,材料的首次库伦效率和循环性能得到提升,材料电导率、Li+扩散速率以及结构稳定性更优。
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本发明公开了一种高度单分散的单晶型高镍三元正极材料的合成方法及应用,该方法包括以下步骤:先将新型高效复合添加剂与高镍三元前驱体按一定比例研磨混合均匀,置于管式炉中,采用梯度煅烧技术得到阴阳离子协同掺杂的单晶型高镍三元中间体;将中间体与锂源研磨混合均匀并置于管式炉中煅烧一段时间,最终创制出高度单分散的单晶型高镍三元正极材料。所采用的兼具阴阳离子协同掺杂功效的新型复合添加剂为单分散单晶型高镍三元材料的合成提供了优良的动力学成核环境。所采用的新型变温煅烧技术,成功避免了高温下引发更严重的阳离子混排和锂挥发问题,在较低煅烧温度和较短保温时间即可实现高品质高性能单晶型高镍三元正极材料的创制。
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本发明公开了一种元素掺杂氧化亚硅/碳复合材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。所述元素掺杂氧化亚硅/碳复合材料包括元素掺杂氧化亚硅和包覆碳层,以元素掺杂氧化亚硅为内核、以包覆碳层为外壳构成核壳结构。所述元素掺杂氧化亚硅/碳复合材料的制备方法包括以掺杂源、硅和二氧化硅为原料制得元素掺杂氧化亚硅,将粉碎的元素掺杂氧化亚硅通过气相沉积包覆碳层制得元素掺杂氧化亚硅/碳复合材料。本发明解决了元素掺杂不均匀且掺杂浓度低的缺点,通过本发明制得的元素掺杂氧化亚硅/碳复合材料具有高倍率、长循环的优点,因此能够应用于锂离子电池负极材料。
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本发明提供了一种磁场强度测量的磁电阻元件及其测量系统。该系统包含磁电阻元件,温度传感器,数模转换单元,微处理单元,双电池模块和显示器。该系统的硬件结构包括探头、手柄和磁场强度测量系统,其中系统组件中包含温度传感器、磁电阻元件、微处理单元、显示器、电源模块,其中电源模块包含内置锂电池、引线、锁相放大器、外置电源。本发明在确保测量精度和易操作性的同时,提高了测试的场景适应性,既能用内置锂电池进行更便携的测试模式,又能在需要提高测量精度的时候切换至交流电测试模式;选用的基于磁电阻材料作为磁电阻元件的核心材料,使这套磁场强度测量工具相比于传统的高斯计能更适于在低温和强磁场的环境中使用。
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