1117
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本发明涉及一种空心管生物质碳/磷化镍/硫复合电极材料及其制备方法与应用,属于锂硫电池电极材料技术领域。为解决现有锂硫电极材料循环稳定性较差的问题,本发明提供了一种空心管生物质碳/磷化镍/硫复合电极材料,以天然生物质柳絮为前驱体,通过氢氧化钾造孔、高温碳化、磷化在柳絮多孔碳表面生长一层磷化镍。磷化镍是由细小的微粒紧密排列为不规则的片状结构且相互交联在一起,该结构有利于电解液的扩散、电子传输和快速的电化学反应,使该材料具有较高的比电容和优秀的循环稳定性。该电极材料极大改善了电极的导电性和离子的扩散动力学,将其应用于锂硫电池可使锂硫电池的正极具有较高的导电性、稳定的微观结构以及良好的循环稳定性。
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本发明涉及一种含八氟联苯材料及其制备方法和应用,所述含八氟联苯材料的分子结构如式I所示,其中虚线表示式I所示的结构在二维平面上无限延伸。本发明所涉及的含八氟联苯材料为含八氟联苯单元和环己三酮单元通过亚胺连接而成的新型材料,其具有规则有序的二维结构、均一的微孔结构以及八氟联苯和环己三酮亚胺活性储锂结构。其拥有与石墨类似的宏观片层结构,使得锂离子能很好地嵌入,且每单位八氟联苯和环己三酮亚胺单元能够提供15个储锂活性位点;此外,其具有形状大小规则可控的微孔结构,为锂离子和电解液的扩散提供了理想的通道,能提高材料活性位点的利用率,进而有利于提升比容量。
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本发明公开了一种固态聚合物复合电解质,主要由聚环氧乙烷、锂盐和准一维无机快离子导体组成,聚环氧乙烷与锂盐的摩尔比为(15~20):1,聚环氧乙烷与准一维无机快离子导体的质量比为100:(1~20)。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)将聚环氧乙烷粉末加入到步骤(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。采用本发明固态聚合物复合电解质的固态二次锂电池具有良好的循环、倍率等性能,同时具有良好的库伦效率和容量保持率。
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本发明提供一种混合水系离子电池及其应用,所述电池包括正极;以碳复合NaTi2(PO4)3材料作为负极活性物质的负极;设置在正极和负极之间的隔膜;以及由水、选自尿素、N,N‑二甲基甲酰胺、二甲亚砜、碳酸二乙酯和碳酸二甲酯中的一种或多种、选自高氯酸钠和硝酸钠中的一种或多种与选自高氯酸锂和硝酸锂中的一种或多种配制的四元混合电解液。本发明电池采用的材料无毒无污染、不燃不爆、安全可靠,全电池的输出电压可达1.65V,能量密度高达50Wh/kg,使用寿命长达1000次以上。与现有的水系离子电池相比,本发明的电池循环稳定性高、制造过程简单、原料廉价且来源广泛、能量密度高,能够有效地解决现有水系离子电池的循环寿命短、能量密度低的问题。
1067
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本发明提供了一种无机氯化物基固态电解质,该无机氯化物基固态电解质的化学式为Li3YIxCl6‑x,其中,0<x≤2.5。本发明以无机氯化物为基本骨架,并用其他卤素取代其中部分氯,从而形成该无机氯化物基固态电解质,从而具有了较高的电导率。本发明还提供了一种上述无机氯化物基固态电解质的制备方法,其原料简单、取料方便、工艺简单。本发明的无机氯化物基固态电解质能够应用于全固态锂电池中,使其相比于传统的液态锂电池具有安全性能好、能量密度高、循环性能好、以及电池构造简单等优点,是未来能量储存以及能量供给设备的不二选择。
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本发明公开了一种电池级材料磷酸铁锂的制备方法,该方法包括将葡萄糖,三价铁盐和磷酸二氢盐依次加入到一定量的去离子水中,搅拌至溶解;取乙二醇,加入到上述溶液中,磁力搅拌30分钟;将混合溶液转移到反应釜中,160℃‑180℃条件下反应20h‑48h,将产物抽滤,先用去离子水洗三遍后用无水乙醇溶液洗一遍,干燥,得到碳包覆的磷酸亚铁。本发明使用原料种类少,成本低,本发明制备的磷酸亚铁具有纯度高,粒度小且分布均匀的特点,适用于进一步制备电化学性能优良的电池级磷酸铁锂。并且该磷酸亚铁具有碳包覆的特性,为磷酸铁锂提供后续包覆碳源及还原性气氛,提高了制备磷酸铁锂的充放电性能,适合规模工业化生产。
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本申请涉及一种以一系列含金属卤化物离子液体[CnMMIm][FeCl4]为金属源、组装媒介及表面保护剂合成新颖复合材料的方法及其用途。该申请首次采用晶态含金属长链离子液体[C12MMIm][FeCl4]作为多功能前驱体与氧化石墨烯复合,经过简单的溶剂热法硫化得到含离子液体的复合材料,然后在惰性气体的保护下热处理除去离子液体,得到二硫化铁与氮掺杂石墨烯的复合材料,记为FeS2@NG。所得材料作为锂离子负极材料组装电池后在恒温25℃、150mA/g的电流密度下,经过140个充放电循环后,可逆充放电容量可达950mAh/g;在5000mA/g的高电流密度下,充放电容量可达510mAh/g,这比之前报道的很多同类FeS2基材料的容量高很多。该方法制备的复合材料有望应用于下一代锂离子电池负极材料。
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本发明公开了一种利用聚合物对金属二次电池负极进行保护的方法,经过保护的负极可应用于金属锂二次电池和金属钠二次电池。本发明说明的金属二次电池保护方法是在金属锂和金属钠负极表面,通过环状有机物开环聚合形成一层聚合物界面保护层。这种保护方法的优点在于技术简单,原料易得,有极高的实用化和商业化潜力。将经过保护的金属负极应用于金属二次电池,可以显著改善目前金属负极普遍存在的“枝晶”问题,提升电池的循环性能和安全性。
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本发明公开了一种分布式能源项目中区域供冷站冷源设备的组合配置结构,它包括热水型溴化锂吸收式冷水机组、离心式电制冷机组和冷却塔;热水型溴化锂吸收式冷水机组、离心式电制冷机组分别与冷却塔相连,共用冷却塔;热水型溴化锂吸收式冷水机组与烟气换热器连接;热水型溴化锂吸收式冷水机组分别连接六路管道,分别是第一路管道、第二路管道、第三路管道、第四路管道、第五路管道和第六路管道;离心式电制冷机组分别连接四路管道,分别是第七路管道、第八路管道、第九路管道和第十路管道;本发明既能提供稳定可靠的冷源,又能适应冷用户负荷变化的需要,工作可靠的同时能够带来不错的经济效益,减少了初投资及运行费用。
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一种用于湿法纺丝的钽喷丝头的表面处理方法,其特征在于:包括以下的步骤:(a)将金属钽板加工制造成钽喷丝头;(a)1将步骤(a)制得的钽喷丝头按本发明人专利ZL02106915.8步骤(b)的方法进行渗氮处理或不渗氮处理,直接进入本发明的下一个步骤(b)。(b)用现有技术钽电解电容器制作钽阳极的方法在钽喷丝头上生成一层合适的无定型Ta2O5膜;(c)抛光:将步骤(b)处理过的钽喷丝头的出丝面进行抛光处理,磨去出丝面表面绝缘的无定型Ta2O5膜(d)镀膜,将经阳极氧化生成了一层无定型Ta2O5膜的钽喷丝头,采用熔盐电化学方法进行镀膜处理,使其生成一层含有含锂化合物的膜层;(e)抛光:将步骤(d)处理过的钽喷丝头的出丝面进行抛光处理,磨去出丝面表面绝缘的含锂化合物的膜层。
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本发明涉及碳包封氮氧钛纳米颗粒复合材料及其制备方法和应用,属于材料技术领域,该方法以MXene纳米片和含氮有机物为原料,通过高温固相法制得TiOxNy/C复合材料,该复合物中TiOxNy纳米颗粒均匀分散在碳基中,形成一种碳包封结构。通过碳包封可以有效阻止TiOxNy纳米颗粒在制备过程中的团聚,并且当将该复合物用作锂离子电池和/或钾离子电池的负极材料时,碳包封还可以有效阻止TiOxNy纳米颗粒在电化学循环过程中的团聚,进而使锂离子电池和/或钾离子电池具有良好的倍率性能和极好的循环性能。以该方法制备的TiOxNy/C复合材料拓宽了MXene在储能上的应用。
1073
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本发明公开了一种提高电极材料耐温性的制备方法,包括以下步骤:(1)前驱体的制备:将包括锂源原料、钛源原料、铬源原料和铝源原料在内的反应原料分别加入到玛瑙研钵中;接着,向该玛瑙研钵中加入无水乙醇进行温法研磨,待乙醇蒸发继续研磨至少1小时,从而得到前驱体;(2)产物的烧结制备:将步骤(1)得到的前驱体在750℃~900℃的温度下进行热处理即得到掺杂改性锂铬钛氧负极材料。本发明通过对其关键的前驱体配比、前驱体处理工艺、烧结工艺进行改进,与现有技术相比能够有效解决锂铬钛氧负极材料掺杂工艺复杂、成本高的问题,制备得到的掺杂锂铬钛氧负极材料产物具有良好的电学性质,倍率性能效果良好。
800
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一种电动踏板车,包括了电机、锂电池、外壳、重力感应装置、控制装置、转向机构、驱动轮和从动轮,本发明不设置有开关按钮,所述的控制装置分别与重力感应装置、锂电池、转向机构、电机连接,所述的驱动轮与电机连接,所述的驱动轮还与从动轮通过转向机构连接;本发明总的效果是:当重力感应装置感应到有人登上踏板时,会传递信号给控制装置,控制装置接通电机与锂电池的电路,使所述电动踏板车向前运动,并通过重力感应装置感应重心的位置从而控制转向机构,进而控制电动踏板车的运动方向,当重力感应装置感应到人离开电动踏板车后,会传递信号给控制装置,控制装置切断电机与锂电池的电路,使所述电动踏板车停止运动。
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本发明涉及一种基于吸收式热泵技术的乏汽余热回收系统,属于电厂余热回收领域,该系统包括汽轮机、凝汽器、凝结水泵,溴化锂吸收式热泵、热网循环水泵、余热循环水泵以及循环水管道构成;凝汽器的蒸汽入口通过汽轮机与高温高压蒸汽管道相连,凝汽器的凝结水出口通过凝结水泵与主凝结水管道相连;汽轮机的抽气口通过溴化锂吸收式热泵的高压发生器与凝结水管道相连;凝汽器的热网加热侧入口通过热网循环水泵与采暖回水管道相连;凝汽器的热网加热侧的出口通过溴化锂吸收式热泵的加热侧与热网供水管道相连;溴化锂吸收式热泵的蒸发器通过余热循环水泵与凝汽器的冷却水侧相连成循环水路。本发明可节省能源,减少排放,提高一次能源的利用效率。
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本发明专利公开了一种一次性充电移动电源,包括外壳、USB接口、电源显示灯和电容式锂电池,所述外壳包括上盖和下盖,上盖和下盖均采用环保材料制作,上盖和下盖扣合使用,USB接口安装在上盖和下盖连接处的外部并且USB接口与电容式锂电池相连,电容式锂电池安装在上盖和下盖形成的空腔内部,电源显示灯安装在下盖侧面的外部。该产品结构简单,设计合理,体积小,重量轻,便于收纳和携带;该产品无需先充电,直接将电子产品的数据线插入USB接口中即可,无需按键启动,即插即用,简单方便;该产品采用电容式锂电池,电量大,待机功耗低;该产品采用环保材料制作,不会污染环境。
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本发明提供电极复合体的制造方法,通过将该电极复合体应用于锂二次电池而能实现表现出稳定的充放电循环的锂二次电池,通过上述电极复合体的制造方法可制造该电极复合体,具备该电极复合体的锂电池表现出稳定的充放电循环。电极复合体(4)其特征在于,具有:活性物质成形体(2),具备包含锂复合氧化物的颗粒状的活性物质粒子(21)及设于活性物质粒子(21)彼此间的连通孔;第一固体电解质层(3),设于活性物质成形体(2)的表面,并包含第一无机固体电解质;及第二固体电解质层(5),设于活性物质成形体(2)的表面,并包含组成与第一无机固体电解质不同、且含有硼作为构成元素的晶质的第二无机固体电解质。
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本发明涉及电池组管理的技术领域,公开了一种带保护和均衡功能的电池管理系统,包括专用电池管理IC,所述专用电池管理IC中集成电池保护模块与均衡模块,所述专用电池管理IC与锂电池之间连接有采样电路与执行电路,所述采样电路采集锂电池电压、电流以及温度等参数信息并输入到所述专用电池管理IC中,经所述专用电池管理IC分析处理后输出控制信号至所述执行电路,驱动MOS阵列对锂电池组进行均衡以及驱动充放电控制MOS对锂电池充放电进行保护。本发明将电池保护模块和均衡模块进行集成化,极大地减少保护板电路元件,节约电池包空间,降低生产成本,提高电池保护系统的可靠性。
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一种医用诊断高频X射线机及供电装置,一种供电装置可通过增加交直流变换器、升压电路和电容模组,将AC交流电变换为直流电后通过升压电路和电容模块升压和储能,为逆变器提供了高压和足够的能量,使得逆变器可从电容模组获得高压直流电,经逆变输出高频交流电,从而使得X射线机可采用网电源供电。另一种供电装置采用磷酸铁锂电池作为电池组为X射线机供电,可使得X射线机更加轻便、体积小、耐高温、快速充放电和更加安全,并可因电池使用寿命的增加而增加X射线机的使用寿命。
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本发明实施例公开了一种飞行器能量管理策略的优化方法、装置及电子设备。该方法包括:根据状态机能量管理策略进行飞行器的负载需求功率分配,得到飞行器非巡航工况下的燃料电池供电系统及锂电池供电系统输出功率;或者,根据改进的Q‑Learning能量管理策略进行飞行器的负载需求功率分配,得到飞行器巡航工况下的燃料电池供电系统及锂电池供电系统输出功率;进而计算出飞行器的能量管理控制器输出到燃料电池变换器及锂电池变换器的参考电流。通过本发明,解决了相关技术中依靠锂电池SOC估计实现能量管理策略导致的计算量大、实时性差的技术问题,达到了减少计算量,提高飞行器混源供电系统的能源利用率,同时能够保证系统安全稳定运行的技术效果。
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本发明公开了一种抑制锂枝晶生长的复合固态电解质的制备方法,先将固态电解质放入等离子体增强化学气相沉积装置加热,通入氮气、氢气、甲烷的混合气开启射频等离子体源,关闭射频等离子体后停止通入氢气和甲烷,维持通入氮气冷却取出样品,选择纯铜靶进行预溅射以清洁靶材的表面,采用直流溅射方式,将氮气与氩气混合,生长反应结束后,将样品与金属锂制备成对称电池,在充放电过程中,样品与Li+发生反应生成Li3N和铜纳米粒子,分散良好的铜纳米粒子在界面处形成了均匀的电场,石墨烯作为基底的三维立体结构界面,具有高比表面积和多孔结构,也能够有效地降低电流密度,缓解体积效应,使得金属锂均匀沉积,有效地抑制锂枝晶的生长。
本发明属于电化学领域,提供一种M‑MOF‑74/石墨烯复合阴极材料的制备方法和用途。一种用于锂‑空气电池的具有高比表面积的多孔M‑MOF‑74/石墨烯(M=Co,Mn,Zn,Mg,Fe)阴极复合材料制备方法,同时还提供了一种由所述复合材料制成的锂空气电池阴极。本发明所述的多孔M‑MOF‑74/石墨烯复合材料用作锂空气电池多孔电极时。由于将具有多且高度分散的催化活性位点的、大比表面积的、丰富孔结构的金属有机框架材料与超高导电性的石墨烯复合,有利于空气中的氧气在催化剂中的扩散,具有很好的催化活性和稳定性。因此该复合材料负极用于锂空气电池多孔电极时,具有高的充放电容量。
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一种电池五金件连接结构,涉及到锂电池技术领域,尤其涉及到锂电池中的五金件的连接结构的改进方面。包括:PCB板和套啤五金件,所述的套啤五金件的底面贴于PCB板上,套啤五金件的五金件与PCB板表面的导电触点焊接。所述的套啤五金件的底面设有一条与PCB板宽度相吻合的卡槽,套啤五金件通过卡槽卡接于PCB板上。将贴片式套啤五金件贴于PCB表面上,贴片式套啤五金件的底部还与PCB板通过卡槽卡接,稳定性好,而且,电池封装工序较少,生产效率高,自动化成度高,成本相对较低,资源利用率高,品质较易控制,人为制约因素相对较少。
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本发明公开了一种功能性润滑脂及其制备方法。该制备方法是将由高酸环烷基原油得到的馏分油作为润滑脂基础油,将其与12-羟基硬脂酸、氢氧化锂和水进行反应,得到功能性润滑脂成品。该馏分油在100℃的粘度为9.5-44.5mm2/s,优选9.5-16.5mm2/s,更优选9.6-16.1mm2/s;酸值≥0.5mgKOH/g。功能性润滑脂基础油、12-羟基硬脂酸、氢氧化锂和水的质量份数比为49-65∶3.0-3.6∶0.45-0.53∶2.2-2.6。本发明提供的制备方法可降低稠化剂的使用量,改善润滑脂的结构,降低生产成本;所生产的润滑脂符合国标GB7324-94的指标要求。
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本发明为一种高效熔铝覆盖剂及其制造方法。 该覆盖剂包括有氯化钾、氯化钠、氯化锂、氟化钾、硫 酸氢钠,其组成成分重量份配比为氯化钾40-55,氯 化钠30-45,氯化锂3-20,氟化钾1.5-5,硫酸氢 钠0.5-3。该覆盖剂在熔铝过程中能有效防止铝金 属氧化,提高其实收率,对人、铝金属及熔炼设备均不 产生危害,其制造简单,使用方便,原料来源充足,成 本较低,可在铝及其合金的熔炼过程中广为使用。
本发明涉及具有式(I)结构的取代的8-氮杂双环[3.2.1]辛-3-醇或其药学上可接受的盐或溶剂合物的制备方法,其中R为苄基、R5-苄基、烯丙基、-C(O)R6、-C(O)OR8或-CH(R7)2;R1为任选取代的芳基或任选取代的杂芳基;R5、R6、R7和R8如本发明说明书中定义;该方法包括:a)使式(II)的胺R-NH2 II与2,5-二甲氧基四氢呋喃或HC(O)(CH2)2C(O)H和C(O)(CH2C(O)OR4)2反应,其中R4为H或烷基,得到式III的化合物;b)使式(III)的化合物与I-R1、烷基锂和任选的锂盐反应,得到式I化合物;c)任选将R为苄基、R5-苄基、烯丙基、-C(O)R6或-C(O)OR8的式I化合物转化为R为-CH(R7)2的式I化合物。也要求保护该方法中的中间体。
本发明涉及一种原位聚合制备有机累托石/聚甲基丙烯酸甲酯凝胶聚合物电解质的方法。是采用高速剪切将改性有机累托石分散在有机增塑剂PC中,甲基丙烯酸甲酯作为单体,偶氮二异丁腈作为引发剂,高氯酸锂作为锂盐,把凝胶电解质中增塑剂组分碳酸丙烯酯PC直接作为聚合体系的溶剂,采用自由基引发,原位聚合方式制备稳定的凝胶型有机累托石/聚甲基丙烯酸甲酯聚合物电解质。本发明所需条件简单,工艺简单、易行;是一种直接、简单、污染小、适用性广、操作工艺简单的制备凝胶电解质的方法。制备出的有机累托石/聚甲基丙烯酸甲酯凝胶聚合物电解质体系不但具有令人满意的离子电导率,而且具有良好的尺寸空间稳定性和电化学稳定性。
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本发明属于无机材料领域,提供了一种纳米片状FePO4·2H2O的制备方法。配制铁盐溶液和磷酸,铁盐与H3PO4的用量摩尔比为Fe : P=1 : 1~1 : 5,表面活性剂作为添加剂,浓度不低于3g/L,溶于铁盐溶液或磷酸中;向铁盐溶液中滴加磷酸,或向磷酸中滴加铁盐溶液,并搅拌,然后于70~90ºC保温6~24小时;所得沉淀过滤后洗涤干燥。通过本发明方法可以得到单斜或正交晶系、薄片状、厚度为纳米级的FePO4·2H2O晶体。该产物作为铁源和磷源所合成的锂离子电池正极材料磷酸铁锂有非常好的比容量、充放电效率、循环性能和高倍率性能。本制备方法简单,产品形貌易于调控,适于大规模化工业生产。
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本发明属于药物合成领域,具体涉及一种羟基酪醇的制备方法,包括以下步骤:(1)用苄基保护3,4-二羟基苯甲醛上的3,4位自由的羟基:3,4-二羟基苯甲醛与苄溴反应制备3,4-二苄氧苯甲醛;(2)氮甲基苯胺乙腈与3,4-二苄氧苯甲醛反应制备3-(3,4-二苄氧苯基)-2-(甲基苯基氨基)丙烯腈,然后酸性条件下水解得到3,4-二苄氧苯乙酸;(3)使用硼氢化锂或氢化铝锂或硼氢化钠还原3,4-二苄氧苯乙酸的羧基制备3,4-二苄氧苯乙醇;(4)以钯碳为催化剂,催化氢化3,4-二苄氧苯乙醇制备羟基酪醇。本发明使用的反应试剂易得,廉价,反应条件温和,而且整个反应最终的总产率达50%~60%。
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