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本申请实施例提供一种包装材料、包含该包装材料的电化学装置及电子装置,该包装材料通过第一端子和第二端子导通后通入电流,产生焦耳热,实现加热功能。具体地,将包装材料应用于电化学装置中,当电化学装置的温度低于第一预定温度时,第一端子和第二端子导通以进行加热,当电化学装置的温度高于第二预定温度时,第一端子和第二端子断开以停止加热。由此,电化学装置的吸热量大于散热量,实现加热速率大于1℃/s的均匀升温,电化学装置的低温充电性能得到显著的改善。电化学装置的低温充电性能提高,有效提升了电化学装置的化学体系的动力学性能,继而在不损失电化学装置的能量密度的同时,改善由于负极析锂现象所引起的安全问题,提高安全性能。
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本发明公开了甲基丙烯酸嘧啶氨基乙酯类化合物的合成方法,涉及锂电池技术领域,所述合成方法是取氨基嘧啶类化合物与甲基丙烯酸异氰基乙酯经加成反应,即得所述甲基丙烯酸嘧啶氨基乙酯类化合物。本发明可以有效抑制加入甲基丙烯酸异氰基乙酯后发生剧烈的聚合现象产生副产物,进一步提高产品的收率;本发明的合成方法收率达到97.89%以上,纯度达99.5%以上。
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本发明公开了转炉提钒聚渣剂,包括包括以下重量份的原料:钠长石35~55份;萤石10~15份;生蛭石15~25份;偏硼酸铬4~8份;磷酸钙5~15份;珍珠岩8~12份;透锂长石10~15份;硼泥3~8份;碳酸钙3~15份;食盐1~5份;水1~5份;本发明的聚渣剂提高钒渣的熔点,使其在出半钢的过程中减少钒渣的流失,提高钒渣的回收率,降低转炉提钒的冶炼成本,提高提钒的经济效益,加入钒渣聚渣剂后,能够降低钒渣中的氧化铁含量,提高钒渣的品位,后部工序的生产降低生产成本,加入钒渣聚渣剂后,钒渣中的氧化物降低,减少了钒渣对转炉炉衬的侵蚀,提高转炉提钒炉衬的使用寿命。
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本发明提供了提高导电性的电池材料及其制作方法,其采用固体形态的第一类型原材料和第二类型原材料组成形成,其中该第一类型原材料包括含Li元素化合物、含Al元素化合物、含Ti元素化合物、含Si元素化合物和含P元素化合物这五种化合物,其主要用于提供电池材料的电解质,而该第二类型原材料包括含Zr元素化合物、含Hf元素化合物、含Y元素化合物和含Sm元素化合物中的任意一种化合物,其主要用于提高电池材料中电解质的活性,这样将该第一类型原材料和第二类型原材料按照预设的重量比例进行混合,能够获得固体形态的电池材料,从而有效地避免液体电解质存在液体泄露和电解液蒸发的问题,以及能够改善锂电池的使用安全性、可靠性和使用寿命。
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本发明公开了一种正极材料、其制备方法及用途,所述正极材料是由一次纳米片结合而成的二次颗粒,暴露在所述正极材料表面的所述一次纳米片的平面的二维尺寸为:第一维度尺寸为200‑400nm,第二维度尺寸为80‑150nm,二次颗粒D50为9‑14μm,一次纳米片保证了较短的锂离子和电子迁移程,倍率性能好,二次颗粒形貌提高了材料的振实密度,有利于体积能量密度的提高。本发明还提供了所述正极材料的制备方法,其简单、稳定、安全且易于大规模工业化生产正极材料。
本发明涉及水牛体外胚胎生产技术领域,特别涉及激活Wnt/β‑catenin信号通路在提高水牛体外胚胎生产效率中的应用,本发明针对水牛的Wnt/β‑catenin信号通路进行研究,最终发现,Wnt通路的抑制剂会降低水牛卵母细胞的成熟率,而Wnt通路的激活剂能提高水牛卵母细胞的成熟率。为此,申请人通过在水牛卵母细胞成熟液中添加Wnt通路激活剂氯化锂(LiCl)来实现提高水牛卵母细胞的成熟率、水牛胚胎分裂率和水牛胚胎囊胚率的目的,从而对水牛体外胚胎生产效率起到了良好的促进作用。
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本发明提供一种适用于低碳钢的水下埋弧焊接药芯焊丝及其制备方法与应用。本发明药芯焊丝包括外皮材料和药芯;所述外皮材料为低碳钢,含碳量为0.01‑0.1wt%;所述药芯包括如下质量份数的原料组成:金红石30~50份,氧化铁15~22份,铝1~3份,硅铁1~4份,锰8~12份,镍1~3份,氟化锂1~4份,铁2~28份,纳米氧化铝颗粒0.5~15份。发明药芯焊丝中加入纳米氧化铝颗粒,可以细化晶粒,结合其它原料的协同作用提高了焊缝的力学性能。
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本发明涉及复合纳米材料技术领域,特别涉及一种三维球状NiCoMo‑O复合材料合成方法及应用,通过一步水热法和后续煅烧的过程设计和制备出形貌可控的三维纳米复合结构,该纳米结构可以明显降低离子扩散长度,而且可以有效地适应体积膨胀,同时为了增强NiCoMo‑O电极的电导率/离子导电性和力学稳定性,还探索了通过构造异质结构NiCoMo‑O@rGO,通过异质结构的协同作用减少离子扩散长度,促进离子迁移,从而提高了锂离子电池负极材料的的电化学性能。
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本发明公开了一种双重闭孔隔膜的制备方法,包括以下步骤:步骤1:将PE粉溶于苯乙烯后,通过粒子溅射方式造粒得PE粒子;步骤2:向去离子水中加入阻燃无机粉末、PE粒子和分散剂,混合搅拌均匀后加入增稠剂、消泡剂和粘结剂,搅拌均匀得水系浆料;步骤3:将所得水系浆料通过微凹版辊涂的方式涂覆在PE基膜的一侧或两侧,烘干得双重闭孔隔膜。该双重闭孔隔膜采用PE基膜,结合无机粒子和有机粒子的复合涂层,是隔膜同时具有耐高温性能和闭孔性能。当它遭受130℃以上高温时,有机粒子会开始融化填充封闭涂层内部的孔隙,阻断锂离子迁移,提高电池安全性能。
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本发明公开了一种电动自行车电池的工况测试方法。为了克服现有技术的电动自行车锂电池的测试与实际工况差距大的问题;本发明包括以下步骤:S1:将待测试的电池放入带有预设程式的高低温箱中;S2:高低温箱模拟四季温度变化循环若干次,每个模拟季节包括若干个不同的模拟阶段温度;S3:在每个模拟阶段温度下,进行若干次三层嵌套循环的电池充放电测试;所述的三层嵌套循环包括多阶段放电循环、充放电循环以及整体循环;S4:对完成测试获得的容量保持率进行修正,评估电池的长期使用性能。充分环境温度、电流、充放电特性及日历寿命的影响进行实际工况测试的模拟,更能真实反映电池组在实际工况骑行下的性能,同时缩短了测试周期。
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本发明公开了一种物理化学生物实验通用型试管清洗设备,包括工作台,所述工作台呈正方形结构的板状结构,所述工作台中部固定嵌设有轴承,所述轴承内固定设有第一传动轴,所述第一传动轴上端固定设有转盘,所述转盘上固定设有锂电池、处理器和第一无线信号收发器,所述工作台中部下固定设有第一电机。有益效果:能够自动完成试管的清洗工作,从而能够减少清洗人员的劳动量,并且清洗效率高,而且能够对试管进行全面的清洗,使得试管清洗的更加干净,无需清洗人员手持试管进行清洗,从而能够避免破碎的试管划伤清洗人员。
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本发明公开了一种散热性良好的电池包装材料,从外至内依次包括不锈钢箔层、粘结剂层和最内层。本发明利用不锈钢箔替代铝塑膜中的铝箔,同时省去了传统锂离子电池软包装材料的保护层和外粘结层,优化了传统软包装散热性差的问题,从而降低了电池发生热失控的风险,避免电池发生爆炸的可能;除此之外,不锈钢箔和铝箔相比,不锈钢表面不易划破、变形且有一定的硬度。这种新型的不锈钢箔复合材料,其操作方法可行,不仅节约了材料成本,还提高了电池软包装的产品性能。
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本发明涉及一种原位聚合电解液及其使用方法和用途,所述原位聚合电解液中包含含氮液晶小分子和锂盐,将所述原位聚合电解液注入电池内,之后在加热条件下发生原位聚合反应固化生成与电池电极片紧密接触的一体化固态电解质,从而明显改善固态电池内固‑固界面的相容性,改善电池的使用性能;且其与现有的电池制备工艺具有兼容性,在电池的制备过程中,将原位聚合电解液经注液进入电池内部,之后加热固化即可得到一体化固态电解质,便于推广应用。
本发明公开了一种Na3V2(PO4)2F3/C双重修饰Na2MnPO4F复合材料,其特征在于Na3V2(PO4)2F3利用溶胶凝胶法制备,碳材料来源于甘蔗渣,经高温煅烧获得。同时本发明还公开了该Na3V2(PO4)2F3/C双重修饰Na2MnPO4F复合材料的制备方法。该Na3V2(PO4)2F3/C双重修饰Na2MnPO4F复合材料具有更好的电化学性能,良好的电子电导性,比容量更高,电阻更小。这与Na3V2(PO4)2F3是快离子导体和生物质碳材料良好的导电性能有关。Na3V2(PO4)2F3/C双重修饰Na2MnPO4F复合材料可应用于锂钠混合离子电池正极材料。
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本发明公开了无菌式消化内镜放置器,包括盒体、第一密封板、让位孔、支撑网、隔板、排气机构、控制机构、警示灯、杀菌灯、进气机构、第二密封板、锂电池,该无菌式消化内镜放置器,可将消化内镜处于封闭的无菌环境中进行放置处理,以此可避免消化内镜的放置区域出现细菌滋生的现象发生,由此可知,通过使用本申请中的装置,确保了消化内镜在使用前的无菌性。
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本发明公开了一种微波改性无机胶凝材料、其制备方法及其应用,微波改性无机胶凝材料的原料组分包括:硫铝酸盐水泥20~50份,水20~50份,硅微粉20~50份,硅酸钠溶液5~15份,纤维素0.1~1.5份,氧化锂0.1~2份,工业乳胶粉1~2份和引气剂0.1~3份。本发明无机胶凝材料,原料组分简单、成本低廉,无有害物质,环境友好,增强效果显著;可用于制备木质板材,不仅环保无甲醛无污染,还具有阻燃防火特性,可达到国家建材A1级防火标准,板材强度等达到或超过木质密度板、家具板、胶木板等的相关要求,具有质轻高强的特性;还可用于制备建筑保温材料、轻质水泥隔墙板板芯、地暖基材等,防火、隔音、轻质、高强、环保,且成本低廉,尤其是在微波辐照条件下,产品强度提升更加显著。
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本发明提供了一种瓦斯‑蒸汽‑有机工质联合循环冷热电联供系统,涉及瓦斯处理的技术领域,该瓦斯‑蒸汽‑有机工质联合循环冷热电联供系统包括供热装置、有机工质发电系统、余热发电系统和供热系统。本发明提供的瓦斯‑蒸汽‑有机工质联合循环冷热电联供系统的供热装置能够通过燃烧瓦斯进行发电,利用供热系统与有机工质凝结器和蒸汽凝结器进行热交换,从而使该瓦斯‑蒸汽‑有机工质联合循环冷热电联供系统能够适用煤矿工业场地与瓦斯发电利用场地距离较长地方,解决了抽气供暖并联溴化锂吸收式制冷方式受制于煤矿工业场地与瓦斯发电利用场地距离的问题,提高该系统的适应性。
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本发明涉及一种聚合物电解质及其制备方法和应用,所述聚合物电解质中包含锂盐和聚氟醚‑聚乙二醇嵌段共聚物。本发明通过在聚乙二醇中引入聚氟醚链段,由于分子中氟原子代替氢原子,由于氟原子具有很强的电负性,键能高达418kJ/mol‑502.08kJ/mol使得聚氟醚链段具有较高的热稳定性和氧化稳定性以及良好的化学惰性和绝缘性质,从而提高电池的耐高压和耐高温性能,不容易发生燃烧和爆炸,提高了电池的安全性能,同时兼具良好的电化学性能。
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本发明公开了一种带负压的人工破膜装置,包括外壳体和一次性柱形套筒,所述外壳体的内侧面左侧设有电池舱,电池舱内设有锂电池组,外壳体的内侧面右端设有储物舱,储物舱的内部设有十字形支架,十字形支架的外侧面设有抽气泵,外壳体的前侧面设有操控面板和单片机,操控面板上设有显示器,外壳体的上表面左端设有储液罐,储液罐的外侧面前端设有提耳,本带负压的人工破膜装置,结构紧凑,操作方便,携带时占用空间小,可以有效避免在破膜的过程中伤害到患者,环形套筒的设置方便了储液罐的位置固定,储液罐的设置可以有效防止液体进行入到外壳体的内部,手柄的设置方便了破膜操作。
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本发明提供一种石墨烯改性三元正极材料的制备方法,包括如下步骤:(1)氧化石墨烯的制备;(2)石墨烯的制备;(3)混合溶液的制备;(4)将氢氧化锂悬浊液、石墨烯溶液、混合溶液混合,然后置于聚四氟乙烯内衬中,放入180℃马弗炉中反应9‑12h,自然冷却至室温后取出材料,用蒸馏水反复抽滤洗涤产物,而后将洗涤好的产物置于80℃的真空干燥箱中干燥9‑12h,冷却至室温,取出干燥后的产物用研钵研磨,于900℃马弗炉煅烧9‑12h,得到石墨烯改性三元正极材料。本发明将石墨烯与三元电池材料结合能够极大提升材料的导电性,增大电极材料电子、离子的传导速率提高容量利用率、倍率性能、以及循环稳定性。
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本发明公开了一种聚合物快速加固用修补砂浆,包括下述重量份的原料:硫铝酸盐水泥90‑110份、砂子180‑220份、改性锂渣10‑15份、EVA可再分散性乳胶粉3‑5份、纤维素醚0.1‑0.2份、减水剂0.5‑1份。本发明的砂浆具有凝结速度快、抗压强度高、抗渗性强的优点,适合应用于公路、桥梁以及梁体等的修补加固领域。
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本发明涉及一种基于规则的混合储能系统负载自适应实时能量管理系统,包括混合储能系统模型模块(1)、基于规则的三模式功率分配策略模块(2)和负载工况自适应的参数确定模块(3)。其中混合储能系统模型模块(1)包括系统的拓扑结构、锂电池与超级电容的模型;基于规则的三模式功率分配策略模块(2)包括三种工作模式和保护机制;负载工况自适应的参数确定模块(3)是通过构造中间变量,然后确定参数与中间变量的关系并总结成经验公式表达,在在线使用中通过迭代优化实现在未知工况下高效率高品质的功率分配。
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本发明公开了一种原位制备多孔硅碳复合材料的方法,包括如下步骤:(1)将带正电荷的聚合物与溶剂混合,得到混合液;所述带正电荷的聚合物的主链或侧基中带有胺基;所述溶剂为有机溶剂与水组成的混合溶剂;(2)将硅源与步骤(1)所述的混合液混合,经水解反应完全后得到悬浮液,再经后处理A得到硅碳前驱体;(3)将所述硅碳前驱体与镁粉混合,经镁热还原反应得到粗产物,再经后处理B得到所述多孔硅碳复合材料。本发明公开了一种原位制备多孔硅碳复合材料的方法,制备得到的多孔硅碳复合材料的形貌完整,复合材料的颗粒尺寸较小且较为均一,约为20~60nm。以此多孔硅碳复合材料为负极,可显著提高锂电池的循环稳定性。
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本发明属于锂电池技术领域,具体涉及一种电芯的烘烤箱体及烘烤方法,包括进氮气控制阀、进氮气管道、烤箱主体、加热夹具、抽真空管道、抽真空控制阀、进冷却液管、进冷却液控制阀、出冷却液管、出冷却液控制阀、冷却风扇、泄压阀、泄压通道和冷却管道;本发明有效解决了烘箱的降温冷却的问题,保证烘烤后电芯冷却,并有效解决了烘烤后电芯高温取出或在烘箱内等待过长的情况;提高了电芯烘烤的效率及解决了电芯或极片烘烤的冷却过程吸水问题。
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本发明公开了一种遥控型智能扫地机,涉及电动扫地机领域。包括扫地机以及遥控器,扫地机包括机架,机架内设有左右边刷和滚刷,边刷通过边刷电机带动旋转,通过边刷推杆电机带动曲柄连杆机构实现升降;滚刷通过滚刷电机带动滚刷带轮和滚刷同步带实现旋转,通过滚刷推杆电机带动调节杆焊件实现升降;还设有控制电器系统模块用于与遥控器连接并对扫地机整体进行控制,锂电池组用于提供动力,机架外部设有外壳通过螺钉固定于所述机架上,其中前罩通过合页固定于机架上可自由开合,中控大屏安装在机架后端,可实时显示工作参数、修改设置等。通过结构改进,够操作安全、简单,大大减轻工作强度,改善工作环境,用于对人体健康有影响的特殊环境的清扫。
本发明涉及一种高能量密度的氟化铜/氟化石墨烯复合材料的制备方法,按照将氟化铜与氟化石墨烯按(0.8‑9):1的比例混合,然后,在密封球磨罐中球磨,球磨好放入手套箱中取出样品。所制备的氟化铜/氟化石墨烯复合材料在锂金属电池正极材料中的应用。
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一种低残碱量、高容量保持率三元正极材料的制备方法,包括:一、将镍钴锰氢氧化物脱水,得到通式为Ni1‑x‑yCoxMny(OH)2,0≤x<1,0≤y<1,0<x+y≤0.2的镍钴锰氢氧化物;二、将镍钴锰氢氧化物在小于210℃下进行干燥,根据FWHM(001)选择性使用结晶度调节剂浸洗,得到0.30≤FWHM(001)≤0.60的产物;三、将产物进行高温煅烧,得到通式为Ni1‑x‑yCoxMnyOZ,0.60≤FWHM(111)≤0.80的三元前驱体,混锂烧结后得到正极材料。通过本发明可以得到结晶度均一的三元前驱体,解决了高镍三元前驱体残碱量高、高镍正极循环性低的问题。
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本发明属于锂电池技术领域,具体公开了一种多极耳电芯折极耳工艺、多极耳电芯及其多极耳电池,多极耳电芯折极耳工艺,包括:S1、制作极片;S2、在敷料区上划定多个安全区,去除安全区上的敷料并涂覆安全涂层;S3、将阴极极片和阳极极片进行模切,模切出极耳组和容置区,极耳组和容置区对应设置;S4、卷绕成裸电芯,对极耳组的侧部进行裁切,再将极耳组向一侧收拢,然后在极耳组的头部进行裁切;S5、将金属带极耳与极耳组焊接在一起,并进行弯折,使得极耳组位于容置区内;S6、在极耳组和金属带极耳的上下两侧分别贴保护胶。其将折极耳结构隐藏在裸电芯芯体长度方向内,降低了折极耳结构的空间占用率,提高了电池的能量密度。
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