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本发明是蓄电元件、蓄电元件的制造方法及非水电解液。其提供蓄电元件(1),其中,非水电解液(6)包含下述化学式(1)所示的作为第1添加剂的二氟双(草酸)磷酸锂、和下述化学式(2)所示的作为第2添加剂的四氟草酸磷酸锂,第1添加剂的添加量为非水电解液(6)的总重量的0.3重量%以上且1.0重量%以下,并且第2添加剂的添加量为所述第1添加剂的添加量的0.05倍以上且0.3倍以下。[化1][化2]
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本发明提供一种凝胶聚合物电解质及其制备方法,是将两种单体按质量比1.0∶1.0~9.0混合;再与热引发剂、液态锂离子电池电解液混合并搅拌均匀,形成凝胶聚合物电解质前体;将凝胶聚合物电解质前体注入半成品电池中,并对半成品电池内部抽真空,密封;将半成品电池进行热聚合反应,制得凝胶聚合物电解质。本发明制得的凝胶聚合物电解质室温电导率高,均达到了10-3S·cm-1以上,电化学稳定性好,电化学窗口在4.8V以上,制作工艺简便,适合使用于聚合物锂离子电池。
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本发明涉及一种高分子量氟硅橡胶生胶的制备方法,用含氟乙烯基环体,将D3F加入聚合反应釜进行脱水,脱水后加入含氟乙烯基环体、硅醇锂盐催化剂,常压下连续通氮气并搅拌进行聚合反应,聚合温度110~150℃,聚合时间为0.5~3h,搅拌速度控制在1~50r/min,制得生胶。本发明用开环速率高的含氟的乙烯基环体,解决乙烯基在聚合物主链上的分布不均问题,再选用非平衡性的硅醇锂盐为催化体系,并采用一种简单聚合工艺及设备,解决聚合过程中传热和传质问题,制备一种高分子量的、高温稳定的氟硅生胶,使之更适用于工业化放大生产,可广泛应用于航空航天、核工业、电子通讯、化工、医学、船舶等多种领域中的的环境中,具有很好的经济效益和推广价值。
一种B3+,Al3+,Mg2+,Y3+,F-共掺杂的锂离子固体电解质Li7La3Zr2O12,其特征在于化学计量式为Li7+y1+y2+2y3-mYxLa3-xBy1Aly2Mgy3Zr2-y1-y2-y3O12-mFm其中:x=0.1-0.3;y1=0.1-0.2;y2=0.1-0.2;y3=0.1-0.3;m=0.1-0.3;将Li2CO3∶Y2O3∶La2O3∶B2O3∶Al2O3∶MgO∶ZrO2∶Li2F为3.25-3.85∶0.05-0.15∶1.35-1.45∶0.05-0.1∶0.05-0.1∶0.1-0.3∶1.3-1.7∶0.1-0.3(摩尔比)的比例均匀混合,经过球磨、压制、烧结而成;能够获得大于5×10-4S/cm的室温锂离子电导率。
本发明涉及3D打印材料技术领域,具体涉及一种医用聚乳酸原位改性磷酸钙骨水泥3D打印材料的制备方法。该医用聚乳酸原位改性磷酸钙骨水泥3D打印材料的制备方法包括:步骤一、制备有机锂皂石;步骤二、制备有机锂皂石改性磷酸钙粉末;步骤三、制备3D打印材料。该方法不仅成本低廉,而且工艺简单,同时提纯收率和沉香精油纯度高。该医用聚乳酸原位改性磷酸钙骨水泥3D打印材料的制备方法制得的医用聚乳酸原位改性磷酸钙骨水泥3D打印材料具有优异机械强度、力学性能及柔韧性的优点。而且,本申请的制备方法具备很强的实用性,工业化前景极为光明。
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本发明公开了合成氨分离的方法和系统,其中,方法包括:(1)将由合成塔排出的工艺混合气通入溴化锂机组中进行第一降温,并为溴化锂机组内的发生器提供高温热源;(2)将经过第一降温的工艺混合气通入水冷器中进行第二降温,部气氨冷凝成液氨;(3)将经过第二降温的工艺混合气和液氨返回溴化锂机组中进行第三降温,以便分离出部分液氨,并为溴化锂机组的蒸发器提供低温热源;(4)将经过第三降温的工艺混合气和液氨通入氨分离单元中进行分离处理,以便分别得到液氨和混合气。利用该方法可以进一步降低工艺混合气的温度,使混合气中更多氨气液化,更好达到混合气与氨气分离的效果。
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1,3-丙烷磺酸内酯衍生物的制备方法,属于化合物制备的技术领域,本方法所用原料为1,3-丙烯磺酸内酯,将1,3-丙烯磺酸内酯置于二氯己烷中,然后向其中加入氟化剂直接进行氟化反应,得到1,3-丙烷磺酸内酯衍生物。本发明制备的1,3-丙烷磺酸内酯衍生物,除可作为中间体、双离子表面活性剂和磺化剂外,还可以作为锂离子二次电池电解液的添加剂,特别是由于F元素的存在,更加可以提高电池电压,可以广泛应用于锂离子电池高电压领域。
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本发明公开了一种恒温杯及其使用方法,包括杯体、设置于杯体下方的加热装置、以及与加热装置相配套的充电装置,其中,加热装置包括固定于杯体底部的杯体底座,均位于杯体底座内且从上至下依次设置的PI加热膜、隔热棉、加固板、电池保护罩、加热控制板、充电铜环,设置于电池保护罩内的并与加热控制板和PI加热膜电连接的锂电池,设置于电池保护罩外壁上并贯穿杯体底座外壁的且与锂电池和加热控制板电连接的发光显示装置,以及设置于杯体底座内并与杯体内壁相贴合的温度传感器,充电铜环与锂电池电连接,杯体的底部与杯体底座的顶部通过硅胶密封圈密封相接。本发明在恒温杯脱离充电装置后也能通过锂电池进行加热保温,真正实现恒温杯的恒温功能。
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一种移动式供电设备,包括受电器、车体、车轮,车体内设有移相整流变压器、功率变换单元、储能锂电池组,移相整流变压器原边绕组通过受电器与电气化铁路27.5kV交流供电线路相连接,移相整流变压器副边绕组通过LC滤波电路滤波后与功率变换单元相连接,功率变换单元分别与能量切换单元及能量管理单元相连接;所述的能量管理单元通过能量存储单元与储能锂电池组连接,储能锂电池组通过电池均衡器与能量管理单元相连接;所述的能量管理单元输出接用电器的输入端。该装置可实现偏远地区用电设施的供电,电源取自27.5kV单相交流电,将27.5kV单相交流电转换成三相交流电使用,且电压输出范围可调,具有储能锂电池系统储能的功能。
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一种离子液体改性的荷正电复合纳滤膜及其制备方法。发明是在支撑底膜上,先利用多元胺与多元酰氯发生界面聚合形成初生聚酰胺层,再将初生聚酰胺层表面残留的酰氯基团与氨基功能化离子液体进行酰胺化反应制得复合膜。制备过程为:(1)配置多元胺水相溶液和多元酰氯有机相溶液;(2)在底膜表面界面聚合制备初生聚酰胺纳滤膜;(3)将氨基功能化离子液体溶液与初生聚酰胺层表面酰氯基团反应,经热处理得荷正电复合纳滤膜。本发明通过改变复合膜的荷电性,可有效提取高镁锂比的盐湖卤水中锂资源,且复合膜的镁锂分离因子低于0.15,通量为40‑50L/m2h。本发明的优点:制备方法简单,在盐湖提锂方面具有良好的工业化应用前景。
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本发明涉及LiV3O8分级纳米线网络材料及其制备方法,该材料可作为锂离子电池正极活性材料,其具有明显的分级纳米线网络结构,由许多直径为100-300nm的分级纳米线相互连接而成,每根分级纳米线由许多直径为70-100nm的LiV3O8短棒组成,本发明的有益效果是:通过简单易行的溶液法结合静电纺丝法制备了LiV3O8分级纳米线网络材料,其作为锂离子电池正极活性材料时,表现出倍率性能高、循环稳定性好、容量高的特点;其次,工艺简单,通过简单易行的水浴搅拌即可得到前驱体溶液,对溶液进行静电纺丝结合后续煅烧工艺即可得到LiV3O8分级纳米线网络材料。该方法可行性强,易于放大化,符合高效化学的特点。
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本发明属于骨组织工程支架领域,具体涉及一种生物活性玻璃复合支架及应用,生物活性玻璃复合支架通过45S5 BG粉末混合XLS粉末通过模板复制和高温烧结法制备得到。添加硅酸镁锂后制成的生物活性玻璃/硅酸镁锂复合支架具有更好的力学性能,且具有较好的骨诱导性,可以作为人工骨支架材料。
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本发明公开了一种自发电手电筒,包括:手电筒本体,其前端设有灯座,在所述灯座内设有白色LED灯;发电装置,其设于所述手电筒本体内,该发电装置包括:电磁感应装置、储能电容、锂电池,所述储能电容与所述电磁感应装置进行并联,所述储能电容与所述锂电池并联;控制开关、电阻,所述控制开关的一端与所述锂电池的一端连接,另一端与所述白色LED灯的一端连接,所述白色LED灯的另一端依次与所述电阻和所述锂电池的另一端连接;以及太阳能电池板,其与所述储能电容并联。该自发电手电筒能够自发电,使得在无电情况下仍然能够进行照明。
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本发明公开了一种具有高离子电导率的离子凝胶基复合固态电解质的制备方法,包括以下步骤:S1.将聚合物基体溶解在良溶液中,配置成溶液待用;S2.向步骤S1中的溶液中加入二(三氟甲基磺酰)亚胺型离子液体,形成混合溶液,S3.向步骤S2的混合溶液中加入二(三氟甲基磺酰)亚胺锂,混合均匀;S4.向步骤S3中的溶液中加入无机固态电解质,形成浆料;S5.将浆料涂覆在铝箔上,经干燥后得复合固态电解质膜。本发明所制备的离子凝胶型复合固态电解质拥有超高的锂盐负载量和优异的离子电导率,装配成锂离子电池后,降低了全固态锂离子电池的工作温度。
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本发明涉及一种新型移动电源,包括外壳,所述外壳内设有聚合物锂电池芯、电路保护板、充放电芯片、升压电路转换器、降压电路转换器和电路主控板,所述聚合物锂电池芯、电路保护板、充放电芯片、升压电路转换器、降压电路转换器与电路主控板串联连接,所述聚合物锂电池芯外部设有电池保护板,所述聚合物锂电池芯还与外壳外部的电源插口连接,所述电路主控板还通过连接电流调节器与设于外壳外部的LED电量显示屏和充电插口连接,所述LED电量显示屏下部设有操作面板,经过上述改进本发明具有电量转换率高、电流输出稳定、蓄电池安全可靠、充电电量大小可根据需要自由调节以及美观耐用,抗氧化老化和防紫外线的特点。
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本发明提供一种粘结剂及其制备方法和应用,所述粘结剂由邻苯二甲酸醋酸纤维素和聚偏氟乙烯组成。应用所述的粘结剂制备的电极片和锂离子电池。本发明制得的粘结剂相比于现有技术中的聚偏氟乙烯粘结剂,具有粘结剂性力强、电化学稳定性好、来源广泛、可再生可降解以及非晶聚合物的特点。本发明应用于锂离子电池正极中,可以显著提高锂离子电池的电池容量,改善电池的循环稳定性,提高锂离子电池的倍率性能,具有较高的性价比和较好的市场潜力。
本发明属于纳米材料制备及应用技术领域,具体涉及一种碳包覆Li4Ti5O12-TiO2/Sn纳米复合材料及其制备和应用。其中,Li4Ti5O12的含量为19wt%~65wt%,TiO2的含量为11wt%~57wt%,Sn的含量为23wt%~49wt%;碳包覆层的含量为1wt%~24wt%。本发明制备得到的复合材料发挥了一维纳米材料Li4Ti5O12-TiO2基体电化学嵌锂过程体积变化小、金属Sn高比容量以及碳包覆层提高电子电导和离子渗透率等协同作用,展现出了优异的电化学性能,在电动汽车及快充电子产品中的锂离子电池等领域具有广阔的应用前景。
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本发明公开了一种船用增程式燃料电池混合电力推进系统和控制策略,适用于内河湖泊中小型船舶,是以锂电池作为电力推进系统的主动力源、并通过二极管和可控开关将燃料电池发动机并网作为增程器的混合电力推进系统。在船舶航行过程中,当锂电池核电荷状态较低时,启动燃料电池发动机为其充电,提升电力推进船舶的续航能力;另一方面,在功率输出较大时使燃料电池发动机与锂电池的并网,充分发挥锂电池的优点和克服燃料电池的应用缺陷,应用多种工作模式相互切换,满足船舶航行工况,达到节能减排的效果。
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一种无定型硅的电化学制备方法,本发明方法是将硅源制成电极片作为阴极,锂源作为阳极,以含锂盐的有机溶剂作为电解液,在外电路控制下进行恒流放电,锂离子由阳极移向阴极,并与硅形成合金,当两侧电位差为0.001V时,再进行恒流恒压充电至3V,停止,取出硅电极,洗涤、低温烧结得到无定型的硅材料。本发明方法制备的无定型硅材料的特点是安全、环保、工艺简单、成本低、可规模化生产,该方法制备的无定型硅材料既可以用于储氢材料,又可以应用到锂离子电池负极材料及其他使用无定型硅的领域。
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本发明公开了一种电力机车无电区移动装置及电力机车,包括降压模块,锂电池组,升压模块,超级电容模组和输出模块,其中:降压模块的输入端和电源模块连接,降压模块的输出端和锂电池组的输入端连接,锂电池组的输出端和升压模块的输入端连接,升压模块的输出端和超级电容模组的输入端连接,超级电容模组的输出端和输出模块的输入端连接,输出模块的输出端和牵引变流器连接;该电力机车无电区移动装置通过锂电池组和超级电容模组储存电力机车移动所需的能量,以便为电力机车在无外部供电状态下或库内牵引模式下提供稳定的驱动电压。本发明不凭借电力机车的外界力量就可以实现电力机车的自主移动,绿色环保,且不易造成安全事故。
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本发明公开了一种锂-硒电池及其制备方法。该锂-硒电池包含金属锂负极、硒-介孔载体复合物正极和有机电解液。所述硒-介孔载体复合物正极由硒与介孔载体按一定比例混合后加热制成,硒以环状硒分子和/或无定形链状硒分子形式均匀分散于介孔载体的介孔孔道内。所述介孔载体包括碳介孔载体,非碳介孔载体及其组合物。本发明提供的锂-硒电池有体积小、容量大、寿命长、效率高、反应平台单一等优点,是一种新型高体积能量密度型的二次储能电池。其主要组成部分硒-介孔载体复合物正极的制备方法简单,原料易得,适宜大规模生产,具备很高的实用性。
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本发明公开了一种新能源轻卡,底盘的前端左右两侧分别设置有前轮,底盘前端的上方设置有驾驶室,驾驶室内腔的前端底部设置有DC电源,DC电源右上方设置有电动转向助力泵,驾驶室后侧设置有电动空气压缩机,底盘的中部设置有由锂电池组a、锂电池组b和后桥电机控制器组成的后桥驱动电力供给装置,底盘中后部上方设置有货箱,后轮a和后桥驱动电机a组成的后桥驱动装置a设置在底盘的中后方。本发明的有益效果是:本发明的两套后桥驱动装置能够为新能源轻卡带来更加充沛的动力和抓地力,锂电池的使用减免了污染,加之散热板和散热装置的配套使用更能加快电池和后桥电机控制器的冷却速度,增加了锂电池组的使用寿命。
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本发明提供了一种抗空间辐射微卫星电源系统,太阳能电池通过充电模块对锂聚合物电池进行高效充电,电池电量采集模块实时采集锂聚合物电池的电量信息,送入FPGA控制模块进行分析处理,锂聚合物电池的输出通过DC/DC模块实现DC/DC变换后对外输出,FPGA供电模块将锂聚合物电池的输出转换为适合FPGA控制模块工作的电压;所述的FPGA控制模块同步管理充电模块、DC/DC模块和电池电量采集模块。本发明具有体积小、充电效率高、续航时间长、自身消耗少、电量不易流失的特点,还能为手机卫星中其它子系统供电,且输出稳定度高。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种金属材料表面耐腐蚀涂层的制备方法及其产品和应用,采用循环伏安法在金属材料表面电沉积聚吡咯制备聚吡咯涂层,然后进一步电沉积聚苯胺,在金属表面形成聚吡咯/聚苯胺复合涂层;通过循环伏安法在金属材料表面制备聚吡咯/聚苯胺复合涂层,并将其用以锂离子电池负极集流体,可克服现有技术中锂离子电池负极集流体在使用过程中发生腐蚀导致集流体与电极材料分离,从而破坏锂离子电池的使用寿命和循环性能的技术问题。
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本发明公开了一种基于FPGA的HDQ16总线的控制实现方法,采用VHDL逻辑语言在FPGA内编写HDQ16总线的控制程序来实现对锂电池管理功能,通过本地晶振作为时钟基准,通过不同的同步计数器分别产生各种时序信号,从而实现HDQ16总线通过锂电池管理芯片对锂电池各种状态指标的管理控制。由于采用基于FPGA的HDQ16总线的硬件控制实现方法,从而回避了使用软件控制方式的固有缺点,读写时序控制准确、读写数据完整可靠、不占用软件运行时间、VHDL编程简洁易修改、易调试、移植性和一致性好等优点,可实现对锂电池各种信息的准确、可靠管理控制。
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本发明公开了一体化复合氧电极及制备方法与应用,制备方法为:将聚氧乙烯溶解在乙腈中,加入锂盐和无机电解质制成均匀的电解质膜浆料;将聚氧乙烯溶解在N‑甲基吡咯烷酮中,加入锂盐和无机电解质制成复合粘结剂浆料;将复合粘结剂浆料与催化剂研磨,均匀涂覆在集流体上,干燥,得到复合氧电极;将电解质膜浆料倒在复合氧电极上,刮平,干燥,得到一体化复合氧电极;本发明的一体化氧电极使用具有导离子特性的复合电解质材料代替惰性粘结剂,构建了从氧电极到电解质的锂离子连续传输通道,实现了较低的氧电极/电解质界面阻抗,拓展了氧电极内三相反应界面,提高了固态锂氧电池的充放电循环性能。
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本发明属于凝胶聚合物电解质技术领域,特别公开了一种含磷交联凝胶聚合物电解质及其现场热聚合制备方法、应用。以重量百分比总和100%计,准备下述原料:聚合单体5-15%、交联剂3-10%、热引发剂0.01-1.0%、锂离子电池液体电解液75-90%,混合均匀后在惰性气体保护下,75-150℃反应20-100min即得。所述含磷交联凝胶聚合物电解质在制备固体锂离子电池中的应用。本发明提供了一类新颖的含双键的磷酸酯和/或膦酸酯作为凝胶聚合物电解质的单体,由此单体设计合成的含磷交联凝胶聚合物电解质具有制备方法简便、离子电导率高、热稳定性高和电化学稳定性好的优点,为固体锂离子电池和大功率锂离子电池的实际应用提供了一类稳定性较好的含磷交联凝胶聚合物电解质。
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车载电源装置的控制装置适用于装设于车辆的电源装置,该电源装置包括:锂离子蓄电池、对所述蓄电池的温度进行检测的温度传感器,基于由温度传感器检测出的检测温度控制锂离子蓄电池的通电,包括:对温度传感器的故障进行判断的故障判断部;在判断为温度传感器发生了故障的情况下,通过温度传感器故障后的持续通电来设定预测锂离子蓄电池的温度上升至规定的限制温度所需的温度上升所需时间的设定部;以及在从判断为温度传感器发生了故障起至经过温度上升所需时间为止的期间内,实施对锂离子蓄电池持续通电的处理,以作为故障安全防护处理的故障安全防护处理部。
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本发明公开了便携式充电风扇,包括支架基座、风扇头,所述的支架基座包括壳体、磁铁、拉丁、硅胶、锂电池、锂电池盖板、电路板、按键贴;壳体内部采用中空结构的两支撑臂,所述连接在两支撑臂中的可以调整角度的风扇头,所述壳体底部安装有磁铁、拉丁、硅胶,所述壳体一侧设有LED灯孔,另一侧设有充电接口,下方正面粘有按键贴,壳体后面有可安装锂电池的孔位,所述风扇头的前后网罩的中心处都镶嵌有铁片,铁片上都吸附有磁铁。本发明与现有技术相比的优点是:本发明可通过插座电源给锂电池充电,可携带外出或者停电时使用,可吸附在铁质物质上,不占用办公桌的空间,可调整吹风角度,可吸附在电脑主机的进出风口上,给电脑主机散热吹风,体积小,重量轻,方便实用,最大程度满足用户的需求,提高了市场竞争力。
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