724
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本发明涉及一种新型耐超高压电解液及其制备方法与应用,属于电池电解液技术领域。所述电解液包括2‑3质量份的主溶剂、1‑2质量份的锂盐、1‑2质量份的第一共溶剂和1‑2质量份的第二共溶剂;第一共溶剂为多电子的溶剂,第二共溶剂为缺电子的溶剂;第一共溶剂和第二共溶剂结合使所述电解液形成稳定化的溶剂结构;第二共溶剂用于防止所述锂盐分解。本发明中主溶剂为链状氟代碳酸酯,第一共溶剂为环状氟代碳酸酯,第二共溶剂为氟代硼酸酯。该发明的电池电解液线性扫描曲线(LSV)氧化电位为5V,克服当前镍钴锰三元(NCM811)正极高压循环下结构崩塌的缺点,在超高压4.7V下可以保持稳定的充放电循环性能。
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本发明提供了一种三元掺杂的硅基复合负极材料及其制备方法和应用,所述复合负极材料,包括硅、硅氧化物、掺杂物及其硅酸盐、碳包覆层,其中第一掺杂元素为镁、铝、锌、铁、镍、钛、和钙中的至少一种,第二掺杂元素为锗,第三掺杂元素为锂、钠、钾中的至少一种。其中硅酸盐和掺杂元素氧化物均匀地分布在硅的氧化物基底中形成均一的复合结构,碳材料包覆层均匀地包覆在该复合结构的表面。本发明所述的复合材料在作为锂离子电池负极材料时表现出高的首次库伦效率和优异的循环稳定性,同时优选实施例在高温下也显示出令人满意容量保持率,并且本发明的制备方法简单有效,经济实用,易于工业化生产。
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一种氮掺杂二硫化钼/碳纳米管复合材料,采用甲醛为桥梁,使其与三聚氰胺发生适度交联形成掺氮前体,再进行水热反应,使掺氮前体、二硫化钼前体与碳纳米管相互作用均匀融合,再进行无溶剂微波反应,合成高氮含量掺杂二硫化钼/碳纳米管材料。本发明的氮掺杂二硫化钼/碳纳米管复合材料在制备过程中避免了传统掺氮过程中掺氮前体受热过程的升华导致的损失,提高掺氮效率,反应条件由温和到强烈递进,实现掺氮前体、二硫化钼前体与碳纳米管相互作用均匀融合。制备的氮掺杂二硫化钼/碳纳米管复合材料稳定性好,在空气中不易变性,容易存放,比表面积大,作为锂离子电池负极材料,为锂离子传输提供了良好的通道,表现出较大的比容量和较好的循环稳定性能。
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本发明公开了一种船用自动敷设电缆机器人,包括:安装盒、电缆绑扎固定件、机器人行走导轨、一对电机、一对锂电池、控制模块和电机齿轮箱,所述机器人行走导轨两侧面开有滑槽,底部中心设有齿条轨道;所述安装盒中心开有与所述机器人行走导轨契合的凹槽,该凹槽两侧面设有与两个所述滑槽契合的凸条;两个电机对称固定在机器人行走导轨两侧的所述安装盒内部;电机齿轮箱固定在两个电机之间的安装盒内部,并位于所述机器人行走导轨正下方,所述电机齿轮箱顶部设有与所述齿条轨道啮合的行走齿轮;两个所述锂电池称固定在所述机器人行走导轨两侧的所述安装盒内部。能代替现场施工人员敷设电缆,并可以大大提高现场敷设电缆效率。
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微米尺度的空心多孔钠离子电池正极材料及其制备方法,所述正极材料具有微米尺寸的空心多孔球状结构,由片状结构自组装而成,化学式为NaxMn1‑y‑zNiyCozO2,其中0<x≤1,0≤y≤1,0≤z≤1,0≤y+z≤1;本发明还包括该正极材料的制备方法。本发明正极材料的空心结构将钠离子的脱嵌路径缩短至片状结构的厚度,也防止了片状结构之间的团聚;材料的多孔结构有利于材料与导电剂和电解液的接触,从而提高该材料所制电极的导电性能;本发明微米空心多孔复合球状钠离子电池正极材料的结构稳定性好,采用该材料所制电极组装的电池倍率性能好;本发明方法工艺简单,所需设备与现有产业化的钴酸锂和镍钴锰三元正极材料工艺相一致,可以直接用现有生产线生产。
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本发明属于无人机技术领域,尤其是一种高效便携式植保无人机,针对现有技术中存在药箱和机身无法拆卸,使得加药时间过长,且加重整个机身的重量,不便于转场和运输,严重影响工作效率的问题,现提出如下方案,其包括机身,机身的四周对称固定连接有六个支臂,六个支臂的顶部一侧均设有动力装置,六个支臂的底部一侧位于动力装置下方均设有植保喷头,机身的顶部对称开设有两个通孔,两个所述通孔内均贯穿并固定卡接有药箱,本发明通过对药箱和锂电池的固定卡接,可以快速更换药液、种子等任务载荷,快速更换电池,提高农业无人机工作效率,而对药箱和锂电池拆卸后,使得整各机身重量大大减小,方便转场和运输。
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本发明公开了一种提高三元电池电解液浸润的方法及得到的电池。所述方法包括:将注液后的三元电池依次进行震动和真空静置的过程。针对现有技术中高镍三元软包动力锂离子电池,采用一次注液,长时间常温常压静置的方法,进而导致电解液分布不均匀,影响SEI膜的形成的问题。本发明所述方法将震动和真空静置的方法取代常温常压静置,在电池注液后,进行振动,有效缩短电解液浸润的时间,提高电解液浸润的效率;然后用真空静置取代常规的常温常压静置,降低电解液对电极片介孔和微孔的浸润时间,提高浸润效果和循环寿命,同时缩短了软包锂离子电池的生产制造过程,提高生产效率。
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本发明公开了一种高性能人造石墨负极材料的制备方法,涉及锂电池技术领域,为解决现有锂离子电池人造石墨负极材料制备工序较多,成本相对较高,能量密度、使用寿命、电池效率不够好的问题;本发明包括将至少两种不同焦源分别进行粉碎整形,得到不同焦源的整形料;将整形料混合均匀获得混合原料,混合原料在高温反应釜中进行二次造粒后进行筛分获得筛分料;将筛分料进行石墨化处理;将石墨化产物筛分除去大颗粒,得到人造石墨负极材料;本发明采用热包掺混,相对于成品掺混,混合更为均匀,不同焦之间为石墨化连接,大幅提升动力学性能,不同焦之间本身有一定的粘结性,极大的降低了粘结剂含量,降低了成本,提高了成品容量。
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本发明提供了一种钌掺杂α‑二氧化锰的复合材料,由载体和负载于所述载体表面的钌掺杂α‑二氧化锰纳米线组成,所述载体为碳材料。本申请还提供了钌掺杂α‑二氧化锰的复合材料的制备方法,本申请还提供了上述钌掺杂α‑二氧化锰的复合材料在锂氧电池中的应用。本申请采用一步水热反应将掺杂钌的α‑二氧化锰纳米线直接负载在碳材料上,使得复合材料具有大比表面积、高电子传导性和良好的催化性能,有利于提高锂氧电池的电化学性能。
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本发明公开了可替代核燃料、燃油、燃气、煤碳的热泵系统发电的装备,包括启动热源,启动热源内部设置有若干个电加热器,启动热源连接有水蒸气闪发室,水蒸气闪发室连接有水蒸气压缩机,水蒸气压缩机通过压缩机出口过热蒸汽管连接有蒸汽轮机,蒸汽轮机连接有冷凝器和变频高压发电机,冷凝器连接有凝水泵,凝水泵与启动热源连接,冷凝器分别连接有自动抽气装置和冷凝器循环水泵,冷凝器循环水泵连接有热水型溴化锂冷热水机组,热水型溴化锂冷热水机组与冷凝器连接。本发明通过从蒸汽轮机利用完的过热蒸汽加湿冷凝后的冷凝水不再需要通过冷却塔进行冷却就可以直接进入闪蒸室进行闪发相变为水蒸气进行二次利用,可以节省大量的热能。
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一种低含硫量球化石墨的制备方法,石墨粉经过球化、提纯、洗涤和干燥后得到,所述干燥时,干燥温度为400-500℃,干燥时间为20-30min,以使硫的含量在1ppm以下,且比表面积的变化与未干燥前变化幅度在1%以内。本发明先将球化石墨洗涤后干燥,通过控制干燥时的温度和时间,使得球化石墨中的含硫量降低到1PPM以下,而且其比表面积的变化幅度在1%以内,完全符合各种锂离子电池对球化石墨的要求,而且该方法简单易行,除硫效果好。
本发明公开了一种负载单质硫的球状MoS2/石墨烯纳米复合材料的制备及应用,是通过以下步骤实现的:将氧化石墨烯分散到去离子水中,得氧化石墨烯水溶液;向氧化石墨烯水溶液中加入Na2MoS4和单质硫,于95℃回流处理,得固体产物;将所述固体产物离心分离、回收并用去离子水洗涤,100℃真空干燥,最后将真空干燥后的产物在800℃在氮气中退火处理,一步即得均匀负载单质硫的球状MoS2/石墨烯纳米复合材料;本发明操作简单,成本低,针对锂硫电池研究与实际应用中遇到的主要问题,通过一步法制备负载单质硫的球状MoS2/石墨烯纳米复合材料,形成一种以微孔为主的可有效抑制多硫聚合物扩散的多孔球状结构,能显著提高该复合材料的锂硫电池性能。
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本发明公开了一种具有USB和蓝牙双模连接方式的键盘,包括键盘本体,所述键盘本体的内部设有双模式线路板,所述键盘本体的内部设有软件双重电压检测电路,同时软件双重电压检测电路与双模式线路板电连接,所述键盘本体的内部设有高密度聚合物锂电池且高密度聚合物锂电池与双模式线路板电连接,所述键盘本体包括键盘上盖、键芯、键盘下盖,同时键盘本体上设有带支架独立手感触摸板,所述键盘本体的一侧面固定安装有连接板,同时连接板上通过转轴转动安装有固定座。本发明中,通过采用自带USB(POGO PIN)和蓝牙连接技术双模式的键盘本体,这样可分离式外观新颖、体积轻巧,能同时满足键盘本体在场合下多种方式输入需求,具有快捷高效等特点。
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本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种复合正极片的制备方法,包括步骤:将聚合物和第一锂盐溶解于第一溶剂中,形成混合浆料;获取正极片,将所述混合浆料沉积于所述正极片远离集流体的一侧表面,干燥形成保护层,得到复合正极片。本发明提供的复合正极片的制备方法,工艺简单方便,适用于工业化大规模生产和应用,制备的复合正极片中保护层,不但能够有效隔离高能量插层类正极材料与固态电解质的直接接触,以避免界面不相容的问题;而且具有较好的锂离子传导性能,可降低固态电池正极与电解质接触的界面阻抗,减小固态电池的欧姆内阻,有利于提高电池的充放电性能。
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本发明公开了一种双向充放电电路,所述双向充放电电路包括第一调制电路、变压电路、第二调制电路、直交流转换电路、锂电池组和第一驱动控制电路;该电路通过调制电路将第一直流电调制成第一调制电源信号;变压电路将所述第一调制电源信号变压成第一调制变压电源信号;第二调制电路将第一调制变压电源信号整流成第二直流电;以及调制成第二调制电源信号,并通过变压电路将第二调制电源信号变压成第二调制变压信号;以及整流成第一直流电;直交流转换电路将第一直流电转换为交流电,或者将交流电转换为第一直流电;锂电池组通过所述第二调制电路充放电;第一驱动控制电路对电路控制。如此,可通过一路电源电路实现交直流电源双向转换。
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本发明提供了一种固态电解质及其制备方法和阴极保护系统,该制备方法包括:在金属表面依次涂覆石榴石型固体电解质的前驱体浆液A和含锂金属氧化物的前体浆液B,得到半成品;以及,对半成品进行烧结处理,得到所述固体电解质;其中,所述含锂金属氧化物选自LiCoO2和Li1+xAlxTi2‑x(PO4)3(0<x<2)中的至少一种。通过该方法制备的固体电解质的覆层具有高的环境稳定性、较高的电导率,制备过程快速、简便、能耗低;基于该固体电解质,利用较低的电压即可实现对金属构件的外加电流阴极保护。
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本发明涉及一种钠基复合正极材料、电极及电化学装置。本发明制备获得包含钠基层状氧化物复合正极材料的电化学装置,其有效解决了在高温条件下所存在的易热失控、自然自爆的潜在隐患,同时解决了低温条件下传统锂离子电池性能差的问题,安全性得到了显著提升。本发明的电化学装置能量密度更高,有效解决了传统锂离子电池在低温环境下电容量保持率大幅度降低的问题,同时在多次充放电后电池容量保持率并未出现明显降低,能够显著提高电化学装置在极端环境中的使用效率,提升电池的使用寿命和功效;且本发明电化学装置制备工艺更为简单、生存制备成本更为低廉,具有广阔的市场应用前景。
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本发明属于锂电池负极材料技术领域,具体涉及一种复合金属包覆碳化硅基负极材料及其制备方法和应用,该复合金属包覆碳化硅基负极材料包括改性纳米碳化硅,以及包覆于改性纳米碳化硅表面的复合金属;改性纳米碳化硅的粒径为20‑80nm;复合金属的粒径为50‑200nm;复合金属的粒径大于改性纳米碳化硅的粒径。本发明复合金属包覆碳化硅基负极材料,以改性的纳米碳化硅为核,外面包覆一层复合金属,得到的负极材料比容量高、循环性可靠、导电性能好、使用寿命长,可应用于大容量充电锂电池中。
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本发明公开了一种无线接收电路,包括由电感线圈L1和电容C1组成的无线信号接收网络、由电容C2和电容C3组成的前级滤波网络、低压降稳压器U1、由电容C4和电容C5组成后级滤波网络和锂电池BT1,所述电感线圈L1和电容C1连接到整流器D1;整流器D1的另一端连接到电容C2和电容C3;电容C2和电容C3还连接到低压降稳压器U1的Vin;低压降稳压器U1的Vout连接到电容C4和电容C5;电容C4和电容C5还连接到锂电池的BT1,本发明电路为无线充电、低成本、高可靠,使用便捷,防水等级高,提升了用户体验感。
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本发明公开了二氧唑酮衍生物于电池电解液中的应用,涉及电池电解液添加剂技术领域,所述二氧唑酮衍生物作为添加剂加至电池电解液中,所述二氧唑酮衍生物的用量为电池电解液质量的0.01~6%。本发明制备的添加二氧唑酮衍生物的电池电解液,充放效率高、循环性能好,能满足60℃条件下的以1C充放电循环300次容量保持率达95.1%以上;尤其在改善锂电池的高温循环性能的同时还能保证80.41%以上的低温(‑40℃)放电效率,可增加电池的储存性能,不影响锂电池的其它性能。
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燃气—蒸汽联合循环的冷热电多能联供系统,包括燃气发电系统和蒸汽发电系统;燃气发电系统包括燃气轮机、第一发电机、溴化锂制冷系统和第一逆变器,燃气轮机带动第一发电机发电,第一发电机产生的电能通过第一逆变器供给电网,燃气轮机排气管通过第一流量控制装置连通供冷支路和供热支路,溴化锂制冷系统安装在供冷支路上;凝汽器凝结水通过第一水泵返送到余热锅炉,燃气通过燃气管连通燃气轮机和余热锅炉。本发明能够将太阳能热、燃气和蒸汽结合起来,实现供电、供热、供冷为一体的多能联供系统。
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本发明属于LED照明灯领域,尤其是一种用于空气净化和杀菌消毒的平板灯,包括底板,所述底板的两侧均固定安装有侧挡板,两个侧挡板之间固定安装有两个主光源槽,且主光源槽固定安装在底板上。本发明不需要改变原来的线路结构,通过直接更换的方式就能达到照明、空气净化和杀菌消毒三种功能;采用磷酸铁锂锂电池进行供电,不会因为停电问题造成杀菌消毒功能的缺失;采用智能模块对杀菌消毒部分进行控制,达到人来灭灯,人走亮灯的效果,防止了人为的误操作;采用了医用级别的紫外线杀菌消毒,杀菌消毒效果最好,同时杀菌消毒部分采用紫外线LED光源,光衰小,使用寿命长,避免了汞灯紫外线一年一换的弊端,替换下来的汞灯对环境污染很大。
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本发明提供的一种自发电式用于出水管的紫外线杀菌消毒系统,包括水管段,所述水管段连接于水管与水龙头之间;所述水管段设置有用于对出水进行杀菌消毒的紫外线杀菌系统;所述紫外线杀菌消毒系统包括紫外线LED杀菌灯、水流传感器、直流电源VCC、微型水流发电机、叶轮、LED驱动电路、启动控制电路、锂电池、充电电路以及锂电池供电控制电路;所述叶轮设置于水管段内且叶轮的轴线与水管段的轴线垂直但不相交,所述微型水流发电机由叶轮驱动发电;能够对自来水管的出水进行有效的消毒杀菌,结构简单,另一方面能够对水流产生的能量转换成电能并进行收集。
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本申请涉及电池技术领域,具体地涉及一种用于二次电池的正极以及使用该正极的电化学装置和电子装置,其中,正极包括正极集流体以及设置在正极集流体表面的膜片层,膜片层包括设置在正极集流体表面的活性导电层以及设置在活性导电层表面的活性材料层;其中,活性导电层包括活性导电材料,活性导电材料包括含锂磷酸盐化合物以及位于含锂磷酸盐化合物表面的包覆层,所述包覆层包括有机导电聚合物层。采用这种结构的二次电池具有改善的穿钉和热箱等安全性能以及更小的阻抗增长。
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本发明公开了一种新能源电动车电池结构,包括安装于电动车车身骨架上的电池盒,电池盒的底部设置有连接件,电池盒通过底部一个以上的连接件固定安装于电动车车身骨架上,所述电池盒内设置有电池腔,电池腔内安装有锂电池组,锂电池组的正负极接头连接电池盒内设置的电源接头,电源接头输出端穿过电池盒接入于电动车车身内部电路中,电池盒上正对着车辆前进以及后退方向开设有一个贯穿电池盒的第一通槽。本发明的电动车电池结构,具有非常好的对流散热性,而且利用重力作用增加了拆卸电池的复杂度,进而增加了电池的防盗能力,同时利用该防盗结构省去了减震器的设置,简化了整体的结构。
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本发明适用于软磁铁氧体材料技术领域,提供了一种高Bs低功耗锰锌软磁铁氧体材料及其制备方法,包括三氧化二铁、氧化锰、氧化锌和碳酸锂,其中所述三氧化二铁含量为55.4‑60.5mol%,所述氧化锰含量为15.3~22.5mol%,所述氧化锌含量为10.5~17.6mol%,所述碳酸锂含量为2.0~5mol%;具有高Bs、低功耗的特点;可以充分利用其高Bs特性,并且温升也能得到满足;同时材料成本也远远低于磁粉芯材料,能更好的满足大功率高功率密度电源变压器设计的性能和成本需求。
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本发明属于新能源领域,公开了一种氮硫共掺杂三维蜂窝碳及其制备方法和应用。所述氮硫共掺杂三维蜂窝碳是将预处理的蝉翼浸于包覆溶液中,用滤纸吸掉多余的溶液,在100~300℃反应;将所得样品置于浓硫酸中在60~200℃处理,然后用去离子水清洗至中性,在惰性气体保护下,在600~1600℃进行碳化处理制得;所述包覆溶液是将水溶性酚醛树脂和硫脲加入二甲基亚砜中配制。该氮硫共掺杂三维蜂窝碳具有规则排列的蜂窝状结构和表层的石墨化,可以加速钠离子/锂离子的运输,提升了电池的首次库伦效率,从而得到高容量钠离子/锂离子电池负极材料。
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本发明提供一种微波感应应急吸顶灯电路系统,其包括储蓄电源、与储蓄电源电性连接的应急控制模块、与应急控制模块电性连接的微波感应模块、与微波感应模块电性连接的LED光源模块;实现智能微波感应效果,以及在停电时候能有应急照明的效果;首先是电源控制器通电正常工作,经过微波感应开关对LED照明进行控制,同时对锂电池进行供电,在停电时候应急控制器用锂电池对LED照明供电,在应急时段也有微波感应效果,有人进入感应区域时候灯即点亮。
一种海洋探测用614nm726nm1228nm2456nm七波长光纤激光器,谐振腔设置为四方形环形光纤激光腔,在四方形环形光纤激光腔的四个角上设置深刻蚀光纤直角反射镜,在上边光路的中间位置设置信号光λXⅠ2456nm波长周期极化铌酸锂四波混频激光谐振腔,在左边光路的中间位置设置倍频ⅠλBⅠ515nm的倍频谐振腔Ⅰ,在右边光路的中间位置设置闲频光ⅡλlⅡ1774nm的周期极化铌酸锂光学参量振荡器1,在下边光路的右段设置倍频光ⅡλBⅡ614nm的倍频谐振腔Ⅱ19,总体构成614nm、515nm、726 nm、1228nm、1030nm、2456nm、1774nm七波长光纤激光器。
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本发明公开了一种具有深度测量功能的水质采样潜航器,包括主体,主体的内部安装有隔板,且主体的一端设置有机械密封,隔板的一侧固定安装有三相电机,且三相电机的输出轴上固定安装有桨叶,主体的一端外侧安装有防护网,隔板的另一侧外表面固定安装有锂电池,且锂电池远离隔板的一侧外表面设置有线路板,线路板的安装有数据存储模块与控制模块,且数据存储模块设置在控制模块的上方,主体的另一端外表面固定安装有弧形推进头。本发明结构简单,能够清除缠绕在防护网上的杂物,使得潜航器能够正常工作,并能使得人们得到准确的检测结果,还可以采集多种不同深度的样品,减小潜航器的阻力,具有实用性。
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