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本发明涉及麻彩石漆技术领域,提供了一种麻彩石漆的制备方法,包括以下步骤:制备A组分:将去离子水、分散剂、润湿剂和消泡剂混合在一起;加入钛白粉、高岭土和纤维素;加入中和剂、防腐剂和丙二醇;加入第一丙烯酸乳液、成膜助剂;加入浓度为8%的硅酸镁锂溶液;加入90目砂石;制备B组分:将第一防沉剂溶液与硅酸镁锂溶液混合;制备C组分:搅拌第二丙烯酸乳液,搅拌过程中加入浓度为5%的第二防沉剂溶液、防腐剂、助溶剂、成膜助剂和去离子水;加入渧合物增稠剂和中和剂;加入70目砂石,搅拌过程中加入消泡剂;将制备好的B组分和C组分依次加入到A组分中。本发明提供的一种麻彩石漆的制备方法,使得制作出来的麻彩石漆比重更小。
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本发明提供了一种固态电池用一体化高性能电极的制备方法,首先将正极材料、粘结剂分散在固态电解质溶液中形成混合正极悬浮液,后采用喷涂法将混合正极悬浮液喷涂到集流体上形成正极复合电极,待溶剂完全挥发后,在集流体的对侧直接喷涂锂粉,即得所述固态电池用一体化高性能电极。和传统正极、负极、固态电解质层三层压合的方法相比,本发明的正极和固态电解质为融合成型,负极为锂粉直接喷涂,这种结构可在最大程度上降低界面阻力,降低电极片阻抗,提高固态电池性能。
本发明涉及一种Ti3C2Tx‑MXene柔性自支撑薄膜及其制备方法。采用的技术方案是:取适量氟化锂和盐酸混合成均匀溶液,在搅拌条件下少量多次的加入Ti3AlC2粉末,对MAX相陶瓷材料刻蚀。室温反应一定时间后,将所得溶液离心洗涤并收集沉淀。将得到的沉淀溶于水中,在惰性保护气氛中超声剥离,离心收集上清液,稀释得胶体溶液,真空抽滤,即可得到Ti3C2Tx‑MXene柔性自支撑薄膜。该材料在锂离子电池、超级电容器、电催化等领域有着潜在的应用前景。
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本发明公开了一种银纳米粒子‑碳纳米管复合材料的制备方法,将氧化碳纳米管与银氨溶液混合作为前驱体溶液,采用超声喷雾热分解装置,在惰性气氛下,先经过雾化形成微米级气溶胶,然后加热进行热分解、还原反应,使银纳米粒子包覆在碳纳米管表面,得到银纳米粒子‑碳纳米管复合材料。本发明采用超声喷雾热分解法将银纳米粒子与碳纳米管进行复合制备银纳米粒子‑碳纳米管复合材料,不仅可以确保银纳米粒子在碳纳米管表面分布均匀,同时可以有效避免碳纳米管的团聚问题,使其导电性能得到进一步提高,将其应用于锂离子电池中,会进一步提升锂离子电池的电化学性能。
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本发明涉及一种电解液及其制备方法,属于电池技术领域。本发明的电解液中包括溶剂和添加剂,所述溶剂为醚类、碳酸酯类中的至少一种,所述添加剂为2,2,2‑三氟乙基‑1,1,2,3,3,3‑六氟丙基醚、2,2,3,3,3‑五氟丙基‑1,1,2,2‑四氟乙醚和1,1,2,3,3,3‑五氟丙基二氟甲醚中的至少一种。本发明电解液对锂离子的亲和性好、对隔膜的润湿能力强,热稳定性强。能够抑制了锂枝晶的生长,同时由于减少了氧和硫在电解质中的分散,使得多硫化物的溶解和相关的穿梭效应得到了抑制,使得电池的倍率性能和长循环性能得到了巨大提升。
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本发明涉及一种高性能人造石墨类负极材料及其生产工艺,用原料油制得聚合沥青,聚合沥青与第Ⅰ溶剂混合分离得到富芳重质油;富芳重质油与第Ⅰ溶剂混合分离得到不溶组分;不溶组分与第Ⅰ溶剂、第Ⅱ溶剂混合分离得到滤液;滤液经减压蒸馏得到重质精制沥青;重质精制沥青处理后的广域体中间相生焦进行粉碎、煅烧、石墨化处理的产物经分级机筛分制得高性能人造石墨类负极材料。本发明用于制备一种具备低脱嵌锂电压、高比容量及良好倍率特征和循环性能的人造石墨类负极材料,不仅突破了传统锂离子电池负极材料存在的高比容量与良好的倍率特征不可兼得的技术难点,同时解决了传统生产工艺复杂和价格昂贵的问题,为负极材料打破对进口的依赖奠定了基础。
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本发明公开了一种智能缩阴球,包括上盖、尼龙带和下盖,所述上盖和下盖之间的缝隙中设有密封圈,所述上盖的内部设有PCB板,所述PCB板上安装有纽扣电机、薄膜电阻、陶瓷天线和锂电池,所述下盖的内部设有充电仓,所述充电仓包括外箱、内仓上盖和内仓下盖,所述内仓上盖和内仓下盖的外侧包裹有外箱,所述内仓上盖的内部设有主面板PCB,所述主面板PCB的上部安装有接收线圈和消毒灯PCB,该智能缩阴球,通过PCB板上安装有纽扣电机、薄膜电阻和锂电池构成薄膜传感器,通过外箱、内仓上盖和内仓下盖构成充电仓,从而对结构做出了一定的改变,使得弹簧压力对薄膜传感器高效的挤压产生更好的效果,此外加有消毒灯PCB消毒功能,能够实现方便使用。
本发明公开了一种基于STM32的有缆式水中机器人的控制电路及其控制方法,属于机器人技术领域,包括MCU模块、摄像头模块、陀螺仪模块、磁力仪模块、加速度模块、驱动模块、电池检测模块、电源模块、锂电池组BAT1、恒流源供电模块、AD模块、压力传感器单元、温湿度变送器和混合电缆,解决了水下机器人低功耗检测电池电量、自动控制下潜深度的技术问题,本发明通过检测锂电池管理芯片IC1的2脚来检测电池组的温度,节省了成本,本发明通过电池电压甄别电路来甄别电池的电压值,并通过场效应管Q3来控制是否进行电池电压甄别,在低功耗的条件下,实现了对电池电压的监控,提高了水下机器人的潜水持久性,保证了水下机器人不会因为电池电量过低而无法控制。
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一种可用于地面安装和无人机搭载的气体自动采集装置,包括零部件安装盒、安装盒盖、二位二通常闭电磁阀、多通接头、硅胶软管、锂电池、采气泵、电路控制板、触摸显示屏、魔术贴、采气袋;所述的零部件安装盒有上下两层;所述的二位二通常闭电磁阀和硅胶软管安装在零部件安装盒上层;所述的锂电池、采气泵、电路系统控制板和触摸显示屏安装在零部件安装盒下层;所述的零部件安装盒上有电磁阀安装槽、硅胶软管孔、电线槽、无人机电平触发接口;所述的采气袋通过硅胶软管安装在二位二通常闭电磁阀上。本发明可定时依次将气体封存在不同气袋内,可利用无人机电平信号触发采集气体。该采气装置结构紧凑小巧可用于无人机搭载和地面安装。
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金属合金材料技术领域,具体涉及到一种高耐腐蚀高延展性铝合金及其制品、制品的制备方法。本发明一方面旨在提供一种锂离子电池软包装铝塑膜用铝箔新材料,其成分包括铝、铁和锑,其中锑含量不超过0.21wt%,不需要双层铝合金复合亦可以解决材料耐腐蚀性的问题,所获材料具有优异的抗拉强度、深冲性能、耐腐蚀性,加工简便,结构简单等优点。另一方面,提供一种锂离子电池软包装铝塑膜用铝箔的制备方法,通过熔铸、均匀化、轧制、退火工序后制得。
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本发明涉及固态电解质膜领域,具体涉及一种同步式基底支撑的固态复合电解质膜的制备方法,包括以下步骤:a.超高分子量或高密度聚烯烃熔融态浆料挤出形成铸片膜;b.将固态电解质熔融浆料在温度T1内均匀挤出在铸片膜表面,形成固态电解质涂层,得到固态电解质涂层‑铸片基底;c.将固态电解质涂层‑铸片基底在温度T2内进行拉伸,得到薄膜;d.拉伸后的薄膜进行热压定型控制厚度,冷却,得到固态复合电解质膜。通过控制拉伸参数调节固态电解质对多孔载体的浸渍效果,形成连续导锂通道,提升复合电解质的导锂能力,同时免除后续单独浸渍步骤,能有效提高复合电解质膜生产效率。
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本发明提供了一种沥青的X射线荧光光谱测定压片样品,目的在于解决现有沥青杂质成分测定方法存在的制样效率低、研磨器材清洗困难,设备损耗风险大的技术问题,属于沥青杂质成分分析检测领域,所述压片样品包含添加剂和沥青,所述添加剂和所述沥青的质量比≥1/5,所述添加剂包括硼酸、碳酸锂、锂硼化合物、高分子烃类化合物和高分子碳水化合物中的至少一种。该压片样品制作方便、效率高,并且检测过程中不会对检测设备造成污染或损坏,进而有效提升沥青杂质成分测定效率,降低沥青杂质成分测定的成本。本发明还提供了一种沥青的X射线荧光光谱测定压片样品的制样方法。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种电池管理方法、装置以及系统,其方法包括:获取多个电池的初始状态参数;根据所述初始状态参数,检测电池是否符合构成电池组的标准;若符合,获取多个电池充放电时的充放电参数,根据所述充放电参数,检测所述多个电池在预设时间内充放电情况是否符合充放电标准;电池组使用预设时间后,获取电池的荷电状态,进行电池建模计算得到荷电状态数据;根据预设的参考条件以及荷电状态数据,判断电池是否处于均衡状态,若不处于均衡状态则进行均衡放电处理;获取电池充放电情况,根据所述充放电情况进行相应提示。本发明可以更好的对锂离子电池进行管理以延长电池的使用时间。
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本发明公开了一种高效全氟己酮固液两相复合灭火剂,其特征在于:包括全氟己酮与非离子型的含磷类阻燃剂、溴系类等卤代类阻燃剂以及卤代磷酸酯类混合阻燃剂形成的油系液体灭火剂,以及无机、有机盐类固体阻燃剂或固体阻燃协效剂。全氟己酮灭火剂在锂离子电池发生热失控时响应,采取浸没式的方式,具有窒息、化学抑制等特性,能够快速地扑灭明火,降低烟雾浓度;混合的阻燃剂在发挥灭火作用的同时,通过在火焰中分解小分子,能够与电池升温或燃烧后分解的自由基·H和·OH迅速作用,减缓燃烧链式反应的进程,起到抑制作用。混合的固态无机或有机盐类阻燃剂,在发挥灭火作用时,主要以起泡或颗粒状物直接覆盖在电池表面,起到窒息、隔离、降温作用。复合灭火剂制备方法简单,成本低廉,环保性好,抑制锂离子电池火灾效果优异。
本发明提供了一种嵌段型聚酰胺酸溶液、嵌段型聚酰亚胺粘合剂及其制备方法和应用,涉及电极材料领域,该嵌段型聚酰胺酸溶液中嵌段型聚酰胺酸由刚性聚酰胺酸链段和柔性聚酰胺酸链段以嵌段形式组成;刚性聚酰胺酸链段与柔性聚酰胺酸链段的摩尔比为(0.05~20):1;聚酰胺酸溶液的固含量为0.5~40wt%;聚酰胺酸溶液的特性粘度为0.5~6.0dL/g。本发明提供的嵌段型聚酰胺酸制备得到的聚酰亚胺粘合剂具有更强的粘结力,使得电极材料组分之间相互作用更强,粘合性能及包覆性能更好,浆料分散更均匀;包含该嵌段型聚酰亚胺粘合剂的锂离子电池极片所组装的锂离子电池具有更高的放电比容量、容量保持率和更好的高温安全性能。
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本发明涉及岩板技术领域,本发明具体公开了一种量子灰岩板及其制备方法,由以下重量份原料制备而成:20~30份锂辉石、15~25份伊利石、8~15份氧化锆、6~12份高岭土、6~10份烧结助剂、6~10份改性白刚玉粉、4~8份磷酸钙、2~6份氧化钙、1~4份氧化镁、1~3份氧化锶、0.8~2份碳酸锂、0.2~0.6份锗石粉。在本发明的配方体系下,不需要加入着色剂、颜料以及过渡金属元素,通过在烧结助剂的作用下,将所述的原料经过混合,压制,烧结后,随后在氨气气氛下进行还原烧结,能够得到具有量子灰外观的岩板,具有广泛的市场前景,且本发明所述的量子灰岩板具有良好的耐磨性能。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及正极材料的改性。本发明公开的正极材料包括正极材料基体和包覆层;正极材料基体内部掺杂铯,表面有钽的氧化物和导电纳米碳材料形成的双包覆层;钽的氧化物包覆在正极材料基体表面,导电纳米碳材料附着在钽的氧化物上。前驱体材料和锂源、铯源混合烧结实现铯掺杂,然后再分别包覆钽的氧化物和导电纳米碳材料。改性后的正极材料具有优异的倍率性能和循环性能,可应用在固态电池。本发明制备方法步骤简单,成本低,环境污染少,适用于工业化生产。
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本发明提供一种磷包覆的负极材料,为磷包覆在石墨颗粒或硅碳颗粒表面形成的复合材料。本发明针对石墨/硅碳无法在PC基电解液中稳定循环导致锂离子电池低温性能差的问题,提供一种新的石墨负极材料设计体系。制备的磷包覆的负极材料相较于没有包覆的石墨/硅碳材料,在PC基和EC基电解液中均能在大倍率下实现高容量保持率,并能够实现在PC基电解液中的稳定循环,可逆容量为理论容量的90%以上,放电容量高于理论容量的95%,室温2C电流密度下实现高于80%容量保持率,在4C充放电下保持初始容量的65%以上,在PC基电解液中能实现比EC基电解液更好的低温性能,在‑20℃下实现高于70%的容量保持率且在长循环中不析锂。
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本发明公开了一种铅蓄电池正极铅膏及其制备方法、铅蓄电池,涉及铅蓄电池技术领域。一种铅蓄电池正极板铅膏,包括铅粉、硫酸溶液、水和添加剂,以铅粉重量为100份计,所述添加剂包含有以下重量份的原料:氧化锂0.010‑0.030份,硫酸钴0.01‑0.03份,短纤维0.08‑0.10份,石墨0.3‑0.4份。本发明在正极铅膏中添加氧化锂、硫酸钴,通过对活性物质的掺杂,电池深度放电后对活性物质起恢复作用,改善了正极二氧化铅颗粒间的接触,提高活物质的利用率,保证电池容量稳定性,延长电池寿命。
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本发明公开了一种铝硅合金为原料合成碳包覆硅负极的制备方法,包括以下步骤:先将铝硅合金在惰性气氛下保温后冷却;在氩气气氛下,将得到的铝硅粉原料加热后通入乙炔/氩气气氛,保温2~4h,待冷却完全后碳均匀包覆的铝硅合金;之后得到的碳包覆铝硅合金加入到去离子水中,再加入盐酸,室温磁力搅拌12~24h,离心去离子水洗涤5次后放置入干燥箱80℃干燥6~12h得到碳包覆硅负极材料;最后将得到的碳包覆硅负极材料按照正极壳‑碳包覆硅负极材料‑隔膜‑负极材料‑填充材料‑电解液‑负极壳的顺序即可组装成锂离子电池。本制备方法工艺简单、性能可控,且生产周期短、是一种新型的制备锂离子电池负极材料的方法。
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本发明属于电池材料研发测试技术领域,具体涉及一种获取石墨极片电化学活性面积的方法。本发明提供的获取石墨极片电化学活性面积的方法,通过扫描电子显微镜获得石墨极片中石墨颗粒的特征边长,并根据石墨极片的SOC状态选择合适的公式,将特征边长参数带入,即可获得不同SOC状态下的石墨颗粒电化学活性比表面积;根据石墨极片的质量获取石墨极片的电化学活性面积。本发明使用石墨极片质量和石墨晶体结构及石墨颗粒的特征尺寸计算石墨极片参与脱嵌锂电化学反应的电化学活性面积。该电化学活性面积相比直接使用极片面积或使用BET法计算的面积更接近实际的参与脱嵌锂反应的面积。该方法可表征出不同SOC状态下的石墨极片的有效面积。
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本发明提供了一种防止固态电池微短路的电解液、固态电池及制备方法,加注后静置以使得电解液浸润陶瓷涂层以及电极活性物质,PVDF(或者PVDF‑HFP等聚偏氟乙烯类聚合物或者共聚物)与LLZTO发生显色反应,生成PVDF‑LLZTO凝胶,电解液变为凝胶状,填充了陶瓷涂层中的薄弱处以及微短路部分,而凝胶中的锂盐及DMC等溶剂又能起到导锂离子的作用,以修复涂层薄弱处以及微短路部位的方法。
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本发明公开了一种无钴高镍掺镁层状正极材料的制备方法,步骤为:(1)制备无钴高镍掺镁前驱体;(2)将前驱体与LiOH·H2O混合,一次煅烧后得到Li(Ni1‑xMnx)MgyO2正极材料粉末,0.1≤x≤0.5,0.003≤y≤0.005;(3)将正极材料粉末用碱性溶液改性并进行二次煅烧;(4)制备Li2+zC1‑zBzO3包覆剂,其中0<z<1;(5)将二次煅烧粉末与包覆剂混合后进行三次煅烧。本发明通过共沉淀法制备了无钴高镍掺镁的前驱体,与锂源混合烧结后制成无钴高镍掺镁材料作为正极材料;并在其表面包覆Li2+zC1‑zBzO3包覆剂,提升了电池的容量性能和循环性能。
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本发明属于安全设备技术领域,公开了一种安全帽式巡检记录仪,包括:安全帽帽体,安装在安全帽帽体上的照明模块、摄像模块、记录模块、通信模块、报警模块、电源模块、微处理器;照明模块包括探照头灯、调光电路、照明控制开关,探照头灯设置在安全帽帽体的帽檐上;位于探照头灯上方设置有第一凹槽,第一凹槽的两侧设置有卡扣,卡扣用于固定摄像模块,第一凹槽的外部盖体采用透明防水材料制成;报警模块包括贴片式发光二极管,以间断式闪烁进行报警;电源模块包括锂电池、电源开关;安全帽帽体的顶部设有第二凹槽,锂电池可拆卸地安装在第二凹槽内,电源开关设置在安全帽帽体的侧边。本发明能够提高安全帽工作的续航能力。
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本发明公开了一种新型储能光伏电站系统及其控制方法,所述系统包括光伏电站、至少一个飞轮储能单元、至少一个锂离子电池储能单元、氢能储能单元、光功率预测单元、储能监测控制单元和第一升压变压器。本发明结合光功率预测及负荷功率预测,实时采集的并网点发电功率,并根据修正后的次日调度发电计划曲线,对飞轮储能单元、锂离子电池储能单元和氢能储能单元进行监测和控制,可以解决光伏电站在毫秒级惯量响应、秒级一次调频、分钟级二次调频、小时级日内调峰等多时间尺度上的有功功率调节不足的问题,提高光伏电站的有功功率支撑能力,平衡供电的峰谷状态,保障电力系统的频率稳定。
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本发明公开了一种基于随机模型预测的多电飞机混合能源能量管理方法,用于解决常用能量管理策略对于混合能源系统具有局限性和适用性差的问题,由三级式发电机、锂离子电池、超级电容器、AC/DC变换器和双向DC‑DC变换器组成的混合能源系统架构,在滚动优化计算中,采用动态规划与多步实时差分相结合,对时间步长进行加权,保证了发电机输出电压波动小、输出功率平稳,并且锂电池和超级电容的SOC均处于安全运行的区间,使模型具有较强的实用性。
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本发明涉及一种纳米复合水凝胶及其制备方法和应用,其中纳米复合水凝胶包括以纳米锂藻土、聚丙烯酸钠以及胍基化环糊精与金刚烷修饰的PEG,利用静电相互作用与主客体相互作用形成了水凝胶的交联网络,制得的水凝胶通过流变学测试以及可注射性试验证明凝胶具有较好的剪切变稀,自修复和可注射性,凝胶模量可以通过各组分比例进行适当调控。与现有技术相比,发明避免了传统的基于纳米锂藻土凝胶在制备方面大多利用化学交联形式成胶,本发明仅通过两种物理相互作用就实现了凝胶网络的形成,凝胶的形成机理方面属于首创,并且这种凝胶制备的过程环保无毒,易于操作。
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本发明涉及一种智能防盗花鼓,具体说,涉及一种用于自行车的智能防盗花鼓,包括车轴、左鼓壳、右鼓壳、滚珠轴承、发电机、锂电池、防盗锁,左鼓壳与右鼓壳通过两侧的滚珠轴承安装在车轴上,且内部形成具有规则空间的腔体,发电机与防盗锁安装在该腔体中。发电机的定子安装并固定在车轴上,发电机的转子内嵌在右花鼓上,在花鼓转动时,发电机产生电力持续存储在锂电池中。防盗锁主要由锁销、直线运动单元及电机组成,电机根据控制系统指令驱动直线运动单元和锁销,锁销插进左鼓壳的槽孔中,限制左鼓壳相对车轴转动,实现对自行车花鼓的锁紧,以此提高自行车在停放状态下的防盗能力。
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