741
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本发明公开了一种凝胶聚合物电解质多孔膜的生产方法,涉及电池技术领域。该方法包括以下步骤:S1将聚合物加入溶剂和非溶剂的混合溶液中,分散均匀后密封升温至50~120℃,搅拌1‑4小时,冷却后抽真空除气泡,得到聚合物溶液;S2将步骤S1得到的聚合物溶液均匀涂覆于基材表面,通过阶段烘烤的方式对涂覆后的基材在30‑140℃进行烘烤6~20min;S3除尽步骤S2得到的基材上残留的溶剂和非溶剂,即得所述凝胶聚合物电解质多孔膜。该方法能够连续快速生产多孔聚合物膜,生产效率高,操作简单;制得的凝胶聚合物电解质膜的孔结构均匀一致,膜的孔隙率高,溶剂残留少,有利于提高电池的能量密度;可直接使用锂电池生成设备,对设备要求简单,节省成本,适于工业化生产。
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本发明公开了一种超大功率热电池稳压电源系统,由大功率热电池、高比能量电池、主超级电容器组合、备超级电容器组合、电源转换模块、电源管理模块、输出端、开关、反馈信号线和控制信号线组成,所述主超级电容器组合、备超级电容器组合前端分别与高比能量电池并联,后端与电源转换模块连接,电源转换模块和大功率热电池并联后通过输出端输出;主超级电容器组合、备超级电容器组合与高比能量电池和电源转换模块之间均设有开关。将大功率热电池、高比能量电池、超大比功率超级电容器电源的优势利用,将高比能量锂离子电池转换为超大比功率电能,从而满足设备大功率输出和短时间持续超高比功率放电的用电需求,且具有设备简单,成本低。
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本发明提供一种电池距离跳水点的循环圈数的估计方法、装置和电子设备。该方法包括:接收检测指令,所述检测指令用于指示估计待检测电池距离跳水点的循环圈数;根据所述检测指令,分别获取所述待检测电池的第一总充电容量、在恒压充电阶段的第一容量和第一放电直流内阻;根据所述第一总充电容量、所述第一容量和所述第一放电直流内阻,确定所述待检测电池距离跳水点的循环圈数;显示所述待检测电池距离跳水点的循环圈数。本发明提供的电池距离跳水点的循环圈数的估计方法、装置和电子设备能够准确的对电池距离跳水点的循环圈数进行估计,有利于锂电池的合理回收利用,进而实现了资源最大化利用。
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本发明涉及钢管制备领域,具体公开了一种基于新能源的不锈钢管件弯曲装置,包括弯曲机和供电系统,弯曲机包括工作台和设置在其前端的弯管组件,工作台前后侧上部均固定连接有设有导孔的导管板,工作台上侧左部沿其台面方向开设有齿条槽,工作台上侧设置有夹具组件;供电系统包括直流转交流转换器、蓄电池、锂电池及风能发电设备,直流转交流转换器的交流电输出端分别连接第一伺服电机、第二伺服电机及第三伺服电机及PLC控制器的电能输入端。本发明能够对长度较长的直线型弯管进行连续性弯管,进而提高弯曲效率,同时还能够调整弯曲方向,提高弯曲选择性,并且能够使用新能源作为供电电源,符合节能环保的社会需求。
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本发明公开了一种有轨电车混合储能系统能量调度方法,包括以下步骤:(1)采集列车行驶特性确定列车牵引负荷能量;将实时监测的列车功率和超级电容器荷电状态通过模糊控制得到锂电池储能单元的充电倍率,计算出两种储能单元的最大充放电功率;(2)计算混合储能系统容量,根据列车起停的负荷能量曲线,采用低通滤波算法计算混合储能系统中两种储能单元各自的预分配能量;(3)基于两种储能单元各自的实时荷电状态对其预分配能量进行二次修正,并以最大充放能量和步骤(1)所得的最大充放电功率为约束条件,将二次修正的能量值再乘以调整系数,确定两种储能单元的能量分配。本发明为有轨电车的能量回收提高了能量利用效率以及系统稳定性。
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本发明涉及电极材料技术领域,尤其涉及一种微米球形TiNb24O62及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将钛源、铌源和分散剂混合,依次进行喷雾热解和煅烧,得到所述微米球形TiNb24O62。根据实施例的记载,以所述微米球形TiNb24O62作为锂离子电池的负极材料时,在0.1A g‑1电流密度下可逆比容量可达200~260mAh·g‑1,且在5A g‑1的大电流密度下依然能保留100~155mAh·g‑1的可逆比容量,并在1A·g‑1电流密度下循环500次后,其比容量的保持率能达到80%~92%,具有优异的倍率性能和循环稳定性能。
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本发明涉及锂二次电池技术领域,具体提供了一种多卷芯单元堆叠型电芯,包括电芯本体,电芯本体包括n个上、下堆叠放置的卷芯单元,其中n≥2,n个卷芯单元彼此之间通过连续卷绕的电芯隔离膜隔开,电芯隔离膜外部的自由端与电芯本体固定为一体,卷芯单元是由阴极板、阳极板以及将阴极板、阳极板隔离开的卷芯隔离膜形成的卷绕型结构。本发明的优点是综合优化电化学性、能量密度和安全性能,既能满足二次电池高能量的要求,又能保证电池的电化学性能和使用的安全性能,且能够提升生产效率。
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本发明提供一种基于LoRa技术的电缆井液位监测系统,所述装置包括节点、LoRa局域网、网关、互联网、电缆安全运行监控平台、液位传感器、单片机、LoRa模块、锂电池模块和工作状态指示灯组成。液位传感器应用在电缆井中将采集到的液位信息以模拟量的形式输出至单片机,单片机将接收到的模拟量信息转换为数字量信息输出至LoRa模块。节点将采集到的液位信息通过LoRa模块与网关间无线通信,网关通过特定的协议转换将接收到的液位信息上传至互联网,最后在电缆安全运行监控平台输出可读液位信息。该装置可直接通过LoRa局域网通过网关配置节点参数,提高了对电缆井液位信息采集的效率,大大减少了人力物力消耗,实现了低成本、低功耗、远距离的多节点液位信息采集。
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本发明属于纳滤膜技术领域,具体涉及一种氧化二硫化钼改性平板纳滤膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种氧化二硫化钼改性平板纳滤膜,包括无纺布层和涂敷在所述无纺布表面的致密分离层,其特征在于,所述致密分离层由包括以下质量份数的原料通过制膜得到:聚间苯二甲酰间苯二胺15~30份,氯化锂0.1~10份,有机溶剂64~90.1份,氧化二硫化钼0.01~3份,有机致孔剂0.01~6份。本发明中氧化二硫化钼能够提高氧化二硫化钼改性平板纳滤膜的致密性,进而提高氧化二硫化钼改性平板纳滤膜脱除率;同时氧化二硫化钼使纳滤膜表面具有更强的亲水性,荷负电性,从而提高了纳滤膜的纯水通量及抗污染性能。
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本发明涉及采暖制冷技术领域,具体为一种光子能无机械式制冷取暖系统,包括太阳能集热器、提升管、气液分离器、冷凝器、蒸发吸收耦合器、贮液筒和溶液换热器,蒸发吸收耦合器内壁焊接有支撑环,支撑环上设有淋板,淋板上表面通过隔环分隔成吸收布液区和蒸发布液区两个部分,吸收布液区和蒸发布液区呈内外分布,淋板焊接有第一淋管和第二淋管,第一淋管和第二淋管均为上小下大的锥形管。有益效果为:本发明构造新颖,将传统蒸发器和吸收器耦合成一体,实现溴化锂溶液吸收蒸发出的水蒸汽维持蒸发压不变,使吸收过程持续进行,并通过上小下大的锥形管设计,使得淋板上第一、二淋管不容易堵塞,优化了制冷过程。
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本发明涉及膜分离技术领域,特别涉及一种PVDF分离膜及其制备方法。该PVDF分离膜包括PVDF基膜和复合于基膜上的壳聚糖涂层;PVDF基膜由PVDF聚合物和添加剂组成;添加剂为聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯醇、聚环氧乙烷、聚乙二醇、氯化锂、乙醚或乙二醇中一种或多种;壳聚糖涂层由壳聚糖和酸组成;壳聚糖的脱乙酰度>95%,酸为甲酸、乙酸、盐酸、苯甲酸、丙烯酸中的一种或多种。本发明PVDF基膜表面复合一层壳聚糖涂层,具有抗菌性,可有效抑制蛋白质等微生物以及腐殖酸等有机物的污染。本发明复合的壳聚糖层,在后处理过程中直接复合,简单有效,适宜产业化连续生产。本发明方法工艺简单环保易操作,具有广阔的工业化应用前景。
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一种高纯石墨杂质元素含量测定方法,涉及一种用于纯度大于99.95%的石墨、锂电池负极材料等高纯石墨类型中的杂质元素测定方法。其特征在于其检定过程是将样品制成压片,采用X射线荧光光谱法测定杂质元素含量。本发明的方法,仅需称量、研磨、压片、测定等操作,从制样到测定完毕,仅需10min左右,大大缩减湿法化学10h以上的测定时长,测定结果和ICP‑OES结果高度吻合;有效解决了湿法化学测定石墨杂质元素成分耗时长,满足不了工业生产及时性需要的问题,为高纯石墨连续性生产以及物料交割节省了宝贵时间。
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本发明公开了一种改性氟化碳正极材料、包含其的正极极片、电池及制备方法,属于化学电源领域,其改性制备过程如下:将氟化碳材料在表面活性剂的作用下分散在水中形成氟化碳分散液,再向氟化碳分散液中加入还原剂溶液和金属盐溶液,反应结束后,过滤、干燥,将溶剂蒸发后即得改性氟化碳正极材料,本发明制备的纳米金属颗粒改性的氟化碳正极材料,改善了氟化碳材料的导电性,提高了氟化碳材料的电导率,解决了锂氟化碳一次电池中放电初期电压滞后现象以及钠氟化碳二次电池中充放电极化大的问题。
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一种水性导电粘结剂,其特征在于该粘结剂采用海洋生物多糖与高弹体聚合物通过交联反应,然后将反应溶液蒸发提高浓度后制得,前述的交联反应采用了引发剂,所述的海洋生物多糖为含有氨基或羟基的极性基团生物多糖或其衍生物;所述的高弹体聚合物为结晶性硬链段和非结晶性软链段组成的嵌段共聚物。本发明还公开了水性导电粘结剂的制备方法。本发明的粘结剂机械强度大,具良好的粘结力和弹性,利于提高锂离子电池的性能。
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一种便携折叠滑板式电动车,包括包括带伸缩段的折叠车把、前叉、前梁、折叠器、中梁、避震折叠件、后叉件,前轮、后轮和电动驱动系统,包括带伸缩段的折叠车把由左手把、右手把、锁钩件、锁紧件、折叠基件、左中连杆、右中连杆和下锁件连接而成,前梁与折叠器和下锁件连接,中梁与折叠器和避震折叠件连接,中梁的槽型梁中能放入锂电池组和控制器,后叉件与避震折叠件连接,并具有折叠和避震的功能,后叉件的两后叉片上连接有折叠脚踏,折叠脚踏能让人站立骑行,前轮安装于前叉的下端,后轮安装于两后叉片的后端;电动驱动系统包括电机、电池、控制器和控制开关,电机设置于后轮。
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本发明涉及电池领域,公开了一种有机复合隔膜及其制备方法和应用。所述有机复合隔膜包括:纤维层以及涂覆于该纤维层单侧或双侧的亲水性涂层,所述纤维层由陶瓷纳米粒子与聚合物的混合物经静电纺丝而形成,所述亲水性涂层的厚度为0.3‑4μm。本发明还公开了一种制备有机复合隔膜的方法和由该方法制得的有机复合隔膜,包括:将悬浮有陶瓷纳米粒子的聚合物溶液进行静电纺丝,得到负载有陶瓷纳米粒子的纤维层;将含有亲水性物质的水性浆料涂布于纤维层的单侧或双侧,从而形成亲水性涂层。本发明还公开了上述有机复合隔膜在锂离子二次电池中的应用。本发明的有机复合隔膜具有高孔隙率、高吸液率和良好的耐热性,且可以避免陶瓷纳米粒子脱落。
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本发明公开了一种基于电磁弹射的投掷救援机器人,由支架、皮带、上层直流电机、电解电容、线圈、铁芯、图像识别摄像头组模块、上层主控PCB板、驱动电机、底盘直流电机、轮胎、激光模块、工控电脑、STM32主控板、锂电池、走线孔、手柄、按钮组、传感器组模块、六个上层螺母、六个下层螺母和六根连杆构成。该投掷救援机器人具有制作成本低、操作方便、功能稳定、抗干扰性强,电磁弹射投掷的精准度高等特点。此外,还具有安全性高,在一些危险地带可以由机器代替人工进行救援。智能化程度高,在一些固定地点,可以通过摄像头组与传感器进行自主导航救援。而且,各个模块集成度高,方便更换拔插。
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本发明属于陶瓷釉料技术领域,具体是涉及到一种颗粒状双层反应釉和制备方法,为一种颗粒状双层反应釉,包括以下组份及各自重量份:底釉:钠长石30‑40份,石英5‑15份,硅灰石5‑15份,煅烧氧化铝2‑6份,高岭土25‑35份,色剂15‑25份;面釉:高硼熔块35‑45份,石英15‑25份,硅灰石5‑10份,锂辉石5‑15份,煅烧氧化锌10‑20份,高岭土5‑15份,煅烧滑石5‑10份,钛白粉5‑10份,硅酸锆5‑15份;本发明的烧成时间短,具有较高的抗热震性能和釉面硬度。
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本发明属于LED台灯技术领域,具体的说是一种LED台灯装置及其工作方法,包括灯头和灯座,所述灯头的内侧从内至外依次安装有锂电池、散热片、灯板、灯罩和灯头内壳,所述灯座顶部的一侧卡接有鹅颈管,灯座的底部呈环形等角度卡接有四个连接管;本发明中,通过在灯座上设置有按压块,且按压块底部的连接杆与活塞筒内侧的滑块连接,利用按压块的移动使得滑块上的十字型通孔与四个导管均连通,从而使得底座下移推动空心吸盘压缩时,空心吸盘中的空气能够通过十字型通孔排出,保证空心吸盘的内侧处于负压状态,有效提高灯座与桌面之间的连接强度,使得灯座至能够在上提时与桌面分离,避免桌面倾斜时,该LED台灯装置倾倒损害,延长了其使用寿命。
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本发明公开了一种止血复合材料及其制备方法,所述的止血复合材料以硅酸镁锂为核,周围接枝有亲水性聚合物,且具有多孔结构;所述的亲水性聚合物选自壳聚糖、羟烷基壳聚糖、羧烷基壳聚糖、壳聚糖盐、聚乙二醇、聚乙烯醇、聚甲基丙烯酸‑β‑羟乙酯中的一种或多种。该止血复合材料可以快速配置成水凝胶。
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本发明提供硼掺杂空心硅球形颗粒/石墨化碳复合材料及其制备方法和用途,采用正硅酸乙酯为硅源制备二氧化硅,再通过镁热还原法制备掺硼的空心硅。利用油酸为碳源,采用金属低温催化石墨化法,得到石墨化碳包覆的掺硼硅碳复合材料产品。操作简便,成本低廉,环境友好,所制得的产物具有较高的容量与优异的循环性能,可广泛应用于大电流大功率设备中,特别适用作锂离子电池负极。
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本发明涉及一种利用含钒浸出液制备硫化钒材料的方法,其是将含钒矿物经过焙烧‑浸出等预处理得到含钒浸出液;以含钒浸出液为母液,加入硫源硫代乙酰胺,经过水热反应生成二硫化钒或四硫化钒。制备的二硫化钒或四硫化钒可作为锂/钠离子电池的负极材料使用。本发明方法省去了现有硫化钒材料制备过程中钒酸钠、钒酸铵等纯物质的制备过程,直接从含钒浸出液中制备硫化钒材料,缩短了材料制备流程,大幅降低了生产成本。
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本发明公开了一种自动泵油便携式空心车轴超声波探伤仪,包括密封对接的上壳体和下壳体,上壳体和下壳体之间为方形空腔,且在上壳体和下壳体连接处内侧设有竖隔板,在上壳体前侧面开设有显示窗口,显示窗口下方具有操作面板,在上壳体内部设有显示屏、电路板和锂电池,显示屏位于显示窗口后方,在显示窗口内还卡装有有机玻璃层对显示屏形成有效保护;本装置可以通过控制油泵泵油,耦合液在油泵作用下流入油管至探杆,再流至探头组油道内,最终到达需检测部位,实现对局部精准耦合,使探头与空心车轴内孔接触部位有足够得耦合液,保障了耦合效果,从而使缺陷更好的被检出,杜绝了漏检、误判现象,同时也保障了检测数据稳定性。
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本发明公开了一种超高压制备超薄纳米片状NH4V3O8纳米材料的方法,步骤1:将氯化1‑甲基‑3‑乙基咪唑加入到水中溶解,再加入乙二胺四乙酸形成混合溶液;步骤2:向混合溶液中加入溶剂后再加入NH4VO3并溶解得NH4VO3溶液;步骤3:将NH4VO3溶液在微波发生器中微波处理;步骤4:将微波处理后的NH4VO3溶液转至反应釜中并置于超高压水热反应器中水热反应,得悬浮液;步骤5:对悬浮液离心分离得粉状体,将粉状体清洗后干燥,得超薄纳米片状NH4V3O8纳米材料;其制备的片状NH4V3O8纳米材料用作锂离子电池正极材料时具有循环稳定性高,大电流充放电容量高的特点。
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本发明属于电池技术领域,公开了一种电池装配工艺及装配装置。该装配工艺包括以下步骤:将两个卷芯的两个正极耳均放置于一双层软连接片的第一层和第二层之间,两个负极耳均放置于一双层软连接片的第一层和第二层之间;将两个正极耳和与其对应的双层软连接片通过焊接相连接,两个负极耳和与其对应的双层软连接片通过焊接相连接;将两个双层软连接片分别与顶盖的两个极板相连接。本发明通过采用双层软连接片,将极耳夹设在双层软连接片中间,通过双层软连接片与顶盖连接,以实现极耳和顶盖的连接,有效地降低焊接难度,使得极耳和顶盖之间稳定可靠的连接,避免出现虚焊、点焊等现象,保证锂离子电池具有良好的倍率、循环等性能。
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本发明公开了一种螯合剂表面修饰多孔碳材料的制备方法,属于无机功能材料的合成技术领域。本发明的技术方案要点为:将螯合剂溶于去离子水中,再加入多孔碳材料并超声混合均匀,然后于40‑80摄氏度搅拌反应6‑12小时,继续升温至110摄氏度搅拌蒸干水分,最终制得螯合剂表面修饰多孔碳材料。本发明制备的复合材料在保持碳材料自身结构优势的同时具有较强的表面化学吸附络合能力,将其应用于锂硫电池,这种表面修饰的设计有利于抑制穿梭效应,使电化学性能得到大幅提升。
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一种磺酸型阴离子纳米吸附剂的制备方法及其应用。该方法将纳米管溶解后加入盐酸多巴胺和Tris‐HCl,水浴反应后,清洗离心后烘干得HNTs‐NH2;取HNTs‐NH2溶解后磁力搅拌,加入1‐(3‐二甲氨基丙基)‐3‐乙基碳二亚胺盐酸盐,N‐羟基琥珀酰亚胺,搅拌后加入S‐(硫代苯甲酰基)硫乙酸,溶解后室温搅拌,洗脱,离心后烘干得HNTs‐NH‐CO‐RAFT;在甲醇与水的混合溶液中中加入对苯乙烯磺酸钠,搅拌,加入HNTs‐NH‐CO‐RAFT,引发剂,冰水浴中通N2,密封后水浴锅中反应,洗脱、离心后烘干得到磺酸型阴离子纳米吸附剂。本吸附剂吸附能力强,有效吸附和分离锂离子,实用价值高。
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本发明提供了一种简单合成VN空心球的方法及作为锂离子电池负极材料的应用。采用去模板法制备出VN空心球。首先由一步水热法合成出空心的VN的前驱体,然后在600℃氨气氛围下煅烧1小时,便可获得空心球形的VN。所制备的VN空心球具有很好循环稳定性和倍率性能,电化学研究结果表明,在电流密度为1A/g下,循环1000圈后,其比容量维持在456mA h/g。在图3的倍率性能,中当电流重新回到0.2A/g,容量重新回到了之前的容量,表明了电化学性能稳定。
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