1107
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本发明属于催化剂领域,本发明公开了一种利用废旧电池负极石墨的氧还原催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)从废旧电池中回收石墨渣,再对石墨渣进行热处理;(2)将处理后的石墨渣、铁盐和含氮有机物进行球磨混合,得到催化剂前体;(3)将催化剂前体在惰性气体氛围下进行碳化处理,得到含铁氮的碳基混合物;(4)将含铁氮的碳基混合物溶于酸溶液,过滤并干燥,在惰性气体氛围下再次进行碳化处理,即可得到所述的利用废旧电池负极石墨的氧还原催化剂。本发明采用废旧锂离子电池回收过程中产生的石墨渣为原料,其来源广泛,成本低廉,既可以减少环境污染,又有良好的经济效益。
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本发明公开了一种硅基负极片及其电池,包括集流体、非循环膨胀型活性材料层、含硅易循环膨胀型活性材料层;其中,非循环膨胀型活性材料层铺设在集流体的一面,含硅易循环膨胀型活性材料层铺设在集流体的另一面。非循环膨胀型活性材料层和含硅易循环膨胀型活性材料层分别涂覆在集流体的两侧上,非循环膨胀型活性材料层在电池循环的过程中不容易膨胀,当含硅易循环膨胀型活性材料层出现膨胀时,非循环膨胀型活性材料层一侧会抵消一部分含硅易循环膨胀型活性材料层的膨胀,减缓硅基材料在循环中的膨胀断裂,同时又能通过硅基材料提高锂离子电池的能量密度。
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本申请涉及一种极片、其制备方法和电池。所述极片包括集流体和设置于所述集流体表面的活性材料层,所述活性材料层的厚度≥100μm,所述活性材料层包括固体颗粒,所述固体颗粒之间形成毛细孔,所述固体颗粒包括活性物质和导电剂。本申请从毛细管作用原理出发,通过调整极片中活性物质颗粒之间的微观结构,使得活性材料层内部及表面分布有毛细孔,进而有效地改善锂离子电极的传输动力学。在相同极片厚度基础上,本申请所述极片的孔隙率比常规电极孔隙率提升10%以上,吸液时间比常规电极吸液时间缩短10%以上。
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本发明公开了一种非水电解液、含有该非水电解液的电池,该非水电解液包括锂盐、有机溶剂和含有杂环的硅烷类添加剂,本申请在非水电解液中添加的添加剂能在正极附近发生电解聚合,生成的聚合物附着在正极表面形成界面膜对正极材料进行保护,同时链状的硅烷分子部分形成单分子膜层存在于界面膜层表面,可作为界面膜的保护层,有效阻挡电解液溶剂分子与界面膜层之间的接触,减少副反应的发生,从而降低了电解液的劣化,提升电池寿命。
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本发明实施例提供了一种电池热失控预警方法和装置,该方法包括:在预设时间段内对目标电池的温度和电压进行监控,得到温度监控数据和电压监控数据;根据温度监控数据和电压监控数据获取目标电池的电池状态参数,电池状态参数包括目标电池的当前温度、当前电压、温升速率、温升时间、温升变化趋势;根据电池状态参数和预设的热失控预警模型确定目标电池的热失控预警等级,热失控预警模型基于与目标电池型号相同的多个不同SOC状态的锂离子电池构建;根据热失控预警等级对目标电池进行热失控预警处理。通过该方法进行热失控分级预警,有利于及时消除热失控安全隐患,极大程度降低热失控发生概率,有利于保障公众的生命安全,降低财产损失。
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本发明在锂电池化成分容领域,为简化齿面拆装步骤,公开了一种齿面可拆卸的电流探针,包括:中轴,开设有第一连接孔;头部,设置有用于传输电流的齿面,头部一端设置有连接轴;连接轴与第一连接孔螺纹配合;应用本发明的齿面可拆卸的电流探针,能够有效简化齿面拆装的步骤,节约安装时间。
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本发明是一种智能光补偿的太阳能光纤照明系统。本发明涉及室内的光纤照明系统技术领域,所述系统包括六边形转盘、光传感器、菲涅尔透镜、光纤耦合器、U型支架、支架、充电一体化模块和锂电池组、太阳能发电板、调光旋钮、可视化屏幕、补偿LED灯组、室内环境模拟黑箱、Arduino控制器、数字光强度传感器、光纤和传动机构;本发明使室内光照度保持稳定;在光纤导入太阳光后,通过光强度传感器感知室内的照度,在室内照度未达到所需照度时,利用电光源即时进行自动光照补偿。不需要提供额外电能,利用太阳能电池板、充电一体化模块和蓄电池供电;通过传动机构,配合光传感器,实现对太阳的高精度跟踪,提高光线收集率。
本发明公开了一种高性能CoSe/C‑NS复合材料的制备方法,包括以下步骤:在制备ZIF‑67的过程中添加硫脲作为S源,制成有S掺杂的S‑ZIF‑67前驱体;将S‑ZIF‑67前驱体与硒粉进行充分混合之后,在氮气保护下退火处理,得到CoSe/C‑NS复合材料。本发明还公开了上述高性能CoSe/C‑NS复合材料及其在锂离子电池中的应用。本发明是一步合成S掺杂的S‑ZIF‑67前驱体,无需水热反应,节能,省时,经过硒化退火处理后S元素均匀的分布在复合材料外层的表面,通过S引入的更多缺陷从而加宽了材料外层碳骨架的晶面间距,使得复合材料的整体结构更加稳固,增强了材料的导电性,从而使得CoSe/C‑NS复合材料作为负极时拥有了更高的能量密度、更好的倍率性能、更强的循环稳定性。
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本申请提供了一种固态电解质的聚合物基材及其制备方法以及聚合物固态电解质和电池,聚合物基材为星型结构,具有中心核和与所述中心核键合的臂部,中心核含有无机纳米粒子,臂部由式(1)所示的化合物聚合得到,
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本发明公开了铌酸钛/过渡金属氧化物纳米纤维负极材料的制备方法,所述制备方法包括将铌源和络合剂溶解在去离子水中,得到干凝胶;将干凝胶溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,再依次加入水解抑制剂、钛源和增粘剂,混合得到外层前驱体溶液;将过渡金属氧化物纳米颗粒和增粘剂加入N,N‑二甲基甲酰胺中,混合得到内层前驱体溶液;将外层前驱体溶液和内层前驱体溶液进行同轴静电纺丝和烧结处理,得到铌酸钛/过渡金属氧化物纳米纤维负极材料。本发明制备的负极材料呈多孔结构,过渡金属氧化物纳米颗粒被铌酸钛包覆在纤维内部,有效的抑制了充放电过程中过渡金属氧化物的体积变化,增大了电解液与电极材料的接触面积,有利于锂离子的扩散。
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本发明提供了一种放卷装置和叠片设备,涉及锂电池制造技术领域,该放卷装置包括机架、驱动组件、气涨轴和第一支撑结构,机架上设置有立板,第一支撑结构设置在机架上,气涨轴可转动地设置在第一支撑结构上,并穿过立板向外伸出,驱动组件设置在第一支撑结构上并与气涨轴传动连接,用于带动气涨轴转动。在实际放卷时,极片的重量由气涨轴传递至第一支撑结构进行支撑,而由于第一支撑结构设置在机架上,能够通过机架承受绝大部分重量,而避免了通过立板进行承重。相较于现有技术,本发明通过机架承重,避免了立板承重,承载能力大大提升,并且避免了立板变形,保证了放卷效果。
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一种纯电动船的动力集成系统,包括纯电动船船体,所述船体包括安装在船身舱体内多组储能电源系统、电力推进系统、推进器、逆变器和纯正弦波装置;所述多组储能电源系统包括超级电容模组和锂电池模组,用于提供整船动力电源;所述电力推进系统包括水冷式电机驱动变频装置和变频电机,用于控制电源系统向推进器提供动力;所述推进器为舵浆合一的直翼全向推进器,用于推动船舶航行并控制航向;所述逆变器和纯正弦波装置用于将直流电逆变滤波为交流电,用以得到全船交流AC380V 50HZ三相三线及AC220V 50HZ单相二线动力电源;该系统具有更高的集成度、驱动力和灵活性,使其在船舶领域具有更广泛的应用前景。
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本发明公开了一种温室大棚用镀铝薄膜,按照重量份数计,包括以下原料:线性低密度聚乙烯30‑50份、松香10‑28份、PET粉末5‑10份、双酚A型聚碳酸酯6‑10份、β‑1,3‑1,4‑葡聚糖10‑20份、代森锰锌2‑8份、碳酸锂5‑8份、玄武岩纤维6‑15份、聚酰胺蜡3‑6份、复合淀粉2‑5份、硫酸钡沉淀2‑5份、茶皂素2‑5份。该镀铝薄膜拉伸强度高,不易开裂,耐候性强,耐辐射效果好,是一种十分适合温室大棚用的镀铝薄膜;生产成本低,生产工艺简单,有利于工业化生产。
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本发明公开了一种基于Ti2C MXene的电池电极材料的制备方法,本发明制备了的Ti2C MXene薄膜材料,经过插层剥离后,层间距变大,并且材料具有高比表面积、良好的导电性、良好的循环稳定性和倍率性能,同时MXene材料经过插层后,材料具有低的离子扩散阻力,低开路电压和高的存储容量。非常适合应用于锂电池、超级电容器等储能器件的电极材料。本发明工艺简单、成本低、且不会产生污染环境的废气和废液;本发明制备的Ti2C薄膜材料导电性好、比表面积大,作为电极材料具有良好的循环稳定性和倍率性能,制备成电池的比容量较传统材料大幅提升。
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一种WIFI遥控器,属于电子遥控器领域,其特征在于:包括微处理器模块、遥控显示模块、遥控发射模块、遥控输入模块、WIFI收发模块和电源供电模块;所述遥控显示模块、遥控发射模块、遥控输入模块、WIFI收发模块、电源供电模块均与微处理器模块相电连接;遥控发射模块用于收发控制指令;遥控输入模块用于向遥控器输入控制指令信息;WIFI收发模块用于收发远程控制信息。通过对原有万能遥控器的改进,通过WIFI收发模块使得家用家电通过本发明所述遥控器实现远程操控;通过采用锂电池,确保可遥控器的长时间工作;通过增加背光板,使得遥控器在夜间使用更加方便;本发明所述的WIFI遥控器结构简单,应用范围广,具有较广的市场空间,适于推广应用。
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本发明为一种纳米二氧化铈/石墨烯/硫复合材料的制备方法。该方法包括以下步骤:将二硫化碳/硫溶液加入到氧化石墨烯/纳米二氧化铈混合悬浮液中,得到氧化石墨烯/纳米二氧化铈/硫混合溶液,将该混合溶液装入不锈钢反应釜中,在100‑200℃下水热反应5‑24h;清洗、真空冷冻干燥后得到纳米二氧化铈/石墨烯/硫复合材料;该方法创新性的将氧化石墨烯还原、纳米金属氧化物掺杂同负载硫溶剂热反应一步完成,提高反应效率,制备工艺简单,克服了现有技术中锂硫电池正极活性物质利用率低、倍率性能差、循环寿命短、反应效率低、制备工艺复杂的缺点。
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本发明属于纳米膜制备的技术领域,公开了一种二维自交联MXene膜及其制备方法。方法:1)将锂盐与酸溶液混合,加入三维层状MAX相原料,搅拌,离心,洗涤,干燥,得到二维层状MXene粉末;2)将二维层状MXene粉末与溶剂混合,超声处理,离心,取上清液,获得含有二维MXene纳米片的溶液;3)将含有二维MXene纳米片的溶液通过纳米自组装技术沉积在多孔滤膜基底上,干燥,即得二维MXene膜;4)将二维MXnen膜进行自交联处理,得到二维自交联MXene膜。本发明的方法简单,所制备的二维自交联MXene膜在溶液中的层间距可以保持在小尺寸水合离子尺寸之下,具有稳定有效的层间通道。
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本发明公开了一种电致变色玻璃及其封装方法。所述封装方法包括:首先将高氯酸锂、PMMA粉末和碳酸丙烯酯混合后与光固化树脂搅拌混匀作为电解液,在第一导电层表面涂覆电解液,然后在其上面依次覆盖电致变色层和第二导电层,最后经过紫外引发电解液固化形成电解质层,得到电致变色玻璃。本发明封装的电致变色玻璃具有电解质层厚度可调,并且不存在漏液现象,封装效率高,电解液分布均匀等优点。
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本发明公开了一种制备GnRHR药物关键中间体化合物的方法。本发明改变了GnRHR药物关键中间体的合成路线,同时使用硼氢盐作为还原剂、氯盐作为催化剂,共同还原原料中的氰基,该合成路线的反应选择性好,制备得到的中间体产率高,同时避免了危险试剂雷尼镍和硼烷以及有机锂等的使用,降低了制备GnRHR药物的生产安全风险。本发明在制备GnRHR药物关键中间体的过程中,产物易于分离纯化,并且可“一锅法”制备得到本发明的关键中间体化合物4,中间无需经过分离和纯化,操作简单且重现性好,产品纯度和收率高于现有技术。本发明的反应条件温和、操作简单、原料安全且成本较低、绿色环保,有利于控制成本及保护环境。
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本发明公开了一种新型的基于OCV曲线的SOC逐次校正方法,包括如下步骤:记录历史上10次的静置后开机时,利用SOC‑OCV曲线查表得出的SOC校正值,还有原系统的SOC值以及静置时间;在历史10次的数据中,重设开始校正检测标志后,如果出现3次SOC偏差大于3,且静置时间大于1小时,开始校正;每次开机时,只要满足步骤S102,均朝SOC校正值方向,校正0.5‑1点的系统SOC值;当校正到系统SOC正负3的区间后,停止校正,重设开始校正检测标志;设置系统SOC和校验SOC在系统SOC正负1‑3区间内,不再校正;磷酸铁锂电池,其SOC值在30‑95区间的单体电压变化很少,基本小于采集误差,不用SOC_OCV校正。本发明有效的减少了SOC的引入误差,不会出现错误的SOC值,并得到比较好的用户体验。
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本发明公开了一种新型碳材料的制备方法,具体是以新会柑肉为原料,在碳酸氢铵的辅助作用下,经分步碳化法制得。本发明实现了新会柑肉的废弃物资源综合利用,减轻了环境污染,提高了经济效益。本发明的制备方法工艺简单,容易操作,可控性高,对环境友好,制得的碳材料为多孔结构,具有高比表面积、高吸附能力及高化学活性,可应用于锂离子电池领域、超级电容器领域、化妆品领域及作为活性载体应用于催化领域等。
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本发明设计硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料领域,公开了硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料及其制备方法与应用。硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料的制备方法,包括:将含有前驱体、还原剂以及无机盐的混合物经500~900℃热反应得到;所述前驱体为含过渡金属离子的天然黏土矿物或经过渡金属离子改性后的改性黏土矿物。硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料,采用上述方法制得。该方法可制得纳米级别的具有较大比表面积的硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料。硅‑过渡金属硅化物纳米复合材料在薄膜涂层、电子元件、热电材料、光伏材料或锂电子电池中具有良好的应用前景。
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本发明提供了一种压电陶瓷复合材料的制备方法,步骤如下:将碳酸钠、碳酸钾、碳酸锂、二氧化锰、硝酸镧、五氧化二铌、三氧化二铋、二氧化锆、五氧化二钽和无水乙醇混合,装入球磨罐中,用二氧化锆球磨子进行原料混合球磨;干燥,过筛;预烧,干压成型,放入坩埚后加热并保温;转移至球磨罐中,加入无水乙醇和氧化锆球磨子再次球磨;取出后放入烘箱中干燥得复合粉末;将复合粉末和黏结剂混合均匀,转移至密炼机中密炼;转移至注射机中注射成型,得圆片形生坯;采用埋粉烧结法烧结;取出后对表面进行抛光磨平,双面涂上银浆烧制即得。本发明方法制备的压电陶瓷复合材料具有很好的压电性能,将电能转换为机械能的能力强,同时具有很好的抗压性能。
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本发明提供一种砂浆及其制备方法和应用,涉及建筑材料技术领域。该砂浆包括以下重量份的原料:硫铝酸盐水泥28~34份;油井水泥6~10份;烧石膏4~8份;粉煤灰3~7份;珍珠岩粉3~5份;陶砂33~49份;硅酸铝纤维0.5~1.5份;硅溶胶0.0025~0.015份;防水活性物1~2份;碳酸锂0~0.02份;硼砂0~0.2份;聚羧酸减水剂0.1~0.2份;稠化粉0.1~0.3份;矿物着色剂0~3份。该砂浆具有流动性好、强度高、韧性好、保温装饰性能好等优点,改善了现有的装饰砂浆容易出现色差、泛碱、开裂等问题,适用于3D打印保温修饰。
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一种带有无线充电功能的高位叉车摄像系统,设置在高位叉车上,所述带有无线充电功能的高位叉车摄像系统包括:无线充电器、感应器、控制器、电池模块、摄像头和显示器;所述感应器设置在最内侧的门架的横杆上,且当叉车控制最内侧的门架降落到与最外侧的门架处于同一水平高度时,感应器的电流互感区域的中心与无线充电器的电流互感区域的中心正相对,且距离少于15cm;控制器从感应器接收到感应电流,且接收到感应电流的时间超过设定的第一阈值时,接通感应器与电池模块,电池模块对锂电池进行充电;当感应器远离无线充电器时,控制器接通摄像头与电池模块,电池模块为摄像头供电。 1
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本发明公开一种低温共烧陶瓷材料及其制备方法,所述低温共烧陶瓷材料包括30~50重量份的锂硼硅玻璃、50~70重量份的复相微晶玻璃和5~10重量份的高热导率材料,所述复相微晶玻璃包括交错渗透在一起的堇青石和顽火辉石。所述低温共烧陶瓷具有热膨胀系数低、机械强度高、热导率高等特点,可应用于LTCC基板材料及其他电子封装材料领域。
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本发明涉及学习机技术领域,且公开了一种教育用多功能学习机,包括学习机主体,所述学习机主体的前端外表面设有触摸屏,所述学习机主体的上端外表面设有放置槽,所述放置槽的内侧设有阻尼转轴,所述阻尼转轴的一端靠近放置槽的上方设有相机模组,所述学习机主体的一端设有防摔装置,所述防摔装置的前端外表面设有限位孔,所述限位孔的内侧设有限位杆,所述防摔装置的内侧设有固定桩,所述固定桩的一端设有弹簧,所述学习机主体的后端外表面设有盖板。该教育用多功能学习机,能够减小产品的跌落伤害,增加产品使用寿命,便于对相机模组进行防护,便于对学习机主体进行支撑,便于更换锂电池,保障续航能力。
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