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上海上海有色金属理论与应用

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储能式快速充电装置及充电方法

本发明公开了一种储能式快速充电装置,包括由380V工业电网供电的AC/DC充电机;与AC/DC充电机可形成充电回路的锂离子电容储能系统;将锂离子电容储能系统的电能进行变换后对有轨电车的车载ESS系统进行充电的DC/DC变换系统;在系统出现异常需要维护或者例行维护时,对锂离子电容储能系统进行放电,使其电压处于可操作的安全电压内的应急维护系统;可监控列车进出站状态,与AC/DC充电机,锂离子电容储能系统、DC/DC变换系统和应急维护系统进行通讯,并控制它们的启动与停止的智能监控系统。还公开了该充电装置的充电方法。本发明可连接380V普通工业电网,造价低,应用广,安全可靠。

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温室大棚供热装置
温室大棚供热装置 1143     
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本发明涉及一种温室大棚供热装置,包括相变材料夹板墙、发生器、溶液热交换器、冷凝器、溴化锂溶液回收装置,所述冷凝器置于相变材料夹板墙夹层之间,所述溶液热交换器通过发生器连接冷凝器,冷凝器与溴化锂溶液回收装置连接,溴化锂溶液回收装置与溶液热交换器连接,从而形成循环;所述发生器连接太阳能加热器,由太阳能加热器提供热源,太阳能加热器中的盘管,连接溴化锂回收装置中的冷水供水管。本发明温室大棚供热的装置,能在较冷的北方地区对温室大棚晚间有效的供热,从而解决我国北方冬季温室大棚晚间供热量不足的问题。本发明装置运转费用低、效益良好。

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内燃机余热吸收式制冷装置及其应用

本发明涉及到采用内燃机余热驱动的吸收式制冷装置,特别涉及到吸收式制冷装置系统中的发生器,主要包括以水为制冷剂以溴化锂溶液为吸收剂或者以氨为制冷剂以氨水溶液为吸收剂、吸收器、发生器、冷凝器、蒸发器,将溴化锂溶液或者氨水溶液直接充注在内燃机的冷却空腔内,内燃机燃烧室内的燃气通过汽缸盖、气缸套、气缸体和气门座等的散热直接加热发生器内的溴化锂溶液或者氨水溶液,驱动溴化锂吸收式制冷装置或者氨水吸收式制冷装置,不但利用了由现有内燃机冷却水系统带走的热量,同时内燃机的冷却有了保证。本发明应用所述制冷装置,广泛配装于发电设备、机动车辆、机动船舶、机械设备等。

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多层复合三元材料及其前驱体以及它们的制备方法

本发明一种用于锂离子电池正极材料的多层复合三元材料前驱体,属于锂离子电池正极材料应用技术领域,其具有以下分子式组成:NixCoyMn1-x-y(OH)2,其中,0.4

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6-三氟甲基烟醛的合成工艺

本发明属医药中间体有机合成技术领域,涉及一种6-三氟甲基烟醛的合成工艺,其特征在于:在氮气保护下,在反应容器中以化学当量比计,加入2-三氟甲基-5-溴吡啶1eq,有机溶剂溶解,控制温度为-20~10℃,加入稳定剂1.0~5.0eq,充分搅拌下滴加1.0~2.0eq丁基锂正己烷溶液,再加入二甲基甲酰胺1.5~3.0eq,自然升温,搅拌过夜,粗产物重结晶纯化。本发明的积极效果是:采用引入稳定剂的方法部分降低丁基锂的活性,增加反应中间态的稳定性,抑制了较高反应温度下副反应的发生,保证了与二甲基甲酰胺的反应,提高了收率,同时避免了现有技术中超低温条件所带来的高能耗和不可工业化问题,可在通用设备上连续生产,产品质量稳定可靠,纯度达98%以上。

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基于连续流反应技术合成2-芳基-1-环己醇的方法

本发明公开了一种基于连续流反应技术制备2‑芳基‑1‑环己醇的方法。其中涉及一种锂卤交换的连续流工艺。将溴苯或其衍生物与正丁基锂按一定比例泵入连续流反应装置,在特定的低温条件下反应一段时间进行锂卤交换,随后泵入氧化环己烯发生亲核取代反应,最后泵入第四组分三氟化硼乙醚发生开环反应得到2‑芳基‑1‑环己醇产物。本发明利用低温条件下的连续流反应技术,解决了传统釜式反应能耗大,存在放大效应等问题;降低了活性锂试剂的危险系数,使反应在可控的连续化条件下获得了较高的产物纯度,提高了反应效率,具有广泛应用前景。

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侧基型氮杂环聚合物透明非水质子导电材料及其制备方法

本发明属于功能高分子材料和电化学材料技术领域,具体涉及一种可用于全固态电致变色器件(ECD)的、基于侧基型氮杂环聚合物的透明非水质子导电材料及其制备方法。本发明将侧基型氮杂环聚合物与路易斯酸性组分复合,并加入小分子氮杂环化合物,获得一种具有较高质子导电率、高透明性的新型全固态聚合物非水质子导电材料。全固态ECD中采用该材料作为离子导电层比传统的小分子非水锂盐或无机质子电解质,更容易成膜、分散和器件封装,器件的变色效果优异,变色响应速率快于采用锂离子导电聚合物电解质的器件,适合于制造大面积的电致变色器件。

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苯硼酸-硅烷-乙炔基聚合物及其制备方法

本发明公开了一类新型苯硼酸-硅烷-乙炔基聚合物及其制备方法。该聚合物以二卤硅烷、苯硼酸、三氯乙烯和有机锂为原料,在惰性气体的保护下分三步反应制备而得。第一步:苯硼酸和二卤硅烷反应形成具有硅烷-苯硼酸-硅烷重复结构并为卤素封端的聚合物;第二步:三氯乙烯与有机锂反应生成乙炔基双锂;最后,乙炔基双锂同第一步反应形成的聚合物发生偶联反应,经水解后得到最终产物。本发明使用的原料来源易得,工艺流程简单,操作工艺可行。本发明制得的聚合物在热或化学引发下发生交联反应形成耐高温及抗热氧化性能优异的热固性材料,进一步加热可形成陶瓷结构。本发明所制得的聚合物可用作先进复合材料的基体树脂、耐高温涂层以及陶瓷前驱体。

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基于负载功率和电池包状态的空间能量管理系统

本发明提供了一种基于负载功率和电池包状态的空间能量管理系统,包括与负载相连的空间能量管理器,以及与所述空间能量管理器分别相连的燃料电池、锂电池组和功率调控器;当负载的供电要求高于燃料电池供电输出时,供电要求高出部分由锂电池组补充;当负载的供电要求低于燃料电池供电输出时,高出部分给锂电池组进行充电;空间能量管理器接收锂电池组的SOC信号和负载的功率信号,通过SOC信号和功率信号计算负载的工作情况信息,并通过工作情况信息控制燃料电池和功率调控器,以控制燃料电池通过功率调控器的供电输出。该系统可以克服空间燃料电池动态响应较差、输出特性疲软,寿命会受到瞬时大电流放电的影响,难以适应复杂多变的负载需求等问题。

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燃料电池混合动力移动焊接机器人能量管理方法

本发明涉及一种燃料电池混合动力移动焊接机器人能量管理方法,主要用于管理燃料电池系统单元向锂电池单元充电以及混合动力系统整体对机器人供电,构建了与燃料电池系统单元、锂电池单元进行电连接的能量管理单元。本发明根据实时的机器人负载功率需求,并结合锂电池实时荷电状态SOC,将混合动力系统分为9种运行模式以确保燃料电池工作在恒功率或负载均衡状态下,与现有技术相比,避免了燃料电池输出特性持续扰动的变化,弥补了燃料电池动态性能的不足,进一步提高了燃料电池/锂电池混合动力驱动的移动焊接机器人整车的供电可靠性以及使用寿命。

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聚醚基聚合物、交联网络聚合物及电化学器件

本发明提供一种聚醚基聚合物、合成该聚合物的方法、交联网络聚合物、固态电解质及电化学器件,其中聚醚基聚合物的结构式如下:其中,R1和R2各自独立地选自氢、带有羟基的一价基团或带有C=C双键的一价基团;x为1‑10的正整数,n的范围在2‑107。本发明首次实现了含有双键端基的聚合物,该聚合物可以进一步交联聚合制备应用于锂二次电池的固态电解质,该类固态电解质在常温下也具有较高的离子电导率,可以使锂电池实现室温运行,有利于实现产业化应用。

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微型卫星开放式供配电分系统

本发明提供的微型卫星开放式供配电分系统,包括:折叠式柔性太阳电池阵1、多自由度太阳电池阵2、锂聚合物蓄电池组A31、微型充放电管理模块A41、微型充放电管理模块B42、锂聚合物蓄电池组B32和高集成配电管理模块5;折叠式柔性太阳电池阵1、锂聚合物蓄电池组A31和微型充放电管理模块A41连接;多自由度太阳电池阵2、锂聚合物蓄电池组B32和微型充放电管理模块B42缆连接;高集成配电管理模块5和微型充放电管理模块A41、微型充放电管理模块B42连接。本发明系统配置简单,合理进行冗余设计,既提高了系统性能,又极大地减少了研制成本,可以满足微型卫星供配电分系统体积小、重量轻、研制周期短的需求。

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诱导性多能干细胞的制备方法以及用于制备诱导性多能干细胞的培养基

本发明提供了一种诱导性多能干(iPS)细胞的制备方法,该方法包括以下步骤:步骤1,将一个或多个干细胞多能性因子导入体细胞;步骤2,使用添加了锂盐的培养基培养步骤1中导入了干细胞多能性因子的体细胞;以及步骤3,鉴定诱导性多能干细胞克隆。此外,本发明还提供了一种用于制备诱导性多能干细胞的培养基,其进一步包含锂盐。本发明将含有锂盐的培养基应用于高效产生诱导多能干细胞中。在本发明中,锂盐能够使小鼠iPS细胞的产生效率提高5-60倍。本发明提供的高效率诱导iPS细胞的方法对iPS技术安全性的提高和iPS细胞在再生医学领域的应用有重要意义。

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电池防爆膜检测方法及设备

本发明提出一种电池防爆膜检测方法及设备,所述电池防爆膜检测方法包括如下步骤:S1、通过激光传感器检测是否存在防爆膜,若存在防爆膜,进入步骤S2,否则,进入步骤S5;S2、获取方形铝壳锂电池防爆膜分时频闪的多张图像数据,将多张图像数据合成为单张图像;S3、从合成的单张图像中,提取锂电池防爆膜所在区域图像,将提取的锂电池防爆膜图像调整为宽度和长度相同的图像;S4、将调整过尺寸的图像,输入训练好的模型,模型输出锂电池防爆膜区域的瑕疵检测结果;S5、结束检测。本发明可以准确高效地对防爆膜表面的缺陷进行检测。

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木材软化剂及制备法、木材软化方法和制作木材切片方法

本发明提供一种木材软化剂、木材软化剂的制备法、使用这种木材软化剂的木材软化方法以及制作木材切片方法,木材软化剂包括氯化锂、N,N?二甲基乙酰胺和水,且三者物质的量的比为1 : 4 : 18,制作木材切片方法包括将木材锯成木材试样,加入本发明提供的木材软化剂,置于恒温水浴中,冷却后切片形成木材切片。本发明使用氯化锂/N,N?二甲基乙酰胺体系润胀软化木材中的纤维素,从而降低木材的刚度,缩减软化时间,降低能耗;经过本发明所述试剂及处理方法得到的软化木材,其仅仅将木材的纤维素软化,并未使木材的结构特征发生改变,且软化后木材始终保持处理后状态,不因环境条件改变而反弹。

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柔性可裁剪固态超级电容器及其制备方法

本发明涉及一种柔性可裁剪固态超级电容器及其制备,该超级电容器以碳纳米管/聚苯胺复合膜为电极,以聚丙烯酰胺/氯化锂水凝胶体系为电解质和柔性基底。柔性、可剪裁碳纳米管/聚苯胺复合电极通过电化学沉积法在碳纳米管薄膜上沉积聚苯胺制备,两碳纳米管复合电极被预先制备好的聚丙烯酰胺/氯化锂水凝胶隔离,之后再渗透水凝胶预聚液并交联聚合,获得高性能的柔性、可剪裁固态超级电容器。与现有技术相比,本发明的体积比容量达到99F cm–3以上,其开路电压降到原来的一半需要10小时以上,显示出优异的自放电性能。所获得的超级电容器具有优异的柔性,可被弯曲至任意形状并重复5000次无性能衰减,在柔性、可穿戴电子器件等领域具有广阔的应用前景。

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燃料电池增程式电动汽车用电池系统

本发明涉及一种燃料电池增程式电动汽车用电池系统,它包括燃料电池、与所述燃料电池相连通用于向其提供燃料的氢气储罐、与所述燃料电池相连接的DC/DC转换器、与所述DC/DC转换器相连接且与所述燃料电池进行能量交互的锂电池组以及分别与所述DC/DC转换器和所述锂电池组相连接的控制器,所述锂电池组可接入电网。这样解决了燃料电池低温(‑40℃~‑20℃)启动和锂电池低温(0℃)下的放电难的问题;同时克服了解决了以燃料电池做主电力给电动车供电的成本问题,大幅度降低了系统成本。

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二次电池及其电池极板的制造方法

本发明公开了一种二次电池,由填充了活性物质的正、负极极板、隔膜和电解质构成,正、负极极板生产过程中均经过磁化取向。这种电池电流方向一致,充放电效果好,转换效率高,使用寿命长。大电流放电时,比一般的电池效率高30%,满足大功率用电器具的要求。经测试,充放电500次后放电电流仍为标准容量的80%。采用本发明的方法可以制成锂镍电池、锂锰电池、锂离子电池以及镍镉、镍氢、锌锰、锌镍、钛、锂聚合物等电池,作为音响影像、办公通讯等设备的电源。

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40×40波长无阻塞光开关
40×40波长无阻塞光开关 1128     
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本发明涉及一种40×40波长无阻塞光开关,包括四块双掺杂铌酸锂晶体和四个光纤耦合器,它们通过信号传输光纤连接构成一个波长路由模块,在每块铌酸锂晶体上集成了一个光波分解复用器和一个10×4电光开关矩阵。本发明装置实现了40个波长信道的无阻塞路由交换。本发明具有结构简单、运行可靠、不受环境干扰、插入损耗低和响应速度快等优点。适于大容量、高速度光网络发展的需要。

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自修复高分子材料及其制备方法和应用

本发明公开一种自修复高分子材料及制备方法和应用,即将二聚酸及二乙烯三胺在氩气氛围下,控制温度160℃,转速300-500r/min进行反应24h,得到M-NH2支化低聚物;然后按M-NH2支化低聚物:尿素的质量比为75 : 1,将所得M-NH2支化低聚物和尿素混合后,依次在130℃搅拌2h,135℃搅拌1h和140℃搅拌1h,即得黄色胶状的自修复高分子材料。其制备所用原材料价格低廉、来源广泛,制备成本较低。该自修复高分子材料作为锂离子电池正、负极极片制备所用的胶粘剂使用,可有效阻止活性物质和集流板的脱离,制备所得锂离子电池正、负极极片具有循环寿命长、安全性好等优点。

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LiBaLaZrREAlO固体电解质的制备方法

本发明公开了一种LiBaLaZrREAlO固体电解质的制备方法。本发明方法的具体步骤如下:(1)将La2O3、ZrO2、稀土氧化物和Al2O3在800~1000℃温度下灼烧;(2)称取灼烧后的La2O3、ZrO2、稀土氧化物、Al2O3和含锂化合物、含钡化合物混合球磨得到前驱体;(3)将前驱体在810~990℃温度下灼烧得到粉体;(4)用压片机粉体压成片,在片的上、下层分别设置粉体,在1160~1200℃温度下灼烧后得到固体电解质。本发明合成温度较低。制备出的LiBaLaZrREAlO固体电解质锂离子电导率在2.96×10?4S·cm?1~2.73×10?3S·cm?1之间。

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铅酸电池胶体电解液的制备方法

本发明公开了一种铅酸电池胶体电解液的制备方法,其包括如下原材料:气相二氧化硅、硫酸、纯磷酸、无水硫酸钠、硫酸亚锡、份碘化锂、份碳酸锂、异丙醇、丙烯酰胺、氟基-无硅消泡剂、防老化剂、去离子水。该方法制备的胶体电解液可以降低铅酸电池的内阻,并能增加铅酸电池的容量,延长电池的使用寿命。

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端基炔的合成方法
端基炔的合成方法 953     
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本发明涉及一种端基炔的合成方法,该方法是将溶剂和乙炔锂乙二胺混合,待溶液澄清后降温至-10-10℃,然后加入卤代烷,使乙炔锂乙二胺与卤代烷的摩尔比为1∶1~2∶1,控制温度为-20~20℃,反应0.5~5h,萃取、洗涤、蒸馏,收集产物沸点附近馏分即得产品。与现有技术相比,本发明具有方法简单、操作方便、收率高等优点。

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非极性GAN薄膜及其生长方法

一种非极性GaN薄膜及其生长方法,在金属有机物化学气相淀积(MOCVD)系统中,在铝酸锂(LiAlO2)衬底上,在N2保护下,升温到800-900℃,生长低温保护层,低温保护层反应室压力为150-500torr,三甲基镓(TMGa)流量为1-50sccm,对应于摩尔流量:4E-6mole/min-3E-4mole/min,然后降低压力至100-300torr,升温到1000-1100℃继续生长非掺杂氮化镓(U-GaN)层,TMGa流量为10-200sccm,对应于摩尔流量:4E-5mol/min-1E-3mole/min,然后再升温到1150-1200℃,生长高温U-GaN约100nm,然后再降温到1000-1100℃生长U-GaN。通过生长低温保护层,保护铝酸锂衬底不被高温破坏,短暂的高温U-GaN的目的是改善生长的GaN薄膜的表面平整度。

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基于转化反应的高能量密度的镁电池

本发明涉及一种基于转化反应的高能量密度的镁电池,以过渡金属硫化物和/或过渡金属氟化物为正极材料,镁锂双盐溶液为非水电解液,金属镁或镁合金为负极。本发明以过渡金属氟化物或过渡金属硫化物作为这类锂镁混合电池体系的正极材料,在充放电过程中锂离子可容易驱动正极材料的转换反应,同时在正负极实现多电子转换,将电池的正极能量密度最高提升到400 Wh/kg左右,这一能量密度值可与目前的锂离子电池相媲美。

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碳基架负载二氧化锰纳米片的复合薄膜及其制备方法和应用

本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体为一种具有多级孔的碳基架负载二氧化锰纳米片的复合薄膜及其制备方法和应用。本发明选用一维碳纳米管和二维氧化石墨烯作为二维二氧化锰纳米片的生长碳基,其中纳米片垂直生长,在碳基表面构成大量纳米片层间孔隙。通过真空抽滤和冷冻干燥,使二维石墨烯混合、包覆此复合材料,得到石墨烯、碳纳米管、氧化石墨烯组成的三维碳骨架。该柔性薄膜具有多级的微米级和纳米级孔结构。这种柔性薄膜作为锂离子电池负极,表现出优异的电性能,2 A×g‑1的电流密度下,比容量在循环630圈后仍能达到1344.2 mAh×g‑1。

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1-苯基-2-丁酮的制备方法

本发明涉及医药中间体合成技术领域,尤其是一种1‑苯基‑2‑丁酮的制备方法,包括以下步骤:丙酸乙酯溶于无水四氢呋喃中,得溶液A;溴化苄溶于无水四氢呋喃中,得溶液B;将无水氯化锂和镁投入反应瓶中,加入无水四氢呋喃,加热至微沸,滴加溶液B引发反应;回流下,将剩余的溶液B加入反应瓶中;投料完毕,降温,然后滴加溶液A;投料完毕,继续反应一段时间;降温,稀盐酸淬灭,后处理,真空蒸馏精制,得1‑苯基‑2‑丁酮。本发明方法在制备格氏试剂时通过加入氯化锂形成稳定且活性较低苄基镁锂氯化物,避免了溴化苄的自身耦合。羧酸酯可控制在只和一个活性较低苄基镁锂氯化物反应,使反应停留在酮阶段,而不是进一步到醇的阶段。

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多功能便携式电子席卡及其供电和信息传输方法

本发明属于供电技术领域,提供了一种多功能便携式电子席卡及其供电和信息传输方法,包括:主电路板、锂电池、充放电升压保护一体板、通信模块、USB数据传输线、USB连接器、USB母座和电源适配器,并且所述USB 母座和USB连接器都设置于主电路板上;所述USB数据传输线,一端与所述电源适配器相连接,另一端与所述USB连接器相连接;所述充放电升压保护一体板,分别与所述锂电池的正、负极以及USB连接器相连接;所述锂电池,与所述主电路板、USB母座相连接;所述主电路板,上面设置有开关,用于控制所述锂电池的导通与断开。本发明能够同时实现对电子席卡的充电与通信功能,便于携带、使用方便、充电迅捷、延长使用寿命。

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燃料电池电热冷联供系统

本发明公开了一种电热冷联供系统,包括燃料电池子系统、排气余热利用子系统和溴化锂吸收式机组子系统,燃料电池子系统的排气出口端连接至排气余热利用子系统的进口端,以提供燃料电池的阳极排气和阴极排气,排气余热利用子系统的余热出口端连接至溴化锂吸收式机组子系统的余热进口端,以提供溴化锂吸收式机组工作所需的热能,排气余热利用子系统的蒸汽出口端连接至燃料电池子系统的重整器,以提供重整反应所需的蒸汽。根据本发明,采用内重整熔融碳酸盐燃料电池与溴化锂吸收式机组有机结合,通过各个子系统之间的循环连接,充分利用电池阳极和阴极排气以及余热,采用内重整方式,简化系统结构,充分利用燃料电池余热,提高整体能量利用率。

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铅酸电池电解液的制备方法

本发明公开了一种铅酸电池电解液的制备方法,其电解液活性剂包括:去离子水,硫酸镍,硫酸钴,硫酸铝,硫酸钠,碘化锂,碳酸锂,电解液配料按照以下重量份配比备料:稳定剂5-10、胶体二氧化硅6-13、分析纯级硫酸5-12、纯水20-30、电解液活性剂?2-5。该方法制备的电解液可以降低铅酸电池的内阻,并能增加铅酸电池的容量,延长电池的使用寿命。

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