1136
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本发明提供了一种基于粒子滤波的电池剩余寿命预测方法,包括以下步骤:第一步:建立电池寿命退化模型描述电池容量的退化过程:第二步:从电池测试数据集中提取出电池容量数据,对数据预处理;第三步:设定预测起始点T,第四步:确定所用的电池的参数β1和β2;第五步PF算法的初始化;第六步:基于标准PF的容量估计及其PDF分布:利用标准PF算法对电池的循环使用寿命进行预测;据电池容量的PDF分布以及容量和电池循环使用对应关系计算RUL PDF分布,并输出结果。本发明提供的预测方法能够有效准确的对锂电池循环寿命进行预测,针对电池出现的加速非线性退化问题,本发明可以有效的提高RUL估计的精度。
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本发明提供了一种改善正极材料电压降的合成方法、正极材料及用途,所述合成方法包括:正极前驱体与第一镍源混合后经一次烧结得到第一烧结料,第一烧结料、锂源和掺杂剂混合后经二次烧结得到第二烧结料,第二烧结料与第二镍源混合后经三次烧结得到所述的正极材料。
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本发明属于新能源技术领域,尤其为一种固态聚合物电池的制备方法,包括固态电池正极材料、固态电池负极材料、固态电池的固态电解质材料和电芯单元的制备,所述固态电池正极材料及其制备方法为:将相应重量份的LiFePO4、NCMA、正硅酸乙酯、去离子水加入无水乙醇进行混合,得到混合物;将混合物在30~50℃的温度条件下,置于研钵中充分混合研磨4H,然后将得到的浆料在80~100℃的温度条件下加热搅拌8H,得到干混物。本发明,全固态电池轻便,能量密度高,使用了全固态电解质后,锂离子电池的适用材料体系,明显减轻材料的用量,使得整个电池的能量密度有明显提高,大大提高了倍率性能,提高了充电速度,提高了电池安全性。
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本发明涉及锂离子电池领域,具体涉及一种预处理待回收三元正极片的方法,该方法包括以下步骤:(1)将待回收三元正极片与酸溶液进行第一酸浸处理,得到中间体I;将所述中间体I进行气流搅拌处理,得到混合物I;(2)将所述混合物I过筛,得到铝箔和中间体II;(3)将所述中间体II与碱溶液依次进行碱浸处理和分离,得到作为混合物II的固体物料;(4)在还原性物质存在下,将所述混合物II进行第二酸浸处理,得到正极材料。本发明提供的方法分离正极活性材料和铝箔集流体的分离率高,且铝箔可完整回收,能耗低,污染小,同时具有很高的有价金属的浸出率和渣液过滤分离性能。
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本发明涉及一种新型移动储电式医用空压机,空压机箱体,空压机箱体的底部设置有主壳体,主壳体内设置有压缩机,所述主壳体上通过连接板设置有电源及控制单元;主壳体的顶端设置有锂电池,所述主壳体的顶端设置有过滤机构,所过滤机构与压缩机相连。本发明能确保去除进入医疗呼吸设备的水汽,延长医疗呼吸设备的寿命。
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本发明提供一种沥青基炭微球的制备方法。先将原料沥青溶于溶剂当中,将得到的沥青溶液放入水热釜中,设置温度区间为100℃至250℃,保温30min‑96h,最后通过洗涤,即得沥青基微球。随后进行不同温度惰性气体保护下的高温炭化得到沥青基炭微球。使用沥青基炭微球电极材料的锂离子电池放电比容量在0.1A g‑1时为360‑410mA h g‑1,远高于炭化沥青的放电比容量比容量(350mA h g‑1),电流密度从0.1A g‑1逐渐增大到1A g‑1时,比容量保持率在75%左右。表现了良好的倍率性能和循环性能。使用沥青基炭微球电极材料的钠离子电池放电比容量在0.1A g‑1时为250mA h g‑1。
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本发明公开了一种烷基辅酶M还原酶重组表达质粒转化产甲烷古菌的方法,属于厌氧微生物技术领域,其中,在制备原生质体时采用聚乙二醇8000与醋酸锂进行处理,优选还采用二硫苏糖醇与蔗糖处理;本发明提供了一种全新的产甲烷古菌原生质体的制备方法,其转化效率高达1×106CFU/μg质粒DNA,从而可以将大片段基因或质粒顺利转化到产甲烷古菌细胞中进行有效的基因编辑,并且能实现快速、准确、稳定地大规模定性和定量,为烷基辅酶M还原酶后续代谢途径的研究提供基础。
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本发明属于表面活性剂技术领域,具体涉及一种用于OLED掩膜版及坩埚表面LiF材料清洗的组合物,按质量百分数之和为100%计,包括0.1‑5%的特定的乙二醇基Gemini型两性离子表面活性剂,5‑20%无机强碱性物质,0.5‑20%有机助剂,0.1‑5%螯合剂,余量为高纯水。本发明通过特定的乙二醇基Gemini型两性离子表面活性剂与无机强碱混配,可以快速并有效去除蒸镀工艺中掩膜版及蒸镀设备坩埚上附着的LiF电极材料,大大提高了锂盐的溶解度,解决了市面上产品存在的沉淀问题,且易清洗无残留。
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本发明属于锂离子电池状态估计技术领域,涉及一种基于电压曲线变换的电池组单体状态估计方法,包括:步骤1:获得“标准OCV曲线”;步骤2:获取单体电池的充电电压时间序列;步骤3:生成“参考OCV曲线”;步骤4:计算“扭曲路径”;步骤5:将“扭曲路径”中“一对多”的点移除;步骤6:对扭曲路径点进行拟合;步骤7:计算电池单体容量和充电起始SOC0,步骤8:重复步骤4‑7,得到电池组内所有电池单体的容量及充电起始SOC0。在电池全生命周期内,充电SOC范围为40%~85%时,本发明对容量估计的平均误差约为1.8%,最大误差小于5%;对充电起始SOC0估计的平均误差约为1.4%,最大误差小于2.5%。
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本发明公开了一种中温窑变釉配方及其制备方法,其配方成分包括:锂辉石、钾长石、石英、高岭土、氧化钛、方解石、氧化锌、滑石粉、玻璃粉、白云石、高硼熔块、氧化钴、氧化铁和氧化铬;与现有技术相比,本发明的有益效果是:中温兰色窑变釉、中温钛白窑变釉和中温红花窑变釉所呈现出的颜色与效果均为本发明原创,三种釉的上釉浓度与烧成温度相同,中温兰色窑变釉、中温钛白窑变釉和中温红花窑变釉可以在同一环境下上釉或烧成,可以提高稳定性,减少废品率。
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本发明涉及锂离子电池负极材料领域,特别是涉及一种硬碳复合石墨负极材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一,将中间相碳微球和消解剂混合得到组分A,然后在100‑300℃温度下消解1‑10h,反复洗涤,使得消解后混合物料PH=6‑7,然后放入100℃干燥箱中干燥5h,制备碳骨架球形石墨;步骤二,将硬碳前驱体和步骤一得到的碳骨架混合,然后转移到惰性气氛保护的300‑800℃高温融合设备内融合1‑5h,冷却得到组分B;步骤三,将组分B放入碳化设备中,通入惰性气氛,碳化温度在850‑1400℃下碳化1‑10h,冷却室温后过筛,得到硬碳复合石墨负极材料;本发明还提供一种硬碳复合石墨负极材料,该材料的容量提升明显,倍率性能好;而且该方法简单,成本低,非常适合大规模生产运用。
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本申请提供了一种3D打印电池电极的制备方法,其解决了现有电池电极不能防止SEI膜破裂并抑制锂枝晶生长的技术问题;包括:(1)根据器件尺寸设计打印模型,并将打印模型导入3D打印机中,设置打印参数;(2)将打印浆料加入3D打印机中进行打印,获得电池电极;打印浆料主要由电极活性材料、导电剂、粘结剂和光聚合剂按比例配制而成;(3)将步骤(2)得到的电池电极置于紫外灯下进行光固化反应,固化时间为10‑40分钟,随后在室温条件下干燥24h;(4)将步骤(3)得到的电池电极放入水热反应釜中进行水热反应,水热介质为浓度为0.01‑2mg/ml的氧化石墨烯溶液;(5)将步骤(4)得到的电池电极干燥后进行真空烧结处理。本申请广泛应用于电池电极技术领域。
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本发明公开了一种新能源汽车电池包的破损检测装置和方法,涉及锂电池检测领域,包括底座与驱动电机,所述驱动电机的输出端连接有输出轴与固定环,所述固定环的外侧安装有多组传动杆,所述传动杆与底座之间安装有导电机构,且每组传动杆的外侧皆套接有转动套杆,所述转动套杆与底座之间安装有传动机构,所述转动套杆外壁安装有连接伸缩杆,且连接伸缩杆的输出端安装有移动板。本发明还通过设置的转动套杆、移动架、移动板以及检测机构,在对传动杆进行移动时,能够通过转动套杆、连接伸缩杆带动移动板移动,使移动板随着移动架外侧滑动,从而带动检测机构在需要检测的电池包外侧移动,从而对电池包外侧进行多方位的检测。
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本发明涉及一种W‑LED照明用荧光玻璃及其制备方法。其特征在于:该荧光玻璃组份及各组份的摩尔百分含量分别为B2O340‑65%、Bi2O335‑10%、ZnO 5‑30%、Li2O 10%、Dy2O30.4‑0.55%和Eu2O30.1‑2.5%;该荧光玻璃通过高温固相法制备而成。通过将硼源、铋源、锌源、锂源、Dy源和Eu源进行混合、高温烧结和退火工艺制备出Dy3+/Eu3+共掺杂硼酸盐荧光玻璃。本发明通过调控重金属氧化物和稀土氧化物含量使荧光玻璃具有高热稳定性、长荧光寿命和接近标准白光的色度,同时工艺简单,容易实现规模生产。
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本发明涉及一种氧化法制备宽粒径分布三元前驱体材料的方法,属于技术锂电池材料技术领域。本发明所述氧化法制备宽粒径分布三元前驱体材料的方法包括:在搅拌状态下将反应底液与混合金属盐溶液、氢氧化钠溶液、氨水溶液混合反应,反应的pH为10.5~11.4,反应的温度控制55~65℃,反应时维持氨水的浓度为11.5~15.5g/L;当7μm≤D50≤12μm,K90≤0.8时,一次性加入造峰气体,之后在10min内将反应的pH值降低1.0~1.5,并稳定pH值,继续反应直至粒径分布恢复至正态曲线。本发明使粒径分布变宽,同时粒径分布处于正态分布状态;造峰物质价格便宜;节省设备、时间和成本。
本发明提供了用于提高牙科氧化锆表面粘接性的陶瓷材料、修复材料、其制备方法及粘结方法,所述陶瓷材料包括SiO2、B2O3、GeO2、Al2O3、Li2O、Nb2O5、Na2O、ZrO2、P2O5和稀土氧化物。本发明提供的陶瓷材料中包含GeO2,一方面它能替代陶瓷材料中的SiO2,降低玻璃的高温融化温度,节约生产成本;另一方面它能有效降低Si:Li比,使得结晶后形成细小均匀的二硅酸锂晶体,提高与氧化锆基体的结合强度。
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本发明公开了一种长续航水下可见光通信装置,包括:壳体和安装在壳体内的电源组件;壳体头部设置有图像拍摄组件和可见光通信组件,壳体尾部安装有推进组件;壳体为筒状结构,且壳体中部沿圆周方向设有安装台,安装台朝向壳体头部的面与装置固定器的固定台面相匹配,用于将壳体固定至装置固定器上。本发明在水下可见光通信装置壳体内安装有可见光通信组件,通过可见光通信组件互相传递信息,推进组件为装置整体提供动力,图像拍摄组件获取视野信息。电源组件可以使用电池或是锂电供能,电源组件可以使用蓄电池或是多节干电池对设备供电。在水下遇到水流作用使得装置发生偏转,可以通过推进组件纠正壳体的位置,保障信息交换的可靠性。
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本发明公开一种通过Redis监控设备状态的方法、装置及存储介质,该方法包括:获取设备状态监控配置信息,包括监控TAG、是否有效和工程信息,所述监控TAG、是否有效和工程信息一一对应,所述是否有效表征是否需要监控,所述监控TAG包括车间编号、设备编号和监控参数;基于所述监控TAG、是否有效和工程信息,定时通过Redis数据库获取与目标监控TAG对应的状态值、信息质量和时间戳信息;根据所述信息质量和所述时间戳信息判断目标设备状态是否异常,若异常,进行异常信息推送。本发明利用现有数据采集的架构和技术,实现对锂电行业设备的状态监控,在不增加额外成本的前提下实现了较大数量的设备监控。
本发明公开了一种用于双歧杆菌培养的组合式稀释液、组合式稀释液的使用方法及双歧杆菌的检测方法,组合式稀释液包括样品稀释液和梯度稀释液,样品稀释液为改良蛋白胨缓冲液;梯度稀释液为氯化钠蛋白胨缓冲液。本发明的双歧杆菌检测方法使用莫匹罗星锂盐+半胱氨酸改良双歧杆菌琼脂培养基,采用两步稀释法,第一步样品制备采用改良蛋白胨缓冲液,第二步梯度稀释采用氯化钠蛋白胨缓冲液;同时接种方法使用涂布法或螺旋接种法。本发明所提供的双歧杆菌检测方法可以完全抑制乳杆菌的生长,特异性好,双歧杆菌检出率显著提高,能够准确检测乳杆菌和双歧杆菌混合菌株中双歧杆菌的数量。
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本发明提供了一种LFP@VSe2复合正极材料及其制备方法,所述LFP@VSe2复合正极材料的制备方法包括:将二维的VSe2纳米片包裹在LiFePO4的表面,得到LiFePO4@VSe2复合正极材料。采用本发明的技术方案,得到的材料不仅具有优异的比容量,而且具有优异的超长循环稳定。包覆的VSe2二维纳米片具有良好的电子电导率(~106 S/m),有益于电子的传导,从而提升了LiFePO4正极材料在高倍率下充放电的能力;包覆的VSe2二维纳米片具有良好的离子电导率,有益于锂离子在固相中的扩散,同样具有提升LiFePO4正极材料倍率性能的效果。
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本发明公开了一种湿陷性黄土固化剂的制备方法及其应用。湿陷性黄土固化剂按照下述质量百分比配制而成:水泥10‑20%,活性矿渣粉30‑40%,锂渣10‑20%,海泡石5‑10%,硅藻土5‑10%,水性环氧树脂9‑16%,减水剂1‑2%,木质纤维素2‑3%。按照上述配比分别制备干料和湿料,将其混合均匀后得到黄土固化剂。将一定比例的黄土固化剂和水在不断搅拌的条件下依次加入黄土中混合均匀后得到固化黄土浆体,经过成型并养护后得到固化黄土成品。本发明采用工业废料做到经济环保的同时,固化黄土具备无湿陷性、渗透性能低,形成强度快并且强度高的特点。对以黄土为主要土体的建筑和路面基坑的回填产生巨大的应用价值。
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一种锌离子电池正极材料及其制备方法和应用。该制备方法包括溶剂热法或微波法,溶剂热法包括以下步骤:将锰盐、有机配体溶解于N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,搅拌待溶液澄清,水热;抽滤、洗涤,在氩气气氛下进行煅烧,冷却至室温,得到MOFs型Mn2O3锌离子电池正极材料;微波法包括以下步骤:将乙酸锰、1,3,5均苯三酸溶于乙醇/水中,分别形成溶液A和溶液B;在搅拌下将溶液B倒入溶液A中,微波加热,离心,烘干后,在氩气气氛下进行煅烧,得到MOFs型Mn2O3锌离子电池正极材料。由上述制备方法制备得到的锌锂子电池的负极材料制备锌离子电池具有优异的循环性能和倍率性能。
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本发明提供一种硼烯和石墨烯复合气凝胶电极片的制备方法及制备容器,包括:制备硼烯粉末;利用硼烯粉末和氧化石墨烯溶液制备硼烯和石墨烯复合的气凝胶电极片。解决了硼烯失去金属基底支撑后的结构不稳定性问题并充分利用其性质,将硼烯与石墨烯结合形成异质结,制备出硼烯/石墨烯异质结气凝胶电极片,将其应用在锂离子电池负极;制备出的气凝胶电极片具有优良的导电性,在电池中不需要额外的集电极,并且合成的硼烯/石墨烯气凝胶电极片具有较大的比容量,比不添加硼烯的石墨烯骨架提高39%。同时,该气凝胶电极片的高倍率充放电性能较好。
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本发明提供一种电池极片及其制备方法,电池极片包括基底和涂布在所述基底上的浆料层,所述浆料层由浆料干燥得到,所述浆料包括有机溶剂和固体粉末,所述固体粉末包括自具微孔聚合物添加剂、导电炭黑和正极活性物质。本发明以自具微孔聚合物作为电池极片的添加剂,自具微孔聚合物添加剂具有比表面积大、自具微孔等特征,大比表面积及微孔的存在不仅有利于导电炭黑的分散,且有利于锂离子的传输,增加了离子扩散速率,能够得到电化学性能良好的电池极片。
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本发明提供一种硅复合材料的制备装置和方法。本发明第一方面提供一种硅复合材料的制备装置,所述装置包括反应单元、设置在所述反应单元底部的气体入口以及设置在所述反应单元顶部的气体出口;所述反应单元内设置有至少一个破碎单元,所述破碎单元包括若干个平行设置的破碎构件,所述破碎构件包括第一挡板、第二挡板和导流管。本发明提供的制备装置和方法,能够有效提高硅材料表面包覆层的均匀程度,提高锂离子电池的循环性能和倍率性能,可用于硅复合材料的生产。
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本发明公开了一种电池隔膜生产用双面喷涂设备,涉及隔膜双面喷涂技术领域,包括电池膜双面喷涂装置、输送轨道、移动器和油漆收集箱,所述电池膜双面喷涂装置的顶部外表面上可拆卸式安装有油漆收集箱,所述电池膜双面喷涂装置的一侧内表面上设置有输送轨道。本发明通过侧面贴合块对锂电池进行侧面进行夹持,配合伸缩器对U型套壳一进行延伸,配合喷涂器对其表面进行喷涂,配合小型转动器对卡接套壳进行转动,将反面朝上对其背面进行喷涂,具备对电磁的表面进行夹持、翻转的特点,解决现装置只能进行单面喷涂,在进行反面喷涂的时候,需要人工进行翻面,容易在其喷涂面上留下划痕的问题,达到了对电磁的表面进行夹持、翻转的效果。
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本发明公开了多功能疼痛科疼痛舒缓器,包括安装套,所述的安装套外部四角处固设有绑带,所述的绑带外侧缝合设有魔术贴,所述的安装套内部中端滑动设有滑套,所述的滑套内部环绕固设有若干件数量的按摩机构,所述的滑套底部中端固设有安装块,所述的安装套内部下端前侧固设有驱动机构,所述的安装套内部下端后侧固设有联动机构,所述的安装套内部左侧紧配设有锂电池,该多功能疼痛科疼痛舒缓器,无需医护人员或陪护人员人工手动,即可对患者肢体的疼痛部位进行往复式的按摩处理,进而缓解患者肢体的疼痛感,由此可知,通过使用本申请中的装置,减少了医护人员的劳动强度。
1147
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本发明涉及锂电池BMS测试技术领域,特别是涉及一种电流精度检测系统和方法,包括测试模块,包括测试电阻单元和电压测量单元,测试电阻单元用于连接待测测试机,电压测量单元用于测量测试电阻单元两端的电压值;控制模块,与电压测量单元以及待测测试机电连接,用于控制待测测试机输出电流至测试电阻单元,且控制电压测量单元测量测试电阻单元两端的电压值;分析模块,与测试模块电连接,用于根据测试电阻单元的电阻值以及电压测量单元测量的电压值,获取待测测试机的电流精度。本发明通过将高精度电阻接入待测测试机,令待测测试机输出预设电流至高精度电阻,利用已标定好阻值的高精密电阻将电流转换成电压,从而实现对电流精度的快速检测。
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本发明涉及一种高通讯速率的一线通通讯电路及其工作方法,该电路包括并联在第一通讯端与第二通讯端之间的开关元件两端的电容组件以及驱动单元,所述驱动单元以及所述电容组件分别与所述第一通讯端连接,所述驱动单元以及所述电容组件分别与所述第二通讯端连接;当所述第一通讯端与所述第二通讯端之间的开关元件断开时,所述驱动单元工作,所述驱动单元、所述电容组件以及所述第一通讯端形成回路,所述第一通讯端与所述第二通讯端进行通讯。本发明实现当锂电池与负载之间的开关元件断开时也可以进行有效的通讯,提升通讯速率。
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本发明公开了一种新的无人机自动充电方法及装置,利用单片机产生PWM信号,经过反相器后生成4路PWM波,再经过驱动电路分别驱动全桥逆变电路中的4个MOS管,将直流电转换成高频率的交流电。采用双边LCC谐振补偿网络,在提高传输效率的同时可一定程度上增强系统的抗偏移型。耦合线圈采用的是三线圈结构,发射线圈与接收线圈之间间隔5cm,线圈在特定范围内发生偏移时耦合装置的输出不会受到耦合变化的影响或者说影响较小。电池管理系统可实时显示各节锂电池电量,采用恒压充电方式,并在充满电之后自动休眠。
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