984
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提供了固体电池组分。嵌段共聚物电解质在电池 的整个典型工作温度范围内(即至少在0-70℃范围内)是非交 联的和非玻璃态的。每一构成共聚物的链包含至少一个离子性 导电链段和至少一个与该离子性导电链段不相溶混的第二链 段。各链形成无定形的缔合体; 排列成有序的毫微结构, 该结构 包括无定形离子性导电区连续基质和与离子性导电区不相溶 混的第二无定形区。提供了一种通式为LixMyNzO2的化合物。M和N各自是金属原子或主族元素, x, y和Z均为0-1的数, y和z的数值是使所述的化合物的MyNz部分上的形式电荷为(4-X)。在某些实施方式中, 这些化合物用在可充电电池的正极里。本发明还包括预测金属二硫属化物是否可用于锂嵌入式化合物的方法。也提供了处理锂嵌入式氧化物使其具有所需的结构和组分均匀性以实现生成能增加的方法。还涉及一种制品, 它由第一相和第二相形成的尺寸稳定的、相互贯穿的微结构构成, 第一相包含第一组分, 第二相包含与第一相不相溶混的第二组分。第一相与第二相之间形成相间分界面, 至少有一个颗粒位于该分界面上。当第一和第二相分别是电子性导电和离子性导电聚合物, 而颗粒是离子宿主颗粒时, 这装置是电池的电极。
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本发明公开了属于MEMS技术领域的一种混合式微型超级电容器及其制造方法。该微型超级电容器由支撑体、正极、隔离体、负极以及铝封盖构成,呈卷绕结构,在正极、隔离体、负极结构中浸渍高氯酸锂有机电解液;正极包含活性碳储能材料、乙炔黑导电材料以及聚偏氟乙烯粘合剂,采用丝网印刷方法制备;负极包含钛酸锂储能材料、乙炔黑以及聚偏氟乙烯粘合剂,采用丝网印刷方法制备。隔离体为为聚偏氟乙烯-六氟丙烯多孔结构的共聚物,采用甩涂方法制备。在正极及负极端采用磁控溅射方法制备铝封盖,位于同时作为电极端子起到集流体的作用。铝封盖与电极的大面积接触可有效降低微型超级电容器电阻,进而能够提高微型超级电容器储能特性;本发明能够提高微型超级电容器电压至3.6V。
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本发明提供了一类新型对映纯的亚膦酰胺型双齿膦配体,其结构式如右,其中双齿膦配体的磷原子上的取代基R为烷基或芳基。其合成方法:4,4’,6,6’-四(三氟甲基)联苯-2,2’-二胺用正丁基锂在-40℃-0℃锂化;然后与二烷基氯化膦或二芳基氯化膦反应;自然升温至室温反应12-24H后,柱层析得到上述双膦配体。本发明以光活的4,4’,6,6’-四(三氟甲基)-联苯-2,2’-二胺和各种二烷基氯化膦或二苯基(或取代苯基基)氯化膦为原料制备了各种亚膦酰胺型双齿膦配体。本发明将上述对映体纯的亚膦酰胺型双齿膦配体应用于RH催化的烯酰胺和Α-脱氢氨基酸酯类化合物的不对称氢化,取得了非常好的效果,产物对映选择性高达99%。
本发明提供即使为以充电状态放置于高温下的情况等,在其后的充放电中,低温放电时的放电容量也不降低的非水电解质二次电池用正极。非水电解质二次电池用正极包含正极活性物质,正极活性物质包含钴酸锂和镍钴锰酸锂的混合物,所述钴酸锂的表面的一部分附着有包含选自锆、镁、钛、铝以及稀土元素中的至少一种和氟的化合物,并且前述镍钴锰酸锂相对于前述正极活性物质的总量的比例为1质量%以上且不足70质量%。
本发明涉及一种硝酸盐组合物,其含有作为必要成分的A)总量为90-99.84重量%的碱金属硝酸盐和任选碱金属亚硝酸盐,以及B)总量为0.16-10重量%的选自如下的碱金属化合物:B1)碱金属氧化物,B2)碱金属碳酸盐,B3)在250-600℃的温度下分解形成碱金属氧化物或碱金属碳酸盐的碱金属化合物,B4)碱金属氢氧化物MetOH,其中Met表示锂、钠、钾、铷、铯,B5)碱金属过氧化物Met2O2,其中Met表示锂、钠、钾、铷、铯,以及B6)碱金属超氧化物MetO2,其中Met表示钠、钾、铷、铯,其中百分数相对于该硝酸盐组合物。
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本发明公开了一种罗素伐他汀中间体(R)-叔丁基二甲基硅氧基-戊二酸单酯的制备方法,属于医药领域。该方法以化合物(S)-4-卤代-3-羟基丁酸乙酯为原料,经酯交换变成(S)-4-卤代-3-羟基丁酸其他酯再上保护得(S)-4-卤代-3-叔丁基二甲基硅氧基丁酸苄酯,与氯甲酸酯在鎂、叔丁基锂、正丁基锂存在下,进性缩合,得(R)-叔丁基二甲基硅氧基-戊二酸酯苄酯,经催化加氢脱保护得(R)-叔丁基二甲基硅氧基-戊二酸单酯。与原来的路线相比,本工艺原料手性天然,不需拆分和诱导,也无需酶水解才能得到手性中心,所以产品手性较好。与原工艺相比,酶都为已工业化的酶,原料易得。反应调条件较温和,易于工业化。与原路线相比,路线较短,三废较少。
本发明的课题是通过工业化制造方法提供一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其能够提高在低温环境下使用时的输出特性。本发明的解决方案是,在氧化性环境中,设定从650℃开始至烧成温度为止的升温时间为0.5~1.5小时并且设定烧成温度为850℃~1000℃且保持1.0~5.0小时,通过该条件对由复合氢氧化物粒子和锂化合物构成的锂混合物进行烧成。由此,获得正极活性物质,所述正极活性物质由六方晶系锂复合氧化物粒子构成,并且,(104)面的微晶粒径相对于(003)面的微晶粒径之比超过0且低于0.60,该六方晶系锂复合氧化物粒子以通式(A):Li1+sNixCoyMnzMtO2(-0.05≤s≤0.20,x+y+z+t=1,0.3≤x≤0.7,0.1≤y≤0.4,0.1≤z≤0.4,0≤t≤0.05,M是从Ca、Mg、Al、Ti、V、Cr、Zr、Nb、Mo、Hf、Ta、W中选出的一种以上的元素)表示,并且具有由一次粒子凝集而成的二次粒子构成的层状结构。
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本发明涉及一种导电聚合物改性电极材料的制备方法,配置氧化剂有机溶液,加入纳米电极材料超声分散,通过旋涂法并加热形成一层有机膜,将其放入充满导电聚合物单体气氛的密闭容器中,通过气相聚合法在纳米电极材料表面均匀包覆一层导电聚合物,反应温度控制在20-60℃,反应时间为0.5-2个小时。本发明操作工艺简单易行,易实现工业规模生产。本方法改性的钛酸锂纳米电极材料的倍率性能及循环稳定性都显著提高,可以适用于应用在锂离子电池领域的各类纳米电极材料。
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本发明提供了一种公共物品的防盗系统及方法,包括:超高频RFID标签和移动终端;其中,超高频RFID标签,包括:超高频半有源RFID芯片、峰鸣器和锂电池;其中,超高频半有源RFID芯片用于采用GPIO引线与移动终端连接,当监测到GPIO引线断开时,产生控制锂电池的控制信号;锂电池,用于在超高频半有源RFID芯片的控制下,对超高频半有源RFID芯片进行供电;蜂鸣器,用于在锂电池对超高频半有源RFID芯片进行供电后进行报警;移动终端,采用GPIO引线与超高频RFID标签相连。本发明技术方案节省了RFID标签的电量,延长了RFID标签的使用时长,以及实现了防盗预警及有效的防止了物品的丢失。
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一种串联式混合动力电动车能量管理系统,包括能量源、高压智能配电器、锂电池单元、高压充电器、功率流控制器、电驱动系统、能量管理单元、电力电子变流装置、移动电站接口;发动机与发电机组机械连接,发电机组与整流装置连接,整流装置与高压智能配电器的输入端连接,高压智能配电器的输出端与电力电子交流设备、高压充电器、电驱动系统连接;功率流控制器与电驱动系统连接,电力电子变流装置与移动电站接口连接,高压充电器与锂电池单元连接,锂电池单元与功率流控制器连接,能量管理单元与发动机、整流装置、高压智能配电器、高压充电器、锂电池单元连接;本发明显著的提升了串联式混合动力电动车的可靠性、经济性、安全性及智能化程度。
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一种能给笔记本电脑供电的多功能无线数字键盘,包括适配器外壳和数字键盘;所述数字键盘设置在适配器外壳的顶面,所述适配器外壳的顶面还设置有指示灯和开关;所述适配器外壳的侧面设置有交流电源输入插口和直流电源输出插口。所述适配器外壳内设置有无线数字键盘的电器元件和可充电锂电池;所述适配器外壳内设置的无线数字键盘与笔记本之间采用通用2.4G或蓝牙技术进行连接。所述适配器外壳内设置的无线数字键盘在没有插接市电时,由可充电锂电池供电;所述适配器外壳内设置的可充电锂电池由电源适配器充电;所述开关控制数字键盘与可充电锂电池之间的连接;无市电供应时无线数字键盘可正常工作。
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本发明涉及一种高离子电导率电解质薄膜的制备方法,属于锂离子电池技术领域。本发明采用Ⅳ族元素掺杂以及远低于室温的薄膜低温沉积方法,提高薄膜化学键和方式以及薄膜的微观结构的无序化程度,实现有效提高薄膜电解质层的离子电导率达到10?5S/cm量级,可将薄膜锂离子电池的放电电流增大一个量级,有效地提高了薄膜储能电池的大电流放电能力,极大地解决现有薄膜储能电池放电能力不足的缺点,拓展了薄膜储能电池的应用方向。
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一种用于薄板焊接的308(L)不锈钢药芯焊丝,属于焊接领域。本发明采用304L不锈钢带外皮;药芯组分:TiO2:5.5?8%,SiO2:1?5%,Al2O3:0.5?3%,氟化物:0.1?1%,ZrO2:≤0.1%,Na2O+K2O:0.1?0.5%,Ni:1?5%,Cr:3?13%,Mn:0.5?2.5%,Si:0.1?0.5%,FLC添加剂:2?7%,余量为铁粉;FLC添加剂包括铝镁合金:30?50%,Si:5?7%,聚四氟乙烯10?20%,氟化稀土:3?6%,锂辉石:20?40%,锂云母:15?30%。药粉填充率为:25?40%。本发明具有良好的焊接工艺性和电弧稳定性,焊缝铺展良好。
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发现了黄原胶是用于粘合锂离子电池或锂-硫电池中的电极尤其是阳极的优异粘合剂,能够适应大的体积改变并且在利用不同类型的阳极材料进行测试的电池中提供稳定的容量。
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本发明提供一种电流汇流构造,适用于包含至少两个电池堆的锂电池模块,可双边输出使各锂电池的工作状态平衡且耗损一致,也通过电流分流而使热量散布,进而降低整体的平均温度,延长电池寿命。其包括有:第一并联汇流栅,以并联的关系和第一电池堆的每一锂电池的正极电性连接,并具有至少两个第一总线作为正极的输出端;第二并联汇流栅,以并联的关系和第二电池堆的每一锂电池的负极电性连接,并具有至少两个第二总线作为负极的输出端;串联汇流栅,电性连接第一电池堆的负极和第二电池堆的正极,用以将第一电池堆和第二电池堆串联。
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本发明针对目前Li4Ti5O12/C复合材料制备工艺复杂和成本高的缺点,提供一种Li4Ti5O12/C复合材料的制备方法:以二氧化钛为钛源,小分子羧酸锂盐或者小分子羧酸锂盐与无机锂盐的混合物作为锂源和碳源,加入分散剂后,经球磨充分混合后,在惰性气氛下在马弗炉或管式炉中进行烧制,采用分段恒温烧结的方法得到Li4Ti5O12/C复合材料。本发明制备的Li4Ti5O12/C复合材料的粒径为250nm~350nm,具有良好的导电性和高倍率容量。本发明的制备方法不仅工艺简单、成本低廉,而且无需外加碳源,经固相烧结法可一步合成,易于在工业上应用。
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本发明提供一种包含锂金属氧化物粒子的负极活性材料,所述锂金属氧化物粒子的内部孔隙率为3%~8%,且平均粒径(D50)为5μm~12μm。根据本发明,由于包含高密度锂金属氧化物粒子,所以即使在制备负极浆料期间使用与所需要的量相同或更少量的粘合剂,仍可明显提高对负极的粘附力,且通过降低所述锂金属氧化物粒子的平均粒径可以提高二次电池的高倍率特性。
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本发明公开了一种作为润滑剂使用的环三磷腈离子液体及其制备方法。这种离子液体由环三磷腈的二甘醇单甲醚、三甘醇单甲醚或者四甘醇单甲醚衍生物与四氟硼酸锂、六氟磷酸锂、三氟甲烷磺酸锂或二(三氟甲烷磺酰)亚胺锂混合后得到。该离子液体具有良好的化学稳定性、热稳定性及减摩抗磨性能。本发明中所提供的离子液体制备过程简单、成本低、性能优异,适于工业化应用。
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本发明涉及涉及一种金属卤化物灯药丸。该金属卤化物灯药丸含有钪、钠、钍、铊、铟的碘化物,它还含有锂的碘化物和镝的碘化物,所述各组分的重量份比为:碘化钪70~90份、碘化钠10~20份、碘化钍0.03~0.1份、碘化铊0.05~0.15份、碘化铟0.01~0.04份、碘化锂0.05~0.15份、碘化镝0.05~0.10份。本发明改变了等离子体放电中的光谱成分及比例,使可见光比例增加;提高了电弧管的管壁负载,单位功率的光通量得到提高。采用本发明金属卤化物灯药丸制备的金属卤化物灯,质量超过国家标准,具有120Lm/w以上的高光效,寿命超过12000小时,达到节能环保的目的。
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本发明公开了一种添加还原性有机物制备磷酸铁材料的方法。该方法为:将铁源化合物溶解得到溶液,然后加入还原性有机物搅拌,再在搅拌下加入磷源化合物的溶液,继续反应,得到前驱体浆料;将前驱体浆料进行喷雾干燥,得到前驱体粉末;将前驱体粉末在空气或氧气气氛下焙烧,冷却后即制得磷酸铁材料;所述焙烧的温度为350℃~700℃,所述焙烧的时间为2~24h。以这种方法制备的磷酸铁材料为原料制备的磷酸铁锂材料表现出优异的电化学性能,在0.2C下容量可达160mAh/g?1以上,1C倍率下容量可达148mAh/g?1以上,循环200圈容量衰减低于2%, 大大优于目前的商品磷酸铁锂材料,可满足工业化生产需要。
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一种用于太阳能热发电的耦合循环系统及控制方法,该系统包括通过发生器与蒸发器耦合的超临界二氧化碳布雷顿循环子系统和溴化锂吸收式制冷循环子系统,以及主压缩机入口温度的控制系统;本发明还公开了该系统的控制方法;通过将超临界CO2布雷顿循环原本进入冷却器释放的余热中一部分热量㶲通过溴化锂吸收式制冷循环转换为冷量㶲加以利用,以降低主压缩机入口温度,从而降低了耦合循环系统总有用能的不可逆损失,提升了循环系统的热效率及㶲效率;并通过主压缩机入口温度的控制,保证了耦合发电系统在不同气温条件下的高效稳定运行。
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提供纤维状的钛酸钾的含有比率被高度降低、且附着性被大幅降低的碱金属钛酸。一种碱金属钛酸,其特征在于,相对于六钛酸1摩尔,包含:以钾原子换算计为0.5~2.2摩尔的氧化钾、以钠原子换算计为0.05~1.4摩尔的氧化钠、以锂原子换算计为0~1.4摩尔的氧化锂,经过钾原子换算的氧化钾、经过钠原子换算的氧化钠和经过锂原子换算的氧化锂的总含量相对于六钛酸1摩尔为1.8~2.3摩尔,所述碱金属钛酸的单相化率为85~100%、纤维率为0~10体积%、含水率为0~1.0质量%。
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一种电动车充电器智能控制电路,包括连接在充电器上的220V输入插头电路和输出充电电路,所述输出充电电路与蓄电池或锂电池连接,所述220V输入插头电路和输出充电电路之间通过U电路连接,所述U电路上设有3个连接端,其中第1和第2连接端输出电压给蓄电池或锂电池充电,第3连接端连接有充电延时控制电路;所述220V输入插头电路包括L连接端和N连接端,在L连接端与U电路之间连接有开关J1-1;本发明结构简单,设计新颖,充电功率大,充电时间短,避免过充,有效控制电池充鼓现象产生,夏季不过充,冬天不欠充;可安装于各类大型充电器内。
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本发明涉及一种分段式气氛烧结制备三元材料的方法。本发明属于锂离子电池技术领域。一种分段式气氛烧结制备三元材料的方法,工艺过程:(1)按照Li1+zNixCoyMn(1-x-y)O2组份,以摩尔量Li:Me(Me=Ni+Mn+Co)=0.95-1.2的配比,称取三元材料前驱体、锂源,混合形成配锂混合物;(2)前驱体配锂混合物置于烧结炉中进行分段烧结,第一段烧结首先通入惰性气体,升温至400-600℃保温2-6h,然后升温至750-950℃保温4-8h,保温结束后,通入空气或者氧气气氛,在750-950℃保温5-20h,保温结束后,随炉冷却;(3)烧结产物,采用气流粉碎机破碎分级、过筛得到正极材料产品。本发明具有工艺简单,有利于生成纯相结构的层状三元材料,避免阳离子混排的现象发生,从而提高三元材料的电化学性能等优点。
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一种利用废陶粒生产的中密度支撑剂及其制备方法,按重量百分含量计,该支撑剂包括以下原料:铝矾土80%~90%、废陶粒粉5%~15%和助熔剂5%~10%。本发明的产品和方法为生产过程中产生的陶粒废品进行循环再利用,节约资源,减少环境污染,降低产品成本,且采用该方法生产的产品完全符合国家质量标准。同时本发明除采用锰粉外,还采用了氢氧化锂或氢氧化锂和锰粉的混合物作为助熔剂,采用氢氧化锂作为助熔剂制备的陶粒支撑剂破碎率更低。且由于氢氧化锂化学成分单一,不会由于助熔剂化学成分的不稳定而导致陶粒支撑剂质量的波动。
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本发明公开了电容电池,包括:正极片,其通过将含正极活性物高镍三元材料的浆料涂覆在聚苯胺修饰的多孔铝箔上获得;电解液,其由以下重量份的原料组成:六氟磷酸锂15份、二氟草酸硼酸锂1份、四氟硼酸锂0.2份、二氟磷酸锂0.2份、碳酸乙烯酯23.3份、碳酸甲乙酯57.3份、丁二酸酐1份、1,3‑丙磺酸内酯2份、二氟二甲基硅烷0.05份、六聚甘油单油酸酯0.1份、烟酰胺0.03份和咪唑酸乙酯0.08份;负极片,其通过将含负极活性物硬碳材料的浆料涂覆在聚苯胺修饰的多孔铜箔上获得。本发明通过改进正极片、负极片和电解液,能够提升电容电池的低温性能。
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本发明公开了一种Li‑S电池正极片夹层结构及其制备方法。预制备硫正极片的表面外露的孔隙,利用低温磁控溅射快速沉积铝、钛或铝钛合金一定厚度的微孔隙网络薄膜,并通过金属原子的注入和扩散,和汇流极基片一起形成汇流极‑硫正极片‑金属沉积膜的夹层结构,既改善了硫正极的导电性,又通过微孔隙的机械过滤和化学吸附效应,抑制多硫化锂在电解液中的扩散流失,实现了1C倍率下锂硫二次电池的充放电比容量提高和循环容量保持率。
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