974
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本发明涉及胺改性技术领域,公开了一种间苯二甲胺改性工艺,该工艺包括以下步骤:S1、改性反应:以胺基锂作催化剂,苯乙烯(ST)与间苯二甲胺(MXDA)亲核加成;S2、水解及碱吸附:水解胺基锂,以助滤剂吸附水解物LiOH;S3、过滤:过滤S2中助滤剂,收集滤液;S4、滤液浓缩:减压除去S3中水分和ST,浓缩滤液;S5、再次吸附过滤:用助滤剂吸附S4中残留LiOH,并过滤,若S4中Li+≦1ppm,则此步不用;S6、精制:减压蒸馏,去除S5中游离MXDA,获得精制MXDA改性物。本发明采用胺基锂作为催化剂,使ST与MXDA进行亲核加成,通过水解、碱吸附、蒸馏等工艺除去催化剂和未反应原料,获得精制MXDA改性物;对比其它改性工艺,其具有产物性能优异、工艺简单、环境影响小等特点。
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本发明提供了一种改性五氧化二钒正极材料及其制备和应用方法。该方法采用可溶性锂盐在水热釜中对五氧化二钒进行预嵌锂,从结构上进行修饰改性。利用本发明提供的正极材料制备的高性能的锂离子电池,质量比容量在200mAh/g以上;充放电200次,质量比容量保持99%;好的倍率性能,20C下质量比容量达到140mAh/g。该方法不对环境造成污染,工艺易于控制,适宜于大规模工业化生产。
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一种离子导电率高的固态电解质,包括交联剂、离子导体、正极活性材料;交联剂包括聚偏二氟乙烯和聚环氧乙烷相互交联的高分子聚合物;离子导体包括Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)3;正极活性材料为LiFePO4或者LicNiaCobMn1‑a‑bO2,其中,0≤a≤1,0≤b≤1,0.4≤c≤1.5。在本发明中聚偏二氟乙烯和聚环氧乙烷形成交联结构有利于增强固态电解质的力学性能。同时,聚偏二氟乙烯和聚环氧乙烷具有高介电常数,前者具有良好的电化学稳定性,而后者中的醚氧基团可以与锂离子配位并生产环氧乙烷锂;由此可以在有机聚合物中容纳更多的锂离子。
834
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本发明公开一种防爆结构,包括设置于车架上的防爆壳体、设置于所述车架上并位于所述防爆壳体内的电气系统组件,以及设置于所述车架上并与所述电气系统组件电性连接、用于对所述电气系统组件供电的防爆锂电池组。本发明所提供的防爆结构,通过防爆壳体与防爆锂电池组的结构设计,将电气系统组件等带电运行的部件及锂电池与外界环境互相间隔,同时对其提供防火、防静电、防爆炸冲击等安全防护,因此能够防止叉车蓄电池与电气系统在运行时受外界静电火花的影响而导致爆炸,消除叉车安全隐患。本发明还公开一种叉车,其有益效果如上所述。
1034
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本发明公开了一种高倍率电池的制备方法,制备正极浆料:按比例称取正极导电材料、正极粘结剂、正极导电剂、孔隙调节剂,称取上述原料后,加入辅助溶剂,通过真空搅拌机混料得到正极浆料;制备负极浆料:按比例称取负极导电材料、负极导电剂、增稠剂,负极粘结剂、孔隙调节剂,加入辅助溶剂,通过真空搅拌机混料得到负极浆料;制备电解液:按比例称取锂盐、溶剂、添加剂;电芯制作:按指定设计的工艺流程制备锂电池电芯;本申请的制备方法制备条件简单,无需超高温环境,对生产条件要求较低,生产成本低;同时制备出带有空隙的锂电池电芯,高倍率充放电性能优越,在高倍率充、放电时能维持在较高的保持率。
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智能移动电源装置,属于电源控制技术领域。本装置包括12V锂电池充电控制电路、单片机供电电源、单片机、0-12V降压电路、12-48V升压电路、大功率LED恒流驱动电路、D/A电路、LCD显示电路。利用单片机作为控制核心,实现外接太阳能电池板或交流适配器对12V锂电池进行智能充放电,具有利用红外遥控调节输出电压以及定时控制大功率LED导通关断的功能,具有可自动检测、显示锂电池电压、升降压电路输出端电压状态以及大功率LED关断导通状态的功能。实现了对移动电源的智能化控制,系统操作简便、运行成本低、环境适应性强等优点。
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一种自冷式消失模铸造型砂温度控制设备,包括立式热交换器、热水型溴化锂吸收式制冷系统、冷媒水-冷风交换器和风冷冷却滚筒,立式热交换器中的热水出口4和热水型溴化锂吸收式制冷系统中的热水入口36相连通,热水型溴化锂吸收式制冷系统中的冷媒水从出口39和冷媒水-冷风交换器中的底部入口相连通,冷媒水-冷风交换器中的冷风出口50和风冷冷却滚筒中的冷风入口相连通。本实用新型设备和传统设备相比,每月节电16000KW·h,降温效果显著,且对环境无污染。达到节能环保,工作效率高,环境适应能力强,使用寿命长的目的。
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本发明公开了一种超级电容-电池用正极材料及其制备方法,将纳米级的具有脱嵌锂特性的化合物材料粉末进行机械融合造粒,形成1~15微米的球形颗粒;加入用量为脱嵌锂特性化合物材料重量的10%~100%的多孔炭材料,再进行机械融合,从而得到多孔炭包覆脱嵌锂化合物复合材料。本发明工艺简单,制备得到的材料兼具电池材料的大容量特性和电容材料的高功率特性,其储存容量可达到100MAH/G,10C放电容量可达0.5C放电容量的90%,有望成为电动汽车使用的新型能量存储系统的电极材料。
1034
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本发明公开一种碳纳米片原位负载碳纳米管的复合纳米材料及其制备方法和应用,该制备方法首先以有机酸钠盐或者有机酸钾盐为原料,通过高温热处理得到多孔碳纳米片;然后将无机钴盐溶解在醇溶液中,依次加入氰胺类小分子、多孔碳纳米片进行混合球磨,得到泥状混合物料;最后在惰性气氛下对混合物料进行高温碳化处理,高温惰性气氛下钴离子被还原为金属钴负载在碳纳米片上,同时金属钴催化氰胺类小分子高温热解产物在纳米片上原位生长碳纳米管。该制备方法采用的原料价格便宜、且容易获得,制备过程简单,能够实现大批量制备。该复合纳米材料在超级电容器、锂离子电池、锂硫电池、锂空气电池或燃料电池等新能源器件上具有广泛的应用前景。
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一种晶粒径向生长排布的中空球形正极材料及其制备方法,属于锂离子电池电极材料制备领域。本发明制备的锂离子电池正极材料为中空球形结构,且晶粒为沿球体径向排布的柱状晶结构。该形貌结构有利于锂离子的快速扩散,展现出良好的电化学性能,尤其优异的倍率性能。本发明工艺简单,成效显著,生产成本低,可以规模化生产。
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本发明提供一种多功能信号转接装置,包括壳体,壳体的外壁上嵌装有触摸显示屏、输入端射频同轴连接器、输出端射频同轴连接器、市电接口、以及USB充电接口,壳体内固定安装有储能器、锂电池组、微处理器、以及多路开关单元,市电接口与储能器相连接,储能器的输出端分别连接有锂电池组和USB充电接口,锂电池组与微处理器相连接,触摸显示屏与微处理器相连接,多个输入端射频同轴连接器分别通过多路开关单元与多个输出端射频同轴连接器相连接。本申请实现不同类型的输入端射频同轴连接器与输出端射频同轴连接器之间进行信号转接的同时,还通过USB充电接口为手机、平板电脑等电子设备提供电源,实现功能多样化,满足人们的多种需求。
1138
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本发明涉及一种复合隔膜及其制备方法。所述锂电池复合隔膜由聚烯烃微孔膜与一层或两层耐高温非织造物层复合而成;所述复合隔膜厚度为6‑40μm,面密度为5‑35g/m2,孔隙率为35‑50%,吸液率大于150%,130℃热收缩率小于0.5%,离子电导率为(1.0‑5.0)×10‑3S/cm。本发明的锂电池复合隔膜具有电解液浸润快、吸液率高、热收缩率低、机械性能好等特点,不仅提高了隔膜与电解液的相容性,提高了锂电池的安全性和使用寿命,而且制备的复合隔膜也适应电池生产线机械组装的工艺要求,具有较广泛的应用领域。
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一种镍基多元正极材料及其制备方法,该镍基多元正极材料的化学式为LiaNixCoyM1-x-yO2/(zLi3PO4·(1-z)M’)b;所述化学式中M是选自Mn、Al、Zr、Ba、Sr及B中的一种或二种以上的元素,M’是选自Al、Zr、Ti、Mg、La中的一种或二种以上的氧化物,0.8≤a≤1.2,0.7<x<1,0<y<1,x+y<1,0<z<1,0<b<0.05。本发明还包括所述镍基多元正极材料的制备方法。本发明之镍基多元正极材料,表面采用磷酸锂和金属氧化物复合包覆处理,能减少界面阻抗,提高表面锂离子电导性能,保护镍基多元正极材料,抑制镍基多元材料相变的发生,同时抑制发热,提高热稳定性,使产品制成的锂离子二次电池容量高,安全性好。
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本发明提供一种氮掺杂碳包覆石墨复合材料及其制备方法和应用,所述制备方法包括如下步骤:(1)将石墨类材料与含氮化合物进行混合,得到石墨‑氮混合物;(2)将石墨‑氮混合物进行热处理,得到石墨相C3N4包覆石墨材料;(3)将石墨相C3N4包覆石墨材料与包覆剂混合,得到混合物,将所述混合物进行热处理,得到所述氮掺杂碳包覆石墨复合材料。所述氮掺杂碳包覆石墨复合材料的氮掺杂含量高,对快充过程中的锂金属沉积起到有效的诱导沉积作用,而且包覆层中具有适宜的孔隙结构,可以改善锂离子的传输特性及锂的沉积特性;以所述氮掺杂碳包覆石墨复合材料为负极材料的电池,快充性能优异、放电容量高,易于工业化大批量生产。
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本发明公开了一种SiO@Mg/C复合材料及其制备方法和应用。将含有多元芳基羧酸与镁盐的混合溶液的pH调节至酸性后,转入高压反应釜内,进行溶剂热反应,得到Mg‑MOF金属有机框架材料;将Mg‑MOF金属有机框架材料与SiO通过球磨混合,得到Mg‑MOF/SiO混合料;将Mg‑MOF/SiO混合料置于保护气氛下,进行煅烧处理,即得SiO@Mg/C复合材料。该SiO@Mg/C复合材料可有效抑制SiO体积膨胀,减少锂离子的消耗和锂枝晶的生成,从而有效提高锂离子电池的首次库伦效率和循环性能。
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本发明提供一种硫化铜正极及其制备方法,解决了传统硫化铜电极存在的活性物质与集流体结合力差、粘结剂降低正极导电性的难题,同时也解决了在溶液中原位合成的一体化硫化铜电极存在的活性物质少、制备周期长的难题。本发明所述的硫化铜正极是通过将按泡沫铜的载硫量为0.03~0.3g/cm2配取的单质硫均匀覆盖于泡沫铜上,置于炉中,在保护气流下、在155~350℃的温度下,进行原位反应,得到以泡沫铜三维网络结构为骨架的片层状硫化铜,即为一体化多孔的硫化铜正极。本发明拓宽了三维结构的一体化多孔电极在锂电池中的应用,提高了锂电池正极的能量密度,提升了锂电池的性能。本发明制备工艺简单,对设备要求低,成本低,便于工业化生产。
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本发明公开了一种液化气钢瓶阀门声光提醒装置,其特征在于:由主体、外盖、PCB控制板、蜂鸣器、自动闪光发光二极管、锂电池和单键触摸开关组成,所述主体为一上部开口的塑料壳体,所述PCB控制板固定在所述主体内,所述PCB控制板上有锂电池充电放电芯片、触摸输入控制电路、声光选择电路;所述蜂鸣器、自动闪光发光二极管、锂电池和单键触摸开关焊接在所述PCB控制板上,所述单键触摸开关的触摸传感片镶嵌在所述外盖的顶部;所述主体的底部镶嵌有强力磁铁。本发明在液化气钢瓶阀门打开时,可以通过声音和闪光提醒用户液化气阀门已经被打开,提醒用户在使用完液化气后关闭液化气钢瓶阀门,从而防止忘关阀门发生液化气泄露的现象发生。
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本发明涉及铝合金加工技术领域,具体是一种铝合金,按重量百分比包括:5~15%锌,3~10%镁,0.5~2.0%铜,0.1~0.5%锰,0.02~0.08%锂,0.01~0.1%锆,0.02~0.1%稀土元素,余量为铝;铝合金是采用铝锭、纯锌,铝‑镁中间合金,铝‑铜中间合金,纯锰,纯锂,纯锆和稀土按上述合金含量配制,进行熔炼及铸锭。本发明以铝锭为基体;其中,锌、镁、铜能够大大提高铝合金的硬度;稀土元素能够降低熔融温度,降低铝合金的孔隙率,提高致密度;锂可以增加铝合金的硬度,还可以减轻铝合金的重量;锰能够增加铝合金的强度、硬度和弹性极限,还能够增加铝合金的耐腐蚀性;锆能够提高铝合金的硬度、强度及耐腐蚀性,锆可以细化铸造组织,提高合金的高温塑性性能。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种含镍氢氧化物前驱体及其制备方法、以及一种正极材料。本发明在制备含镍氢氧化物前驱体过程中,先氮气保护,有效控制反应初期的成核数量,之后通入空气(氧气)氧化,制备得到的产物的一次颗粒形貌为规则板条状,且为疏松竖立排布特征,满足单晶正极材料的烧结要求。前驱体与锂源等混合焙烧后得到的正极材料,无需水洗即可控制正极材料的可溶锂总量≤1500ppm,在降低生产成本的同时,还避免了水洗材料带来的除杂成本、环境污染成本等负面影响。
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本发明公开了一种有机‑无机复合固体电解质及制备方法,采用有机聚合物和无机氧化物固体电解质粉体复合的方案,实现刚柔并济,制备高电导率同时具有柔性的有机/无机复合电解质;同时本发明大幅度提高无机氧化物固体电解质的含量,去除聚合物电解质中的锂盐,有效抑制复合电解质与负极金属锂接触使用时产生锂枝晶,造成刺穿电解质而发生内短路问题。
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本实用新型公开了一种便携式防爆移动电源,包括防水防尘箱、锂电池组、保护板、断路器、非晶逆变器、数显表、可调充电器和三孔插座,所述锂电池组、非晶逆变器固定在所述防水防尘箱内,所述数显表和三孔插座固定在所述防水防尘箱的箱体面板,所述可调充电器为与防水防尘箱分开的单独的可调充电器,所述箱体面板还设有充电口和充电开关。本实用新型采用锂电池组逆变实现交流供电,在目前检维修施工电动工具临时用电时,不需要敷设临时用电线和携带笨重的电源线盘,并且结构简单、操作简单、便于维护保养,维修方便,还便于携带、移动方便。
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本实用新型提供了一种穿戴设备局部隔热的散热片,涉及电子手表技术领域,包括儿童手表壳体、表带、表扣、调节块、显示屏幕、扬声器、调节按钮、后盖、主板、固定散热片、锂电池、石墨散热板、支撑块和隔热垫,本实用新型的固定散热片将锂电池包裹,使得固定散热片能够提升与锂电池的接触面积,从而提升固定散热片的吸热效果,可以将热量导入到外围更大面积的石墨散热板上散热,从而减轻散热压力,避免由于局部温度过高导致的与皮肤接触位置烫伤使用者皮肤,能够在佩戴手表时与散热结构之间形成隔断,在散热结构之间设置有多级介质,避免之间直接进行热传导,即使儿童手表由于故障发热,也不会直接传导至使用者的皮肤上。
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一种纳米级二氧化钌的制备方法,包括如下步骤:(1)将RuCl3固体溶解于水中,得RuCl3溶液;(2)将浓氨水稀释,得稀氨水;(3)在将盛RuCl3溶液的容器置于可密封的较大容器中,再将稀氨水倒入可密封的较大容器中,然后将较大容器密封,通过控制反应温度和稀氨水浓度来调节氨气挥发进入到RuCl3溶液中的速率进而控制钌离子的沉降反应速率;(4)将步骤(3)所得经过反应的两种溶液置于水浴锅中,搅拌至出现沉淀,离心,洗涤,干燥,烧结,得纳米级二氧化钌。本发明工艺简单,制得的纳米级二氧化钌颗粒小而均匀、稳定性好。将本发明制得的纳米级二氧化钌作为锂离子电池负极材料制成负极安装在锂离子电池上,该锂离子电池具有优良的电化学性能。
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本发明公开了一种高品质化学二氧化锰的制备方法及新用途。工艺特征在于先将碳酸锰在热解炉内热解生成粗二氧化锰,然后将粗二氧化锰在硫酸和硫酸锰的混合溶液中用氯酸钠进行重质化处理,得到重质化二氧化锰颗粒,然后用水洗去其中的铵、钠等有害杂质,得到振实密度大于2.4g/cm3,比表面积小于30m2/g,NH4+和Na+含量小于300ppm,晶型为均匀球形的高品质化学二氧化锰产品。本发明的一个重要新用途是用于锂离子电池正极材料锰酸锂的生产,所得到的锰酸锂初始放电容量大于110mAh/g(放电倍率1C),500次循环容量持有率为70%。
本发明公开了一种MoS2/C/LiVPO4F复合正极材料,为多层核壳结构,所述复合正极材料以LiVPO4F为内核,中间层为无定形碳,最外层为MoS2。本发明的制备方法:先利用机械活化法制备出C/LiVPO4F复合材料;再利用溶液法结合低温焙烧法在C/LiVPO4F复合材料的表面包覆一层层状的MoS2,即得到所述MoS2/C/LiVPO4F复合正极材料。本发明的通过导体二硫化钼在氟磷酸钒锂颗粒表面的包覆,改善无定形碳在高温条件下对氟磷酸钒锂电子导电性改善不明显的现象,提高氟磷酸钒锂固体颗粒在高温条件下的电子导电性及高温条件下界面稳定性从而提高材料高温循环性能。
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本发明公开了一种甲醇水重整制氢系统,包括甲醇水储存器、加热混合装置、重整制氢反应器、加热装置、燃料电池装置和锂电池,甲醇水储存器和加热混合装置、加热混合装置和重整制氢反应器、甲醇水储存器和加热装置、加热装置和加热混合装置通过管道连接,重整制氢反应器接分流装置,分流装置接有穿设于加热混合装置和加热装置中的氢气流道和废气流道,氢气流道与燃料电池装置连接,加热混合装置和重整制氢反应器与锂电池电接,锂电池与燃料电池装置电接。一种制氢方法,包括:电加热;形成甲醇水蒸气;甲醇水蒸气重整反应;分流;气体加热;供气和排气;燃料电池供电。本甲醇水重整制氢系统及其制氢方法节约电能,对热量重新利用,适用于车载使用。
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一种破玻逃生充电装置,包括锂电池和光伏板,光伏板的正极与第一二极管的正极相连,光伏板的负极接地,第一二极管的负极与第一电源正极相连;锂电池的正极与第一电源正极相连,锂电池的负极接地,第一电源正极与第二二极管的正极相连,第二二极管的负极与第二电源正极相连,第二电源正极与电容的正极相连,电容的负极接地;还设有充电器,充电器的插头为USB插头,充电器的正极与USB插头的电源正端相连,充电器的负极与USB插头的电源负端相连,USB插座的电源正端与第三电源正极相连,USB插座的电源负端接地;第三电源正极与第三二极管的正极相连,第三二极管的负极与第一电源正极相连。本实用新型充电方便,不受导线和车辆限制。
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本发明公开了一种基于糖类交联聚合物的固体电解质膜的制备方法及应用,固体电解质膜的制备方法是将糖类化合物与含有可与羟基反应活性官能团的交联剂进行交联反应,得到基体聚合物;所得基体聚合与锂盐以及含有羟基、巯基、磺酸基、磷酸基以及羧基等活性基团的高分子粘结剂通过溶液形式混合、干燥固化,得到固体电解质膜;该制备方法简单、成本低,制得的固体电解质膜用于锂电池,具有容量大、循环性能好的特点,扩大了锂离子电池材料的选择范围和应用领域。
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本发明公开了一种改性高镍三元正极材料的制备方法:将镍钴锰氢氧化物前驱体与锂源、镁源混合均匀后,进行两段式烧结,得到镁掺杂的三元高镍正极材料;将镁掺杂的三元高镍正极材料分散于有机溶剂中,然后加入钒源和锂源搅拌均匀,升温蒸干,干燥、高温烧结,得到钒酸锂包覆的镁掺杂高镍三元正极材料。本发明的改性高镍三元正极材料中,通过镁离子掺杂和快离子导体包覆双重修饰改性处理的高镍三元正极材料,可以协同提高材料的循环性能和倍率性能。
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还原氧化石墨烯‑硒纳米线水凝胶复合材料及其制备方法与应用,该复合材料包括还原氧化石墨烯和硒纳米线,本发明还包括所述还原氧化石墨烯‑硒纳米线水凝胶复合材料的制备方法及其在电池中的应用。本发明水凝胶复合材料的制备方法操作简单、制备成本低,适宜于工业化生产,所述还原氧化石墨烯‑硒纳米线水凝胶复合材料可直接用来作为锂离子电池自支撑正极材料,电导率高、体积膨胀小、比表面积大,且将该材料作为锂硒电池正极材料用于制备锂硒电池,表现良好的循环性能和容量保持率。
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