956
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本发明公开了一种利用铝型材工业废渣制备陶瓷熔块的方法。该方法将铝型材工业废渣熟料、石英、硼酸、碳酸锂、轻质碳酸钙、纯碱和硅酸锆按照质量比(45~55%)∶(25~40%)∶(5~8%)∶(2~4%)∶(0~6%)∶(2~4%)∶(0~1%)混合配料;利用粉料混合机对配料均匀混料;在玻璃池炉中,1350~1400℃保温2.5~3小时熔制;直接水淬,烘干得熔块;作为熔块釉布施在坯体上,在1150~1220℃下烧成,制得陶瓷熔块。本发明在预处理过的工业铝型材废渣中加入必要的配合料,制得陶瓷基础熔块,可再添加着色剂得到色彩丰富的熔块,装饰效果好,成本低,并且消耗掉大量堆放的铝废渣,保护了环境。
707
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本发明公开了一种电池温控安全预处理方法,包括以下步骤:检测锂电池内部温度;将上一步骤所得到的温度信息传输给BMS;BMS对收到的温度信息进行计算,若计算得到的温度变化率超过设定值,则发出警报或直接切断所检测电池的电路。本发明还提供一种应用上述方法的系统。本发明的方法和系统通过检测电池内部温度信号输入给BMS,BMS将依据设定参数,采取报警或断路等相应措施,避免电池在出现安全隐患以后的进一步滥用,可在很大程度上降低安全风险。
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一种评价二次锂离子电池负极材料石墨或石墨化碳材料电化学性能的方法,其中,该方法包括获取石墨或石墨化碳材料晶体参数值、设定石墨或石墨化碳材料的晶体参数值范围、将获取的晶体参数值与预先设定的晶体参数值范围比较,如果获取的晶体参数值落入设定的晶体参数值范围内,则判定该石墨或石墨化碳材料的电化学性能满足电池需要,所述石墨或石墨化碳材料晶体参数值为晶面间距值和衍射峰宽度值或者为石墨化程度值、晶体层面堆积厚度值和/或晶体大小尺寸值,所述电化学性能为石墨或石墨化碳材料的电化学比容量和循环寿命。本发明所提供的方法可以在极短的时间内获得对石墨或石墨化碳材料电化学性能好坏的判断。
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本发明提供了一种正极极片及其制备方法和用途,本发明是通过双层涂布的方式在正极集流体表面涂布含有小颗粒的磷酸铁锂正极活性物质作为第一正极活性物质层,所述第一正极活性物质层的使用可以有效改善高电压体系电芯的针刺通过率;本发明的双层涂布方法工艺简单,不需要二次涂布,可以节约生产时间;本发明的方法在大大提升针刺安全性的前提下,能量密度损失少于3%。
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本发明公开一种智能拉杆箱,其包括拉杆箱主体,拉杆箱主体包括有箱体、滚轮、伸缩拉杆,该箱体包括有底盖和箱盖,底盖和箱盖之间通过拉链封闭;底盖或箱盖端口内壁插装有可拆卸的防盗防丢失装置,防盗防丢失装置包括:外壳、防盗防丢失控制电路板和聚合物锂电池,防盗防丢失控制电路板包括:MCU主控单元及与MCU主控单元电性连接的蓝牙模块、摄像头接口模块、电源管理模块、2G通讯模块、GPS模块;外壳外侧设有摄像头及开关,该摄像头与该摄像头接口模块连接,开关设于底盖与箱盖衔接处,该摄像头设于底盖或箱盖内壁,并朝向底盖与箱盖衔接处;开关在底盖与箱盖闭合时处于不导通状态,该开关在底盖与箱盖相互打开后处于导通状态。
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本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,尤其涉及一种三元材料前驱体的制备设备,包括依次通过管道连接的射流管式反应器、超声陈化池、第一鼓膜式板框压滤机、预干燥设备、湿法搅拌球磨机、第二鼓膜式板框压滤机、打浆机、物料输送泵和喷雾干燥塔,所述射流管式反应器连接有混合盐溶液储罐和共沉淀剂储罐。相对于现有技术,本发明能够增强共沉淀反应的可控性,缩短制备周期,实现大量连续的制备,有利于其在工业制备三元材料的实际应用。此外,本发明通过调节镍钴锰的比例参数,可获得不同类型的三元前驱物,以满足不同的应用需求。本发明还公开了一种采用以上设备制备三元材料前驱体的方法。
1069
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本发明涉及锂电池生产加工设备,尤其涉及一种用于电池极耳的自动贴胶设备,它包括机架、设置在机架上的转盘装置、配电控制箱,转盘装置周围依次设置有整形装置、第一贴胶装置、第二贴胶装置和保护壳贴合装置,转盘装置的上边缘均匀设置有与电池配合的夹具,且转盘装置的前侧于机架上设置有搬运机械手,整形装置设置在转盘装置的左侧并与电池配合,第一贴胶装置和第二贴胶装置分别与电池的正、负极配合;通过搬运机械手自动进行上、下料,同时通过转盘装置循环转动夹具,然后第一贴胶装置和第二贴胶装置分别将电池正、负极贴胶,通过保护壳贴合装置采用上、下保护壳扣合的方式,实现自动化生产,并且机械化统一操作,确保产品的质量。
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本发明提供一种具有高效导热耐温绝缘的炭纤维标签材料及其制备方法,从上到下包括:纳米哑光白色油墨,纳米哑光黑色油墨,白色炭纤维纸,胶水层,PET薄膜;所述纳米哑光白色油墨的组分包括:平均粒径200nm的纳米碳酸钙,丙烯酸树脂,磷酸酯丙烯酸酯,水性白色颜料,聚乙二醇,水;所述纳米哑光黑色油墨的组分包括:平均粒径50nm的纳米碳酸钙,丙烯酸树脂,磷酸酯丙烯酸酯,水性黑色颜料,聚乙二醇,水;所述白色炭纤维纸的厚度为0.28mm,透气性为1700ml·mm/(cm2·hr·mmAq);所述胶水层的成分为亚克力胶水、纳米钛酸锂、氧化石墨烯,所述氧化石墨烯的粒径D50小于10um,层数5‑10。
1063
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本申请公开了一种卷芯的热压方法、二次电池以及用电设备,该热压方法包括以下步骤:将正极极片和负极极片分别置于隔膜的两侧,卷绕得到卷芯,卷芯的中心设置有预热支撑件;对卷芯进行热压。基于以上热压方法,至少具有如下有益效果:本申请实施例所提供的热压方法在热压前预先在卷芯中心设置预热支撑件,这样在热压成型时,卷芯内圈和外圈的受热更均匀,极片与隔膜之间的受力也更加均衡,有利于极片应力的释放及界面的改善,可以明显提高热压后卷芯厚度一致性,避免卷芯出现蓬松异常,提升卷芯入壳良率。此外,正负极片与隔膜之间的贴合较好,从而可以有效缓解电池充放电后极片界面出现褶皱、析锂等情况,从而达到增加电池循环性能的目的。
796
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本发明提供一种用于测量电池充电热效应的设备与方法。所述设备包括两个箱体,每个箱体均包括外部箱体和位于外部箱体内部的内部箱体,外部箱体用于为内部箱体隔绝外部环境,每个内部箱体内部均设置有用于置物的内箱隔板,其中一个内部箱体的内箱置物隔板用于放置电池,另一个内部箱体的内箱置物隔板用于放置发热件,每个内部箱体均设置有导热面,导热面上设置有多个温度传感器。采用所述设备的测量方法,通过控制热传感器测得温度的一致性来间接的测定锂电池充电的发热量。本发明可实现电池充电热效应的精确评估,具备在更多电气设备热效应测定场景中的应用潜力。
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本发明公开了一种有机无机复合PVDF树脂乳液、涂膜液及其制备方法。所述PVDF树脂乳液粒子具有核壳结构,所述核为无机粒子,壳为VDF与HFP的共聚物,HFP占共聚单体总质量的0.5~10%,所述乳液固含量为20~40%。采用本发明所述PVDF树脂乳液制备得到的PVDF涂覆隔膜产品具有较低的热收缩率、良好的透气性以及合适的吸液率和剥离强度,可广泛应用于制备锂电池用隔膜产品。
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本发明公开了一种多彩艺术涂料及其制备方法和应用,所述多彩艺术涂料包括如下重量含量原料:丙烯酸乳液10%‑40%、保护胶0.1%‑2%、增稠剂0.1%‑5%,所述保护胶选自锂镁硅酸盐,所述增稠剂选自羟乙基纤维素、疏水改性羟乙基纤维素、疏水改性碱溶胀型增稠剂、聚氨酯增稠剂中的一种或多种。该多彩艺术涂料适用于室内装饰,具有施工简易多样性,可任意与色浆搭配调色使用,运用于内墙装饰时,具有纹理丰富、细腻、柔和、耐看的效果。
1177
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本发明涉及电池技术领域,具体而言,涉及一种硅碳负极材料及其制备方法和应用。本发明的硅碳负极材料的制备方法,包括以下步骤:含硅碳的液体前驱体的气化物与预热后的石墨混合反应,得到氧化亚硅‑碳复合纳米层包覆石墨复合材料,再进行铝热还原反应。本发明的硅碳负极材料的制备方法简单,无需复杂的设备和工艺流程,成本低廉,合成时间短,产率高,可大量制备硅‑碳复合纳米层包覆石墨复合粉体,相比其他方法可有效地降低生产成本。本发明的硅碳负极材料在锂离子电池负极材料应用中具有高容量、良好的循环性能和出色的倍率性能。
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本发明提供了一种非水电解液及其二次电池,其中非水电解液包括锂盐、非水有机溶剂和添加剂,添加剂包括结构式I所示的不饱和环状磺酰亚胺盐和结构式II所示的氟代醚, 其中,M+为碱金属离子;R为H或C1‑C3的烷基;R1和R2各自独立为C1‑C6的氟代烃。不饱和环状磺酰亚胺盐能改善电池的循环性能和高温存储性能,但其在高电压体系中溶剂化后具有相对较高的粘度,其润湿角较大,进而使电解液在电极材料中的扩散速率较低,电极材料难以被电解液所浸润,导致电极材料的电化学性能得不到完全的发挥。而通过添加氟代醚可有效降低电解液的粘度而减少润湿角,故使得含有不饱和环状磺酰亚胺盐的电解液能有效的浸润电极材料从而发挥其电化学性能。
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本发明涉及锂离子电池材料技术领域,具体而言,涉及一种三元前驱体及其制备方法和应用。本发明的三元前驱体的制备方法,包括以下步骤:含混合金属盐、沉淀剂、络合剂和反应底液的混合物于氮气条件下进行第一共沉淀反应,得到的沉淀物的D50粒径为1.5~2.5μm后,持续通入氮气和空气进行第二共沉淀反应,至沉淀物的D50粒径为3.0~4.5μm;所述混合金属盐为可溶性镍盐、可溶性钴盐和可溶性锰盐;所述第二共沉淀反应中,所述空气的流速与所述氮气的流速之比为0.1~2.0。该方法制备成本低,调控过程简单,易控制,得到的三元前驱体具有更高的比表面积。
本发明公开用于抑制碱‑骨料反应的L‑A‑S‑H纳米凝胶前驱体及制备方法与应用。按质量份计,所述L‑A‑S‑H纳米凝胶前驱体由包括以下的组分制成:氢氧化锂15~30份;纳米二氧化硅20~40份;纳米氧化铝20~35份;去离子水500~1000份;无水乙醇100~200份。本发明采用水热合成法制备,制备方法成熟稳定、反应过程简单、操作方便、能耗低、易于处理、无二次污染。本发明的L‑A‑S‑H纳米凝胶前驱体能有效抑制混凝土碱‑骨料反应的发生,还能有效抑制混凝土内部微裂缝的发展,而且也可以对已发生碱‑骨料反应的部位起到修复作用,使其尺寸保持稳定,对混凝土耐久性的提升具有重要意义。
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本申请涉及锂电池装配技术领域,特别涉及一种止动架撕胶装置,包括用于装载止动架的转盘组件、以及沿所述转盘组件转动方向依次环绕设置的上料组件、撕胶组件、除尘组件和下料组件,上料组件用于将止动架上料至转盘组件,进而转盘组件将止动架转移至撕胶组件,撕胶组件固定并撕开止动架上的胶纸,再通过转盘组件转移至除尘组件,除尘组件对撕胶后的止动架进行除尘处理,确保止动架无尘,保证止动架与焊接位置的贴合质量,撕胶操作无误,确保电池的装配质量,提高电池品质,再通过下料组件转移到下个生产工序,保证生产时序顺畅,提高生产的效率。
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本发明提供了一种旋塞阀阀芯防漏气装置和防止旋塞阀漏气的方法。该防漏气装置包括挂油涂层(1)。挂油涂层(1)固化到旋塞阀阀芯的外表面上;其中,挂油涂层(1)包括硅酸盐、二氧化硅、氟硼酸、硅酸镁锂,卵磷脂,聚乙烯醇以及纯水。该旋塞阀阀芯防漏气装置能够增加阀芯(4)的表面能,使得其表面挂油能力提高。
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本发明公开了一种单晶核壳结构高镍富钴正极材料的合成方法,属于锂离子电池材料领域。本发明通过溶剂热‑共沉淀复合方法合成一种单晶且具有核壳结构的高镍富钴层状正极材料。本发明能有效抑制高镍层状材料在4.2V处的非稳态相变,且抑制了微裂纹由颗粒内向表面蔓延,大大提升了其循环性能。该策略优点在于从根本上解决了高镍三元材料循环衰减严重的问题,效果显著,对规模化工业生产的意义重大。
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本发明公开了一种组合型磁力吸附式无线充电器,涉及充电器设备技术领域。该组合型磁力吸附式无线充电器,包括外壳和顶盖,所述外壳顶部表面设置于有顶盖,所述外壳内腔底部表面中部开设有限位槽,并且限位槽内腔设置有释放线圈,所述外壳内腔一侧设置有微控制板,所述外壳内腔、且位于所述释放线圈上方设置有锂电池,所述外壳一侧壁设置有扩展组件,所述扩展组件包括放置盒,所述放置盒内腔设置有输电线,并且输电线一端与所述微控制板电相连,本发明既能对需要充电的设备进行无线充电,又能进行有线充电,从而能够提高无线充电器的使用功能性,并且又能对自身和需要充电的设备进行散热处理,提高了设备充电时的安全。
1080
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一种三电极电池(10)及储能系统,该三电极电池(10)包括电池管理单元(14)、壳体(11)以及设置在壳体(11)内的参比电极(13)和电芯(12),参比电极(13)的探测部(131)位于电芯(12)内,参比电极极耳(132)位于电芯(12)外,电池管理单元(14)与参比电极极耳(132)、电芯(12)的负极极耳(122)连接,可以实时采集参比电极(13)和电芯(12)的负极之间的电压以获得电芯(12)的负极电位,并根据负极电位控制电池(10)的充电电流,从而可以实时的对充电电流进行优化调整,提高充电速率,在防止负极出现析锂问题前提下,提高三电极电池(10)的充电速度,实现三电极电池(10)的快充。
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本申请涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种固态电解质及其制备方法和应用。固态电解质的制备方法包括将已成型的原料进行合成;合成的压力为0.1‑30GPa,合成的温度为500‑3000℃;固态电解质的化学式通式为LixByOzSw,式中,0
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一种可充电电池和电池控制器,可充电电池包括锂离子电芯和电池控制器,电池控制器包括:一电路板和一正电极端盖,电路板包括相对设置的第一表面及第二表面,第一表面和第二表面均设置有电路元器件;正电极端盖为金属导电材质,其与电路板电连接,包括:正电极端盖板和形成在正电极端盖板外周缘的帽壁,正电极端盖板和帽壁构成一端开口并具有内腔的筒状的帽体,帽体的开口周缘与电路板第一表面紧密接触,将第一表面上的部分或全部电路元器件封装于帽体的内腔中。本申请通过优化电池控制器结构,使得控制器的轴向高度降低,进而提高可充电电池的绝对蓄电能量和体积比能量。
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本申请涉及电子雾化技术领域,特别是涉及一种气溶胶生成装置、控制方法以及计算机可读存储介质。气溶胶生成装置包括:发热元件,用于雾化所述气溶胶基质;至少一个储能单元,用于为所述发热元件提供电能以使得所述发热元件工作;充电单元,连接所述储能单元,用于连接外部电源对所述储能单元充电;控制单元,连接所述储能单元以及所述充电单元,用于检测所述储能单元内存储的电能,并基于所述储能单元内存储的电能控制所述充电单元为所述储能单元充电。储能单元代替锂电池对加热器进行供电,提高了供电的安全性;控制单元通过检测储能单元的电压、能量、容量的任一种,控制充电单元对储能单元进行充电,在一定程度上减少了充电时间。
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本发明提供了一种隔离膜及其制备方法、应用,包括基膜、粘结层;粘结层涂覆于所述基膜的至少一表面,粘结层包括第一粘结剂和聚合物颗粒;其中,所述聚合物颗粒的D50大于所述粘结层的厚度,且所述聚合物颗粒的压缩比为20~90%。相比于现有技术,本发明提供的隔离膜,在粘结层中加入聚合物颗粒,该聚合物颗粒的D50大于所述粘结层的厚度,且所述聚合物颗粒的压缩比为20~90%,有效解决了目前的隔离膜粘结层在电解液溶胀以及化成工序热压后容易成膜的问题,在保证粘结剂粘结力的同时,提升了锂离子电池的倍率性能和循环寿命。
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本申请公开了复合防火玻璃,包括如下重量份的原料:硅溶胶30‑50份、亚甲基双丙烯酰胺5‑10份、氯化镁4‑12份、碳纤维3‑9份、纳米氧化石墨2‑6份、二氧化锆2‑4份、改性蒙脱土7‑14份、二甲基有机硅油6‑16份、羟甲基纤维素2‑6份、氧化锂1‑3份和二氧化铈1‑3份。本申请复合防火玻璃不仅具有优异的抗压、耐磨性、防火隔热、防爆等突出优点,且还具有使用寿命长的突出特点。本申请还公开了一种制备所述复合防火玻璃的制备方法。
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本发明涉及一种釉料、陶瓷制品及相应的制备方法和应用。按照质量百分含量计,制备釉料的原料包括:5%~7.5%的碳酸钾、3%~4.5%的碳酸钠、40%~50%的石英、12%~14.5%的方解石、8%~12%的碳酸锂、3%~5%的氧化锌、2%~5%的硼酸、2%~4.5%的硼砂、2%~4.5%的滑石、8~10%的氧化铝粉及0~2.5%的碳酸锶;其中,方解石中的氧化钙的质量百分含量在52%以上,滑石中的氧化镁的质量百分含量在30%以上。上述釉料的溶出物较少,对人体较为安全。
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