806
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本发明涉及能源材料技术领域,特别是涉及一种正极表面改性材料及其制备方法。所述正极表面改性材料包括依次叠加的正极材料部、掺杂层和包覆层;所述正极材料部包括正极材料;所述掺杂层包括正极材料和掺杂于正极材料中的掺杂元素。本发明将部分化学惰性层转化为表面掺杂,有利于加速锂离子在界面处的迁移。因此,包覆和掺杂的协同效应可以同时大幅提高三元材料的循环稳定性和倍率性能。
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本发明公开了一种利用超声空化法的电解液回收装置及方法,包括超声波分离仓,超声波分离仓通过升降门和低温拆解箱连通,超声波分离仓的上部与浸出液储存罐连接,超声波分离仓的下部与浸出液储存罐连接,浸出液储存罐与电解液提浓罐连接,电解液提浓罐上端与回收电解液储藏罐连接,电解液提浓罐与DMC分离罐连接,管道Ⅳ上设有二级冷却器,DMC分离罐与真空泵连接。将放电完全的废旧锂离子电池去除外壳后将废旧电芯在超声条件下加入DMC进行超声浸出;将浸取液导入电解液提浓罐提浓,得到的提浓电解液进行检测补齐缺失组分供电池生产再利用。所述的方法利用超声空化法缩短回收时间、提高回收率高、纯物理方法安全性高,便于工业化实施。
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本发明提供了一种水系碳纳米管浆料及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)将1~10质量份分散剂、1~10质量份分散剂助剂和60~98质量份溶剂混合,经一次研磨得到混合溶液;(2)将1~20质量份碳纳米管与步骤(1)得到的混合溶液混合后经二次研磨20~80min得到所述水系碳纳米管浆料。本发明在保证碳纳米管分散分散均匀的同时保证碳纳米管具有较高的长度,可以改善硅负极性能,有效提高锂离子电池循环寿命,减少电池老化造成的容量损失。
1053
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本发明公开了一种纳米锗铜核壳复合微球的制备方法及其应用,该方法选用由超声辅助脉冲放电法制备的一定尺寸的铜锗复合微球为原料,酸洗提纯后,选用一定浓度的腐蚀溶液刻蚀去除铜锗复合微球中一定比例的锗元素形成纳米锗核颗粒,同时保留铜的骨架结构,然后再用去离子水及无水乙醇溶液进行离心清洗,干燥后获得一种纳米锗‑铜核壳复合微球。本发明制备得到的纳米锗铜核壳复合微球,粒径均匀,结构稳定,可广泛应用于锂电池、太阳能电池、半导体和传感器等领域。
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本发明涉及锂离子电池电极领域,具体涉及到包覆方式增强的类单晶正极材料的制备方法。一种包覆方式增强的类单晶正极材料的制备方法,通过将含有石墨烯的胶液与正极活性物质进行混合后得到浆料,将浆料干燥得到正极材料;所述正极活性物质为类单晶形貌的正极材料,具有类单晶形貌。本发明提供一种含石墨烯包覆类单晶正极材料的制备方法,通过该制备方法得到的正极材料,其表面紧密包覆有特定形貌的石墨烯,这种形貌包覆的石墨烯不会改变类单晶正极材料原有的晶相结构与尺寸,有利于所制备得到的电池的阻抗更小、45℃循环容量保持率更高、高倍率充电和放电容量保持率更高,优化电池的综合性能。
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本发明属于电池生产制造的技术领域,具体涉及一种三维电化学和三维热耦合的仿真建模方法,包括步骤一、预设电芯结构设计参数和电芯使用的材料体系;步骤二、基于电芯结构尺寸,绘制三维电化学模型,并添加锂离子电池物理场;步骤三、绘制三维热模型,添加固体和流体传热物理场;步骤四、物理场耦合;步骤五、计算并整理结果。本发明能够兼容更多的电芯结构的热仿真,有助于降低仿真成本。
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本发明涉及反应釉领域,公开了一种具有双层窑变拉丝效果的反应釉,所述反应釉包括底釉和面釉;所述底釉按重量份计由以下成分组成:长石30‑40份、贵州土5‑8份、界牌泥10‑15份、石英10‑15份、方解石10‑15份、白云石5‑10份、滑石3‑5份和氧化钛5‑8份;所述面釉按重量份计由以下成分组成:钾长石30‑35份、钠长石10‑15份、方解石10‑12份、氧化锌10‑15份、贵州土5‑8份、石英15份、碳酸锂3‑5份和钒金属颗粒2‑6份,与现有技术相比,本发明的制备过程比较简单,双层窑变拉丝效果更加的稳定,更适合生产;上釉工艺要求,生产难度大大的降低,制作出来的产品品质优良,高端,大气。
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本发明公开了GBL混凝土防水密实剂,包括以下重量份的原料:硅酸钠10‑17份、十二水合硫酸铝钾20‑28份、聚醚1‑4份、多羟基复合物0.05‑0.5份、聚乙二醇1‑6份、正丁醇0.5‑1.2份、矿物纤维0.01‑0.06份、二乙醇胺0.2‑0.4份、碳酸锂2‑5份、硬脂酸三乙醇胺酯0.2‑0.4份、表面活性剂0.05‑0.1份、NNO分散剂0.002‑0.006份和水40‑70份。还公开了该密实剂的制备方法。本发明能显著提高混凝土的抗渗性,减少混凝土收缩,防止混凝土硬化后发生开裂,有效阻止水分子渗透,从而提高混凝土强度和性能。
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本发明公开了一种辊压式造粒装置,包括预压组件,所述预压组件的出料口连接有喂料组件,所述喂料组件连接有辊压组件,所述辊压组件连接有破碎组件。在装置开始工作时,可先将原材料(即三元材料或磷酸铁锂材料)投放至预压组件中,在材料经过预压组件后,会通过喂料组件将预压后的材料送至辊压组件中,在材料经过辊压后最终会进入破碎组件中进行粉碎造粒。先进行辊压,再造粒,可以提高最终产品的堆积密度,从而提高产能,降低单位能耗。并且在喂料过程中,可根据进入喂料组件中材料的不同,自动调整送料的方式,以使得最终成型的产品规格大致相同,更加智能。
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本发明公开了一种热失控蔓延预测方法及预测系统,所述预测方法包括步骤:控制装置内预设有温升速率最大值、工作温度和最大表面温度;控制装置接收第二温度传感器反馈的电池表面温度;控制装置接收第一温度传感器反馈的环境温度和热成像仪反馈的热力云图;控制装置获取电池组的实时电压值、实时电流值和实时荷电状态;控制装置根据环境温度、热力云图、电池表面温度、实时电压值、实时电流值和实时荷电状态获取预测温度值;控制装置根据预测温度值计算温升速率;当温升速率大于预设的温升速率最大值,控制装置输出存在热失控问题的控制指令;本申请公开的预测方法,可实现热失控蔓延情况的定量预测,提高锂电池工作时的安全度,避免事故发生。
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本发明涉及电解质的制备技术领域,具体提供了一种凝胶电解质及其制备方法和电池,该制备方法包括如下步骤:将包括交联单体和电负性单体的单体组合物在引发剂的存在下发生聚合反应得到前驱体聚合物,将前驱体与电解液混合、经凝胶化处理,制得凝胶电解质,该种凝胶电解质具有更好的电压稳定性和化学稳定性,形成的聚合物在电池循环过程中不参与副反应,不消耗电池中的锂离子和电解液,从而显著地提高了循环性能,而且添加极少量的前驱体聚合物即可形成凝胶,几乎不会影响电解液的电导率,使得凝胶电解质的电导率接近液态电解液,从而保证电池的高倍率性能。
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本发明涉及一种晶粒裂纹检测识别方法、计算机装置和存储介质。包括:1、通过深度神经网络模型对横断面扫描电镜图提取边缘纹理,获得整体边缘纹理图,获得横断面扫描电镜图上的单一颗粒的掩模图,2、将整体边缘纹理图与对应的单一颗粒的掩模图相乘,获得单一颗粒的边缘纹理图,3、将单一颗粒的边缘纹理图实施裂纹分割操作得到单一颗粒的裂纹二值掩模图,4、将单一颗粒的裂纹二值掩模图进行形态学骨架化操作,提取出单一颗粒的裂纹结果图。本申请可获得单一颗粒的裂纹结果图。且裂纹的检测识别结果较为清楚和准确。为后续研究奠定了良好的基础。本申请得到的裂纹结果图可以进一步进行量化分析,用于锂电池寿命预测、正极材料设计优化等研究。
本发明公开了一种基于不均匀涂布固态电解质层的固态电解质电池及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,所述固态电解质电池,从下到上依次由正极极片、双层固态电解质层及负极极片组成,所述双层固态电解质层从下到上由正极的固态电解质层及负极的固态电解质层组成;所述正极的固态电解质层及负极的固态电解质层均为中间薄、两边厚的结构,两边厚度呈对称分布,边缘沿着中心向两侧逐渐增厚。该电解质层是一种不均匀涂布的电解质层,填补正负极两侧削薄区的缝隙,使正极极片、固态电解质层、负极极片完全贴合,从而改善电极和电解质间的界面阻抗,而使全固态电池的循环性能更好。
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本发明提供了一种多孔硅/碳纳米管复合材料的制备方法,包括以下步骤,首先制备出多孔硅材料,之后浸泡于硝酸镍溶液中,浸泡,之后通过水热反应将催化剂硝酸镍均匀掺杂在多孔硅之间,低温干燥,最后通过气相沉积法,将碳源气体沉积在多孔硅表面生成碳纳米管,之后酸洗、干燥得到多孔硅/碳纳米管复合材料。本发明的制备过程利用镍自身的催化作用在多孔硅表面生长的碳纳米管竖直生长于多孔硅表面,提高充放电过程中锂离子的嵌出通道,提升其快充性能,同时利用多孔硅材料吸液性能好,膨胀低的特性,提升其循环性能。
本发明公开一种船舶混合动力系统及能量管理控制方法、设备和存储介质,能量管理控制方法包括:以默认运行模式运行;默认运行模式运行包括:定时获取负载功率需求;根据获取的负载功率需求和锂电池系统当前的荷电状态确定氢燃料电池系统需输出的第一功率;获取预设的功率灰色模型当前预测的氢燃料电池系统的功率预测值,判断功率预测值是否大于第一功率;若是,则控制氢燃料电池系统的输出功率调节至功率预测值;若否,则控制氢燃料电池系统的输出功率调节至第一功率。本发明技术方案,有效提升了船舶混合动力系统的能源效率。
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本发明提出了一种干热岩热能利用采集装置,涉及热能采集与利用技术领域。包括相互连接的第一回路采集部和第二回路采集部;第一回路采集部包括相互连接的导热部和发热部,导热部和发热部的内部均填充有导热介质,第二回路采集部包括笼罩在发热部外的热量采集罩,热量采集罩的内部与发热部的外壁之间填充有消耗介质;即利用大型断层构造干热岩天然断层及破裂带充当群井间的人工热储层,解决了在传统增强型水力压裂起裂压力大、压裂裂纹延展向不可控的难题,并且通过密闭式重力自循环导热交换介质和管道系统,模块化进行海水淡化、提锂、供暖、制冷供水等分或组合经济利用,真正实现干热岩双回路发电、多模块化利用和综合开采的商业环保模型。
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本发明适用于锂离子电池干法单拉隔膜领域,提供了一种纵向高屈服强度干法单拉隔膜的制备方法,所述纵向高屈服强度干法单拉隔膜的制备方法包括如下步骤:1)在低温环境下对隔膜进行拉伸工序,在拉伸工序低温拉伸过程中,通过隔膜以S形运动方式经过多条冷拉辊筒,其低温拉伸温度为70~130℃;2)在高温环境中对拉伸后的隔膜进行定型,在拉伸工序高温定型阶段,隔膜以S型方式经过多条热定型辊筒,其高温定型温度为150~170℃。本发明生产设备/工艺技术成熟,通过对隔膜拉伸工序优化,运用几字形冷拉速比,以及锯齿形定型速比,提高微孔的分布及数量;所制备的干法单向拉伸隔膜,其纵向屈服强度≥60MPa。
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本发明公开了一种包裹内绝缘膜的电芯结构及其制备方法,属于锂离子电池技术领域,包括裸电芯及包裹在其上的内绝缘膜保护套,所述内绝缘膜保护套通过加热的方式包裹在裸电芯外表面,所述内绝缘膜保护套与裸电芯之间设置有加阻燃式云母贴片,用于防止电芯顶部被激光焊接漏光灼伤及减少电芯间的内部热传导。本发明通过将裸电芯放入大小合适的内绝缘膜保护套,并使用高温对内绝缘膜保护套进行加热,使之紧密包裹裸电芯,之后再将裸电芯放入电池壳内,进行密封;该电芯结构可以有效地防止电芯内部裸电芯松动现象,以及防止电芯激光焊接漏光导致安全隐患,进一步可以延缓电芯热失控速度。
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本发明公开了一种应用于电池管理的高压电平转换电路,电路结构为一个三级运放电路,第一N型MOS管MN1、第二N型MOS管MN2为运放第一级输入对管,第一P型MOS管MP1、第二P型MOS管MP2为运放第一级负载管,第三P型MOS管MP3、第一P型LDMOS管DP1、第二N型LDMOS管DN2、第三电阻R3、第四电阻R4和第五N型MOS管MN5构成运放第二级电路,其中第三P型MOS管MP3为运放第二级输入管。第六N型MOS管MN6、第三N型LDMOS管DN3、第八电阻R8和第七电阻R7构成运放第三级电路,其中第六N型MOS管MN6为运放第三级输入管。实现单节锂电池的电压信息采集和单向的电压转换。
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本发明提供一种基于计算机物联网安全标签的老年人安全保障装置。所述基于计算机物联网安全标签的老年人安全保障装置包括:安全保障外套,所述安全保障外套上设置有传输机构、两个检修机构和防护机构;所述传输机构包括有传输盒、单片机控制芯片、无线传输设备、存储硬盘、定位器、顶壳、锂电池和充电连接件,所述传输盒固定安装在安全保障外套上,本发明解决的技术问题是提供一种能够将老年人的身体数据和周围环境数据及时传送至物联网上进行实时监控,同时能够在元件发生故障时进行快速检修,并且能够在老年人跌倒时提供安全防护措施的基于计算机物联网安全标签的老年人安全保障装置。
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本发明属于锂离子电池技术领域,包括一种塑料支架,该塑料支架由发泡材料制成,且由左右两部分半壳拼合而成,并在两个半壳内部形成用于安置电芯的容置腔,且塑料支架顶部设置贯穿容置腔的线束孔。还包括一种电池包,该电池包包括外壳以及盖合外壳的顶盖,并通过上述塑料支架固定若干电芯。采用发泡塑料支架可以有效降低支架所占重量比重,因此,对于同一重量标准的电池包,可以加大电芯所占重量比重,从而提高电池包容量,另外,塑料支架位于电芯与外壳之间,其既可以对电芯进行固定,又可以起到减震作用,从而避免电池包在使用过程中电芯与壳体内侧会出现摩擦、撞击的情况,最终避免出现电芯短路、起火等不良现象。
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本发明公开了一种利用硅废料制备镓掺杂纳米硅颗粒的方法,选取由金刚线切割硅锭后的硅废料经提纯后获得的硅微粉作为原料,配制镓掺杂剂,将该掺杂剂与硅微粉混合进行球磨,通过球磨过程中的瞬时高温将镓元素预扩散到硅颗粒表面,然后将球磨后的产物进行真空干燥,干燥后放置于真空炉中,通入氢气和氮气的混合气体进行辅助扩散,扩散完成后进行筛分收集,最终获得镓掺杂的硅纳米颗粒。本申请镓掺杂硅纳米,制备工艺简单,生产成本低廉,适合激光进行快速高效的局域镓元素掺杂,与现有太阳能电池产线的工艺兼容性高,适合工业化生产。由于镓掺杂后硅纳米颗粒具有良好的导电性,作为锂电池硅负极材料能很好的缓解硅的体积膨胀和提高电池的倍率性能。
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本发明属于碳纳米材料领域,具体涉及一种低成本制备三维多孔石墨烯的制备工艺。本发明所选的碳源是以废弃煤矸石为基本原材,实现了废弃煤矸石的资源化再利用,可以节约材料,降低能耗。加入了金属催化剂,使石墨化进程加速,石墨温度降低,石墨化程度增大,层间距增大,更容易插层,剥离得到的石墨烯品质更高。使用氧化石墨烯水溶液为前驱体进行原位自组装,有效减少了石墨烯片层之间的堆叠,保留了石墨烯的优异性能。采用低成本的制备工艺,低成本的碳源制得了品质较高的三维多孔石墨烯,并可大量制备,有助于其下游产品的研发:污染物吸附,电阻型气体传感器、锂离子电池、超级电容器、改性水泥混凝土等。
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本发明提供了一种非水电解液及其二次电池,其中,非水电解液包括锂盐、非水有机溶剂和添加剂,添加剂包括环状磺酰亚胺类化合物和环状羧酸盐类化合物,环状磺酰亚胺类化合物的结构式为结构式1或结构式2,环状羧酸盐类化合物的结构式为结构式3或结构式4,其中,M1+、M2+、M3+各自独立地为Li+、Na+、K+、Cs+,R1为H或烷基,R为烷基或氟代烷基,n为0、1或2。环状磺酰亚胺类化合物形成的界面膜富有韧性,不易破裂、耐高温性能强,可抑制循环后期或高温条件下环状羧酸盐类化合物的分解。通过将环状磺酰亚胺类化合物与环状羧酸盐类化合物两种添加剂相结合,不但可以抑制电池产气提高高温存储性能,还可明显提升电池的低温性能、倍率性能和循环性能。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开了一种双层碳包覆的氧化亚硅负极材料及其制备方法和应用。该氧化亚硅负极材料由内到外依次包括氧化亚硅材料、第一碳包覆层和第二碳包覆层;所述第一碳包覆层由液相包覆或固相熔融包覆形成,第二碳包覆层由气相包覆形成,或者所述第一碳包覆层和第二碳包覆层分别由不同类型的气相碳源气相包覆形成;所述气相碳源为饱和烃或不饱和烃。本发明采用具有不同结构的两层碳材料包覆氧化亚硅,通过两层碳包覆层之间的相互配合和协同作用,能有效能提高电池的循环性能。
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本发明公开了一种具有远程寻找功能的组装式电视遥控器及其使用方法,包括底座、无线控制器、组装机构、充电机构、放电机构、遥控机构和远程控制机构,所述底座左侧外壁设置有组装机构,且所在组装机构内侧壁可拆卸连接有无线控制器,所述无线控制器内部设置有遥控机构,所述底座内部设置有充电机构和远程控制机构,而所述底座右侧外壁安装有放电机构;通过组装机构使得无线控制器和底座任一均可多次充分利用并提高了其防摔性能,通过充电机构和遥控机构使得具有随时断通控制器主控板与锂电池电源之间的连接电路功能,通过远程控制机构使得具有可以从用户手机端APP进行无线控制寻找的功能,通过放电机构使得具有充当手电筒和充电宝的功能。
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本发明公开了一种基于双传声器蓝牙耳机的降噪方法及其结构,包括结构主体,所述结构主体包括耳塞及固定设于耳塞一侧的挂耳,所述耳塞与所述挂耳之间的连接处设有噪音拾取麦克风,所述噪音拾取麦克风的两侧分别设有第一麦克风及第二麦克风,所述第一麦克风、第二麦克风设于所述挂耳的内侧,所述挂耳的的末端套设有透明硅胶套,所述挂耳内部还设有锂电池、第一电路板、蓝牙模块、天线、第二电路板及若干组指示灯,所述耳塞的内部及外部分别设有主动降噪机构及被动降噪机构,所述主动降噪机构包括初级主动降噪组件及次级主动降噪组件,本发明有效提高上行降噪量,使无线双蓝牙耳机能够给远端带来更好的通话体验。
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