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本发明涉及集成光学光波导制作领域,具体的讲是涉及一种高温质子交换的LiNbO3光波导制造方法,该方法在铌酸锂基片上制作无相变的波导,制作出的波导主要适用于光纤陀螺的多功能芯片,该波导制造方法依次完成熔料工序、质子交换工序、退火工序和反质子交换工序,其特征在于该方法的质子交换工序是在350℃±3℃的温度状态下进行的,其特点是:波导由纯粹HxLi1-xNbO3的α相构成,结构均匀、简单,波导的稳定性好,并且提高了成品率,降低了温度差异对基片的冲击,避免了对环境的污染,降低了器件的损耗,降低了生产成本。
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本发明属电化学领域,具体为一种具有微孔结构的有机无机复合聚合物电解质及其制备方法和应用。其制备方法通过溶液聚合法,在纳米二氧化锡粒子表面进行丙烯腈和丙烯酸甲酯的共聚,得到具有微孔结构的有机无机复合聚合物。该复合聚合物可以作为锂离子二次电池的聚合物电解质材料,具有非常好的离子电导率和机械性能。且本发明操作性强,所得的产品质量稳定。
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本发明涉及一种纳米复合水凝胶及其制备方法和应用,其中纳米复合水凝胶包括以纳米锂藻土、聚丙烯酸钠以及胍基化环糊精与金刚烷修饰的PEG,利用静电相互作用与主客体相互作用形成了水凝胶的交联网络,制得的水凝胶通过流变学测试以及可注射性试验证明凝胶具有较好的剪切变稀,自修复和可注射性,凝胶模量可以通过各组分比例进行适当调控。与现有技术相比,发明避免了传统的基于纳米锂藻土凝胶在制备方面大多利用化学交联形式成胶,本发明仅通过两种物理相互作用就实现了凝胶网络的形成,凝胶的形成机理方面属于首创,并且这种凝胶制备的过程环保无毒,易于操作。
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本发明涉及固态电解质膜领域,具体涉及一种同步式基底支撑的固态复合电解质膜的制备方法,包括以下步骤:a.超高分子量或高密度聚烯烃熔融态浆料挤出形成铸片膜;b.将固态电解质熔融浆料在温度T1内均匀挤出在铸片膜表面,形成固态电解质涂层,得到固态电解质涂层‑铸片基底;c.将固态电解质涂层‑铸片基底在温度T2内进行拉伸,得到薄膜;d.拉伸后的薄膜进行热压定型控制厚度,冷却,得到固态复合电解质膜。通过控制拉伸参数调节固态电解质对多孔载体的浸渍效果,形成连续导锂通道,提升复合电解质的导锂能力,同时免除后续单独浸渍步骤,能有效提高复合电解质膜生产效率。
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金属合金材料技术领域,具体涉及到一种高耐腐蚀高延展性铝合金及其制品、制品的制备方法。本发明一方面旨在提供一种锂离子电池软包装铝塑膜用铝箔新材料,其成分包括铝、铁和锑,其中锑含量不超过0.21wt%,不需要双层铝合金复合亦可以解决材料耐腐蚀性的问题,所获材料具有优异的抗拉强度、深冲性能、耐腐蚀性,加工简便,结构简单等优点。另一方面,提供一种锂离子电池软包装铝塑膜用铝箔的制备方法,通过熔铸、均匀化、轧制、退火工序后制得。
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本发明提供了一种固态电解质膜制备方法及其应用;所述电解质由光固化聚合物单体、光引发剂、硫化物电解质、锂盐,经避光混匀形成光固化溶液后,涂覆于绝缘基体,在惰性气氛下光固化制备得到。方法简单快捷成膜性好,对电解质自身电导率影响低,适用于全固态锂离子电池。
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本发明涉及自动控制和人工智能领域,特别是涉及一种四轮拱形无人驾驶太阳能电动车。发明实现了一种两侧能够通过较窄的通道,在拱形中间对小体积目标物体进行操作的自动化电动车设备。本发明构建一个薄壁拱形车体,车体两侧底部安装有电动车轮。在拱形中间是作业空间,可以对小体积目标物体进行操作。车体顶部安装有太阳能充电板和控制器,可以通过太阳能电池给锂电池组充电,也可以通过太阳能电池或锂电池组驱动车轮。控制器还实现了无人驾驶的工作方式,车体不设置驾驶位置,通过遥控设备对电动车进行控制。通过无人驾驶方式,能够减轻电动车的整体结构重量,降低功耗和造价,使其具有广泛的应用价值。
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本发明涉及一种LiNiLaZrO固体电解质的制备方法和应用,包括以下步骤:将La2O3、ZrO2、镍化合物和锂盐混合,加入分散剂,经过研磨、干燥得到前驱体;将前驱体在300~809℃焙烧处理,冷至室温,磨碎,得到LiNiLaZrO粉体;用压片机将LiNiLaZrO粉体压片得到LiNiLaZrO片,在焙烧容器中加入LiNiLaZrO粉体,将所述LiNiLaZrO片插入LiNiLaZrO粉体中,在1000~1159℃下烧结,冷至室温,得到所述LiNiLaZrO固体电解质。与现有技术相比,本发明具有制备方法简单、合成温度低、节约能源等优点。
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本发明涉及一种用于电动船的集装箱式可移动充电宝系统,包括集装箱体,所述集装箱体内设置有主控制器、动力锂电池储能系统、超级电容组、双向逆变器装置和温度控制系统;所述主控制器通过控制网络分别连接外部网络接口(船载控制器)、双向逆变器装置和温度控制系统;所述动力锂电池储能系统和超级电容组通过双电耦合器连接;所述双电耦合器通过直流母线分别与直流供电口、双向逆变器装置和温度控制系统连接;所述双向逆变器装置还通过交流母线分别与交流充电口和交流供电口相连。本发明能够被灵活配置其数量从而满足电动船长时间的航行运输距离的需求。
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本发明提供了一种化学气相沉积法制备棒球棒状硫化亚铜纳米线的方法,先将氧化亚铜和硫粉分别放置在化学气相沉积装置的高温区和低温区位置,将SiO2/Si基底叠放平放在铜源上方,封闭石英管中的两端;在石英管中通入保护气体5‑10分钟进行排空,打开管式炉加热开关,同时将低温区升温至300℃,高温区升温至700‑800℃,保温10‑20分钟,关闭加热,冷却至室温,即可在SiO2/Si基底上获得尺寸均一的Cu2S纳米线。本发明制备的棒球棒状Cu2S纳米线具有多级结构,Cu2S棒球棒状由一球状和较长锥柱状的Cu2S纳米线组成,制备出的纳米线形貌均匀,可以应用于光电探测器、锂离子电池和光催化材料等领域。
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本发明涉及一种可穿戴式肘关节康复机器人装置,上臂托架与下臂托架之间活动铰接,使下臂托架绕铰接中心转动,上臂托架与下臂托架活动铰接点一内侧通过定距横杠连接驱动电机及锂电池,外侧通过铰接轴连接用于带动下臂托架绕铰接点转动的从动链轮,驱动电机输出轴装有主动链轮,主动链轮通过链条连接从动链轮,用于驱动下臂托架绕铰接中心成圆周运动,驱动电机位于上臂托架和下臂托架的外侧,用于增大肘关节运动范围,并平衡患者上、下臂的重量。本发明结构简单、体积轻便、方便携带,只需给锂电池充电,即可随时随地训练,不受场地限制;多种控制方式和训练模式。即可被动训练,亦可肌电控制主动训练,只需点手机触摸屏或者语音控制就可轻松训练肌力。
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本发明公开了一种热电池用复合正极材料及其制备方法,本发明提供的热电池用复合正极材料包括:FeS2、CoS2、氧化锂、超细导电粉末;所述FeS2的质量含量为25~55%;CoS2质量含量为35~65%;氧化锂的质量含量为1~5%;超细导电粉末的质量含量为5~10%。本发明提供的复合正极材料的电导率高,使用效率高。
本发明涉及一种2‑((1S3aR7aR)‑5‑叔丁氧羰基四氢呋喃并[3,4]哌啶‑1)乙酸的合成方法,本发明分11步,由二羧酸吡啶化合物1在二氯亚砜中进行酯化得到二酯化合物2,再用钯碳还原吡啶环得到化合物3,然后与Boc酸酐反应得到boc保护的化合物4,用氢氧化锂水解得到二羧酸化合物5,在乙酸酐中关环得到化合物6,用NaBH4还原开环得到位置异构化合物7A和7B混合物,在碘甲烷,碳酸钾条件下,关环生成位置异构的内酯8A和8B,第八步,过柱分离出来的8A用DIBAH还原得到化合物9,再经过叶立德反应得到化合物10,在碱性条件下进行麦克尔加成得到化合物11,最后化合物11在碱性条件下水解得到最终化合物。
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本发明为一种基于蓝牙的智能共振音箱及其控制方法。所述基于蓝牙的智能共振音箱包括电源开关、锂电池、控制电路板、表情灯板、曲目切换器、唤醒装置、共振体,所述控制电路板包括单片机、电源管理电路、蓝牙模块、复位电路、功放电路;所述单片机分别与所述表情灯板、曲目切换器、电源管理电路、蓝牙模块、复位电路相连;所述电源开关、锂电池、电源管理电路依次相连;所述电源管理电路还分别与所述蓝牙模块、复位电路、功放电路相连;所述复位电路还与所述唤醒装置相连;所述蓝牙模块还与所述功放电路相连,所述功放电路还与所述共振体相连。本发明通过无线蓝牙实现对音箱的控制和蓝牙音频传输,在保证音质的同时使用更加方便。
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本发明公开了一种铝掺杂的尖晶石锰基材料及其制备方法,该方法包括:分别将配置好的锰源化合物溶液或镍源化合物、铝盐化合物溶液与沉淀剂溶液以0.5~2L/h的流速打入反应器中,搅拌下控制体系pH值7~8.5和加热温度30℃~60℃,加料结束后熟化10~20h,得到球形的沉淀前驱体,洗涤,干燥;将干燥后的沉淀前驱体在600~900℃下煅烧5~20h得到氧化物;将氧化物与锂源化合物按化学计量比锂源化合物过量1~10%的比例充分混合后在600~900℃下煅烧5h~20h得到改性的尖晶石锰基材料。本发明提供的方法有效改善前驱体的形貌以及Al元素的分布均匀性;合理的高温煅烧温度以及掺杂比例大大提高了铝掺杂的尖晶石锰基材料的结构稳定性,提高了材料的循环性能和高低温性能;而且工艺简单,重复性好。
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本发明涉及一种具有不饱和侧链的二氧杂螺环化合物及其合成方法,该化合物是茼蒿素类化合物,其是以右式为原料,经酯化、加成、还原、环化四步反应合成,该方法成功地以路易斯酸为催化剂专一性地合成了呋喃二醇化合物,避免使用锂试剂的无水无氧条件,具有反应条件温和、简便而专一的优点,并可工业化生产。
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本发明公开了一种改善电池高温性能的复合电解液添加剂,可以有效地改善电池在高温状态下的安全性,阻燃,防止电池因过热导致电解液燃烧以至于爆炸。本发明一种改善电池高温性能的非水电解液添加剂,由氟取代的碳酸酯以及烷基磷酸酯构成。本发明是一种可以有效提高电池高温状态下安全性的添加剂,既有效地保证了电池在高温状态下的安全性,有不对电池的电性能产生影响,可以很好地满足消费者对电池高安全性的需求。本发明可以应用于现有锂离子电池以及锂电池体系。
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本发明涉及一种聚有机多硫化物/石墨烯导电复合材料的制备方法,其特征是:以水溶性磺化石墨烯为载体,采用原位氧化聚合方法将聚有机多硫化物沉积在石墨烯表面上,制得聚有机多硫化物/石墨烯导电复合材料。该复合材料具有较高的导电性和优异的电化学性能,可用作锂二次电池正极材料。
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本发明公开了一种环保型催干剂,其特征在于,所述催干剂为如下结构式1所示的氮杂降冰片烯衍生物作为有机配体,与铁和锂金属形成的络合物;所述氮杂降冰片烯衍生物与所述铁和锂金属无机盐的混合比例为1:(0.8‑1.5);所述式1中的R基团为如式2‑6当中所述的任意的一种或多种。本发明还公开了其制备方法和应用。本发明所制备的催干剂收率更高、催干效果更好且成本更加经济。
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本发明公开了一种人造石墨二次颗粒、包覆剂、其制备方法和应用,具体涉及人造石墨二次颗粒、人造石墨负极材料包覆剂、包覆改性人造石墨二次颗粒、人造石墨负极材料及其制备方法、锂离子电池。本发明的人造石墨二次颗粒的原料包含“石油焦和/或煤焦”和沥青;所述沥青的软化点为130‑180℃。由本发明的人造石墨二次颗粒制得的人造石墨负极材料在电池功率性能得到有效提升,进一步地,其在石墨层嵌锂容量、首次效率、高倍率充电、循环等指标方面均具有优异性能。
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本发明公开了一种存在较大电压平台区的电池均衡方法,相对于三元锂电池,磷酸铁锂这种存在较大电压平台的电芯其均衡时间或者均衡电压的估算难度较大,通过在低端电压平台和充电过程中综合方法,可以较为准确的估算均衡时间来控制均衡的开关和关闭,同时不增加和更改任何电路设计,对于电池的容量和电芯之间的一致性提供了帮助。
本发明公开了一种钒离子表面掺杂镍钴铝三元正极材料、制备方法及其应用。所述的钒离子掺杂在镍钴铝三元正极材料表面;所述的正极材料由一次颗粒团聚形成的微球;所述的一次颗粒的大小为200~500纳米,微球的大小为5‑15微米。本发明表面改性镍钴铝三元正极材料的制备方法,首先采用钒源对镍钴铝三元正极材料表面进行处理,清洁表面残余锂盐,随后通过煅烧实现钒离子表面掺杂改性镍钴铝三元正极材料。组装成锂离子电池后,表现了优异的首圈库伦效率,倍率性能和循环稳定性。
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一种CPMS冷热源控制系统,涉及能源管理技术领域,所解决的是提高运行效率及降低运行能耗的技术问题。该系统包括能源塔、地源热泵子系统、冰蓄冷装置、电制冷机组、溴化锂制冷机组、锅炉、热回收装置,及多个未端空调机,中央服务器、CPMS服务器、控制系统服务器、网络引擎、数字控制器,及装有发电机组余热回收装置的发电机组;所述锅炉、地源热泵子系统的热水出口及热回收装置的二次侧工质出口经热水二次泵接到各个未端空调机的热水进口;所述能源塔、地源热泵子系统、冰蓄冷装置、电制冷机组的冷水出口及溴化锂制冷机组的二次侧工质出口经冷水二次泵接到各个未端空调机的冷水进口。本发明提供的系统,运行效率高,且运行能耗低。
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本发明公开了一种高铝钢用连铸保护渣及其制备方法,高铝钢用连铸保护渣由铝酸钙、石灰石、铝矾土、碳酸锂、碳酸钡、碳酸锶、镁砂、碳酸钠和碳质材料为原材料配制而成,组成元素成分重量百分比满足:氧化钙CaO:30%~45%;三氧化二铝Al2O3:20%~30%;二氧化硅SiO2≤3%;氧化锂LiO2:3%~8%;氧化锶SrO:1%~3%;氧化钠NaO2:5%~10%;氧化钡BaO:3%~6%;氧化镁MgO≤3%,碳C:2%~4%,氟F≤2%,其余为杂质。本发明抑制上述强还原性元素被氧化后进入熔渣使熔渣变性,解决含Al、Ti及稀土类具有强还原性元素钢的连续铸造问题,从而使这类钢连铸顺行,铸坯表面质量良好。
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本发明涉及一种快速得到电池包中所有单体电池阻值的方法,包含如下步骤:S1、针对目标锂离子电池,获取电池基准曲线数据、电池标称容量Capinitial;S2、对锂离子电池基准曲线数据进行处理,记录特征值位置电池的电压和电流;S3、对电池包充电曲线进行处理,记录特征值位置电池的电压和电流;S4、根据S2和S3步骤中得到的数据,逐一计算出电池包中所有单体电池的阻值。本发明方法在电池组正常充电过程中适用,不影响电池工作输入输出;只需要提前获取到电池SOC‑OCV曲线数据、电池标称容量,不需要额外测试电池参数;电池组中所有单体电池的所有单体电池的阻值都可实时得出;电池阻值的计算控制在电池同一荷电状态下,误差小。
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本发明公开了一种含氟冠醚类化合物及其应用。具体地,提供了式(I)化合物,该类化合物合成制备方法简洁、疏水性强、易溶于有机相。将式(I)化合物用于萃取分离锂同位素,萃取和反萃分离过程中两相分离快速、效率高、对锂同位素具有很高的分离系数。
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本发明涉及一种单层石墨烯包覆FeS2/碳纳米管复合材料的制备方法,包括以下步骤:制备Na2S2溶液;将氧化石墨烯分散于水中获得氧化石墨烯悬浊液,将碳纳米管分散于水中获得碳纳米管悬浊液;将亚硫酸铁溶于水中,并加入抗坏血酸,然后加入分散均匀的氧化石墨烯悬浊液和碳纳米管悬浊液,最后加入Na2S2溶液获得反应混合液;将上述反应混合液在氮气氛围下回流反应,反应产物经过冷却、固液分离、洗涤、干燥得到所述的单层石墨烯包覆FeS2/碳纳米管复合材料。与现有技术相比,利用本发明制备得到的锂离子电池负极材料具有高比容量、循环稳定性优越、低成本等优点。
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本发明公开了一种废旧电池安全回收拆解系统及其拆解方法,属于回收设备技术领域。废旧电池安全回收拆解系统包括废旧电池储存室、放电装置、机械破碎线、有机物热解线、化学回收线、物质分选线、废气处理装置、收集装置和中控监测评估系统;一种废旧电池安全回收拆解方法,包括以下步骤:步骤一:首先从废旧电池储存室中向放电装置中输入废旧锂电池,在此之前先经过外观检测模块的检测。本发明通过放电装置的设置,在干燥的容器中进行放电,防止电解液反应生产剧毒物质;废旧锂电池分别经过热解和化学反应两道工序中的其中一道进行处理,处理过后经过分选后再经过另一道工序处理,提高回收纯度,有效地提高回收的效率。
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