1097
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本发明公开一种石墨烯涂层铝箔的制备方法,将制备的氧化石墨烯高度分散,使其能够均匀的附着在铝箔上,涂层厚度(双面)可以做到0.2~2μm,提高极片的导电性能,在不损失能量密度的情况下,使电池的容量到更好的发挥。并且在石墨烯分散液中加入炭黑作为导电介质,进一步增强其导电性能。另外,在Graphene/sp浆料中加入聚丙烯树脂液,加强石墨烯和炭黑在铝箔上的附着力,使石墨烯涂层与铝箔的粘接性能将大大提升,克服了常规碳材料所产生的膨胀脱离现象,使得改性后的石墨烯涂层铝箔较传统铝箔具有更好的加工性能,实现以较低的成本提高锂离子电池的综合性能。
本发明公开了一种包覆改性LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2三元正极材料及其制备方法和电池。该三元正极材料的制备方法包括:在制备镍钴锰氢氧化物前驱体时先引入镁元素,然后在共沉淀反应后期改用钼酸铵水溶液作为络合剂,利用钼酸铵在水中水解后以氨离子和钼酸根离子出现,将氨离子充当络合剂用于补偿共沉淀反应,而钼酸根离子在沉淀反应阶段中形成的镍钴锰氢氧化物前驱体表面上部分沉积,实现钼元素的原位引入,之后再经锂化处理以获得表面含钼元素的三元正极粉末。本发明通过添加镁元素及表面部原位掺杂钼元素,使所得改性三元正极粉末的充放电性能、循环性能等得到有效改善。
1185
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本发明涉及一种C‑8位羟基取代的巴西苏木素类似物及其制备方法和应用。以化合物3,4‑二甲氧基苄醇为起始原料,利用Ts保护反应,SN2反应,碘出羟基反应,氢化铝锂还原反应,乙酰化反应,上Ts保护反应,环氧化成醚水解一锅反应,Parikh‑Doering氧化反应,Prins/Friedel‑Crafts一锅反应和低温脱甲基反应,合成了目标巴西苏木素类似物,反应条件温和,操作简单,速率相对较快,反应副产物较少,合成步骤大大缩短,从而降低了合成成本。所述的C‑8位羟基取代的巴西苏木素类似物可用于制备治疗膀胱癌药物。
1213
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本发明提供了一种复合正极浆料的混料方法,所述正极浆料中包括活性物质A和活性物质B,所述活性物质A为三元材料,所述活性物材料B为磷酸铁锂系材料;所述活性物质A的平均粒径D50为X1,D90为X2,其中X1为2.6‑2.8μm,所述X2=k*X1,所述k为1.3‑1.5;所述活性物质B的平均粒径D50为Y1,D90为Y2,其中Y1为1.2‑1.3μm,所述Y2=m*Y1,所述m为1.3‑1.5;并且所述活性材料A和活性材料B在浆料中的质量比满足以下关系式:A质量/(A质量+B质量)=1‑n*(5X1+X2)/(5Y1+Y2),其中n为调整系数,所述n为0.17‑0.19。当活性材料的粒径范围和质量范围满足本发明提出的关系式时,能够获得相态较为稳定的浆料,颗粒分散性好,浆料稳定状态保持时间长,涂覆性能好。
826
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本发明提供银‑氧化银异质纳米花修饰泡沫铜及其制备方法和应用。该银‑氧化银异质纳米花修饰泡沫铜的制备工艺包括:对泡沫铜进行表面清洁,采用浓硝酸和双氧水协同处理,再置于含十二烷基磺酸钠的硝酸银溶液中反应,经后续清洗和烘干,即可得到原位生长的银‑氧化银异质纳米花结构。本发明利用制备的银‑氧化银异质纳米花修饰泡沫铜形成的复合锂金属负极的电化学性能更优异,具有规模化应用的潜力。
1244
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用于通过形成来改善含硅阳极的电池的性能的系统和方法可以包括阴极、电解质和含硅阳极。电池可以经受包括以下一个或多个循环的形成过程:以1C倍率将电池充电到3.8伏特或更高,直到电池中的电流达到C/20,以及将电池放电到2.5伏特或更低。电池可以包括锂离子电池。电解质可以包括液体、固体或凝胶。阳极可以包括大于70%的硅。电池可以放电直到电流达到0.2C。电池可以以1C倍率或以0.2C倍率放电。电池可以处于充电和放电之间的休止期。
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根据本公开内容的隔板和包括该隔板的电化学装置在隔板和电极之间显示出低的内部电阻。所述隔板在耐热涂层中包括耐热颗粒,并且耐热颗粒包括掺杂到无机颗粒的表面的氟(F)。当在电池运行期间电池的内部温度升高时,隔板由于源自耐热颗粒的相变的吸热效应而表现出改进的耐热性。此外,作为电解质成分使用的锂盐的分解被引入到耐热颗粒的氟原子抑制,导致离子传导性和电阻特性的改善。此外,包括引入其中的耐热颗粒的隔板具有优异的电阻特性并且显示出电解质的高氧化稳定性,导致电池的电化学稳定性的提高。
本发明提供一种能抑制浆料的保存时的固体成分浓度变化的电极合剂。本发明的电极合剂含有电极活性物质和粘合剂组合物,粘合剂组合物含有偏氟乙烯共聚物和丙烯酸系聚合物,电极活性物质包含Li1+xMO2所示的锂金属氧化物。
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本发明涉及一种掺杂型磷硫碘化物固态电解质及其制备方法和用途。所述固态电解质的化学通式为Li6‑xMxP1‑xS5I,其中,0<x<0.8,M为钨和/或钼。所述方法包括:1)在惰性气氛中,将锂源、磷源、碘源、硫源和M源混合,然后球磨,得到固体电解质前驱体;2)将步骤1)得到的固体电解质前驱体在惰性气氛或真空中,进行烧结,得到所述的掺杂型磷硫碘化物固态电解质。所述固态电解质的离子电导率可达1.0×10‑3S/cm以上,电化学稳定窗口较宽;所述制备方法,原料简单易得,合成工艺简单,合成的电解质晶体结构良好;由其组装的全固态电池,能量密度高、循环稳定性好,具有广泛的应用前景。
1028
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提供了用于电流产生电池的隔板/阳极组件,包括:夹置在第一阳极层和第二阳极层之间的阳极集流器层;和在第一阳极层与阳极集流器层相对的一侧上的多孔隔板层,其中第一阳极层直接涂覆在隔板层上。还提供了制备这种隔板/阳极组件的方法。
880
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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。
1244
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本发明公开了一种采用双向电源复合动力供电系统的轮椅,其技术方案要点包括有轮椅本体、移动机构、电池模组、控制器,电池模组包括有锂电池、超级电容、双向直流电源转换器DC/DC;移动机构包括有驱动轮、随动轮、履带本体,驱动轮设置有两个,并且两个驱动轮分别位于轮椅本体的前后两端,随动轮至少设置有两个,并且各个随动轮均位于两个驱动轮之间,轮椅本体的底部转动连接有摆动臂,摆动臂一端与轮椅本体铰接,另一端与随动轮转动连接,摆动臂与轮椅本体之间设置有用于驱动摆动臂绕与轮椅本体的铰接处转动的第一驱动器;履带本体包括有履带板和履带轴,履带板上设有钉齿,钉齿包括有长齿和短齿。该轮椅能够有效保障乘坐者的使用安全性和可靠性。
979
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本发明涉及一种聚烯烃改性的电池高镍正极材料及其制备方法,所述材料包括高镍三元材料、高镍三元材料表面包覆的多孔聚烯烃包覆层。本发明提供的锂离子电池高镍材料改性方法工艺简单,易于操作,在高镍材料热失控前及时关闭正极离子通路,进而有效切断电流回路,阻断热失控的反应链,提高电池安全性。
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本发明公开了一种双氢燃料电池应急电源车,包括电源车车体,其特征在于,电源车车体包括底盘和安装在底盘上的上装,所述上装的中部设有上装储氢系统,与所述上装储氢系统相邻固定设有高压配电系统,与所述高压配电系统相邻设有消防系统,与所述消防系统相邻设有锂电池系统、空调系统和控制系统,与所述空调系统相邻设有逆变输出系统,在逆变输出系统的一侧在上装的尾端设有电缆及绞盘系统;所述上装储氢系统、高压配电系统、逆变输出系统、空调系统、电缆及绞盘系统依次连接;在所述底盘上设有底盘储氢系统,在所述底盘储氢系统的下方设有底盘氢燃料系统。本发明具有能源消耗小、污染小、体积小、重量小、环保性高,碳排放低的优点。
1214
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本发明涉及一种电子浆料用低膨胀系数低介电常数微晶玻璃粉及其制备方法。该微晶玻璃粉包括重量百分比为55~72%的SiO2、6~20%的Al2O3、2~13%的B2O3、1~8%的MgO、0~3%的BaO、0~3%的ZnO、0~2%的CaO、0~2%的ZrO2、0‑3%的稀土氧化物和3~15%的β‑锂霞石微晶玻璃粉。本发明通过对微晶玻璃粉中各氧化物的种类及含量的调整,实现对无铅微晶玻璃粉的热膨胀系数、介电常数、介电损耗、玻璃化温度、软化温度、析晶温度等的调节,将热膨胀系数调节在0.5‑1.6×10‑6/℃,介电常数为4.5‑6.0,介电损耗正切为3‑5×10‑3,能够满足特定频段的透波使用要求。
本发明涉及药物合成技术领域,公开了立他司特中间体5,7‑二氯‑1,2,3,4‑四氢异喹啉盐酸盐的合成方法,包括如下步骤:化合物1经正丁基锂拔氢后,再与碘反应,得到化合物2;化合物2与缩合剂缩合得到中间态;再在有机碱的存在下,与甲基甲氧基胺盐酸盐缩合得化合物3;化合物3经还原剂得到化合物4;第一阶段,化合物4在碱的存在下,经第一催化剂催化,与三甲基硅基乙炔偶联后;第二阶段,再经第二催化剂催化,与氨水反应关环得到化合物5;化合物5经还原剂还原、酸化剂酸化得到化合物6。本发明的合成方法,其所使用的原料价格低廉、易得,反应条件温和,没有使用高危反应,所使用的设备要求简单,收率高,总成本较低,适合大规模工业生产。
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本发明公开的一种考虑储氢装置布局的支撑翼新能源无人机,属于航空工程领域。本发明包括主翼、支撑翼、储氢装置、机舱、双发动力系统、尾翼。本发明综合太阳能电池、氢燃料电池能量密度高、锂电池比功率大的优点,实现电动无人机无污染、零排放、长航时飞行的优点。机翼采用支撑翼构型,并将储氢装置与无人机机翼及支撑翼连接的布局,能够提高无人机机翼结构刚度,防止柔性机翼结构带来的不良气动影响,增大整机气动效率;降低机翼根部的结构强度需求,便于无人机机翼主梁优化;通过提升无人机展弦比增大无人机的气动效率。本发明采用双发式动力系统布局,通过降低整机电流的方式降低动力系统铜耗,提高能源及动力系统效率。
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本发明提供一种储能电容的制备方法,所述制备方法利用干法电极工艺采用干态混料工艺制作电极膜,再通过贴合工艺制成储能电容正极及电容负极,可获得更高密度的电极,从而获更高能量密度的储能电容,且性能提升,成本降低。同时,采用本发明所述方法抛弃了锂离子电池电极制造过程中使用湿法工艺,整个过程没有污染环境的废气、废液和其它有害环境的排放,环保性优势突出。另外,本发明制备方法能够实现电极膜及其电极批量成卷制备,从而实现大批量生产和商业化销售。总之,采用本发明制备方法大大提高工艺的先进性,提升了产品的竞争性。
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本申请实施例中一种负极极片、电化学装置和电子装置,其中负极极片包括:负极集流体、第一活性物质层和第二活性物质层;第二活性物质层位于负极集流体和第一活性物质层之间;第一活性物质层包括第一活性材料和目标化合物,目标化合物包括AxBy,其中,0<x≤4,0<y≤8,A包括金属元素,所述金属元素包括Li、Na、Mg、Ca、Zn和Cs组成的组合中的至少一种,B包括非金属元素,所述非金属元素包括N、S和Si组成的组合中的至少一种。目标化合物的存在提高了第一活性物质层的离子导电率,从而提高了第一活性物质层的动力学性能,改善极化,防止析锂,提高了首效并且不损失能量密度,并且不会降低第二活性物质层与负极集流体之间的粘结力。
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本发明公开了一种金属基蓄电池,所述金属基蓄电池包括浸入电解质内的至少一个金属电极,所述电解质包括:(1)非质子溶剂;(2)含卤素简单物质;以及任选的(3)具有含卤素复杂阴离子的金属盐。所述含卤素简单物质可包括金属卤化物盐,所述金属卤化物盐包括金属阳离子,所述金属阳离子选自但不限于锂和钠金属阳离子。所述金属卤化物盐还可包括卤化物阴离子,所述卤化物阴离子选自氟化物、氯化物、溴化物和碘化物卤化物阴离子。所述金属卤化物盐在所述金属基蓄电池内的使用提供了所述金属基蓄电池内增强的循环能力。还设想了可增强金属基蓄电池循环性能的额外含卤素简单物质添加剂。
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本发明涉及电池领域,公开了一种基于相变材料的寒地电池预热装置和方法,所述电池预热装置包括高导热相变材料层,所述高导热相变材料层内设置电池,所述高导热相变材料层外设置低导热相变材料层,所述方法包括(1)电池与高导热复合相变材料组成闭合回路;(2)利用电池的内阻和高导热复合相变材料的电阻产生焦耳热,使得电池温度迅速上升;(3)到达预热目标温度后,电池与高导热复合相变材料断开电路连接。本发明有效解决了现有技术中低温对锂电池性能的稳定性造成较大影响的问题。
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本发明涉及一种具有多个电池单池、尤其是锂离子电池单池的电池模块,所述电池单池被接纳在所述电池模块(100)的电池单池接纳部(200)中,其中所述电池单池接纳部(200)包括第一接纳元件(300)和第二接纳元件(400),所述第一接纳元件和所述第二接纳元件分别包括沿着所述电池模块(100)的纵向方向(600)的方向伸展的第一壳体元件(510)并且分别包括垂直于所述第一壳体元件(510)布置的并且此外与所述第一壳体元件(510)相连接的第二壳体元件(520),其中所述第一接纳元件(300)的第二壳体元件(520)朝向所述第二接纳元件(400)的第二壳体元件(520)来布置,并且所述多个电池单池(100)如此布置在所述第一接纳元件(300)与所述第二接纳元件(400)之间,使得所述多个电池单池(100)的相应的纵向方向(700)平行于所述第二壳体元件(520)来布置,其中所述第二壳体元件(520)之一此外构造为能够由调温流体(800)贯穿流过的结构。
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本发明涉及体外诊断技术领域,特别涉及游离脂肪酸(NEFA)检测试剂盒。本发明提供了1‑(4‑磺酸苯基)‑3‑乙氧羰基‑5‑吡唑酮、辅酶A锂盐、2‑羟基吡啶‑N‑氧化物和酶保护剂在提高游离脂肪酸检测试剂或试剂盒的反应度、准确度和稳定性中的应用。实验表明本发明的试剂盒定标反应度更高,回收试验更接近100%、37℃处置14天检测数据偏差小于5%。
1138
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本发明公开了一种含氟烷基的直链碳酸酯及其合成方法,所述含氟烷基的直链碳酸酯包括烃基氟烷基碳酸酯和双(氟烷基)碳酸酯;所述合成方法,采用一锅法苯酚间接酯交换循环反应,包括如下步骤:(1)一次酯交换反应;(2)二次酯交换反应;(3)分离提纯;(4)苯酚循环利用,得到所述烃基氟烷基碳酸酯和双(氟烷基)碳酸酯。本发明一种含氟烷基的直链碳酸酯的合成方法,采用一锅法苯酚间接酯交换循环反应制备含氟烷基的直链碳酸酯,实现苯酚一次投料,多次循环利用的新工艺;本发明的合成方法,可有效节约原料成本,减少废物和废液的产生,实现绿色循环型生产,产品收率高,纯度达99.9%以上,能够满足锂电池电解液的使用要求。
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本发明为一种层叠结构体,其具有结晶性衬底和以镓作为主要成分并且具有β‑gallia结构的结晶性氧化物膜,所述结晶性衬底为以钽酸锂作为主要成分的结晶性衬底;由此提供一种具有热稳定结晶性氧化物膜的廉价层叠结构体。
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本发明公开了一种ReO3剪切结构MoNb6O18材料的制备方法及其应用。该制备方法是高温固相合成法,以钼/二氧化钼/三氧化钼提供钼源,铌/二氧化铌/五氧化二铌提供铌源,将所需的钼源和铌源以物质的量之比为Mo:Nb=3:4称量,充分研磨均匀混合后压片成型后以600~700℃预烧6~12 h,再取出研磨充分后压片成型,最后在马弗炉中以900~1000℃进行6~12 h的高温热处理,即制得ReO3剪切结构MoNb6O18材料。本发明具有工艺简单、原料易得、产物纯净的特点,该材料应用于锂离子电池负极材料,表现出较高的首圈充电容量、高比容量和优异的倍率性能。
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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。
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本申请公开了一种电池壳体、电池及电池装配方法,属于锂电池技术领域,其中电池壳体包括主壳体,主壳体设有空腔以及连通空腔与外界的第一开口;第一盖体,第一盖体与主壳体连接以封闭第一开口,第一盖体包括朝向主壳体空腔设置的第一盖体本体;正极组件,至少部分正极组件设于第一盖体朝向主壳体空腔的侧面,正极组件包括极柱及热熔胶层,热熔胶层设于第一盖体本体与极柱之间,热熔胶层边缘不超过第一盖体本体边缘,且热熔胶层边缘与第一盖体本体边缘的距离不小于0.1mm;该电池壳体通过控制热熔胶层与第一盖体本体边缘的距离以避免焊接造成热熔胶层熔化变形而带来密封性、绝缘性的不可控制的影响,从而影响电池安全性。
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本发明公开了一种远红外线聚酯细旦ATY丝,包括:聚酯细旦层和远红外线发热层,聚酯细旦层为上层和下层,远红外线发热层设置在聚酯细旦层上层和下层之间;远红外线发热层由竹纤维和红外线丝经纬针织构成,聚酯细旦层上层和下层利用纺丝组件对远红外线发热层进行压合;聚酯细旦层以聚酯切片和添加剂为原料的添加剂为:0.6‑1.2wt%的氧化钛微胶囊0.3‑0.6wt%的氧化铝微胶囊,0.5‑1.1wt%的氯化锂,0.6‑0.8wt%的硝酸锌,0.6‑2.5wt%的分散剂;压合时,纺丝温度280‑300℃,得到具备远红外线发热功效和透气性和舒适度极佳的远红外线聚酯细旦纤维层,在通过卷绕的工艺路线制备得到PDY细旦长丝,后再利用空气变形喷嘴进行空气变形制备ATY空变丝,从而获得一种具备红外线性能的舒适度极佳的远红外线聚酯细旦ATY丝。
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