910
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本发明公开了一种碳包覆氧化石墨烯材料及其制备方法与应用。该碳包覆氧化石墨烯材料包括如下步骤:获取氧化石墨烯;将所述氧化石墨烯与有机碳源按质量百分比1~10∶1混合,形成混合物;将所述混合物在无氧环境中进行热解,冷却,得到所述的碳包覆氧化石墨烯复合材料。该碳包覆氧化石墨烯材料制备方法工艺简单、能耗小、成本低廉,无污染,适合工业化生产。由该方法制备得到的碳包覆氧化石墨烯材料结构性能稳定,电导率高,将其用于制备锂离子电池或/和电容器中的正极材料时,其功率密度大。
1174
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本发明提供了一种抗菌纤维及其制备方法,抗菌纤维制备方法包括步骤:步骤S10,将纤维浸入氢氧化锂和铵盐混合溶液内一次浸泡设定时间;步骤S20,将一次浸泡处理后的纤维去水干燥;步骤S30,将纤维放入抗菌金属盐溶液中进行二次浸泡处理;步骤S40,将二次浸泡处理后的纤维去水干燥。本发明制得的纤维具有良好的抗菌效果,即使经过多次清洗,抗菌效果也不减退。
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本申请涉及一种安全充电的方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:对充电器的接入电压进行采样,获取采样电压;基于所述采样电压与预设的标定采样电压范围,判断所述接入电压是否异常;若所述接入电压异常,控制充电驱动电路停止充电;检测所述充电器的故障是否排除,若所述充电器的故障已被排除,则控制所述充电驱动电路恢复充电。采用本方法能够提高了锂电池充电的安全性。
1081
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本发明的实施例提供了一种隔膜不停匀速高效卷绕机,涉及锂离子电池制造技术领域,该隔膜不停匀速高效卷绕机包括安装板、送片机构、卷绕机构、膜切机构和膜复合机构,卷绕机构包括卷绕头和转动设置在卷绕头上的三个卷针,通过在送片机构和卷绕机构之间增设膜复合机构,实现对隔膜进行热复合,并通过膜切机构滚动膜切实现隔膜切割,位于卷绕工位的卷针能够对切割后的隔膜首进行吸附,并将隔膜首卷绕在对应的卷针的外周面,避免隔膜走卷针的中心,卷针无内夹针结构可以更加简单,并在隔膜不降速的情况下实现电芯的切换。卷针能够实现换卷针时隔膜采用吸附卷绕而无需穿过卷针中心,提高卷绕过程中的生产效率。此外,隔膜匀速也可以优化隔膜张力控制。
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一种卷绕电池隔膜,包括基材层和缓冲层,沿卷绕电池卷芯的卷绕方向,所述缓冲层间隔附着在所述基材层表面,卷绕时,所述缓冲层位于所述卷芯的弯曲部位,且所述基材层未附着缓冲层的部份位于所述卷芯的平直部位。该卷绕电池隔膜用于卷绕电池中,可缓解卷芯弯曲部位所受的应力,进而降低弯曲部位的负极片析锂情况的发生,降低弯曲部位的隔膜所受到的张力,大大提高了卷绕电池的循环性能及安全性能。
1074
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本申请提供一种铝塑膜的回收方法,包括:将铝塑膜加热至160℃~250℃保温,得到液态的混合物;将经过加热处理的铝塑膜放入酸溶液或碱溶液中,得到反应液和尼龙层。本申请根据铝塑膜材料特性的不同,利用材料熔点和化学性质将铝塑膜中的三层主要材料单独分离。铝塑膜的聚丙烯层在一定温度下融化后可快速沉入容器底部,可作为工程塑料继续使用。铝箔层与酸或碱反应后生成铝离子,并可进一步生成氧化铝沉淀。铝箔层去除后,便获得了分离的尼龙层,可以再熔融制粒用于功能性塑料。本申请所述方法操作简单高效,经济环保,能充分利用废旧锂离子电池中的非活性材料,适于规模化制备生产。
本发明公开了(‑)‑Cytoxazone及(+)‑4‑epi‑Cytoxazone的制备方法,以D‑对羟基苯甘氨酸为原料,通过氯化亚砜催化下的甲酯化反应得到中间体2,接着用Boc酸酐保护氨基得到中间体3;以碳酸钾做碱,与碘甲烷在乙睛回流条件下反应得到化合物4;用硼氢化钠/氯化锂体系还原甲酯得到伯醇化合物5;接着用IBX氧化伯醇得到中间体6,然后与丙酮氰醇发生SN2反应得到中间体7,再用氯化氢的甲醇溶液回流得到中间体8,与三光气反应得到两个五元环化合物化合物9和10,最后分别用硼氢化钠还原得到(‑)‑Cytoxazone及其异构体(+)‑4‑epi‑Cytoxazone。本发明合成路线操作方便。
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本发明提供了一种电池正极集流体及其制备方法与应用,制备方法包括步骤:将铝箔浸没在氢氧化钠溶液中进行化学刻蚀,接触预定时间,得到刻蚀铝箔集流体;将活性材料、导电剂、聚合物粘接剂以及N‑甲基吡咯烷酮溶剂,混合搅拌,得到电极浆液;将所述电极浆液涂覆在所述刻蚀铝箔集流体表面,干燥,得到电池正极集流体。本发明通过化学刻蚀,得到表面粗糙的铝箔集流体,利用粗糙的表面形貌来改善集流体与电极层之间的界面接触和粘接,防止活性材料与集流体分层脱离,避免锂离子电池比容衰减。进而,通过在经过化学刻蚀的铝箔集流体表面涂覆电极浆液制得电池正极集流体,本发明制得的电池正极集流体表现出更高的比容量,更好的循环稳定性和倍率性能。
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本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种方形电子烟电池的高效化成工艺。包括以下:通过对电池使用“变温、变面压、变充电制式”的方式进行化成充电,直接将电池充至荷电状态。本发明的有益效果是:一方面,一次将电池充至出货要求状态,将原有的化成及补电两工序作业合二为一,显著提高生产效率,与此同时,电池化成后通过抽气后即可检测首次开路电压OCV1,缩短了生产周期,降低了人工成本;另一方面,电池厚度相较相小,在电池厚度控制方面具有明显的优势。
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本发明涉及锂电池的极片检测技术领域,并提供了一种极片抚平装置及检测设备,极片检测设备包括皮带输送装置、CCD相机组件以及极片抚平装置,所述极片抚平装置设置于所述皮带输送装置的一侧,所述CCD相机组件设置于所述极片抚平装置的上方,以对所述极片抚平装置抚平过程中的极片进行外观检测;所述极片抚平装置包括柔性膜、支撑组件和夹持组件,所述支撑组件设置于所述皮带输送装置的一侧,所述夹持组件与所述支撑组件远离所述皮带输送装置的一端连接,所述夹持组件用于夹持所述柔性膜,所述柔性膜的部分结构下垂以与所述皮带输送装置的皮带接触连接;本发明通过极片抚平装置能够将极片与皮带紧密贴合,从而提高对极片外观的检测准确度。
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本发明公开了一种张力控制系统以及张力控制方法,涉及锂电池生产技术领域。该张力控制系统包括摄像头、控制器、走带机构和张力调节机构。摄像头与控制器连接,摄像头的位置与走带机构的位置相对应,走带机构用于输送带材,摄像头用于拍摄带材的实时图像,并将实时图像发送给控制器,控制器与张力调节机构连接,控制器用于根据实时图像控制张力调节机构对走带机构中带材的张力进行调节。与现有技术相比,本发明提供的张力控制系统由于采用了与摄像头连接的控制器以及与控制器连接的张力调节机构,所以能够实现张力的精准控制,减弱时间滞后效应,控制精度高,并且不会对带材走带造成干涉,稳定可靠。
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本发明公开了一种LATP固态电解质的制备方法,涉及锂离子二次电池固态电解质制备技术领域,所述的制备方法,步骤如下:S1.在去离子水中加入TiOSO4,混合,制得TiOSO4水溶液,调节PH值,制得调节PH值后的TiOSO4水溶液,备用;S2.在去离子水中加入NaF,制得NaF水溶液,备用;S3.在去离子水中加入H3PO4,制得H3PO4水溶液,备用;S4.在反应釜中加入去离子水、NaF和H2SO4,制得混合底水溶液,加热,在其中同时加入TiOSO4溶液、NaF溶液和H3PO4溶液,固液分离,将制得的固体进行洗涤、干燥,制得Ti3(PO4)3固体粉末;S5.在Ti3(PO4)3固体粉末中加入AlPO4固体、Li3PO4固体,混合,烧结,粉碎,过筛,制得LATP固态电解质。
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本发明提供一种带手摇发电的车辆应急启动装置,涉及车辆技术领域,具体包括:壳体,壳体内部设有一控制板;手摇发电组件,手摇发电组件包括:摇柄,设于壳体外部,摇柄的一端贯穿壳体并朝向壳体内部延伸,发电机,设于壳体内部,摇柄的朝向壳体一端通过一齿轮组连接发电机;电压处理电路,设于控制板上,电压处理电路连接发电机;储能部件,设于控制板上,储能部件为至少一超级电容,储能部件连接电压处理电路的输出端;所述储能部件具有大电流输出端;有益效果是用超级电容替代超高倍率锂电池,使车辆启动更安全便利,增设手摇发电组件,给超级电容充电,使充电更环保。
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本发明公开了一种金属型负极浆料、负极极片及二次电池,涉及锂电池技术领域。该负极浆料,包括质量百分数为55‑95%的炭类负极活性材料以及1‑40%的高容量金属负极活性材料;所述炭类负极活性材料的粒径大于高容量金属负极活性材料的粒径。本发明通过利用材料粒径不相同存在间隙的特点,使得浆料中的其他成分,均匀分散在炭类负极材料颗粒之间。将这种浆料涂布在负极集流体制成负极极片,可以确保金属颗粒或金属氧化物颗粒具有良好的导电性,且炭类负极堆叠形成的空隙使得分散在空隙中的金属颗粒或金属氧化物颗粒在充放电时发生体积变化时具有一定的形变空间,降低了因为体积变化造成的应力应变的破坏,提高电池性能。
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本发明公开了一种非水电解液、含有该非水电解液的电池及电动车辆,该非水电解液包括锂盐、有机溶剂和添加剂,所述添加剂包括氟代苯磺酸酯和含氮杂环二腈化合物,当在电解液中,同时添加本申请所述添加剂,然后将该电解液应用于电池,两者之间协同作用,共同在正极表面形成一层稳定的同时含有LiPF6、氟代苯磺酸酯以及含氮杂环二腈的抗氧化网络结构作为保护层,从而阻止电解液与正极材料之间的进一步的副反应,极大提高了电池的稳定性以及安全性能。
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本发明公开了一种基于LoRa技术的楼宇建筑电气设备便携遥控器,包括遥控器本体,所述遥控器本体底部的中间位置处设置有充电插座,且遥控器本体的前表面嵌入有OLED显示屏和按键面板,所述OLED显示屏位于按键面板的一侧,所述按键面板上安装有十二个硅胶按键,且十二个硅胶按键呈矩形阵列分布,所述遥控器本体的背面安装有固定夹,且固定夹开口端的内侧设置有夹块凸起,所述遥控器本体的内部固定有LoRa模块和锂离子电池,本发明在普通遥控器基础上增加LoRa通讯功能,与网络内STM微控制器交换数据,从而达到控制网络中任何一个需要控制的已接入设备的功能,该遥控器可在网络覆盖范围内任意位置发出控制指令或接收设备执行信息。
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本发明涉及锂离子电池资源化利用领域,具体为一种等离子体联合臭氧的三元电池正极材料回收方法:将电池正极片置于充满臭氧的反应室内;用脉宽240ns、脉冲能量360~410mJ、重复频率40Hz的激光以20~25cm2/min的速度照射电池正极片;正极材料由于吸收激光的能量形成了急剧膨胀的等离子体而产生冲击波,冲击波使得正极材料从正极片表面被剔除,从而实现正极材料回收的目的;同时臭氧分子在等离子体的催化作用下生成了大量的原子氧及超氧阴离子自由基,其不仅能够将正极材料中的有机粘结剂分解,还能够对正极材料起到活化再生的作用。
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一种移动电源的充放电控制方法,其特征在于,其中涉及的移动电源至少包含一个输出端口、一个控制芯片和锂电池,该输出端口是一个充电和放电兼容的输出端口,控制芯片实时检测输出端口电源和芯片的输出电流,以判断是否有外部充电器的插入,并控制移动电源在充电/放电模式中切换;本发明所涉及的移动电源充放电控制方法,在同一端口进行充放电也无需改变输出电压,也可以有效判断端口是否有充电器接入,并控制移动电源在充电和放电之间切换,并通过判断优先满足负载的充电需求,本方案可以改善原有技术间歇性调整输出电压的缺陷,使得移动电源系统工作过程电源更稳定。
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本发明公开一种高熵硅酸盐、高温粘结剂及其制备方法与应用,其中,所述高熵硅酸盐的通式为nSiO2·mMxOy,3≤n≤5、1≤m≤2、1≤x≤2、1≤y≤3,M包含锂、钠、钾、钙、镁、锌、铝中的至少两种。按重量百分比计,所述高温粘接剂包括组分:高熵硅酸盐20~35%,助剂9~12%,水余量。本发明所述高温粘结剂具有优良的成膜性能和耐热性能,能够在‑45~1200℃的温度下长期使用,同时粘接性能优良,与金属、非金属有良好的配套性。
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本发明公开了一种可折叠电池及其制备方法,涉及锂电池领域,所述电池包括n块电池内芯,[(n‑1)×2]个连接件,电解液和外壳,其中相邻两个电池内芯通过2个所述连接件连接,所述连接件将相邻两个电池内芯的正极集流体、负极集流体分别连接,其中,n≥2,且为整数。连接相邻两个电池内芯之间的连接件形成可弯折的节点,通过连接件,使电池内芯之间可以弯折、折叠,增加电池的可针对性和柔顺性,达到增加电池内芯的厚度,显著增大电池整体容量目的。本发明的电池可广泛地应用于可折叠手机、可折叠平板设备、智能手表和其他可弯曲数码设备。
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本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及交联聚合物和聚合物电解质及其制备方法和高比能量动力电池。该交联聚合物含有由交联剂提供的交联结构和与所述交联结构连接的共聚物链,所述共聚物链由含有式(1)所示的结构单元、式(2)所示的结构单元和式(3)所示的结构单元的可交联共聚物提供,其中,所述可交联共聚物通过至少部分式(3)所示的结构单元与所述交联剂连接以提供所述共聚物链。本发明提供的聚合物电解质具有较高离子导电率、结晶度较低、柔韧性合适,以及其制备方法工序简单、成本更低。
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本发明公开了一种外置可充放气胎压传感器,包括传感器五金底座、胎压监控组件、传感器外壳、专用气门芯、气门芯帽以及为传感器胎压监控组件提供电能的太阳能板;传感器五金底座和传感器外壳围合形成封闭框体,胎压监控组件容置在封闭框体中,专用气门芯穿过胎压监控组件,专用气门芯一端与胎压监控组件的下端腔体对接,另一端通出传感器外壳与气门芯帽进行螺纹连接,太阳能板呈圆环形状环绕在气门芯帽外侧并固定在传感器外壳上表面。解决了普通传感器充气时需要拆下传感器及安装过程中气门嘴对密封硅胶圈的磨损以及安装不到位时漏气的问题。同时在传感器外壳上设置有太阳能板,既节约了能源,又能对锂电池充电,而且减少了普通传感器更换纽扣电池过程中拆卸麻烦的问题。
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本发明提供一种聚酰亚胺纳米纤维双向拉伸膜,它是将电纺聚酰胺酸纳米纤维非织造布在200至400℃的高温下经纵向1-10倍、横向1-4倍两个方向拉伸亚胺化所形成的聚酰亚胺纳米纤维双向拉伸膜;所述的聚酰亚胺结构如下式(I)所示,其中,R1是含芳环的二酐残基,R2是含芳环的二胺残基,n是聚合物重复单元数,在100至500之间。本发明提供的高强度聚酰亚胺纳米纤维双向拉伸膜具有耐高温、高化学稳定性、优异的机械强度、良好的透气性和透湿性。本发明还提供所述的聚酰亚胺纳米纤维双向拉伸膜的制备方法,及其作为电气绝缘膜、高温过滤、锂电池隔膜、树脂复合材料中的增强填料、防雨透气服装的内衬和面料及宇航光帆材料等的应用。
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本发明涉及一种哌啶类离子液体,其化学结构式如下:,其中,R为碳原子数为2~6的烷基,Y-为(CF3SO2)2N-或(FSO2)2N-,该哌啶类离子液体在室温或接近室温的条件下完全由离子组成,电导率高、熔点低、电化学窗口宽、不挥发、不可燃、热稳定性好且不含有卤素杂质无毒,从而可以应用在制造高比容量的超级电容器或锂离子电池领域。此外,本发明还涉及该哌啶类离子液体的制备方法及其应用。
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一种镨钬共掺杂氟化铅碱钇上转换发光材料,具有如下化学式的aPbF4-bRF-cYF3:xPr3+,yHo3+,其中,a为0.1~0.24,b为0.05~0.15,c为0.55~0.7,x为0.01~0.08,y为0.01~0.06,R为锂元素,钠元素,钾元素,铷元素及铯元素中至少一种。该镨钬共掺杂氟化铅碱钇上转换发光材料的光致发光光谱中,镨钬共掺杂氟化铅碱钇上转换发光材料的激发波长为578nm,在483nm波长区由Pr3+离子3P0→3H4的跃迁辐射形成发光峰,可以作为蓝光发光材料。本发明还提供该镨钬共掺杂氟化铅碱钇上转换发光材料的制备方法及使用该上转换发光材料的有机发光二极管。
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一种碱金属和钛离子共掺杂硒化锶的发光薄膜,其化学式为SrSe:xTi4+,yR+, 其中,0.01≤x≤0.08,0≤y≤0.06,SrSe是基质,碱金属和钛元素是激活元素,R为锂元素、钠元素或钾元素。该碱金属和钛离子共掺杂硒化锶发光薄膜的电致发光光谱(EL)中,在410nm波长区都有很强的发光峰,能够应用于薄膜电致发光显示器中。本发明还提供该碱金属和钛离子共掺杂硒化锶发光薄膜的制备方法及其应用。
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本发明公开了一种电池配组方法及装置,该方法包括:检测单体电池在预设条件下的电池容量C,将电池容量C不在预设容量范围内的单体电池剔除,计算剩余各单体电池在第一预设比例荷电状态下的等效直流内阻R1;计算各单体电池的特征变量参数σ=C×R1,根据σ按照预先确定的分组规则对剩余各单体电池进行分组,分别将各分组中的单体电池并联形成电池模组;计算各电池模组的自放电特征参数,将各电池模组按对应的自放电特征参数进行分类;将电池模组放电或者充电至相同荷电状态,检测电池模组的第二等效直流内阻R2,对同一类的电池模组进行分组,将各分组下的电池模组串联形成串联电池模组。本发明提高锂离子电池产品的可靠性、安全性以及使用循环寿命。
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本发明涉及一种用于分离和检测单增李斯特氏菌的培养基,其中,每1000ml培养基包括如下用量的组分:蛋白胨20g‑23g,可溶性淀粉1.0‑1.5g,酵母浸粉3.0‑5.0g,D‑甘露醇8‑10.0g,七叶苷0.8‑1.0g,柠檬酸铁铵0.5‑0.8g,D‑葡萄糖或蔗糖0.5‑0.8g,氯化锂12.0‑15.0g,琼脂13.0‑16.0g,氯化钠5.0‑8.0g,酚红0.08‑0.1g,羊血30ml,所述培养基的pH值为7.2±0.2。上述培养基一方面解决现有显色培养基不能很好区分单增李斯特氏菌和其他李斯特氏菌的缺陷;另一方面可以使单增李斯特氏菌显色效果好,操作简易实惠,更容易进行检测,由此实现对单增李斯特氏菌的强选择性强鉴别性。
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本发明提供一种聚偏氟乙烯基复合纤维膜,包括聚偏氟乙烯纤维层,厚度为5~120μm,纤维的直径在80~1500nm之间,所述聚偏氟乙烯纤维层包括如下质量百分比的成分:15~95%的聚偏氟乙烯,5~85%的改性剂,所述改性剂包括聚合物和/或无机氧化物。本发明提供的制备方法简单易行、所用原料及设备廉价,所制得的复合纤维膜具有孔隙率高、膜通量高、机械强度好、热稳定性好、厚度均匀且可控等优点,应用于锂离子电池可提高离子电导率,提高其大电流充放电性能,显示出很好的电化学性能和循环性能。
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本发明公开了一种电池组充电控制系统及控制方法,系统包括主机、电池监控模块、通信接口模块、输出模块、触摸显示屏,通信接口模块、输出模块、触摸显示屏分别与主机连接,电池监控模块输出端与通信接口模块连接,输出模块的信号输出端与充电柜连接。在电池组充电过程中,根据当前电池的信息自动切换电流档位,利用电池的特性对电池当前的电压给予合适的电流充电,使电池能有效的达到饱和,使整个电池组能充分发挥其容量,确保锂离子电池组每节电池安全可靠。
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