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本发明涉及一种开路电压与SOC函数关系优化方法,属于新能源测控领域。该方法针对开路电压(Open Circuit Voltage,OCV)与荷电状态(State of Charge,SOC)函数关系优化目标,提出了一种OCV‑SOC函数关系优化方法,通过间歇放电实验分析和多项式函数拟合,实现了锂离子电池成组函数关系的有效表征;该方法在间歇放电与搁置实验的基础上,实现其关系离散点的获取;该方法在混合动力脉冲能力特性测试实验基础上,通过充放电过程影响互补的方式快速获得其函数关系;该方法在对比分析拟合效果的基础上,结合以最小二乘法为基础的六次多项式拟合,获得良好的动态拟合效果;该方法在充分考虑锂离子电池成组工作基础上,结合OCV‑SOC函数关系优化,实现对开路电压特性的函数表征。
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一种制备稻壳基负极材料的方法,属于生物质能源化工领域,具体步骤为:(1)将稻壳粉碎,在100℃‑120℃稀酸水解0.5h‑1h制备木糖溶液和水解渣;(2)水解渣经氯化锌浸渍、活化制备初级负极材料;(3)经电极沥青改性处理制备C/SiO2多孔负极材料。与现有技术相比,本发明的方法优点如下:(1)以农副产品稻壳为原料,采用稀酸水解预处理,调控碳和硅的比例,解决了热解炭中内外层二氧化硅和炭分布不均匀,内层大块炭存在,因微观结构不同而引起嵌锂和脱锂不同步降低比容量的的难题;(2)利用沥青处理初级负极材料,提高了导电性;加固了炭结构,提高了抗粉化能力;覆盖了表面官能团,避免了漏电流,提高了循环稳定性。
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本发明提供一种复合电解质膜、复合电解质膜的制备方法及其应用。复合电解质膜包括以下各组分:10wt.%~60wt.%的纳米级硫代锂快离子导体;10wt.%~40wt.%的锂盐;聚氧化乙烯;及聚碳酸丙烯脂。其中,聚氧化乙烯和聚碳酸丙烯脂的质量比为1∶5~50∶1。
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本发明涉及锂电池技术领域。新能源动力电池焊接设备,包括机架组件及其上的进料装置和拨料装置;拨料装置包括拨料支架、第一滑轨、限位探头、第一滑块、滑轨垫块、挡块、拨爪和第一气缸。该新能源动力电池焊接设备的优点是整个锂电池电芯焊接过程全自动操作,电芯焊接质量和焊接效率高。
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本发明属于电池生产技术领域,尤其为一种阻燃软包电池保护膜及其制备方法,包括PVC薄膜基层、手撕膜和加固层,所述PVC薄膜基层一端固定连接有所述手撕膜,所述PVC薄膜基层与所述手撕膜的一侧均涂抹有保护涂层,所述PVC薄膜基层远离所述保护涂层的一侧均匀涂抹有油墨涂层,所述油墨涂层远离所述PVC薄膜基层的一侧固定连接有所述加固层;可以捏住手撕膜进行拉扯,从而解除手撕膜与PVC薄膜基层之间的连接,然后再对手撕膜进行拉扯,解除阻燃无纺布与锂电池铝壳之间的粘接,这时候可以拿取一个新的保护膜,包裹在锂电池的铝壳上,再把手撕膜上的第三粘胶层与PVC薄膜基层进行粘接固定形成闭环,便于人们对保护膜的更换。
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本发明公开了一种硅碳复合材料及其制备方法和应用,硅碳复合材料的制备方法包括以下步骤:在惰性气体或氮气气氛下,将硅化钙和聚氯乙烯材料均匀混合,再于200~500℃热解0.5~5h,得到混合物A,将所得混合物A于700~1000℃热解0.5~24h,自然冷却至室温,用水清洗后干燥,得到硅碳复合材料。本发明的优点在于聚氯乙烯材料采用常用聚氯乙烯塑料,可以利用塑料废品原料,基于原位反应,实现了硅碳复合材料的制备,有利于获得均匀复合的硅碳材料,并且采用塑料废品,具有良好的经济性和环保性;另外,该过程获得的硅为二维层状结构,与聚氯乙烯热解碳紧密复合,有利于缓冲硅碳作为锂电池负极充放电过程中的体积变化,可以做为一种性能优良的锂电池负极材料。
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本发明公开了一种耐腐蚀电瓷,其特征在于:包括以下重量份的原料:海泡石粉7‑11份,叶腊石粉6‑8份,纳米二氧化锆6‑9份,氧化镧4‑6份,熟滑石3‑8份,高岭土5‑9份,方解石9‑14份,碳化硅4‑8份,铝酸锶1‑4份,氧化铌5‑10份,聚丙烯酰胺3‑9份,透锂长石4‑10份,着色剂2‑5份,抗氧化剂5‑8份,氮化硼9‑15份,氧化硅6‑9份,滑石粉3‑6份,透锂长石5‑9份,分散剂4‑8份,蛭石粉3‑8份,玻璃纤维3‑8份,聚酯纤维4‑6份,氧化钙4‑7份,石蜡5‑10份,陶瓷粉1‑6份,凝胶4‑9份,石英2‑6份,本发明制备的电瓷耐腐蚀性能好,同时绝缘性能也很高。
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本发明公开了一种硅‑锡‑石墨烯复合物电极材料,包括硅颗粒、锡颗粒和石墨烯片层,硅颗粒和锡颗粒同时负载在石墨烯片层上,硅颗粒的粒径为20~60nm,锡颗粒的粒径为50~100nm,锡占硅‑锡的质量分数为5%~50%。本发明还公开了该复合物电极材料的制备方法以及在锂离子电池负极中的应用。在氧化还原石墨烯片层表面修饰硅‑锡颗粒,锡颗粒紧挨着硅颗粒,为硅颗粒在脱嵌锂过程中的收缩膨胀提供有效支撑,抑制硅颗粒的粉化,提升硅基电极的循环稳定性。即使硅颗粒发生破碎,锡颗粒可在硅表面为硅提供电接触,提高其导电性。本发明提供的硅‑锡‑石墨烯复合物电极材料能量密度高,可逆容量高、循环稳定性好、导电性能优异。
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本发明公开了一种螺浆烷类化合物连续合成的方法。该方法包括以下步骤:以1,1‑二溴‑2,2‑氯甲基环丙烷或其衍生物为原料,通过连续化反应,与金属锂试剂合环,制备螺浆烷类化合物。应用本发明的技术方案,使用连续反应设备,连续进料,连续反应,连续转移,连续淬灭,后处理甚至可得到90%以上分离收率,实现了螺浆烷的高效制备。另外,该连续工艺将反应时间缩短,解决了放大生产中产品在碱性条件下不稳定,随反应时间长而变坏的难题;且连续工艺的使用,极大的降低了反应中使用锂试剂的危险性,更有益于放大生产。
公开了一种用于直喷、增压、火花点火式内燃机的润滑剂组合物,其含有至少一种含钾和/或锂的化合物。本公开还涉及一种用于在用配制机油润滑的发动机中防止或减少低速早燃的方法。所述配制机油具有包含至少一种油溶性或油分散性钾和/或锂化合物的组合物。
本发明涉及钻井液堵漏领域,公开了一种树脂乳液堵漏剂组合物及其制备方法以及在裂缝地层中的应用。其中,所述组合物包括水基树脂乳液、固化剂、偶联剂和纳米锂皂土,其中,以所述组合物的总重量为基准,所述水基树脂乳液的含量为90.5‑95.8wt%,所述固化剂的含量为3‑7wt%,所述偶联剂的含量为0.2‑0.5wt%,所述纳米锂皂土的含量为1‑3wt%。本发明制备的树脂乳液堵漏剂分散均匀且稳定,注入到裂缝中后在高温条件下固化,形成的固化体强度高、韧性好,与岩石壁面的胶结强度大,尤其是适用于多尺度裂缝共同发育的漏失地层。
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本申请涉及一种电化学装置及包含其的电子装置。具体而言,本申请提供一种电化学装置,其包括正极、电解液和负极,其中所述电解液包括以下化合物中的至少一种:a)丙酸酯;b)具有氰基的化合物;c)二氟磷酸锂;和d)式1化合物:
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本发明公开了一种完备电机轴承安装前准备工作的设备,包括机身,所述机身内设有夹紧腔,所述机身内下端设有清洗腔,所述机身内左端设有为装置提供动力的传动机构,所述清洗腔内设有将轴承进行洗净的填充机构,所述夹紧腔内设有为轴承内填充锂基脂的填充机构,该发明结构简单,操作便捷,工作时,首先会对轴承内部进行全面清洗,以便继续后续的处理,清洗完毕后,会对轴承内部填充锂基脂,以快速达到对轴承的安装前的完善工作。
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非水电解质二次电池用正极活性物质为包含含镍的锂过渡金属氧化物的非水电解质二次电池用正极活性物质,其中,在硬X射线光电子能谱法(HAXPES)的光子能量6KeV处存在有结合能1560~1565eV的富Al层的峰,相对于锂过渡金属氧化物颗粒的平均粒径r,在距离中心为0.35r的范围内,Al浓度为大致恒定。
本发明提供了聚环氧乙烷改性聚合物,属于锂电池电解质膜技术领域。本发明提供的聚环氧乙烷改性聚合物具有式I所示结构。本发明提供的聚环氧乙烷改性聚合物中引入了功能性‑NH‑CO‑NH‑或‑NH‑CS‑NH‑基团,形成了分子间特殊的Z字形氢键,不仅加强了PEO链段之间的相互作用,抑制其有序的螺旋形排布;同时能够增强电解质膜的机械性能。而且,引入的活性‑NH2封端的长链端基的位阻效应大,阻碍了PEO主链在室温下的结晶,聚环氧乙烷改性聚合物与锂盐组成的固态电解质膜在室温下同时具有高的离子电导率以及优异的机械性能。
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本发明公开一种聚合物电解质组合物,其含有具有下述通式(1)所表示的结构单元的聚合物、电解质盐和无机氧化物,所述电解质盐为选自由锂盐、钠盐、镁盐和钙盐组成的组中的至少一种,所述无机氧化物包含锂元素、镧元素和锆元素,在将无机氧化物所含的镧元素的摩尔数设为M(La),将无机氧化物所含的锆元素的摩尔数设为M(Zr)时,M(La)和M(Zr)满足下述式(2)。[式(1)中,X‑表示抗衡阴离子。]0.4≤M(Zr)/M(La)≤0.8(2)
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本发明公开了一种黑磷‑二氧化钛‑碳复合负极材料及制备方法与应用,所述制备包括以下步骤:在惰性气体保护气氛下,将红磷进行球磨反应,得纳米级的黑磷;在惰性气体保护气氛下,将黑磷、二氧化钛、碳材料混合,得混合物,将混合物球磨,得到黑磷‑二氧化钛‑碳复合负极材料。碳和黑磷通过C‑P键链接,保证了充放电过程中黑磷和碳材料的紧密接触,缓解黑磷嵌锂过程中体积变化。二氧化钛和黑磷之间存在Ti‑O‑P键,可以有效提升活性材料黑磷的利用率,并提升界面处的电子迁移速率。本发明制备的黑磷‑二氧化钛‑碳复合负极材料,作为锂离子电池负极材料,表现出优异的循环性能、较高的可逆容量。
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本发明属于润滑油性能试验领域,尤其涉及一种润滑油老化程度的评价方法以及评价方法中采用的仪器。本发明主要解决现有技术无法在现场快速评价润滑油中抗氧剂老化程度的问题。本发明通过采用所述测定仪器和溶液共同实现。所使用的仪器能够通过电极向溶液线性施加电压,对电压阶梯上加载固定脉冲,电极同时可采集所产生的电流。所使用的溶液含有苯乙酮、乙醇和选自高氯酸锂、氯化锂中的至少一种电解质;其中,苯乙酮的体积百分数为20‑100%、乙醇的体积百分数为10‑80%;溶液中电解质的浓度为0.1‑0.5摩尔/升。以上技术方案较好地解决了该问题,可用于测定润滑油中胺抗氧剂含量,从而评估润滑油老化程度。
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本发明涉及超级电容器控制系统和方法,车辆的电池和超级电容器系统包括设置在壳体内的锂离子电池(LIB)。所述LIB包含:包括锂的电解质;以及设置在所述电解质中的第一电极和第二电极。超级电容器设置在所述壳体内并且包括:所述电解质;以及设置在所述电解质中的第三电极和第四电极。
本发明涉及一种(2S)‑2‑N‑芴甲氧羰基氨基‑2,4‑二甲基戊酸的合成方法。主要解决现在合成方法氰化钾剧毒,酶拆分收率低的技术问题。本发明经四步合成,第一步,原料A溶解在在四氢呋喃中,加入六甲基二硅基胺基锂,然后加入3‑溴‑2‑甲基丙烯,得到化合物1,产物无需提纯,直接用于下一步反应;第二步,化合物2在四氢呋喃中加入氢氧化锂反应,搅拌反应得到化合物2,产物无需提纯,直接用于下一步反应;第三步,室温下,化合物2在甲醇中通入氢气反应,经钯炭催化得到化合物3,产物无需提纯,直接用于下一步反应;第四步,化合物3和在丙酮和氢氧化钠中反应,然后加入Fmoc‑OSu反应,经盐酸酸化,得到目标化合物4。
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本发明公开了一种会判断正误的智能笔,包括笔杆,所述笔杆的底端设置有笔头,所述笔杆包括笔芯和设备槽,所述设备槽内的底端位于笔头的一侧安装有感光摄像头,所述设备槽的内部在感光摄像头的上部设置有数据采集存储模块,所述数据采集存储模块的上部设置有微型振动器,所述微型振动器的上部设置有提示灯,所述提升灯的上部设置PCB控制电路板,所述PCB控制电路板的上部设置有锂电池组,所述锂电池组的一侧设置有充电口,所述设备槽的顶部安装有蓝牙收发器,所述笔杆上安装有电源按钮。本发明可在使用者使用过程中技术判断对错,并作出相应的提示,帮助学习者及时发现错误并改正,大大提高学习者的学习效率。
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本发明提出了一种低成本环保不粘涂料,由以下原料按重量份制备而成:乙基乙烯基醚30‑40份;聚乙烯二醇醚20‑40份;丙烯酸甲酯20‑30份;丙烯酸10‑30份;三氟乙烯30‑50份;硫代硫酸钠10‑15份;二乙基二丁基锡5‑15份;引发剂2‑8份;乳化剂10‑15份;硅烷偶联剂10‑20份;助剂30‑50份;去离子水80‑120份;所述助剂由消泡剂、成膜剂、硬脂酸镁、硬脂酸锂、抗氧剂1076、增稠剂CR97和山梨酸钾组成。本发明制备的低成本环保不粘涂料性能优越,制作简单,成本较低,且健康环保,应用到出具的表面涂层上使用寿命长且安全环保,易于实现产业化应用。
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本发明提供一种适合于酸法氧化铝电解工艺的电解质体系及其应用,所述电解质体系包括组分I和组分II;组分I为酸法氧化铝,组分II包括冰晶石和添加剂;所述添加剂包括氟化钠、氟化铝、氟化锂、氟化镁、氟化钙和氟化钾,且所述电解质体系中氟化钠和氟化铝的分子比为2.4‑2.7,所述氟化锂、氟化镁和氟化钾在所述组分II中的质量分数分别均≤3%,氟化钙的质量分数<7%。本发明提供的电解质体系为特别适合于酸法氧化铝电解工艺的电解质。
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本发明提供了一种面向通用柔性衬底的微型超级电容器及其制造方法。微型超级电容器包括:导电弹性体、固态电解质和柔性衬底。导电弹性体为聚合物与导电材料的混合物,聚合物包括聚二甲基硅氧烷或者聚苯胺,导电材料包括碳纳米管或者乙烯二氧噻吩单体。固态电解质为凝胶聚合物,该凝胶聚合物包括聚乙烯醇与磷酸的聚合物;或者,聚乙烯醇与硫酸的聚合物;或者,氯化锂与磷酸的聚合物;或者,氯化锂与硫酸的聚合物。本发明采用碳纳米管等具有高导电能力的活性材料与机械稳定性强的聚合物弹性体相结合,具有存储容量大、能量密度高、器件柔性好、制备工艺简单等优点,可以实现大规模高性能能量存储器件制备。
本发明公开一种氮硫共掺杂石墨烯和碳纳米管复合的多级三维碳纳米材料及其制备方法和应用,以掺杂石墨烯为基体,采用简单可控的金属催化原位生长碳纳米管的方法,得到一种氮掺杂石墨烯和碳纳米管复合的多级结构;解决了碳纳米管团聚和石墨烯重堆叠的问题,实现了碳管的有效分散,另外异原子掺杂还能提高材料的导电性,增加储能活性位点。该多级结构结合掺杂石墨烯和碳纳米管的优异特性,可应用在锂离电池和钠离子电池负极活性材料以及锂硫电池载硫载体等领域。
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本发明公开了高电压镍钴锰三元材料的制备方法,包括1)、将镍钴锰前驱体、锂源和氧化锆放入高速混合机充分混合8‑25min,转速:300‑500rpm;2)、将混合物置于空气炉内煅烧,在880‑980℃下煅烧9‑14h;3)、用流化床设备破碎,气压为0.8‑1.4mpa;4)放入高混机进行表面包覆纳米级氧化铝,时间:8‑20min,转速:150‑300rpm;5)、置于空气炉内煅烧,煅烧温度为500‑700℃,时间为6‑10h;6)、除铁过筛即得。本发明采用固相掺杂有益于稳定材料的结构,提高高电压体系下的稳定性;表面相对均匀以减少电解液对材料表面的腐蚀作用,有效的降低了材料表面的残锂残碱,使得其更优异的循环性;可将充电平台由常规的4.3V提升至4.4V;方法简单,对设备要求低,实用性强,可批量化生产。
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本发明属于集成光学和光纤传感技术领域,具体涉及一种硅基‑LN基混合集成光学芯片的制备方法,该芯片由硅基芯片和铌酸锂基两块芯片拼接而成,硅基芯片上集成了输入光波导、1×3Y分支耦合器、第七输出光波导、第一90°圆弧光波导、第一方向耦合器、第八输出光波导、第二90°圆弧光波导、第二方向耦合器、第九输出光波导、第三90°圆弧光波导、第三方向耦合器;铌酸锂基芯片上集成了第一Y分支耦合器、第二Y分支耦合器、第三Y分支耦合器。该芯片混合集成了多个关键功能波导器件,可实现光束分束、合束及调制等,具有集成度高、一致性好、功率低、体积小和可靠性高等众多优点,可应用于开发三轴光纤陀螺。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种复合聚合物固态电解质膜及其制备方法。本发明的复合聚合物固态电解质膜的制备方法包括以下步骤:(1)将无机填料、锂盐及至少两种聚合物混合均匀,然后造粒,得粒料;(2)将粒料烘干,然后注塑成膜,得复合聚合物固态电解质膜。本发明的制备工艺简单高效,生产不依赖有机溶剂,对环境友好,并且可以降低成本,有利于大规模生产。利用本发明的方法制备的复合聚合物固态电解质膜的60℃离子电导率可达到10‑3 S/cm,拉伸断裂强度满足电解质膜需求。
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本发明公开了一种基于分布式能源的数据中心余热回收利用系统及方法,包括内燃机、烟气热水型溴化锂机组、板式换热器、数据中心、余热回收器、光伏/风力发电系统、蓄电池组、第一加热器、温度指示器、第二加热器、蓄热水箱、第三加热器和热水型溴化锂机组;该系统将数据中心分布式供能系统与数据中心余热回收系统相结合,可有效回收燃气分布式供能系统余热、数据中心余热资源,同时实现可再生能源与燃气分布式供能系统想耦合,实现数据中心余热回收再利用,提高分布式能源站综合能源利用效率,有效降低数据中心供能成本,具有重要意义。
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