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本发明提供一种充电方法、交流电适配器、充电管理装置及终端,该交流电适配器包括:微USB连接器,用于与外部终端连接以对外部终端进行充电;变换模块,用于将接入的交流电变换成直流电后输出给微USB连接器作为输出;接收到控制模块的升压指令后将电压升高到指定值;切换开关,正常默认将所述微USB连接器的两根差分信号线连接到一电阻,当所述微USB连接器与外部终端连接时,检测所述微USB连接器的两根差分信号线是否处于短路状态,如是,则触发所述控制模块,并将所述微USB连接器的两根差分信号线与所述电阻断开;所述控制模块,用于受触发后向所述变换模块发送升压指令。本发明可以实现对移动便携式电子产品锂电池进行快速充电。
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本发明涉及一种淤泥搅拌桩的制备方法。该淤泥搅拌桩的制备方法包括如下:将碳酸钠、氯化钙、硅酸镁锂、铝矾土、瓦斯泥、硅酸钠、高炉灰、聚丙烯酰胺、羧甲基纤维素钠、聚乙烯醇、木质磺酸钠、氢氧化钠、的氢氧化镁、氟硅酸钠、水泥和水混合,得到浆料;将浆料和淤泥在基坑中混合,再在25℃~35℃下养护固化,形成淤泥搅拌桩。上述淤泥搅拌桩的制备方法能够使淤泥被资源化,以尽可能地降低工程建设过程中的资源浪费。
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本发明提供一种治疗癌症的口服液及其制备方法,该口服液以重量份数计,包括硫酸钙、硫酸锌、铵磷脂、氯化钠、硫酸钾、酵母硒、碳酸锂、硫酸锰、钴胺素、硫酸铜、硫酸铁、硫酸钼、七水硫酸镁、原浆白醋、岩石萃取原液、瓜蒌提取物、青蒿素、斑蝥素、二氧化钛、半边莲提取物、蒲公英提取物、山慈菇提取物、土茯苓提取物等原料。该口服液主要用于人体发病最多的消化系统、呼吸系统、泌尿生殖系统等常见肿瘤、癌症的治疗。
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一种钬掺杂钪硼酸盐上转换发光材料,其化学式为MeSc2BO5:xHo3+,其中,x为0.01~0.06,Me为锂元素、钠元素、钾元素、铷元素或铯元素。上述钬掺杂钪硼酸盐上转换发光材料可由红外至绿光的长波辐射激发,在490nm波长区由Ho3+离子5F3→5I8的跃迁辐射形成发射峰,可作为蓝光发光材料。本发明还提供一种钬掺杂钪硼酸盐上转换发光材料的制备方法及应用。
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本申请公开了一种模块化多单元格电池,其包括:电池芯,其包括若干双极性极板、正端子极板、负端子极板和隔膜;压力框架;压力盖板,其与所述压力框架配合将电池芯压装固定;电池盒及电池盖,用于封装被所述压力框架和压力盖板压装固定后的电池芯;其中,所述正端子极板、双极性极板和负端子极板水平交替放置,各上下极板之间都放置有所述隔膜。本申请具有高比能量、大功率充放电、抗震动能力强、循环寿命长等新特点,这些优点都是现传统电池技术所无法比拟的;同时本申请还保证保持传统铅酸电池的其它优异性能不受影响,部分性能达到锂电池水平。
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本发明公开了一种提高电池充电效率的方法,包括:正常电极表面加工处理;在电极表面涂覆一层导电物质;其中,所述导电物质采用下面任意一种:A、SWCNT 0.1%~1.0%wt.、super‑p1.0%~10%wt.,其中SWCNT的比表面积为400~500m2/g,管径为1.1~1.9nm,管长为>5μm;B、0.8%~10%wt.,其比表面积为230~350m2/g,管径为5~12nm,管长为10~20μm。本发明对单电极进行导电剂涂覆处理,使电极表面均匀涂覆一层导电涂层,极片在工作中导电涂层能一定的加快对锂离子疏导。从而降低电池充电过程的极化。提高了电芯恒流时间比,充电效率得到有效的提高。
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本发明涉及一种多相锰基固溶体复合正极材料的制备方法,以锰盐、镍盐、钴盐和锂盐为原料,制备新型多相锰基固溶体然后在其表面复合纳米高导电性石墨烯,从而制得多相锰基固溶体复合正极材料。与现有技术相比,本发明所述材料包含了空间群为C2/m的单斜层状Li2MnO3、空间群为R-3m的摇椅层状LiMn0.5-xNi0.5-xCo2xO2和空间群为Fd3m的三维网络结构高电压尖晶石LiMn1.5-xNi0.5-xCo2xO4三个固溶体相,通过引入LiMn1.5-xNi0.5-xCo2xO4相和石墨烯薄层,使得固溶体的本征电子电导率和离子电导率均得到显著提高,首次不可逆容量降低,低温和倍率性能得到明显改善。
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一种合成4-戊炔-1-醇的新方法。该方法以2-氯甲基四氢呋喃为原料,在低温条件下四氢呋喃为溶剂,以正丁基锂为强碱消除得到4-戊炔-1-醇,产率可达到91%。本发明使用便宜的原料,简便的条件,比原有的方法具有更高的产率。
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本发明涉及一种磷酸三烯丙酯的制备方法,包括以下步骤:在惰性气体气氛下,混合烯丙醇、缚酸剂和醚类溶剂;在惰性气体气氛下,向混合液中滴加三氯氧磷,滴加完毕后继续搅拌反应;将反应后得到的液体过滤;将过滤后得到的滤液常压蒸馏回收溶剂;将回收溶剂后的剩余滤液减压精馏,收集磷酸三烯丙酯的馏分。本发明具有以下优点:1、工艺简单,路线短,物料廉价,毒害性很小,适合工业化生产;2、副产物少,收率高;3、精馏提纯产品纯度高,可达99.5%,尤其适用于锂离子电池电解液添加剂等领域。
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本发明涉及膨胀石墨制备技术领域,具体公开了一种膨胀石墨的制备方法。所述的膨胀石墨的制备方法,其包含如下步骤:将碳化稻壳灰、氧化剂和膨胀剂混合进行反应1~10h,用水淬灭反应,接着将反应产物进行过滤、洗涤以及干燥后即得所述的膨胀石墨。该方法在氧化剂和膨胀剂共同作用下使碳化稻壳灰被膨胀成高质量膨胀石墨;研究表明,以碳化稻壳灰为原料制备得到的膨胀石墨,其作为锂离子电池负极材料时,具有较高的容量以及循环稳定性;此外,本发明所述的方法安全环保、操作简便、制备成本低。
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本发明的实施例提供了一种隔膜连续卷绕机,涉及锂电池制造技术领域,隔膜追切连接卷绕机包括安装板、卷绕头组件、入料机构、并膜贴合机构和隔膜切断组件,隔膜切断组件设置在并膜贴合机构下部,用于对位于卷绕位下部的隔膜进行切割,以形成隔膜首和隔膜尾;其中,位于卷绕工位的真空卷针用于将隔膜首吸附并卷绕,位于贴胶工位的真空卷针用于将隔膜尾进行收尾卷绕,以使得换工位卷绕过程中隔膜和极片匀速走带。相较于现有技术,本发明能够实现换工位卷绕过程中隔膜匀速走带,在隔膜保持运行的情况下快速同步切断,从而在隔膜运动状态下完成卷绕,避免了隔膜暂停进行切割,减少了电芯卷绕的辅助时间,提高了卷绕过程的效率。
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本发明涉及一种交错并联Boost电路软件控制方法及系统。该方法包括以下步骤:对并联输出的主机DCDC控制器和多个从机DCDC控制器进行初始化,初始化成功后的主机DCDC控制器和从机DCDC控制器之间进行CAN通信,氢燃料电池电堆开始工作,主机DCDC变换器和从机DCDC变换器上电开始工作向锂电池充电。主机DCDC控制器接收整车控制模块的充电参数,并读取主机DCDC模块和从机DCDC模块的电气参数。主机DCDC控制器根据读取的电气参数,调节主机DCDC模块和从机DCDC模块的输出电压、输入电流及温度,同时主机DCDC控制器实时判断DCDC模块损坏故障信息,对主机DCDC模块和从机DCDC模块进行均流设置。通过本发明,可以规避DCDC模块之间硬件差异导致不均流,DCDC模块损坏后,导致电池电堆不可控的问题。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种导电剂及其制备方法、电极材料和二次电池。本发明提供的导电剂包括:磺化石墨烯金属盐和碳纳米管,且磺化石墨烯金属盐和碳纳米管结合形成线‑面导电网络。导电剂具有电子传导和离子传导的双重效果,将其应用于制备电池时,可优化电池中的电子传导和离子传导,提升二次电池的倍率性能、循环性能和低温性能。
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本发明公开了一种警用探针系统及其工作方法,警用探针系统包括微控制单元以及与所述微控制单元电连接的GPS定位模块、通信模块、锂离子电池和射频天线,所述通信模块包括WIFI子模块,所述WIFI子模块用于收集访问接入该WIFI子模块无线热点的相关数据并发送至所述微控制单元,所述GPS定位模块用于采集巡警的实时定位信息,所述微控制单元用于获取所述相关数据以及所述实时定位信息,并通过所述射频天线发送至外网服务器。再通过与内网数据库进行比对,筛选出警用探针系统覆盖范围内存在的嫌疑人用户,并通过信号强度测算WIFI设备与警用探针系统的距离,为巡警提供嫌疑人的个人信息,能快速精准的筛选出有作案嫌疑的目标群体。
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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组合物,以及一种电解液,一种二次电池。其中,电解液添加剂组合物包括含有如下结构式I的第一添加剂、腈类化合物和1,3二氧六环;其中,R1~R5分别独立的选自氢原子、氟原子、取代或未取代的烷基中的任意一种,且R1~R5中至少有一个为氟原子或被氟原子取代;A选自烷基、烷氧基、烯烃基、酰基、卤素原子中的任意一种。本发明电解液添加剂组合物,通过含氟苯基的磺酸酯类化合物第一添加剂与腈类化合物和1,3二氧六环的协同作用,能够兼顾电池的常温和高温表现,提高电池的常温和高温循环性能,尤其是对高镍三元锂离子电池体系的性能起到较好的优化效果。
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本发明公开了一种新能源汽车电池包的破损检测装置和方法,涉及锂电池检测领域,包括底座与驱动电机,所述驱动电机的输出端连接有输出轴与固定环,所述固定环的外侧安装有多组传动杆,所述传动杆与底座之间安装有导电机构,且每组传动杆的外侧皆套接有转动套杆,所述转动套杆与底座之间安装有传动机构,所述转动套杆外壁安装有连接伸缩杆,且连接伸缩杆的输出端安装有移动板。本发明还通过设置的转动套杆、移动架、移动板以及检测机构,在对传动杆进行移动时,能够通过转动套杆、连接伸缩杆带动移动板移动,使移动板随着移动架外侧滑动,从而带动检测机构在需要检测的电池包外侧移动,从而对电池包外侧进行多方位的检测。
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本发明涉及一种氧化法制备宽粒径分布三元前驱体材料的方法,属于技术锂电池材料技术领域。本发明所述氧化法制备宽粒径分布三元前驱体材料的方法包括:在搅拌状态下将反应底液与混合金属盐溶液、氢氧化钠溶液、氨水溶液混合反应,反应的pH为10.5~11.4,反应的温度控制55~65℃,反应时维持氨水的浓度为11.5~15.5g/L;当7μm≤D50≤12μm,K90≤0.8时,一次性加入造峰气体,之后在10min内将反应的pH值降低1.0~1.5,并稳定pH值,继续反应直至粒径分布恢复至正态曲线。本发明使粒径分布变宽,同时粒径分布处于正态分布状态;造峰物质价格便宜;节省设备、时间和成本。
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本发明提供了一种LFP@VSe2复合正极材料及其制备方法,所述LFP@VSe2复合正极材料的制备方法包括:将二维的VSe2纳米片包裹在LiFePO4的表面,得到LiFePO4@VSe2复合正极材料。采用本发明的技术方案,得到的材料不仅具有优异的比容量,而且具有优异的超长循环稳定。包覆的VSe2二维纳米片具有良好的电子电导率(~106 S/m),有益于电子的传导,从而提升了LiFePO4正极材料在高倍率下充放电的能力;包覆的VSe2二维纳米片具有良好的离子电导率,有益于锂离子在固相中的扩散,同样具有提升LiFePO4正极材料倍率性能的效果。
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本发明提供了一种基于显色比对的尿筛癌症试剂盒,它包含试剂瓶A、试剂瓶B、试剂瓶C、滤纸、比色卡、取尿杯、吸管、容器瓶和其他辅助材料组成。其中试剂瓶A装载的液体为硝酸银水溶液及硝酸溶液复配而成,试剂瓶B装载的液体为碳酸钠、氢氧化钠、硫酸铜、酒石酸钾和去离子水复配而成,试剂瓶C装载的液体为磷钼酸、磷钨酸、硫酸锂溶于盐酸制备而成。本发明的试剂盒具有能适应大规模普查癌症、毒性低、无创无痛、操作简单、快速出检验结果且费用低等优点。
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本申请公开了一种低热收缩电池隔膜的制备方法及电池隔膜。本申请的制备方法,包括在聚丙烯原料中加入添加剂制成混合料,采用混合料制备微孔膜,然后将制备的微孔膜置于有机溶剂中浸泡,浸泡完后烘干,即获得低热收缩的电池隔膜;添加剂为α晶成核剂和/或高分子量聚丙烯;有机溶剂为酒精、丙酮、甲基丁酮、苯乙烯、辛烷、全氯乙烯、戊烷、三氯乙烯、乙醚、环氧丙烷、乙烯乙二醇醚、醋酸乙酯、醋酸丙酯、三乙醇胺、己烷、甲基异丁酮和乙二醇单甲醚中的至少一种。本申请的制备方法,通过添加添加剂提高结晶,通过有机溶剂浸泡释放内应力改善热缩,使得制备的电池隔膜热缩远低于常规隔膜,提高了锂电池在生产和使用过程中的安全性。
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本发明公开了一种加热装置及粉体加热炉,加热装置包括包括间隔设置的第一安装架、第二安装架、第三安装架第四安装架、第五安装架、第六安装架和第七安装架,各安装架均设置有加热组件,第五安装架的两端分别与第一安装架和第二安装架连接,第六安装架的两端分别与第二安装架和第三安装架连接,第七安装架的两端分别与第三安装架和第四安装架连接,以使第一安装架、第二安装架、第三安装架、第四安装架、第五安装架以及第七安装架对应形成多个具有一侧开口的加热通道。该加热装置能够解决传统的用于加热锂电池粉体的加热器结构复杂、生产成本和维护成本高、加热效率低的技术问题。
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本申请公开了一种耐高温的复合电池隔膜及其制备方法。本申请的耐高温复合电池隔膜,包括基膜和涂覆在基膜至少一个表面的耐高温涂层,其中,耐高温涂层由含有纳米纤维素作为粘合剂的无机颗粒涂布而成。本申请的复合电池隔膜,创造性的采用纳米纤维素作为粘结剂制备耐高温涂层,提高了涂层与基膜界面结合力,进而提高了复合电池隔膜剥离强度,很好的解决了涂层脱落、掉粉的问题。纳米纤维素的添加使得无机颗粒在水中的分散效果更好,并且,采用纳米纤维素作为粘结剂形成的涂层,其液体传导速率快,吸液能力强,而且吸收电解液后容易形成凝胶状,使得复合电池隔膜能够更好的贴合在电极表面,提高了锂离子电池的整体综合性能。
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本发明提供了一种复合极片输送装置和复合极片输送系统,涉及锂电池制造技术领域,该复合极片输送装置包括相对设置的第一架体和第二架体,第一架体上设置有第一热压辊组件,第二架体上设置有第二热压辊组件,第一热压辊组件和第二热压辊组件之间形成供复合极片通过的压合通道,且第一热压辊组件和第二热压辊组件用于分别压合在复合极片的上下两侧。相较于现有技术,本发明提供的复合极片输送装置,通过热压辊组件替代麦拉膜对复合极片进行夹紧输送,能够避免使用MYLAR膜,同时无需额外设置多余的设备来进行复合,降低了整体的占用空间和运作成本。
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本发明提供了一种叠片复合单元制作系统和叠片复合单元制作方法,涉及锂电池制造技术领域,该叠片复合单元制作系统,包括单元复合装置、隔膜封边装置和单元切片装置,单元复合装置和单元切片装置间隔设置,且单元复合装置用于复合形成复合单元,单元切片装置用于切割复合单元,隔膜封边装置设置在单元复合装置的出料侧,用于对复合单元的两侧边缘进行封边。相较于现有技术,本发明提供的一种叠片单元制作系统,能够避免隔膜分层,防止隔膜翻折,保证叠片质量。
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本发明提供了一种柔性自支撑碲纳米管复合电极,包括柔性基体层以及设置于所述柔性基体层上的活性物质层,所述活性物质层包括碲纳米管。本发明柔性自支撑碲纳米管复合电极无需额外集流体、导电剂和粘结剂,具有活性物质含量高、质轻、柔性好等特点,作为锂离子电池电极时具有较高的充放电容量及较好的循环稳定性能。本发明还提供了该柔性自支撑碲纳米管复合电极和柔性电池。
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本发明公开一种低温碳包覆多孔硅复合负极材料及其制备方法,通过先将商用SiO2经喷雾干燥得到微米级SiO2粉体,再经铝热还原、酸洗、干燥得到多孔硅粉,最后以有机物为碳源在Si表面包覆碳层得到硅碳复合负极材料。该方法操作简单、易于控制,成本可控,适合大规模生产。制得的电极具有高容量、高倍率和良好的循环性能,适用于锂离子电池。
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