967
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本发明涉及纳米材料领域,具体涉及一种碳纳米管,该碳纳米管为枝晶状多壁碳纳米管。还涉及一种制备碳纳米管的方法,该方法为化学气相沉积法,所述化学气相沉积法中使用的催化剂含有第一金属氧化物和/或第二金属氧化物,所述第一金属为锰,所述第二金属为钙和/或钡。还涉及上述方法制备的碳纳米管以及该碳纳米管在锂离子电池导电剂、导电塑料和导电填料中的应用。本发明的碳纳米管为枝晶状结构,具有较好的刚性,良好的分散性以及具有较好的导电、导热等性能。本发明制得的碳纳米管由于具有上述各种优异性能,因此可以在锂离子电池导电剂、导电塑料和导电填料中广泛应用。
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本发明公开了一种高介孔率木质素多级孔碳材料及其制备方法与应用。首先基于木质素的三维网络结构水热反应制备木质素和碱式碳酸盐复合物,然后在碳化和活化过程中,利用碱式碳酸盐热分解产生的二氧化碳和水具有“原位气相剥离”作用,形成微孔和大孔孔道;利用碱式碳酸盐分解后同步生成的均一纳米级金属氧化物颗粒作为硬模板剂,通过稀酸刻蚀去除后形成大量的均匀介孔孔道,从而获得高介孔率的木质素多级孔碳材料。该材料具有以均匀介孔为主、兼具大孔和微孔的多级孔道结构,可以应用于锂离子电池负极活性材料,可同时提高锂离子电池的质量比容量、体积比容量和倍率性能。
本发明公开一种硬碳包覆硅纳米颗粒复合微球负极材料及其制备方法与应用,制备方法包括步骤:将四氯化硅和硬碳前驱体溶于醇类溶剂中,形成混合溶液;将混合溶液倒入水热反应釜中密封,将水热反应釜放入烘箱中加热进行溶剂热反应,得到反应产物;将反应产物烘干后,在惰性气氛和/或还原性气氛中进行煅烧处理,得到硬碳包覆硅纳米颗粒复合微球负极材料。在本发明中,硬碳球体可以缓冲硅锂化过程中的体积膨胀,硅纳米颗粒被硬碳球体包裹,防止硅纳米颗粒与电解液直接接触,提高纳米硅负极材料首次库伦效率并降低循环过程中因SEI持续生长而引起的活性锂损失,显著改善循环稳定性;另外,硬碳球体导电性优于硅负极材料,大大提高硅负极材料倍率性能。
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本发明公开了1, 1’?二吲哚甲烷类衍生物的电化学合成方法,该方法以吲哚衍生物与四氢呋喃及其衍生物为原料在电化学条件下合成1, 1’?二吲哚甲烷类衍生物的方法。具体包括以下步骤:取吲哚衍生物加入到四氢呋喃或其衍生物与乙腈的混合溶剂中,并加入催化量的氯化镧和电解质高氯酸锂;向反应液中插入铂电极,室温下搅拌并通电反应直到反应完全。对反应液进行萃取、浓缩、分离得到1, 1’?二吲哚甲烷衍生物。本发明利用电做催化,不需要昂贵的金属催化剂,不需要其他氧化剂,也不需要化学计量的路易斯酸或质子酸,更不需要加热,可以很温和的在室温下进行反应,选择性较好,收率较高,整个过程简单易行;绿色环保,符合绿色化学的理念。
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本发明公开了一种应用于卫生陶瓷的重烧修补组合料及制备方法、修补方法,涉及卫生陶瓷技术领域。重烧修补组合料包括修补料泥团、修补釉泥团和喷补釉浆;按干料量的质量份数计算:修补料泥团的原料包括主体粉料、废瓷粉、釉粉和羧甲基纤维素钠;修补釉泥团的原料包括釉粉、面釉粉、碳酸锂、钴黑色料和羧甲基纤维素钠;喷补釉浆的原料包括釉粉、面釉粉、碳酸锂、钴黑色料和羧甲基纤维素钠。采用本发明的重烧修补组合料对卫生陶瓷上大的坯体裂纹、棕眼等大缺陷进行修补,修补后得到的卫生陶瓷的热稳定性以及色差等性能良好,肉眼看不出修补痕迹,从而有效提高修补的合格率,解决了目前大缺陷的卫生陶瓷产品的修补合格率仍处于较低水平的问题。
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本发明公开了一种智能羽毛球拍动作识别系统,包括球拍,包括拍头和拍柄;人体信号采集装置,用于采集所述球拍的三轴加速度、三轴角速度以及三轴姿态角,所述人体信号采集装置包括主控芯片、运动传感器、蓝牙模块和锂电池,所述主控芯片与所述运动传感器、所述蓝牙模块和所述锂电池电性连接;人体动作分析装置,用于对所述人体信号采集装置采集的数据进行解码并利用运动识别方法得出识别结果,所述人体动作分析装置具有网络训练模式和竞赛模式。根据本发明的智能羽毛球拍动作识别系统,通过学习每一个运动员的运动数据样本,达到越训练越准的效果,并采用了运动识别方法确定每一个动作的起点和终点,实现了对各类动作的计数功能。
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本发明属于锂电池技术领域,公开了一种碳片笼包覆多孔硅材料及其制备方法和应用。所述碳片笼包覆多孔硅材料是将铝硅合金加入无机酸溶液中搅拌,过滤或者离心制得多孔硅,将多孔硅加入到含碳源和二氧化硅源的乙醇/去离子水的混合溶液中搅拌,在150~170℃保温制得前驱体;所得前驱体在惰性气氛下在800~1000℃烧结,得到C/SiO2双连续包覆多孔硅,将C/SiO2双连续包覆多孔硅加入氢氟酸中,经洗涤后烘干制得。本发明的碳片笼包覆多孔硅材料具有出色的高可逆容量、循环稳定性能和倍率性能,可应用在锂电池领域中。
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本发明提供了移动式真空干燥生产线,应用于锂电池的电芯干燥,包括依次组装连接的上料机构、移动式真空干燥烘箱装置、堆垛搬运装置、冷却下料机构和用于控制上述各装置的总控制系统,所述上料机构将电芯输送至所述移动式真空干燥烘箱装置,所述移动式真空干燥烘箱装置接触加热电芯,所述堆垛搬运装置将电芯搬运至所述冷却下料机构,所述冷却下料机构冷却电芯。通过移动式真空加热干燥烘箱对锂电池接触加热,真空泵对真空加热干燥箱抽真空,为电芯提供真空环境;在恒温、真空状态下使电芯极片内的水分快速扩散溢出,以达到控制电芯水含量目的。本发明全程自动化无人化生产模式,降低了人工劳动强度、提升产能和良率。
本公开涉及一种离子液体化合物及制备方法、离子液体聚合物以及含该聚合物的聚合物固态电解质,具体地本公开提供了具有式(1)所示结构的离子液体化合物及其制备方法,并且提供了式(20)所示的结构的离子液体聚合物及其制备方法,该离子液体化合物和离子液体聚合物的阴离子中心为配位能力较弱的全氟磺酰亚胺离子,减小了阴离子中心对Li+的束缚能力,提高了含有该离子液体聚合物的聚合物固态电解质的电导率和Li+迁移数;本公开的离子液体聚合物与锂盐复合后形成含有离子液体‑聚离子液体复合物的聚合物固态电解质,离子液体‑聚离子液体复合物具有微液相结构,能进一步提升电解质的电导率以及Li+迁移数。
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本发明属于碳纳米管制备技术领域,公开了一种火焰法修饰的碳纳米管及其制备方法和应用。本发明采用乙醇火焰燃烧法对碳纳米管进行表面修饰,以较大孔径的TCNTs作为基体,在镍盐为催化剂的条件下,通过控制火焰燃烧时间和温度,在具有一定空间约束效应的TCNT内壁和外壁原位生长纳米尺度的短小碳纳米管(FCNTs),得到不同修饰效果的碳纳米管复合分形结构。其作为锂离子电池阳极材料时,具有卓越的锂离子存储比容量。且本发明所需设备(酒精火焰)、开放的生产环境和处理温度(低达450℃)相对化学气相沉积法必需的昂贵生产设备、封闭生产环境和较高温度要求(650℃以上)而言,具有明显竞争力,容易实现规模化生产。
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本发明提供了一种多通道电芯撕膜机,包括下机架、以及设置在下机架上的上料机械手、撕膜送料平台和下料机械手,所述撕膜送料平台设有多个,其沿X轴方向相互平行设置5在下机架上,所述上料机械手沿Y轴方向设置在多个撕膜送料平台左侧,所述下料机械手沿Y轴方向设置在多个撕膜送料平台右侧。与现有技术相比,由于撕膜速度远小于传送带的传送速度,所以,在下机架上设有多个撕膜送料平台,本实施例设有四个撕膜送料平台,上料机械手可以为四个撕膜送料平台提供锂电池,同时下料机械手可以将四个撕膜送料平台的撕膜完成的锂电池移动到下料传送带上,撕膜速度快,大大的提高了生产效率。
本发明公开了一种锌离子电池正极活性材料、正极材料、锌离子电池正极、锌离子电池及其制备方法和应用,涉及锌离子电池技术领域。锌离子电池正极活性材料包括铌的氧化物或其复合材料。本发明将铌的氧化物或其复合材料用于锌离子电池的正极活性材料中,铌的氧化物或其复合材料具有快速的锌离子传输通道,可实现锌离子的快速嵌入与脱嵌,且晶体结构稳定,制备的锌离子电池具有长循环寿命、高比容量和低成本的优势,缓解了现有的锂离子电池锂资源储量有限和成本高的问题,以及目前锌离子电池正极活性材料存在的容量低、正极结构稳定性差和插层动力学缓慢等问题。
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本发明涉及电池领域,具体涉及一种固态电解质的制备方法,包括以下步骤:S1.在电解质粉末中加入浓度为1~3mol/L的锂盐溶液湿润,并研磨至电解质粉末颗粒的粒径为10μm;S2.将步骤S1研磨之后的湿润的电解质,在450~600MPa的压力下,以8~15℃/min的升温速率,升温至140~160℃,然后保温100~150min;S3.步骤S2保温结束之后,冷却至室温,即得到固态电解质。本发明烧结温度低,有效避免了高温烧结过程带来的元素挥发问题;工艺流程简单,操作方便,成本低,耗时短;通过使用制备的固态电解质,可以显著提高电池的能量密度。基于此方法制备的固态锂离子电池性能良好,适用于各种储能设备。
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本发明公开了一种包覆型三元正极材料、其制备方法及其用途,所述包覆型三元正极材料包括三元正极材料及包覆于所述三元正极材料表面的含锂和钽的包覆层。所述制备方法采用钽化合物作为包覆原料对表面含有残碱的三元材料进行包覆,残碱与钽化合物发生反应在三元正极材料表面形成含锂和钽的包覆层,从而得到包覆型三元正极材料,所述残碱包括Li2CO3和/或LiOH。采用本发明的制备方法可以在降低残碱、材料溶解性的同时,提升材料的倍率性能和循环性能等电化学性能。
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本发明公开了一种带有碳素晶体电热板的键盘,包括键盘主体,所述键盘主体内设有键盘主板,所述键盘主板上电性连接有锂电池、碳素晶体电热板和温控主板;所述温控主板上电性连接有一用于控制碳素晶体电热板温度的温控器和微型逆变器,所述微型逆变器与锂电池电性相连;所述键盘主体还相匹配的设有一温度控制装置。本发明费在冬天使用时能够为对使用者的手部提供适宜的温度,避免因手部冰冷导致工作效率降低的问题。
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本发明公开了一种智能限量涂油机构,属于电池极片补锂设备技术领域,包括极片放卷筒,极片的左侧和右侧转动连接有第一压延覆膜辊和第二压延覆膜辊,第一压延辊、第一压延覆膜辊、第二压延覆膜辊和第二压延辊上的油刷分别通过管道连接有第一精密注油机构、第二精密注油机构、第三精密注油机构和第四精密注油机构,且管道上分别安装有第一精密节流阀、第二精密节流阀、第三精密节流阀和第四精密节流阀,第一压延辊、第一压延覆膜辊、第二压延覆膜辊和第二压延辊的前端均安装有清辊机构,本发明可以实现严格控制不同功能的压辊的表面的涂油厚度,以达到顺利压延并按指定路径转移锂膜,最终达到在无牵引膜和保护膜的前提下顺利压延和覆膜的目的。
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本发明提供一种凝胶类电解质及其制备方法和应用,所述凝胶类电解质包括酯类有机物溶剂、陶瓷氧化物和锂盐的组合;所述陶瓷氧化物的粒径D50为0.02~1μm;所述凝胶类电解质通过添加粒径D50为0.02~1μm的陶瓷氧化物,搭配酯类有机物溶剂和锂盐,使得电解质应用于电池时与电池的正负极材料接触更好,进而使得电池不易发生爆炸燃烧、安全性更高,且可以保证电池具有良好的电化学性能,具有重要的研究价值。
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本发明公开了一种家庭智能监管系统,包括:主控模块、外围电路、电源模块、检测模块、GPS模块、通讯模块和控制模块,所述主控模块包括芯片U15,所述外围电路与所述主控模块相连,所述电源模块为系统提供稳定的3.3V电压,所述电源模块包括供电电路、锂电池充电电路、锂电池保护电路和稳压电路,所述检测模块包括温度检测电路、湿度检测电路、光强检测电路、可燃气体检测电路和红外热释检测电路,所述通讯模块与所述主控模块的通讯口连接,所述通讯模块包括4G通讯电路、WIFI电路和LORA电路,所述控制模块可对非智能电器进行控制;本发明具备多种安全监测功能,通讯方式多样,可实现对非智能电器的智能控制,具有良好的市场应用价值。
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本发明公开了一种Mg‑Zr共掺杂高镍三元材料及其制备方法和应用。通过将除Li源外的各原料混合于水得到前驱体;其中,Ni:Co:(Mn+Mg+Zr)的摩尔比为8:1:1;随后将其与Li源混合于乙醇中,搅拌过滤干燥后在氧气氛围下,不同温度区间内加热制得该Mg‑Zr共掺杂高镍三元材料;其中,Li:(Ni+Co+Mn+Mg+Zr)的摩尔比为1.05:1。本发明制备方法简单易行,掺入的Mg离子能够进入Li位,进一步稳定材料结构,减少Li/Ni混排,而Zr离子的掺入则进入了Ni位,进而减少了材料晶格氧气析出问题,基于Mg、Zr共掺杂的协同作用致使高镍材料用作锂离子电池正极材料时,材料Li/Ni混排和氧析出问题得到解决,从而有效地改善了电池的循环稳定性,在锂离子电池领域具有较大的应用前景。
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本发明提供一种Ti3C2Tx/MCM‑41型分级硫碳复合材料,该复合材料由球形分级结构的碳材料、分散在分级结构碳材料中的Ti3C2Tx和单质硫组成,分级碳材料在外层对单质硫和Ti3C2Tx进行包覆,其中Ti3C2Tx:碳:硫的质量比为0.1‑0.3:0.1‑0.3:1,分级碳材料由介孔碳材料和外层包覆的有机物碳化而成的微孔碳材料组成。该复合材料中Ti3C2Tx上的T为‑F基团或‑OH基团,与氧化石墨烯表面的氧均为强极性基团,能对充放电过程中形成的多硫化物形成强烈的化学吸附,同时多孔碳材料的微孔也能对多硫化物进行物理吸附,这种同时具有物理和化学吸附的能力能有效的阻止多硫化物运动,减少飞梭效应的发生,提高锂硫电池的寿命。
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本发明公开了一种手持式等离子体射流装置,包括绝缘壳体,在绝缘壳体内设有射流单元和介质阻挡放电单元,在绝缘壳体内设有向射流单元及介质阻挡放电单元提供电力的充电模组,充电模组包括可拆卸式锂电池和充电接口,射流单元将气流引入绝缘壳体内,经过介质阻挡放电单元的放电区域产生等离子体,射流单元不仅将气流持续输送至放电区域,而且还能对放电区域产生的等离子体起到降温作用。该射流装置内置可拆卸式锂电池为射流单元和介质阻挡放电单元提供电流,无需外接电源,易于携带,使用方便,可将其作为家庭或户外活动的随身携带急救小型设备。
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一种凝胶聚合物电解质,包括聚偏氟乙烯及吸附在所述聚偏氟乙烯内的电解液及三氟化铝,其中,所述凝胶聚合物电解质中所述聚偏氟乙烯的质量百分含量为10%~25%,所述电解液的质量百分含量为70%~85%,所述三氟化铝的质量百分含量为0.1%~5%,所述电解液包括二(三氟甲磺酰)亚胺锂及增塑剂,所述二(三氟甲磺酰)亚胺锂与所述增塑剂的质量比为1:7~1:9,所述增塑剂由碳酸丙烯酯和碳酸二甲酯混合形成。该凝胶聚合物电解质能避免腐蚀铝箔。本发明还提供一种凝胶聚合物电解质的制备方法。
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一种高强度生态环保纤维板,由第一中药板材层、负离子胶黏层和第二中药板材层组成,其中,所述负离子胶黏层由大豆蛋白胶黏剂和负离子天然矿物质粉组成,其中大豆蛋白胶黏剂和负离子天然矿物质粉的质量比为4:1,所述负离子天然矿物质粉为电气石、镧系稀土复合盐类和二氧化钛按重量比4:3:3的混合物,其中电气石为镁电气石和锂电气石按重量比6:4的混合物,不仅可以持续释放负离子,去除甲醛等有害物质和室内异味,抗菌抑菌,净化室内空气,以达到保健的功效,并且其含有的天然中药成分也可以起到驱蚊及抗菌抑菌的作用,一举多得,具有非常广泛的应用前景。
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本发明涉及新能源材料技术领域,尤其涉及一种用于锂离子电池的二硫化钒/石墨烯复合材料,其制备方法包括以下步骤:将钒源溶解在水中后与过量的硫源混合均匀,得混合溶液A,将氧化石墨烯与所述混合溶液A混合均匀,在150~200℃下反应,反应完成即得所述二硫化钒/石墨烯复合材料;该制备方法过程简单、技术成熟、设备易得、非常有利于商业化推广;且制备得到二硫化钒/石墨烯复合材料互相克服了其缺点,改善材料本身的化学活性,可以作为化学活性材料应用于锂电池负极上,具有很好的循环可逆性及较高的比容量。
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本发明提供了一种具有自动关断充充放电功能的充电器,用于锂电池充满电以及不接电池时自动关断充电器输出;本系统通过检测充电器的电池充电信号来判断电池的充电状态,再由关断系统控制充电器输出的通断;本系统通过识别充电器充电状态,自动关断充电器输出的方式来实现保护功能,极大的增强了充电器的安全性和锂电池有效使用寿命。
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本发明公开了一种用于无人机中的燃料电池系统,包括:飞机管理单元、燃料电池、DC‑DC转换器、锂电池、BMS电源管理系统、电调以及直流电机,飞机管理单元分别控制所述燃料电池以及DC‑DC转换器,燃料电池的输出端与DC‑DC转换器的输入端连接,燃料电池输出的电源经DC‑DC转换器转换后为电调供电,电调用于驱动直流电机工作,锂电池经BMS电源管理系统连接在DC‑DC转换器与电调之间,其续航时间长。
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本发明公开一种制备高掺氮量氮掺杂石墨烯的方法,包括以下步骤:(1)石墨烯的分散;(2)超声分散;(3)微波加热;(4)过滤干燥;本发明方法制备出氮掺杂石墨烯其氮掺杂量为10~15.0%,高掺氮量大幅提高了石墨烯中自由载流子密度,增强石墨烯和金属的相互作用,而且未进行任何氧化预处理,反应过程中不使用任何有毒溶剂,反应物成分简单,反应条件温和,制得的氮掺杂石墨烯具有优异的电化学性能,可用于制备作为锂离子电池、锂空气电池和超级电容器电极材料及燃料电池氧还原催化剂等新能源材料,本发明方法使用微波加热高压釜,未涉及高温,能耗低,密闭环境下对环境污染低,工艺简单,操作方便,生产设备少,从而进一步降低成本。
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本发明公开了一种化成机,包括机架、顶推板、热压板和驱动装置。本方案中通过动定滑轮与钢丝绳配合或者通过链条与齿轮配合,在传动的过程中链条或者钢丝绳对顶推板施加拉力代替现有技术中丝杠对顶推板施加推力,能够在一定程度上减小施加在顶推板上的力,降低了能量损耗;现有技术中化成机的驱动装置包括四根丝杠,成本相对较高,动定滑轮与钢丝绳组合或者齿轮与链条组合相对丝杠的组成方式成本低,相应的也就降低了锂电池的生产成本;动定滑轮与钢丝绳配合或者齿轮与链条配合对精度的要求相对降低,且适用于长距离的传动,相对于通过丝杠传动的方式能够避免由于精度问题造成的锂电池生产质量降低。
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