本发明涉及(Li4Ti5O12‑Li2TiO3)/(AC‑Li2MnO4)混合超级电容器,包括正极、负极、隔膜、电解液、外壳,负极包括集流体和形成于集流体表面的负极材料,负极材料为将负极浆料烘干得到,负极浆料为Li4Ti5O12、Li2TiO3、导电剂、粘结剂和分散剂溶于分散介质中形成的溶液,Li4Ti5O12、Li2TiO3、导电剂、粘结剂和分散剂的质量比为(75‑90):(2‑8):(5‑8):(2‑7):(1‑2)。本发明混合超级电容器分别以活性炭和钛酸锂的复合材料作为正、负极,在提高其能量密度的同时减少了材料内部的极化现象,提升了器件的倍率与循环寿命等特性。
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本发明公开的多孔纤维凝胶聚合物电解质由聚偏氟乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、纳米SiO2和液体电解质组成,采用静电纺丝法制备而成。本发明的多孔纤维凝胶聚合物电解质具有离子传导率高,体系力学性能佳等特点,在聚合物锂离子电池中具有好的应用前景。
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本发明提供了一种提升高镍正极材料稳定性和导电性的处理工艺,对在臭氧气氛中烧结得到的高镍正极材料分别进行二氧化碳退火处理和二氧化碳等离子体处理。该方法不仅能够缩短材料烧结的时间,提高产能,减少气体的用量,降低成本,而且能够降低高镍正极材料的锂镍混排程度,提升材料的一致性和稳定性,延长电池的使用寿命;在烧结结束后继续通入二氧化碳气体进行退火处理,能够与高镍正极材料表面残留的氢氧化锂发生反应,降低材料表面残碱含量,降低材料对空气的敏感度,延长材料的存放时间,提高材料的加工性能;最后进行二氧化碳等离子体处理,在材料表面包覆一层碳层,增加材料的导电性能,从而提升材料倍率性能。
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本发明属于骨组织工程支架领域,具体涉及一种可诱导低氧的BG复合支架及其应用,复合支架为通过在45S5 BG粉末混合XLS粉末通过模板复制和高温烧结法制备得到BG‑XLS支架上含有DFO的GelMA溶液进行光交联得到的。添加硅酸镁锂后制成的BG‑XLS支架具有更好的力学性能,且具有较好的骨诱导性,DFO能明显促进细胞VEGF的表达,将DFO负载在BG‑XLS支架上,GelMA在紫外交联后形成水凝胶,通过GelMA水凝胶缓控释放DFO,降低DFO的细胞毒性,而且DFO和复合支架在促进干细胞矿化方面具有协同作用。本发明所提供的可诱导低氧的BG复合支架具有干细胞矿化和促进新生血管形成的能力,可以作为人体骨支架材料。
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本发明为一种刚度无级可调的登山杖,该登山杖是由手柄、一号杆、一号减震装置、一号导线、二号杆、锂电池、锂电池导线、控制板、二号导线、二号减震装置、三号导线、三号杆、四号杆、管夹、三号减震装置、五号杆、杖尖组成;所述的一号杆的顶部设有手柄,底部与一号减震装置固定连接;所述的二号杆与一号减震装置内部的上连接管连接;所述的二号减震装置顶部连接着二号杆,底部连接着三号杆;所述的三号减震装置中的上连接管与所述的四号杆实现螺纹连接固定;所述的五号杆顶部与三号减震装置固定连接,底部安装有杖尖。本登山杖使用的磁流变弹性体具有的磁控刚度特性,较好解决了传统登山杖由于刚度不可调而造成减震效果不可调的弊端。
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本发明涉及一种无线智能监测线夹系统,包括计算机、服务器、手机、至少一个GPRS采集集中器、至少一个无线温度采集线夹,计算机和手机连接服务器,服务器与GPRS采集集中器之间采用无线GPRS方式通讯,GPRS采集集中器与无线温度采集线夹之间采用无线传输,其中无线温度采集线夹和GPRS采集集中器的供电电源都包括光伏供电电路、锂离子电池和备用电池。无线温度采集线夹和采集集中器的电源部分采用光伏供电电路,通过太阳能来对锂离子电池充电,并且与备用电源配合使用,为无线温度采集线夹和采集集中器全时段供电,达到对温度采集节点的实时监测,手机可以通过该系统app能查看系统实时数据,在温度异常时,服务器可以实现手机的短信报警或app报警。
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本发明公开了一种手机电池供电方法。现有充电模式在边充电边使用手机时会产大量热量,影响锂电池寿命。本发明在边使用手机边充电时,电池一充电,电池二供电;当电池一电量大于电池容量的20%,且电池二电量消耗到电池二容量的15%时,自动切换成电池一对手机供电,电池二充电,待电池二充满再给电池一充电;当电池一电量小于电池容量的20%时,对电池一进行充电,电池二供电,直至电池二电量耗尽,再切换到电池一供电。本发明根据非充电状态、充电状态的手机进入锁屏状态和边使用手机边充电状态三种情况,采用不同的充电和对手机的供电机制,并且只通过切换两块电池来进行充电和对手机进行供电过程,电池热量大大减少,提高锂电池寿命。
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本发明公开了一种环氧聚苯醚质子膜,它是由下述重量份的原料组成的:环氧丙醇7‑9、甲基丙烯酸甲酯10‑14、聚苯醚70‑80、27‑30%的已内酰胺水溶液10‑12、掺杂碳纳米管3‑4、三乙胺1‑3、甲醇锂0.01‑0.02,本发明以环氧丙醇、甲基丙烯酸甲酯为原料,在甲醇锂催化作用下得到环氧化处理的碳纳米管改性聚苯醚,之后与已内酰胺共混,在三乙胺的催化作用下使得环氧开环,有效的促进了薄膜的形成,同时改善了聚苯醚在二甲基甲酰胺中的溶解性能,提高了溶解率,提高了原料利用率,提高了质子膜的厚度和综合质量。
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本发明公开了一种电机的防护结构,包括端盖、转轴、机壳、风罩和风扇,端盖固定连接机壳,转轴穿出端盖且连接风扇,机壳后端连接风罩,风扇前端面连接内防护装置和转环,端盖后端面连接固定环,固定环包括第一固定环筒和第二固定环筒,第一固定环筒的外壁设第一弧形凹陷部,第二固定环筒的内壁设第二弧形凹陷部,转环包括第三弧形凹陷部,第三弧形凹陷部和第一弧形凹陷部配合滚珠通道,滚珠通道内填充滚珠且滚珠之间填充锂基润滑脂,内防护装置包括插条部,插条部的外壁连接柔性圈,柔性圈伸入第二弧形凹陷部且柔性圈与第二弧形凹陷部为间隙配合。本发明通过附着有锂基润滑脂的滚珠形成防护层,灰尘杂质难以进入,防护效果好。
本发明提供了一种铈钛氧簇/聚‑3,4‑乙烯二氧噻吩复合材料,其制备方法为:首先通过水热法制备含铈钛氧簇[Ti8O7(HOEt)(OEt)21Ce]晶体;其次将铈钛氧簇[Ti8O7(HOEt)(OEt)21Ce]晶体和EDOT溶于二氯甲烷溶液中,加入引发剂对甲苯磺酸搅拌反应48~56h,之后反应液经抽滤,滤饼用去离子水洗涤,置于烘箱中于60~70℃真空干燥20~24h,即得铈钛氧簇/聚‑3,4‑乙烯二氧噻吩复合材料;制备所得的复合材料可应用于锂离子电池负极材料,放电比容量高,循环稳定性好。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,为解决传统锂离子电池负极极片无法兼顾高粘结性和高能量密度的问题,提供了一种高粘结力负极极片及其制备方法、应用,所述高粘结力负极极片,包括负极集流体,依次设置在负极集流体表面的第一负极薄膜和第二负极薄膜,以第一负极薄膜总质量为基准,所述第一负极薄膜中含有2~4wt%的粘结剂;以第二负极薄膜总质量为基准,所述第二负极薄膜中含有0.5~1.5wt%的粘结剂。本发明的高粘结力负极极片基于双层涂覆结构,能够兼顾高粘结性和高能量密度。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,公开了一种石墨烯包覆改性的三元前驱体的制备方法。该方法采用以下工艺步骤:将制备好的三元前驱体分散在水溶液中,加入APS和/或PDDA改性,得到改性的三元前驱体。然后在水中分散三元前驱体,加入氧化石墨烯,搅拌蒸发,得到氧化石墨烯包覆的三元前驱体。本发明所制备的产品包覆均匀,稳定性高,能有效提高锂电池的电化学性能。
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本发明属于锂离子电池材料技术领域,具体公开了一种金属焦磷酸盐包覆改性镍钴锰三元前驱体的制备方法。所述制备方法采用以下工艺步骤:将制备好的三元前驱体分散在水中,加入可溶性的金属盐,金属盐溶解后,加入焦磷酸盐,搅拌一段时间后,抽滤、干燥,得到金属焦磷酸盐包覆的三元前驱体。本发明所制备的三元材料前驱体包覆均匀,稳定性高,能有效提高锂电池的电化学性能。
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带式沐浴升降控制器,包括直流电源、直流电机和升降支撑带,升降控制器还包括MCU控制电路,分别接入MCU控制电路输入端的电压采样电路、电流采样电路、温度采样电路、上下限位电路、按键输入电路和电源管理电路,接于MCU控制电路输出端的电池容量显示和温度显示电路,接于MCU控制电路输出端的电机驱动电路,在于行动不便的人在沐浴时,可坐在弹性卷曲承载的软帘支撑带上,用控制盒面板或手持控制器上的控制开关,控制支撑带的上升或下降,使行动不便的沐浴者能方便顺利进出浴缸,本控制器设计的温度检测和显示,便于控制较佳温度,使沐浴或泡澡顺心畅快,采用直流锂电池供电和智能化管理,具有电压稳定、充电快速、低能耗的优点。
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本发明是一种纳米LiFePO4的制备方法,所制备纳米LiFePO4可以作为高倍率锂离子电池正极材料。其步骤如下:以油相、一定量的表面活性剂及助表面活性剂,混合后充分搅拌配制两份同样的液相。再将一定量可溶性磷源、二价铁盐溶于去离子水中,加入上述一份液相中,充分搅拌形成微乳液A;将锂源及一定浓度还原剂溶于一定量去离子水中,充分搅拌后加入另一份液相中,形成微乳液B。搅拌同时将B缓慢加入到A中,形成均一稳定的微乳液,将所得微乳液装入反应釜中经过一定的温度、时间结晶,所得产物进行多次离心清洗,再将所得产物进行包碳、球磨混和及高温退火处理后得到具有优异高倍率性能的纳米LiFePO4活性材料。
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本发明公开了一种具有高容量的多孔硅材料的制备方法,其特征在于,具体为:将硅化镁粉末置于氮气气氛下,经600~800℃的热处理后,再经酸洗及后处理得到所述的具有高容量的多孔硅材料。本发明提供了一种具有高容量的多孔硅材料的制备方法,以氮气气氛代替空气气氛,在制备多孔硅的同时,避免了硅的氧化,且无需采用高挥发性的氢氟酸进行处理,工艺简单,高效环保。制备得到的多孔硅中的氧含量极低,作为负极材料应用于锂离子电池中,将显著提高锂离子电池的比容量和循环稳定性。
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本发明涉及一种混合涂层隔膜及其制备方法和应用,属于储能元件技术领域。该混合涂层隔膜包括基膜、陶瓷颗粒涂层和聚合物涂层,陶瓷颗粒涂层形成在基膜一侧或者两侧,聚合物涂层形成在基膜上和/或陶瓷颗粒涂层上。通过在基膜上同时形成有陶瓷颗粒涂层和聚合物涂层,使本发明的混合涂层隔膜既具备单纯的陶瓷涂覆隔膜的安全性,又具备含氟聚合物涂覆隔膜的各项优点,可以改善隔膜的润湿性能、离子电导率、耐高温性能、循环寿命和倍率等性能。将本发明的混合涂层隔膜应用于电池电容或锂离子电池中,可以有效提高电池电容或锂离子电池的放电比容量、循环寿命和安全性。
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本发明提供了一种多孔硅碳复合材料及其制备方法,具体地,所述的方法包括步骤:(1)提供一硅-活泼金属合金;(2)用所述合金与液相造孔剂进行反应,以除去所述活泼金属,得到多孔硅纳米材料;(3)用氢氟酸溶液清洗所述多孔硅纳米材料以去除氧化硅,得到经氢氟酸清洗处理的多孔硅纳米材料;(4)将得到的纳米硅材料与聚合物混合并进行球磨,得到多孔纳米硅/聚合物均匀混合物;(5)将纳米硅/聚合物混合物进行煅烧,得到多孔硅-碳复合材料。本发明的方法可以有效地控制硅碳复合材料中硅元素和碳元素的比例,制得的材料作为锂离子电池负极活性材料时,具有良好的循环稳定性和库伦效率。
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本发明提供一种简易墙纸清理装置,属于清洗设备技术领域;清理装置包括箱体、把手、水泵、电机、减震器、锂电池、刷盘、单片机、连杆结构,箱体上端连接有把手,把手上设有控制开关,箱体内部上方装有单片机,箱体内部下方装有锂电池,箱体侧面装有水泵,箱体前段连接有连杆机构,连杆机构上端装有电机,电机输出端与减震器连接,减震器连接刷盘。本装置方便携带,结构简单,操作容易,适应于各种环境的清洗。节省人力物力,提高工作效率,而且清洗效果好无残留;集喷水、吸尘、刮除于一体的特点。
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本发明公开了一种耐高电压的、整体取向的共价有机框架(COF)电解质膜的制备方法。采用Povarov环化反应用来制备富含三嗪和四氟苯基团的喹啉连接的共价有机框架COF;针对共价有机框架COF在高温下机械组装得到具有取向的离子传输孔道的耐高压COF电解质薄膜。本发明设计合成了耐高电压的COF电解质膜,整体取向的COF电解质膜实现锂离子的快速传输,制备的固态电解质的杨氏模量高,实现高镍三元正极材料的稳定循环,可用于锂离子电池固态电解质材料。
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本发明公开了一种转化型过渡金属化合物基固态电池,所述固态电池以转化型过渡金属化合物及其衍生复合物为电池正极材料、采用无机氧化物基固态电解质。以锂、石墨、硅等为负极,Li7La3Zr2O12或Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3等为固态电解质,组成锂固态电池。以钠、硬碳等为负极,Na3Zr2Si2PO12等为固态电解质,组成钠固态电池。本发明还对固态电解质与负极或正极形成的界面进行了优化,改善了固‑固界面问题。制得的固态电池能够有效抑制转化反应体积膨胀、活性物质损失、过渡金属溶解等问题,从而显著提升循环稳定性和可逆性,并缓解转化反应的电压滞后问题。本发明获得的固态电池,具有大比容量、高能量密度特点,且实现了安全稳定的转化型固态电池长循环。
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本发明公开了一种换电站的消防控制方法、装置及系统,包括:监测换电站内的目标气体状态信息,得到第一气体状态信息,所述目标气体状态信息为目标电池处于热失控状态下释放的气体的状态信息;在所述第一气体状态信息指示所述目标气体状态信息达到第一预设气体状态的情况下,获取所述换电站内的环境状态信息和第二气体状态信息,所述环境状态信息为所述目标电池处于燃烧状态下的环境的状态信息;基于所述环境状态信息和所述第二气体状态信息,执行相应消防指令。根据本发明的技术方案,能够系统性的解决锂电池潜在和即将燃烧带来的火灾风险,并且通过实时对火情信息进行阶段性判断、针对性消防处理,实现全流程控制锂电池热失控造成的火灾风险。
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本发明提供一种改性石墨及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:在二氧化碳气氛中,将提纯后的石墨以1200~2000℃烧结12~20h,得到改性石墨。本发明中改性石墨的制备方法通过将提纯后的石墨在二氧化碳气氛下进行烧结,使提纯后的石墨表面开孔,嵌锂位点增多,从而有利于锂离子电池的容量提升;所述制备方法提高了提纯后的石墨的pH值,避免使用洗涤的方式来提升pH,从而避免大量酸液的排放,节约生产成本,提升生产效率;同时,相比于在氧气气氛中烧结,在二氧化碳气氛下进行烧结不会造成球形石墨比表面积的升高,因此不会造成电池循环性能的损失。
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本发明提供一种复合负极活性材料及其制备方法和应用。所述复合负极活性材料包括聚合物、导电材料和负极活性材料,所述聚合物包括水溶性聚合物和非水溶性聚合物的组合或水溶性聚合物。本发明提供的复合负极活性材料不仅能够大幅提升锂电池的制作效率,同时降低了锂电池的制作成本,还能够改善电池的循环性能以及降低电极的膨胀率。
一种1,3‑二(2‑氯‑4‑三氟甲基苯氧基)苯的合成方法,以3,4‑二氯三氟甲苯和间苯二酚锂盐为原料,在溶剂中反应完全,将反应液经分离纯化,获得1,3‑二(2‑氯‑4‑三氟甲基苯氧基)苯:所述间苯二酚锂盐和3,4‑二氯三氟甲苯投料物质的量之比为1:2‑8。本发明简化了后处理过程,提高原料的转化率和产物的收率。
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本发明公开了一种Sn基复合材料、电池及其制备方法和应用。该Sn基复合材料,包括若干个蛋黄‑壳结构,单个蛋黄‑壳结构包括一碳壳包覆层;所述碳壳包覆层内为空腔结构,所述碳壳包覆层内设有若干个金属Sn内核;所述若干个金属Sn内核的体积小于所述碳壳包覆层内的容积;单个蛋黄‑壳结构中,所述空腔结构与所述若干个金属Sn内核的体积比为(0.3~8):1。本发明的Sn基复合材料用于锂离子电池负极材料,展现了高的容量、快速的反应动力学和优异的储锂稳定性。
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本发明是一种利用溶剂热方法制备粒径可调、形貌可控的LiFePO4的制备方法,所制备的LiFePO4可以作为高倍率锂离子电池正极材料。其步骤如下:将可溶性磷源及二价亚铁盐溶于去离子水中,锂盐和表面活性剂、还原剂等混合均匀,将上述两溶液混合,得到无定形的LiFePO4,经过离心,加入形貌调控剂并搅拌至溶液均匀、澄清、稳定状态,放入反应釜中,在高温高压下反应一段时间,最后离心清洗,烘干,得到LiFePO4,且形貌大小可调。
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本发明提供一种新型综合灯具,所述新型综合灯具由主灯体,底座组成,所述底座内包括整流电路,电源线,充电接口,主触摸开关,所述电源线通过主触摸开关与整流电路相连,所述整流电路与充电接口相连,所述主灯体和底座可拆卸式相连,所述主灯体由电源管理电路,锂电池,副触摸开关,水银开关,LED散光灯组,LED聚光灯组组成,所述锂电池与电源管理电路相连,电源管理电路与底座上充电接口可拆卸式相连,电源管理电路通过副触摸开关和倾角传感器的信号来控制LED散光灯组,LED聚光灯组的电路通断,所述底座上的充电接口与主灯体上的电源管理电路相匹配。本发明将台灯,应急灯和手电筒等常用的照明灯具整合在一起,并且操作简便。
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一种用于电动车的双极电池,特别是双极板铅酸电池,解决了现有双极电池的电池单元间无法密封和双极板的单面作功问题。本发明采用疏水材料做基板,基板上埋设有导电针,在基板两面增设了毯膜层,正负极活性物质层敷设在毯膜层外面组成双极板,在双极板组成的双极电池中设置了共用气室,共用气室上有减压阀。这一结构可使电池中电池单元之间在非密封状态下电池不短路仍可正常工作,为双极电池的商业化应用辅平了道路;同时电池内双极板两面工作,提高双极电池容量30%以上,双极板铅酸电池重量比能量可超过80Wh/kg,接近锂电池水平,而造价只有锂电池的1/4以下;本电池可在电池内气压30kPa以下工作,使用中密封环保。发明名称为一种双面作功的双极板及其高能电池。
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