856
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本发明公开了一种高分子量纤维素硫酸酯及其制备方法和应用。其高分子量纤维素硫酸酯的制备方法包括如下步骤:S1.在惰性气氛下,将干燥后的莱赛尔纤维加入到无水二甲基乙酰胺后加热,再加入无水氯化锂,加热并冷却至莱赛尔纤维完全溶解;S2.将三氧化硫吡啶加入到步骤S1中的溶液中,于20~30℃进行反应,后处理即得高分子量纤维素硫酸酯;三氧化硫吡啶的摩尔用量是所述莱赛尔纤维摩尔用量至少为5倍。本发明所得产物完全水溶,具有低毒性、反应时间短和产率高的特性,反应产率最低为80%。且具有分子量大、取代度高和原子经济性的优势。
本发明提供了一种石墨烯/黑磷纳米片/含磷离子液体复合气凝胶,包括石墨烯三维骨架、以及负载在所述石墨烯三维骨架上的黑磷纳米片和含磷离子液体,其中所述黑磷纳米片被所述含磷离子液体包裹,所述石墨烯/黑磷纳米片/含磷离子液体复合气凝胶具有三维多孔网状结构。该复合气凝胶具有高弹性、高回复性和高导电性,且具有十分优异的稳定性,其丰富了黑磷的产品形式,拓展了黑磷的应用范围,有望应用在能源(铝离子电池、太阳能电池、锂离子电池等)、催化、水处理、光电和光热等领域中。本发明还提供了该复合气凝胶的制备方法。
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本发明公开一种轮滑鞋的控制方法及轮滑鞋,轮滑鞋的控制方法包括:向其中一个轮滑鞋施加负载,并使负载按压于轮滑鞋的感应开关上,感应开关控制启动轮滑鞋的电源开关;通过负载助力驱动轮滑鞋滑行;轮滑鞋内的控制器控制电机启动以驱动轮滑鞋滑行;负载脱离轮滑鞋的感应开关时,感应开关控制关闭轮滑鞋的电源开关。本发明的轮滑鞋通过在负载助力驱动作用下,轮滑鞋内的控制器控制电机启动,电机获得一个初速度以驱动轮滑鞋滑行,上坡时比之前的人力轮滑鞋要省力,适于长距离滑行,该轮滑鞋在相同距离情况下该轮滑鞋需要电量更少,轮滑鞋内锂离子电池数量不需要那么多,不需要太大的电池容量,从而降低了该轮滑鞋制作成本。
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本发明公开了一种LiFePO4正极材料合成方法,包括以下步骤:(1)将浓硝酸与碳纳米管进行混合搅拌,随后采用超声波分散形成悬浊液;将悬浊液在搅拌状态下进行油浴加热并进行回流,自然冷却后对进行洗涤,过滤后进行干燥后取出研磨备用;(2)按化学计量比称取铁源和磷源,配制成浓度混合溶液,在混合溶液中加入H2O2;称取步骤(1)所得碳纳米管一起加入到混合溶液中并置于反应釜中,搅拌并加热进行反应,反应结束后将沉淀经洗涤、过滤置于干燥箱中进行干燥,研磨后置于马弗炉中进行热处理,得到磷铁氧化物前驱体;(3)将步骤(2)所得前驱体与锂源进行混合,并添加碳源置于球磨机中,加入分散剂进行球磨均匀后经干燥、研磨后放入气氛炉中,烧结保温即得LiFePO4正极材料。
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本发明涉及锂电池的技术领域,公开了粘接力测试夹具、测试装置和测试方法,其中粘接力测试夹具包括用于相互配合夹紧所述工件的底座、第一卡块以及第二卡块,所述第一卡块具有凸台,所述凸台上设有用于卡住所述工件的舌片,所述第二卡块具有可供拉力钩伸入的缺口,所述工件的测试端外露于所述缺口。本发明中的粘接力测试夹具、测试装置和测试方法,通过特殊的粘接力测试夹具结构设计,使得工件被夹紧后其测试端外露在缺口中,拉钩伸入缺口中,拉力机驱动拉力钩从而拉动工件,测试其最大拉力,可有效的测量工件粘接牢固程度。
1061
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一种导电薄膜,包括层叠的Pt层及R2O层,其中,R为锂元素,钠元素,钾元素,铷元素,铯元素中的一种。上述导电薄膜通过在Pt层的表面沉积及高功函的R2O层制备双层导电薄膜,既能保持Pt层的良好的导电性能,又使导电薄膜的功函数得到了显著的提高。本发明还提供一种导电薄膜的制备方法及应用。
本发明涉及一种铥掺杂氯硅酸盐上转换发光的荧光粉及其制备方法和有机发光二极管。所述荧光粉的化学通式为R2SiCl6:xTm3+;其中:x的取值范围为0.01~0.08;R为锂、钠、钾、铷或铯。本发明的铥掺杂氯硅酸盐上转换发光的荧光粉可实现由红外至绿光的长波辐射激发出蓝光短波发光,可弥补目前显示和发光材料中蓝光材料的不足。另外,本发明中制备所述荧光粉所用的化学共沉淀法具有组成均匀、纯度高、颗粒细、合成温度低等优点。
一种镨钬共掺杂碱镓钨酸盐上转换发光材料,其化学式为R2Ga2WO7:xPr3+,yHo3+,其中,x为0.002~0.06,y为0.002~0.04,R为锂元素,钠元素,钾元素,铷元素和铯元素中至少一种。上述镨钬共掺杂碱镓钨酸盐上转换发光材料的激发波长为578nm,在483nm的发光峰分别对应的是Pr3+离子3P0→3H4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。本发明还提供一种镨钬共掺杂碱镓钨酸盐上转换发光材料的制备方法及应用。
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本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,公开了一种含有掺杂元素的大颗粒四氧化三钴的分段煅烧方法,该方法包括如下步骤:首先,将含有掺杂元素的大颗粒碳酸钴置于150~250℃煅烧炉中进行一次煅烧;其次以1~3℃/min的升温速度将所述煅烧炉温度升至300~400℃进行二次煅,再次以1~2℃/min的升温速度将所述煅烧炉温度升至500~600℃进行三次煅烧;最后以1~1.5℃/min的升温速度将所述煅烧炉温度升至650~750℃,进行四次煅烧,得到含有掺杂元素的大颗粒四氧化三钴。本发明能够解决目前的金属元素掺杂大颗粒四氧化三钴的煅烧方法中存在的球体严重开裂,及球型度不够良好的问题。
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本发明提供了一种可用于同步辐射X射线原位表征的原位池,其包括第一电极壳、第二电极壳和电极组件,第一电极壳和第二电极壳由导电材料制成,第一电极壳和第二电极壳之间形成密闭的电极室,电极组件设于电极室内,第一电极壳通过电极组件与第二电极壳导电连接,第一电极壳上设有第一光学窗口,第二电极壳上设有第二光学窗口,第一光学窗口、电极组件和第二光学窗口依次对应。本发明实现了对工作中的电池进行X射线衍射原位表征,解决现有技术利用同步辐射X射线技术对锂电池电极材料进行原位表征时,需要转移电极材料的问题。
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本发明公开了一种电芯预压机构以及电芯卷绕机,涉及锂电池技术领域。该电芯预压机构包括机架、预压平台、安装支架、电芯压板、压持件、第一驱动件和第二驱动件。预压平台安装于机架上,安装支架与机架连接,第一驱动件安装于安装支架上,且与压持件传动连接,第一驱动件用于带动压持件将电芯的部分压持于预压平台上,第二驱动件安装于安装支架上,且与电芯压板传动连接,第二驱动件用于在下料夹针抽离后带动电芯压板朝靠近预压平台的方向运动。本发明提供的电芯预压机构能够对电芯进行分级预压,以便于抽离下料夹针,防止电芯移位的情况发生,避免电芯中的极片或隔膜起皱甚至脱落,实用可靠。
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本发明涉及一种极片边缘检测装置及检测方法,极片边缘检测装置,包括:基座,设于基座上的成像组件,光源组件,用于贴紧极片的稳定器。极片边缘检测装置设置在极片的生产线上,光源组件将光束聚焦在稳定器的外沿,极片通过稳定器时,极片贴紧于稳定器且其边缘穿过设定区域,而成像组件拍摄设定区域的极片图像作为抽样检测,可实现生产过程中就对极片进行检测。本发明通过采用在生产线上即时检测,结合光源组件提高图像亮度,稳定器保证极片边缘在设定区域稳定,以保证成像组件拍摄设定区域的极片边缘图像符合检测要求,克服了锂电池极片实时检测时成像组件无法拍摄合格的检测图像的问题,达到了在生产线上即时检测检测且精确的技术效果。
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本申请涉及一种复合电解质隔膜及其制备方法和固态电池,属于电池技术领域。一种复合电解质隔膜,包括基膜、第一电解质层和第二电解质层,基膜为多孔结构;第一电解质层层叠在所述基膜的一侧表面上;第二电解质层层叠在所述基膜的另一侧表面上,其中,所述第一电解质层和所述第二电解质层均为多孔结构。上述复合电解质隔膜的具有连续的多孔结构,多孔的基膜提供丰富的锂离子传输通道,能够提升固态电池的循环性能;同时,多孔的第一电解质层和第二电解质层提供了丰富的正负极材料负载位点,改善电解质与正负极材料的界面,能够进一步提升固态电池的循环性能。
本发明公开了一种碳包覆三元正极材料的制备方法及该碳包覆三元正极材料,制备方法包括以下步骤:S1、以镍盐、钴盐和锰盐为原料,制备三元正极材料前驱体;S2、制备导电碳分散体系:将导电碳分散于含有有机碳源的水中;S3、将三元正极材料前驱体和锂化合物加入到导电碳分散体系中,混合均匀,获得混合物;S4、将混合物在真空条件下烘干;S5、将经烘干的混合物在密闭条件下或者惰性气体保护的气氛中高温处理,获得碳包覆三元正极材料。本发明包覆均匀、操作简单、成本低且效率高,其中导电碳和三元正极材料同时包覆在具有网络状的无定形碳中,无定形碳在其中充当导电碳和三元正极材料的导电媒介或通道,大大地提高了该三元正极材料的倍率性能。
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一种碱性二次电池,该电池包括电极组和碱性电解液,所述电极组包括 正极、负极和隔膜,所述正极包括正极材料和负载有正极材料的导电基体, 所述正极材料包括正极活性物质、导电剂和粘合剂,其中,所述导电剂含有 导电剂A,所述导电剂A为LiXCoO2,x为0.1-1.0,并且所述电解液含有0.05 至小于0.6摩尔/升的氢氧化锂。采用本发明的方法制备的电池能够显著改善 电池的耐过放电性能和耐过充电性能。
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本发明适用于化学材料技术领域,提供了一种含吡啶离子液体、其制备方法和应用。该含吡啶离子液体具有如下结构式。本发明含吡啶离子液体,通过在阳离子中引入C-O醚键,使离子液体的性能大大增强,一方面使其熔点显著降低,另一方面提升其在电化学应用中与锂离子的络合能力。本发明含吡啶离子液体制备方法,操作简单、成本低廉,对环境友好,非常适于工业化生产。
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一种评价二次锂离子电池负极材料石墨或石墨化碳材料电化学性能的方法,其中,该方法包括获取石墨或石墨化碳材料晶体参数值、设定石墨或石墨化碳材料的晶体参数值范围、将获取的晶体参数值与预先设定的晶体参数值范围比较,如果获取的晶体参数值落入设定的晶体参数值范围内,则判定该石墨或石墨化碳材料的电化学性能满足电池需要,所述石墨或石墨化碳材料晶体参数值为晶面间距值和衍射峰宽度值或者为石墨化程度值、晶体层面堆积厚度值和/或晶体大小尺寸值,所述电化学性能为石墨或石墨化碳材料的电化学比容量和循环寿命。本发明所提供的方法可以在极短的时间内获得对石墨或石墨化碳材料电化学性能好坏的判断。
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本发明公开一种智能拉杆箱,其包括拉杆箱主体,拉杆箱主体包括有箱体、滚轮、伸缩拉杆,该箱体包括有底盖和箱盖,底盖和箱盖之间通过拉链封闭;底盖或箱盖端口内壁插装有可拆卸的防盗防丢失装置,防盗防丢失装置包括:外壳、防盗防丢失控制电路板和聚合物锂电池,防盗防丢失控制电路板包括:MCU主控单元及与MCU主控单元电性连接的蓝牙模块、摄像头接口模块、电源管理模块、2G通讯模块、GPS模块;外壳外侧设有摄像头及开关,该摄像头与该摄像头接口模块连接,开关设于底盖与箱盖衔接处,该摄像头设于底盖或箱盖内壁,并朝向底盖与箱盖衔接处;开关在底盖与箱盖闭合时处于不导通状态,该开关在底盖与箱盖相互打开后处于导通状态。
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本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,尤其涉及一种三元材料前驱体的制备设备,包括依次通过管道连接的射流管式反应器、超声陈化池、第一鼓膜式板框压滤机、预干燥设备、湿法搅拌球磨机、第二鼓膜式板框压滤机、打浆机、物料输送泵和喷雾干燥塔,所述射流管式反应器连接有混合盐溶液储罐和共沉淀剂储罐。相对于现有技术,本发明能够增强共沉淀反应的可控性,缩短制备周期,实现大量连续的制备,有利于其在工业制备三元材料的实际应用。此外,本发明通过调节镍钴锰的比例参数,可获得不同类型的三元前驱物,以满足不同的应用需求。本发明还公开了一种采用以上设备制备三元材料前驱体的方法。
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本发明提供一种具有高效导热耐温绝缘的炭纤维标签材料及其制备方法,从上到下包括:纳米哑光白色油墨,纳米哑光黑色油墨,白色炭纤维纸,胶水层,PET薄膜;所述纳米哑光白色油墨的组分包括:平均粒径200nm的纳米碳酸钙,丙烯酸树脂,磷酸酯丙烯酸酯,水性白色颜料,聚乙二醇,水;所述纳米哑光黑色油墨的组分包括:平均粒径50nm的纳米碳酸钙,丙烯酸树脂,磷酸酯丙烯酸酯,水性黑色颜料,聚乙二醇,水;所述白色炭纤维纸的厚度为0.28mm,透气性为1700ml·mm/(cm2·hr·mmAq);所述胶水层的成分为亚克力胶水、纳米钛酸锂、氧化石墨烯,所述氧化石墨烯的粒径D50小于10um,层数5‑10。
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本申请公开了一种卷芯的热压方法、二次电池以及用电设备,该热压方法包括以下步骤:将正极极片和负极极片分别置于隔膜的两侧,卷绕得到卷芯,卷芯的中心设置有预热支撑件;对卷芯进行热压。基于以上热压方法,至少具有如下有益效果:本申请实施例所提供的热压方法在热压前预先在卷芯中心设置预热支撑件,这样在热压成型时,卷芯内圈和外圈的受热更均匀,极片与隔膜之间的受力也更加均衡,有利于极片应力的释放及界面的改善,可以明显提高热压后卷芯厚度一致性,避免卷芯出现蓬松异常,提升卷芯入壳良率。此外,正负极片与隔膜之间的贴合较好,从而可以有效缓解电池充放电后极片界面出现褶皱、析锂等情况,从而达到增加电池循环性能的目的。
本发明公开用于抑制碱‑骨料反应的L‑A‑S‑H纳米凝胶前驱体及制备方法与应用。按质量份计,所述L‑A‑S‑H纳米凝胶前驱体由包括以下的组分制成:氢氧化锂15~30份;纳米二氧化硅20~40份;纳米氧化铝20~35份;去离子水500~1000份;无水乙醇100~200份。本发明采用水热合成法制备,制备方法成熟稳定、反应过程简单、操作方便、能耗低、易于处理、无二次污染。本发明的L‑A‑S‑H纳米凝胶前驱体能有效抑制混凝土碱‑骨料反应的发生,还能有效抑制混凝土内部微裂缝的发展,而且也可以对已发生碱‑骨料反应的部位起到修复作用,使其尺寸保持稳定,对混凝土耐久性的提升具有重要意义。
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本发明公开了一种组合型磁力吸附式无线充电器,涉及充电器设备技术领域。该组合型磁力吸附式无线充电器,包括外壳和顶盖,所述外壳顶部表面设置于有顶盖,所述外壳内腔底部表面中部开设有限位槽,并且限位槽内腔设置有释放线圈,所述外壳内腔一侧设置有微控制板,所述外壳内腔、且位于所述释放线圈上方设置有锂电池,所述外壳一侧壁设置有扩展组件,所述扩展组件包括放置盒,所述放置盒内腔设置有输电线,并且输电线一端与所述微控制板电相连,本发明既能对需要充电的设备进行无线充电,又能进行有线充电,从而能够提高无线充电器的使用功能性,并且又能对自身和需要充电的设备进行散热处理,提高了设备充电时的安全。
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一种三电极电池(10)及储能系统,该三电极电池(10)包括电池管理单元(14)、壳体(11)以及设置在壳体(11)内的参比电极(13)和电芯(12),参比电极(13)的探测部(131)位于电芯(12)内,参比电极极耳(132)位于电芯(12)外,电池管理单元(14)与参比电极极耳(132)、电芯(12)的负极极耳(122)连接,可以实时采集参比电极(13)和电芯(12)的负极之间的电压以获得电芯(12)的负极电位,并根据负极电位控制电池(10)的充电电流,从而可以实时的对充电电流进行优化调整,提高充电速率,在防止负极出现析锂问题前提下,提高三电极电池(10)的充电速度,实现三电极电池(10)的快充。
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本申请涉及锂离子电池技术领域,具体而言,涉及一种固态电解质及其制备方法和应用。固态电解质的制备方法包括将已成型的原料进行合成;合成的压力为0.1‑30GPa,合成的温度为500‑3000℃;固态电解质的化学式通式为LixByOzSw,式中,0
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一种可充电电池和电池控制器,可充电电池包括锂离子电芯和电池控制器,电池控制器包括:一电路板和一正电极端盖,电路板包括相对设置的第一表面及第二表面,第一表面和第二表面均设置有电路元器件;正电极端盖为金属导电材质,其与电路板电连接,包括:正电极端盖板和形成在正电极端盖板外周缘的帽壁,正电极端盖板和帽壁构成一端开口并具有内腔的筒状的帽体,帽体的开口周缘与电路板第一表面紧密接触,将第一表面上的部分或全部电路元器件封装于帽体的内腔中。本申请通过优化电池控制器结构,使得控制器的轴向高度降低,进而提高可充电电池的绝对蓄电能量和体积比能量。
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本申请涉及电子雾化技术领域,特别是涉及一种气溶胶生成装置、控制方法以及计算机可读存储介质。气溶胶生成装置包括:发热元件,用于雾化所述气溶胶基质;至少一个储能单元,用于为所述发热元件提供电能以使得所述发热元件工作;充电单元,连接所述储能单元,用于连接外部电源对所述储能单元充电;控制单元,连接所述储能单元以及所述充电单元,用于检测所述储能单元内存储的电能,并基于所述储能单元内存储的电能控制所述充电单元为所述储能单元充电。储能单元代替锂电池对加热器进行供电,提高了供电的安全性;控制单元通过检测储能单元的电压、能量、容量的任一种,控制充电单元对储能单元进行充电,在一定程度上减少了充电时间。
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本发明涉及一种釉料、陶瓷制品及相应的制备方法和应用。按照质量百分含量计,制备釉料的原料包括:5%~7.5%的碳酸钾、3%~4.5%的碳酸钠、40%~50%的石英、12%~14.5%的方解石、8%~12%的碳酸锂、3%~5%的氧化锌、2%~5%的硼酸、2%~4.5%的硼砂、2%~4.5%的滑石、8~10%的氧化铝粉及0~2.5%的碳酸锶;其中,方解石中的氧化钙的质量百分含量在52%以上,滑石中的氧化镁的质量百分含量在30%以上。上述釉料的溶出物较少,对人体较为安全。
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本发明属于锂电池生产设备技术领域,涉及一种下料装置及自动卷绕设备,下料装置包括夹料机构、移动平台及推料机构,所述夹料机构能够夹取并移送所述电芯,所述移动平台能够移动并承接所述夹料机构移送的所述电芯,所述推料机构能够将所述移动平台上的所述电芯移送至所述检测装置。本发明的下料装置,当电芯卷绕制成后,首先通过夹料机构夹取电芯并移送电芯,然后移动平台移动并承接夹料机构移送的电芯,最后推料机构将移动平台上的电芯移送至检测装置,这样可实现自动将电芯移送至下一工序,从而有利于提高工作效率、减少人力成本。
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