902
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本发明公开了金属‑有机配位聚合物M2CAX及其制备方法与应用。本发明采用室温两步水溶液法将酸碱中和反应合成的有机配体盐(CA2‑)溶液与含有过渡金属离子(MX+)的盐溶液进行配位得到多种可用作锂离子电池正极材料的金属‑有机配位聚合物M2CAX(M=Cu、Fe、Mn、Ni)。更重要的是,制备金属‑有机配位聚合物M2CAX的原材料来源广泛、价格低廉,且制备方法简单、能耗低,具有普适性。金属‑有机配位聚合物M2CAX作为正极材料组装的锂离子电池具有优异的电化学性能。
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本申请涉及玻璃强化技术的领域,具体涉及一种通过两次盐浴离子置换强化玻璃的方法及强化玻璃,包括以下步骤:将玻璃置于380±10℃温度下预热;转移至熔融硝酸钠盐浴中进行第一次离子置换;第一次离子置换完成后将玻璃转移至熔融硝酸钾盐浴中,稀释掉玻璃表面附着的锂离子然后再将玻璃转移至熔融硝酸钾和硝酸钠混合盐浴中进行第二次离子置换;第二次离子置换结束后将玻璃自然冷却至室温得到强化玻璃。本申请采用两次盐浴离子置换,第一次通过盐浴中体积较大的钠离子置换出玻璃表层的锂离子,第二次通过盐浴中更大的钾离子置换出玻璃表层的钠离子,加深玻璃表面应力层深度,获得更高的表面应力,进一步提升玻璃表面强度和机械性能。
本发明属于锂硫电池制备技术领域,公开了一种基于Co基MOF材料衍生的金属/碳复合材料(Co/C)的隔膜及其制备方法和应用。所述隔膜包括基础隔膜以及负载于所述基础隔膜上的Co/C@石墨烯。该隔膜可以抑制多硫化物的穿梭效应,且一定程度上缓解电极充放电过程中的体积变化,提高电池的电化学性能。本明中的功能性隔膜的涂层轻薄,对电池整体能量密度影响较小;制备工艺简单、可实现大规模生产。对锂硫电池体系的商业化有一定的推动作用。
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本发明属于储能材料技术领域,公开了一种聚阴离子型正极材料的制备方法。该制备方法包括将磷酸铁锂电池破碎,酸液浸泡,分离得到浸出液;然后除去浸出液中的铜和调节磷、铁和铝元素的含量;再经氧化后,调节pH值为1.8‑2.8进行共沉淀;最后将沉淀物煅烧和采用碱液浸泡去铝后,与钠源、碳源混合烧结,制得聚阴离子型正极材料。该制备方法通过对废旧磷酸铁锂电池进行回收,制备出聚阴离子型正极材料,其能够应用于二次钠离子电池,使得废旧电池中的资源得到再利用,有利于节约资源和环境保护。该方法有利于钠离子及碳元素的嵌入,提高材料的比容量及导电性。
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本发明提供了一种智能配电电路,包括多路电源保护控制模块、电源稳压模块和双MCU负载控制模块,多路电源保护控制模块与锂电池和启动电池均连接,多路电源保护控制模块与关键设备连接,多路电源保护控制模块与双MCU负载控制模块连接,双MCU负载控制模块包括MCU模块,用于在锂电池故障不能给关键设备供电时,通过MCU模块打开启动电池给关键设备供电;电源稳压模块包括第一稳压模块和自动切换模块,第一稳压模块与发电机连接;第一稳压模块与外部电池连接,第一稳压模块与自动切换模块连接,用于自动切换发电机或外部电池对关键设备进行供电;双MCU负载控制模块用于实时采样各路供电系统和负载的电压电流状态,并控制负载的通断。
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本发明属于电化学装置技术领域,尤其涉及一种隔膜,包括多孔基材层、耐热涂层、粘接涂层和快离子导通层,所述耐热涂层设置于所述多孔基材层的至少一表面,所述粘接涂层设置于所述多孔基材层表面或所述耐热涂层表面,所述快离子导通层设置于所述耐热涂层表面,所述快离子导通层包括离子导通材料,所述离子导通材料包括聚偏氟乙烯、聚偏氟乙烯和六氟丙烯的共聚物和羧甲基纤维素锂中的至少一种。另外,本发明还涉及一种电化学装置,包括所述隔膜。相比于现有技术,本发明的隔膜具备较好的粘接性能和耐热性能的同时,还具有协助提升锂离子传输的能力,本发明的电化学装置则具有更好的循环能力,同时低温性能表现优异。
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本申请提供的电池检测方法、装置、电子设备和存储介质,获取电池的放电深度对应的电池静置信息,根据电池静置信息,判断电池的当前充电电流是否超过放电深度下可承受的最大充电电流,根据电池静置信息检测出锂金属电池的当前充电电流是否超过放电深度下可承受的最大充电电流,从而保证锂金属电池能够安全充电。
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本发明公开了一种双端供电的多用移动电源电路,包括充电协议芯片U1、LED指示电路、按键电路、锂电池保护电路、充电检测电路、TYPE‑A母口、MICRO‑B充电口、TYPE‑C母口和照明电路,所述LED指示电路、按键电路、锂电池保护电路、充电检测电路、TYPE‑A母口、MICRO‑B充电口、TYPE‑C母口和照明电路均连接于充电协议芯片U1上,所述充电协议芯片U1的型号设置为IP5310;本发明增加了充电效率,实现了一口多用,节约了生产成本,提高了移动电源的适配性,同时实现了照明灯的多用,具有良好的市场应用价值。
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本发明公开了一种高效的有机电化学合成氨反应体系及其应用。所述有机电化学合成氨反应体系的电解液为溶有高氯酸锂的四氢呋喃和无水乙醇的混合溶液(LiClO4+THF/EtOH),其中,无水乙醇为质子源,所述质子源不限于醇类,也可为氢气。所述有机电化学合成氨反应体系的主体电极材料包括铁的氧化物,但不限于铁的氧化物,也可为其它金属氧化物材料。本发明中,使用低质子浓度的LiClO4+THF/EtOH有机电解液原位还原Li+,实现Li3N主导的高效电化学合成氨。本发明可用于常温常压下的电化学合成氨,利用乙醇作为质子源,氨产率可达5‑100 μg h‑1 cm‑2。
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本发明涉及一种具有拦截功能的市政护栏,包括固定底座、连接件、连接杆、转换器、防撞条、锂电池、中央控制器、连接环和连接机构,所述固定底座上连接有主栏杆,所述主栏杆的表面设置有反光标,所述竖杆之间的连接杆上连接有大防撞滚筒,所述防撞条设置在主栏杆的表面,所述锂电池设置在竖杆的内部,所述中央控制器设置在主栏杆上,所述连接环设置在连接杆的内部,所述连接机构设置在竖杆内部。该具有拦截功能的市政护栏当发生车祸时护栏中主栏杆与固定底座、连接杆与竖杆、连接杆与主栏杆之间分离开来,中间通过连接绳连接,此时的护栏形成网状,这样能够更好的拦住车辆,而且中间有连接绳进行缓冲,更能够很好的拦截撞向护栏的车辆。
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本发明公开了一种链条高低温润滑脂,由以下重量百分数的各组分组成:基础油70%~88%,复合锂皂稠化剂12%~30%;所述基础油为闪点220℃,倾点‑40℃,水分≤0.1%的高纯度聚醚油。本发明以特定的聚醚油为润滑脂基础油,充分利用聚醚油高低温性能好、低温性能稳定的特点;采用复合锂基金属皂基进行一步法稠化,方法简单,节约生产能耗;所述润滑脂具备良好的胶体安定性与机械安定性,可以在高温至低温的苛刻工况条件下工作,可在很宽的温度范围内提供最大轴承运行寿命;聚醚基础油与稠化剂恰当分配,不需要额外添加抗氧剂和抗腐蚀剂就能够有效的保护机械装置链条,使其长期处于润滑状态且不易氧化生锈。
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本发明涉及一种具有多层管理体系和结构的模块化电池系统。包含:低电压电池系统、高电压电池系统、级联高电压电池系统。低电压电池系统通过低电压电池管理系统对一个低压从控制单元和功率控制单元进行管理,并结合相应的外围电气元件和锂电池电芯单元共同组成;高电压电池系统通过高电压电池管理系统对高压主控制单元及至少四个低压从控制单元进行管理,并结合相应的外围电气元件和锂电池电芯单元共同组成;级联高电压电池系统通过级联电池管理系统对至少两个高电压电池系统进行管理,支持高电压电池系统串联、并联或者串并联结合的方式进行电池系统的组合。多层管理体系和结构,可以充分根据实际应用需要自由组合不同用途的电池管理系统以适应不同应用场景的电池系统。
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一种水泥基防水填充材料,包括:基料、硅酸钠溶液和水;基料、硅酸钠溶液和水之间的质量配比为基料:硅酸钠溶液:水=10:(0.5~1.1):15;基料,按质量分数,包括:82~96%的水泥、0.5~5%早强剂、0.1~1.1%水泥发泡剂、1~2%的丙烯酸胶粉、0.1~1%的抗裂纤维及余量的钙粉;早强剂为甲酸钙、碳酸锂和硫酸锂中的任意一种或组合;水泥发泡剂为α‑烯基磺酸钠。本设计为一种防水填充材料,其带丙烯酸胶粉和硅酸钠溶液,两者配合本申请的水泥、早强剂、特定比例的水泥发泡剂、抗裂纤维及钙粉,能在本申请的配方降低吸水率和提高抗压强度。
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本发明公开了一种改良HE染色法,具体包括:二甲苯二次脱蜡;100%、95%、80%酒精梯度浸泡;经蒸馏水清洗后苏木素染色;冲洗后1%盐酸酒精短暂浸泡;稀碳酸锂水溶液蓝化;80%酒精脱水后伊红染色;95%酒精二次浸泡;100%酒精二次浸泡;二甲苯二次浸泡;中性树胶封片。该方法具有以下优点:①通过减少试剂和更改酒精梯度,使脱二甲苯时间更快且效果更佳。②适当减少自来水冲洗时间仍然能够获得相同效果。③用稀碳酸锂水溶液使切片的组织细胞核颜色更蓝,与伊红溶液红染的细胞质对比更为鲜明。④蓝化后使用80%酒精脱水,减少切片上残留的水,使下一步的伊红溶液染色时间减少。⑤在脱水步骤上,适当减少酒精的梯度和时间,可提高脱水效果。
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本发明涉及医疗废物处理技术领域,尤其为医疗废物管理手持一体机,包括机箱、控制板、隔板,通讯模块、锂电池和语音模块,所述机箱的内壁中部固定有隔板,所述控制板、通讯模块、锂电池和语音模块均安装在隔板的上表面;设计设备小巧,成本低廉,可以通过把手随身携带,无需收集人员同时携带手持终端和蓝牙秤进行医疗废物收集,使用时只需要扫描医疗废物上的二维码,然后把医疗废物挂在挂钩上进行称重,操作简单易学,适合医疗废物的收集操作,使医疗废物信息化项目容易落地实施,每次操作直接上传,根据上传的数据,可以随时掌握医疗废物的收集情况,人员所处的位置,并直接生成医疗废物统计表格,能够对废物转运进行全程记录。
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本发明提供了一种复合材料及其制备方法、正极材料及水系铝离子电池。该复合材料包括二氧化钒以及包覆于二氧化钒的聚吡咯包覆层。聚吡咯是一种高分子材料,具有优良的导电性、可逆的电化学氧化还原特性以及较强的电荷储存能力,且在空气和水中的稳定性较好。同时包覆的聚吡咯缓减了二氧化钒在嵌锂、脱锂过程中的体积膨胀效应,从而延缓了活性物质的粉化、脱落的几率,进而提高了水系铝离子电池的循环性能、倍率性能。且上述原料来源广泛,成本较低。
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本发明提出一种折叠式容性负载电极结构、电光调制器及其制备方法,所述电极结构包括主信号电极、第一主地电极、第二主地电极和若干空气桥;其中第一主地电极‑主信号电极‑第二主地电极组成G‑S‑G共面波导传输线;主信号电极在弯折处架设若干空气桥将第一主地电极和第二主地电极连接;所述电光调制器包括电极结构和铌酸锂波导结构,所述波导结构设置在所述折叠式容性负载电极结构上;所述铌酸锂波导结构包括第一波导和第二波导;所述波导的两侧设置有加载T型电极;采用折叠式容性负载电光调制器,可以最大限度抑制寄生耦合槽线模式,使电光调制器高效地工作在推挽模式,从而降低电信号传输损耗和回波损耗。
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本申请提供一种高强度氧化石墨烯纳米复合水凝胶脑电极及其制备方法,制备方法包括以下步骤:先抽真空给超纯水除氧、将氧化石墨烯和无机纳米锂藻土依次加入搅拌并超声分散、加入N,N二甲基丙烯酰胺单体在冰水浴中搅拌后除氧、加入引发剂和促进剂搅拌均匀后超声除气泡、注入模具中固化后得到,本发明由N,N‑二甲基丙烯酰胺在无氧条件下经氧化还原反应,并添加氧化石墨烯和硅藻酸镁锂粒子增强合成得到的一种纳米水凝胶,所制备的高强度氧化石墨烯纳米复合水凝胶脑电极具有良好的力学性能,较低的表面接触阻抗以及优良的脑电信号采集效果,相对现有的脑电湿电极使用更方便,而相对现有的金属干电极又更舒适,采集效果更好。
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本发明提供了一种铜催化不对称烯丙基烷基化反应方法及制备的手性化合物,所述反应方法包括:在‑78℃‑0℃条件下,以铜盐和手性配体作为催化剂,在溶剂中使有机锂试剂与环状底物进行烷基化反应,其中,所述环状底物、所述铜盐和所述手性配体的摩尔比为1:0.05:(0.055‑0.06)。本发明以有机锂试剂作为不对称烯丙基烷基化反应的亲核试剂,不仅能够实现良好的反应收率及对映选择性,且所用催化剂用量较低。
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本发明提供了一种具有人工SEI膜的硅基负极材料及其制备方法和应用,所述硅基负极材料包括硅基材料和包覆在硅基材料表面的琼脂糖,所述制备方法包括:将硅基材料和琼脂糖混合后加热,然后进行干燥,得到硅基负极材料。本发明制得的硅基负极材料中硅基材料和琼脂糖结合性好,琼脂糖中非极性键提高了离子电导率,极性基团抑制了锂枝晶的生长,降低了首次充放电消耗的锂离子,因此,本发明提供的硅基负极材料能够降低电池的不可逆容量,提高电池首次库伦效率和循环稳定性。
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为克服现有锂电池集流体在制备中容易出现断带的问题,本发明提供了一种集流体的制备方法,包括以下步骤:S1:在金属箔上预设多个微孔区和多个未打孔区,多个所述微孔区并排设置,其中相邻的两个所述微孔区之间由单个所述未打孔区间隔设置,在微孔区上开设若干贯穿金属箔的微孔,所述未打孔区不开设微孔;S2:将打完孔的金属箔在未打孔区沿其延伸方向进行切割,得到多个所述集流体。通过在集流体上开设贯穿集流体的微孔,增大活性物质与箔材之间的粘合面积,提升锂离子电池电解液的浸润效率和水分烘干效率,提高电池的充放电倍率和产能,沿不开设微孔的未打孔区进行切割,避免直接切割微孔结构容易出现断带的问题,进一步提升产品质量和生产效率。
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本发明涉及一种稳定永久的导电或导静电的热塑性弹性体材料。导电或导静电的热塑性弹性体包括热塑性聚氨酯弹性体、静电消散性聚氨酯弹性体母粒、锂盐和高导电碳黑,重量占比为热塑性聚氨酯弹性体:55%~60%;静电消散聚氨酯弹性体:35%~40%;锂盐:0.45%~0.55%;高导电碳黑:4%~5%。本发明技术方案中提供的材料表现为电阻值稳定的导静电性能并易于加工,在不同环境中使得本发明的产品的导静电性能不会受到外部湿度和温度的影响。
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本发明公开了一种耐磨高硬度陶瓷制品及其制备方法,该耐磨高硬度陶瓷制品包括坯体和施于坯体上的釉层;坯体按重量份计包括以下原料:高岭土45~55份、氧化锆5~10份、膨润土12~18份、废瓷渣15~25份、氮化硅10~15份、钾长石17~23份、钠长石8~16份;釉层按重量份计包括以下原料:高岭土25~35份、滑石粉12~16份、锂辉石10~15份、锂瓷石6~12份、石英10~15份、碳化硅5~10份、方解石7~14份。通过以上方式,本发明陶瓷制品具有高硬度和耐磨性,且抗压强度高,热稳定性强。
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本发明高倍率电池技术领域,具体涉及一种圆柱型高倍率电池,其中圆柱型高倍率电池包括:步骤A,将高锰酸锂、导电剂、聚偏氟乙烯在80℃真空烘烤6h,然后按照一定的比例进行搅拌,接着涂布在集流体铝箔上,经过120℃真空脱气烘干压膜,然后制成小片,步骤B:通过卷绕,装人钢壳,脉冲脱气24h,注液,电解液采用1mol/L的LiPFJ(EC+DMC+EMC)(体积比1:1:1)溶液,封口、化成等工序制造出高倍率蓄电池,搁置后预充,化成。本发明中,电极采用高锰酸锂材料,其存储资源丰富,能量密度高,成本低,无污染,安全性能高,倍率性高,循环性能好,电解液和导电剂电化学稳定性高,在满足用户使用需求的情况下,又保证了使用安全。
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本发明公开了一种具有保护功能的COB光源生产用丝焊烙铁,包括烙铁本体和卡槽,所述烙铁本体的内部安装有锂电池,且锂电池的左端固定连接有固定板,所述烙铁本体的左外壁内设置有充电口,且烙铁本体的内部安装有线缆管,所述线缆管的右端安装有杆管,且杆管的内部左端安装有导热块,所述杆管的右外壁内设置有内螺纹凹槽,且内螺纹凹槽的内壁通过啮合连接有烙铁头,所述烙铁头的内部安装有烙铁针,且烙铁头的的左端外壁设置有外螺纹凸齿。该具有保护功能的COB光源生产用丝焊烙铁设置有卡槽,卡槽与卡块之间设计为卡合结构,能够更好的配合烙铁头的拆卸与安装,便于组装,不影响新的烙铁头的使用,局部更换节省成本。
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式(1)所示的结构的离子液体化合物及其制备方法,并且提供了式(24)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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本发明提供了一种应用于线性充电器的恒流充电电路,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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本发明公开了一种耐酸碱腐蚀陶瓷砖及其制备方法,其由以下重量份的原料制成:重晶石27‑43、白榴石26‑36、锆英砂10‑15,微硅粉30‑45、陶瓷抛光渣14‑18、复合粘土14‑16、氟化锂4‑6、石膏纤维4‑8、甲酸钙2‑4、椰油酸单乙醇酰胺2‑3、二甘醇2‑2.5、聚苯乙烯磺酸钠2‑3。本发明中重晶石、复合粘土、白榴石、锆英砂、氟化锂、石膏纤维等几种物质相互化学作用,可以显著提高陶瓷砖的破坏强度,特别能够耐受强酸强碱的环境。本发明陶瓷砖强度高,耐磨性好,耐温性好,抗老化,使用寿命长,应用范围广。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体涉及一种高电压正极片及其制备方法,所述高电压正极片,包括正极集流体和涂覆于正极集流体表面的正极浆料层,所述正极浆料层由正极活性物质、复合导电剂和粘结剂进行碳化处理制得,所述复合导电剂由57wt%‑79wt%的纤维素、20wt%‑40wt%的石墨烯和1wt%‑3wt%的铝粉组成。本发明在复合导电剂中加入纤维素,纤维素碳化后仍具有较好网络结构,可以有效地提高锂离子在电极材料中的迁移速率,提高电极的充放电效率,同时降低石墨烯的用量,降低成本;而且还在导电剂中加入了少量铝粉,经实践证明,可以有效提高本发明正极浆料层的电导率,达到改善大电流充放电的效果。
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