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本申请涉及一种电解液、包含所述电解液的电化学装置和电子装置。本申请的电解液包含环状含N磺酰化合物和包含碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、四氟硼酸锂、二氟草酸硼酸锂或二氟磷酸锂中的至少一种。本申请的电解液可以进一步包含含有硫氧双键的化合物和含硅碳酸酯。与现有技术相比,采用本申请提供的电解液可以有效改善电化学装置(例如,锂离子电池)的高温存储、循环性能和过充性能。
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本发明涉及一种掺杂包覆改性的富镍三元正极材料及其制备方法,其包括卤族元素掺杂富镍三元核体和卤化锂无定形包覆结构,卤族元素掺杂富镍三元核体的化学组成为LiNi1‑x‑yCoyAlxXzO2‑0.5z(X=F,Cl,Br),其中,0.030≤x≤0.050,0.100≤y≤0.150,0.001≤z≤0.008,本发明使用了掺杂包覆的手段对富镍三元材料进行改性,部分卤素粒子透过空隙进入粒子内部改善晶体结构,部分卤素粒子留在粒子表面形成卤化锂无定形包覆结构,避免了富镍三元正极材料直接和电解液接触,极大提高了循环稳定性能。
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一种活性隔膜,该隔膜中包含基膜和可与金属锂反应的活性物质,可与金属锂反应的活性物质分散于基膜中。所述基膜为聚乙烯膜、聚丙烯膜、聚偏氟乙烯膜、聚偏氟乙烯‑六氟丙烯膜、聚酰亚胺膜、聚酰胺膜、聚四氟乙烯膜、聚丙烯酸酯类膜、聚氯乙烯膜、聚环氧乙烯膜、玻璃纤维膜、纤维素膜中的一种或多种复合膜。所述活性物质活性为I2、S、V2O5、MoO3、MnO2、Bi2O3、Bi2Pb2O5、氟化碳、CuCl2、CuF2、CuO、CuS、FeS、FeS2、Ni2S2、AgCl、Ag2CrO4中的一种或多种。所述基膜的制备方法包括熔融拉伸法、热致相分离法、熔喷法、纺粘法、抄纸工艺、流延法、静电纺丝技术、浸涂法。
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本发明公开了一种智能蓝牙电动牙刷,包括安装板,所述安装板的底部安装有底板,安装板的顶部安装有顶板,底板的上端面开设有插孔,插孔的内部固定插接有充电插头,电动牙刷本体的底端插接在插孔内,电动牙刷本体的底端中心处开设有充电孔,充电插头的顶端插接在充电孔内,电动牙刷本体上安装有开关,电动牙刷本体的内部安装有锂电池,锂电池的充电端通过导线与充电孔连接,锂电池的上方安装有微型电动机,锂电池的输出端通过电线与微型电动机的输入端电连接,微型电动机的顶端通过联轴器固定连接有转轴的底端,转轴的顶端固定连接有第一螺旋伞齿轮,该电动牙刷,便于固定在墙面上,易于吹干刷毛,避免滋生细菌。
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本发明公开了一种有机无机复合全固态电解质,主要由聚环氧乙烷、聚碳酸丙烯酯、锂盐和准一维无机快离子导体组成:聚环氧乙烷40.0~80.0wt%,聚碳酸丙烯酯15.0~30.0wt%,准一维无机快离子导体1.0~10.0wt%,锂盐4.0~20.0wt%。本发明的制备方法:(1)将准一维无机快离子导体加入到锂盐溶液中搅拌,分散均匀;(2)将聚环氧乙烷、聚碳酸丙烯酯依次加入到步骤(1)后的溶液中搅拌,分散均匀;(3)将步骤(2)后的混合溶液涂在成膜基体上,干燥,得到复合电解质。本发明的有机无机复合全固态电解质中引入准一维无机快离子导体,可有效的降低了结晶度,具有较高的离子电导率和优良的力学性能,可以很大程度的避免因锂枝晶的产生刺破隔膜从而导致电池内部发生短路的情况。
本发明公开了一种纳米(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O的制备方法及应用。通过将氧化镁、氧化钴、氧化镍、氧化铜和氧化锌粉末按照等摩尔金属原子化学计量比进行混合,经过球磨、冷压制块、再球磨,得到纳米(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O。利用所述纳米(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O粉末按组分质量百分比:(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O纳米粉末70%,乙炔黑20%,粘结剂10%制成锂离子电池负极材料。本发明采用高温固相法一步合成(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O块体材料,再通过高能球磨法得到呈片状结构的纳米(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O粉末,操作工艺简单、成本低、无污染。本发明利用所述纳米(Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O制备的锂离子电池负极材料,在100mA/g的充放电电流密度下能够保持较高的比容量,并且具有优异的循环稳定性。
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本发明提供一种多孔状双金属氧化物及其可控合成方法和用途,包括步骤:(1)将模板剂加入乙二醇形成溶液,持续搅拌至完全溶解;模板剂为对苯二甲酸或1,2,3,4‑丁烷四羧酸;(2)将含锌金属盐、含钒金属盐加入上述溶液并持续搅拌,(3)将上述制得的溶液转入反应釜中反应,(4)将上述产物冷却到室温,用去离子水和无水乙醇洗涤,干燥再放入管式炉,锻烧,最后得到多孔状双金属氧化物钒酸锌,本发明能扩大电极与电解质的相互作用,增强表面与界面能,抵消容量损失,所提供的负极材料锂电性能高,经测试,本发明合成的多孔状双金属氧化物负极材料0.2C的放电容量大于700mAh g‑1,可以大大提高锂离子电池的性能。
非水电解质二次电池用正极活性物质的特征在于,其具有包含Ni、Al的锂过渡金属氧化物,前述锂过渡金属氧化物中的Ni的比率相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数为91摩尔%~96摩尔%,前述锂过渡金属氧化物中的Al的比率相对于除Li之外的金属元素的总摩尔数为4摩尔%~9摩尔%,对在纯水100mL与35%盐酸1mL的混合溶液10mL中添加前述锂过渡金属氧化物1g而得的试样溶液进行搅拌后,将该试样溶液过滤、采集而得到滤液,在得到的滤液中,通过电感耦合等离子体发射光谱而定量的、通过前述过滤而得到的滤液中的Al量为0.28mg以下。
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本发明公开的属于盾尾密封油脂技术领域,具体为一种环保型盾尾密封油脂及其制备方法,该环保型盾尾密封油脂的原料包括基础油、粘度改进剂、极压锂基脂、碳酸钙粉末和加强纤维,该环保型盾尾密封油脂的制备方法具体的制备步骤如下:S1:将基础油、极压锂基脂和粘度改进剂搅拌混合:将基础油、极压锂基脂和粘度改进剂按照质量比重称取并将其置于捏合机中;S2:向捏合后的混合料中加入碳酸钙粉末,继续混合;S3:加入加强纤维,制成成品,原料为基础油、粘度改进剂、极压锂基脂、碳酸钙粉末和加强纤维,原料较为常见,成本较低;制成的成品润滑性较好、密封效果较好、抗氧化,且环保性能较好;制备方案较为简单、快捷。
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本发明提供的一种基于3D打印的Li2S正极材料及其制备方法,包括多孔碳骨架和均匀分布在多孔碳骨架上的Li2S颗粒,Li2S正极材料中Li2S颗粒的质量百分数为30wt%;多孔碳骨架的孔径为2~8nm,Li2S颗粒的尺寸为500nm~2μm。制备方法为将硫酸锂、棉花纤维素和碳纳米管按照质量比为1:1:1的比例加入去离子水中,再加入均为棉花纤维素质量的20%的次磷酸钠和1,2,3,4‑丁四羧酸,搅拌后得到墨水,3D打印得到打印电极,经冷冻干燥后,在氩气氛围中800~880℃高温碳化4~6h。本发明所得Li2S正极材料具有超高面容量密度,可应用于高负载的锂硫电池。
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本发明提供了一种单离子聚合物固态电解质及其制备方法和应用。本发明在紫外光照下引发聚合可快速合成单离子聚合物固态电解质。本发明的单离子聚合物固态电解质为单离子聚合物骨架、增塑剂、粘粘剂组成。本发明的聚合物固态电解质具有良好的力学性能,能经受1~10MPa/cm2的压力,能弯折,聚合物固态电解质的室温电导率达到0.1~2mS/cm,且锂离子迁移数可达0.9。所述聚合物固态电解质用于锂离子电池时,在室温电导率高、与金属锂界面相容性好、较高的锂离子迁移数、库伦效率高、高倍率冲放电循环下电池比容量高等特点。
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本申请公开了一种胶粘剂组合物及其应用,属于高分子新材料技术领域。所述胶粘剂组合物包含具有式I所示的结构式的光固化单体,其中,A选自含有不饱和官能团的基团中的一种,X选自芳族化合物失去芳环上任意n+1个氢原子所形成的基团,n代表在X上取代的羟基的数目,选自1至3的整数。所述组合物可应用于锂电池电极材料的粘接。本申请的胶粘剂组合物包含具有特定结构多官能团的光固化单体,适用于多种电极材料的快速粘接。此外,由该组合物制备的电极片具有优异的剥离强度,且在电解液环境中具有优异的稳定性,由此制备的锂离子扣式电池具有优异的循环稳定性。A‑X(OH)n式I。
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本发明提供了一种长里程的电池系统、电池布置方法及电动摩托车。包括:电池电路,其包括空气开关、晶体二极管、铅碳石墨烯电池和锂电池、所述铅碳石墨烯电池和所述锂电池相并联,所述铅碳石墨烯电池和所述锂电池之间串联有所述空气开关和所述晶体二极管。该长里程的电池系统改善了现有技术中电动摩托车的电池无法只发挥铅碳石墨烯电池和锂电池优点的问题。
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本发明涉及一种燃料电池应急电源能量管理策略及系统,所述策略为:根据锂电池SOC控制精度、燃料电池效率及系统响应速度三个系统性能指标建立价值函数,在系统的不同负荷状态下,自适应分配价值函数中各性能指标的权重系数;检测当前时刻k系统的状态量,通过蜘蛛猴算法对价值函数可行解初始化,并进行迭代更新寻优得到最优解,将最优解向量中k时刻的值u*(k)作为燃料电池电流下一时刻的控制量
本发明公开了一种复合固态电解质及其原位制备方法和在固态锂离子电池中的应用。该复合电解质由无机固态电解质、聚碳酸亚乙烯酯、锂盐、小分子有机溶剂和引发剂组成。通过温度调节,使碳酸亚乙烯发生原位聚合,电解质与正负极材料充分浸润,改善了电解质与电极的界面相容性,降低界面阻抗;无机固态电解质和小分子有机溶剂作为增塑剂加入,既能提升电解质的离子电导率,又提供了额外的导锂通道,提高固态锂离子电池的性能。
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本发明公开了一种马桶自动消毒器,包括外壳、紫外线装置和电子控制装置,所述的紫外线装置,包括UVC LED灯模组、UVC LED灯带和DC6‑24V锂电池,UVC LED灯模组与DC6‑24V锂电池相连接,所述的UVC LED灯带通过柔性电线与DC6‑24V锂电池相连接,所述的电子控制装置是由延时时间继电器模块、蜂鸣器、电源插座、总开关、消毒开关和倾侧开关组成,所述的延时时间继电器模块分别与DC6‑24V锂电池、蜂鸣器、电源插座、总开关、消毒开关和倾侧开关相连接,所述的消毒开关和倾侧开关串联,所述的延时时间继电器模块还分别与UVC LED灯模组、UVC LED灯带相连接。原理是通过紫外线照射的物理灭菌作用,将马桶盖和马桶内的细菌、病毒等病原微生物杀灭。优点是使用简单、体积小、重量轻。
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本发明提供一种金属电池电解液及其应用,所述金属电池电解液包括锂盐、溶剂和联苯胺类添加剂,所述锂盐在电解液中的摩尔浓度为2.5~7.5mol/L。本发明的金属电池电解液通过利用联苯胺类添加剂能有效提升高浓锂金属电池电解液中的离子导率,不仅可以抑制液态锂金属电池循环过程中内阻急剧增长的问题,还有望应用于固态电池以解决界面阻抗过大的问题,达到延长电池循环寿命的目的。
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本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种聚合物固态电解质及其制备方法,以及一种固态电池。其中,聚合物固态电解质包含植物纤维素气凝胶基体,还包括梳形PEO基聚合物和锂盐,且所述梳形PEO基聚合物和锂盐填充在所述植物纤维素气凝胶基体的孔隙内。本发明提供的聚合物固态电解质,通过植物纤维气凝胶基体基体及至少填充在其孔隙内的梳形PEO基聚合物和锂盐的共同作用,使聚合物固态电解质兼具高离子电导率和优异的机械强度,不但离子迁移传输效率高,而且电解质机械强度高,韧性好,压缩强度高,可抵御电池中锂枝晶的刺穿风险,提高电池的安全性能。
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本发明涉及锂硫电池领域,具体涉及γ型二氧化锰复合硫正极材料及载体与制备方法及应用。该载体为含有锂和钼的改性二氧化锰,所述改性二氧化锰中,锰元素、锂元素和钼元素的摩尔比为3:(0.5‑1.5):(0.1‑0.35)。基于该载体所制备的γ型二氧化锰复合硫正极材料能够显著提高锂硫电池的放电比容量,具有良好的倍率性能,并表现出优异的循环稳定性。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种磷酸盐正极材料的后处理方法,包括以下步骤:S1、将31.6g磷酸铁锂材料与1.5g的复合型致孔助剂混合,于粉碎机内充分研磨,并加入35mL硅烷偶联剂KH560,混合得物料A;S2、将物料A与0.5g沥青于110~120℃下混合,沥青的加入量是磷酸铁锂材料的0.1~5wt%,将混合好的材料在粉碎机内进行充分研磨,制备成充分混合且粒度为1~10μm的物料B。本发明将沥青用于包覆,通过软融,渗透到磷酸铁锂材料表面的微孔里,并经添加复合型致孔助剂,使得材料表面微孔能够与沥青更彻底地进行填充连结,从而降低比表面积,提高电导率;并且通过添加改性降阻添加剂,还能有效地改善其在低温下的降阻效果。
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本发明涉及一种高强聚酰胺6纤维的制备方法,包括:扩链剂制备,改性的锂皂石制备,酸或酸酐接枝的改性锂皂石制备,高强PA6复合树脂制备,高强PA6复合纤维制备。本发明将锂皂石用KH570改性,并与不饱和二元酸或二元酸酐反应后,可增强其与聚合物基体的相容性,并在锂皂石上引入氨基使其与PA6分子链作用力增强,易随PA6分子链取向而取向,提高复合树脂结晶性能,增强其力学性能;制备的PA6纤维可有效的增强纤维力学性能,可有效应用在家用纺织品、汽车制品、大飞机、高铁等内饰、军用作战服饰等。
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本发明公开了一种三维微晶玻璃及其制备方法,该三维微晶玻璃的制备原料以氧化物基准的质量分数表示,含有:SiO2:63‑75%;Al2O3:4‑10%;Li2O:8‑11%;Na2O:0.1‑3%;K2O:0.1‑1%;P2O5:1‑5%;ZrO2:1‑6%,成品玻璃晶体含量为:二硅酸锂:30‑45%;透锂长石:30‑45%。在本发明公开的制备方法中,通过调整热弯成型处理和微晶化处理的顺序,控制预晶化过程中的温度和时间,将三维微晶玻璃置于NaNO3或KNO3盐浴中进行离子交换等手段,进行玻璃微晶化处理得到平面微晶玻璃然后再采用抛磨工艺将平面微晶玻璃制备成3D曲面微晶玻璃,所述制备工艺具有成品率高且工艺成本低的优点。
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本发明提供了一种氨基硅桥氮杂烯丙基锆催化剂,涉及乙烯聚合IVB过渡金属催化剂,具体是一种具有N-C-C-Si-N骨架的氮杂烯丙基配体锆配合物催化剂。其制备方法:在氮气的保护下,用二异丙基胺基锂(LDA)将有取代基的酮亚胺去氢,之后加入等摩尔的溴化镁,得到镁盐A后再加入等摩尔的硅烷化合物制备出化合物B,再次用LDA去氢制备出氨基硅桥氮杂烯丙基锂C,最后与ZrCl4反应得到氨基硅桥氮杂烯丙基锆催化剂。该制备方法简单,用料简单易得、价格低廉,且产率较高;催化剂用于乙烯聚合显示出非常高的催化活性。
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一种负极的制造方法,其包括:在集电体的表面上形成能够电化学地嵌入、脱嵌锂离子的多个柱状的活性物质块的第1步骤;和使粒子状的锂介入所述活性物质块之间的空隙中的第2步骤。
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本发明属于金属材料及冶金类领域。提出的一种用于含稀土镁合金熔炼的熔剂其质量百分比组成为20%-30%氯化镁,35%-45%氯化钾,10%-15%氯化钠,10%-15%氯化锂,5%-10%碳酸钠。生产方法为:将氯化镁、氯化钾、氯化钠、氯化锂按质量百分比混合后,在70-100℃的温度条件下干燥20小时以上,然后再将碳酸盐加入到干燥的混合物中,在行星式球磨机上机械混合12小时以上,混合后装入密闭的容器中备用。本发明研制的熔剂是一种用来熔炼含稀土元素镁合金的熔剂,可用作熔炼时的覆盖剂与精炼剂。该熔剂可大幅度的减少稀土元素在熔炼过程中的损失,对非金属夹杂有着较好的吸附能力,生产方法简单、方便且成本低廉。该熔剂对不含稀土的镁合金同样适用。
本发明涉及一种从对已施工的含石棉材料的应急处理或分解和搬运到分解后的石棉废材的加热熔融处理的一系列含石棉材料的废材处理技术。是将浸渍了硅酸锂的石棉废材于熔融炉内熔融并进行无害化的处理方法,是防止石棉飞散的处理方法。浸渍于石棉废材的硅酸锂在500~1100℃的温度范围内凝胶化,并附着于纤维表面,从而防止石棉的飞散。还可以将石棉的熔融温度降至约1360℃。
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一种共混膜,包括分子量为 103- 106的聚偏氟乙烯、分子量为 103- 107的聚环氧乙烷、粒径为5-100 纳米的无机氧化物、20~10∶1摩尔比的氧化还原电对碘化锂/ 碘。其制法为,将聚偏氟乙烯和聚环氧乙烷混合后,加入至碳 酸丙烯酯和二甲醚混合溶液中,并在50~100℃下搅拌均匀; 加入纳米无机氧化物和氧化还原电对碘化锂/碘的乙氰溶液;按 流延法,在50~115℃下制备共混薄膜。本发明生产工艺简单、 成本低廉、效率高,适应范围广。本发明共混膜可作为染料敏 化纳米晶太阳能电池的固态电解质,且能提高电池转换效率; 有效减少电池界面电荷复合对器件性能的影响;是一种具有很 大发展潜力和市场前景的新型材料。
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一种在光波导器件中产生任意角度高偏振度线偏光的方法,采用端面耦合工艺将铌酸锂光波导芯片的输出端面和普通光波导芯片的输入端面耦合粘接,并使铌酸锂光波导芯片上的波导结构和普通光波导芯片上的波导结构同轴设置;铌酸锂光波导芯片作为起偏器直接对输入光进行起偏处理,使输入光以80dB以上的起偏度射入普通光波导芯片的波导结构中;所述铌酸锂光波导芯片采用退火质子交换工艺制作。本发明的有益技术效果是:在产生高偏振度线偏光的同时,有效地缩小了器件尺寸。
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本发明揭示了一种风电变桨系统的备用供电装置,所述风电变桨系统中的备用供电装置包括一电性连接电源直流母线的二极管,与所述二极管串联的锂电池组,以及与所述锂电池组并联的锂电池组充电器。本发明的备用供电装置价格低,寿命更长,克服了锂电池在极端情况下会燃烧和爆炸的缺点。更好的满足了风电变桨后备电源频繁充放电且可靠性要求高的要求。
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