本发明涉及锂硫电池材料领域,具体提供了一种铁硫化物@硫杂化多孔碳正极前驱体材料,其为由若干模板刻蚀孔构成的具有通孔结构的多孔碳;且所述的多孔碳的碳骨架为硫杂化的无序化碳;且所述的碳骨架中原位弥散分布有活性颗粒;所述的活性颗粒包含石墨化碳以及原位镶嵌在其中的铁硫化物。本发明还提供了所述的材料的制备和在锂硫电池中的应用。本发明所述的材料在锂硫电池中具有良好的比容量、倍率和循环性能。
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本申请公开了一种水系电解液,其特征在于,包括锂盐、添加剂和水;所述添加剂选自脲及其衍生物、硫脲及其衍生物中的至少一种。该水系电解液具有绿色环保、成本低廉、阻燃的特点,在锂离子超级电容器、锂电池等领域有着重要的应用前景。
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本发明涉及建筑陶瓷新材料技术领域,具体公开了一种高耐磨高透明缎光釉,其组成按重量份计为:粘土4‑10份,高温透明熔块5‑20份,锂云母5‑15份,刚玉粉1‑6份,碳酸锶0‑10份,碳酸钡0‑10份,锂辉石5‑15份,白云石10‑15份,方解石2‑10份,氧化锌0‑6份,碳酸锂0‑5份,低温助熔剂30‑70份,所述低温助熔剂为钾长石和钠长石,所述低温助熔剂的重量比为:钾长石:钠长石=(2‑9):1,同时,还公开了其制备方法及利用其生产的大规格缎光岩板,通过调整釉料配方组成,抑制晶体的析出并控制晶体的大小,使釉面因产生散射而失去光泽,在保证釉面质感的基础上,提高釉面的透感、发色和耐磨性能。
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本发明提供了一种乙苯生产装置用余热回收制蒸汽系统,包括乙苯生产装置、第二类溴化锂吸收式热泵机组、升压泵、闪蒸罐、热水循环泵、除盐水-凝结水混合器、中温热水-补水换热器、循环水-排污水换热器和苯乙烯生产装置;所述乙苯生产装置中的中温热水系统通过管道与第二类溴化锂吸收式热泵机组的进口导通连接;所述升压泵的进水口通过管道与第二类溴化锂吸收式热泵机组导通连接,升压泵的出水口通过管道与中温热水系统中的回水管线导通连接;本发明提供了一种乙苯生产装置工艺热水余热回收、制备低压蒸汽的方法,旨在解决现有炼化企业生产工艺流程余热利用率低的问题,有效的减少循环冷却水的消耗量,使用效果较好。
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本发明公开了一种基于雾化降温机构的多功能雨伞,包括装置本体,所述充电接口的左侧设置有第二凹槽,第二凹槽的左侧设置有第一凹槽,第一凹槽内腔的右侧设置有开关,开关与锂电池外壳电连接,锂电池外壳的右侧设置有转动轴,转动轴的右侧转动连接有密封挡板,密封挡板正面右侧的正中固定连接有第一卡块,第一卡块的顶部和底部对称固定连接有第二连接块,两个第二连接块的内腔设置有弹簧。本发明的一种基于雾化降温机构的多功能雨伞,通过设置的第二凹槽,在第一卡块移动带第二凹槽时,通过设置的弹簧,使得第二卡块在受到外力的时候,将第二卡块收缩,此时即可卡入至第二凹槽,起到了密封锂电池外壳的作用,使其不会受潮。
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本发明公开了一种内微调圆柱形电芯装配工艺,属于锂电池技术领域,一种内微调圆柱形电芯装配工艺,可以通过在电芯和外部壳体内壁之间设置微调套环,使其内部较大的内不均调整块可以为电芯的凹陷部位提供较大的支撑作用,使该部分的电芯受力变密,内部空隙减小,同时较为饱满的部位对准较小的内不均调整块或没有内不均调整块的部位,使该部位相较于凹陷部位受到微调套环的支撑力较小,进而有效弥补饱满部位本身较为紧密,空隙小而导致在注液过程中,浸润的电解液较少,使得电芯整体浸润的电解液不均匀的情况,从而实现调整电芯整体浸润电解液的均匀性的效果,从而有效提高后期得到的锂电池的质量,有效延长锂电池的使用寿命。
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本发明涉及锂离子电池正极材料的技术领域,尤其涉及一种柔性自支撑FeF3/C‑石墨烯复合膜正极材料的制备方法。制备方法包括:第一步、氧化石墨烯水溶液的制备,第二步、亲水性Fe2O3的制备,第三步、柔性自支撑Fe3O4/C‑石墨烯复合膜的制备,第四步、柔性自支撑FeF3/C‑石墨烯复合膜的制备。首先FeF3材料的纳米化可以有效的减小活性材料在嵌脱锂过程中的绝对体积变化;其次,三维碳框架结构和石墨烯可以有效的提高FeF3纳米粒子导电性,束缚其在充放电过程中的体积变化,促进了锂离子在电池循环过程中在三维方向上的迁移和扩散,在进一步克服FeF3体积效应和极化现象,同时大幅度了提高了电池的循环性能。
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本发明涉及一种电致变色膜系及电致变色器件。电致变色膜系包括依次层叠的第一透明保护层、第一导电薄膜层、离子储存层、离子传导输送层、离子变色层、第二导电薄膜层以及第二透明保护层,第一导电薄膜层的材质为金属氧化物,离子储存层的材质为锂合金或者锂金属氧化物,离子传导输送层的材质为含锂的聚阴离子化合物,离子变色层的材质为金属氧化物,第二导电薄膜层的材质为金属氧化物。上述电致变色膜系,可实现多种不同的第一导电薄膜层、离子储存层、离子传导输送层、离子变色层以及第二导电薄膜层等功能材料的自由组合匹配,完善了各功能层之间的界面稳定性,能在较低的工作电压下,保证电致变色器件的长时间稳定,有利于应用。
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一种新型混合锂离子阳极材料,该混合锂离子阳极材料以在碳纳米纤维(CNF)上同轴涂覆的Si壳为基础。独特的杯形堆叠石墨微结构使CNF成为有效的Li+嵌入介质。高度可逆的Li+嵌入和取出在高功率速率下被观察到。更重要地,高度导电的和机械稳定的CNF核可选择地支撑同轴涂覆的无定形Si壳,该无定形Si壳通过形成充分锂化的合金而具有高得多的理论比容量。紧密接近嵌入介质的表面效应支配位点的添加导致混合装置,该混合装置包括电池和电容器两者的优势。
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本发明公开了一种防水耐磨的防皱纤维涂层及其制备方法。本发明先使用溶剂热的方法将锂离子插入到蒙脱土的夹层中,合成蒙脱土‑锂离子前驱体,然后将蒙脱土‑锂离子前驱体浸泡在酸性溶液中,直接在超声的条件下,加入氢氟酸将夹层进行剥离,获得蒙脱土片层材料,在球磨的过程中进行四氟化碳等离子刻蚀,制得自制片层结构;将自制片层结构接枝在环氧树脂上,加入钙离子溶液,制得改性环氧树脂;再在产品中加入抗氧化剂和阻燃剂,涂覆在基体上后再喷涂固化剂,干燥后制得防水耐磨的防皱纤维涂层。本发明制备的防水耐磨的防皱纤维涂层成本低,制备方法简单,在保有环氧树脂本身固有性质的同时,增加了涂层的耐磨性和防水性。
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本发明公开了一种特种机器人大功率供电控制输出管理系统,涉及电力电子技术领域。可用于特种机器人、工业机器人、水下机器人、特种装备、工业自动化大型装备等设备。本发明包括供电控制机构和锂电池BMS能源管理系统,将锂电池供电转换为机器人或其他自动化设备动力部分供电,内部含有专门BMS系统进行能源管理;内部通过单片机控制机箱,供电控制机构安装在机箱内。本发明一接线端可以接通24V、48V和96V等电压的锂电池,根据接通的电池电压不同,每个通道的供电输出也不同,因而方便在为各种不同供电需求的机器人提供供电电压,该装置单路输入功率可以额定达到1000W,可以在较小的体积内实现大功率输出,且内部排线更加紧密合理。
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本发明提供了一种2‑氟‑4‑三氟甲基苯硼酸的制备方法。该制备方法包括:在碱性条件下,使包含锂化剂、硼酸酯和间氟三氟甲苯的第一原料体系发生反应,得到产物体系,该产物体系包括2‑氟‑4‑三氟甲基苯硼酸,上述反应包括:使间氟三氟甲苯依次被锂化和硼酯化。本申请通过在碱性条件下,使间氟三氟甲苯依次发生锂化和硼酯化,会使原本可能出现的副产物杂质和双硼酸杂质分别转化为原料和目标产物,因此原料仅需两步反应即可得到目标产物,制备方法简单。并且,本申请用到的原料价格较低,反应产物纯度和收率较高,有效实现了低成本下获得高收率目标产物的目标。
本发明公开了一种基于两种胶体溶液自组装法制备TiO2/MXene异质结构,包括如下步骤:a采用剥离剂对Ti3C2Tx MXene进行剥离,得到Ti3C2Tx MXene纳米片胶体溶液。b在弱酸溶液中水解制备TiO2胶体溶液。c将两组胶体溶液混合自组装得到TiO2/Ti3C2Tx前驱体,煅烧后得到TiO2/Ti3C2Tx纳米异质结构。d对TiO2/Ti3C2Tx纳米异质结构进行结构和电化学储锂性能的表征,得到TiO2/Ti3C2Tx纳米异质结构以及具备储锂特性。本发明方法简单、高效、成本低,制备得到的产物稳定,得到的TiO2/MXene异质结构具有优异的储锂特性,尤其是倍率性能得到较明显的提高。
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本发明公开了一种高品质波导结构及制备方法,其制备包括铌酸锂薄膜表面镀金属铬膜、飞秒激光直写铬膜作掩模层、化学机械抛光、化学气相沉积以及铌酸锂薄膜键合等步骤。本发明方法的制备流程优化了化学机械抛光工艺制备波导的构型同时具备超低传输损耗的特性、优异电光特性,为实现铌酸锂光子器件迈向产业化提供了关键步骤,同时也可推进微纳光子学、集成光学以及微波光子学的发展。
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本发明公开了一种高导电聚合物固态电解质及其制备方法,制备方法包括:将PEO粉末加入到含锂盐的溶液中,然后加入钙钛矿量子点,于50‑70℃加热搅拌20‑28h,得均匀的浆料,将浆料置于模具中成膜并除去溶剂,最后真空干燥,制得高导电聚合物固态电解质膜。本发明主要通过对聚环氧乙烷基聚合物固态电解质进行改性,改性后的聚合物固态电解质能够大幅提升室温离子电导率和锂离子迁移数以及对锂金属负极的兼容性,最终得到具有高导电特性的PEO基聚合物固态电解质。
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本发明公开了一种多羟基纳米材料复合固态聚合物电解质及其制备方法和应用。这是一种基于PEO基的羟基磷灰石纳米线复合型固态聚合物电解质,用此类电解质组装半电池进行循环稳定以及锂沉积稳定性能测试,由于羟基磷灰石纳米线直径小于100nm,在固态聚合物电解质中形成了一维锂离子快速迁移路径,提高了电解质与负极材料界面稳定性,同时,羟基磷灰石纳米线抑制了聚合物电解质的副反应,表现出长循环稳定性,在固态锂离子电池上有巨大应用前景。
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本发明涉及传感器技术领域,具体的说是一种热敏传感器及温度测量方法;包括壳体、传感器和控制器;所述一号壳体与二号壳体相对应的内端面均匀设置有一号凹槽;所述二号凹槽与空腔连通;所述滑动杆一端通过二号弹簧与二号凹槽槽底固连;所述一号弹簧远离一号壳体的一端固连有移动柱;所述移动柱的远离固定板的一端铰接有夹持板;所述夹持板表面固连有传感器;本发明通过按压滑动杆松开固定板的限位,再与固定板带动一号弹簧和移动柱带动夹持板对锂电池进行夹持相配合,从而达到在安装锂电池的时候不对传感器产生损伤的目的,进而实现能够对不同形状的锂电池进行温度探测,使得热敏传感器的使用范围得到提高,使用寿命得到加长。
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本发明属于锂离子电池领域,提供了一种铌包覆镍钴锰三元前驱体及制备方法及应用。制备方法为:将过渡金属离子溶液、氢氧化钠溶液和氨水溶液注入共沉淀法反应釜内,通入氮气保护,调控反应条件,合成镍钴锰氢氧化物前驱体。过渡金属离子溶液进料结束后,向反应釜内注入铌源溶液。随后将溶液从反应釜内接出,洗涤过滤烘干后得到铌包覆镍钴锰三元前驱体,将干燥后的前驱体与锂盐混合煅烧,得到铌改性的镍钴锰三元正极材料。本发明将前驱体合成步骤与包覆步骤合并,在反应釜内实现了包覆,所制备的铌包覆镍钴锰三元前驱体粒径均匀、一致性好,锂化煅烧后的正极材料界面稳定性高,残碱量较少,常温及高温下的循环稳定性得到提升。
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本发明公开了一种应用于大坝安全监测的能量和数据传递装置,大坝监测装置包括能量管理模块、控制模块、锂电池及传感器,控制模块电性连接能量管理模块和传感器;移动中继站包括可控UGV移动底盘、通信装置和能量发射装置;通信装置和能量发射装置均安装在可控UGV移动底盘上,能量发射装置发射能量,能量管理模块接收能量发射装置发射的能量并存储在锂电池内,锂电池向传感器及控制模块供电;控制模块接收传感器采集的数据并发送至通信装置,通信装置接收数据后发送至服务器。大坝监测装置所需能量将不再受电池和环境变化的影响;UGV移动路径可控可以有效地进行能量传递和数据收集;施工时免除布线大大降低施工难度,缩短施工时间。
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本发明提供了一种复合材料、其制备方法及应用,复合材料为纳米碳层包覆单晶H‑Nb2O5的核壳结构,其中,核为单晶H‑Nb2O5颗粒,最长方向尺寸为2~10μm,壳为纳米碳层,厚度为10~20nm。根据本发明的制备方法得到的纳米碳层包覆单晶H‑Nb2O5的复合材料具有高达270mAh/g的可逆容量;且单晶H‑Nb2O5具有本征高锂离子扩散能力,均匀的纳米碳层改善材料电子导电性,保证了材料超高倍率充放电能力和长循环稳定性,纳米碳层包覆的单晶H‑Nb2O5具有适宜的嵌锂电位,在大电流密度下不会出现析锂,因此安全性好。
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本发明公开了一种便携式户外电源,具体涉及户外电源技术领域,包括外壳,外壳包括有底盖、上盖,电池包组件包括有有底盖固定的下固定架、若干锂电池、与下固定架固定的上固定架,锂电池设置在上固定架与下固定架之间呈竖向排列,上盖的一侧设置有提手,外壳是阻燃塑胶材质,外壳的内部设置有与锂电池电性连接的无线充电模块,通过竖向排列方式,对空间优化,减小体积,单提手的结构设计,相较于双提手,可以减少一个提手的重力,使得整体重量降低,便于携带,外壳采用阻燃的塑胶材质替代现有的金属壳,减少电源的整体重力,便于携带,通过无线充电模块可以对手机进行无线充电,解决了目前的户外电源不带无线充电的问题。
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本发明属于医用高分子材料技术领域,具体涉及一种载碘的纳米复合凝胶药物缓释制剂及其制备方法与应用。本发明公开的载碘的纳米复合凝胶药物缓释制剂,包括5~45wt%的纳米复合凝胶载体材料、0.01~5wt%的碘和余量溶媒,所述纳米复合凝胶载体材料包括5~95wt%的两亲性嵌段共聚物和95~5wt%的锂藻土。利用锂藻土和两亲性嵌段共聚物的相互作用形成热致水凝胶,进一步将碘包载入凝胶中得到一种载碘的可注射或可喷雾的纳米复合凝胶制剂;基于碘与两亲性嵌段共聚物中亲水嵌段的络合相互作用实现药物在凝胶载体中的缓慢释放,延长抗菌作用时间,同时,锂藻土的存在有效促进凝血。本发明公开的纳米复合凝胶药物缓释制剂可用于创面修复和长效抗菌。
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提供了一种锂电池,包括:(a)隔板/阴极组件包括,夹置在第一阴极层和第二阴极层之间的阴极集流器层、和结合在第一阴极层一侧上的多孔隔板层,其中第一阴极层直接涂覆在隔板层上,(b)隔板/阳极组件包括,夹置在第一阳极层和第二阳极层之间的阳极集流器层、和结合在第一阳极层一侧上的多孔隔板层,其中第一阳极层直接涂覆在隔板层上,以及(c)电解质,其中电池包括隔板/阴极组件和隔板/阳极组件的交替层。优选地,隔板/阴极组件的一部分不接触隔板/阳极组件,以及隔板/阳极组件的一部分不接触隔板/阴极组件,通过这些部分制备导电边缘连接。还提供了制备这种锂电池的方法。
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考虑到由于形成于电极与电解质的界面附近的扩散层中的离子浓度梯度而产生的大电流区域中的电池电压的急剧的变化,而设定适当的上限电流值。上限电流运算部(152)具有:浓度梯度推算部(1523),其基于在电池中流通的电流、或者电流和温度,推算形成于电池的电极与电解质的界面附近的扩散层中的锂离子浓度梯度;上限电流决定部(1524),其基于该锂离子浓度梯度决定电池的上限电流值。上限电流决定部(1524)决定上限电流值,以使与锂离子浓度梯度对应的电池的过电压成为规定的范围内。
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本发明涉及海上逃生用物品技术领域,具体为一种海上逃生用多用途手电筒其使用方法,形状为长方体,壳体的内腔中设有充电锂电池、微型发电机、强光LED灯珠和高音喊话器,强光LED灯珠和高音喊话器均由充电锂电池供应,微型发电机为充电锂电池充电,微型发电机的发电方式为通过手摇机构进行充电;壳体的前面板上嵌有手电筒操作键框区和高音喊话器操作键框区;还包括在壳体内嵌入的储物箱,储物箱内用于放置微型物品,如钓鱼钩、钓鱼线、鱼漂、塑料袋、尼龙细绳、防水火柴等。本技术方案的多用途手电筒为长方体,不易滚动;具备照明、高音喊话、储物等功能,节省逃生者体力,提高逃生成功率。
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本发明属于电池电解液技术领域,公开了一种离子液体改性电解液及其制备方法和应用。该离子液体改性电解液包括溶剂和锂盐,溶剂包括有机溶剂和水苏碱类离子液体,水苏碱类离子液体占所述溶剂的质量百分比为1%‑50%。本发明提供的离子液体改性电解液,通过向传统电解液中加入水苏碱类离子液体,利用水苏碱类离子液体中酯键的作用,与碳酸酯类电解液相互作用,能够提高锂离子迁移数,显著提高磷酸铁锂电极充放电容量,且使其在不同倍率下运行后,尤其是在高倍率下运行后进入低倍率时,仍然能保持良好的充放电容量,循环稳定性强。
本发明涉及一种柔性自支撑三维层状MXene/锌复合电极及其制备方法和应用。由三维层状的MXene膜与金属锌组成的复合材料,三维层状MXene膜由Ti3C2、Nb4C3、Ti2C、Ta4C3、TiNbC、(V0.5Cr0.5)3C2、V2C、Nb2C、Ti3CN、Ti3C2、Ti2C、Ta4C3、TiNbC、(V0.5Cr0.5)3C2、V2C、Nb2C、Nb4C3或Ti3CN中的一种或两种以上的混合物组成,三维层状的MXene膜负载锌。比表面积更大,能够负载更多的锌,可以作为锌金属负极,或者作为锂金属负极的集流体,可以很好的抑制锌枝晶或者锂枝晶生长,而且可以用作锂离子或钠离子或钾离子电池等二次充放电电池的负极材料,或者超级电容器的电极材料。
本发明公开了菌丝基碳膜导电骨架的制备方法及应用及制备电池的方法,采用生物质菌丝为原料,通过机械粉碎、搅拌、超声辅助方法分散,抽滤成膜,再利用冷冻干燥方法制备菌丝纤维膜。将冻干的菌丝膜夹在两块石墨板间,置于管式炉中,以氮气作保护气,阶梯式加热得到菌丝基碳膜导电骨架,进一步通过旋转滴涂吸附高浓度八硫化锂溶液,作为锂硫电池自支撑正极材料。本发明中利用菌丝纤维相互交织,具有优异的吸附能力和较好的支撑性,有效提高自支撑正极片中活性物质负载密度和均匀性,测试电池性能具有较好的循环寿命和倍率性能。本发明所制备的自支撑正极片采用叠片式组装大尺寸电芯,有望用于高容量高功率商品软包锂硫电池中。
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本申请提供负极极片及其制备方法和电池。所述制备方法包括如下步骤:将负极活性物质、导电剂、粘结剂和模板剂分散于溶剂中形成浆料;将浆料设置于负极集流体的表面;烘干,以移述模板剂,得到负极极片。本申请通过引入易去除的模板剂,从而制备出多孔的负极极片,而不增加或影响现有的制备工艺;同时通过控制正负极的容量比大于1,减少负极活性物质(石墨)的用量,从而构建锂离子‑锂金属混合型电池,实现金属锂在多孔结构内部的均匀沉积,进而得到具有高稳定性、高能量密度的电池。
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