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本发明公开了一种具备仿生三周期极小曲面结构的聚偏氟乙烯薄膜及其制备和应用。所述的聚偏氟乙烯膜是以具有三周期极小曲面结构的海胆壳作为模板,通过以下方法获得:将海胆壳制成厚度不超过160μm的海胆壳薄片,借助溶剂使PVDF渗透进海胆壳薄片的骨架中并完全填充该骨架,将填充有PVDF的海胆壳薄片用酸浸泡去除海胆壳模板,即得到具备仿生三周期极小曲面结构的聚偏氟乙烯薄膜。所述具备仿生三周期极小曲面结构的聚偏氟乙烯薄膜用作锂金属电池隔膜时,能显著提高锂金属电池的循环稳定性。
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本发明涉及捡拾器制造技术领域,且公开了一种便携式电控永磁捡拾器,包括第一壳体,所述第一壳体通过第一螺丝与第二壳体连接,第一壳体和第二壳体的顶端壳的右端安装有电源开关,第一壳体和第二壳体的连接壳的腔体中心安装有可充电锂电池,可充电锂电池的正负两极分别与充磁按钮和退磁按钮串联连接,第一壳体和第二壳体的连接壳的底端中心安装有链接铝管,链接铝管的外侧壁与链接盖的顶端通孔的内侧壁固定连接,链接盖的正下方安装有内部具有空腔且腔体内具有位于面板正上方的导磁块的盘体。本发明还公开了一种便携式电控永磁捡拾器的捡拾方法。本发明解决了电磁捡拾器在吸取时要一直通电,耗电不节能的问题。
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一种用于高镍三元材料厂废水与尾气再利用处理方法,包括:窑炉尾气处理和水洗废水处理,利用本发明所采用的废水与尾气再利用处理方法,可以提高原料利用率并降低生产成本,消除窑炉尾气中的氢氧化锂粉尘污染、消除废水中的氢氧化锂以及三元材料重金属污染。该系统操作简便,控制效率高,便于进行大规模推广和应用。
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本发明涉及锂离子电池负极材料领域,特别涉及一种无定形二氧化锗/多管道碳纳米纤维及其制备方法。一种无定形二氧化锗/多管道碳纳米纤维,其包括:管道化碳纳米纤维和位于所述多管道碳纳米纤维上的无定形的二氧化锗,所述二氧化锗的质量百分含量为10‑60%。本发明所制备得到的无定形二氧化锗/多管道碳纳米纤维益于提高锂离子电池容量及循环性能,该方法简单可控,易操作。
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本发明提供一种大孔径石墨负极材料及其制备方法,以解决现有技术中石墨类负极材料性能较差,无法满足社会需求的锂电池效果的技术问题;其解决技术问题的技术方案包括:将原始材料石墨、可溶性淀粉溶液充分混合均匀;将混合液进行膨化处理,通过膨化技术,增大石墨原始孔穴尺寸;将膨化产物与淀粉酶进行酶解处理,酶解处理是为了用来去除石墨孔穴中的残留物质;酶解处理后,将酶解产物过滤、烘干,即可得到大孔径石墨负极材料;本发明制备过程安全、环保,同时在原来的基础上无需增加大量工艺过程,可以满足锂电池生产的国家标准,适于工业化推广应用。
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本发明属于电路控制技术领域,公开了一种基于光伏与锂电池的混合储能逆变器离网模式下的电池充放电电流控制方法,混合储能逆变器工作在离网模式下,当光伏能量充足且电池没有充满时,光伏能量供给负载,多余能量给电池充电,光伏组件输出功率实现最大功率追踪;当光伏能量充足且电池已经充满,光伏能量供给负载,禁止光伏多余能量能给电池充电,防止锂电池过充;当光伏能量不足时,光伏能量和电池能量共同供给负载,光伏组件输出功率实现最大功率追踪;当光伏能量没有时,电池能量供给负载。本发明可以实现电池有充电能力时对光伏组件输出功率的最大功率追踪,电池充满时,防止电池过充问题,避免了电池因过压而损坏,提高了电池的使用寿命。
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本发明涉及一种苏州土低烧琉璃砖釉料的制备方法,采用钒锆蓝色料、长石粉、棕刚玉为釉料主原料,采用相同的能够降低烧结温度的釉料添加剂,滑石粉、纳米二氧化钛、Ca3(VO4)2、磷酸锌、碳酸锂、十水合四硼酸钠、以及能够提高釉料疏水性以及抗老化和抗刷性的溶剂及其添加剂,草酸、异丁醇、乙醇、硅酸锆、甲基纤维和水,该琉璃砖的烧结温度为700?755℃,即可成釉,获得琉璃砖,同时,所制备的琉璃砖结晶效果好,耐压等物化性能符合使用要求,该釉料晶莹剔透,立体感强,颜色鲜艳,低烧成瓷;同时,通过优化溶剂,使得其具有比较好的疏水性,抗老化和抗冲刷性能好。
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本发明公开了一种2-金刚烷甲酸和1-金刚烷甲醇的分离提纯方法,包括如下步骤:将1-金刚烷甲酸和2-金刚烷甲酸溶解于甲醇得到混合液A,混合液A先酯化反应,所述的酯化反应以质量分数不小于98%的硫酸为催化剂,催化剂与混合金刚烷甲酸的质量比为2~4:10,反应时间30~60min,反应温度为55~70℃,得到混合液B;将得到混合液B进行还原反应,硼氢化钠和氯化锂作为还原剂,反应时间为30~120min,反应温度为70~85℃,得到混合液C;将得到混合液C中加入NaOH溶液进行皂化反应,分离得到水层B和有机层C;将分离得到的有机层C,进一步精制得到1-金刚烷甲醇;将分离得到的水层B,进一步酸化得2-金刚烷甲酸。本方法简单易控制,同时获得了两种高纯度的1-金刚烷甲醇和2-金刚烷甲酸。
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本发明涉及一种多功能捕捞器,包括一个浮桶,其特征在于所述的浮桶内部安装有可充电的锂电池、其浮桶内底部设有一个吸附口,所述的吸附口上部通过通管连接有一个储存腔,所述的储存腔上部安装有一个阻挡网,所述的储存腔上部设有一个出口,所述的出口连接一个安装在浮桶上部的吸水泵,所述的吸水泵通过导线与浮桶内部的可充电的锂电池相电连接。本发明的一种多功能捕捞器,由于储存腔的上部设有阻挡网,只能比螺丝小的杂质随水流进入排水泵内部,而螺丝被留在储存腔内部,方便的实现了大量捕捉螺丝的效果。
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一种利用尾气热能的船用节能空调,包括第一空冷器、溶液冷却器、溶液槽、溶液泵、空气管道、第二空冷器、舱室、盘管冷却器、溴化锂吸收式制冷机组、除湿器、余热加热器和再生器,所述溶液冷却器、溶液槽、溶液泵、除湿器、余热加热器、再生器之间通过管路依次连接,溴化锂吸收式制冷机组通过管路和除湿器、第二空冷器、盘管冷却器相连接,盘管冷却器安装在舱室内,空气管道依次连接第一空冷器、第二空冷器、除湿器后进入舱室内;本技术采用LiCl溶液吸收空气中的水分除湿,利用70—90℃热水对LiCl稀溶液再生,利用余热吸收式制冷机组制取高温冷水处理舱室热负荷,从而实现对湿负荷和热负荷独立处理,对舱室湿度和温度独立控制。
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本发明公开了一种常温固化型水性涂料组合物,包括:硅酸盐的水解缩合物,硅酸盐包括硅酸钠、硅酸锂、硅酸钾、硅酸锂钾中一种或多种,模数2.5‑5;中空二氧化硅纳米球,硅酸盐与中空二氧化硅纳米球的质量比为8:1‑1:4;成膜助剂,与硅酸盐的质量比0.001‑0.2;填充剂,与硅酸盐的质量比为0.5‑1.5,本方案将硅酸金属盐水解缩合物与中空纳米球、成膜助剂、填充剂等搭配,以溶剂稀释后涂覆,在常温下即可固化成膜层,其膜层的硬度、耐候性、自清洁、减反射及粘固等性能得到大幅的提升,尤其适合应用在玻璃光伏组件上。
本发明涉及Li2O-Al2O3-SiO2系微晶性玻璃、Li2O-Al2O3-SiO2系透明和不透明微晶玻璃及其制造方法。其特征在于最少含有Li2O、Al2O3及SiO2的锂系(Li2O-Al2O3-SiO2)系微晶玻璃。其中之一,以β-石英固溶体(Li2O-Al2O3-nSiO2 n≥2)为主结晶析出之Li2O-Al2O3-SiO2系透明微晶玻璃;另一以β-锂辉石固溶体为主结晶析出之Li2O-Al2O3-SiO2的不透明微晶化玻璃。本发明提供一种可于低温溶融、成形及微晶化之Li2O-Al2O3-SiO2系微晶体玻璃、透明微晶玻璃、不透明微晶玻璃组成及其制造方法。
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本发明涉及一种高对映体过量的光学活性2,3-联烯仲醇的合成方法,通过光学活性丙炔醇与正丁基锂和氯甲醚反应生成光学活性4-羟基-4-芳基-2-丁炔基甲醚,继而与格氏试剂(乙醚溶液)在溴化亚铜的催化下反应合成高对映体过量的光学活性2,3-联烯仲醇。本发明操作简单,原料和试剂易得,产物具有高度的对映选择性,能同时引入多个取代基,且易分离纯化,适用于合成各种取代的光学活性2,3-联烯仲醇。
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本发明涉及一种可用于化工安全监控的CAN总线传感器节点。本发明包括电源管理模块、环境参数采集模块、CAN传输模块和处理器模块。电源管理模块包括7.4V锂电池、5V电压转换电路、3.3V电压转换电路、1.8V电压转换电路。环境参数采集模块包括温湿度采集单元和气压采集单元。CAN传输模块包括光耦隔离单元、CAN收发单元和电源隔离单元。处理器模块以处理器LPC2109FBD64/01为核心,在其外围分别搭建了复位电路、晶振电路、JTAG电路以及ISP电路。本发明传输距离远、实时性强。
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本发明涉及锂离子电池正极材料技术领域,特别公开了一种纳米级LLZO包覆高镍正极材料的制备方法及其应用。本发明可以获得固态电解质包覆异价离子共掺杂改性的单晶正极材料产品。通过异价金属掺杂提高层状正极材料的稳定性,无变价金属Zr、Ti、Mg、Ca形成偶极子钉扎层状正极材料,为进一步避免正极材料被电解液侵蚀攻击,对正极材料进行固态电解质Li7La3Zr2O12包覆渗掺处理,兼具二烧补锂与降低高镍正极材料表面残碱的效果。该LLZO包覆高镍正极材料的结构稳定,抑制微裂纹与晶面滑移发生,具有高容量与长循环稳定的特点。
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本发明涉及一种代步型钓鱼拉箱,针对现有同类产品结构设计欠佳导致生产制造不便,携带使用不便的技术问题。其要点是该钓鱼拉箱的伸缩拉杆一侧前底板设有坐位,伸缩杆的锁钮扳手一侧拉杆座设有控制开关,控制器设置于拉杆座内,拉杆座下方两端套管座之间的电池腔内设有锂电池,伸缩拉杆与前底板连接处的一端轮子为电机轮,控制开关通过线路与锂电池、控制器、电机轮连接,水箱设置于伸缩拉杆的电机轮一侧套管座;前底板另一端的底部通过连接件与后底板的一端连接,后底板的另一端两侧对称设有行轮,坐位两侧的后底板两侧为站立区和搁脚区,后底板的两侧露出前底板的两侧,前底板和后底板分别呈T字形,后底板的前底板一端两侧对称设有转向倒角。
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本发明公开一种氧化亚硅负极材料、电极及其制备方法和应用。其包括以下步骤:在惰性气氛的条件下,将预浸渍的硅负极材料进行第一次热处理、第二次热处理后即得;预浸渍的硅负极材料为锂化溶液与氧化亚硅的混合液干燥后所得粉料;第一次热处理中第一包覆剂为含氟元素且能在500℃以下释放或分解出含氟气体的物质;第二次热处理中第二包覆剂为含碳有机气体或者500℃以下能够气化形成含碳气体的固态含碳有机物或者液态含碳有机物。本发明制备方法工艺简单可行,可实现规模化生产;本发明硅碳负极材料不仅具有高容量和高首效、循环性能好,还具有环境友好、使用方便的特性;本发明的硅碳负极材料可以用于锂离子电池、固态电池等领域。
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一种机械手夹爪,包括:支撑单元,包括用于支撑的支撑组件和用于导向的导轨;驱动单元,设置在支撑组件上,包括两组气缸组件和限位块组件,两组气缸组件的动力输出端分别与夹紧单元相连,并保持动力输出端运动方向与支撑组件的轴向一致,两组气缸组件的动力输出端反向或相向运动;限位块组件设置在气缸组件的动力输出端的运动轨迹上;以及夹紧单元,包括第一夹片连接组件和第二夹片连接组件,第一夹片连接组件、第二夹片连接组件分别与对应的气缸组件的动力输出端相连接。本发明的有益效果体现在:结构简单及稳定、质量轻、使用寿命长、故障率低等优点;不仅广泛适用于锂电池、锂电容及超级电容器等储能器件的自动化生产设备中。
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本发明公开了一种四氧化三钴纳米材料的制备方法,本发明使用滤纸作为模板,经过沉积,干燥,烧结过程制备了具有特殊形貌的多孔薄片状Co3O4纳米材料,该纳米材料具有优异的电化学性能,其作为锂离子电池负极材料具有广阔的应用前景。在整个制备过程中,合成方法简单,易于操作,原料易得,设备投资少,适合批量生产。
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本发明公开了一种便携式发电装置的商业模式,包括控制机箱、分线器、电池和应用平台服务系统,控制机箱一侧的接线端通过导线与分线器一侧的接线端连接,分线器的另一侧固定连接有电池接口,涉及发电设备技术领域。该便携式发电装置的商业模式,不仅实现了新旧锂电池的并联问题,还可以实现不同容量规格的锂电池并联问题,同时实现了将便携式太阳能系统进行了拆分,将电池从控制机箱中单独移出,中间通过分线器连接,确保后续电池的可升级性,同时电池更换更加的方便简单,并且更换不需要拆卸控制机箱确保不会对控制机箱造成损坏,可实现在太阳能发电系统内增加分期付费功能,可以让偏远贫困地区的用户用的起太阳能系统。
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本申请涉及一种充放电方法及闹钟无线充电器,涉及无线充电的领域,其包括:获取当前充电检测信息以及当前电量检测信息;判断当前充电检测信息是否与所预设的充电基准信息一致;若一致,则为充电状态,并控制锂电池进行充电;若不一致,则为放电状态,并控制所预设的锂电池进行放电;于放电状态下,根据当前电量检测信息从所预设的电量数据库中查找出供电模式,并以查找出来的供电模式给所预设的闹钟模块以及无线充电模块进行供电。本申请具有断电后可以继续使用,并且提高使用灵活性的效果。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决水系CMC‑SBR混合粘接剂负极极片的制备过程中经常出现负极浆料飘蓝、负极碾压表面粘辊等问题,提供了一种负极复合增稠剂、负极极片及制备方法,所述负极复合增稠剂由羧甲基纤维素钠与高取代瓜尔胶按照质量比1:(0.2~5)混合制成。本发明通过引入高取代瓜尔胶制备负极复合增稠剂,在制备负极极片时,与SBR乳液复配,利用高取代瓜尔胶电正性的阳离子基团与SBR表面的电负性羧基基团的亲和性,将SBR锚定在增稠剂上,从而缓解当前CMC‑SBR粘接剂体系的SBR上浮问题,改善负极极片碾压时的粘辊问题,提高负极粘接力,提高锂电池电化学性能。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,尤其是涉及一种新型粘结剂合成方法,包括如下步骤:(1)将惰性气体充满反应釜,加入反应原料;(2)在反应釜中加入去离子水、引发剂与乳化剂;(3)向反应釜内通入单体偏氟乙烯与单体乙烯;(4)加热反应10‑30h;(5)反应完成后降压;(6)反应产物经凝聚、洗涤、分离、干燥、粉碎后得到新型粘结剂。本发明将PVDF中的F原子被H原子取代,降低结晶度,提高柔韧性,并且降低HF消去反应的机率,有效避免了浆料凝胶化;减少了偏氟乙烯的使用量,不仅可以降低材料成本,还可以减少VDF中F对设备的损害;并且粘结性本身较强,不需要复配其他PVDF来增加粘结性。
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本发明公开了一种磷化钴纳米颗粒镶嵌碳纳米片阵列材料及其制备和在锂离子电池负极材料中的应用。所述磷化钴纳米颗粒镶嵌碳纳米片阵列材料中,磷化钴纳米颗粒镶嵌在碳纳米片内部,形成枣糕型复合结构;碳纳米片竖立生长在泡沫镍表面,形成阵列结构。制备方法:首先在泡沫镍表面生长ZIF‑67纳米片阵列,然后进行碳化和磷化。本发明可提高磷化钴的电导率、结构稳定性和循环稳定性,以及电化学活性,使磷化钴具有更高的充放电容量和更稳定的循环性能。磷化钴纳米颗粒镶嵌碳纳米片阵列作为锂离子电池负极材料具有重要的应用价值。
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本发明涉及一种5‑氯‑2,2‑二甲基戊酸异丁酯的制备方法,该制备方法包括A相与B相换热处理与反应,相继加入异丁酸异丁酯C相、1,3‑溴氯丙烷D相、稀盐酸E相进行反应,在淬灭模块中淬灭,后处理得到5‑氯‑2,2‑二甲基戊酸异丁酯。本发明用正丁基锂代替金属锂,降低了反应过程中的安全风险;采用连续流微通道反应器,显著缩短反应时间,极大地提升了反应效率;产物纯度达到97%以上,收率高达91%以上。
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本发明涉及一种防盗智能锁,盖板上设有指纹锁模块,第一底座内设有安装槽,安装槽内设有第一安装板,第一安装板相对其中心对称设有第二安装板,第二安装板一侧设有第二活塞、第一活塞轴和第一活塞,第一活塞上设有吸盘,第一活塞和第二活塞之间设有第一弹簧,安装槽内壁还设有报警器和锂电池,锂电池对报警器供电,第三安装板一侧设有位移探头。由指纹锁模块实现指纹解锁,并利用位于安装槽内的洗盘对盖板进行抵靠,实现了盖板的防翘起,利用位移探头实现对第一活塞轴伸缩以及第一弹簧的伸缩监测,来实现对盖板防盗的预警,当产生第一活塞轴和第一弹簧发生位移时,说明盖板被撬开,此时由报警器进行报警,从而实现了防盗预警。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种氮掺杂多孔碳包覆多孔二氧化硅的负极材料,多孔二氧化硅纳米球具有超高的比表面积,通过曼尼希反应,得到含氮碱木质素,与3‑氯‑2‑羟丙基三甲基氯化铵发生取代反应,得到带正电的季铵化含氮碱木质素,与多孔二氧化硅纳米球发生静电吸引,碳化得到氮掺杂多孔碳包覆多孔二氧化硅,呈三维网状结构,氮掺杂有利于改善多孔碳的电化学性质,提高多孔碳导电性,二氧化硅均匀分散,加速锂离子传输,提高倍率性能和理论比容量,多孔碳抑制二氧化硅的体积变化,提高负极材料的循环性能,使得氮掺杂多孔碳包覆多孔二氧化硅的负极材料具有优异的理论比容量、倍率性能和循环性能。
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本发明涉及一种单晶外层包覆氧化物的正极材料及其制备方法,通过对选取好的单晶正极材料进行酸处理,使其形成凹凸不平的表面,利于后续共沉淀反应中氢氧化物一次颗粒能更好的附着在单晶正极材料表面,经与锂源烧结后得到的正极材料颗粒由内核和外壳层组成,其内核为单晶正极材料,颗粒外壳层由含镍的复合氧化物一次晶粒聚集而成;该正极材料具有良好的循环性能、较高的填装密度、较高的比容量;根据应用领域不同,其一次晶粒呈现近似长方体、块状、条状、片状的微观特征,在进一步提高材料的振实密度同时,提高锂离子电池的倍率性能、循环性能等电化学性能。
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