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一种软包装电池极耳,涉及锂电池技术领域,包括极耳金属带和密封极耳胶条,所述的极耳金属带包括薄而宽的内嵌部和窄而厚的外露部,内嵌部和外露部通过激光转焊连接,所述的内嵌部与外露部的宽窄比为1.5~3:1,所述的内嵌部与外露部的薄厚比为1/3~2/3:1,密封极耳胶条设置在内嵌部和外露部之间的激光转焊连接处构成封装部。热压成型装置可以保证极耳胶条连接的可靠性,保证电池密封性。本申请的极耳可以降低锂电池的总厚度,提升锂电池的体积能量密度;内嵌部与正负极集流体接触面积大大增加,更便于内部电流导出;内嵌部与正负极集流体焊接面积大大增加,便于提高焊接强度,大大降低脱焊的风险。
本发明公开了一种基于发射端TS/FS变结构补偿网络的恒压/恒流型无线充电系统,包括主电路部分和控制电路部分,所述主电路部分包括直流电源、高频逆变电路、发射端TS/FS变结构补偿网络、发射线圈、接收线圈、接收端串联补偿电路、整流电路、锂电池组,所述控制电路包括电流传感器、电压传感器、调理电路、A/D转换电路、FPGA控制器、电平转换电路、继电器驱动电路、开关管驱动电路。本发明针对于锂电池无线充电,实现了充电系统恒流充电和恒压充电两种充电模态的自适应切换,并且在充电过程中系统运行在零相角状态,有助于提高无线充电的效率,为锂电池复合式无线充电问题提供了一种解决方案。
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本发明提供一种界面保护结构,包括主体材料,主体材料为碳基材料,包括泡沫石墨烯(FG)、碳纳米管(CNT)、碳纤维中的至少一种。通过将原材料在分散液中进行分散,然后抽滤、剥离制备本发明界面保护结构。本发明的界面保护结构为自支撑结构,无需粘结剂帮助成型;且具有一定柔性,可在柔性电池中进一步应用;能够抑制锂金属电池在充放电过程中的枝晶生长、体积变化以及阻挡电解液与锂金属的直接接触,提高电池库伦效率和循环寿命;本发明的界面保护结构的制备原料易得、制备方法简单易行,也可直接应用于目前的锂金属电池产品中,有利于规模化推广。
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本发明公开了一种低能耗高效率的熔盐储能换热装置,包括罐体,罐体的外侧设置有夹套,夹套的内部填充有保温材料,且夹套的一侧设置有进气口,且进气口上连接有输气管,且进气口上安装有第一电磁阀,第一电磁阀的一侧设置有压力传感器,输气管的一端连接厨房排气管的输出端,夹套的另一侧设置有出气口,罐体的内部设置有隔板,隔板的一侧固定安装有锂聚合物电池组,锂聚合物电池组的输入端连接有市电和太阳能电池板,锂聚合物电池组的内部设置有电量剩余检测装置,隔板的一侧固定设置有PLC控制器。本发明能够减缓熔盐储能后的散热,提高熔盐储能的利用率,有效节约电能资源。
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本发明属于医药技术领域,具体涉及一种水滑石材料催化制备药物中间体的方法。本发明首次以氟化锂为改性剂,对Zn/Al水滑石材料进行改性获得水滑石负载的氟化锂材料;本发明制备的水滑石负载的氟化锂材料可催化对甲氧基苯乙腈和环己酮缩合反应制备1‑羟基环己基‑4‑甲氧基苯乙腈,克服了现有技术中去甲文拉法辛和/或文拉法辛骨架构建制备过程中反应条件苛刻、收率低、环境污染大的缺点。
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本发明属于转炉烟气余热利用技术领域,涉及一种转炉煤气余热利用系统及方法,本系统包括与汽化烟罩连接的烟气冷却器、与除尘系统连接的煤气脱水器、设于烟气冷却器与煤气脱水器之间并与之分别气路连通的烟水换热器、及与烟水换热器的水路连通的溴化锂机组,溴化锂机组还连接有冷负荷用户及热负荷用户。本发明利用烟气冷却器后的温度,并形成定压130℃以上热水作为溴化锂机组的驱动热源,将煤气进一步冷却;同时利用煤气中的水蒸汽的潜热,将煤气进行初步脱水,降低煤气脱水器的使用负荷。
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本发明公开了一种水性生物基膨胀阻燃隔热材料,涉及隔热材料加工技术领域,其制备包括如下步骤:(1)丙烯酸精馏;(2)中和反应;(3)聚合反应;(4)PPHI隔热材料的制备。本申请通过水性聚合的方式,在聚丙烯酸钾聚合的过程中加入硅酸镁锂,制成聚丙烯酸钾&硅酸镁锂‑PPH隔热材料,并向其中添加藕粉,聚磷酸铵和季戊四醇复合而成的膨胀阻燃体系,制成聚丙烯酸钾&硅酸镁锂&膨胀阻燃添加剂‑PPHI隔热材料。通过等隔热性能测试,实验结果表明,藕粉有效地提升膨胀阻燃体系的隔热性能,其中当作为炭源的藕粉占比为31.8%时,水性生物基隔热材料的隔热性能最佳。充分证明了藕粉材料可以用作隔热改性材料。
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本发明属于涂料技术领域,尤其涉及一种无机水泥涂料及其应用。本发明以G35锂基改性无机树脂为主要原料,增强了底漆的渗透力;同时G35锂基改性无机树脂对混泥土或者砂浆墙面、地面都有固化作用,提高了无机水泥涂料的附着力。中间漆A组分以普硅水泥、无水石膏、硫铝酸盐水泥、石英砂和方解石粉为主要原料,使得中间漆具有致密性好、找平快的优点;以CM160纳米有机硅改性树脂为B组分,能够有效抗龟裂纹。面漆以D81改性锂基无机树脂为主,使其能够渗透到中间漆内部,与中间漆中的水泥和CM160纳米有机硅改性树脂形成凝胶,填充中间层粉料中的毛孔和裂缝,使得中间层和面漆成为致密度高的整体,提高了无机水泥涂料的耐候性。
本发明公开了一种基于颜色响应机制的生物质气凝胶材料、制备方法及应用。本发明所述的生物质气凝胶材料包括羧甲基纤维素、壳聚糖、溴化锂以及氯化镍;所述羧甲基纤维素与壳聚糖的质量比为0.2~4:l;所述的氯化镍与所述的羧甲基纤维素质量比为0.1~4.8:1;所述的溴化锂与所述的壳聚糖的质量比为0.1~3:1。本发明以两种天然高分子生物质材料为基体,溴化锂为交联剂,通过无毒环保的工艺制备了复合生物质气凝胶吸附剂,改善了气凝胶的对氨气的吸附性能,且可以通过颜色响应机制判别吸附状况,使氨气吸附过程可视化。
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本发明涉及前体溶液、前体粉末、电极的制造方法及电极。本发明的前体溶液包含有机溶剂、对所述有机溶剂显示溶解性的含氧酸锂盐、以及对所述有机溶剂显示溶解性的铝化合物。以满足下述组成式(1)的化学计量组成时的铝的含有率与锂的含有率的比率为基准时,所述前体溶液中的锂的含有率相对于所述基准优选为1.00倍以上且1.20倍以下:LiAlO2……(1)。
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本发明公开了一种壳聚糖聚离子液体共混PEO基固态电解质及其制备方法与应用。本发明先通过壳聚糖季铵盐和双三氟甲基磺酰亚胺锂盐的离子交换反应制备壳聚糖聚离子液体材料,再通过溶解共混入PEO基固态电解质中,制得HACC‑TFSI共混的PEO基固态电解质材料。本发明方法成本低廉,制备方法简单,环保,可以适用于工业化大规模的生产。制备的全固态电解质材料具有良好的导电性,电化学稳定性,热稳定性和机械性能,作为固态电解质材料制作成全固态锂离子电池时,在60℃和150℃下均较对照组的倍率性能和循环性能有显著的提升,可应用于中温和高温条件下的全固态锂离子电池。
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本发明公开了一种耐高温陶瓷釉水以及制备方法,百分比配比的原料:标准硼砂熔块28%、冰晶石2%、硬硼酸钙石4%、球土20%、燧石20%、氧化锡粉末5%、氧化铁粉末3%、氧化铝粉末3%、石墨烯粉末3%‑8%、锂辉石2%、硅酸锆粉末2%‑7%和刚玉2%‑9%,精准选择标准硼砂熔块、冰晶石、硬硼酸钙石、球土、燧石、锂辉石和刚玉的重量,将其加入球磨机中,利用球磨机对其进行充分研磨粉碎,粉末经筛选处理后得到混合物A。本发明通过使用到标准硼砂熔块、冰晶石、硬硼酸钙石、球土、燧石、氧化锡粉末、氧化铁粉末、氧化铝粉末、石墨烯粉末、锂辉石、硅酸锆粉末和刚玉,并结合制备工艺,实现了一种耐高温陶瓷釉水,大大提升了釉水的耐高温和耐磨性能,保障了陶瓷制品的使用寿命。
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本发明涉及电化学储能领域,具体是指一种具有两种表面的复合固体电解质及其制备方法。该复合固体电解质的成分为两种聚合物、锂盐以及陶瓷填料。首先通过静电纺丝或冰模板法等方法制备三维陶瓷骨架,并配制两种具有不同电化学稳定性的聚合物电解质的前驱体溶液;然后采用旋涂法或流延成型法将其中一种聚合物电解质的前驱体涂于洁净的玻璃板上,将所得三维陶瓷骨架置于聚合物电解质前驱体之上并加热使聚合物电解质成型;最后通过旋涂法或流延成型法将另一种聚合物前驱体电解质溶液均匀涂于陶瓷三维骨架的另一个表面上,加热后即得该具有两种表面的复合固体电解质,适用于锂离子电池、锂硫电池以及液流电池等领域。
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本发明涉及一种充放自主可控的伺服动力电源,包括锂离子电池组和管理模块,锂离子电池组包括n个并联的电池分组,每个电池分组由m个锂离子电池单体串联组成;管理模块包括主控运算单元、信息采集单元、热管理单元、均衡管理单元、双向DC/DC变换单元及峰值补偿单元。本发明同时涉及充放自主可控的伺服动力电源实现方法。当某一电池分组故障时,通过余度管理单元切断故障分组,其它正常电池分组仍能保证伺服动力电源正常工作,极大地提高了伺服动力电源的可靠性。本发明通过设计双向DC/DC变换单元实现了工作过程中母线电压的稳定,充电输入时保护电池单体的安全,保证伺服控制系统的快速动态调整特性满足要求。
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本发明公开了一种具有多重保护的电源管理系统,包括:电池组;电流采集模块、电压采集模块、保险模块、开关模块、二次保护模块、温度采集模块、单节电压采集模块、前端模块以及主控模块,通过实现防止过充、过放、过流、短路以及高温充放电的保护功能,使得锂电池在充放电过程中不会出现过充电、过放电的状态,保护电池的使用寿命,保护锂电池组处于良好的运行工作状态;通过实现的防止过流、短路保护以及高温充放电的保护功能,保护锂电池组在使用过程中出现异常时,及时进行阻止,避免异常的进一步严重,从而实现使用的安全性。
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本发明公开了一种基于热成像原理防电缆偷窃可视化定位装置,包括防护箱,所述防护箱的一侧旋接固定有钢化玻璃防护罩,所述防护箱的内部靠近钢化玻璃防护罩的一侧通过角度调节支架安装有热成像摄像机,所述防护箱的另一侧底部内壁安装有锂离子电池,所述锂离子电池的顶部中心处安装有蜂鸣报警器,所述锂离子电池的正上方安装有电控箱,所述电控箱的内部安装有电路板,所述电路板上安装有GPS定位模块、单片机和无线网络模块。本发明结构新颖,构思巧妙,可以减少天天出去巡视线路被盗的工作量,在减少电缆的同时也减少了线路故障次数以及投诉风险,避免社会人员触电,避免电网经济和用户停电停工损失。
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一种可扩展电池保护方法,属于锂电池领域,本发明为解决现有锂电池级联硬件开销大、功耗大的问题。本发明由n个保护芯片控制至多5n个级联锂电池;该方法为:将n个保护芯片串联,第1个保护芯片为最上层芯片,第n个保护芯片为最下层芯片,其余为中间层芯片,且任意相邻的两个保护芯片为主从设备;主控制器的配置信号从第n个保护芯片逐级传递至第1个保护芯片,以控制任意一个保护芯片充放电回路的开关状态,第1个保护芯片至第n‑1个保护芯片的电池参数数据逐级传输至第n个保护芯片中。
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本发明公开了一种具有形变自适自修复的柔性电解质膜及其制备方法;所述柔性电解质膜是由弹性组分、保湿组分、润湿组分以及易吸潮锂盐构成,弹性组分、保湿组分、润湿组分以及易吸潮锂盐的组分配比按固含量的质量比为(1~3):(1~5):1:(4~6);离子传输媒介是由聚合物三维网络结构包裹的易吸潮锂盐吸附空气中的水分构建而成;膜含水量低于4%,离子电导率高于1mS cm‑1,形变可恢复的拉伸率大于200%。将本发明的电解质膜应用于组装柔性薄膜二次电池,满足了可穿戴电子设备对柔性电源的形变自适性强、自修复良好、安全环保等要求,为可穿戴智能设备提供了安全、耐用的柔性电源技术;同时制备工艺简单、成本低廉,适合大规模的工程化。
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本发明公开了一种基于核孔膜的固态电解质隔膜及其制备方法。本发明采用聚酰亚胺重离子径迹刻蚀多孔膜作为基膜,聚酰亚胺耐高温达400℃,可在‑200~300℃的温度范围内稳定工作,收缩性极低,具有优异的力学性能和绝缘性。聚酰亚胺薄膜的优良性能,保证了制备的电解质隔膜的高的力学性能和热稳定性。重离子径迹刻蚀技术制备的膜(核孔膜)具有孔径一致,大小可控,孔密度方便可调的优点。聚酰亚胺重离子径迹刻蚀膜的纳米孔中填充的高分子链电解质,定向排列的纳米孔的空间限域效应使高分子链沿着纳米孔方向伸展,降低了聚合物的玻璃化转变温度,提高了聚合物电解质的锂离子电导率,使全固态锂离子电池或锂金属电池具有优异的安全性能和电池性能。
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本发明实施例提供了一种电池均衡使能方法、装置、存储介质和电池包。通过判断是否接收到均衡指令;若判断出未接收到均衡指令,判断电池单体的电芯类型是否包括磷酸铁锂电芯;若判断出电芯类型包括磷酸铁锂电芯,判断测量出的电池单体的荷电状态的变化值是否小于指定阈值;若判断出荷电状态的变化值小于指定阈值,判断获取的电池单体的剩余均衡容量是否大于设置的标定容量;若判断出剩余均衡容量大于标定容量,对电池单体进行均衡使能。本发明实施例中,当磷酸铁锂电芯的电池单体的荷电状态的变化值小于指定阈值且剩余均衡容量大于标定容量时,对电池单体进行均衡使能,提升了电池均衡使能的开启频次,从而提高了电池的均衡效果。
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本发明提供了一种含氟改性聚硅氧烷固态电解质,将锂盐和由式I所示结构的化合物通过交联剂交联后固化得到。本发明将能传导锂离子的烯丙基聚醚和极性强的含氟单体接枝到柔软的聚硅氧烷主链上,然后通过交联剂交联为固态聚合物电解质。由于聚合物主链柔性高、其他单体结晶度低,聚合物基体具有较低的玻璃化转变温度,且基本无结晶性,因此电解质具有较高的离子电导率。含氟基团的引入,增强了电解质的介电常数,促进了锂盐的离解,提高电解质的电化学稳定性。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种石墨负极材料,所述石墨负极材料为类石榴结构,包括石墨烯壳层和包裹在所述石墨烯壳层内的若干个石墨单体颗粒,所述石墨单体颗粒包括石墨颗粒和包裹在所述石墨颗粒外表面的无定型碳层。本发明石墨负极材料,以石墨颗粒为内核,内核外表面包覆一层无定型碳层构成一个石墨单体颗粒,多个石墨单体颗粒再被石墨烯包覆形成一个整体,该整体是以石墨烯为壳层的二次包覆颗粒,具有类石榴结构,缩短了离子的传输路径,改善了锂离子电池的快速充放电性能,提高了锂离子电池的循环稳定性,充放电效率和安全性能。
本发明公开了一种基于PIC单片机的双向主动均衡电动汽车电池监控系统及控制方法,包括对电池组中单体锂电池的电压进行实时监测的锂电池监视模块、实现电池组之间双向主动均衡操作的均衡模块、采用PIC18LF27K40芯片实现系统控制的控制模块,以及实现所述控制模块与所述锂电池监视模块之间SPI通信的隔离式通信模块。本发明采用专用电荷平衡器LTC3300‑1,实现电池组与个别电池双向主动平衡,缩短了电压均衡时间,提高了电荷转移效率,提高了系统的集成度和精确度,减少了成本,设置的电流检测模块,检测电池充放电时电流,保证系统正常工作,提高了系统的可靠度。
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本申请公开了调控硅酸盐材料微观形貌的方法,包括以下步骤:含有过渡金属源、锂源和硅源的醇水溶液,经水热反应,得到所述硅酸盐材料;通过调节所述含有过渡金属源、锂源和硅源的醇水溶液中的锂源与硅源的摩尔比、醇与水的体积比调控所述硅酸盐材料的微观形貌。
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本发明提供了一种应急消防空气等离子金属破拆装置,包括装置本体、操作界面和连接端面,所述装置本体的内部设置有上腔室、左腔室和右腔室,所述上腔室中设置有三元锂电池、电源开关、控制线路板和操作界面控制板,所述电源开关电性连接三元锂电池,用于开关控制所述三元锂电池的电源输出;本发明在装置在消防及应急救灾时面对的无电源情况,或者时间紧急短时间无法接通电源的情况下,依然可以完成紧急救援或者消防切割工作,装置不依赖外接电源,制约条件小,整机轻便、移动性好。
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本发明提供一种集流体及其制备方法和应用。该集流体包括层叠设置的第一金属层和第二金属层,所述第一金属层和第二金属层之间包括至少一个第一区域和至少一个第二区域,所述第一区域和第二区域在第一方向上间隔分布;所述第一区域设置有聚合物层,所述聚合物层通过粘结层分别与所述第一金属层和第二金属层粘结。本发明的集流体不仅焊接良率高,能够有效节约锂离子电池的生产成本,更能够降低锂离子电池的内阻,使锂离子电池的循环性能和安全性能得到显著的提升。
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本发明公开了一种脂肪间充质干细胞成骨诱导组合物,由以下原料组成:基础培养基、β‑甘油磷酸二钠、磷酸铁锂、纳米硒化铋、泡桐素、成纤维细胞生长因子、重组胰岛素。本发明提供的组合物添加磷酸铁锂、纳米硒化铋以及泡桐素等成分,能有效提高细胞的成骨增殖分化效率。其中添加的磷酸铁锂、纳米硒化铋提高了脂肪间充质干细胞成骨分化信号活性,能有效促进细胞的成骨分化。泡桐素和成纤维细胞生长因子、重组胰岛素一起促进成骨细胞增殖,缩短细胞分化时间。本发明还提供一种脂肪间充质干细胞成骨诱导方法,采用本发明提供的组合物可以高效稳定的对脂肪间充质干细胞进行成骨诱导分化,保障了脂肪间充质干细胞在骨组织工程中的应用。
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本发明提供了一种适应深空探测器的变结构电源系统及调节方法,包括:太阳能电池阵、全调节统一母线、分流单元、充电单元、充电切换开关、分离体充电开关、探测器锂离子蓄电池组、分离体锂离子蓄电池组、充电开关、放电开关以及充放电模块;所述太阳能电池阵通过分流单元给全调节统一母线供电,部分充电单元通过充电切换开关连接充电开关的一端或全调节统一母线,剩余充电单元通过分离体充电开关连接充电开关的一端或分离体锂离子蓄电池组等。本发明提供的适应深空探测器的变结构电源系统及调节方法,实现提升了太阳阵输出功率利用率和避免了电池在轨浮充的问题,对大大提高深空探测器蓄电池的在轨工作寿命和可靠性提供了巨大的帮助。
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本发明公开了一种2‑氟‑3‑硝基苯甲酸(II)的制备方法,利用二异丙基氨基锂或叔丁基锂在低温条件下,2‑氟硝基苯(I)经氟邻位锂化,干冰插羰反应,酸性水解,制得目标产物2‑氟‑3‑硝基苯甲酸;本发明反应条件温和,无需过渡金属催化,选择性好,收率高,并且工艺简单高效、环保经济,适合大规模制备;
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