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本发明公开了一种硅炭复合材料的制备方法,其具体步骤为:将微、纳米尺度硅粉分散于有机溶剂中,依次加入表面活性剂和无机非金属模板剂、高分子聚合物,搅拌溶解直至得到均匀浆料。将混合浆料进行纺丝、涂布刮膜或直接蒸发干燥,在200~400摄氏度下进行预反应1~36小时。将得到的复合物在有机溶剂中浸泡除去模板剂,干燥后在惰性气氛下600~1500摄氏度反应1~48小时。该发明所制备硅炭复合材料作为锂电池负极具有比容量高、循环性能优良等特点。
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本发明提供一种茂后过渡金属烯烃聚合催化剂及其制备方法和应用,该催化剂具有如下通式:
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本发明公开了一种具有低介电常数和高品质因数的微波介质陶瓷,其化学计量式为LiNi0.5Ti0.5O2;先将化学原料Li2CO3、NiO和TiO2分别称量配料;由于Li2CO3高温下易挥发,故需过量称量5%摩尔Li2CO3;再经球磨、烘干,过筛,于950℃下预烧,合成熔块;再经二次球磨,烘干后过筛,压制成型为坯体;坯体于1200~1300℃烧结,保温4~8小时,制成具有低介电常数和高品质因数的微波介质陶瓷材料。本发明是目前已知的微波介电性能优异的锂钛系微波介质陶瓷,烧结温度低,可作为谐振器、振荡器、滤波器和介质天线等微波电子器件的关键核心材料,且原料来源丰富、成本低廉,制备工艺简单,过程无污染,具有广阔的应用前景。
1241
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本发明涉及一种多级孔结构三维碳纳米网超电容电极材料的模板制备方法,包括:制备含葡萄糖,硝酸铁和氯化钠的混合溶液;滴加稀KOH溶液后搅拌均匀,制得混合溶液;冷冻干燥、研磨后得到混合物粉末前躯体样品;前躯体样品在氩气气氛下加热之后冷却至室温,经研磨得到灰黑色粉末;制悬浊液,进行抽滤和洗涤至洗涤液中无氯化钠为止,再干燥,得到黑色粉末;酸洗后干燥,得到多级孔结构三维碳纳米网络超级电容器电极材料。本发明该方法制备的碳纳米结构具有层级孔结构以及较大的比表面积,可在超级电容器、锂离子电池负极材料等领域有广泛的应用。
本发明涉及一种LiMn1.5Ni0.5O4-a正极材料的制备方法,步骤包括:将碳酸锂、氧化亚镍、二氧化锰制成LiMn1.5Ni0.5O4前驱体,其特点是:分不同温度段烧结LiMn1.5Ni0.5O4前驱体,完成LiMn1.5Ni0.5O4-a正极材料的制作过程。本发明通过采取不同温度阶段,对LiNi0.5Mn1.5O4材料进行热处理,未掺杂任何其它元素来控制产品中氧缺陷的程度,得到LiMn1.5Ni0.5O4-a材料,由于分子中氧元素含量降低,实现对材料倍率性能的调节,改善了材料导电性;避免了由于体系掺杂其它元素带来的体系一致性失衡,制成的材料批次一致性好,有利于产品的工业化技术推广。
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本发明公开了一种太阳能无人机用分布式能源系统;其特征在于:至少包括:多个光伏组件;与每个光伏组件电连接的功率优化器;一条80V~120V的高压母线和一条27V~29V的低压母线;其中:每个功率优化器包括一个MPPT控制器和一个DC‑DC转换器;每个光伏组件的输出端子与一个DC‑DC转换器的输入端子电连接;光伏组件和DC‑DC转换器组件之间的输电导线与MPPT控制器连接;多个DC‑DC转换器依次串联后与80V~120V的高压母线连接,多个DC‑DC转换器依次串联后与锂离子电池组连接;多个DC‑DC转换器依次串联后通过一个DC‑DC转换器与低压母线连接。本发明能够提高光伏组件的转换效率。
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本发明公开了一种碳纳米管冷冻干燥体/金属氧化物复合物,是以碳纳米管冷冻干燥体作为一种连续基体参与反应,在其片层上或者片层间复合上金属氧化物,且反应后仍保持宏观和微观上的连续网络结构;所述的金属氧化物为MnO2、SnO2或者TiO2中的任意一种;本发明能够通过简易液相法及简单的调节合成参数来控制复合物的均匀分布性、形貌,具有工艺流程短、工艺稳定、反应条件温和、成本低的特点。碳纳米管冷冻干燥体/金属氧化物复合物在超级电容器、锂离子电池、太阳能电池、光催化等领域具有重大应用前景。
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本发明涉及一种高能量密度的复合石墨材料,所述复合石墨材料由人造石墨、天然石墨和包覆物组成,其中,人造石墨与天然石墨的质量比为15:1-1:5,包覆物与复合石墨的质量比为1:5-5:1,所述复合石墨由人造石墨与天然石墨组成,所述包覆物选自中温煤沥青、高温煤沥青、二次煤沥青、石油沥青、煤焦油的任一种或其组合。本发明的复合石墨负极材料具有能量密度高、放电容量高,首次放电高(达到388mAh/g)、首次效率高(达到95%以上)、压实密度高(达到1.79g/cm3)和加工性能好等优点,满足了便携式电子产品对锂离子电池材料高能量密度的要求。
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本发明公开了一种多孔结构前驱体、中空结构氧化物及在正极材料中的应用,所述前驱体通过两个沉淀阶段制备:以碳酸溶液为一阶段沉淀剂,金属盐溶液与碳酸溶液发生沉淀反应形成疏松的碳酸盐内核;步骤3,切换碱溶液为二阶段沉淀剂,金属盐溶液与碱溶液发生沉淀反应,在所述碳酸盐内核的表面形成氢氧化物外壳,得到多孔结构的前驱体,与锂盐均匀混和后,在烧结过程中,碳酸盐内核分解释放气体形成大量孔隙,疏松的内核向外迁移与外核团聚,最终在颗粒内部形成中空结构,可作为电池正极材料应用。
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本发明提供了一种三元正极材料、其制备方法及应用。所述三元正极材料包括三元正极材料基体和包覆在所述三元正极材料基体表面的包覆层,所述包覆层为氮化金属;所述三元正极材料基体的化学式为:LiNixCoyMn1‑x‑yO2,其中,0<x<1,0<y<1。所述制备方法简单易行,得到的三元正极材料作为锂离子电池正极材料使用时,能够稳定电极/电解液界面,隔绝Ni4+与电解液反应的通道,显著降低过渡金属离子被HF腐蚀的溶出,明显改善材料在高温和满电下的存储性能,还可以显著降低材料循环过程中的DCR增长,提升材料的循环性能。
本发明涉及一步高温碳化&磁化&化学气相沉积法制备锂硫电池正极材料用磁性蜂窝状多孔碳纳米纤维@碳纳米管复合材料,该方法包括以下步骤:将含有聚乙烯醇、聚四氟乙烯水乳液、微量硼酸混合均匀,并添加一定质量的铁盐或亚铁盐制成纺丝液,在高压静电场与高速气流共同作用下纺制成纤,并在空气氛围下进行低温预处理,在氮气氛围下经一步高温碳化&磁化&化学气相沉积获得磁性蜂窝状多孔碳纳米纤维@碳纳米管复合材料。本发明制得的磁性蜂窝状多孔碳纳米纤维@碳纳米管复合材料比表面积大、磁性好、材料之间结合能力强,且其在碳化过程中实现了同时磁化与碳纳米管的生长(化学气相沉积),制备方法简单易行、可控性好,能够实现规模化生产。
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本发明创造公开了一种具有降温功能的单车,包括固定横梁,所述固定横梁的内部开设有安装腔,所述安装腔的内部设有可充电锂电池和制冷机,所述固定横梁远离制冷机的一端开设有喇叭室,所述喇叭室内安装有报警喇叭,所述固定横梁靠近报警喇叭一侧的底壁上安装有固定杆,所述固定杆远离固定横梁的一端安装有电机,所述电机的驱动端上安装有轮胎,所述固定横梁靠近报警喇叭一侧的顶壁上安装有第一安装杆,所述第一安装杆的顶端对称安装有横杆,所述横杆的两端均安装有握把。本发明创造结构简单,便于实现,给自行车加装制冷机和指纹识别装置同时达到了防盗和智能降温的效果,提升了骑行者的骑行体验,同时降低了自行车丢失的概率。
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本发明涉及一种氮杂化介孔碳及其制备方法,以对羟基苯海因生产废液为原料,首先与甲醛反应形成嵌段共聚酚醛脲醛类树脂,进一步炭化和气体活化制备氮杂化介孔碳,不仅能够得到成本低廉的氮杂化介孔炭材料,而且能够解决化工制药企业酚类废弃物处置的技术难题,克服现有氮杂化介孔炭材料原料昂贵的问题,所得到的氮杂化介孔碳材料中氮含量为2%‑5%,碳含量为90%‑95%,平均孔径为4‑20nm,介孔率为70%‑80%,比表面积为1500‑2500m2/g。氮杂化介孔碳材料适用于超级电容器和锂电池电极材料,毒气和生化防护材料、氢气和天然气储存吸附剂,难处理废水和废气的吸附剂应用领域。
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本发明提供了一种多旋翼无人值守系统无人机自动充电系统,包括功率变换模块、过充电保护模块,所述功率变换模块包括第一处理器、输入电压检测电路、电池电压检测电路、充放电电流检测电路、BUCK‑BOOST电路,所述第一处理器连接输入电压检测电路、电池电压检测电路、充放电电流检测电路、BUCK‑BOOST电路,所述过充电保护模块包括第二处理器、过充电保护电路和单体电池均衡、检测电路,所述第二处理器连接单体电池均衡、检测电路,所述过充电保护电路一端通过电极与功率变换模块连接,所述单体电池均衡、检测电路的另一端、过充电保护电路的另一端均用于连接锂电池。本发明有益效果:降低了无人值守平台的归位精度,提高了工程实践的可操作性。
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本发明公开了一种多功能充电装置,插座滤波器外接220V市电,并通过L线串接船型开关连接整流电路,整流电路连接固体铝电解电容,固体铝电解电容连接并列的第一、第二稳压电源模块,第二稳压电源模块连接标准USB充电接口,第一稳压电源模块连接充电输出接口;220V市电经插座滤波器进行滤波,通过L线串接船型开关对充电功能进行控制,然后经过整流电路得到直流电,再经过固体铝电解电容进行直流滤波,得到平滑直流电,平滑直流电经第一、第二稳压电源模块变换为对应的直流电,分别通过充电输出接口、标准USB充电接口为手持设备、锂电池、便携设备充电。本发明能够提高充电效率,实现快速充电和延长电池的循环寿命。
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本发明低碳、环保型水性擦涂着色剂及其制备方法涉及一种用于木材着色的涂料组合物。其目的是为了提供一种可喷涂、擦涂、施工简单易行、着色均匀、透明性好的低碳、环保型水性擦涂着色剂及其制备方法。本发明的擦涂着色剂按照质量份数包括:50~70份预凝浆组合物、20~30份丙二醇和15~20份水;所述预凝浆组合物包括水和锂蒙脱石粘土。本发明制备得到的低碳、环保型水性擦涂着色剂具备可喷涂、擦涂、施工简单易行、着色均匀、透明性好,减少修色工序,缩短工时的优点。本发明用于家具施工领域。
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本发明公开了卤代聚苯胺共混杀菌膜及其制备方法,卤代聚苯胺的通式为(I)。共混杀菌膜由基质相和分散组分构成,基质相卤代聚苯胺的含量为0.01%~20%(wt);分散组分含量为80%~99.99%(wt)。分散组分由与卤代聚苯胺相容或不相容的高分子材料、共溶剂和添加剂组成,高分子材料包括聚烯烃、聚酯、聚酰胺、纤维素衍生物等;共溶剂包括DMF,DMAc,DMSO,NMP等;添加剂包括无水氯化锂、聚乙二醇、聚乙烯吡咯烷酮、硝酸钠、二甲基硅油等。卤代聚苯胺共混杀菌膜具有广谱杀菌活性。式中:R1-R4选自氢、卤素,其中选自氢的数目不得大于或等于4,卤素包括氟、氯、溴或碘。
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本发明涉及一种通过微波感应装置自动控制桶盖开合,电源采用可充电锂电池,绿色环保、无需更频繁更换电池的充电式微波感应无接触智能污物车;污物车由柜体、台面和垃圾处理装置组成;柜体侧板上方设置有充电装置,在污物车电量耗尽时通过外设充电设备充电;充电插孔下方设置有可拆卸把手,柜体底部设有四个脚轮,方便污物车移动并设有制动装置;驱动装置、控制电路位于污物投放控制装置内,驱动装置连接污物投放控制装置与天线;机器工作时,污物投放控制装置自动感应污物车周围环境,污物投放控制装置处理信号并传递信息至驱动装置,控制上盖自动开合。
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一种基于ICPF的水滴发电方法与微型水滴发电系统。本发明通过人为制造或者自然降落的水滴滴落在ICPF薄膜上,利用ICPF薄膜压电性能,将从高处滴落的水滴的机械能转化为电能;利用夹持装置将ICPF薄膜一端固定,使ICPF薄膜形成悬臂梁结构;在ICPF薄膜的两侧贴上铜电极,将电能传送到外部负载使用;水滴自由下落滴在薄膜上,薄膜会产生电荷,通过连接在铜电极两端的导线与电流电压转化电路连接,将弱电量转换为电压的形式;转换完的电压为低电压且不稳定,需要利用滤波和整流电路将电压增大,同时滤波,达到稳定的输出;最后经过储能电路将产生的电能收集在锂电池内,供给外部负载使用。
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本发明提供了一种高功率厚电极的制备方法,将正极活性物质镍钴锰酸锂LiNixCoyMn1‑x‑yO2、导电剂、粘结剂和溶剂及热升华材料按重量比90‑98:1‑3:1‑5:50‑90:1‑5均匀混合成浆料,将浆料均匀涂覆在铝箔集流体上,然后烘干、烘烤、碾压处理后即获得高功率厚电极。本发明所述的高功率厚电极的制备方法,高功率电芯的能量密度提升的同时保证了极片的孔隙率、极片活性材料的电性能不降低,同时成本并未增加。
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本发明公开了一种特种热能服,包括:前片、后片、腹片、加热模块、控制开关、温度指示模块和电池。该特种热能服采用模块化设计,工作可靠、加热迅速、温度均匀,具有自主控温、自动变频、自身限温的自恒温功能,并可多区域独立温度控制及多档温度调节,石墨烯、气凝胶以及复合功能型面料的组合应用,杜绝了发热材料的热散射状态、对外进行隔热,改变热传递方向,使热量朝人体定向辐射、热源扩大到整体均热,起到了聚热御寒及储热锁温的效果,采用军工设计,做到一个尺码适合所有身材的使用者,低温高放电大容量锂聚合物电池,配合以MCH陶瓷发热体为核心的加热模块的智能变频自恒温温控技术,以及高热效率发热技术,可满足极寒冷地区外勤人员长时间户外作业主动加热保暖的要求。
本发明涉及一类基于吩嗪负极材料的可充水系离子电池及其制备方法,属于化学电源领域。本发明的可充水系离子电池,包括负极、隔膜、电解液、正极及集流体,其特征在于:所述负极为吩嗪;所述隔膜为滤纸或玻璃纤维;所述电解液为氢氧化锂、氢氧化钠、氢氧化钾水溶液中的一种或几种;所述正极为锰基化合物、聚阴离子型化合物、普鲁士蓝类似物的一种;所述集流体为镍网、钛网、不锈钢网、碳纸或石墨毡中的一种。与现有的水系离子电池相比,本发明的电池具有更长的循环寿命和更大的倍率性能,且能在更宽的温度范围内工作,原料廉价且来源广泛,能够有效解决现有水系离子电池循环寿命短、能量密度低的问题,在大规模储能领域具有潜在的应用前景。
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本发明提供了一种自放电筛选的SOC范围选择方法,包括如下步骤:测试并绘制锂离子电池的OCV‑SOC曲线;根据步骤S1获得的OCV‑SOC曲线,计算每一个SOC点位对应的曲线斜率,绘制dOCV/dSOC‑SOC曲线;选择OCV‑SOC线性相关区域,即dOCV/dSOC‑SOC曲线中平台区间,作为自放电筛选的SOC优选范围。本发明提出一种自放电筛选的SOC范围选择方法,通过研究电池电压特性数据,建立电池SOC与电压的相关关系曲线,分析在不同SOC状态下的斜率dOCV/dSOC特征,兼顾自放电筛选有效性和老化存储安全性,最终确定量产实施的老化SOC范围。
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本发明提供了定量确定电芯平整度的方法,属于锂离子电池的电芯平整度测量技术领域,包括以下步骤,S1、将待测量的电芯放在测量工具的测试台上,启动测量工具;S2、测量工具的测量端与电芯接触并挤压电芯,最小压力为20Kgf,在最小压力下得到第一个电芯厚度值f(1),逐渐增大测量工具的压力进行多次测量,单次压力增大30Kgf,根据公式K(n)=1‑f(n)/f(n‑1)求得厚度变化率K(n),根据公式G(n)=K(n)‑K(n‑1)求得厚度变化率的变化量G(n);S3、将第一次测得的电芯厚度值f(1)减去厚度变化率的变化量G(n)第一次为负值时测量出的电芯厚度值得到平整度数值。本发明操作简单,测量结果准确,在满足低成本的测量条件下实现定量确定电芯的平整度,能够更好的帮助工程技术人员研究软包电池的装配特性。
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本发明提供了一种高功率型多元材料和制备方法,分子式如下:LiNi1‑a‑bCoaMnbO2,其中1>1‑a‑b≥0.2;0.5>a,b>0,其形貌特征为:一次颗粒直径为0.2‑1.5um,中空结构,内部多孔隙的粒度D50在4‑10um的二次颗粒材料,颗粒内部有M元素掺杂,其中M=Ce、Nd、Eu、Er、Ta、W、Sn中的一种或几种元素组合。本发明提供一种具有特殊微观结构的三元材料,通过特殊的工艺控制,制备出内部具有较多孔洞的一次颗粒聚合的二次颗粒前驱体,前驱体与锂盐混合后可在焙烧过程中形成具有一次颗粒包覆结构的内部多孔多元正极材料;可以在保证低钴含量低成本优势同时获得材料的高功率与长寿命并重的二次颗粒三元材料,使用一次颗粒包覆技术,有效提升焙烧后材料的使用寿命同时减少了二烧工艺大幅降低材料生产成本。
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本发明公开了一种动力电池盖板连接片与极组极耳的焊接定位工装,包括整体托板;整体托板的底部前后两端,分别垂直连接有两个间隔分布的定位支柱;四个定位支柱的下端,与定位底板的四角位置固定连接;整体托板的顶部,设置有环绕分布的极组固定定位板;极组固定定位板上,具有电池极组容纳空腔;电池极组容纳空腔的右端,与电池极组的下端相卡接;电池极组左侧具有两个电池极耳;电池极耳下方,设置有一个焊座;焊座的顶部,放置有需要焊接的电池盖板连接片;电池盖板连接片的右端顶面,与电池极耳的底面相接触。本发明能够保证大容量锂离子电池盖板连接片与电池极组极耳的焊接牢固性,提高大容量动力电池焊接装配的效率,保证电池的质量。
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本发明公开了一种铅酸蓄电池硫化修复剂,由以下重量份数的原料制成:磷酸二铵4‑10份、硫酸钠2‑5份、乙二胺四乙酸二钠锌3‑6份、四水八硼酸钠2‑5份、氯化钾1‑3份、泛酸钙1‑5份、酒石酸氢钾1‑5份、硅酸锂1‑3份、碳粉2‑6份、丙烯酰胺2‑5份、低聚木糖1‑3份、牛磺酸0.5‑2份、十二烷基硫酸钠1‑3份、芦荟汁2‑5份、氢氧化钠1‑3份、碳酸丙烯酯2‑5份、纳米氧化锌0.1‑1份、去离子水40‑90份。本发明具有电池修复周期短,修复效果好的优点,且不仅能处理轻微硫化的蓄电池,还可以较好的修复严重硫化的蓄电池,具有良好的经济价值和市场价值。
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本发明提供一种蒸汽冷凝水回收再利用装置及工艺方法,包括蒸汽冷凝水回收箱、阀门、温差发电板、散热器和集热箱;蒸汽冷凝水回收箱经管路连通集热箱,且该连通管路上安装有一阀门,金属材质的所述集热箱内置有若干散热器,所述集热箱内壁高出水面的位置黏贴有若干温差发电板,若干所述温差发电板串接后与外置的锂电池电连接,本发明蒸汽冷凝水回收利用系统结构简单,采用利用回收到集热箱内部的散热器收集蒸汽冷凝水散发出来的余热,黏贴在集热箱内壁上的温差发电板利用余热发电,具有环保节能的特点。
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