本发明涉及一种以N-甲基吗啉氧化物为溶剂制备再生纤维素纳滤膜的方法,所述的再生纤维素纳滤膜包括再生纤维素中空纤维纳滤膜和再生纤维素平板纳滤膜,采用含5~15wt%水的NMMO与氯化锂为混合溶剂直接溶解纤维素浆粕,然后采用浸沉凝胶相转化法纺制成再生纤维素中空纤维纳滤膜或者流延成再生纤维素平板纳滤膜。使用氯化锂为助溶剂,不仅提高纤维素的溶解效果,降低溶解时间;此外氯化锂还可以作为铸膜液体系中的致孔剂使用,调节纳滤膜的孔结构以达到纳滤膜的要求。本发明制备的再生纤维素纳滤膜可以用于粘胶纤维生产过程中的压榨废液处理、造纸厂废水处理、皮革厂废水处理、含油废水处理等。
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本发明涉及一种片层结构草酸亚铁的制备方法,属于锂离子电池技术领域。首先将H2C2O4·2H2O置于N?甲基吡咯烷酮中溶解得到溶液A;将FeSO4·7H2O置于去离子水中溶解得到溶液B;将得到的溶液A与得到的溶液B,在水浴保温下直接混合反应,电磁搅拌反应,待反应完成离心分离得到沉淀物,沉淀物依次经乙醇、去离子水洗涤后,真空干燥得到片层结构草酸亚铁。本发明制备得到具有纳米尺寸的片层形貌结构的草酸亚铁,用该草酸亚铁作为原料合成锂离子电池正极材料磷酸铁锂,能够大幅度提高其电化学性能。
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本发明提供了一种移动设备扩展装置,以解决移动设备扩展功能单一,实际使用体验差的现有技术问题。本发明的移动设备扩展装置包括支撑部和功能部,支撑部与功能部通过一字铰链连接,功能部为长方形空心盒状,功能部上表面有一长方形凹槽,凹槽内嵌有蓝牙键盘,蓝牙键盘与处于功能部空心处的蓝牙控制单元通过排线连接,蓝牙控制单元通过锂电池包供电,功能部还包括USB OTG扩展埠和音视频输出单元,音视频输出单元与USB OTG扩展埠连接以接收移动设备推送的内容,音视频输出单元与USB OTG扩展埠均处于功能部空心处且皆通过处于功能部空心处的锂电池包连接,锂电池包通过USB OTG扩展埠储存电能或者输出电能。
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一种户外用太阳能温湿度监控器,包括采样箱体,采样箱体的顶部设置有太阳能电池板,采样箱体内部空间通过水平设置的防水隔板分割为采样腔与控制腔,采样腔仅设置于控制腔上方,采样腔内设置有温湿度传感器,温湿度传感器两侧相对侧壁上设置有通孔,控制腔内设置有锂离子蓄电池、控制板以及控散热风扇,控散热风扇、控制板的电源端口均与锂离子蓄电池连接,防水隔板上设置有两个防水接口,太阳能电池板通过第一导线组与锂离子蓄电池的充电端连接,温湿度传感器通过第二导线组与控制板连接,第一导线组与第二导线组均通过防水接口从采样腔到达控制腔。本发明拥有采样准确,电子系统使用寿命长的优点。
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本发明涉及一种智能手环,包括环带、运动追踪模块和蓝牙耳机模块和可充电休眠仓;运动追踪模块用于收集、整理和分析运动、睡眠数据,并将数据传送给智能手机APP进行显示;可充电休眠仓包括电联接的锂电池BT、USB接口、充电管理模块、电压转换模块、电池保护模块;电压转换模块完成充电管理和电压变换,将电池电压转化为5V电压给智能手环充电;充电管理模块用于保证电池的恒流恒压充电,两个蓝牙芯片间的交替功能,可以显著降低功耗,延长续航时间,休眠仓中加入锂电池,使休眠仓具有移动电源特点,消费者可以通过USB接口和锂电池两种方法充电,方便消费者实时充电。
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本发明公开了一种具有三重防盗功能的保险箱,包括箱体、设置在箱体正面的箱门,箱体与箱门之间设置有电控门锁,箱门的内部设置有控制器和锂电池,箱门上设置有电子触摸屏、把手和USB充电接口;电子触摸屏的两侧分别开设有相互平行的滑槽,滑槽滑动连接有罩壳,罩壳的内侧面设置有门锁,箱门上设置有与门锁匹配的锁盒;箱体的底部内嵌设置有指纹识别器,箱体的背面设置有与锂电池连接的插头和语音报警器,控制器分别与锂电池、插头、USB充电接口、电子触摸屏、电控门锁、语音报警器和指纹识别器连接;在所述电子触摸屏上方的箱门上设置有与控制器连接的摄影模块;所述电子触摸屏包括按键区和信息显示区。具有防护能力强、不易被撬走的优点。
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本发明提供一种可编程多功能信号发生器,包括壳体,壳体的外壁上固定安装有液晶显示屏、都集成有多个按键的第一按键面板和第二按键面板、充电接口、以及通讯接口,壳体内固定安装有微处理器、锂电池组、滤波整流模块、存储有波形信息的存储器、DDS波形发生模块、直流电压发生模块、幅度调节模块、以及继电器输出模块,充电接口与锂电池组相连接,锂电池组通过滤波整流模块与微处理器相连接,壳体的下端设有四个支撑脚,每个支撑脚的底部都固设有防震垫。本申请供电稳定,具有正弦波、方波、三角波、直流电压等多种信号发生功能,通过通讯接口可连接至上位机、实现远程控制,且通过防震垫能够有效避震,保护安装在壳体内的各部件。
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本发明提供了一种LiMn1‑xMgxPO4/C正极材料的制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)在惰性气体氛围下,将磷酸或者磷酸盐溶液B缓慢滴入锂盐溶液A内并不断搅拌得到悬浮液C;(2)将锰盐、镁盐混合溶液D缓慢倒入所述的悬浮液C内,搅拌分散均匀后,微波反应冷却后,离心、洗涤、真空干燥、研磨得到磷酸锰镁锂前驱体粉末,(3)将所述磷酸锰镁锂前驱体粉末和碳源球磨混合均匀,于惰性气体氛围下焙烧,然后研磨得到LiMn1‑xMgxPO4/C正极材料,其中x=0.01‑0.15。本发明的方法工艺简单,时间短,成本低,制备得到的LiMn1‑xMgxPO4/C正极材料形貌可控,纯度高,分散性好,LiMn1‑xMgxPO4/C于高倍率充放电的电化学性能较高,表现出良好的电化学性能,循环稳定性良好。
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本发明属于电动车设备技术领域,具体涉及一种共享电动助力车。一种共享电动助力车,包括车体、电源模块、锂电池、通讯模块和中央处理器。前车架与底盘前端相连,底盘的上表面通过座椅平台、下座椅轴、上座椅轴和座椅依次连接;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,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,将电动助力车共享循环使用,使得老年人,肥胖者,残疾人以及部分下肢行动不便者等特殊乘客出行不再依赖于轮椅和家人,志愿者或机场工作人员的帮助。这些特殊乘客也可以向正常人一样自由出行,充分享受自主出行的乐趣。
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本发明涉及一种用城市路灯电源的共享智能充换电系统及使用方法,该共享智能充换电系统采用路灯电源供电,包括固定在路灯杆的电源箱、控制箱、充电仓、摄像头、LED触摸屏、二维码贴、锂电池、充换电管理系统,路灯为电源箱供电,控制箱与摄像头、LED触摸屏连接,锂电池设置在充电仓内,控制箱与充换电管理系统相通讯;控制箱与电源箱连接。本发明采用路灯电源,方便随时随地取用锂电池,是解决外卖小哥和快递小哥自行充换电池的好办法,能够显著提高速递效率,降低成本。使用城市路灯电源为共亨智能充换电系统供电,免去了架设专用供电线路的麻烦,降低了成本。
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本发明涉及电动汽车技术领域,具体是纯电动公交车远程监控平台。包括设有管控中心以及两个以上的分别安装在两个以待检测锂电池组中的锂电池检测电路,所述管控中心设有上位机,所述锂电池检测电路包括n个串联连接的电池,其中n为自然数;与相应电池并联连接的n个短接开关;以及与相应电池并联耦接的n个监控电路,其中所述每个监控电路接收相应电池两端电压,并根据相应电池两端电压提供控制信号,用以将相应短接开关导通或断开,从而在相应电池两端电压很低时将所述电池短接。
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本发明公开了一种硅碳负极材料的制备方法。包括以下步骤:(1)将硅粉或纳米硅和去离子水按照摩尔比1:(0.7‑1.7)混合球磨4‑48h;(2)将步骤(1)所得物干燥,然后煅烧1‑4h,得到Si/SiOX复合产物;(3)取Si/SiOX复合产物和碳源,球磨4‑48h;(4)将步骤(3)的混合物进行碳化,然后冷却至室温,继续球磨细化6h;(5)取步骤(4)得到的粉末用HF腐蚀4‑48h,然后在5000‑10000rpm条件下离心3‑30分钟,干燥后即得硅碳负极材料。本发明的硅碳负极材料同时具备硅类材料的高储锂特性和碳类材料的高循环稳定性,比容量高,循环稳定性好;有效解决了活性材料因膨胀而导致极片掉粉的情况,提高了锂离子电池的循环性能,在锂离子电池上具有很好的应用前景。
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一种高电压窗口的聚合物电解质,涉及锂离子电池电解质的领域。以含氢有机硅化合物为主链,碳酸乙烯亚乙酯为侧链、导电锂盐、有机溶剂和引发剂,通过化学方法进行接枝聚合,含氢有机硅化合物为主链的构建能作为骨架,提高聚合物电解质的电化学稳定窗口、力学性能和热稳定性能,也能提供离子通道;侧链碳酸乙烯亚乙酯作为聚合物电解质的主要离子通道,提高聚合物电解质的离子电导率、离子迁移数,改善聚合物电解质和电极材料的界面相容性,提高固态锂离子电池的充放电性能。
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本发明提供了一种超交联聚合物电解质的制备方法,包括以下步骤:将聚乙二醇和甲苯二异氰酸酯溶解于氯仿中,得到第一反应产物;在第一反应产物中加入锂基粘土,得到第二反应产物;将第二反应产物过滤并涂覆在模具上挥发成膜,得到超交联聚合物电解质,由于锂基粘土具有复杂的空间结构,能为Li+的快速运输提供良好的通道,因此具有较高离子电导率,将第二反应产物过滤并涂覆在模具上挥发成膜,得到超交联聚合物电解质,超交联聚合物电解质具有嵌段结构,综合了嵌段结构较强的机械性能和锂基粘土空间结构较好的电化学性能,具备很好的实用性。
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本发明提供一种可实现优异的输入输出特性及循环寿命特性的电极、具备该电极的电池及电池包。根据实施方式提供一种电极。电极具备含有活性物质粒子和粘合剂的含活性物质层,该粘合剂含有高分子,该高分子含有含氮原子的单体。活性物质粒子含有选自含锂的镍钴锰复合氧化物、含锂的钴氧化物、含锂的锰氧化物中的至少1种。通过激光衍射散射法得到的电极的粒度分布图具有与峰顶对应的粒径不同的峰A及峰B。与峰A的峰顶对应的粒径DA小于与峰B的峰顶对应的粒径DB。峰A的峰顶的频率PA与峰B的峰顶的频率PB的比PA/PB在0.2以上且1.5以下的范围内。
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本发明涉及一种电解液添加剂和含有该电解液添加剂的高电压电解液以及电池;属于锂离子电池技术领域。所述电解液添加剂为有机氟硼酸锂类衍生物。本发明向常规电解液中加入1%左右的添加剂制得高电压电解液;使得电解液具有高氧化电位(4.5V以上),进而能匹配高电压正极材料,这为得到高能量密度的锂离子电池提供了必要条件,且该添加剂的加入,有助于形成稳定的SEI膜,从而能延长电池的循环性能。本发明电解液添加剂结构设计合理,制备方法简单,所得产品性能优良,便于大规模的工业化应用。
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本发明提供一种多功能通讯转换器,包括一网络模块、一主控制器、一电源模块以及复数个串口信号转换电路;所述主控制器通过所述网络模块与上位机通讯连接,所述电源模块与所述主控制器相连接;所述主控制器设置有复数个串口,每所述串口均通过一所述串口信号转换电路与锂电池通讯连接。本发明还提供一种多功能通讯转换器的通信方法。通过使用本发明的通讯转换器后,可使得即使通讯接口不一致,上位机也能够与锂电池进行直接通信,从而实现上位机与锂电池之间数据的透明传输。
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本发明提供了一种通过高温油热处理对高性能纤维进行功能改性的方法。首先配制氯化锂/N,N‑二甲基乙酰胺溶液,然后加入功能微纳米粒子;将高性能纤维织物浸渍后取出;接着将高性能纤维织物放入温度为165~250℃的高温油中热处理1~30s;最后取出高性能纤维织物冷却沥油,洗涤干净后烘干,得到功能改性的高性能纤维织物。该方法采用氯化锂/N,N‑二甲基乙酰胺溶液体系,能够破坏纤维之间的氢键;通过将带有氯化锂、N,N‑二甲基乙酰胺、功能微纳米粒子的高性能纤维放入高温油中,在高性能纤维表面形成油性“液膜”,高能量的油性“液膜”驱使功能微纳米粒子快速进入高性能纤维,显著提高了功能微纳米粒子的负载量及摩擦牢度。
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本发明属于动力电池技术领域,尤其涉及一种电池用负极材料,包括核结构和壳结构,所述核结构包括质量比为(0.1‑10):1的改性钛酸锂和改性TiNb2O7,所述改性钛酸锂为掺杂有银的钛酸锂,所述改性TiNb2O7为经碳纳米管修饰的TiNb2O7;所述壳结构为碳层。相对于现有技术,采用本发明的负极材料的电池具有好的容量性能、循环性能和倍率性能。
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本发明公开了一种碗状结构的氧化亚锡材料,氧化亚锡单体呈圆形空腔结构;氧化亚锡单体的直径为0.9~2.4μm,所述的单体中的圆形空腔的直径为0.5~1.1μm;将加有无水氯化亚锡与油胺混合,加热并搅拌,在150~180℃下将溶于甲苯的双三甲基硅基氨基锂加入混合物中,保温5~60min,然后降至室温,离心,洗涤,得到碗状结构的氧化亚锡材料。本发明制备的碗状结构氧化亚锡材料,均一性好,可用作锂离子电池负极材料;本发明制备的碗状结构氧化亚锡的空腔结构很好的缓冲了在Li‑Sn合金和脱合金反应过程中的体积变化,并且保持结构稳定,有效提高锂离子电池的循环性能。
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本发明公开了一种半导体超辐射二极管光源光电探测管复用的光纤陀螺仪,涉及陀螺仪领域。该光纤陀螺仪中,信号处理和控制单元通过控制线与半导体超辐射二极管相连,用于控制半导体超辐射二极管周期性切换成发光状态和光电探测状态,并接收半导体超辐射二极管输出的电信号;半导体超辐射二极管与Y型铌酸锂芯片的输入端之间通过光纤延时线相连;Y型铌酸锂芯片的两个输出端分别连接光纤传感环;信号处理和控制单元与Y型铌酸锂芯片内部的相位调制器相连,用于在相位调制器上加载偏置和反馈信号。本发明可以减少由传统光纤陀螺的光源分束器所引起的3/4光能量损失,同时减少二个元件的使用。
本发明公开了内含核壳结构钴基硫化物纳米球的碳纤维的制备方法及其应用。先以六水合硝酸钴为钴源,含丙三醇的混合醇为溶剂,通过溶剂热法制备钴的前驱体纳米颗粒,然后通过静电纺丝制备聚丙烯晴(PAN)包覆的钴前驱体纳米球,最后通过高温煅烧硫化制备核壳结构钴基硫化物颗粒,同时将有机高分子碳化,得到内含核壳结构钴基硫化物纳米球的碳纤维。本发明中钴基硫化物核壳结构纳米球在碳纤维中的分布,可以实现从单一球到多个球渐变的精确调控。本发明所得含有核壳结构钴基硫化物纳米球的碳纤维作为锂离子电池负极材料应用于锂离子电池中,所得锂离子电池具有良好的倍率性能和优异的循环稳定性。
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本发明公开了一种2‑溴‑3‑氟苯甲酸的合成方法,包括如下步骤:1)以邻溴氟苯为起始原料,经二异丙基氨基锂去质子后,与三甲基氯硅烷反应生成3‑溴‑2‑氟苯基三甲基硅烷;2)3‑溴‑2‑氟苯基三甲基硅烷在二异丙基氨基锂作用下形成中间体4‑三甲硅基‑3‑氟‑2‑溴苯锂盐,然后与二氧化碳反应生成4‑三甲硅基‑3‑氟‑2‑溴苯甲酸;3)4‑三甲硅基‑3‑氟‑2‑溴苯甲酸与含氟试剂反应脱甲硅基得到2‑溴‑3‑氟苯甲酸。该方法得到中间体不存在异构体,分离容易,得到的产品纯度高,为该类化合物的合成提供了一条比较简洁的途径。
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本发明公开了一种银‑四氧化三铁‑生物炭纳米复合材料及其制备方法。它包括以下步骤:将硅酸镁锂分散到水中,得到硅酸镁锂溶液,再将铁盐水溶液加入硅酸镁锂溶液中,搅拌混匀,调节pH至6~9,得到混合液A;将硝酸银水溶液慢慢滴加入γ‑聚谷氨酸水溶液中,同时不断搅拌,得到混合液B;在搅拌条件下,将混合液B慢慢滴加入混合液A中,滴加完毕后加热除去熔剂,形成干凝胶,然后在300℃~500℃下反应3~240分钟,冷却至室温,经洗涤、分离和干燥后得到银‑四氧化三铁‑生物炭纳米复合材料。本发明操作简单,颗粒度相对均一,并且具有很强的杀菌能力。还可以利用外部磁场,对材料进行回收再利用。
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本发明一种利用气雾化制备铜‑铝‑硅合金粉末的方法及其应用,属于锂电池负极材料制备技术领域,提供一种采用气雾化方法制备高性能锂电池的铜‑铝‑硅合金纳米负极材料及其应用,技术方案为:一种利用气雾化制备铜‑铝‑硅合金粉末的方法,按照如下步骤进行:第一步:开启雾化装置的中间包系统,中间包漏嘴内径选用φ6~14mm;第二步,调节熔融态铜‑铝‑硅合金的出炉温度为1300~1700℃;第三步,向中间包中浇入液态金属,气雾化压力10~50MPa,进行气雾化制粉;铜‑铝‑硅合金的成分为按重量份计的:硅22~70份,铜20~70份,铝0.5~15份,杂质0~5份;本发明可广泛应用到锂电池负极材料制备领域。
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本发明一种利用超声气雾化制备铜‑铝‑硅合金粉末的方法及其应用,属于锂电池负极材料制备技术领域,本发明提供一种采用超声气雾化方法制备高性能锂电池的铜‑铝‑硅合金纳米负极材料及其应用,采用的技术方案为:按照如下步骤进行:第一步:开启雾化装置的中间包系统,中间包漏嘴内径选用φ6~14mm;第二步,调节熔融态铜‑铝‑硅合金的出炉温度为1300~1700℃;第三步,向中间包中浇入液态金属,调节超音速气流的流速为2~2.5马赫,超音速气流的脉冲频率为80~100KHz,气流压力为10~50Mpa,进行超声气雾化制粉;本发明可广泛应用到锂电池负极材料制备领域。
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