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本发明属于移动电源技术领域,尤其是涉及一种基于高效能量转换的移动电源储能电池,包括储能电池主体,所述储能电池主体的下表面固定连接有T形板,所述T形板的外壁活动套接有连接罩。本发明使移动电源储能电池具有低温和高温自动防护的功能,使移动电源储能电池在恶劣环境下具有高效稳定的能量转换能力,避免电池电量过度衰减,提高移动电源储能电池使用的可靠性和效果,同时降低老化速度,并提高移动电源储能电池的使用寿命,此外,能够尽量防止低温产生金属锂导致隔膜损坏发生短路热失控的情况,提高移动电源储能电池使用的安全性,以及移动电源储能电池具有自动灭火,尽量防止火势扩大造成更大损失的能力。
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提供一种清洗废液的处理装置和清洗废液的处理方法,其为处理锂离子二次电池的电极制造工序中所排放的清洗废液的装置和方法,可以高效分离液体成分和固体成分、充分回收液体成分并进行减容处理。处理清洗废液的装置具备有:作为搅拌清洗废液的搅拌机构的搅拌槽6、从该搅拌槽中取出清洗废液的送液管线、作为使清洗废液中的清洗液蒸发而分离固体成分的蒸发分离机构的薄膜蒸发器7。此外,在清洗废液的处理方法中,在搅拌机构中搅拌清洗废液,在固体成分扩散的状态下将清洗废液供给到蒸发分离机构,使清洗废液中的清洗液蒸发。
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本发明属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种硅碳复合负极材料的制备方法及其制备的负极材料。本发明采用氧化气氛处理微米级工业硅粉进而获得纳米级的硅颗粒,通过第一碳源增加材料的电子导电性,提升硅颗粒的利用率,第二碳源构筑空腔结构,保持硅颗粒的结构稳定性,第三碳源增强一次颗粒之间的连接性,构筑完整的碳层保护外壳,提升材料的结构完整性;最后得到十微米级的大颗粒,更有利于用于工业化生产,其既具备实验室中纳米级的优势,也具有工业化应用的条件。
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本发明提供了一种花状CuO负极材料的制备方法,属于锂离子负极材料制备方法领域。它提供了花状CuO负极材料的制备方法,一种花状CuO负极材料的制备方法,包括如下步骤:S01:配置可溶性铜盐溶液,配置沉淀溶液;S02:边搅拌,边将沉淀溶液滴加进入可溶性铜盐溶液中,滴加完毕后,继续搅拌;S03:搅拌结束后,过滤并离心步骤S02中生成的沉淀,对离心后的沉淀物进行干燥;S04:在氮气的保护下,对干燥后的沉淀物进行煅烧,得到花状CuO。本发明具有提高电池性能的稳定性等优点。
本发明为一种非水电解质二次电池用负极活性物质,其为包含负极活性物质颗粒的非水电解质二次电池用负极活性物质,其特征在于,所述负极活性物质颗粒含有包含含氧硅化合物的硅化合物颗粒,所述硅化合物颗粒含有锂化合物,所述硅化合物颗粒在最表层部附着有磷酸盐。由此提供一种负极活性物质,其对水系浆料的稳定性高、为高容量、并且循环特性和首次效率良好。
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本发明公开了一种双聚合物凝胶材料,由导电聚合物凝胶网络和粘结聚合物凝胶网络相互穿插交错而成。本发明还公开了上述双聚合物凝胶材料的制备方法及其作为导电粘结剂在制备锂电池负极材料方面的应用。本发明制得的双聚合物凝胶材料能够作为电化学储能上的导电粘结剂,相比于单一的导电聚合物凝胶,通过往导电聚合物凝胶中加入柔性的粘结聚合物凝胶,大大增加了聚合物凝胶材料的弹性,同时,由导电聚合物凝胶网络和粘结聚合物凝胶网络相互穿插交错而成的聚合物凝胶材料彼此通过氢键、共价键合或离子键合连接,不仅提高了聚合物凝胶网络之间的相互作用力,还增强了聚合物凝胶网络与活性材料之间的相互作用力,进而增强了硅@复合凝胶材料的结构稳定性;并且两个凝胶网络同时生成,不仅能提高双聚合物凝胶网络的分布均匀性,也能够进一步增大彼此的相互作用力。
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本申请涉及材料领域,涉及一种立方氮化硼粉末及其制备方法。该立方氮化硼粉末,通过优化材料配比可使立方氮化硼的转化率提高6‑14%左右,同时获得的1‑3微米立方氮化硼粉数量较多且晶粒尺寸均匀。氮化锂、氮化钛、氮化铝粉可降低合成立方氮化硼粉所需压力和温度,起到溶剂的作用,在饱和状态下,过量的六方氮化硼以立方氮化硼形式析出。适当的在混料中使用无添加硅酸盐水泥PI42.5,可促进六方氮化硼向立方氮化硼转化,拓宽生长温度区间,提高立方氮化硼的显微硬度和耐磨性,提高合成柱柱体强度和致密性,减少高温高压合成条件下合成腔内的压力损失,减轻合成腔内压力梯度分布的不均衡,提高立方氮化硼转化率和细化晶粒等作用。
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本发明提供了一种硅基负极材料用水性粘结剂,包括如下重量份的组分:1~10份CMC、6~40份SBR和4~20份改性PAA;经本申请制备的粘结剂各组分的互溶性良好,可以减少硅基负极材料的团聚、提高电极柔韧性,同时提高电极剥离强度和循环性能和提高锂电池的首次库伦效率。
本发明提供一种负极材料硅基材料/聚苯胺/石墨烯复合材料的制备方法及其产品和应用,通过给硅基材料包覆导电高分子聚苯胺来实现有机与无机的复合,外表面通过聚电解质修饰包覆氧化石墨烯,随后通过水合肼对氧化石墨烯还原得到硅基材料/聚苯胺/石墨烯复合材料。中间层导电聚合物聚苯胺在机械韧性方面远优于碳材料,能更好的缓冲硅在充放电过程中产生的巨大体积变化。外层石墨烯极大地提高体系的导电性。该材料综合了硅的高比容量、聚苯胺的高韧性和石墨烯的良好导电性等优点,具有优异的循环和倍率性能,在500 mA g‑1的电流密度下,经过200次循环比容量保持在710 mAh g‑1,可广泛应用在车用动力锂电池负极材料领域。
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本发明属于节能板技术领域,具体的涉及一种节能板及其制备方法。所述的节能板,由以下原料组成:废水泥砖、硅灰石、硅酸盐水泥、纳米氧化铝、预处理后的污泥、膨润土、轻质碳酸钙、玻璃纤维、玻化微珠、方解石粉、聚氧乙烯醚十二烷基硫酸钠、十二烷基二甲基氯化铵、羟甲基纤维素钠、碳酸锂、促凝剂、水。本发明所述的节能板,以废水泥砖和预处理后的污泥等固体废弃物为原料,大大降低了生产成本,添加纳米氧化铝、玻璃纤维和玻化微珠作为增强材料,在板材密度降低的情况下,保证了板材的高强度和保温性能,使得板材的使用寿命延长。
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本发明公开了一种考虑电池响应速度的混合储能自适应功率分配方法,包括如下步骤:首先,采用滑动平均滤波算法,计算最优窗口;根据最优窗口轨迹结合马尔可夫链模型得出滑动平均滤波自适应窗口的概率决策矩阵,采用穷举法计算出定步长情况下最优窗口数据的最优步长,根据定步长公式计算出方案决策公式;根据最优窗口轨迹的特点以及方案决策公式在概率决策矩阵以及定步长方法之间选择合适的自适应滤波方式对混合储能功率进行分配。本发明在考虑电池中低频段的响应速度的基础上,结合混合储能历史数据集的特点,分析得出混合储能自适应滤波方法,在保证系统稳定运行的同时降低锂电池的容量配置,提升经济性,有效保证混合储能系统的稳定运行。
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本发明公开了一种基于NB‑IoT通讯技术和蓝牙通讯技术的窖井盖控制装置,包括窖井盖和控制盒,控制盒固定安装在窖井盖内侧,控制盒包括壳体,壳体内腔设有核心电路板,核心电路板上设有微控制器、第一低功耗线性稳压电源、第二低功耗线性稳压电源、锂电池包、蓝牙BLE模块、窄带物联网模块、传感信号采集模块、执行模块,本发明结构原理简单,智能化程度高,能够实现对窖井盖的智能控制和实时监控。
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本发明提供了一种钼铁中铜、硅、磷、锡和锑含量的检测方法,所述方法包括:配制梯度浓度的铜、硅、磷、锡和锑的钼铁校准溶液;将待测钼铁试样,与锂盐混合、熔融和冷却得到钼铁熔融物,将钼铁熔融物与酸溶液和水混合溶解,配制待测钼铁溶液;根据梯度浓度的铜、硅、磷、锡和锑的钼铁校准溶液获取铜、硅、磷、锡和锑校准曲线,根据铜、硅、磷、锡和锑校准曲线获取待测钼铁溶液中的铜、硅、磷、锡和锑含量。结果表明本发明的所述的检测方法精密度好,准确度高,可用于实际工业生产检测。
本发明公开了一种用于负离子生态装饰板的复合气凝胶保温材料的制作方法,包括以下步骤:将小麦秸秆洗净后烘干粉碎,球磨4h,加入到H2O2‑NaOH溶液复合体系中,45℃超声震荡处理,过滤,洗涤至中性,烘干;加入到NaOH‑尿素‑硫脲溶液复合体系中,5℃搅拌20‑25h后,过滤,向滤液滴加稀盐酸,直至纤维素完全析出后过滤,40‑50℃烘干;将烘干后的纤维素加入到N,N‑二甲基乙酰胺中,加入无水氯化锂,自然冷却至室温,再用去离子水浸泡纤维素醇凝胶15‑20h;将正硅酸乙酯加入到乙醇中,再加入氨水搅拌均匀后,放入高压釜中,干燥5h,即可得到所述有机‑无机复合气凝胶保温材料,本发明制备方法简单,易于操作,条件温和,适合大规模推广应用。
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一种改性单晶型无钴高镍三元正极材料及其制备方法。本发明的一种改性单晶型无钴高镍三元正极材料其化学式为Li[NixMn1‑x‑ySry]O2@mLi2SiO3,其中x、y为摩尔数,0.8≤x<1,0<y≤0.05,m为质量分数,0<m≤3000ppm。本发明方式包含以下步骤:以一定化学计量比配置含镍、锰、锶的无机盐溶液,采用共沉淀法合成颗粒较小、形貌疏松、比表面积较大的[NixMn1‑x‑ySry](OH)2前驱体;将前驱体粉末通过高能混合器与硅源、锂源充分混合,并经随后的焙烧、粉碎过程得到单晶型Li[NixMn1‑x‑ySry]O2@mLi2SiO3正极材料;本发明的改性单晶型无钴高镍三元正极材料具有较好的晶体结构,以其作为正极材料制得的电池具有优异的电化学性能;本发明制备方法简单可控、成本低廉,适用于工业化生产。
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本发明公开了一种低透气增量陶瓷涂覆隔膜及其制备方法,该涂覆隔膜具有透气增量小,剥离强度高、耐热温度高、安全环保等优点,有利于锂离子的传递,减小隔膜内阻。该方法是使用耐水型粘结剂和溶液性粘结剂(水解型粘结剂)两种不同的粘结剂,在涂覆干燥完成后增加水洗工艺,清洗掉溶液型粘结剂,从而减小粘结剂的堵孔,减小透气增量,另外该工艺因使用水做溶剂,具有安全环保无污染的特点。本发明公开了一种低透气增量陶瓷涂覆隔膜及其制备方法,工艺设计合理,操作简单,制备得到的陶瓷涂覆隔膜不仅具有优异的透气性能,透气增量小,而且耐热性能优异,陶瓷涂层与隔膜之间的附着力得到保证,具有较高的实用性。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种一体化分布式液冷储能系统,包括槽钢底座、储能系统和云平台,所述槽钢底座的顶部固定连接有柜体,所述柜体的内部设置有控制室、液冷机组室、变流器室和电池室,控制室的内部设置有人机界面,液冷机组室和变流器室内均设置有液冷机组本体,电池室内设置有液冷电池模组,该装置结构简单,设计新颖,储能变流器模块、电池系统、能量管理系统等有机的集成在一起,形成高度集成化结构,通过分布式能量管理系统进行统一调度,集成度高,储能变流器、电池系统等采用液冷进行温度控制,效果好,液冷机组单独放置,储能变流器、电池系统、控制系统等完全密封,防护等级高,适合广泛推广。
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本发明属于环保技术领域,公开了一种强碱溶液除铝的方法和应用,该方法包括以下步骤:将强碱溶液进行浓缩,过滤,取第一浓缩液加入所述除铝剂,反应,降温,固液分离,得到硅渣和滤液;将所述滤液进行浓缩,过滤,得到金属氢氧化物晶体和第二浓缩液;所述除铝剂包括以下组分:硅酸盐、二氧化硅;强碱溶液中含有铝酸根离子。本发明利用硅酸盐和二氧化硅作为强碱溶液中的除铝剂,在不改变溶液原有的pH情况下使铝生成不溶于水的硅铝酸盐,并将强碱溶液中的铝除到30‑100ppm,而且能回收相应的氢氧化钠、氢氧化钾或氢氧化锂晶体,母液循环利用。
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本发明提供一种电池及电子设备,所述电池包括电芯、电解液和膜壳,电芯和电解液设置在膜壳中,电芯包括正极片和负极片,正极片和负极片层叠后卷绕设置,正极片包括集流体、底涂层和活性物质层;沿着正极片的宽度方向,正极片包括边缘区域和中间区域;在边缘区域,活性物质层设置在集流体上,底涂层设置在集流体和活性物质层之间;边缘区域的活性物质层厚度小于中间区域的活性物质层厚度。这样可以通过增加底涂层在正极片中的占比,以减少活性物质层在正极片中的占比,从而提高了负极的活性物质容量与正极的活性物质容量的比值,减少电池析锂而导致鼓包的情况,提高了电池的安全性。
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本发明涉及一种能环保电池制备方法,包括如下步骤:电极浆料制备‑涂布‑极片冲切‑叠片‑组装‑注液‑密封,所述电极活性材料按质量百分比为石墨烯粉末1.5‑1.8%、氧化硅1.8‑2.4%、甲基吡咯烷酮0.8‑1.4%、氧化钴1.2‑1.6%、氧化锰2.0‑2.5%、碳酸镍1.1‑1.6%、碳酸锂3.5‑4.0%。本发明工艺简单,制备出来的电池具有高节能,高使用周期,无污染的优越性能,提高了电池质量,降低了企业生产成本,提高的企业生产加工经济效益。
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本发明公开了一种改性SBR粘结剂及其制备方法和应用。改性SBR粘结剂包含改性SBR聚合物胶乳,其聚合单体包括苯乙烯、丁二烯和(甲基)丙烯酸,聚合单体还包括高分子改性单体,高分子改性单体包括丙烯酸缩水甘油醚封端聚乙二醇、甲基丙烯酸缩水甘油醚封端聚乙二醇中的一种或者二种,封端聚乙二醇为单封端或者双封端聚乙二醇,聚乙二醇的数均分子量为1000~50000,改性SBR聚合物胶乳中,苯乙烯、丁二烯和(甲基)丙烯酸共聚形成的链段聚集形成多个粒状结构单元,聚乙二醇链段为自由链,其一端连接于粒状结构单元上,其另一端为自由端或者连接至另一粒状结构单元。本发明的改性SBR粘结剂分子量可达18万,能够显著提高锂电池的电化学性能。
本发明提出了一种WLED封装用折射率渐变式硼铋酸盐叠层玻璃膜,其基质材料按摩尔百分比由以下组分组成:氧化硼45~58%,三氧化二铋2~15%,二氧化硅10%,氧化锂10%,氧化锌20%。本发明制备方法简单,所制备的折射率渐变式玻璃薄膜透过率好以及能有效提高WLED的出光效率,可以用作优异的WLED封装器件。
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本发明涉及药物化学技术领域,具体公开了一种C‑糖苷类衍生物的杂质的合成方法。该杂质为式(I)所示化合物,其合成步骤包括:(1)将式(Ⅱ)所示化合物溶于乙酸乙酯中,加入TEA,DMAP;滴加乙酸酐,制备式(Ⅲ)所示的中间体1;(2)将中间体1加入乙腈中,滴加三氟化硼乙醚;滴加式(Ⅳ)所示化合物的二氯甲烷溶液进行反应,制备式(Ⅴ)所示的中间体2;(3)将中间体2溶于甲醇和四氢呋喃中,加入氢氧化锂一水合物进行反应;旋干溶剂,加乙酸乙酯萃取,有机相用水、饱和食盐水反洗,加无水硫酸钠干燥,旋干;剩余物柱层析分离,旋干得式(I)所示化合物。本发明所述方法解决了对照品要求的规模生产问题,提高了反应收率,降低了生产成本。
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本发明公开了一种隔膜及其制备方法与应用,其中,所述隔膜采用组合物制备得到,所述组合物包括15~36重量份的聚烯烃、2~10重量份的含氟聚合物、58~79重量份的造孔剂和1~2重量份的抗氧剂。采用该组成的组合物来制备隔膜,使得到的隔膜在保持优异的机械性能和自关闭性能的同时,具有优异的电解液浸润性、吸液保液性和离子电导率,从而可以提高锂电池的循环性能和安全性。
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本发明涉及锂电池隔膜领域,具体公开了一些高延伸率聚烯烃微多孔膜的制备方法。本发明通过升高摸头和激冷辊的距离、制备过程中采取拉伸‑缓慢回缩‑不热定型等工艺手段,可以使隔膜在孔隙率、透气度等性能不受影响的情况下,大幅度提升其双向延伸率、拉伸强度和针刺强度性能。随着高端3C消费类电子的发展,如柔性屏,可穿戴设备等,本发明工艺及其制备出的隔膜以及使用该隔膜的电池将具有广阔的应用前景和市场。
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本申请提供了一种硅基负极材料及其制备方法和应用。其中,该硅基负极材料,其特征在于,包括:二次颗粒骨架,包括:具有第一碳膜层的硅氧化合物颗粒,其中第一碳膜层包覆在硅氧化合物颗粒的表面,硅氧化合物颗粒内含有单质硅纳米颗粒;无定型碳,用于粘结具有第一碳膜层的硅氧化合物颗粒;预留空间,位于二次颗粒骨架的内部和/或之间;第二碳膜层,包覆在二次颗粒骨架的表面;其中,预留空间部分或全部被第二碳膜层包覆;其中,预留空间的中值孔径与硅氧化合物颗粒的中值粒径的比值在0.3~2之间。本申请提供的硅基负极材料及掺杂锂的硅基负极材料有膨胀率低、倍率性能优异、循环稳定性良好以及比容量较高等优点。
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本发明提供了一种具有紫外及近红外屏蔽性能的蚕丝纤维及其制备方法和应用,属于纤维产品制备技术领域。本发明提供了一种具有紫外及近红外屏蔽性能的蚕丝纤维,所述蚕丝纤维中包含纳米钨青铜,所述纳米钨青铜为纳米铯钨青铜、纳米铵钨青铜、纳米钾钨青铜、纳米钠钨青铜或纳米锂钨青铜。本发明中,钨青铜是一类典型的非化学计量的化合物,其化学式可表示为MxWO3(M主要为碱金属,x值介于0与1之间),是一种具有混合价态钨离子化合物,具有近红外屏蔽性能,从而使蚕丝纤维具有出色的紫外及近红外遮蔽性能,可以控制人体散热,为提高人体热舒适度和降低建筑能耗提供了有效途径,对今后研发具有个人热管理功能的高端纺织品具有重要意义。
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本发明公开了一种MXene(Ti3C2)/锰氧化物(MnOx)纳米纤维的制备方法。通过静电纺丝锰离子改性的MXene纳米片并碳化,合成了一种具有MnOx表面锚定和内部嵌入的三维高速电子离子传输网络(MnOx‑MXene/CNFs)。本发明生产过程简单可控,产量高,成本低,满足了实际需求。MnOx纳米颗粒分散均匀、薄膜比表面积大,能有效促进离子/电子的转移和电解液的渗透。该柔性材料用作高性能锂电池,具有高的比容量,优异的倍率性能和循环稳定性。
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