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本发明属于固态电解质应用技术领域,具体涉及一种固态电解质复合膜及其制备方法与应用。本发明提供的固态电解质复合膜的制备方法,包括:将含有固态电解质粉体的浆料涂布于多孔膜材表面,经烘干、辊压定型处理;其中,在所述涂布之前,对所述多孔膜材进行表面修饰形成带有表面官能团的修饰层。所得固态电解质复合膜经弯曲变形未见明显脱落,可用于液态锂离子电池加工工艺中卷绕/叠片工序的薄膜原料,从而实现借用现有液态锂离子电池生产线,在工艺流程及其装备不变的情况下实现固态锂电池的制造的目的;同时该复合膜还具有相对较高的离子传导率,可应用于软包电池中实现正负极的隔离与长时间的充放电循环。
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本发明属于锂离子电池材料制备技术领域,涉及一种普鲁士蓝衍生核壳立方体材料及制备方法和应用,所述普鲁士蓝衍生核壳立方体材料,核为嵌在碳网中的Fe7Se8纳米颗粒,壳为多孔碳层,立方体之间以碳桥相连形成三维网络结构。该结构提高了导电性和结构稳定性,实现了锂离子的高通量传输,提高了锂离子电化学性能。
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本发明公开了一种提高电池安全性的材料及其制备方法和应用。本发明的提高电池安全性的材料包括磷酸铝和含锂材料。将含锂材料与磷酸铝混合均匀后,得到混匀粉体,将混匀粉体在惰性气体保护下热处理,降温,粉碎,即制成提高电池安全性的材料。本发明提供了一种具有高安全性的电池材料,解决影响了锂电池安全性的本质问题,当这种材料作为电池正极材料添加剂时,能明显提高电池的倍率放电比容量,降低倍率放电下的温升,提高了电池的安全性能。
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本发明公开了一种具有快充升压的窄光谱脱毛仪,包括脱毛仪本体,所述脱毛仪本体包括左盖板、右盖板、前盖以及放置在所述左盖板和右盖板形成腔体内的脱毛组件,所述脱毛组件包括锂电池、电容、散热模块、红外线脉冲灯管以及滤光模块,所述锂电池安装在所述左盖板和右盖板的手柄处,所述电容、散热模块、红外线脉冲灯管以及滤光模块安装在左盖板和右盖板的头部,所述锂电池分别与电容、散热模块、红外线脉冲灯管电连接。本发明不需要额外设计冷敷模块,结构简洁,窄光谱的脱毛光线减少了对皮肤的照射伤害,更加实用安全,搭配有对应的高压驱动及快充电路模块,使得脱毛仪工作更方便便捷。
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本发明公开了一种固态电解质复合膜的制备方法,本发明采用以LITP为主要原料,在DMF中加入适量的高分子物质聚丙烯腈为粘合剂,充分溶解后加入不同含量的LITP陶瓷粉末;并在80℃下搅拌。搅拌均匀后将悬浊液倒在聚丙烯膜上(pp膜),在真空烘箱中40℃下干燥24h以去除残留溶剂,切割成直径为19mm的圆片,得到一种复合固态电解质隔膜。电化学实验证明本方法制备的固态电解质复合膜作为锂金属电池电极保护层,能有效抑制了电池充放电过程中锂枝晶的生长,进而提高了锂电池的循环性能,因而使其具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,操作简单,原料成本低,设备投资少,适合批量生产。
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本发明提供了一种汽车供电系统、汽车起动运行控制方法及存储介质,汽车供电系统包括锂电池、发动机总成和低温起动电池组件,所述低温起动电池组件和所述锂电池均适于与所述发动机总成连接,所述锂电池和所述发动机总成均适于向汽车用电设备供电。本发明的有益效果:便于汽车顺利快捷地进行低温起动以及提高汽车蓄电池的使用寿命。
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本发明公开了一种双层蓝色流晶釉及其制作方法,双层蓝色流晶釉含有底釉和面釉;其中,所述底釉使用的底釉料中含有的组分及各组分质量份如下:钾长石30~35份;方解石8~10份;氧化锌20~23份;白云石10~15份;碳酸锂3~5份;石英12~15份;氧化铁2~4份;氧化钴2~4份;所述面釉使用的面釉料中含有的组分及各组分质量份如下:钾长石30~35份;钠长石15~20份;氧化锌10~12份;方解石8~12份;锂辉石8~12份;碳酸锂2~5份;氧化钛7~8份。本发明提高了面釉的流动性能,保证了双层釉之间的熔融效果。
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本发明公开了一种固体电池电解质膜,其主要涉及固态电池领域,包括带三维空间结构的纤维素膜,其孔隙中填充由锂离子导体、锂盐和聚合物复合而成的电解质。其不仅具有较强的拉伸强度,同时其还具备了良好的阻燃性能以及较小的界面阻抗,从而有效地增强了固态电池的安全性能和电性能。并且其制备方法简单,能够与传统的锂电池生产线进行对接,因而能够有利于进行规模化生产。
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本发明适用于锂电池正极材料技术领域,提供一种表面改性的正极材料及其制备方法,本发明简化了高镍材料的制备工艺,免去水洗和过滤过程即可达到均匀包覆的作用,加入异丙醇铝Al[OCH(CH3)2]3在搅拌过程中发生水解反应,析出微量的Al2O3,Al2O3能够吸收材料表面残锂,即降低了材料表面的残碱,提高了材料的后续制作电池时的加工性能,同时在空气或氧气的气氛下进一步与LiOH、Li2CO3反应生成LiAlO2,包覆在材料表面,减弱了电解液对材料的腐蚀,提高了材料结构稳定性,从而提高了材料的循环性能,正极材料被均匀包覆LiAlO2后与纳米级马来酸酐混合,马来酸酐可以减弱成品电池的胀气效应,从而提高锂电池的安全性。
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本发明涉及一种一维过渡金属硫属化物纳米线,所述一维过渡金属硫属化物纳米线具有类似石墨的层状结构,且具有由MS2或M2(1‑x)N2xS2表示的化学组成,其中M或N=Mo或W。本发明制得的一维纳米线作为储能材料用作锂离子电池的负极时,表现出良好的嵌锂、脱锂性能。
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一种电化学能源技术领域铜硅复合负极片的制备方法及其应用,对多孔铜集流体进行氧化处理,再采用PECVD法在经氧化处理的多孔铜集流体的表面沉积硅薄膜,最后退火还原处理得到铜硅合金复合材料,制成铜硅复合负极片。本发明在经氧化的多孔铜集流体表面沉积硅材料后退火还原,形成铜硅合金复合材料,制得锂离子电池负极片,具有导电性强,锂离子迁移距离减小等优点,提高了锂离子电池的库伦效率和稳定性。
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本发明涉及n个二次电池串联和并联的充放电转换装置。转换操控器(1)控制联动开关(K11、K12、…、K1n)和开关KA变换n个二次电池的串联或并联连接。通过对所有二次电池电压参数采集、监测,确定串联恒流充电转换成并联恒压充电的转换时机并进行转换,达到对二次电池串联恒流快速充电、并联恒压均衡充电的效果,以及对二次电池串联放电时的保护。和二次电池串联的二极管有效阻止了二次电池之间产生并联电压差的电流。各组发光二极管之间点亮和熄灭的时间差可对二次电池组内n个单体二次电池之间的电参数做出一个初步的判断。特别是对单体二次锂电池,它有效解决了单体二次锂电池组内的充、放电不一致的问题,使单体二次锂电池组的安全性、寿命得以提升。
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本发明属于电动车设备技术领域,具体涉及一种儿童共享助力车。一种儿童共享助力车,包括车体、电源模块、锂电池、通讯模块和中央处理器;所述车体包括前车架、底盘、座椅平台、前驱动轮和后驱动轮;前车架与底盘前端相连,底盘的上表面固定座椅平台;前车架的前叉固定前驱动轮,底盘的尾端固定两个后驱动轮,底盘下方固定中央处理器、自动报警模块和通讯模块,其上方固定电源模块和锂电池,电源模块和锂电池相连。本发明充分利用互联网和共享经济理念,借助于智能通讯设备,将儿童助力车共享循环使用,使得儿童家长减少童车的购买消费支出,扩大家庭内部储物空间,增加童车的循环使用率。
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本发明公开了一种核壳结构高镍单晶三元正极材料的制备方法,包括:1)制备高镍单晶镍钴锰酸锂三元正极材料(LiaNixCoyMnzO2,0.9≤a≤1.2,0.6<x≤0.9,0<y≤0.2,0<z≤0.3,x+y+z=1);2)将纳米尺寸的低镍型镍钴锰氢氧化物(NixCoyMnz)OH2,0.3≤x≤0.6,0.1<y≤0.3,x+y+z=1)或四氧化三钴和锂盐加入无水乙醇中得固液混合物;3)在搅拌条件下将高镍单晶镍钴锰酸锂三元正极材料加至固液混合物中制得混匀浆料;4)在真空条件下干燥以除去混匀浆料中的无水乙醇;5)将干燥后所得物料烧结成型,制成;本发明方法简单,制备的正极材料稳定且性能优异。
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本发明公开了一种曲块的微生物接种器,其结构包括手柄、弹簧、按柄、喷头、压柄、活塞、气管、旋盖、储液瓶、导管、温度计、锂电池、电热丝,手柄内侧安装有弹簧,弹簧与按柄中部相连接,手柄左端安装有喷头,手柄中部设有压柄,压柄与活塞、气管配合连接,手柄底部与旋盖相连接,旋盖与储液瓶相连接,喷头尾部与导管相连接,储液瓶内壁设有温度计,储液瓶底部设有锂电池,锂电池与电热丝相连接。本发明公开了一种曲块的微生物接种器,设有的温度计可监测菌液的温度,电热丝可根据实验需要对菌液进行适当加热,满足多种曲块接种实验,操作简单,实用性强。
本发明涉及全固态电池领域,具体涉及电池正电极材料及其制备方法以及电池正极和全固态电池。其中,所述正电极材料为MnO2导电基体片层和含锂复合氧化物片层,所述MnO2导电基体片层和所述含锂复合氧化物片层交替堆叠,所述含锂复合氧化物片层的组成包括Li1+xL1-y-zMyNzO2和/或LiNi0.5‑x1Mn1.5‑y1Ax1+y1O4。本发明的电池正电极材料本身电导率能够满足全固态电池充放电需求,不需要额外添加导电剂。
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本发明公开了一种气氛电池正极催化剂材料及其制备方法,所述正极催化剂材料的结构可以为MNx,其中M为第一主族金属锂、钠或钾,N为碳或硅,6<x≤100。本发明以常见的商业原料为基础,借助于电池反应原位合成MNx材料,制备方法简单易行,原料廉价易得,相对于其它制备方式,具有很好的经济前景。所制得MNx材料作为锂‑空气/氧气电池的正极催化剂,表现出非常优异的性能,可以有效降低充放电过程中的过电势,并且大幅度的提高了电池运行的稳定性,有望成为一类廉价、高效的锂‑空气/氧气电池正极催化剂。
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本发明公开一种辅助帕金森病人步态康复训练装置,包括:步态训练装置主板、锂电池、红外光发射单元、腰部束带、训练方案辅助决策系统。其中,锂电池、红外光发射单元通过线路与步态训练装置主板连接,将步态训练装置主板、锂电池、红外光发射单元固定在腰部束带上构成步态训练装置,将步态训练装置固定在患者腰部进行步态的康复训练;训练方案辅助决策系统利用变分自编码器算法为患者提供精准的步态康复训练方案,并通过蓝牙通信的方式将方案转发到步态训练装置。本发明能够针对不同帕金斯患者,提供特异性的步态康复训练方案,并帮助患者进行步态康复训练。
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本发明提供了一种铝锌基多元合金球形粉末及其制备方法与应用,属于合金粉末技术领域。包括铝、锌和组元金属元素,所述组元金属元素包括Li、Mg、Bi、Sb和Pb中的一种或多种。组元金属锂和镁的熔、沸点较低,易挥发会形成蒸汽,蒸汽会阻碍氧化物的形成;且锂镁在气相中燃烧容易形成气相扩散火焰,加热速率快,形成氧化物机会少;因此镁锂添加到铝锌中可以增加铝锌燃料活性,降低点火温度并且改善燃烧性能。组元金属铋、锑和铅三者密度远远大于金属铝,并且由于其氧化物的特殊性能,可以通过提高铝颗粒的高体积冲量和能量密度,增加铝颗粒的燃烧效率。实施例表明:粉末燃烧热达27kJ/g,点火温度低至960℃,燃烧率达90%。
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本发明涉及一种热敏标签纸保护层乳液的制备方法,属于办公用品技术领域。本发明采用有机硅纳米改性方法来改善硅酸镁锂粒子的亲油性,甲基成功取代羟基,减少了亲水硅羟基的数量,硅原子周围电子云的密度升高,屏蔽作用增强,减小了硅原子和氧原子的结合能,修饰的甲基增强了粒子吸附性能,利用两性的无机硅酸镁锂盐,在水和过程中会形成带电的片状层薄片,这些片状层的端面带正电荷,层面带负电荷,由于正负电荷吸引作用,使得在水和过程中片层逐渐形成卡屋结构,在水中硅酸锂镁盐片层剥离分散形成无色透明的凝胶液,并与丙烯酸酯单体进行乳液聚合制备热敏标签纸保护层乳液,能在已分散的聚合物表面形成一层保护膜。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,涉及一种被氧化物改性的硫化物固态电解质及其制备方法。本发明提供了一种使用锂‑氧、磷‑氧、锂‑磷‑氧的一种或几种化合物组成的氧化物对β相的Li3PS4进行改性的硫化物固态电解质Li3PS4‑xOx,其中0<x<4,并提供了一种低温、高效制备这种氧化物改性硫化物固态电解质的有机液态溶剂分散法。由氧化物改性和有机液态溶剂分散形成的纳米结构既稳定了室温高导电的β相Li3PS4,提高了电解质的室温离子电导率,并显著改善了电解质的空气稳定性,减少了H2S气体的析出。本发明提供的硫化物固态电解质材料的制备方法简单,易于操作。
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本发明公开了一种硅基薄膜负极材料及其制备方法,通过将硅纳米材料和碳源前驱体共同分散在溶剂中形成浆料,然后把浆料涂覆在锂电池用导电集流体上,烘干并碾压,最后将所得极片高温热处理即制得用于锂离子电池的硅基薄膜负极材料。通过应用硅基材料纳米化,碳源前驱体造孔和碳包覆,浆料涂覆成膜,用于增强薄膜材料结合力的极片碾压及高温热处理等多项技术,制备了性能优异的硅基薄膜负极材料。本发明所采用的工艺简单、易于操作,所制备硅基薄膜负极材料的容量高、循环寿命长,适合商业化生产以及锂离子电池中应用。
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二氧化钒具有较好的储锂性能,为了提高其储锂性能和电极的倍率性能,需要将其制备为单原子层或者多原子层的二维纳米材料。本发明以“桶状”金属钛网或铂网为阳极,将五氧化二钒粉体加入其中,以镍、石墨或者铂为阴极,以硫酸盐水溶液为电解质,经过电化学剥离以及随后与金属钛网的反应,成功制备出了厚度在1‑20纳米的二氧化钒二维纳米片。这种二氧化钒二维纳米片具有优异的储锂性能。
本发明涉及2‑[(2‑二甲胺基苯基)(苯基)膦]‑N,N‑二甲苯胺碘化亚铜配合物及其合成方法和应用,本发明首先将2‑溴苯胺与碘甲烷发生取代反应生成N,N‑二甲基‑2‑溴苯胺,然后将所述N,N‑二甲基‑2‑溴苯胺与正丁基锂在四氢呋喃溶液中反应生成芳基锂;将所述的芳基锂继续与二氯代苯基膦反应生成配体2‑[(2‑二甲胺基苯基)(苯基)膦]‑N,N‑二甲苯胺(ppda),最后,将所述ppda与碘化亚铜在二氯甲烷溶液中反应,得到所述目标产物。利用本发明方法合成目标产物产率高,达72%,且本发明合成方法简单、易操作。另外,本发明的目标产物具有双发射特性,可作为发光材料组装OLED,具有良好的应用前景。
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本发明公开一类含三氟甲基的C3*‑TunePhos配体,从手性的二醇出发,然后与2‑氟‑4‑溴三氟甲苯发生芳基亲核取代反应得到醚,随后在锂试剂的作用下发生锂溴交换,与二苯基氯化磷反应,随后用双氧水进行氧化。之后在锂试剂的作用下与碘作用发生碘代,然后乌尔曼偶联,最后经过还原得到了在其对称轴上引入三氟甲基的缺电子配体。
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本发明属于氮化硅陶瓷技术领域,涉及一种高β相含量致密氮化硅陶瓷及低温制备方法。涉及的一种高β相含量致密氮化硅陶瓷的制备原料包括Si3N4粉和烧结助剂;烧结助剂为LixMOy型锂盐以及一种或多种其它氧化物组成的复合烧结助剂;其中LixMOy型锂盐为LiAlO2、LiYO2、LiNbO3、Li2ZrO3、LiYbO2、Li2SiO3中的一种,其它氧化物为稀土氧化物或金属氧化物,Y2O3、CeO2、Yb2O3、MgO、CaO、MgAl2O4中的一种或多种;所述复合烧结助剂中LixMOy型锂盐和其它氧化物质量比为4~12:0~8;所述Si3N4粉与复合烧结助剂质量比为85~94:6~15。本发明大大降低了烧结温度,减少了氮化硅陶瓷的挥发,更好的保持氮化硅陶瓷的优异性能。
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本发明涉及一种基于金属有机框架/离子液体复合固态电解质的制备方法及其应用,首先制备了一种基于金属有机框架/离子液体的新型复合填料,而后将复合填料、聚合物基体和锂盐在有机溶剂中搅拌均匀,浇筑在模板上刮涂成膜,制得复合固态电解质。本发明的优点在于:本发明能够有效提高固态电解质的离子电导率和改善锂枝晶抑制能力,在组装的全固态锂电池中,展示了较好的长循环性能和倍率性能,有利于全固态电池的广泛生产应用,具有广阔的应用前景。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种MXene掺杂聚合物固态电解质膜及其应用。所述MXene掺杂聚合物固态电解质膜是将MXene、高分子聚合物和锂盐按比例加到有机溶液中,在室温下搅拌,得到均匀混合溶液,滴加到聚四氟乙烯板上,干燥制得;所述的MXene的分子式为Mn+1XnTx,n=1~3,X选自C或N,M选自过渡金属元素Sc、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo或Mn,Tx表示表面含氧官能团。本发明中MXene掺杂聚合物固态电解质膜具有制备方法简单、厚度均匀可控、离子电导率好、化学稳定性高,电池循环性能好等优点,适合用于锂离子电池领域。
提供:用于二次电池的正极的情况下具有高的电池容量、且能抑制正极复合材料糊剂的凝胶化的非水系电解质二次电池用正极活性物质。一种非水系电解质二次电池用正极活性物质,其包含:锂镍复合氧化物和硼化合物,所述锂镍复合氧化物用通式:LiaNi1‑x‑yCoxMyO2+α(其中,0.01≤x≤0.35、0≤y≤0.10、0.95≤a≤1.10、0≤α≤0.2,M为选自Mn、V、Mg、Mo、Nb、Ti和Al中的至少1种元素)表示,硼化合物的至少一部分以Li3BO3和LiBO2的形态存在于锂镍复合氧化物的表面,Li3BO3与LiBO2的质量比(Li3BO3/LiBO2)为0.005以上且10以下,包含相对于正极活性物质总量为0.011质量%以上且0.6质量%以下的硼。
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