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本申请涉及具有导电涂层的电活性颗粒。本公开涉及负电极材料及与之相关的制备方法和用途。所述电极材料包含多个电活性材料颗粒,其中每个电活性材料颗粒包含电活性材料芯和导电涂层。所述方法包括使包含多个电活性材料颗粒的电活性材料前体与溶液接触以在每个电活性材料颗粒上形成导电涂层。所述溶液包含氟化铜(CuF2)、四氟化钛(TiF3或TiF4)、氟化铁(FeF3)、氟化镍(NiF2)、氟化锰(MnF2、MnF3或MnF4)和氟化钒(VF3、VF4、VF5)中的一种或多种和溶剂。所述导电涂层包含多个第一区域和多个第二区域。所述多个第一区域包含氟化锂。所述多个第二区域包含铜、钛、铁、镍、锰和钒中的一种。
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本发明公开了一种不含硝酸盐环保型铸铁搪瓷耐酸透明釉及制备方法,它属于搪瓷技术领域,配比中各组分的质量份分别是:石英40‑45份,硼砂23‑28份,钾长石5‑8份,碳酸锂4‑6份,钛白粉4‑6份,纯碱5‑8份,氟硅酸钠4‑7份,氧化锌0.3‑0.5份。以上原料按上述比例混合均匀,在1290±10℃和纯氧条件下熔制而成,成品的烧成温度760‑780℃。该配方不含硝酸盐,从根本上解决了现有铸铁搪瓷耐酸透明釉在生产加工过程中产生氮氧化物(NOx)气体排放污染环境的技术难题。
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本发明公开了一种碳包覆钼酸铋纳米片负极材料的制备方法,将适量钼酸钠溶于去离子水中,搅拌至充分溶解,形成钼酸钠水溶液;将适量十六烷基三甲基溴化铵加入,按照化学计量比加入硝酸铋,电磁搅拌至充分溶解;所得液体放置于高压反应釜中,进行水热反应,所得沉淀物经过离心,洗涤,然后过夜干燥得到钼酸铋纳米片将钼酸铋纳米片与沥青研磨混合,置于管式炉中,氩气保护气氛下煅烧,得到碳包覆钼酸铋纳米片负极材料。此材料的纳米片层状结构为锂离子的存储提供了更多的位置,同时缩短离子扩散距离,使电池在循环过程中的大容量变化得到缓冲,从而得到高容量并提高了电池循环性能。
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本发明涉及车辆控制系统技术领域,特别涉及一种氢燃料电池插电式混合动力重型卡车能量管理方法及系统,对燃料电池的需求功率跟随电池SOC值及整车实时需求功率进行变化,并考虑到锂电池的充放电能力,在有些工况下对氢燃料电池及能量回馈的功率加以限制,在保证动力性及经济性的情况下,让整车稳定安全的运行。在燃料电池与动力电池混合驱动的车辆的行驶过程中,整车控制器时刻监控车辆的功率需求以及一电池管理系统所提供的动力电池以分配燃料电池系统与动力电池系统所需求的输出功率,车辆电机回馈的功率得到输出状态与输入状态。
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本发明公开了一种提高纯水电导率的陶瓷片,包括13‑17%的三氧化二铝、54‑59%的二氧化硅、5‑10%的氧化铁、2‑10%的氧化钙、1‑5%的氧化镁、1‑5%的氧化钾、0.5‑4%的氧化钠、0.3‑2%的二氧化钛、0.005‑0.3%的氧化钴、0.005‑0.08%的氧化钡、0.005‑0.04%的三氧化二硼、0.01‑0.2%的氧化锂、0.005‑0.4%的氧化锌、0.005‑0.1%的氧化锶、0.005‑0.1%的氧化锰、0.1‑0.4%的五氧化二磷、0.005‑0.1%的氧化铷、0.005‑0.1%的三氧化硫、0.005‑0.01%的氧化镍、0‑4%的氧化锗、0‑4%的氧化镨、0‑4%的氧化镧、0‑4%的氧化铈、0‑4%的氧化镝、0‑4%的氧化钐、0‑4%的氧化镱特定陶土材料一起球磨粉碎后得到的粉体混合材料,本发明制成了一种不含放射性核素材料又能够释放新型能量波的陶瓷材料,因此,本发明具有很好的应用前景,对社会发展可以作出巨大的贡献,具有重大的经济意义。
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本发明涉及镁合金。为了得到同时表现出高的强度和高的可变形性镁合金,根据本发明提供镁合金,所述镁合金包括(以原子%计)15.0%至70.0%的锂,大于0.0%的铝,以及作为剩余物的镁和生产相关杂质,其中铝和镁的比例(以原子%计)为1:6至4:6。本发明还涉及用于生产镁合金的方法。
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一种用于锂离子二次电池的电极材料和其形成方法,所述电极材料包含复合粒子,每个复合粒子包含:初级粒子,所述初级粒子包含电化学活性材料;以及封套,所述封套安置在所述初级粒子的表面上。所述封套包含具有拉曼光谱的乱层碳,所述拉曼光谱具有:D谱带,所述D谱带的峰强度(ID)在介于1330cm‑1与1360cm‑1之间的波数处;G谱带,所述G谱带的峰强度(IG)在介于1530cm‑1与1580cm‑1之间的波数处;以及2D谱带,所述2D谱带的峰强度(I2D)在介于2650cm‑1与2750cm‑1之间的波数处。在一个实施例中,ID/IG的比率在大于零到约1.1的范围内,并且I2D/IG的比率在约0.4到约2的范围内。
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本发明公开了一种石墨负极材料及其制备方法与应用。本发明公开一种石墨负极材料的制备方法,包括如下步骤:将煤液化沥青基针状焦或其和选自煤液化沥青基碳纤维和煤液化沥青基硬碳中的一种或两种均粉碎到粒径为1‑5μm后,将物料混合,烧结成型,之后粉碎成5‑15μm的碳微粉,再将碳微粉与包覆剂混合进行包覆处理,最后石墨化。本发明制备得到的锂离子电池炭负极材料充放电容量高,倍率性能好,拓宽了煤液化油渣的应用领域,避免了油渣资源的浪费,对提高煤液化厂的整体经济效益具有非常重要的现实意义。
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本发明公开了一种电池中壳体腐蚀的检测方法、其检测装置及电动设备,可以根据嵌锂材料的标准电极电势、负极的电势、以及壳体的电势,确定出电池中的壳体是否发生腐蚀,从而通过简单的方式,准确快速地判断出壳体是否腐蚀,为电池性能的监测和使用情况提供参考。
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本发明涉及一种基于激光打孔的电芯极片,用于改善锂离子电池的电芯性能,该极片包括正极集流体和两片分别贴附在正极集流体两侧的正极活性材料,所述的正极活性材料上通过激光打孔工艺设有多个凹孔,与现有技术相比,本发明具有提升电芯循环性能、改善电芯EOL界面和提升电芯可靠性等优点。
本发明公开了一种3‑甲酰基‑1H‑吡唑并[3,4‑b]吡啶‑5‑羧酸甲酯的合成方法,包括以下步骤:以5‑溴‑1H‑吡唑并[3,4‑b]吡啶‑3‑羧酸为原料,经过缩合得到weinreb酰胺5‑溴‑N‑甲氧基‑N‑甲基‑1H‑吡唑并[3,4‑b]吡啶‑3‑羧酰胺。再经DHP保护得到5‑溴‑N‑甲氧基‑N‑甲基‑1‑(四氢‑2H‑吡喃‑2‑基)‑1H‑吡唑并[3,4‑b]吡啶‑3‑甲酰胺。weinreb酰胺用四氢铝锂还原得到5‑溴‑1‑(四氢‑2H‑吡喃‑2‑基)‑1H‑吡唑并[3,4‑b]吡啶‑3‑甲醛。以5‑溴‑1‑(四氢‑2H‑吡喃‑2‑基)‑1H‑吡唑并[3,4‑b]吡啶‑3‑甲醛经过插羰反应得到3‑甲酰基‑1‑(四氢‑2H‑吡喃‑2‑基)‑1H‑吡唑并[3,4‑b]吡啶‑5‑羧酸甲酯,最后通过脱THP保护得到产品3‑甲酰基‑1H‑吡唑并[3,4‑b]吡啶‑5‑羧酸甲酯。该路线反应条件温和,后续操作简单,对环境友好,以较高的收率和高纯度制得产品,且适用于工业化工艺放大。
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本发明提供一种适用于智慧园区的储能容量配置方法,先建立电动汽车充电负荷模型,再结合分时电价的限制,建立含电动汽车与可再生能源的智慧园区配电网数学模型,以此确定混合储能需要平抑的功率,并采用高通滤波算法对其进行分配,确定超级电容器和锂电池各自需要平抑的功率,以此建立混合储能容量配置模型,以混合储能年收益最大为目标函数,构建混合储能约束条件,采用优化算法进行求解,得到混合储能最优容量配置。本发明与现有的混合储能配置方法相比,考虑了在智慧园区中分时电价的限制,对混合储能系统需要平抑的功率进行求解并建立混合储能容量配置模型,可以较好的提高系统的经济性,实现平抑电动汽车充电和光伏发电功率波动的有效控制。
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本发明属于聚合物电解质领域,公开了一种聚酯基刷形聚合物电解质及其制备和应用,其中聚酯基刷形聚合物电解质,具有如式(一)所示的结构,其中,m为20~100的整数,n为10~20的整数,且侧链为环状内酯开环聚合所得侧链。本发明通过对聚合物关键的化学式结构、功能性基团、聚合物主链长度、侧链种类与长度等关键结构进行设计改进,得到的刷形结构的聚合物电解质能更好地解决线形聚酯基聚合物离子电导率偏低,制备的锂离子电池寿命较短的问题。
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一种换热板及其系统,涉及锂电池热管理技术领域。该换热板包括第一板体、第二板体、进口管和出口管;所述第一板体和所述第二板体固定连接并形成密闭的板体空腔;所述进口管设置在所述第一板体或所述第二板体上,所述出口管设置在所述第一板体或所述第二板体上,且所述进口管和所述出口管均与所述板体空腔连通;所述板体空腔内设置有多个连接在所述第一板体与所述第二板体之间的连接柱;在平行于所述第二板体的表面的平面上,所述连接柱的截面呈流线型。该换热系统包括换热板。本发明的目的在于提供一种换热板及其系统,以在一定程度上解决现有技术中存在的换热介质在换热板内的压降较大的技术问题。
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本发明提供一种具有高锂离子传导率的固体电解质材料。本发明的固体电解质材料包含Li、Zr、Y、M及X。M为选自Nb及Ta中的至少一种的元素。X为选自Cl及Br中的至少一种的元素。
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本发明公开了一种用于深水建筑物水下渗漏通道用补漏材料及其使用方法,涉及建筑材料技术领域。本发明用于深水建筑物水下渗漏通道用补漏材料是由水泥混凝土A组合和胶凝材料B组分按质量比为3~5:1构成;其中A组分是由水、水泥、缓凝剂、减水剂、絮凝剂、砂、石子构成;B组分是由水、石英砂、粉煤灰、硫酸铝、碳酸锂构成。本发明的补漏材料在低温条件下具有高强、高流动性、微膨胀的优良特性,能够解决现有的补漏材料在低温条件下凝结时间不可控和强度低的问题。
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本发明公开了一种氧化铝基体的红色荧光粉的制备方法,包括以下步骤:A、将氟化钙、氧化锂、氧化钆和氧化铝混合后进行研磨;B、将研磨后的混合料放入马弗炉,在空气环境下加热至550~600℃,烧结5~6小时,然后将烧结后的混合料投入纯水中冷却,烘干待用;C、将步骤B制得的混合料以及氧化铕、硝酸铯、氧化镁和二氧化钛放入马弗炉,抽真空,在真空环境下加热至800~850℃,烧结1~2小时后,向马弗炉内通入水煤气,然后将加热温度提高至1050~1250℃,到达设定温度后再烧结0.5~1小时,然后自然冷却至室温,待用;D、将步骤C制得的混合料使用盐酸溶液浸泡20~30min,然后使用纯水洗涤。本发明能够改进现有技术的不足,提高红色荧光粉的热稳定性。
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非水电解质二次电池用正极具备:集电体和前述集电体上形成的复合材料层,前述复合材料层具有:相对于除Li以外的金属元素的总摩尔数含有大于50摩尔%的Ni的锂过渡金属氧化物;碳材料;可溶于N‑甲基‑2‑吡咯烷酮、且重复单元具有环状结构的高分子化合物;和聚氧亚乙基胺系化合物。
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本发明属于金属抗腐蚀领域,涉及金属粉体,具体为一种一步法制备耐腐蚀磁性金属粉体的方法,为金属粉体的应用提供基础。在本发明中通过硅酸锂水解产生金属表面亲和力强的硅溶胶保证和金属粉体的良好接触,通过硅烷偶联剂KH560形成有机基体‑硅烷偶联剂‑无机基体的结合,利用溶胶‑凝胶法,以交联网络结构包覆金属粉体,同时低表面能的PDMS使金属粉体的疏水性、耐热性和抗腐蚀能得到提升。经本发明技术方案改性后的金属粉体抗氧化性大幅度上升,具有优良的耐腐蚀性能,优良的化学稳定性,且工艺简单、成本低廉、实施周期较短,为高性能金属粉体的制备提供一种新的工艺方案。
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本发明属于新能源电池领域,具体涉及一种采用多级净化方法制备高纯磷酸铁的方法,包括如下步骤:S1向磷酸一铵溶液中加入含钾化合物进行反应,反应结束后过滤得一级清液;所述磷酸一铵溶液为工业一铵固体或磷酸一铵清液添加纯水配置而得;S2向步骤S1制备得到的一级清液中加入螯合剂反应,制备得到二级清液;S3将步骤S2制备得到的二级清液与硫酸亚铁溶液在氧化剂的存在下反应,制备得到磷酸铁浆料;S4将步骤S3反应结束后的磷酸铁浆料洗涤、干燥后得磷酸铁产品。该方法简单易行,大大提高了磷酸铁的纯度;本申请还提供了上述制备方法制备的高纯磷酸铁,其钙、镁、钾、钠杂质的含量均低于15ppm,能够有效保证所制备的磷酸铁锂具有好的安全性和稳定性。
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本发明公开了一种取代PVDF和NMP及导电剂的水性胶,所述导电剂的水性胶按照以下质量分数配比:去离子水1000份、增稠剂羧甲基纤维素钠分散液85‑115份、粘结剂聚丙烯酸酯和到聚氨酯分散液32‑40份、导电剂多层石墨烯分散液5‑8份、助剂乙醇1‑2份和中和剂氨水1.5‑3份,本发明一种取代PVDF和NMP及导电剂的水性胶,提高能量密度,提高导电材料的导电性,提高粘结剂的黏附力,同时还需要降低电池的内阻。传统碳纳米管浆料分散难度大,相容性差与粘结剂结合强度不佳;当碳纳米管长度较长时,影响锂离子的传递和扩散速度,本发明的目的降低电池成本,简化电池工艺,提高电池循环性能,增强电池工艺的环境友好性。
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本发明公开了一种梯次结构硅碳负极极片的制备方法及其产品,包括制备涂炭铜箔、制备不同比例的电极浆料和将浆料A和浆料B按照不同的顺序涂在涂炭铜箔上,形成炭层‑浆料层这样的梯次结构。采用该方法得到的电池极片,减小了电池内阻,缓解了嵌锂过程中的体积膨胀,极大提升了电池的倍率性能和循环性能。操作简单易行,可控性高,适合产业化生产。
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本发明公开了一种碳化物衍生碳材料及其制备方法和应用,通过高温固相法制备二维碳化物晶体V2AlC,再将二维碳化物晶体V2AlC与路易斯酸熔融盐CuCl2混合进行高温反应,即得到碳化物衍生碳材料,制备方法工艺步骤简单,反应温和,易于控制,避免了使用有强腐蚀和剧毒性的氯气,绿色环保无污染,制备的碳化物衍生碳材料性能优异,适用于氢气储存、催化剂载体、锂离子电池电极、以及超级电容器电极材料。
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本发明公开了一种结构简化的储能电池簇,包括电池架,所述电池架的两侧内表面均设置有电池模组电池模组咬合槽,所述电池架两侧内表面之间设置有电池模组层托,所述电池模组层托的上端外表面设置有电池簇本体。本发明所述的一种结构简化的储能电池簇,将锂电池组成模组后,直接安装于电池簇的电池架上,由电池架的加强梁直接承受模组的重量,减去了传统方法中的底壳。模组与模组之间,模组与电池架之间设置有咬合结构,使结构稳固,不会因摇晃或受到外部冲击而轻易错位。由于模组外没有封闭的pack外壳,增加了其散热面积,使散热效率更高。采用大模组结构,结构简化的同时,降低了材料成本和制造成本,同时也便于安装和维修。
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本发明提供了一种多层负极极片、其制备方法及用途,所述的多层负极极片包括依次层叠的集流体、第一活性层和第二活性层,第一活性层的孔隙率>第二活性层的孔隙率;所述的第一活性层中包括第一活性物质,所述的第二活性层中包括第二活性物质;第一活性物质的比容量>第二活性物质的比容量,第一活性物质的压实密度>第二活性物质的压实密度,第一活性物质的耐压<第二活性物质的耐压。通过对具有不同压实密度和硬度的负极材料进行搭配制备得到的多层结构负极能够很好地平衡锂电池的功率性能和能量密度。
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本发明公开了一种学生用教学智能机器人一体化装置,包括智能机器人,智能机器人的一侧设置有工作台,智能机器人的外表面设置有显示屏,显示屏的一侧设置有专用写字笔,显示屏的顶部设置有摄像头,摄像头的一侧设置有耳机插孔,耳机插孔的一侧设置有开关,显示屏的底部设置有话筒,智能机器人的内部设置有控制装置,控制装置的表面设置有端口,控制装置的顶部设置有无线连接装置一,控制装置的一侧设置有锂电池,控制装置的另一侧设置有数据库,数据库的一侧设置有图像音频识别分析装置;通过设置显示屏和专用写字笔,可以在显示屏上进行绘图和听写,整个装置设计合理,使用方便,有效的提高了经济效益和社会效益。
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本发明公开了一种高官能度端羟基聚丁二烯及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:在极性溶剂中将丁二烯与短链引发剂在30~50℃反应3~5小时,温度降至5~10℃,然后加入十二烷基醇钠溶液,反应1~1.5小时,然后加入环氧乙烷于0~10℃反应2~4小时,最后酸化得到端羟基聚丁二烯,其中所述短链引发剂为双端引发的齐聚异戊二烯二锂。本发明所制备的端羟基聚丁二烯具有官能度均一,分子量分布窄,官能度高的优点,其中分子量分布在1.05~1.15之间,官能度为1.9~2.0。
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本发明公开了一种电池隔膜用聚丙烯树脂的工业化生产方法。在双环管反应器中,使用HCAT催化剂生产聚丙烯粉料,将聚丙烯粉料与树脂添加剂熔融挤出造粒,所得到的聚丙烯树脂产品具有高等规度、低灰分的特点,产品主要作为电池隔膜原料并应用于锂离子电池行业。
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本发明公开了一种兼具阻燃和柔性的相变储热复合材料、制备方法及应用,该相变储热复合材料由相变微胶囊、片状氧化铝粉末、羟基封端聚二甲基硅氧烷、正硅酸乙酯、二月桂酸二丁基锡等组成。制备步骤如下:首先采用自组装法制备以石蜡为芯材、无机不燃材料为壁材的相变微胶囊;然后将制备的相变微胶囊与片状氧化铝粉末、羟基封端聚二甲基硅氧烷、正硅酸乙酯、二月桂酸二丁基锡等组分搅拌混合均匀,将混合物转移至模具中,压制成型后,将所得制品在烘箱中进行固化,制备相变储热复合材料。本发明提供的相变储热复合材料具有良好的阻燃和柔性特性,可用于锂离子电池热管理系统,且制备方法简便、材料成本低,具有较大的产业化应用潜力。
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