863
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本发明公开了一种石灰岩沥青路面的抗滑表面处理方法,包括以下步骤:步骤1:将硅酸锂和硅丙乳液混合搅拌均匀,得到硅酸锂复合溶液;步骤2:将氯化镁固化剂和水性丙烯酸体系催干剂混合搅拌均匀,得到助剂;步骤3:将步骤1得到的硅酸锂复合溶液喷洒到石灰岩沥青路面上,接着将金刚砂撒布在石灰岩沥青路面上,最后将步骤2得到的助剂喷洒到石灰岩沥青路面上;步骤4:对石灰岩沥青路面进行养生和干燥处理,完成对石灰岩沥青路面的抗滑表面处理。本发明一种石灰岩沥青路面的抗滑表面处理方法,不仅能够提高石灰岩沥青路面的抗滑性能,还可以提高路面的抗渗性能、阻燃性能和耐油污性能。
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本发明公开了一种放空可燃气热量回收利用装置,包括稳压罐、电磁阀、调压阀、内燃机组、间接空气冷却系统、余热锅炉和溴化锂制冷机组;所述稳压罐管道与内燃机组进气口连接;所述电磁阀安装管道内部;所述调节阀位于管道内部靠近内燃机;所述余热锅炉的入口与内燃机排烟管连接;所述溴化锂制冷机组入口与内燃机排烟管连接;所述空气冷却系统出口与内燃机水泵相连接。本发明通过内燃机、余热锅炉、溴化锂制冷机组来将火炬气的能量有效转化为机械能、热能、冷能降低氮氧化物排放。
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本发明属于光电器件领域,公开了一种低成本电致变色器件及其制备方法。将氯化钨溶于无水乙醇中得到前驱体溶液,然后旋涂在带有透明导电电极的玻璃衬底上,静置30~60min后在100~300℃的温度下退火处理,得到WO3电致变色薄膜,然后加入到锂离子电解液中,在外加电场条件下着色,取出后干燥,得到锂化的电致变色层,然后旋涂加热熔化后的PEO,盖上另一层带有透明导电电极的玻璃衬底进行封装,得到低成本电致变色器件。本发明通过的溶液法得到氧化钨电致变色薄膜,并通过锂化法省去电解质层这一部分,简化了电致变色器件的结构,降低了加工难度,同时也能节约生产成本,有利于大规模的工业生产。
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本发明提供了一种正极材料及其制备方法和应用。所述正极材料的化学式为LixMnyO2,其中,0.9≤x/y≤1.6,x>0,y>0。所述制备方法包括以下步骤:(1)将熔盐、锰盐和第一锂盐混合,进行一次烧结,得到基体材料;(2)将步骤(1)所述基体材料与第二锂盐混合,进行二次烧结,得到所述正极材料;其中,步骤(2)中,所有的锂元素与所有的锰元素的摩尔比为0.9~1.6。本发明所提供的正极材料,无钴无镍,极大地降低了成本,且仍然可以保持较高的容量,同时采用熔盐加热的方法,在进一步降低成本的基础上还加快了生产效率。
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本发明公开了一种固态电池用复合导电涂层铝箔,此复合导电涂层铝箔包括导电材料、聚偏氟乙烯、锂盐以及快离子导体,其中各物质的质量份分别为:导电材料为70‑90份;聚偏氟乙烯5‑10份;锂盐5‑10份;快离子导体5‑10份。本发明的优点是:在提高复合正极与集流体粘接效果及其界面之间离子传输的同时,可起到补锂的作用,同时易于大规模量产。
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本发明公开了一种蒸汽器具及操作使用方法,所述方法包括:将蒸汽刷与供电座连接;供电座向蒸汽刷内的蒸汽发生器供电并使其发热,同时供电座向蒸汽刷内的锂电池进行充电;蒸汽发生器达到预设温度时由指示灯指示;从供电座上取下蒸汽刷断开与供电座的连接,闭合蒸汽刷上的开关元件,蒸汽刷内的水泵由锂电池进行供电,通过水泵将液体介质输送至蒸汽发生器内,蒸汽发生器将液体介质加热化汽,通过于蒸汽刷内设置锂电池,蒸汽发生器加热至一定温度后,蒸汽刷即可脱离对市电的依赖而达到正常的使用工作,提升了使用时的灵活性。
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本发明公开了一种野外太阳能紫外线医疗消毒箱,由箱体、把手、锁下槽、紫外线灯管、箱盖、锁上插、角度调节撑条、调节孔、太阳能电池板组、转换控制电路模块、锂电池、电池板背板箱、固定旋钮、支座片组成;采用该多功能户外用太阳能紫外线消毒箱,利用太阳能电池板组将太阳能转化的电能通过转换控制电路模块输入锂电池储存,锂电池储存的电能通过转换控制电路模块给紫外线灯管供电,对户外餐具或医疗用品进行紫外线消毒杀菌,并可以根据太阳位置调节太阳能电池板的仰角,达到简单有效解决多种户外消毒问题的目的,具有设计简单科学,携带使用方便,成本低,节能环保,消毒效果好,应用广泛的优点。
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一种电动摩托车双电池系统的运行控制方法,涉及电动摩托车动力供应设计技术领域,本发明根据锂电池包连接状态确认放电策略,并包时不会因为压差和容量差异太大,引起锂电池包之间大电流互充,进而对整车线路和锂电池包造成损伤等,本发明具有操作简单,使用效果好等优点,适合大范围的推广和应用。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体涉及一种分等级结构钴基金属有机框架的制备及应用。本发明将硝酸钴、对苯二甲酸,十六烷基三甲基溴化铵溶于水和N,N‑二甲基甲酰胺的混合溶液中,搅拌30分钟,加辛胺,移入反应釜中,置于100‑150℃的烘箱中,反应2‑10小时,将所得产品用乙醇洗涤数次,烘干,即可得到分等级结构钴基金属有机框架。本发明通过加入辛胺快速制备分等级结构钴基金属有机框架微米花(Co‑MOF),将其应用于锂离子电池负极材料中,该分等级结构Co‑MOF材料作锂电池负极具有很高的比容量和循环稳定性,在较大的电流密度2A/g时充放电700圈,容量稳定在828mAh/g。
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本发明公开了一种凝胶态电解质、高能量密度凝胶态电池及其制备方法,通过将醚类单体加入到商业化的酯类电解液中,通过酯类电解液中含有的锂盐分解诱导环状醚电解质原位聚合形成凝胶态电解质。本发明方法不仅能够通过醚类单体的聚合提升整个电解质的电压窗口,而且对于金属锂负极具有较好的兼容性,因此在循环过程中能够有效调控金属锂的沉积,从而保证电池具有较高的能量密度。同时本发明通过原位聚合的方式能够有效的改善正极‑电解质以及负极‑电解质的界面接触问题。且本发明方法与现有的电池企业电解液的注入方式一致,且通过原位聚合的方法易操作,具有较好的工业应用前景。
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本发明涉及一种硅基复合材料,其通式为SiAxOy,其中A为B、Al、Na、Mg、Ca、Ba、Ti、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Mo、Ge、Sn中的一种或多种,其中x大于0.001且小于10,y大于0.1且小于10。本发明还提供了所述硅基复合材料的制备方法以及包含所述硅基复合材料的负极材料、电池和锂离子电容器。本发明的硅基复合材料在提高循环性能的同时,大幅提高了倍率性能及其首效。包含本发明的硅基复合材料的负极材料以及锂离子电池、锂离子电容器等同样具有高能量密度、高循环性能、高倍率性能、高首效的特点。
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本发明涉及一种具有多孔结构的纳米碳材料的制备方法,属于锂离子电容器技术领域。本发明的一种具有多孔结构的纳米碳材料的制备方法以丁烷四羧酸和乙酰丙酮锌为前驱体,乙二醇作为溶剂,通过共沉淀法合成出碳前驱体,通过将其高温碳化,并使用盐酸洗涤及后续干燥处理,得到高孔体积的大比表纳米碳。本发明的纳米碳材料具有特殊的分层结构,其合理的孔径分布有利于电解质离子的扩散和存储,使得材料具有高的电导率。本发明制备流程简洁,操作简便,表征方便。可将该多孔结构的碳制备成电极片,组装成CR2032锂离子纽扣电容器进行电化学性能测试,其作为锂离子电容器正极材料具有良好的循环稳定性和较高的比容量。
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本发明属于涂料制备技术领域,具体涉及一种防电晕涂料的制备方法。本发明以苯胺为单体得到抗静电乳液,以二水乙酸锂、四水乙酸镍等为原料制得前驱体凝胶,将环氧树脂乳液、环氧大豆油、抗静电乳液等经高速分散得到防电晕涂料,由于环氧大豆油与马来酸酐反应时活性较强,从而提高超高压线路金属导电线与防电晕涂料间的分子作用力,石墨烯纳米片形成碳层包覆磷酸铁锂,从而增强粒子间和表面电子的导电率,形成的氧化锡纳米导电层,提高二氧化钛颗粒的导电性能,此外,二氧化钛和硝酸镁能够提高磷酸铁锂作为电容材料的电荷容量,防止电晕的发生,提高了防电晕涂料的电气绝缘性能,具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种采用浸渍法制备修饰铝箔的方法,主要过程包括:配制100 mL浓度为0.4 mol·L‑1~0.6 mol·L‑1的乙酸的金属盐溶液,然后向溶液中加入0.05 g~0.14 g的某种表面活性剂,混合均匀。同时,将商业锂电池正极材料的集流体铝箔,依次用蒸馏水、乙醇和蒸馏水清洗,随后将该铝箔在空气中自然风干。之后,将该铝箔竖直放于上述配置好的溶液中,在室温条件下浸渍6 h~18 h,取出铝箔,用去离子水冲洗并用冷风吹干,即得到修饰有金属单质的铝箔。用此修饰后的铝箔作为集流体,组装磷酸铁锂电极,可使磷酸铁锂的容量提高15%~25%。本发明反应条件温和,不需要消耗其他能量,简单易行,安全可控,适合规模化生产。
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本发明公开了一种智能可控夜行衣,其包括衣服本体,所述衣服本体的后背上分别设置有左转提示模块、右转提示模块和停止提示模块,所述衣服本体的胸口处设置有触感装置,所述触感装置与左转提示模块、右转提示模块和停止提示模块通信连接,且所述衣服本体上缝制有锂电池蓄电装置,所述锂电池蓄电装置给左转提示模块、右转提示模块、停止提示模块和触感装置供电,且所述锂电池蓄电装置上设置有USB充电接口。上述智能可控夜行衣能够使在夜间骑车的车手通过胸口控制衣服背面的提示模块,提醒后面车辆要注意此车。避免骑行者在夜间无路灯和尾灯的情况下,确保后面驾驶员对骑行者的可观性,从而减小追尾的事故,保证骑行者的安全。
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本发明实施例公开了一种混合动力电池装置和混合动力系统,用于为船舶提供主动力,该混合动力电池装置包括:燃料电池供电模块、锂电池供电模块和汇流排,所述燃料电池供电模块和所述锂电池供电模块通过所述汇流排电气连接。本发明实施例提供的技术方案,通过对混合有燃料电池和锂电池的混合动力电池装置进行灵活配置,能够满足不同类型船舶对主动力源的需求。
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本发明公开了一种电动船混合主电源系统及控制方法,由超级电容器组和主锂离子电池组组成混合主电源,由DC/DC接口变换器和超级电容器组组合为集成储能装置,电动船混合主电源系统分为三种结构,分别为直流母线直流电力推进主电源系统、直流母线交流电力推进主电源系统、交流母线交流电力推进主电源系统。本发明采用具有功率密度高、充电时间短、瞬间输出功率大、可吸收再生能量等特点的超级电容器和锂离子电池组成混合主电源,利用各自的特性实行优势互补,从而减轻锂离子电池负担,延长其使用寿命和起到稳定船舶电网的作用。
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本发明涉及一种无人机氢燃料电池动力系统,包括反应釜、储氢罐、燃料电池、DC/DC转换器、锂电池、电机、换热器及水管路;所述反应釜中上部设置排气口,所述排气口通过氢气管路向储氢罐输送氢气,储氢罐向燃料电池供给氢气,燃料电池产生的水蒸气经所述换热器转化为液态水后输送至反应釜,所述燃料电池连接DC/DC转换器,所述DC/DC转换器连接锂电池及电机,所述燃料电池和/或锂电池向电机供电。
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本发明公开了一种蒸氨塔塔顶氨蒸汽余热回收系统及焦化工艺系统,余热回收系统包括蒸氨塔和氨冷器,所述蒸氨塔上设置有氨蒸汽出口,该余热回收系统还包括溴化锂吸收式机组,所述氨蒸汽出口与所述溴化锂吸收式机组的发生器连通,所述发生器上设置有排氨口,进入所述发生器的氨蒸汽在所述发生器内降温后经所述排氨口排出,所述溴化锂吸收式机组能够运行制冷工况或制热工况;和/或,还包括换热器,所述氨蒸汽出口与所述换热器连通,进入所述换热器内的氨蒸汽在所述换热器内进行热交换以制取热水。该蒸氨塔塔顶氨蒸汽余热回收系统可以有效地提高能源利用率。
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本发明涉及一种固态电解质膜、制备方法及其应用,属于锂电池技术领域。通过纤维丝的引入,所述纤维丝为玻璃纤维、聚丙烯腈纤维、聚酯纤维、聚丙烯纤维中的一种,可以使固态电解质膜具有较好的结构支撑性,同时让金属锂与固态电解质膜有更好的贴合效果防止相互错位,解决固态电解质膜变形以及刚性不足的问题,抑制金属锂负极枝晶问题,从而有效改善电池循环寿命。
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本发明属于储能材料开发技术领域,具体设计涉及一种黄铜矿基高性储能材料及其应用。本发明以细粒级黄铜矿悬浮液或配置的细粒级黄铜矿悬浮液为原料。往悬浮液中加入高分子有机絮凝剂对细粒级黄铜矿进行沉降,并烘干,获得絮凝剂包覆黄铜矿的固体颗粒。最后在还原气氛中高温焙烧,即获得黄铜矿基高性能储能材料。本发明经优化后所设计和制备的高性能储能材料综合了碳质材料与黄铜矿的优势,具有高比容量、高倍率、无体积效应、稳定性好、循环寿命长的特点,适合应用于锂离子电池和锂离子超级电容器或钠离子电池和钠离子超级电容器中作为负极储锂或储钠材料。同时,本发明的储能材料的制备方法简单高效,工序少,产率高,适合大规模工业化生产。
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发明提供了一种低功耗二维码动态变换传媒推广显示器,包括底座和电子纸显示屏组件;底座内设置有第一安装腔,第一安装腔内安装有电路板,电路板上集成有电源端口、显示屏驱动端口、电压转换模块、通信模块和MCU模块;底座内还设置有电池舱,电池舱内安装有锂电池;电源端口与锂电池的电源线电连接;电池舱的一侧设置有充电接口,充电接口与锂电池的电源线电连接;显示屏驱动端口、通信模块和电子纸显示屏组件均与MCU模块电连接;MCU模块通过通信模块与云平台进行通讯,以获取二维码数据,并基于二维码数据驱动电子纸显示屏组件工作。发明具有设计合理、功耗低等特点。
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本发明公开了一种智能取血装置及使用方法,该智能取血装置包括箱体,箱体顶端设有箱盖,箱体内后侧面上设有半导体制冷部件,箱体外后侧面上固定有用于对半导体制冷部件散热的散热风扇,箱体内还固定有锂电池、箱内风扇、开发板、继电器、温度传感器,箱体外前侧面上设置有显示屏、红外扫描器、控制按钮、指纹采集器,箱体外还设有总开关与充电插口,开发板上安装有有源蜂鸣器,锂电池分别与开发板、箱内风扇电连接,半导体制冷部件通过继电器与锂电池电连接,开发板上设有ESP8266WIFI模块,开发板与医院终端通过ESP8266WIFI模块无线连接。本发明能保证箱体内血袋药性,且能精确掌握箱体内各血袋使用时限情况,并能精确掌握从箱体内取出的相应血袋的出箱时间。
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本发明公开了一种一体式手持自动洗脸仪,包括手柄、挡盘、固定机构、壳体、洁面机构、硅胶套和按摩机构;手柄:手柄的内部设有锂电池,手柄上设有防水充电插口和控制开关,控制开关的输入端与锂电池的输出端电连接,防水充电插口与锂电池的输入端电连接;挡盘:挡盘通过定位机构可拆卸装配在手柄上;固定机构:固定机构设置在手柄的下端;壳体:壳体设置在手柄的上端,壳体的内部设有电磁振动器,本一体式手持自动洗脸仪,结构精简,体积小,便于手持,能够提高清洁效果,在使用的时候不会对皮肤造成损伤,适用于各种皮肤类型,给使用带来便利。
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一种混合物包括室温离子液和可逆锂离子源/汇。该混合物可以用作锂离子电池电极浆液,使得能够形成柔性锂离子电池。
本发明适用于锂电池技术领域,提供一种有机粘结膜负载活性炭和硼共包覆的正极材料及制备方法,所述方法通过镍源、钴源、铝源、锂源和掺杂剂进行烧结获得正极材料基体,然后在正极材料基体上面包覆一层有机粘结膜,将活性炭、硼源和有机粘结膜包覆的正极材料基体进行混合煅烧,最终得到机粘结膜负载活性炭和硼共包覆的正极材料。将有机高分子均匀的粘结于正极材料的颗粒表面,利用其良好的热熔性粘结性质,经加热后使活性炭负载的硼得到均匀的包覆,硼酸锂包覆于材料表面形成快离子导体,同时也可以降低电解液对过渡金属离子的溶解,增强材料的导电性,提高循环寿命。
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本发明涉及一种异价金属盐掺杂的二氧化钛纳米管的制备方法,首先选用一定的钛源和掺杂金属盐共同溶解在醇溶液中。然后加入一定量的弱碱氨水,得到白色沉淀物,进行洗涤干燥后,转移至反应釜,通过控制反应温度和时间,得到掺杂二氧化钛纳米管。本发明制备的掺杂二氧化钛纳米管,成本较低方法简单,应用于锂离子电池能够缩短锂离子的传输路径,有效改善锂电池的倍率性能,增大电池的循环容量保持率。
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本发明属于聚合物电解质技术领域,具体涉及一种复合凝胶聚合物电解质、其制备方法及在锂电池中的应用。本发明通过将离子液体/填料分散液混合到能够发生聚合反应的离子液体单体、光引发剂、交联剂、锂盐中,得到填料均匀分散的复合凝胶聚合物电解质前驱体,再将前驱体直接原位光聚合反应,得到填料均匀分散的复合凝胶聚合物电解质,解决填料在聚合物基体中的易团聚的问题,实现填料在聚合物中的均匀分散。同时利用原位光聚合反应将复合凝胶聚合物电解质紧密附着在电池电极片表面,显著提升电解质和电极片界面的相互作用,提升锂电池的循环稳定性。
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本发明公开一种碳硫复合正极材料,包括活性炭和硫,其特点在于,所述硫填充在所述活性炭的孔道中。在所述碳硫复合正极材料的表面还可包覆有Al2O3。该复合正极材料可用于锂硫电池的正极,可以单质硫作为正极时的循环充放电性能,减少了锂硫聚合物的产生,避免锂硫不可逆的反应。
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本申请提供一种变压器能效试验装置,该装置包括:试验电源模块、锂电池模块、补偿装置模块、接线测量模块和计算机控制系统;试验电源模块的输入端与锂电池模块的输出端连接,试验电源模块的输出端与补偿装置模块的输出端连接,试验电源模块的输出端与接线测量模块的输入端连接;试验电源模块,用于输出用于变压器能效试验的电压;锂电池模块,用于为试验电源模块进行供电;补偿装置模块,用于输出试验电源模块的补偿电流;接线测量模块,用于对待测试变压器进行测量;计算机控制系统,用于模块控制和数据处理。本申请提供一种变压器能效试验装置采用分体化模块设计,不仅满足了组装便捷和携带便捷,同时还可以在户外现场随时随地使用。
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