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本发明公开了一种冷鲜肉保鲜冷藏装置,包括箱体、顶盖、开口、把手、密封圈、密封环、密封槽、放置槽、导向杆、套管、连接块、放置框、储存槽、隔网、锂电池、安装板、固定框、安装槽、第一反光镜、内胆、冷却槽、臭氧发生片、进气泵、半导体制冷器、进气管、吸气泵、内槽、紫外光灯和第二反光镜。本发明结构合理,通过把手打开铰接的顶盖,将冷鲜肉通过保鲜膜进行包裹,将包裹后的肉块放置在储存槽内,然后将放置框通过连接块一端的套管分别与放置槽内部的导向杆套接,将若干个放置框依次层叠放置,避免肉块堆积,关上铰接的顶盖使顶盖一端的密封环与密封圈内部的密封槽卡合,从而保持顶盖与箱体之间密封,提高冷藏效果。
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本申请涉及一种自毁结构、电解液、电极、隔膜及电池。自毁结构用于收纳于电池内。自毁结构包括第一壳体和化学抑制剂。第一壳体围构形成第一空间。化学抑制剂收纳于第一空间。化学抑制剂用于抑制电池热失控时的氧化还原反应,化学抑制剂的气化温度低于电池热失控的触发温度。电池在过充、过热和短路时,电池内部的氧化还原反应加速,产生大量的热量。自毁结构的整体温度升高。自毁结构内部的化学抑制剂的温度升高,气化体积膨胀。化学抑制剂冲破第一壳体并扩散到电池电解液。化学抑制剂用于阻断电池热失控时的氧化还原反应,从而遏制了电池的热失控,提高了电池的安全性。自毁结构对高比能量的锂离子电池的安全性设计具有重要的价值。
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本发明公开了一种硝酸和/或硝酸盐改性的碳基负极材料及其制备方法和用途,将碳源前驱体和含硝酸根的物质按比例混合后,置于加热设备内,在惰性气氛下以0.1℃/min‑30℃/min的升温速率升温至400℃‑2800℃;在400℃‑2800℃下对碳源前驱体、含硝酸根的物质的混合物进行热处理0.5‑48小时,使碳源前驱体碳化,即得到经过硝酸和/或硝酸盐改性的碳基负极材料;其中,碳源前驱体包括:化石燃料、生物质、树脂、有机化学品中的任意一种或至少两种的组合;含硝酸根的物质具体为硝酸和/或硝酸盐,硝酸盐包括:硝酸、硝酸锂、硝酸钠、硝酸镁、硝酸钾、硝酸钙、硝酸钡、硝酸铁、硝酸铜中的任意一种或至少两种的组合;碳源前驱体与含硝酸根的物质的质量比为(9:1)‑(1:9)。
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本发明涉及复合键合材料技术领域,具体是一种铜基钯涂层复合键合材料,由以下重量份的原料组成:包括铜70~90份、银30~40份、钯10~20份、锌5~11份、碳纤维增强体9~11份、铬0.3~1.6份、锂0.3~1.6份、钙0.2~2份、铝0.3~1.6份、钇0.05~0.15份;本申请整体材料成分底,成分配制易于得到,并且能够有效解决传统键合引线的价格昂贵、表面易氧化、键合性能差、易出现拉拔断线的问题。
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本发明公开了一种电池级正磷酸铁及其制备方法和应用,涉及储能材料技术领域,其制备方法包括以下步骤:向硫酸亚铁溶液中加入磷酸溶液,搅拌,调节反应体系的pH至2.0‑2.5,控制反应体系的温度为75‑85℃,通入气体氧化剂,然后加入絮凝剂,搅拌,反应完全后陈化;将反应产物进行压滤、洗涤,得二水磷酸铁;将二水磷酸铁物化造粒、煅烧,即得无水正磷酸铁。本发明采用共沉淀法制备正磷酸铁,利用磷酸亚铁的溶解度小,成核速度快而长大速度慢,易得到高分散的胶体的特性,并通过控制反应体系的pH和温度,加入絮凝剂及陈化处理等步骤,制备出粒径小且分布窄的超精细磷酸铁颗粒。使用该磷酸铁制备得到的磷酸铁锂材料表现出优异的低温性能。
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一种手持式小型街檐扫路机,机体用塑料注塑成型,前部下弯与底板间形成吸垃圾的扁口,内装滤网、离心风机、锂电池、逆便器、遥控接收器、充电插座。机体前端两侧各装一滚轮,后端装一万向轮,机后有一副推拉杆,杆上装一遥控开关。当在街檐上推动它时,把遥控开关打开,风机工作,随车行走,前面的树叶垃圾均会被吸进机内。由于滤板的作用,树叶垃圾都留在前仓。当垃圾较多时关闭开关,提起扫路机,打开前门,垃圾可倒进垃圾桶或塑料袋。该车小巧灵活美观,使用方便,可改善环卫工人作业条件,淘汰落后的扫帚工作方式,提高城市的文明形象。晚上充电费用非常少,使用中无易损件,寿命长。
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一种用于方形电池的多层库位叠加风道系统,包括机架、若干套风道以及若干套接力风机组,机架内腔从上到下分隔成若干层安装区,每层设有至少一个用于安装方形锂电池分容测试设备的测试工位和至少一个用于安装风道的通风工位;风道依次从上到下叠装于通风工位上,每个通风工位配装一套风道,风道面向测试工位的侧板上设有侧面进风口和底部进风口,顶板上设有顶部出风口,并保持相邻风道的内腔相通过底部进风口和顶部出风口连通成一整体,使得机架底部至顶部形成一用于排风的通道;接力风机组由多套接力风机组成,接力风机从上到下依次间隔设置于风道内。本发明的有益效果体现在:避免了热风倒流的问题,且解决了多层测试设备的散热问题。
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本发明公开了油性大孔径电池隔膜及其制备方法,包括基膜、涂布在基膜下端的陶瓷层以及涂布在基膜上端和陶瓷层下端的油性大孔径涂料层,所述油性大孔径涂料由以下质量份的原料制备而成:聚偏二氟乙烯W#85000.5‑3.0Kg、聚偏二氟乙烯‑六氟丙烯共聚物3.0‑6.5Kg,丙酮200‑400Kg,正丙醇7.5‑15Kg、碳酸二甲脂6‑15Kg、环已烷1‑8Kg、异丙醇0.5‑2Kg。本发明所用的油性大孔径涂料隔膜微孔增大,均匀性好,不易堵塞隔膜孔隙,有利于加速离子传递,增加电池容量增大,提高充放电速度,减缓隔膜热变形;有效的解决了隔膜在生产中易出现粘接不牢的问题,以及锂电池溶胀、溢胶问题。
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本发明碳材料制备领域,特别是涉及一种杂原子掺杂碳材料及其制备方法和应用,该杂原子掺杂碳材料的制备包括下述原料:间苯二酚(R)、水、乙醇、F127、质量分数为40%‑50%的1,6‑己二胺溶液,质量分数为30‑45%的甲醛溶液及质量分数为60‑80%的磷酸溶液;优选的,间苯二酚和1,6‑己二胺自带的亚氨基的摩尔比例n(R):n(‑NH2)在3.4~10.2之间。本发明成本低、制备方法简单易操作。采用1,6‑己二胺作为氮源,通过酚醛聚合反应,利用磷酸活化的方法,制备出氮、磷共掺杂的具有三维网络交联结构的碳材料,并代替传统导电添加剂首次应用在锂氟化碳电池中。
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本发明公开一种微波陶瓷结合剂的制备方法,按重量百分比含量为:二氧化硅58‑64%,氧化铝18‑21%,硼酸8‑12%,碳酸钠5‑15%,碳酸锂4‑6%;制备工艺为:陶瓷原料‑配料‑预熔‑水淬‑湿磨‑干燥过筛‑成型‑微波烧结;本发明优点:1)本发明能源利用率高,在空气常压气氛下进行低温烧结,而且烧结时间短,一般在20分钟以内。2)烧结后试块致密化程度高且均匀,没有出现黑心、发泡等现象。3)制备的结合剂具有较高的抗折强度。
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本发明涉及一种电动针刺器及组合式电动鍉针治疗仪。电动针刺器包括针体、用于连接并驱动针体上下运行的升降驱动装置、可充电的锂电池、蓝牙接收器及可接通电脉冲正负极的设施。针体下段形成钝圆状金属针头、上段形成方形圆角的金属连接部,针体中段以绝缘硬塑形成圆锥形的针体并将针体上段和下段紧密连接;组合式电动鍉针治疗仪包括至少一个电动针刺器、电子主控器及用于施针时佩戴的固针装置。本发明将纯手工操作的鍉针改造为按鍉针特点制成的针刺器,以电驱动代替手动,配合以智能电子自动控制以及并入电脉冲混合治疗模式,使治疗范围更广,效果更佳,操作简易安全,不仅医师能在诊所内使用,广大患者或针灸喜爱者,亦可在家居旅行时自助使用。
本发明涉及一种碳包覆和Na+掺杂的LiMnPO4正极材料及其制备方法和应用,该制备方法是将Li2CO3、MnCO3、NH4H2PO4和聚丙烯酸钠经过球磨后采用高温还原法制备掺钠LiMnPO4@C材料,其中利用聚丙烯酸钠可以同时达到包覆碳和掺杂金属Na+的目的。以聚丙烯为碳源,高温固相还原制备LiMnPO4/C作为对比材料。掺钠LiMnPO4@C材料具有较好橄榄石型结构,晶型良好,粒径分布均匀,与未掺钠LiMnPO4/C相比各方面电化学性能均有较大提升。掺钠LiMnPO4@C材料0.1C下首次放电比容量高达152mAh g‑1,且循环性能良好。该方法是一步实现碳包覆和Na+掺杂制备锂离子电池正极材料掺钠LiMnPO4@C的一种新型、实用的方法。
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本发明公开了一种二次生长法制备高镍三元正极材料的方法,首先通过共沉淀法制备8‑10um粒径三元前驱体Ni1‑x‑yCoxMy(OH)2,完成第一次生长,前驱体高温预氧化处理;然后向反应釜中投入前驱体、去离子水、氢氧化钠及氨水,完成二次生长,所得沉淀进行洗涤过滤,然后高温预氧化;将二次生长所得前驱体与锂源混合后投入烧结炉中,通氧气周期性的保压、泄压烧结。二次生长法制备的前驱体,在一次生长的基础上继续生长,实现二次生长,提高了材料的粒径,一次生长的前驱体高温预氧化解决了内部在烧结过程中与氧接触不充分的问题;采用的呼吸式烧结方法,在烧结时提供足量的氧气,最终获得粒度大结构有序性好的高镍三元材料。
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本发明一种电池粉料的制备方法,利用在发明专利201910884019X所述芸洁磨基础上进一步优化而成的芸洁磨进行加工,蔷洁磨主机由1台主风机和1‑4台副风机组成,其利用离心风机出口的流化态物料冲击另一台离心风机动能回收装置实现主副离心风机动压余量回收利用的同时,也将副风机进料管与主风机进料管间的静压余量利用起来推动副风机叶轮旋转,进一步实现副风机叶轮完全依靠来自主风机出口的气流冲击副风机的动能回收装置及副风机进料管与主风机进料管间的压差推动旋转,具有更好的节能效果,可降低锂电池制粉环节的成本。
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本发明公开了一种抗污闪的高压瓷绝缘子釉料,它包括石英砂粉、长石、高岭土、熔块A和熔块B,并按下述方法步骤制备而成:先制备熔块:将黄铁矿尾泥、二氧化钛、氧化锌、氧化钪、高安瓷土、方解石和高岭土均匀混合后,加入高温熔炉中烘干,再加入磷酸三钙制成熔块A;将黄铁矿尾泥、二氧化钛、硼砂、稀土氧化物、高安瓷土、锂辉和高岭土均匀混合后,加入高温熔炉中烘干,再加入磷酸三钙制成熔块B;再将石英砂粉、长石、高岭土、熔块A和熔块B均有混合球磨,陈腐过滤得到釉料。在确保釉料抗污闪性能下,可降低釉料的原料成本,按现在200‑300目石英砂粉700元/吨计算,黄铁矿尾泥50元/吨,每吨釉料可节省原料成本200元以上。
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本发明提供一种单组分耐高温防火无机胶,按质量百分比计算,由50%‑90%的硅酸盐和10%‑50%的填料组成,具体可包括硅酸钠80%,石英粉5%,硅灰石6%,莫来石5%,海泡石纤维4%;或硅酸锂70%,苦土2.5%,煤矸石2.5%,钛白粉7%,高岭土9%,玻璃纤维9%;或硅酸钾65%,钛白粉5%,莫来石10%,粉煤灰10%,硅酸铝纤维10%。所述无机胶能粘接金属、陶瓷、玻璃、石膏板等,粘接牢固,耐高温,防火,不燃,耐酸,绿色环保无挥发性有机化合物,单组分,粘结性强,体系稳定,性能优异,触变性好,保质期长,制作方法非常简单,可用于高温设备的密封修补用胶。
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本发明涉及一种变电站智能驱鸟装置,它包括云控主机和后台监控中心,云控主机内部中部设置有控制芯片,控制芯片上方设置有充电控制器,控制芯片右侧设置有锂电池,控制芯片下方设置有振动传感器,控制芯片左侧设置有数据收发器,云控主机下方设置有底座,云控主机上方中部设置有支撑杆,支撑杆上方设置有套管,套管上方设置有锁紧螺母,套管通过锁紧螺母与支撑杆固定连接,套管外周均匀设置有三个伸缩杆,伸缩杆外侧分别设置有第一风车、第二风车和第三风车;本发明具有结构简单、安装方便、智能化程度高、多种监测鸟类方式的优点。
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本发明公开了高镍正极材料及其制备方法和应用。其中,该制备方法包括:将高镍正极前驱体材料和锂盐进行混合焙烧,然后利用含有硅溶胶的无机酸溶液对焙烧产物进行洗涤,以便得到高镍正极材料。采用该制备方法不仅可以有效解决正极材料水洗过程中容易出现的凝胶化问题,还能借助无机酸和残留碱反应在正极材料表面形成均匀稳定的无机盐包覆层,同时能够简化生产工艺并大大提高生产效率,使得最终制备得到的高镍正极材料不仅表面残碱量较低,还具有较好的循环性能。
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本发明公开了一种碱性锌锰充电电池,包括正极和负极,以及所述正极与负极之间的隔膜,所述正极的主要成分包括二氧化锰、石墨、乙炔黑、正极添加剂和正极电解液,所述正极添加剂包括硫酸钡、氢氧化钛、覆钴氢氧化镍和银,所述正极电解液的主要成分包括氢氧化钾、去离子水,所述负极的主要成分包括锌、负极添加剂和负极电解液,所述负极添加剂包括氧化锌、氢氧化铟、氢氧化钙、硫酸锌、铜、十二烷基苯磺酸钠和十六烷基三甲基溴化胺,所述负极电解液的主要成分包括氢氧化钾、去离子水、氧化锌和氢氧化锂,所述隔膜为经辐射接枝亲水性处理的聚烯烃微孔膜与常规非织布隔膜构成的复合隔膜。延长了电池的放电时间,延长了电池寿命,增加了循环次数。
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本发明提供了一种同时脱水提纯的原料罐及其使用方法,所述原料罐包括:罐体、进料管、喷淋器、上滤挡板、分子筛、换筛口、下滤挡板、支脚、出料管、卸料管、回料管、真空管、氮气管、爆破膜、安全阀、进料阀、回料阀、出料阀、泵、卸料阀,所述分子筛包含:3A分子筛、4A分子筛、5A分子筛;所述使用方法依次包括步骤:送料,脱水提纯,卸料。本发明采用的分子筛有脱水和提纯两种作用,因此脱水提纯两个步骤同时在上述原料罐内完成,得到的溶剂品质高,使得成品锂电池的性能好,且简化了溶剂脱水提纯的工艺流程,减小了设备投入,缩小了设备占地面积。
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本发明即提供了一种太阳能多功能旅行箱,包括车体和安装在车体上的箱体,箱体底部设有U型的凹槽,车体连接于箱体底部的凹槽内;箱体表面安装有太阳能电池板,车体内设有锂电池和直流电机,车体和箱体的底部分别设有行走轮,直流电机带动车体底部的行走轮行走;车体前部还设有伸缩式的拉杆和控制部;箱体内设有控制器。在旅行箱上集成太阳能系统装置,通过太阳能装置给旅行箱供电,从而使旅行箱兼具充电等功能,同时在旅行箱的箱体底部设置电动的行走机构,使旅行箱的携带、搬运更为便捷。
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公开的是一种用于校准磷酸铁锂(LFP)电池的充电状态(SOC)的电池管理装置和方法。根据本发明的实施例的电池管理装置:在当进入校准模式时,计算在预定时间内的从电压测量单元接收的电压值的平均电压值;计算在预定时间内的从电流测量单元接收的电流值的平均电流值;基于平均电压值和平均电流值计算在预定时间内的LFP电池的平均内阻值;确定平均内阻值是否等于或大于预设的参考电阻值;并且当平均内阻值等于或大于参考电阻值时,将当前SOC校准到预设的参考SOC。
本发明涉及一种用于对包含二次电池用活性材料的被烧制物体进行烧制的匣钵。该匣钵包括从其侧壁的上部凹进以使该侧壁的一部分敞开的凹口部分,其中该凹口部分的面积与该侧壁的面积的比率为30%至70%,并且匣钵的侧壁与匣钵的下表面接触处的边缘由圆化部分构成。根据本发明,作为正极活性材料烧制过程期间所产生的反应副产物的二氧化碳可以从匣钵顺畅地排出,并且二氧化碳的这种顺畅排出可以降低正极活性材料的残留锂浓度,并且因此可以提高正极活性材料浆料的分散性且还提高电池的容量。
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本发明公开了一种铁氧化物@碳纳米复合材料及其制备方法和应用,铁氧化物纳米颗粒呈核壳结构,其表面包裹着一层碳膜,分散在碳基体中,铁氧化物Fe2O3或Fe3O4。还公开了其制备方法,步骤(1)选用二茂铁粉体作为前躯体;步骤(2)将二茂铁粉体进行放电等离子体球磨,得到部分预碳化粉体;步骤(3)将部分预碳化粉体进行热解沉积处理,获得纳米结构的Fe3C以及碳基体;步骤(4)将Fe3C进行原位氧化得到Fe2O3或Fe3O4,并在其表面包裹一层碳膜,随后自然冷却至室温,即获得铁氧化物@碳纳米复合材料。本发明不仅可以用作锂离子负极材料,还可以用作钠离子电池的正极材料,以及作为储氢材料的吸放氢催化剂。
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本发明公开了一种超细粒度的石榴石型固体电解质粉体及其制备方法,属于全固态锂电池固体电解质材料制备领域。本发明中的超细粒度的石榴石型固体电解质粉体为立方相结构,粉体粒径小于1μm,粒径分布为单峰分布,具有高比表面积(>1500m2·Kg‑1)。所述超细粒度石榴石型固体电解质粉体采用湿法球磨工艺破碎。所述的球磨工艺在破碎制备超细粒度粉体时,其浆料粘度控制在20‑100mPa·s。采用本发明所制备的超细粒度的石榴石型固体电解质粉体具有高的烧结活性,可在较低温度或较短时间下完成烧结,获得高致密度的和高离子电导率电解质陶瓷片。
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本发明公开了一种氧化亚硅/石墨烯复合材料及其制备方法;其步骤为:将氧化石墨烯、氧化亚硅和水性粘合剂分别加入到无水乙醇中搅拌溶解并超声分散,之后将三者体系混合搅拌均匀,放入水热釜中反应一定时间,然后取出、洗涤,冷冻干燥,获得氧化亚硅/石墨烯复合材料。本发明以石墨为基底材料采用水热法,制备了氧化亚硅/石墨烯复合材料。应用本发明制备的氧化亚硅/石墨烯复合材料作为锂离子电池负极有较好的应用前景和经济效益。
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本发明公开了一种高效率电池用拔钉装置及其拔钉方法,属于锂电池生产技术领域。包括:机身,设置在所述机身中间位置处的放置架,放置在所述放置架上的钉子回收箱,对称设置在所述钉子回收箱两侧的至少两组放置台,横架在所述机身内且位于所述钉子回收箱上方的X轴模组,传动连接于所述X轴模组的移动座,安装在所述移动座上的Z轴模组,以及传动连接于所述Z轴模组的拔钉机构。本发明通过若干个与电池排列相同的拔钉机构,不仅仅提高了拔钉效率,还能够保证对相邻的电池不产生附带的影响,保证相互独立且又能同时拔钉;并通过各机构之间的相互协调和配合,进一步提高了拔钉的效率。
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本发明公开了一种高安全型危化品转运仓储车,包括转运仓储车体,转运仓储车体的底部的四周边缘处均固定安装有行走轮,转运仓储车体的内腔底部的中间位置处固定安装有锂电池,转运仓储车体的内腔底部的左右两侧均固定安装有缓冲机构,四组缓冲机构的顶部固定焊接有放置箱,放置箱的内腔的中间位置处开设有贯穿放置箱顶部的滑动凹槽,放置箱的内腔左右侧壁的顶部对称安装有电动伸缩杆。该高安全型危化品转运仓储车通过电动伸缩杆带动竖向伸缩机构和横向夹持机构左右移动,通过第二电动气缸带动横向夹持机构上下移动,通过第一电动气缸带动竖向夹持机构向下移动的同时将危化品夹持固定,避免危化品随意移动。
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