772
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本发明公开了一种耐高温聚烯烃隔膜的制备方法,包括:将聚烯烃、无机材料、石蜡油混合,加热熔融、挤出、铸片、拉伸、萃取、干燥、热定型得到复合无机材料基膜;其中,所述无机材料的导热系数≥30W/(m·℃);将绝缘隔热材料、表面活性剂、助剂和水混合均匀得到涂层浆料;将涂层浆料涂布于复合无机材料基膜的表面得到所述耐高温聚烯烃隔膜。本发明提出的耐高温聚烯烃隔膜及其制备方法,所述制备方法过程简单,得到的聚烯烃隔膜耐高温性好,应用于锂离子电池中能提高锂离子电池的安全性能。
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本发明涉及电动巡逻车,具体涉及一种无人驾驶电动巡逻车,包括巡逻车体,巡逻车体由车头、车尾、车顶、底盘、车轮和动力系统组成,动力系统包括设于底盘上的锂电池组、设于车尾底部的驱动电机及车轮,锂电池组上固定有车座,车顶顶部固定有GPS模块、车灯和雷达,车顶底部固定有相机,车头上设有方向盘,车头内部设有控制板,控制板内设有用于采集雷达、相机传输数据并构建行驶环境模型的环境感知模块,用于录入北斗系统定位终端数据提供行驶地理位置信息的导航定位模块,用于根据环境感知模块和导航定位模块发送的信息规划行驶路径轨迹的行为决策模块;本发明所提供的技术方案能够有效克服现有技术所存在的不具有无人驾驶功能的缺陷。
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本发明公开了一种混合动力交换系统,所述交换系统包括串联式混合动力系统和并联式混合动力系统,所述串联式混合动力系统包括燃油箱、发动机、发电机、锂离子电池组、控制系统、电动机和动力系统,所述并联式混合动力系统包括内燃机驱动系统和电机驱动系统,本发明科学合理,使用方便,设置有动力分离系统,可以有效的实现整个系统的串联式和并联式的相互转换,控制系统根据路况来实现最佳的动力来源,设置有车速传感器,控制系统可以根据实际的车速来选择合适的热动力源,使发动机保持在综合性能最佳的区域内工作,从而降低油耗与排放,设置有能量回收系统,可以对刹车时产生的热能进行回收,并通过控制系统将能量储存进入锂离子电池组内部。
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本发明公开了一种多层水样持续、自动采集的深水采样装置,包括筒体,筒体由圆顶盖、筒身和圆锥体配重组成,筒体的外侧固设有水样取样瓶,筒身中间通过隔板将其垂直分隔成2‑3个内室,内室内分别设有单片机控制器和锂电池;筒体外侧壁固设有用于测量水压的压力传感器;圆顶盖上端固设有吊环和蓝牙通信电线;吊环通过绳索与设于水面上的电机升降装置连接;蓝牙通信电线与设于水面上的电脑建立无线通讯;自动取样瓶的上、下端面各开设有进水口,进水口处固设有电磁阀,电磁阀和压力传感器分别与单片机控制器连接;电磁阀、压力传感器均与锂电池连接对其进行供电。在六个不同的水深处实现自动取样,操作简单,效率高,实现了多层水样持续采样。
728
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本发明公开了一种包覆改性的三元正极材料及其制备方法,包括以下步骤,采用溶剂热法在三元前驱体NixCoyMnz(OH)2(x+y+z=1)的表面原位生长出CQDs(碳量子点),再将表面包覆碳量子点的三元前驱体氮化处理后与锂源混合烧结,得到表面单包覆的三元正极材料,最后再加入硼酸混合烧结,得到表面双包覆的三元正极材料。本发明所制备的三元正极材料具有良好的电子导电性以及可有效地减少HF对过渡金属的腐蚀,同时能够稳定三元正极材料的晶体结构,从而有效地提高了三元锂离子电池的倍率与循环性能。
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本申请提供一种储能系统及其SOC估算方法。在该SOC估算方法中,由于一类储能电池组的开路电压与SOC呈线性关系,所以利用一类储能电池组的SOC,确定一类储能电池组的工作状态变化,可以使其工作状态变化更接近实际变化,从而根据其以及各路储能电池组的电流确定的二类储能电池组的工作状态变化同样更接近实际变化,进而根据二类储能电池组的工作状态变化估算出来的二类储能电池组的当前SOC同样更接近于实际值,因此,该估算方法可以提高对二类储能电池组的SOC估算精度;由于磷酸铁锂电池包含于二类储能电池组,所以本申请提供的储能系统的SOC估算方法可以提高对磷酸铁锂电池的SOC估算精度。
一种金属/金属氧化物负载的氮掺杂的多孔碳网络结构材料制备方法,本发明以天然高分子为原料,添加金属盐溶液,形成溶胶,通过添加碱性物质,得到水凝胶,对其进行洗涤、冷冻干燥,得到干的凝胶,将干的凝胶在管式炉中用氮气气氛热处理,得到产物。本发明1.用天然高分子为碳源和氮源,来源自然,可以循环,该生物质量大。2.制备的材料为金属/金属氧化物负载的多孔碳网络结构材料。3.该方法制备的材料具有非常优秀的氧气电催化还原性能。该材料很也会在超级电容器、锂离子电池、有机催化、光催化、气体吸附等众多领域有潜在的应用价值。
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本发明公开了一种依匹斯汀的合成方法,包括:(1)将6-卤甲基吗吩烷啶和六亚甲基四胺在有机溶剂进行反应得到6-卤甲基吗吩烷啶季铵盐;(2)将6-卤甲基吗吩烷啶季铵盐溶于有机溶剂中进行酸水解反应,得到6-氨甲基吗吩烷啶盐酸盐;(3)将6-氨甲基吗吩烷啶盐酸盐步骤(2)的产物用还原剂还原得到6-氨甲基-6,11-二氢-5H-二苯并[b,e]氮杂;(4)加入溴化氰进行环合反应,得到依匹斯汀。本发明合成方法避免了使用价格较贵且易燃的氢化铝锂或氢化铝,也避免使用了剧毒的氰化钠,有效降低了安全风险和生产成本。本发明方法合成工艺简单,反应条件温和,产品收率高、纯度高,有利于进行工业化生产。
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本发明提供一种金属溶剂热还原方法, 采用触媒, 在密闭反应器中, 特征是将CCl4, 或CHCl3, 或CH2Cl2加入到按反应计量比过量1.2倍以上的碱金属钠或钾或锂中, 在700~1500℃反应, 可以合成金刚石及其类似结构的材料, 原料廉价易得, 设备简单, 易于实现控制, 工艺重复性好, 产品质量稳定, 操作安全可靠; 通过控制反应温度和反应时间, 可合成出不同粒度大小的晶体粉末, 以满足不同应用领域的使用需求。
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本发明公开了一种耐腐蚀的锚链,锚链由主要成分和辅助成分组成,主要成分按照质量百分比由以下成分组成:镁32‑40%、钼5‑10%、钴2‑5%、锂15‑20%、镍20‑25%、钒2‑5%,辅助成分按照质量百分比由以下成分组成:乙烯‑四氟乙烯共聚物15‑25%和2‑4%润滑剂,乙烯‑四氟乙烯共聚物的溶体流动速率为100g/min。(1)按照质量百分比:镁32‑40%、钼5‑10%、钴2‑5%、锂15‑20%、镍20‑25%、钒2‑5%的配比称取原料,进行真空中频感应熔炼、浇注铸锭,碾磨成纳米锚链粉辅助成分按照质量百分比由以下成分组成;(2)将制备得到的纳米锚链粉与乙烯‑四氟乙烯共聚物15‑25%和2‑4%润滑剂混合,使用搅拌设备以80转/分钟的速度搅拌,半小时得到纳米锚链粉与乙烯‑四氟乙烯共聚物的混合液。
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本发明公开了一种便携式紫外可见分光光度计,它涉及环境检测技术领域。该便携式紫外可见分光光度计包括对半开合的上箱体和下箱体,所述下箱体内卡接有分光光度计本体,所述上箱体内安装有锂电池,所述分光光度计本体一侧设置有接电插孔,所述接电插孔贯穿所述下箱体侧壁,所述锂电池一侧设置有输电插孔,所述输电插孔贯穿所述上箱体侧壁,所述输电插孔与所述接电插孔之间通过外置的输电线可插拔连接,所述输电插孔与所述接电插孔位于同一侧;所述下箱体底面设置有可折放的支撑部件。本发明携带方便,非常适用于将分光光度计本体搬出野外进行样品检测分析,节约检测时间,提高工作效率。
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本发明公开了一种高性能复合环氧树脂涂料,包括A组分与B组分,A组分与B组分的重量比为40-60:0.5-1.5;A组分的原料按重量份包括:脂肪族缩水甘油醚环氧树脂20-45,硅氧烷改性环氧树脂15-35,改性醇酸树脂20-40,聚四氟乙烯5-15,烯丙基缩水甘油醚5-15,聚吡咯中空球5-12,二氧化钛微球5-18,锂基膨润土5-12,三聚磷酸铝5-10,氧化铁红2-6,大孔型Ⅱ型强碱阴树脂2-6,高岭土2-10,纳米二氧化硅0.5-1.5,硅酸铝2-6,聚乙烯醇5-15,单宁酸1-4,蓖麻油1-4,润湿剂1-3,去离子水40-80;B组分的原料按重量份包括:丙二醇甲醚醋酸酯15-20,二氨甲基环已基甲烷5-10,间苯二甲胺8-18,十二碳醇酯5-15,去离子水20-50。本发明附着力高,柔韧性能优异。
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本发明公开了用于隧道施工工况的高性能电池管理系统远程平台及算法,本发明涉及电池管理技术领域。该用于隧道施工工况的高性能电池管理系统远程平台及算法,通过远程监控管理平台以及防护组件的设置,能够通过信息存储的存储系统、信息显示的显示系统以及信息管理、调度平台,能够将锂电池运行时的健康状态、运行状态及运行数据实时传送到后台,实现锂电池的当前信息实现远程监控、防护,同时当远程监控管理平台通过数据的监测控制防护组件运行时,能够避免电池单元模块在进行充电作业时因电流、电压过载而导致引发安全问题,提升了电池单元模块充放电时的安全性。
本发明提供了一种层间距增大的二硫化钼纳米管/硫复合正极材料及其制备方法和应用,方法包括:a)、将硫粉和钼盐在乙醇中混合,搅拌均匀,得到混合液;b)、将所述混合液和胺溶液混合后密封,进行溶剂热反应,得到的反应产物过滤,清洗并干燥,得到复合材料;c)、将所述复合材料和硫粉混合,真空密封后退火,得到层间距增大的二硫化钼纳米管/硫复合正极材料。本发明提供的方法仅仅需要溶剂热反应和退火,方法简单,条件温和,制备周期短,产率稳定;制备得到的层间距增大的二硫化钼纳米管/硫复合正极材料能够直接用于锂硫电池正极。在锂硫电池中,其电化学性能优异、极佳的循环稳定性和长循环寿命。
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本发明公开了一种硅基负极材料,包括硅基颗粒、碳纳米管和碳层,所述碳纳米管包覆在所述硅基颗粒表面,所述碳层包覆在所述硅基颗粒和所述碳纳米管表面,所述硅基颗粒的组分包括Si、SiO2、Mg2SiO4和MgSiO3。本发明还公开了所述硅基负极材料的制备方法。本发明的硅基负极材料可以大幅度减少自身因体积膨胀效应而导致的电池容量的衰减以及减缓循环衰减的趋势,并解决了不可逆锂离子的消耗导致材料首效降低的问题,使应用该硅基负极材料的锂离子电池具备优良的电化学性能。
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本发明涉及一种锰系固溶体正极材料的热聚合制备方法,本发明首先按照通式计量比配制锂盐、镍盐和锰盐混合溶液,加入热聚合前躯体溶液,在80-120℃、pH=4-7条件下搅拌聚合至凝胶状,将所得凝胶状物质在140-170℃真空干燥得到树脂状产物,然后在400-700℃条件下预烧5-20h,再在750-1000℃中保温5-20h,煅烧结束后产物缓慢冷却至室温,即得到成品。本发明原料组分混合可达分子级水平,避免了机械方法混合在微观原料配比上存在的较大的不均一性,方法操作简易,且合成产物粒径细小均一,纯度高,放电比容量较高,循环性能优良,高温性能优越,倍率性能突出,可作为高功率锂离子电池正极材料。
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本发明公开了一种基于简单电路驱动LED实现开闭合反馈的储水装置,包括瓶身本体、杯垫本体和控制系统,所述瓶身本体内部固定连接有内胆,所述内胆上侧旋转连接有瓶盖本体,所述瓶身本体下侧设置有无线接收端,所述无线接收端上方固定设置有锂电池;本发明设置有发光二极管,瓶盖拧紧时发光二极管发光,通过发光二极管的发光状态可以对储水装置的开闭合状态进行直观反馈;本发明在瓶身本体底部设置有无线接收端,在杯垫中心位置设置有无线发射端,有助于提高锂电池的续航能力,既节能环保又方便快捷;本发明设置了控制系统,通过控制系统对储水装置的内部状态进行检测,该设置有助于对储水装置内部状态进行直观的反馈。
本发明提供了一种多孔文石结构微米片的制备方法,包括以下步骤:A)将贝壳壳体在酸溶液中进行处理,得到具有文石结构的贝壳壳体珍珠层;B)将所述贝壳壳体珍珠层进行处理,得到珍珠层碎片;C)将所述珍珠层碎片在碱溶液中进行处理,得到多孔文石结构微米片。本申请还提供了隔膜、其制备方法与一种锂离子电池。本发明采用简单的制备工艺成功地从天然贝壳壳体中分离出单层多孔文石结构微米片,并进一步将其应用于隔膜。相比于商业陶瓷隔膜的零维纳米陶瓷颗粒涂层,本申请制备的多孔文石结构微米片涂层不仅具有良好的锂离子传导能力、优异的电解液浸润性并且隔膜的破膜温度得到提升、力学强度好、刮涂工艺简单,极具工业应用前景。
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本发明提供了一种电池负极材料的制备方法,将酸化碳纳米管和氧化石墨烯加入乙醇和水的混合溶剂中混合均匀后,加入硅粉和氢氧化锂充分混合形成混合溶液,混合溶液水热反应后于惰性气体或氮气中烧结,制得电池负极材料。通过水热反应形成前驱体后烧结形成最终的产物,氧化石墨烯经高温处理后被还原为还原氧化石墨烯,与酸化碳纳米管同时具有较优异的导电性,还原氧化石墨烯的二维层状结构与酸化碳纳米管的一维管状结构相结合很好地增强了锂离子的传输速率,进而有效提升电池的倍率充放电性能。本发明还提供了通过上述制备方法制得的电池负极材料和上述负极材料的应用。
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一种抑制高镍三元电池高温循环产气的化成方法,涉及锂离子电池工艺制程领域,其目的是提供一种能改善高镍三元电池高温循环产气并提高高镍三元电池高温循环性能的化成工艺。本发明的具体方案为:采用循环约束化成方法(1‑3次),在每一次化成充电结束阶段,进行一次抽真空操作。此化成方法可促使形成更稳定的SEI膜及正极表面保护层,减少正负极与电解液的直接接触,避免金属离子溶出,沉积在负极造成的产气现象及因正负极与隔膜接触不良造成的析锂现象。本发明可有效抑制高镍三元电池高温循环过程中的产气现象,提高电池的高温循环寿命及安全性能。
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本发明涉及一种软包电池外包装铝塑膜在冲压中的传送装置,包括支撑底板、传送装置、切割装置,所述的支撑底板的左端顶部上安装有传送装置,切割装置安装在支撑底板的中部上;所述的切割装置包括切割连架、切割液压缸、切割机构、夹取连接板、夹取支柱、夹取电动滑轨、两个夹取机构、吸取机构、限位滚轮和滚轮连扳;所述的切割机构包括切割顶板、切割滑柱、切割弹簧、切割压板和切刀。本发明可以解决现有软包锂电池外包装铝塑膜进行冲压时存在的铝塑膜无法自动进行传送、铝塑膜传送时会发生褶皱现象、无法自动对铝塑膜进行切割、铝塑膜切割效果差等难题。
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本发明公开了一种风光互补水面机器人,包括电动船,电动船的上表面平铺有用于收集太阳能并将其转化为电能的太阳能电池板,电动船的两外侧各固设一个用于驱动电动船行驶的螺旋桨;电动船中间固设有半环形支撑架,所述半环形支撑架上悬挂有风力发电机;所述太阳能电池板与风力发电机的输出端通过风光互补控制器与锂电池连接对其充电,所述锂电池的输出端通过多路开关电源与螺旋桨连接进行供电;所述电动船上设有检测避障装置和锚定装置,电动船的内部设有自主导航控制系统和用于检测水质的水质检测仪。本发明采用风能和光能互补为水面机器人提供能量,使其不受阴雨天气影响而能全天候工作,并能自动避障和自主导航,提高检测效率、降低成本。
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本发明公开了一种TiO2核-壳结构亚微米球的溶剂热合成方法,它是将乙酰丙酮与异丙醇混合形成混合溶剂,加入钛酸四正丁酯或钛酸四异丙酯,充分搅拌后于反应釜中160~230℃下反应6~24小时,自然冷却后,经分离、洗涤、干燥后得到TiO2核-壳结构亚微米球。本发明的合成方法具有反应条件温和、方法简单、粒径均匀且尺寸可调,产率高的优点。本发明方法合成的TiO2核-壳结构微球在新型太阳电池、光催化、锂离子电池等领域具有广泛的应用前景。
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本发明公开了一种碳包覆正极材料LiFexM1yM2zPO4的制备方法,该方法按以下步骤制备:首先在高压反应釜中,以去离子水为溶剂,按摩尔比1∶1∶0.02-0.1加入铁源、磷源和pH调节剂,并按铁源重量的15-25%加入碳源,经过反应得到碳包覆的磷酸铁纳米颗粒;然后将锂源、碳包覆磷酸铁纳米颗粒、含M1和含M2的金属盐按摩尔比1∶0.94-0.98∶0.01-0.03∶0.01-0.03以及按铁源重量15-25%的碳源湿法混合并干燥,在惰性气体保护下经高温烧结得到碳包覆的正极材料LiFexM1yM2zPO4。这种正极材料电子导电率较高,并且具有优异的倍率性能和循环性能,适合作为电动大巴动力电池正极材料。
本发明公开纳米结构双包覆的钴镍锰三元正极材料的制备方法,涉及镍钴锰三元正极材料技术领域,本发明包括(1)一次包覆:将锂盐、金属氢氧化物前驱体、镁铝尖晶石纳米粉体按一定的质量比称取后混合球磨、热处理、水洗,得到镁铝尖晶石纳米粉体包覆的镍钴锰三元正极材料;(2)二次包覆:将一次包覆材料、碳纳米管按一定的质量比称取后在无水乙醇中搅拌混合,经过离心、干燥、过筛后得到镁铝尖晶石纳米粉体与碳纳米管双包覆的镍钴锰三元正极材料。本发明还提供采用上述方法制得的钴镍锰三元正极材料。本发明的有益效果在于:包覆的镍钴锰三元正极材料结构稳定性高、导电性优良,利用该材料制备的锂离子电池在高电压下具有优良的循环性能。
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本发明公开了一种自修复的粘合剂及其制备方法和应用,其制备方法为:将2氨基‑6甲基‑4[1H]‑嘧啶酮和六亚甲基二异氰酸酯按比例混合,并加热到45‑55℃,保温10‑20h,制备UPy‑isocyanate;将聚乙二醇、二月桂酸二丁基锡以及UPy‑isocyanate溶解在氯仿中,溶解后加热到55‑65℃后保温10‑20h,回流后得到UPy‑PEG‑UPy粘合剂。本发明的优点在于粘合剂具有良好的自修复能力;在锂离子电池的电极制作时使用该粘合剂,可以利用其自修复性在每次去锂化的过程中把活性材料颗粒表面粘结剂层的微裂纹修复,避免纳米颗粒的团聚,延长了电池的使用寿命。
本发明公开了一种LiNixCoyMnl?x?yBrzO2?z?/石墨烯复合正极材料的制备方法。其中溴掺杂氧化镍钴锰锂是用燃烧法制备得到的,其制备方法是将镍源、钴源、锰源、溴源以及锂盐和助燃剂按一定的摩尔比混合,加入溶剂进行搅拌,然后通过高温固相法制备LiNixCoyMnl?x?yBrzO2?z正极材料,然后与氧化石墨烯充分混合,再加入适量还原剂,一起移至反应釜中在一定温度下反应一定时间得到LiNixCoyMnl?x?yBrzO2?z?/石墨烯复合正极材料。本发明制备的材料具有较高比容量,大倍率性能良好,循环性能优越,可应用于各种便携式电子设备和电动汽车、储能设备等领域。
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本发明公开了一种耐热耐腐蚀发动机汽缸内壁耐磨涂层,由下列重量份的原料制成:316不锈钢粉末68-69、Mo粉6-6.5、Ni60粉末25-26、磷化羰基铁粉3.3-3.6、钨酸锌2.5-2.8、钛酸锂0.7-0.9、TiH21.8-2.1、钼酸钠8.5-10、醋酸酐4.5-4.8、二甲基甲酰胺75-80、浓盐酸适量、四丁基溴化铵10-12。本发明通过使用钼酸钠,在金属粉末表面形成纳米钼颗粒,同时附着纳米二氧化钼,提高了涂层的润滑性,防止金属被磨损后出现微凸,导致摩擦系数急剧增高;通过使用磷化羰基铁粉、钨酸锌、钛酸锂、TiH2,提高了涂层的耐热性和耐腐性,还提高了抗磨性。
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本发明公开了一种磷酸二氢铵复合物的合成方法,其步骤为:用去离子水溶解磷酸二氢铵,在一定温度下配置成过饱和溶液,用去离子水溶解有机糖类,在该温度下配置成一定质量分数的有机糖类溶液,搅拌状态下,混合均匀上述两种溶液,静置待用;将上述混合溶液在搅拌状态下,按一定速度加入到有机溶剂中,完成后室温下静止,过滤得到结晶产物,在低温下对所得结晶产物进行干燥处理,制备得到磷酸二氢铵复合物。本发明中磷酸二氢铵和有机糖类能够到达分子尺度的混合,具有物相分布均匀的特点,从而避免了在有机溶剂体系中以磷酸二氢铵为原料合成磷酸铁锂时,出现碳源混合不均匀导致碳包覆不均的现象,使合成的磷酸铁锂在碳含量上趋于稳定。
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