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本发明属于电解质领域,其公开了一种PMMA基质凝胶聚合物电解质及其制备方法;该PMMA基质凝胶聚合物电解质,包括PMMA基质、LiSCN/EC+DMC锂盐和含N-Si基的化合物;其中,LiSCN与含N-Si基的化合物的摩尔比为1∶0.001~1∶0.05。本发明提供的PMMA基质凝胶聚合物电解质,其含N-Si基的化合物能与SCN-(硫氰酸根)形成配合物,从而使LiSCN的离解度增加,锂离子的迁移数增加,从而大幅度提高其电导率;且本发明属于PMMA基凝胶聚合物电解质,其用于锂离子电池后,无泄漏、安全性能好,且能大大提高PMMA基凝胶聚合物电解质的电导率。
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一种高端纯电动汽车车载动电循环发电机组。涉及新能源汽车相关地时速>80km/tg高端纯电动汽车技术装备的改进创新。通过将30【车载电驱发动机组】、60【机械传动系统】与40【多组车载动能发电机组】、50【多组锂蓄电池总成】实施技术对接整合,10【电能】20【动能】循环互动转换,以多组车载发电机组和锂蓄电池总成【替代】【基本含弃】单组车载发电机组和锂蓄电池总成,以多组车载动能发电机组快速发电兼充电【替代】【基本含弃】户外定点基站充电桩充电,以发电量远远高于用电量(>16:1)地能耗比值,快速及时补充所耗电能,克服能量密度低、续航里程短、充电慢、充电难等严重制约其产业化进程地致命缺陷。
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本发明公开了一种环保无铅焊锡膏,由以下重量份的成份组成:锡:70~90份;锂:1~2份;镍:0.1~1份;稀土:0.1~1份;助焊剂:0.1~3份乙二醇单丁醚:5~10份;聚酰胺:2~5份。按照上述配方制得的锡锂系无铅焊锡,熔点适当,而固液共存温度区间大,典型的约在55℃-85℃之间,同时液固共存区固相物质随温度降低而生成比例适当高些(典型的在锡锂共晶线温度附近固相约占45-60%、液相约占55-40%),焊接冷却阶段液固共存物粘度适当大些,流动性适当,凝固过程液固相比例变化恰当,以较缓和、平稳的速度逐渐凝固。
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本发明是一种具有保护功能的太阳能移动电源,包括前壳体和后壳体,前壳体和后壳体通过一框架连接在一起,在前壳体内设置有太阳能板,太阳能板连接有锂电池,在锂电池的下方设置有线路板,锂电池上连接有温度报警装置,线路板上连接有过电流保护装置,过电流保护装置与温度报警装置连接,在框架的一侧设置有一输入USB接口,在框架的下侧的两端分别设置有一输出USBA接口和输出USBA接口,在输出USBA接口和输出USBA接口中间设置有LED照明灯,在LED照明灯的一侧设置有太阳能充电指示灯。本发明结构简单,操作方便,能输出稳定的电压及满足大部分客户所需的功率,过电流充电和温度报警装置保护电池使用寿命,避免发生危险。
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本发明涉及提供一种带充电器的电池占位器,包括上下可分开的电池占位器壳体(2),其关键在于,在壳体(2)内一端设置一充电母座(3),充电母座(3)安装在壳体(2)内的电路板(1)上,在壳体(2)内另一端设置一“L”形滑块(4);本发明利用闲置的手机充电器对安装在电池占位器上的锂离子电池进行充电,用锂离子电池代替干电池,不改变电池盒和锂离子电池内部结构。而且结构简单,操作方便,节约资源。
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本发明公开了一种吸尘黑板擦,包括盒体,盒体的顶部设有一凹槽,凹槽的底部设有刷毛,当使用吸尘黑板擦擦拭黑板时,凹槽与黑板围成一腔体结构,而刷毛擦拭黑板时产生的粉尘被凹槽底部的一进尘口吸入;盒体内设有微型鼓风机、线路板、锂电池以及集尘袋,微型鼓风机与线路板电连接,线路板与锂电池电连接,锂电池通过一充电口来充电,微型鼓风机通过一开关来启动或停止;微型鼓风机的侧面具有一进风口,进风口与进尘口连通,微型鼓风机的周面具有一出风口,出风口与集尘袋连通。本发明提供的吸尘黑板擦具有良好的吸尘效果,且结构简单,使用方便。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种基于无纺布的绝缘电解质及制备方法,无纺布、四氢呋喃、双三氟甲基磺酸亚胺锂、增塑剂和气相白炭黑,所述增塑剂包括氟苯、乙酸乙酯、PE、PET和PP;将原料加入四氢呋喃中,搅拌混合均匀,控制粘度300‑1500mPa·s,得到基于无纺布的绝缘电解质。本发明的基于无纺布的绝缘电解质绝缘性好,短路不良率相比于普通电解质的50%降低到5%以下,绝缘电解质安全性好,放电倍率可以提升到1C,而且低温综合性能突出,而且本发明的制备方法简单,制备成本低,得到的基于无纺布的绝缘电解质性能优异,对促进锂电池的应用发展具有重要意义。
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本发明涉及用于制备硅颗粒,特别是用于锂‑电池的阳极材料的硅颗粒的方法。为了改进锂‑电池的环循稳定性和特别是使容量损失最小,在方法步骤a)中将微生物(1)分散在至少一种溶剂(2)中,该溶剂包含至少一种硅化合物。然后在方法步骤b)中去除该至少一种溶剂(2),在此保留剩余物(1、3)。然后在方法步骤c)中在还原性气氛(4)下加热该剩余物(1、3)。此外,本发明还涉及相应的硅颗粒以及相应的包含该硅颗粒的阳极材料和配备有其的锂‑电池。
一种正电极包括锂基活性材料、粘结剂、导电填料和离散氧化铝纳米材料。在整个正电极中,氧化铝纳米材料作为添加剂与锂基活性材料、粘结剂和导电填料混合。具有离散氧化铝纳米材料的正电极可以合并到锂离子电池中。氧化铝纳米材料可以通过以下方法形成。通过将氧化铝前驱体和酸混合而形成溶液。将碳材料加入到溶液中,从而形成其中具有碳材料的含水混合物。使用所述含水混合物进行水热合成,从而在碳材料上生成前驱体纳米结构。对碳材料上的前驱体纳米结构进行退火以便除去碳材料并形成氧化铝纳米材料。
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本发明涉及一种基于应变及温度和电压调控的智能充电系统及方法,不同于传统的仅通过温度或电压的智能充电系统,为同时基于应变、温度及电压的智能充电系统。此充电系统包括应变传感器、温度传感器、电压传感器、数据采集装置、智能控制器及充电机构成。在充电过程中实时测量锂电池温度、电池应变及电池开路电压,智能控制器根据电压、应变和温度数据实时调控充电电压或充电电流的大小完成充电过程。此系统有助于增加新型锂电池或变形较大的锂电池的充电速度及循环寿命。
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本发明公开一种自供电温度传感器,包括振动能量采集器、锂离子电池、电源管理电路、充电指示灯、电量报警灯、充电接口、温度传感器、单片机、ZigBee通讯模块;所述振动能量采集器、锂离子电池、电源管理电路依次串接;所述充电指示灯、电量报警灯连接电源管理电路;所述电源管理电路连接温度传感器;所述单片机的一端连接温度传感器,另一端连接ZigBee通讯模块。本发明实时收集振动能量,并将振动能量转换为电能存储在锂离子电池中给温度传感器供电,解决了传感器需要频繁更换供电电池及电池更换不方便的问题。
本发明公开了一种分子链多末端多官能化溶聚丁苯橡胶及其制备方法和在轮胎胎面胶料配方中的应用,其制备过程为在聚合体系中,先加入烷基锂、二乙烯基苯及共轭二烯进行反应,得到含多锂引发剂的聚合体系;再在含多锂引发剂的聚合体系中加入苯乙烯和丁二烯混合单体,进行聚合反应;聚合反应完成后,加入极性封端剂,进行封端反应,得到分子链“首‑尾”或“首‑末”两端或多端官能化溶聚丁苯橡胶。该橡胶用于制备超高性能轮胎胎面胶,与通用胶相比其滞后损失下降改善率达25~32%。
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本发明涉及一种聚碳酸酯交联的固态聚合物电解质及其在二次锂电池中的应用。该固态聚合物电解质的分解电压为4.5~6.0V,离子电导率为0.01~9mS cm‑1,拉伸强度为5~400MPa,可以应用于高电压锂电池。本发明也提供了上述聚合物电解质在二次锂电池中的应用实例。
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本发明公开了一种9H‑咔唑‑2,7‑二羧酸的合成方法,该方法在乙醇‑干冰低温体系下进行,以2,7‑二溴咔唑为起始原料,首先通过正丁基锂脱去二溴咔唑的氮原子上质子,之后用三甲基氯硅烷在咔唑的氮原子上接上TMS基团,之后继续添加正丁基锂进行锂卤交换反应,再通入过量的干燥CO2,在咔唑2,7位接上羧酸根,然后加入甲醇除去TMS基团,最后在酸性条件下中和体系得到9H‑咔唑‑2,7‑二羧酸。该方法原料易得、生产成本低、合成时间短、产率有一定提高、产物纯度高,易于工业化生产,为9H‑咔唑‑2,7‑二羧酸及其后续衍生物产业化提供了基础。
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本发明公开了一种短流程双耦合进行连续研磨浸取的方法,该方法旨在解决现今单独处理废旧锂电池的正极材料会在一定程度上污染环境,并且处理成本高,而单独处理铝镍钴废磁钢又效率低,而且耗时较长,并且具有一定的危险性,同时也容易导致环境污染的技术问题。该方法通过多级磨浸耦合浸出的方式,结合特定比例的耦合配料以及相应的固液分离,从而实现废旧锂电池正极与铝镍钴废磁钢中钴铜镍锂锰等有价元素的高效综合回收,并且利用研磨与浸出的耦合,使其具有工艺流程短、回收率高、处理成本低等特点,具有经济和环保双重效益。
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本发明涉及一种一体式可移动风光互补光能路灯头及路灯,属于照明和发电技术领域,该路灯头包括壳体以及固定在壳体内的发电机、通过转轴连接发电机的风叶、锂电池组和光源组件。壳体设有至少两个导风口,风从一个导风口进入,贯穿壳体,通过另一个导风口吹出,从而带动风叶旋转,风叶旋转驱动发电机为锂电池组充电,锂电池组为光源组件供电。通过在路灯头壳体开设导风口,使得通过导风口的风通过内部的涡旋状风道形成强大的气体对流,从而使得壳体内部的风叶旋转,从而实现了将分体式的风力发电机移动到路灯壳体内部的目的,使得腔体内风力发电机实现微风可动,解决了现有技术中灯头内空间利用不合理,发电量低的问题。
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本发明涉及二次电池系统。一种二次电池系统包括:电池(100),其具有被含有锂离子的电解质浸渍的电极体(115);以及ECU(300),其被配置为,当电池温度(TB)等于或高于阈值温度(Tth)时允许所述电池(100)的充电和放电,以及当所述电池温度(TB)低于所述阈值温度(Tth)时限制所述电池(100)的充电和放电。所述ECU(300)被配置为,获取与由所述电极体(115)中的所述锂离子的浓度分布偏差导致的所述锂离子的最小浓度(最小盐浓度(Cmin))相关的值,以及将所述阈值温度(Tth)设定为随着所述最小浓度(Cmin)的减小量变大而变高,所述减小量由所述相关的值表示。
本发明公开了一种双网络水凝胶衍生的硅/碳纳米多孔复合材料的制备方法及其所得材料和该材料作为锂离子电池负极材料的应用。所述制备方法包括将均匀分散有纳米硅和氧化石墨烯的硼砂水溶液加入到含有壳聚糖的聚乙烯醇水溶液中,形成水凝胶,随后经过冷冻干燥、浸泡洗涤、离心分离,制得双网络原位包封硅的前驱体,最后将其进行热处理,即得所述Si@C/G纳米多孔复合材料;所得复合材料还具有多孔结构,当作为锂离子电池的负极材料时,由于纳米硅有效缩短了离子和电子传输的距离,三维导电碳可以有效缓冲硅材料在充放电过程中脱/嵌锂引起的体积膨胀,因此,所制备的复合材料表现出优异的循环性能以及倍率性能。
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本发明提供的低膨胀陶瓷烤网制备方法,首先对坯体混合物选用透锂长石,锂辉石,合成堇青石,福建龙岩高岭土,硅酸锆进行配比形成坯体混合物;然后加水混合、除铁、陈腐、干燥、压制并素烧形成坯体;再将透锂长石,贵州高岭土,萍乡石英,滑石,氧化锌,环保熔块进行配比形成坯釉混合物,并同样进行加水混合、除铁后形成坯釉;最后将坯釉涂在经过修整、尺寸加工的坯体上,再进行入窑釉烧。本发明公开的低膨胀陶瓷烤网制备方法工艺简单,原料成本低;通过该方法制备出的陶瓷烤网质地坚硬,不易变形;细密,易清洁;耐用。
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本发明涉及一种全自动充电电动车。它包括电机、控制器、电子集成电路电压分配器、充电器、光伏发电储存接收器、光伏接收纸、电源稳定器、切电转换器、保险、指示灯和锂电池,光伏接收纸与光伏发电储存接收器的输入端相连,光伏发电储存接收器的输出端与充电器的输入端相连,充电器的输出端接入电子集成电路电压分配器,指示灯与电子集成电路电压分配器相连,电子集成电路电压分配器分别与两组锂电池相连,两条线路上设置有保险、切电转换器和电压稳压器,且两条线路共用保险、切电转换器和电压稳压器,两组并联的锂电池的输出端接入控制器,控制器的输出端与电机相连。本发明利用光伏纸,将光能转化成电能,实现自充电。
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本发明公开了一种复合式空铁驱动系统,包括超级电容模块、第一控制模块、氢燃料电池组、气体控制模块、锂电池模块,氢燃料电池组的输出端与锂电池模块的充电输入端相连,氢燃料电池组的正极并联于超级电容模块和第一控制模块的正极公共连接点上,氢燃料电池组的负极并联于超级电容模块和第一控制模块的负极公共连接点上;锂电池模块和超级电容模块分别通过总线与第一控制模块的信号输入端相连;气体控制模块的信号输入端与第一控制模块的信号输出端相连;第一控制模块用于监测氢燃料电池组、超级电容模块的反馈数据、并向气体控制模块发出指令。本发明用以解决现有技术中空铁不便长距离运行的问题,实现为空铁持续稳定的提供能源的目的。
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本发明公开了引导盲人丢弃垃圾的收纳装置,包括垃圾桶本体、手环,所述垃圾桶本体的侧面设置有若干射频标签,所述手环内置有微处理器、锂电池、扬声器,所述锂电池的电极与微处理器的电源端连接,所述扬声器的输入端与微处理器的输出端连接,所述手环的表面上设置有扬声孔,所述手环的表面上设置有读写器射频收发模块,所述读写器射频收发模块的输出端与微处理器的输入端连接,所述手环的表面上设置有充电接口,所述充电接口与锂电池的电极连接。通过手环上设置的读写器射频收发模块读取射频标签存储的内容,便于盲人通过语音提示达到垃圾桶本体位置进行垃圾倾倒,避免盲人没有方向提示出现摔倒的现象。
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本发明涉及陶瓷涂覆隔膜的技术领域,具体涉及一种空心微珠陶瓷涂覆隔膜的制备方法。其制备方法是:将空心微珠、分散剂和水充分搅拌研磨混合,然后加入粘合剂和润湿剂分散均匀,得到水性混合浆料。本发明使用空心微珠,粒径为0.5‑10μm,空心微珠堆积密度小,可减轻涂覆隔膜重量,提高锂离子电池比容量,同时空心微珠价格便宜,可降低生产成本。无机物空心微珠涂层在基膜上形成骨架结构,能够提高锂离子电池隔膜的耐热性,另外,空心微珠的中空结构为隔膜对电解液的吸液及保液能力提供通道,改善锂离子电池的电化学性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种N掺杂MoSe2负极材料及其制备方法和应用。所述N掺杂MoSe2负极材料是将HNO3溶液加入到钼酸铵溶液中搅拌,在180~200℃反应,抽滤,洗涤后,将收集产物在60~80℃干燥,将所得MoO3加入去离子水,超声分散,在磁力搅拌下加入钼酸铵和盐酸多巴胺,再加入乙醇搅拌,然后加入氨水静止,离心收集沉淀,洗涤,将所得产物在60~80℃干燥,得到络合物Mo@PDA;将络合物Mo@PDA与硒粉研磨混合,在H2氛围下300~500℃反应制得。本发明与普通锂离子电池负极材料相比,具有高容量、大比表面积以及结构稳定性好等优点,可应用在锂离子电池领域中。
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本发明公开了一种高电压单晶三元材料及其制备方法,该材料的化学式如下:LiNiacobMncO2,0.3≤a≤0.7,0.2≤b≤0.5,0.2≤c≤0.4。该方法包括如下步骤:S1、以硫酸镍溶液、硫酸钴溶液、硫酸锰溶液为原料混合均匀按照金属离子摩尔比a∶b∶c进行混合,并溶解在去离子水中,配置成溶液。本发明通过固相法高温烧结制备单晶型二次颗粒,提高锂离子传递效率,同时减少材料和电解液之间的界面反应,从而提高材料的倍率性能和循环性能,通过Zr、Ti掺杂造成Li‑O八面体体积增加,提高锂离子扩散速率,提高电池性能,通过在Zr、Ti掺杂时增加合成温度,从而可以拓宽八面体的尺寸,促进了锂离子的扩散,从而进一步增加了电化学性能。
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本发明属于新能源、电化学以及高分子材料领域,更具体地,涉及一种固态电池塑料封装材料及其应用。该固态电池塑料封装材料按重量份计,包括60~70份的紫外光固化预聚体、20~35份的活性稀释剂单体和5~15份的光引发剂。将上述塑料封装材料应用于全固态塑料锂离子电池的制备,制备过程中使用紫外光固化塑料封装工艺代替传统的钢壳和铝塑膜封装工艺,有效地减少了金属的资源使用和极大的提高了锂离子电池的能量密度;另一方面,固态电解质隔膜的使用,使得制备的塑料电池具有优良的柔性、可折叠性能以及良好的安全性能;最后将集电极铝箔和铜箔直接用于电池的测试,减少了镍电极和铝电极的使用,进一步提高了锂离子电池的能量密度。
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本发明公开了一种用于微气泡分离的微流控芯片。所述芯片主要由聚二甲基硅氧烷(PDMS)和C切铌酸锂制作的两块芯片键合而成,上芯片包括:注液孔,注气孔,微通道,出液口。下芯片材料为C切铌酸锂晶片。该微流控芯片利用激光照射C切铌酸锂晶片产生的电场实现微通道中微气泡的分离。该芯片制作方法简单,微气泡分离部位、分离时间可控。可用于医学、环境分析过程中对气相载体的分离。在微流体操控领域中完善了微气泡分离技术,对微流控芯片功能的完善具有重要意义。
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一种多功能开关柜的除湿柜门。本发明涉及对开关柜的柜门做出的改进,所述柜门的一侧铰接在开关柜的柜体上,所述柜体从上到下均布有若干水平设置的元件容置板;其特征在于,所述除湿柜门包括内板和外板,在所述内板和外板之间从内向外依次设有保温层、隔热层和金属发热片;在所述开关柜上还安设有电池盒,所述电池盒的内部设有锂电池,所述金属发热片连接锂电池,在所述开关柜上还设有通电接口,所述锂电池通过连接线路连接通电接口。本发明投资成本小,安装结构简单,由于采用金属发热片直接朝向内部加热,因此热转化效率高,耗电量小,环保,安全性高。
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