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本发明属于锂离子动力电池电极材料的回收利用技术领域,具体涉及了一种直接回收利用石墨负极材料的方法,包括如下步骤:将负极极片从废旧锂离子电池中拆出,经水浸泡,简单地将石墨负极和铜箔集流体分离,再经多次换水后过滤、干燥、研磨、过网筛,得到回收的石墨负极材料。此方法简单高效,得到的电极材料有良好的储锂性能、优异的循环稳定性,有利于实现工业上低成本低污染地对动力电池电极材料进行回收利用的目标。
本发明公开了一种基于纤维状快离子导体的有机/无机复合固态电解质膜,由高比表面多孔纤维状无机快离子导体(比表面积为180~240m2/g,孔隙率为50%~70%)、聚合物和锂盐制成。本发明的制备方法:(1)将聚合物、锂盐和纤维状无机快离子导体依次溶解在有机溶剂中,搅拌均匀,形成聚合物浓度为0.1~1g/mL的均匀溶胶;(2)将溶胶进行成膜,自然干燥,烘干,即得到有机/无机复合固态电解质膜。本发明将具有的高比表面多孔纤维状快离子导体与聚合物复合,改善电解质的室温离子导电性,改善纤维状快离子导体与聚合物之间的界面结合及对锂盐的解析作用,同时纤维状无机快离子导体在聚合物中的力学增强作用可以提高复合电解质的机械性能。
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本发明公开了一种锂电池负极用生物质碳/氧化铁复合材料及其制备方法,解决了锂电池负极材料氧化铁体积膨胀率大,循环性能差的问题。将树叶、树皮、碎木片和/或动物毛发等碳化制得生物质碳,再采用强迫水热法将生物质碳与氧化铁复合,得到多孔生物质碳包覆的氧化铁前驱体,然后将前驱体经过微波处理改变氧化铁结晶性,得到本发明所述的生物质碳/氧化铁复合材料。本发明制备的生物质碳/氧化铁复合材料成本低廉,可直接应用于锂离子电池负极的电极材料中,具有广泛的实际应用价值与工业化生产前景。
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本发明公开了一种Si/SiOx/rGO负极复合材料的制备方法,涉及锂离子电池负极硅基复合材料技术领域,包括以下步骤:GO制备、Si/SiOx制备、羟基化Si/SiOx制备、Si/SiOx/rGO制备。本发明将石墨烯和硅纳米颗粒进行复合制得Si/SiOx/rGO负极复合材料,结合了石墨烯的高导电性和高比表面积与硅的高能量密度的优点,且改善了硅纳米颗粒的分散性,缓解硅纳米颗粒在电池充放电时严重的体积变化,提高纳米硅与氧化石墨的结合牢度,制得的复合材料具有良好的导电性能和循环性能,为锂离子电池负极材料发展提供新的方向同时拓宽锂离子电池在新能源新材料领域的发展,整个制备工艺简单易操作。 1
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本发明涉及一种用于锂离子电池的一维同轴柔性复合电极材料的制备方法,将一维活性物质原料加入到聚丙烯腈纺丝液中,采用静电纺丝,经空气中预氧化、氮气氛围下碳化,制得一维同轴复合薄膜。该方法制备的一维同轴复合材料可以直接作为锂离子电池的负极材料,无需额外的集流体,导电添加剂和粘结剂,且具有一定的柔性。该材料具有制备工艺简单、结构稳定性好、自集流、电化学性能优良等特点。本发明可用于锂离子电池的制备领域。
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凝胶电解质前驱物的实例包括锂盐、溶剂、氟化单体、氟化交联剂和引发剂。凝胶电解质前驱物的另一实例包括锂盐、溶剂和氟化单体,其中氟化单体是2‑(三氟甲基)丙烯酸甲酯、2‑(三氟甲基)丙烯酸叔‑丁酯或其组合。可将由凝胶电解质前驱物形成的凝胶电解质并入到锂基电池中。
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本发明公开了一种低成本低膨胀陶瓷无锆白釉,包括基料和添加剂;所述基料的原料组成为:锂辉石20~35wt%、透锂长石10~25wt%、煅烧滑石10~15wt%、碳酸钡7~10wt%、镁质粘土6~10wt%、碳酸锶1~3wt%、石英10~20wt%、锂瓷石1~5wt%、氧化铝微粉6~12wt%、骨灰0~3wt%;所述添加剂为羧丙基甲基纤维素、三聚磷酸钠,其用量分别为基料的0.05~0.1wt%、0.20~0.30wt%。此外,还公开了上述低成本低膨胀陶瓷无锆白釉的制备方法。本发明低膨胀陶瓷无锆白釉生产成本低、使用安全、无放射性,且白度高、熔融性能好、膨胀系数可控可调,能够很好地适应各种低膨胀陶瓷坯体的使用要求,从而有利于促进低膨胀陶瓷产业的技术进步和应用发展。
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一种电池充电模块,该电池充电模块由太阳能电池板接入电路、充电开关电路、锂电池充电电路、铅酸电池充电路和5V电源输出电路五部分组成。在太阳能电池板接入电路中,太阳能电池板先串联热敏电阻R4后并联压敏电压R1,经过整流桥D8后并联TVS管D9和电解电容C4。在充电开关电路中,充电电压由PMOS管T1来控制通断。锂电池充电电路中,采用型号为CN3761的充电芯片U5,充电电路中PMOS管U6的型号为AO4407A,PMOS管U6串接的续流二板管D14采用SS54,续流二板管D14串接的贴片电感L4采用的是CD127‑470,锂电池充电电路中的贴片电阻R28与贴片电阻R29串联作为限流电阻。
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本发明的一种电池黑粉与高硅钴白合金的协同处理方法,包括以下步骤:将电池黑粉与高硅钴白合金的粉末混合破碎、焙烧,得到焙烧物料;将焙烧物料与水混合后依次进行湿法球磨、筛分、过滤、洗涤,得到含锂溶液和含镍、钴、锰、铝、铜、铁的滤渣;将含锂溶液浓缩结晶得到硅酸锂;将滤渣依次加入水、硫酸后用双氧水浸出,得到浸出物料;将浸出物料过滤、洗涤,得到含镍、钴、锰、铝、铜、铁的硫酸盐溶液和酸浸渣;将含镍、钴、锰、铝、铜、铁的硫酸盐溶液的pH调节至3.0‑5.5除铝、铁,得到除杂液;将除杂液用铜萃取剂萃取分离铜后再萃取分离镍、钴、锰。本发明能够促进钴的浸出效果、使白合金中的钴浸出率提高到99%以上。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种负极材料、负极及负极的制备方法,负极材料包括氮掺杂碳包覆层、多孔碳以及二氧化锡,二氧化锡附着于多孔碳上,氮掺杂碳包覆层包裹二氧化锡和多孔碳。通过使二氧化锡附着于多孔碳上,使得多孔碳能够为二氧化锡纳米颗粒提供三维支撑载体,从而缓解了二氧化锡在充放电过程中伴随的体积膨胀,进而提升了锂离子电池的循环稳定性;同时,负极材料的表面具有氮掺杂碳包覆层,抑制了二氧化锡与电解液间的副反应,并提高了电极整体导电性,从而提高了锂离子电池的比容量。
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本发明适用于NB‑IOT物联网技术领域,提供了一种基于NB‑IOT物联网的低功耗RFID读卡器,包括壳体、射频读卡器、撑块、LED灯、显示屏、卡套、凸块、限位带和充电接口、NB‑IOT模块、微处理器、温湿度传感器、报警模块、锂电池、充电接口和电源管理芯片,通过在壳体上设置充电接口,在壳体内设置锂电池、电源指示灯、微控制器和NB‑IOT模块,从而能够通过NB‑IOT模块进行低功耗通信,并通过锂电池进行供电,便携性更佳,同时能够利用充电接口充电和供电,使用更方便,通过设置温湿度传感器和报警模块,从而能够通过温湿度传感器检测使用环境温度,且当温度或湿度过高时,通过报警器报警以减少对读卡器使用寿命的影响。
本发明公开了一种多孔膜增强的聚合物‑塑晶固体电解质膜、其制法与应用。所述聚合物‑塑晶固体电解质膜包括:包含多孔膜的支撑层,以及至少覆设于所述多孔膜表面一侧的聚合物‑塑晶固体电解质层;其中,所述多孔膜起着支撑骨架作用,其具有连续三维网络结构,能够提高固体电解质膜的力学性能,同时多孔膜支撑骨架有利于制备更薄的固体电解质膜;所述的聚合物‑塑晶固体电解质层,含有聚合物、锂盐和塑晶化合物,通过优化聚合物、锂盐和塑晶的比例,可以获得多孔膜增强的、耐高电压的、低温电导率高的柔性聚合物‑塑晶固体电解质膜。本发明的聚合物塑晶固体电解质膜可应用于全固态锂离子电池,其制备工艺简单、适于工业化生产。
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本发明公开了一种可清晰观察麻醉部位的麻醉专用注射器,包括针头、针座、微型照明灯泡、放大镜、注射筒、胶塞、推杆、推拉头、灯泡开关、锂电池和警示灯,针头设置在针座上,针座设置在注射筒上,微型照明灯泡设置在注射筒上,位于针座的旁边,放大镜设置在注射筒的下端,胶塞设置在注射筒的内部,推杆一端设置在胶塞上,另一端设置在推拉头的中心处,锂电池设置在推拉头的内部,灯泡开关和警示灯对称设置在锂电池两侧的推拉头上,该发明的麻醉专用注射器,通过增设的微型灯泡和放大镜能够清晰观察麻醉的部位,实现对麻醉部位的精准注射。
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本发明涉及的苯胺基锂的应用,具体涉及基于醛与硼烷的硼氢化反应制备硼酸酯的方法。无水无氧环境下,惰性气体氛围中,在经过脱水脱氧处理的反应瓶中加入硼烷,然后加入催化剂苯胺基锂,混合均匀,再加入醛,进行硼氢化反应,暴露于空气中终止反应,得到产物硼酸酯;所述醛选自脂肪醛。本发明首次发现苯胺基锂能极其高效的催化环己基甲醛、丙醛、正庚醛与硼烷发生硼氢化反应,为采用羰基化合物与硼烷发生硼氢化反应制备硼酸酯提供了新的方案。
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本发明公开了一种应用于脱硝系统的尿素溶液热解装置,包括天然气燃烧动力装置、SCR反应器和溴化锂机组,天然气燃烧动力装置通过烟道与SCR反应器连接,SCR反应器与溴化锂机组连接,溴化锂机组与低温换热器连接,低温换热器与烟囱连接,烟道中设置有电加热器,电加热器前端设置有喷射装置,喷射装置与储液罐连接。本发明还公开了一种提高尿素溶液热解效率的方法。本发明通过在烟道中的喷射管后设置电加热器,通过电加热器将烟道中的烟气加热至450℃以上,利用温度较高的烟气来提高雾化尿素溶液的热解效率,促进氨气形成,提高烟气脱硝效果。与常规加热常温空气的方式相比,应用本发明尿素溶液热解装置的脱硝系统更加节约能耗。本发明设备简单,工程成本低。
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一种提高负极SEI高温稳定性的快速化成方法,属于锂离子电池技术领域。本发明的目的是为了解决目前的锂离子电池化成方法中,高生产效率和较好的循环性能不能兼得的问题,提供一种提高负极SEI高温稳定性的快速化成方法,所述的方法为:在高温、高压条件下,对电池进行交替充电、放电,调整每次充电、放电的温度、压强与电流。本发明的优点是:本发明的锂离子电池化成方法,在高温、高压条件下,较小电流充电与较大电流放电交替进行,促进化成过程中SEI不稳定成分的消耗与稳定成分的生成,通过重复的浅充、浅放,在短时间内形成致密、稳定的SEI,实现电池性能优化。
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本发明公开了一种低能耗补燃加热式脱硝系统,包括动力装置、SCR反应器和溴化锂机组,动力装置通过烟道与SCR反应器连接,SCR反应器与溴化锂机组连接,溴化锂机组与低温换热器连接,低温换热器与烟囱连接,烟道中设置有燃烧器,燃烧器前端设置有喷嘴,喷嘴与储液罐连接。补燃管道用于从动力装置处引出一部分天然气到烟道中,再利用设置在烟道内的燃烧器对烟道内的烟气进行加热。本发明通过在烟道中设置燃烧器并引入天然气的方式来提高烟道内的烟气温度,从而提高雾化尿素溶液的热解效率,促进氨气形成,提高烟气脱硝效果。与常规加热常温空气的方式相比,本发明大大降低了系统能耗。
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提供了循环锂离子的电化学电池。电化学电池具有电极和电解质体系,该电极包括在电化学电池的循环期间经历体积膨胀和收缩的含硅电活性材料;该电解质体系促进在含硅电活性材料的一个或多个暴露表面区域上被动地形成包含氟化锂‑聚合物复合物的柔性保护层。电解质体系包括锂盐、至少一种环状碳酸酯以及两种或多种直链碳酸酯。该两种或多种含直链碳酸酯的共溶剂中的至少一种是含氟化碳酸酯的共溶剂。电解质体系适应含硅电活性材料的体积膨胀和收缩,从而促进了长期循环稳定性。
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本发明适用于动力电池技术领域,提供了一种动力电池充电管理方法,该方法包括如下步骤:S1、获取动力电池当前的剩余电量;S2、读取剩余电量对应的充电倍率,动力电池内部存储有剩余电量‑充电倍率映射表;S3、基于当前剩余电量对应的充电倍率对电池进行充电。负极材料锂石墨层间化合物在嵌锂脱锂过程中有四种物相,在相变点的电压变大,dV/dQ值变大,通过dV/dQ拟合值与dV/dQ测量值的比值作为对应电量的电流倍率系数,降低突变点处的充电倍率,以减小相变时的相变应力对于电池的损坏。
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本发明涉及一种带有手摇发电功能的火车玩具,包括车体、及位于车体底部的车轮组件,所述的车体上安装有手摇发电装置,该手摇发电装置包括位于车体上部的摇手组件,位于车体内部的驱动电机、发电机组、变速齿轮箱、锂电池板;所述的摇手组件呈折叠式安装在车体的上部,且该摇手组件的旋转端与发电机组所设有的齿轮链相连接并产生电能,所述的发电机组与锂电池板相连接并储存电能,所述的锂电池板与驱动电机相连接,该驱动电机通过驱动轴端所固定的电机齿轮与变速齿轮箱的输入端相连接,该变速齿轮箱的输出端与车轮组件相连接并传输动力;本发明的有益效果为:具有结构简单、绿色环保、使用方便的优点。
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本发明公开了一种不同容量及新旧电池可叠加的电池装置,涉及电池领域,包括电压采样模块、处理模块、欠压判断模块、启停模块和供电模块,所述电压采样模块设置为多个,所述启停模块设为多个,所述供电模块设为多个,多个电压采样模块之间相互并联设置,每一个电压采样模块对应一个启停模块和一个供电模块,本发明可同时加入多个新旧不一的锂电池,进行叠加使用,实现了新旧锂电池的并联问题,还可以实现不同容量规格的锂电池并联使用的问题,适合在偏远或者贫困地区推广和使用。
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本发明公开了一种钛钒氮纳米纤维集流体及其制备方法和应用。所述钛钒氮纳米纤维集流体采用以下步骤制备得到:S1.配置前驱体溶液;S2.利用静电纺丝装置将步骤S1中的前驱体溶液纺丝,得到前驱体纳米纤维;S3.将前驱体纳米纤维在600℃~800℃条件下氮化,即可得到所述钛钒氮纳米纤维集流体。本发明的钛钒氮纳米纤维集流体结合了氮化钛、氮化钒和自支撑纳米结构的特点,且不含有非极性碳;协同发挥了氮化钛、氮化钒、无非极性碳和自支撑纳米结构的优异性,比单独使用氮化钛或氮化钒时,锂硫电池电极的导电性能更优,穿梭效应更低,对于锂硫电池的性能具有更加突出的改善作用,对提升锂硫电池性能具有重大意义。
本发明涉及铜基催化剂的制法,该催化剂含二氧化硅和负载其上的氧化铜和氧化锂,该法包括(1)将硅源加入去离子水中,用氨水调至pH6.5‑12;(2)将所得溶胶料与铜盐溶液混合;(3)将所得混合物快速加入95‑105℃去离子水中,自然冷却;(4)将所得物料加入氨水中,蒸氨;(5)将所得粘稠料进行第一干燥、洗涤、第二干燥、焙烧;(6)将所得物料与锂盐溶液接触以负载锂;及(7)将所得物料干燥、焙烧。该法所得催化剂当用于草酸酯氢化制乙二醇时可获得高转化率和高乙二醇选择性,副产物乙醇酸酯低于0.2%,1,2‑丁二醇低于0.3%,其他杂质不超0.5重量%。本发明还涉及通过本发明方法制得的催化剂及其应用。
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本发明公开了一种热稳定性且安全性高的高镍系正极材料的制备方法,包括如下步骤:将制备正极材料的前驱体进行预烧,预烧温度为300℃~1000℃,预烧时间为1h~10h,前驱体预烧后与锂源烧结,然后采用连续式水洗工艺进行水洗,干燥,热处理后即得到产品。采用本发明制备得到的高镍系正极材料产品中的氢氧化锂含量为0.30wt%以下,且碳酸锂的含量为0.20wt%以下,高温85℃、24Hr的气体产生量为0.90cc/g以下,DSC的发热速度为0.17w/g·s以下,得到了高容量且热稳定(用85℃气体产生量表示)和安全性(用差示扫描量热仪DSC的发热速度表示)优良的产品。
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本发明公开了一种便携式电子通讯设备固定夹具,包括强力吸盘、固定板、锂电池和散热风扇,所述固定板的侧面通过高强度复位弹簧依次安装有第一夹持部件、第二夹持部件、第三夹持部件、第四夹持部件、第五夹持部件和第六夹持部件,所述固定板的一侧设置有USB充电插孔,所述散热风扇外侧的散热空腔内部设置有灰尘过滤网,所述散热空腔一侧的固定板内部设置有导热板,所述锂电池安装槽的内部安装有锂电池,所述球顶安装座的内部通过球顶安装部件安装有强力吸盘。本发明通过设置有一系列的结构使本固定夹具能够稳固的固定电子通讯设备。
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本发明公开了一种制备单层1T相二硫化钼/微纳米碳复合材料的方法,具体过程为:以硫代钼酸铵和锂盐化合物为原料,通过简单的温度控制可以合成为插锂的1T相硫化钼块体,插锂的1T相硫化钼块体可以在水中水解自行剥离成单层1T相MoS2纳米片,再与微纳米碳自组装形成单层1T相二硫化钼/微纳米碳复合材料。本发明工艺操作简单,反应条件温和,所用试剂价格低廉,绿色环保。
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本发明属于家用电器领域,涉及一种智能台灯。其座体内设置有:锂电池,用来为各用电单元提供电源;电池管理器,用来控制锂电池充电,及切换外部供电和电池供电;无线充电接收线圈,支持无线充电功能,用来对锂电池进行无线充电;无线路由器,为手机、平板电脑等外部智能设备提供无线网络链接;信号处理电路,能够接收和处理传感和控制信息并向柜内单元输出控制指令;WIFI收发模块,与信号处理电路连接,用来通过WIFI方式与外部设备交换信息。本发明在台灯功能的基础上,能够对多种家用电器和智能设备进行集中控制,满足更多使用功能要求。
一种具有低晶格应力的梯度氟掺杂三元正极材料及其制备方法。本发明属于锂离子电池领域,具体涉及一种具有低晶格应力的梯度氟掺杂三元正极材料及其制备方法。本发明目的是为了解决目前由于锂离子电池氧化物正极材料中过渡金属元素比例改变导致产生晶格应力,从而使锂离子电池氧化物正极材料的晶格应力较高,进而影响电极材料的循环稳定性和倍率性能的问题。方法:一、配制混合金属盐水溶液;二、配制沉淀剂水溶液;三、配制络合剂水溶;四、配制氟化物水溶液;五、制备前驱体材料;六、降温冷却;七:制备梯度氟掺杂三元正极材料。本发明的梯度氟掺杂三元正极材料中Ni和F的含量变化呈反向梯度变化,减小晶格应力,提高循环性能和倍率性能。
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本发明涉及生产聚烯烃隔膜专用料的催化剂及其制备方法和应用,催化剂包括:两种不同结构的硅酸盐或其改性产物作为纳米载体第一和第二组分;反应性氯化镁体系或反应性二氧化硅体系作为纳米载体的第三组分,将上述两种组分充分复合形成纳米载体;将过渡金属催化剂负载在纳米载体上得到载体催化剂。与现有技术相比,本发明所得复合聚烯烃用于制备锂电池隔膜,所得隔膜的性能优异,具有高孔隙率、高绝缘性和良好的关断特性,纳米材料的存在提高了热变形温度和高熔断温度,并具有高抗撕裂强度、高抗刺穿强度和高耐磨性能,适合制作高性能的动力锂电池隔膜、高熔断温度的消费型锂电池隔膜等。
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