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一种防误伤桌球杆生产用打磨设备,包括手柄,所述手柄的下端外表面活动安装有锂电池,且锂电池的前端外表面上端活动安装有电池卡扣,所述手柄的前端外表面固定安装有防滑胶,且防滑胶的前端外表面上端活动安装有常开按钮,所述手柄的前端外表面上端设有档位旋钮和四组档位指示槽。本发明所述的一种防误伤桌球杆生产用打磨设备,设有全包打磨头、吹气孔和正反调整齿轮座,防止了打磨砂带的外漏误伤操作人员,提高了设备使用的安全性,能够吹出风力及时清除打磨产生的木屑,为收集加工后的桌球杆带来了便利,能够改变打磨转动的方向,提高了打磨砂带的使用率,具有一定的实用性,带来更好的使用前景。
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本发明公开了一种能够对电力设备鸟害进行及时驱离的方法。驱鸟装置主机、多普勒超声波探测器、360°监控摄像头均安装在驱鸟电力设备现场,多普勒超声波探测器对电力设备周围进行24小时不间断全方位扫描式探测,驱鸟装置主机分别与锂电池、多普勒超声波探测器、红绿LED灯、驱鸟喇叭、360°监控摄像头、后台服务器相连,锂电池与太阳能相连,后台服务器分别与C/S电脑用户端和APP手机用户端相连。本发明采用多普勒探测超声波探测技术、可支持远程下载的语音恐吓和红绿强光刺激技术、定时触发和报警触发驱鸟的低功耗驱鸟技术、H.265高清视频监控技术、4G无线通信技术、太阳能环保供电技术和手机APP远程控制技术,研制了一种采用环保安全、远程可控的电网新型超声波驱鸟装置。
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本发明公开的一种石墨烯纳米片的制备方法,适用于在锂离子电池的应用。将碳源与中性盐溶于溶剂中混合均匀,冷冻干燥后得到固体粉末;将固体粉末在惰性气体保护下升温进行炭化;将炭化产物用去离子水处理,除去炭化产物中的中性盐,经清洗、抽滤、干燥后得到石墨烯纳米片;所得石墨烯纳米片的宽度为1‑50μm,厚度为1‑100nm。其原料易得,成本低廉,制备方法简单,结构可控,无污染;中性盐可重复利用,易于实现工业化生产。将其用于锂离子电池负极材料时,表现出优秀的循环与倍率性能。
本发明的一实施例所涉及的正极活性物质的制备方法包括:准备含锂化合物的步骤;制备包括至少一个涂覆元素的涂覆液的步骤;将上述含锂化合物和上述涂覆液混合来形成粘料或者浆料状态的涂覆混合物的步骤;以及搅拌上述涂覆混合物的步骤。另外,一实施例所涉及的正极活性物质的制备装置包括旋转容器、盖子、喷嘴及搅拌翼。
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本发明公开了一种硫酰二咪唑基离子液体的制备方法,包括如下步骤:在非水溶剂中加入一定量的咪唑并搅拌使其充分溶解,降低反应温度,然后逐渐滴加磺酰氯,反应完毕后除去溶剂并进行结晶得到硫酰二咪唑中间体,将所得中间体继续溶解到另一非水溶剂中并逐渐滴加卤代烷烃进行反应,得到烷基取代硫酰二咪唑溴盐。最后将得到的溴盐溶于水中,并加入锂盐进行离子交换,分离萃取后得到硫酰二咪唑离子液体。本发明提出的化合物结构新颖、反应产率高,产品用于锂离子电池电解液添加剂时可显著提高电池的耐高电压性能。
本发明公开了一种Co‑Al活性材料包覆镍钴铝三元层状正极材料,利用LDH作为包覆材料前驱体,使其包覆在NCA三元材料前驱体表面上,再混和锂盐高温煅烧制备而成。所述材料是在NCA三元材料外层包覆一层Li‑Co‑AlO2该包覆层具有一定电化学活性,在不损失电池容量的情况下,提升电池的性能。Co‑Al锂化物具有更加稳定的晶格结构,对材料的循环稳定性有积极的作用。另外,该化合物的晶格结构中,由于其互相掺杂的影响,会在结构中留出一些缺陷空位,这都有利于电子的传导和离子的扩散,增加了电池的倍率性能。该方法操作简单,策略新颖,效果明显。
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本发明公开了一种棒状镍钴锰三元正极材料及其制备方法。该方法采用简单的草酸盐沉淀法和热处理工艺,获得棒状镍钴锰三元正极材料。该方法包括以下步骤:(1)将镍、钴、锰及锂金属盐均匀地溶于水和乙醇的混合溶剂中;(2)同时,将草酸均匀地溶于水和乙醇混合溶剂中;(3)将步骤(2)所得溶液加入步骤(1)所得溶液中,搅拌均匀,烘干,获得棒状前驱体产物;(4)将前驱体进行热处理后获得棒状镍钴锰三元正极材料。本发明方法工艺简单、操作便捷、储锂性能优异,具有潜在的工业化生产价值。
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本发明公开了一种具有一键报修按键的智能锁,包括前面板,所述前面板设置有用于操控的触摸面板,所述触摸面板上设置有报修按键,所述报修按键与锂电池电性连接,所述锂电池与主板PCB板电性连接;所述报修按键还包括硅胶垫、按键PCB板,所述硅胶垫与按键PCB板的中心孔相适配,通过螺钉贯穿于所述硅胶垫和按键PCB板的中心孔与触摸面板固定连接于前面板。本发明通过备用电源与一键按钮自检程序模块自检以解决提高报修效率以及维护客户信息,匹配与用户最近的维修点问题。
本发明公开了一种钒离子表面掺杂镍钴铝三元正极材料、制备方法及其应用。所述的钒离子掺杂在镍钴铝三元正极材料表面;所述的正极材料由一次颗粒团聚形成的微球;所述的一次颗粒的大小为200~500纳米,微球的大小为5‑15微米。本发明表面改性镍钴铝三元正极材料的制备方法,首先采用钒源对镍钴铝三元正极材料表面进行处理,清洁表面残余锂盐,随后通过煅烧实现钒离子表面掺杂改性镍钴铝三元正极材料。组装成锂离子电池后,表现了优异的首圈库伦效率,倍率性能和循环稳定性。
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本发明公开了一种海浪检测装置,包括呈半球形空心球体状的浮标本体,浮标本体上方设置有呈球冠面状的透明罩,透明罩与浮标本体合拢后形成一密封内腔,密封内腔中部横向覆盖有位于透明罩聚焦点的太阳能电池板,太阳能电池板下方设置有横向覆盖浮标本体中部的太阳能电锂电池,浮标本体底部设置有用于采集和发送海浪参数的监测机构。工作方法为:S1:将海浪检测装置投放于选定海域;S2:通过太阳能电锂电池为监测机构提供电能;S3:通过加速度传感器检测海浪X,Y以及Z(的三维度上的向量变化,计算海浪上下波动值以及左右位移值;S4:经通信模块将数据信息实时传输到接收服务器。监测自身加速度数据同时收集海浪数据。
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本发明的目的是为了解决现有的鞋功能单一的难题,公开了一种具有发电功能的鞋,包括鞋底,所述鞋底中间设置有夹层,夹层内设有空腔,所述空腔内固定安装有卡板,所述卡板内侧面固定安装有蹄型磁铁,所述蹄型磁铁内均匀套有磁环,所述磁环表面均匀安装有线圈,所述鞋底上安装有鞋面,所述鞋面两侧面均安装有卡槽,所述卡槽内插有通气盒,所述通气盒表面接通有导管,所述导管内部均匀粘有柔性纸电池,所述导管另一端安装有小型锂电池。本发明通过两种方式进行发电,其中线圈与蹄形磁铁的设置,可以对照明灯发电,让使用者得知自己行走是否规范,通过柔性纸电池,可以合理利用鞋内产生的细菌进行发电,使用小型锂电池进行储存电能,更为节能。
本发明涉及锂离子电池负极材料技术领域,公开了一种N掺杂多孔碳双壳微球结构包覆Co3O4材料及其制备方法与应用。所述方法包括:(1)将钴盐与表面活性剂加入第一溶剂中溶解;(2)将所述混合溶液雾化后导进高温炉进行热解,得到前驱体粉末;(3)将所述前驱体粉末超声分散于第二溶剂中混合,并加入二甲基咪唑进行超声处理,然后搅拌进行反应;待反应结束后,分别用水和乙醇离心洗样,并将得到的样品于真空干燥箱中烘干;(4)将产物在保护气下进行煅烧,得到N掺杂多孔碳双壳微球结构包覆Co3O4材料。该材料双壳之间同步形成的预留空间提供了更多的储锂位点;双壳之间构建的多连续活性通道,提高了电极的导电性与稳定性。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及正极材料前驱体、正极材料及其制备方法和应用。本发明提供的正极材料前驱体,其化学通式为MnXFe1‑X(OH)2,其中0.45<X<0.65。本发明提供的前驱体采用共沉淀法进行制备,与现有技术相比,其有利于锰铁两种金属元素在体相中均匀分布,从而提升正极材料的综合性能,同时将锰铁两种金属元素进行组合,可有效解决传统正极材料锂镍混排导致的电化学性能衰退与安全性问题,降低前驱体与正极材料的制造与生产成本,减少资源的浪费与环境的破坏。
一种含Ugi’s胺砌块的P‑手性膦‑噁唑啉配体金属络合物催化剂的制备及应用,配体是以手性Ugi’s胺为原料,邻位锂化后与二氯膦代物反应得到单氯膦代物,继续与邻位锂化的恶唑啉反应,得到具有P‑手性、中心手性和面手性的二茂铁骨架膦‑噁唑啉配体。本发明的P‑手性膦‑噁唑啉配体结构新颖、对空气稳定且合成简便,与金属形成的络合物催化剂在前手性烯烃、酮和亚胺等的不对称氢化反应中都表现出很高的催化活性和立体选择性。
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本发明公开了一种聚合物改性聚烯烃隔离膜及其制备方法与应用,涉及锂电池隔离膜技术领域。本发明所述聚合物改性聚烯烃隔离膜的制备方法包括如下步骤:(1)以聚合物和有机溶剂制备混合料;(2)使用有机溶剂对聚烯烃隔离膜进行预浸润处理;(3)将混合料涂覆在经过预浸润处理的隔离膜的单侧或双侧;(4)将涂覆完成的隔离膜进行固化处理,得到所述聚合物改性聚烯烃隔离膜。本发明通过预浸润处理,在聚合物涂层与聚烯烃隔离膜之间制备了过渡层,过渡层的存在可以有效避免聚合物对聚烯烃基膜的堵孔现象,明显改善复合隔离膜的孔隙率和电解液吸收率,应用于锂离子电池中,可以改善电池的倍率性能和循环性能。
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本发明公开一种固态电解质和含有该固态电解质的固态电池,所述固态电解质包括肽类材料、聚合物材料和离子导体;其中,所述离子导体包括无机填料、锂盐、镁盐、钠盐中的至少一种。本发明通过将可抑制锂枝晶生长的肽类材料、具有较高室温离子电导率的离子导体与聚合物材料复合,通过三者的协同作用可以保证固态电解质产品整体的柔韧性、较高的室温离子电导率以及无枝晶的优异电池循环性能。
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涉及锂电池领域,本发明提供了一种多功能复合隔膜,包括隔膜以及形成于所述隔膜的相对两面的正极层和负极层;相比于现有技术,所述多功能复合隔膜包括隔膜以及直接形成于所述隔膜的相对两面的正极层和负极层;一方面,减少锂离子迁移距离,减少浓差极化,适合电池大倍率充放电;另一方面,从很大程度上降低所述的出现在所述隔膜以及所述正极层和负极层之间的气泡、褶皱以及很大程度上降低卷绕间隙;从而改善界面效果、改善正负极与隔膜界面情况,从而提升电池的倍率性能以及低温性能。
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本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种核‑壳结构复合固态电解质及其制备方法。本发明所采用的技术方案是:将无机固态电解质分散在液态有机前驱体溶液中,通过原位乳液聚合,制备核‑壳结构复合固态电解质,包括以下重量配比的成分组成:无机电解质30~70份,聚合物单体30~70份和锂盐5~20份。本发明解决了由于有机‑无机固态电解质局部混合不均匀,导致电解质界面接触不良,界面阻抗大,或电导率偏低的问题;同时可以实现高聚合速率和高分子量的聚合物电解质制备。
本发明公开了一种二次电池多功能电解液添加剂以及具有该添加剂的二次电池电解液。所述添加剂包括LixPy、有机含锂磷化物、NamPn、有机含钠磷化物、KpPq、有机含钾磷化物中的一种或多种,其中0<x≤3,0<y≤11,0<m≤3,0<n≤11,0<p≤3,0<q≤11。可应用于锂离子电池、钠离子电池、钾离子电池。该种添加剂在循环过程中可以释放出活性离子和电子,提高电池首圈库伦效率、可逆比容量以及循环稳定性,起到均匀的容量补偿作用;并且可以先于电解液溶剂分解,其产物可以起到稳定正极以及负极固态电解质层的作用,在各电池体系中均可提高容量保持率,达到较稳定的循环;同时不会对电极结构造成破坏,可以实现较均匀的容量补偿,具有较高的安全性和可操作性。
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一种三氧化二铁纳米管负极材料,由铁盐、反丁烯二酸和去离子水制备而成;步骤是:先将三价铁盐和反丁烯二酸加入到去离子水中,以600~1000r/min的转速搅拌2~6小时;然后将混合水溶液转移到高压釜中在70℃~90℃保持12~24小时;自然冷却至室温后,以4000~7000r/min的转速对低温水热生成的沉淀进行离心分离并用乙醇和去离子水先后洗涤3次;再将沉淀在80~100℃条件下真空干燥,得到铁基金属有机骨架纳米纤维;最后将铁基金属有机骨架纳米纤维置于管式炉中,以0.2~0.8L/min的进气量通入空气保护气体,升温速率为0.5~2℃/min升温到550℃~600℃并保温2~6小时,自然冷却至室温,得到三氧化二铁纳米管材料。本发明制备的三氧化二铁纳米管材料应用于锂离子电池,改善了锂电池的首次库伦效率和循环寿命,工艺简单、重现性好、易于实施。
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本发明公开了一种微功耗局放和接地环流融合型监测装置,装置包括壳体和矩形框,壳体的内部分别设有锂电池、耦合传感器和信号处理电路板,耦合传感器通过第一导线与信号处理电路板电性连接,信号处理电路板通过第二导线与锂电池电性连接,壳体的顶端固定设有支架;本发明通过耦合传感器用于高压电缆附件局部放电和接地环流在线检测,使得耦合传感器可以尽可能的靠近电缆接头,减少高频信号衰减,通过将耦合传感器与信号处理电路板进行有机融合,降低传统方法中二次信号传输电缆对高频信号的影响。
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一种高寒地区输电铁塔的安全监测系统,属于输电铁塔的安全监测领域。本发明针对现有输电铁塔的监测系统在低温环境下无法正常工作的问题。包括:三向振动加速度传感器采集加速度、速度和位移信号;应力传感器采集应变应力信号;倾斜传感器采集倾斜度信号;数据采集箱采集所有传感器的实时信号并储存;传感器与数据采集箱之间采用耐低温屏蔽电缆相连;数据采集箱的夹层内设置蓄热砖,蓄热砖之间设置电加热装置;箱体侧壁上设置插线孔,用于数据采集箱内部数据采集单元与耐低温屏蔽电缆的连接;电源为光伏发电电源;所述数据采集单元采用锂电池或电源供电,电源还用于为锂电池和电加热装置供电。本发明用于高寒地区输电铁塔的状态监测。
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本发明涉及一种制造陶瓷材料坯料的方法,其中将组成不同的第一陶瓷材料和然后第二陶瓷材料填充到模具中,其中压制这些材料并在压制后烧结。由此,将第一陶瓷材料的层填充到模具中,在所述层中形成第一开放空腔,将第二陶瓷材料填充到第一开放空腔中和将这些材料一起压制,然后热处理。第一陶瓷材料和第二陶瓷材料含有硅酸锂玻璃陶瓷或由硅酸锂玻璃陶瓷构成。
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一种四氧化三钴纳米带@氮掺杂石墨烯杂化材料的制备方法。以六水合硝酸钴、尿素和氧化石墨烯为原料,采用溶剂热法制得前驱体材料。制备过程中同步实现碱式碳酸钴纳米带前驱体在氧化石墨烯表面的原位生长、氧化石墨烯的氮掺杂和部分还原。前驱体材料经热处理后,制备出四氧化三钴纳米带@氮掺杂石墨烯杂化材料。该材料兼具四氧化三钴的高能量密度、氮掺杂石墨烯的高导电性及杂化材料的原位复合等特性,最大程度地发挥各因素的协同效应提升杂化材料的储锂性能。在100mA/g电流密度下杂化材料的比容量为1249mAh/g,经100次循环后,仍能保持1221mAh/g的比容量。在5A/g大电流密度下,比容量仍可达500mAh/g。本发明材料具有优异的电化学性能,在储锂方面具有广阔应用前景。
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本发明公开了一种存在较大电压平台区的电池均衡方法,相对于三元锂电池,磷酸铁锂这种存在较大电压平台的电芯其均衡时间或者均衡电压的估算难度较大,通过在低端电压平台和充电过程中综合方法,可以较为准确的估算均衡时间来控制均衡的开关和关闭,同时不增加和更改任何电路设计,对于电池的容量和电芯之间的一致性提供了帮助。
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本发明公开了一种基于片层状结构的稀土氧化物修饰的六铝酸钙坩埚制造方法,包括前驱体粉料的制备、坩埚粉料的合成、坩埚粉料的修饰改性、坩埚素坯的制备和坩埚烧制等步骤;本发明方法是在以碳酸钙、氧化铝粉体为前驱体的基础上通过高温合成、添加稀土氧化物修饰改性、高温烧结以实现对六铝酸钙进行改性,使合成的六铝酸钙具理想的片层状结构,经过修饰改性,使六铝酸钙的晶胞参数变大,晶格产生畸变,有利六铝酸钙的致密化。获得的坩埚密度大于3.0g/cm3,熔融温度高,抗高温还原的稳定性好、在碱性环境中抗腐蚀能力强,膨胀系数低,不易开裂和剥落,可有效防止在钴酸锂等正极材料合成中杂质混入,提高锂电池正极材料性能。
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本发明公开了一种实时光纤制备的装置及方法,该装置由铌酸锂芯片和玻璃衬底构成。本发明由激光器聚焦光路和实时观测光路两部分组成,利用铌酸锂光生伏打效应产生的空间电场实现了光敏微液滴(聚丙烯酸酯)的喷射,同时对液滴喷射产生的尾迹进行快速紫外光固化,得到了尺寸均匀的光纤。该方法形成的光纤具有直径可控、长度可调、粘度可变等特点,且整个实验过程(喷射及光固化)均采用激光辅助操控,具有灵敏度高、可靠性强的特点。该技术对未来光子学集成芯片结构发展具有重要的意义。
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