1035
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本发明公开了一种带温湿度显示功能的太阳能小电风扇,包括锂电池和风扇壳体,其特征在于:还包括光伏板、电机、扇叶、温度计和湿度计,在风扇壳体内设置有锂电池和电机,在风扇壳体表面设置有四片光伏板,所述光伏板与锂电池相连接,所述锂电池向电机提供电力,所述电机输出轴与扇叶相连接,在风扇壳体表面嵌入有温度计和湿度计,所述光伏板的工作电压为5V。本发明解决了现有技术中小电风扇均采用碱性电池进行供电,使用的成本较高,更换碱性电池也不方便,并且不具有温度和湿度显示功能,给使用者的使用带来较大麻烦的问题,提供了一种结构简单,使用成本低廉,便于携带,带温湿度显示功能的太阳能小电风扇。
1131
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本发明涉及重载轴承润滑脂及其制备方法,包括以下重量配比的组分:复合锂钙基脂占70.5%,增粘剂占13%,油性剂占3%,极压抗磨剂占3%,抗氧剂占0.5%,石墨添加剂占10%,其中复合锂钙基脂由86.5%的基础油,8%的十二羟基硬脂酸,3%的壬二酸,2%的氢氧化锂,0.5%的氢氧化钙混合制得;通过采用复合锂钙基润滑脂作为稠化剂,可以赋予润滑脂优异的抗磨、极压性能以及抗水性,而且该润滑脂有很好的油性和低摩擦系数,同时还具有节能降耗的作用,且能够增强抗振能力,而增粘剂的加入除了能使本产品具有较好的粘附性外,还有利于增加其抗水淋性能,能够很好的保护轴承,延长其使用寿命。
737
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本发明公开了一种阴极电极及其制备方法和应用,包括:阴极集流体;阴极活性材料层,所述阴极活性材料层涂布在所述阴极集流体上,所述阴极活性材料层包括阴极活性物质、粘结剂、导电剂以及高温化成下能分解产生CO2的添加剂。本发明在保证锂离子电池的常规性能(包含短期和长期性能)的前提下,还提高了阳极电极在长期循环过程中的稳定性,从而提高了锂离子电池的长期稳定性。
801
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本发明涉及锂电池技术领域,尤其涉及一种高离子导通性复合凝胶聚合物隔膜及其制备方法。包括以下步骤:首先加入纳米陶瓷,纳米陶瓷表面含有大量的亲水羟基,再加入偶联剂,将丙烯酸通过原位聚合的方式接枝到纳米陶瓷表面,再将氢氧化锂与修饰后的纳米陶瓷反应,得到表面修饰聚丙烯酸锂的改性纳米陶瓷,改性纳米陶瓷与聚合物复合形成凝胶聚合物隔膜,本发明的高离子导通性复合凝胶聚合物隔膜,有效提高锂离子导通性,提高电池循环性能。
1212
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本发明涉及动力电池领域,提供一种混合电池模组的电芯组合方法以及混合电池模组。所述混合电池模组包括磷酸铁锂电芯和镍钴锰电芯,所述混合电池模组的电芯组合方法包括:将磷酸铁锂电芯和镍钴锰电芯以先串联后并联的方式组合;或者将磷酸铁锂电芯和镍钴锰电芯以先并联后串联的方式组合。本发明的混合电池模组的电芯组合方法,通过将磷酸铁锂电芯与镍钴锰电芯串并联,提升电池模组整体的能量密度,提升电池模组的低温性能,可以有效阻隔镍钴锰电芯热失控后的热蔓延,提升整个模组的安全性能,同时降低了热管理设计的难度。
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本发明提供了一种磷铁渣回收电池级磷酸铁材料的方法,所述方法包括如下步骤:混合磷铁渣与酸液,所得混合液进行固液分离和除杂后,得到净磷铁液;超声混合有机碳源、补剂和所述净磷铁液,所得混合液低温干燥后,得到所述电池级磷酸铁材料。本发明利用超声分散与有机碳源之间的协同作用,既能加快分子结合,控制磷酸铁沉淀成型的速率,又能阻止磷酸铁团聚,调控磷酸铁成核大小,使其粒径为纳米级;通过低温干燥技术保持磷酸铁多孔状结构,使其在合成磷酸铁锂材料时,更有利于与碳酸锂结合;采用本发明回收的磷酸铁材料制备磷酸铁锂材料时,有机碳源材料可作为还原剂,又可作为包覆材料来稳定磷酸铁锂材料的结构。
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本发明公开了一种磺酸基共轭微孔聚合物、制备方法和应用。所述共轭微孔聚合物通过含磺酸基的芳基二溴化物与乙炔基类化合物通过Sonogashira偶联而成,材料结构中含有丰富的磺酸基位点,通过离子交换,可以有效置换并结合碱金属离子。磺酸基位点可以促进阳离子迁移,得到高的迁移数和稳定的高电导率。本发明的磺酸基共轭微孔聚合物固态电解质具有良好的锂离子导电率,40℃为1.71×10‑4S cm‑1,在高温120℃时,达到2.34×10‑3S cm‑1,组装成的固态锂离子电池可以在高温下稳定运行。
本发明提供一种壳核型碳包覆金属磷化物纳米复合粒子的制备方法,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;然后将前驱体与红磷粉末混合后放入高压密封反应釜中进行热处理,得到碳包覆金属磷化物纳米复合材料,以碳包覆磷化镍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镍纳米粒子作为前驱体,低温磷化获得碳包覆磷化镍纳米复合粒子,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。
本发明涉及一种基于2‑丙烯酰胺‑2‑甲基丙磺酸/苯乙烯共聚物的固态电解质及其制备方法,它的结构通式如下:
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本发明涉及电池领域,尤其涉及一种高能固态电池及其制备方法。所述高能固态电池包括电池正极、电池负极以及设置在电池正极和电池负极之间的固态电解质膜;所述固态电解质膜,以重量份计,至少包括以下组分:聚合物基体100份;锂盐1~30份;填料10~55份;增塑剂1~25份;所述聚合物基体选自:聚环氧乙烷、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚酰亚胺、聚偏氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯腈、聚碳酸亚丙酯、聚氯乙烯、偏氟乙烯/2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸/三羟甲基丙烷三丙烯酸酯/超支化聚丙烯酸酯/甲基丙烯酸甲酯共聚物;所述锂盐选自:LiPF6、LiBF4、LiClO4、LiAsF6、LiCF3SO3、LiN(CF3SO2)2中的任意一种或几种的混合。
1178
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本发明涉及锂电极正极材料的制备方法,具体是一种包覆ZnO的单晶三元正极材料制备方法。包括以下步骤:1)称取碳酸锂、三元前躯体[Ni0.5Co0.2Mn0.3]和氧化镁,混料;2)在空气气氛中烧结;3)破碎,得到样品一;4)称取碳酸锂、氧化钴、氧化镁,混料;5)在空气气氛中烧结;6)破碎,得到样品二;7)称取样品一、样品二及二氧化钛,混料;8)空气气氛中进行烧结;9)取出后破碎,得到即最终混合产品。本发明使材料颗粒大小分布比较均匀,压实密度较传统三元产品有所提高,并具有较高的电池容量,同时材料成本低于钴酸锂。
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本发明涉及一种带蓄电功能的阻燃服装。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,所述面料由经纱和纬纱交织而成,所述经纱由棉纱线构成,纬纱由阻燃涤纶长丝纱线构成。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。本发明面料柔软舒适、透气透湿、无刺激性气味,具有很好的阻燃性。
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本发明涉及一种能给手机充电的保温效果好服装。包括服装本体(1),服装本体(1)的袖口设有小型发电设备(2),服装本体(1)的前身设有锂电池(3),小型发电设备(2)通过导线连接到所述锂电池(3),锂电池(3)的终端连有USB接口(4),所述服装本体由面料制成,所述面料由经纱和纬纱交织而成,所述经纱和纬纱为中空的结构,在经纱和纬纱的中心沿轴线有通孔。当人们走了甩动手臂的时候,小型发电设备通过摆件将动能转化为电能从而通过导线存储在锂电池中,而当人们需要给手机充电时,将手机数据线连到USB接口上,即能给手机充电。本发明服装保温效果好。
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本发明属于太阳能电池技术领域,具体涉及一种新型光阴极以及具有这种光阴极结构的太阳能电池。该光阴极由活性物质、粘结剂、导电剂混合后粘接于集流体上而成,其活性物质为锂-过渡金属化合物、锂-磷酸盐中一种或多种的复合物。这种光阴极可以和光阳极、隔膜、电解液组成太阳能电池。电池重量轻、厚度小、价格低,同时具有高光电流密度,为柔性太阳能电池的制备研发提供了一种方案。
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本发明公开了一种三(二乙基氨基)叔丁酰胺钽的合成方法,该括以下步骤:1)五氯化钽及烷烃混合反应后,向其中加入叔丁胺进行反应,然后再加入吡啶进行反应,反应完成后得到钽络合物悬浊液;2)在正丁基锂·烷烃CnH2n+2溶液中加入二乙胺进行反应,然后加入1)中的钽络合物悬浊液反应;3)将反应得到的液体通过固液分离器除去副产物氯化锂,所得溶液转移到蒸馏器,先减压蒸出烷烃CnH2n+2溶剂,然后再减压蒸出产品三(二乙基氨基)叔丁酰胺钽。该合成方法解决了三(二乙基氨基)叔丁酰胺钽合成操作过程麻烦,收率低,纯度低、成本高的问题。
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本发明公开了一种高性能介孔SnO2基材料的制备方法及其所得材料和应用,该材料利用Cu?Sn合金通过液相氧化的方法制备得到,可以应用于高性能锂离子电池负极材料、传感器材料或光催化材料。相对于现有技术,本发明工艺步骤简单,反应时间短,重复性好,收率高,且成本低廉,具有较好的规模化应用潜力,所得介孔SnO2基材料可以作为高性能锂离子电池负极材料、传感器材料或光催化材料,性能突出。
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本发明涉及一种风电变桨系统辅助混合电池和充放电方法,所述电池包括混合电池本体、为所述混合电池本体充电的混合电源充电系统和至少一个二极管,所述混合电池本体由锂动力电池组和DC/DC变换器A串联的支路与超级电容组和DC/DC变换器B串联的支路并联组成,所述二极管与混合电池本体串联接于为风电变桨系统供电的直流电源母线上。所述方法通过DC/DC变换控制器控制DC/DC变换器以调节锂动力电池组和超级电容组电压电流输入(出),从而达到锂动力电池组和超级电容组协调充(放)电目的。本发明使超级电容与锂电池形成优势互补,混合电池能量密度提高、功率输出增大、循环寿命延长、经济成本降低以及安全可靠性提高。
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本发明公开一种应用于跑步机的压力发电系统,跑步机上层踏板和跑步机下层踏板之间设置有压力发电装置,压力发电装置与电路板和充电锂电池依次串接,电路板由桥式整流器、超级电容器、DC-DC升压电路、防反充二极管依次串接组成,压力发电装置的输出连接桥式整流器输入,防反充二极管的输出连接充电锂电池;压力发电装置由压电材料层、复位弹簧和导线组成,导线一端与压电材料层连接,另一端引出后连接桥式整流器,复位弹簧垂直均布于压电材料层和跑步机下层踏板之间。本发明将人运动的机械能经压电材料转换为电能并存储和利用,供给跑步机功能控制和显示单元使用,为跑步机解决外接电源,具有结构简单、使用方便、清洁无污染、能量密度高等优点。
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本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种负极片及其制备方法与电池。本发明提供的负极片,包括集流体,以及依次层叠设置在所述集流体至少一个表面上的锂金属层和复合硅负极层,所述复合硅负极层由负极材料以及包埋在所述负极材料中的纤维层组成,所述负极材料包括硅基负极材料。该负极片不仅缓解了硅基负极材料因体积膨胀而导致容量衰减的问题,还缓解了锂金属易产生锂枝晶、与电解质层发生副反应的问题,同时通过锂金属层和复合硅负极层的复用,显著提升了电池的电化学性能,特别是显著提升了电池的能量密度。
本发明公开了一种双多新息自适应无迹卡尔曼联合估算SOC与SOH方法,针对SOC估计、SOH估计精度不足问题,对所选择的锂电池等效电路模型利用FFRLS方法进行参数辨识,基于多新息理论、自适应理论,提出采用双多新息自适应无迹卡尔曼方法对锂电池SOC与SOH进行联合估计,即采用两个多新息无迹卡尔曼滤波器,前者用来估计SOC,后者用来估计模型参数以及电池容量,相互迭代,最后得到SOC值和SOH值;本发明在考虑电池老化因素、噪声因素影响的情况下,提出采用DMIAUKF方法对锂电池SOC与SOH进行联合估计,在一定程度上缓解电池老化因素、噪声因素对锂电池SOC估计的影响,提高状态估计的准确性与实时性,也保障了能量管理系统的可靠性与安全性。
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本发明公开了一种纺纱用电动清洁捻杆,包括底托,所述底托的上表面固定连接有机壳,所述机壳的外表面包裹有棉垫和防脱板,所述防脱板设置在棉垫的上表面,所述机壳的上端螺纹连接有机盖,所述机壳的底部内壁固定连接有第一锂电池,所述第一锂电池的上表面固定连接有第二锂电池,所述第二锂电池的上表面固定连接有变频电机,所述变频电机的上表面转动连接有钢针,且钢针贯穿机盖的内部,所述钢针的外表面包裹有散热石墨块,所述机盖的顶部内壁固定连接有卡板,所述机壳的外表面设置有开关按钮和显示屏。本发明,可以防止手握时震动过大造成的捻杆脱落,并且具有很好的散热功能,同时具有使用持久,操作方便特点。 1
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本发明属于燃料电池技术领域,具体涉及一种氢燃料电池组合电源及其工作方法、电动车和无人机。本氢燃料电池组合电源包括:控制模块、氢燃料电池供电模块,与控制模块电性连接的电压电流检测模块及锂电充放电模块;其中,所述氢燃料电池供电模块的输出端通过锂电充放电模块连接负载;所述电压电流检测模块适于计算氢燃料电池供电模块的输出功率和所述负载的负载功率;若所述输出功率小于负载功率时,则控制模块控制锂电充放电模块放电,以补偿输出功率;若所述输出功率大于负载功率时,则控制模块控制锂电充放电模块充电。该组合电源能够给电动车、无人机等功率发生变化的负载进行供电。
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一种Sn/C复合纤维的制备方法,涉及应用于锂离子电池的过渡金属与碳纤维复合电极材料技术领域。本发明采用水热法制备SnO2/SiO2,将其作为Sn源与PAN、PVP混合进行静电纺丝,形成复合纤维。经高温煅烧碳化后,SnO2被C还原为Sn,经NaOH溶液刻蚀除去SiO2,得到Sn/C复合纤维。本发明简单、环保,制成的Sn/C复合纤维直径在1.5mm,内部是SiO2除去后的空心结构,制备的Sn/C复合纤维不仅具有均一的形貌,而且作为锂离子电池负极材料,具有高比容量及良好的循环稳定性。
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添加复合工业废渣的抗碱集料反应水泥,其生料由石灰质原料、粘土质原料、铁质校正原料等传统的组分构成,其特征在于:还包括有复合废渣作为添加剂,复合废渣掺入量的重量百分比为生料的10~20%,所述的复合废渣为:60~80%锂渣、10~20%磷石膏渣、5~10%荧石废渣、5~10%稀土废渣的混合物。优化方案中复合废渣的组成为:66~75%锂渣、12~18%磷石膏渣、6~8%荧石废渣、6~8%稀土废渣。本发明水泥的生产工艺与传统水泥基本相同,特征是在水泥生产工艺中包括有以下步骤:在水泥生料中掺入复合废渣作添加剂。此法生产的水泥具有良好的抗碱集料反应能力;而且可改善水泥生料易烧性,降低能耗。
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本发明提供了一种电化学装置的充放电方法,电化学装置的正极中包括磷酸锰铁锂和三元正极材料,充放电方法包括:将电化学装置在第一电压区间进行小倍率充电,在第二电压区间进行大倍率充电;和/或将电化学装置在第三电压区间进行小倍率放电,在第四电压区间进行大倍率放电;第一电压区间和第二电压区间分别为磷酸锰铁锂和三元正极材料的充电电压平台不重叠和重叠的电压区间;第三电压区间和第四电压区间分别为磷酸锰铁锂和三元正极材料的放电电压平台不重叠和重叠的电压区间。本发明解决了磷酸锰铁锂和三元正极材料电压平台不匹配、容量发挥差的问题,提高了电化学装置的循环稳定性和使用寿命。
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本发明公开了一种自对准高精度铌酸锂调制器的制备方法,包括以下步骤:S1:对有基底、下包层、薄膜铌酸锂构成的晶圆通过前序工艺沉积金属层;S2:采用光刻技术将波导的金属掩膜和电极的图形转移至金属层;S3:经铌酸锂刻蚀工艺在波导两侧刻蚀沟槽形成铌酸锂波导;S4:通过半导体工艺在金属层上制备保护层;S5:对保护层图形化,电极上面的保护图形将电极包覆,而波导上面的金属掩膜裸露在外;S6:去除裸露在外的金属掩膜;S7:去除保护电极的保护图形;S8:制备上包层。本发明在图形化金属层时,同时将制备波导所需的金属掩膜和电极同时转移至金属层,实现两者之间自对准高精度效果,避免采用套刻工艺带来误差。
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本发明公开了一种阳离子表面活性剂自组装膜包裹的硫钴锌纳米复合材料及其制备方法,通过引入十六烷基三甲基溴化铵等阳离子表面活性剂,采用两步水热法制得阳离子表面活性剂自组装膜包裹的硫钴锌纳米复合材料。这种复合材料可用于锂离子电池负极材料中,阳离子表面活性剂自组装膜可以有效阻止电解液的分解,同时阻止锂离子嵌入和脱嵌过程中导致体积变化,从而提高电池的首效和循环稳定性;该复合材料在200 mA g‑1电流下循环100圈后仍可提供1675 mAh g‑1的容量,且首次库伦效率达到88.8%,当电流密度提升到500 mA g‑1时,循环150圈后其比容量仍可达到1238.9 mAh g‑1,同时该材料也展现出较好的倍率性能。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其涉及一种酰胺基接枝增塑聚乙烯醇粘结剂及其制备方法与在锂离子电池硅基负极中的应用。本发明通过选用带有酰胺基的小分子增塑剂对商业化的聚乙烯醇粘结剂进行接枝增塑改性,制备得到的改性聚乙烯醇用于锂离子电池硅基负极粘结剂时,可以显著提升电极的循环和倍率性能。并且,这一改性粘结剂不仅对纯硅负极有益,当其与硅混合并与商业化的石墨复合制备硅碳负极,可以大幅度提升与磷酸铁锂匹配的全电池的循环性能。本发明不涉及高温处理过程,成本低廉,原料容易获取,工艺流程简单,对环境友好,容易实现大规模生产。
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本发明涉及电池隔膜技术领域,为了解决现有锂离子电池中的电池隔膜在使用时不耐穿刺的问题,公开了一种抗穿刺电池隔膜及其制备方法,所述一种抗穿刺电池隔膜,包括以下原料组分:天然橡胶胶乳、丙烯酸丁酯、丙烯酸锂、引发剂、二硫代氨基甲酸盐。本发明在天然橡胶胶乳中,加入丙烯酸丁酯、丙烯酸锂、引发剂和硫化促进剂混合均匀之后通过喷涂的方式,制备天然橡胶和丙烯酸酯的互穿网络结构薄膜,该薄膜具有电子绝缘、离子导电的特性,因而可以用作电池隔膜,且该隔膜没有常见PP等隔膜的孔隙,加之天然橡胶力学上的强韧,所以该隔膜更加坚韧和抗穿刺,应用于锂离子电池中,安全性能更佳。
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本发明属于废弃物再利用领域,具体涉及一种利用废弃玻璃制备空气净化材料载体的方法。本发明以废弃玻璃作为原料实现了废弃玻璃的资源化利用,首先将废弃玻璃与氢氧化锂进行混合煅烧,通过氢氧化锂的作用,降低废弃玻璃熔融温度,并且使锂充分渗入至玻璃内部,与玻璃进行充分的结合,随后再利用氢氟酸溶液对废弃玻璃溶解,在于碳酸钠等进行混合物,使溶解物中以硅酸钠为主体,在酸性条件下,硅酸钠进行缩聚形成硅骨架,并且加入的有机硅氧烷产生硅低聚体,与硅骨架发生反应,使其结合在硅骨架孔道内部,并且与游离的锂离子进行结合,增加了载体的催化性能,并且提高了载体与载体物的结合效率。
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