761
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本发明公开了一种编织用纸的硬化涂层及其制备方法,由以下原料制成:聚氨基甲酸酯,石油树脂,羟丙基甲基纤维素,聚丙烯酸酯胶乳,糯米,棉花籽壳,碳酸锂,氮化硼纤维,过氧化苯甲酸叔丁酯,氟碳乳液,过硫酸铵,丙烯酸,水。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中将糯米与棉花籽壳一同处理,能够增强棉花籽壳中纤维素和木质素的粘结性和抗拉强度,捣泥后用氢氧化钠溶液处理,可以增大纤维表面粗糙度,提高纤维的湿润效果,进一步增强产品的粘结度,碳酸锂能加快产品使用后的硬化速度,使编织用纸表面具有较好的防水、防霉性,整体韧性和硬度达到编织标准,长时间使用不吸湿、不变形,能长时间保持纸编制品的艺术性,实用性强。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,特别涉及一种无机固态电解质材料及其制备方法。按摩尔比Li+:Al3+:M4+:P5+=1+x:x:2-x:3的比例称取反应原料,反应原料与去离子水混合,得到混合物;将混合物加热搅拌,蒸发掉水份,得到粘稠物料;粘稠物料在低温下烧结,烧结后进行高能球磨,得到Li1+xAlxM2-x(PO4)3(0≤x≤1)电解质粉末;其中,M=Ti, Ge, Zr, Hf或Sn。本发明的特点在于电解质材料的制备工艺简单、烧结温度较低、电导率较高(10-3S?cm-1),获得的电解质材料可用于全固态锂离子电池。
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本发明涉及一种稀土钇钕镁合金的制备方法及稀土钇钕镁合金,用石墨块作阳极,钼棒为惰性阴极,钼坩埚作为合金接收器,在氟化钇-氟化钕-氟化锂组成的氟化物熔盐电解质体系中,加入氧化钇、氧化钕和氧化镁的混合物,通以直流电电解得到稀土钇钕镁合金;其中,氟化物熔盐电解质体系的各组分质量比为,氟化钇:氟化钕:氟化锂=(5-20):(70-90):(5-10);按质量百分比,氧化镁=(99-80):(1-20),且氧化钕:氧化钇=(99-1):(1-99);电解温度为1050-1150℃。其优点是:工艺流程简单,成本低,产品成分稳定,工艺过程仅产生CO2和少量CO,对环境污染小,属于绿色环保工艺,适于大规模生产。
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本发明属于电解质材料领域,具体涉及一种自修复聚离子液体基电解质及其制备和应用。本发明提供一种聚离子液体基电解质,所述聚离子液体基电解质是由式I所示的聚离子液体与锂盐、和/或离子液体制得的电解质;式I中,X‑为锂盐的阴离子,R为烷基,50≤n≤1500。本发明通过可逆加成-断裂链转移聚合方式制得了一种咪唑类以苯乙烯为主链的阳离子型聚离子液体;由于聚离子液体中离子键的存在赋予体系优异的自修复性与应力硬化行为,使得利用该聚离子液体加入锂盐和/或离子液体后制得的电解质在保证可观的离子电导率的同时具备了良好的拉伸回复性能与自修复性能,扩展了锂电池中的应用。
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本发明公开了一种自支撑碳材料及其制备方法和应用,利用对位芳纶原纤化纤维的一部分物质高温分解脱除后,在纤维上面留下了丰富的孔洞,使材料具有三维多孔网络结构和较高的比表面积,N含量高且具有柔性,而碳纤维使其强度更好,结构更稳定,自支撑碳材料可以作为锂硫电池正极载体,更好地将活性物质吸附在正极面,并抑制多硫化物的穿梭以及在电极上的沉积,而其多级孔结构有利于离子传输,本发明提供的自支撑碳材料具备电子导电骨架、离子导通骨架及活性材料载体等多重功能,可广泛应用于制备锂硫电池正极载体,实现对多硫化物传输的物理阻挡的基础上强化对其化学吸附作用,以提升锂硫电池的比容量及循环稳定性,可以广泛应用于制备锂硫电池。
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本发明公开了一种含硼碳量子点纳米复合固态电解质及其制备方法,含硼碳量子点纳米复合固态电解质由含硼碳量子点、聚氧化乙烯基体和锂盐复合组成。与现有的碳量子点纳米复合电解质相比,含硼碳量子点的加入除了可以降低PEO基体的结晶度外,还能提供许多路易斯酸位点,这些路易斯酸位点可有效提高锂盐的离解度和对锂盐中阴离子的吸附,大幅提高PEO基体的电导率。因此,含硼碳量子点纳米复合固态电解质在室温25℃和高温100℃下都表现出优异的电导率。与现有制备技术相比,本发明通过简单的水热反应制备了含硼碳量子点,并与PEO基体、锂盐混合均匀流延成膜即得含硼碳量子点纳米复合电解质。该制备工艺简单,原料成本低,环保绿色,有利于大规模生产。
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本发明涉及一种易分散炭黑导电剂及其制备方法和用途;所述易分散炭黑导电剂包括炭黑及接枝在所述炭黑表面的羧甲基纤维素,接枝在炭黑表面的羧甲基纤维素在水中具有较好的溶解性,进而有利于阻止炭黑的团聚,有利于形成导电剂分散良好的锂离子电池浆料;本发明所述易分散炭黑导电剂用于锂离子电池浆料,相较于传统炭黑,其能降低锂离子电池的内阻,进而改善其倍率性能,本发明所述易分散炭黑导电剂尤其适用于高功率锂离子电池。
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一种电芯(10)和具有该电芯(10)的电池。电芯(10)包括电极组件(11)、收容所述电极组件(11)的包装袋(12)及电解液(13)。所述电解液(13)容纳于所述包装袋(12)内。所述电极组件(11)通过阴极极片(113)、隔膜(112)及阳极极片(111)依序卷绕或堆叠形成。所述阳极极片(111)包括第一集流体(1111)及设置于所述第一集流体(1111)上的第一活性物质层(1112)。所述电解液(13)包括锂盐。所述阳极集流体(1111)的厚度a满足以下公式:0.02T/(L+5)×c≤a≤(0.3L2)/(GT2)。其中,T为所述电芯(10)的厚度,c为所述锂盐的浓度,G为所述电芯(10)在宽度方向上的刚度,L为所述电极组件(11)的层数。所述电芯(10)具有较高的机械强度。
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本发明公开了一种高功率电池型电容器及其制备方法,该方法采用超声处理将镍锰酸锂/活性炭复合材料与石墨烯/碳纳米管再复合,制备得到三维网络导电结构的3D镍锰酸锂/活性炭复合正极材料,提升锂离子的扩散速率,大幅降低了电容器在充电/放电过程中电阻和极化;采用溶剂热法与高温固相法结合制备多孔纳米花五氧化铌负极材料,多孔纳米花结构可以进一步促进电极中锂离子的快速传输;组装的电池型电容器具有较高的能量密度、功率密度,产品循环性能稳定,可应用于超高功率储能器件领域。
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本发明公开了一种智能网联汽车检测装置,有效的解决了现有技术中的检测装置将锂电池振动幅度过大而引起的锂电池表明温度升高现象误认为是放电升温的正常现象,进而威胁到智能网联汽车安全的问题出现,本发明包括振动检测电路、温度比较电路、信号输出电路,所述振动检测电路利用振动传感器U1检测锂电池的振动信号,并将振动信号经接收器和判断器后将温度检测电路导通,同时将振动信号传输至信号输出电路,所述温度比较电路利用热敏电阻PTCR检测到锂电池表面的温度信号经运放器U2B后输出比较结果传输至信号输出电路,信号输出电路利用比较结果和振动信号经导通器和振荡器,产生报警信号至ECU,实现了对车内人员的及时提醒。
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本申请公开了一种醚类电解液,包括溶质和溶剂;所述溶质含有锂盐;所述溶剂含有二乙二醇二甲醚和1,1,2,2‑四氟乙基‑2,2,3,3‑四氟丙基醚的混合溶液。该电解液主要采用LiTFSI和LiFSI作为电解质,G2和HFE作为溶剂配制得到新型锂硫电解液。锂硫电池充放电曲线从传统的两个电压平台减小为一个,说明此种电解液对多硫化物溶解能力较低,能有效的抑制多硫化物的穿梭效应,锂硫电池表现出了优异的循环性能。
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本发明属于复合电极材料制备技术领域,具体涉及一种钼掺杂片状CoSe2/石墨烯复合电极材料的制备方法和应用。通过水热反应,以硝酸钴为钴源,十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂,一步反应得到CoSe2前驱体,再通过煅烧法,首先在熔融状态下将钼离子掺杂进入CoSe2前驱体内,接着通过硒蒸汽对前驱体进行硒化,同时将氧化石墨烯还原为石墨烯,得到钼掺杂片状CoSe2/石墨烯复合电极材料。本发明中所制备的电极材料将其组装成锂离子电池时,其所展现出的比电容高达996 mAh g‑1,可用于锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种复合单晶压电衬底薄膜及其制备方法,制备方法包括对抛光、清洗后单晶晶圆采用离子注入法注入He+或者H+时,调控单晶晶圆中心位置与边缘位置的注入剂量参数和/或温度参数,得到单晶晶圆注入片;本发明的一种复合单晶压电衬底薄膜的制备方法简单易行,退火分离时不需要涂胶加压或机械分离,能够避免现有工艺中机械撕裂,划伤晶片的问题;采用本发明的制备方法所得的晶片缺陷率低,成品率能达到99%以上,而现有技术的成品率一般在80%以下;并且在衬底不断裂的情况下完整分离铌酸锂/钽酸锂薄膜的制备工艺,能满足大规模的工业化生产的需要,具有良好的经济效益和社会效益。
本发明提供一种非水系电解质二次电池用正极活性物质,其被用于电池的正极时,在不改变正极和负极的构成比率的情况下降低负极电阻,可以得到优异的输出功率特性的电池。一种非水系电解质二次电池用正极活性物质,其为包含锂金属复合氧化物的非水系电解质二次电池用正极活性物质,锂金属复合氧化物用通式LiaNi1‑x‑y‑zCoxDyEzO2(其中,式中,0.05≤x≤0.35、0≤y≤0.35、0.002≤z≤0.05、1.00≤a≤1.30,元素D为选自Mn、V、Mo、Nb、Ti和W中的至少1种元素,元素E为在比元素E的离子被还原的电位还高的电位下与锂合金化的元素)表示,且锂金属复合氧化物由一次颗粒和一次颗粒聚集而形成的二次颗粒构成,包含元素E的氧化物存在于一次颗粒和二次颗粒中的任意者的表面。
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本发明涉及一种球状氧化合金电极材料,其特征在于,其为一种或多种金属离子掺杂的氧化合金锂化物,所述氧化合金锂化物的表面同时包覆有金属氧化物,其为由纳米粒子聚集成的二次球状粒子,化学通式为Li4Ti5‑xMxO12·(MyO),其通过一种或多种金属离子掺杂可以提高氧化合金锂化物的导电性,改善电化学性能,并通过控制条件工艺和金属离子的量,同时在氧化合金锂化物表面包覆金属氧化物,有效抑制电解液还原分解,抑制产气,进而改善电池的循环稳定性,有效改善胀气问题,延长大倍率充电循环寿命。
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本发明公开一种石墨烯电池及其制备方法,该石墨烯电池包括正极片、负极片、石墨烯改性隔膜、电解液与电池外壳,所述正极片以铝箔作为正极集流体,负极片以铜箔作为负极集流体,所述正极集流体上涂覆有改性正极材料,所述负极集流体上涂覆有负极材料;该石墨烯电池的制备方法包括石墨烯改性隔膜的制备方法与改性正极材料的制备方法。本发明通过石墨烯对锂离子电池隔膜进行改性,利用锂离子能够在石墨烯中快速传播的特性提升电池隔膜的性能,在不影响电池隔膜厚度的同时提升电池的充放电性能;本发明通过石墨烯材料对锂离子电池的正极材料进行包覆改性,提升锂离子电池正极材料的循环性能与电池的容量。
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本发明公开了一种光伏发电用硅材料,其重量按下列配比:8‑12份晶硅籽晶、3‑7份聚硅氧烷、6‑10份锂化聚乙炔、1‑5份二苯基硅二醇、1‑5份己烷、1.6‑2份甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷、4‑8份保护剂、0.6~1份二硫化钼。本发明还提出了一种光伏发电用硅材料的制备方法。本发明通过加入锂化聚乙炔,锂化聚乙炔具有极高的导电性能,在锂化聚乙炔融化后混合在硅材料内,在对光电转化过程中,极大的提高了光伏电池的光电转化率,同时加入保护剂,保护剂具有较强的耐酸耐碱性能,在硅材料使用过程中,有效的保护硅材料,提高硅材料的耐腐蚀性能。
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本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,特别公开了一种高倍率三元正极材料的制备方法及其应用。该高倍率三元正极材料的制备方法,其特征为:配制镍、钴、锰盐混合溶液、氨水溶液和沉淀剂溶液;向反应釜内加氨水溶液和去离子水混合均匀,向反应釜内加镍、钴、锰盐混合溶液和沉淀剂溶液,在惰性气体保护下进行共沉淀反应,经分离、洗涤、干燥得到前驱体材料;将前驱体材料与锂盐混合均匀,在有氧气氛中,预烧后升温反应,得到正极材料LiNixCo1‑x‑yMnyO2。本发明所制备的正极材料,在保证高比容量以及易加工等性能的同时、具有优异的倍率性能,半电池5C放电克比容量为1C放电比容量的85%以上。
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本发明公开了一种便携式半自动化查螺机,包括机体组件和吸螺组件,所述机体组件包括外壳、底座、密封盖、主把手、副把手、传动电机、切割锯、PCB板和锂电池,所述底座设置在所述外壳的下表面,所述底座固定连接于所述外壳,先将所述传动电机与所述锂电池电性连接,所述传动电机带动所述切割锯的转动,再将所述切割锯对着杂草并进行清理,杂草清理完后,断掉所述传动电机与所述锂电池的连接,再将所述吸螺电机与所述锂电池电性连接,利用所述吸螺头将钉螺吸入,再经所述吸螺管将钉螺送入所述过滤网,根据不同物体比重通过风速形成离心力分离过滤,从而解决钉螺与其他物体分离关键难题,提高了收集钉螺的效率。
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本发明公开了一种尖晶石包覆层状异质结构正极材料和其制备方法,以及使用该正极材料的锂离子电池正极和使用该正极的锂离子电池。所述材料利用现有共沉淀制备技术制备前驱体,并通过极其简单的搅拌法对前驱体进行表面氧化处理,再经过高温热处理,即可得到以富锂层状材料为内核尖晶石材料为保护性外壳的异质正极材料。该改性方法操作简便、安全性高、成本低适宜规模化生产,获得的尖晶石包覆层完整度和均匀度较高且厚度可调,在倍率性能和循环稳定性上均远远高于商业化的正极材料可以满足市场上对于高能量密度长循环高稳定性锂离子电池的需求。
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本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及一种二氧化硅包覆的碳纤维材料的制备方法、产品及应用,所述的制备方法包括:(1)将天然纤维素分散于有机溶剂中,然后依次加入二异氰酸酯、聚氨酯合成用金属类催化剂和硅氧烷单体或硅氧烷聚合物,搅拌反应;(2)过滤、干燥后得到预处理的天然纤维素;(3)以正硅酸乙酯为前驱体,天然纤维素为模板和碳源,经溶胶‑凝胶法在天然纤维素的表面沉积二氧化硅薄膜,再煅烧得到所述的二氧化硅包覆的碳纤维材料;本发明中,采用碳纤维材料作为二氧化硅的支撑和缓冲材料,显著的改善了二氧化硅在用于锂电池负极材料时,锂离子脱嵌产生的体积效应,在确保锂电池具有较高比容量的同时,提高其循环的稳定性。
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本发明提供的基于充电站用大功率DC/DC电源的检测方法和充放电系统,涉及电动汽车充放电技术。方法包括:通过双向DC/DC电源对电动汽车的锂电池组进行多次自主参数辨识的充电;针对每一次自主参数辨识充电,分别检测在该次充电后锂电池组一系列的充电内阻值和放电内阻值;根据每一次检测到的充电内阻值和放电内阻值与预存的充电内阻值和放电内阻值按照预设算法进行计算,得到锂电池组的性能信息。本发明通过采用串联在单向能量传输的充电桩上的双向DC/DC电源的检测方法,可以在充电过程中检测电动汽车锂电池组的充电内阻值和放电内阻值,进而解决了现有单向能量传输的充电桩只能通过充电桩检测充电内阻值而无法在充电过程中检测放电内阻值的问题。
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本发明涉及电池技术领域,尤其是一种附带衬垫的电解质膜;所述电解质膜由纳米纤维和导电纤维共混制成,所述纳米纤维为电纺纳米纤维,所述电解质膜的表面有凹凸的衬垫层,所述电解质膜的平均孔径为0.05μm以上;所述电解质膜中添加有拉伸电解质膜的增强材料;本发明制得的聚合物电解质膜可以作为锂离子电池的聚合物电解质,使用本发明提供的方法制备聚合物电解质膜改善了聚合物电解质膜的锂离子电导率和锂离子迁移数,提高了锂离子电池的安全性能,同时,获得的聚合物电解质膜具有较好的弹性和加工性能,并具有较好的机械性能。
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本发明公开了一种制备不含铁钛铋离子粪菌液的方法,本发明利用锂基高岭土将粪菌液中的铁、钛、铋离子交换到锂基高岭土层间;吸附了铁、钛、铋离子的锂基高岭土和碳酸锂经过滤除去,从而达到去除粪菌液中铁、钛、铋离子的目的。本发明可通过特异性吸附去除人粪便中的铁、钛、铋离子,使铁、钛、铋离子超标的粪便捐献者所捐献的粪便经处理后能达标。
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本发明涉及导电聚合物粘结剂及其制备方法、硅基负极片及其应用,属于电池材料技术领域,本发明实施例提供的导电聚合物粘结剂,包括聚3,4‑亚乙二氧基噻吩:聚苯乙烯磺酸盐、导锂掺杂剂和自愈合剂,所述导电掺杂剂包括如下至少一种:双三氟甲烷磺酰亚胺锂溶液、全氟磺酸溶液、全氟磺酸锂溶液、双三氟甲烷磺酰亚胺锂碳纳米管溶液、全氟磺酸碳纳米管溶液,导电聚合物粘结剂具有高导电率和高机械性能。
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本发明公开了一种太阳能多功能蓝牙灯,包括太阳能灯主体和太阳能板,太阳能板与太阳能灯主体采用分体式结构;所述太阳能灯主体包括太阳能灯外壳、扬声器、内部的PCB电路和锂电池;所述锂电池设置在太阳能灯主体内部正中,用于将太阳能转化为电能并进行输入输出;所述PCB电路设置在太阳能灯主体内部锂电池的下方,用于集成各个电路,连接各个部件;所述扬声器设置在太阳能灯主体内部锂电池的上方,用于实现播放功能;所述太阳能板中内置有太阳能稳压输出电路。本发明通过采用分体式结构,提高了太阳能板的功率以及充电速率;并且通过将多个不同部件的整合及布局,使得本发明在具备多种功能的同时保证了本发明的实用性。
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用于催化包含多异氰酸酯化合物和异氰酸酯反应性化合物的反应性组合物中的聚氨酯形成的原位形成的聚氨酯催化剂,所述催化剂通过在所述反应性组合物中合并下列成分形成至少一种卤化锂化合物,和至少一种环氧化合物其中待使用的环氧化物的量使得每异氰酸酯当量的环氧当量数为大于0至0.095且每异氰酸酯当量的卤化锂摩尔数为0.0001‑0.06。
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本发明公开了基于改进YOLOv5的电池壳端面缺陷实时检测方法,通过锂电池缺陷检测设备获取锂电池钢壳端面缺陷图像;再进行缺陷类型和缺陷位置标注以及数据集预处理;然后基于YOLOv5网络模型进行改进,加入CBAM注意力机制,并基于训练集对优化后的改进YOLOv5网络模型进行训练;最后,利用训练后的改进YOLOv5网络模型对锂电池钢壳端面缺陷进行检测。本发明基于改进YOLOv5的电池壳端面缺陷实时检测方法,能对常见不同类型的锂电池钢壳端面缺陷进行实时检测并进行缺陷定位,提高不同种类以及相似结构缺陷识别的准确率,具有检测速度快、检测效率高、稳定性强、检测精度高、成本低廉等优点。
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本发明提供了一种硅氧负极材料及其制备方法,该方法包括:第一内核,所述第一内核包括硅晶粒和氧化硅材料;第二内核,所述第二内核包括硅酸锂;碳材料形成的第一壳体,所述第一内核和所述第二内核均位于所述第一壳体内;富锂导电聚合物形成的第二壳体,所述第一壳体位于所述第二壳体内。本发明通过设置第二壳体,且第二壳体是由富锂导电聚合物形成的,降低了硅体积膨胀的应力,缓解材料因循环体积效应所造成的断裂现象,有效防止了硅氧负极材料退化,此外富锂导电聚合物可降低界面处的离子迁移势垒,从而实现了高界面离子电导率。
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