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本发明公开了一种碳量子点/CNTs复合正极导电剂及其制备方法,涉及锂离子电池技术领域,其制备步骤如下:将CNTs浆料、柠檬酸和乙二胺分散于水中,然后转移至水热反应釜中进行水热反应,反应结束后透析,即得碳量子点/CNTs复合导电剂。本发明是以CNTs作为载体,利用原位生长法在其表面生长碳量子点。一方面,碳量子点具有优异的导电性,能够进一步提升CNTs的导电性能;另一方面,碳量子点表面含有大量的羧基、羟基等含氧官能团,使得CNTs具有良好的分散性;此外,采用原位生长法制备上述导电剂,其结构稳定。将制得的该正极导电剂应用在锂离子电池中,能够有效提升锂离子电池整体的倍率及循环性能。
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本发明公开了一种新型环保润滑脂,按重量份计,包括25~30份植物油、20~25份脂类油、13~23份烯烃机油、12~15份抗磨剂、5~25份锂基稠化剂和0.1~2份抗氧稳定剂,本发明还公开了一种新型环保润滑脂的制备方法,包括所述的一种新型环保润滑脂,还包括如下步骤:制备基底油;配置抗磨剂;配置锂基稠化剂;配置抗氧稳定剂;处理基底油并投入锂基稠化剂,制得基础润滑脂;将抗磨剂和抗氧稳定剂基础润滑脂中,以制备新型环保润滑脂,在现有技术的基础上,对基础油的组成进行改进,利用植物油、脂类油和烯烃机油的混合,有效提高基础油的降解能力,也即提高了基础油的环保性能,利用各类具有较好环保性能的助剂,在不降低润滑脂的性能前提下,辅助性提高润滑脂的环保性能。
本发明涉及工程材料技术领域,具体涉及一种利用煤炭固废或铝矾土固废制备功能陶瓷工程材料助燃催化剂的方法;包括以下步骤:1,选取原料;2,样品空间堆积,并送入平炉2h升温至850℃;3,将温度由850℃以300℃/h升温至950℃,焙烧4~5h,自然降温;4,破碎样品;5,将破碎后的样品粉碎至100目;6,测定锂含量;7,将样品中锂含量>0.1%批次的原料直接细磨至325~1000目;8,加入TiO2粉末进球磨制成粒径10~100纳米级粉料;9,将配好的粉料1100℃煅烧4h,制成所需的助燃催化剂;利用本发明方法制备出的富含锂鎵钒钛稀有元素的助燃催化剂制备功能陶瓷工程材料时,显著降低了烧结温度并提高了陶瓷工程材料的强度,降低了工程材料的密度。
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本发明公开了一种智能眼镜盒,包括眼镜盒本体,所述眼镜盒本体的一侧边上安装有吸风装置,与所述吸风装置对应的另一侧边上安装有出风口,在所述眼镜盒本体的底部连接有相匹配的盒体,所述盒体内部安装有PCB板和电源板,所述PCB板包括单片机、2P接头、DDRII插槽和USB接口;所述电源板包括锂电池、电能检测及电池保护模块、锂电池充电模块和电压转换稳压模块;所述电源板是可拆卸地卡扣在PCB板上的DDRII插槽里,所述电源板是通过DDRII插槽与PCB板建立电气连接。通过USB接口或锂电池向单片机提供工作电源,单片机再输出电压给吸风装置,吸风装置工作后将眼镜盒体内的热气通过出风口排出去,从而确保装在眼镜盒内的眼镜不会因温度高而发烫。
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本发明提供了一种硫‑氮掺杂空心碳纳米管复合材料及其制备方法和应用,属于锂硫电池电极材料的制备技术领域。本发明采用软模板法,以甲基橙作为掺杂剂,以FeCl3作为氧化剂,同时以甲基橙‑FeCl3胶束作为模板,先合成空心管状结构聚吡咯,将该结构的聚吡咯煅烧得到氮掺杂空心管状结构碳纳米管,以该结构碳纳米管作为硫的载体,吸附硫后制成的硫‑氮掺杂空心碳纳米管复合材料即为空心管状结构,能够提高硫的利用率,有利于电子快速传输,缩短离子的穿梭路径,能够有效提高锂硫电池正极材料的电子导电率和离子导电率,增强复合材料的导电性,使其具有良好的电化学性能,为制备锂硫电池正极材料提供了一种新的思路。
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本发明提供了平抑新能源出力波动的混合储能功率分配方法,包括:在风电机组并网处安装混合储能装置构建风储系统;对新能源的输出功率进行滤波处理得到混合储能系统参考功率;利用变分模态分解法将所述混合储能系统参考功率进行分解,并将高、低频分量分配给超级电容器和锂电池;实时检测混合储能系统的荷电状态SOC,并根据荷电状态SOC得到偏差量,将偏差量作为模糊控制器的输入得到修正功率;根据修正功率对混合储能系统的功率分配进行修正。本发明能够避免锂电池和超级电容器组成的混合储能系统过充过放,延长使用寿命,充分利用混合储能系统的物理特性,保证在满足并网功率波动限制的同时使超级电容器和锂电池的荷电状态在合理范围内。
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本发明涉及天然高分子化学改性技术领域,具体地说,涉及一种羧甲基‑羟乙基纤维素盐的合成方法,其制造成本低,可作为水溶性锂电池粘结剂能达到较好的粘结特性和柔顺特性,在锂电池电极片制备过程中,可以完全代替CMC‑Na,并且可以部分或者全部替代SBR,进行减量使用等,仅仅使用新型粘结剂羧甲基‑羟乙基纤维素盐就可以达到优于CMC‑Na和SBR共同使用的效果,合成的羧甲基‑羟乙基纤维素盐能够完全替代现行锂电池中的脆性材料CMC‑Na,并且可以完全或者部分替代使用SBR的目的,同时HE‑CMC‑X材料具备丰富的羧基、羟基和支链结构,让该材料具备官能团其他优异的性能,并可能应用到其他化工领域。
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本发明公开了一种风冷电机端部密封装置,包括端盖、转轴、机壳、风罩和风扇,风扇连接定位环和外防护筒,定位环的外壁设定位环弧形槽,端盖连接内防护筒,内防护筒包括第一内环筒和第二内环筒,第一内环筒形成第一弧形凹陷部,第一弧形凹陷部和定位环弧形槽配合形成第一滚珠通道,第一滚珠通道内填充第一滚珠且第一滚珠之间填充锂基润滑脂,第二内环筒包括第二弧形凹陷部,外防护筒包括外环筒,外环筒形成第三弧形凹陷部,第三弧形凹陷部和第二弧形凹陷部配合形成第二滚珠通道,第二滚珠通道内填充第二滚珠且第二滚珠之间填充锂基润滑脂。本发明通过附着有锂基润滑脂的第一滚珠和第二滚珠形成两道防护,灰尘杂质难以进入。
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语音控制的电动鞋包括左右鞋体部分和耳机部分;所述左右鞋体部分包括刹车系统、锂电池、前后车轮、喇叭、无刷电机、LED灯、信号/发射接收模块、鞋子、弹簧和底部处理系统;所述耳机部分,包括话筒、耳机处理系统和耳机锂电池。本发明提出了一种不用双手控制的遥控电动鞋,而是用人的语言直接控制电动鞋的运转,可以和智能手机连接,具有语音播报,GPS导航的作用,实时提示行驶路线,也可以设置目的地,自动行驶。电动鞋的启动速度具有逐渐加速的过程,运行平稳,多种速度选择,适合各个年龄段的人使用。两个电动鞋底部都具有锂电池,电量大,行驶距离远。
本发明涉及一种Li掺杂SrTiO3表面多孔纳米颗粒的制备方法,包括如下步骤:1)以硫酸钛和氢氧化钾为原料,制备钛的氢氧化物沉淀;2)分别配制硝酸锶溶液、硫酸锂溶液、氢氧化钾溶液;所述硝酸锶溶液的摩尔浓度为0.1~0.3mol/L,硫酸锂溶液的摩尔浓度为0.05~0.1mol/L,氢氧化钾溶液的摩尔浓度为0.5~1.5mol/L;3)将钛的氢氧化物沉淀、硝酸锶溶液、氢氧化钾溶液和硫酸锂溶液搅拌混合得到前驱体,进行水热反应,过滤,清洗,干燥得到Li掺杂SrTiO3表面多孔纳米颗粒。该制备方法过程简单,形貌易于调控,应用广泛。
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本发明公开的一种石墨/硅@碳核壳结构复合球型负极材料及其制备方法,利用本发明能够抑制硅在脱嵌锂过程中的体积膨胀效应,获得较高的容量的锂离子电池硅/碳复合负极材料,本发明通过下述技术方案予以实现:复合负极材料内核为球型石墨/硅骨架前躯体,外壳为无定形热解碳或类石墨碳材料包覆层;纳米或微米硅嵌入到鳞片石墨夹缝中形成石墨骨架,利用石墨骨架的机械特性抑制硅在脱嵌锂过程中的体积膨胀效应,然后按纳米或微米硅为3wt%~20wt%,鳞片石墨为50wt%~80wt%,无定形热解碳或类石墨碳为10wt%~40wt%,通过混合造粒形成球型骨架,再通过表面包覆,形成包覆在石墨/硅表面的无定形热解碳或类石墨碳球型的复合导电炭网结构。
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本发明涉及一种物联网充电宝,所述物联网充电宝包括充电宝本体、平板支架、化妆镜片、USB接口、控制器、锂离子电池、无线收发单元、显示单元、传感器组、时钟单元和供电组;所述的平板支架设置在充电宝本体的上表面,化妆镜片设置在平板支架的内表面里,所述的无线收发单元一端与控制器连接,另一端与移动手机或iPad连接;所述的显示单元、传感器组和时钟单元分别与控制器连接,所述的锂离子电池和无线收发单元分别与控制器双向连接;其中,所述锂离子电池包括正极材料,该正极材料为一种LiFe1‑xZnxPO4/C复合正极材料,Zn作为Fe的掺杂物质,C作为LiFe1‑xZnxPO4的包覆物质;且,以有机/无机复合碳源包覆LiFe1‑xZnxPO4,该有机/无机复合碳源为蔗糖/石墨烯复合碳源。
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本发明提供一种梯形锂离子电池及其制备方法,所述梯形锂离子电池包括正极片、负极片、隔膜和电解液,其中:所述正极片、负极片和隔膜均为梯形,且所述正极片、负极片和隔膜对应的边长的长度的关系为正极片的边长小于负极片的边长,负极片的边长小于隔膜的边长;按照隔膜、负极片、隔膜、正极片的顺序层叠构成电芯,其中所述电芯的上表面和下表面被隔膜覆盖;所述电解液位于电芯内的正极片和负极片上。本发明所述的梯形锂离子电池及其制备方法针对智能可穿戴设备、无人机、巡检机器人等领域的梯形空间,最大尺度地利用其空间,提高设备电池的能量密度,从而有效提高了设备的续航能力。
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本发明涉及一种液压比例压力阀测试仪,包括外壳、对外测试接口、压力信号采集接口、显示与控制单元及电路板,在电路板上安装可充电锂电池、电源转换模块、中央处理单元、0‑10v输出单元、压力信号采集单元,可充电锂电池组通过电源转换模块与中央处理单元连接,可充电锂电池还分别连接对外测试接口及压力信号采集接口。本发明可输出0‑10v的信号,可直接控制比例压力阀,实现比例压力阀的调压;同时通过压力传感器采集液压比例压力阀的输出压力,并在屏幕上以仪表或曲线的形式显示出来,一目了然。
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本发明公开了一种智能电源分时管理系统,包括电池、12V输出稳压器、与市电输入端口、锂电池充电器、UPS输入端口、市电输入端口与PCB线路板,UPS输入端口与锂电池充电器连接,锂电池充电器与电池、12V输出稳压器连接,PCB线路板连接有监控摄像头、报警联动器、硬盘录像机与门禁系统,UPS输入端口使用UPS电源进行供电,UPS电源为电池组,电池连接容量指示灯,电池由多个子电池组成,每个自电池均连接有一个故障报警灯。本发明能够在断电报警输出1与断电报警输出2连接有硬盘录像机,硬盘录像机能够防止带来那个的文件流失,造成数据的损失,电池使用多个子电池组成,有效降低了电池损坏对系统运行的影响。
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本申请提供一种用于电池的负极活性材料,包含负极活性物质颗粒,该负极活性物质颗粒包括:硅氧化合物颗粒,硅氧化合物颗粒包含单质纳米硅和锂元素;复合氧化物包覆层,部分或全部覆盖硅氧化合物颗粒,复合氧化物包覆层包含M金属和磷的复合氧化物,其中所述M金属包括锂元素和非锂金属元素。利用该种负极活性材料具有良好耐水性,利用该种负极活性材料制成的电池具有良好循环性能、高能量密度、高库伦效率、良好的倍率性能等优势。
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本发明公开了一种安全电解液及制得的金属‑硫电池。本发明提供的安全的电解液,包括锂盐和非水有机溶剂。所述非水有机溶剂包括脲类化合物和硫醚类化合物。同时,本发明还公开了包括上述电解液的金属‑硫电池。本发明提供的电解液具有低可燃性,可提高金属‑硫电池的安全性能;另外,该电解液能有效抑制金属‑硫电池循环过程中多硫化物的穿梭问题,能保护锂金属负极;同时,该电解液还能提高金属‑硫电池的电化学性能,解决现有锂硫电池存在的安全问题。
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本发明公开了一种水烛香蒲状MoS2/碳纳米纤维复合材料及其制备方法和应用,属于电化学新能源材料技术领域。该MoS2/碳纳米纤维复合材料是以竹炭纤维作为模版、硫脲作为硫源、二水合钼酸钠作为钼源,通过水热合成后再高温煅烧的方法制得,所制得的复合材料具有独特的水烛香蒲状形貌和一维碳纳米导电骨架,将该复合材料用作锂硫电池硫正极插层,能够有效抑制多硫化锂穿梭效应且加快多硫化锂的氧化还原反应,从而极大降低硫正极的极化作用并提升其循环稳定性和库伦效率。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体为一种提高三元正极材料稳定性及倍率性能的方法。本发明的制备方法是:将化学式为LiNixCo(1‑x‑y)MnyO2(0<x+y<1)的三元正极材料与一定比例化学式为LiPF6、LiAsF6、LiBF4的添加助剂中的一种均匀混合,然后加入溶剂调成流变体混合物,于50℃~80℃下干燥3h~6h后得到前驱体,将前驱体在300℃~800℃、一定气氛下煅烧1h~20h后得到化学式为Li(NixCoyMn(1‑x‑y))(1‑γ)MγO2‑δFδ(0<x+y<1,0<γ≤0.1,0<δ≤0.6,M=P、As或B)的三元正极材料。本发明所公开的层状锂过渡金属氧化物正极材料具有高比容量,良好的安全性能,优异的循环及倍率性能,适用于锂离子动力电池。
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本发明公开了一种新型汽车LED照明装置,包括左盖、右盖、壳体、灯板、底板、锂电池、感应头,壳体采用透光的磨砂材质,感应头内设有红外感应器、光敏电阻,灯板设有照明电路,灯板上设有十二个LED灯珠,灯板的四侧面通过强力胶与壳体内壁粘接在一起,底板一端通过强力胶与壳体粘接,底板的另一端粘接有强力胶贴,左盖、右盖的内部与壳体、底板的左右两侧粘接在一起,右盖的下方开设有USB接口,且与USB接口电性连接于锂电池,锂电池固定在壳体内部;通过强力胶将汽车LED照明装置与汽车后备箱的内壁粘接,通过感应头感应光的亮和人距车的距离使汽车LED照明装置达到照明的效果,具有结构简单、节约能源的特点。
本发明公开了一种可凝胶化体系及其制备得到的凝胶和/或固态电解质、及其制备方法和应用。该体系中包括以下组分:锂盐和醚类化合物,所述醚类化合物选自直链醚类化合物;该体系中还可以包括其他溶剂和/或电解液;无机纳米颗粒;通过调节所述体系中锂盐和直链醚类化合物的组分含量和种类,可以制备得到强度可调、形成时间可调、转变温度可调,同时也具有可逆性的凝胶和/或固态电解质;所述制备方法简单、反应条件温和、反应周期短、产物收率高、制备成本低、易于实现工业化生产。所述凝胶和/或固态电解质可应用于锂系电池等领域中。
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本发明公开了一种便携式可充电皮肤水分检测医疗设备,包括机壳、帽壳、探头、装饰环、液晶显示屏、清零键、开机键、USB接口、PCB板、接触弹片、主控芯片和锂电池;所述帽壳与机壳连接;所述探头安装在机壳前端;所述装饰环安装在探头右侧;所述液晶显示屏安装在机壳上;所述清零键安装在液晶显示屏和开机键之间;所述USB接口安装在机壳后端;所述PCB板设置在机壳内部,且内部设有接触弹片、主控芯片和锂电池;所述接触弹与开机键和清零键连接;所述锂电池与USB接口连接。本发明结构简单,设计精巧,外观整洁美观,操作方便,便于携带和充电,测试值更加稳定和精准。
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本发明公开了一种多功能后备电源装置,包括电源外壳,所述电源外壳分为电源外壳正面和电源外壳背面,两者铰链连接,所述电源外壳正面内部固定内封板Ⅰ,所述内封板Ⅰ和电源外壳正面之间安装散热壳体Ⅰ,所述内封板Ⅰ外侧固定UPS电源,所述UPS电源下端设有防雷模块,所述防雷模块旁边固定短路和过流保护装置,所述电源外壳背面内部固定内封板Ⅱ,所述内封板Ⅱ和电源外壳背面之间安装散热壳体Ⅱ,所述内封板Ⅱ表面设有锂电池,所述锂电池通过固定板固定,所述电源外壳底部连接电源输入输出航空接头。本装置通过电源和电池分离式结构,有效延长锂电池寿命,电源输入输出采用航空接头结构,不用开盖就能完成基站配电的输入输出,显著提高电源寿命。
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本发明提供了一种碳基复合负极材料及其制备方法以及一种化学电源及其制备方法。所述负极材料主要由石墨和硬碳组成,所述石墨和硬碳独立地为球形或类球形,所述石墨和硬碳的粒径D50之比为所述化学电源包含所述的碳基复合负极材料。所述化学电源的制备方法包括:(1)制备负极片;(2)制备正极片;(3)将负极片、正极片和隔膜制成电芯,放入壳体中,注入电解液后插入锂源极,进行锂离子预掺杂,之后进行化成,去除锂源极,封口,得到所述化学电源。本发明提供的负极材料压实密度高,本发明提供的化学电源首次效率高,电化学性能好。
本发明涉及一种制备LiMn1?xFexPO4/C复合材料的固相合成方法。其制备过程如下:以两亲性的有机物(如油胺、油酸等)作为表面活性剂溶解于一定量非极性有机溶剂(如丙酮、四氯化碳、环己烷等)中,形成溶液1,将一定化学计量比的锂盐、二价锰盐、亚铁盐、磷酸盐、碳源物质和溶液1混合后依次经过湿法球磨、烘干、预烧、煅烧步骤获得锂离子电池用纳米级LiMn1?xFexPO4/C复合正极材料。该制备方法在传统固相合成方法基础上引入两亲性表面活性剂和非极性有机溶剂即可制备出粒径为5?60nm的LiMn1?xFexPO4/C复合材料,提供了一种大规模制备纳米尺寸磷酸锰铁锂材料的可行性方案。
一种适用于液态金属回路氚在线提取的多级真空筛选装置及方法。本发明通过多级化设计使液态金属在真空腔室中的流速降低、增加其在真空腔室中的停留时间,从而提高氚提取效率。含氚液态铅锂合金流入多级真空筛选装置,经测氢传感器在线测量含氚液态铅锂合金的氚含量后流入多级真空筛选腔室,液态铅锂在重力以及压力的作用下,通过第一级液滴喷嘴阵列形成液滴下落至下一级液滴喷嘴阵列,再在重力作用下通过下一级液滴喷嘴阵列形成液滴直至下落至多级真空筛选腔室底部,每一级液滴喷嘴的存在均使液滴速度降为0,从而增加液滴在真空腔室中的停留时间;被提取的氚气经过真空冷屏流至气体暂存罐以待提纯。
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本发明涉及传感器技术领域,尤其为一种用于新能源汽车用无线感知传感器电控工艺,包括有传感器模块、收发模块和锂电池保护板,线速度传感器模块的一端电性连接有拨码开关、电阻A和集成电路A,收发模块的一端电性连接有集成电路B、电感A、电感B和电容A,集成电路A的一端电性连接有二极管,电感A和电感B的一端线性有电容B,电容A的一端电性连接有电感C,电容A和电感C的一端均电性连接有晶振,晶振的一端电性连接有电容C,电容C远离晶振的一端电性连接有无线头,锂电池保护板的一端电性连接有电阻B,电阻B远离锂电池保护板的一端电性连接有集成电路C。本发明能够很好的保护电板,且控制方便,精密的架构,使得无线传感器灵敏度高。
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