本发明公开了一种1-环丙基-4-氧代-7-氟-8-甲氧基-1,4-二氢喹啉-3-羧酸的合成方法,包括以下反应步骤:间二氟苯与有机锂试剂反应,得到的芳基锂中间体与硼酸酯反应,经淬灭,得到2,6-二氟苯硼酸及2,6-二氟苯硼酸酯,经氧化得到的2,6-二氟苯酚与甲基化试剂反应,得到的2,6-二氟苯甲醚与有机锂试剂反应,得到相应的芳基锂中间体与二氧化碳反应,得到的产物再与酰氯化试剂反应,得到2,4-二氟-3-甲氧基苯甲酰氯,然后经关环反应、水解反应等,得到1-环丙基-4-氧代-7-氟-8-甲氧基-1,4-二氢喹啉-3-羧酸。本发明具有原料易得、各步反应收率好、原子经济性高、适合工业化应用等优点。
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一种锂离子电池电芯与下壳体分离装置及分离方法。随着新能源汽车的快速产业化和规模化,作为重要零部件之一的动力锂离子电池被大量应用,电池的性能随着使用逐渐衰减,当衰减到一定程度时电池将进行报废处理,所以在未来几年内将会有大批量的锂离子电池进入报废阶段。一种电池电芯与下壳体分离装置,其组成包括:机械手臂(1),所述的机械手臂与龙门架(2)连接,所述的龙门架与龙门架滑动轨道(3)连接,所述的龙门架滑动轨道(3)、夹具滑动轨道(6)分别与操作台连接,所述的夹具滑动轨道上具有柔性夹具(4),所述的柔性夹具上具有电池(5),所述的夹具滑动轨道之间具有壳体回收口。本发明应用于锂离子电池拆解过程中的电芯与壳体的分离。
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本发明公开了汽车电气系统预充电电路及方法,电控单元控制器通过CAN总线控制直流变换器监控启发一体电机、电气工作回路电压信息,电控单元控制器通过CAN总线监控锂电池电压信息,并计算电压差,在电压差较大情况下,判断需要预充电,电控单元控制直流变换器提升蓄电池输出电压至目标值对电气工作回路进行预充电,预充电完成,电控单元控制锂电池闭合继电器使锂电池向电气工作回路供电。预充过后,由于锂电池和电气工作回路两端电压接近,不再会产生较大的冲击电流,避免因冲击电流,确保线路可靠性的同时延长了电器使用寿命。
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本发明公开一种碳纳米管复合镍钴镁钛四元正极材料的制备方法,属于锂离子电池领域,通过化学共沉淀法制备镍钴镁钛四元正极材料,其分子式为Li(NixCoyMgzTiz)O2,其中x+y+2z=1,0.7≤x< 1, 0.05≤y≤0.1, 0.05≤z≤0.1;选择金属催化剂与镍钴镁钛四元正极材料按照一定比例进行球磨混合,得到混合物A;将混合物A置于石英管中,通入气体碳源,升高反应温度使气体碳源与混合物A发生催化热解反应,待降至室温后,即可得到完美包覆的碳纳米管复合镍钴镁钛四元正极材料。本发明通过选取适当的方法与工艺参数可得到完美包覆的复合正极材料,可提高现有锂离子电池的充放电容量与充放电电流密度。
本发明提供了一种聚合物膜,该聚合物膜的组分包括聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物和纳米粘土,以及聚甲基丙烯酸甲酯或其衍生物。与现有技术相比,本发明所提供的聚合物膜具有较强的机械性能、热稳定性以及在室温下具有较高的离子电导率,该聚合物膜在商业化的聚合物锂离子电池和锂硫电池上具有非常可观的应用前景。因此,本发明还提供一种包含该聚合物膜的凝胶聚合物电解质,以及一种采用这种凝胶聚合物电解质的电池。
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本发明公开了一种余热回收利用系统,包括有机朗肯余热发电模组和溴化锂吸收式热泵模组及耦合换热器模组,所述溴化锂吸收式热泵模组和所述有机朗肯循环(ORC)发电系统通过所述耦合换热器模组进行深度耦合,通过所述耦合换热器模组进行能量交换;所述余热回收利用系统具有供热、供电、热电联供三种模式;本发明提供的余热回收利用系统将热能系统循环和电能系统循环结合在一起,两个系统直接交换能量,可以利用原本ORC系统无法利用的较低品位的热量进行发电,从而降低能源消耗和污染排放。通过CHP-ORC系统,可以从把温度范围为15~80°C的热源中提取余热,实现供热、供电及热电联供,从而使系统的整体经济性得到提高。
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本发明公开一种移动式智能控制器,包括底壳、壳盖、微电脑智能核心板及高容量锂电池,底壳中开设有电池容纳腔,电池容纳腔的开口处设有电池盖,高容量锂电池置于电池容纳腔内,微电脑智能核心板置于底壳中对应电池容纳腔的上方并与高容量锂电池电性连接,微电脑智能核心板上设有电热凸座、充电连接口及若干功能按键,底壳的侧壁设有与充电连接口相接通的连接口通孔,壳盖对应电热凸座、功能按键分别开设有凸座通孔及若干功能按键通孔,壳盖固定罩盖于底壳上,电热凸座自凸座通孔伸出,功能按键自对应的功能按键通孔伸出。本发明移动式智能控制器设有移动充电的高容量锂电池,使用没有空间限制,灵活方便。
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本发明是一种用于锂离子电池正极材料的岩盐结构固溶体材料,属于锂离子电池正极材料应用技术领域,其具有以下分子式组成:0.4NiO·0.6Li2Ti0.5Mn0.5O3。本发明解决的主要问题是对pH值和焙烧温度进行优化,探讨最佳的合成工艺条件,用这种工艺条件合成的正极材料做成的锂离子电池性能好,循环容量大。本发明的制备工艺,将锂、镍、锰、钛按照Li∶Ni∶Mn∶Ti=1.2∶0.4∶0.3∶0.3的原子比按照Li、Mn、Ni、Ti的顺序依次溶解在去离子水中,加入络合剂,调节溶液的pH值,预处理,再以不同的温度焙烧,制成需要的正极材料。
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本发明涉及一种能给手机充电的透气性舒适性好服装。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,所述面料由粘胶纤维丝和蚕丝1/1平纹梭织而成,所述粘胶纤维丝的单丝直径为0.8μm~1.5μm。当人们走了甩动手臂的时候,小型发电设备通过摆件将动能转化为电能从而通过导线存储在锂电池中,而当人们需要给手机充电时,将手机数据线连到USB接口上,即能给手机充电。本发明透气性舒适性好。
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一种太阳能游艇,包括船体,船体的顶部设置有顶棚甲板,顶棚甲板与底舱之间为客舱;顶棚甲板上设置有多块太阳能薄膜光伏板组成的太阳能发电站,底舱从头到尾依次包括艏尖舱、空舱、电池舱和机舱,太阳能发电站经逆变器和充推进电机给设置在电池舱内的锂电池组充电;锂电池组给动力系统、驾驶舱和客舱进行供电;锂电池组上设置有岸电充电系统。本发明的太阳能游艇,在航行的时候能够给锂电池进行充电,在靠岸或者游艇上没有游客的时候能够将夹层板伸出,增加太阳能薄膜光伏板的数量,也就进一步的增加了游艇的续航能力。
本发明提供了一种过渡金属硫化物与石墨烯复合材料其制备方法为:将石墨烯和过渡金属硫化物试剂加入溶剂N‑甲基吡咯烷酮中,搅拌并超声分散均匀,控制粘度在1000~10000cps,得到复合材料浆料;用涂布器将所得复合材料浆料以100~400mm的厚度均匀涂刷在锂硫电池正极材料表面,之后于40~60℃烘箱中烘干,即得到过渡金属硫化物与石墨烯复合材料功能膜;本发明提供了多功能石墨烯复合材料的制备方法,操作简单,条件较为温和,易于大规模生产;制得的过渡金属硫化物与石墨烯复合材料用于锂硫电池中,可以解决锂硫电池充放电过程中多硫离子在液态电解液中的溶解,有效抑制穿梭效应,提高锂硫电池的库伦效率和循环稳定性。
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本发明公开了同时定量分析矿石中萤石、重晶石及天青石的X射线荧光光谱方法,具体流程为:以重晶石标准物质、萤石标准物质、稀土矿石标准物质、硫酸锶、碳酸锶混合制备人工标准,以混合熔剂(四硼酸锂:偏硼酸锂=12:22)熔融,扫描所得标准样片确定仪器条件,校正基体效应后建立标准曲线;待测样品经含锶乙酸溶液处理后,过滤分离干扰,沉淀及滤纸灰化后加入混合熔剂(四硼酸锂:偏硼酸锂=12:22)熔融,以前文中标准曲线分析;本发明选择X射线荧光光谱作为分析仪器,简化了前处理操作,实现了矿石中萤石、重晶石及天青石三组分的同时定量分析,适用于单独或含有萤石、重晶石及天青石的矿产分析。
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本发明公开一种原位开环聚合制备凝胶聚合物电解质及凝胶态电池的方法,其包括以下步骤:(1)在氩气气氛下,将锂盐均匀分散在1,3二氧戊环(DOL)溶剂中,然后加入锂盐添加剂、塑化剂,均匀分散后制得前驱体溶液;(2)按照液态锂电池的组装方法,将前驱体溶液注入到玻璃纤维/聚丙烯隔膜中,并且装配纽扣电池;(3)长时间静置或者加热,待DOL原位开环聚合并在电池内部形成聚合态凝胶电解质(Poly‑DOL),进而得到凝胶电解质电池。本发明通过二氟草酸硼酸锂成功诱导了环氧化物DOL溶剂的开环聚合反应,原位实现了凝胶聚合物电解质及凝胶态电池的制备,解决了凝胶电解质和电极材料之间物理接触不佳、界面阻抗较大的问题。
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本发明适用于电池充电领域,提供了一种电池充电系统、方法、装置、计算机设备和存储介质,其中所述电池充电系统包括:电源适配连接器,为电池充电系统提供电源输入;电源预调节模块,用于将电源适配连接器输出的电压调节至指定范围,并输出至充电器模块;充电器模块,用于为待充电电池组充电;控制器,控制电源预调节模块的工作模式,以保证充电器模块的输出电压与待充电电池组所需的充电电压相匹配。本发明实施例通过获取智能锂电池组所需要的充电电压和充电电流,实时调节充电器的输出电压,使智能锂电池组的使用更加方便,大大降低了成本,控制精准高效,保证锂离子电池的安全应用,降低锂离子电池应用的安全风险。
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本发明公开一种注液静置机构,包括第一安装座、第二安装座、第一驱动装置以及至少两个注液装置,第一安装座用于同时放置至少两个锂电池,注液装置设置于第一安装座上方并且与锂电池一一对应,注液装置的输出端与锂电池连接,第一驱动装置设置于第二安装座,第二安装座位于第一安装座上方并且可与第一安装座相对转动以使得第一驱动装置选择性地驱动注液装置对锂电池注液。本发明还公开了具有该注液静置机构的二次注液机,藉由该注液静置机构减少了二次注液机安装所需的占地面积,使得二次注液机的结构更简单并保证了注液以及静置效率的增加。
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本发明提供一种工业设计用可调节平台,涉及工业设计用具领域。该工业设计用可调节平台,包括工作板,所述工作板的中部连接有电动吸气泵,所述工作板右侧的顶部连接有工作卡扣,所述工作板的底部连接有支撑架,所述支撑架右侧的内部连接有锂离子电池,所述锂离子电池的底部连接有充电头,锂离子电池的左侧连接有放电线,放电线远离锂离子电池的一端连接有变电器,支撑架左侧的中部开设有导向孔,导向孔的内部连接有卡柱,卡柱的外部连接有支撑杆。该工业设计用可调节平台,通过支撑柱内部设置的伸缩电机和滚轮,达到调节工业设计平台进行高度的作用,解决了传统工业设计台不可调节台面的高度,特别在绘制图纸时,使用起来非常不方便的问题。
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一种适用于动力电池组的内部加热方法,涉及锂离子动力电池加热技术领域。本发明解决了现有动力电池预热多采用的外部预热的方式存在的需要额外加入预热电路且预热不均匀的问题。本发明利用锂电池的低温下较大的自阻抗,通过双向DC/DC使得两组动力电池间产生频率可调的交变激励电流,使锂电池内部自加热至合适的工作温度。这样不仅无需外部加热装置,同时无需外加激励源,只需要在两组电池之间设置双向DC/DC变换器,通过控制双向DC/DC变换器的导通方向切换的频率,即交变激励频率,实现了对两个电池同时激励加热。并通过建立电池的等效电路模型对用于加热的最佳交变激励频率进行计算,用于控制双向DC/DC变换器的切换频率。本发明适用于锂离子动力电池的预热使用。
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本发明公开了一种LiCuVO4纳米纤维的制备方法及其产品与应用,包括以下步骤:将乙酰丙酮氧钒,二水醋酸锂和一水乙酸铜添加到有机溶剂中,接着加入聚丙烯腈,然后加热搅拌至溶液为澄清均匀的深蓝色,得到纺丝液;将纺丝液置于静电纺丝机的容器装载装置中,接着设置电纺工艺参数,然后进行电纺,得到前驱体纳米纤维;将前驱体纳米纤维进行干燥,然后在空气中进行煅烧,得到LiCuVO4纳米纤维。本发明采用了可溶解于有机溶剂的钒源、锂源和铜源,使其可在有机溶剂中进行反应,并结合静电纺丝工艺和煅烧工艺,制备成纳米纤维,使制备的LiCuVO4尺寸较小,且结构均一,在充放电过程中体积变化小,从而可有效提高电化学性能。
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本发明公开一种用于X射线机的多级升压系统,包括锂电池组、液晶显示电路、主控制单元、高频升压电路、X射线管和倍压整流电路;在锂电池组和高频升压电路之间还串联有逆变升压电路和脉宽调制电路;所述的锂电池组、逆变升压电路组成一次升压回路;所述的脉宽调制电路、高频升压电路、倍压整流电路、X射线管组成二次高压升压回路;所述的液晶显示电路、主控制单元组成显示/控制回路,显示和控制曝光时间的长短;所述的主控制单元、脉宽调制电路、X射线管组成灯丝驱动回路,控制曝光管电流的大小。本发明的系统结构简单、设计合理、安全可靠;能够有效解决从24V锂电池组电压升至70kV高压电压,可以直接应用医疗便携X光牙科机上。
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本发明涉及一种开框架氟基固态电解质材料及其制备方法,所述电解质材料的化学组成为:AxMyFx+3y,其中0< x≤6,0< y≤3,A为Na和/或Li,M为Al和/或Ga。本发明的开框架氟基固态电解质材料AxMyFx+3y是富锂或富钠相铝基或镓基氟化物,本发明首次提出新型开框架结构原型在氟化物固态电解质中的应用,并同时实现了其富锂化或富钠化,通过增加可迁移碱金属离子的浓度,有利于提升其本征离子导电率,通过纳米化、无序化、表面修饰等手段,可以提高体相和颗粒边界的电导率。
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本发明提供一种球状Co3V2O8及其制备方法,包括步骤:将偏钒酸铵加入去离子水中持续搅拌,向溶液中加入CO(NH2)2,并持续搅拌至CO(NH2)2充分溶解完毕;将CoCl2·6H2O,或Co(NO3)2·6H2O,或Co(Ac)2·4H2O,或CoSO4·7H2O加入溶液并持续搅拌至溶液变为透明状的红棕色,将溶液在160?220℃的温度下反应,冷却到室温,洗涤干燥煅烧,得到球状的Co3V2O8,本发明实验过程不涉及危险有毒步骤;添加剂简单实用,实验复现率极高;产物纯度高,结晶性能好,后期工序少,产物粒径分布均匀,合成的产物是1~3μm以内的实心体结构,作为锂电负极材料时,可显著提高电子和离子的扩散能力,具有较高的充电比容量和良好的放电性能,十分适合作为锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种LED交通灯,包括中空的灯柱和第一LED灯组,还包括:太阳能面板、太阳能控制器和锂电池;太阳能面板倾斜设置在所述灯柱的上方,所述太阳能控制器和锂电池设置在所述灯柱内部;太阳能面板、太阳能控制器、锂电池和第一LED灯组依次连接;还包括:超声波探测器,所述超声波探测器设于所述灯柱上方,用于利用超声波对车流量进行探测;还包括:控制器,所述控制器设于所述灯柱内;所述锂电池、超声波探测器、控制器以及第一LED灯组依次连接。本发明提供了一种通过太阳能发电为LED交通灯提供电能以节约能源,同时结合超声波探测器用来实时改变红绿灯的周期以适应该路段实时路况的LED交通灯。
本发明公开了一种LiFePO4―V2O5―Graphene复合正极材料及其制备方法,所述复合正极材料由LiFePO4、V2O5与Graphene三种纳米材料以5~8 : 1~4 : 1的重量比组成,其中:LiFePO4、V2O5沉积在Graphene表面。这种基于磷酸铁锂的复合正极材料,可以充分利用各种材料独具的优点并弥补其他材料的不足,从而表现出突出的协同效应。基于其功能和形貌方面良好的协同效应,本发明的LiFePO4―V2O5―Graphene复合正极材料2C条件下循环100次仍然具有140?mAh·g?1的比容量,可以作为一种优良的锂离子电池正极材料。本发明采用超声辅助的液相自组装法具有低成本、结构稳定的特点,并且能够精确地控制纳米材料的形貌、负载密度与分布。
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本发明涉及大幅度提高石墨电化学性能的技术,具体为一种大幅度提高石墨可逆容量的方法。在纳米硅球粉表面化学气相沉积炭后,将包有炭的硅粉与石墨混合,具体如下:首先,通过化学气相沉积的方法在纳米硅球粉表面均匀包覆炭层,其中的炭层重量占5-40%;再将包覆有炭层的纳米硅球粉与石墨进行混合,其中的纳米硅球粉重量占5-20%,做成锂离子电池负极。本发明通过添加少量沉积炭后的纳米硅球粉,可大幅度提高石墨的可逆容量,锂离子电池负极的首次可逆容量比石墨提高50-300%,并保持石墨的高库伦效率和长循环寿命,解决了目前石墨可逆容量低,及纯硅粉库伦效率低和循环寿命差等问题。
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本发明涉及一种多用式车内充电装置及其充电方法,其主要是在该充电装置一端对应汽车电源插座设有电源插头,且分别以导线连接设有电源端子及设有USB插槽,该电源端子与充电装置内之锂离子电池的充电监控电路相连接,而USB插槽则直接与电源插头连接,使得其不仅能利用导线上的电源端子插接于具插座之锂离子电池进行充电,且亦能利用该USB插槽选择相对应的连接导线与具USB适配功能且内部设有充电监控电路及锂离子电池的不同电器用品插接连结,以同样能对该电器用品进行供电动作;藉此,以达到可供插掣在汽车电源插座上,能分别对不同输出端提供不同的供电方式,能对具插座的锂离子电池或具有USB适配功能之电器用品等多样性不同的物品进行供电动作的功效目的,而在其整体施行使用上更增实用价值性。
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本发明提供了一种太阳能风电混合动力无人机,包括方形框架,所述方形框架内部设有两条对角线式加强筋,所述方形框架的四角和中心各安装有一个高速马达,所述方形框架的四边以及加强筋上均覆盖有透明薄膜太阳能电池,所述方形框架中心下部安装有可充电锂电池,所述透明薄膜太阳能电池和高速马达均通过逆变器与可充电锂电池连接。本发明通过在方形框架内部设置加强筋,保证了无人机的整体刚性;通过在方形框架和加强筋表面覆盖透明薄膜太阳能电池,可保证无人机可自发电,并输送到可充电锂电池中存储起来,用于提供动力飞行;通过将高速马达与可充电锂电池连接,可在高速马达为无人机提供动力的同时,将一部分能量转化为电能再存储起来用于飞行供电。
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本发明涉及一种金刚石研磨膏及其制备方法。一种金刚石研磨膏,其特征在于,按质量份数计包括:金刚石微粉5份~20份;分散剂10份~25份;表面活性剂10份~15份;液体油15份~20份;及锂基润滑剂40份~50份;其中,所述表面活性剂为非离子表面活性剂;所述锂基润滑剂按质量份数计包括:动植物油脂6份~7.5份;氢氧化锂12份~15份;脂肪酸16份~18份;及基础油6份~7.5份。上述金刚石研磨膏,通过金刚石微粉、分散剂、非离子表面活性剂、液体油机锂基润滑剂的合理配比,制备得到的金刚石研磨膏稠度等级在0#~3#之间,金刚石研磨膏具有较好的流动性,且金刚石微粉在金刚石研磨膏中的分散性好,在用于高硬度材料的研磨加工时产生的划痕少。
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本发明属于新材料领域,提供了一种二氟磷酸咪唑离子液体及其制备方法,一种包含该离子液体的电解液及其应用。该二氟磷酸咪唑离子液体,具有如下结构式(I)。本发明的含二氟磷酸咪唑离子液体阳离子半径更小,易剥离,电导率更高。添加了二氟磷酸锂及[Im][PO2F2]离子液体的电解液,在低温情况下仍保持较高电导率,降低电池界面阻抗,降低低温下电池极化;在高温情况下,有效抑制LiPF6的分解,有利于稳定的SEI膜形成,从而赋予锂电池优异的高低温循环性能。
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