996
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本发明提供了一种硅基复合电极及其制备方法和应用,硅基复合电极包括铜箔;涂覆于所述铜箔的上下表面的电极浆料;封装材料,所述封装材料包覆在所述电极浆料的表面并渗透于电极浆料的内部;所述电极浆料包括活性材料、羧甲基纤维素钠、丁苯胶乳和乙炔黑;活性材料选自SiOx或石墨烯包覆的SiOx,所述x取值为0.5~2;所述封装材料包括质量比为0.5~0.8:1的聚氧化乙烯和锂盐。本发明采用上述硅基复合电极作为锂离子电池的负极,能够提高电池的首次库伦效率;具有较高的循环稳定性。
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本发明公开了一种高铝玻璃原材料硝酸钾的X荧光测定方法,属于玻璃制造领域中的检测方法,依次包括以下步骤:标准样品、待测样品分别与混合助熔剂(四硼酸锂+偏硼酸锂:2:1‑1:1)按照一定的的稀释比列(1:20‑1:15)充分混合后转移至铂黄坩埚,加入脱模剂,用高温熔样炉按照设定的熔融时间温度程序,分别进行标准样品玻璃片及待测样品玻璃片的熔制;X荧光光谱仪上登记标准样品玻璃片的强度及成分含量,绘制出成分的标准工作曲线;利用建好的标准工作曲线测定待测样品的含量。该方法是一种分析效率高,分析结果科学可靠的自动化测定方法。
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本发明实施例涉及混凝土技术领域,具体涉及一种基于工业固废材料的混凝土碱骨料反应抑制剂及混凝土,所述抑制剂包括以下原料:磷渣粉20~60重量份,粉煤灰60~120重量份,硅灰20~40重量份,碳酸锂0.1~0.25重量份,硝酸钡0.1~0.3重量份,氯化钡0.1~0.2重量份。本发明通过在加入磷渣粉、粉煤灰及硅灰的基础上,再加入0.1~0.25重量份的碳酸锂、0.1~0.3重量份的硝酸钡以及0.1~0.2重量份的氯化钡制备成混凝土碱骨料反应的抑制剂,含有该抑制剂的混凝土可以进一步有效抑制混凝土的碱骨料反应,从而加强混凝土结构的致密化,增强混凝土建筑材料的使用寿命。
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本发明属于功能光电类高分子材料技术领域,具体涉及一种通过苯胺基交联的双组分半导体型胶粘剂及其制备方法与应用。该胶粘剂包括Ⅰ组分和Ⅱ组分,其中Ⅰ组分为侧基含有苯胺基的共轭聚合物,Ⅱ组分为端基为异氰酸酯或者环氧基团的聚醚,将Ⅰ组分和Ⅱ组分混合后,Ⅱ组分中的异氰酸酯或环氧基团会和Ⅰ组分中的苯胺基生成交联网络。这种共轭胶粘剂与普通胶粘剂相比具有显著的传输电荷能力,因此应用于锂离子电池中时可以增加胶粘剂的用量,保证电极的可靠性。此外,该胶粘剂不会在外电场作用下脱掺杂,或被氧化、还原而失去共轭性,其具有极高的粘结性,因此稳定性较高,在锂离子电池以及各种传感器中有很好的应用前景。
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本发明属于电解技术领域,具体为一种烧碱和正磷酸铁的联产方法。本发明联产方法包括:电解法制备NaOH和三价铁离子,将阳离子交换膜和/或微孔膜作为阴极、阳极的分隔膜,含有钠离子的水溶液作为阴极电解液,含有亚铁离子和钠离子的水溶液作为阳极电解液;化学沉淀法制备正磷酸铁;采用三价铁离子溶液作为原料,添加含有磷酸根离子水溶液作为沉淀剂,生成正磷酸铁。与传统的氯碱工艺,本发明具有以下优点:1该烧碱工艺能够避免氯气生成,克服由于烧碱生产造成的氯气产能过剩;Fe2+的氧化电位(0.771V vs SHE)远低于氯离子(1.36V vs SHE),因此可以减少能耗;所产FePO4可用于制备锂离子或钠离子电池电极材料。
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本发明公开了一种硅基负极材料,包括硅基颗粒、碳纳米管和碳层,所述碳纳米管包覆在所述硅基颗粒表面,所述碳层包覆在所述硅基颗粒和所述碳纳米管表面,所述硅基颗粒的组分包括Si、SiO2、Mg2SiO4和MgSiO3。本发明还公开了所述硅基负极材料的制备方法。本发明的硅基负极材料可以大幅度减少自身因体积膨胀效应而导致的电池容量的衰减以及减缓循环衰减的趋势,并解决了不可逆锂离子的消耗导致材料首效降低的问题,使应用该硅基负极材料的锂离子电池具备优良的电化学性能。
885
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种碳包覆三元正极材料及其制备方法和应用。该方法包括:(1)采用碳源包覆三元正极材料,得到前驱体材料;(2)采用光辐照所述前驱体材料,得到碳包覆三元正极材料。本发明采用光辐照进行炭化,提高了碳源与基体材料的结合力,得到碳包覆三元正极材料,提高了材料的稳定性和导电性。同时,将本发明提供的碳包覆三元正极材料用于锂离子电池中,具有较高的耐腐蚀性能和循环性能。
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本发明涉及一种厚度方向激励剪切模式的声学谐振器,包括:声学镜,包括至少一第一声反射层和至少一第二声反射层,各所述第一声反射层的声阻抗小于各所述第二声反射层的声阻抗;底电极层,位于所述声学镜上;压电层,设于所述底电极层上,所述压电层包括单晶材料的铌酸锂和/或单晶材料的钽酸锂;电极单元,设于所述压电层上;横向反射器,设于所述压电层上,包括位于所述电极单元的第一侧的第一反射器和位于所述电极单元的第二侧的第二反射器,所述横向反射器用于对声波进行横向反射;其中,所述底电极层和电极单元用于形成电场。本发明可以在3GHz以上的频率下具有高机电耦合系数和高Q值。
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本发明公开了一种船舶微电网中混合储能系统容量配置方法,涉及多目标优化与船舶微电网领域,以带有储能系统的直流电网模型作为船舶微电网模型;基于船舶微电网模型,建立以储能系统成本、锂电池损耗和能量供求平衡为目标,储能系统输出功率大小、荷电状态为约束的多目标优化数学模型;利用多目标优化算法来直接求解多目标优化数学模型,得到帕累托非劣解;再利用基于性价比概念的综合评价方法对得到帕累托非劣解进行综合评价,得到船舶微电网中混合储能系统的锂电池和超级电容配置容量的大小。本发明能够减少人为偏好在方案选择中的影响,提高了容量配置的客观性。
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本发明特别涉及一种固态电解质‑电极一体化隔膜及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,方法包括:将增稠剂加入溶剂,得到粘度溶液;将无机陶瓷粉体溶解于所述粘度溶液,得到悬浊液;将粘结剂和分散剂与所述悬浊液混合,得到涂覆浆料;将所述涂覆浆料涂覆于极片表面,后进行烘干,得到水性涂覆电极支撑无机隔膜;其中,所述无机陶瓷粉体包括LLTO、LATP和LLZO中的至少一种;使用不可燃的无机组分,提升锂电池安全,提高隔膜的耐热性和机械性能,增强隔膜的吸收电解液和保液性能,使用固态电解质,提高离子电导率,降低电池内阻,无需隔膜,制备简单。
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本发明提供一种复合聚三苯胺的三元正极电极片及其制备方法和应用。所述制备方法的步骤包括将三元正极活性材料、导电剂、粘结剂混合得到正极材料电极片,而后将聚三苯胺溶液涂覆在正极材料电极片表面,得到所述复合聚三苯胺的三元正极电极片。所述复合聚三苯胺的三元正极电极片的制备工艺简单,对环境和设备要求低,适合工业化制造。同时,聚三苯胺材料通过形成导电网络能够有效降低正极材料的阻抗,所述复合聚三苯胺的三元正极电极片被应用到锂离子电池体系,有助于提升锂离子电池的倍率性能和循环性能。
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本发明属于锂离子电池负极材料领域,一种基于非晶碳包覆的快充型石墨负极材料及制备方法,经过将石墨原料制成粉末、石墨化后得到石墨化前驱体,对石墨化前驱体进行液体包覆后得到前驱体再混合造粒得到造粒前驱体,再进行碳化得到石墨负极材料,工艺简单,极易大规模生产,制备的锂离子电池负极材料具有表面包覆均匀、各向同性度高、充电倍率性能好等特点。
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本发明公开一种猪麻醉插管用可视喉镜,包括喉镜柄,喉镜片和显示屏;喉镜片设置在喉镜柄下方,显示屏位于喉镜柄的上方;所述喉镜柄内设有置物空腔,置物空腔内设有控制器和锂电池,控制器和锂电池通过线路与喉镜片和显示屏连接;所述喉镜片下方设有方管状的空腔,空腔内部设有可调节空腔伸缩的空腔调节组件;空腔调节组件的末端内侧设有可调节伸缩的压舌片。喉镜片近端两侧设置有护齿槽;喉镜片近端左侧设有固定猪舌头的装置。本发明通过将可视喉镜系统应用至猪的困难气道中,同时喉镜片近端可固定牙齿及舌头、远端双向调节机制适用不同体型的猪,大大减少了实验动物困难气道的发生率,同时也节省人力物力,更加便于科研和教学。
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本发明公开了一种青少年使用的人工智能测显装置,包括6面壳体(2)、孔槽(1)、凹槽(3)、凹槽(4)、锂电池电量计模块(5)、控制器(6)、柔性可裁剪PCB万用板(7)、LED灯。其特征在于壳体(2)内没有电池模块,而是做为一个独立的测电装置,测量其他外部设备的电池电量。本装置不设三轴定位,与其他抛空旋转判断的娱乐装置不同。将专业复杂的硬件检测工作室中的测量工具,优化为家居便携式测电装置,尤其适用于无人机等内携锂电池设备,在野外进行随身测电的用途。体积小,携带方便,趣味性强、实用性强是很多热衷于电子产品的普通人群,结合趣味性,是青少年人群的最佳选择,简易的趣味性的青少年测电装置。
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本发明提供一种基于GPRS网络的停电报警器及系统,停电报警器包括电源模块以及与其连接的GPRS模块、控制模块和电压检测模块。所述电源模块包括电池和电池管理单元,电池管理单元从电压检测模块获取日常工作的直流电源并提供给各模块使用,同时对锂电池进行充放电管理防止损伤电池,锂电池用于确保断电时还能维持整个设备的运行。所述电压检测模块包括U1线路检测单元和U2线路检测单元两路检测结构,防止发出误动作信号,在U1线路检测单元发生故障时,U2线路检测单元还可以正常检测。本发明还提供基于GPRS网络构建的停电报警系统,以增大监测覆盖范围,以短信方式通知控制中心、手机端,使通知及时到位。
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本发明提出一种用于处理含油废水的介孔材料及其制备方法,涉及废水处理技术领域。该介孔材料包括按重量份数计的以下原料:废纸浆10‑15份、聚偏氟乙烯2‑4份、海藻酸钠2‑4份以及60wt%‑65wt%溴化锂溶液8‑10份。其以溴化锂溶液溶解废纸浆,使得其中的纤维素作为凝胶形成的主要原料,提升废纸浆的利用效率,然后以海藻酸钠分散在凝胶中,形成介孔,提升该材料对油的去除效果。并将聚偏氟乙烯与凝胶共混改性,进一步提升该介孔材料的除油效果以及机械强度,使用价值较高。该介孔材料的制备方法能够将原料配合制成介孔材料,从而提升材料对油剂的去除效果。
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本申请公开了一种中空多孔碳材料及其制备方法和用途。本申请中,所述方法包括步骤:将溶解有第一有机碳化物、表面活性剂、第二有机碳化物的混合液热解,即得所述中空多孔碳材料;其中,所述第一有机碳化物和所述第二有机碳化物的碳化产率不同。本申请提供的中空多孔碳材料的制备方法,所制备的中空多孔碳材料制备方法无须去除模板,操作简便;通控制碳化产率差可实现精确调节孔径排布和中空尺寸,制备获得的中空多孔碳材料;制备获得的中空多孔碳材料作为锂硫电池正极载体载硫量高;作为锂硫电池正极载体制得的硫电池循环和倍率性能都更好。
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本申请实施例提供了一种电化学装置管理方法、系统、电化学装置及电子设备,包括:以充电电流对电化学装置进行第一充放电循环;在第一充放电循环后的第一时刻,获取电化学装置的SOH1;响应于SOH1满足预设条件,以第一检测电流对电化学装置进行间歇式充电操作,在间歇式充电操作中获取与电化学装置相关的数据,基于与电化学装置相关的数据确定电化学装置的当前析锂SOC1;响应于SOC1大于第一SOC阈值,以充电电流对电化学装置进行第二充放电循环;响应于SOC1小于或等于第一SOC阈值、且大于或等于第二SOC阈值,控制电化学装置执行风险控制操作;响应于SOC1小于第二SOC阈值,控制电化学装置停止工作。本申请实施例能够降低出现析锂的风险,提高电化学装置的安全性。
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本发明涉及一种二次电池及含有该二次电池的电池模组、电池包、装置。具体地,该二次电池包括壳体以及容纳在壳体内的电芯和电解液,所述电芯包括正极极片、负极极片及隔离膜,所述正极极片包括正极集流体以及设置在正极集流体至少一个表面上且包括正极活性材料的正极膜片,所述正极活性材料包括锂镍钴锰氧化物、锂镍钴铝氧化物中的一种或几种,所述负极极片包括负极集流体以及设置在负极集流体至少一个表面上且包括负极活性材料的负极膜片,所述负极活性材料包括硅基材料和碳材料,且所述二次电池满足:0.05≤Z≤0.6。该二次电池兼具高能量密度、快速充电和长循环寿命等特点。
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本发明提供能够抑制高温时的蓄电设备的劣化的蓄电设备用电解液和蓄电设备以及蓄电设备的制造方法。所述蓄电设备用电解液包含:非水溶剂、含有LiPF6的电解质盐、以及选自式(1)表示的亚磷酸酯化合物、可与锂形成配合物且形成锂配合物时的生成常数为102以上的化合物、式(2)表示的二氟磷酸盐和式(3)表示的磷酸酯化合物中的至少包含上述式(1)表示的亚磷酸酯化合物的2种以上的化合物。
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本发明涉及一种多种能源供给的混合动力参数收集装置,包括主控制器,所述主控制器通过平台装置链接接口分别与动力锂电池组、超级电容组、混合能源组、电驱动装置和匹配负载系统相连;所述动力锂电池组、超级电容组、混合能源组和电驱动装置还通过各自的能量通道和调节开关装置与动力母排相连;所述匹配负载系统通过自身的调节开关装置与外部电源系统相连;所述电驱动装置和匹配负载系统均与电动机相连;所述匹配负载系统用于产生抗衡电动机的阻尼以使得电动机能够按照预设的曲线进行平衡输出;所述主控制器根据平台装置链接接口采集混合能源组的能量参数。本发明能够采集匹配负载系统的动态平衡过程中各个通道的能量参数。
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本发明公开了一种β‑阿朴‑8’‑胡萝卜素醛的制备方法,以β‑阿朴‑8’‑胡萝卜素酸乙酯为原料,先在还原剂作用下还原为醇,再氧化为β‑阿朴‑8’‑胡萝卜素醛。其中,还原剂为硼氢化钠、硼氢化锂、氢化铝锂中的一种或几种;氧化剂为氯铬酸吡啶盐、双氧水、二氧化锰和4‑羟基‑2,2,6,6‑四甲基哌啶氮氧自由基中的一种或几种。本发明仅两步反应即可生成目标产物β‑阿朴‑8’‑胡萝卜素醛,反应原料价廉易得,工艺路线简单,反应条件温和,工艺操作易实现,极具工业价值。
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本发明公开了一种动态平衡的燃料电池无人机能量管理方法,针对以燃料电池作为主电源,锂电池作为辅助电源的无人机混合电源系统,在已知燃料电池氢气总量的前提下,基于燃料电池氢气消耗量估计进行多目标优化能量管理。优化目标分别是燃料电池的氢气消耗率(已消耗的氢气/总氢气)和锂电池的能量利用率(已消耗的电量/总电量)。该方法能够使这两个目标保持动态平衡,避免出现混合电源中的一种电源的电量先耗尽的情况,能够维持无人机混合电源系统的稳定性进而保障了无人机的动态特性。
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本发明提供了一种用电化学氧化还原方法制备的半固态/固态电池及制备方法,将电解液的各个组分在电极表面反应、聚合,将已经具有SEI膜结构电池的液态电解液进行不完全或完全固化,制成半固态/固态电池。电解液包括至少两种催化功能基团的有机或无机化合物作为添加剂,催化功能基团选自羟基基团、羧基基团,醛基基团,脂基基团,胺基基团,酰胺基基团,烯烃基基团。添加剂可加快电池里面的液态电解液全部或部分固化,该添加剂在电池进行活化和充放电时,将加快液态电解液固化,从而保证电池的使用性能和安全性能。
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本发明公开了一种利用磷酸亚铁制备正磷酸铁的方法,将磷酸亚铁浆料进行研磨,控制好研磨后的物料粒径;将磷酸亚铁浆料和磷酸及微过量的双氧水混合,充分反应后升温熟化;将冷却后的磷酸铁浆料通过板框压滤机过滤洗涤;将洗涤后的滤饼通过闪蒸干燥机干燥得到二水磷酸铁,再通过新式回转窑脱去结晶水,获得正磷酸铁。本发明提供的方法可制备出粒径为2‑4μm的正磷酸铁,制备出的正磷酸铁材料具有较高的堆积密度,合成的磷酸铁锂具有较好电化学性能,在锂离子电池领域具有很好的应用前景。
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一种聚合物原位修饰无机固态电解质陶瓷片及制备,属于固态锂电池领域。首先制备含有塑化剂的VC前驱体溶液和聚合物电解质溶液,然后在无机陶瓷片一侧固化一层聚合物修饰层用于与负极片接触,接着在电池装配时将VC前驱体溶液添加在正极片与无机陶瓷片之间,经过聚合反应后即得聚合物原位修饰的无机固态电解质。该方法工艺简单、能耗低、成本优势明显,因此易于工业化生产。大大降低了界面传输阻抗,提升了锂离子的传输能力,组装成的电池表现出了良好的电化学性能。可以应用于NCM、NCA、LiCoO2等高压电池体系。
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本发明提供一种纳米银复合氧化铌钛电极材料及其制备方法和应用,该制备方法以五氯化铌和钛酸异丙酯分别为铌源和钛源,通过溶剂热反应和脱水处理得到氧化铌钛复合材料,然后,向氧化铌钛复合材料中加入硝酸银,通过溶剂热反应和高温处理得到纳米银复合氧化铌钛电极材料。本发明的纳米银复合氧化铌钛电极材料中纳米银颗粒附着在氧化铌钛复合材料的表面,在氧化铌钛复合物之间很好地起到了桥梁作用,加快了电子在氧化铌钛之间的传导作用,从而减少了电子的传输时间,可以很好地提高嵌锂容量和倍率性能,将本发明制得的纳米银复合氧化铌钛电极材料用做锂离子电池的负极材料,其容量密度高达270mAh/g。
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本发明涉及尺寸均匀的锡/氧化锰/碳三元复合材料的制备以及其在锂离子电池负极中的应用,该方法首先通过溶剂热法利用有机配体合成锡锰双金属前驱体,然后在Tris‑HCL溶液中将锡锰双金属前驱体与盐酸多巴胺混合进行碳包覆,最后在还原气氛下煅烧得到锡/氧化锰/碳三元复合材料。该发明提供的锡/氧化锰/碳三元中空复合物制备过程简单,区别于传统的液相共沉淀法,溶剂热过程中利用有机配体合成前驱体条件可控,最终所获得的三元复合材料尺寸均匀,颗粒大小约为150纳米,同时作为锂离子电池负极材料具备优秀的循环稳定性。
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