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本发明提供一种碳酸纳米熔盐传热蓄热介质及其制备方法与应用,属于热量储存及传递技术领域。本发明碳酸纳米熔盐传热蓄热介质含有由碳酸钾,碳酸钠,碳酸锂和氯化钠形成的碳酸熔盐体系,其特征在于,在所述碳酸熔盐体系中加入纳米粒子,所述纳米粒子为金属氧化物和/或非金属氧化物;所述纳米粒子分散到碳酸熔盐体系,复合形成碳酸纳米熔盐传热蓄热介质。本发明的碳酸纳米熔盐的熔点低,上限使用温度最高达800℃,热稳定性好,导热性能高,非常适合用于工业蓄能、太阳能光热发电的蓄热传热系统。
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本发明属于智能家居设备技术领域,提供了一种安防式自动扫地机器人,包括机器人本体,机器人本体的底部具有行走轮,机器人本体的底部还设置有清洁刷,机器人本体内设置有锂电池,机器人本体内具有储水箱,机器人本体的侧面设置有喷水孔和LED灯,机器人本体内设置有水泵,机器人本体的上端的中部设置有转轴,转轴的下端连接有伺服电机,转轴的一侧固定有连接座,连接座固定有红外式的人体感应器,所述人体感应器电连接有安防报警器,所述机器人本体的侧面设置有安防模式切换开关。本发明所提供的一种安防式自动扫地机器人,安防模式切换开关可以将扫地机器人切换至安防状态,可以起防盗的作用,安全可靠性佳。
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本发明提供一种聚丙烯腈/氟化氧化石墨烯/Celgard复合隔膜,包括商用Celgard隔膜和其表面的聚丙烯腈/氟化氧化石墨烯层组成,所述的聚丙烯腈/氟化氧化石墨烯层的厚度为1~10μm,所述的聚丙烯腈/氟化氧化石墨烯层中聚丙烯腈与氟化氧化石墨烯的质量比为0.2‑1:1,所述的氟化氧化石墨烯中氧的质量分数为1%‑20%,所述的氟化氧化石墨烯中氟的质量分数为1%‑20%。聚丙烯腈/氟化氧化石墨烯层中的聚丙烯腈上的腈基,与氟化氧化石墨烯表面的氧、氟均为强极性基团,能对充放电过程中形成的多硫化物形成强烈的化学吸附,能有效的阻止多硫化物穿过隔膜到达负极,减少飞梭效应的发生,提高锂硫电池的寿命。
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本发明提供一种复合固态电解质的制备方法,包括如下步骤:步骤一:取聚氧化乙烯单体及添加剂溶于有机溶剂,一定温度下搅拌,过滤,制得高分子聚合物;步骤二:取步骤一的高分子聚合物及聚苯乙烯单体,加入Ru(Cp*)Cl(PPh3)2后溶入有机溶剂,一定温度下搅拌,过滤干燥后制得PEO‑PST两相聚合物;步骤三:取Li2S、P2S5、GeS2、Al2S3、BaS按一定比例球磨均匀,将球磨后的粉体压制成圆片,将圆片微波加热制得Al、Ba掺杂的固态电解质材料LABGPS;步骤四:将步骤二制得的PEO‑PST两相聚合物及步骤三制得的固态电解质材料LABGPS混合,加入锂盐,溶解分散溶剂四氢呋喃及丙酮的混合溶液中,搅拌至形成均匀溶胶后转移至模具中,干燥去除溶剂,进行真空干燥,制得最终的复合固态电解质PEO‑PST‑LABGPS。
本发明公开了一种石墨烯/聚3-(4-氟苯基)噻吩复合材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一、提供石墨烯;步骤二、将石墨烯加入到分散剂中超声分散,加入氧化剂后再超声分散得到混合液;步骤三、室温下,向混合液中加入3-(4-氟苯基)噻吩的分散剂溶液,搅拌,发生聚合反应,得到粗产物;步骤四、将粗产物离心,取固体并依次用水和甲醇洗涤,最后真空干燥,得到产物。这种制备方法条件要求低,工艺简单,制备得到的石墨烯/聚3-(4-氟苯基)噻吩复合材料可以应用于超级电容器和锂离子二次电池等领域。本发明还提供一种上述制备方法制得的石墨烯/聚3-(4-氟苯基)噻吩复合材料及由石墨烯/聚3-(4-氟苯基)噻吩复合材料制备的超级电容器。
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本发明公开了一种含和田玉成分的口香糖及其制备方法,由和田玉打磨精磨成细粉,其配方按重量百分比分配是:和田玉1.5%,胶基25%、淀粉5%、黄芪8%或黄精3%、白糖20%、木糖醇30%、维生素E为1%,维生素C为1%,加去离子水至100%。含有和田玉成分的口香糖,无毒、无副作用,可快速清除口腔中残留的铅、砷、汞等有害重金属和各种毒素细胞,恢复口腔洁净无菌状态,并且具有预防龋齿、洁白牙齿、护齿、去除口腔异味等功效,含有锌、铁、铜、锰、镁、钴、硒、铬、钛、锂、钙、钾、钠等微量元素,微量元素可被人体吸收,活化细胞组织,提高人体的免疫等功能。
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本发明实施例公开了铜钽共掺杂硬碳复合材料,本发明通过硬碳前驱体的有机溶液、乙酸锶、钽源、氧化石墨烯的有机溶液和磷源,进行水热反应完成钽掺杂,再与铜粉、沥青混合,惰性气氛下升温碳化处理,得到所述铜钽共掺杂硬碳复合材料。本发明的方法制备的铜钽共掺杂硬碳复合材料可作为锂离子、钠离子电池的负极材料。本发明的水热过程中,各原料与有机基团之间发生反应,形成网络结构,使钽更容易进入到孔隙中;锶、钽、磷、铜在硬碳中分布均匀,复合材料结构稳定,铜的掺杂使材料具有更高的首次效率和存储性能,沥青的加入得到无定形碳,使复合材料的组分更丰富,处理过程使掺杂更均匀。
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本发明提供了一种棒状结构硫铁钠材料及其制备方法,制备的硫铁钠材料,稳定性高,初始容量高,最高达22888mAh g‑1,这些都表明硫铁钠材料将在储能材料中具有潜在的应用。该硫铁钠材料可以用于储能电池的电极材料、电解质材料,比如可以应用在钠离子电池、锂离子电池、钾离子电池、铝离子电池、铅酸电池、超级电容器等储能电池的电极、电解质,也可以作为太阳能电池的重要组件,未来可能会应用于生物医药领域。
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为克服现有技术中锂电池的电芯强度低、电池易出现扭曲变形的技术问题,本申请提供一种水性粘结剂及改性隔膜和电池;水性粘结剂是具有核壳结构的粘结剂颗粒,所述核壳结构的粘结剂颗粒中核是聚合物A,壳是聚合物B;所述核的玻璃化转变温度为80℃~150℃;所述壳的玻璃化转变温度为30℃~70℃。本申请提供的核壳结构的粘结剂颗粒,涂覆于隔膜基材表面,制备得到的电芯经过热压后,隔膜与正负极片粘结成一体,使得电池具有更高的强度,电池的抗扭曲变形性好,同时提升隔膜的透气性,降低电池生产成本,适用于生产薄型电池,并保持好的电池性能。
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本申请涉及一种极片、其制备方法和电池。所述极片包括集流体和设置于所述集流体表面的活性材料层,所述活性材料层的厚度≥100μm,所述活性材料层包括固体颗粒,所述固体颗粒之间形成毛细孔,所述固体颗粒包括活性物质和导电剂。本申请从毛细管作用原理出发,通过调整极片中活性物质颗粒之间的微观结构,使得活性材料层内部及表面分布有毛细孔,进而有效地改善锂离子电极的传输动力学。在相同极片厚度基础上,本申请所述极片的孔隙率比常规电极孔隙率提升10%以上,吸液时间比常规电极吸液时间缩短10%以上。
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本发明公开了一种非水电解液、含有该非水电解液的电池,该非水电解液包括锂盐、有机溶剂和含有杂环的硅烷类添加剂,本申请在非水电解液中添加的添加剂能在正极附近发生电解聚合,生成的聚合物附着在正极表面形成界面膜对正极材料进行保护,同时链状的硅烷分子部分形成单分子膜层存在于界面膜层表面,可作为界面膜的保护层,有效阻挡电解液溶剂分子与界面膜层之间的接触,减少副反应的发生,从而降低了电解液的劣化,提升电池寿命。
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本发明实施例提供了一种电池热失控预警方法和装置,该方法包括:在预设时间段内对目标电池的温度和电压进行监控,得到温度监控数据和电压监控数据;根据温度监控数据和电压监控数据获取目标电池的电池状态参数,电池状态参数包括目标电池的当前温度、当前电压、温升速率、温升时间、温升变化趋势;根据电池状态参数和预设的热失控预警模型确定目标电池的热失控预警等级,热失控预警模型基于与目标电池型号相同的多个不同SOC状态的锂离子电池构建;根据热失控预警等级对目标电池进行热失控预警处理。通过该方法进行热失控分级预警,有利于及时消除热失控安全隐患,极大程度降低热失控发生概率,有利于保障公众的生命安全,降低财产损失。
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本发明是一种智能光补偿的太阳能光纤照明系统。本发明涉及室内的光纤照明系统技术领域,所述系统包括六边形转盘、光传感器、菲涅尔透镜、光纤耦合器、U型支架、支架、充电一体化模块和锂电池组、太阳能发电板、调光旋钮、可视化屏幕、补偿LED灯组、室内环境模拟黑箱、Arduino控制器、数字光强度传感器、光纤和传动机构;本发明使室内光照度保持稳定;在光纤导入太阳光后,通过光强度传感器感知室内的照度,在室内照度未达到所需照度时,利用电光源即时进行自动光照补偿。不需要提供额外电能,利用太阳能电池板、充电一体化模块和蓄电池供电;通过传动机构,配合光传感器,实现对太阳的高精度跟踪,提高光线收集率。
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本申请提供了一种固态电解质的聚合物基材及其制备方法以及聚合物固态电解质和电池,聚合物基材为星型结构,具有中心核和与所述中心核键合的臂部,中心核含有无机纳米粒子,臂部由式(1)所示的化合物聚合得到,
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本发明公开了铌酸钛/过渡金属氧化物纳米纤维负极材料的制备方法,所述制备方法包括将铌源和络合剂溶解在去离子水中,得到干凝胶;将干凝胶溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,再依次加入水解抑制剂、钛源和增粘剂,混合得到外层前驱体溶液;将过渡金属氧化物纳米颗粒和增粘剂加入N,N‑二甲基甲酰胺中,混合得到内层前驱体溶液;将外层前驱体溶液和内层前驱体溶液进行同轴静电纺丝和烧结处理,得到铌酸钛/过渡金属氧化物纳米纤维负极材料。本发明制备的负极材料呈多孔结构,过渡金属氧化物纳米颗粒被铌酸钛包覆在纤维内部,有效的抑制了充放电过程中过渡金属氧化物的体积变化,增大了电解液与电极材料的接触面积,有利于锂离子的扩散。
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本发明提供了一种放卷装置和叠片设备,涉及锂电池制造技术领域,该放卷装置包括机架、驱动组件、气涨轴和第一支撑结构,机架上设置有立板,第一支撑结构设置在机架上,气涨轴可转动地设置在第一支撑结构上,并穿过立板向外伸出,驱动组件设置在第一支撑结构上并与气涨轴传动连接,用于带动气涨轴转动。在实际放卷时,极片的重量由气涨轴传递至第一支撑结构进行支撑,而由于第一支撑结构设置在机架上,能够通过机架承受绝大部分重量,而避免了通过立板进行承重。相较于现有技术,本发明通过机架承重,避免了立板承重,承载能力大大提升,并且避免了立板变形,保证了放卷效果。
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本发明公开了一种基于Ti2C MXene的电池电极材料的制备方法,本发明制备了的Ti2C MXene薄膜材料,经过插层剥离后,层间距变大,并且材料具有高比表面积、良好的导电性、良好的循环稳定性和倍率性能,同时MXene材料经过插层后,材料具有低的离子扩散阻力,低开路电压和高的存储容量。非常适合应用于锂电池、超级电容器等储能器件的电极材料。本发明工艺简单、成本低、且不会产生污染环境的废气和废液;本发明制备的Ti2C薄膜材料导电性好、比表面积大,作为电极材料具有良好的循环稳定性和倍率性能,制备成电池的比容量较传统材料大幅提升。
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本发明公开了一种新型的基于OCV曲线的SOC逐次校正方法,包括如下步骤:记录历史上10次的静置后开机时,利用SOC‑OCV曲线查表得出的SOC校正值,还有原系统的SOC值以及静置时间;在历史10次的数据中,重设开始校正检测标志后,如果出现3次SOC偏差大于3,且静置时间大于1小时,开始校正;每次开机时,只要满足步骤S102,均朝SOC校正值方向,校正0.5‑1点的系统SOC值;当校正到系统SOC正负3的区间后,停止校正,重设开始校正检测标志;设置系统SOC和校验SOC在系统SOC正负1‑3区间内,不再校正;磷酸铁锂电池,其SOC值在30‑95区间的单体电压变化很少,基本小于采集误差,不用SOC_OCV校正。本发明有效的减少了SOC的引入误差,不会出现错误的SOC值,并得到比较好的用户体验。
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本发明提供了一种压电陶瓷复合材料的制备方法,步骤如下:将碳酸钠、碳酸钾、碳酸锂、二氧化锰、硝酸镧、五氧化二铌、三氧化二铋、二氧化锆、五氧化二钽和无水乙醇混合,装入球磨罐中,用二氧化锆球磨子进行原料混合球磨;干燥,过筛;预烧,干压成型,放入坩埚后加热并保温;转移至球磨罐中,加入无水乙醇和氧化锆球磨子再次球磨;取出后放入烘箱中干燥得复合粉末;将复合粉末和黏结剂混合均匀,转移至密炼机中密炼;转移至注射机中注射成型,得圆片形生坯;采用埋粉烧结法烧结;取出后对表面进行抛光磨平,双面涂上银浆烧制即得。本发明方法制备的压电陶瓷复合材料具有很好的压电性能,将电能转换为机械能的能力强,同时具有很好的抗压性能。
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本发明公开一种低温共烧陶瓷材料及其制备方法,所述低温共烧陶瓷材料包括30~50重量份的锂硼硅玻璃、50~70重量份的复相微晶玻璃和5~10重量份的高热导率材料,所述复相微晶玻璃包括交错渗透在一起的堇青石和顽火辉石。所述低温共烧陶瓷具有热膨胀系数低、机械强度高、热导率高等特点,可应用于LTCC基板材料及其他电子封装材料领域。
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本发明公开一种氮磷共掺杂碳包覆石墨负极材料的制备方法,包括有如下步骤:(1)包覆:称取石墨和离子液体,加入到高速搅拌机中,使用转速500~5000r/min进行分散1~4h,处理完成后,得到包覆有含磷离子液体的石墨;(2)碳化:将包覆有含磷离子液体的石墨置于气氛保护炉中进行烧结,以2~25℃/min的升温速率升至400~1000℃并保温4~18小时,得到氮磷共掺杂碳包覆石墨负极材料。这种结构大大增强了表面包覆层的导电性和活性,不仅有效提高了其电子导电率,还大幅度提升锂离子的扩散能力,所获得的材料具有优异的倍率性能和低温放电性能。
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本申请公开了一种碳基电容电池,包括:双极板、电解液以及电容纸或膜,极板包括:集流体,以及覆设于集流体上的碳锂混合纳米级多孔材料层。这样,碳基电容电池可满足功率型设备要求,并且有较强的温度适应能力。
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本发明提供了一种无线充电能量输出装置及其充电方法,所述无线充电能量输出装置包括电源变换模块、线圈组模块和控制电路模块,所述控制电路模块包括主控制模块和子控制模块,所述主控制模块和子控制模块通过高频能量和信号电缆连接,进行信号连通;所述电源变换模块与子控制模块位于所述高频能量和信号电缆的一端,线圈组模块与主控制模块位于所述高频能量和信号电缆的另一端;所述高频能量和信号电缆包括第一高频功率导线、第二高频功率导线和至少一根信号传输导线。采用本发明的技术方案,大幅降低无线充电区域的热量,降低了接收设备被加热的温度,保护了接收设备电子器件和锂二次电池,且结构简单紧凑,满足小型化、薄型化的发展需求。
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本发明公开了一种掺杂型固体陶瓷电解质、其制备方法及应用,属于固体电解质制备领域,其制备方法包括将硝酸氧锆、硝酸锂以及硝酸铝溶解于柠檬酸溶液中得到透明均匀的硝酸盐混合溶液,接着向该混合溶液加入钛酸四丁酯的醇溶液并搅拌得到澄清溶液;向澄清溶液加入磷酸二氢铵溶液并搅拌得到白色乳浊液,然后调节白色乳浊液的PH值,使其生成溶胶并将其烘干得到干凝胶;将所述干凝胶热处理后球磨成细粉以获得到前驱体粉;将所述前驱体粉进行烧结得到掺杂型固体陶瓷电解质。本发明的固体陶瓷电解质相比掺杂前的导电性能有数量级的提升,并且本发明的提供的方法能耗低、简单易行、便于大规模工业化生产。
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一种铥镱共掺杂氯锗酸盐上转换发光材料,其化学式为R2GeCl6:xTm3+,yYb3+,其中,R为锂元素,钠元素,钾元素,铷元素,铯元素中的至少一种,x为0.002~0.06,y的取值0.002~0.04。上述铥镱共掺杂氯锗酸盐上转换发光材料的激发波长为650nm,在454nm和476nm的发光峰分别对应的是Tm3+离子1D2→3H4,1G4→3H6的跃迁辐射形成发光峰,实现了由红外至绿光的长波辐射激发出蓝光短波发光。本发明还提供一种铥镱共掺杂氯锗酸盐上转换发光材料的制备方法及应用。
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本发明涉及通讯基站应急电源技术领域,公开了一种用于通信基站的车载可移动应急电源系统,用于通信基站供电,本发明在不改变原有基站电源供给结构及方式的情况下,提出了一种以锂离子电池作为能量载体,以车载可移动集装箱形式展现的应急电源系统,能够为地处偏僻、维护力量相对薄弱、供电质量差且容易中断的基站提供长时间保供电任务,备电时间可以长达10小时以上,避免了维护人员搬运油机上山及重新接线等繁琐操作,为维护人员赢得故障抢修时间,减少供电故障引起的业务中断提供了一种切实可行的解决方案。
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本发明提供了一种基于带宽增强型FBAR滤波器的制造方法。在基体上预先刻蚀出呈对称排布的空腔矩阵;在所述空腔矩阵内通过沉积二氧化硅,并涂覆铌酸锂晶体薄膜,构成布拉格反射层;在所述布拉格反射层上方设置呈盖状的底电极,覆盖每个空腔,并在所述底电极上设置有与所述底电极材质相同的支撑柱;在相邻的底电极之间进行氧化锌直流磁控溅射,构成氧化锌层;其中,所述氧化锌层的填充高度不超过所述盖状的底电极的上盖面;在所述氧化锌层上进行制备介电层;其中,所述介电层通过氮化铝沉积填充构成;在所述介电层上通过直流磁控溅射镀膜的方式构成厚膜层,并在所述厚膜层上进行光刻和蚀刻,构成顶电极。
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