878
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本申请涉及一种复合电极片及其制作方法、固态电池和用电装置,属于固态电池技术领域。本申请提供的一种复合电极片的制作方法包括如下步骤:S1、将电极材料、粘结剂、导电剂和溶剂混合,得到浆料;S2、将浆料涂覆于集流体的至少一个表面,烘干后进行碾压处理,得到电极片;S3、在电极片涂覆浆料的表面形成固态电解质层;步骤S3中所述真空磁控溅射法的工艺条件包括本底真空度5×10‑5~6×10‑5Pa,溅射气压0.3~0.7Pa,溅射功率3.5~5.5kW。利用本申请的制作方法制作的复合电极片中的固态电解质层无孔隙,充放电过程中能够有效防止锂枝晶生长,避免短路的发生。
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本申请公开了一种复合硅基材料及其制备方法和应用。本申请复合硅基材料包括硅基本体和导电碳层,硅基本体与导电碳层结合且两者之间形成有缓冲空间。本申请复合硅基材料在导电碳层与硅基本体表面之间设置的缓冲空间能够有效的缓解复合硅基材料在储锂过程中的形变效应,提高了复合硅基材料的循环性能,容量衰减低;而且导电碳层有效提高复合硅基材料的导电性能和倍率性能。另外,复合硅基材料制备方法能够保证复合硅基材料性能稳定,效率高,节约了生产成本。
884
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本申请涉及锂离子电池负极材料技术领域,具体而言,涉及一种提高石墨的石墨化度的方法。一种提高石墨的石墨化度的方法,包括以下步骤:使用压力辅助装置对预处理后的石墨原料进行压实定型,得到压缩石墨;及维持所述压缩石墨处于受压状态,对收容在所述压力辅助装置内的所述压缩石墨进行热处理,得到高石墨化度石墨。本申请的方法能够提高产物的石墨化度,提高其比容量。
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本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种电解液添加剂,以及一种电解液,一种二次电池。其中,电解液添加剂的结构通式如下式I所示:I;式I中X、Y分别独立地选自异硫氰基、环己烷基、烷氧基、苯基、卤素中的一种。本发明提供的电解液添加剂,不但能够降低正极表面的副反应,产生阻燃磷自由基,提高极片的循环稳定性和安全性能;而且可以在正负极表面聚合成膜,提高SEI膜的弹性,使得SEI膜能更好的适应硅基等电极材料在脱嵌锂过程中巨大的体积膨胀收缩应力,从而提高电池的循环稳定性和安全性。
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本发明适用于体温检测技术领域,公开了一种智能体温测量装置,包括主控模块和两个体温探测贴,所述体温探测贴包括温度传感器和内置的钮扣电池,所述体温探测贴内还设置有无线传送模块,所述主控模块设置有无线接收模块和内置的锂电池,所述主控模块设置有温度显示屏和于所述体温探测贴所发送的温度信息超过设定值时报警的报警模块。本发明提供的一种智能体温测量装置,体温探测贴可以贴于身体的合适部位,体温探测贴可将体温数据实时发送至主控模块,并在体温的实际数值大于设定的报警温度(例如37摄氏度)时,主控模块可以发出警报,从而提供了体温检测的准确度,且方便实用。
756
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本发明公开了一种电子产品浸出液中多种金属离子的同步回收方法,该同步回收方法包括以下步骤:S1:向电子产品浸出液中滴加硼氢化物溶液反应;S2:分离出反应生成的黑色沉淀。本发明通过硼氢化物采用一步反应过程将废旧电路板、废旧锂离子电池的浸出液中的铁、镍、铜、锡、钴、锰等多种不同的金属元素同步高效率回收,整个过程污染小,成本低,方法简单实用。避免了现有技术中对铁、镍、铜、锡、钴、锰等相似金属元素的分步回收步骤,极大地简化了多种有价金属的回收流程。此外,本申请实施例所提供的同步回收方法适用于不同金属浓度比例的电子产品浸出液,无需调整溶液中的离子浓度,适应性强。
1253
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本发明提供一种太阳能式户外电源,包括壳体和魔方插座,壳体包括外侧钢化玻璃和提手,提手设置于壳体上端面的外侧钢化玻璃上,壳体的上端面、左端面、右端面、前端面及后端面均贴合有太阳能板,太阳能板需贴合于壳体的外侧钢化玻璃的内侧面,壳体内部设置有具备充放电功能的锂电池及充放电管理电路,壳体的前端面还设置有充放电插座,充放电插座包括充电插孔及魔方插座外接插孔,魔方插座通过接头线与魔方插座外接插孔相连接;本发明能够与太阳能巧妙配合,将太阳能实时转变为自身的储备电能,并降低居民室内占地面积,达到节约用电的目的。
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本发明公开了一种辐照交联改性EVA光学胶及其制备方法,由以下重量份的原料制成:乙烯‑醋酸乙烯共聚物65‑85份、环氧树脂8‑12份、三氯甲烷50‑56份、四氢呋喃24‑28份、氯化锂0.1‑0.2份、交联剂1‑1.5份、硅烷偶联剂0.5‑1份、抗氧剂0.5‑1份、光稳定剂0.5‑1.5份、引发剂0.5‑1份。本发明EVA光学胶整体制备工艺易于工厂化规模化生产,所得产品具有较好的力学性能,同时黄变指数均能达到理想水平,其使用过程中胶合更为紧密,具有较高的使用价值。
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本发明公开一种性能改善的二氧化钛(B)负极材料及其制备方法,包括有由下列重量份的原料制成:130‑195份二氧化钛(B)、20‑85份正硅酸乙酯、60‑135份石墨、90‑130份锂源、5‑13份掺杂剂、25‑35份碳源、35‑45份离子液体。上述原料一次通过混合、焙烧、分散、研磨、干燥、包裹和烧结工序制作完成;通过本发明的配方和制备方法制备出的负极材料,具有优良的容量性能、循环性能与倍率充放电性能、首次充放电效率。
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本发明的实施例提供了一种废料收集装置,涉及锂电池制造技术领域,该废料收集装置包括机架、废料缓存箱、负压均流箱和废料收集箱,废料缓存箱设置在机架的上部,且废料缓存箱上设置有废料管道,负压均流箱设置在废料缓存箱的顶部,负压均流箱和废料缓存箱连通,且负压均流箱上设置有负压管道,废料收集箱活动设置在机架的下部,并与废料缓存箱选择性地连通。相较于现有技术,本发明通过增设负压均流箱,能够实现对废料缓存箱流入气体的均流作用,避免了负压均流箱内局部负压过大而将废料吸附至进风口处,从而避免了造成废料堵塞负压管道进风口的问题,保证了废料的顺利收集。
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本发明公开了一种电极抑制剂及其应用、电池极片的制备方法,电极抑制剂包括组分及其质量百分比如下:羟乙基纤维素10%‑30%、N‑甲基吡咯烷酮70%‑90%。本发明的电极抑制剂,应用于电池的极片中,主要添加在极片的涂膜浆料中,其中的羟乙基纤维素能够在加热时发生反应,使极片上的聚偏氟乙烯(PVDF)‑(C2H2F2)n‑系粘结剂晶型发生重排(包括使晶体从有序状变成无序状),并且使得涂膜的外观平整,抑制聚偏氟乙烯半结晶性导致快速厚涂膜时极片开裂问题,从而提高了锂离子电池容量及倍率性能等。
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本发明的一种镧铝镁原位共掺杂的四氧化三钴材料,材料的化学式为:LaxAlyMgzCoaOb,其中,0.0015<x<0.004,0.035<y<0.1,0.01<z<0.02,2.876<a<2.954,3.999<b<4.005。材料的制备方法包括以下步骤:将镧盐溶液和镁盐溶液通过计量泵打入铝盐溶液,得到混合溶液;将钴盐溶液、混合溶液、碳酸氢铵溶液以并流的方式加入到带有底液的反应釜中进行共沉淀反应,将得到的含有三金属的镧铝镁共掺杂的碳酸钴煅烧,得到三金属镧铝镁共掺杂的四氧化三钴。本发明的材料均一性好、结构稳定性强,采用本发明的材料制备成的钴酸锂在高电压下具有高比容量和优良的循环性能。
846
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本发明公开了一种坐姿矫正器,涉及坐姿矫正设备技术领域;为了解决优化坐姿矫正方式的问题;具体包括控制组件、背部组件、腿部组件和加热组件,其特征在于,所述控制组件包括第一壳体和第二壳体,第二壳体底部外壁固定连接于第一壳体顶部外壁,第一壳体底部内壁设置有第一凸台,第一凸台顶部外壁设置有螺纹孔,第一壳体底部内壁设置有第一插槽,第一插槽内壁固定连接有锂电池,第一壳体底部内壁设置有第二插槽,第二插槽内壁焊接有第二凸台,第二插槽内壁固定连接有第一安装板,第一安装板顶部外壁固定连接有单片机。本发明通过设置背部组件和腿部组件,能够帮助使用者保持良好坐姿,同时优化不良坐姿矫正方式。
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本发明提供一种LiFePO4/C正极材料改性方法,包括以下步骤:1)将铁源、锂源、磷源及络合剂分散于去离子水中,放置在35‑55℃的恒温水浴中搅拌形成分散均匀的混合液A;2)将一定量的碳源加入到所述混合液A中,搅拌均匀并将pH值控制在8‑10,获得混合液B;3)将铕源、钆源按照Eu:Gd=1:(0.8‑1.5)的摩尔比例分散于去离子水中形成混合液C,把所述混合液C滴加到所述混合液B中,老化反应8‑20h之后离心获得离心产物;4)将所述离心产物洗涤、干燥后获得前驱体;5)将所述前驱体在700‑900℃的温度下煅烧10‑12h获得铕钆共掺杂的LiFePO4/C正极材料。
1002
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本发明涉及锂离子电池制造技术领域,具体提供一种电池极片热复合设备,包括基座、加热装置以及设置于基座的电极碾压装置,加热装置设置于电极碾压装置,电极碾压装置包括第一碾压辊、第二碾压辊以及驱动器件,所述第一碾压辊和第二碾压辊分别与驱动器件连接,第一碾压辊与第二碾压辊并排设置,且第一碾压辊与第二碾压辊之间具有供电池极片组件通过的间隙,第一碾压辊和/或第二碾压辊的外表面上设置有多个凹槽,加热装置用于对电池极片组件进行加热后传送至第一碾压辊与第二碾压辊之间的间隙以通过第一碾压辊和第二碾压辊进行热压合,以使通过上述设备压合获得的电池极片组件能够实现快速注液,进而使电池极片热复合设备的实用性更强。
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本发明提供一种镍钴锰三元正极材料制备方法,包括以下步骤:1)配置钴盐溶液、锰盐溶液及镍盐溶液,混合后放入60‑90℃的恒温水浴中反应生成沉淀物A;2)过滤出沉淀物A并在洗涤、干燥后加入到一定量的水中,将粘合剂、分散剂及AlCl3加入沉淀物A的水溶液中,然后放入60‑90℃的恒温水浴中反应生成沉淀物B;3)过滤出沉淀物B并在洗涤、干燥后,将沉淀物B与磺酸盐加入N‑甲基吡咯烷酮溶液中,然后放入60‑70℃的恒温水浴中老化一段时间生成沉淀物C;4)离心分离出沉淀物C并在600‑800℃的温度下进行热处理,以获取镍钴锰三元正极材料前驱体;5)将锂盐与镍钴锰三元正极材料前驱体按照1:(1‑1.5)的摩尔比例混合均匀后在800‑900℃的温度下进行焙烧。
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本发明公开了一种基于改性PVB的聚合物电解质,以质量份计由30‑70份改性聚乙烯醇缩丁醛、20‑50份有机溶剂、5‑30份锂盐和0.1‑5份助剂组成。应用了改性聚乙烯醇缩丁醛的聚合物电解质具有高离子传导度,具有耐阳光辐射、耐低温、与基材结合力强、电解液吸收量大的优点,可用于电致变色器件,利用其制得的电致变色器件性能良好、应用范围广,在电致变色技术领域有着很好的应用前景。还公开了基于改性PVB的聚合物电解质的制备工艺,制备工艺步骤简单、条件温和,得到的材料对电解液吸收量大,性能优异,适宜于工业化批量生产。
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一种两级互锁功能的智能锁,包括锁体、设置在所述锁体上的锁柄,设于所述锁体内的主机及与所述主机相连接的PCBA,还包括设于所述锁体内的传动机构及机械锁芯,所述传动机构与所述机械锁芯互锁。本发明在电子锁舌失效情况下,通过机械钥匙可以打开;电池采用一次性锂电池,在待机状态不会电量几乎不损耗,保证电池使用寿命;启动按钮采用干簧管形式,利用磁感应开关,不直接接触,保证电路板使用寿命;电机采用普通电机,减少一个故障点;智能锁结构安装方便快捷。
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本发明公开了一种物料自动化干燥冷却隧道炉系统,该系统包括:真空干燥炉体、循环冷却炉体、送料装置、自动上料平台、自动下料平台、循环传送线,多个所述真空干燥炉体的密封腔体依次连接形成真空干燥隧道腔体,多个所述循环冷却炉体的密封腔体在所述真空干燥隧道腔体的后端形成循环冷却隧道腔体;在所述真空干燥隧道腔体的前端设置所述自动上料平台,在所述循环冷却隧道腔体末端设置自动下料平台,所述循环传送线连接设置在所述自动上料平台和所述自动下料平台之间;本申请能够自动化进行锂电池正负极物料的真空干燥处理,满足工艺要求。
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一种退役电池回收再利用的方法,涉及锂离子电池的回收再利用技术领域,首先挑选出实际容量为标称容量的60‑80%的退役单体电池,并对电池按容量进行分档;然后根据档位的不同,将电池注入不同重量的电解液并封口,最后将电池活化后重新根据电池容量和电荷转移阻抗进行分档分组。采用本发明的方法修复后的电池容量能恢复到在役动力电池水平,循环利用性能好。
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本发明涉及一种便携激光灭害虫装置。蚊虫、苍蝇等害虫,严重威胁和影响人们的生活,现有的各种驱、灭的方法设备效果都不尽理想。本发明由壳体、激光搜索装置、搜索识别模块、灭虫激光装置、安全系统、电源模块、主控模块、童锁系统、光学系统组成。壳体上设置有窄带滤光片、状态电量指示灯、功能键、对象指示灯、对象设置键、充电端口,壳体内设置有被动热释电红外检测装置、主板、光学透镜、颤镜、激光发生器、灭虫激光装置、光敏接收器、蜂鸣器、光学系统、主控模块、锂离子电池、电源模块、童锁系统。可通过线条激光扫描,自动寻找害虫;并启动发射攻击激光束同时蜂鸣器发声,攻击激光瞬间烧坏害虫翅膀或直接烧死。本发明是一种健康、安全、高效、智能、适益的灭害虫工具,技术含量高、成本低、操作方便,利于推广。
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本发明公开一种具有高应力层深度的强化微晶玻璃及其制备方法,通过将微晶玻璃在盐浴中进行单次或多次次化学离子交换形成所述强化微晶玻璃,所述强化微晶玻璃相对两侧分别自表面向内部依次形成压应力层和与所述压应力层相对应的张应力层,所述强化微晶玻璃的单面压应力层深度为所述强化微晶玻璃总厚度的18%~25%。本发明强化微晶玻璃的高结晶度提高了其本征网络结构强度,使微晶玻璃可容纳更高的压应力,且高温下应力松弛量少;采用含锂盐浴可提高微晶玻璃的交换深度,进而显著提高压应力层深度;强化微晶玻璃的应力层深度占玻璃总厚的18%以上,具有很高的抗跌落强度;应用领域广泛。
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本发明适用于锂电子电池技术领域,提供了一种电池温度和容量的修正方法、装置及终端设备,其中,方法包括:获取至少两组的拟合数据;其中,每组拟合数据包括电池容量和温度,根据二次函数对所述拟合数据进行拟合,获取修正公式,获取电池的实际温度并导入所述修正公式,获取修正容量值,获取并修正所述电池的实际容量,使所述电池的容量与所述修正容量值相等。本发明通过获取拟合数据并根据二次函数对拟合数据进行拟合,获取修正公式,获取电池的实际温度并导入修正公式,获取修正容量值,通过修正容量值修正电池的实际容量,减小了因温度不稳定及电池在放电过程中产生放热现象对电池容量造成的影响,保证了电池容量的真实性和一致性。
本发明提供了一种石墨烯/黑磷量子点/含氮离子液体复合气凝胶,包括石墨烯三维骨架、以及负载在所述石墨烯三维骨架上的黑磷量子点和含氮离子液体,其中所述黑磷量子点被所述含氮离子液体包裹,所述石墨烯/黑磷量子点/含氮离子液体复合气凝胶具有三维多孔网状结构。该复合气凝胶具有高弹性、高回复性和高导电性,且具有十分优异的稳定性,其丰富了黑磷的产品形式,拓展了黑磷的应用范围,有望应用在能源(铝离子电池、太阳能电池、锂离子电池等)、催化、水处理、光电和光热等领域中。本发明还提供了该复合气凝胶的制备方法。
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本发明提供一种天然石墨细粉循环利用作为负极材料的方法,包括以下几个步骤:步骤A:将锂电池天然石墨负极材料生产过程中所产生的“尾料”作为原料,加入粘结剂、造孔剂,在一定温度下进行捏合造粒,再进行辊压或压制,在高温下进行碳化;步骤B:将碳化后的材料进过粉碎、整形球化,得到符合粒径范围要求的球形或椭圆形石墨粉体,再进行高温石墨化,同时将粉碎/球化过程中再次收集的“尾料”添加到步骤A中作为原料循环使用;步骤C:对球化处理后的粉体进行粒度调配,填充到颗粒之间的缝隙。本发明制备方法工艺安全、可控,实现了低价值石墨“尾料”的循环利用,且制得的负极材料性能良好,表现出良好的循环、倍率充放和低温性能。
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本发明涉及一种吡咯类离子液体,该吡咯类离子液体具有如下结构式:其中,R为CH3O(CH2)n,n为2、3或4;Y-为BF4-、PF6-、(CF3SO2)2N-或CF3SO3-。上述吡咯类离子液体较传统的烷基吡咯类离子液体的熔点更低;而且甲氧基烷基的引入使得上述吡咯类离子液体具有功能化的醚键,能增加上述吡咯类离子液体对相应物质的溶解能力;同时上述吡咯类离子液体还具有离子液体共有的优点。此外,本发明还提供了一种吡咯类离子液体的制备方法,该制备方法工艺简单、反应易于控制、产物收率较高、适于工业化生产。吡咯类离子液体具有优良的电化学性能,能用于制备锂离子电池的电解液。
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本实用新型公开了一种隔膜边料传送装置,包括上部安装架,所述上部安装架内设置有若干个传动辊筒,所述传动辊筒上设置有输送带,所述上部安装架的侧面位置设置有侧面防护板,所述侧面防护板的底面位置设置有下部活动杆,所述下部活动杆的下部位置设置有两个一号安装板,所述下部活动杆上设置有一号弹簧,所述侧面防护板的内侧位置设置有内侧安装槽,所述内侧安装槽内设置有内侧导引板。本实用新型所述的一种隔膜边料传送装置,属于锂电池加工领域,通过设置的侧面防护板等结构,便于防止隔膜边料从侧面掉落,且侧面防护板能够活动上下移动,同时通过设置的内侧导引板等结构,便于将边料向输送带的中部位置导引集中。
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本实用新型公开了一种用于隔离激光镜头表面异物的装置,用于隔离镜头,其包括环形且中空的风室、固定于所述风室的外壁卡接头、和所述风室连通的进气接头,其中,所述风室内侧开设数个出风口,所述卡接头用于卡接镜头。锂电池焊接连接片的工艺中,于激光镜头外壁固定用于隔离激光镜头表面异物的装置,从风室内吹出高压气体形成风幕,所形成的风幕隔离焊接过程中产生的金属或者粉尘颗粒,从而保护镜头,延长其使用寿命,拉长镜头更换周期。
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本实用新型涉及圆形壳材耐压测试的技术领域,公开了圆形壳材耐压测试装置,包括上压器、下压器及驱动器,上压器包括压板和第一密封板,下压器包括底板和第二密封板,压板、第一密封板、第二密封板和底板呈对应布置;底板具有放置台,第一密封板具有第一密封槽道,第二密封板具有第二密封槽道,压板具有下压台;圆形壳材同步贯穿第一密封板和第二密封板,下压台和放置台分别嵌设圆形壳材的两端布置,第一密封板与下压台呈嵌设布置,第二密封板与放置台呈嵌设布置。自动化进行圆形壳材耐压检测,提高圆形壳材耐压检测效率,在下压器和上压器的配合下,模拟锂电池在实际工作中,处于密闭空间的耐压情况,实现检测圆形壳材的最高耐压值和爆破值。
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本实用新型公开了一种用于移动电子设备的极速快充电源及其电路,其中电路包括电池组、用于接收外部输入电源或外界负载的充放电的TYPE‑C端口、TYPE‑C端口进出主控电路、整机显示控制电路、整机硬件锂电保护控制电路和USB‑A快速放电控制电路,TYPE‑C端口进出主控电路设有与TYPE‑C端口连通的第一MCU,第一MCU上设有超温保护电路;整机显示控制电路设有通过LED引脚连通的第二MCU;USB‑A快速放电控制电路设有快放电路和普放电路,第一MCU上设有按键控制电路。本实用新型,TYPE‑C端口和USB‑A端口,可边充边放,还可同时支持两台设备分别快充;双击按键控制电路实现USB‑A端口的快速放电、普通放电的转换,使用小电流模式可对蓝牙耳机、蓝牙鼠标、蓝牙音箱等需要小电流的设备充电或者供电。
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