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本申请描述了用于便携式医疗设备的内部的、可再充电的电源。所述电源包含可拆卸的电池组,该电池组包括含锂材料,具有5至7个串联的电池单元,每个单独的单元具有范围从约3000mAh至约3700mAh的电流容量。所述电源可以具有范围从约65瓦时至约170瓦时的总能量容量。描述了其他的实施例。
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本发明公开了一种核壳结构增强改性铝合金材料及其制备方法,包括铝合金基体,以及分散在铝合金基体内的Ti/CeB6核壳结构增强相;其中,所述的铝合金基体为铝‑铜‑锂‑镁‑银合金;所述的Ti/CeB6核壳结构增强相为Ti包覆CeB6结构,核壳结构增强相占改性铝合金材料总质量的1~8wt.%。通过Ti/CeB6包覆原位反应生成新颖核壳结构,促进粗大柱状晶向细小等轴晶转变,以抑制铝合金在激光成形过程热裂纹形成,有效提高铝合金材料的力学性能。
本发明是一种负极活性物质,其包含负极活性物质颗粒,所述负极活性物质的特征在于,负极活性物质颗粒含有硅化合物颗粒,该硅化合物颗粒包含含氧的硅化合物,硅化合物颗粒含有锂化合物,构成硅化合物颗粒的Si的至少一部分以不含Li的Si2+~Si3+的氧化物、以及含有Li与Si2+~Si3+的化合物中的至少一种形态存在。由此,提供一种负极活性物质、及含有该负极活性物质的混合负极活性物质材料、以及可制造上述负极活性物质所包含的负极活性物质颗粒的负极活性物质颗粒的制造方法,将所述负极活性物质用作二次电池的负极活性物质时,可增加电池容量,可提升循环特性及初始充放电特性。
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本发明公开了一种RFID标签天线的制备方法。该制备方法包括:将钛碳化硅、钛碳化铝MAX相或碳化钛原料浸泡于强碱性溶液中,得到黑色沉淀物;将洗涤后的黑色沉淀物与氯化锂溶液进行混合,冰水浴控温,搅拌,超声振荡,收集上层黑色液体;在黑色液体中加入增稠剂,得到胶体溶液;采用丝网印刷或喷涂机喷涂的方法将所述胶体溶液在天线基材上进行印刷或喷涂,制备得到RFID标签天线。本发明具有工艺简单、制造过程绿色环保,成本低等优点。
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本发明提供了一种硝酸盐传热蓄热介质,该传热蓄热介质包括硝酸钾、硝酸锂和硝酸钙。本发明提供的硝酸盐传热蓄热介质,熔点低,可应用在太阳能热发电系统中,简化了系统初始运行程序,不需特殊的加热设置防止熔盐的冻堵,增加了整个系统的安全稳定性的同时降低了整个传热蓄热系统的运行成本。热分解温度高达588℃以上,提高了传热蓄热介质的最高使用温度,大大提高了整个系统的发电效率。
本发明涉及一种基于无线通讯的直流合成场强、离子流密度同步测量系统,所述系统至少包括10个直流合成场强探头、10个离子流密度探头、1台上位机和1个PC端;所述直流合成场强探头、离子流密度探头和上位机均采用内置的锂电池供电,便于长时间野外测量;所述每个直流合成场强和离子流密度探头采用无线通讯模块与上位机进行通讯,所述上位机与PC端之间通过USB连接线相连。测量布置和测点位置调整时非常方便,极大的提高了工作效率减小了劳动强度。此外该系统支持多台、高精度地同步测量直流合成场强、离子流密度,真实反映直流合成场强和离子流密度的水平与分布,可为超/特高压直流输电工程电磁环境的监测、评价和影响研究提供重要依据。
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本发明公开了一种原位生成莫来石晶须增强陶瓷坯体,其原料组成为:基础坯料70~80wt%、锂辉石1~5wt%、铝矾土3~8wt%、红柱石10~20wt%;所述基础坯料的原料组成为瓷石21~24wt%、钾长石18~22wt%、高岭土30~34wt%、黑泥6~11wt%、水洗泥4~7wt%、白泥10~14wt%、滑石1~3wt%。此外,还公开了上述原位生成莫来石晶须增强陶瓷坯体的制备方法。本发明通过优化配方体系,能够促进大量莫来石晶体的形成,从而有效提高了陶瓷坯体的抗折强度,有利于减小产品厚度,实现建筑卫生陶瓷坯体薄壁轻量化。
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本发明涉及一种原位合成高性能准固态电解质的方法,该方法为将环醚类单体和有机溶剂混合,加入锂盐和引发剂得到准固态前驱液,在一定温度下单体开环聚合形成高分子网络,得到准固态电解质。与现有技术相比,本发明准固态电解质不但拥有高电导率,还具有不泄漏、挥发性小的优势,安全性大幅提高。
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本发明提供了一种设置隔膜涂胶层的方法,所述方法包括如下步骤:隔膜基材表面间隔挤出涂胶浆料,完成隔膜涂胶层的设置;所述间隔的距离为40‑80mm;所述挤出的单点涂胶量为0.1‑1.5g/m2。以质量百分数计,所述涂胶浆料包括:聚合物30‑80%与表面活性剂5‑20wt%,余量为涂胶溶剂。本发明提供的方法不仅能够保证隔膜与正极和/或负极之间的粘结强度,还能够保证隔膜的锂离子通过性。
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一种蓝绿色隔热制冷涂料的制备方法,涉及隔热、制冷涂料技术领域。本发明的目的是为了解决现有的隔热涂料不具有降温的作用以及白色涂料会造成光污染的问题。方法:将苯丙乳液、水性硅酸锂、钛白粉和远红外陶瓷粉混合,在25~35℃的温度条件下保温30~40min,保温结束后,在搅拌条件下,加入固化剂、助剂和去离子水,继续搅拌25~35min,得到白色底层漆;将水性聚氨酯乳液、蓝绿色发光材料和苯丙乳液加入到搅拌装置内,搅拌25~35min,再加入滑石粉、助剂和去离子水,混合均匀后置于球磨装置内球磨50~60min,得到蓝绿色面层漆。本发明可获得一种蓝绿色隔热制冷涂料的制备方法。
本发明涉及具有出色功率容量的金属离子电容器,其包括基于硬碳(HC)的负电极以及基于活性碳(AC)和牺牲盐组合的正电极,所述牺牲盐选自方酸盐、草酸盐、酮基丙二酸盐和二酮基琥珀酸盐或者其组合。将牺牲盐添加至正电极中的活性炭(AC)中作为金属离子源对HC进行预掺杂并且通过提供在硬碳上形成固体电解质界面(SEI)所需的金属离子来有效地补偿其高不可逆容量,从而允许在负极与正极之间1:1的更好质量平衡。有利地,该方法的优异性能不仅在锂离子电容器(LIC)中,而且在其他金属离子电容器如钠离子电容器和钾离子电容器中得到成功证明。
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本发明属于电化学领域,公开了一种电极材料的包覆方法、原位固态电池及制备方法。以低聚物分散溶液作为涂覆溶液,均匀涂覆至正极材料和负极材料,干燥后得到低聚物包覆的正极材料和负极材料;使用低聚物包覆的正极材料和负极材料、液态电解液组装无隔膜液态锂离子电池,低聚物溶解于液态电解液中,调控电池的电压和温度,使液态电解液中阳离子催化引发的阴离子原位凝胶化聚合,得到原位固态电池。本发明得到的原位固态电池,不仅解决了电极与电解质的兼容问题,又提高电池的能量密度、循环稳定性和安全性。
本发明涉及一种MEMS声波器件,包括压电层,所述压电层为铌酸锂单晶压电层,且所述压电层为(yxl)158°‑171°的旋转Y切的切型。本发明还涉及一种滤波器以及一种电子设备。
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本发明公开了一种陶瓷化硅橡胶复合绝缘电缆材料,所述陶瓷化硅橡胶复合绝缘电缆材料由以下重量份组分组成:甲基乙烯基硅橡胶、乙烯甲基丙烯酸共聚物15~25份、二苯基硅二醇5~10份、玻璃粉12~15份、氮化硼6~10份、氧化镁10~15份、气相法二氧化硅、钛酸异丙酯1~5份、过氧化二异丙苯、甲基苯基二乙氧基硅烷、1,3‑二甲基‑6‑氨基脲嘧啶0.5~1份、气象法白炭黑0.5~1份、锂瓷石粉、[β‑(3,5‑二叔丁基‑4‑羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯1~2份。本发明材料抗拉伸和抗冲击性能好,陶瓷化外壳结构均匀致密,不易开裂,绝缘性能好,提高了在实际应用中的可靠性和使用寿命。
本发明属于碳纤维类材料的复合改性技术领域,公开了一种碳纤维负载铁氧化物的方法、多孔碳纤维负载铁氧化物的复合材料与应用。该方法避免了强酸和强氧化剂的使用,在含氧气氛中热处理使得碳纤维表面附着含氧基团,然后通过含氧基团和铁氧化物前驱体之间的静电作用力将铁氧化物前驱体附着于其表面,进而通过后续的反应将铁氧化物前驱体转化为铁氧化物,为碳纤维负载铁氧化物的制备提供了新的方案。由此获得的多孔碳纤维负载铁氧化物的复合材料中,铁氧化物和碳纤维二者具有协同效应,用于锂离子电池中能够明显提高循环容量,且仍保持了较高的库伦效率和较好的循环稳定性。
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本发明公开了极片区域检测方法及系统及装置及介质及缺陷检测方法,涉及锂离子电池领域,本发明采用机器视觉的方法,能够自适应的框选出不同待检测图片中的电池极片区域,并能够通过直方统计去除所述电池极片边缘上可能存在的毛刺对电池极片区域框选的影响;同时,本发明将深度学习对待检测图像进行检测所获得的检测结果与所述电池极片区域做交集运算,有效解决了深度学习中由于生产过程中的工业波动、机台差异和光照等因素将背景中的噪声识别为电池区域内的缺陷而导致的过检测现象。
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本发明涉及化学材料技术领域,提供了α‑LiAlD4及其制备方法。本发明根据合成LiAlD4路线和工艺控制的不同,发现LiAlD4有四种不同的晶型,即α晶型、β晶型、γ晶型和δ晶型,其中α晶型最为稳定,纯的α相LiAlD4在用于催氘化成反应时几乎不产生副反应,本发明提供了稳定性好的α‑LiAlD4,可进一步拓宽氘化铝锂的应用领域,提高应用效果。本发明还提供了四种α‑LiAlD4的制备方法,本发明提供的方法能够将不同晶型的LiAlD4全部转为α‑LiAlD4。进一步的,本发明提供的制备方法反应温度低,反应时间较短,能耗低,对设备要求低,操作简单,反应条件易于控制,有利于工业化生产。
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一种耐高电压型聚合物固态电池一体化制备工艺。本发明采用复合正极和涂覆工艺相结合的方法;将正极材料,耐高电压型聚合物电解质和导电碳按照8:1:1的比例进行混合制备正极浆料,90℃下进行干燥,除去溶剂。再将聚合物浆料采用刮涂的方式涂覆于正极表面,干燥处理后,制备一体化聚合物全固态电池。制备方法简单、安全、成本低。采用复合正极和涂覆工艺相结合,不仅避免了传统正极材料涂覆之后高界面阻抗的问题,同时提高了正极材料的负载量,在正极内部构建快速导锂通道,避免了固‑固接触的界面问题。这种采用同种聚合物的双工艺结合的全固态电池的制备方法,大幅提升了固态电池的能量密度以及循环稳定性,是潜力巨大的全固态电池制备工艺。
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本发明提供一种耐温差玻璃杯及其制备工艺,该耐温差玻璃杯包括以下原料以及其重量份数:纳米二氧化硅55‑65份,纳米氧化铝5‑10份,氧化镁4‑8份,氧化锂0.2‑0.6份,氟化钙7‑12份,氧化锌0.5‑1份,氧化铁0.3‑1.5份,五氧化二磷3‑5份,硝酸铈6‑10份,锗粉0.5‑2份,三氧化二钕0.2‑0.5份,硫酸锆0.5‑1份,碳化硅1‑2份,改性剂5‑11份。本发明增强了玻璃的抗折强度、抗龟裂性能、热稳定性等性能,使得大幅度的温差变化都不会发生破裂,具备较强的耐高温性,光滑度好,耐磨性强。
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本发明属于锂电池的技术领域,具体涉及一种载体式隔膜涂层制作方法,这种载体式隔膜涂层制作方法的步骤包括S1:配置涂布浆料:涂布浆料包括0‑50wt%的粉末、50‑100wt%的高分子材料和5‑30wt%的溶剂,使用高速分散机进行分散,其中,粉末为绝缘材料或离子导电材料;S2:在PET载体上涂布:采用凹版辊将涂布浆料涂布在PET载体上;S3:凝固液定型:将PET载体浸入含有NMP的去离子水中,时间为20秒,再浸入去离子水中,时间为20秒,进行定型;S4:烘干定型:烘干温度120℃,烘干时间为20秒;S5:将PET载体与PP隔膜热压复合:压力为100千克下,进行热复合。这种载体式隔膜涂层制作方法具有不发生边缘打皱,从而能够实现宽幅涂布,提高生产效率,降低成本的效果。
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本发明公开了一种GeO2/Ge/C蜂窝状纳米材料及其制备方法和应用,该制备方法,包括:1)在水的存在下,将GeO2与配位剂进行配位反应直至反应体系为无色透明溶液;2)将无色透明溶液静置、干燥得到固体物;3)将固体物研碎,然后在具有还原性的保护气的存在下煅烧制得GeO2/Ge/C蜂窝状纳米材料;其中,配位剂为二元胺和/或三元胺。通过该方法制得的GeO2/Ge/C蜂窝状纳米材料具有优异的电化学特性,完全能够作为锂电池的电极材料使用,同时该制备方法步骤简单,原料易得。
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本发明涉及锂电池技术领域,具体地说是一种可起到保险丝功能的PCB连接板。一种可起到保险丝功能的PCB连接板,包括PCB板、输入焊盘、输出焊盘,其特征在于:在PCB板上设有若干输入焊盘及输出焊盘,输入焊盘的数量与输出焊盘的数量一致,所述的输入焊盘与输出焊盘之间采用锡焊,并且锡焊的前后两端采用保险丝连接,所述的保险丝的宽度为4~8mil之间。同现有技术相比,提供一种可起到保险丝功能的PCB连接板,在PCB上的元器件之间设计保险丝,保险丝由铜箔材质制得,并且合理计算出保险丝的宽度,使铜箔起到保险丝的作用,当PCB板发生故障时,保险丝直接断开即可,不会对元器件造成损伤。
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本发明公开了一种全固态电解质电池的制备方法,该制备方法包括制备复合正极材料:将正极材料与NASICON型LiM2(PO4)3固态电解质以质量比x:100‑x均匀混合,球磨,得到复合正极材料,其中,M=Ti、Ge,x的范围为:x=50~90、制备复合正极浆料、制备缓冲层浆料、夹层结构的形成、负极层与夹层结构的复合等步骤。本发明旨在改善全固态电池中正极与固态电解质相容性差的问题,从而提高全固态电池的电化学性能。通过引入LiM2(PO4)3(M=Ti、Ge)缓冲层使正极与LLZO固态电解质构成夹层结构,将正极活性材料与LLZO固态电解质分离开,减少副反应的发生,从而避免出现中间相阻碍锂离子迁移。夹层结构有利于减少全固态电池的界面阻抗,从而提升全固态电池的容量保持率等电化学性能。
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本发明提供一种二维碳材料及其制备方法和用途,特别是提供一种通过模板法以有机小分子为原料制备二维碳材料的方法及其制备得到的二维碳材料。所述二维碳材料的形貌结构没有特别的限定,例如可以根据有机碳源小分子种类的不同,制备过程的温度的不同,以及后处理步骤的不同,制备得到不同形貌结构的二维碳材料,所述二维碳材料可用于锂离子电池材料、超级电容器材料、吸附材料以及纳米催化材料等领域中。所述二维碳材料有以下特点:1)模板层间比表面积大,可以实现二维碳材料的量产制备;2)插层碳材料可以引入不同元素,比如氮、硫、磷等元素,实现在碳材料的掺杂改性。
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本发明公开了一种硅基负极材料及其制备方法和应用、电池。该硅基负极材料为核壳结构,其内核包括硅晶粒、硅氧化物和金属硅酸盐;壳层为碳包覆层;金属硅酸盐包括第一金属元素硅酸盐和第二金属元素硅酸盐;所述第一金属元素硅酸盐和所述第二金属元素硅酸盐在所述内核中均匀分布;在硅基负极材料的XRD图谱中,25°至30°之间出现强度为1000至2000的特征衍射峰。采用本发明制得的硅基负极材料中硅单质、硅氧化物和金属硅酸盐均匀分布,应用于锂离子电池时具有较高的电导率、首次放电容量、首次库伦效率及较优的循环性能。
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一种用于治疗牙周组织炎症破坏的多功能水凝胶的制备方法,蚕茧顺次经碳酸钠和溴化锂溶液处理制得的丝素蛋白溶液中加入甲基丙烯酸缩水甘油酯,制得双键化丝素蛋白水凝胶,再在该水凝胶中引入自由基预得的多巴胺溶液,以提供粘附性,再引入多酚修饰过氧化钙为牙周组织提供充足氧气,联合季铵化壳聚糖抑制牙周组织周围厌氧细菌。本发明双层水凝胶的下层水凝胶具有较低的模量,适合于软组织修复,而上层水凝胶具有较高的模量,适用于硬组织的修复,再结合水凝胶的粘附抗菌释氧功能,特别适用于牙周组织炎症破坏的软硬组织修复。
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本发明提供一种电化学阻抗谱的分析方法、系统、设备及计算机存储介质,所述电化学阻抗谱的分析方法包括:获取电池的电化学阻抗;检测所述电池的电化学阻抗,以判断所述电化学阻抗是否稳定;若是,则继续下一步骤;若否,则重新获取电化学阻抗;拟合一用于分析电池的电化学阻抗的分析模型;通过获取的电化学阻抗,验证所述分析模型的可靠性,并对其进行分峰处理。本发明所述电化学阻抗谱的分析方法、系统、设备及计算机存储介质实现了电化学阻抗谱分析分辨率精度高的效果,从而有针对性地指导锂离子电池的设计、开发与应用。
本发明属于锂离子电池材料领域,具体涉及一种Al‑La掺杂核‑中间层@BNT复合正极活性材料,包括核、包覆核的中间层以及包覆中间层的壳,所述的核和中间层为Al、La双金属掺杂的正极活性材料,其中,核为层状结构材料,所述的中间层具有尖晶石相或/和岩盐相;所述的壳为钛酸铋钠材料。本发明还包括所述材料的制备和应用。本发明研究表明,所述的核、中间层、壳材料的控制以及所述的层级结构的联合,能够实现协同,能够协同改善正极活性材料的容量、倍率以及长循环稳定性,不仅如此,还能够有效改善其在极限条件下如高温、高电流下的电化学性能。
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本发明公开了一种含硫聚合物凝胶电解质及其制备方法和应用。该含硫聚合物凝胶电解质,以二硫醇、三硫醇和二烯烃为单体,与引发剂、锂盐的小分子增塑剂溶液混合后注入电池多孔隔膜中原位生成得到。该凝胶电解质室温下具有高电导率,可达10‑3S.cm‑1,电化学稳定性良好,并具有较宽的电化学窗口;该凝胶电解质呈固态,在电池应用中,有利于提高电池的安全性;此外该凝胶电解质可以在电池里原位组装,在电池内部形成稳定的固体电解质界面,减少固/固界面阻抗,提高电池的导电率,具有良好的应用前景。
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