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本发明提供一种K‑β"‑Al2O3固态电解质的制备方法,包括:按照目标产物K1+2xAl11‑xLixO17,其中0
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本发明公开了一种蔗糖辅助铁矾渣盐酸浸出液制备高性能Fe3O4/ZnFe2O4/C复合负极材料的方法。(1)将铁矾渣用盐酸浸出后,液固分离得到浸出液;(2)取一定量的浸出液按比例加入蔗糖并超声溶解完全;(3)将步骤(2)中的溶液转移至坩埚中,盖上盖子,在空气气氛下烧结得到Fe3O4/ZnFe2O4/C复合负极材料。本发明法简单,所需原料获取容易、价格低廉,易于大规模生产,制备的Fe3O4/ZnFe2O4/C复合材料作为锂离子电池负极材料具有优异的倍率性能以及较好的循环稳定性。
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本发明提供一种单晶三元正极材料、其制备方法及用途,本发明单晶三元正极材料,其通式为LiNi1‑x‑yCoxMnyO2,其中0.075≤x≤1/3,0.075≤y≤0.4,该材料为单晶。所述单晶三元正极材料的制备方法包括以下步骤:将Ni1‑x‑yCoxMny(OH)2前驱体与锂源球磨混合后在850‑950℃下焙烧13‑16h得到单晶三元正极材料。本发明还公开了一种改性单晶三元正极材料、其制备方法及用途。本发明单晶三元正极材料机械强度高,半电池制备过程中不易被压碎,减少了与电解液发生界面反应的几率。呈条状结构的单晶三元正极材料易通过内部掺杂和表面包覆来修饰改性,以此来提高材料的倍率性和循环稳定性。
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本发明涉及新能源锂电池储能相关领域,具体为一种单设备实现双备份BMS的方法,本发明通过一个BMU监测电路交替采集两个pack的信息,仅增加切换电路成本,有利于大量部署;切换电路采用电压跟随器电路作为开关,规避半导体元件开关管自身压降带来的电压采集不准,继电器寿命有限且无法适应高频开关动作等缺点;使用电压跟随器电路作为开关,由于其核心元件为集成运放,利用其虚短虚断的特性,防止高频开关造成的电路波动和脉冲尖峰;通过两个BMU监测电路之间数据可相互比对,相互校正,使得采样结果更具可信性,避免同设备重复采样造成的误差;由整个电路双备份所产生的数据并不会增加,所以对总线通讯不会产生额外压力,整个系统的延迟时间不会增加。
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本发明涉及采样试剂瓶安装输送设备技术领域,尤其是一种医用采样试剂摆放输送箱,包括主箱体、用于安装核酸检测采样试剂瓶的端盘、电控升降机、红外线控制模组和锂电池。本发明的一种医用采样试剂摆放输送箱在内底面上固定有由电控升降机控制的底部升降管,在底部升降管前、后两侧外壁上错位安装有侧向固定管和固定在侧向固定管两侧外壁上侧置导向管,通过侧置导向管外侧的横向伸缩管来安装端盘,在升降式自动内部锁紧板的位置,从而改变端盘、试剂瓶和侧向固定管之间的装配关系,方便摆放的同时提升其安装牢固度与稳定性,运输过程中的安全性大大提升;可以自动控制底部升降管抬升到未安装采样试剂瓶的侧向固定管位置,操作控制简单方便。
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本发明涉及一种钠离子电池电极材料预SEI膜硬碳材料的制备和应用,将锂盐与钠盐边搅拌边加入到加热的有机溶剂中,持续搅拌直到得到均匀且无可视颗粒的分散液;向所述分散液中加入硬碳粉体材料,并依据设置搅拌速度、加热温度和搅拌反应预定时间,得到预SEI化硬碳材料。再通过过滤、洗涤、煅烧去除表面残留的有机溶剂。本发明材料有投资少、制备工艺流程简单、易于工业化生产、产品一致性高、产品预SEI膜化程度易调节等特点。此外,本发明采用优化的负极片配方和结构设计,使得钠离子电池具备低内阻特征,电池可进行大电流充放电,电池循环性能好,首次充放电效率高,特别是可用作大倍率电动工具,园林工具等动力电源。
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本发明公开了一种金属钴制电池级硫酸钴的方法,具体包括以下步骤:步骤一、优溶除杂;步骤二、还原浸出;步骤三、氧化沉淀法除铁、砷、锰;步骤四、氟化法除钙、镁;步骤五、P204萃取脱杂;步骤六、P507分离镍钴和步骤七、硫酸钴结晶,该金属钴制电池级硫酸钴的方法,钴的浸出率达98%以上,通过热稀酸优溶粗氢氧化钴,有效降低了浸出液中杂质金属的含量,缩短和简化了制备高纯硫酸钴的工艺流程,同时降低了化学沉淀法除杂过程中钴的损失,能有效去除粗氢氧化钴浸出液中的各种杂质,钴的回收率大于95%,工艺简单易行、成本低、产品质量稳定,达到了制备锂钴氧化合物用电子级硫酸钴的质量标准。
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本发明公开了一种利用燃烧反应合成氮掺杂多孔碳材料的制备方法,以常见的蔗糖、小苏打和无水乙醇为原料,采用新颖的燃烧法来构筑多孔碳泡沫,结合在氨气氛围下的高温热解反应制备氮掺杂多孔碳。制备的产品具有明显的多孔结构和大的比表面积以及氮掺杂,具有广阔的应用前景,如燃料电池电催化剂、锂离子电池和超级电容器等领域。另外,该方法同时具有简单、低廉和可放大生成等特点。
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本发明涉及一种混合型电容器用正极的制备方法和应用,属于混合型电容器正极电极制备技术领域,具体方法为:将活性炭、锂金属氧化物与导电剂、粘结剂制成浆料,再将浆料进行涂覆、碾压得正极电极半成品;将正极电极半成品在试剂中浸渍处理,干燥得混合型电容器用正极;其中,所述的试剂包括乙醇、甲醇、丁醇、丙酮中的一种或多种。电极制备过程简单,能够在现有设备中完成工程化制备、生产,便于工业化发展。
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本发明公开了一种属于光载无线(ROF)通信系统技术中光载毫米波产生领域的偏振不敏感的高倍频光载毫米波产生的简化装置及方法。本发明采用一个双臂的铌酸锂‑马赫曾德尔调制器,通过设置合适的偏置电压、调制深度和射频信号间的相位差,并结合一个带通滤波器产生了偏振方向相同、相位锁定的±3阶边带,再用一个单臂马赫曾德尔调制器将数据基带信号加载到-3阶边带上,将加载数据后的-3阶边带与+3阶边带耦合后送入半导体光放大器(SOA)中实现简并的四波混频,最后利用一个光交叉复用器滤出±9阶边带,并送入光电检测器拍频后得到18倍频电毫米波。本发明能用较低的成本产生高倍频和高稳定性的光载毫米波,该装置和方法结构简单,容易实现。
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本发明涉及电池组管理系统技术领域,尤其是锂电池组管理系统技术领域。公开了一种电池组管理系统的供电方法。包括电池组,辅助供电模块,供电模块,电池选通矩阵,电池电压采集单元,带多个IO端口的MCU,通讯接口模块,电池组包括至少n(n为正整数)个串联的电池单元,每个电池单元包含至少1个电池单体。通过本发明创造使电池管理系统供电始终来自于电压最高的电池,自动达到对电池组电池均衡的效果。同时通过辅助供电模块受控端关断辅助供电模块降低了静态功耗,通过供电模块受控端间隙关闭供电模块降低了静态功耗,MCU自身间隙进入低功耗模式降低了静态功耗。电池电压采集无需电阻分压网络,无需补偿采集线路压差损耗,采集精度高。
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本发明提供了一种采用尿素作为羰化剂制备戊二氨基甲酸酯的方法,所述方法包括:混合1,5‑戊二胺、尿素、溶剂和非均相催化剂,进行羰基化反应,固液分离后得到PDC反应液;其中,所述非均相催化剂包括镍钛类水滑石、锂钛类水滑石、钴钛类水滑石、锌钛类水滑石或钛硅分子筛中的任意一种或至少两种的组合。本发明提供的方法简化了工艺流程,反应条件温和,催化剂易于回收,符合绿色环保的要求,具备良好的工业化应用前景。
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本发明涉及一种电池模组(1),所述电池模组包括用于限定内部容积的箱体(2)和至少一个电池模块(3),所述电池模块由至少一个锂离子类型的电化学电芯和用于冷却所述电芯的冷却部件构成,所述模块(3)容置于所述箱体(2)的内部容积中。本发明的特征在于,所述箱体(2)包括分隔壁(21),所述分隔壁在所述内部容积中限界出用于接收所述模块(3)的接收隔室(22)以及收集隔室(23),所述分隔壁(21)具有至少一个开口(4),所述至少一个开口能够使流体从所述接收隔室(22)通向所述收集隔室(23)。
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本发明涉及固态电解质的技术领域,特别是涉及一种聚合物固态电解质及其制备方法。所述聚合物固态电解质的组成包括含氟聚合物、无机填料、锂盐、功能助剂、聚氧化乙烯。所述的功能助剂选自2,6‑二叔丁基‑4‑甲基苯酚、叔丁基‑4‑羟基茴香醚和特丁基对苯二酚中的一种或多种。通过在聚合物固态电解质中添加特丁基对苯二酚、2,6‑二叔丁基‑4‑甲基苯酚或叔丁基‑4‑羟基茴香醚,能有效吸收PEO在高电压(≥4.0V)的作用下产生的自由基,阻断链式反应的发生,扩大了固态电解质的电化学窗口,有效提高电芯循环性能。
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本发明公开了一种无线式地铁车门通讯总线检测设备和方法,所述设备由主机和终端模块构成,所述主机由主机箱体和位于其内部并依次电性连接的主控电路板、锂电池和面板构成,所述终端模块包含电性连接的第二电源管理单元、第二无线通讯单元、第二总线通讯传输单元、通讯数据存储单元、第二数据处理单元。本发明从车门总线起点(主机)到总线末端(终端模块),对总线工作状态进行全面的监测,通过该检测过程,能够对现场车门通讯总线的硬件设计、连接和软件控制各个方面实现一种标准化的测试流程,给检修人员提供维修、分析依据,降低现场故障处理难度,为总线工作稳定性提供判定依据。
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本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种钠离子电池用涂覆隔膜及其制备方法、钠离子电池。其中钠离子电池用涂覆隔膜的制备方法包括:在基膜表面涂覆陶瓷层;以及在陶瓷层表面涂覆钠离子电池隔膜浆料。可以有效防止钠离子电池的界面电阻增大,阻止其内阻增高,提高了钠离子电池的安全性和电性能。
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本发明公开了一种电池管理系统中电池平衡性能优化方法,本发明以电池组中单个电池之间的差异作为标准,通过检测锂电池组中最大单体电压和最小单体电压,以两者的差值作为比较点,对差值较大的两个电池之间采用主动平衡电路进行平衡,对差值较小的两个电池之间采用被动平衡电路进行平衡,使得差值进一步缩小完成电池的平衡。本发明一方面可以提高电池之间的平衡效率,另一方面也避免了在差值较小时主动平衡电路频繁启动的问题,提高了主动平衡电路中的电子器件使用寿命。
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本发明公开了一种利用超快激光直写制备偏振相关衰减元件的方法:具体为利用狭缝整形的超快激光在铌酸锂体内进行辐照直写,得到具有均匀周期的激光诱导微结构,再利用该周期结构制备周期光栅结构,构建偏振相关衰减元件,实现对可见光到近红外的偏振相关衰减。
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本发明公开了一种纳米实心磷酸铁-碳源-石墨烯复合材料,碳源包覆在纳米级实心磷酸铁颗粒表面,颗粒之间通过石墨烯连接,形成纳米实心磷酸铁-碳源-石墨烯复合材料。本发明还公开了上述材料的制备方法。本发明工艺流程简单,成本低廉,同时采用硝酸根,克服了传统工艺FeSO4原料中硫酸根难清洗干净,FeCl3原料中氯离子对设备具有腐蚀作用等缺点。本发明制备的磷酸铁锂正极材料振实密度高达1.68g/cm3,体积比容量大,有利于制作正极材料浆料和电极片的涂覆,提高电极片的质量。
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本发明提供一种负极浆料及其制备方法和应用,所述负极浆料包括特定份数的硅基活性物质、石墨、粘结剂、单壁碳纳米管浆料和多壁碳纳米管浆料的组合;所述负极浆料通过采用不同管径的单壁碳纳米管和多壁碳纳米管进行搭配,使其在匀浆过程中的粘度更容易控制,且制备得到的负极浆料的中的导电网络更加完善,有利于降低制得的负极极片的体积电阻率,进而有利于降低锂离子电池的内阻,并且提升其倍率性能和循环性能,具有重要的研究价值。
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本发明公开了一种分布式消纳储能电磁感应加热冷热汽三联供系统,涉及工业蒸汽系统技术领域,包括:集水箱,其通过注水井向地层深处中高温富水换热层中注入水体;采水井,其被配置为分布式布设的多个,且能够从所述中高温富水换热层中抽取水体并送至过滤器中,所述过滤器包括过滤设备和长效储热设备,其中经过过滤设备过滤后的液体能够送至长效储热设备中进行预储热或送至地热蒸汽机组中;所述地热蒸汽机组为电磁发热蒸汽机组,且能够将产生的蒸汽送至工业系统中或送至溴化锂制冷机组中,之后形成冷却液体通过回水管回流至集水箱中;所述地热蒸汽机组由风光电热储系统提供部分热液以及电能。
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本发明提供一种放射线照射装置,其不会导致成本增加,而且能够提高抗噪声性以及臂部的自由度。该放射线照射装置具备:放射线产生部(50),其产生放射线;臂部,其在一端安装有放射线产生部(50);以及主体部,其与臂部的另一端连接;主体部所具备的供电部(60);以及将供电部(60)与放射线产生部(50)电连接的电缆部(70),主体部具有:并联锂离子电池(61a、61b)的电池部(61);以及对从电池部(61)输出的电压进行升压的第1升压电路部(63),放射线产生部(50)具有第2升压电路部(53),该第2升压电路部(53)对通过第1升压电路部(63)升压并经由延伸设置于臂部的电缆部(70)输入的电压进一步进行升压。
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本申请涉及电池技术领域,具体涉及一种负极材料及其制备方法和电池。该负极材料包括硅颗粒、第一硬碳包覆层和第二硬碳包覆层;第一硬碳包覆层为蛋壳状基体、蜂窝状基体、海绵状基体中的至少一种,硅颗粒设置于第一硬碳包覆层的空腔中,组成第一碳硅复合体;第二硬碳包覆层设置于第一碳硅复合体表面,组成第二碳硅复合体。本发明制备的硅@硬碳Ⅰ@硬碳Ⅱ双层硬碳包覆的碳硅负极材料,可以有效改善硅负极材料在锂离子电池应用中存在的电芯循环失效,膨胀过大等问题。
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本发明提出了一种电池包及制作工艺,属于锂离子电池领域。通过在冷却板与方形电芯的接触面上设置有预变形凹坑,并在预变形凹坑内填充导热胶,在电芯膨胀体积时,导热胶受到挤压变形,为躺平放置的电芯提供膨胀体积;在正常工况下,导热胶起到导热作用,保持电芯和冷却板之间的高效热传导;预变形凹坑对应方形电芯表面中间位置较深,且靠近方形电芯表面边缘位置线性变浅,使得预变形凹坑形状与方形电芯表面凹陷程度尽量一致,能进一步节省冷却板占用的体积空间,提高能量密度,同时冷却板又能对方形电芯底面或者顶面上的两条侧棱提供稳定的支撑。
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本发明公开了一种双金属有机框架电池负极材料及其制备方法,其中负极材料由铜镍双金属配合物、导电碳黑、粘结剂和溶剂组成,其负极材料中铜镍双金属配合物呈弥散分布,方法步骤为制备双金属混合溶液、双金属混合溶液加热处理和电极制备。本发明提出的铜镍双金属有机框架相比目前在锂电应用较多的钴等金属有机框架,原始材料的价格低廉,材料所蕴含的容量大,较为过去的产品性价比更高。
本公开的方面包括用于制备脂肪酸金属盐的无定形固体组合物的方法。在实施根据某些实施例的主题方法时,将琥珀酰化的3‑(脂肪酸酰胺基)‑2‑羟基‑1‑(受保护羟基)‑丙烷有机盐与金属碱接触以产生琥珀酰化的3‑(脂肪酸酰胺基)‑2‑羟基‑1‑(受保护羟基)‑丙烷金属盐;并且在溶剂中沉淀出所述琥珀酰化的3‑(脂肪酸酰胺基)‑2‑羟基‑1‑(受保护羟基)‑丙烷金属盐以产生无定形固体琥珀酰化的3‑(脂肪酸酰胺基)‑2‑羟基‑1‑(受保护羟基)‑丙烷金属盐组合物。还提供了一种无定形固体琥珀酰化的3‑(脂肪酸酰胺基)‑2‑羟基‑1‑(受保护羟基)‑丙烷锂盐。
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本发明提出了吗啉羧酸离子液体及其用于萃取分离稀土元素钐的方法,用以解决目前工业中钐与廉价金属钴的分离系数低,难以实现从废料中高效分离纯化钐钴、传统液体萃取剂的挥发性和难回收等技术问题,具体包括以下步骤:(1)合成的N‑甲基吗啉‑N‑烷酸溴铵盐的阳离子与双(三氟甲基磺酰)酰亚胺锂的阴离子相结合,合成吗啉羧酸离子液体;(2)以含稀土钐元素的水溶液为原料液,通过加入氢氧化钠和盐酸调节溶液pH值。(3)将吗啉羧酸离子液体通过稀释剂稀释并皂化后与稀土原料液进行混合萃取。(4)本发明方法应用在SmCo磁体废料中,能够实现Sm(III)和Co(II)有效分离。
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本发明公开了一种锆离子原位掺杂高镍三元前驱体、制备方法及其应用;属于锂离子电池正极材料领域;三元前驱体中所掺杂锆元素的量与镍钴锰元素总量的摩尔比为(0.001~0.005):1;制备方法包括下述步骤:1)将锆盐和镍钴锰过渡金属盐类分散于去离子水中,搅拌均匀;2)在搅拌时向步骤1)所得的溶液中加入氨水溶液和氢氧化钠溶液,将溶液pH调节至11.5后继续加热至40~60℃,然后继续搅拌至反应完成;用乙醇和去离子水离心、洗涤和干燥,即得到锆离子原位掺杂的氢氧化物前驱体;本发明旨在提供一种配伍科学、稳定性好的锆离子原位掺杂高镍三元前驱体、制备方法及其应用;用于制备高镍三元正极材料。
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