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本发明涉及碳包裹镍锌双金属氧化物材料及其制备方法与应用,将锌盐、镍盐、配体和有机溶剂混合搅拌形成均匀溶液,置于水热反应釜中,升温恒温,待冷却至室温后过滤其中的晶体,清洗烘干得镍锌有机框架材料,用氧化铝方舟盛放置于管式炉内,注入保护气体,升温恒温,取出冷却至室温得碳包裹镍锌双金属氧化物。本发明用作锂离子电池负极的时候,相对于常规锂离子电池负极中的石墨具有更高的比容量。现阶段普遍使用的石墨作为负极的锂电池的理论比容量为370mAh/g,实际使用时更低。而本发明产物在使用时可获得460mAh/g以上的容量,且循环500圈后没有明显的减少,说明本发明在容量提高的同时还能保持容量的稳定性。
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本发明涉及一种手持式燃气表IC卡读写卡器。它包括:拨动开关,液晶显示器,控制按键,卡槽,控制电路板,内置锂电池,蜂鸣器。本发明的特征在于:打开拨动开关,液晶显示器进入待机装态,按确认键进入菜单选择区,通过按键调整液晶屏上的装态。菜单分为四部分:读卡、写用户卡、写工具卡、恢复新卡,选择读写相应的IC卡。本发明具有:一、体积小,方便携带,有效提高维修管理的工作效率;二、可满足燃气表需要所有功能的读写卡工作;三、内置锂电池供电,工作时间长,读写卡稳定;四、内置锂电池采用端子插口,更换方便;五、界面简单,可视操作屏,易上手。
本发明公开了一种高熵合金CuSnZnAlCd/C碳基复合材料的制备方法,包括:步骤一、将铜源、锌源、锡源、铝源和镉源以相同摩尔比加入装有5~10mL无水乙醇的试剂瓶中,在室温下隔绝空气搅拌,获得浓度为1~10mmol/L的CuSnZnAlCd前驱体溶液;步骤二、将碳纸在等离子体清洗机中处理5~30min;步骤三、将步骤一制备的高熵前驱体溶液取10μL~100μL滴定于步骤二得到的碳纸上并真空干燥;步骤四、将步骤三得到的碳纸置于管式炉中,在氩氢混合气气氛中,加热至700~1200℃退火1~5h,得到高熵合金CuSnZnAlCd/C复合材料。高熵合金CuSnZnAlCd/C复合材料通过高熵电子性能协同调节(复合效应)和亲锂成核(低成核势垒)的协同作用来调节锂离子(Li+)的均匀沉积,使Li+均匀沉积在电极表面从而抑制锂枝晶生长,实现稳定的电化学性能。
本发明涉及一种金属有机框架材料改性的PEO基火安全型固态聚合物电解质及制备方法,将金属有机框架材料作为聚合物固体电解质、聚环氧乙烯和双三氟甲烷磺酰亚胺锂,通过溶液浇铸法制备得到所述金属有机框架材料改性的火安全型固态聚合物电解质。引入的金属有机框架材料进一步释放更多可自由传导的锂离子,对提高电解质的电化学性能有较大的贡献。同时金属有机框架材料由于其独特的催化性可以在聚合物燃烧过程中催化保护碳层的形成,进而抑制燃烧的进一步发生从而提高火安全性。采用本发明所述方法制备的改性固态聚合物电解质具有良好的离子电导率、电化学稳定性以及热稳定性,在一定条件下适用于锂离子电池,可极大提高安全性能。
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使用凝胶的柔性电容式多点触控触摸屏及制作方法,首创制备了具有极低弹性模量的聚丙烯酰胺‑氯化锂凝胶作为透明导体材料,利用另一种具有极低弹性模量的聚二甲基硅氧烷作为透明绝缘保护材料和介电材料;并首创了一种聚二甲基硅氧烷的表面处理方式,使其与聚丙烯酰胺‑氯化锂凝胶形成牢固的化学粘合;横纵两个聚丙烯酰胺‑氯化锂导电层中间隔着聚二甲基硅氧烷绝缘层,形成电容成交叉点阵排列,外包聚二甲基硅氧烷保护层,具有柔软,透明度高等特点。
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本发明提供一种纳米级三元正极材料的合成方法,包括在强烈搅拌下,将化学计量比的LiNO3、Ni(NO3)2,Co(NO3)2及Mn(NO3)2的四氢呋喃溶液分别逐滴加入浓度为0.01-0.1g/ml三嵌段共聚物PS-b-PAA的四氢呋喃溶液中,搅拌一段时间以后,加入(NH4)2CO3溶液使盐溶液完全沉淀,然后在80~90℃水浴蒸干,在80℃的真空干燥箱内干燥12h后得到绿色前驱体,将这些前驱体在研钵中研磨成细粉状,装入坩埚,放入管式炉中,在300-500℃下预烧4-10h,然后在650-900℃下煅烧3-10h,随炉冷却到室温,得到锂离子电池三元正极材料Li[NixCoyMn1-x-y]O2(0.1≤x≤0.6,0.1≤y≤0.6,0.1≤x+y≤0.9)。本发明可以显著改善锂离子电池三元正极材料的倍率性能,能够满足高功率锂离子电池的要求。
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一种晃动能驱动的手表,包括摇晃式发电机(1)、壳体(2)、时钟频率发生器(3)、锂离子蓄电池(4)、绝缘筒(5)、恒磁铁棒(6)、感应线圈(7),其特征是在壳(2)内有时钟频率发生器(3)、锂离子蓄电池(4),摇晃式电磁感应发电机(1)由缠绕感应线圈的绝缘筒(5)和恒磁铁棒(6)组成,绝缘筒(5)上缠绕感应线圈(7),恒磁铁棒(6)插入缠绕有感应线圈(7)的绝缘筒(5)内,可在绝缘筒(5)内滑动;摇晃式发电机(1)的电源输出端与锂离子蓄电池(4)、时钟频率发生器(3)输入端相连接。本发明的优点是既能锻炼手腕关节,又能实现自发电蓄能,达到环保、节约能源的目的。
本发明公开了一种湿法包覆降低正极材料表面碱量并提高电化学性能的方法,包括检测正极材料表面残余碱对应的残锂含量x%,计算出材料中总残余碱量对应的总残锂含量y=m×x%;根据总残锂含量y,计算得到去除总残余碱所需的总氢离子的量n,并配置过量的含有硼酸和磷酸中至少一种酸的酸溶液;使用酸溶液对正极材料进行洗涤,洗涤后抽滤得到的滤饼为初始包覆的低残碱正极材料;将滤饼在氧气氛围保护下进行加热升温,并在高温条件下热处理4~24小时后得到低残碱且硼或磷至少一种元素包覆改性的正极材料。本发明通过酸洗有效降低正极材料表面的碱量,对材料进行包覆改性,提高了正极材料的稳定性和电化学性能。
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本发明属于电子电器技术领域,本发明提供的这一种带充电功能的电脑主机箱,包括壳体及其内的电源接口,所述壳体置有与电源接口连接的适配器;壳体制有与适配器输出口连接的SUB接口。所述适配器还连接有带有USB接口的锂电池。所述适配器与电源接口之间连接有置于壳体外的开关。该方案使电脑主机具有专业的标准的充电功能,替代传统电脑主机USB直接输出电压因电脑质量不同而稳定的问题。优选的锂电池和开关具有开机对锂电池充电,是主机即时不开机也能充电,充电时间到后也可以切断电源停止充电,节能安全。
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本实用新型属于电池技术领域,尤其涉及一种高功率密度等离子体电池,包括壳体、设置在壳体内的电池正极和设置在壳体内并与电池正极相对设置的电池负极,包括电解质层和隔膜,电解质层设置在电池正极与电池负极之间,隔膜分别设置在电解质层与电池正极之间和电解质层与电池负极之间;电解质层使用一种具有半导体特性的锂离子盐,在充电过程中,不仅能够使负极材料嵌锂/电子实现储能,而且能够作为电容器与半导体材料中的空穴‑电子形成双电层,有达到电容器的效果加成,放电过程中具有化学电池高比能量的输出,又具有电容器大功率密度的输出,弥补锂离子电池大功率放电的不足。
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本发明公开了一种自支撑正极的载硫木材基碳骨架的制作方法及其应用,木片经去木质素和再析出纤维素处理,经冷冻干燥、氮气气氛预碳化、砂纸打磨及超声清洗后,进行高温碳化,得到孔道修饰的木材基碳骨架;将其固定于旋转台上,定量滴加高浓度八硫化锂混合液后作为自支撑正极片,再以锂箔作为负极片,PP为隔膜,组装软包电池以实现载硫木材基碳骨架在锂硫电池自支撑正极中的应用。本发明所用原料成本低廉且易于定制大规格、便于加工组装等优点;在微观结构上具有纤维和管胞组成的低挠度定向天然孔道结构以及孔壁上供气体交换的微孔结构,有利于电解液浸润及离子传输;并在孔道内修饰纤维素网络,碳化后获得发达导电网络,提高载硫密度和储能密度。
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本发明公开了一种多轴一体化光纤陀螺仪用混合集成光学器件,涉及陀螺仪领域。包括壳体,壳体内设置有硅基光波导芯片,硅基光波导芯片上设置有若干平行的U形波导,且若干U形波导的输入端通过分束器连接有公共输入保偏光纤;硅基光波导芯片的输出端连接有铌酸锂芯片;铌酸锂芯片上设置有与U形波导数量对应的若干Y波导,U形波导的输出端与Y波导的输入端一一对应连接,Y波导的两个输出端均连接有输出保偏光纤。本发明通过硅基光波导芯片、铌酸锂芯片以及信号转接板等光学器件封装在一个壳体内,将光纤陀螺仪的光学器件整合,有效减少体积和重量,从而满足小型化、轻量化系统的使用需求。
本发明公开的吸收制冷与蒸发冷却相结合的纺织厂大小环境自适应空调,包括有相连接的复合式蒸发冷却空调机组和溴化锂吸收式冷水机组,复合式蒸发冷却空调机组、溴化锂吸收式冷水机组分别与纺织厂大小环境连通。本发明吸收制冷与蒸发冷却相结合的纺织厂大小环境自适应空调,采用大、小环境分别送风,能形成良好的气流组织,不仅能有效排出织机设备发热量,而且温度较高的工艺排风作为溴化锂吸收式制冷的驱动热源,提高能源利用效率。
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本发明公开了一种新型银镍电触头材料及制备 方法。电触头材料有镍Ni(≤10%)、钨W(<5%)、二氧化锗GeO2(<1%)、碳酸锂Li2CO3(<100ppm)成分,余量银Ag。添加润湿剂GeO2提高液态银对触头表面润湿作用,添加碱金属Li2CO3粉末用于扩散电弧弧根斑点,添加与Ag亲和力小的组分金属钨W以降低熔焊强度。对工艺流程中的一些条件参数进行适当控制,并考虑镍的含量和纤维取向,镍纤维取向与工作表面平行。制造工艺采用压制、烧结、挤压工艺方法。所开发的新型AgNi基触头材料,经在国家低压电器质量监督检验测试中心装机试验表明,在600V、16A、AC-4工作类别下,电寿命较目前市场供应的触头的电寿命提高5倍以上,而其他性能没有下降,制造成本还略有降低。
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本发明提供一种简化升压型电动汽车复合电源结构及其控制方法,包括锂电池、超级电容、MOSFET管、限流二极管、电感器及电容器,当电动汽车需求功率为正时,依据锂电池和超级电容的SOC和输出电压,使复合电源构成Boost升压电路结构,调节MOSFET管SW1或SW2的占空比;当电动汽车需求功率为负时,复合电源构成Buck降压电路结构,调节MOSFET管SW3的占空比,实现锂电池和超级电容制动能量回收。本发明可满足电动汽车一般工况下的多模式工作,该复合电源简化了级联DC‑DC变换器的结构,从而减少了复合电源的能耗,提高了能量转换效率,且控制策略更为简单。
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本发明提供了一种基于FPGA的小卫星电源系统,太阳能充电模块为锂聚合物电池充电,休眠与唤醒模块连通FPGA供电模块,将太阳能电池的输出电压转化为FPGA控制模块的工作电压,电池温度采集模块和电池电量采集模块实时采集锂聚合物电池的温度和电量信息,送入FPGA控制模块进行分析处理,FPGA控制模块输出使能信号,与锂聚合物电池的电量输出共同通过5路输出模块供电。本发明可实现小卫星电源系统的高效率充放电和低纹波稳定输出。
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本发明公开了一种含有相邻季碳中心的偕二硼化合物的合成方法,涉及有机合成技术领域。本发明所述合成方法包括以下步骤:(1)在惰性气体保护下,将偕二硼化合物溶解在四氢呋喃中,加入四甲基哌啶锂在室温下搅拌5分钟,制得偕二硼锂溶液;(2)在惰性气体保护下,加入2,6‑二叔丁基‑4‑(二苯基亚甲基)环己‑2,5‑二烯‑1‑酮进行室温搅拌15分钟,反应结束后进行硅胶柱纯化,洗脱液为石油醚和乙酸乙酯的混合液,得到含有相邻季碳中心的偕二硼化合物。本发明是利用四甲基哌啶锂作为碱,简便易得的偕二硼试剂和为原料,成本低廉。同时本发明是在室温下进行反应,操作简便且反应温和,环保安全,有利于工业大规模生产。
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本发明公开的属于电池生产制造技术领域,具体为一种高效低成本电极制作材料及工艺,按重量份计,所需要的主料:氧化铁0.1‑0.2份,氧化锌0.05‑0.15份,氧化铜0.1‑0.2份,氧化钛0.05‑0.15份,钾盐0.45‑0.55份,剩余用去水离子进行中和,制成多金属氧化物活性物质,按质量比活性物质0.45‑0.55份与软碳1.45‑1.55份低温粉碎加入EVA胶合成后制成活性剂,本发明结构设计科学合理,活性物质等材料易制取,成本低,以多金属氧化物取代锂、钴等金属化合物,成本只有锂离子电池的五分之一;新材料电极电池,由于不使用锂元素,且无需电解液,更加安全可靠。
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本发明公开了一类含七元环的溴代二酰亚胺的小分子,基于该类具有活性位点的小分子合成了一系列新颖的聚酰亚胺高分子,研究了其相应的光电性质。并以此高分子材料为有机电池的负极材料探索其在锂离子纽扣电池中的应用。本发明首次设计合成了含双七元环的共轭溴代酰亚胺小分子及聚合物。该类新型的酰亚胺化合物因其独特的扭曲结构表现出独特的光电性质及良好的氧化还原特性。因此,其中一类小分子表现出罕见的聚集诱导蓝移(AIBSE)的现象。本发明的酰亚胺化合物的制备方法操作简便、反应条件温和;所制备的锂离子电池具有良好的倍率性能及循环稳定性,是有机锂离子电池中一类性能优异的负极材料。本发明不仅弥补了酰亚胺类材料结构种类的不足,同时拓宽了其在有机电池材料中的应用。
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本发明公开了一种不受人体状态限制的加热鞋,包括鞋帮和鞋底,鞋底内设置有依次电性连接的碳纤维加热层、压力开关和锂电池,鞋底侧面设置有锂电池的充电接口,鞋帮外侧设置有控制锂电池放电的电源开关。本发明加热鞋能够随时随地给鞋加热,安全可靠,实用性强。
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本发明涉及一种高温金属热塑性加工用环保型高温润滑剂及制备使用方法,针对现有铸造中所需润滑、脱模,提供一种水基环保型高温润滑剂;碱金属碳酸盐为润滑剂的核心组分;其特征在于润滑剂构成主要组份为碳酸锂、碳酸钠和碳酸钾;碳酸锂可以提高润滑剂在800℃以上温度的润滑性能,碳酸钠可以提供500‑700℃的高温润滑,碳酸钾可以提供600‑900℃的高温润滑,碳酸锂、碳酸钠和碳酸钾的复合可以实现300‑1000℃的高温润滑。本发明润滑剂润滑效果好,摩擦系数低并且稳定,制备工艺简单,通过配方和工艺得调整,可以调控润滑剂的使用温度区间。
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本发明公开一种燃料电池的复合电源控制系统,包括系统主控模块、供能切换模块、电池充电模块、检测模块、安全模块、串口调试和人机交互模块;本发明建立基于燃料电池的复合电源控制系统,根据负载检测单元检测到的外部负载和电量检测单元检测到的电源剩余电量,并根据检测结果完成锂电池与燃料电池供电电源的切换以及进行燃料电池对锂电池的充电操作,从而实现动态调整负荷电源系统工作模式以适用于不同应用场景需求,使一定条件下电源使用效率达到最优,最终实现电源稳定长效运行,且本发明的电源控制系统中燃料电池与锂电池复合使用还可为多种设备如无人机、无人值守传感器设备以及相关便携产品提供电源,适用性较高,值得广泛推广。
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本发明提供了一种除湿剂,由以下原料经制备后得到,按质量分数计,包括5~140重量份的羧甲基纤维素钠和/或可溶性聚丙烯酸钠树脂、1~15重量份的蒙脱石、5~40重量份的氯化锂、40~130重量份的氯化钙溶液和90~120重量份的水。本发明将具有吸水能力的高分子聚合物与氯化锂、氯化钙两种除湿剂结合,利用氯化锂以及氯化钙作为吸湿剂,利用聚丙烯酸钠树脂作为盐水溶液载体,同时添加蒙脱石增强材料的强度,形成具有吸胀能力的除湿剂。本发明制备的除湿剂具有较强的除湿能力,不存在液化特征,不会产生盐水二次污染,无需设计有储液盒子,能减少除湿器具的占用空间。同时,吸湿剂可以制备成多种形式,更广泛的用于小型除湿器具。
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一种异质结纳米结构材料制备方法,首先,通过溶剂热的方法在二氧化钛或二氧化锡纳米管表面生长一层二硫化钼纳米片,然后在惰性气体氛围中煅烧后即可获得这种二氧化钛或二氧化锡纳米管与二硫化钼纳米片的异质结纳米锂离子电池负极材料;本发明的特点是采用简单的化学合成手段,制备出高比表面积、锂离子电池充放电性能优于一般二硫化钼,二氧化钛,二氧化锡纳米材料的具有异质结结构的纳米锂离子电池负极材料。
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一种自动滴灌控制器,属于自动控制装置领域。包括控制器部分和供电部分;包括传感器、A/D转换电路、电磁阀、主控制芯片和看门狗;传感器与A/D转换电路相连接;电磁阀与电磁阀驱动电路相连接;A/D转换电路、电磁阀驱动电路和看门狗均与主控芯片相连接;包括电源管理芯片、超级电容、锂电池、电源转换电路和太阳能电池板;其中超级电容、锂电池和太阳能板均与电源管理芯片相连接;超级电容、锂电池均与电源转换电路相连接;电源转换电路与主控芯片相连接。通过太阳能作为主要能量来源、以超级电容作为主要储能和供电元件,具有很好的环境适应能力和较长的使用时间,将无线智能控制技术与滴灌技术相结合,可有效节约管理成本与生产成本,适合大面积推广。
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本发明公开一种智能节能水杯,包括杯盖、杯体和底座,杯体从内到外依次层叠有内胆、半导体制冷模块、锂离子聚合物电池以及外壳,内胆内设有水容积空间,半导体制冷模块用于控制水容积空间内开水温度降低的快慢,并利用帕尔贴效应将热能转换为电能储存在锂离子聚合物电池里,底座上设置有控制电路板和电加热模块,电加热模块位于水容积空间的底部,锂离子聚合物电池的电能输出端分别与控制电路板和电加热模块电连接,控制电路板的信号输出端分别与电加热模块和半导体制冷模块连接,电加热模块用于保持水容积空间内的水温恒定。本发明适用于老师或办公室工作人员,满足了他们的日常饮水需要,且节能环保,安全高效,具有很大的市场空间。
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本发明公开了一种氧缺陷型灰色氧化锌及其制备方法和应用,属于材料工程领。所述制备方法通过将锂和萘溶解于溶剂中中,得到锂萘溶液,将白色氧化锌加入所得锂萘溶液中进行反应,反应结束后收集固体产物,将所得固体产物经洗涤后干燥,制得氧缺陷型灰色氧化锌。所述制备方法工艺简单,普适性广,适用于大量生产。制得的氧缺陷型氧化锌呈灰色,光吸收能力和光响应范围增强,能够作为气体净化光催化剂的应用。
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本发明公开了一种石灰岩沥青路面的抗滑表面处理方法,包括以下步骤:步骤1:将硅酸锂和硅丙乳液混合搅拌均匀,得到硅酸锂复合溶液;步骤2:将氯化镁固化剂和水性丙烯酸体系催干剂混合搅拌均匀,得到助剂;步骤3:将步骤1得到的硅酸锂复合溶液喷洒到石灰岩沥青路面上,接着将金刚砂撒布在石灰岩沥青路面上,最后将步骤2得到的助剂喷洒到石灰岩沥青路面上;步骤4:对石灰岩沥青路面进行养生和干燥处理,完成对石灰岩沥青路面的抗滑表面处理。本发明一种石灰岩沥青路面的抗滑表面处理方法,不仅能够提高石灰岩沥青路面的抗滑性能,还可以提高路面的抗渗性能、阻燃性能和耐油污性能。
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本发明公开了一种单层氮化硼改性的PEO聚合物电解质,该单层氮化硼改性的PEO聚合物电解质膜由聚环氧乙烷(PEO)、锂盐以及无机改性填料氮化硼组成;所述单层氮化硼改性的PEO聚合物电解质中聚环氧乙烷(PEO)占电解质膜总质量的80%‑95wt%,单层氮化硼占电解质膜总质量的0%‑15wt%,锂盐占电解质膜总质量的5wt%,电解质膜中锂元素与EO结构单元的醚氧集团摩尔比为1:15。本发明通过单层结构的氮化硼,无论从宏观还是微观层次都改善了力学性能,宏观上体现为拉伸性能的提高,微观上体现为电解质界面更为稳定,可更加快速地传递离子,有效提高离子电导率,具有良好的离子电导率、机械性能、电化学稳定性以及热稳定性。
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