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用于熔碳燃料电池的填质的制造方法,包括用氨气饱和γ-铝酸锂并加金属钠的步骤,它可在低温下制作大直径的γ-铝酸锂颗粒。该填质以直径为4-10μm的γ-铝酸锂颗粒作为主要成分并具有高强度。
一种具有互穿网络结构的钒氧化物/碳纳米管复合材料的制备方法。采用优良导电性的碳纳米管通过与一维钒氧化物纳米材料在纳米尺度上自组装,使得碳纳米管在各交织的一维钒氧化物纳米材料间起到导电桥的作用,构筑成微观尺寸下的“互穿网络结构”,这种结构的复合物可作为高容量、高稳定性的锂离子注入材料。制备过程:用淬冷法制得的V2O5溶胶为钒源,硫酸与硝酸修饰后的碳纳米管为组装引发源,两者混合搅拌1小时以上后,再通过水热技术在150~190℃下反应1~7天,去离子水洗过滤2~5次,60~100℃烘干即得到互穿网络结构的钒氧化物/碳纳米管复合材料。该复合材料作为锂离子注入材在可充电锂离子电池、电致变色器件、光电开关、催化及传感器等方面具有广泛应用。
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本发明涉及一种可快速充放电的高比能量的钛酸锂/活性炭混合超级电容器,属于电化学储能技术创新,该混合超级电容器包括正极、负极、隔膜、电解液和外壳,其中负极的活性材料为钛酸锂/碳复合材料,正极的活性材料为活性炭,电解液以锂盐(LiPF6、LiClO4)为电解质,以乙烯碳酸酯(EC)、丙烯碳酸酯(PC)、二甲基碳酸酯(DMC)和乙基甲基碳酸酯(EMC)的多元混合物为溶剂,外壳为铝塑膜软包装或钢壳或铝壳。本发明的优点在该混合超级电容器在大电流充放电下能够保持更高的容量,更好的循环稳定性和更长的使用寿命。
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本发明提供了一种负极活性物质,其包括锂钛氧化合物,所述锂钛氧化合物的通式为Li3+3xTi6-3x-yMyO12,其中0≤x≤1/3,0≤y≤0.25,M为Fe、Al、Ca、Co、B、Cr、Ni、Mg、Zr、Ga、V、Mn和Zn中的一种或几种;还包括金属添加剂,所述金属添加剂为Pb、Cd、Zn、Sn、Cu、Mn、Ti、Fe、Mo、Ni、Co、Pd、W、Au中一种或几种。本发明还公开了其制备方法以及使用该负极活性物质的电池。本发明所提供的负极活性物质能有效解决,钛酸锂材料作为负极活性物质时的电池膨胀问题。
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本发明公开了一种可用于探测热中子的玻璃闪 烁体及其制备方法,是以Ce3+为 发光中心的锂-6玻璃闪烁材料,锂元素在玻璃闪烁体中是以 锂-6同位素的形式存在,起到产生核反应的作用,原料经配 料、熔制、退火三个步骤所得到玻璃闪烁体发光效率为NaI(Tl) 晶体的12%,最强发射波长约为400nm,紫外截止波长约为 360nm,发光衰减时间约为100ns,热中子绝对探测效率约为 90%。该玻璃闪烁体主要应用于热中子探测,还可以探测α、 β、γ射线等。经过特殊处理的玻璃闪烁体还具有n-γ波形 甄别本领,可广泛应用于中子飞行时间实验、石油测井、无损 探伤及中子照相等领域。
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具有至少一个锂掺杂电极和一种有机电解质的电化学电池的制造方法,其电池由至少一个正极,至少一个负极和至少一个隔板构成,其隔板是含有至少60%(重量)的陶瓷材料A的多孔基体,其含有锂离子和聚合物粘合剂。用这种方法制造的电池随后被装入电池壳体并注入有机电解液B,然后密封壳体,有机电解质B的导电盐含有锂离子,因此隔板的总离子电导率是由A和B的离子传导率和在A与B相界处特定的接触电阻的倒数相加而成的。聚合物粘合剂是偏二氟乙烯和六氟丙烯组成的共聚物。A是天然存在的矿物。
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本发明涉及一种聚(偏氟乙烯-六氟丙烯)基锂离子电池隔膜及其制备方法。该隔膜采用相转化法,将一定配比的聚(偏氟乙烯-六氟丙烯)、改性聚合物和纳米填料溶解于有机溶剂中,在一定的温度下搅拌混合均匀后加入非溶剂,继续搅拌至分散均匀,再经过脱泡、涂布、干燥等步骤得到本发明所述的聚(偏氟乙烯-六氟丙烯)基锂电池隔膜。本发明的聚(偏氟乙烯-六氟丙烯)基锂离子电池隔膜厚度均匀易控、微孔结构均一、机械强度高,易于实现工业化。
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本发明涉及光子设备,具体为可控的全光随机逻辑门,包括可调谐连续激光器、第一光隔离器、光学衰减器、分束器、主垂直腔表面发射激光器、第二光隔离器、第一偏振分束器、周期性极铌酸锂晶体、第三光隔离器、第二偏振分束器、第三偏振分束器、光学放大器、从垂直腔表面发射激光器、第四偏振分束器;分束器和主垂直腔表面发射激光器之间还并联有第一平面镜、第一半波片和第二半波片;第一偏振分束器与周期性极铌酸锂晶体之间还并联有第二平面镜、第一法拉第旋转器、第三半波片;第二偏振分束器与第三偏振分束器之间还并联有第四半波片、第二法拉第旋转器;周期性极铌酸锂晶体上加有横向电场E0。该逻辑门实现了全光随机逻辑门运算及其延时存储。
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本发明提供了一种锂硫电池添加剂,以及含有该添加剂的正极材料及其制备方法,所述的添加剂为碳材料与单糖或由单糖聚合的多糖碳化复合后的产物,所述的单糖及多糖中含有强弧对电子基团。所述的强弧对电子基团为-C=O或-OH。所述的单糖选自葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖、糖原以及脱氧核糖。本发明中的正极材料使用的导电碳材料具有良好的吸附能力且具有高比表面积、大孔容、多孔结构,电化学活性物质为硫。添加剂是含有强孤对电子基团的物质。放电过程中产生的多硫化锂能够以配位等方式与添加剂形成相互作用,使其在电解液中的溶解被抑制,因此可以有效降低活性物质的损失以及锂负极腐蚀、容量衰减迅速等影响。
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本发明公开了一种Li-Al-Si系多孔微晶玻璃的制备方法,其特征在于,本发明采用原始氧化物以及其碳酸盐引入形式,快速升温至玻璃软化温度并进行短时间保温的工艺,使反应产生的CO2气体均匀分布于熔融玻璃体中,获得了包括铝硅酸锂(LiAlSi3O8)、二硅酸锂(Li2Si2O5)偏硅酸锂(Li2SiO3)三种晶体组织的多孔微晶玻璃,并利用二次热处理方式,调整玻璃内部晶体的种类,提高晶体含量,其孔径大小在范围内具有可调节性,可制备出满足使用要求的多孔微晶玻璃制品。
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本发明是一种多功能光伏发电系统能量管理控制电路,该电路包括太阳能光伏板充电管理电路、锂电池管理电路、USB-5V稳压电路、电量检测与输出控制电路。太阳能光伏板充电管理电路主要由太阳能电池充电管理芯片CN3722及其相关外围电路组成;锂电池管理电路包括锂离子可充电电池保护用芯片S-8054A及其外围电路组成;12V转USB-5V稳压输出电路将蓄电池电压转换为USB的5V电压输出给其他用电负载用电;所述的电量检测与输出控制电路主要用以实现蓄电池电量的检测和5级显示。本发明可以实现光伏电池板电能的转换和储存,环保节能;保护电池寿命;设置两路输出,同时可给12V用电负载和5V-USB用电负载供电。
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本发明公开了一种碳包覆纳米片状氧化锡材料的制备方法,通过改进的一步水热法,即络合辅助-预沉淀-水热法,制得碳包覆纳米片状氧化锡(SnO2/C)负极材料。该方法简单方便,简略了传统两步水热发包覆结构的制备步骤,且该方法得到的碳包覆纳米片状氧化锡(SnO2/C)复合锂离子电极负极材料,有利于缓解单一氧化锡纳米电极在锂离子充放电过程中所出现的体积膨胀问题,改善电池的循环性能及比容量,延长电池寿命。室温条件下,0.5C倍率时其首次放电容量达到了757mAh/g。本发明制备材料方法及结构,在锂离子电池电极材料的应用中具有重要意义。
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本发明涉及一种天线长度可调的光电电场传感器,属于电场测量技术领域。本电场传感器包括铌酸锂基片、光波导、硅基片、调制电极、接触电极、天线等部件。铌酸锂基片粘接在盒体底部,硅基片粘接在铌酸锂基片的两侧,光波导附着在铌酸锂基片的表面,调制电极附着在铌酸锂基片表面光波导的两侧,接触电极附着在铌酸锂基片表面两个调制电极的两侧,连接电极附着在硅基片的表面,天线的一端通过天线固定套管固定在盒体上,天线的另一端伸出盒体。本电场传感器将探测天线与传感器本体相分离,提高了电场测量的灵敏度和动态范围;探测天线位于传感器盒体之外,可实现潮湿环境下电场的准确测量。
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本发明涉及制造基于锂硅酸盐-玻璃或锂硅酸盐-玻璃陶瓷的假牙的方法,包括至少以下方法步骤:-熔融至少含有SiO2、Li2O、Al2O3的粉末混合物,-制造由该熔体凝固的球形、透镜形或棒形玻璃颗粒;-将玻璃颗粒分份并将它们填充到熔融坩埚中;-在该铸造坩埚中熔融该玻璃颗粒并调节至粘ν,其中4dPa?s≤ν≤80dPa?s;-?将如此制得的熔体浇铸到被镶铸料包围的相应于要制造的假牙的阴模中;-使该熔体在该阴模中凝固,和-通过采用在700℃至900℃的温度下的至少一个热处理步骤由凝固的熔体结晶出二硅酸锂。
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本发明提供一种促进石墨负极成膜的电解液及使用该电解液的锂电池,电解液包括电解质锂盐、二氟代碳酸乙烯酯(DFEC)、碳酸丙烯酯(PC)和非水有机溶剂,其中:所述二氟代碳酸乙烯酯(DFEC)的化学结构如式(Ⅰ)所示:锂二次电池包括正极片、负极片、隔膜和本发明所述的促进石墨负极成膜的电解液,本发明利用二氟代碳酸乙烯酯(DFEC)在石墨材料表面能够形成足够稳定的钝化膜,可以保证电解液使用碳酸丙烯酯(PC)作为高介电常数溶剂组分时,在锂离子电池充放电循环过程中,碳酸丙烯酯分子不因共嵌进入石墨材料的层状结构中,导致石墨粉化剥离而使锂离子电池失效。严惩锂电池的寿命。
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披露了一种具有作为参比电极的第三电极的锂离子电池结构。该参比电极可以由锂金属、锂化的碳、或多种其他含锂电极材料制成。多孔集电器允许参考锂离子从该参比电极渗透到阴极或阳极,从而使得能够在锂离子电池的实际操作下进行电压监测。该参比电极因此并不需要在空间上处在电池阳极与阴极之间,由此避免屏蔽效应。该电池结构包括一个外部参考电路以动态地显示阳极和阴极电压。该电池结构可以引起改进的电池监测、增强的电池安全性、以及延长的电池寿命。
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一种铝硅酸盐玻璃的强化方法,包括以下步骤:对铝硅酸盐玻璃进行预热,使铝硅酸盐玻璃的温度为500℃~600℃,铝硅酸盐玻璃中含有二氧化硅、三氧化二铝及碱金属氧化物,碱金属氧化物选自氧化钠及氧化钾中的至少一种;在铝硅酸盐玻璃表面涂敷强化处理剂,强化处理剂含有熔盐,熔盐包括70%~100%的锂盐及0%~30%的钠盐,锂盐为硝酸锂及硫酸锂中的至少一种与氯化锂的混合物或氯化锂,钠盐选自氯化钠、硝酸钠及硫酸钠中的至少一种;使强化处理剂与铝硅酸盐玻璃在650℃~825℃的温度下进行离子交换3分钟~15分钟形成晶化层。上述铝硅酸盐玻璃的强化方法能提高强化后强度且耗时较短。
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本发明的一种聚合物固体电解质,是由交联网络聚合物和无机锂盐组成,将交联网络聚合物预聚物,交联剂和无机锂盐按重量份1∶0.2∶0.24~0.72进行混合,经无水THF溶解后,在催化剂二月桂酸二丁基锡作用下于75~95℃搅拌反应制得聚合物固体电解质。本发明的一种聚合物固体电解质可一次性成膜,具有高的离子传导率,可用于锂离子二次电池中的电解质材料。
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本发明公开了一种制造高延展性镁合金的方法,步骤包括:将设定质量比的镁、锌置于坩埚中,所述坩埚置于真空或充满惰性气体的熔炉中;将坩埚内材料加热熔化并形成均匀熔融基底;在上述熔融基底中添加占总质量比为25%的锂和占总质量比为5%的钇,并充分搅拌;将添加了上述锂及钇的熔融基底注入铸模中,并冷却凝固形成铸块。本发明所述制造高延展性镁合金的方法中,通过添加锂及钇等合金元素以改变镁合金的晶体形态,避免形成金属间化合物,从而改善镁合金的延展性和加工性。
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本发明公开了一种车载设备供电系统,其中,包括:综合电源、逆变器、铅酸蓄电池组、汽油发电机、硅整流发电机、车载壁盒、分线盒、锂电池充电箱以及锂电池包;综合电源,用于对系统的故障进行检测以及对系统供电优先级进行控制;逆变器,用于接收综合电源的电力,并输出正弦逆变电源;铅酸蓄电池组,用于在综合电源其他输入出现问题时,作为系统供电装置;汽油发电机,用于提供外部交流输入给综合电源;硅整流发电机,用于通过车辆动力获取交流输入;车侧壁盒,用于交流入口配电装置;分线盒,用于作为车载设备的输入输出走线装置;锂电池充电箱,用于接收综合电源的电力,在车内为锂电池进行充电;锂电池包,通过锂电池充电箱充电,用于为车外设备操作提供电源;电源壁盒为市电入口配电装置,并与综合电源相连。
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本公开提出了轻便型一体化不间断交直流电源及方法,包括220V30AH锂电池组、电力用高频开关整流模块、电力UPS模块及监控系统组成;其中,所述220V30AH锂电池组与电力用高频开关整流模块的220V直流输出并联,能够实现直流220V不间断输出;所述电力用高频开关整流模块以外接交流220V电源为输入电源为锂电池组充电;所述所述外接交流220V电源及220V30AH锂电池组连接输入电力UPS模块,所述电力UPS模块实现交流220V不间断输出;所述监控系统分别连接至电池管理系统、高频开关整流模块及电力UPS模块,电池管理系统与锂电池组相连,所述监控系统实现对锂电池组、高频开关整流模块及电力UPS模块的工作状态的监控。本公开能分别与同时实现不间断交流输出与直流输出,适用性强。
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本发明公开了一种家庭备用电源系统,属于备用电源技术领域,包括锂电池、甲醇水氢燃料电池发电机、控制器,控制器分别与甲醇水氢燃料电池发电机及锂电池电性连接,并且分别控制甲醇水氢燃料电池发电机及锂电池的工作,甲醇水氢燃料电池发电机包括燃料箱、甲醇水重整器和氢燃料电池,甲醇水氢燃料电池发电机与家庭电源连接,用于断电时家庭电源的供电,锂电池与家庭电源连接,并且在断电时为家庭电源的供电,锂电池与甲醇水氢燃料电池发电机连接,通过甲醇水氢燃料电池发电机进行充电,通过采用甲醇水氢燃料电池发电机及锂电池作为备用电源系统提高家庭电源供电的稳定性,减少温室气体的排放。
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本发明公开一种静电纺丝结合溶胶‑凝胶法制备多孔纳米纤维的方法,包括有以下步骤:步骤一:碳纳米管掺杂钛酸锂溶胶前驱体制备;步骤二:电纺前驱体溶液的配置;步骤三:静电纺丝制备钛酸锂纳米线前驱体;步骤四:高温下制备掺杂钛酸锂‑碳复合纳米纤维。本发明方法利用溶胶‑凝胶结合电纺技术制备了碳纳米管掺杂的多孔钛酸锂纳米纤维,通过掺杂、多孔、纳米化纤维三种手段去弥补钛酸锂的缺陷,优化材料的性能,该材料在锂电池负极材料、超级电容器电极、吸附材料等领域具有很好的应用前途。
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本发明公开了一种中空碳包覆纳米硅复合石墨材料的制备方法,通过将嵌锂材料纳米硅包裹于中空碳球内部,然后与高度石墨化的人造石墨复合,制备中空碳微球包覆纳米硅颗粒复合材料。本发明制备的复合材料的用于锂电池负极活性材料,具备高嵌锂容量,使锂电池具有良好的循环性能,可实现稳定的可逆嵌脱锂,从而提升锂电池的能量密度。
本发明公开了一种改善石墨电极表面SEI膜性能的电解液及其制备方法和应用,电解液包括有机溶剂、成膜添加剂和溶质盐,有机溶剂包括环状碳酸酯溶剂,成膜添加剂包括氟代碳酸酯,溶质盐在溶剂中的总摩尔浓度保持为3mol/L,溶质盐包括锂盐和离子液体的混合物,锂盐和离子液体的摩尔比为=2∶1;锂盐为锂二(三氟甲基磺酰)亚胺盐,离子液体为N‑甲基‑N‑丙烯基哌啶二(三氟甲基磺酰)亚胺;包括如下步骤:步骤一:按照摩尔比为2∶1称取锂盐和离子液体,并将其混合作为溶质;步骤二:将前述溶质溶解在环状碳酸酯溶剂中,充分搅拌、静置,使溶质完全溶解,步骤三:量取环状碳酸酯溶剂体积的0.8%的氟代碳酸酯加入其中,充分搅拌、静置24h,即得电解液;本发明应用到石墨/锂半电池中能够在石墨电极表面形成更加致密、稳定的SEI膜,改善电池的循环性能。
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本发明公开了一种新型推挽式高效宽带声光调制器及其制备方法,所述声光调制器包括基片以及设置在基片上的铌酸锂‑硫系玻璃异质层和铌酸锂薄膜上的叉指换能器;铌酸锂‑硫系玻璃异质层包括铌酸锂薄膜以及铌酸锂薄膜上异质集成的硫系光波导;铌酸锂薄膜上设置的叉指换能器包括若干个叉指电极,叉指换能器采用聚焦型叉指换能器或长度不等的双电极叉指换能器。本发明使用聚焦型叉指换能器激发汇聚型声表面波,充分利用声波能量,提高光波导折射率的改变量;或使用长度不等的双电极叉指换能器,有效消除电极反射问题,提高微波工作带宽;上述声光调制器具有调制效率高、制作容易、带宽大、速度高、易实现片上大规模集成的特点。
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本申请公开了一种闪烁体组件、闪烁体封装结构及探测器,涉及核辐射探测技术领域。本申请实施例的闪烁体组件包括:多个锂玻璃闪烁体柱体,每个锂玻璃闪烁体柱体分别包括前端面、后端面、内侧面和外侧面;多个锂玻璃闪烁体柱体拼接成中空的柱状结构;其中,每个锂玻璃闪烁体柱体的前端面分别位于柱状结构的第一端,后端面分别位于柱状结构的第二端;柱状结构的第一端端面作为闪烁体组件的出光面;每个锂玻璃闪烁体柱体的内侧面分别朝向柱状结构的内侧,外侧面分别朝向柱状结构的外侧;柱状结构的外侧侧面作为闪烁体组件的辐射射线入射面;多个锂玻璃闪烁体柱体的内侧面包围形成柱状结构中空的腔体。
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本发明提出了一种2‑氟‑4‑卤素苯甲酸的合成方法,包括如下步骤:(a)式(Ⅰ)所示的物质经氨基锂试剂或烷基锂试剂(LDA,TMP‑Li,正丁基锂等)拔氢后,与三烷基卤硅烷(TMSCl,TESCl,TBSCl等)反应得到式(Ⅱ)表示的化合物;(b)步骤(a)所得式(Ⅱ)表示的化合物经氨基锂试剂或烷基锂试剂(LDA,TMP‑Li,正丁基锂等)拔氢后加入至干冰/THF中反应得到式(Ⅲ)表示的化合物;(c)步骤(b)所得式(Ⅲ)表示的化合物脱去三烷基硅烷保护基后得到式(Ⅳ)表示的化合物。本发明的制备方法从起始原料、工艺路线、后处理过程均不同,本发明的原料简单易得,成本低廉,既适合实验室小规模制备又适合工业化生产。
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