1177
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本发明涉及一种电动汽车耐碰撞圆柱形电池组合系统,包括一电池模块支架,所述电池模块支架为沿着径向均匀设置有若干槽孔的圆柱体,所述槽孔内镶嵌有电池模块,所述电池模块由若干单体锂电池及用于固定所述若干锂电池的壳体组成。本发明所述的电池组合系统在发生碰撞时,系统各方向受力均匀,具有更好的抗形变能力。
1410
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本发明公开了一种充气保暖衣,包括衣服主体、与衣服主体一体合成的内胆、衣服臂、长筒袖和衣服领,衣服主体的左右侧连接衣服臂,所述衣服主体的前面连接有锂电池,锂电池供能给导热板,然后导热板传递热量到每个碳酸氢钠存储囊,碳酸氢钠存储囊受热后,其内部的碳酸氢钠存储囊盛装的碳酸氢钠会在温度50℃以上就开始分解,产生大量的二氧化碳气体,将所有的碳酸氢钠存储囊充气鼓起来,从而使得整个衣服产生浮力,达到救援的效果,而且导热板会将热量传递到人体的躯干,保持体温,整个充气衣服可以进行多重保护溺水者。
973
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本申请实施例涉及一种负极极片与包含其的电化学装置及电子装置。所述负极极片包括:集流体、第一负极结构层以及第二负极结构层。所述第一负极结构层包含第一骨架材料,且所述第二负极结构层包含第二骨架材料,其中所述第一负极结构层设置于所述集流体与所述第二负极结构层之间,且所述第一骨架材料相较于所述第二骨架材料具有较高的锂离子还原电位或电子电导率。本申请所提供的双层结构的负极极片在充电时,能够提高负极极片的空间利用率,同时提高电化学装置的倍率性能,抑制锂枝晶的生成,并减少所述负极极片的体积变化量,从而提高了电化学装置的安全性能和循环性能。
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一种提高盐田蒸发浓缩效率的方法,它包括但并不限于在盛有蒸发浓缩前期锂浓度较低的卤水的预浓缩池或蒸发池中,铺上一定数量的蒸发球和一定数量的分隔线,在预浓缩池的出口安装塑料过滤网;所述的蒸发球为塑料空心小球外面包裹布或吸水海绵或其他吸水性好且在袋口处用松紧带抽口或安装塑料拉链的物料袋,通过其毛细效应增大了有效蒸发面积,以使盐池蒸发速率提高或和使蒸发池的面积得以缩小。它具有工艺简单、生产成本低、生产应用的可行性好且经济效益和环境效益显著等优点,适于盐湖提锂应用。
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本发明属于电化学领域,具体涉及一种陶瓷隔膜。更具体地,本发明涉及具有核壳结构的有机-无机复合物代替陶瓷粉体制备的陶瓷隔膜,本发明还涉及该种陶瓷隔膜在锂离子电池等化学电源体系的应用及含有该种陶瓷隔膜的电池。核壳复合结构的陶瓷粉体有利于提高陶瓷隔膜吸附和保持电解液的能力。本发明获得的陶瓷隔膜可以作为锂离子等二次电池的高安全隔膜材料,具有优异的电化学性能和热稳定性。本发明操作性强,成本较其它方法低,重现性好,所得的产品质量稳定。
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本发明属于多层陶瓷电容器材料技术领域,特别涉及高温X8R型陶瓷电容器介质材料及其制备方法。该种高温X8R型陶瓷电容器介质材料,以钛酸钡和钛酸铋钠钡的共融物为主基料,添加铌锰和A的氧化物的共融物、硅锂共融物、硼钡共融物、Re2O3,其中,元素A为钴、镍、锌、铋等的一种或几种,元素Re为稀土元素镨、钐、钆、钕、镝等的一种或几种。使用本发明高温X8R型陶瓷电容器介质材料制得的电容器具有高介电常数、高耐压强度、高温度稳定性,并且能够在制备多层瓷介固定电容器时与中低温烧结的30Pd?70Ag内电极相匹配而实现中温烧结,并实现在高温环境的应用,具有较高的产业化前景和工业应用价值。
1197
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一种釉面不龟裂的长余辉陶瓷及其制作工艺,一种釉面不龟裂的长余辉陶瓷,包括坯体和釉料,釉料包括以下原料:低温釉水、铝酸盐长余辉材料,低温釉水包括以下原料:澳大利亚锂辉石、滑石、石灰石、硼砂、硼酸、德化石英、夕线石、高岭土、氧化锌,低温釉水的原料组成的澳大利亚锂辉石、夕线石的热膨胀系数极小,通过二者的配合可降低釉料的热膨胀系数,使其热膨胀系数小于坯体的热膨胀系数,制作时,先制作低温釉水与铝酸盐长余辉材料配合使用,煅烧制成的熔块可有效降低釉料的烧成温度,保证釉料的烧结温度在790‑810℃之间,保证釉料中的长余辉材料的发光效果。
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本发明公开了一种单面抛光超薄晶圆平坦化加工方法,包括如下步骤:首先使用喷砂机构和具备减震功能的晶片吸附载台,喷砂机构以一定的喷射角度将磨料往晶片表面往复、旋转喷射轰击,直到晶片表面均匀完整的粗化。本发明通过磨砂机构对晶片的表面进行打磨,直到晶片的表面均匀完整的粗化,通过减震平台避免砂粒喷射在晶片表面上瞬间力量过大导致晶片破碎,用以实现厚度<350um以下的超薄超平坦单面抛光基板备置,解决了传统的单面抛光工艺无法达到钽酸锂(LiTaO3;LT)/铌酸锂(LiNBO3;LN)的平坦度要求,即使习知的双抛工艺具备较好的平坦化制程能力,但也受限晶体本身为透明的特性,而无法直接将抛光后的晶片应用于后段制程上的问题。
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本发明公开了一种中温环保日用陶瓷及其制备方法,所述陶瓷由以下重量份原料制成:氧化铅10‑15份、二氧化硅15‑20份、三氧化二硼2‑5份、三氧化二铝3‑5份、氧化钙2‑5份、氧化锌4‑8份、氧化钠3‑6份、氧化钾4‑9份,氧化镍1‑3份、龙岩高岭土4‑7份,方解石5‑10份、氧化锂3‑5份和氧化镁1‑3份,本发明在生产过程中首先不会产生有害气体,不会造成空气污染与人体的副作用,烧制过程中,通过高温让方解石和龙岩高岭土与氧化锂充分反应,让陶瓷可以更加坚固,而通过氧化镍可以让陶瓷本身可以更加稳定,热敏性更高,防止了陶瓷破损,氧化铅是制作新型陶瓷中主要用作合成钛酸铅的主要原料,也可以让陶瓷上色,提升陶瓷的美感。
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一种低温高耐热全瓷及其制备方法,一种低温高耐热全瓷,包括坯体和釉料,坯体包括以下重量份的原料:澳大利亚锂辉石、德化石英绢云母岩、德化高岭土、德化紫木节土、膨润土、海泡石、硅微粉、氮化硅、氮化硼,通过对坯体配方组成的改良,以锂辉石、德化石英绢云母岩、紫木节土、海泡石、硅微粉、膨润土、高岭土为主料,以氮化硅、氮化硼为辅料,使制备的瓷器的耐热性能可达980℃,且在980‑20℃的水中热交换一次不开裂。
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本发明属于膜技术领域,具体涉及一种封装离子液体支撑液膜及其制备方法,其是将Nafion溶液在多孔基膜上表面涂膜,加热烘干形成封装层,之后将胶水涂抹在多孔基膜的侧面,室温自然固化,再将离子液体灌装进多孔基膜中,最后将Nafion溶液在多孔基膜下表面涂膜,加热烘干形成封装层,最终得到所述封装离子液体支撑液膜。本发明所提供的封装离子液体支撑液膜在盐湖提锂的应用中表现出优异的Li+回收性能,并且经重复多次使用后不存在离子液体的流失。同时,本发明通过对制膜工艺尤其是封装层厚度的调控优化,将膜的稳定性和Li+回收率调到最优,具备盐湖提锂大规模化应用的前景。
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本发明提供了一种双包覆复合材料及其制备方法和应用,属于电极材料技术领域。本发明提供的双包覆复合材料,包括层状正极材料、经固相点包覆在所述层状正极材料表面的快离子导体材料层以及经液相连续包覆在所述快离子导体材料层表面的导电有机聚合物层。本发明提供的双包覆复合材料中,层状正极材料经快离子导体材料层以及导电有机聚合物层包覆,其中快离子导体材料层可有效增加锂离子从外界向体相的传输速度,导电有机聚合物层可有效增强电子从外界到体相的传递速度;将所述双包覆复合材料作为锂离子电池正极材料使用,能够在大电流密度的充放电条件下和较高的载量以及较低的导电剂含量条件下依旧具有较高的循环稳定性。
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本发明提供了一种烷基二磺酸酯的合成方法。将烷基二磺酸与原甲酸三烷基酯进行反应,得到烷基二磺酸酯,原甲酸三烷基酯既作为反应试剂,也作为反应溶剂。本发明原料易得,操作简便,反应时间短。烷基二磺酸酯可作为锂电池电解液添加剂使用,提高锂电池的循环寿命。
本发明公开了一种氮掺杂碳包覆两相交错分布型镍钴双金属硒化物电极材料及其制备方法,属于锂离子电池用电极材料的制备领域。该制备方法包括以下过程:以硝酸镍和硝酸钴为金属源,以均苯三甲酸为有机配体,采用溶剂热的方法制备得到镍钴双金属有机框架化合物;将制备得到的镍钴双金属前驱体和三聚氰胺共同放置于450℃管式炉中煅烧2 h,来完成碳化和氮掺杂过程,从而得到氮掺杂碳包覆镍钴双金属单质;以硒粉为硒源,将煅烧之后得到的氮掺杂碳包覆镍钴双金属单质转化为氮掺杂碳包覆两相交错分布型镍钴双金属硒化物电极材料。具有较高的比电容、优良的倍率性能和循环稳定性。
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本发明提供一种电池电极片制备方法,其包括:将活性材料干粉和导电剂干粉搅拌变成干混合粉末后,加入助分散剂搅拌成湿混合粉末,再加入高分子粘合剂乳液,将湿混合粉末搅拌成湿混合粉末团,再将湿混合粉末团压制成膜片,将膜片与表面处理的集流体加热复合后切割成所需尺寸的电池极片。通过少量助分散剂和高分子粘合剂乳液实现电极极片的制备,加工设备更加简单,现场工艺控制也更可靠易行,更有利于大规模生产;本发明避免了湿法电极工艺中使用大量的溶剂和涂布工艺,也避免了干法电极工艺中粘结剂纤维化难和复杂设备;通过本发明制备的电极极片适用于各类锂金属电池、锂离子电池,钠离子电池等。
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本发明提供一种耐高温低膨胀的陶瓷釉料及其制备方法和陶瓷制品,所述陶瓷釉料包括以下重量份的组分:高温低膨胀熔块10‑25份、透锂长石10‑40份、钾长石5‑20份、锂辉石5‑20份、堇青石10‑25份、熔融石英5‑15份、相变微胶囊材料3‑8份、煅烧氧化锌4‑6份和色料1‑5份。本发明陶瓷釉料配方合理,得到的陶瓷制品耐高温、膨胀系数低,而且坯釉适应性好,大大提高了陶瓷制品的强度、耐腐蚀性以及抗急冷急热性能等,可应用在陶瓷锅或要求更严苛的环境下。本发明制备方法简单,重复性好,适合规模化生产并得到质量可控的产品。
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本发明属于锂离子电池领域,涉及一种镍钴锰复合材料及其制备方法和应用。所述镍钴锰复合材料的制备方法包括:(1)将含镍钴锰及金属元素M的前驱体与锂源混合均匀,得到混合料;(2)将混合料进行焙烧,得到镍钴锰复合材料LiNixCoyMn1‑x‑yMiβiO2+α,0.3≤x≤0.8,0.1≤y≤0.5;α=(Σeiβi)/2,ei为金属元素Mi在镍钴锰复合材料化学式中的化合价,βi为金属元素Mi在镍钴锰复合材料化学式中的摩尔百分比,M的平均化合价用E=(Σeiβi)/(Σβi)表示,M的种类及用量使0<βi≤x且使1≤E<2。本发明提供的方法有利于单晶颗粒长大,所得镍钴锰复合材料具有优异的热稳定性和电化学稳定性。
795
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本申请涉及电池技术领域,具体地涉及一种用于二次电池的正极以及使用该正极的电化学装置和电子装置,其中,正极包括正极集流体以及设置在正极集流体表面的膜片层,膜片层包括设置在正极集流体表面的活性导电层以及设置在活性导电层表面的活性材料层;其中,活性导电层包括活性导电材料,活性导电材料包括含锂磷酸盐化合物以及位于含锂磷酸盐化合物表面的包覆层,所述包覆层包括有机导电聚合物层。采用这种结构的二次电池具有改善的穿钉和热箱等安全性能以及更小的阻抗增长。
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本申请公开了一种硅基复合材料,包括硅基材料,其表面经过含有氨基和/或羧基的有机硅化合物改性。该硅基复合材料用于锂离子二次电池,在电池循环过程中,能够有效缓解电极膜的粉化,提高电池的稳定性。该硅基复合材料与聚羧酸类粘结剂、聚羧酸酯类粘结剂或聚酰亚胺类粘结剂配合使用,能够与粘结剂中的聚合物形成氢键,增强粘合力,避免电池循环过程中硅基材料因体积膨胀/收缩失去与粘结剂和导电剂的接触,从而有效提高锂离子二次电池的能量密度和循环性能。
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本发明公开了一种多金属氧酸盐/S复合物及其制备方法。所述的多金属氧酸盐为:分子式为Aa[MbKcXdOe]。该方法是利用多金属氧酸盐和升华硫按照一定的比例研磨,155℃加热6小时合成多金属氧酸盐/S复合材料。与其他方法相比,本发明以多金属氧化物作为锂硫电池正极材料的载体材料,多金属氧化物能更好的吸附多硫化物;同时多金属氧化物可以作为催化剂催化多硫化物。用本发明的方法制备的金属氧酸盐/S复合材料,具有比容量高、循环性能稳定的特点。
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本发明涉及陶瓷制造技术领域,具体的涉及一种中温高档日用餐具瓷及其制备方法。该种中温高档日用餐具瓷,坯料采用高岭土、钾长石、硅灰石、石英、锂云母、白云石、烧滑石,釉料采用低温透明熔块、长石、高岭土、废玻璃、萤石、石英、氧化锌、碳酸钡、锂云母。该种中温高档日用餐具瓷通过对坯料和釉料进行调整,配方合理、引入特制熔块,使中温高档日用餐具瓷的烧结温度降至1050‑1150摄氏度,烧成温度低、节省燃产品稳定度高,料、降低生产成本;釉料可提升坯体白度,所制作的中温高档日用餐具瓷瓷质细腻通透,透光性强、色泽柔合,其质感与骨质瓷接近、经检测无铅镉溶出,使用安全,具有积极的社会和经济效益。
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本发明涉及锂电池化成工艺零配件材料技术领域,特别涉及一种耐电解液腐蚀的硫化橡胶及其制备方法;通过在耐电解液腐蚀的硫化橡胶配方中加入一定量的石墨以及炭黑N774与炭黑N990的组合,来改善溴化丁基橡胶的强度;使制得的硫化橡胶具有良好的自润滑性能、导热性能、导电性能、耐高低温性能、抗热震性能、耐辐射性能,且化学性质更加稳定,有效提高了硫化橡胶的加工性能,解决了硫化溴化丁基橡胶在锂电池化成工艺中使用时存在强度较低、容易发粘的问题;从而得到低成本的耐电解液腐蚀的硫化橡胶。
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本发明公开了一种防滑日用陶瓷及其制备方法,该防滑日用陶瓷包括以下重量份的原料:埃洛石6‑12份、高岭土35‑45份、KH791硅烷偶联剂9‑12份、钾长石20‑25份、钠长石22‑35份、锂辉石10‑15份、二氧化硅8‑15份、氧化铝6‑10份、氧化锂5‑10份、纳米氮化钛3‑7份、魔芋葡甘聚糖精粉20‑25份、淀粉10‑15份、EVA 5‑10份和烧制牡蛎壳粉8‑12份。本发明所制备的陶瓷具有防滑层,具有防滑、抗菌性能突出、使用寿命长等优点。
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本发明公开了一种非水电解液电池及其制备方法,包括复合材料电极、锂金属对电极、隔膜和非水电解液;所述复合材料电极包括导电集流体和设置于导电集流体表面的复合材料层,所述复合材料层包括碳包覆Cu2‑xS复合材料,其中0≤x≤1.2,且Cu2‑xS的一次粒子粒径为2~200nm,每个Cu2‑xS一次粒子都被碳包覆,碳包覆层厚度为2~100nm。该非水电解液电池的活性物质材料来源广泛低廉、比容量高,非水电解液二次电池本身具有高容量的电池特性,不仅可作为手机等可移动信息化仪器中驱动电源用的二次电池,还可以作为电动汽车或混合电动车等各种机器的电源而广泛利用。
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本发明属于玻璃领域,公开了一种墨绿色微晶玻璃及其制备方法。本发明的墨绿色微晶玻璃包含色剂和基础微晶玻璃,所述色剂为墨绿色色剂,所述基础微晶玻璃包含二氧化硅、氧化锶、堇青石、锂辉石、氧化铋、氧化铝、氧化钙、氟、氧化锂、氧化钠、氧化钾、氧化锌、二氧化钛、二氧化锆。该墨绿色微晶玻璃着色性能稳定,颜色细腻,透光率高,且表面没有气孔,冲击韧性及抗折、抗压强度高,加工成型性能强。
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本申请涉及电解液和使用其的电化学装置。本申请的电解液包含氟代硅氧烷化合物和三腈化合物,其中所述氟代硅氧烷化合物包括式I化合物:
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本发明公开了一种7号位乙烯基取代锇杂戊搭炔的制备方法,其反应式为:
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本发明属于锂离子电池正极材料领域,具体涉及一种镍钴锰三元材料及其前驱体和制备方法与应用。所述镍钴锰三元材料前驱体的组成由NixCoyMn(1‑x‑y)(OH)2表示,其中,0.30<x<0.85,0.05<y<0.35,0<x+y<1;所述镍钴锰三元材料前驱体由内到外依次包括内核、致密层、致密层连接层和外壳,所述内核与致密层连接层均具有疏松结构,所述致密层和外壳均具有致密结构。本发明提供的镍钴锰三元材料作为锂离子电池正极材料,能够提高首次充放电效率、倍率性能和循环性能。
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本申请提供了正极活性材料及电化学装置,所述正极活性材料具有P63mc晶体结构,所述正极活性材料为包含Co和R元素以及可选地包含M元素的锂过渡金属复合氧化物,其中,M元素包括Al、Mg、Ti、Mn、Fe、Ni、Zn、Cu、Nb、Cr、Y或Zr中的至少一种,R元素包括F、Cl中的至少一种,所述R元素的摩尔含量为nR,所述Co和M元素的摩尔含量之和为nCo+M,所述nR与所述nCo+M的比值为0<δ≤0.01。本申请的正极活性材料,晶体结构稳定性高,从而改善电化学装置的循环性能和热稳定性。
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