1104
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本发明涉及一种石榴石结构固体电解质材料及其制备方法,具体为将含有锂、镧、钙、锆和钽五种元素的化合物在酸性溶液中混合,干燥得到前驱体粉末,然后对前驱体粉末依次进行煅烧、压片和烧结,即得所述石榴石结构固体电解质材料,其化学组成为Li7+x‑yCaxLa3‑xTayZr2‑yO12,其中,0<x≤1,0<y≤2。该方法具有操作简便、成本低、能耗小等优点,采用该方法还有利于获得具有精确化学计量比和颗粒大小均一的材料,减少杂质的含量。X射线衍射测定所得固体电解质材料的晶体结构为立方石榴石结构,交流阻抗法测定该材料中锂离子的离子电导率可高达4.03×10‑4S cm‑1。采用本方法制备的石榴石结构固体电解质材料离子电导率高、化学稳定性好,适用于锂二次电池。
917
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本发明公开了一种含有低阻抗磺酸内酯的电解液,包括非水性有机溶剂、锂盐、添加剂和式(i)所示的强拉电子基团取代的磺酸内酯:其中,R1‑R6独立为‑NO2、‑CN、H、卤素、‑CH=CH2、C1‑C4的烷基、‑COR、‑COOR、‑SO2OR或C1‑C6的卤代烷基,且至少一个为‑NO2、‑CN或C1‑C6的多卤代烷基;R选自C1‑C4的烷基;m为1‑6。强吸电子基团取代的磺酸内酯利于在负极表面形成低阻抗界面膜,增大锂离子迁移率,提高电池的充放电效率、循环性能和高低温性能,满足高电压和高镍锂离子动力电池的使用需求。
1078
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本发明公开一种电子门锁的通用型不间断电源连接装置,包括电源转接适配器、公接线板、电源伸缩金属接点、公接电源线、母接线板、电源接口、连接电源接口和电子锁控制主板的母接电源线,电子锁控制主板通过电源线与置于门内门锁之后的UPS锂电池连接,母接线板安装于门边上,公接线板安装于门框上,在门边压上门框上时,电源伸缩金属接点与电源接口电性连接,电源转接适配器将220V市电电源转换成的12V直流连接电子锁控制主板,电子锁控制主板根据UPS锂电池电量电压情况,控制是否进行充电及充满电后控制断电;当门边离开门框时,12V直流电源断开,由UPS锂电池为电子锁供电,如此,通过合门,实现外接电源与电子锁控制主板的连接,提高使用便利性。
857
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本发明属于新型电池技术领域,具体涉及一种柔性硫电极及其制备方法及其在金属(锂/镁)硫电池中的应用。本发明提供一种柔性硫电极,该柔性硫电极包括单质硫、导电炭黑、硫化铜CuSx(1/2≤x≤1)以及铜‑碳柔性薄膜,其中单质硫、导电碳黑涂敷在铜‑碳柔性薄膜上,烘烤过程中原位产生CuSx。本发明的柔性复合硫正极制备方法工艺简单、易于实施,为轻量高柔性柔性金属(锂/镁)硫电池的制备提供了新的思路,使其有望规模化应用在柔性金属(锂/镁)硫电池上。
1216
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本发明公开了一种层状羟基氧化钴前驱体的制备方法,该方法为:首先,将去离子水、氨水以及液碱加入反应釜,配制底液;然后将氯化钴、氨水和液碱加入反应釜,通过控制进料速度控制反应,获得反应浆液;最后,将反应浆液陈化、离心洗涤和干燥,获得层状羟基氧化钴前驱体;本发明获得的层状羟基氧化钴前驱体通过液相合成法能够直接合成钴酸锂正极材料,由于其特殊层状结构,层状羟基氧化钴在嵌锂后仍会保持层状结构,将会极大的提高材料的电化学性能;并且,选用该材料作为前驱体,采用常规混锂高温煅烧,煅烧的温度和时间会更低更短,极大的降低生产过程中的能耗,降低合成成本。
1190
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本发明公开了一种离子掺杂的层状羟基氧化钴前驱体的制备方法,该方法为:首先,将去离子水、氨水以及液碱加入反应釜,配制底液;然后将氯化钴、金属掺杂剂、氨水和液碱加入反应釜,通过控制进料速度控制反应,获得反应浆液;最后,将反应浆液陈化、离心洗涤和干燥,获得离子掺杂的层状羟基氧化钴前驱体;本发明获得的离子掺杂的层状羟基氧化钴前驱体通过液相合成法能够直接合成钴酸锂正极材料,由于其特殊层状结构,层状羟基氧化钴在嵌锂后仍会保持层状结构,将会极大的提高材料的电化学性能;并且,选用该材料作为前驱体,采用常规混锂高温煅烧,煅烧的温度和时间会更低更短,极大的降低生产过程中的能耗,降低合成成本。
1087
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本发明公开了一种用于电池的全气候热管理系统及其工作方法,当锂电池组处于低温条件时,控温板内和循环管道内的相变材料为固态,然后通过外部加热或内部加热的方式对电池组进行加热,此时固态的相变材料起到保温储热的作用;当锂电池组处于高温条件时,此时控温板内和循环管道内的相变材料为液态,开启循环泵,驱动液态的相变材料从控温板的上部流体口或下部流体口流出在换热管组处进行散热后再回流入控温板,对锂电池组进行液冷散热过程。因此本发明能够实现全气候条件下的电池热管理,有效保证电池容量,提高电池使用寿命,并且能够简化全气候条件下的热管理系统,具有应用范围广、节能环保、结构简单、使用寿命长、运行稳定可靠等优点。
本发明是一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其具有负极活性物质颗粒,所述负极活性物质颗粒含有硅化合物SiOx,其中,0.5≤x≤1.6,并且,所述硅化合物包含锂化合物,所述非水电解质二次电池用负极活性物质的特征在于,在前述硅化合物的表面的至少一部分具有碳被膜,前述硅化合物的表面的至少一部分或是前述碳被膜的表面的至少一部分、或这双方的至少一部分具有盐被膜,所述盐被膜包含金属硅酸盐和金属盐中的一种以上,所述金属硅酸盐包含锂元素以外的金属元素,所述金属盐包含锂元素以外的金属元素。由此,提供一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其对于水系浆料的稳定性高、高容量,并且循环特性和初次效率良好。
752
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本发明公开了一种齿轮加工用碎屑收集装置,包括收集框、电磁铁圈、第一盖板、第二盖板和风扇,所述收集框内壁均匀镶嵌有十八个电磁铁圈,所述收集框外围靠近一端处套接有锂电池,所述第一盖板外围焊接有第一手环,所述电磁铁板输入端与第二控制开关输出端电性连接,所述第二控制开关与第二锂电池双向电线连接,十八个所述的电磁铁圈分别于第一控制开关输入端电线连接,所述控制开关于第一锂电池双向电性连接;通过在收集框内壁镶嵌十八个电磁铁圈,并且经过第一盖板内螺纹连接有螺纹盖,螺纹盖上表面焊接有电磁铁板,从而使得在使用时经过一层一层的电磁铁圈,将最底端的铁屑吸引上来,最终完成清理铁屑的效果。
917
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一种从电池电极材料浸出液中回收镍钴的方法,步骤如下:1)将浸出液用氢氧化钠或碳酸钠调节pH值为2~2.5,过滤得沉淀物和滤液;2)按体积比1:5~1,将步骤1)所得的滤液与萃取剂萃取分离,得到含镍、钴和锂的萃余液,含铁、铝、锰和铜的有机相;3)按体积比1:5~1,将步骤2)所得的萃余液与与萃取剂萃取分离,得到含锂的萃余液,含镍钴的有机相;4)将步骤3)所得的有机相中加入浓度为0.2~3mol/L的硫酸溶液进行反萃取,得到镍钴溶液。本发明采用一种廉价的萃取剂从电池电极材料浸出液中回收镍钴,降低了回收成本,提高了锂电池回收的经济效益。
1078
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本发明涉及锂离子电池正极材料钴酸锂的前驱体技术领域,特别涉及一种碳酸铝钴/碳酸钴复合球形前驱体及其制备方法。本发明的一种纳米碱式碳酸铝钴/碳酸钴复合球形前驱体,它是以球形碳酸钴为主体材料,并在主体材料的体相内均匀分布纳米碱式碳酸铝钴晶体颗粒而形成的复合材料,其表达式为(1‑x)[CoCO3]·x[Co6Al2CO3(OH)16·4H2O],其中0.001≤x≤0.04。本发明所得产品具有更好的铝分布均匀性,应用于钴酸锂(LCO)的制备,更易将Al均匀的掺入LCO晶格内部,具有优良的高电压循环性能。
805
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本发明公开了一种便于车辆以最佳行驶速度行驶的电子限速牌,包括限速牌体,限速牌体上方安装太阳能电池板,限速牌体内部安装有锂电池组件,锂电池组件与太阳能电池板连接,限速牌体内安装有标准插件,标准插件内部设置有拨码器、主控模块和无线发射模块,拨码器为三位数编码的微型结构,主控模块分别与拨码器、无线发射模块连接;限速牌体外部设置有显示屏,显示屏与锂电池组件电性连接,限速牌体下方安装有支撑杆,支撑杆与限速牌体底部连接处安装有加强筋,支撑杆底部连接尖端结构的插削,支撑杆与插削连接处对称安装有不锈钢限位强化板。
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本发明涉及反钙钛矿材料的合成技术领域,具体涉及一种利用催化剂高效合成反钙钛矿材料的方法和应用。所述方法包括以下步骤:按照目标产物的化学计量比,将氢氧化锂和LiX进行混料机械磨碎处理,得到含锂的混合物料;或者按照目标产物的化学计量比,将氢氧化钠和NaX进行混料机械磨碎处理,得到含钠的混合物料,其中,X表示Cl、Br、I中的任一种;将所述含锂的混合物料或者含钠的混合物料置于催化剂层上,并在缺氧条件下(330~360)℃煅烧,得到反钙钛矿材料。本发明的方法可以极大的提高反钙钛矿材料的合成效率以及合成纯度,降低合成的时间成本同时还能节省能耗。
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本发明公开了一种镁电池电解液,包括非水溶剂和溶解于所述非水溶剂中的电解质盐,所述电解质盐的化学式为[Mg2X3Mp][LiY2Nq],其中,所述X选自‑1价的卤素离子和类卤素离子中的一种或多种,所述Y选自‑1价的所述卤素离子和所述类卤素离子中的一种或多种,所述M和N为同种或不同种配位剂,所述p选自1~6中的任意整数,所述q选自1~6中的任意整数。本发明还公开了一种所述的镁电池电解液的制备方法,包括:将无水镁盐、无水锂盐和所述非水溶剂混合得到混合物;以及将所述混合物在25℃~200℃下反应;其中,所述无水镁盐为MgX2,所述无水锂盐为LiY;和/或,所述无水镁盐为MgY2,所述无水锂盐为LiX。本发明还公开了一种镁电池,所述镁电池包括所述的镁电池电解液。
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本发明公开了一类硅基取代香豆素衍生物,该类衍生物结构如式I所示,其中,R为氮甲基、氮乙基、氮氢乙基、氮四元环、氮乙基五元环或氮乙基六元环。其制备是以对应的芳香胺为起始原料,三氯氧磷和DMF作为反应试剂先进行苯胺的甲酰化反应,然后以正丁基锂作为反应试剂,无水THF作为溶剂进行醛基的叶立德反应,再以正丁基锂为反应试剂进行锂化反应,得到二甲基硅取代的中间产物,最后用GrubbsII催化剂催化双烯的复分解反应从而实现分子内的关环,并用二氧化硒氧化得到最终产物。本发明合成一类新型的硅基取代香豆素衍生物,其对环境极性敏感,可以用于生物体内细胞活动的监测。
1016
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本发明公开了一种电子烟草二合一的电子烟,包括塞烟筒、电热丝、提示灯、低压传感器、密封橡胶圈、和螺钉,所述塞烟筒下方设置有电热丝,所述提示灯下方设置有低压传感器,所述提示灯左侧设置有密封橡胶圈,所述塞烟筒上方设置有螺丝钉,本发明结构科学合理,使用安全方便,设置有塞烟筒和电热丝可以在锂电池没电时,塞入普通香烟抽吸,以不同的吸烟形式来满足人们的即时烟瘾;设置有低压传感器可以在锂电池电压低于预定值时进行提示预警;设置有提示灯可以提示人们及时充电,提高锂电池的使用寿命;设置有密封橡胶圈可以增强电子烟内部密封性,减少二手烟的排放;设置有螺丝钉便于拆转清理。
959
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本发明的实施方式涉及电极、非水电解质电池、电池包及车辆。本实施方式的目的在于提供能够实现在高温下也显示优异寿命性能的非水电解质电池的电极、在高温下也显示优异寿命性能的非水电解质电池、含有该非水电解质电池的电池包及搭载有该非水电解质电池的车辆。根据实施方式,提供一种电极。该电极含有集电体和电极层。电极层配置在集电体上且含有氟化锂。氟化锂相对于电极层重量的含量在从电极层与集电体的界面开始向电极层内的相对于电极层厚度为20%为止的厚度区域中为0.02重量%以上且小于2重量%的范围。另外,氟化锂的含量在从相对于电极层与集电体的界面位于电极层背侧的面开始向电极层内相对于电极层厚度为20%为止的厚度区域中为2重量%以上且10重量%以下。
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本发明公开了一种环保型道路桥梁施工用防护栏,包括电气箱、立柱及保护箱,立柱安装于保护箱内,立柱顶部通过螺栓安装有电气箱,立柱底部焊接在底座上,底座安装在保护箱内,且底座上装有滑轮,立柱通过底座的滑轮在保护箱内移动,电气箱顶部固定有太阳能光伏板,电气箱表面四周安装有红蓝LED警示灯,电气箱内部安装有太阳能充电器和锂电池,太阳能光伏板通过太阳能充电器与锂电池电连接,锂电池与红蓝LED警示灯电连接,所述立柱的上部通过弹簧连接有挡板。本发明环保节能、警示效果好。
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本发明公开了一种盲人避障手环电路系统。本发明采用3.6V锂电池给CPU与有源蜂鸣器供电,3.6V锂电池经过5V升压模块给超声波测距模块HC‑SR04(芯片型号)供电,CPU控制超声波测距模块HC‑SR04发射、接收超声波信号,并通过超声波测距模块HC‑SR04返回的高电平时间来控制有源蜂鸣器按照不同频率报警发声。本发明的盲人避障手环电路系统通过超声波非接触测距,并将距离信息通过有源蜂鸣器不同频率声音传递给使用者,使其能够直观感受到障碍物的距离,而且本系统采用锂电池供电,便于携带。
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本发明涉及制造全固体电池的方法。制造全固体电池的方法,包括:将包含失活锂的含失活锂的负极活性物质层(4)、全固体电池用固体电解质层(3)和全固体电池用正极活性物质层(2)层叠,使得将全固体电池用固体电解质层配置在含失活锂的负极活性物质层和全固体电池用正极活性物质层之间的层叠步骤。
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本发明公开了复合正极材料及其制备方法和应用,所述方法包括:(1)将导电剂溶液的剪切面电位调节至与三元正极材料溶液和磷酸锰铁锂正极材料溶液的电位相反;(2)将所述三元正极材料溶液、所述磷酸锰铁锂正极材料溶液和调节电位后的导电剂溶液混合,以便得到混合溶液,然后对所述混合溶液进行搅拌、抽滤、洗涤、烘干和烧结,以便得到复合正极材料。通过导电剂的桥接作用,三元正极材料与磷酸锰铁锂的表面及内部均可形成良好的导电网络,有利于复合正极容量材料的发挥与倍率性能的提升,从而提升三元正极系电芯的安全性能以及倍率性能。
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本发明公开了一种铷掺杂浓度梯度三元正极材料及其制备方法,该铷掺杂浓度梯度三元正极材料的化学表达式为Li1‑xRbxNi1‑a‑bCoaMnbO2,其中0.01≤x≤0.1,0.1≤a≤0.2,0.1≤b≤0.3,0.5≤1‑a‑b≤0.8;镍含量从所述正极材料颗粒的中心至表面逐渐降低,锰、钴含量从所述正极材料中心至表面逐渐升高,铷的含量在所述正极材料中均匀分布。其制备方法包含以下步骤:(1)合成浓度梯度的镍钴锰三元正极材料前驱体;(2)将浓度梯度的镍钴锰三元正极材料前驱体与锂盐、铷盐混合均匀后煅烧,得到铷掺杂浓度梯度三元正极材料。本发明中的铷掺杂三元正极材料,镍钴锰呈现梯度分布,结构稳定,振实密度高,循环寿命长;同时由于铷离子半径较大,掺杂进去后使得锂化合物形成空位,晶格空隙增大,锂离子电导率明显提高。
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本发明公开了一种柔性自支撑石墨烯复合材料薄膜及其制备方法,该薄膜包括1%‑50%质量百分比的石墨烯、40‑98%质量百分比的导电剂和1%‑20%质量百分比的粘结剂;所述石墨烯的比表面积为100‑2000m2/g。与现阶段其他储锂材料相比,应用本发明制备的柔性自支撑复合石墨烯材料薄膜活性物质克容量大于400mAh/g,远高于锂离子电池石墨负极的320mAh/g的活性物质克容量。同时将该柔性自支撑石墨烯复合材料薄膜应用在储能领域具有储锂能力强、柔性可折叠等特点,应用于轻质柔性便携式可穿戴设备等,可提高可穿戴设备的能量密度与使用寿命,进而推动轻质柔性便携式设备的商业化应用。
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本发明公开一种固态电池及其制备方法,制备方法包括以下步骤:制备正极极片;在正极极片表面涂覆固态电解质浆料,烘干,冷压制得正极与固态电解质层极片;将贵金属覆盖于锂片表面制备得负极与贵金属层极片;将正极与固态电解质层极片与负极与贵金属层极片经过分条,模切,裁片,卷绕/叠片,热压,封装,干燥,封口,化成,老化,分容后,得到成品电芯;本发明制得的固态电芯其锂电极和固态电解质层之间的贵金属与Li形成合金,有效抑制锂枝晶形成,提高电池性能。
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应用于卫生陶瓷的亚光釉及应用其的卫生陶瓷和制备方法,涉及卫生陶瓷技术领域。应用于卫生陶瓷的亚光釉,包括以下重量份数的原料:钾长石25~27份、石英17~20份、氧化锌1~3份、白云石8~12份、硅灰石5~8份、高岭土5~8份、氧化铝6~8份、硅酸锆7~9份、熔块1~4份、碳酸钡6~9份、烧滑石5~9份和碳酸锂0.5~1.5份。引入了一定量的碳酸锂,实现助熔,降低原料的熔融温度,利于各原料相互熔合,且通过碳酸锂改善熔块的粘性,实现降低亚光釉的粘度,使亚光釉在高温中流动性能得到提高,利于亚光釉析出的晶体流动,使晶体排列更加均匀整齐,方便控制釉面平整度,提高卫生陶瓷烧制效率。
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本发明公开了一种物联网系统开发板,包括以下所述工作步骤:一:USB接口部分、二:锂电池接口、三:压降稳压部分和USB转接部分、四:预留电源接口、五:Boot与RST按钮、六:IIC接口和UART接口、七:高精度温湿度模块、环境光传感器模块和高亮LED模块、八:数字引脚接口和模拟引脚接口、九:核心芯片。本发明通过该物联网开发板增加了常用的板载传感器。无需外接传感器可直接调用LED和光线感应及环境温湿度的实验和教学案例,免去了复杂的连线过程,提高了开发者和师生的使用体验,该物联网开发板增加了锂电池的DC接口可以方便连接锂电池,不再受到电源插头及电源线的长度约束,可长距离大范围的移动使用。
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本发明提供一种高性能硫@炭/碳化钼复合材料及其制备方法。以硫化锌为模板和硫源,在其外侧均匀包覆聚合物壳,炭化形成硫化锌@炭/碳化钼,再通过氯化铁将硫化锌原位转化为硫,获得硫@炭/碳化钼复合材料。原位化学转化策略简化合成步骤,保证所有纳米硫被将封装在炭/碳化钼空腔中。炭/碳化钼初级粒子内硫的均匀分布提高硫的利用率并促进反应动力学。微孔炭/碳化钼壳物理/化学限域多硫化锂,同时加速多硫化锂向硫化锂的催化转化。硫化锌到硫的体积收缩有助于缓解充放电过程的体积膨胀。炭/碳化钼炭/碳化钼壳壁相互连接,形成导电网络增强导电性。硫@炭/碳化钼正极材料可以实现高放电比容量、良好的循环稳定性和高倍率性能。
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本发明公开了一种离子弹性体、制备方法和应用。该离子弹性体是由丙烯酸酯为单体,锂盐为电解质,通过“一锅法”在60℃条件下原位自由基聚合得到。其中,高分子链段中的羰基与锂盐中的锂离子之间可以形成较强的配位键,从而使得所制备的离子弹性体具有高拉伸性、高断裂强度、自修复性以及良好的热稳定性,同时在较宽的温度范围内具有良好的导电性。所公开的离子弹性体在柔性电子皮肤、人体运动监测、智能机器人和人机交互等领域具有广阔的应用前景。
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