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本发明涉及一种能给手机充电的调温导湿面料服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4);所述服装本体由面料制成,所述面料包括面层和里层,所述面层为空调纤维混纺纱层,里层为涤纶长丝珊瑚绒层,所述面层和里层通过连接线连接。本发明能给手机充电。本发明具有良好的抗热性、保暖性及凉爽效应。
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一种生产锂镍锰氧化物尖晶石材料的工艺,包括将溶液维持在高温T1,直至该溶液形成胶体,其中该溶液包括溶解的锂化合物、溶解的锰化合物、溶解的镍化合物、羟基烃酸、多羟基醇,以及可选择地,另外的金属化合物,T1低于该溶液的沸点。将该胶体维持在高温,直至该胶体点燃并燃烧成L-Mn–Ni-O粉末。煅烧该Li-Mn-Ni-O粉末,以燃尽粉末中的碳和/或其他杂质,从而获得煅烧后的粉末。可选择地,对该煅烧后的粉末进行微波处理,以获得处理后的粉末。对个煅烧后的粉末或处理后的粉末进行退火,以使粉末结晶,从而获得退火后的材料。可选择地,对该退火后的材料进行微波处理。至少进行一次微波处理。锂镍锰氧化物尖晶石材料由此获得。
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带有警示灯的三角警示器由反光三角架1、LED爆闪灯2、锂电池3构成,反光三角架1采用工程塑料制成,LED爆闪灯2与锂电池3相连接安装于反光三角架1面板前,采用上述结构,使用时打开开关使锂电池3对LED爆闪灯1供电,从而使反光三角架1发出爆闪强光,起到很好的提示作用,防止二次事故的发生。
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本发明公开了一种含酯基功能化离子液体的凝胶聚合物电解质及其制备方法与应用。所述凝胶聚合物电解质由P(VdF-HFP)、PPO2TFSI和LiTFSI制备而成,其中P(VdF-HFP)、PPO2TFSI、LiTFSI三者的摩尔比为1 : 1 : 1~3。本发明将具有低粘度、高电化学稳定性的含有酯基的功能化离子液体应用于凝胶聚合物电解质的制备,并将这种新型电解质与磷酸亚铁锂电极材料组装成锂离子电池。该电解质电化学窗口大于4.5V、室温电导率为0.21×10-3~0.37×10-3S/cm-1、锂离子迁移数为0.4~0.6,该聚合物电解质具有优异的电化学性能,与LiFePO4电极材料具有较好的相容性和稳定性。
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本发明涉及一种利用分馏塔塔顶余热预热塔底物料进料的加热系统,属于石化生产余热利用技术领域,该系统包括分馏塔、空气冷却器、水冷却器、进料预热器、蒸汽型溴化锂吸收式热泵主机、物料循环泵;其中:分馏塔的塔顶高温物料出口分别与物料预热器的高温侧入口相连,物料预热器的高温出口与热泵主机的蒸发器入口相连,热泵主机的蒸发器出口与空气冷却器的入口相连,空气冷却器的出口与水冷却器的物料入口相连;分馏塔的塔底物料出口通过物料循环泵与蒸汽型溴化锂吸收式热泵主机的加热侧入口相连,蒸汽型溴化锂吸收式热泵主机的加热侧出口与分馏塔的塔底物料进口相连;本发明可以可有效降低生产能耗,提高能源的利用效率,降低用户的生产成本。
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本发明涉及一种水热反应制备硅纳米粉的方法、该方法制备的硅纳米粉及其作为锂离子电池负极材料在电化学储锂方面的应用。具体地,在100-300℃下,用金属水热还原非晶硅氧化物的溶胶或无定形粉体的水分散液,合成所述硅纳米粉。通过控制反应物配比,水分散液的浓度、pH值和反应温度等实现硅纳米粉的制备。由于反应条件温和,反应物价格低廉,产物硅纳米粉电化学性能较好,容量可达到800-3000mAh/g,有效解决了硅材料作为高性能锂电池负极材料宏量生产的关键问题。
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本发明公开了一种土壤修复用膨润土的制备方法,包括:将膨润土破碎,配制氯化钠和氯化锂的混合溶液加入膨润土,然后搅拌、固液分离,获得初次处理土;将所述初次处理土焙烧,使膨润土吸附的阳离子被混合溶液中的钠离子和锂离子替换;向焙烧后的所述初次处理土中加入氯化钾溶液,然后搅拌、固液分离、干燥,获得钾化的膨润土。本发明提供的土壤修复用膨润土的制备方法,掺入锂离子使膨润土铝氧八面体空位而丧失了交换性能,使膨润土CEC减小,同时膨润土层间分布着单一钾离子,钾离子饱和的膨润土对于农药、染料和化工中间体等有机污染物有很强的结合性能,因此提升了膨润土在土壤污染修复方面的效果。
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本发明涉及电子产品技术领域,尤其涉及一种参会人员基本信息采集装置。该采集装置包括图像获取模块,获取采集者的照片并保存;液晶显示模块,包括人机交互界面与信息采集界面,液晶显示模块在开机后自动显示人机交互界面,切换至信息采集界面后输入采集者的信息;图像获取模块与主控模块连接,液晶显示模块与主控模块连接;该采集装置还包括存储模块;锂电池,锂电池连接主控模块并为其供电,所述充电接口与锂电池连接。本发明结构简单,智能化程度高,高效快速,信息收集过程方便且集成度高,方便携带还可反复使用,使用周期长,节省大量纸张,绿色环保无污染,有效解决了参会人员信息收集遗漏误填及耗费时间等问题。
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本发明公开了一种电动自行车无桩充电装置,包括蜂巢式充电仓、适配电源、充电单元、显示屏、标准锂离子电池组、充电管理系统、电池检测系统。所述蜂巢式充电仓包含多组充电单元,每组充电单元可为一块标准锂离子电池组进行充电。所述适配电源与电源线连接输出端为多组充电线,每组充电线为充电单元提供电能。所述充电管理系统包含过充保护、短路保护、过压保护、欠压保护、过温保护。所述电池检测系统检测电池功容量,锂电池组能否正常工作,确保充电安全。所述显示屏,显示充电仓是否有以充好电的共享电池和空余充电单元。本发明可为电动车电池进行更换充电,提高了电动车行驶里程。
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本发明公开了一种新型超高储能铅酸蓄电池,包括防水外壳、转轴与挡板,所述防水外壳的上端外表面固定连接有电池盖,且电池盖的一侧外表面设置有充电插口,所述电池盖的上端外表面设置有凹槽与提手,且电池盖的前端外表面固定连接有GPS接收器,所述防水外壳的内部设置有锂电池,且防水外壳与锂电池之间设置有铝合金板与三聚氰胺板,所述防水外壳的下端外表面固定连接有底座。本发明所述的一种新型超高储能铅酸蓄电池,设有GPS接收器、伸缩弹簧和挡水垫,能够有效避免电池丢失,并能减小锂电池在车辆行驶过程中受到的震动,还可以防止雨水侵入连接插口内部,带来更好的使用前景。
提供:用于二次电池的正极的情况下具有高的电池容量、且能抑制正极复合材料糊剂的凝胶化的非水系电解质二次电池用正极活性物质。一种非水系电解质二次电池用正极活性物质,其包含:锂镍复合氧化物和硼化合物,所述锂镍复合氧化物用通式:LiaNi1‑x‑yCoxMyO2+α(其中,0.01≤x≤0.35、0≤y≤0.10、0.95≤a≤1.10、0≤α≤0.2,M为选自Mn、V、Mg、Mo、Nb、Ti和Al中的至少1种元素)表示,硼化合物的至少一部分以Li3BO3和LiBO2的形态存在于锂镍复合氧化物的表面,Li3BO3与LiBO2的质量比(Li3BO3/LiBO2)为0.005以上且10以下,包含相对于正极活性物质总量为0.011质量%以上且0.6质量%以下的硼。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种MXene掺杂聚合物固态电解质膜及其应用。所述MXene掺杂聚合物固态电解质膜是将MXene、高分子聚合物和锂盐按比例加到有机溶液中,在室温下搅拌,得到均匀混合溶液,滴加到聚四氟乙烯板上,干燥制得;所述的MXene的分子式为Mn+1XnTx,n=1~3,X选自C或N,M选自过渡金属元素Sc、Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo或Mn,Tx表示表面含氧官能团。本发明中MXene掺杂聚合物固态电解质膜具有制备方法简单、厚度均匀可控、离子电导率好、化学稳定性高,电池循环性能好等优点,适合用于锂离子电池领域。
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本发明涉及一种基于金属有机框架/离子液体复合固态电解质的制备方法及其应用,首先制备了一种基于金属有机框架/离子液体的新型复合填料,而后将复合填料、聚合物基体和锂盐在有机溶剂中搅拌均匀,浇筑在模板上刮涂成膜,制得复合固态电解质。本发明的优点在于:本发明能够有效提高固态电解质的离子电导率和改善锂枝晶抑制能力,在组装的全固态锂电池中,展示了较好的长循环性能和倍率性能,有利于全固态电池的广泛生产应用,具有广阔的应用前景。
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本发明属于氮化硅陶瓷技术领域,涉及一种高β相含量致密氮化硅陶瓷及低温制备方法。涉及的一种高β相含量致密氮化硅陶瓷的制备原料包括Si3N4粉和烧结助剂;烧结助剂为LixMOy型锂盐以及一种或多种其它氧化物组成的复合烧结助剂;其中LixMOy型锂盐为LiAlO2、LiYO2、LiNbO3、Li2ZrO3、LiYbO2、Li2SiO3中的一种,其它氧化物为稀土氧化物或金属氧化物,Y2O3、CeO2、Yb2O3、MgO、CaO、MgAl2O4中的一种或多种;所述复合烧结助剂中LixMOy型锂盐和其它氧化物质量比为4~12:0~8;所述Si3N4粉与复合烧结助剂质量比为85~94:6~15。本发明大大降低了烧结温度,减少了氮化硅陶瓷的挥发,更好的保持氮化硅陶瓷的优异性能。
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本发明公开一类含三氟甲基的C3*‑TunePhos配体,从手性的二醇出发,然后与2‑氟‑4‑溴三氟甲苯发生芳基亲核取代反应得到醚,随后在锂试剂的作用下发生锂溴交换,与二苯基氯化磷反应,随后用双氧水进行氧化。之后在锂试剂的作用下与碘作用发生碘代,然后乌尔曼偶联,最后经过还原得到了在其对称轴上引入三氟甲基的缺电子配体。
本发明涉及2‑[(2‑二甲胺基苯基)(苯基)膦]‑N,N‑二甲苯胺碘化亚铜配合物及其合成方法和应用,本发明首先将2‑溴苯胺与碘甲烷发生取代反应生成N,N‑二甲基‑2‑溴苯胺,然后将所述N,N‑二甲基‑2‑溴苯胺与正丁基锂在四氢呋喃溶液中反应生成芳基锂;将所述的芳基锂继续与二氯代苯基膦反应生成配体2‑[(2‑二甲胺基苯基)(苯基)膦]‑N,N‑二甲苯胺(ppda),最后,将所述ppda与碘化亚铜在二氯甲烷溶液中反应,得到所述目标产物。利用本发明方法合成目标产物产率高,达72%,且本发明合成方法简单、易操作。另外,本发明的目标产物具有双发射特性,可作为发光材料组装OLED,具有良好的应用前景。
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二氧化钒具有较好的储锂性能,为了提高其储锂性能和电极的倍率性能,需要将其制备为单原子层或者多原子层的二维纳米材料。本发明以“桶状”金属钛网或铂网为阳极,将五氧化二钒粉体加入其中,以镍、石墨或者铂为阴极,以硫酸盐水溶液为电解质,经过电化学剥离以及随后与金属钛网的反应,成功制备出了厚度在1‑20纳米的二氧化钒二维纳米片。这种二氧化钒二维纳米片具有优异的储锂性能。
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本发明公开了一种硅基薄膜负极材料及其制备方法,通过将硅纳米材料和碳源前驱体共同分散在溶剂中形成浆料,然后把浆料涂覆在锂电池用导电集流体上,烘干并碾压,最后将所得极片高温热处理即制得用于锂离子电池的硅基薄膜负极材料。通过应用硅基材料纳米化,碳源前驱体造孔和碳包覆,浆料涂覆成膜,用于增强薄膜材料结合力的极片碾压及高温热处理等多项技术,制备了性能优异的硅基薄膜负极材料。本发明所采用的工艺简单、易于操作,所制备硅基薄膜负极材料的容量高、循环寿命长,适合商业化生产以及锂离子电池中应用。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,涉及一种被氧化物改性的硫化物固态电解质及其制备方法。本发明提供了一种使用锂‑氧、磷‑氧、锂‑磷‑氧的一种或几种化合物组成的氧化物对β相的Li3PS4进行改性的硫化物固态电解质Li3PS4‑xOx,其中0<x<4,并提供了一种低温、高效制备这种氧化物改性硫化物固态电解质的有机液态溶剂分散法。由氧化物改性和有机液态溶剂分散形成的纳米结构既稳定了室温高导电的β相Li3PS4,提高了电解质的室温离子电导率,并显著改善了电解质的空气稳定性,减少了H2S气体的析出。本发明提供的硫化物固态电解质材料的制备方法简单,易于操作。
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本发明涉及一种热敏标签纸保护层乳液的制备方法,属于办公用品技术领域。本发明采用有机硅纳米改性方法来改善硅酸镁锂粒子的亲油性,甲基成功取代羟基,减少了亲水硅羟基的数量,硅原子周围电子云的密度升高,屏蔽作用增强,减小了硅原子和氧原子的结合能,修饰的甲基增强了粒子吸附性能,利用两性的无机硅酸镁锂盐,在水和过程中会形成带电的片状层薄片,这些片状层的端面带正电荷,层面带负电荷,由于正负电荷吸引作用,使得在水和过程中片层逐渐形成卡屋结构,在水中硅酸锂镁盐片层剥离分散形成无色透明的凝胶液,并与丙烯酸酯单体进行乳液聚合制备热敏标签纸保护层乳液,能在已分散的聚合物表面形成一层保护膜。
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本发明提供了一种铝锌基多元合金球形粉末及其制备方法与应用,属于合金粉末技术领域。包括铝、锌和组元金属元素,所述组元金属元素包括Li、Mg、Bi、Sb和Pb中的一种或多种。组元金属锂和镁的熔、沸点较低,易挥发会形成蒸汽,蒸汽会阻碍氧化物的形成;且锂镁在气相中燃烧容易形成气相扩散火焰,加热速率快,形成氧化物机会少;因此镁锂添加到铝锌中可以增加铝锌燃料活性,降低点火温度并且改善燃烧性能。组元金属铋、锑和铅三者密度远远大于金属铝,并且由于其氧化物的特殊性能,可以通过提高铝颗粒的高体积冲量和能量密度,增加铝颗粒的燃烧效率。实施例表明:粉末燃烧热达27kJ/g,点火温度低至960℃,燃烧率达90%。
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本发明公开一种辅助帕金森病人步态康复训练装置,包括:步态训练装置主板、锂电池、红外光发射单元、腰部束带、训练方案辅助决策系统。其中,锂电池、红外光发射单元通过线路与步态训练装置主板连接,将步态训练装置主板、锂电池、红外光发射单元固定在腰部束带上构成步态训练装置,将步态训练装置固定在患者腰部进行步态的康复训练;训练方案辅助决策系统利用变分自编码器算法为患者提供精准的步态康复训练方案,并通过蓝牙通信的方式将方案转发到步态训练装置。本发明能够针对不同帕金斯患者,提供特异性的步态康复训练方案,并帮助患者进行步态康复训练。
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本发明公开了一种气氛电池正极催化剂材料及其制备方法,所述正极催化剂材料的结构可以为MNx,其中M为第一主族金属锂、钠或钾,N为碳或硅,6<x≤100。本发明以常见的商业原料为基础,借助于电池反应原位合成MNx材料,制备方法简单易行,原料廉价易得,相对于其它制备方式,具有很好的经济前景。所制得MNx材料作为锂‑空气/氧气电池的正极催化剂,表现出非常优异的性能,可以有效降低充放电过程中的过电势,并且大幅度的提高了电池运行的稳定性,有望成为一类廉价、高效的锂‑空气/氧气电池正极催化剂。
本发明涉及全固态电池领域,具体涉及电池正电极材料及其制备方法以及电池正极和全固态电池。其中,所述正电极材料为MnO2导电基体片层和含锂复合氧化物片层,所述MnO2导电基体片层和所述含锂复合氧化物片层交替堆叠,所述含锂复合氧化物片层的组成包括Li1+xL1-y-zMyNzO2和/或LiNi0.5‑x1Mn1.5‑y1Ax1+y1O4。本发明的电池正电极材料本身电导率能够满足全固态电池充放电需求,不需要额外添加导电剂。
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本发明公开了一种曲块的微生物接种器,其结构包括手柄、弹簧、按柄、喷头、压柄、活塞、气管、旋盖、储液瓶、导管、温度计、锂电池、电热丝,手柄内侧安装有弹簧,弹簧与按柄中部相连接,手柄左端安装有喷头,手柄中部设有压柄,压柄与活塞、气管配合连接,手柄底部与旋盖相连接,旋盖与储液瓶相连接,喷头尾部与导管相连接,储液瓶内壁设有温度计,储液瓶底部设有锂电池,锂电池与电热丝相连接。本发明公开了一种曲块的微生物接种器,设有的温度计可监测菌液的温度,电热丝可根据实验需要对菌液进行适当加热,满足多种曲块接种实验,操作简单,实用性强。
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本发明公开了一种核壳结构高镍单晶三元正极材料的制备方法,包括:1)制备高镍单晶镍钴锰酸锂三元正极材料(LiaNixCoyMnzO2,0.9≤a≤1.2,0.6<x≤0.9,0<y≤0.2,0<z≤0.3,x+y+z=1);2)将纳米尺寸的低镍型镍钴锰氢氧化物(NixCoyMnz)OH2,0.3≤x≤0.6,0.1<y≤0.3,x+y+z=1)或四氧化三钴和锂盐加入无水乙醇中得固液混合物;3)在搅拌条件下将高镍单晶镍钴锰酸锂三元正极材料加至固液混合物中制得混匀浆料;4)在真空条件下干燥以除去混匀浆料中的无水乙醇;5)将干燥后所得物料烧结成型,制成;本发明方法简单,制备的正极材料稳定且性能优异。
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本发明属于电动车设备技术领域,具体涉及一种儿童共享助力车。一种儿童共享助力车,包括车体、电源模块、锂电池、通讯模块和中央处理器;所述车体包括前车架、底盘、座椅平台、前驱动轮和后驱动轮;前车架与底盘前端相连,底盘的上表面固定座椅平台;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、自动报警模块和通讯模块,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,将儿童助力车共享循环使用,使得儿童家长减少童车的购买消费支出,扩大家庭内部储物空间,增加童车的循环使用率。
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本发明涉及n个二次电池串联和并联的充放电转换装置。转换操控器(1)控制联动开关(K11、K12、…、K1n)和开关KA变换n个二次电池的串联或并联连接。通过对所有二次电池电压参数采集、监测,确定串联恒流充电转换成并联恒压充电的转换时机并进行转换,达到对二次电池串联恒流快速充电、并联恒压均衡充电的效果,以及对二次电池串联放电时的保护。和二次电池串联的二极管有效阻止了二次电池之间产生并联电压差的电流。各组发光二极管之间点亮和熄灭的时间差可对二次电池组内n个单体二次电池之间的电参数做出一个初步的判断。特别是对单体二次锂电池,它有效解决了单体二次锂电池组内的充、放电不一致的问题,使单体二次锂电池组的安全性、寿命得以提升。
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