939
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本发明涉及锂离子电池领域,特别涉及一种非晶态硫化物固体电解质的制备方法。该非晶态硫化物固体电解质的制备方法,其特征在于:主要包括以下步骤:(1)将一定比例的金属锂、单质硫、硫化锗、五硫化二磷投入无水无氧的密闭容器中进行混合;(2)将步骤(1)中混合的原料进行机械研磨,制备出非晶态硫化物固体电解质;本发明可以精确控制锂、硫、磷的比例,解决了高温固相法中原料挥发致使产物纯度较低的问题,同时原料来源丰富,工艺简单,通过球磨法一步就可以得到高纯度的非晶态硫化物固体电解质。
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本发明涉及锂电池材料领域,特别公开了一种高温型非水电解质溶液。该高温型非水电解质溶液,其特征为,包括以下重量份数的物质:电解质锂盐5‑20份、碳酸酯类和醚类有机溶剂55‑80份、阻燃功能添加剂0.5‑20份、高温功能添加剂0.1‑3份、其他添加剂0‑10份。本发明产品具有高效阻燃效果和高温性能的效果,采用这种电解液的锂电池不仅具有良好的电化学性能,且安全性大幅提高,具有更广的应用前景。
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本发明提供一种速干单组分聚合物液体水泥防水涂料及其制备方法,所述的防水涂料包括以下组分:聚合物乳液、填料、消泡剂、润湿剂、杀菌剂、分散剂、增稠剂、液体水泥、激发剂、促凝剂。所述激发剂为氢氧化钠、氢氧化钙中的任意一种或两种的组合。所述促凝剂为双草酸硼酸锂或二氟草酸硼酸锂与硫酸锂复配而成。本发明速干效果好,固化一下时间短,在普通条件下施工后,涂膜经过30‑37min即可实干。
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本发明属于电化学合成领域,具体涉及一种难溶碘酸盐的绿色生产工艺,该工艺以电解法制备碘酸锂,将制备获得的碘酸锂与碘化物进行反应制备可溶性碘酸盐,然后以该可溶性碘酸盐与难溶性碘酸盐对应的碘化物进行反应生产难溶碘酸盐,整个反应可形成循环套用的闭路循环,无外排废物产生,产品收率高,避免了大量废盐的生成,绿色环保。电解法制备碘酸锂合成过程使用清洁的电解工艺不需要像化学法那样要加入氧化剂以及其他额外的原辅料,原辅料简单,生产的碘酸盐产品质量高。
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本发明的便携式生态负离子发生器,其特征在于:包括外壳,以及安装在外壳内的生态负离子发生器、富勒烯释放器、锂电池电源和电路板,生态负离子发生器、富勒烯释放器、锂电池电源和电路板相互连接;外壳上设有疏导孔,疏导孔内有用于消除电弧的疏导线,疏导线连接电路板。便携式生态负离子发生器可瞬间产生生态负离子数千万个/立方厘米,实现周围环境空气的生态化,产生的生态负离子对人体特别是负离子缺乏症起到治疗作用,对暂未发生此病症的人,可起到预防、保健养生作用;便携锂电池电源带有蓄电设备,可以充电蓄电,体积小,方便携带,满足没有供应电源的地方也可以连续工作14个小时以上,间歇使用时间更长。
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一种高镍层状正极材料改性方法,包括如下步骤:(1)将高镍层状过渡金属氧化物材料与含有M‑O和M‑P的前驱体均匀混合;(2)通过化学反应,将在LiNixX1‑xO2(x>0.5)表面形成的M‑O和M‑P前驱体包覆层转化,在活性材料表面形成一层纳米尺度、均匀分布的M‑O和M‑P包覆层;(3)对步骤(2)得到的包覆层进行热处理,得到电极材料表面含有M‑O和/或L‑M‑O、以及M‑P和/或L‑M‑P的锂电池阳极材料。所述方法制备的正极材料不仅可以大大降低表面锂残留的含量,还能在材料表现形成惰性保护层和锂导电层,从而改善材料的倍率性能和循环稳定性,提高安全性能。
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本发明提供一种车用混合蓄电池系统及控制方法,包括:起动模组、电池管理模块、储能模组、锂电池模组加热膜、加热继电器、锂电池保护继电器、单向桥接DC/DC、充电继电器、输入桥继电器、输出桥继电器、起动接线柱、负极接线柱以及正极接线柱;电池管理模块分别与起动模组、储能模组、加热继电器、锂电池保护继电器、单向桥接DC/DC、充电继电器、输入桥继电器以及输出桥继电器连接。本发明利用储能模组和起动模组分别对整车电路和起动电路供电,实现整车电路和起动电路分离,解决了整车起动瞬间对整车电路电压的影响。
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本发明属于厨房用具领域,具体涉及一种智能控油油壶,其包括油壶体、油壶盖、油壶盖底座、出油口和油壶把手;油壶盖底座内安装有计量装置,计量装置包括微型计量泵装置、控制板以及充电锂电池,微型计量泵装置与控制板连接并安装在控制板上方;微型计量泵为膜片泵,膜片泵的膜片采用EPDM材料,膜片泵腔体采用ABS材料;微型计量泵设有吸入口和排出口,吸入口通过注液管与油壶体相连通,排出口与出油口相连通;充电锂电池安装在油壶把手内,充电锂电池与微型计量泵装置电连接。采用本发明可实时掌握每次做菜时加油的克数、自动实现健康控油,累计吃油的大数据并与互联网进行互联互通,让用户对吃油的健康情况尽在掌握,保护家庭成员的健康。
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本发明公开了一种直燃式溶液除湿及热回收的消防水带干燥装置,其包括回风口、风管、吸收器、风机、进风口、干燥小室、溴化锂稀溶液收集器、溶液管、溶液泵、直燃式发生器、溴化锂浓溶液喷嘴、热回收装置、电子旁通风阀、温度计、烟气管;所述干燥小室包括消防水带进口、消防水带出口、人员出入门、工作台;所述干燥小室内设置进口风与回风口;干燥小室内的循环空气含湿量增加后,在风机的作用下,进入吸收器,与溴化锂浓溶液发生热湿交换过程,被干燥加热,再经热回收装置二次加热,由进风口进入干燥小室,对消防水带进行干燥。本发明解决了消防水带使用后短时间无法干燥的问题,同时便于消防公司对消防水带使用后的维护,延长消防水带的使用年限。
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本发明属于锂离子电池正极材料的制备技术领域,具体提供一种低温自蔓延法制备核壳三元正极材料mLi[NibCocMnd]O2·nLi1+e[NifCogMnh]1‑eO2(m+n=1,ne=a,mb+n(1‑e)f=x(1‑a),mc+n(1‑e)g=y(1‑a),md+n(1‑e)h=z(1‑a),0.1≤b≤0.5,0.6≤f≤0.9,0≤e≤0.4)的方法。该方法按以下步骤进行:首先制备高镍或富锂核心,然后以此为核心制备核壳结构三元正极材料,最后高温煅烧得到最终的纳微级核壳三元正极材料。若制备多层核壳结构材料则按照实际设计比例,重复制备外壳。以稳定性高的低镍系三元正极材料为外壳,包覆缺点较多但是容量较高的高镍系或富锂系的核心,通过对结构的设计和分批制备,获得的材料将能更好的发挥核心的高容量和外壳的稳定性特点。该制备方法简单快速,能耗低,不需要额外掺杂包覆带来成本提高容量损失等问题,是一种实用且可工业化应用的方法。
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本公开提出了一种电池包集成电路及控制方法,包括:升降压变换器及数字控制器,所述数字控制器由多个集成电路控制器构成;所述升降压变换器、集成电路控制器与锂离子电池单元一一对应连接,所述数字控制器根据锂离子电池单元工作时的电压、电流信号值判断该锂离子电池单元运行模式,在每一运行模式下维持整个电池包的正常工作状态。本发明的电池包可以在任何一个电池单元故障情况下,通过继电器切断对应主电路,让其他2个电池单元继续工作实现直流母线的稳定供电。
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本发明公开了一种冷渣器冷却水低温余热回收供热方法,其中,冷却水采用脱盐水。脱盐水在冷渣器内吸收炉渣的热量后经脱盐水进水管依次进入1#和2#溴化锂吸收式热泵,并释放热量给冷剂水,最后经脱盐水出水管回到冷渣器。用户侧热水在两个溴化锂吸收式热泵内加热后经热水供水管输送给热用户,供热后经由热水回水管流回热泵;在非采暖季节,可调节阀门,使热水通过板换加热锅炉补水。脱盐水及热水的流动均由循环水泵驱动;两台溴化锂吸收式热泵均由采暖抽汽驱动,其产生的凝结水回到锅炉补水进行利用。该发明可将30℃的脱盐水加热到80℃,不仅较大程度的冷却了炉渣,还能实现一定的供热效果,避免了能源的浪费,值得相关企业借鉴。
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本发明涉及一种高温宽频透波复合材料,其特征在于由多孔氮化硅基体和锂铝硅复合陶瓷涂层两部分组成,锂铝硅复合陶瓷涂层包覆在多孔氮化硅基体表面。本发明中氮化硅基体表面涂层致密光滑光亮,没有裂纹;氮化硅基体和锂铝硅复合陶瓷涂层结合强度好;制备的材料介电性能好,抗烧蚀性能好,烧蚀后在2.3G和35G的插入损耗分别增加0.08dB、0.02dB;该材料具有良好的抗冲击、抗氧化性能和高强度、硬度高、化学惰性好。
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本发明公开了一种用于锂离子电池的纳米复合薄膜负极材料及其制备方法。该材料是由过渡族金属氧化物CoO和过渡金属Co构成的纳米复合物,可以通过磁控溅射仪制备获得,CoO和Co纳米复合物的平均粒径小于5nm。薄膜电极比容量随过渡族金属含量不同在500‑870mAh/g范围内变化,在反复放电过程中呈良好的稳定性。该种薄膜电极材料化学性稳定性好、比容量高、倍率性能优异,制备方法简单,可重复强,可适用于高性能锂离电池负极,尤其是全固态薄膜锂离子电池。
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本发明提供了一种类珊瑚条状多孔碳的制备方法,其将煤沥青和模板活化剂混合,高温煅烧即得到类珊瑚条状多孔碳;本申请还提供了一种多孔碳。本申请还提供了类珊瑚条状多孔碳的应用。本发明的原料为煤热加工过程中副产的硬质煤沥青,超高的碳含量使得制备出的碳基材料具有较高的碳收率,是一种较为理想的可实现大规模应用的碳前驱体;同时,本申请制备得到的类珊瑚条状多孔碳材料,结构稳定,缺陷程度高,由此表现出更高的储锂比容量以及更快的储锂反应动力学,因此能够极大改善商用锂离子电池/电容器的能量密度和使用寿命。
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本发明公开了一种手机充电器式音频接收器,包括壳体、设在壳体内部的充电电路,其特征在于:所述壳体的下端设有电源插头,壳体右端设有直流手机充电线,壳体的上端设有充电指示灯,在壳体下端设有TF内存卡插口和GSM手机卡插口,所述壳体的内部设有锂电池组,该锂电池组与充电电路连接,壳体的内部设有MCU主控制模块,该MCU主控制模块分别与充电电路、充电指示灯、锂电池组、TF内存卡模块和GSM手机卡模块连接,所述GSM手机卡模块连接有拾音器模块,该拾音器模块的拾音器孔设在壳体的侧壁。本发明的有益效果:功能多样,结构简单,使用方便,满足使用的多样化需求。
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本发明公开了一种氢燃料电池客车,包括客车主体,设有车轮组件、座椅和驾驶舱,客车主体后排座椅之下设有设备舱,客车主体尾部两侧均设有可拆卸的百叶窗,设备舱包括外框架和安装于外框架顶部和前部的围板,燃料电池发动机设于外框架围成的空间内,围板为透明板或围板形成有能够观察燃料电池发动机的透明可视口,后排座椅包括安装支架和与安装支架可拆卸连接的坐垫,安装支架形成有能够透过围板或透明可视口观察燃料电池发动机的中空部;两个车轮组件之间的客车主体内设有锂电池,锂电池与燃料电池发动机电连接,客车主体后侧面设有与设备舱相通且能够观察燃料电池发动机和锂电池的可视窗口。本发明可视化程度高,能够便利监督和维修,安全性好。
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本发明公开了一种Li‑B‑Si‑Al‑O玻璃体系透波疏水涂层及其制备方法,涉及玻璃涂层领域。按质量份计,该Li‑B‑Si‑Al‑O玻璃体系透波疏水涂层的组分包括:锂铝硅30‑40份、Li2SiO318‑20份和硼源10‑15份。本发明提供的Li‑B‑Si‑Al‑O玻璃体系透波疏水涂层,应用锂铝硅的优良性能,辅以硼的改良作用,同时加入水合硅酸锂,以调整原料的粘度,应对材料表面不同大小的孔洞,该疏水涂层可以在纤维增强透波陶瓷基复合材料表面做涂层处理,提高其疏水性能,防止因为材料吸水而降低其透波性能。
本发明锂硫电池技术领域。尤其涉及一种金属酞菁配合物化学修饰的碳复合材料、电池正极材料及其制备方法与应用。所述复合材料包括碳材料,附着在该碳材料上的金属酞菁配合物,所述金属酞菁配合物的外围具有取代基。所述正极材料包括金属酞菁配合物化学修饰的碳复合材料以及负载在该复合材料上的硫元素。本发明将金属酞菁类配合物与碳材料以化学键合的方式结合,将其载硫后作为锂硫电池正极材料可有效提高硫利用率和充放电库伦效率,显著提高锂硫电池的比容量和循环寿命。
773
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本发明属于锂离子电池电极材料领域,提出一种晶界修饰的多晶正极材料,结构式为LizMAO2。本发明还提出一种晶界修饰的多晶正极材料的制备方法,包括以下步骤:将锂源、过渡金属M化合物、掺杂元素化合物进行混合,然后进行烧结,烧结完成后进行破碎处理,得到具有晶界修饰的多晶结构正极材料一次品;将正极材料一次品与包覆元素化合物混合均匀后烧结,烧结完成后进行破碎处理,得到晶界修饰的多晶正极材料。通过发挥阴离子在修饰晶界方面的优势,改善多晶结构中界面间层错、破裂等不稳定现象,可以显著提高锂离子电池正极材料的电化学结构稳定性,有利于解决高电压材料开发面临的循环、存储、浮充等问题。
一种中子
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本发明公开了一种震动瑜伽柱,其包括内部中空呈圆柱状的瑜伽柱本体、控制器、震动装置、锂电池、排风扇、温控器、LED灯和电源开关,所述瑜伽柱本体包括上表面、下表面和侧表面,在所述瑜伽柱本体的上表面设置所述LED灯和所述电源开关,在所述瑜伽柱本体的下表面设置排风孔;所述震动装置、所述锂电池、所述温控器均设置于所述瑜伽柱本体内,且所述震动装置、所述锂电池、所述排风扇、所述温控器和所述LED灯均与所述控制器电连接。本发明提供的震动瑜伽柱,不仅结构简单,使用方便,功能较多,也给予练习者极佳的健身体验,显著提高了练习者的练习效果。
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本发明公开了一种新型医生外出就诊用便携式心电监护仪,其结构包括心电监护仪本体、触摸显示屏、电极片、EVA橡胶垫和提拉杆,所述心电监护仪本体的顶部分布有连接线,所述连接线的另一侧电性连接有电极片,所述心电监护仪本体的两侧顶部设有转轴,所述转轴的顶部连接有提拉杆,所述心电监护仪本体的前部设有触摸显示屏,所述心电监护仪本体的底部粘接分布有EVA橡胶垫,所述连接柱的底部设有吸附装置,所述心电监护仪本体的后侧底部设有锂电池盒,所述锂电池盒的右部设有太阳能电源板,所述太阳能电源板电性连接有自动无线充电装置,所述自动无线充电装置与锂电池之间设有导电膏。该新型医生外出就诊用便携式心电监护仪,便于医生外出就诊使用。
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本发明公开了氘代碳酸二甲酯的制备方法及其所得产品和应用,属于锂离子电池电解液技术领域。所述氘代碳酸二甲酯的制备方法,包括如下步骤:1)将氘代甲醇、一氧化碳和氧气混合进行催化反应,得到含氘代碳酸二甲酯的反应液;2)将所述步骤1)的含氘代碳酸二甲酯的反应液纯化,得到氘代碳酸二甲酯。本发明提供的制备方法,转化效率高,且制备得到的氘代碳酸二甲酯应用到锂离子电解液中,能够有效提高锂离子电池充放电过程的循环性能,降低了因活泼氢而引起对电极的损伤。
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涉及一种多功能创新型手机壳。传统手机电量消耗快,手机在使用过程中容易发热,这是现在智能手机的通病。一种多功能创新型手机壳,其组成包括:手机壳,所述的手机壳(5)为翻盖类,所述的手机壳左侧翻盖部分内侧具有一块太阳能电池板(3),所述的手机壳右侧左部具有支架盒,所述的支架盒内装有支架(4),所述的手机壳右侧上部具有一块锂电池(2),所述的手机壳右侧下部具有集成电路板(6),所述的电路板一边连接手机壳上安装的太阳能电池板,一边与锂电池之间具有连接,所述的手机壳上安装了USB接口(1),所述的USB接口引出与锂电池连接。本发明应用于多功能创新型手机壳。
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本发明属于锂离子电池正极材料技术领域,公开了一种微米级单晶一次颗粒三元正极材料的制备工艺,包括步骤:将镍盐、钴盐和锰盐溶液按照x:y:z比例混合,加入络合剂氨水,加入沉淀剂氢氧化钠,混合温度为50‑90℃,pH为11‑13,混合后得到共沉淀物,将共沉淀物采用离心机进行固液分离,得到前驱体A;将前驱体A加锂盐,在高混机中混匀,经过热处理,得到0.1‑1μm的晶种小单晶颗粒B;将晶种小单晶颗粒B加入到前驱体A中,小单晶颗粒B和前驱体A的混合重量比为1:25‑1:10,同时与锂盐混合,进行固相反应,得到4μm以上单晶颗粒。本发明制备工艺简单,易于控制,具有良好的单晶形态,单晶颗粒在4μm以上,颗粒表面光滑,分散性好,在商业生产中可推广使用。
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本发明公开了一种复合固态电解质的制备方法,包括如下步骤:将无机电解质和辅助填料除杂、清洗后分散于水中进行冷冻、冷冻干燥得到无机气凝胶,将无机气凝胶压制成片状膜;将聚合物电解质配成溶液,加入锂盐,混匀得到聚合物电解质溶液;将片状膜浸渍于聚合物电解质溶液中充分吸附,取出干燥,得到复合固态电解质;其中,辅助填料为一维形貌化合物和/或二维形貌化合物,本发明还公开了一种复合固态电解质,本发明的复合电解质中通过加入辅助填料,改善了复合固态电解质的机械性能,提高其循环稳定性,还可以引导锂的良好沉积而降低锂枝晶的纵向生长概率,有效的降低了复合固态电解质电池失效的风险。
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本发明公开了一种制造近化学计量比的单晶薄膜的方法,该方法包括:通过离子注入法将离子注入原始基板的表面,从而在原始基板中形成薄膜层、分离层和余质层;使目标基板与原始基板的薄膜层接触,进而利用晶片键合法将原始基板与目标基板键合在一起,以形成键合体;对键合体进行加热,使得薄膜层和余质层分离;在薄膜层和余质层分离之后,在装有扩散剂的预定容器内以200℃~700℃的温度对薄膜层加热,其中,扩散剂包括氧化锂和硝酸锂中的至少一种。本发明的方法,可以有效地避免单晶薄膜缺失锂相的问题,制作出纳米级厚度、膜厚均匀、组分接近理想化学计量比的单晶薄膜。
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