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本发明公开了一种应用于脱硝系统的尿素溶液热解装置,包括天然气燃烧动力装置、SCR反应器和溴化锂机组,天然气燃烧动力装置通过烟道与SCR反应器连接,SCR反应器与溴化锂机组连接,溴化锂机组与低温换热器连接,低温换热器与烟囱连接,烟道中设置有电加热器,电加热器前端设置有喷射装置,喷射装置与储液罐连接。本发明还公开了一种提高尿素溶液热解效率的方法。本发明通过在烟道中的喷射管后设置电加热器,通过电加热器将烟道中的烟气加热至450℃以上,利用温度较高的烟气来提高雾化尿素溶液的热解效率,促进氨气形成,提高烟气脱硝效果。与常规加热常温空气的方式相比,应用本发明尿素溶液热解装置的脱硝系统更加节约能耗。本发明设备简单,工程成本低。
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本发明涉及的苯胺基锂的应用,具体涉及基于醛与硼烷的硼氢化反应制备硼酸酯的方法。无水无氧环境下,惰性气体氛围中,在经过脱水脱氧处理的反应瓶中加入硼烷,然后加入催化剂苯胺基锂,混合均匀,再加入醛,进行硼氢化反应,暴露于空气中终止反应,得到产物硼酸酯;所述醛选自脂肪醛。本发明首次发现苯胺基锂能极其高效的催化环己基甲醛、丙醛、正庚醛与硼烷发生硼氢化反应,为采用羰基化合物与硼烷发生硼氢化反应制备硼酸酯提供了新的方案。
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本发明公开了一种可清晰观察麻醉部位的麻醉专用注射器,包括针头、针座、微型照明灯泡、放大镜、注射筒、胶塞、推杆、推拉头、灯泡开关、锂电池和警示灯,针头设置在针座上,针座设置在注射筒上,微型照明灯泡设置在注射筒上,位于针座的旁边,放大镜设置在注射筒的下端,胶塞设置在注射筒的内部,推杆一端设置在胶塞上,另一端设置在推拉头的中心处,锂电池设置在推拉头的内部,灯泡开关和警示灯对称设置在锂电池两侧的推拉头上,该发明的麻醉专用注射器,通过增设的微型灯泡和放大镜能够清晰观察麻醉的部位,实现对麻醉部位的精准注射。
本发明公开了一种多孔膜增强的聚合物‑塑晶固体电解质膜、其制法与应用。所述聚合物‑塑晶固体电解质膜包括:包含多孔膜的支撑层,以及至少覆设于所述多孔膜表面一侧的聚合物‑塑晶固体电解质层;其中,所述多孔膜起着支撑骨架作用,其具有连续三维网络结构,能够提高固体电解质膜的力学性能,同时多孔膜支撑骨架有利于制备更薄的固体电解质膜;所述的聚合物‑塑晶固体电解质层,含有聚合物、锂盐和塑晶化合物,通过优化聚合物、锂盐和塑晶的比例,可以获得多孔膜增强的、耐高电压的、低温电导率高的柔性聚合物‑塑晶固体电解质膜。本发明的聚合物塑晶固体电解质膜可应用于全固态锂离子电池,其制备工艺简单、适于工业化生产。
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本发明适用于NB‑IOT物联网技术领域,提供了一种基于NB‑IOT物联网的低功耗RFID读卡器,包括壳体、射频读卡器、撑块、LED灯、显示屏、卡套、凸块、限位带和充电接口、NB‑IOT模块、微处理器、温湿度传感器、报警模块、锂电池、充电接口和电源管理芯片,通过在壳体上设置充电接口,在壳体内设置锂电池、电源指示灯、微控制器和NB‑IOT模块,从而能够通过NB‑IOT模块进行低功耗通信,并通过锂电池进行供电,便携性更佳,同时能够利用充电接口充电和供电,使用更方便,通过设置温湿度传感器和报警模块,从而能够通过温湿度传感器检测使用环境温度,且当温度或湿度过高时,通过报警器报警以减少对读卡器使用寿命的影响。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种负极材料、负极及负极的制备方法,负极材料包括氮掺杂碳包覆层、多孔碳以及二氧化锡,二氧化锡附着于多孔碳上,氮掺杂碳包覆层包裹二氧化锡和多孔碳。通过使二氧化锡附着于多孔碳上,使得多孔碳能够为二氧化锡纳米颗粒提供三维支撑载体,从而缓解了二氧化锡在充放电过程中伴随的体积膨胀,进而提升了锂离子电池的循环稳定性;同时,负极材料的表面具有氮掺杂碳包覆层,抑制了二氧化锡与电解液间的副反应,并提高了电极整体导电性,从而提高了锂离子电池的比容量。
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本发明的一种电池黑粉与高硅钴白合金的协同处理方法,包括以下步骤:将电池黑粉与高硅钴白合金的粉末混合破碎、焙烧,得到焙烧物料;将焙烧物料与水混合后依次进行湿法球磨、筛分、过滤、洗涤,得到含锂溶液和含镍、钴、锰、铝、铜、铁的滤渣;将含锂溶液浓缩结晶得到硅酸锂;将滤渣依次加入水、硫酸后用双氧水浸出,得到浸出物料;将浸出物料过滤、洗涤,得到含镍、钴、锰、铝、铜、铁的硫酸盐溶液和酸浸渣;将含镍、钴、锰、铝、铜、铁的硫酸盐溶液的pH调节至3.0‑5.5除铝、铁,得到除杂液;将除杂液用铜萃取剂萃取分离铜后再萃取分离镍、钴、锰。本发明能够促进钴的浸出效果、使白合金中的钴浸出率提高到99%以上。
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一种电池充电模块,该电池充电模块由太阳能电池板接入电路、充电开关电路、锂电池充电电路、铅酸电池充电路和5V电源输出电路五部分组成。在太阳能电池板接入电路中,太阳能电池板先串联热敏电阻R4后并联压敏电压R1,经过整流桥D8后并联TVS管D9和电解电容C4。在充电开关电路中,充电电压由PMOS管T1来控制通断。锂电池充电电路中,采用型号为CN3761的充电芯片U5,充电电路中PMOS管U6的型号为AO4407A,PMOS管U6串接的续流二板管D14采用SS54,续流二板管D14串接的贴片电感L4采用的是CD127‑470,锂电池充电电路中的贴片电阻R28与贴片电阻R29串联作为限流电阻。
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本发明公开了一种低成本低膨胀陶瓷无锆白釉,包括基料和添加剂;所述基料的原料组成为:锂辉石20~35wt%、透锂长石10~25wt%、煅烧滑石10~15wt%、碳酸钡7~10wt%、镁质粘土6~10wt%、碳酸锶1~3wt%、石英10~20wt%、锂瓷石1~5wt%、氧化铝微粉6~12wt%、骨灰0~3wt%;所述添加剂为羧丙基甲基纤维素、三聚磷酸钠,其用量分别为基料的0.05~0.1wt%、0.20~0.30wt%。此外,还公开了上述低成本低膨胀陶瓷无锆白釉的制备方法。本发明低膨胀陶瓷无锆白釉生产成本低、使用安全、无放射性,且白度高、熔融性能好、膨胀系数可控可调,能够很好地适应各种低膨胀陶瓷坯体的使用要求,从而有利于促进低膨胀陶瓷产业的技术进步和应用发展。
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凝胶电解质前驱物的实例包括锂盐、溶剂、氟化单体、氟化交联剂和引发剂。凝胶电解质前驱物的另一实例包括锂盐、溶剂和氟化单体,其中氟化单体是2‑(三氟甲基)丙烯酸甲酯、2‑(三氟甲基)丙烯酸叔‑丁酯或其组合。可将由凝胶电解质前驱物形成的凝胶电解质并入到锂基电池中。
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本发明涉及一种用于锂离子电池的一维同轴柔性复合电极材料的制备方法,将一维活性物质原料加入到聚丙烯腈纺丝液中,采用静电纺丝,经空气中预氧化、氮气氛围下碳化,制得一维同轴复合薄膜。该方法制备的一维同轴复合材料可以直接作为锂离子电池的负极材料,无需额外的集流体,导电添加剂和粘结剂,且具有一定的柔性。该材料具有制备工艺简单、结构稳定性好、自集流、电化学性能优良等特点。本发明可用于锂离子电池的制备领域。
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本发明公开了一种Si/SiOx/rGO负极复合材料的制备方法,涉及锂离子电池负极硅基复合材料技术领域,包括以下步骤:GO制备、Si/SiOx制备、羟基化Si/SiOx制备、Si/SiOx/rGO制备。本发明将石墨烯和硅纳米颗粒进行复合制得Si/SiOx/rGO负极复合材料,结合了石墨烯的高导电性和高比表面积与硅的高能量密度的优点,且改善了硅纳米颗粒的分散性,缓解硅纳米颗粒在电池充放电时严重的体积变化,提高纳米硅与氧化石墨的结合牢度,制得的复合材料具有良好的导电性能和循环性能,为锂离子电池负极材料发展提供新的方向同时拓宽锂离子电池在新能源新材料领域的发展,整个制备工艺简单易操作。 1
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本发明公开了一种锂电池负极用生物质碳/氧化铁复合材料及其制备方法,解决了锂电池负极材料氧化铁体积膨胀率大,循环性能差的问题。将树叶、树皮、碎木片和/或动物毛发等碳化制得生物质碳,再采用强迫水热法将生物质碳与氧化铁复合,得到多孔生物质碳包覆的氧化铁前驱体,然后将前驱体经过微波处理改变氧化铁结晶性,得到本发明所述的生物质碳/氧化铁复合材料。本发明制备的生物质碳/氧化铁复合材料成本低廉,可直接应用于锂离子电池负极的电极材料中,具有广泛的实际应用价值与工业化生产前景。
本发明公开了一种基于纤维状快离子导体的有机/无机复合固态电解质膜,由高比表面多孔纤维状无机快离子导体(比表面积为180~240m2/g,孔隙率为50%~70%)、聚合物和锂盐制成。本发明的制备方法:(1)将聚合物、锂盐和纤维状无机快离子导体依次溶解在有机溶剂中,搅拌均匀,形成聚合物浓度为0.1~1g/mL的均匀溶胶;(2)将溶胶进行成膜,自然干燥,烘干,即得到有机/无机复合固态电解质膜。本发明将具有的高比表面多孔纤维状快离子导体与聚合物复合,改善电解质的室温离子导电性,改善纤维状快离子导体与聚合物之间的界面结合及对锂盐的解析作用,同时纤维状无机快离子导体在聚合物中的力学增强作用可以提高复合电解质的机械性能。
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本发明属于锂离子动力电池电极材料的回收利用技术领域,具体涉及了一种直接回收利用石墨负极材料的方法,包括如下步骤:将负极极片从废旧锂离子电池中拆出,经水浸泡,简单地将石墨负极和铜箔集流体分离,再经多次换水后过滤、干燥、研磨、过网筛,得到回收的石墨负极材料。此方法简单高效,得到的电极材料有良好的储锂性能、优异的循环稳定性,有利于实现工业上低成本低污染地对动力电池电极材料进行回收利用的目标。
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本发明涉及电脑配件和数码领域,具体地说,是一种便携式电脑键盘,包括键盘安装板、键盘组件、连接转轴、橡胶防滑垫、遮挡条和锂电池,键盘安装板的数量为2个,键盘安装板包括侧包边和主板,两块键盘安装板通过连接转轴连接,键盘组件设置在键盘安装板上,遮挡条焊接在连接转轴上,采用无线蓝牙连接和锂电池充电,键盘中间采用连接轴,可以将键盘折叠,大大缩小了键盘体积,方便携带,并且摆脱了有线连接,直接通过蓝牙连接,智能方便,锂电池隐藏式的设计不仅有利于美观,也能循环充电使用。
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本发明提供复合石墨粒子、复合石墨粒子的制造方法、电极片以及锂离子二次电池。一种复合石墨粒子,具有由人造石墨构成的芯材、和包含非粉体状的非晶质碳材料和粉体状的导电性碳材料且被覆所述芯材的被覆层,所述非粉体状的非晶质碳材料的质量相对于所述芯材的质量的比例为0.2~3.8质量%,所述粉体状的导电性碳材料的质量相对于所述芯材的质量的比例为0.3~5.0质量%。一种复合石墨粒子的制造方法,包括以下工序:相对于人造石墨100质量份添加非晶质碳前驱体0.3~5.0质量份和粉体状的导电性碳材料0.3~5.0质量份,一边使剪切力作用一边混合,将所得到的混合物在600~1300℃进行烧成。一种电极片,具有含有所述复合石墨粒子的电极层。一种锂离子二次电池,包含所述电极片作为负极。本发明的锂离子二次电池的内阻值低,输入输出特性优异,循环特性良好。
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本发明公开了一种陀螺智能感应宠物玩具,包括壳体和配重块,配重块固定在壳体的下端内部,配重块上竖向固定有竖杆,配重块的上端固定有锂电池,且锂电池上端竖杆的左侧表面固定有振动马达,壳体的右侧内部表面固定有红外传感器,壳体的左侧固定安装有开关,锂电池的左侧上端固定有电路板,且电路板上安装有单片机,竖杆的上端外侧固定有LED灯板。本发明通过在竖杆的表面固定有振动马达,在红外传感器检测到有宠物通过的信号时,将信号传送给单片机,并使单片机通过电路板控制振动马达振动,使振动马达能够通过竖杆带动整个玩具的壳体一起振动,能够快速吸引宠物的注意力并与其进行互动。
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本发明公开了一种电池仿生状散热与热回收系统,包括含有多孔介质复合相变材料的多孔介质模块、蜂窝状排列的超薄型重力热管散热模块、仿树根传集热模块、基于赛贝克效应的热电转换模块、仿毛细血管微通道散热器和充电储能模块;本发明不仅能够有效地保证电池处于理想工作温度范围内并使每一个电池单体保持温度均匀性,同时能够降低散热损耗,提高散热效率并保证安全可靠性能;能够有效减小散热器体积和重量,达到减小电池组所散热量对其他组件的不良影响,以及回收利用废热的目的,对锂电池热管理另辟新路,为锂电池热管理与热电转化的结合迈出了开创性的尝试,也为锂电池安全热管理与热电转化研究领域提供了借鉴。
本发明公开了一种连续流微通道反应器中制备6‑取代‑2‑三氟甲基苯丙硫醚的方法,包括:控制微通道反应器各反应模块的反应温度;分别将配制的二异丙胺四氢呋喃溶液和3‑三氟甲基苯醚基化合物的四氢呋喃溶液打入反应模块1中混合均匀;将正丁基锂正己烷溶液打入反应模块2中,与上述物料反应制备中间体锂盐;将二丙基二硫醚打入倒数第2个反应模块M‑1中,与中间体锂盐反应;最后经处理得到6‑取代‑2‑三氟甲基苯丙硫醚。本发明采用连续流微通道反应器在一定反应条件下进行反应,无需四甲基乙二胺仍然具有较高的反应转化率和反应选择性,从而大大降低了生成成本,适合工业化生产。
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本发明属于锂离子电池快充技术领域,具体涉及一种具有高快充能力的硅碳负极及工业化生产方法。本发明一种具有高快充能力的硅碳负极,通过将有机改性的聚氧硅烷混合物喷涂到多孔硅碳合金负极表面形成聚氧硅烷固化膜,有机改性的聚氧硅烷混合物中的A、B两种有机物的‑COOH和‑NH2基团通过氢键自发组装成膜,之后热处理使聚氧硅烷固化,获得有机改性的负极材料羟基改性的聚氧硅烷与负极极板复合,复合后的膜的表面含有大量羟基,通过羟基与碳酸酯的相容性促进锂离子的去溶剂化,提高锂离子的迁移能力。其制备方法简单可控,适宜于工业化生产。
本发明设计一种基于模拟型和数字型共存的MoS2基忆阻器及其制备方法,其结构由下至上依次包括衬底层、底电极层、二硫化钼‑聚合物‑锂盐凝胶层、顶电极层;其特征在于:所述二硫化钼‑聚合物‑锂盐凝胶层是作为阻变层,层状的二硫化钼均匀分散在聚合物中,为锂离子和电子提供存储位点,顶电极厚度为50‑100nm,底端电极厚度为30‑100nm,阻变层的厚度为100‑300nm。本发明具有如下优点:在单一器件中存在模拟和数字忆阻行为共存的现象,并且存在多态存储、阈值电压小的忆阻器。该结构表现出的模拟和数字型共存的忆阻行为,为实现可调控的神经形态学习提供了一个可行的方案,促进类脑型形态计算的发展。
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本发明一种低成本短程有序片状结构负极材料的制备方法及装置,该方法是以沥青为原料,将沥青与石油重质组分混合,混合料送入焦化塔焦化,得到短程有序片状结构的负极焦,所述负极焦再经过破碎、筛分,进入热处理工序降体积增密度,最后经石墨化后得到锂离子电池用负极材料。本发明所制备的负极材料前驱体焦炭结构是各向同性,可以在负极材料生产中省去造粒工艺,用于锂离子电池后锂离子可以从多个方向嵌入、应力也向各个方向去分散,实现高倍率、低膨胀和长循环寿命。本发明中的热处理工序降体积增密度可有效提高石墨化炉利用率,此工艺可实现原料成本低、工艺简单、负极焦各向同性,形成的负极材料倍率性能优异。
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本发明属于薄胎绞胎瓷制备技术领域,公开了一种基于3D打印成型的薄胎绞胎瓷制备方法,包括:1)白泥浆料的原料包括按重量份数计的以下组分:高岭土45‑60份、皂土5‑15份、滑石1‑6份、白云石2‑10份、硅灰石1‑6、锂辉石2‑8,滑石、白云石和锂辉石的总量为8‑15份、硅灰石与锂辉石的总量为5‑8份,将原料研磨、除杂、过筛,配料混合,加入水调制打浆;2)在白泥浆料中加入高温颜料,经球磨、真空搅拌脱气、陈腐;3)将至少两种颜色的色泥浆料加入3D打印机中打印,在打印过程中对成型的坯料加热;4)修整后一次生烧,再次修整,无釉或施釉后进行二次烧成。本发明方法可制得薄胎绞胎瓷,提高透明度,降低开裂。
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本发明公开了一种梯次利用电池包控制方法,具体涉及动力电池再利用领域,采用的步骤为:S1:将退役锂电池的电池包拆散,对电池包内部的锂电芯的电压、温度、容量、功率等电性数据进行性能评估;S2:根据BMS监测系统所采集的数据,将容量相当的锂电芯根据容量大小重新成组组装呈新的电池包,根据电性数据判断电池包进入放电或者充电模式。本发明通过设置电容,在放电过程中,电容可放电电池包提高电能,保证电池包的均匀放电,避免电池包过度放电,影响电池包性能,当充电时,电容充电,电容电压与电池包相等,电容电压的变化会产生电能的吸收或释放,从而使各个电池包的容量趋于一致,提高了电池包的一致性。
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本发明公开了一种基于物联网的电池管理系统,包括停歇采集模块、数据分析模块、控制器、信号配对模块、工作采集模块、区间排列模块、订单收集模块和数据展示模块;停歇采集模块用于采集停放区域内的每辆物流车的锂电池用量工况信息,并将其传输至数据分析模块;本发明是全方位的将车辆及其锂电池与配送路径间的影响因素一同综合考虑,在确保车辆及其锂电池处于正常工作条件下,来依据配送路径对运输任务进行合理安排、分配,以实现车辆与目的地间的智能化、信息化管理,针对性的调度车辆与安排配送,提高各级资源利用率与工作效率,降低物流行业的运营成本。
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本发明涉及一种XRF分析氧化铁屑试样熔融玻璃片的制备方法,属于熔融玻璃片试样的制备方法,包括:试样制备、试样的预氧化、熔融玻璃片制备操作步骤。特别采用过氧化氢溶液对试样预氧化,放入马弗炉中进行充分氧化。用无水四硼酸锂、偏硼酸锂混合溶剂打底、覆盖,加入溴化锂脱模剂,在高温融制备熔融玻璃片的方法。为氧化铁屑试样的X射线荧光光谱法分析提供一种新的熔融制样途径,解决了氧化铁屑试样熔融玻璃片制备存在的技术难题。制备方法中涉及的试剂易获得、价格低、不易腐蚀铂黄坩埚,延长了铂黄坩埚的寿命和使用周期。形成的氧化铁屑试样熔融玻璃片表面光滑无瑕疵、透明、满足X射线荧光光谱分析的要求。
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本发明适用于电池技术领域,提供了一种导电聚合物及其制备方法和应用、极片、自加热电池,所述导电聚合物包括聚酰亚胺、聚丙烯酸、聚氨酯和单壁碳纳米管,所述聚酰亚胺、聚丙烯酸、聚氨酯、单壁碳纳米管的质量比为21~28%:20~26%:45~58%:0.6~1.3%。本发明实施例提供的导电聚合物,可实现在低温下发生不同程度的膨胀,导致正负极极片的孔隙率急剧缩小,导致导电聚合物内的单壁碳纳米管导电网络缺失,最终导致锂离子电池的内阻瞬间急剧增大,使得电池的温度上升,电池的工作温度迅速响应回到常规水平,导电聚合物回缩到正常体积,锂离子电池正负极极片也回到原始性能状态,从而提高锂离子电池在低温下的性能。
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本发明提供了一种适用于钢壳的电解液的筛选方法及筛选确定的电解液,所述的筛选方法包括:将待筛选的电解液注入钢壳内制成锂电池,测试锂电池的K值,K值≤0.08mv/h时,表明相应的电解液通过筛选,适用于钢壳。本发明通过测试不同种类的电解液制成的锂电池的K值,利用K值的大小判断待筛选的电解液是否适用于钢壳,从而将可以量化的K值作为了判断电解液是否适用于钢壳的指标。
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