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本发明涉及光伏充电器技术领域,公开了一种多功能太阳能充电器,包括基础结构、连接结构和太阳能板结构,所述基础结构包括壳体、散热孔、控制中心、电源开关、外接插线座、锂电池、垫圈和盖板,所述壳体前端固定连接有控制中心,所述连接结构包括空心杆、螺纹接线柱、转管、螺纹套、插座和螺纹接线套,所述空心杆上方的左右两侧均转动连接有转管。本发明中,通过叠加固定螺纹接线套、螺纹接线柱等即可达到客制化效果,提高了性价比,各锂电池之间相互分开、独立,既便于锂电池的散热,也使得多组锂电池互为备份,提高了本设备的可靠性,转动转管即可调整各光伏板的向阳角度,以提高转化效率,最终实现光伏发电充电的目的,值得大力推广。
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本发明涉及新能源领域,具体公开了一种盐湖卤水制备电池正极材料行业级碱式碳酸镁的方法,其包括转化耦合、固液分离、浆洗、脱水、干燥及包装步骤,首先将碳酸锂电渗析分离尾液和碳酸锂转化尾液混合,进行三级溢流‑连续转化反应;再将将反应后的混合料液进行过滤,得到的固相碱式碳酸镁滤饼,液相为外排含锂废液;将碱式碳酸镁滤饼进行多次压滤脱水和洗涤研磨;对洗涤合格后的碱式碳酸镁滤饼进行脱水,得到碱式碳酸镁粗品;最后将碱式碳酸镁粗品干燥粉碎后,进行封口包装。本发明的碱式碳酸镁可用于电池正极材料,其具有提升锂电池性能的优点;另外,本发明的制备方法具有工艺简单,生产成本低,生产的碱镁碳酸镁产量高,品质好等优点。
本发明公开了一种具有波纹状的MXene薄膜及其制备方法、金属复合材料、用途和电池,其中,该MXene薄膜中含有MXene材料,且具有周期性的波纹形貌;该MXene薄膜的制备方法包括:将含有MXene材料的分散体通过具有周期性波纹形貌的模板成型后得到;该MXene薄膜波纹与具有电化学活性的金属锂复合,一方面能够起到类似于阵列结构中形成均匀化锂离子和电场,诱导金属锂的均匀沉积的效果;另一方面波纹的形貌具有具有平滑的界面,又避免了阵列结构中复合组分锋锐界面带来的尖端效应;再一方面,MXene薄膜中含有的MXene组分还能够起到成核剂的作用,进一步降低金属锂的成核过电位,促使金属可控沉积,进而得到具有优异长循环性能和高安全性能的金属电池。
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本申请公开了一种异质腔体结构材料及其制备方法与应用,所述异质腔体结构材料的形貌为空心球,且球壳由外壳层和内壳层构成,所述内壳层的电导率比所述外壳层的电导率大至少2.5S/cm,所述内壳层的厚度为10~50nm,所述外壳层的厚度为5~20nm,所述空心球的外径为50~8000nm。该异质腔体结构材料内层带电性能好,外层封闭绝缘导电性差,应用于锂离子电池时,利用异质结构电导率不同调控电场分布,进而诱导锂金属选择性沉积,使锂金属能够定向沉积到球壳形成的腔体内部,可以有效抑制枝晶生长,隔绝枝晶与电解液接触,提高锂金属电池的安全性能和循环性能。
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本发明提供一种玻璃陶瓷,含有一硅酸锂和石英及石英固溶体晶相,一硅酸锂和石英及石英固溶体晶相的合计含量具有比其他晶相更高的重量百分数,所述玻璃陶瓷的组分按重量百分比表示,含有:SiO2+Al2O3:60~80%;P2O5:2~10%;ZrO2:0.5~10%;Ln2O3:大于0但小于或等于10%;Li2O+Na2O+K2O:21.5~30%,其中(Li2O+Na2O+K2O)/Ln2O3为2.5~25,所述Ln2O3为La2O3、Gd2O3、Y2O3、Yb2O3中的一种或多种。通过合理的组分设计,本发明获得玻璃陶瓷适于化学强化;同时本发明获得的玻璃陶瓷和玻璃陶瓷制品具有优异的机械性能,满足显示设备或电子设备的使用。
本发明公开了一种二氧化钼纳米颗粒/碳组装锯齿状纳米空心球材料及其制备和在锂离子电池中的应用。所述材料中,MoO2纳米颗粒和碳组装成纳米空心球,在空心球表面均匀生长MoO2纳米颗粒和碳组装的锯齿状突起,锯齿状突起间存在明显空隙。制备方法:首先通过乙酰丙酮钼和丙三醇的聚合形成钼甘油球前驱体,然后通过磷酸氢二铵的水热反应,使钼甘油球分解形成纳米空心球前驱体,最后煅烧获得最终产物。本发明可提高MoO2的电化学活性、结构稳定性和循环稳定性,使MoO2具有高的比容量和稳定的循环性能。MoO2纳米颗粒/碳组装锯齿状纳米空心球作为锂离子电池负极材料具有显著的应用价值。
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本发明提供一种卷绕电芯及其制备方法、电池以及电子产品,该卷绕电芯包括正极片、负极片以及位于正极片与负极片之间的绝缘隔膜;负极片包括负极基底层、负极涂层以及设置在负极基底层表面的负极耳,负极涂层覆盖于负极基底层的表面,且负极涂层具有避让负极耳的极耳连接区,负极耳位于极耳连接区;极耳连接区与正极片之间的绝缘隔膜设置有覆盖极耳连接区的阻挡层,阻挡层用于阻止锂离子穿过,从而能够在电池快充的过程中防止金属锂析出并附着在负极耳附近的无涂层区域,有利于降低锂离子电池在快充的过程中析锂带来的安全风险。
本发明涉及锂电池领域,本发明公开了一种非水电解液用含醚基的双碳酸酯化合物、包含其的非水电解液及二次电池。本发明双碳酸酯化合物的一个分子中含有两个碳酸酯基团和其他1个及以上的氧原子,可提高介电常数和Li+结合能力,从而提高锂盐的溶解能力和电导率,且也具有带动Li+移动的能力。该化合物碳酸酯基团外的氧原子和C、H原子连接形成的是醚类基团,黏度较低。且其分子为非极性分子,从而可以降低分子间的作用力。该化合物根据其具体结构的不同和在电解液中具体含量不同,既可以作为溶剂又可以作为添加剂。
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本发明属于太阳能路灯控制技术领域,具体公开了一种太阳能路灯控制电路,包括单片机模块、降压稳压电路、太阳能发电装置、锂电池、红外接收器、人体感应器、发光灯组、功率控制电路、充放电指示灯电路和太阳能监测电路,所述太阳能发电装置两极与锂电池对应连接,所述锂电池通过降压稳压电路与单片机模块1PIN1引脚连接,所述太阳能发电装置、锂电池、红外接收器、人体感应器、功率控制电路、充放电指示灯电路和太阳能监测电路均与单片机模块电性连接,所述单片机模块与红外遥控器通讯连接,本发明能够通过单个红外遥控器来对多盏路灯进行控制,简化了电路的控制方式,实用性强适于推广。
本发明涉及中空核壳结构的纳米硅碳复合材料的制备以及此类型复合材料应用于锂离子二次电池。本发明可用于锂离子电池商业化负极材料。此复合材料有效的缓解了硅颗粒在充放电过程中的体积膨胀带来的颗粒粉化问题,改善了电极导电性并得到稳定的SEI膜,从而实现了硅材料应用于锂离子电池负极的高可逆比容量和稳定循环性能。可以简化锂离子电池的制备工艺、降低成本,并能够显著提高电池的容量和能量密度。
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本发明涉及车辆复合电源系统能量管理技术领域,一种车辆复合电源能量管理系统,主要包括复合电源管理单元,模糊逻辑控制器,粒子群优化算法,复合电源管理单元的作用是采集锂电池和超级电容的运行参数处理后将荷电状态值输出到模糊逻辑控制器中,同时接收模糊逻辑控制器的输出信号控制复合电源的输出;模糊逻辑控制器的作用是将输入的锂电池SOC预估值、超级电容SOC和需求功率通过逻辑关系得到超级电容的充放电控制信号;粒子群优化算法的作用是对模糊逻辑控制器隶属度函数的参数进行优化。本发明能够有效减小锂电池的充放电次数,延长锂电池寿命,提高复合电源系统的供电效率。
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本发明公开了一种新型蜂窝模块生氧化学氧自救器,包括生氧罐组、锂电池、微型半导体制冷片和控制开关,所述生氧罐组的内部固定安装有蜂窝型化学生氧模块,且生氧罐组的活动连接有气囊组,所述生氧罐组的顶部贯通安装有口具组的一端,所述生氧罐组顶部口具组的边侧固定安装有生氧启动组件,且生氧罐组的外壁上固定安装有锂电池,所述生氧罐组内部蜂窝型化学生氧模块的上方预留有储液腔和导液管,且蜂窝型化学生氧模块之间贯穿安装有导液管和固定支架,所述气腔的内部固定有微型半导体制冷片。该新型蜂窝模块生氧化学氧自救器,提高化学生氧的效率和生氧速度,减少使用中二氧化碳的影响,并且方便自救器的使用体积调控改变,便于工作使用。
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本发明属于陶瓷制品技术领域,具体涉及一种使水改性的煮水器及其制作方法。该使水改性的煮水器,包括坯料和釉料,所述坯料包括透锂长石、麦饭石、锂辉石和高岭土,釉料包括透锂长石、火山岩超细粉、锂辉石、溶剂、石英和高岭土。其有益效果是:通过在坯料中引入麦饭石颗粒,并在釉浆中引入火山岩超细粉,经过传统的陶瓷制作工艺制作出来的煮水器具有超强的热稳定性,且煮的茶水具有弱碱性,长期饮用可以起到平衡人体酸碱度,达到养生健康的目的。
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本发明公开了一种高镍三元体系电容电池的电解液,包括以下重量份的原料:10~16份的六氟磷酸锂、0.5~2份的双氟磺酰亚胺锂、0.3~1份的二氟磷酸锂、10~30份的溶剂、0.5~3份的碳酸亚乙烯酯、0.1~1份的三(三甲基硅烷)磷酸酯、0.5~2份的硫酸乙烯酯;其中,所述溶剂包含碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、乙酸乙酯。本发明具有与常规锂离子电池电解液相近的电导率和稳定的电化学窗口,同时用在以高镍三元体系为正极材料、碳类为负极材料的电容电池上,大大提高了该电容电池的高低温性能,延长其充放电循环寿命。
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本发明属于材料制备领域,具体涉及一种介孔碳的强流脉冲电子束制备方法及应用。本发明成功地将在电子束处理过程中出现的被视为是缺陷的孔洞及小坑加以利用,使得石墨样品经过强流脉冲电子束处理之后成为具有多孔结构的介孔碳,最终得到能够有效吸收碳在放电过程中的体积膨胀的碳负极材料。将所得到的介孔碳材料与石墨烯进行复合,应用于锂电子负极材料,最终获得了电化学性能及循环性能优良,容量大,安全性高的新型锂离子电池,为锂离子电池的发展做出了贡献。本发明的整个制备工艺流程简单、所制得的介孔碳疏松多孔且具有较好的比表面积,将其应用于锂离子电池负极材料之后,电池容量得到提升,电化学性能及循环性能优良。
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本发明提供一种智能调节LED太阳能路灯亮度的方法及路灯,对太阳能路灯的亮灯控制、照明控制等进行优化设计是充分发挥太阳能灯效能,以实现太阳能灯全年能够正常照明。上述方法包括以下步骤:①根据LED太阳能照明的特点及人们照明需求规律,将每天太阳能路灯的亮灯时间分为多个时间段,为每个时间段设定太阳能路灯的最大输出功率;②根据太阳能锂电池的工作特性,设定第一阈值电压和第二阈值电压;③检测太阳能锂电池电压并与前述阈值电压进行比较;④根据比较结果设定各时间段的太阳能路灯输出功率。上述路灯包括太阳能光伏板、太阳能控制器、太阳能锂电池、灯杆、LED灯具,太阳能控制器采用前述方法对太阳能锂电池的输出功率进行控制。
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本发明公开了一种镁电池电解液,包括非水溶剂和溶解于非水溶剂中的电解质盐,电解质盐的化学式为[Mg2X3Mp][HDMSLiYNq],其中,X选自‑1价的卤素离子和类卤素离子中的一种或多种,Y选自‑1价的卤素离子和类卤素离子中的一种或多种,M和N为同种或不同种配位剂,p选自1~6中的任意整数,q选自1~6中的任意整数。本发明还公开了一种的镁电池电解液的制备方法,包括:将无水镁盐、无水锂盐和非水溶剂混合得到混合物;以及将混合物在25℃~200℃下反应;其中,无水镁盐为Mg(HDMS)2,无水锂盐为LiY和/或LiX;和/或,无水镁盐为HDMSMgX,无水锂盐为LiY;和/或,无水镁盐为HDMSMgY,无水锂盐为LiX。本发明还公开了一种镁电池,镁电池包括的镁电池电解液。
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提供了一种全固态锂基薄膜电池。全固态锂基薄膜电池包括电池材料堆,该电池材料堆从下至上包括阳极侧电极、阳极区域、氧化铝界面层、固态电解质层、阴极层、以及阴极侧电极层。通过首先形成电池堆的阳极侧,然后形成阴极侧,来形成全固态锂基薄膜电池堆。包括位于阳极区域和固态电解质层之间的氧化铝界面层的全固态锂基薄膜电池均具有改善的性能、高容量和高可靠性。
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本发明公开了一种制备多孔电极片的穿孔装置及方法,本发明的穿孔装置的穿刺针长度与穿刺针固定部与电极片支撑部最小距离存在‑5000μm≤L‑L1≤5000μm,的关系,当L≥L1,穿孔装置对电极片穿孔形成通孔结构;当L<L1,穿孔装置对电极片穿孔形成盲孔结构。因此,本发明的穿孔装置既可以制备具有通孔结构的电极片,又可以制备具有盲孔结构的电极片以及兼具通孔和盲孔结构的电极片,保证了多孔结构的多样性,不仅为预嵌锂提供离子通道,还提升了电极片的电解液浸润速度和浸润均匀度,为多孔电极组成的储能器件性能(如循环寿命、倍率特性、容量和防止锂沉积以提高电池安全性能等)的提高起到关键作用。
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本发明提供一种电池复合正极及其组成的电化学电池,复合正极包括磷酸铁锰锂LiFe1‑xMnxPO4、二硫化钛TiS2,少量二硫化钛的添加,提供了“放电终点指示”功能,解决了磷酸铁锰锂LiFe1‑xMnxPO4放电过程中电压平坦,只有快到终止放电电压时曲线才向下弯曲到达终点放电电压时没有明显特征的问题,实现了放电终止电压的控制。
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本发明涉及润滑剂领域,公开了一种具有增稠作用的化合物和润滑脂以及它们的制备方法。所述化合物如式I所示。所述化合物的制备方法包括:将羟基脂肪酸的锂盐与多异氰酸酯、胺以及任选的另外的异氰酸酯反应以得到具有一个或多个‑NHCONH‑结构的化合物。本发明公开的润滑脂含有至少一种所述的化合物。制备润滑脂的方法包括:将羟基脂肪酸的锂盐与多异氰酸酯、胺以及任选的另外的异氰酸酯反应以得到具有一个或多个‑NHCONH‑结构的基团的化合物;将所得产物进行炼制,再与余量基础油和任选的添加剂混合。本发明提供了上述方法制得的润滑脂。本发明提供的化合物综合性能优良,能够同时提高润滑脂的各项性能。
一种适用于低温环境的电动汽车大功率无线充电装置及能量管理方法,发明涉及电动汽车大功率充电技术。是为了解决电动汽车充电受充电桩地点限制的问题,它的钛酸锂离子电池的SOC大于90%时,令与光伏板连接的单向升压DC/DC电路和与燃气发电机连接的AC/DC电路停止工作,当钛酸锂离子电池的SOC低于90%时,启动单向升压DC/DC电路和燃气发电机(11)连接的AC/DC电路,使燃气发电机和光伏板机工作,为钛酸锂离子电池充电,进而使钛酸锂离子电池(3)通过磁谐振无线充电装置为汽车动力电池充电。该发明适合于工作在光照充足的地区。
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本发明提供了一种氮掺杂碳包覆分等级锗结构的制备方法及应用,该方法工艺简单,成本廉价,重现性好,性能优异。本发明首先合成了锗酸锌,然后在浓硝酸中反应获得分等级椭圆形GeO2,最后在氮气氛围下煅烧获得氮掺杂碳包覆分等级锗。所制备的Ge@NC作锂离子电池负极,得到的锂离子电池具有很高的比容量和循环稳定性,在电流密度为1A/g时充放电循环300圈容量稳定在1067.9 mAh/g。同时表现出优异的倍率放电性能,即使在电流密度为20 A/g时其充放电容量也能稳定在605.0 mAh/g。
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本发明涉及一种高容量高压实石墨复合材料及其制备方法,属于锂离子电池负极材料技术领域。本发明的高容量高压实石墨复合材料为核壳结构,内核包括石墨以及掺杂在石墨中的石墨烯,所述石墨与石墨烯的质量比为100:0.5‑1;外壳包括包覆在内核外的第一外壳以及包覆在第一外壳外的第二外壳,第一外壳为硅酸锂,第二外壳为掺氮的碳层;内核与第一外壳、第二外壳的厚度之比为100:(5~10):(0.5~2)。本发明的材料的内核中的石墨烯自身的润滑性能能提高材料的压实密度,外壳中的硅酸锂中的锂离子的良好导电性及掺氮的碳层的良好的电子导电性,都可以提高材料大倍率条件下的离子和电子传输速率和首次效率。
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本发明属于材料制备领域,具体为一种超小金属有机框架纳米晶及制备方法和应用。本发明步骤为:先在氧化石墨烯片层上均匀生长大尺寸金属有机框架材料,然后将聚合物通过原位聚合对金属有机框架材料进行包裹,在空气中煅烧,通过热辅助的粉化作用得到超小尺寸金属有机框架材料纳米晶。本发明优点:制备方法简单,原料廉价易得,制备过程能耗低,制备的金属有机框架材料纳米晶尺寸均一(~5 nm)。该材料可以直接应用于锂离子电池负极材料时,活性物质利用率高,基于整个电极的比容量大(1301 mAh g‑1),循环寿命长(1000圈后容量保持率有98.6%),有望成为下一代锂离子电池材料。
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本发明公开了一种利用船舶柴油机废热进行冷热联共的系统,包括依次用预设管道连接的暖气片、换热器Ⅰ、换热器Ⅱ、溴化锂制冷机组、冷凝器,还包括第一热水储罐、第二热水储罐;换热器Ⅰ用于自来水和缸套水的热交换,换热器Ⅰ与第二热水储罐连接;换热器Ⅱ用于自来水和高温烟气的热交换;溴化锂制冷机组上用于将高温水蒸气作为热源进行制冷;冷凝器分别与换热器Ⅱ和第一热水储罐连接;第一热水储罐和第二热水储罐的热水在管道内先汇合,再分别与暖气片连接,或直接用于生活热水。本发明通过开合管道节流阀,提供上述系统的使用方法,根据船舶所处环境加强制冷或制热功能,还为船员提供生活热水,无污染排放,废热余热利用率高,节约了成本。
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本发明公开了一种硅复合材料的制备及含其的负极片,涉及硅基复合材料领域,所述硅基复合材料包括硅纳米粒子、碳纳米管、氧化硅、氧化锂和硅酸锂,其中碳纳米管和硅纳米粒子分散交联形成三维网络结构,氧化硅、氧化锂与硅酸锂包覆三维网络结构形成二次颗粒。该硅二次颗粒与石墨按照特定粒径比匀浆涂布,制备得到容量发挥高、导电性能好、库伦效率高、体积膨胀小且循环稳定性高的含硅负极片。
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本发明公开了一种降低钆钇镁合金偏析的方法。该方法包括如下步骤:以氟化钇、氟化钆和氟化锂组成的熔融盐或氟化钇、氟化钆、氟化锂和氟化镁组成的熔融盐作为电解质,以非自耗电极作为阴极,以氧化钆、氧化钇和氧化镁为原料通入直流电电解,收集阴极所得产物;其中,阴极电流密度为3~9A/cm2,阳极电流密度为0.7~1.4A/cm2。该方法能够有效降低钆钇镁合金中偏析现象的产生。
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本发明公开了一种复合电解质隔膜及其制备方法和电池,所述方法包括以下步骤:1)将可纤维化聚合物粉末和锂盐作为材料主体高速剪切混合,高速剪切的速度≥1000rpm,得到混合料;2)对所述混合料进行热压处理,至预设厚度,得到电解质膜。本发明采用干法制备复合电解质隔膜,所得纤维状聚合物作为复合电解质隔膜支撑体,具有热稳定性好、化学稳定性好、强度高的优点,可以有效提高隔膜的耐热性,穿刺和拉伸强度都有增强,从而提升电池在高温下的安全性能,以及阻挡锂枝晶的能力。锂盐的加入可以作为造孔剂使用,一部分锂盐可以溶解在电解液中使隔膜的空隙率提升,提高隔膜的吸液率和浸润性。
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本发明公开了一种基于太阳能的发电储能一体化器件及其制备方法,包括减反膜、上电极、砷化镓外延层、背电极、金属化层、正极金属电极、正极、正极‑电解质混合相、无机固态电解质、负极、负极金属电极、金属保护层;减反膜、上电极、砷化镓外延层、背电极构成多结柔性砷化镓电池,正极金属电极、正极、正极‑电解质混合相、无机固态电解质、负极、负极金属电极构成固态锂离子电池,多结柔性砷化镓电池和固态锂离子电池并联,在未接负载时,固态锂离子电池能够将多结柔性砷化镓电池所发电量储存起来,直至连上负载后,多结柔性砷化镓电池和固态锂离子电池能够一起供电,形成发电储能一体化,使得在保证柔性结构的同时,又大大提高了产品质量功率比。
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