752
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本发明提供了一种磷铁矿制备磷酸铁的方法,磷铁矿通过酸浸、除杂等过程得到前驱液,然后直接通过萃取前驱液中硫酸通入氧气来制备磷酸铁,经固液分离后进一步晶化,洗涤、喷雾干燥以及煅烧来制备高品质电池级磷酸铁,萃取剂和萃取液再生后均可重新循环使用。通过该工艺制备的磷酸铁,直接在反应前去除了多余的杂质离子,避免杂质离子进入磷酸铁内部,极大的提升了产品的质量;除此之外,通过该方法制备的磷酸铁,没有副产物且极大的降低了材料的洗水量,并且酸液可循环使用,绿色环保。利用上述的磷酸铁制备的磷酸铁锂正极材料经过掺杂和碳包覆后表现出优异的电化学性能,具有广阔的工业化应用前景。
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本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种硅碳负极材料及其制备方法和应用。所述硅碳负极材料包括石墨,以及其表面的含硅的碳包覆层,其中,含硅的碳包覆层中,硅的质量含量为20%‑80%。所述的制备方法包括:(1)将含硅无机物质、石墨以及有机碳源混合;(2)将步骤(1)所得混合物与聚硅氧烷混合,成型,干燥,得到硅碳负极前驱体;(3)步骤(2)所得硅碳负极前驱体在惰性气氛下,经热处理,得到所述硅碳负极材料。本发明方法能够在石墨表面形成的含硅的碳包覆层中,Si主要以Si‑O‑Si及Si‑O‑C结构存在,同时实现了高硅含量且硅均匀分散于整个包覆层中,减少硅颗粒在石墨和包覆层之间的团聚,而且也不会游离于包覆层之外,进而提升材料的循环稳定性。
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本发明涉及电池管理系统技术领域,尤其是指一种低压BMS测试系统及方法,其包括终端、测试工装箱、锂电池组、直流表、光伏逆控一体机、程控直流电源和交流接触器阵列,测试工装箱、直流表、光伏逆控一体机和交流接触器阵列分别通过RS485总线与终端连接。本发明通过终端的人机操作界面实现整个测试系统的测试操作、状态显示以及故障报警;所有的操作指令都是通过终端(电脑、上位机)来完成,根据终端(电脑、上位机)发出的指令执行相应的测试功能,完成对被测BMS的测试;不需要工人的其他额外操作,而且结构集成化高、操作简单,速度快,准确度高,成本低廉,可复制性强非常适合批量生产,能有效提升生产效率,降低生产成本。
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本发明公开了一种组合式智能显示屏组件及其控制方法,包括壳体,壳体的内部分为安装腔和电池腔;电池腔内安装有锂电池;安装腔内安装有控制模块、电源模块和显示组件;控制模块配置有通信模块;显示组件包括第一转筒、第二转筒、第一马达、第二马达、LCD显示屏、电子纸显示屏和柔性基板;第一转筒、第二转筒分别设置于安装腔的两侧且相互平行设置;第一马达、第二马达的输出轴分别与第一转筒、第二转筒同轴连接;LCD显示屏通过安装架安装于透明板的下方;柔性基板位于透明板与LCD显示屏之间,且两端分别固定并卷绕在第一转筒、第二转筒上;电子纸显示屏平铺于柔性基板的上表面。本发明通过组合显示的方式,达到了节省电能的效果。
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本发明属于工厂资产管理技术领域,具体涉及一种资产可靠性评估方法,包括:获取生产企业中相关生产产品的库存数据,生产设备的维修管理数据,生产设备的故障数据,生产设备的工艺参数,以及生产管理系统的使用数据;生成资产的库存安全指数、维修管理指数、诊断管理指数、CPK指数以及FE评分指数;设定权重并得到生产企业资产的可靠性指数。本发明针对锂电池生产车间的资产进行了可靠性评估,建立了精确的数学模型,使得资产可靠性的评估更加量化,精确度高,进而能够明确生产是否稳定运行,减少不必要的资源浪费,合理安排生产库存以及生产量,降低生产成本。
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本发明公开了一种倍率型镍钴锰正极材料及其制备方法和应用。倍率型镍钴锰正极材料的制备包括如下步骤:喷雾干燥制备颗粒大小D50为3~5μm,游离水质量百分数≤2%的干燥前驱体颗粒,前驱体高温烧结得到正极材料,正极材料颗粒大小D50为3~5μm,加入苯酚、甲醛和纯水搅拌得到均匀浆料,冷冻干燥后进行惰性气体烧结,使酚醛树脂碳化,并填充在正极材料的孔隙,即得倍率型镍钴锰正极材料。本发明通过制备结实多孔的球形正极材料并在材料的孔隙中填充碳材料,改善锂离子嵌入和脱出路径,减少材料的电阻,提高材料的导电率,从而使正极材料倍率性能提高,5C首圈放电容量可达160mAh/g,5C充放电50周容量保持率95%以上。
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本发明公开了一种多功能内墙装饰板,涉及建筑材料领域,解决了现有技术的内墙装饰板功能比较单一且甲醛净化效果不佳的问题,所述装饰板由防水层、隔音净化层和饰面层依次贴合后经压延成型机一次性压延成型制成,所述隔音净化层包括以下的原料:乙烯‑醋酸乙烯共聚物、聚丙烯酰胺、锂辉石、白云石、高铝矾土、麦饭石、硬酯酸钙、氯化聚乙烯、改性坡缕石粉。本发明制备的多功能内墙装饰板对甲醛的净化作用显著,通过多种原料的复配制成隔音净化层用于制备装饰板,能够有效提高对室内空气污染中的甲醛的净化效果,同时具有良好的隔音效果,具有施工方便、安全环保等特点,有利于提高居住环境,具有广阔的市场前景。
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提供了含有迪特胶增稠剂的清洁和脱脂组合物,以用最少的人力去除烧焦的、聚合的、碳化的食品污垢。所述组合物是即用型组合物并且有利地在处理过的表面上保持足够的时间以允许污垢被渗透而不会变干。所述组合物可以用最少的人力(诸如使用施加到处理过的表面的低压水)轻松去除,并且有利地不会留下残留物。还提供了用所述组合物对表面进行清洁和脱脂的方法。还提供了使用所述迪特胶和锂皂石粘土的增稠体系。
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本发明涉及一种提纯粗制碳纳米管以获得5ppm至200ppm的金属杂质含量的方法。该方法包括通过压实来提高粗制碳纳米管的堆密度以产生压实碳纳米管。该方法进一步包括通过在气体气氛下进行热处理而烧结压实碳纳米管以除去粗制碳纳米管中包含的至少一部分金属杂质,并因此制成纯化碳纳米管。这些纯化碳纳米管可直接用作充当电极材料的基础添加剂的电子导体,而不需要任何后续提纯步骤。该电极材料随后可用于制造用于锂离子电池的电极。
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本发明涉及建筑材料技术领域,特别涉及一种触变爽滑性佳的预糊化淀粉及其制备方法,触变爽滑性佳的预糊化淀粉包括以下质量份数的组成:淀粉100份、硅酸镁锂0.5~1.5份、焦磷酸钠0.01~0.05份、表面活性剂0.1~1份、水5~25份。相比于现有技术,本发明解决了目前预糊化淀粉用于腻子时手感偏粘、批刮费力的问题,不仅提高了施工速度,还降低了单位面积的材料用量。
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本发明涉及硅基材料合成技术领域,具体涉及一种利用硅酸盐制备纳米硅或非晶二氧化硅的方法。针对传统纳米硅制备工艺复杂、成本高昂、尺寸较大等缺点以及工业制备非晶二氧化硅成本高昂、能耗高、纯度低、产量低等问题,本发明公布了一种通过简单加热的方法,利用硅酸盐与氢化锂在加热条件下反应,再结合酸洗等过程,即可合成纳米硅或非晶二氧化硅。本发明纳米硅材料及非晶二氧化硅材料的制备方法具有简单易控、成本低廉、易于实现工业化生产的特点。
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本发明涉及一种改善JR变形的电池隔离膜及其制备方法和应用。制备方法包括以下步骤:配制改性剂:将热敏变色材料和低比热容粉料混合,得到改性剂;改性剂的涂覆:将改性浆料涂覆在隔离膜基材表面,得到改善JR变形的电池隔离膜。该电池隔离膜应用于锂离子电池电芯的制作,具体步骤为:将制作好的阴极、阳极和电池隔离膜卷绕成裸电芯,并对卷绕时的隔离膜进行加热。与现有技术相比,本发明制得的电芯经过化成充放电满充拆解后发现能够很好的解决JR变形的问题,其发明具有操作简单、易观察,耗时少优点。
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本发明涉及一种磨砂玻璃及其制备方法和应用,包括以下步骤:提供微晶玻璃;将所述微晶玻璃置于熔盐中进行离子交换处理;所述熔盐包括锂离子熔盐,所述离子交换处理的温度为550℃~750℃,所述离子交换处理的时间为5~300min;将经过所述离子交换处理后的微晶玻璃降温至室温,得到所述磨砂玻璃;所述降温的速率为5℃/min~20℃/min。本发明提供了一种全新的玻璃磨砂工艺,采用该方法制备磨砂玻璃工艺简单,并且采用的设备为传统的玻璃加工设备,可降低生产成本。由于玻璃在离子交换过程中进行了部分晶化,表面形成连续的凸起形貌层,因此成品磨砂玻璃表面硬度较高。
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本发明合成三甲基铝的洁净工艺方法,下式反应产物中产生微量二甲基氯化铝;2Al+3CH3Cl→CH3AlCl2·(CH3)2AlCl,采用MAl(CH3)4式化合物来降低三甲基铝的含氯量,M是IA族元素,包括锂、钠和钾;采用NaAl(CH3)4四甲基铝钠、消除二甲基氯化铝。用四甲基铝钠消除三甲基铝中残留氯,再回收四甲基铝钠使其转变甲基氯化铝作起始原料用,此三甲基铝制备过程是无三废产生的绿色工艺。
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本发明涉及一种用于在测量电气或电化学结构元件、尤其是锂离子单池的阻抗时校正同步误差Δt的方法。通常,在阻抗测量时可能在激励信号和响应信号之间出现同步误差,所述同步误差可能使所获得的阻抗值的相位失真。根据本发明,通过在两个不同的频率f1和f2的情况下测量阻抗并且相对于等效电路图解决关于相位偏差的优化问题可以确定同步误差,所述等效电路图至少具有电阻R和电感L。由此,能够校正所得到的阻抗值的相位。
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本发明披露来了简单的、具有材料效率性的微造粒方法,其用于将前体粒子聚集成具有改进的特性并且在一些情况中具有新颖结构的更大的产品粒子。产品粒子可用于要求均匀、光滑、球形或圆化的粒子的应用,比如用于锂电池中的电极材料以及其他应用。
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一种LATP无机固态电解质材料制备方法,涉及固态电解质材料领域,具体涉及一种LATP无机固态电解质材料制备方法。现有的制备方法目前无法制得高度有序,高电导率的LATP无机固态电解质材料。本发明由LATP前驱体纺丝液采用静电纺丝法喷丝成有机薄膜后经过烧结获得;其中,所述的LATP前驱体纺丝液由溶液A与溶胶B混合成溶胶C,加入过氧化氢搅拌均匀制得;溶液A的溶剂为乙二醇甲醚,溶质为二水合乙酸锂、九水合硝酸铝和磷酸二氢铵;溶胶B的溶剂为N,N‑二甲基甲酰胺,溶质为聚乙烯吡咯烷酮和钛酸四丁酯,加入乙酰丙酮搅拌均匀制得溶胶B。获得的LATP材料均匀成膜,有序性更强,即获得更高的离子电导率,稳定的结构,制备方法简单。
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本发明涉及一种辊道窑传动用碳化硅辊棒及其制备方法与应用,其中辊道窑传动用碳化硅辊棒中碳化硅的质量分数大于85%,密度≥3.02kg/m3,气孔率<0.1%,1200℃的弯曲强度为330MPa~360MPa。且其直线度达0.1‰~0.8‰。该碳化硅辊棒的制备方法包括:配料、混料、真空成型、烘干、整形、反应烧结、喷砂、测试和包装等步骤。本发明通过旧料与原料的合理掺杂配比,严格控制混料过程,得到的碳化硅辊棒用作锂电池正负极材料烧结辊道窑炉的传动装置,性能良好,使用寿命长,适合推广应用。
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本发明涉及固态电池技术领域,具体提供一种固态电解质及其制备方法和应用。所述固态电解质具有如下的通式:Li1+2xMgxGe2‑xP3O12;其中,x取自0~0.5中的任意值,且x不取0值。本发明提供的固态电解质具有较高的离子电导率,并且具有不燃性,因此做成固态电解质膜时,可有效提高全固态锂电池离子电导性能和安全性。
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本发明涉及锂电池隔膜领域,目的在于提供一种隔膜闭孔温度与破膜温度的测定系统,包括温度采集仪,恒温加热箱,透气仪;恒温加热箱内设置有测试头,温度采集仪的测温元件至少部分伸入测试头内腔,所述透气仪与测试头连通;其中,测试头包括相对设置的橡胶圈a、橡胶圈b,橡胶圈b靠近橡胶圈a的内端开设容置橡胶圈a的凹槽,橡胶圈a的外端、橡胶圈b的内端分别设置有覆盖橡胶圈a、橡胶圈b内圈的筛板。橡胶圈a卡和在橡胶圈b内时,隔膜被固定在橡胶圈a、橡胶圈b之间,同时,隔膜紧贴在两个筛板之间,气体经过隔膜时,不会被吹鼓,保证隔膜快速、均匀受热,同时提高温度、透气值精度,从而得到更精确的闭孔温度、破膜温度数据。
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本发明涉及一种双模通讯的智能井盖监控器终端,由锂电池提供供电电源,嵌入式MCU通过USART分别连接双模通信模组及GPS定位模组,通过I2C连接加速度传感器及温度传感器;同时,嵌入式MCU还连接一光敏传感器,双模通信模组集成了NB‑IoT通信和2G网络的GSM通信的功能,并分别连接外部的NB‑IOT基站及GSM基站进行通信。该终端具有更好的网络覆盖效果,避免智能井盖监控器终端安装在铸铁井盖下无信号的情况,同时以NB‑IOT通讯模块为主要通讯方式,超低功耗,可实现免维护。
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本发明公开了一种钛包裹三元正极材料的制备方法,以氯化锂、氯化镍、氯化锰和氯化钴为原材料,以碳酸铵为沉淀剂形成金属碳酸盐沉淀,然后通过纳米二氧化钛密封加压反应和有机钛曝气与烧结反应,得到钛包裹的三元正极材料,最后在紫外活化下得到活性状态的钛包裹三元正极材料。本发明制备的三元正极材料具有充放电循环稳定、高温稳定、成本低、环境污染小等优势。
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本发明涉及一种可见光响应超分子水凝胶及其制备方法及应用,其中所述的超分子水凝胶为包含是由纳米锂藻土、聚丙烯酸钠、四甲氧基偶氮苯修饰的PEG、胍基环糊精所构成的超分子交联网络结构,其中利用静电相互作用与主客体相互作用形成了水凝胶的交联网络,并制得超分子水凝胶。与现有技术相比,本发明所提供的水凝胶具有更长的光响应波长,可以使得光响应过程更加安全可靠,不会引起皮肤等人体组织出现损伤甚至癌变等问题,具有操作简便易行,无化学试剂残留绿色环保等优点。
本发明属于分布式光纤传感技术应用领域,具体涉及一种多相位编码的φ‑OTDR电缆局部放电监测系统及工作方法。包括窄线宽激光器,窄线宽激光器连接光纤1*2耦合器的a端口,光纤1*2耦合器的b端口依次连接铌酸锂电光强度调制器、光纤声光调制器和掺铒光纤放大器,掺铒光纤放大器输出端连接光纤环形器的a端口,光纤环形器的b端口与传感光纤相连,将探测脉冲注入传感光纤,传感光纤紧密附着于待测电缆上,电缆末端连接光纤隔离器;光纤1*2耦合器的c端口连接光纤2*2耦合器的b端口,光纤环形器的c端口连接光纤2*2耦合器的a端口,光纤2*2耦合器的c、d端口连接光电平衡探测器。本发明实现了电力电缆局部放电分布式多点监测。
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本发明属于电池技术领域,尤其涉及一种复合集流体及其制备方法,以及一种电池极片,一种二次电池。其中,复合集流体包括金属集流体本体和结合在所述金属集流体本体表面的导电层,所述导电层包含碳材料,且所述碳材料通过磺酸根结合在所述金属集流体本体表面。本发明提供的复合集流体,导电层中碳材料通过磺酸根结合在所述金属集流体本体表面,通过碳材料和磺酸根的共同作用,使复合集流体同时具有优异的导电性能和稳定性能,可满足大容量、高功率、高安全锂离子电池的需求。
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本发明提供液态偏滤器和改善液态偏滤器表面膜流铺展特性的方法,涉及磁约束核聚变装置技术领域,具体地,在该液态偏滤器的固体壁面上覆盖有金属丝网;该改善液态偏滤器表面膜流铺展特性的方法则包括在液态偏滤器的固体壁面上安装覆盖液态偏滤器的固体壁面的金属丝网。本发明缓解了现有技术中存在的液态锂所形成的膜流无法较好地在液态偏滤器的固体壁面形成均匀、稳定的大面积铺展的技术问题。
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本公开涉及一种包括固体电解质和液体电解质的电池。公开了包括混合液体电解质和固体电解质的可再充电电池(例如锂离子可再充电电池)。电池的一个实施例可以包括阳极、阴极、在阳极与阴极之间的离子导电隔膜以及包括分散在液体电解质溶液中的多个固体电解质颗粒的电解质悬浮液。固体电解质颗粒可以具有高达1μm或100nm的平均尺寸,并且电解质悬浮液可以包括按体积计5%至95%的固体电解质颗粒。在另一实施例中,多个固体电解质颗粒可以分散并嵌入在阳极、阴极和隔膜中的至少一个的本体内。在一些实施例中,可以具有在悬浮液中和嵌入电池组件中两者的多个固体电解质颗粒。用固体电解质代替一些液体电解质可以减小电解质的可燃性。
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提供一种包含正极、负极、分隔件和非水系电解液的非水系二次电池,正极包含作为含锂金属氧化物的LiNixCoyMnzO2(0.7<x<0.9、0<y<0.2、0<z<0.2),利用基于Cu‑Kα射线的粉末X射线衍射分析非水系二次电池循环试验前后的正极时,c轴的晶格常数的变化率为1.0%以下,并且,非水系电解液包含乙腈5~20体积%且20℃下的离子电导率为10mS/cm以上且小于15mS/cm。
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更可靠地提供高活性的(甲基)丙烯酸酯的阴离子聚合方法而不会损害透明性等(甲基)丙烯酸类聚合物原本所具有的特性,另外,提供更可靠地制造分子量的均匀性高的(甲基)丙烯酸酯嵌段聚合物的方法。一种(甲基)丙烯酸酯的阴离子聚合方法,其为使三取代有机铝化合物(A)、有机锂化合物(B)和至少1种的路易斯碱(C)存在于聚合体系内的(甲基)丙烯酸酯的阴离子聚合方法,前述三取代有机铝化合物(A)包含三取代有机铝化合物(A1),该三取代有机铝化合物(A1)具有铝原子所具有的3个原子键中的2个以上借助氧原子与芳香环键合的化学结构,前述三取代有机铝化合物(A)中的三取代有机铝化合物(A2)与三取代有机铝化合物(A1)的摩尔比(A2)/(A1)为0%以上且0.8%以下的范围,该三取代有机铝化合物(A2)具有铝原子所具有的3个原子键中的1个以下借助氧原子与芳香环键合的化学结构。
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