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本发明涉及一种电致变色膜系及电致变色器件。电致变色膜系包括依次层叠的第一透明保护层、第一导电薄膜层、离子储存层、离子传导输送层、离子变色层、第二导电薄膜层以及第二透明保护层,第一导电薄膜层的材质为金属氧化物,离子储存层的材质为锂合金或者锂金属氧化物,离子传导输送层的材质为含锂的聚阴离子化合物,离子变色层的材质为金属氧化物,第二导电薄膜层的材质为金属氧化物。上述电致变色膜系,可实现多种不同的第一导电薄膜层、离子储存层、离子传导输送层、离子变色层以及第二导电薄膜层等功能材料的自由组合匹配,完善了各功能层之间的界面稳定性,能在较低的工作电压下,保证电致变色器件的长时间稳定,有利于应用。
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本发明公开了一种核壳结构的材料、其制备方法及应用。所述核壳结构的材料包括包含单质硫的核以及包覆所述核的壳层,所述壳层包含含硫有机物,所述含硫有机物能够与选定物质反应而在所述壳层上形成原位包覆层,所述选定物质选自能够与所述含硫有机物发生亲核或者亲电反应的物质。本发明的核壳结构的材料可以用作锂硫电池正极材料,且其制备工艺简便,效率高,条件温和,设备简单,适合大规模工业化应用。本发明的核壳结构的材料中含硫有机物能与锂硫电解液添加剂发生化学反应,并生成原位包覆层,从而抑制多硫离子的溶出和穿梭。基于本发明核壳结构材料的锂硫电池具有较高的放电容量以及优异的循环稳定性能。
本发明提供了一种基于氧杂稠环类的有机场效应晶体管材料及其合成方法和应用。制备步骤如下:将二异丙胺、四氢呋喃、正丁基锂、噻吩‑3‑甲酸乙酯、三甲基氯化锡反应,加1, 4‑二溴‑2, 5‑二甲氧基、四三苯基膦钯和无水四氢呋喃反应,加1‑溴‑4‑己基苯、无水四氢呋喃、正丁基锂溶液反应,和二氯甲烷混合,加三溴化硼溶液反应,和四氢呋喃、正丁基锂、三甲基氯化锡溶液反应,和4, 7‑二溴‑5, 6‑二氟‑2, 1, 3‑苯并噻二唑、三(二亚苄基丙酮)二钯、三(邻甲基苯基)磷、无水甲苯反应即得。本发明提供了一系列可以通过选择不同的稠环单元与受体单元聚合,从而实现电子迁移率高,重组能小以及很好溶解性的场效应晶体管材料。
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本发明公开了一种太阳能高压喷雾器,包括高压气管、橡胶管、喷雾开关、喷杆、铜接头、喷头、喷杆提、涡旋高压电机、桶体、泡沫层、进水口、透气孔、锂离子电池、储药箱、太阳能板;所述太阳能板与桶体上表面固定连接,并通过电线与锂离子电池连接;该太阳能高压喷雾器,改变了传统的使用手动摇杆从而达到喷雾的效果;设有涡旋高压电机,使得喷雾的扬程得到提高;此外,三个喷头的设置,喷洒面积更大,提高了喷雾器的喷洒效率;同时,通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,通锂离子电池保存起来,为喷雾器喷雾提供动力,节约了能源,符合节能低碳的环保理念;整体结构比较简单,制造方便,实用性强。
本发明提供了改善二次电池隔膜性能的方法,该方法是对二次电池隔膜进行等离子体处理。本发明还提供了一种二次电池隔膜及二次电池。本发明提供的二次电池隔膜对电解液具有良好的浸润性。由该二次电池隔膜制得的二次电池,可以有效提高二次电池正极和负极活性物质的利用效率,进而提高正极和负极的放电容量,可以改进金属锂电极充放电循环寿命,抑制锂枝晶的形成,还可以改进锂离子电池正极和负极的循环稳定性,抑制循环中容量的衰减。
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本发明涉及一种含镍钴料协同处理回收镍钴的方法,所述方法包括将含镍钴料1和含镍钴料2分别进行浸出,固液分离,得到含镍钴浸出液1和含镍钴浸出液2;所述含镍钴浸出液1和2经除杂净化后,再分别经第一萃取、第二萃取得到第一有机相、第二有机相、第一水相和第二水相;所述第一有机相和第二有机相分别经反萃得到富钴和富镍钴溶液;所述第二水相经沉淀作业后得到含锂沉淀和沉锂后液,所述沉锂后液经热解、煅烧得到氧化镁。其中,所述第一水相并入第二萃取工序进行萃取。本发明所述方法操作简单,对金属元素分离回收效果好,得到产品纯度高,过程清洁环保。
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本发明公开了一种紫外光固化高耐热隔膜的收卷方法及收卷装置。一种紫外光固化高耐热隔膜的收卷方法,包括如下步骤:A、向锂电池隔膜施加静电;B、将带静电的锂电池隔膜收卷于收卷卷芯上;其中,所述收卷卷芯包括筒体及金属导体,所述筒体由塑料制成,所述金属导体设于所述筒体上或所述筒体内。本发明的锂电池隔膜的收卷方法及收卷装置能够在换卷时自动接料而且收卷效果较好。
780
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本发明提供一种基于管脚复用的条形码扫描仪,所述条形码扫描仪优选地采用锂电池,且所述条形码扫描仪与一个可以为所述锂电池充电的基座相适应,所述条形码扫描仪与所述基座通过第一信息端子进行充电或者数据传输,其特征在于,所述条形码扫描仪包括:第一微处理器;第一逻辑电路;第一通讯装置;第一充放电端子;第一接地端子;第一温度监控端子;第一信息端子;第一切换开关。还提供一种基于管脚复用的基座以及相应的控制方法。本发明的有益效果是在现有机械尺寸下,不仅提供了条码扫描仪和基座无线自动连接功能,同时,提供额外电源支持条码扫描仪继续工作,不破坏锂电池充电循环,延长了电池寿命。
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本发明公开了一种基于光伏发电的燃料电池系统控制方法及系统,该方法通过控制燃料电池系统中的DC/AC转换器将太阳能电池板所提供的交流光伏电力转换为直流光伏电力;获取燃料电池系统中锂电池当前的电量信息,并根据所述电量信息确定所述锂电池是否需要充电;在所述电量信息表征所述锂电池不需要充电的情况下,将所述太阳能电池板提供的电力导通至所述燃料电池系统中电解槽;控制所述电解槽基于所述太阳能电池板提供的电力进行电解水,以得到水电解后的氢气;将所述氢气储存至所述燃料电池系统中储氢金属罐中,进而实现一种可以无污染、资源循环利用率高、能源自给的燃料电池系统。
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本发明公开了检测电池焊接质量的设备和检测电池焊接质量的方法,其包括锂电池集装架和传送皮带,所述锂电池集装架两面分别设置有正极盖板和负极盖板,所述传送皮带两端分别设置有正极三轴驱动机构和负极三轴驱动机构,所述正极CCD相机和正极探针模组朝向正极通孔,所述负极CCD相机和负极探针模组朝向负极通孔,所述正极探针模组和负极探针模组分别连接有用于检测焊接部位阻值的直流内阻测试仪,同时对锂电池正负极两端的焊接点进行检测,提高检测效率,先检测外形再检测阻值,避免破坏性验证且提高检测精度。
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本发明公开了一种空心管状钴酸锰的制备方法,包括以下步骤:S1、将PVP溶于CH3CH2OH并配成混合溶液,将钴盐、锰盐加入CH3COOH和水中,将溶液混合搅拌为盐溶液;S2、将盐溶液纺在导电玻璃上形成薄膜;S3、在薄膜表面喷射含硫溶液;S4、烘干烧结并形成空心管状钴酸锰;S5、将钴酸锰和硫颗粒按3:7比例进行固相研磨,反应釜加热,得到活性物质与炭黑、PVDF按比例进行涂膜,烘干、切片、压片组装形成电池,并进行电化学性能测试。本发明制备的中空管状MnCo2O4纳米纤维,直接作为硫的载体,负载形成MnCo2O4/S,作为锂硫电池正极,不仅可以缓解锂硫电池充放电过程中引起的体积变化,还能抑制多硫化物溶解产生的穿梭效应等问题,从而提高锂硫电池的电化学性能和循环稳定性。
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本发明提供一种用于嵌入式计算机的断电保护电源,包括输出口、继电保护器、常开触点、常闭触点、锂电池、电源接口、扬声器以及信号灯,锂电池安装在机体内部下侧,锂电池上端面设置有继电保护器,继电保护器左端面中间位置安装有输出口,继电保护器右端面上侧设有常开触点,继电保护器右端面下侧设有常闭触点,该设计解决了原有嵌入式计算机断电保护效果不好的问题,信号灯安装在扬声器右端面中间位置,扬声器安装在机体右端面,扬声器上端面设有电源接口,该设计解决了原有嵌入式计算机没有提醒功能的问题,本发明使用方便,防护效果好,提醒快速便捷。
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本发明涉及一种工业废水处理用复合吸附材料及其制备方法,其特征在于,所述的复合吸附材料包括聚合硅酸硫酸铝5-15份、聚合氯化铝3-10份、D1300大孔吸附树脂4-8份、H103大孔吸附树脂4-9份、聚乙烯醇纤维3-8份、阿拉伯胶2-5份、羟丙基壳聚糖4-9份、硫酸钡3-7份、碳酸锂4-7份。制备方法步骤如下:步骤1:将碳酸钡和碳酸锂用粉碎机进行粉碎,粉碎至碳酸钡和碳酸锂的目数均为150目-300目;步骤2:按重量份分别取以上的各种材料,将上述的成分混合均匀,为制备的工业废水处理用复合吸附材料。
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本发明公开一种光能回收灯罩,包括聚光灯罩本体、隔热层、阻燃涂层、柔性太阳能板、控制电路板以及锂聚合物电池,所述隔热层设置于聚光灯罩本体内部,所述阻燃涂层均匀涂布于聚光灯罩本体表面,所述柔性太阳能板固定贴合在聚光灯罩本体内侧表面,所述控制电路板嵌入在聚光灯罩本体内部,所述锂聚合物电池嵌入在聚光灯罩本体下沿。通过上述方式,本发明提供一种光能回收灯罩,将多余光能回收储存于锂聚合物电池内再利用,既能保证充足的照明亮度,又能节约电能,方便在无源条件下维持照明,并且结构简单,成本低廉。
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本发明公开了一种负极极片、其制备方法和在固态电池中的应用。所述方法包括:将负极极片浸入酯类溶液中浸泡,得到含有碳酸酯类有机层的负极极片,所述酯类溶液包括碳酸亚乙烯酯,所述负极极片包括金属锂。针对现有技术中,碳酸酯材料在电化学诱导下会与金属锂发生反应形成损耗,导致金属锂表面依然存在一定程度的沉积现象的问题。本发明所述成膜添加剂为不饱和碳化物添加剂(碳酸亚乙烯酯),所述碳酸亚乙烯酯由于具有比碳酸酯类溶剂更低的还原电位,因此,其更容易被还原,在酯类溶剂中加入少量的碳酸亚乙烯酯可以对碳酸酯保护层起到更好的保护作用,优先于碳酸酯保护层被还原,形成完整的碳酸酯保护层。
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本发明涉及5-苄基氮杂螺[2,4]庚烷的合成方法,通过N-苄基吡咯烷酮(化合物1)在二异丙胺基锂存在下与2-苄氧基碘乙烷进行反应生成3-苄氧乙基N-苄基吡咯烷酮;羟基脱保护后和甲烷磺酰氯生成甲烷磺酰酯,然后在六甲基二硅烷胺基锂存在下分子内亲核取代生成4-氧代-5-苄基氮杂螺[2,4]庚烷,最后经氢化铝锂还原得到5-苄基氮杂螺[2,4]庚烷。路线简洁,工艺合理,原料简单易得,成本低,后处理方便,总收率高,易于放大。解决了现有文献工艺中合成路线长,总收率低,操作复杂,后处理困难,不易放大等缺点。
一种凝胶电解液及其制备方法、凝胶电解液电池及其制备方法。所述凝胶电解液包含有锂盐的非水溶剂和凝胶因子,凝胶因子包括:具有不饱和双键聚乙二醇化合物、具有不饱和双键的酯类单体、硅烷偶联剂、热引发剂。所述凝胶电解液电池的制备方法包括制备含有锂盐的非水溶剂;将含有锂盐的非水溶剂分成两份;将引发剂加入其中一份中获得凝胶电解液A;将单体和偶联剂加入另一份中获得凝胶电解液B;混合凝胶电解液A和B获得凝胶电解液;将所得的凝胶电解液注入干燥好的电池中放置16-24小时使得凝胶电解液充分分布于电池内部;最后原位热聚合该凝胶电解液。
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本发明提供了一种二次电池的制备方法,所述制备方法包括:提供正极,所述正极的活性物质为锂锰氧类金属氧化物,将所述正极置于第一电解液中,对电极为锂片,进行预化成;提供负极,所述负极的活性物质为碳类物质,优选石墨类物质,将所述负极置于第二电解液中,对电极为锂片,进行预化成;将预化成后的正极和负极取出,干燥,夹持隔膜卷绕成电芯,置于壳体中;注入第一电解液和第二电解液以预定比例混合的混合电解液;进行化成,从而得到所述二次电池,所述二次电池具有良好的高倍率和高温性能,并且具有良好的循环寿命。
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本发明揭示了一种含氟化合物的非水电解质溶液,所述非水电解质溶液包括:锂盐;含氟化合物;碳酸酯类和/或醚类有机溶剂;和其他功能添加剂,其中锂盐在此电解质溶液中的摩尔浓度范围为:0.001~2摩尔/升,含氟化合物在此电解质溶液中的质量百分比的范围为:0.01%~90%,碳酸酯类和/或醚类有机溶剂在此电解质溶液中的质量百分比的范围为:0%~90%,其他功能添加剂在此电解质溶液中的摩尔浓度范围为:0~0.5摩尔/升。本发明提供的非水电解质溶液可以抑制电池材料的分解,提高电池材料的,增加锂电池的循环寿命和使用寿命,抑制电池的电阻升高,提高电池的容量维持率,提高电池在高温环境下的容量保持率和循环寿命。
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本发明涉及一种准固态电解质膜及其制备方法和应用,准固态电解质膜的原料包括聚环氧乙烷、锂盐和乙腈,所述的聚环氧乙烷和所述的锂盐的投料质量比为3~4:1,所述的聚环氧乙烷和所述的锂盐的总投料质量与所述的乙腈的投料质量比为1:4.6~5.6。本发明的准固态电解质膜有效提高了电池的安全性能,且具有良好的机械性能。本发明的准固态电池一方面有效的改善了全固态电池正负极和电解质膜的界面问题,另一方面有效的改善了凝胶电解质机械性能差,难成型的问题。本发明的准固态电池相比于全固态电池,容量提升了两倍以上,且适用于多种电池体系,通用性好。
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本发明公开了一种超快充高容量磷烯复合活性炭材料,该复合活性炭材料是在活性炭的表面包覆磷烯层而成,既可以利用表面层的磷烯进行嵌锂反应来提高活性炭材料的克容量,又可以保证活性炭的本征双电层吸附,结合磷烯的快速反应,使得复合材料兼具有高容量与超快倍率,本发明在保证材料的超快倍率充放电性能的同时,提高材料的克容量,将应用领域由双电层电容器拓宽至锂离子电容器以及锂离子电池。
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本发明涉及一种二烷基二茂钼类配合物及其制备方法和应用。包括以下步骤:于第一溶剂中溶解五氯化钼,第一次冷却,制备第一溶液;于第二溶剂中溶解三烷基硅环戊二烯锂和硼氢化钠,第二次冷却,制备第二溶液;混合第一溶液和第二溶液,搅拌2h~4h,升温至55h~75h,反应20h‑18h,向反应产物中加入烷烃萃取,收集水相,过滤,向滤液中加入氯仿,搅拌8h~12h,制备双(三烷基硅环戊二烯基)二氯化钼;使双(三烷基硅环戊二烯基)二氯化钼和烷基锂反应。本发明先一步合成了二氯二茂钼类配合物,然后再将其与烷基锂反应,制备了二烷基二茂钼类配合物,缩短了反应步骤,降低了生产成本,保持较高的收率,更加有利于工业化生产。
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本发明公开了一种自适应遗传的双电耦合燃料电池汽车能效优化方法,为了解决现有双电耦合系统的控制方法没有将汽车的能效发挥到最优的问题。双电耦合燃料电池动力系统主要由氢燃料电池发电机组、锂离子电池组共同为车辆提供驱动电能。本发明根据汽车的运行情况实时优化燃料电池和锂电池放电功率的大小,燃料电池的放电功率Pfc和锂离子电池的放电功率为PL,然后以这两功率参数作为优化设计变量,采用自适应遗传算法优化两个参数功率大小,最终获得总效率最高的功率输出方案,为双电耦合燃料电池电动汽车的能效优化控制提供必要的技术支持。本发明适用于汽车设计制造领域。
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本发明公开了一种采用微反应器制备达格列净中间体的方法,属于医药中间体制备领域。本发明包括以下步骤:(1)将5‑溴‑2‑氯‑4’‑乙氧基二苯甲烷的四氢呋喃溶液和正丁基锂溶液先分别在‑78℃至‑20℃条件下预冷,然后再分别泵入微反应器的第一反应单元,混合,反应,所述第一反应单元中5‑溴‑2‑氯‑4’‑乙氧基二苯甲烷与正丁基锂的摩尔比为1:(0.85~1.5),所述正丁基锂溶液的流速不低于20ml/min;将步骤(1)得到的反应液和三甲基硅基保护的葡萄糖内酯分别泵入第二反应单元,混合,反应。本发明具有可连续化生产、无危险工艺,且操作简便,环境污染少、安全、高效等优势,具有较高的工业化应用前景。
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本发明公开一种1,3,6‑己烷三腈的制备方法,该方法以将化合物1与化合物2经过加成反应、还原反应的至少一种,得到化合物3;化合物3再经过氨解反应、脱水反应的至少一种,得到1,3,6‑己烷三腈;通过优选起始原料、优化制备工艺和纯化工艺,获得了高纯度的产品,所得的产品符合锂离子电池领域对其纯度、杂质含量、成本等的要求,而且该方法具有低水含量、干燥等优点,适合工业化生产,适合于在锂离子电池领域的应用;制备方法简单、成本低、适合工业化生产,适合于在锂离子电池添加剂领域中的应用。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,公开一种长循环寿命石墨烯稀金属兼容电池及其电解液。该电解液包括溶剂、电解质和添加剂,所述溶剂包括质量比为1:1:1的碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯和碳酸甲乙酯;所述电解质包括质量比为1:0.3的六氟磷酸锂和二氟草酸硼酸锂,所述电解质的摩尔浓度为1mol/L;所述添加剂包括质量比为1:0.5的碳酸亚乙烯酯和三(三甲基硅烷)磷酸酯,所述添加剂的质量浓度为0.1%。本发明的电解液通过混合电解质及添加剂、有机溶剂协同作用,使电池的电极表面生成更稳定的SEI膜,提高电荷传输能力,从而显著改善电池的循环性能。
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本发明涉及一种正极材料的制备方法。正极材料含锂、镍、钴、锰、氧的三元材料和包覆在三元材料表面的锂金属氧化物包覆层。制备方法包括如下步骤:制备前驱体,前驱体包括金属氧化物包覆的含镍、钴、锰的三元化合物,金属氧化物包括MnO2或Cr2O3中的至少一种;将锂源与上述前驱体混合,在含氧气氛下烧结,形成上述正极材料。该制备方法简单、无需特殊设备或气氛、适用范围广、成本低,适合大规模工业化生产。该制备方法制备所得的正极材料具有优异的电化学性能,能够更好的满足高功率电子设备如电动车发展的需要。
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本发明公开了一种混合动力的,实际应用前景广阔的基于RFID的超级电容电动车的电源系统,其包括一用于提供主要电源的锂电池组和一用于提供辅助电源的超级电容组成,锂电池组和超级电容组成组成一混合动力源,混合动力源连接一用于读取锂电池组和超级电容组成的电流,电压及剩余电量信息的电池数据采集模块,电池数据采集模块连接一RFID标签,电池数据采集模块采集得到的信息通过RFID标签发送出去;还包括一用于驱动、控制电机运转的电动车控制器,电动车控制器包括一用于判断混合动力源的电源信息及切换主辅电源供电的控制模块,控制模块连接有一用于接收来自RFID标签发送的信息的RFID阅读器。
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