1062
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本发明公开了一种TPU/PCDL复合型全固态聚合物电解质及其制备方法,涉及锂离子全固态聚合物电解质技术领域,是将聚氨酯弹性体、聚碳酸酯多元醇和聚合物锂盐共混制备得到的,其制备方法步骤如下:将聚氨酯弹性体溶于有机溶剂中,然后加入聚碳酸酯多元醇,搅拌,再加入聚合物锂盐,搅拌,倒入模具中干燥,即得。本发明制得的全固态聚合物电解质具有良好的机械强度,离子电导率高,且在高温下稳定。
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本发明公开了一种电动螺丝刀,包括手柄外壳,还包括:行星齿轮电机,内置于所述手柄外壳内部;刀头转接主轴,一端啮合连接于所述行星齿轮电机,另一端伸出所述手柄外壳;可充电锂电池,设置于所述手柄外壳的内部并位于所述行星齿轮电机后侧;PCB电路板,设置于所述手柄外壳的内部并安装于所述行星齿轮电机和所述可充电锂电池上方,所述PCB电路板电连接于所述可充电锂电池和所述行星齿轮电机之间;螺丝刀头,可拆卸的连接于所述刀头转接主轴。所述电动螺丝刀能够单手操控下对精密数码产品的螺丝进行开启和安装;还可以在充完电后,离线操作,实现便携式的安装和拆卸螺丝;安装的LED灯珠,能够实现在光线较暗的场所使用,使用范围更加广泛。
821
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本发明公开了一种石蜡油分离提取装置,涉及锂离子电池加工工艺领域。该石蜡油分离提取装置用于湿法锂离子电池隔膜含油边料中石蜡油的分离与提取,石蜡油分离提取装置包括:依次连接设置的压榨机、磁性过滤器、第一过滤器以及第二过滤器,第二过滤器的精度大于第一过滤器的精度;其中,压榨机用于进行物理压榨,磁性过滤器用于进行磁性过滤,第一过滤器与第二过滤器用于进行一级过滤以及二级过滤。采用物理压榨和多级过滤的方式,提取湿法锂离子电池隔膜生产过程中产生的油膜边料里的石蜡油,首先使用压榨机进行物理压榨,收集压榨时产出的石蜡油,再使用特制的多级高精度过滤器进行逐级过滤,最终得到品质较好的回收石蜡油。
881
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本发明公开了一种高镍与无机纳米粉体复合的电极材料及其制备方法,其制备方法包括共混、烧结、研磨、筛分等工艺,具有工艺简单、能耗低、产率高的优点。该复合电极材料包括镍钴锰复合氧化物;所述的镍钴锰复合氧化物形成微球,该微球被由无机纳米材料形成的包覆层所包覆;该复合电极材料可作为锂离子电池的正极活性材料,能够大幅提高锂离子电池的电化学性能,同时提高其循环稳定性和倍率性能,解决三元正极材料稳定性差和倍率特性差等缺点,使其电化学性能很好的发挥出来,在锂离子电池应用领域有巨大的发展潜力。
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本发明公开了一种ppy修饰石墨烯表面的方法,通过多步水热法,用导电聚合物ppy对石墨烯表面进行改性处理,将其作为锂离子电池的电极材料具有良好的循环性能,其特征在于:所述石墨烯与ppy的复合材料,是在温和的水溶液中,以葡萄糖为辅助剂,ppy生长在石墨烯表面。本发明先配置石墨烯溶液,加入SBDS表面活性剂以提高碳材料在水中的分散性,随后加入葡萄糖作为辅助剂,在碱性条件下,加热水解,然后本发明在用移液管精确加入ppy,在0℃的温度下,将ppy负载到石墨烯表面,最后通过高速离心收集,并放入到真空干燥箱中,烘干。该材料可以作为锂离子电池的电极材料,并可显著提高锂离子电池的循环寿命。
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本发明公开了一种超薄铝带热管结合复合相变材料的动力电池热管理系统,包括箱体、放置在所述箱体内的若干锂电池体,每个锂电池体面积最大的两侧面均对称地紧贴设置有复合相变材料和铝带热管,所述铝带热管的冷端延伸至箱体外部的外部空冷装置进行强化散热。本发明采用的超薄铝带热管,节约了散热系统占用空间;相变材料拥有巨大的相变潜热,在低倍率充放电时可以依靠相变材料散热,高倍率充放电时,又能利用相变潜热减少热冲击;同时利用外部空冷装置辅助散热。锂电池体、复合相变材料和铝带热管夹层式排布且完全贴合,散热效率高。本发明能够有效控制动力电池的温度,增加电池的使用寿命和使用安全性,具有广泛的应用前景。
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本发明涉及电动牙刷制造技术,具体为一种带有压力传感器的电动牙刷及其控制方法,具体包括四个模块,供电电路、锂电保护电路、智能检测电路、压力传感算法和机械联动输出电路;供电电路包括HT45F353024SSOP‑A单片机;锂电保护电路包括DW06DSOT23‑6芯片;智能检测电路使了包括T66FV14028SOP‑A;压力传感算法和机械联动输出电路包括HT32F5235248LQFP芯片;具体的步骤为,S1:供电电路提供电力;S2:锂电保护电路提供电力安全保障;S3:智能检测电路用于检测用户的使用习惯,并将其转化为数据;S4:压力传感算法和机械联动输出电路针对S2中收集到的数据进行分析;S5:将S4得到的分析结果上传数据库;本发明系统缩短了调研时长与开发周期,降低了开发成本,实现了利益最大化。
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本发明涉及一种高温金属热塑性加工用环保型高温润滑剂及制备使用方法,针对现有铸造中所需润滑、脱模,提供一种水基环保型高温润滑剂;碱金属碳酸盐为润滑剂的核心组分;其特征在于润滑剂构成主要组份为碳酸锂、碳酸钠和碳酸钾;碳酸锂可以提高润滑剂在800℃以上温度的润滑性能,碳酸钠可以提供500‑700℃的高温润滑,碳酸钾可以提供600‑900℃的高温润滑,碳酸锂、碳酸钠和碳酸钾的复合可以实现300‑1000℃的高温润滑。本发明润滑剂润滑效果好,摩擦系数低并且稳定,制备工艺简单,通过配方和工艺得调整,可以调控润滑剂的使用温度区间。
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本发明提供一种电池正极复合极片及其制备方法以及包含其的固态电池,所述电池正极复合极片包括铝层,以及自所述铝层的相对两面依次叠层设置的复合活性物质层、固态电解质层和聚合物锂盐层。所述制备方法将复合活性物质浆料涂覆在铝层两侧,之后在复合活性物质层表面继续涂覆固态电解质浆料,在固态电解质层表面涂覆聚合物锂盐浆料,得到所述电池正极复合极片。本发明所述电池正极复合极片通过聚合物锂盐层和负极极片紧密的接触,并利用固态电解质层带来的高离子电导率,可以有效的降低界面阻抗,提高固态电池性能。
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本申请实施例提供一种BMS电池系统的测试方法,测试平台包括BMS电池系统和充放电设备,BMS电池系统包括电池组和电池管理系统,充放电设备与电池组连接,测试平台还包括基于电池组的三电极电芯单元,测试方法包括:设置充放电设备,以使BMS电池系统工作在预设工况;获取三电极电芯单元的负极电位;在三电极电芯单元的负极电位小于析锂电位的情况下,确定BMS电池系统产生析锂。本申请的技术方案,采用BMS电池系统,可以真实模拟车辆使用过程中电池组的工作状态,实现对电池组进行动态监测,避免了静态和动态的差异以及不同电池组对电芯析锂边界的影响,有利于提升BMS电池系统的开发效率和开发质量。
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一种制备用于锂离子电化学电芯的电极材料的方法,包括在常压等离子体中溅射金属线或金属合金线以产生活化的金属颗粒或金属合金颗粒,并且使所述活化的金属颗粒或金属合金颗粒与锂离子电芯活性电极材料的颗粒接触以产生复合颗粒,其中所述锂离子电芯活性电极材料的颗粒粘附到所述金属颗粒或金属合金颗粒上。
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本发明公开了一种树脂基炭负极材料及其制备方法和应用、含其的电池。其制备方法包括如下步骤:S1:将热塑性树脂原料进行预处理,即得树脂粉末;预处理依次包括粉碎、氧化、再粉碎和去除非固化组分;树脂粉末的D50小于50μm;S2:将树脂粉末依次进行低温热处理和高温热处理,即得树脂基炭负极材料。本发明采用资源广泛、价格低廉的高残炭值、低成本的树脂为主要材料,并以树脂基炭作为负极材料,其锂电池和钠电池均具有较好的电学性能,满足高能量密度、高首次库伦效率的锂离子、钠离子电池的商业化性能需求,特别适用于消费类电子、大规模储能、低成本电池、低温领域等锂电池领域、钠离子电池领域和超级电容领域。
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本发明公开了一种固态电池的制备方法,包括固态膜制备、正极浆料配制、正/负极极片制作、电池装配、极组热处理、负压封装与测试,所述正极为三元镍钴锰酸锂材料,负极为锂片。本发明通过固态膜制备、正极浆料配制、正/负极极片制作、电池装配、极组热处理、负压封装与测试的步骤实现固态电池的制备,其制备的固态电池中复合膜与锂金属具有优异的相容性,复合膜完全可以提高电池的循环稳定性,电池容量:3.5Ah(60℃)质量能量密度>300Wh/kg,体积能量密度>700Wh/L,没有胀气;穿刺无爆炸。
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本发明公开了一种新能源汽车的充电电池及其电能管理方法,包括底盘、数据接口、保护壳、垫块、缓冲块、第一弹簧、固定帽、安装柱、螺母块、排风管、分流管、暖风管、排气管、固定臂、锁紧块、锁紧孔、第二弹簧、安装孔、锂电池组、排风扇、石灰层和安装槽,该发明通过在螺母块内部插入安装杆,并且利用螺母块与锁紧块的卡合,有利于防止螺母块松动的情况发生,通过排风扇将保护壳内部锂电池组发出的热量排出,有利于散热,并且锂电池组发出的热量通过暖风管吹入车辆内部,有利于对空调制热进行补暖,通过对充电电池的电量进行实时采集,与目的地所需电量进行对比,当电量不足时报警器开始报警,有利于对充电电池的电能进行管理。
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本发明提出了一种微米硅复合材料及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域。所述微米硅复合材料为核壳结构,从内到外依次为微米硅、第一包覆层、空腔层、第二包覆层、第三包覆层;所述第一包覆层、第二包覆层为碳包覆层,所述第三包覆层为致密碳包覆层,所述第二包覆层与第三包覆层之间为空腔层,所述空腔层中包含导电剂。所述微米硅复合材料为硅嵌锂预留了体积膨胀空间,避免了碳包覆层因硅嵌时锂体积膨胀而破裂,维持了复合材料的完整性,提高了微米硅复合材料的循环稳定性。本发明还公开了所述复合材料的制备方法及应用,所述制备方法简单易行,所制得的负极电化学性能良好。
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本发明公开了一种纤维布基聚合物电解质及其制备方法和应用。本发明将COPET/PP海岛型纤维布,用碱溶液去除海组分COPET,得到超细旦丙纶纤维布作为支撑层,同时通过HClSO3催化剂先引发对二氧环己酮单体初步聚合,再加入锂盐制备电解质前驱体;将该电解质前驱体浸润到超细旦丙纶纤维布基中进一步聚合反应,生成聚对二氧环己酮,使聚合物电解质能够很好的承载于纤维布基上,制备得到纤维布基聚合物电解质。本发明的纤维布基聚合物电解质,室温离子电导率高,电化学稳定窗口宽,且能够有效抑制锂枝晶的生长,提高高倍率(0.5‑10C)循环稳定性,特别适用于固态锂离子电池。
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本申请公开了一种带宽可调谐频率转化器及其控制方法,所述带宽可调谐频率转化器包括锥形的周期极化铌酸锂波导,还包括依次叠加设置衬底、覆盖层、硅胶层、铜层和半导体制冷器,其中所述锥形的周期极化铌酸锂波导位于衬底与覆盖层之间。其核心结构周期极化铌酸锂波导采用锥形结构,首尾通过两个半导体制冷器进行整个波导的控温,可调谐的波长范围覆盖C波段,可将C波段倍频,将有效应用于生物医学研究、环境监测、光学精密测量、材料加工、国防安全等领域。
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一种可降解复合隔膜及其制备方法。本发明属于锂离子电池隔膜领域。本发明为解决传统商业聚烯烃隔膜不可持续、无法降解,而现有生物基可降解隔膜的循环稳定性和倍率性能较差,无法满足锂离子电池隔膜的应用要求的技术问题。本发明的一种可降解复合隔膜由隔膜基底聚合物和无机陶瓷颗粒利用简单的溶液流延法制备而成,可控制备出具有高机械强度、高锂离子迁移数、高循环稳定性和倍率性能的可降解复合隔膜,以解决传统商业隔膜不可持续,有环境负担的问题。
钴普鲁士蓝类似物/碳纳米管复合材料的制备方法及应用,属于锂电池技术领域。制备方法包括:将金属盐、有机配体按比例加入去离子水中,经磁力搅拌器在室温下搅拌,得到粉色浊液,静置24 h后进行离心、洗涤、干燥,得到粉色固体粉末。将粉色固体粉末与三羟甲基氨基甲烷、盐酸多巴胺按比例置于去离子水和乙醇的混合溶剂中,在室温下搅拌得到黑色浑浊液,静置24 h后将进行离心、洗涤、干燥,得到黑色固体粉末。将所述黑色固体粉末一步煅烧得该复合材料。该材料可作为正极材料在锂硫电池中的应用。本发明具有工艺简单、易于规模化的优点。所制备材料能够有效吸附多硫化物,抑制穿梭效应,以其为载体应用于锂‑硫电池,具有优良的电化学性能。
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本发明提供一种单离子导体聚合物电解质及其制备方法和应用,所述单离子导体聚合物电解质包括单离子导体、氧化物固态电解质和聚合物基质的组合;所述单离子导体包括无机填料以及通过磺酰氯基接枝其表面的双三氟甲烷磺酰亚胺锂;通过将双三氟甲烷磺酰亚胺接枝在无机填料骨架上,限制其中阴离子的迁移,可以有效解决阴离子产生浓差极化的问题,进而可以提高电解质中锂离子的迁移数,最终使得包含所述单离子导体聚合物电解质的锂离子固态电池的电学性能得到了有效提高。
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本发明提供了一种基于粒子群算法的模型生成方法、系统及预测方法,模型生成方法包括:得到多个锂离子电池的自放电压降数据和充放电曲线;从充放电曲线中提取得到目标数据;根据自放电压降数据和预设压降阈值,对目标数据进行分类,并对得到的两类目标数据分别进行采样得到样本数据;根据目标数据和样本数据,分别训练两个神经网络模型,并使用粒子群算法优化神经网络模型的连接权值和阈值,得到训练好的低值预测模型和高值预测模型。本发明用于模拟常规技术中的soak方法,只需对待测锂离子电池进行一次充放电实验,即可获取到该待测锂离子电池的自放电压降数据,省时省力,且精度较高。
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本发明涉及一种全固态电解质层及其制备方法和用途;所述全固态电解质层包含层叠的三层结构,其中,中间层中包含固态电解质颗粒及粉体M,所述粉体M选自能与锂金属形成合金的物质;中间层两侧的第一固态电解质层和第二固态电解质层能阻隔粉体M与正负极的直接接触和电子传导;本发明所述全固态电解质层组装得到的锂金属作为负极的固态电池中,其能有效抑制锂枝晶的生长,降低正负极发生短路的风险,提升电池的安全性能。
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一种核壳结构电化学活性材料、制备方法及电池,属于功能材料技术领域。该核壳结构电化学活性材料的化学式为LFO‑LiNixCoyMnzAl1‑x‑y‑zO2,核体为预锂化剂Li5FeO4,壳层为LiNixCoyMnzAl1‑x‑y‑zO2活性材料。该核壳结构电化学活性材料通过在包覆有锂盐的纳米Li5FeO4前驱体表面沉积NixCoyMnz(OH)2(x+y+z)·Al1‑x‑y‑z(OH)3(1‑x‑y‑z)再分段保温合成。本发明中Li5FeO4作为预锂化剂被包覆在正极材料内部,避免了转移、涂覆过程中与空气中CO2、水蒸气的接触,同样也避免了制成的电池在充放电过程中由于Li5FeO4溶于电解质而导致活性物质损失。
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本发明提供了一种聚合物固态电解质膜及其制备方法和应用,所述固态电解质膜包括聚合物基体、锂盐和增塑剂,其中,所述聚合物基体的分子链中有4种成分:提供锂离子传输通道的主体单体,提供高压稳定性的高压稳定剂,提高聚合链柔性的柔化剂,提高机械强度的交联剂。所述聚合物固态电解质膜具有较高的锂离子电导率、优异的高压稳定性以及循环稳定性,可广泛用于聚合物全固态电池。
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本发明公开一种燃料电池的复合电源控制系统,包括系统主控模块、供能切换模块、电池充电模块、检测模块、安全模块、串口调试和人机交互模块;本发明建立基于燃料电池的复合电源控制系统,根据负载检测单元检测到的外部负载和电量检测单元检测到的电源剩余电量,并根据检测结果完成锂电池与燃料电池供电电源的切换以及进行燃料电池对锂电池的充电操作,从而实现动态调整负荷电源系统工作模式以适用于不同应用场景需求,使一定条件下电源使用效率达到最优,最终实现电源稳定长效运行,且本发明的电源控制系统中燃料电池与锂电池复合使用还可为多种设备如无人机、无人值守传感器设备以及相关便携产品提供电源,适用性较高,值得广泛推广。
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本发明涉及5‑羟基‑7‑氮杂吲哚的制备方法技术领域,且公开了一种5‑羟基‑7‑氮杂吲哚的制备方法,包括以下步骤:1)在反应瓶中加入格氏试剂150mL,搅拌下滴加正丁基锂的THF溶液10mL,滴毕,反应3‑5mi n,加硼酸三甲酯2‑4g,加毕,于室温反应0.5‑1.5h。该5‑羟基‑7‑氮杂吲哚的制备方法,通过用饱和食盐水洗涤,无水硫酸钠干燥,减压浓缩,残余物经硅胶柱层析纯化得固体5‑羟基‑7‑氮杂吲哚,本发明5‑羟基‑7‑氮杂吲哚的制备在反应过程中甲醇钠的用量极少,避免了在反应过程中产生大量废水,并且,通过由正丁基锂代替了丁基锂,实现了反应时反应条件温和,环境友好,收率较高,避免了生产过程中其制备成本过高,更加方便了使用者使用。
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本发明提供了一种耐热老化水泥基瓷砖胶,涉及建筑材料技术领域。本发明提供的耐热老化水泥基瓷砖胶,按重量份数计,包括如下组分:水泥350‑500份、砂子400‑700份、锂霞石30‑200份、玄武岩纤维5‑40份、胶粉5‑15份、纤维素醚2‑5份、甲酸钙3‑8份、水200‑300份,本发明利用锂霞石具有负的热膨胀系数的性能,在水泥基瓷砖胶中掺入适量锂霞石,调节瓷砖胶的热膨胀系数,使得瓷砖胶的热膨胀系数与混凝土和瓷砖相近,减少因不同温度下热胀冷缩而产生的的界面应力;并加入热膨胀系数较低的玄武岩纤维,在瓷砖胶热膨胀时对瓷砖胶进行约束,提高瓷砖胶的弹性模量,减少瓷砖胶的形变,两者协同作用,提高了瓷砖胶的耐热老化性能。
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本发明涉及一种用于处理涂层的组合物,特别地用于浸渍涂层,特别地基于矿物粘结剂的涂层,尤其基于水泥质粘结剂的涂层的组合物,这种涂层特别地为用于接收水,特别地饮用水的容器的内涂层,这种组合物以包含以下物质的溶液形式存在:‑至少一种碱性硅酸盐和至少一种锂源,特别地至少一种碱性硅酸盐和至少一种不同的锂源,在溶液中的锂源的总含量特别地小于10重量%,或者‑至少一种有机原硅酸酯。本发明还涉及经处理的容器以及处理所述容器的方法。
本发明涉及一种储能体系器件材料,特别涉及一种具有准分子紫外光辐照修饰的石墨烯负载玻璃纤维膜及其制备方法,属于储能体系器件材料技术领域。本发明采用准分子紫外光辐照,在单层石墨烯表面形成部分含氧官能团,并提高石墨烯对锂硫电池电解液的润湿性,辐照操作简便,清洁高效;石墨烯负载于玻璃纤维隔膜上,配置石墨烯溶液时其与聚乙烯吡咯烷酮的比例,石墨烯负载在隔膜上的厚度,以及辐照的时间和功率均为技术难点。本发明制备的准分子紫外灯辐照负载有石墨烯层的玻璃纤维做为锂硫电池的隔膜,该隔膜不仅可以物理阻挡多硫化物且能通过高效有力的化学吸附固定多硫化物,使得活性物质能高效利用,从而提高锂硫电池的电化学性能。
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本发明公开了一种含有卟啉及其衍生物的复合型聚合物电解质以及制备方法与应用,尤其涉及卟啉及其衍生物用于聚合物电解质。其中,该复合型电解质由聚合物基体,卟啉及其衍生物和锂盐所构成,可应用到固态锂电池中,作为固态电解质膜使用。本发明的优势表现在,该复合电解质膜成膜性好,卟啉及其衍生物的存在使电解质膜具有良好的机械性能和热稳定性,特别是能够有效提高离子传导性能;该复合电解质制备方法简单高效,易于大规模生产;该复合型电解质膜与负极材料,正极材料所组装的固态锂电池能够表现出优异的电化学性能和电池性能。
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