本发明提供了一种离子导电纳米复合水凝胶及其制备方法和应用,制备方法为以离子液体氯化1‑乙基‑3‑甲基咪唑提供导电离子,无机纳米片锂藻土作为物理交联剂,通过紫外光引发丙烯酰胺和丙烯酸‑2‑羟乙酯共聚,得到物理交联的离子凝胶;本发明的离子导电水凝胶可以在自供电传感器和水凝胶电池中应用;本发明的离子导电物理交联水凝胶具有高拉伸强度、高断裂伸长率、高韧性、自粘性、抗冻及保水性、压力和应变双重传感性、具有较宽的工作温度范围和灵敏系数高的特点,在可穿戴设备、生物电极传感、智能人工皮肤等领域具有广阔的应用前景;本发明的制备方法简单易行,制备周期短,原料易得,可大规模生产,因此具有很好的推广应用价值。
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本发明提供了一种负极及其制备方法和应用。所述负极包括负极集流体以及位于所述负极集流体表面的负极活性层,所述负极活性层包括负极活性物质、粘结剂、导电剂和热引发剂,其中,所述热引发剂包括贫氧环境下发生反应的碳材料。本发明通过在负极活性层中加入贫氧环境下发生反应的碳材料。一旦电芯持续热失控出现防爆阀爆裂时,碳材料可在高温下分解产生二氧化碳气体,这样可以在电芯内部积累大量二氧化碳气体,起到了遏制明火的产生及蔓延的作用,在很大程度上有效地降低了热失控产生的风险,延缓了火势,给系统争取了处理时间,从而提升了锂离子电池的热稳定性。
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本发明公开了一种毒扁豆碱中间体的合成工艺,包括如下步骤:S1、以乙二醇为原料,在吡啶催化下与三异丙基氯硅烷进行取代反应得到化合物a;S2、向所述化合物a中加入草酰氯、二甲基亚砜和三乙胺经氧化反应得化合物b;S3、将所述化合物b与化合物c进行取代反应得化合物d;S4、向所述化合物d加入氢氧化锂一水合物水溶液经取代反应得到所述毒扁豆碱中间体。本发明提供的毒扁豆碱中间体的新合成工艺,以乙二醇为起始原料,价格低廉,节约了生产成本;无色无臭不挥发,保证操作人员的健康安全;操作简便易控,更适于工业化生产,具有很高的经济价值和社会效益。
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本发明公开了一种耐电解液浸润的软包铝塑膜涂层,涉及锂离子电池软包装材料技术领域。所述涂层材料包括氟树脂、长链丙烯酸酯、引发剂、功能性助剂、溶剂。采用干法涂布在铝塑复合膜内层树脂上涂覆耐腐蚀涂层,提高铝塑复合膜内层耐电解液性能,同时提高铝塑复合膜内层光滑程度,保证其在保存和运输过程中树脂层不受损伤。
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本发明公开了一种基于4G物联网通信技术的定位智能安全帽,包括安全帽的本体,还包括设置在安全帽本体上的主电路模块和智能监控系统;所述主电路模块包括主MCU以及分别于主MCU连接的语音视频互动模块、4G数据通讯电路、微处理电路、充电监测电路和锂电池;所述智能监控系统包括内部监测组件和外部监测组件;所述内部监测组件包括定位模块、三轴加速度检测电路和气压高度检测电路;所述外部监测组件包括RFID模块和蓝牙模块;所述内部监测组件和所述外部监测组件分别与所述主电路模块连接。本发明通过4G进行通信,具有语音、视频模块,能够对使用者进行状态监控并进行前端与后端的互动。
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本发明公开了一种硫银锗矿型固态电解质的制备及其全固态电池应用。电解质通式为LiaMQ6‑x(BH4)x,其中M为Sn、In、P、Si、Ge、As中的一种或者多种,Q为O、S、Se、Te中的一种或者多种,且1≤a≤9,0<x≤6。该电解质的制备方法包括:将Li2Q、P2Q5、MQ2、LiBH4混合球磨,得到初始固态电解质;进一步将初始固态电解质在真空石英管中热处理得到硫银锗矿型固态电解质。所制备电解质中硼氢离子的存在有助于提高其电导率及稳定性。因此,基于此电解质的全固态锂电池具有高安全性、能量密度以及稳定性。
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本发明涉及电池隔膜技术领域,具体公开了一种聚烯烃隔膜原料的制备方法,先将成孔剂加入搅拌釜内预热,在加热搅拌状态下,将抗氧剂溶于过量成孔剂中,后通过分离器将未溶解的固体和液体分离,将分离得到的液体与聚乙烯加入熔融设备进行熔融、塑化、混合得到聚烯烃隔膜原料。本发明通过过量的成孔剂将抗氧剂溶解,通过分离器分离后液体与PE熔融,提升了两者的相容性,保证熔体扭矩平稳,提高了抗氧剂的添加质量分数,使得抗氧化剂在体系中分散更加均匀,抗氧剂得到了充分的溶解,解决了下料堵塞、成孔剂黄变的问题,可保证回收得到的成孔剂可以再利用,大大降低了回收的成孔剂需再处理或直接废弃的成本,制备得到的PE锂电池隔膜性能更加稳定。
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本发明涉及一种高容量兼顾快充石墨负极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)原料粉碎;(2)混合;(3)造粒;(4)高温石墨化;(5)分级;(6)碳化包覆;(7)成品处理。与现有技术相比,本发明制备的石墨负极材料具有高容量和优异的快充性能,解决了现有技术不能兼顾容量和快充性能的问题,在动力电池、高端数码锂离子电池领域具有很高的应用价值。
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本发明公开了一种基于非型材构造的承重机架、主立柱和层板,属于锂电池辅助架技术领域。基于非型材构造的承重机架包括主立柱、层板、底座、顶板和风板,主立柱设有多个,多个主立柱沿竖直方向平行间隔设置,主立柱为多折边结构,层板设有多个,多个层板沿水平方向平行间隔设置且层板连接在主立柱上以固定,层板上开设有多个第一通孔,底座设置在多个主立柱的底部,顶板设置在多个主立柱的顶部,风板可拆卸式连接在任意两个相邻层板之间,电池置于层板上。该基于非型材构造的承重机架可实现具有针对性的风道结构的调整,灵活性强,更加牢靠,且减少产品的成本和缩短了交付期限。
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本发明属于起重设备技术领域,公开了一种岸桥起重机无线自动充电及无线通讯系统及方法,大梁轨道上移动有小车,小车通过缆绳与上架连接;上架与小车之间设置有数据无线通讯系统,小车与大梁之间设置有数据无线通讯系统。上架包括:吊具上架永磁发电机、离合机构、无线充电接收装置1、锂电池,二电源供电系统。本发明在小车上设计了三电源自动充放电装置,给吊具上架供电;同时在大梁小车停车位处也安装与主电源的无线自动充电装置。对整个设备吊具上架和小车进行无线充电,以及应用无线通讯技术,进行数据通讯,有效解决由于维修检查不到位,导致时有故障发生的问题,优化起重机结构和提高设备可靠性。
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本发明公开了一种偶联的双巯基三嗪衍生物及其制备方法、用途。本发明采用2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪,胺,硫氢化钠为原料,通过取代和偶联反应得到一种偶联的双巯基三嗪衍生物;该衍生物作为极压抗磨剂,可以和其它润滑脂、润滑油添加剂复合使用,也可以单独作为润滑油、润滑脂添加剂使用,使润滑剂具有很好的抗磨及抗极压能力,其在锂基脂中可提高PB值40%~100%,减小磨斑直径35%~50%;在菜籽油中可提高PB值45%~65%,减小磨斑直径25%~45%。
本发明公开了一种LiFexM1-xPO4/介孔碳复合材料及其制备方法。所述复合材料是由LiFexM1-xPO4原位生成在介孔碳的网络结构上而形成的,其中,0≤x≤1,M为锰、钴、镍或钒;所述复合材料中LiFexM1-xPO4的重量百分比含量为50~85%,介孔碳的重量百分比含量为15~50%。制备时,按照LiFexM1-xPO4化学计量比将二价铁盐、锂盐以及所掺杂M离子的可溶性盐加入到甲阶酚醛树脂和F127的醇溶液中;在真空干燥箱中挥发掉醇;将上述前驱体在惰性气氛下煅烧后,得到黑色粉末,即可。采用本发明方法制备的LiFePO4/介孔碳复合材料,在0.1C充放电倍率下,其首次可逆容量可达130mAh/g,充放电20次后,容量保持率最大能保持在79%以上。
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本发明阐述了新型功能材料——系列氟化碳的一种规模化合成方法。此类产品通常状态下呈白色或灰色,无毒、不可燃、无腐蚀性、化学性质稳定,是一种很好的绝缘材料、防水材料、润滑材料;它能用作一类新型高能锂电池的电极材料,该类电池在高能性、安全稳定性、长寿节能性、环保性等方面非常突出,是新一代的安全节能环保的高能电池;它也具有比石墨和二硫化钼等固体润滑剂具有更好的润滑性,特别是高温高压高负荷和强酸强碱环境等苛刻条件下其优越性更加出众。将氟气或者氟气与氮气等惰性气体的混合气体,慢慢通入到放置有各种炭粉(石油焦,石墨,活性炭,炭黑或碳纤维)的特种固化床里,反应在特定温度下顺利进行,得到各种规格的氟化碳产品,产量达3-6公斤/锅。本发明方法简单易于操作,适合规模化生产。
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本发明创造是利用汽车轮胎的摩擦力和惯性力而驱动的发电装置,其特征是,设置一套被驱动转动装置和一起配置的皮带轮和齿轮驱动装置以及小型发电机、蓄电装置等在汽车大量和频繁地行驶于一般来回道路上;当行驶中的汽车轮胎进入设置的被驱动转动装置内,汽车轮胎与被驱动转动装置发生接触时,利用汽车轮胎与地面接触时产生摩擦力和惯性力的作用,通过用皮带能够带动相连接于各组被驱动转动装置和其他装置的转动,使得机械能通过小型发电机的发电而转变为电能的发电装置,再流经蓄电装置把电力储存起来。总之,利用取之不尽的摩擦力和惯性力作为一种有效能源,以达到发电、蓄电和供电的目的,对利用绿色能源、保护自然资源是本发明创造最大的特征。
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本发明属电化学技术领域,具体为一种高安全性的聚合物电解质及其制备方法和应用。本发明提供的高热传导性的聚合物的制备方法即通过将高热传导电绝缘性纳米材料如BN纳米线分散到聚合物溶液中,挥发溶剂,得到聚合物膜。该聚合物可以作为锂离子二次电池的聚合物电解质材料,通过提高聚合物的热传导性能从而改善其安全性能。且本发明操作性强,制备简单。
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本发明涉及一种2-甲基噻吩衍生物的制备方法。本发明提供了一种3-溴-2-甲基噻吩的制备方法,其包含下述步骤:在溶剂中,化合物2与金属粉末反应,制得化合物3,即3-溴-2-甲基噻吩。本发明还提供了一种2-甲基-3-噻吩甲酸的制备方法,其包括下述步骤:(1)在极性有机溶剂中,将化合物3进行格式反应,得到相应的格式试剂;(2)与二氧化碳反应,得2-甲基-3-噻吩甲酸。本发明的方法克服了现有制备2-甲基噻吩衍生物由于使用了丁基锂,反应须在低温下进行,溶剂用量大,操作复杂,成本高和难以工业化等缺陷。提供了一种简单可行,成本较低,收率较高,且适于工业化生产的新方法。
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本公开提供了一种电芯叠片工艺、电芯叠片装置和电芯,涉及锂电技术领域。该电芯叠片工艺包括:将裁切后的正极片插入第一隔膜和第二隔膜之间,形成正极复合片;将正极复合片插入未裁切的第一负极片和第二负极片之间;在第一负极片远离正极复合片的一侧形成第三隔膜,在第二负极片远离正极复合片的一侧形成第四隔膜,形成复合极片;裁切复合极片形成复合单元片;将复合单元片、裁切的单片正极片交替叠片形成电芯,可以提高叠片效率。
本发明涉及一种石墨烯包覆层状双氢氧化物衍生物复合材料及其制备方法和应用,该方法包括以下步骤:(1)取钴源分散于甲醇中,然后加入促进剂,经搅拌、老化、洗涤、干燥得到ZIF‑67纳米晶体;(2)取ZIF‑67纳米晶体与钼源混合,然后离心得到固体,将所得固体分散于水中,经反应、洗涤、干燥得到CoMo LDH多面体材料;(3)取氧化石墨烯水溶液与所得CoMo LDH多面体材料混合,然后经水热、洗涤、干燥得到CoMo LDH@GO多面体材料;(4)对所得CoMo LDH@GO多面体材料进行煅烧,即得目的产物。本发明复合材料电化学性能优越,可逆容量较高,具有良好的循环稳定性及高倍率性能,有望用于锂离子电池领域,且制备方法较简单,便于工业生产。
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本发明公开了一种氟掺杂的卤化物固态电解质的制备方法,采用液相法和热处理制得氟掺杂的卤化物固态电解质;所述掺杂的卤化物固态电解质为氟掺杂的Li3MH6固态电解质,其中M选自III的过渡金属,H选自Cl、Br、I中的一种;该方法制备的氟掺杂的卤化物固态电解质中的氟掺杂含量为1~50%。该制备方法不仅能够解决现有技术中合成周期较长、制备过程繁琐、烧结温度高、烧结时间长等的问题,同时能够使卤化物电解质具有高的锂离子电导率。
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本发明提供了一种碳化锆/聚吡咯‑聚氨酯复合纤维及其制备方法和应用,该复合纤维包括聚氨酯基体和碳化锆/聚吡咯复合颗粒,碳化锆/聚吡咯复合颗粒包括碳化锆和聚吡咯,聚吡咯掺杂双(三氟甲基磺酰基)亚胺锂;制备方法包括先合成碳化锆/聚吡咯复合颗粒,将聚氨酯溶解在二甲基甲酰胺中并搅拌,得到聚氨酯溶液,将碳化锆/聚吡咯复合颗粒分散在聚氨酯溶液中,通过湿法纺丝工艺即可;本发明中的聚吡咯主要对近红外的光具有较强的吸收能力,而碳化锆不仅能够吸收近红外光还能够高效吸收可见光;聚吡咯具有光热转换功能和电热转换功能,将碳化锆/聚吡咯复合颗粒填充到聚氨酯纤维中,制得既具有吸光发热功能又具有通电发热功能的纤维材料。
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本发明公开了一种3‑羧基‑5‑羟基苯硼酸的合成方法,属于医药中间体技术领域。采用3,5‑二溴苯甲酸甲或乙酯为原料与硼化试剂和正丁基锂反应得到3‑溴‑5‑甲/乙氧羰基苯硼酸;接着与无机碱水解得到3‑溴‑5‑硼酸苯甲酸钠二水合物;最后在催化剂作用下与碳酸钠水溶液反应得到3‑羧基‑5‑羟基苯硼酸。本工艺路线原料易得,避免对各个基团的保护与脱保护,反应步骤短,收率高,产品纯度高达99.8%。
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本发明主要解决的问题是把MEMS声控技术,防水防尘透声和低功耗的光源技术结合,借助可充电锂电池的供能,实现酒瓶灯的户内外随音量有节奏装饰照明的目的。
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本发明公开一种由碳包覆的二氧化锡和二硒化锡复合材料及制备方法,复合材料由碳、二氧化锡、二硒化锡组成,二氧化锡和二硒化锡紧密的生长在一起并且相互之间分布均匀,碳层均匀的包覆在二氧化锡和二硒化锡混合颗粒的表面。制备方法,含有锡酸钾和葡萄糖的水溶液进行水热反应,水浴产物粉碎后,煅烧,煅烧产物和硒粉混合均匀再煅烧。该复合材料作为钠离子/锂离子电池的负极材料,具有极其优异的循环和倍率性能。
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本发明公开了一种新型注浆加固材料及其制备方法和应用,该注浆加固材料由以下质量份数的各原料混匀后与水拌和而成:普通硅酸盐水泥450~480份,微膨胀水泥40~45份,硅灰25~33份,粉煤灰90~110份,复合钢矿粉90~130份,钢渣砂150~180份;减水剂25~35份,膨胀剂0.1~0.3份、纤维素醚0.05~0.08份、消泡剂0.1~0.2份和碳酸锂1~2.5份;其中,拌和的水与混合后的粉体材料的质量比为0.16~0.21。
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本发明涉及一种电池电极的结构及其制备方法,属于锂离子电池技术领域。其特征在于:包括电极主体和框架结构;其中电极主体的材料为活性物质、粘结剂、导电添加剂和辅助打印材料;框架结构的材料为电子导体或离子导体,粘结剂的材料为水性或有机溶剂;通过3D打印机打印使电极主体的材料包裹在框架结构的材料外形成同轴的电极线,并排列成特定形状作为电池的正极电极或负极电极。本发明过3D打印机打印出同轴的电极线再组成电极具有结构稳固、厚度和孔隙率可控、电导率高,传热均匀的优点,对提高电池性能有促进作用。
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本发明具体涉及一种硫化物固体电解质及其制备方法。本发明的电解质材料Li6P1‑a(M)aS5X(M为钒,铌,钽元素中的一种或多种组合物,X=F,Cl,Br中一种或多种)。本发明提供的硫化物固体电解质材料用VB族元素部分替代P元素,在保证硫化物电解质材料具有良好硫银锗矿晶相的情况下对钒,铌,钽等元素的可控掺杂提高了与锂系列负极的相容性,更好的电化学稳定性,进而提高了硫化物全固态电池的循环稳定性。
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本发明公开了一种水性聚合物-异氰酸酯基电极复合材料及其制备方法,能应用于二次电池电极复合材料及其成型,本发明基于水性聚合物‑异氰酸酯粘接与交联电极活性颗粒和导电助剂,并涂覆于金属集流体的工艺,属锂、钠离子电池技术领域。其特点是基于水溶液混合与涂布法,使用3.0%‑15.0%水性聚合物、80.5%‑95.7%的电极活性颗粒、2.0%~8.0%的导电助剂和0.5%‑1.5%水乳化聚合异氰酸酯交联剂制备复合材料,而后涂层于集流体获得负极。利用本方法所制的电极复合材料具有优良的电化学行为和力学性能,其成型工艺简单、生产效率高且符合绿色环保要求。
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一种梯次储能缓解光伏电站限电的方法是,收集完成使用寿命的新能源汽车的电池或者其他完成使用寿命的锂电池,进行一致性筛选;利用筛选后的电池进行梯次利用,在光伏电站附近建设梯次储能电站;建立电池管理系统对梯次储能电站中各电池进行管理;建立能量管理系统,对光伏电站、梯次储能电站进行管理,当光伏电站发电功率大于设定值时,光伏电站通过双向变流器对梯次储能电站进行充电;在光伏电站发电功率小于设定值时,梯次储能电站通过双向变流器向外输出电能,实现削峰填谷。本发明采用梯次利用的储能对光伏发电进行削峰填谷,起到了储能的作用,可解决限电问题,又不增加电站的建设成本。
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本发明公开了一种基于聚光碗曲率调节的可调焦式照明灯,本照明灯的上下灯筒之间螺纹连接,上灯筒侧壁开有长条侧孔,丝杠设于灯台底面中心,上灯筒内壁间隔设有滑槽,灯台圆周面间隔设有凸起,灯台设于上灯筒内腔并且凸起位于滑槽内,调焦盘拧于丝杠并且位于长条侧孔位置,灯珠设于灯台顶面中心,弹性可形变聚光碗底端连接灯台顶面并且灯珠位于中心,弹性可形变聚光碗顶面设有翻边,灯罩通过螺纹连接上灯筒顶面并且将翻边固定于灯罩与上灯筒顶面之间,后盖与下灯筒底面通过螺纹连接,锂电池设于下灯筒内腔并且通过电源开关连接灯珠。本照明灯实现聚光碗的曲率可调,可连续控制和提高光发散与汇聚的范围,实现照明灯的多重利用。
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本发明公开了一种硅银碳三元复合材料的制备方法,包括如下步骤:首先将多孔硅粉末与银源按设定配比混合并搅拌0.5~5h,再加入有机碳源,继续搅拌12~24h,使硅粉末‑银源材料‑碳源的混合物反应,反应结束后,进行抽滤,再用去离子水进行洗涤,然后在40~120℃下烘干至少10h,从而得到硅‑纳米银‑有机碳源复合粉体;然后在惰性气体环境中,将硅‑纳米银‑有机碳源复合粉体在400~900℃下进行碳化反应2~5h,即得到硅银碳三元复合材料。本发明方法制备工艺简单,反应条件温和,所合成的硅银碳三元复合锂电负极材料具有高首次库伦效率、较稳定的循环性能和较高的容量保持率,适合进一步规模化生产。
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