1204
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本发明公开了一种9,9’-螺二芴-4-硼酸的制备方法,属有机化学合成领域。9,9’-螺二芴-4-硼酸可应用于有机光电材料的设计与合成,通过如下方法实现:以邻溴碘苯为原料,经与镁粉制备成格氏试剂后,溴化锂催化生成2-溴联苯-2’-溴化镁,再与芴酮反应,经对甲基苯磺酸催化闭环反应,正丁基锂硼酸化制备得到9,9’-螺二芴-4-硼酸。该方法反应选择性好,副反应少,总收率76%以上。反应条件温和、易控、成本低且操作简单,适合工业化生产。
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本发明涉及一种应用辐射交联和静电纺丝技术制备凝胶型聚合物电解质骨架材料的方法,利用此骨架材料可获得电化学性能和力学性能俱佳的凝胶型聚合物电解质,属于聚合物锂离子电池领域。其制备步骤为:(1)利用静电纺丝技术制备共混型聚合物纳米纤维膜;(2)聚合物纳米纤维膜的辐射交联;(3)将交联纳米纤维膜裁剪,层叠压制成聚合物凝胶电解质骨架。该电解质骨架材料兼顾了凝胶型聚合物电解质对于力学-电化学性能的均衡需求,对电解液有很强的吸附性和保持力,制得的凝胶聚合物电解质拥有较高的离子电导率、稳定的电化学窗口和良好的充放电性能,力学性能优良,能够满足常用扣式电池的组装需要,可应用于二次锂离子电池的制备。
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本发明公开了一种非水电解液的添加剂,所述添加剂为含两个醚氧基团和一个磺酸锂基团的稠环化合物;其中,两个醚氧基团在同一苯环的对位,与该苯环相邻的苯环的间位上连接磺酸锂基团,稠环化合物为萘或蒽。在此基础上还提出了含有该添加剂的非水电解液。该添加剂可以使电极在与电解液的界面上形成坚韧的被膜,以减少电极与电解液之间的反应,同时不影响锂离子在电解液与电极间的传递,从而延长了锂离子电池的使用寿命。
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本发明涉及一种带蓄电功能的防污服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的前身设有多块太阳能电池板(2),太阳能电池板(2)均连向一个锂电池(3),锂电池(3)终端连有一个USB接口(4)。所述服装本体由面料制成,所述面料包括面料本体,所述面料本体由经纱和纬纱交织而成,面料本体的上下表面均设有防污涂层,所述经线为16S涤纶纱,所述防污涂层为聚四氟乙烯涂层。当我们暴露在太阳光下时,电池板采集光能转化成电能储存在锂电池中,而当我们需要给电子产品充电时,将电子产品的数据线连上锂电池的USB接口,即能给电子产品充电。本发明服装防污。
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本发明是一种双螺旋桨太阳能无人机能源供给系统,属于航空航天器能源系统技术领域。本发明的能源供给系统包括太阳能电池阵列、MPPT控制器、锂硫电池组、DC‑DC和能源监测系统。太阳能电池阵列通过MPPT控制器为3个锂硫电池组充电,位于飞机左右两侧的MPPT控制器分别连接左、右动力系统;位于左右两侧和中间的锂硫电池组都直接或者通过继电器连接DC‑DC和左、右动力系统;三个MPPT控制器、三个锂硫电池组以及左、右动力系统均与能源监测系统连接,能源监测系统控制各继电器通断来改变供电线路。本发明能源供给系统重量分布更加均匀,能量损失较小,并且飞机的安全裕度得到大幅提升,可使飞机实现昼夜连续飞行的能力。
本发明涉及一种用于锂离子电池、超级电容器的高能量密度的碳纳米球/NiCo2O4复合材料及其制备方法与应用,所述的碳纳米球/NiCo2O4复合材料是粒径为100-300nm的核壳结构纳米微球,其内层是粒径为50-200nm的碳纳米球,外层是厚度为20~100nm的NiCo2O4包覆层。其制备方法为:先将粒径为50-200nm的碳纳米球与油酸钠混合后超声分散均匀;然后加入弱碱、Co2+和Ni2+,混合均匀后水热处理得到核壳(core-shell)结构的碳纳米球/NiCo2O4复合材料。该方法具有操作简单、环保、原料来源广泛、生产成本低廉等优点,适合大规模生产制备。利用该材料制备的锂离子电池负极材料的在首次放电容量可达到1600mAh/g。将这种材料用于超级电容器电极材料,其比电容可达到1420F/g(1A/g)。
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本发明公开了一种便携太阳能充电宝,涉及太阳能技术领域,包括外壳、太阳能电池板、PCB电路板和锂电池组成,所述外壳为圆柱形塑料外壳,其下方设有可拆卸的夹子,所述太阳能电池板设于外壳上方,所述PCB电路板设于外壳内部左侧,所述锂电池设于外壳内部右侧,所述太阳能电池板为硅晶板,所述PCB电路板由电源适配器、充放电管理电路、电源保护电路和USB接口组成,所述电源适配器、充放电管理电路和电源保护电路排布在PCB电路板上,所述USB接口由电线连接在PCB电路板左端,所述锂电池为大容量锂聚合物充电电池,该种便携太阳能充电宝不仅可以储存太阳能,供给充电设备,还提供了固定充电设备、紧急照明和接受电源供电等实用功能,值得推广。
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本发明公开了一种固态电解质薄膜,薄膜为以Li3PO4为基的复合薄膜,包括Li3PO4?Li2S、Li3PO4?Li3N、Li3PO4?TiOx和Li3PO4?Li4SiO4等组合方式,复合薄膜的复合方式包括混合复合和层状复合,复合薄膜的离子电导率为5.52×10?5?1.82mS/cm,本发明的固态电解质薄膜以Li3PO4为基,并通过和含锂或易于嵌锂的化合物复合,大大提高了Li3PO4本身的电导率,本发明还公开了使用固态电解质薄膜的离子器件,包括Au/LiPOS/Li3PO4/Pt器件结构,具有离子单向导通特性的二极管效应;Au/LiTiPO/LiPOS/Pt器件结构,为记忆特性的离子忆阻器;Au/Li/Li3PO4/LiPOS/Li2S/Pt器件结构,为有储能特性的双电层电容器。
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本发明公开了一种高倍率橄榄石型磷酸盐纳米薄片正极材料及其制备方法,属于电池材料及其制备技术领域。本发明的磷酸盐纳米薄片正极材料LiMPO4呈纳米片状结构,其厚度为3?8nm,且其表面包覆有一层均匀的碳层;上述纳米薄片正极材料LiMPO4的制备方法,其步骤为:将NH4MPO4·H2O粉末加入到去离子水中,室温下进行剪切搅拌,剥离形成NH4MPO4·H2O纳米薄片;将NH4MPO4·H2O纳米薄片与高分子表面活性剂一起进行超声分散,得到表面活性剂包覆的NH4MPO4·H2O纳米薄片;将表面活性剂包覆的NH4MPO4·H2O纳米薄片与锂源一起进行锂化反应。本发明制备的LiMPO4具有较高的比容量、稳定的循环性能和优异的倍率性能,且其形貌、尺寸均匀可控。
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一种架空光缆线路故障查找设备,它主要由缆上行走单元和地面遥控操作显示单元两个独立部分组成,缆上行走单元包括下部设置有行走轮的小车体,小车体前后端面上分别设置有前摄像头和后摄像头并相应配置有至少一LED照射灯;小车体的侧壁通过至少一卡扣相接有一向下L形伸缩连杆,在该L形伸缩连杆下端部横向相接有一锂电池和仪器舱体,该锂电池和仪器舱体与小车体之间相接有一根连接锂电池与小带动行走轮行走在光缆上的行走电机的连接线;在小车体上面还设置有视频发射天线;地面遥控显示单元包括一内置有控制主板的带盖箱体,箱体内还安置有通过电源连接线连接于控制主板上的锂电池组;箱盖上设置有5.8G遥控发射天线和2.4G视屏接受天线。
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一种电池复合材料的制备方法,至少包括步骤:提供铁化合物、磷酸、锰化合物、锂化合物及碳源;将铁化合物与去离子水混合搅拌,再加入磷酸并进行搅拌,以形成第一磷酸溶液,于第一磷酸溶液中加入第一定量的该锰化合物,使该锰化合物与该第一磷酸溶液持续反应一第一时间,以形成该第一生成物溶液;以至少该第一生成物溶液、碳源及锂化合物进行反应,以生成前驱物;以及对前驱物进行热处理,以生成电池复合材料,化学式为LiFexMn1-xPO4,其中x> 0,其可避免成品粉末于热处理过程中发生团聚效应,进而提高电池电性表现。
本发明提供一种壳核型碳包覆金属硫化物纳米复合粒子的制备方法,纳米将所得复合粒子作为锂离子电池负极材料应用在锂离子电池领域。在自动控制直流电弧金属纳米粉体生产设备中加入一定比例的含碳源的物质和惰性气体,蒸发金属原料,获得碳包覆金属纳米粒子前驱体;然后将前驱体与硫粉混合后放入高压密封反应釜中进行热处理,得到碳包覆金属硫化物纳米复合材料,以碳包覆硫化铁粉纳米复合体材料作为活性物质,制作锂离子电极片。本发明的优点在于以原位合成的碳包覆铁、锡纳米粒子作为前驱体,低温硫化获得碳包覆硫化铁、硫化锡纳米复合粒子,具有较高的嵌/脱锂容量密度和循环稳定性,原料成本低廉,工艺简单,可规模化制备,适合工业化生产要求。
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铸造用镁钙质醇基涂料的制备方法,涉及耐火材料的制备本方法,所述方法包括以-200目的镁钙砂细粉为耐火骨料;以无水呋喃树脂为粘结剂,无水呋喃树脂的加入量为镁钙砂细粉的1.5-3.5%;以锂基膨润土为悬浮剂,锂基膨润土的加入量为镁钙砂细粉的2.0-3.0%;以无水乙醇为溶剂,将研制的镁钙质醇基涂料涂刷在铸型表面,涂刷1-5次,将醇基涂料点燃烘干后,进行浇注,清理后即可制造出无脉纹、表面光洁的铸件。本发明制备的涂料可替代锆英粉涂料、氧化铝质涂料、石墨涂料等铸造涂料,可取得显著的经济效益和社会效益。
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本发明涉及一种充分利用光热的可靠冷热源系统,包括太阳能集热器、溴化锂吸收式冷水机组、超低温空气源热泵、风冷冷水机组、油-水采暖换热器、油-水热水换热器、油泵单元。本发明中,太阳能集热器用于接收太阳光的能量并加热导热油,该导热油可以供给溴化锂吸收式冷水机组,由其产生空调冷水,也可以供给油-水采暖换热器、油-水热水换热器,使其产生空调热水和生活热水,超低温空气源热泵和风冷冷水机组可以辅助性的进行空调热水、生活热水和空调冷水的供给,由此避免了单一太阳能制冷存在受天气情况限制的缺陷,将多种设备有机的整合在一起,降低了空调制冷、制热的耗电量,而且可应用于各种气候、日照的区域中。
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本发明公开了一种用于通信设备的电池管理电路,包括适配器、电源管理单元、电池单元、电池升压输出单元、一个二极管以及主控单元,还包括第一MOS开关单元、第二MOS开关单元和第三MOS开关单元,其中,适配器与电源管理单元通过第一MOS开关单元连接,电源管理单元与电池升压输出单元通过第二MOS开关单元连接,电池升压输出单元与主控单元通过第三MOS开关单元连接,主控单元与第三MOS开关单元的连接点作为所述锂电池管理电路的输出。本发明的锂电池管理电路通过加入三个MOS开关单元用于侦测锂电池当前状态,以判断保护电路是否开启,提高了锂电池保护的安全性,同时也提高了电池供电输出电压。
本发明公开一种(3R)-1-[(R)-1-苯乙基]-3-羟甲基吡咯烷的合成方法,包括将氢化铝锂与(3R)-1-[(R)-1-苯乙基]-3-羧酸甲酯吡咯烷混合反应得到(3R)-1-[(R)-1-苯乙基]-3-羟甲基吡咯烷,所述反应是在四氢呋喃溶剂中进行,且氢化铝锂与(3R)-1-[(R)-1-苯乙基]-3-羧酸甲酯吡咯烷的摩尔比为(1~1.5):1,反应温度为25~65℃,反应时间为15~24小时。在本发明的条件下,反应产物(3R)-1-[(R)-1-苯乙基]-3-羟甲基吡咯烷的收率可高达87~98%,节省了原料成本。
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本发明公开了一种高热稳定的暖瓶瓶坯材料,它是由下述重量份的原料组成的:硅石粉50-60、黏土5-7、食盐2-3、氟化钠2-3、碳酸钙7-9、氧化锂1-2、纯碱10-15、磷酸二氢铵0.5-1、氯化镁1-2、氟化钙3-4、氧化铝4-6、热稳定剂2-3、复合澄清助剂1-2。本发明加入的热稳定剂中将氧化钆、氧化镧很好的复合,可以起到更好的热稳定效果,锂云母能够改善玻璃体的流动性和粘着力,降低产品的热膨胀系数,氧化钡和碲酸钠也都可以提高玻璃的热稳定性。
带有涡簧发电机构的电动汽车复合储能系统及其能量分配方法,属于汽车驱动与控制技术领域。解决了现有电动汽车仅采用电池供电不仅供电时间短且电池长期处于充放电过程造成电池的使用寿命严重缩短的问题与涡簧式储能装置功能过程中存在能量密度低的问题。本发明系统处于输入功率状态时,根据涡簧发电机构主轴旋转位置a优先的将再生制动能量为涡簧发电机构充能。在系统处于输出功率状态时,锂离子电池组优选地提供设定的阈值功率Pthr,当涡簧发电机构主轴旋转位置a小于设定涡簧发电机构主轴旋转阈值位置athr时,锂离子电池组同时要满足需求功率Pdem和为涡簧发电机构充能的充能功率Pch。本发明适用于电动汽车复合储能及能量分配使用。
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本发明涉及基于Li+或La3+离子交换的Y型沸石氨气传感器,适用于并不只限于对选择性催化还原(SCR)系统中的氨气浓度检测,属于气敏器件技术领域。所述的传感器通过将沸石基传感器浸泡在溶液中,并放于摇床上交换10?20h制得,所述的溶液为氯化锂溶液或硝酸镧溶液。所述氯化锂溶液、硝酸镧溶液的浓度均为0.05?0.2mol/L。本发明基于Li+或La3+离子交换的Y型沸石氨气传感器具有较高的灵敏响应,工作温度低,所需功耗较低,性能稳定可靠,且传感器的制备工艺及应用都十分简单。
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本发明公开了一种主动跟踪的医疗装置,其结构包括主动跟踪医疗胶囊装置、控制芯片、摄像装置、照明装置、锂电池装置、GPS定位装置和无线信号连接装置,所述主动跟踪医疗胶囊装置的外侧设有透明胶囊外壳,所述主动跟踪医疗胶囊装置的内部中间设有控制芯片,所述控制芯片的左部连接于锂电池装置,所述锂电池装置电性连接于照明装置,且所述锂电池装置的左侧设有摄像装置,所述摄像装置通过图像处理模块连接于微处理器,所述控制芯片的底部设有GPS定位装置,所述控制芯片的右部电性连接于无线信号连接装置。该主动跟踪的医疗装置,设置GPS定位装置,可使得主动跟踪医疗胶囊装置人体内运行工作时,有效的进行定位,并且可主动跟踪。
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本发明涉及一种具有双极性结构的四配位锰化合物的制备方法,包括以下步骤:将原料A与N,N,N’,N’‑四甲基乙二胺混匀得到混合体系,正丁基锂滴加到混合体系中进行锂化反应得到混合物B;氯化二苯基磷滴加到混合物B中进行磷化反应得到二苯基膦类化合物;将二苯基膦类化合物溶于二氯甲烷体系中,加入30%H2O2得到二苯基膦氧类化合物;二苯基膦氧类化合物与二卤化锰反应得到四配位锰化合物。本发明的优点是价格低廉,可替代贵金属类铱配合物作为发光层材料制备有机发光二极管,降低了发光材料的制作成本。
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本发明公开了一种提高氧化石墨基正极材料容量的方法,属于锂电池正极材料技术领域,包括以下步骤:(1)采用传统Hummers法制备氧化石墨浆料;(2)将氧化石墨浆料用稀盐酸溶液洗涤多次,然后烘干;(3)将烘干后的氧化石墨进行热还原;(4)将还原氧化石墨作为锂电正极材料,用于锂电池的组装;(5)对锂电池进行首次恒流充电,充电截止电压为4.5~5.2V,随后进行电化学性能测试;本发明处理的氧化石墨基正极材料具有比常规的氧化石墨更为优异的容量性能和循环稳定性;本发明所用的原料不含有昂贵的过渡金属元素,成本低廉;本发明的提升容量的方法非常简单,没有繁琐的操作,且适用范围广,对氧化石墨为基础的材料均有效果。
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本发明公开了正极材料Li1-x-yNaxKyMn2O4制备方法,以钠离子、钾离子中的一种或两种来部分取代锰酸锂LiMn2O4中的锂元素,并包括以下步骤:先将锂、钠、钾、锰元素以摩尔比的计量比称量醋酸锂、醋酸钠、醋酸钾、二氧化锰,后将原材料充分混合,经高温处理12-36小时后冷却,通过高温固相反应方法合成Li1-x-yNaxKyMn2O4电极。本发明采用了常见的钠离子与钾离子,在地球上的含量高,价格相对便宜,且无明显毒,使得该发明在材料生产中不会引起额外的环境污染,该发明材料合成制备方法简单,更加环保,无污染。
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本发明提供一种提高电解液的保持性并具有优良高温保存特性及过充电特性的非水电解质蓄电池。该蓄电池包括可吸附与解吸附锂离子的负极10和以含锂金属氧化物为正极活性物质的正极20、非水电解质,以及隔离正极与负极的隔板30。在正极20的表面或负极10的表面或者这两极10、20的表面具有聚偏氟乙烯层。该聚偏氟乙烯层保液性优良,因此高温保存性的容量损失少,提高了高温保存性。
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本发明涉及一种陶瓷烧制工艺,特别涉及一种低 温全瓷色釉的烧制工艺,包括以下步骤:选用富锂矿物,制成 坯体;所述坯体在1100℃-1250℃瓷化;所述富锂矿物选自SiO2、Al2O3、Fe2O3、TiO2、CaO、MgO、K2O、Na2O、Li2O、IL及其硅铝酸盐,所述工艺还包括坯料制作工艺、釉料制备工艺、坯体瓷化步骤。本发明具有不吸脏,釉面结合好,易出釉的不剥落及后期不龟裂,产品热稳定性好,坯体高温烧制收缩小且完全瓷化,具有质优量轻,产品透光性好、白度高,配以色釉使产品色彩更纯正、更鲜艳光润。
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提供一种阴极材料、制造该阴极材料的方法和利 用该阴极材料的电池,所述阴极材料能够通过改进其结构稳定 性提高电池特性。阴极包括由 LiaMnbCrcAl1-b -cOd或者 Li1+e (MnfCrgM1-f-g) 1-eOh代表的该 复合氧化物。a至h的值落在下列范围内:1.0<a<1.6,0.5< b+c<1,1.8<d<2.5,0<e<0.4,0.2<f<0.5,0.3<g<1,f+g <1和1.8<h<2.5,M为从由Ti、Mg或Al构成的组中选择 的至少一种元素。利用Ti、Mg和Al可以稳定该晶体结构,并 且可以提高充-放电循环特性。此 外,通过过量的锂可以提高充电容量,即使在充电之后,一定 量的锂保留在晶体结构中,因此可以进一步提高晶体结构的稳 定性。
一种非水电解质二次电池用正极活性物质,其包含具有氧的立方紧密堆积结构的含锂过渡金属氧化物,所述含锂过渡金属氧化物的组成由式(1)表示:Li[Lip(NixMnyCoz)1-p]O2,x、y和z分别表示镍、锰和钴的元素比率,0.2+y≤x≤0.7,0.15≤y,0.05≤z,x+y+z=1,以及0≤p≤0.1。
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一种蓝宝石基氮化物芯片的减薄划片方法,包括 下列步骤:成对地将蓝宝石基氮化物芯片贴成氮化物芯片夹心 饼;将氮化物芯片夹心饼送入铂金坩埚并置于或悬于铂金丝 上,在该坩埚内,放置带气孔的γ-LiAlO2和Li2O混合料块,料块上部有铂金片,覆盖有γ-LiAlO2和Li2O混合粉料并配备有热电偶的坩埚盖,坩埚顶部加铂金盖密闭,置于电阻炉中;该电阻炉加热升温至750-900℃,恒温80-200小时,氧化锂扩散到蓝宝石晶片中,发生固相反应生成铝酸锂(γ-LiAlO2);采用机械或化学的方法进行减薄,并把这个氮化物芯片夹心饼从中分开;划片;裂片;对芯片进行测试及分类包装。本发明提高了对蓝宝石基氮化物芯片的减薄和划片的效率和成品率。
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脉冲幅度均匀化的有理谐波锁模光纤激光器,由EDFA放大模块(1),偏振控制器(2),铌酸锂电光调制器(3),直流稳压源(4),函数信号发生器(5),环行器(6),SAGNAC非线性反射环镜(7),95-80∶5-20耦合器(8)构成,其中SAGNAC非线性反射环镜由50∶50耦合器,单模光纤(2-2),波分复用器,掺铒光纤以及980NM泵浦激光器组成。EDFA放大模块(1)输出分别连接偏振控制器(2)和铌酸锂电光调制器(3),被调制后的光信号连接环行器(6)的第一、二两个端口输入到SAGNAC非线性反射环镜(7)中;反射环镜反射的光信号沿环行器(6)的第二端口返回并通过第三端口入射到耦合器(8)中。
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