本发明涉及分析测试技术领域,特别是用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP‑AES)同时测定磷矿中磷镁铁铝硅钙钛锰锶含量的方法,具体是偏硼酸锂是一种高熔点非氧化性溶剂,对大多数试样有很强的分解能力,能够有效地分解一些难溶的岩石和矿物。本发明是磷矿试样在铂金坩埚中,加入偏硼酸锂溶剂和溴化锂脱模剂用高频溶样机熔融分解磷矿样品,在磁力搅拌器下高温倒入盛有10%硝酸的聚四氟乙烯烧杯中,一次溶样酸化定容后,采用国家一级磷矿标准物质进行基体匹配及钇内标法建立标准曲线,ICP‑AES同时测定磷矿中五氧化二磷、氧化镁、氧化铁、氧化铝、二氧化硅、氧化钙、二氧化钛、氧化锰、氧化锶含量的方法,具有便捷、准确等优点,尤其适用于批量磷矿样品测定。
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本发明提供一种对轧钢加热炉用煤气进行冷冻脱湿的设备及方法,属于钢材热轧及煤化工技术领域。该设备包括换热装置、煤气排水器、溴化锂冷水机组、湿温度检测系统和管路系统平台。换热装置设有气/气换热器、气/水换热器,煤气排水器下方设有用于储存水的水池,溴化锂冷水机组设有蒸汽输入管路、冷却水出入管路及溴化锂冷水装置,温湿度检测系统设有温湿度变送器、数据传输线路、数据处理装置及显示屏,管路系统平台是承载整个煤气、蒸汽、排水管路及换热装置的整体装置。该方法是建立一整套对湿煤气进行有效冷冻脱湿的整套脱湿系统,可以确保解决输入加热炉的煤气除湿问题,来提高煤气热值,进一步减少线材脱碳,提高产品质量。
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本发明的一种用于智能鱼漂的感应器及智能鱼漂,其中,感应器包括电源电路、无线收发器、振动传感器和控制器,利用振动传感器以获取鱼漂周围水域内的水波振动程度,并将获取到的数据利用无线收发器发送至智能终端,通过智能终端以得到水波振动幅度,从而以判断是否需要提竿,以获取提竿准确时机,提高垂钓的成功几率;同时,本发明通过将控制器与第一开关相连,配合将控制器与无线收发器的控制开关相连;控制器根据振动传感器是否处于数据采集过程,从而以控制第一开关和控制开关的通断,从而降低无线收发器和振动传感器的能耗,延长锂电池模块的使用寿命,解决锂电池模块体积小与锂电池使用寿命短之间的矛盾。
本发明公开了一种分布式可再生能源发电并网功率波动控制方法,采用分布式可再生能源发电并网功率波动控制系统,包括可再生能源发电设备、发电变换器、锂离子超级电容器、并网逆变器及电网,锂离子超级电容器直接并联到并网逆变器的直流母线,具体按照以下步骤实施:检测计算可再生能源发电输出的功率,滤波处理得到其波动分量,计算得到直流电压的随动分量,将此随动分量叠加到直流电压设定值上作为并网逆变器的直流电压参考值,经过PI控制器处理后,得到一定占空比的PWM波,对开关管进行通断控制,有效控制可再生能源发电并网功率的波动,达到平滑并网功率的效果。锂离子超级电容器具有比功率高、比能量较高等特点,同时省掉了一个储能变换器。
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本发明提供了一种(001)晶面暴露的纳米硅酸盐材料,材料粉体粒径为纳米级,正交晶系,在高分辨透射电子显微镜下显示有带轴斑点。其制备方法是将锂盐与硅源加入至有机介质溶剂1,得到溶液1;将金属M的盐加入到有机介质溶剂2,M为Fe、Mn或Co中的一种,得到溶液2;将溶液2滴加到溶液1中再将混合溶液于2‑10Mpa压力,150~250℃温度下反应6‑120小时,经后处理得到(001)晶面暴露的硅酸盐材料。本发明的材料由于(001)晶面暴露,材料中锂离子实现了快速迁移,使得本发明的材料在用于锂离子电池正极材料时,其电化学性能优良。另外本发明该方法可重复性高,制备工艺简单。
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本发明涉及一种乒乓球拍,尤其是一种基于蓝牙的智能乒乓球拍,包括:乒乓球拍、拍柄、3D传感器、锂电池安装口、蓝牙模块、手机、蓝牙、手机APP,所述的乒乓球拍安装有拍柄、3D传感器、锂电池安装口、蓝牙模块,3D传感器和充电锂电池通过导线与蓝牙模块的输入端和输出端相连接。本发明的有益效果在于:在乒乓球拍的拍柄上端安装有先进的3D传感器,可以监控乒乓球拍的使用角度、姿势和用力均匀度等数据,由蓝牙模块传输到手机APP,通过相关软件进行分析,科学管理乒乓球拍的使用,制作和设计巧妙。
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本发明涉及一种复合塑晶聚合物电解质材料及其制备方法。本发明属于电解质材料技术领域。一种复合塑晶聚合物电解质材料,其特点是:复合塑晶聚合物电解质材料由聚合物基体、锂盐、无机纳米粒子、塑晶材料组成,聚合物基体、锂盐、无机纳米粒子、塑晶材料的混合溶液制得塑晶聚合物电解质膜。复合塑晶聚合物电解质材料的制备方法,其工艺步骤是将聚合物基体、锂盐、无机纳米粒子、塑晶材料用溶剂溶解,混合均匀后,将上述溶液倒入聚四氟乙烯模具中,加热挥发溶剂,干燥即得到聚合物电解质膜。本发明具有制备工艺简单,热稳定性好,化学稳定窗口宽,机械强度好,离子电导率高等优点。
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本发明涉及一种手持式终端中使用的双电池供电装置,包括机壳及其内部的控制电路;其技术特点在于:所述控制电路包括电源开关、电源管理单片机、单片机供电模块、第一充电管理模块、第二充电管理模块、第一锂电池、第二锂电池、第一容量采集模块、第二容量采集模块、第一可控通断回路、第二可控通断回路、升压电路和指示灯显示模块。本发明针对现有采用单块锂电池的手持式终端的供电装置的缺陷,采用互为冗余备份的双电池供电装置,使得手持式终端获得更加持久的供电时间;因为有冗余备份的供电电池,用户可以在线更换电池,从而保证工作不被打断和停止。
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本发明提供一种太阳能手电筒,所述太阳能手电筒包括太阳能电池板、开关、灯、锂电池;其中,所述太阳能手电筒为长方体,所述太阳能电池板嵌于太阳能手电筒的上表面内,太阳能电池板表面与太阳能手电筒的上表面相平;所述开关位于太阳能手电筒的上表面,部分突出于太阳能手电筒;所述灯位于太阳能手电筒前端;位于太阳能手电筒内部的锂电池与太阳能电池板、开关和灯通过电路连接。该发明太阳能手电筒结构简单、使用方便;平铺太阳能电池板能更有效地接受光照对锂电池进行充电,利用太阳能绿色环保。
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本发明公开了一种基于双芯光子晶体光纤的光纤陀螺。它包括宽谱超发光二极管、PIN探测器、分束器、铌酸锂集成光学调制器、双芯光子晶体光纤环,宽谱超发光二极管发出的光线由分束器分成两束光,其中一束光进入死头被衰减,另一束光进入铌酸锂集成光学调制器再分成两束光,并进入双芯光子晶体光纤环的两端分别沿双芯纤芯缺陷通道顺时针和逆时针反向传播,经双芯PCF环单模、保偏传输后返回铌酸锂集成光学调制器产生干涉,干涉光经分束器进入PIN探测器。本发明具有光学结构互易性强,动态范围宽,抗机械振动和温度干扰能力强,光功率传输效率高,损耗小,测量精度高的优点。
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本发明公开了固体氧化物燃料电池金属连接体的涂覆方法。该固体氧化物燃料电池金属连接体的涂覆方法包括:使用作为锂离子电池的正极材料的二氧化钴锂(LiCoO2)生成钴化合物溶液;将金属连接体浸渍在含有所生成的钴化合物溶液的电镀液中;以及通过实施电镀在浸渍的金属连接体上形成钴(Co)。本发明的优选实施方式通过使用从废旧锂二次电池中获得的钴化合物(CoSO4)能够在金属连接体上形成由四氧化三钴(Co3O4)制成的保护层,因此,减少了燃料电池的制备成本。
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提供用于纯化脂肪酸的方法,所述方法包括使脂肪酸和锂盐在第一溶液中且在允许形成所述脂肪酸的锂盐的沉淀物的条件下发生反应;分离沉淀物;使沉淀物溶解在第二溶液中,然后使如此形成的有机层和水层分离;和蒸发有机层以分离纯化的脂肪酸。还提供用于增加脂肪酸的长度的方法,及锂盐纯化脂肪酸的用途。
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本发明提供一种正极活性物质、该正极活性物质的制造方法以及电池,所述正极活性物质可提供高容量,并且同时可改善稳定性或低温特性。正极(21)包括正极活性物质,所述正极活性物质包括锂复合氧化物,和所述锂复合氧化物的表面上作为包覆元素的P和选自Ni、Co、Mn、Fe、Al、Mg和Zn中的至少一种,所述锂复合氧化物包含Li和选自Co、Ni、Mn中至少一种。优选地,正极活性物质表面上的包覆元素含量大于内部的包覆元素含量,并且所述包覆元素含量从表面向内部减少。
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本发明属于分子筛制氧技术,涉及对一种氧气浓缩器分子筛床的装填方法的改进。其特征在于,它由钠分子筛和锂分子筛两种分子筛材料分段装填,邻接分子筛床进气端的分子筛材料为钠分子筛,邻接分子筛床出气端的分子筛材料为锂分子筛,钠分子筛的质量占分子筛材料质量的10%~20%。本发明能够综合钠分子筛和锂分子筛的优点,使氧气浓缩器能长时间适应飞机、车载和坦克等潮湿污染环境的引气条件,生产出符合人体用氧需求的呼吸气。
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本发明公开了一种阻燃型高电压电解液添加剂,添加剂的结构通式如下式所示:式中,R1选自氢原子、氟原子、氯原子、溴原子、烷基、烷氧基、卤代烷基和卤代烷氧基中的任一种,R2为草酸锂基团(C2O4Li)。本发明还提供包含上述添加剂的电解液及使用含有添加剂的电解液的锂离子电池。本发明的的电解液添加剂基本结构散居环磷腈具有阻燃作用,草酸锂基团(C2O4Li)的引入降低了电池电极的表面活性,提高电极/电解液界面的稳定性,起到保护正负极的作用,有效抑制金属离子的溶出,抑制电极和电解液之间的副反应发生,从而抑制电解液在高温、高电压环境下的氧化分解和循环过程中的产气,从而提高电解液在高电压下的循环性能。
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本发明涉及一种负极加速传质和改善膨胀的物料及应用。一种负极加速传质和改善膨胀物料,包括加速传质组分I、加速传质组分II中的至少一种组分;所述的加速传质组分I为多元共聚物;所述的多元共聚物包括苯乙烯、烯烃以及传质功能链段。所述的加速传质组分II为羧甲基纤维素锂、聚丙/(异)丁烯酸‑羧甲基纤维素锂共聚物的一种或组合。上述两类组分可以提升负极的充电能力、抑制析锂、控制循环膨胀率,改善高能量电化学器件的循环、倍率和低温性能。当加速传质物料同时包含加速传质组分I和加速传质组分I I两种类型的组分,对电化学器件综合性能的提升效果较为显著。
本发明公开了一种孔内限域聚合有机单体的金属‑有机框架基材料及其制备方法和应用,将有机单体、锂盐、引发剂置于金属有机框架材料的孔内进行原位限域聚合,将传导离子封装在金属‑有机框架材料的孔内,使其达到高离子传导效率的效果,利用本发明提供的材料作为全固态电解质,可以避免传统电解质存在的漏液问题,并且提高了材料的电化学窗口,表现出高离子电导率,进一步将全固态电解质组装成电池后可减少电池内部的极化,副反应少,循环性能稳定,电池高倍率下容量高且衰减慢,延长电池使用寿命,可以广泛应用于锂电池体系,大幅提升现有锂电池的能量密度和安全性能。
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本申请涉及一种充电控制方法、系统、装置、车载充电模组和存储介质。方法包括:在发电机的输出电压大于电池模组的额定电压时,获取电压转换器的工作电压;其中,电池模组包括铅酸电池和锂电池,电池模组的额定电压为铅酸电池的额定电压和锂电池的额定电压的总和;根据电压转换器的工作电压,确定铅酸电池的工作参数;根据铅酸电池的工作参数,输出调节信号至电压转换器;调节信号用于指示电压转换器调节输出至铅酸电池的电压,基于能量守恒,此时锂电池的充电电能也得到调节。采用本方法能够使发电机输出的电能充分存储于电池模组中,提高能量利用率。
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本发明提供一种复合动力储能健康管理系统,包括锂电池组、超级电容器组、数据采集模块、复合动力储能系统主控制模块、安全管理模块、通信模块以及上位机,所述数据采集模块分别电性连接锂电池组和超级电容器组,用于采集锂电池和超级电容器的各项运行状态信息,数据采集模块包括总电压采集模块、充放电电流采集模块、单体电压采集模块以及温度采集模块。本发明利用传感器采集储能系统的状态参数,提高采样精度,采取相应的保护措施保护储能系统。
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本发明公开了一种掺铝碳酸钴颗粒及其制备方法与应用,属于碳酸钴技术领域。该掺铝碳酸钴颗粒具有核壳结构,其中,形成核的碳酸钴一次颗粒为铝均匀分布的粒状颗粒,形成壳的碳酸钴一次颗粒为片状颗粒。该掺铝碳酸钴颗粒的表面反应活性强,且形貌可控,铝元素分布均匀,无偏析。此外,该掺铝碳酸钴颗粒具有短且窄的片状一次颗粒形貌,一次颗粒间具有较大的空隙,孔隙率高,有利于在洗涤环节中Cl、Na或K杂质元素的去除。将其用于烧结成四氧化三钴,有利于烧结过程中二氧化碳的释放,防止颗粒开裂;将该四氧化三钴用于与锂盐混合,利于渗锂合成钴酸锂。上述掺铝碳酸钴颗粒的制备方法简单,可有效控制掺铝碳酸钴颗粒的形貌。
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本发明提供一种正极活性材料及其应用。本发明的正极活性材料由包括锂金属氧化物的基体颗粒和覆盖所述基体颗粒至少部分表面的石墨包覆层构成;所述锂金属氧化物具有式1所示的结构;在X射线衍射图谱中,所述锂金属氧化物为立方晶系的Cmca空间群,且具有2θ为17.9°~18.1°的002峰,以及2θ为67.0°~67.5°的131峰;Lin‑yNayCo1‑aMaO2式1,式1中,0.6≤n≤0.8,0<y≤0.05,0≤a<0.2;其中,M为掺杂元素。该正极活性材料特殊的组成以及晶相结构有助于提升电池的比容量以及循环性能,尤其在高压条件下,依旧能够使电池表现优异。
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本发明涉及复合陶瓷涂料制备技术领域,且公开了一种硅酸盐氟碳复合陶瓷涂料;本硅酸盐氟碳复合陶瓷涂料由纯水、4.2模数硅酸锂、4.8模数硅酸锂、2.3模数硅酸钠、3.2模数硅酸钠、3.2模数硅酸钾、复合粒径硅溶胶、氟改性丙烯酸乳液、纳米二氧化钛、硅酸镁锂增稠剂、有机硅润湿剂、有机硅消泡剂和硅烷偶联剂组成,本发明采用纯单组份水性配方设计,可采用喷涂、辊涂及刷涂等方式进行施工,常温自干,VOC含量低于10g/kg,生产简单,仅需按照比例和放料顺序进行简单混合即可,无需加热,生产能耗低,水性配方无需特殊防护,在油性颗粒物污染较重的地方具有较好自清洁效果,纳米二氧化钛具有提供了见光分解有机物的特性,可长久保持涂层清洁。
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本发明公开了一种电池级磷酸铁的制备方法,包括以下步骤:A、在电解槽中,以氯化锂水溶液为电解液,以金属铁为阳极,石墨、金属铁为阴极,在pH≥8的碱性条件下电解,获得氢氧化亚铁;B、向电解槽或氧化储槽中吹入热空气,使氢氧化亚铁氧化生成氢氧化铁;C、将反应液转入储槽中静置、分离,下层的氢氧化铁加入浓磷酸,加热反应生成磷酸铁;D、将磷酸铁后的悬浊液过滤处理,固体磷酸铁经深度微晶化处理、造粒、分选后进行深度洗涤、干燥,得到微晶二次球形磷酸铁成品。该方法易于产业化实施,成本低廉,产品一次晶粒较细且二次球粒均匀,适合用作锂离子电池正极材料磷酸铁锂的原料,且整个生产中无废水产生,实现了废水的零排放。
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本发明公开了一种钠离子吸附剂、其制备方法及其应用。该钠离子吸附剂以来源广泛、价格较低的铝盐和硅酸盐为原料,通过水热法合成一种钠离子吸附剂,合成时水热温度相对较低,在100~200℃之间。同时也可以实现对盐湖卤水经过日晒、富集、精制、蒸发浓缩后的氯化锂溶液中微量钠离子的快速吸附,而且吸附剂显示出了对钠离子特有的选择吸附性能,保证了吸附过程中不引入其它杂质离子,吸附时间较短,20min已达平衡吸附容量,经吸附再生循环后,吸附容量基本保持不变,进而在离子膜电解或双极膜电解氯化锂溶液制备氢氧化锂的过程中提高了电流效率,可降低产品中的钠离子含量。
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本发明公开了一种固态聚合物电解质膜及其制备方法,其固态聚合物电解质膜是由聚合物、锂盐组成,其制备方法包括以下步骤:S1:制备聚氨酯/聚酰亚胺溶液;S2:制备聚氨酯/聚酰亚胺/锂盐混合液;S3:涂布成膜并进行干燥得到电解质膜。本发明采用聚酰亚胺改性聚醚型聚氨酯,分子链中含有较多的醚基,有利于提高室温离子电导率,而且在聚合物分子链中引入砜基和含氟结构,能够有效改善聚合物电解质的电化学稳定性,在一定程度上提升锂盐解离程度,提高聚合物电解质离子导电率;同时聚醚型聚氨酯提供聚合物电解质膜韧性,聚酰亚胺提供聚合物电解质膜刚性,提高电解质膜机械性能及化学稳定性。
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本发明公开了一种TiO2超薄纳米片及其制备方法和应用,所述TiO2超薄纳米片的厚度为10~50 nm,二维平面尺寸为50~5000 nm。通过将易水解的钛盐与易挥发的有机溶剂混合后形成喷雾液,经过静电喷雾和超声处理和热处理,得到TiO2超薄纳米片。本发明整体的制备工艺过程简单,成本低廉;所制备的TiO2超薄纳米片锂离子固相扩散距离短,作为锂离子电池负极具有很好的储锂活性。
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同位素6Li、7Li分离的一种方法与装置属核能源领域。本发明基于6Li、7Li原子质量的差异,用热蒸发方法分离6Li、7Li。特征在于,在真空室中,将自然金属锂加热蒸发,保持锂蒸汽在一个确定的压力下,热平衡之后,6Li主要分布在真空室的上部,而7Li主要分布在真空室的下部。根据自然金属锂中6Li、7Li含量比例、温度、压力可确定6Li、7Li蒸汽的分界。在6Li、7Li蒸汽分界处安装有可随时根据需要插入或撤出的隔板。热平衡时插入此隔板,然后将6Li、7Li蒸汽f恩别释放到各自的冷却容器中冷却为固体,加上保护层,就实现了6Li、7Li的分离。这种方法简单、费用低,对环境没有任何污染,易于推广。
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本发明涉及锂离子电池正极材料领域,更具体地,本发明涉及一种电池正极材料的制备方法及其应用,所述电池正极材料的制备方法,包括:镍钴锰前驱体和氧化性锂源混合后,进行第一次烧结后得到电极材料的一次料,将纳米或微纳米的包覆型改性添加剂和电极材料的一次料进行第二次烧结后,即得。本申请电池正极材料工艺简单成熟,适用范围广,可用于大规模工业生产,应用本发明制得锂离子电池,具有高结晶度、高容量和优异的循环性能的特点。
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本发明属于材料制备领域,具体涉及一种纳米多孔硅的强流脉冲电子束制备方法及应用。本发明成功地将在电子束处理过程中出现的被视为是缺陷的孔洞及小坑加以利用,使得Al‑20Si‑5Mg‑Ce合金经过强流脉冲电子束处理之后成为具有多孔结构的纳米多孔硅,最终得到能够有效吸收硅在放电过程中的体积膨胀的硅负极材料。将所得到的纳米多孔硅材料与石墨烯进行复合,应用于锂电子负极材料,最终获得了电化学性能及循环性能优良,容量大,安全性高的新型锂离子电池。本发明的整个制备工艺流程简单、所制得的纳米多孔硅疏松多孔且具有较好的比表面积,将其应用于锂离子电池负极材料之后,电池容量得到提升,电化学性能及循环性能优良。
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