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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。
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。
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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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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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本发明公开了一种工业微网插电式电动汽车最优日前调度方法,所述方法包括:考虑电网与电动汽车电池限制的V2G系统的电网日前能量管理计划,生成EV电池的功率分布以及充电信息SOC,构建电动汽车锂离子模型;建立V2G系统的日趋优化调度算法并进行求解,包括建立调度优化策略目标函数、放电功率约束、充电功率的范围约束、实时能量的约束、最终能量的约束和有功潮流的约束;并进行求解;以微网为主体的电动汽车车队的有序充放电,且得到了微网在不同电动汽车渗透率下的功率表现,能够有效防止发电厂运营商保守地估计导致高能源成本的峰值需求,进而导致的能源浪费以及增加能源费用。
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本发明提供了一种多孔胶囊状Fe2O3纳米材料及其制备方法和应用,属于新能源纳米材料控制制备技术领域。该多孔胶囊状Fe2O3纳米材料外形为三维胶囊状,并具有多孔结构;以三价铁盐、磷酸氢盐和硫酸盐为原料经水热反应后高温煅烧制得,形貌规则、结构均一;通过调控水热反应体系中反应物的摩尔浓度,可实现材料的尺寸可控。将其用作锂离子电池负极材料时,具有较大的比容量和优异的循环性能。
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本发明公开了四甲基硅烷的合成方法,包括:以六甲基二硅氧烷作为原料,在甲基锂溶液中反应,得到四甲基硅烷。通过优化反应体系以及反应路线设计,实现了在原料成本、反应条件、产率等多方面的优化改进,从而有效改善了四甲基硅烷生产与推广应用的现状。
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本发明涉及装修工程技术领域,且公开了一种塑料地板美缝装置,包括美缝装置本体,所述美缝装置本体包括工作台与扶持装置,所述工作台包括电热胶枪、联动装置、定向轮a、定向轮b、定位轮,胶带卷和压花滚筒,所述电热胶枪包括胶管、橡胶胶头和活塞,所述活塞底端安置有加热头、锂电池和控制开关,所述联动装置包括滑轮和连接线。该塑料地板美缝装置,将现有的胶头更换成橡胶胶头,在打胶的时候能够防止胶头划伤塑料地板,能够对塑料地板起到一定的保护性,通过在工作台底面安置有胶带卷,且胶带卷安置在电热胶枪的前面,能过对缝隙两边进行安置胶带,防止美缝胶达到塑料地板上的作用,达到对塑料地板进行保护的有益效果。
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本发明公开了一种CMF微型工厂及其控制方法,其中的CMF微型工厂包括封装平台以及集成并封装在封装平台上的MDS物料配送系统、SES模块组装系统、FVS激活虚拟电库和APS辅助动力系统。其中的控制方法包括:S1、资源配置:控制MDS物料配送系统自动缓存物料、制备正极干浆和负极干浆;S2、模块合成:控制SES模块组装系统获取相应物料后,制造NCE能量模块;S3、激活检测:控制FVS系统激活检测NCE能量模块并对NCE能量模块充放电储能作虚拟电库;且上述步骤进行时,控制APS辅助动力系统为各系统要素提供符合NCE能量模块制造工艺要求的工况条件。本发明实现了对锂离子电池制造工厂大规模集成的微型化制造,提高了效率、减少了能耗、降低了成本,有效推动了低碳经济发展。
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本发明公开了一种燃气具用绿色陶瓷炉头及其制备方法,其中,燃气具用绿色陶瓷炉头的制备方法,包括以下步骤:1)按照原料的质量百分比计,提供高岭土60‑73wt%,滑石8‑12wt%,菱镁矿9‑15wt%,三氧化二铝1‑5.5wt%,锂辉石0‑2wt%,氧化铜2‑5.5wt%,将原料混合均匀,得到生料;2)向生料中加入3wt%的矿化剂后混合均匀,经过煅烧、冷却后研磨得到绿色熟料;3)提供25‑36wt%的步骤1中的生料,47‑58wt%的步骤2中的绿色熟料,6.1‑24.5wt%的造孔剂,1‑5wt%的油酸,1‑5wt%的柴油,0‑0.5wt%的甲基,0.1‑0.5wt%的聚氨酯丙烯酸酯,以及1‑5wt%的矿化剂,将上述原料混合均匀后加入7‑9wt%的水,再次混合均匀,得到绿色陶瓷炉头坯料;4)将绿色陶瓷炉头坯料成型,恒温干燥后,煅烧,得到绿色陶瓷炉头。本发明能够制备出稳定绿色的多孔陶瓷炉头。
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本发明公开了一种硫化物全固态电池硫化铁复合正极材料的制备方法,本发明首先通过球磨减小FeS2的颗粒粒径,然后将FeS2、碳材料和硫化物固态电解质原料通过高温熔融法将其结合在一起,然后再通过低温回火得到高性能的FeS2复合正极材料。与传统的复合正极相比,该方法提高了正极材料与固态电解质的接触面积,加快了锂离子在界面处的传输速率;进一步增强了正极、碳材料和硫化物固态电解质三者之间的接触紧密性,并促进了它们的均分分布;可有效抑制正极和固态电解质的界面电荷层,降低界面阻抗;制备的复合正极材料具有更高的致密度,能够提高全固态电池的能量密度。
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一种电子烟红外辐射加热组件,包括壳体,通过隔板将壳体分为上层腔体和下层腔体;所述上层腔体底部中间位置设有雾化腔;所述雾化腔外侧设置具有自主知识产权的柔性智能电加热碳复合薄膜;所述雾化腔正上方设有烟气通道;所述烟气通道与出气口连接;所述烟气通道两侧设有储液腔;所述储液腔底部设置有烟油通道;所述下层腔体设有锂电池。本发明通过红外线热辐射的方式对雾化腔加热,完全不同于其它电子烟从内部通过热传导加热方式,避免发热元件接触烟油导致的内外加热不均匀和污染;碳复合薄膜红外辐射转换效率高、升温快,能快速使烟油雾化,进而提升电子烟的口感。
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本发明提供一种氧化物型固体电解质薄膜及其制备方法,首先取锂盐、镧盐、锆盐、铝盐、钙盐、柠檬酸、乙二醇、粘结剂和表面活性剂,与去离子水混合,搅拌加热,制备0.11‑0.13mol/L前驱体溶液;将前驱体溶液加入到超声喷涂仪的注射器中,将裁好的硅基片放在超声喷涂仪的样品台上,以流速0.008‑0.011ml/min进行喷涂至硅基片上,样品台打开加热至110‑130℃,喷涂循环次数为三次,三次共喷涂六层,每喷涂一层后放在磁力搅拌器上加热445‑455℃处理;将喷涂好的硅基片进行烧结,以2.8‑3.2℃/min的升温速率升温至1095‑1105℃保温,然后自然冷却至室温,制得固体电解质薄膜。采用本发明的方法,可以在较短的时间及简单的工艺制得具有优异的电化学性能的高离子电导率固体电解质薄膜,成本低,可工业化生产。
提供了用作电池的阴极材料的化合物、该化合物的晶体以及包含该化合物的电池。该化合物具有i)至少钠或者ii)钠和锂作为第一成分;铜作为第二成分;选自锰、镍、铁、铜、锌、铬、钒、钛、钼、钨、铌、铷、锡和锆的至少一种过渡金属M作为第三成分;以及氧作为第四成分;并且其中所述化合物的化学式为NayCuxM1-xO2或LiaNabCuxM1-xO2。
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本发明公开了组装式熟食产品保鲜保质装备,包括保鲜盒、密封盖、把手、第一驱动机构、第一移动机构、隔板、第二驱动机构、第二移动机构、矩形框、隔档机构、锂电池、滑条,该组装式熟食产品保鲜保质装备,通过操作人员对该装置内部的空间进行调节式的组装,以此使得该装置可满足不同数量的熟食处于隔开的放置处理,由此可知,通过使用本申请中的装置,极大的提高了该装置的使用效果。
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本发明公开了一种适用于负温环境下的砂浆,制备原料以重量份计包括:基础矿物质910‑960份,可再分散乳胶粉10‑30份,纤维素醚1‑5份,矿物型外加剂25‑35份,早强剂0.1‑10份,憎水剂0.1‑5份,膨胀剂5‑8份。本发明通过非晶态铝酸钙,碳酸锂,硅类憎水剂协同作用,使保温砂浆具有良好的早期强度,适合于‑10℃环境下施工使用,同时由于早期强度的快速发展源于非单一早强外加剂分阶段的作用,硬化体结构的发展与水化产生的应力发展相对较为协调,加之所掺入的膨胀剂的适度膨胀作用因此体积稳定性较好并且砂浆在具有良好早期拉伸粘结强度的同时还减少了对后期水化的影响,避免砂浆力学及耐久性能倒缩。
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本发明涉及一种电池温度控制装置和方法、控制器、存储介质和充换电站,所述装置包括控制模块和多个水冷模块,各个水冷模块之间通过管路连接,在其中一条或多条所述管路上分别设有一个或多个控制阀,所述控制模块通过控制所述控制阀的开启和关闭来控制各个管路的通断,从而控制接入对应电池的所述水冷模块的个数;所述水冷模块用于制冷或加热冷媒。本发明采用模块化的方式,实现对各个电池温度的单独控制,适应锂电池温度状态的多样性,保证水冷系统与各电池的换热效率。
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本发明属于锂离子电池领域,为解决现有的铜箔厚度较大、光面实际比表面积小,并且活性物质粘结较差、容易脱落,导致电池容量易衰减易失效等问题,提供一种双面粗糙铜箔,通过以下方法制备:1)配制含氯和含铜的刻蚀液;2)将洗净干燥的铜箔置于刻蚀液中进行浸渍刻蚀;3)浸渍刻蚀结束后铜箔取出,清洗并干燥即得到双面粗糙铜箔。本发明1)均匀蚀刻可以减小铜箔的厚度,生产更薄的铜箔;2)蚀刻使得铜箔两面的表面有一定的粗糙度,加强涂覆材料与铜箔的结合强度;3)加强负极的导电性,提高电池的倍率性能;4)铜箔的比表面积明显增大,能够有效提高活性材料的负载量。
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本发明提供了一种高功率厚电极的制备方法,将正极活性物质镍钴锰酸锂LiNixCoyMn1‑x‑yO2、导电剂、粘结剂和溶剂及热升华材料按重量比90‑98:1‑3:1‑5:50‑90:1‑5均匀混合成浆料,将浆料均匀涂覆在铝箔集流体上,然后烘干、烘烤、碾压处理后即获得高功率厚电极。本发明所述的高功率厚电极的制备方法,高功率电芯的能量密度提升的同时保证了极片的孔隙率、极片活性材料的电性能不降低,同时成本并未增加。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种利用铁磷渣制备磷酸铁的方法、磷酸铁及其应用。所述方法包括:将铁磷渣加入碱液中,反应后固液分离,得到滤渣以及含有偏铝酸根离子和磷酸根离子的第一滤液;向第一滤液中加入酸溶液,进行除铝反应,待反应完成后固液分离,得到含有磷酸根离子的第二滤液;将滤渣和酸溶液混合并进行除碳反应,然后固液分离,得到碳渣以及含有铁离子、钛离子和铜离子的第三滤液;向第三滤液中加入金属铁,进行除钛铜反应,然后固液分离,得到含有亚铁离子的第四滤液;将氧化剂、第二滤液和第四滤液混合并反应,待反应完成后依次进行固液分离和烧结,得到磷酸铁。该方法制得的磷酸铁中的杂质含量低。
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本发明公开了一种碳硫复合正极,包括集流体和涂布在集流体上的正极浆料,正极浆料包括碳硫复合材料,碳硫复合材料包括载体和附着在载体上的硫,载体以多孔碳为基体,在基体的表面原位生成氧化铈。该碳硫复合正极能够改善单质硫的分散性和提高反应面积,减小单质硫在反应过程中的体积变化,避免反应物脱落和正极结构破坏,高度分散的极性金属氧化物‑氧化铈能够能起到化学吸附硫化物的作用,能够有效抑制穿梭效应,提高循环稳定性。本发明还公开了一种碳硫复合正极的制备方法,简易可行,同时原材料价格低廉、环保,能够实现规模化的工业生产。本发明又公开了一种锂硫电池,具有优异的充放电性能。
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本发明公开了一种辅助睡眠的儿童故事机,包括故事机机体、故事机专用手环,所述故事机机体底部有锂电池、USB充电口、整机开关,中下部为设置区域壳体,设有LED灯设置、音频设置、加湿器设置,中部为扬声器,中上部为LED灯发光区域,顶端为加湿器。故事机专用手环内设有PGG心率传感器和震动传感器,故事机通过蓝牙模块与故事机专用手环进行连接。本发明的有益效果是:儿童在进入睡眠状态后,故事机会自动停止故事机播放及关闭LED灯,使儿童睡眠后避免故事机声音对耳朵的伤害。故事机带有加湿器和有助于睡眠的暖系LED灯组,提供了更好的睡眠环境,使儿童更好的睡眠。父母还可通过移动终端来查看儿童的睡眠情况和儿童听故事类型的倾向。
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一种多方视频通话及安全管控系统,包括地面监控平台、单兵作业眼镜,单兵作业眼镜包括眼镜支架、骨传导耳机、镜片、检测模块、信息数据处理终端;检测模块跟随作业人员的移动实现对不同区域作业情况的检测,检测模块设有摄像头、proximity距离感测器、激光以及红外传感器;信息数据处理终端对检测模块检测到的数据进行处理并传输给地面监控平台;骨传导耳机负责与地面监控平台之间的通话交流,眼镜支架内置有第一锂电池,提供电力支持;地面监控平台通过所述单兵作业眼镜实现以作业人员的视角对整个作业情况进行监控、分析、指导。本发明可通过作业人员携带的单兵作业眼镜进行地面监控工作,提高了作业的安全性。
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本发明提供一种催化氧化胺制备腈的方法,可见光照射下,用氧气做氧化剂,叔丁醇锂为碱,铜盐和三(2,2′‑联吡啶)二氯化钌组成共催化剂,催化氧化胺合成腈化合物。该方法无需添加配体,可见光照射即可制备腈化合物,简便易行;方法中的氧化剂来源广泛,氧气对环境无污染;方法的反应条件温和,收率高。本发明的方法在药物、染料、杀虫剂和杂环化合物的合成中有重要意义。
本发明提供了一种非水系二次电池负极用浆料组合物,其包含负极活性物质、粘结材料和有机溶剂,上述负极活性物质包含锂钛氧化物。进而,上述粘结材料包含共聚物,上述共聚物含有脂肪族共轭二烯单体单元和亚烷基结构单元中的至少一种以及含腈基单体单元,并且上述共聚物的门尼粘度(ML1+4、100℃)为50以上且200以下。
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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硅化合物颗粒,该硅化合物颗粒包含硅化合物(SiOX:0.5≤X≤1.6),所述硅化合物颗粒含有非晶硅及微晶硅中的至少一种以上,所述负极活性物质颗粒含有Li2SiO3及Li2Si2O5中的至少一种以上作为锂化合物,所述负极活性物质颗粒在该负极活性物质颗粒的表层部上附着有具有沸石的晶体结构的化合物。由此,提供一种在水系浆料中的稳定性高、为高容量且循环特性及初次效率良好的负极活性物质。
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提供了一种用于使用低电流测试确定锂离子电池单体的润湿程度的方法。根据本公开的润湿程度确定方法包括:a)作为参考充电曲线,获得在对已经经历在外壳中容纳电极组件和电解质溶液、组装并且以0.01C‑速率或者更低的低电流预老化的参考电池单体充电的同时记录的充电曲线;b)在对已经经历以与参考电池单体相同的方式在外壳中容纳电极组件和电解质溶液、组装并且以0.01C‑速率或者更低的低电流预老化的另一个电池单体充电的同时测量并且记录充电曲线;和c)通过参考充电曲线和测量的充电曲线的比较分析,确定另一个电池单体相对于参考电池单体的润湿程度。
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